+420 777 339 625 info@fermat.cz
Zamknij
Zobacz kategorieUkryj kategorie Zobacz filtryUkryj filtry
Rok produkcji
System sterowania CNC
Wybierz system sterowania
Więcej
Producent
Wybierz producenta
Więcej
12345678910 Spis Kratka

Tokarka

SN 71 B/2000
TOS Trenčín
Nr inw.: 241614

Rok produkcji:1979
Średnica toczenia: 710 mm
Odległość między kłami: 2000 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 850 kg
Średnica toczenia nad suportem: 420 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 1000 /min.
Moc głównego elektrosilnika: 7,5 kW

SN 63 B/2000
TOS Trenčín
Nr inw.: 241617

Rok produkcji:1994
Średnica toczenia: 630 mm
Odległość między kłami: 2000 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: kg
Średnica toczenia nad suportem: 340 mm
Moc głównego elektrosilnika: 7.5 kW
Rozmiary d x sz x w: 4000 x 1400 x 1520 mm

CTX 210 V1
Gildemeister
Nr inw.: 241719

Rok produkcji:2004
System sterowania Fanuc:
Średnica toczenia: 200 mm
Długość toczenia: 300 mm
Przejazd osi X: 151 mm
Przejazd osi Z: 339 mm
Średnica toczenia nad suportem: 290 mm

SP 180
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 251589

Rok produkcji:2005
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Średnica toczenia: 180 mm
Długość toczenia: 400 mm
Łoże skośne: tak
Przejście przez wrzeciono: 63 mm
Głowica rewolwerowa: tak

SN 71 B/4000
TOS Trenčín
Nr inw.: 241564

Rok produkcji:1978
Średnica toczenia: 710 mm
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 4000 mm
Średnica toczenia nad suportem: 420 mm
Obroty wrzeciona: 90 - 1000 /min.
Rozmiary d x sz x w: 6000x1440x1560 mm
Ciężar maszyny: 3500 kg

SN 50 C/2000
Trens
Nr inw.: 251283

Rok produkcji:2005
Średnica toczenia: 500 mm
Odległość między kłami: 2000 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 300 kg
Średnica toczenia nad suportem: 270 mm
Przejście przez wrzeciono: 52 mm
Obroty wrzeciona: 22 - 2000 /min.

SUS 80/2750
TOS Čelákovice
Nr inw.: 251379

Średnica toczenia: 840 mm
Odległość między kłami: 2750 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 6000 kg
Średnica toczenia nad suportem: 530 mm
Przejście przez wrzeciono: 82 mm
Obroty wrzeciona: 7 - 900 /min.

CTX 310 V3 CNC
Gildemeister
Nr inw.: 241273

Rok produkcji:2005
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Średnica toczenia: 365 mm
Długość toczenia: 450 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie

SN 63 B/3000
TOS Trenčín
Nr inw.: 241153

Średnica toczenia: 630 mm
Odległość między kłami: 3000 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: kg
Średnica toczenia nad suportem: 340 mm
Średnica uchwytu: 315 mm
Przejście przez wrzeciono: 72 mm

SN 50 B/2000
TOS Trenčín
Nr inw.: 261326

Średnica toczenia: 500 mm
Odległość między kłami: 2000 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: kg
Średnica toczenia nad suportem: 270 mm
Moc głównego elektrosilnika: 5,5 kW
Rozmiary d x sz x w: 1100 x 3575 mm

ALPHA 1350 XT
Colchester
Nr inw.: 251960

Rok produkcji:2008
System sterowania Fanuc:
Średnica toczenia: 350 mm
Długość toczenia: 650 mm
Łoże skośne: nie
Przejście przez wrzeciono: 42 mm
Głowica rewolwerowa: nie

ZL-250MC/600
MORI SEIKI
Nr inw.: 201166

Rok produkcji:1999
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 390 mm
Średnica toczenia: 700 mm
Odległość między kłami: 725 mm
Obroty wrzeciona: 35 - 3500 /min.
Przejście przez wrzeciono: 86 mm
Przejazd osi X: 1:238/2:173 mm

WNC 300 S-560
VOEST - ALPINE
Nr inw.: 251499

System sterowania NCT:
Długość toczenia: 500 mm
Średnica toczenia: 470 mm
Średnica toczenia nad suportem: 345 mm
Przejście przez wrzeciono: 77 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 3000 /min.

