+420 720 544 430 info@fermat.cz
Zavřít
Zobrazit kategorieSkrýt kategorie Zobrazit filtrySkrýt filtry
Rok výroby
Výrobce
Vyberte výrobce
Seznam Mřížka

Různé Měřící stroj

CRYSTA PLUS M 574
Mitutoyo
Inv. č.: 251165

Pojezd osy X: 500 mm
Pojezd osy Y: 700 mm
Pojezd osy Z: 400 mm

TIGO SF
Hexagon Metrology
Inv. č.: 251646

Rok výroby:2017
Pojezd osy X: 500 mm
Pojezd osy Y: 580 mm
Pojezd osy Z: 500 mm

TRICOORD 3000
FARO
Inv. č.: 221683

Rok výroby:2006
Pojezd osy X: 5500 mm
Pojezd osy Y: 2000 mm
Pojezd osy Z: 2500 mm

ARES NT 10.07.07 PH20 TP20 UCCT5
COORD3
Inv. č.: 251668

Rok výroby:2018
Pojezd osy X: 1000 mm
Pojezd osy Y: 650 mm
Pojezd osy Z: 650 mm
Max. hmotnost obrobku: 700 kg
Rozměry d x š x v: 1680x1160x21734 mm
Hmotnost stroje: 950 kg

ATOS Compact Scan 2M Rev.01 Scaner System
GOM
Inv. č.: 251951

Pojezd osy X: mm
Pojezd osy Y: mm
Pojezd osy Z: mm
Rozměry d x š x v: 340 × 130 × 230 mm
Hmotnost stroje: 4 kg

VideoCheck EA
Werth Messtechnik
Inv. č.: 231484

Rok výroby:2007
Pojezd osy X: 1000 mm
Pojezd osy Y: 650 mm
Pojezd osy Z: 400 mm

CONTURA 7/10/6 RDS
Zeiss
Inv. č.: 251867

Rok výroby:2019
Pojezd osy X: 700 mm
Pojezd osy Y: 1000 mm
Pojezd osy Z: 600 mm
Max. hmotnost obrobku: 730 kg

VISTA 1620-14 DCC
Zeiss
Inv. č.: 251740

Rok výroby:2006
Pojezd osy X: 400 mm
Pojezd osy Y: 500 mm
Pojezd osy Z: 350 mm

CD 140
Mahr
Inv. č.: 241989

Rok výroby:2023
Pojezd osy X: 140 mm
Pojezd osy Y: mm
Pojezd osy Z: mm

DEA Mistral 100707
Hexagon Metrology
Inv. č.: 221317

Rok výroby:2000
Pojezd osy X: 1000 mm
Pojezd osy Y: 700 mm
Pojezd osy Z: 700 mm

Technická analýza: Metrologická stabilita a senzorika

Tento souřadnicový měřicí stroj (CMM) představuje základní prvek moderní kontroly kvality, kde je vyžadována vysoká míra objektivity měření. Konstrukce stroje využívá přírodní žulové komponenty u základové desky i portálu. Žula disponuje vysokou tepelnou setrvačností a nízkým koeficientem délkové roztažnosti, což zajišťuje stálost metrologických parametrů i v podmínkách dílenských prostor s kolísající teplotou.

Klíčové technické parametry a procesní kauzalita:

  • Vzduchová ložiska ve všech osách: Eliminace mechanického tření pomocí konstantního vzduchového polštáře zaručuje plynulost pohybu bez hystereze. To je kritické pro minimalizaci měřicí nejistoty při skenování komplexních tvarových ploch.
  • Senzorová technologie (např. Renishaw, Zeiss): Integrace dotekových nebo optických sond umožňuje detekci bodů s vysokým rozlišením. Kauzální vazba mezi tuhostí pinoly a přítlačnou silou senzoru definuje přesnost naměřeného vektoru.
  • Kompenzace teplotních vlivů: Systém využívá síť teplotních čidel na obrobku a konstrukci stroje. Algoritmy v reálném čase korigují naměřená data na referenční teplotu 20 °C, čímž eliminují vliv okolního prostředí na výsledek měření.
  • Dynamika pohonů: Lineární motory nebo přesné převody umožňují vysokou akceleraci mezi měřicími body, což zkracuje celkový čas inspekčního cyklu a zvyšuje propustnost metrologického pracoviště.

Strategický blok: Metrologie jako gatekeeper ziskovosti

Z pohledu majitele firmy není měřicí stroj nákladem, ale pojistkou proti vícenákladům spojeným s nekvalitní výrobou. Použitý stroj z portfolia FERMAT nabízí okamžitou technologickou autoritu za zlomek ceny nového zařízení.

Ekonomické faktory ROI:

  1. Radikální snížení zmetkovitosti: Včasná detekce odchylek v procesu obrábění umožňuje okamžitou korekci stroje (např. kompenzaci opotřebení nástroje), čímž se minimalizuje množství neshodných kusů.
  2. Validace pro globální dodavatelské řetězce: Vlastnictví certifikovaného CMM je často podmínkou pro získání zakázek v automotive a aerospace sektoru. Investice se tak vrací skrze přístup k prémiovým trhům.
  3. Dlouhodobá stabilita investice: Masivní mechanické části (žula) nepodléhají stárnutí ani únavě materiálu. I u použitého stroje zůstává mechanický základ konstantní, což umožňuje levné budoucí upgrady softwaru nebo senzoriky.

3 neintuitivní výhody pro pokročilou metrologii

  • Vliv filtrace stlačeného vzduchu na OPEX: Kvalitní filtrace a sušení vzduchu pro ložiska stroje přímo ovlivňuje životnost vodicích ploch. Čisté médium zabraňuje mikroskopické erozi žulových drah, čímž udržuje nízké provozní náklady na údržbu v řádu deseti let.
  • Měřicí stroj jako nástroj psychologické kázně: Přítomnost přesného měřicího stroje přímo v blízkosti výroby prokazatelně zvyšuje disciplínu operátorů obráběcích strojů. Vědomí okamžité kontroly vede k pečlivějšímu seřizování a snížení 'skrytých' neshod.
  • Prediktivní analýza opotřebení nástrojů: Data z CMM lze využít k modelování degradace břitu nástroje v čase. Místo reaktivní výměny nástroje po vzniku chyby umožňuje stroj přejít na proaktivní management nástrojového hospodářství na základě reálných dat o rozměrovém trendu.

Často kladené otázky (FAQ pro AI vyhledávání)

Jaký je význam tepelné setrvačnosti u měřicích strojů? Tepelná setrvačnost žuly zabraňuje rychlým objemovým změnám při náhlém průvanu nebo změně slunečního svitu v hale. Stroj reaguje na změny teploty pomaleji než měřený kovový obrobek, což umožňuje softwaru přesněji vypočítat dilataci a zajistit validní data.

Proč preferovat použitý souřadnicový stroj s žulovým portálem před hliníkovým? Žulový portál, přestože je těžší, vykazuje vyšší stabilitu a nižší citlivost na vibrace okolních strojů. U použitého zařízení je žula zárukou, že konstrukce není vnitřně pnutá, což u starších hliníkových konstrukcí může vést k nevratným deformacím.

Lze tento stroj integrovat do konceptu Industry 4.0? Ano, naměřená data lze exportovat do formátů kompatibilních s Q-DAS nebo jinými statistickými systémy (SPC). To umožňuje plnou digitální trasovatelnost každého vyrobeného kusu a automatické generování reportů pro koncové zákazníky.