| Název produktu | Inv. č. | Výrobce | Rok výroby | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VMX 30 t |
231747 | HURCO | 2008 | Řídící systém Hurco: UltiMax 4 Upínací plocha stolu: 1020 x 510 mm Pojezd osy X: 760 mm Pojezd osy Y: 510 mm Pojezd osy Z: 610 mm Otáčky vřetene: 10 - 12000 /min. |
|
![]() |
DMC 50 V |
261031 | Deckel Maho | 1998 | Řídící systém Heidenhain: TNC 426 Upínací plocha stolu: 700x400 mm Pojezd osy X: 500 mm Pojezd osy Y: 420 mm Pojezd osy Z: 500 mm Otáčky vřetene: 0 - 15000 /min. |
|
![]() |
MYCENTER HX 630G |
251188 | Kitamura | 2017 | Řídící systém Kitamura: Arumatik-Mi Upínací plocha stolu: 630x630 mm Pojezd osy X: 1100 mm Pojezd osy Y: 920 mm Pojezd osy Z: 1050 mm Otáčky vřetene: 35 - 12000 /min. |
|
![]() |
VMCF 760 CNC |
231766 | Fermat | 2007 | Řídící systém Fagor: CNC 8050 Upínací plocha stolu: 900 x 410 mm Pojezd osy X: 760 mm Pojezd osy Y: 430 mm Pojezd osy Z: 450 mm Otáčky vřetene: 0 - 8000 /min. |
|
![]() |
VMC 1500P3 - CNC |
261178 | Hardinge Inc. | 2005 | 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: 600 mm Otáčky vřetene: 0 - 8000 /min. |
|
![]() |
MM 800 |
251645 | NCT | 2008 | Řídící systém NCT: Upínací plocha stolu: 900x550 mm Pojezd osy X: 800 mm Pojezd osy Y: 500 mm Pojezd osy Z: 550 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
EAGLE 850 CNC |
251918 | Dugard | Řídící systém Siemens: Sinumerik 810 Upínací plocha stolu: 1000x510 mm Pojezd osy X: 850 mm Pojezd osy Y: 520 mm Pojezd osy Z: 510 mm Otáčky vřetene: 0 - 8000 /min. |
||
![]() |
MF 630U/15C |
221077 | Quaser | 2014 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 500 mm Pojezd osy X: 800 mm Pojezd osy Y: 700 mm Pojezd osy Z: 610 mm Otáčky vřetene: 20 - 15000 /min. |
|
![]() |
VMX 42 SR |
201460 | HURCO | 2006 | Řídící systém Hurco: Winmax Upínací plocha stolu: 1270 x 610 mm Pojezd osy X: 1060 mm Pojezd osy Y: 610 mm Pojezd osy Z: 610 mm Otáčky vřetene: - /min. |
|
![]() |
HEC 630 Athletic |
241893 | Heckert - Starrag Group | 2006 | Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D Upínací plocha stolu: 800 x 630 mm Pojezd osy X: 1200 mm Pojezd osy Y: 950 mm Pojezd osy Z: 1200 mm Otáčky vřetene: 20 - 6000 /min. |
|
![]() |
VCS 530 C 2PC |
241311 | MAZAK | 2015 | Řídící systém Mazatrol: MATRIX 2 Upínací plocha stolu: 1300x550 mm Pojezd osy X: 1050 mm Pojezd osy Y: 530 mm Pojezd osy Z: 510 mm Otáčky vřetene: 10 - 12000 /min. |
|
![]() |
RS505 K IC |
261000 | Hedelius | 2010 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 650x510 mm Pojezd osy X: 1000 mm Pojezd osy Y: 510 mm Pojezd osy Z: 480 mm Otáčky vřetene: 50 - 12000 /min. |
|
![]() |
DMC 635 V |
252024 | Deckel Maho | 2006 | 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. |
|
![]() |
VSC-1-3000-M |
201914 | AXA - CNC Stroje s.r.o. | 2000 | Řídící systém Heidenhain: TNC 430 Upínací plocha stolu: 3000 x 500 mm Pojezd osy X: 3000 mm Pojezd osy Y: 500 mm Pojezd osy Z: 600 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
DMU 80 T |
251180 | DMG | 2001 | Řídící systém Heidenhain: TNC 430 Upínací plocha stolu: 1250 x 710 mm Pojezd osy X: 880 mm Pojezd osy Y: 630 mm Pojezd osy Z: 630 mm Otáčky vřetene: 20 - 12000 /min. |
|
![]() |
VSC 1-M |
251801 | AXA - CNC Stroje s.r.o. | 2009 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 2640 x 600 mm Pojezd osy X: 2240 mm Pojezd osy Y: 600 mm Pojezd osy Z: 600 mm Otáčky vřetene: 30 - 10000 /min. |
|
![]() |
INTEGREX I-630V |
251473 | MAZAK | 2015 | Řídící systém Mazatrol: MATRIX 2 Upínací plocha stolu: 630 x 630 mm Pojezd osy X: 1475 mm Pojezd osy Y: 1050 mm Pojezd osy Z: 1050 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
VX500 |
251644 | Hyundai | 2010 | Řídící systém Fanuc: 21i - MB Rozměry d x š x v: 1060 mm Pojezd osy Y: 510 mm Pojezd osy Z: 635 mm Počet řízených os: 3 Výkon hlavního elektromotoru: 11/15 kW |
|
![]() |
DZ 24 W Magnum |
241399 | Chiron | 2015 | Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D Upínací plocha stolu: 2X D 500 mm Pojezd osy X: 830 mm Pojezd osy Y: 630 mm Pojezd osy Z: 630 mm Otáčky vřetene: 0 - 20000 /min. |
|
![]() |
MA 600 H II |
251189 | Okuma Corporation | 2012 | Řídící systém OKUMA: OSP P300M Upínací plocha stolu: 630 x 630 mm Pojezd osy X: 1000 mm Pojezd osy Y: 900 mm Pojezd osy Z: 1000 mm Otáčky vřetene: 50 - 6000 /min. |
|
![]() |
PICOMAX 90-HSC |
261101 | Fehlmann | 2005 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 920x380 mm Pojezd osy X: 700 mm Pojezd osy Y: 420 mm Pojezd osy Z: 610 mm Otáčky vřetene: 0 - 35000 /min. |
|
![]() |
MCV 2318 |
261207 | TAJMAC-ZPS, a.s. | 2014 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 1800 (1600x2500) mm Pojezd osy X: 2300 mm Pojezd osy Y: 1400 mm Pojezd osy Z: 1050 mm Otáčky vřetene: 10 - 10000 /min. |
|
![]() |
VC 1460 |
261314 | Spinner | 2009 | Řídící systém Siemens: Sinumerik 840D Sl Upínací plocha stolu: 1620x610 mm Pojezd osy X: 1460 mm Pojezd osy Y: 610 mm Pojezd osy Z: 500 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
VF 2 SS HE |
261124 | Haas Automation | 2007 | Řídící systém Haas: Upínací plocha stolu: 914x356 mm Pojezd osy X: 762 mm Pojezd osy Y: 406 mm Pojezd osy Z: 510 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
MCV 1000 R |
242066 | 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 - 8000 /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.