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Tour

Nom du produit NUMERO D'INVENTAIRE Fabricant Année de production Paramètres  
CNA 400x3

CNA 400x3

241552 OMG Zanoletti 2008 Système de contrôle Fagor: CNC 8055i
Diametre de tournage: 800 mm
Longueur de tournage: 3000 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
COMPACT A25 CNC

COMPACT A25 CNC

231370 KOVOSVIT MAS, a.s. 2008 Système de contrôle Fanuc: 16i - TB
Diametre de tournage: 25 mm
Longueur de tournage: 60 mm
Lit en pente: NON
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): 50 mm
XE 35

XE 35

261513 Hanwha Corporation 2022 Système de contrôle Fanuc: i Series
Diametre de tournage: 35 mm
Longueur de tournage: 60 mm
Lit en pente: NON
Axe Y: OUI
La contre-broche: OUI
GLS-2800Y

GLS-2800Y

252017 Goodway 2020 Système de contrôle Fanuc: 0i-TF
Diametre de tournage: 280 mm
Longueur de tournage: 710 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
La contre-broche: NON
SL-40

SL-40

261249 Johnford 2018 Système de contrôle Fanuc: 0i-TF
Diametre de tournage: 450 mm
Longueur de tournage: 600 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 86 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
SV 18 RA

SV 18 RA

241685 TOS Trenčín 1983 Diametre circulant au dessus de lit: 380 mm
Distance entre pointes: 1250 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 300 kg
Dimensions hors tout: 2500x950x1200 mm
Poids totale de la machine: 1800 kg
GMX 400 Linear

GMX 400 Linear

261489 Gildemeister 2005 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840 D
Diametre de tournage: 1500 mm
Longueur de tournage: 640 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: NON
La contre-broche: OUI
SUS 80

SUS 80

251657 TOS Čelákovice Diametre circulant au dessus de lit: 840 mm
Distance entre pointes: 3500 mm
Poids maxi de la piece a usiner: kg
Poids totale de la machine: 7200 kg
Dimensions hors tout: 5800x1750x1400 mm
Forage de la broche: 82 mm
TR 90/4000

TR 90/4000

251055 Poreba 1954 Diametre circulant au dessus de lit: 900 mm
Distance entre pointes: 4000 mm
Poids maxi de la piece a usiner: kg
XE26

XE26

261405 Hanwha Corporation 2021 Système de contrôle Fanuc: i Series
Diametre de tournage: 26 mm
Longueur de tournage: 210 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
La contre-broche: OUI
UT-300L

UT-300L

251905 ACCUWAY 2011 Système de contrôle Fanuc: 0i - TD
Diametre de tournage: 500 mm
Longueur de tournage: 1090 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: NON
La contre-broche: NON
CTX 410 V3

CTX 410 V3

261529 Gildemeister 2006 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840 D
Diametre de tournage: 365 mm
Longueur de tournage: 600 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: NON
La contre-broche: NON
ST-30 Y

ST-30 Y

231845 Haas Automation 2022 Système de contrôle Haas:
Diametre de tournage: 457 mm
Longueur de tournage: 584 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): +-51 mm
ALPHA 1400 XT

ALPHA 1400 XT

251898 Colchester 2007 Système de contrôle Fanuc:
Diametre de tournage: 400 mm
Longueur de tournage: 1250 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: 55 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): NON
SN 50 B / 1500

SN 50 B / 1500

261255 TOS Trenčín Diametre circulant au dessus de lit: 500 mm
Distance entre pointes: 1500 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 300 kg
Vitesse de broche: 45 - 2000 /min.
Forage de la broche: 50,8 mm
Poids totale de la machine: 1745 kg
RAYO 180

RAYO 180

261269 PINACHO 2004 Système de contrôle Fanuc:
Diametre de tournage: 180 mm
Longueur de tournage: 800 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: mm
Tête de tourelle (Tête de revolver):
Masturn MT 50/1500

Masturn MT 50/1500

252015 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
NEF 600

NEF 600

261107 DMG 2011 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840 D
Diametre de tournage: 600 mm
Longueur de tournage: 1200 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 90 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
SL-30TBHE

SL-30TBHE

241694 Haas Automation 2008 Système de contrôle Haas:
Diametre de tournage: 760 mm
Longueur de tournage: 860 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: NON
La contre-broche: NON
DP 4000 CNC

DP 4000 CNC

241069 NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH Système de contrôle Siemens: 802 D si
Diametre de tournage: 4000 mm
Longueur de tournage: 6000 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): NON
SN 710 S

SN 710 S

261334 Trens 2015 Diametre circulant au dessus de lit: 720 mm
Distance entre pointes: 1500 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 1500 kg
Poids totale de la machine: 3090 kg
Puissance d´entré: 7,5 kVA
Vitesse de broche: 10 - 1600 /min.
SRM 125/3000 NC

SRM 125/3000 NC

251076 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 1974 Diametre de tournage: 1250 mm
Longueur de tournage: 3000 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): NON
Diametre circulant au dessus de soupport: 900 mm
SN 50 C/1500

SN 50 C/1500

241775 TOS Trenčín 2002 Diametre circulant au dessus de lit: 500 mm
Distance entre pointes: 1500 mm
Poids maxi de la piece a usiner: kg
Diametre circulant au dessus de soupport: 220 mm
Puissance du moteur principal: 5,5 kW
Poids totale de la machine: 1750 kg
MULTICUT 500i S

MULTICUT 500i S

261423 KOVOSVIT MAS, a.s. 2011 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840 D
Diametre de tournage: 690 mm
Longueur de tournage: 1527 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
La contre-broche: OUI
SN 63 B/1500

SN 63 B/1500

251658 TOS Trenčín 1986 Diametre circulant au dessus de lit: 630 mm
Distance entre pointes: 1500 mm
Poids maxi de la piece a usiner: kg
Diametre circulant au dessus de soupport: 340 mm
Puissance du moteur principal: 7,5 kW
Dimensions hors tout: 4000 x 1400 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.