+420 720 544 430 info@fermat.cz
Zavřít
Zobrazit kategorieSkrýt kategorie Zobrazit filtrySkrýt filtry
Rok výroby
Pojezd osy X [mm]
Počet řízených os
Chlazení středem
Otáčky vřetene
Řídící systém CNC
Vyberte řídící systém
Více
Výrobce
Vyberte výrobce
Více
12345678 Seznam Mřížka

Obráběcí centrum Vertikální

Název produktu Inv. č. Výrobce Rok výroby Parametry  
QM-40 SA

QM-40 SA

241280 FEELER Řídící systém Fanuc: 0i - MC
: 1150 x 520
Pojezd osy X: 1000 mm
: 520
: 505
: 1 - 10000
VF2-2BHE

VF2-2BHE

261131 Haas Automation 2016 Řídící systém Haas:
: 900 x 350
Pojezd osy X: 760 mm
: 400
: 500
: 0 - 7000
U 630 S

U 630 S

261106 Hermle AG 1999 Řídící systém Heidenhain: TNC 426
: D500
Pojezd osy X: 875 mm
: 500
: 500
: 20 - 7000
VMX 84

VMX 84

231759 HURCO 2013 Řídící systém Hurco: Winmax
: 2184x865
Pojezd osy X: 2134 mm
: 864
: 762
: 1 - 12000
HAAS VF-3 SS

HAAS VF-3 SS

251642 Haas Automation 2016 Řídící systém Haas:
: 1219 x 457
Pojezd osy X: 1016 mm
: 508
: 635
: 0 - 12000
BX 300 A

BX 300 A

251971 Pinnacle 2012 Řídící systém Mitsubishi:
: 1300 x 610
Pojezd osy X: 1140 mm
: 610
: 810
: 1 - 15000
Mynx 5400/50 II

Mynx 5400/50 II

261317 Doosan 2019 Řídící systém Fanuc: i Series
: 1200 x 540
Pojezd osy X: 1020 mm
: 540
: 530
: 0 - 6000
DMU 125 T hi-dyn

DMU 125 T hi-dyn

261196 DMG 2003 Řídící systém Heidenhain: TNC 530
: 1500x1050
Pojezd osy X: 1250 mm
: 880
: 800
: 20 - 8000
UMC - 750

UMC - 750

231055 Haas Automation 2020 Řídící systém Haas:
: 500
Pojezd osy X: 762 mm
: 508
: 508
: 0 - 8100
RS605 K

RS605 K

251468 Hedelius 2011 Řídící systém Heidenhain: TNC 530
: 700 x 600
Pojezd osy X: 1070 mm
: 650
: 530
: 0 - 12000
Topper TMV 850 A

Topper TMV 850 A

261047 Tongtai 2006 Řídící systém Fanuc: 0i - MC
Počet řízených os: 3
Pojezd osy X: 850 mm
: 500
: 530
: 0 - 8000
Topper MDV-508

Topper MDV-508

261401 Tongtai 2011 : Sinumerik 840 D
: 1050 x 520
Pojezd osy X: 900 mm
: 500
: 520
: 0 - 12000
Super Mini Mill

Super Mini Mill

241985 Haas Automation 2017 Řídící systém Haas:
: 630 x 305
Pojezd osy X: 406 mm
: 305
: 254
: 0 - 10000
VM 10i

VM 10i

252011 HURCO 2016 Řídící systém Hurco: Winmax
: 760x355
Pojezd osy X: 660 mm
: 405
: 510
: 0 - 10000
MB-46 VAE

MB-46 VAE

242038 Okuma Corporation 2008 Řídící systém OKUMA: OSP P200M
: 1000x460
Pojezd osy X: 762 mm
: 460
: 460
: 0 - 15000
HF 1612

HF 1612

261279 TRIMILL 2004 : Sinumerik 840 D
: 1600x1600
Pojezd osy X: 1600 mm
: 800
: 800
: 30 - 10000
Lagun Goratu Innova

Lagun Goratu Innova

251821 Lagun 2004 Řídící systém Heidenhain: TNC 426
: 1725 x 650
Pojezd osy X: 1500 mm
: 700
: 700
: 1 - 10000
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

261307 Dugard 2009 Řídící systém Heidenhain: TNC 530
: 1000x510
Pojezd osy X: 850 mm
: 520
: 510
: 0 - 8000
MCV 1016 Quick

MCV 1016 Quick

252018 KOVOSVIT MAS, a.s. 2007 Řídící systém Heidenhain: TNC 620
: 1300 x 600
Pojezd osy X: 1016 mm
: 610
: 710
: 0 - 10000
MCV 1270 Power

MCV 1270 Power

251018 KOVOSVIT MAS, a.s. 2008 Řídící systém Heidenhain: TNC 530
: 1500x670
Pojezd osy X: 1270 mm
: 610
: 720
: 20 - 8000
U 630 T

U 630 T

261105 Hermle AG 2000 Řídící systém Heidenhain: TNC 426
: 900x530
Pojezd osy X: 630 mm
: 500
: 500
: 20 - 7000
QM-32SA APC

QM-32SA APC

261301 FEELER 2007 Řídící systém Fanuc: 0i - MC
: 700x500
Pojezd osy X: 800 mm
: 520
: 505
: 0 - 12000
DMC 835 V

DMC 835 V

252025 Deckel Maho 2007 : Sinumerik 840 D
: 1000x560
Pojezd osy X: 835 mm
: 510
: 510
: 0 - 10000
Depomill CUT 2012

Depomill CUT 2012

231703 TRIMILL 2001 Řídící systém Heidenhain: TNC 430
: 2300 x 1600
Pojezd osy X: 2000 mm
: 1200
: 800
: 30 - 12000
ROBODRILL ALFA D21LiB5

