+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

MCFV 2080 NT
TAJMAC-ZPS, a.s.
Inv. č.: 251841

Rok výroby: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.

DMC 1035 V
Deckel Maho
Inv. č.: 261185

Řídící systém Siemens: Sinumerik 810
Upínací plocha stolu: 1200 x 560 mm
Pojezd osy X: 1035 mm
Pojezd osy Y: 560 mm
Pojezd osy Z: 510 mm
Otáčky vřetene: 20 - 10000 /min.

UMC - 750
Haas Automation
Inv. č.: 251563

Rok výroby:2022
Řídící systém Haas:
Upínací plocha stolu: 500 mm
Pojezd osy X: 762 mm
Pojezd osy Y: 508 mm
Pojezd osy Z: 508 mm
Otáčky vřetene: 0 - 8100 /min.

VMC 500
Pinnacle
Inv. č.: 251731

Řídící systém Fanuc: 0i - MC
Upínací plocha stolu: 610x305 mm
Pojezd osy X: 510 mm
Pojezd osy Y: 305 mm
Pojezd osy Z: 305 mm
Otáčky vřetene: 0 - 2400 /min.

Mynx 5400/50 II
Doosan
Inv. č.: 261316

Rok výroby:2019
Řídící systém Fanuc: i Series
Upínací plocha stolu: 1200 x 540 mm
Pojezd osy X: 1020 mm
Pojezd osy Y: 540 mm
Pojezd osy Z: 530 mm
Otáčky vřetene: 0 - 6000 /min.

HA500II
Tongtai
Inv. č.: 241147

Rok výroby:2011
Řídící systém Fanuc: 18i - MB
Upínací plocha stolu: 800x800 mm
Pojezd osy X: 710 mm
Pojezd osy Y: 680 mm
Pojezd osy Z: 680 mm
Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min.

VCI-Q 1000
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. č.: 241864

Rok výroby:2002
Řídící systém Heidenhain: TNC 620
Upínací plocha stolu: 1300 x 600 mm
Pojezd osy X: 1000 mm
Pojezd osy Y: 600 mm
Pojezd osy Z: 650 mm
Otáčky vřetene: 0 - 8000 /min.

MCV 1016 Quick
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. č.: 251912

Rok výroby:2010
Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Upínací plocha stolu: 1300 x 600 mm
Pojezd osy X: 1016 mm
Pojezd osy Y: 610 mm
Pojezd osy Z: 710 mm
Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min.

GENOS M560R-V
Okuma Corporation
Inv. č.: 241241

Rok výroby:2015
Řídící systém OKUMA: OSP P300M
Upínací plocha stolu: 1300 x 560 mm
Pojezd osy X: 1050 mm
Pojezd osy Y: 560 mm
Pojezd osy Z: 460 mm
Otáčky vřetene: 0 - 15000 /min.

MH 600W
Deckel Maho
Inv. č.: 241773

Řídící systém Heidenhain: TNC 425
Upínací plocha stolu: mm
Pojezd osy X: 600 mm
Pojezd osy Y: 400 mm
Pojezd osy Z: 400 mm
Otáčky vřetene: 0 - 6300 /min.

LV-126
Pinnacle
Inv. č.: 251819

Rok výroby:2016
Řídící systém Heidenhain: TNC 620
Upínací plocha stolu: 1400x610 mm
Pojezd osy X: 1279 mm
Pojezd osy Y: 615 mm
Pojezd osy Z: 615 mm
Otáčky vřetene: 60 - 10000 /min.

VF 2
Haas Automation
Inv. č.: 261179

Rok výroby:2010
Řídící systém Haas:
Upínací plocha stolu: 914x356 mm
Pojezd osy X: 760 mm
Pojezd osy Y: 400 mm
Pojezd osy Z: 500 mm
Otáčky vřetene: 0 - 7000 /min.

DMC 1035 V ECOLINE
DMG
Inv. č.: 261162

Rok výroby:2012
Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Upínací plocha stolu: 1035x600 mm
Pojezd osy X: 1035 mm
Pojezd osy Y: 560 mm
Pojezd osy Z: 510 mm
Otáčky vřetene: 0 - 8000 /min.

