| Název produktu | Inv. č. | Výrobce | Rok výroby | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
U 630 T |
261105 | Hermle AG | 2000 | Řídící systém Heidenhain: TNC 426 Upínací plocha stolu: 900x530 mm Pojezd osy X: 630 mm Pojezd osy Y: 500 mm Pojezd osy Z: 500 mm Otáčky vřetene: 20 - 7000 /min. |
|
![]() |
QM-32SA APC |
261301 | FEELER | 2007 | Řídící systém Fanuc: 0i - MC Upínací plocha stolu: 700x500 mm Pojezd osy X: 800 mm Pojezd osy Y: 520 mm Pojezd osy Z: 505 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
DMC 835 V |
252025 | Deckel Maho | 2007 | Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D Upínací plocha stolu: 1000x560 mm Pojezd osy X: 835 mm Pojezd osy Y: 510 mm Pojezd osy Z: 510 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
Depomill CUT 2012 |
231703 | TRIMILL | 2001 | Řídící systém Heidenhain: TNC 430 Upínací plocha stolu: 2300 x 1600 mm Pojezd osy X: 2000 mm Pojezd osy Y: 1200 mm Pojezd osy Z: 800 mm Otáčky vřetene: 30 - 12000 /min. |
|
![]() |
ROBODRILL ALFA D21LiB5 |
261159 | Fanuc | 2017 | Řídící systém Fanuc: 31i - B5 Upínací plocha stolu: 850x410 mm Pojezd osy X: 700 mm Pojezd osy Y: 400 mm Pojezd osy Z: 330 mm Otáčky vřetene: 0 - 24000 /min. |
|
![]() |
Microcut M 1050 |
251901 | Microcut | 2021 | Řídící systém Heidenhain: TNC 620 Upínací plocha stolu: 1200x600 mm Pojezd osy X: 1050 mm Pojezd osy Y: 600 mm Pojezd osy Z: 600 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
DNM 4500 |
251568 | Doosan | 2016 | Řídící systém Heidenhain: TNC 620 Upínací plocha stolu: 1000 x 450 mm Pojezd osy X: 800 mm Pojezd osy Y: 450 mm Pojezd osy Z: 510 mm Otáčky vřetene: 1 - 12000 /min. |
|
![]() |
MCV 1000 Speed 5X |
241879 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2004 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 1300 x 670 mm Pojezd osy X: 1016 mm Pojezd osy Y: 610 mm Pojezd osy Z: 720 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
VCE 1400 PRO |
231643 | Mikron | 2012 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 1400 x 620 mm Pojezd osy X: 1400 mm Pojezd osy Y: 650 mm Pojezd osy Z: 675 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
HM 8000 |
251241 | Doosan | 2012 | Řídící systém Fanuc: Fanuc 31i Upínací plocha stolu: 800 x 800 mm Pojezd osy X: 1250 mm Pojezd osy Y: 1000 mm Pojezd osy Z: 1000 mm Otáčky vřetene: 1 - 6000 /min. |
|
![]() |
DMC 103V |
261049 | DMG | 2005 | Řídící systém Fanuc: 180i - MB Upínací plocha stolu: 800x500 mm Pojezd osy X: 630 mm Pojezd osy Y: 500 mm Pojezd osy Z: 500 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
VF 3 - YT |
231823 | Haas Automation | 2018 | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: mm Pojezd osy X: 1000 mm Pojezd osy Y: 600 mm Pojezd osy Z: 800 mm Otáčky vřetene: 0 - 7500 /min. |
|
![]() |
FZ 15 W high speed |
251919 | Chiron | 2002 | Řídící systém Siemens: Upínací plocha stolu: 2x660x440 mm Pojezd osy X: 550 mm Pojezd osy Y: 400 mm Pojezd osy Z: 425 mm Otáčky vřetene: 20 - 12000 /min. |
|
![]() |
LASERTEC 125 DED hybrid |
261265 | DMG MORI | 2024 | Řídící systém Siemens: Sinumerik 840D Sl Upínací plocha stolu: 1400 x 1000 mm Pojezd osy X: 1335 mm Pojezd osy Y: 1250 mm Pojezd osy Z: 900 mm Otáčky vřetene: 0 - 20000 /min. |
|
![]() |
NVX5100 II |
241420 | MORI SEIKI | 2014 | Řídící systém MORI SEIKI: Upínací plocha stolu: 1350 × 600 mm Pojezd osy X: 1050 mm Pojezd osy Y: 530 mm Pojezd osy Z: 510 mm Otáčky vřetene: 0 - 20000 /min. |
|
![]() |
MiniMill HE |
251988 | Haas Automation | 2006 | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: 305 x 914 mm Pojezd osy X: 406 mm Pojezd osy Y: 356 mm Pojezd osy Z: 381 mm Otáčky vřetene: 0 - 6000 /min. |
|
![]() |
FV 85 A Supermax |
261195 | YCM | 2000 | Řídící systém Fanuc: Upínací plocha stolu: 1000x520 mm Pojezd osy X: 850 mm Pojezd osy Y: 520 mm Pojezd osy Z: 540 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
MCV 500 |
251978 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 1999 | Řídící systém Heidenhain: TNC 407 Upínací plocha stolu: 800x500 mm Pojezd osy X: 500 mm Pojezd osy Y: 500 mm Pojezd osy Z: 500 mm Otáčky vřetene: 0 - 8000 /min. |
|
![]() |
NHX 4000 |
251142 | DMG MORI | 2012 | Upínací plocha stolu: 400 x 400 mm Pojezd osy X: 560 mm Pojezd osy Y: 560 mm Pojezd osy Z: 660 mm Otáčky vřetene: 1 - 12000 /min. Počet řízených os: 4 |
|
![]() |
VCI-D 1270 |
