| Název produktu | Inv. č. | Výrobce | Rok výroby | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
R 6040 |
251485 | Müga | 2012 | Řídící systém Mitsubishi: M 70 Upínací plocha stolu: 700 x 410 mm Pojezd osy X: 600 mm Pojezd osy Y: 400 mm Pojezd osy Z: 400 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
MCV 1000 Quick |
261184 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2007 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 1300 x 600 mm Pojezd osy X: 1000 mm Pojezd osy Y: 600 mm Pojezd osy Z: 660 mm Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
VTXZ 2000 |
251200 | HURCO | Řídící systém Hurco: Winmax Upínací plocha stolu: 2 285 x 660 mm Pojezd osy X: 1 067 (2x 760) mm Pojezd osy Y: 660 mm Pojezd osy Z: 610 mm Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min. |
||
![]() |
NBH 290 |
261002 | Hüller Hille | 2004 | Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D Upínací plocha stolu: 800x1000 mm Pojezd osy X: 1800 mm Pojezd osy Y: 1250 mm Pojezd osy Z: 1200 mm Otáčky vřetene: 0 - 5000 /min. |
|
![]() |
MCL 120 E |
231513 | FAMUP | 2002 | Řídící systém Fanuc: Upínací plocha stolu: 1380x620 mm Pojezd osy X: 1200 mm Pojezd osy Y: 600 mm Pojezd osy Z: 600 mm Otáčky vřetene: 50 - 10000 /min. |
|
![]() |
VMC 50 |
261267 | Strojtos | 2004 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 500 x 1100 mm Pojezd osy X: 1000 mm Pojezd osy Y: 500 mm Pojezd osy Z: 495 mm Otáčky vřetene: 0 - 9000 /min. |
|
![]() |
MCFV 2080 NT |
251841 | TAJMAC-ZPS, a.s. | 2006 | Řídící systém Heidenhain: TNC 530 Upínací plocha stolu: 1800X780 mm Pojezd osy X: 2030 mm Pojezd osy Y: 810 mm Pojezd osy Z: 810 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.