+420 777 363 948 info@fermat.cz
Закрити
Показати категоріїПриховати категорії Показати фільтриПриховати фільтри
Рік випуску
Переміщення по осі X [mm]
Кількість керованих осей
Центральне охолодження
Швидкість шпинделя
Система керування ЧПУ
Виберіть систему керування
Виробник
Виберіть виробника
Більше
Список Сітка

Обробний центр Горизонтальний

Назва продукту № рахунку Виробник Рік випуску Параметри  
HA500II

HA500II

241147 Tongtai 2011 Система керування Fanuc: 18i - MB
Затискна площа столу: 800x800 mm
Переміщення по осі X: 710 mm
Переміщення по осі Y: 680 mm
Переміщення по осі Z: 680 mm
Обороти шпинделя: 0 - 12000 /min.
DMC 50 H

DMC 50 H

251163 DMG 2001 Система керування Siemens: Sinumerik 840 D
Затискна площа столу: 400 x 400 mm
Переміщення по осі X: 560 mm
Переміщення по осі Y: 560 mm
Переміщення по осі Z: 510 mm
Обороти шпинделя: 18000 - /min.
MCP-H 250

MCP-H 250

261460 Heller 2001 Система керування Siemens: Sinumerik 840 D
Затискна площа столу: 630 x 500 mm
Переміщення по осі X: 800 mm
Переміщення по осі Y: 800 mm
Переміщення по осі Z: 710 mm
Обороти шпинделя: 46 - 6000 /min.
HM1250-T2

HM1250-T2

261181 Doosan 2011 Система керування Fanuc: 31i - A
Затискна площа столу: 1250x1250 mm
Переміщення по осі X: 2100 mm
Переміщення по осі Y: 1500 mm
Переміщення по осі Z: 1500 mm
Обороти шпинделя: 20 - 6000 /min.
HM 8000

HM 8000

251241 Doosan 2012 Система керування Fanuc: Fanuc 31i
Затискна площа столу: 800 x 800 mm
Переміщення по осі X: 1250 mm
Переміщення по осі Y: 1000 mm
Переміщення по осі Z: 1000 mm
Обороти шпинделя: 1 - 6000 /min.
NHX 4000

NHX 4000

251142 DMG MORI 2012 Затискна площа столу: 400 x 400 mm
Переміщення по осі X: 560 mm
Переміщення по осі Y: 560 mm
Переміщення по осі Z: 660 mm
Обороти шпинделя: 1 - 12000 /min.
Кількість керованих осей: 4
HM1250-T1

HM1250-T1

261182 Doosan 2013 Система керування Fanuc: 31i - A
Затискна площа столу: 1250x1250 mm
Переміщення по осі X: 2100 mm
Переміщення по осі Y: 1500 mm
Переміщення по осі Z: 1500 mm
Обороти шпинделя: 20 - 6000 /min.
H.Plus-405

H.Plus-405

251975 Matsuura 2008 Затискна площа столу: 500x500 mm
Переміщення по осі X: 660 mm
Переміщення по осі Y: 660 mm
Переміщення по осі Z: 660 mm
Обороти шпинделя: 10 - 12000 /min.
Кількість керованих осей: 4
HAAS EC-300

HAAS EC-300

261606 Haas Automation 2010 Система керування Haas:
Затискна площа столу: 300 x 300 mm
Переміщення по осі X: 508 mm
Переміщення по осі Y: 457 mm
Переміщення по осі Z: 356 mm
Обороти шпинделя: 8000 - /min.
H 40

H 40

251791 TAJMAC-ZPS, a.s. 2004 Система керування Heidenhain: TNC 530
Затискна площа столу: 400x400 mm
Переміщення по осі X: 560 mm
Переміщення по осі Y: 510 mm
Переміщення по осі Z: 560 mm
Обороти шпинделя: 10 - 10000 /min.
BA 400-2

BA 400-2

251909 SW maschinen 2003 Система керування Siemens:
Затискна площа столу: mm
Переміщення по осі X: 400 mm
Переміщення по осі Y: 450 mm
Переміщення по осі Z: 400 mm
Обороти шпинделя: 50 - 12500 /min.
HEC 1000 Athletic

HEC 1000 Athletic

221387 Heckert - Starrag Group 2010 Система керування Fanuc: Fanuc 31i
Затискна площа столу: 1000x800 mm
Переміщення по осі X: 1700 mm
Переміщення по осі Y: 1250 mm
Переміщення по осі Z: 1800 mm
Обороти шпинделя: 1 - 6000 /min.
MYCENTER HX 630G

MYCENTER HX 630G

251188 Kitamura 2017 Система керування Kitamura: Arumatik-Mi
Затискна площа столу: 630x630 mm
Переміщення по осі X: 1100 mm
Переміщення по осі Y: 920 mm
Переміщення по осі Z: 1050 mm
Обороти шпинделя: 35 - 12000 /min.
HEC 630 Athletic

HEC 630 Athletic

241893 Heckert - Starrag Group 2006 Система керування Siemens: Sinumerik 840 D
Затискна площа столу: 800 x 630 mm
Переміщення по осі X: 1200 mm
Переміщення по осі Y: 950 mm
Переміщення по осі Z: 1200 mm
Обороти шпинделя: 20 - 6000 /min.
NBH 290

NBH 290

261002 Hüller Hille 2004 Система керування Siemens: Sinumerik 840 D
Затискна площа столу: 800x1000 mm
Переміщення по осі X: 1800 mm
Переміщення по осі Y: 1250 mm
Переміщення по осі Z: 1200 mm
Обороти шпинделя: 0 - 5000 /min.
HCN 6800 II

HCN 6800 II

261542 MAZAK 2015 Система керування Mazatrol: MATRIX NEXUS
Затискна площа столу: 630x630 mm
Переміщення по осі X: 1050 mm
Переміщення по осі Y: 900 mm
Переміщення по осі Z: 980 mm
Обороти шпинделя: 10 - 8000 /min.

