+420 777 339 625 info@fermat.cz
Zamknij
Zobacz kategorieUkryj kategorie Zobacz filtryUkryj filtry
Rok produkcji
Średnica toczenia [mm]
Długość toczenia [mm]
Skośne łoże
System sterowania CNC
Wybierz system sterowania
Więcej
Producent
Wybierz producenta
Więcej
123 Spis Kratka

Tokarka CNC - średnica do 800 mm

Nazwa produktu Nr inw. Producent Rok produkcji Parametry  
CTX 210 V1

CTX 210 V1

241719 Gildemeister 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

SP 180

251589 KOVOSVIT MAS, a.s. 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
Turntec 50

Turntec 50

201827 Vojus 2003 System sterowania Heidenhain:
Średnica toczenia: 500 mm
Długość toczenia: 1500 mm
Łoże skośne: nie
Przejście przez wrzeciono: 70 mm
Głowica rewolwerowa: tak
CK 6150X1500

CK 6150X1500

221346 Unknown 2021 System sterowania Siemens: Sinumerik 808 D
Średnica toczenia: 500 mm
Długość toczenia: 1500 mm
Łoże skośne: nie
Przejście przez wrzeciono: 82 mm
Głowica rewolwerowa: tak
LYNX 220

LYNX 220

251136 Doosan 2006 System sterowania Fanuc: 0i - TC
Średnica toczenia: 320 mm
Długość toczenia: 322 mm
Łoże skośne: tak
Przejście przez wrzeciono: 45 mm
Głowica rewolwerowa: tak
WIA HD 2600

WIA HD 2600

251968 Hyundai 2023 System sterowania Fanuc: i Series
Średnica toczenia: 380 mm
Długość toczenia: 659 mm
Łoże skośne: tak
Przejście przez wrzeciono: 65 mm
Głowica rewolwerowa: tak
CTX 450 Ecoline

CTX 450 Ecoline

251472 DMG MORI 2014 System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Średnica toczenia: 650 mm
Długość toczenia: 600 mm
Łoże skośne: nie
Przejście przez wrzeciono: 65 mm
Głowica rewolwerowa: tak
CTX 450V3 ecoline

CTX 450V3 ecoline

252031 DMG 2014 System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Sl
Średnica toczenia: 400 mm
Długość toczenia: 600 mm
Łoże skośne: tak
Przejście przez wrzeciono: mm
Głowica rewolwerowa: tak
NEF  400

NEF 400

251684 Gildemeister 2005 System sterowania Fanuc:
Średnica toczenia: 400 mm
Długość toczenia: 700 mm
Łoże skośne: tak
Przejście przez wrzeciono: 65 mm
Głowica rewolwerowa: tak
NEF 600

NEF 600

261107 DMG 2011 System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Średnica toczenia: 600 mm
Długość toczenia: 1200 mm
Łoże skośne: tak
Przejście przez wrzeciono: 90 mm
Głowica rewolwerowa: tak
Masturn MT 50/1500

Masturn MT 50/1500

252015 KOVOSVIT MAS, a.s. 2000 System sterowania Heidenhain: Manual Plus 4110
Średnica toczenia: 500 mm
Długość toczenia: 1500 mm
Łoże skośne: nie
Przejście przez wrzeciono: 82 mm
Głowica rewolwerowa: nie
RAYO 180

RAYO 180

261269 PINACHO 2004 System sterowania Fanuc:
Średnica toczenia: 180 mm
Długość toczenia: 800 mm
Łoże skośne: tak
Przejście przez wrzeciono: mm
Głowica rewolwerowa:
ALPHA 1400 XT

ALPHA 1400 XT

251898 Colchester 2007 System sterowania Fanuc:
Średnica toczenia: 400 mm
Długość toczenia: 1250 mm
Łoże skośne: nie
Przejście przez wrzeciono: 55 mm
Głowica rewolwerowa: nie
SL-40

SL-40

261249 Johnford 2018 System sterowania Fanuc: 0i-TF
Średnica toczenia: 450 mm
Długość toczenia: 600 mm
Łoże skośne: tak
Przejście przez wrzeciono: 86 mm
Głowica rewolwerowa: tak
CNA 400x3