PICOMAX 60-M HSC
Fehlmann
Inv. č.: 151460

Rok výroby:2003
Upínací plocha stolu: 920x380 mm
Pojezd osy X: 505 mm
Pojezd osy Y: 355 mm
Pojezd osy Z: 610 mm
Otáčky vřetene: 18000 - /min.
Upínací kužel vřetena: SK 30 .

VMC 4020FX
FADAL
Inv. č.: 251891

Rok výroby:2007
Řídící systém Fanuc: 0i - MC
Upínací plocha stolu: 1220x508 mm
Pojezd osy X: 1016 mm
Pojezd osy Y: 508 mm
Pojezd osy Z: 508 mm
Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min.

VF 2
Haas Automation
Inv. č.: 261112

Rok výroby:2005
Řídící systém Haas:
Upínací plocha stolu: 914 x 356 mm
Pojezd osy X: 762 mm
Pojezd osy Y: 406 mm
Pojezd osy Z: 508 mm
Otáčky vřetene: 0 - 7500 /min.

VHC 2-1760 XTS
AXA - CNC Stroje s.r.o.
Inv. č.: 261085

Rok výroby:2007
Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Upínací plocha stolu: 2440x600 mm
Pojezd osy X: 1760 mm
Pojezd osy Y: 600 mm
Pojezd osy Z: 800 mm
Otáčky vřetene: 3 - 10000 /min.

PHS 916 P1
IM Parpas
Inv. č.: 241171

Rok výroby:2005
Řídící systém Selca: S4060D
Upínací plocha stolu: mm
Pojezd osy X: 1600 mm
Pojezd osy Y: 1200 mm
Pojezd osy Z: 600 mm
Otáčky vřetene: 0 - 24000 /min.

matec 30 HV
Matec
Inv. č.: 251429

Rok výroby:2002
Řídící systém Heidenhain: TNC 430
Upínací plocha stolu: 3500x850 mm
Pojezd osy X: 3000 mm
Pojezd osy Y: 600 mm
Pojezd osy Z: 1100 mm
Otáčky vřetene: 1 - 15000 /min.

CMX 70 U
DMG MORI
Inv. č.: 251274

Rok výroby:2023
Řídící systém Heidenhain: TNC 620
Upínací plocha stolu: 800x620 mm
Pojezd osy X: 750 mm
Pojezd osy Y: 600 mm
Pojezd osy Z: 520 mm
Otáčky vřetene: 20 - 12000 /min.

VMX 24
HURCO
Inv. č.: 201170

Rok výroby:2000
Řídící systém Hurco: UltiMax
Upínací plocha stolu: 760 x 510 mm mm
Pojezd osy X: 610 mm
Pojezd osy Y: 510 mm
Pojezd osy Z: 610 mm
Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min.

MYNX 7500
Doosan
Inv. č.: 242037

Rok výroby:2014
Řídící systém Fanuc: i Series
Upínací plocha stolu: 1600x750 mm
Pojezd osy X: 1525 mm
Pojezd osy Y: 762 mm
Pojezd osy Z: 625 mm
Otáčky vřetene: 1 - 12000 /min.

DMC 63 V
Deckel Maho
Inv. č.: 251002

Rok výroby:2005
Řídící systém Fanuc: 180i - MB
Upínací plocha stolu: 800x500 mm
Pojezd osy X: 630 mm
Pojezd osy Y: 500 mm
Pojezd osy Z: 500 mm
Otáčky vřetene: 10 - 10000 /min.

DMC 144 V linear
Deckel Maho
Inv. č.: 261212

Rok výroby:2003
Pojezd osy X: 1440 mm
Pojezd osy Y: 600 mm
Pojezd osy Z: 500 mm
Upínací plocha stolu: 1650 x 600 mm

MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F
Microcut
Inv. č.: 251484

Rok výroby:2015
Řídící systém Fagor: CNC 8055i
Upínací plocha stolu: 1800 x 800 mm
Pojezd osy X: 1600 mm
Pojezd osy Y: 800 mm
Pojezd osy Z: 710 mm
Otáčky vřetene: 1 - 12000 /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.