+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

BX 300 A
Pinnacle
Inv. č.: 251971

Rok výroby:2012
Řídící systém Mitsubishi:
Upínací plocha stolu: 1300 x 610 mm
Pojezd osy X: 1140 mm
Pojezd osy Y: 610 mm
Pojezd osy Z: 810 mm
Otáčky vřetene: 1 - 15000 /min.

Mynx 5400/50 II
Doosan
Inv. č.: 261317

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.

DMU 125 T hi-dyn
DMG
Inv. č.: 261196

Rok výroby:2003
Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Upínací plocha stolu: 1500x1050 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 880 mm
Pojezd osy Z: 800 mm
Otáčky vřetene: 20 - 8000 /min.

UMC - 750
Haas Automation
Inv. č.: 231055

Rok výroby:2020
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.

RS605 K
Hedelius
Inv. č.: 251468

Rok výroby:2011
Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Upínací plocha stolu: 700 x 600 mm
Pojezd osy X: 1070 mm
Pojezd osy Y: 650 mm
Pojezd osy Z: 530 mm
Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min.

HM1250-T2
Doosan
Inv. č.: 261181

Rok výroby:2011
Řídící systém Fanuc: 31i - A
Upínací plocha stolu: 1250x1250 mm
Pojezd osy X: 2100 mm
Pojezd osy Y: 1500 mm
Pojezd osy Z: 1500 mm
Otáčky vřetene: 20 - 6000 /min.

Topper TMV 850 A
Tongtai
Inv. č.: 261047

Rok výroby:2006
Řídící systém Fanuc: 0i - MC
Počet řízených os: 3
Pojezd osy X: 850 mm
Pojezd osy Y: 500 mm
Pojezd osy Z: 530 mm
Otáčky vřetene: 0 - 8000 /min.

Topper MDV-508
Tongtai
Inv. č.: 261401

Rok výroby:2011
Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Upínací plocha stolu: 1050 x 520 mm
Pojezd osy X: 900 mm
Pojezd osy Y: 500 mm
Pojezd osy Z: 520 mm
Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min.

Super Mini Mill
Haas Automation
Inv. č.: 241985

Rok výroby:2017
Řídící systém Haas:
Upínací plocha stolu: 630 x 305 mm
Pojezd osy X: 406 mm
Pojezd osy Y: 305 mm
Pojezd osy Z: 254 mm
Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min.

VM 10i
HURCO
Inv. č.: 252011

Rok výroby:2016
Řídící systém Hurco: Winmax
Upínací plocha stolu: 760x355 mm
Pojezd osy X: 660 mm
Pojezd osy Y: 405 mm
Pojezd osy Z: 510 mm
Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min.

MB-46 VAE
Okuma Corporation
Inv. č.: 242038

Rok výroby:2008
Řídící systém OKUMA: OSP P200M
Upínací plocha stolu: 1000x460 mm
Pojezd osy X: 762 mm
Pojezd osy Y: 460 mm
Pojezd osy Z: 460 mm
Otáčky vřetene: 0 - 15000 /min.

HF 1612
TRIMILL
Inv. č.: 261279

Rok výroby:2004
Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Upínací plocha stolu: 1600x1600 mm
Pojezd osy X: 1600 mm
Pojezd osy Y: 800 mm
Pojezd osy Z: 800 mm
Otáčky vřetene: 30 - 10000 /min.

Lagun Goratu Innova
Lagun
Inv. č.: 251821

Rok výroby:2004
Řídící systém Heidenhain: TNC 426
Upínací plocha stolu: 1725 x 650 mm
Pojezd osy X: 1500 mm
Pojezd osy Y: 700 mm
Pojezd osy Z: 700 mm
Otáčky vřetene: 1 - 10000 /min.

EAGLE 850 CNC
Dugard
Inv. č.: 261307

Rok výroby:2009
Řídící systém Heidenhain: TNC 530
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.

MCV 1016 Quick
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. č.: 252018

Rok výroby:2007
Řídící systém Heidenhain: TNC 620
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.

MCV 1270 Power
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. č.: 251018

Rok výroby:2008
Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Upínací plocha stolu: 1500x670 mm
Pojezd osy X: 1270 mm
Pojezd osy Y: 610 mm
Pojezd osy Z: 720 mm
Otáčky vřetene: 20 - 8000 /min.

U 630 T
Hermle AG
Inv. č.: 261105

Rok výroby:2000
Řídící systém Heidenhain: TNC 426
Upínací plocha stolu: 900x530 mm
Pojezd osy X: 630 mm
Pojezd osy Y: 500 mm
Pojezd osy Z: 500 mm
Otáčky vřetene: 20 - 7000 /min.

QM-32SA APC
FEELER
Inv. č.: 261301

Rok výroby:2007
Řídící systém Fanuc: 0i - MC
Upínací plocha stolu: 700x500 mm
Pojezd osy X: 800 mm
Pojezd osy Y: 520 mm
Pojezd osy Z: 505 mm
Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min.

DMC 835 V
Deckel Maho
Inv. č.: 252025

Rok výroby:2007
Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Upínací plocha stolu: 1000x560 mm
Pojezd osy X: 835 mm
Pojezd osy Y: 510 mm
Pojezd osy Z: 510 mm
Otáčky vřetene: 0 - 10000 /min.

Depomill CUT 2012
TRIMILL
Inv. č.: 231703

Rok výroby:2001
Řídící systém Heidenhain: TNC 430
Upínací plocha stolu: 2300 x 1600 mm
Pojezd osy X: 2000 mm
Pojezd osy Y: 1200 mm
Pojezd osy Z: 800 mm
Otáčky vřetene: 30 - 12000 /min.

ROBODRILL ALFA D21LiB5
Fanuc
Inv. č.: 261159

Rok výroby:2017
Řídící systém Fanuc: 31i - B5
Upínací plocha stolu: 850x410 mm
Pojezd osy X: 700 mm
Pojezd osy Y: 400 mm
Pojezd osy Z: 330 mm
Otáčky vřetene: 0 - 24000 /min.

VMC 1300
SMTCL
Inv. č.: 261514

Rok výroby:2008
Řídící systém Fanuc: 0i - MC
Upínací plocha stolu: 1400x700 mm
Pojezd osy X: 1300 mm
Pojezd osy Y: 700 mm
Pojezd osy Z: 600 mm
Otáčky vřetene: 0 - 6000 /min.

Microcut M 1050
Microcut
Inv. č.: 251901

Rok výroby:2021
Řídící systém Heidenhain: TNC 620
Upínací plocha stolu: 1200x600 mm
Pojezd osy X: 1050 mm
Pojezd osy Y: 600 mm
Pojezd osy Z: 600 mm
Otáčky vřetene: 0 - 12000 /min.

MCV 1000 Speed 5X
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. č.: 241879

Rok výroby: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 - 12000 /min.

VCE 1400 PRO
Mikron
Inv. č.: 231643

Rok výroby:2012
Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Upínací plocha stolu: 1400 x 620 mm
Pojezd osy X: 1400 mm
Pojezd osy Y: 650 mm
Pojezd osy Z: 675 mm
Otáčky vřetene: 0 - 10000 /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.