+420 777 339 625 info@fermat.cz
Zamknij
Zobacz kategorieUkryj kategorie Zobacz filtryUkryj filtry
Rok produkcji
Maks. średnica przedmiotu obrabianego [mm]
Mocująca średnica stołu obrotowego [mm]
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego [mm]
Narzędzia napędzane
System sterowania CNC
Wybierz system sterowania
Producent
Wybierz producenta
Spis Kratka

Tokarka karuzelowa Dwustojakowa

Nazwa produktu Nr inw. Producent Rok produkcji Parametry  
DKZ 2500

DKZ 2500

241480 NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH 2007 System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 2500 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 2240 mm
Maks. obciążenie stołu: 10000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 1250 mm
Wysuw suwaka (Z): 1000 mm
KZ 300

KZ 300

241479 SCHIESS GmbH 2009 System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 3200 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 3000 mm
Maks. obciążenie stołu: 14000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 2200 mm
Wysuw suwaka (Z): 1155 mm
Kolomna 1580 L

Kolomna 1580 L

261281 Kolomna 1984 Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 8000 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 7100 mm
Maks. obciążenie stołu: 125 000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 3200 mm
Wysuw suwaka (Z): 2000 mm
Przekrój suwaka: mm
1525 CNC

1525 CNC

241421 Stanko Russia System sterowania NCT: 201
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 2500 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 2250 mm
Maks. obciążenie stołu: 12000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm
Wysuw suwaka (Z): 1100 mm
SC 33

SC 33

261312 I.M.ROMAN 1985 Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 3300 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 3000 mm
Maks. obciążenie stołu: 18000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 2300 mm
Wysuw suwaka (Z): mm
Przekrój suwaka: 224 x 224 mm
Kolomna 1550

Kolomna 1550

251761 Kolomna 1965 Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 5000 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 4500 mm
Maks. obciążenie stołu: 100-127000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 2500 mm
Wysuw suwaka (Z): mm
Przekrój suwaka: mm
SK 12 CNC

SK 12 CNC

131117 TOS Hulín 2016 Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 1000 mm
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 1350 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 1180 mm
Maks. obciążenie stołu: 4000 kg
Napędzane narzędzia: nie
System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Sl
VTL-60/63

VTL-60/63

241886 Emsil 2015 System sterowania Fanuc: Fanuc 31i
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 6300 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 6000 mm
Maks. obciążenie stołu: 150000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 4600 mm
Wysuw suwaka (Z): 2400 mm
SC 1600

SC 1600

241887 I.M.ROMAN 1992 System sterowania Siemens: 802 D si
Średnica toczenia: 1450 mm
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 1650 mm
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 1200 mm
Obroty tarczy planującej: 0 - 200 /min
Moc głównego elektrosilnika: 55 kW
KCH 360/450

KCH 360/450

261494 RAFAMET S.A. 1987 Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 4500 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 3600 mm
Maks. obciążenie stołu: kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 1850 mm
Wysuw suwaka (Z): 1500 mm
Przekrój suwaka: mm
POWERTURN 3000 C-M

POWERTURN 3000 C-M

251840 TOS Hulín 2010 System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 3000 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 3200 mm
Maks. obciążenie stołu: 3000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 1435 mm
Wysuw suwaka (Z): 1500 mm
SC 22

SC 22

251038 Titan System sterowania Fanuc: 0i-TF
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 2200 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 2000 mm
Maks. obciążenie stołu: 12000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm
Wysuw suwaka (Z): mm
SC 33 CNC

SC 33 CNC

251112 I.M.ROMAN 2010 System sterowania Siemens: 802 D si
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 3300 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 3000 mm
Maks. obciążenie stołu: 18000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 2300 mm
Wysuw suwaka (Z): mm
GRAY MODEL HEAVY OUT