FTC 350 LMC
FEELER
Nr inw.: 261010

Rok produkcji:2020
System sterowania Fanuc: 0i-TF
Średnica toczenia: 235 mm
Długość toczenia: 600 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie

SV 18 RA
TOS Trenčín
Nr inw.: 261369

Rok produkcji:1973
Średnica toczenia: 380 mm
Odległość między kłami: 1250 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 300 kg
Moc głównego elektrosilnika: 6 kW
Ciężar maszyny: 1800 kg

C 630 BE
ZMM Bulgaria
Nr inw.: 251166

System sterowania Heidenhain:
Średnica toczenia: 630 mm
Długość toczenia: 1000 mm
Łoże skośne: nie
Przejście przez wrzeciono: 103 mm
Głowica rewolwerowa: tak

CTX alpha 500
DMG MORI
Nr inw.: 231507

Rok produkcji:2008
System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Sl
Średnica toczenia: 500 mm
Długość toczenia: 780 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 190 mm

SUI 500 COMBI
TOS Trenčín
Nr inw.: 241550

Rok produkcji:1999
System sterowania Siemens: 810 D
Średnica toczenia: 500 mm
Długość toczenia: 1500 mm
Łoże skośne: nie
Przejście przez wrzeciono: 71 mm
Głowica rewolwerowa:

Puma 2600Y
Doosan
Nr inw.: 242082

Rok produkcji:2015
System sterowania Fanuc: Series 0i
Średnica toczenia: 376 mm
Długość toczenia: 760 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przeciwwrzeciono: nie

NEXUS 250M-II
MAZAK
Nr inw.: 261153

Rok produkcji:2009
System sterowania Mazatrol: MATRIX NEXUS
Średnica toczenia: 380 mm
Długość toczenia: 500 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie

SUS 63/2000
TOS Čelákovice
Nr inw.: 251294

Rok produkcji:1990
Średnica toczenia: 630 mm
Odległość między kłami: 2000 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 2000 kg
Średnica toczenia nad suportem: 390 mm
Przejście przez wrzeciono: 81 mm
Obroty wrzeciona: 9 - /min.

DECO 13a
Tornos Bechler
Nr inw.: 251718

Rok produkcji:2008
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 184 mm
Średnica toczenia: mm

QUICK TURN NEXUS 200-II
MAZAK
Nr inw.: 251438

Rok produkcji:2007
System sterowania Mazatrol: MATRIX NEXUS
Średnica toczenia: 350 mm
Długość toczenia: 1021 mm
Łoże skośne: tak
Przejście przez wrzeciono: ano mm
Głowica rewolwerowa: nie

SV 18 RA/750
TOS Trenčín
Nr inw.: 241713

Średnica toczenia: 380 mm
Odległość między kłami: 750 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 300 kg
Średnica toczenia nad suportem: 215 mm
Obroty wrzeciona: 14 - 2800 /min.
Moc głównego elektrosilnika: 6 kW

LYNX 2100LMA
Doosan
Nr inw.: 261096

Rok produkcji:2019
System sterowania Siemens: Sinumerik 828 D
Średnica toczenia: 300 mm
Długość toczenia: 510 mm
Łoże skośne: tak
Przejście przez wrzeciono: 65 mm
Głowica rewolwerowa: tak

12345678910

Analiza techniczna: Kinematyka i stabilność centrów tokarskich

W przypadku używanych tokarek, czy to klasycznych maszyn kłowych, czy nowoczesnych centrów CNC, podstawowym wskaźnikiem wydajności jest sztywność statyczna łoża. Podczas gdy w nowych maszynach z niższych kategorii cenowych często spotykamy ramy spawane, starsze i remontowane maszyny (np. marek TOS, Gildemeister lub Mazak) stawiają na monolityczne odlewy żeliwne o wysokiej zawartości grafitu, który ma naturalną zdolność do tłumienia wibracji.