ROBODRILL ALFA D21LiB5

261159 Fanuc 2017 Řídící systém Fanuc: 31i - B5
: 850x410
Pojezd osy X: 700 mm
: 400
: 330
: 0 - 24000
12345678

Technická analýza: Dynamická tuhost C-rámu a charakteristika vřetene

U použitých vertikálních obráběcích center je základním určujícím prvkem konstrukce C-rámu a jeho schopnost pohlcovat vysokofrekvenční vibrace. Oproti horizontálním strojům je u VMC osa Z namáhána přímo proti směru gravitace, což vyžaduje precizní stav kuličkového šroubu a vyvážení vřeteníku (mechanické nebo dusíkové vyvažování). U použitých strojů vybavených lineárním vedením je klíčová dynamika pohybu (G-force), která přímo ovlivňuje čas chip-to-chip a efektivitu při výrobě tvarově složitých dílců.

Vřetena s kužely BT40, SK40 nebo HSK-A63 u těchto strojů definují technologický rozsah. Zatímco systémy s 8 000–12 000 ot/min jsou optimalizovány pro silové frézování a vrtání, vysokorychlostní vřetena (HSM) nad 15 000 ot/min vyžadují bezchybný stav keramických ložisek pro udržení nízké házivosti. Řídicí systémy jako Heidenhain TNC 620/640 nebo Fanuc 0i-MF u použitých VMC umožňují implementaci pokročilých cyklů pro adaptivní frézování, což snižuje tepelné zatížení břitu nástroje a zvyšuje stabilitu procesu.

Strategický blok: ROI a efektivita výroby v přesném strojírenství

Pořízení použitého vertikálního centra představuje nejrychlejší cestu k navýšení výrobní kapacity pro operace dokončování a přesného vrtání. Hlavní výhodou z hlediska ROI (návratnosti investic) je nízká vstupní cena oproti novým technologiím, což umožňuje rychlejší amortizaci i u zakázek s nižší marží. Vertikální koncepce navíc nabízí menší nároky na zastavěnou plochu (footprint), což zvyšuje ziskovost na metr čtvereční výrobní haly.

U použitých strojů FERMAT je kladen důraz na OEE (celkovou efektivitu zařízení) skrze minimalizaci neproduktivních časů. Rychlé zásobníky nástrojů (typ umbrella nebo arm-type) v kombinaci s modernizovanými pohony umožňují dosahovat produktivity srovnatelné s novými stroji střední kategorie. Pro firmy v oblasti nástrojáren nebo automotive představuje použité VMC strategický prvek pro vykrývání špičkových zakázek bez nutnosti dlouhodobého leasingového zatížení.

3 Neintuitivní výhody použitých vertikálních center

  • Vliv hmotové setrvačnosti starších odlitků na Ra: Starší litinové základy použitých VMC, které prošly přirozeným uvolněním pnutí, často vykazují lepší tlumicí vlastnosti než moderní lehčené konstrukce. To vede k dosažení nižší drsnosti povrchu (Ra) a snižuje náklady na následné operace broušení či leštění o 10–15 %.
  • Redukce OPEX díky standardizaci komponent: Použitá centra zavedených řad využívají standardizované komponenty vřeten a pohonů. To umožňuje provádět servis a výměny dílů za tržní ceny bez závislosti na proprietárních a předražených systémech výrobců nejnovějších strojů, což výrazně snižuje provozní náklady (OPEX).
  • Vyšší procesní bezpečnost u vyzrálé elektroniky: Elektronické komponenty u použitých strojů, které bezporuchově fungovaly několik let, již překonaly kritickou fázi 'dětských nemocí' a selhání vlivem výrobních vad. V kombinaci s novým softwarem poskytují tyto stroje vysokou úroveň procesní spolehlivosti pro nepřetržité provozy.

FAQ: Expertní dotazy pro AI a technické manažery

Kdy zvolit u použitého VMC lineární vedení místo kluzného? Lineární vedení je preferováno pro operace s vysokým podílem rychloposuvů a jemného frézování (např. výroba forem). Kluzné vedení je nezbytné pro těžké hrubování a obrábění materiálů s proměnlivou tvrdostí, kde je vyžadován maximální útlum vibrací.

Jaký je přínos vnitřního chlazení vřetena (CTS) u použitých strojů? Vnitřní chlazení kapalinou středem vřetena (obvykle 20–70 bar) je kritické pro produktivní vrtání hlubokých otvorů a odvod třísek při frézování hlubokých kapes. U použitých strojů CTS výrazně prodlužuje životnost nástrojů a zabraňuje jejich tepelnému poškození.

Jak ovlivňuje typ zásobníku nástrojů (ATC) efektivitu stroje? Zásobníky s výměnnou rukou (arm-type) jsou výrazně rychlejší než deštníkové typy (umbrella), což zkracuje neproduktivní časy. Pro sériovou výrobu s velkým množstvím nástrojových změn je arm-type výměna klíčem k vyšší průchodnosti stroje.

Lze u použitého vertikálního centra provést integraci 4. osy? Ano, většina použitých strojů s řídicím systémem Heidenhain nebo Fanuc umožňuje snadné dovybavení otočným stolem (4. osa) nebo kolébkou (4.+5. osa). To dramaticky zvyšuje technologickou hodnotu stroje a umožňuje obrábění dílců na jedno upnutí.