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Tour

Nom du produit NUMERO D'INVENTAIRE Fabricant Année de production Paramètres  
PUMA 400B

PUMA 400B

241592 Doosan 2006 Système de contrôle Fanuc: 21i - TB
Diametre de tournage: 670 mm
Longueur de tournage: 1000 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 160 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
MASTURN 50/1500

MASTURN 50/1500

251228 KOVOSVIT MAS, a.s. 2002 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 810
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
NL 3000Y/1250

NL 3000Y/1250

251782 MORI SEIKI 2008 Système de contrôle MORI SEIKI: MSX-850 MAPS II
Diametre de tournage: 430 mm
Longueur de tournage: 1260 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): +- 60 mm
NEF 710

NEF 710

251170 Gildemeister 1991 Diametre de tournage: 710 mm
Longueur de tournage: 2000 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: 92 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
Diametre circulant au dessus de soupport: 560 mm
VL 5i F

VL 5i F

251520 Emag 2016 Système de contrôle Fanuc: 18i - TB
Diametre de tournage: 220 mm
Longueur de tournage: 110 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
LYNX 220 LMA

LYNX 220 LMA

261322 Doosan 2006 Système de contrôle Fanuc: i Series
Diametre de tournage: 250 mm
Longueur de tournage: 510 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: NON
Forage de la broche: 51 mm
Tornado A 50

Tornado A 50

261036 Colchester 2002 Système de contrôle Fanuc:
Diametre de tournage: 170 mm
Longueur de tournage: 350 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 42 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
SNA 16A

SNA 16A

261275 TOS Galanta 1982 Diametre circulant au dessus de lit: 220 mm
Distance entre pointes: 450 mm
SUS 63/3500

SUS 63/3500

261343 TOS Čelákovice Diametre circulant au dessus de lit: 655 mm
Distance entre pointes: 3500 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 6000 kg
Diametre circulant au dessus de soupport: 390 mm
Dimensions hors tout: 6400 x 1750 x 1500 mm
Poids totale de la machine: 7100 kg
GS 200/66

GS 200/66

252005 Hardinge Inc. 2011 Système de contrôle Fanuc: 0i - TD
Diametre de tournage: 284 mm
Longueur de tournage: 406 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 66 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
SF 89/2000

SF 89/2000

241761 Fermat 2008 Système de contrôle Fagor: CNC 8055 T
Diametre de tournage: 890 mm
Longueur de tournage: 2000 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: 106 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
LB 3000 EX II

LB 3000 EX II

241242 Okuma Corporation 2017 Système de contrôle OKUMA: OSP-P300LA
Diametre de tournage: 580 mm
Longueur de tournage: 950 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: NON
La contre-broche: NON
SF 48/1000 CNC

SF 48/1000 CNC

261239 Fermat 2000 Système de contrôle Fagor: CNC 8055 M
Diametre de tournage: 480 mm
Longueur de tournage: 1000 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: 65 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
SUI 50 1000

SUI 50 1000

261041 TOS Trenčín Diametre circulant au dessus de lit: 500 mm
Distance entre pointes: 1000 mm
Poids maxi de la piece a usiner: kg
Diametre circulant au dessus de soupport: 320 mm
Vitesse de broche: 0 - 2240 /min.
Vitesse rapide: 3,5 m/min
Mori-Say 620 AC

Mori-Say 620 AC

241487 TAJMAC-ZPS, a.s. 2021 Système de contrôle Siemens: Simatic S7
Diametre de tournage: 20 mm
Longueur de tournage: 100 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
La contre-broche: OUI
SUS 63/1250

SUS 63/1250

261108 TOS Čelákovice Diametre circulant au dessus de lit: 630 mm
Distance entre pointes: 1250 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 5200 kg
Diametre circulant au dessus de soupport: 530 mm
Puissance du moteur principal: 18 kW
Forage de la broche: 82 mm
DZ 45/T4

DZ 45/T4

241888 Weiler 2005 Système de contrôle Siemens: 810 D
Diametre de tournage: 240 mm
Longueur de tournage: 500 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: NON
La contre-broche: NON
HT 20R

HT 20R

261119 Hitachi Seiki 1999 Système de contrôle Yasnac:
Diametre de tournage: 450 mm
Longueur de tournage: 380 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 51 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
NTX 2000/1500 SZM

NTX 2000/1500 SZM

261060 DMG MORI 2018 Système de contrôle Fanuc: 31i - B5
Diametre de tournage: 660 mm
Longueur de tournage: 1540 mm
Lit en pente: NON
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): 125 mm
MF twin 65

MF twin 65

261078 Gildemeister 2000 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840 D
Diametre de tournage: 200 mm
Longueur de tournage: 800 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 66 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
ST 130EX

ST 130EX

251989 Johnford 2019 Système de contrôle Fanuc:
Diametre de tournage: 850 mm
Longueur de tournage: 3050 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): 100 mm
SUI 80/5000

SUI 80/5000

232016 TOS Trenčín Diametre circulant au dessus de lit: 800 mm
Distance entre pointes: 5000 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 1200 kg
Diametre circulant au dessus de soupport: 520 mm
Forage de la broche: 70 mm
Vitesse de broche: 14 - 1400 /min.
Strung SN 320

Strung SN 320

261268 Strunguri ARAD 1980 Diametre circulant au dessus de lit: 320 mm
Distance entre pointes: 750 mm
QT-COMPACT 300MSY L

QT-COMPACT 300MSY L

251741 MAZAK 2022 Système de contrôle Mazatrol: SmoothG
Diametre de tournage: 380 mm
Longueur de tournage: 600 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): 100 mm
EMCO TURN E65

EMCO TURN E65

251723 EMCO 2018 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 828 D
Diametre de tournage: 500 mm
Longueur de tournage: 520 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): +/-40 mm
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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.