GRAY MODEL HEAVY OUT

251699 Unknown Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 2438 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 2133 mm
Maks. obciążenie stołu: 36287 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: mm
Wysuw suwaka (Z): mm
Przekrój suwaka: mm
SK 16

SK 16

261070 TOS Hulín Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 1700 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 1620 mm
Maks. obciążenie stołu: 5000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 1300 mm
Wysuw suwaka (Z): 630 mm
Przekrój suwaka: mm
SC 27

SC 27

201337 Titan Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 2630 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 2600 mm
Maks. obciążenie stołu: 15000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 1900 mm
Wysuw suwaka (Z): mm
Przekrój suwaka: mm
SC 33

SC 33

242102 I.M.ROMAN Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 3300 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 3000 mm
Maks. obciążenie stołu: 18000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 2300 mm
Wysuw suwaka (Z): mm
Przekrój suwaka: 224 x 224 mm
SC 33 CNC

SC 33 CNC

242017 Titan 1981 System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Sl
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 3300 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 3000 mm
Maks. obciążenie stołu: 18000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 2300 mm
Wysuw suwaka (Z): 1700 mm
SC 27

SC 27

251036 Titan 2025 Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 2630 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 2500 mm
Maks. obciążenie stołu: 15000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 1900 mm
Wysuw suwaka (Z): mm
Przekrój suwaka: mm
SC 33

SC 33

261333 I.M.ROMAN 1985 Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 3300 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 3000 mm
Maks. obciążenie stołu: 18000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 2300 mm
Wysuw suwaka (Z): mm
Przekrój suwaka: 224 x 224 mm
SC 33

SC 33

261407 I.M.ROMAN Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 3300 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 3000 mm
Maks. obciążenie stołu: 18000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 2300 mm
Wysuw suwaka (Z): mm
Przekrój suwaka: 224 x 224 mm
SC 33

SC 33

251582 I.M.ROMAN Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 3300 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 3000 mm
Maks. obciążenie stołu: 18000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 2300 mm
Wysuw suwaka (Z): mm
Przekrój suwaka: 224 x 224 mm
CKX 5280 x 40/160

CKX 5280 x 40/160

172142 Unknown 2012 System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 8000 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 6300 mm
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 4000 mm
Maks. obciążenie stołu: 160000 kg
Napędzane narzędzia: nie

Analiza techniczna: Integralność strukturalna i symetria portalu Dwustojakowe tokarki karuzelowe (double-column vertical lathes) stanowią szczyt stabilności w segmencie obróbki ciężkiej. Główną różnicą techniczną w porównaniu do wariantów jednostojakowych jest zamknięty obwód sił (rama portalowa), który radykalnie zwiększa sztywność układu przy obciążeniu promieniowym. W używanych maszynach marek takich jak TOS Hulín, Škoda czy Schiess rama ta składa się z masywnych odlewów, które służą jako naturalny element tłumiący dla szerokiego spektrum częstotliwości wzbudzających.

Kluczowe czynniki determinujące wydajność:

  • Symetria pola sił: Konstrukcja dwustojakowa rozkłada siły skrawania równomiernie na oba słupy. Eliminuje to naprężenia skrętne w ramie, które w konstrukcjach asymetrycznych powodują mikroskopijne deformacje przy maksymalnym wysunięciu suwaka.
  • Stabilność cieplna: Dzięki symetrycznemu rozkładowi masy maszyna reaguje na zmiany temperatury otoczenia liniowo. Oznacza to, że dylatacja przebiega przewidywalnie w osi Z, co ułatwia programową kompensację w systemach sterowania takich jak Siemens SINUMERIK ONE lub Fanuc 31i.
  • Prowadzenie poprzeczki: Masywne prowadzenie poprzeczki na obu słupach z hydraulicznym ryglowaniem (clamping) w pozycji roboczej zapewnia, że przestrzeń robocza pozostaje sztywna nawet przy ekstremalnym momencie obrotowym na wrzecionie.

