+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  
R 6040

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

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

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

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

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

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

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.
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.