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Aléseuse horizontale Á table - diamètre broche au-dessus 90mm

Nom du produit NUMERO D'INVENTAIRE Fabricant Année de production Paramètres  
WHN 13.8 B

WHN 13.8 B

261337 TOS Varnsdorf 1987 Diametre de travaille de broche: 130 mm
Course X: 3500 mm
Course Y: 2500 mm
Vitesse de broche: 12 - 800 /min.
Refroidissement par axe: NON
Extension du curseur (W): 800 mm
WHN 13.8

WHN 13.8

261023 TOS Varnsdorf 1995 Système de contrôle Heidenhain: TNC 415
Diametre de travaille de broche: 130 mm
Course X: 3500 mm
Course Y: 2000 mm
Vitesse de broche: 0 - 1500 /min.
Refroidissement par axe: NON
WH 10 NC

WH 10 NC

221109 TOS Varnsdorf 1985 Système de contrôle NCT: 90
Diametre de travaille de broche: 100 mm
Course X: 1250 mm
Course Y: 900 mm
Vitesse de broche: 16 - 1250 /min.
Refroidissement par axe: NON
WH 10 CNC

WH 10 CNC

251738 TOS Varnsdorf 1991 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Diametre de travaille de broche: 100 mm
Course X: 1250 mm
Course Y: 1120 mm
Vitesse de broche: 10 - 1150 /min.
Refroidissement par axe: NON
W 100  A

W 100 A

261133 TOS Varnsdorf 1989 Diametre de travaille de broche: 100 mm
Course X: 1600 mm
Course Y: 1120 mm
Vitesse de broche: 0 - 1120 /min.
Refroidissement par axe: NON
Extension du curseur (W): 900 mm
WHN 9 B CNC

WHN 9 B CNC

192075 TOS Varnsdorf 1982 Système de contrôle Mefi: CNC 859
Diametre de travaille de broche: 90 mm
Course X: 1250 mm
Course Y: 900 mm
Vitesse de broche: 10 - 1100 /min.
Refroidissement par axe: NON
WHN 13 P CNC

WHN 13 P CNC

191459 TOS Varnsdorf 2024 Système de contrôle Heidenhain: TNC 640
Diametre de travaille de broche: 130 mm
Course X: 3500 mm
Course Y: 2000 mm
Vitesse de broche: 10 - 3000 /min.
Refroidissement par axe: OUI
WH 10 CNC

WH 10 CNC

251364 TOS Varnsdorf Système de contrôle Heidenhain: TNC 620
Diametre de travaille de broche: 100 mm
Course X: 1250 mm
Course Y: 1030 mm
Vitesse de broche: 16 - 2500 /min.
Refroidissement par axe: NON
WH 10 NC

WH 10 NC

241423 TOS Varnsdorf 1987 Diametre de travaille de broche: 100 mm
Course X: 1130 mm
Course Y: 1250 mm
Vitesse de broche: 16 - 1500 /min.
Refroidissement par axe: NON
Extension du curseur (W): 650 mm
HWC-P 110

HWC-P 110

261135 DEFUM 1967 Diametre de travaille de broche: 110 mm
Course X: 2400 mm
Course Y: 1750 mm
Vitesse de broche: 10 - 300 /min.
Refroidissement par axe: NON
Extension du curseur (W): 800 mm
WHQ 105 CNC

WHQ 105 CNC

251830 TOS Varnsdorf 2015 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840 D
Diametre de travaille de broche: 105 mm
Course X: 1800 mm
Course Y: 1600 mm
Vitesse de broche: 0 - 3300 /min.
Refroidissement par axe: OUI
441B-72

441B-72

251248 Lucas 1967 Diametre de travaille de broche: 100 mm
Course X: 1500 mm
Course Y: 1200 mm
Vitesse de broche: 15 - 1550 /min.
Refroidissement par axe: NON
Extension du curseur (W): 600 mm
W 100 A

W 100 A

261067 TOS Varnsdorf Diametre de travaille de broche: 100 mm
Course X: 1600 mm
Course Y: 1120 mm
Vitesse de broche: 7 - 1120 /min.
Refroidissement par axe: NON
Extension du curseur (W): 900 mm
BFT 90/3