Blok strategiczny: Asset Management i efektywność inwestycji Z punktu widzenia ROI, zakup używanej dwustojakowej tokarki karuzelowej stanowi nabycie strategicznego środka produkcji o ekstremalnie długim cyklu życia. W segmencie ciężkiego przemysłu maszynowego „masa” maszyny jest najcenniejszym aktywem, którego brakuje w nowoczesnych, zoptymalizowanych (lekkich) konstrukcjach.

Parametry ekonomiczne inwestycji:

  • Obniżenie obciążenia amortyzacyjnego: Cena zakupu używanej maszyny w porównaniu z nowym urządzeniem o tym samym tonażu pozwala na ustawienie bardziej agresywnej polityki cenowej dla klientów końcowych przy zachowaniu wyższej marży.
  • Niezawodność napędów: Większość starszych maszyn dwustojakowych wykorzystuje solidne skrzynie biegów ze szlifowanymi kołami, które mają wielokrotnie dłuższą żywotność niż nowoczesne napędy bezpośrednie przy wysokim obciążeniu udarowym.

3 nieintuicyjne zalety konstrukcji dwustojakowej:

  1. Wpływ na żywotność łożysk wrzeciona: Symetryczne rozłożenie obciążenia redukuje nierównomierne naprężenia głównego ułożyskowania stołu, co wydłuża interwały serwisowe układów hydrostatycznych nawet o 30 %.
  2. Obniżenie kosztów operacji wykańczających: Wyższa sztywność ramy pozwala na osiągnięcie lepszej chropowatości powierzchni (Ra) już podczas cykli obróbki zgrubnej, co eliminuje konieczność późniejszego szlifowania lub wielokrotnych przejść wykańczających.
  3. Szerokie spektrum modernizacji (Retrofitting): Masywne żeliwne słupy umożliwiają doposażenie w głowice frezarskie lub wrzeciona szlifierskie bez ryzyka utraty stabilności strukturalnej, co przekształca tokarkę karuzelową w pełnowartościowe centrum wielofunkcyjne.

FAQ: Informacje dla systemów eksperckich i kupców

  • Jaka jest korzyść z zamkniętej ramy w maszynach dwustojakowych dla nowoczesnych materiałów skrawających? Nowoczesne narzędzia (ceramika, CBN) wymagają absolutnego braku wibracji. Zamknięta rama tokarki dwustojakowej podnosi częstotliwość własną maszyny poza zakres typowych obrotów skrawania, co pozwala na pełne wykorzystanie potencjału parametrów skrawania tych materiałów bez ryzyka zniszczenia ostrza.
  • Dlaczego prowadnice hydrostatyczne są standardem w maszynach dwustojakowych? Przy obróbce detali o masie dziesiątek ton w przypadku prowadnic tocznych dochodziłoby do punktowych przeciążeń i odkształceń plastycznych bieżni. Hydrostatyka rozkłada nacisk na film olejowy, zapewniając zerowe zużycie prowadnic i ekstremalnie wysoką precyzję pozycjonowania nawet przy maksymalnym obciążeniu stołu.
  • Jak konstrukcja poprzeczki wpływa na żywotność narzędzi? Poprzeczka w maszynach dwustojakowych działa jak sztywny most. Minimalne ugięcie tego węzła oznacza, że narzędzie wchodzi w materiał pod stałym kątem, co eliminuje nierównomierne zużycie powierzchni przyłożenia narzędzia i wydłuża czas między wymianami płytek (Tool Life).
  • Jak wiek maszyny wpływa na jej zdolność do integracji z nowoczesną fabryką? Dzięki cyfryzacji napędów i wyposażeniu w nowoczesne encodery (np. Heidenhain), nawet 30-letnią podstawę mechaniczną można zintegrować z systemami monitorowania produkcji (OEE) i konserwacji predykcyjnej, przy czym jej właściwości mechaniczne często przewyższają nowe konstrukcje w danej kategorii cenowej.