




















Année de production:1986
Système de contrôle Heidenhain: TNC 410
Diametre de travaille de broche: 100 mm
Course X: 1250 mm
Course Y: 1120 mm
Vitesse de broche: 16 - 1250 /min.
Refroidissement par axe: NON













Année de production:2013
Système de contrôle Heidenhain: TNC 530
Diametre de travaille de broche: 130 mm
Course X: 6000 mm
Course Y: 2500 mm
Vitesse de broche: 5 - 3000 /min.
Refroidissement par axe:


Année de production:2013
Diametre de travaille de broche: 110 mm
Course X: 900 mm
Course Y: 900 mm
Vitesse de broche: 8 - 1000 /min.
Refroidissement par axe: NON
Extension du curseur (W): 600 mm



Année de production:1987
Diametre de travaille de broche: 100 mm
Course X: 1150 mm
Course Y: 1000 mm
Vitesse de broche: 0 - 1200 /min.
Refroidissement par axe: NON
Extension du curseur (W): 630 mm



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
Extension du curseur (W): 630 mm













Année de production:1979
Système de contrôle Fidia:
Diametre de travaille de broche: 150 mm
Course X: 2000 mm
Course Y: 1500 mm
Vitesse de broche: 1 - 1000 /min.
Refroidissement par axe: NON







Année de production:1999
Système de contrôle Heidenhain: TNC 426
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












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