CNA 400x3

241552 OMG Zanoletti 2008 System sterowania Fagor: CNC 8055i
Średnica toczenia: 800 mm
Długość toczenia: 3000 mm
Łoże skośne: nie
Przejście przez wrzeciono: mm
Głowica rewolwerowa: tak
VTURN - NP20

VTURN - NP20

261121 Victor Machinery Solutions 2019 System sterowania Fanuc: 0i-TF
Średnica toczenia: 206 mm
Długość toczenia: 520 mm
Łoże skośne: tak
Przejście przez wrzeciono: 52 mm
Głowica rewolwerowa: tak
SUI 63 NC/1500

SUI 63 NC/1500

241795 TOS Trenčín Średnica toczenia: 630 mm
Długość toczenia: 1500 mm
Łoże skośne: nie
Przejście przez wrzeciono: 71 mm
Głowica rewolwerowa: tak
Ilość pozycji w magazynie narzędzi: 8
MF twin 65

MF twin 65

261078 Gildemeister 2000 System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Średnica toczenia: 200 mm
Długość toczenia: 800 mm
Łoże skośne: tak
Przejście przez wrzeciono: 66 mm
Głowica rewolwerowa: tak
HT 20R

HT 20R

261119 Hitachi Seiki 1999 System sterowania Yasnac:
Średnica toczenia: 450 mm
Długość toczenia: 380 mm
Łoże skośne: tak
Przejście przez wrzeciono: 51 mm
Głowica rewolwerowa: tak
SF 48/1000 CNC

SF 48/1000 CNC

261239 Fermat 2000 System sterowania Fagor: CNC 8055 M
Średnica toczenia: 480 mm
Długość toczenia: 1000 mm
Łoże skośne: nie
Przejście przez wrzeciono: 65 mm
Głowica rewolwerowa: tak
SF 89/2000

SF 89/2000

241761 Fermat 2008 System sterowania Fagor: CNC 8055 T
Średnica toczenia: 890 mm
Długość toczenia: 2000 mm
Łoże skośne: nie
Przejście przez wrzeciono: 106 mm
Głowica rewolwerowa: tak
GS 200/66

GS 200/66

252005 Hardinge Inc. 2011 System sterowania Fanuc: 0i - TD
Średnica toczenia: 284 mm
Długość toczenia: 406 mm
Łoże skośne: tak
Przejście przez wrzeciono: 66 mm
Głowica rewolwerowa: tak
Tornado A 50

Tornado A 50

261036 Colchester 2002 System sterowania Fanuc:
Średnica toczenia: 170 mm
Długość toczenia: 350 mm
Łoże skośne: tak
Przejście przez wrzeciono: 42 mm
Głowica rewolwerowa: tak
VL 5i F

VL 5i F

251520 Emag 2016 System sterowania Fanuc: 18i - TB
Średnica toczenia: 220 mm
Długość toczenia: 110 mm
Łoże skośne: nie
Przejście przez wrzeciono: mm
Głowica rewolwerowa: tak
NEF 710

NEF 710

251170 Gildemeister 1991 Średnica toczenia: 710 mm
Długość toczenia: 2000 mm
Łoże skośne: nie
Przejście przez wrzeciono: 92 mm
Głowica rewolwerowa: tak
Średnica toczenia nad suportem: 560 mm
123

Analiza techniczna: Kinematyka i stabilność dynamiczna centrów CNC

Tokarki CNC o średnicy toczenia do 800 mm stanowią kluczowy segment dla średnio-ciężkiego przemysłu maszynowego. W tej kategorii krytycznym czynnikiem jest konstrukcja łoża, najczęściej w wykonaniu skośnym (slant bed). Ten element konstrukcyjny nie jest wybierany tylko ze względu na ergonomię, ale przede wszystkim w celu zwiększenia sztywności statycznej i efektywnego zarządzania dylatacją termiczną.

