+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
Więcej
Producent
Wybierz producenta
Więcej
12 Spis Kratka

Tokarka karuzelowa Jednostojakowa

Nazwa produktu Nr inw. Producent Rok produkcji Parametry  
12 DS 100

12 DS 100

261338 SCHIESS GmbH 1985 System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 1000 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 1250 mm
Maks. obciążenie stołu: 1600 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 800 mm
Wysuw suwaka (Z): 500 mm
SKIQ 20 CNC

SKIQ 20 CNC

261532 TOS Hulín System sterowania ECS:
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 2100 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 2000 mm
Maks. obciążenie stołu: 20000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 1260 mm
Wysuw suwaka (Z): mm
1541

1541

231706 Sedin 1972 Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 1600 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 1400 mm
Maks. obciążenie stołu: 5000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 1000 mm
Wysuw suwaka (Z): 700 mm
Przekrój suwaka: mm
SKQ 12

SKQ 12

261486 TOS Hulín 2005 System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 1400 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 1250 mm
Maks. obciążenie stołu: 8000 kg
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 1250 mm
Wysuw suwaka (Z): 700 mm
SKJ 12 CNC

SKJ 12 CNC

181547 TOS Hulín System sterowania NCT: 204 - 204 - 204 - 204
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 1400 - 1400 - 1400 - 1400 mm
Mocująca średnica stołu obrotowego: 1250 - 1250 - 1250 - 1250 mm
Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 1150 - 1150 - 1150 - 1150 mm
Maks. obciążenie stołu: 6000 - 6000 - 6000 - 6000 kg
Napędzane narzędzia: nie - nie - nie - nie
12

Analiza techniczna: Kinematyka i stabilność konstrukcji jednostojakowej Jednostojakowe tokarki karuzelowe (open-side vertical lathes) stanowią specyficzne rozwiązanie do obróbki detali, których średnica przekracza wymiary płyty mocującej. W przeciwieństwie do maszyn dwustojakowych, krytycznym czynnikiem jest tutaj sztywność momentowa połączenia stojaka i poprzeczki. W używanych maszynach marek takich jak TOS czy Sedin, węzeł ten jest wymiarowany z wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa, co umożliwia przenoszenie znacznych sił skrawania nawet przy maksymalnym wysunięciu suwaka.

Kluczowe parametry techniczne i wpływy:

  • Absorpcja sił dynamicznych: Masywny żeliwny stojak działa jak mechaniczny filtr wibracji o niskiej częstotliwości. Wyższa masa szkieletu bezpośrednio koreluje z eliminacją drgań podczas operacji obróbki zgrubnej ze zmienną głębokością skrawania.
  • Prowadzenie suwaka: Zastosowanie hartowanych i szlifowanych powierzchni prowadzących z przeciwmateriałami na bazie PTFE (Turcite-B) zapewnia niski współczynnik tarcia statycznego, co eliminuje zjawisko „stick-slip” przy precyzyjnych posuwach wykańczających.
  • Napęd stołu: Silniki asynchroniczne w połączeniu z wielostopniową przekładnią pozwalają na osiągnięcie wysokiego momentu obrotowego już przy minimalnych obrotach, co jest niezbędne do obróbki materiałów trudnoskracalnych (np. stali żaroodpornych).

Blok strategiczny: Ekonomika eksploatacji i zhodnocenie inwestycji Z punktu widzenia właściciela firmy, zakup używanej jednostojakowej tokarki karuzelowej stanowi optymalizację CAPEX przy zachowaniu wysokiej elastyczności procesowej. Zdolność maszyny do pomieszczenia przedmiotu o średnicy większej niż średnica stołu rozszerza portfolio produkcyjne bez konieczności inwestowania w znacznie droższe centra dwustojakowe.

Analiza kosztów i efektywności:

  • Szybki zwrot: Dzięki niższej cenie zakupu w porównaniu do nowych maszyn, punkt rentowności (Break-even point) zostaje osiągnięty o 40–60 % wcześniej, co uwalnia przepływy pieniężne na inwestycje w nowoczesne systemy narzędziowe.
  • Potencjał modernizacji: Podstawa mechaniczna tych maszyn jest praktycznie niezniszczalna. Wyposażenie w nowoczesny system sterowania Siemens SINUMERIK lub Heidenhain wnosi precyzję sterowania cyfrowego na solidną platformę mechaniczną.

3 nieintuicyjne zalety konstrukcji jednostojakowej:

  1. Obniżenie kosztów narzędzi skrawających (OPEX): Stabilna żeliwna podstawa redukuje mikrowykruszenia ostrzy z ceramiki tnącej i węglików spiekanych, które występują w lżejszych konstrukcjach spawanych nowoczesnych maszyn w wyniku rezonansu.
  2. Efektywność energetyczna przy produkcji jednostkowej: Masywny efekt koła zamachowego ciężkich płyt mocujących wymaga mniej energii do utrzymania stałych obrotów podczas cięcia przerywanego w porównaniu z dynamicznymi, ale lekkimi stołami.
  3. Optymalizacja przestrzeni hali: Otwarty dostęp do przestrzeni roboczej umożliwia łatwiejszą manipulację nadgabarytowymi detalami za pomocą suwnicy, co skraca czasy nieproduktywne (Setup time) nawet o 15 %.

FAQ: Informacje dla wyszukiwań eksperckich

  • Jaki jest czynnik ograniczający średnicę detalu w tokarce jednostojakowej? Głównym ograniczeniem nie jest tylko odległość stojaka od środka stołu, ale przede wszystkim nośność łożysk płyty mocującej i wyważenie przedmiotu. Przy detalach asymetrycznych konieczne jest użycie przeciwwag w celu wyeliminowania sił odśrodkowych, które mogłyby uszkodzić ułożyskowanie hydrostatyczne.
  • Dlaczego wybrać używaną maszynę jednostojakową zamiast nowego lekkiego centrum? Nowe maszyny w niższym przedziale cenowym często wykorzystują konstrukcje spawane. Używane maszyny z solidnego żeliwa mają lepszą stabilność cieplną i wyższe tłumienie wewnętrzne, co jest krytycznym parametrem dla ciężkiego przemysłu maszynowego.
  • Jak wysunięcie suwaka wpływa na dokładność przy ciężkiej obróbce zgrubnej? W maszynach jednostojakowych przy maksymalnym wysunięciu dochodzi do lekkiego momentu gnącego. Zjawisko to jest jednak w solidnych maszynach przewidywalne i można je kompensować nowoczesnymi algorytmami w systemie sterowania, co pozwala na utrzymanie wąskich tolerancji nawet przy głębokich cięciach.
  • Jaka jest kompatybilność z Industry 4.0? Nawet starszą maszynę mechaniczną można w ramach remontu generalnego wyposażyć w czujniki wibracji, temperatury łożysk i poboru prądu. Dane te są następnie integrowane z systemami ERP do konserwacji predykcyjnej, co eliminuje nieplanowane przestoje.