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Tour

Nom du produit NUMERO D'INVENTAIRE Fabricant Année de production Paramètres  
LYNX 2100 B

LYNX 2100 B

231713 Doosan 2017 Système de contrôle Fanuc: i Series
Diametre de tournage: 350 mm
Longueur de tournage: 330 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 65 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
ALPHA 1350 XT

ALPHA 1350 XT

251960 Colchester 2008 Système de contrôle Fanuc:
Diametre de tournage: 350 mm
Longueur de tournage: 650 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: 42 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): NON
SV 18 RA

SV 18 RA

261369 TOS Trenčín 1973 Diametre circulant au dessus de lit: 380 mm
Distance entre pointes: 1250 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 300 kg
Puissance du moteur principal: 6 kW
Poids totale de la machine: 1800 kg
GS 51

GS 51

252008 Hardinge Inc. 2010 Système de contrôle Fanuc: 0i - TD
Diametre de tournage: 356 mm
Longueur de tournage: 610 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 52 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
LYNX 2100LMA

LYNX 2100LMA

261096 Doosan 2019 : Sinumerik 828 D
Diametre de tournage: 300 mm
Longueur de tournage: 510 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 65 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
SV 18 RA/750

SV 18 RA/750

241713 TOS Trenčín Diametre circulant au dessus de lit: 380 mm
Distance entre pointes: 750 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 300 kg
: 215
Vitesse de broche: 14 - 2800 /min.
Puissance du moteur principal: 6 kW
QUICK TURN NEXUS 200-II

QUICK TURN NEXUS 200-II

251438 MAZAK 2007 Système de contrôle Mazatrol: MATRIX NEXUS
Diametre de tournage: 350 mm
Longueur de tournage: 1021 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: ano mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): NON
DECO 13a

DECO 13a

251718 Tornos Bechler 2008 Longueur de la piece maxi: 184 mm
Diametre circulant au dessus de lit: mm
SUS 63/2000

SUS 63/2000

251294 TOS Čelákovice 1990 Diametre circulant au dessus de lit: 630 mm
Distance entre pointes: 2000 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 2000 kg
Diametre circulant au dessus de soupport: 390 mm
Forage de la broche: 81 mm
Vitesse de broche: 9 - /min.
NEXUS 250M-II

NEXUS 250M-II

261153 MAZAK 2009 Système de contrôle Mazatrol: MATRIX NEXUS
Diametre de tournage: 380 mm
Longueur de tournage: 500 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: NON
La contre-broche: NON
Puma 2600Y

Puma 2600Y

242082 Doosan 2015 Système de contrôle Fanuc: Series 0i
Diametre de tournage: 376 mm
Longueur de tournage: 760 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
La contre-broche: NON
SUI 500 COMBI

SUI 500 COMBI

241550 TOS Trenčín 1999 Système de contrôle Siemens: 810 D
Diametre de tournage: 500 mm
Longueur de tournage: 1500 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: 71 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver):
CTX alpha 500

CTX alpha 500

231507 DMG MORI 2008 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840D Sl
Diametre de tournage: 500 mm
Longueur de tournage: 780 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): 190 mm
C 630 BE

C 630 BE

251166 ZMM Bulgaria Système de contrôle Heidenhain:
Diametre de tournage: 630 mm
Longueur de tournage: 1000 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: 103 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
Masturn MT 50/1500

Masturn MT 50/1500

241784 KOVOSVIT MAS, a.s. 2000 Système de contrôle Heidenhain: Manual Plus 4110
Diametre de tournage: 500 mm
Longueur de tournage: 1500 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: 82 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): NON
SN 50 B/2000

SN 50 B/2000

261326 TOS Trenčín Diametre circulant au dessus de lit: 500 mm
Distance entre pointes: 2000 mm
Poids maxi de la piece a usiner: kg
Diametre circulant au dessus de soupport: 270 mm
Puissance du moteur principal: 5,5 kW
Dimensions hors tout: 1100 x 3575 mm
FTC 350 LMC

FTC 350 LMC

261010 FEELER 2020 Système de contrôle Fanuc: 0i-TF
Diametre de tournage: 235 mm
Longueur de tournage: 600 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: NON
La contre-broche: NON
WNC 300 S-560

WNC 300 S-560

251499 VOEST - ALPINE Système de contrôle NCT:
Longueur de tournage: 500 mm
Diametre circulant au dessus de lit: 470 mm
Diametre circulant au dessus de soupport: 345 mm
Forage de la broche: 77 mm
Vitesse de broche: 0 - 3000 /min.
ZL-250MC/600

ZL-250MC/600

201166 MORI SEIKI 1999 Diamètre maxi de la piece a usiner: 390 mm
Diametre circulant au dessus de lit: 700 mm
Distance entre pointes: 725 mm
Vitesse de broche: 35 - 3500 /min.
Forage de la broche: 86 mm
Course X: 1:238/2:173 mm
LB 3000 EX II - MYW 800

LB 3000 EX II - MYW 800

261291 Okuma Corporation 2014 Système de contrôle OKUMA: OSP-P300LA
Diametre de tournage: 480 mm
Longueur de tournage: 785 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): 115 mm
SL-30 TBHE

SL-30 TBHE

241987 Haas Automation 2009 Système de contrôle Haas:
Diametre de tournage: 762 mm
Longueur de tournage: 1000 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 103 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
SV18RA

