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Tour

Nom du produit NUMERO D'INVENTAIRE Fabricant Année de production Paramètres  
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
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
NLX 2500/700 SY

NLX 2500/700 SY

251965 DMG MORI 2014 Système de contrôle MORI SEIKI: M730BM
Diametre de tournage: 356 mm
Longueur de tournage: 705 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): +/-50 mm
NEF  400

NEF 400

251684 Gildemeister 2005 Système de contrôle Fanuc:
Diametre de tournage: 400 mm
Longueur de tournage: 700 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 65 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
SUT 126/14500 CNC

SUT 126/14500 CNC

261206 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 1997 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840 C
Diametre de tournage: 1000 mm
Longueur de tournage: 14500 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): NON
TCG 125x5000

TCG 125x5000

231070 Poreba 1984 Diametre circulant au dessus de lit: 1250 mm
Distance entre pointes: 5000 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 30000 kg
Longueur de tournage: 5000 mm
VTURN - NP20

VTURN - NP20

261121 Victor Machinery Solutions 2019 Système de contrôle Fanuc: 0i-TF
Diametre de tournage: 206 mm
Longueur de tournage: 520 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 52 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
SF 40s CNC

SF 40s CNC

241762 Fermat 2006 Système de contrôle Siemens: 802 D si
Diametre de tournage: 340 mm
Longueur de tournage: 750 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: 38 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
Compact A35 CNC

Compact A35 CNC

231369 KOVOSVIT MAS, a.s. 2005 Système de contrôle Fanuc: 16i - TB
Diametre de tournage: 35 mm
Longueur de tournage: 100 mm
Lit en pente: NON
Axe Y: OUI
La contre-broche: NON
SUS 63/1250

SUS 63/1250

241137 TOS Čelákovice Diametre circulant au dessus de lit: 630 mm
Distance entre pointes: 1250 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 6000 kg
Diametre circulant au dessus de soupport: 530 mm
Puissance du moteur principal: 18 kW
Forage de la broche: 82 mm
PUMA 2600 SY

PUMA 2600 SY

251159 Doosan 2016 Système de contrôle Fanuc: i Series
Diametre de tournage: 376 mm
Longueur de tournage: 760 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): 104 (+52-52) mm
PUMA MX 2000 ST

PUMA MX 2000 ST

261116 Doosan 2007 Système de contrôle Fanuc:
Diametre de tournage: 550 mm
Longueur de tournage: 1 020 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
La contre-broche: OUI
Puma TT 2500SY

Puma TT 2500SY

261364 Doosan 2006 Système de contrôle Fanuc: 18i-TB
Diametre de tournage: 390 mm
Longueur de tournage: 350 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): +-60 mm
CT 40

CT 40

251169 Gildemeister Diametre de tournage: 400 mm
Longueur de tournage: 640 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 40 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
Diametre circulant au dessus de soupport: 225 mm
SQT 200 MS

SQT 200 MS

251075 MAZAK 2000 Système de contrôle Mazatrol:
Diametre de tournage: 300 mm
Longueur de tournage: 575 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: NON
Forage de la broche: 50 mm
SN 400 Classic/1000

SN 400 Classic/1000

242072 TOS Trenčín Diametre circulant au dessus de lit: 410 mm
Distance entre pointes: 1000 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 1000 kg
Diametre circulant au dessus de soupport: 225 mm
Vitesse de broche: 12 - 2000 /min.
Puissance du moteur principal: 7,5 kW
MASTURN MT 550i CNC

MASTURN MT 550i CNC

261201 KOVOSVIT MAS, a.s. 2011 Système de contrôle Heidenhain: Manual Plus 4110
Diametre de tournage: 500 mm
Longueur de tournage: 1500 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 82 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
Puma 2500 XLY

Puma 2500 XLY

251070 Doosan 2007 Système de contrôle Fanuc: 18i-TB
Diametre de tournage: 600 mm
Longueur de tournage: 1400 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): +/- 50 mm
PROTURN SLX 355

PROTURN SLX 355

241114 XYZ 2017 Diametre de tournage: 360 mm
Longueur de tournage: 1000 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: 52 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
Poids totale de la machine: 1930 kg
CLX 450v6

CLX 450v6

252030 DMG 2022 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840 D
Diametre de tournage: 400 mm
Longueur de tournage: 800 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 80 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
LB 2000 EX II - MY C

LB 2000 EX II - MY C

241783 Okuma Corporation 2018 Système de contrôle OKUMA: OSP-P300LA
Diametre de tournage: 580 mm
Longueur de tournage: 250 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): 100 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.