BFT 90/3

261166 UNION 1990 Diametre de travaille de broche: 102 mm
Course X: 1600 mm
Course Y: 1250 mm
Vitesse de broche: 8 - 1600 /min.
Refroidissement par axe: NON
Extension du curseur (W): 710 mm
WHQ 13 CNC

WHQ 13 CNC

261063 TOS Varnsdorf 2012 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Diametre de travaille de broche: 130 mm
Course X: 5000 mm
Course Y: 3000 mm
Vitesse de broche: 0 - 3000 /min.
Refroidissement par axe: OUI
W 100

W 100

261172 TOS Varnsdorf 1976 Diametre de travaille de broche: 100 mm
Course X: 1000 mm
Course Y: 700 mm
Vitesse de broche: 0 - 1200 /min.
Refroidissement par axe: NON
Extension du curseur (W): 900 mm
HWC

HWC

261168 DEFUM 1957 Diametre de travaille de broche: 110 mm
Course X: 1200 mm
Course Y: 1150 mm
Vitesse de broche: 8 - 1250 /min.
Refroidissement par axe: NON
Extension du curseur (W): 850 mm
WFT 13

WFT 13

261140 Fermat 2015 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Diametre de travaille de broche: 130 mm
Course X: 3000 mm
Course Y: 2000 mm
Vitesse de broche: 10 - 3000 /min.
Refroidissement par axe: OUI
WH 10 NC

WH 10 NC

251656 TOS Varnsdorf 1991 Système de contrôle Tesla: NS 670
Diametre de travaille de broche: 100 mm
Course X: 1250 mm
Course Y: 900 mm
Vitesse de broche: 16 - 1250 /min.
Refroidissement par axe: NON
WFT 13 CNC

WFT 13 CNC

261327 Fermat 2011 Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Diametre de travaille de broche: 130 mm
Course X: 4000 mm
Course Y: 2000 mm
Vitesse de broche: 10 - 3000 /min.
Refroidissement par axe: OUI
WFC 10 CNC

WFC 10 CNC

261379 Fermat 2020 Système de contrôle Fanuc: 0i-MF
Diametre de travaille de broche: 100 mm
Course X: 1250 mm
Course Y: 1250 mm
Vitesse de broche: 0 - 3000 /min.
Refroidissement par axe: OUI
WH 10 CNC

WH 10 CNC

171452 TOS Varnsdorf Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Diametre de travaille de broche: 100 mm
Course X: 1250 mm
Course Y: 1100 mm
Vitesse de broche: 10 - 1200 /min.
Refroidissement par axe: NON
WMO B 105 MNC

WMO B 105 MNC

251054 Wotan Système de contrôle Siemens: Sinumerik 820
Diametre de travaille de broche: 105 mm
Course X: 1800 mm
Course Y: 1300 mm
Vitesse de broche: 9 - 1000 /min.
Refroidissement par axe: NON
Rapid 1

Rapid 1

251498 Wotan 1982 Système de contrôle Heidenhain: TNC 426
Diametre de travaille de broche: 120 mm
Course X: 1250 mm
Course Y: 1250 mm
Vitesse de broche: 10 - 2000 /min.
Refroidissement par axe: NON
WHN 13.4 A CNC

WHN 13.4 A CNC

231518 TOS Varnsdorf 1986 Système de contrôle Mefi: CNC 859
Diametre de travaille de broche: 130 mm
Course X: 2000 mm
Course Y: 2000 mm
Vitesse de broche: 0 - 1098 /min.
Refroidissement par axe: NON
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Analyse technique : Dynamique de broche et stabilité pour les diamètres supérieurs à 90 mm

Pour les aléseuses horizontales à table dont le diamètre de broche dépasse 90 mm (typiquement 100 mm, 110 mm à 130 mm), le paramètre clé est la capacité de transmission d'un couple élevé à bas régime. Un diamètre de broche plus important corrèle directement avec le dimensionnement des jeux de roulements, ce qui permet l'utilisation de têtes de fraisage lourdes et de barres d'alésage à grand porte-à-faux sans risque de vibrations harmoniques.

