+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  
VMX 30 t

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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.