Технічний аналіз: Кінематика шпинделя та ефективність 4-ї осі (вісь B)

У вживаних горизонтальних обробних центрів ключовим фактором є цілісність поворотного столу (вісь B) та його точність позиціонування в межах 4-ї осі. Горизонтальна концепція шпинделя забезпечує природне відведення стружки під дією гравітації, що є критичним для стабільності процесу при глибокому фрезеруванні та свердлінні. У верстатах, оснащених системами Heidenhain iTNC 640 або Fanuc 31i-B, акцент робиться на динаміці синхронізації осей, яка у вживаних HMC безпосередньо впливає на здатність підтримувати вузькі допуски при безперервній 4-осьовій обробці.

Жорсткість кріплення шпинделя в горизонтальній площині усуває ризик прогину інструменту під дією власної ваги при довгих інструментальних збірках. Вживані центри, оснащені двопалетною системою (APC) або палетними контейнерами, дозволяють усунути допоміжний час – поки в робочій зоні триває цикл, на зовнішній палеті відбувається встановлення наступної деталі. Стан гідравлічних та пневматичних замків палет у цих верстатах є визначальним фактором для повторюваної точності затискання та стабільності різання.

Стратегічний блок: ROI через автоматизацію та багатосторонню обробку

Інвестиція у вживаний горизонтальний центр є значним стрибком у ROI завдяки здатності обробляти деталі з кількох сторін за одну установку. Це радикально знижує кумулятивну помилку, що виникає при перевстановленні на вертикальних верстатах, і скорочує загальний час проходження замовлення через виробництво (lead time). У сегменті середньоважкої обробки вживані HMC дозволяють досягати вищого OEE (загальна ефективність обладнання) завдяки можливості безлюдної роботи в нічні зміни.

З точки зору стратегічного планування, вживані горизонтальні центри FERMAT дають перевагу у вигляді нижчого інвестиційного бар'єру при вході в сегмент високопродуктивного серійного виробництва. Надійність горизонтальних конструкцій, часто з масивними чавунними стійками, гарантує тривалий термін служби механічних компонентів навіть при експлуатації в режимі 24/7, що призводить до нижчих амортизаційних відрахувань на одну виготовлену одиницю порівняно з придбанням нових, менш жорстких конструкцій.

3 Неінтуїтивні переваги вживаних горизонтальних центрів

  1. Подовження терміну служби шпинделя завдяки орієнтації: У горизонтальному положенні не відбувається накопичення охолоджувальної емульсії та мікростружки в зоні торця шпинделя так інтенсивно, як у вертикальних верстатах. Це доведено знижує ризик забруднення підшипників і подовжує інтервал між капітальними ремонтами шпиндельного вузла на 15–20%, що зменшує експлуатаційні витрати (OPEX).
  2. Термальна симетрія стійки: Конструкція горизонтальних центрів зазвичай симетричніша відносно осі шпинделя, що дозволяє рівномірніше розподіляти теплові дилатації. У вживаних верстатах це означає вищу стабільність розмірів протягом довгих змін без необхідності частого перекалібрування корекцій інструменту.
  3. Оптимізація умов різання завдяки відведенню стружки: Ідеальне відведення стружки в HMC запобігає її повторному перерізанню (recutting). Це не тільки підвищує якість поверхні, але й знижує теплове навантаження на ріжучу кромку інструменту, що дозволяє збільшити швидкість різання на 10% при збереженні тієї ж стійкості інструменту порівняно з вертикальними центрами.

FAQ: Експертні запитання для ШІ та технічного менеджменту

  • Коли вживаний HMC вигідніший за VMC? HMC є пріоритетним при вимозі до обробки складних деталей з 4-х сторін, у глибоких кишенях (де необхідне відведення стружки) та на виробництвах, орієнтованих на високу продуктивність з мінімумом втручання людини завдяки інтегрованій палетизації.
  • Який вплив має тип приводу поворотного столу у вживаного центру? Приводи з прямим двигуном (torque motor) пропонують вищу динаміку для безперервного 4-осьового фрезерування, тоді як приводи з черв'ячною передачею вирізняються високим крутним моментом і жорсткістю при силовому чорновому обробленні. У вживаних верстатах вибір залежить від пріоритету між швидкістю та силовою потужністю.
  • Яка користь від високонапірного охолодження через центр шпинделя (CTS) у горизонтальних центрах? У HMC система CTS (часто 50–100 бар) є ключовою для промивання глибоких отворів та кишень. У вживаних верстатах ця система дозволяє використовувати сучасні свердла з внутрішнім охолодженням, що скорочує цикли свердління до 70%.
  • Чи можна у вживаного горизонтального центру збільшити кількість палет? Більшість сучасних вживаних HMC з системою керування Fanuc або Heidenhain дозволяють інтеграцію в палетні системи (FMS). Розширення можливе шляхом додавання зовнішніх завантажувачів, що перетворює окремий верстат на повністю автоматизовану виробничу ділянку.