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Tour

Nom du produit NUMERO D'INVENTAIRE Fabricant Année de production Paramètres  
SN 63 C/1500

SN 63 C/1500

261130 TOS Trenčín 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
TC 200

TC 200

261126 TAKISAWA 2005 Système de contrôle Fanuc: Fanuc 21i
Vitesse de broche: 0 - 6000 /min.
Puissance du moteur principal: 7,5 kW
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
Poids totale de la machine: 2800 kg
Dimensions hors tout: 1600x1600x1750 mm
Cincom A20-VI

Cincom A20-VI

241729 Citizen 2008 Système de contrôle Fanuc: 18i-TB
Diametre de tournage: 20 mm
Longueur de tournage: 165 mm
Lit en pente: NON
Axe Y: OUI
La contre-broche: OUI
PUMA ST 32 G

PUMA ST 32 G

251962 Doosan 2018 Longueur de la piece maxi: 320 mm
Diametre circulant au dessus de lit: 32 mm
Système de contrôle Fanuc: Fanuc 31i
Diametre de tournage: 32 mm
Vitesse de broche: 1 - 6000 /min.
Vitesse rapide: 32 m/min
Masturn MT 50/1500 CNC

Masturn MT 50/1500 CNC

252026 KOVOSVIT MAS, a.s. 1997 Système de contrôle Heidenhain: Manual Plus M
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
SUN 125/3000 CNC

SUN 125/3000 CNC

201355 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 1994 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 810
Diametre de tournage: 1320 mm
Longueur de tournage: 3000 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: 140 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): NON
SQT 10 M

SQT 10 M

251932 MAZAK Système de contrôle Mazatrol: T Plus
Diametre de tournage: 230 mm
Longueur de tournage: 305 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: NON
La contre-broche:
CTX 510 eco

CTX 510 eco

261077 DMG 2011 Système de contrôle Siemens: 810 D
Diametre de tournage: 465 mm
Longueur de tournage: 1000 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: NON
La contre-broche: NON
Fl 400

Fl 400

251173 Z-mat 2020 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 828 D BASIC
Diametre de tournage: 400 mm
Longueur de tournage: 320 mm
Lit en pente: NON
Axe Y: NON
La contre-broche: NON
SUI 63 B/2000

SUI 63 B/2000

242019 TOS Trenčín 1992 Diametre circulant au dessus de lit: 630 mm
Distance entre pointes: 2000 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 1500 kg
Diametre circulant au dessus de soupport: 340 mm
Puissance du moteur principal: 11 kW
Dimensions hors tout: 4000 x 1400 x 1520 mm
LB 2000 EX II - MC

LB 2000 EX II - MC

242074 Okuma Corporation 2013 Système de contrôle OKUMA: OSP-P300LA
Diametre de tournage: 580 mm
Longueur de tournage: 150 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): 100 mm
LYNX 2100 LSYB

LYNX 2100 LSYB

251559 Doosan 2022 Longueur de tournage: 510 mm
Diametre de tournage: 300 mm
Lit en pente: OUI
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
Forage de la broche: 65 mm
Diametre circulant au dessus de lit: 600 mm
GLS 150

GLS 150

261332 Goodway 2006 Système de contrôle Fanuc: 0i - TC
Diametre de tournage: 360/250 mm
Longueur de tournage: 500 mm
Lit en pente: OUI
Vitesse de broche: 0 - 6000 /min.
Poids totale de la machine: 3200 kg
CLX 450

CLX 450

261286 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
EvoDECO 10/8

EvoDECO 10/8

241132 Tornos Bechler 2013 Système de contrôle Fanuc: 31i - B5
Diametre de tournage: 10 mm
Longueur de tournage: 100 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
La contre-broche: OUI
MASTURN 50/1500 CNC

MASTURN 50/1500 CNC

251998 KOVOSVIT MAS, a.s. 2001 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
CK 6150X1500

CK 6150X1500

221346 Unknown 2021 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 808 D
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): OUI
PL 20M

PL 20M

261276 SAMSUNG MACHINE TOOLS 2014 Système de contrôle Fanuc: 0i - TD
Diametre de tournage: 365 mm
Longueur de tournage: 520 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: 66 mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
PUMA 2000SY

PUMA 2000SY

251137 Doosan 2005 Système de contrôle Fanuc: 18i-TB
Diametre de tournage: 334 mm
Longueur de tournage: 510 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
La contre-broche: OUI
CTX 450V3 ecoline

CTX 450V3 ecoline

252031 DMG 2014 Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840D Sl
Diametre de tournage: 400 mm
Longueur de tournage: 600 mm
Lit en pente: OUI
Forage de la broche: mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
SIU 250/9000 CNC

SIU 250/9000 CNC

231333 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840 D
Diametre de tournage: 2500 mm
Longueur de tournage: 9000 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): OUI
WIA L 200 SY

WIA L 200 SY

201927 Hyundai 2014 Système de contrôle Fanuc: Fanuc 31i
Diametre de tournage: 550 mm
Longueur de tournage: 530 mm
Lit en pente: OUI
Axe Y: OUI
Course Y (Tour): +-40 mm
 SU 63 A

SU 63 A

261062 TOS Čelákovice 1992 Diametre circulant au dessus de lit: 630 mm
Distance entre pointes: 2000 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 6000 kg
Poids totale de la machine: 5600 kg
Forage de la broche: 60 mm
Diametre circulant au dessus de soupport: 360 mm
SNG 1600x10000

SNG 1600x10000

231675 NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH Système de contrôle Fanuc: 0i-TF
Diametre de tournage: mm
Longueur de tournage: 10000 mm
Lit en pente: NON
Forage de la broche: no mm
Tête de tourelle (Tête de revolver): NON
WIA HD 2600

WIA HD 2600

251968 Hyundai 2023 Système de contrôle Fanuc: i Series
Diametre de tournage: 380 mm
Longueur de tournage: 659 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.