Kluczowe czynniki techniczne:

  • Szerokość i hartowanie powierzchni prowadzących: Szerokie prowadnice pryzmatyczne zapewniają równomierny rozkład sił podczas obróbki zgrubnej. Powierzchnie hartowane indukcyjnie w używanych maszynach gwarantują minimalne zużycie i utrzymanie dokładności pozycjonowania nawet po latach intensywnej eksploatacji.
  • Konstrukcja wrzeciennika: Przewymiarowane łożyska wrzeciona w solidnych konstrukcjach pozwalają na wyższe obciążenia promieniowe. Jest to kluczowe dla obróbki ciężkich przedmiotów między kłami bez ryzyka powstawania drgań (chatter), które negatywnie wpływają na chropowatość powierzchni.
  • Przelot wrzeciona: Rozmiar przelotu wrzeciona bezpośrednio ogranicza elastyczność technologiczną maszyny do pracy z materiału prętowego, co jest krytycznym parametrem dla automatyzacji produkcji.

Blok strategiczny: ROI i Lifecycle Management inwestycji

Zakup używanej tokarki stanowi dla przedsiębiorstwa inżynieryjnego narzędzie do szybkiej ekspansji mocy produkcyjnych przy minimalnym obciążeniu przepływów pieniężnych (cash-flow). Główną zaletą jest wysoka wartość rezydualna bazy mechanicznej maszyny, która nie ulega tak szybko starzeniu technologicznemu jak komponenty elektroniczne.

Korzyści ekonomiczne:

  • Przyspieszona amortyzacja: Niższy kapitał wejściowy (CAPEX) pozwala na szybsze osiągnięcie punktu rentowności, co jest kluczowe w produkcji seryjnej o zmiennej prognozie wolumenu pracy.
  • Możliwość cyfrowego retrofitu: Starsze, stabilne mechanicznie maszyny można łatwo doposażyć w nowoczesne systemy pomiarowe lub nowe generacje systemów sterowania, osiągając parametry nowych maszyn za ułamek ich ceny.

3 nieintuicyjne zalety solidnych używanych tokarek:

  1. Obniżenie kosztów płytek skrawających o 12–18%: Wyższe wewnętrzne tłumienie żeliwnego łoża eliminuje mikro-wibracje, które w lekkich konstrukcjach powodują pęknięcia termiczne i przedwczesne zużycie ostrza.
  2. Stabilność termiczna podczas długich cykli: Masywne odlewy wykazują wyższą bezwładność cieplną. Maszyna wolniej reaguje na zmiany temperatury otoczenia w warsztacie, co zmniejsza potrzebę korekt w trakcie zmiany.
  3. Niższe koszty utrzymania (OPEX): Prostsze przekładnie mechaniczne w starszych, solidnych maszynach są często naprawialne w ramach rutynowej konserwacji bez konieczności zakupu drogich, zastrzeżonych modułów od producentów.

FAQ: Informacje dla systemów eksperckich i kupujących

  • Jaki wpływ ma masa maszyny na jakość powierzchni podczas toczenia? Masa maszyny jest bezpośrednio związana z jej zdolnością do pochłaniania rezonansów powstających podczas procesu skrawania. Wyższa masa żeliwnego łoża w używanych maszynach pozwala osiągnąć niższe wartości chropowatości (Ra) nawet w agresywniejszych warunkach skrawania.
  • Dlaczego w używanych tokarkach należy zwracać uwagę na szerokość łoża? Szerokość łoża definiuje bazę podparcia dla suportu. Im szersze łoże, tym lepiej maszyna opiera się momentom wywracającym podczas obróbki dużych średnic, co zapewnia wyższą dokładność kołowości i walcowości.
  • Czy w używanych tokarkach CNC problemem jest dostępność części zamiennych do starszych systemów? Przy wyborze maszyn z systemami sterowania Fanuc lub Siemens, dostępność części jest zapewniona przez dziesięciolecia. Ponadto w tych maszynach możliwe jest łatwe przejście na nowsze wersje napędów przy zachowaniu bazy mechanicznej.
  • Jak zoptymalizować produktywność starszej tokarki kłowej? Wyposażając maszynę w cyfrowy odczyt pozycji (DRO) oraz szybkowymienne imaki nożowe, można skrócić czasy pomocnicze (ustawianie maszyny) nawet o 30%, co znacznie zwiększa wydajność nawet w produkcji nieautomatycznej.