+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

R 6040
Müga
Inv. č.: 251485

Rok výroby: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
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. č.: 261184

Rok výroby: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
HURCO
Inv. č.: 251200

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
Hüller Hille
Inv. č.: 261002

Rok výroby: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
FAMUP
Inv. č.: 231513

Rok výroby: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
Strojtos
Inv. č.: 261267

Rok výroby: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
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.

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.