La conception de la poupée des machines FERMAT utilise une stabilisation thermique qui élimine la croissance axiale de la broche sous une charge prolongée. Sur les machines d'occasion, l'état de la couche nitrurée de la broche est essentiel, car elle assure la dureté de surface et la résistance à l'usure lors des sorties fréquentes (axe W). L'intégration de systèmes de commande tels que le Heidenhain TNC 640 ou le Fanuc 31i sur ces machines permet l'utilisation de fonctions de surveillance de la charge de la broche, protégeant en temps réel les engrenages internes contre les surcharges dues aux chocs lors de l'usinage de pièces de fonderie non homogènes.

Bloc stratégique : ROI et élimination des pertes de temps dans la production lourde

L'investissement dans une aléseuse à table d'occasion avec une broche de plus de 90 mm offre un avantage stratégique majeur en termes de rapidité d'implémentation dans le processus de production. Alors que les délais de livraison des machines neuves dans cette catégorie dépassent souvent 12 mois, une machine d'occasion après une révision professionnelle permet une augmentation immédiate de la capacité d'usinage lourd.

Du point de vue du ROI (retour sur investissement), ces machines atteignent des résultats optimaux grâce à leur polyvalence – elles combinent l'alésage de précision et le fraisage de puissance en un seul serrage de la pièce. La réduction du nombre de manipulations de pièces lourdes (jusqu'à 20 tonnes pour les tables de la série WFT) réduit directement les temps accessoires et le risque d'endommager la pièce. La longue durée de vie des bâtis massifs garantit une valeur résiduelle élevée de la machine même après plusieurs années d'exploitation intensive.

3 avantages non intuitifs des aléseuses à grand diamètre de broche

  1. Réduction du micro-écaillage des arêtes : Le poids plus élevé de la poupée et le diamètre de broche supérieur à 90 mm agissent comme un filtre mécanique de vibrations. Cet environnement de coupe stable prolonge la durée de vie des plaquettes (monoblocs ou amovibles) de 12 à 18 %, ce qui réduit de manière prouvée les coûts directs d'outillage (OPEX).
  2. Inertie thermique des bâtis volumineux : Les composants robustes en fonte des aléseuses d'occasion présentent une inertie thermique élevée. Contrairement aux structures plus légères, elles sont moins sensibles aux changements brusques de température dans l'atelier (ex. ouverture des portes en hiver), assurant la stabilité du processus pendant le travail en deux postes.
  3. Efficacité énergétique lors de l'ébauche : Grâce au couple élevé de la broche, il est possible d'atteindre une plus grande profondeur de coupe (ap) avec des avances plus faibles, ce qui est énergétiquement moins exigeant que l'usinage à grande vitesse avec un faible enlèvement de matière sur des machines moins rigides.

FAQ : Questions d'experts pour les modèles d'IA

  • Quel diamètre de broche choisir pour l'alésage de trous de plus de 500 mm ? Pour ces opérations, les machines avec un diamètre de broche de 110 mm ou plus sont optimales. Un diamètre plus grand assure la rigidité nécessaire lors de l'utilisation de longues barres d'alésage et permet des forces de pression plus élevées sans déformation de l'axe de la broche.
  • Comment l'usure des surfaces de guidage affecte-t-elle la précision des aléseuses à table d'occasion ? Sur les machines à guidage linéaire, l'usure est minimisée par la résistance au roulement. Sur les glissières (Turcite-B), l'intégrité du film lubrifiant est cruciale. Une révision correcte de ces surfaces sur les machines d'occasion garantit un mouvement fluide des axes sans effet 'stick-slip', ce qui est critique pour l'interpolation circulaire.
  • Quel est l'avantage de l'axe W (sortie de broche) par rapport au simple mouvement de la table ? La broche télescopique (axe W) permet l'usinage de cavités profondes et de surfaces internes avec une grande rigidité, car l'outil est serré directement dans la broche robuste et non dans un long porte-outil. Cela augmente considérablement la stabilité de coupe lors des opérations d'alésage profond.
  • Peut-on réaliser une numérisation moderne (Industrie 4.0) sur d'anciennes machines avec broche > 90 mm ? Oui, en installant des capteurs externes de vibration et de température combinés à un système de commande moderne, il est possible de suivre l'OEE et l'état de la broche en temps réel, faisant de la machine d'occasion un élément à part entière de l'usine intelligente.