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Rectificadora Entre puntos

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
BUB 40 B NC/1500

BUB 40 B NC/1500

251280 Cetos 2004 Sistema de control Siemens: Simatic OP17
Diámetro máx. de rectificado: 400 mm
Longitud máx. de rectificación: 1500 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 500 kg
Equipo para rectificado interno: Sí
Peso de la máquina: 9200 kg
UB 32/1000

UB 32/1000

261050 TOS Hostivař 2008 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro máx. de rectificado: 320 mm
Longitud máx. de rectificación: 1000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 500 kg
Equipo para rectificado interno: No
BHU 40A/1500

BHU 40A/1500

251681 TOS Hostivař 1985 Diámetro máx. de rectificado: 400 mm
Longitud máx. de rectificación: 1500 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 250 kg
Equipo para rectificado interno: Sí
Potencia del motor eléctrico principal: 7,5 kW
Peso de la máquina: 5950 kg
BU 28 1000

BU 28 1000

261272 TOS Hostivař Diámetro máx. de rectificado: 295 mm
Longitud máx. de rectificación: 1000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 60 kg
Equipo para rectificado interno: Sí
Potencia del motor eléctrico principal: 6,6 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 2800x1450x1480 mm
BUC 63B/6000

BUC 63B/6000

261194 TOS Hostivař Sistema de control Marposs: E 44
Diámetro máx. de rectificado: 630 mm
Longitud máx. de rectificación: 6000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 3000 kg
Equipo para rectificado interno: No
Peso de la máquina: 20000 kg
BUA 20

BUA 20

241032 TOS Hostivař Diámetro máx. de rectificado: 200 mm
Longitud máx. de rectificación: 450 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 45 kg
Equipo para rectificado interno: No
Dimensiones largo x ancho x alto: 2790 x 1570 mm
Peso de la máquina: 2100 kg
BH 25A/1500

BH 25A/1500

201837 TOS Hostivař 1983 Diámetro máx. de rectificado: 250 mm
Longitud máx. de rectificación: 1500 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 300 kg
Equipo para rectificado interno:
Distancia entre puntos: 1500 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 6220 x 2370 mm
BUB E 50/2000 CNC

BUB E 50/2000 CNC

251922 Fermat 2009 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840D Sl
Diámetro máx. de rectificado: 500 mm
Longitud máx. de rectificación: 2000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 500 kg
Equipo para rectificado interno: No
Potencia del motor eléctrico principal: 11 kW
BHU 32

BHU 32

231872 TOS Hostivař Diámetro máx. de rectificado: 320 mm
Longitud máx. de rectificación: 2000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 250 kg
Equipo para rectificado interno: No
Distancia entre puntos: 630 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 7,5 kW
BUB E 50/1000 CNC

BUB E 50/1000 CNC

201952 Fermat 2022 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840D Sl
Diámetro máx. de rectificado: 500 mm
Longitud máx. de rectificación: 1000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 500 kg
Equipo para rectificado interno: Sí
Potencia del motor eléctrico principal: 11 kW
BEV 80x5000

BEV 80x5000

242046 TOS Hostivař 1965 Diámetro máx. de rectificado: 800 mm
Longitud máx. de rectificación: 4300 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 9000 kg
Equipo para rectificado interno:
Potencia total: 56 kVA
Distancia entre puntos: 5000 mm
 BUC 63 A /3000

BUC 63 A /3000

251678 TOS Hostivař 1987 Diámetro máx. de rectificado: 630 mm
Longitud máx. de rectificación: 3000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 2500 kg
Equipo para rectificado interno: No
Potencia total: 31 kVA
Peso de la máquina: 14900 kg
BUA 25/630

BUA 25/630

201372 TOS Hostivař 1988 Diámetro máx. de rectificado: 280 mm
Longitud máx. de rectificación: 630 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 60 kg
Equipo para rectificado interno:
Peso de la máquina: 3000 kg
Kellenberger 1500 R

Kellenberger 1500 R

192096 Kellenberger Diámetro máx. de rectificado: 250 mm
Longitud máx. de rectificación: 1500 mm
Máx. peso pieza mecanizada: kg
Equipo para rectificado interno: No
Altura máx. de rectificado: 125 mm
Dimensiones de la mesa: 2060 x 140 mm
GU 32x60S

GU 32x60S

241212 PALMARY 2016 Diámetro máx. de rectificado: 300 mm
Longitud máx. de rectificación: 600 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 150 kg
Equipo para rectificado interno: Sí
Revoluciones del husillo de rectificado: 10 - 300 /min
Potencia del motor eléctrico principal: 3,7 kW
BHU 40/2000

BHU 40/2000

261297 TOS Hostivař 1984 Diámetro máx. de rectificado: 400 mm
Longitud máx. de rectificación: 2000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 250 kg
Equipo para rectificado interno: Sí
Distancia entre puntos: 2000 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 7,5 kW
EG - 24 CNC

EG - 24 CNC

211186 EQUIPTOP HITECH CORP. 2011 Sistema de control Fanuc: 0i - TC
Diámetro máx. de rectificado: 190 mm
Longitud máx. de rectificación: 400 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 80 kg
Equipo para rectificado interno: Sí
Dimensiones largo x ancho x alto: 2500 x 1900 x 1800 mm
BUA 25/1000

BUA 25/1000

251700 TOS Hostivař 1990 Diámetro máx. de rectificado: 280 mm
Longitud máx. de rectificación: 1000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 60 kg
Equipo para rectificado interno: Sí
Dimensiones largo x ancho x alto: 3775x2300x2000 mm
Peso de la máquina: 3250 kg
BUB E 50/2000 CNC