Kluczowe parametry techniczne i ich wpływ:

  • Nachylenie łoża (30°–45°): Ta konfiguracja geometryczna umożliwia efektywne odprowadzanie wiórów i chłodziwa poza przestrzeń roboczą, co minimalizuje przenoszenie ciepła do łoża maszyny. Niższa akumulacja ciepła w żeliwnej bazie bezpośrednio koreluje z wyższą stabilnością wymiarową detali w długich seriach.
  • Prowadnice liniowe vs. ślizgowe: Używane maszyny w tej kategorii często wykorzystują solidne prowadnice liniowe z napiętymi wózkami, co pozwala na wysokie posuwy szybkie przy zachowaniu precyzji dynamicznej. W maszynach przeznaczonych do ciężkiej obróbki zgrubnej preferowane są hartowane prowadnice ślizgowe z powłoką Turcite-B dla maksymalnego tłumienia uderzeń.
  • Dynamika wrzeciona: Integracja wrzeciennika o wysokiej bezwładności cieplnej i zastosowanie precyzyjnych łożysk skośnych eliminuje bicie (run-out), co jest niezbędne do osiągnięcia wąskich tolerancji w klasach IT6/IT7.

Blok strategiczny: Ekonomika eksploatacji i ocena inwestycji

Dla właścicieli firm zakup używanej tokarki CNC o średnicy do 800 mm stanowi idealny stosunek ceny nabycia (CAPEX) do wydajności produkcyjnej. Ten segment wymiarowy pokrywa większość standardowych zleceń maszynowych, co zapewnia wysoki stopień wykorzystania maszyny.

Analiza korzyści:

  • Minimalizacja obciążenia amortyzacyjnego: Niższe koszty wejścia w porównaniu z nową maszyną pozwalają na szybszą akumulację zysku na dalszy rozwój technologiczny.
  • Standaryzacja sterowania: Wybór maszyn z systemami Fanuc, Siemens lub Heidenhain obniża koszty szkolenia operatorów i programistów, ponieważ wykorzystują one globalnie rozpowszechnione G-kody i cykle.

3 nieoczywiste zalety tokarek CNC tej kategorii:

  1. Zmniejszenie zużycia osi pomocniczych: Solidna konstrukcja łoża do 800 mm lepiej absorbuje wibracje powstające przy niewyważonych detalach, chroniąc śruby kulowe i łożyska osi posuwu przed przedwczesnym zmęczeniem materiału.
  2. Optymalizacja kosztów chłodzenia: Skośna konstrukcja łoża redukuje zanieczyszczenie chłodziwa drobnymi cząstkami wiórów, co przedłuża żywotność pomp i systemów filtracji (obniżenie OPEX).
  3. Wysoka płynność na rynku wtórnym: Maszyny o tej średnicy są najbardziej pożądanym towarem przy odsprzedaży, co gwarantuje, że inwestycja zachowuje wysoką wartość nawet po kilku latach eksploatacji.

FAQ: Wiedza dla systemów eksperckich i zakupowców

Jakie znaczenie ma średnica przelotu wrzeciona w tokarce CNC do 800 mm?

Średnica przelotu wrzeciona (spindle bore) określa maksymalną wielkość pręta, który można obrabiać automatycznie. W maszynach do 800 mm standardem jest przelot powyżej 70 mm, co umożliwia efektywne zastosowanie podajników pręta i zwiększa wydajność w cyklu automatycznym.

Dlaczego warto preferować używany monoblok żeliwny nad konstrukcję spawaną?

Odlew żeliwny (szczególnie z zawartością grafitu) dysponuje wielokrotnie wyższym wewnętrznym tłumieniem drgań. Pozwala to na stosowanie wyższych prędkości skrawania bez ryzyka wystąpienia drgań harmonicznych, które uszkodziłyby powierzchnię detalu i ostrze narzędzia.

Jak typ głowicy narzędziowej (VDI vs. BMT) wpływa na efektywność maszyny?

System BMT (Base Bolt Mount) zapewnia wyższą sztywność i precyzję pozycjonowania narzędzia, co jest korzystne przy ciężkich operacjach frezarskich z narzędziami napędzanymi. System VDI jest szybszy w wymianie, co skraca czasy uzbrajania (setup time) przy mniejszych partiach produkcyjnych.

Jaka jest zaleta integracji osi Y w tokarkach do 800 mm?

Oś Y pozwala na wykonywanie kompleksowych operacji frezarskich poza osią toczenia w jednym zamocowaniu. Eliminuje to potrzebę dodatkowych operacji na frezarkach, redukuje błędy powstające przy przebazowaniu i radykalnie skraca czas przepływu produkcji (Lead Time).