+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  
VMCF 760 CNC

VMCF 760 CNC

231766 Fermat 2007 : CNC 8050
: 900 x 410
: 760
: 430
: 450
: 0 - 8000
VMC 1500P3 - CNC

VMC 1500P3 - CNC

261178 Hardinge Inc. 2005 : 0i - MC
: 1624 x 660
: 1524
: 660
: 600
: 0 - 8000
MM 800

MM 800

251645 NCT 2008 :
: 900x550
: 800
: 500
: 550
: 0 - 10000
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

251918 Dugard : Sinumerik 810
: 1000x510
: 850
: 520
: 510
: 0 - 8000
MF 630U/15C

MF 630U/15C

221077 Quaser 2014 : TNC 530
: 500
: 800
: 700
: 610
: 20 - 15000
VMX 42 SR

VMX 42 SR

201460 HURCO 2006 Řídící systém Hurco: Winmax
: 1270 x 610
: 1060
: 610
: 610
: -
HEC 630 Athletic

HEC 630 Athletic

241893 Heckert - Starrag Group 2006 : Sinumerik 840 D
: 800 x 630
: 1200
: 950
: 1200
: 20 - 6000
VCS 530 C 2PC

VCS 530 C 2PC

241311 MAZAK 2015 : MATRIX 2
: 1300x550
: 1050
: 530
: 510
: 10 - 12000
RS505 K IC

RS505 K IC

261000 Hedelius 2010 : TNC 530
: 650x510
: 1000
: 510
: 480
: 50 - 12000
DMC 635 V

DMC 635 V

252024 Deckel Maho 2006 : TNC 530
: 790 x 560
: 635
: 510
: 460
: 20 - 8000
VSC-1-3000-M

VSC-1-3000-M

201914 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2000 : TNC 430
: 3000 x 500
: 3000
: 500
: 600
: 0 - 12000
DMU 80 T

DMU 80 T

251180 DMG 2001 : TNC 430
: 1250 x 710
: 880
: 630
: 630
: 20 - 12000
VSC 1-M

VSC 1-M

251801 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2009 : TNC 530
: 2640 x 600
: 2240
: 600
: 600
: 30 - 10000
INTEGREX I-630V

INTEGREX I-630V

251473 MAZAK 2015 : MATRIX 2
: 630 x 630
: 1475
: 1050
: 1050
: 0 - 10000
VX500

VX500

251644 Hyundai 2010 : 21i - MB
: 1060
: 510
: 635
: 3
: 11/15
DZ 24 W Magnum

DZ 24 W Magnum

241399 Chiron 2015 : Sinumerik 840 D
: 2X D 500
: 830
: 630
: 630
: 0 - 20000
MA 600 H II

MA 600 H II

251189 Okuma Corporation 2012 Řídící systém OKUMA: OSP P300M
: 630 x 630
: 1000
: 900
: 1000
: 50 - 6000
PICOMAX 90-HSC

PICOMAX 90-HSC

261101 Fehlmann 2005 : TNC 530
: 920x380
: 700
: 420
: 610
: 0 - 35000
MCV 2318

MCV 2318

261207 TAJMAC-ZPS, a.s. 2014 : TNC 530
: 1800 (1600x2500)
: 2300
: 1400
: 1050
: 10 - 10000
VC 1460

VC 1460

261314 Spinner 2009 : Sinumerik 840D Sl
: 1620x610
: 1460
: 610
: 500
: 0 - 12000
MCV 1000 R

MCV 1000 R

242066 KOVOSVIT MAS, a.s. 2004 : TNC 530
: 1300 x 670
: 1016
: 610
: 720
: 0 - 8000
R 6040

R 6040

251485 Müga 2012 Řídící systém Mitsubishi: M 70
: 700 x 410
: 600
: 400
: 400
: 0 - 12000
MCV 1000 Quick

MCV 1000 Quick

261184 KOVOSVIT MAS, a.s. 2007 : TNC 530
: 1300 x 600
: 1000
: 600
: 660
: 0 - 10000
VTXZ 2000

VTXZ 2000

251200 HURCO Řídící systém Hurco: Winmax
: 2 285 x 660
: 1 067 (2x 760)
: 660
: 610
: 0 - 12000
NBH 290

NBH 290

261002 Hüller Hille 2004 : Sinumerik 840 D
: 800x1000
: 1800
: 1250
: 1200
: 0 - 5000
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.