BUB E 50/2000 CNC

201953 Fermat 2022 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840D Sl
Diámetro máx. de rectificado: 500 mm
Longitud máx. de rectificación: 2000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 500 kg
Equipo para rectificado interno: Sí
Potencia del motor eléctrico principal: 11 kW
AWH 600 CNC

AWH 600 CNC

241426 PMT MACHINES 2007 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro máx. de rectificado: 350 mm
Longitud máx. de rectificación: 600 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 80 kg
Equipo para rectificado interno: No
Carrera de eje X: 400 mm
BUA E 63/3000 CNC

BUA E 63/3000 CNC

261200 TOS Hostivař 2007 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro máx. de rectificado: 630 mm
Longitud máx. de rectificación: 3000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 1200 kg
Equipo para rectificado interno: No
Potencia total: 56 kVA
UB 50-3000

UB 50-3000

251416 TOS Hostivař Sistema de control Kavalír: K51-1
Diámetro máx. de rectificado: 500 mm
Longitud máx. de rectificación: 3000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 600 kg
Equipo para rectificado interno: No
GRW-4010

GRW-4010

241085 Goodway 2018 Sistema de control Mitsubishi: M 70
Diámetro máx. de rectificado: 400 mm
Longitud máx. de rectificación: 1000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 750 kg
Equipo para rectificado interno: No
S 20-2

S 20-2

251956 Studer 1988 Diámetro máx. de rectificado: 200 mm
Longitud máx. de rectificación: 400 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 20 kg
Equipo para rectificado interno: Sí
Potencia total: 5 kVA
Giros del husillo: 60 - 1200 /min.
BUC E 85/4000 CNC

BUC E 85/4000 CNC

261090 Fermat 2011 Sistema de control Siemens:
Diámetro máx. de rectificado: 850 mm
Longitud máx. de rectificación: 4000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 3000 kg
Equipo para rectificado interno: Sí
Peso de la máquina: 19 400 kg
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Technical Analysis: Structural Integrity and Process Stability

For cylindrical grinders, especially from renowned manufacturers such as TOS Hostivař, Studer, or Kellenberger, the main carrier of value is dynamic stiffness and the ability to absorb vibrations. Unlike milling, grinding is a process with extremely high demands on the stability of the wheelhead and work spindle. Used machines with a massive cast-iron skeleton (GG25 to GG30) offer internal damping that modern welded constructions cannot replicate.

Key Technical Factors and Causality:

  • Stabilized Cast-Iron Bed: In used grinders, natural relief of internal stress in the casting has occurred. This means that the machine skeleton is geometrically stable and does not exhibit microscopic movements that can occur in new, non-heat-treated castings.
  • Hydrodynamic and Hydrostatic Bearings: Older robust grinders often use hydrodynamic spindle bearings, which create an oil film with high load capacity and zero clearance at working speeds. This directly affects the achievable surface roughness ($R_a$ below 0.2) and the roundness of the workpiece.
  • Integration of Modern Measuring: The used mechanical base can easily be retrofitted with Heidenhain linear scales or Marposs systems for active measurement of the workpiece during the process, achieving accuracy in the range of micrometers even on older machines.

Strategic Block: Economics of Precision Grinding and ROI

The purchase of a used cylindrical grinder is a strategic choice for operations where high precision is required without the need for extreme CAPEX load. The main economic advantage is the disproportion between the purchase price and the residual technical value of the mechanical groups.

Investment Feasibility Analysis:

  • Shortening the Payback Period: Due to lower depreciation per hour of work, a used grinder allows for calculating orders with a higher margin, especially in the segment of single-piece and small-series production.
  • Modularity of Modernization (Retrofitting): A mechanically intact machine (e.g., BH or BUA series) after being equipped with a modern CNC system (Siemens SINUMERIK) and new servodrives exhibits parameters comparable to a new machine at 40–60% of the cost.

3 Unintuitive Advantages of Used Cylindrical Grinders:

  1. Extending the Life of Dressing Diamonds by 15%: The massive weight of older castings better filters harmonic oscillations arising during wheel dressing. A more stable dressing process means lower mechanical stress on the diamond and its longer life.
  2. Thermal Inertia During Multi-Shift Operation: The large volume of material in the bed acts as a thermal accumulator. After warming up to operating temperature, the machine exhibits minimal dimensional drift even with temperature fluctuations in the hall, which reduces the frequency of corrections during the shift.
  3. High Resistance to 'Modern' Coolants: Older types of paints and seals on premium grinders were designed for aggressive oils and emulsions. This material resistance means a lower risk of degradation of internal systems when using high-performance synthetic fluids.

FAQ: Information Gains for Expert Systems and Buyers

  • What influence does the weight of the grinder have on the resulting surface roughness? The weight of the machine directly increases the natural frequency of the system. Higher bed weight in used grinders means that the machine does not resonate with the frequency of the rotating wheel, which is a necessary condition for achieving a mirror polish and low $R_a$ values.
  • Why prefer a used grinder for grinding heavy workpieces? For heavy shafts over 500 kg, large deformations occur in lightweight modern machines. Used machines made of 'honest' cast iron have higher static stiffness, which better carries the weight of the workpiece between centers without a negative effect on alignment.
  • Can cycle automation be achieved with older grinders? Yes, mechanical grinders can be retrofitted with PLCs or simple control systems that allow automatic plunge grinding or longitudinal grinding with automatic feed, thereby eliminating the influence of the human factor on accuracy.
  • What is the importance of the center seating in used grinders? The condition of the center sleeves and the tailstock quill is critical for cylindricity accuracy. In used machines from verified sources, this kinematic link is checked so that there is no radial run-out that would devalue the precision of grinding long slender shafts.