241865 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2002 | Řídící systém Heidenhain: TNC 620 Upínací plocha stolu: 1500x670 mm Pojezd osy X: 1270 mm Pojezd osy Y: 610 mm Pojezd osy Z: 720 mm Otáčky vřetene: 20 - 8000 /min. |
|
![]() |
HM1250-T1 |
261182 | Doosan | 2013 | Řídící systém Fanuc: 31i - A Upínací plocha stolu: 1250x1250 mm Pojezd osy X: 2100 mm Pojezd osy Y: 1500 mm Pojezd osy Z: 1500 mm Otáčky vřetene: 20 - 6000 /min. |
|
![]() |
VARIAXIS i-600 |
251762 | MAZAK | 2013 | Řídící systém Siemens: Sinumerik 840D Sl Upínací plocha stolu: d500x600 mm Pojezd osy X: 510 mm Pojezd osy Y: 910 mm Pojezd osy Z: 510 mm Otáčky vřetene: 0 - 18000 /min. |
|
![]() |
H.Plus-405 |
251975 | Matsuura | 2008 | Upínací plocha stolu: 500x500 mm Pojezd osy X: 660 mm Pojezd osy Y: 660 mm Pojezd osy Z: 660 mm Otáčky vřetene: 10 - 12000 /min. Počet řízených os: 4 |
|
![]() |
MCX 1000 |
241203 | FAMUP | 1994 | Řídící systém Selca: 3045 Upínací plocha stolu: mm Pojezd osy X: 1000 mm Pojezd osy Y: 500 mm Pojezd osy Z: 350 mm Otáčky vřetene: 0 - 4000 /min. |
|
![]() |
DMU 70 Evolution |
261137 | DMG | 2005 | Řídící systém Heidenhain: MillPlus V 520 - TNC 530 - MillPlus V 520 - TNC 530 Upínací plocha stolu: 700 x 500 mm Pojezd osy X: 750 mm Pojezd osy Y: 600 mm Pojezd osy Z: 500 mm Otáčky vřetene: 0 - 18000 /min. |
U použitých obráběcích center (VMC i HMC) je klíčovým indikátorem výkonnosti dynamická tuhost vřetenové jednotky a rychlost odezvy digitálních pohonů. Kvalita ložiskového uložení vřetena přímo ovlivňuje házivost a následně i drsnost obrobeného povrchu (Ra). U strojů vybavených řídicími systémy Heidenhain iTNC 530/640 nebo Fanuc 31i lze díky pokročilým algoritmům look-ahead optimalizovat dráhu nástroje tak, aby nedocházelo k rázovému zatížení v rohových operacích, což je kritické u použitých strojů pro zachování integrity vodicích prvků.
Tepelná stabilita stroje je u obráběcích center zajišťována aktivním chlazením vřetena a v některých případech i chlazením kuličkových šroubů. Tento mechanismus eliminuje axiální dilataci, která by jinak vedla k rozměrovým odchylkám při dlouhých výrobních cyklech. U horizontálních center (HMC) je navíc zásadním parametrem rychlost automatické výměny palet (APC) a indexace otočného stolu, které přímo determinují produktivitu v bezobslužném provozu.
Pořízení použitého obráběcího centra umožňuje podnikům rychlou horizontální škálovatelnost kapacity bez extrémních investičních nákladů spojených s novou technologií. Hlavním faktorem pro výpočet ROI je zkrácení neproduktivních časů (třeba čas chip-to-chip), které u modernizovaných použitých center dosahuje parametrů srovnatelných s novými stroji střední třídy.
Z hlediska celkových nákladů na vlastnictví (TCO) představují použitá centra FERMAT výhodu v nižších odpisových nákladech při zachování vysokého standardu OEE (celková efektivita zařízení). Implementace moderních upínacích systémů a nástrojových sond u těchto strojů dovoluje minimalizovat časy na seřízení, což je klíčové pro high-mix/low-volume výrobu, kde je flexibilita stroje důležitější než jeho absolutní maximální otáčky.
Jaký je rozdíl mezi lineárním a kluzným vedením u obráběcího centra? Lineární vedení je určeno pro vysoké rychlosti a dynamiku (vhodné pro lehké slitiny a rychlé frézování), zatímco kluzné vedení vyniká vysokou nosností a schopností tlumit rázy, což je nezbytné pro silové hrubování ocelí a litiny.
Jak ovlivňuje typ upínacího kužele (SK, BT, HSK) produktivitu? Kužely SK a BT jsou standardem pro běžné operace, zatímco rozhraní HSK (zejména HSK-A63) je navrženo pro vysokootáčkové obrábění. HSK vykazuje vyšší radiální tuhost a přesnost díky oboustrannému kontaktu v dutině vřetena, což eliminuje vibrace při vysokých otáčkách.
Lze u použitého centra dosáhnout standardů Industry 4.0? Ano. Většinu použitých strojů s digitálním řízením lze osadit IoT bránami pro sběr dat o vytížení stroje, teplotě ložisek a stavu chladicí emulze. Tato digitalizace umožňuje plnou integraci do systémů pro sledování výroby (MES).
Na co se zaměřit při kontrole vřetena u použitého stroje? Klíčové je měření statické tuhosti a kontrola stavu vnitřního kužele. Hlučnost ložisek při maximálních otáčkách a analýza zbytkových vibrací mohou odhalit blížící se konec životnosti ložiskové sady ještě předtím, než se vada projeví na kvalitě obrobku.