| Název produktu | Inv. č. | Výrobce | Rok výroby | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C 50 U DYNAMIC |
261293 | Hermle AG | 2011 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 1150x900 mm Pojezd osy X: 1000 mm Pojezd osy Y: 1100 mm Pojezd osy Z: 750 mm Otáčky vřetene: 10 - 18000 /min. |
|
![]() |
VF 4 |
251565 | Haas Automation | 2012 | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: 1324 x 457 mm Pojezd osy X: 1270 mm Pojezd osy Y: 508 mm Pojezd osy Z: 635 mm Otáčky vřetene: 1 - 8100 /min. |
|
![]() |
VMC 1500P3 - CNC |
231777 | Hardinge Inc. | 2007 | Řídící systém Fanuc: 0i - MC Upínací plocha stolu: 1624 x 660 mm Pojezd osy X: 1524 mm Pojezd osy Y: 660 mm Pojezd osy Z: 635 mm Otáčky vřetene: 0 - 8000 /min. |
|
![]() |
FV 1165 |
242039 | Toyoda | 2008 | Řídící systém Fanuc: 18i - MB Upínací plocha stolu: 1300x650 mm Pojezd osy X: 1100 mm Pojezd osy Y: 650 mm Pojezd osy Z: 600 mm Otáčky vřetene: 1 - 12000 /min. |
|
![]() |
UMC - 750 |
251555 | Haas Automation | 2014 | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: 500 mm Pojezd osy X: 762 mm Pojezd osy Y: 508 mm Pojezd osy Z: 508 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
H 40 |
251791 | TAJMAC-ZPS, a.s. | 2004 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 400x400 mm Pojezd osy X: 560 mm Pojezd osy Y: 510 mm Pojezd osy Z: 560 mm Otáčky vřetene: 10 - 10000 /min. |
|
![]() |
Depomill CUT 2012 |
261216 | TRIMILL | 2006 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 2300 x 1600 mm Pojezd osy X: 2300 mm Pojezd osy Y: 1200 mm Pojezd osy Z: 800 mm Otáčky vřetene: 30 - 12000 /min. |
|
![]() |
VF 2 |
261304 | Haas Automation | 2015 | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: 914 x 356 mm Pojezd osy X: 762 mm Pojezd osy Y: 406 mm Pojezd osy Z: 508 mm Otáčky vřetene: 1 - 8100 /min. |
|
![]() |
SR3 XP |
261004 | Akira Seiki | 2013 | Řídící systém Mitsubishi: M 70 Upínací plocha stolu: 910x380 mm Pojezd osy X: 762 mm Pojezd osy Y: 410 mm Pojezd osy Z: 460 mm Otáčky vřetene: 0 - 11000 /min. |
|
![]() |
VF 2 SS |
252019 | Haas Automation | 2020 | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: 914 x 356 mm Pojezd osy X: 762 mm Pojezd osy Y: 406 mm Pojezd osy Z: 508 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
BA 400-2 |
251909 | SW maschinen | 2003 | Řídící systém Siemens: Upínací plocha stolu: mm Pojezd osy X: 400 mm Pojezd osy Y: 450 mm Pojezd osy Z: 400 mm Otáčky vřetene: 50 - 12500 /min. |
|
![]() |
DMC 635 V |
251760 | DMG | 2010 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 790 x 560 mm Pojezd osy X: 635 mm Pojezd osy Y: 510 mm Pojezd osy Z: 460 mm Otáčky vřetene: 20 - 8000 /min. |
|
![]() |
DMC 63 V |
251511 | Deckel Maho | 1995 | Upínací plocha stolu: 800 x 500 mm Pojezd osy X: 630 mm Pojezd osy Y: 500 mm Pojezd osy Z: 500 mm Otáčky vřetene: 0 - 8000 /min. Počet řízených os: 3 |
|
![]() |
VMX 60 SRTi |
252010 | HURCO | 2015 | Řídící systém Hurco: Winmax Upínací plocha stolu: 1680 x 660 mm Pojezd osy X: 1524 mm Pojezd osy Y: 660 mm Pojezd osy Z: 610 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
S - plus 10 |
241050 | Hartford | 2018 | Řídící systém Heidenhain: TNC 640 Upínací plocha stolu: 1150x520 mm Pojezd osy X: 1020 mm Pojezd osy Y: 520 mm Pojezd osy Z: 550 mm Otáčky vřetene: 10 - 15000 /min. |
|
![]() |
DMU 60 T |
261099 | DMG | 2001 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 1000 x 600 mm Pojezd osy X: 630 mm Pojezd osy Y: 560 mm Pojezd osy Z: 560 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
MC 100 VA |
261354 | Trens | 2002 | Řídící systém Heidenhain: TNC 426 Upínací plocha stolu: 1080 x 580 mm Pojezd osy X: 1006 mm Pojezd osy Y: 610 mm Pojezd osy Z: 762 mm Otáčky vřetene: 5 - 10000 /min. |
|
![]() |
HEC 1000 Athletic |
221387 | Heckert - Starrag Group | 2010 | Řídící systém Fanuc: Fanuc 31i Upínací plocha stolu: 1000x800 mm Pojezd osy X: 1700 mm Pojezd osy Y: 1250 mm Pojezd osy Z: 1800 mm Otáčky vřetene: 1 - 6000 /min. |
|
![]() |
Inter CNC MLV 640 |
261365 | Unknown | 2021 | Řídící systém Siemens: Sinumerik 808 D Upínací plocha stolu: 700x400 mm Pojezd osy X: 800 mm Pojezd osy Y: 450 mm Pojezd osy Z: 520 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
XH 3019 |
231978 | KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH | 2021 | Řídící systém Siemens: Sinumerik 828 D Upínací plocha stolu: 3 000 x 1 500 mm Pojezd osy X: 3 100 mm Pojezd osy Y: 1 900 mm Pojezd osy Z: 900 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
DNM 750L |
261157 | Doosan | 2015 | Řídící systém Fanuc: i Series Upínací plocha stolu: 2160x760 mm Pojezd osy X: 2160 mm Pojezd osy Y: 762 mm Pojezd osy Z: 650 mm Otáčky vřetene: 80 - 8000 /min. |
|
![]() |
TMV 510 T |
251229 | Tongtai | 2008 | Řídící systém Fanuc: 0i - MC Upínací plocha stolu: 600x360 mm Pojezd osy X: 510 mm Pojezd osy Y: 360 mm Pojezd osy Z: 300 mm Otáčky vřetene: 120 - 12000 /min. |
|
![]() |
M70230K |
241176 | AERRE | 2008 | Řídící systém Selca: S4045D Upínací plocha stolu: mm Pojezd osy X: 2300 mm Pojezd osy Y: 750 mm Pojezd osy Z: 700 mm Otáčky vřetene: 0 - 9000 /min. |
|
![]() |
VARIAXIS 500-5X |
251585 | MAZAK | 2005 | Řídící systém Mazatrol: Fusion 640 M Upínací plocha stolu: 400 x 400 mm Pojezd osy X: 510 mm Pojezd osy Y: 510 mm Pojezd osy Z: 460 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
VCE 600 |
231644 | Mikron | 2005 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 700 x 500 mm Pojezd osy X: 620 mm Pojezd osy Y: 500 mm Pojezd osy Z: 450 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /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.