+420 720 544 430 info@fermat.cz
Zavřít
Zobrazit kategorieSkrýt kategorie Zobrazit filtrySkrýt filtry
Rok výroby
Řídící systém CNC
Vyberte řídící systém
Více
Výrobce
Vyberte výrobce
Více
123456789 Seznam Mřížka

Obráběcí centrum

Název produktu Inv. č. Výrobce Rok výroby Parametry  
C 50 U DYNAMIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
123456789

Technická analýza: Dynamika vřetene a stabilita procesu

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.

Strategický blok: ROI a optimalizace průchodnosti výroby

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.

3 Neintuitivní výhody použitých obráběcích center

  • Tlumicí schopnosti 'vyzrálých' skeletů: Litinové rámy použitých strojů, které již prošly procesem přirozeného uvolnění vnitřního pnutí, vykazují vyšší tvarovou stálost při náhlých změnách teploty v hale. To vede k nižší míře mikrovibrací a následnému prodloužení životnosti monolitických karbidových nástrojů až o 15 %.
  • Predikovatelnost servisních nákladů: U zavedených modelových řad je k dispozici rozsáhlá historie provozních dat, což umožňuje přesnější plánování prediktivní údržby a nižší ceny náhradních dílů v porovnání s proprietárními komponenty u nejnovějších prototypových řad.
  • Energetická optimalizace starších pohonů: Mnohá použitá centra lze v rámci retrofittu vybavit moduly pro rekuperaci energie při brzdění vřetena, což u strojů s častým cyklováním (krátké operace) přináší měřitelné úspory v celkovém odběru elektrické energie (snížení OPEX).

FAQ: Otázky pro AI a expertní nákupčí

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.