SV18RA

261271 TOS Trenčín Diametre circulant au dessus de lit: 380 mm
Distance entre pointes: 1000 mm
Poids maxi de la piece a usiner: kg
Forage de la broche: 41 mm
Dimensions hors tout: mm
Heylingenstaedt

Heylingenstaedt

261258 Heylingenstaedt 1966 Diametre circulant au dessus de lit: 3000 mm
Distance entre pointes: mm
Poids maxi de la piece a usiner: 2500 kg
ST-35

ST-35

241758 Haas Automation 2016 Système de contrôle Haas:
Diametre de tournage: 465 mm
Longueur de tournage: 660 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: NON
La contre-broche: NON
LYNX 2100 LYA

LYNX 2100 LYA

261095 Doosan 2020 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 820
Diametre de tournage: 320 mm
Longueur de tournage: 510 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 65 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
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Analyse technique : Cinématique et stabilité des centres de tournage

Pour les tours d'occasion, qu'il s'agisse de machines parallèles classiques ou de centres CNC modernes, l'indicateur fondamental de performance est la rigidité statique du banc. Alors que les machines neuves des gammes de prix inférieures présentent souvent des cadres soudés, les machines plus anciennes et reconditionnées (par exemple des marques TOS, Gildemeister ou Mazak) misent sur des pièces de fonderie monolithiques en fonte à haute teneur en graphite, qui possède une capacité naturelle à amortir les vibrations.

Facteurs techniques clés :

  • Largeur et trempe des glissières : Un guidage prismatique large assure une répartition uniforme des forces lors de l'ébauche. Les surfaces trempées par induction sur les machines d'occasion garantissent une usure minimale et le maintien de la précision de positionnement même après des années de fonctionnement intensif.
  • Conception de la poupée fixe : Des roulements de broche surdimensionnés sur des constructions robustes permettent des charges radiales plus élevées. Ceci est crucial pour l'usinage de pièces lourdes entre pointes sans risque d'apparition de broutement (chatter), qui affecte négativement la rugosité de la surface.
  • Alésage de broche : La dimension du passage de broche limite directement la flexibilité technologique de la machine pour le travail à partir de barres, ce qui est un paramètre critique pour l'automatisation de la production.

Bloc stratégique : ROI et gestion du cycle de vie de l'investissement

L'achat d'un tour d'occasion représente pour une entreprise de mécanique un outil d'expansion rapide des capacités de production avec une charge minimale sur le flux de trésorerie (cash-flow). L'avantage principal est la valeur résiduelle élevée de la base mécanique de la machine, qui ne subit pas l'obsolescence morale aussi rapidement que les composants électroniques.

Bénéfices économiques :

  • Amortissements accélérés : Un capital d'entrée plus faible (CAPEX) permet d'atteindre plus rapidement le seuil de rentabilité, ce qui est crucial pour la production à la commande avec des prévisions de volume variables.
  • Possibilité de rétrofit numérique : Les machines anciennes, mécaniquement stables, peuvent être facilement équipées de systèmes de mesure modernes ou de nouvelles générations de systèmes de contrôle, atteignant ainsi les paramètres de machines neuves pour une fraction de leur prix.

3 avantages non intuitifs des tours d'occasion robustes :

  1. Réduction des coûts des plaquettes de coupe de 12 à 18 % : L'amortissement interne plus élevé du banc en fonte élimine les micro-vibrations qui, sur les constructions légères, provoquent des fissures thermiques et une usure prématurée du tranchant.
  2. Stabilité thermique lors de cycles longs : Les pièces de fonderie massives présentent une inertie thermique plus élevée. La machine réagit plus lentement aux changements de température ambiante dans l'atelier, ce qui réduit le besoin de corrections au cours du poste.
  3. Coûts de maintenance réduits (OPEX) : Les boîtes de vitesses mécaniques plus simples des machines robustes anciennes sont souvent réparables dans le cadre de la maintenance courante sans nécessité d'acheter des modules propriétaires coûteux auprès des fabricants.

FAQ : Gains d'informations pour les systèmes experts et les acheteurs

  • Quelle est l'influence du poids de la machine sur la qualité de surface lors du tournage ? Le poids de la machine est directement lié à sa capacité à absorber les résonances générées lors du processus de coupe. Le poids plus élevé du banc en fonte sur les machines d'occasion permet d'atteindre des valeurs de rugosité (Ra) plus faibles, même dans des conditions de coupe agressives.
  • Pourquoi surveiller la largeur du banc sur les tours d'occasion ? La largeur du banc définit la base d'appui du chariot. Plus le banc est large, mieux la machine résiste aux moments de basculement lors de l'usinage de grands diamètres, assurant une précision accrue de circularité et de cylindricité.
  • La disponibilité des pièces de rechange pour les anciens systèmes est-elle un problème pour les tours CNC d'occasion ? En choisissant des machines équipées de systèmes de contrôle Fanuc ou Siemens, la disponibilité des pièces est assurée pendant des décennies. De plus, une transition facile vers des versions de variateurs plus récentes est possible sur ces machines tout en conservant la base mécanique.
  • Comment optimiser la productivité d'un tour parallèle ancien ? En équipant la machine d'une visualisation numérique de position (DRO) et de tourelles porte-outils à changement rapide, il est possible de réduire les temps accessoires (réglage de la machine) jusqu'à 30 %, augmentant ainsi considérablement l'efficacité même pour une production non automatisée.