| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CTX 210 V1 |
241719 | Gildemeister | 2004 | : Średnica toczenia: 200 mm : 300 : 151 : 339 : 290 |
|
![]() |
SP 180 |
251589 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2005 | : Sinumerik 840 D Średnica toczenia: 180 mm : 400 Łoże skośne: tak Przejście przez wrzeciono: 63 mm : tak |
|
![]() |
ST-30 |
231053 | Haas Automation | 2020 | System sterowania Haas: Średnica toczenia: 349 mm : 826 Łoże skośne: tak Przejście przez wrzeciono: 88,9 mm : tak |
|
![]() |
ALPHA 1350 XT |
251960 | Colchester | 2008 | : Średnica toczenia: 350 mm : 650 Łoże skośne: nie Przejście przez wrzeciono: 42 mm : nie |
|
![]() |
IKS-4200R |
261386 | CNC - INAXES s.r.o. | 2015 | : CNC 8055 TC Średnica toczenia: 770 mm : 2100 Łoże skośne: nie Przejście przez wrzeciono: 105 mm : tak |
|
![]() |
LYNX 300 |
231916 | Doosan | 2011 | : i Series Średnica toczenia: 450 mm : 750 Łoże skośne: tak Przejście przez wrzeciono: 76 mm : tak |
|
![]() |
TM 8 MI |
251923 | HURCO | 2022 | System sterowania Hurco: Winmax Średnica toczenia: 256 mm : 455 Łoże skośne: tak Przejście przez wrzeciono: 32 mm : tak |
|
![]() |
Masturn MT 50/1500 |
252014 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2001 | System sterowania Heidenhain: Manual Plus 4110 Średnica toczenia: 500 mm : 1500 Łoże skośne: nie Przejście przez wrzeciono: 82 mm : nie |
|
![]() |
PUMA 4100A |
251162 | Doosan | 2018 | : i Series Średnica toczenia: 790 mm : 1074 Łoże skośne: tak Przejście przez wrzeciono: 102 mm : tak |
|
![]() |
SF 55/2000 CNC |
252003 | Fermat | 2011 | : Średnica toczenia: 790 mm : 2000 : 550 : 310 Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 2000 kg |
|
![]() |
Quest 51 SP |
261320 | Hardinge Inc. | 2001 | : 18 Średnica toczenia: 520 mm : 610 Łoże skośne: tak Przejście przez wrzeciono: 60 mm : tak |
|
![]() |
Taurus 260 |
231758 | PINACHO | 2000 | : Średnica toczenia: 520 mm : 1500 Łoże skośne: nie Przejście przez wrzeciono: 80 mm : tak |
|
![]() |
NEF 600 |
251739 | DMG | 2006 | : Sinumerik 840 D Średnica toczenia: 600 mm : 1200 Łoże skośne: tak Przejście przez wrzeciono: 90 mm : tak |
|
![]() |
LYNX 2100 B |
231713 | Doosan | 2017 | System sterowania Fanuc: i Series Średnica toczenia: 350 mm : 330 Łoże skośne: tak Przejście przez wrzeciono: 65 mm : tak |
|
![]() |
GS 51 |
252008 | Hardinge Inc. | 2010 | System sterowania Fanuc: 0i - TD Średnica toczenia: 356 mm : 610 Łoże skośne: tak Przejście przez wrzeciono: 52 mm : tak |
|
![]() |
ST-30 |
231052 | Haas Automation | 2010 | System sterowania Haas: Średnica toczenia: 349 mm : 826 Łoże skośne: tak Przejście przez wrzeciono: 88,9 mm : tak |
|
![]() |
CTX 200 CNC S2 V1 |
231283 | Gildemeister | 2001 | System sterowania Heidenhain: CNC Pilot 4290 Średnica toczenia: 210 mm : 350 Łoże skośne: nie Przejście przez wrzeciono: 55 mm : tak |
|
![]() |
DL 10G |
241328 | DMC | 2012 | System sterowania Fanuc: 0i Mate - TD Średnica toczenia: 170 mm : 185 Łoże skośne: tak Przejście przez wrzeciono: 75 mm : nie |
|
![]() |
Schaublin 102 CNC |
261044 | SCHAUBLIN Machines SA | 1987 | : 802 D si Średnica toczenia: 102 mm : 100 Łoże skośne: nie Przejście przez wrzeciono: mm : nie |
|
![]() |
Masturn MT 50/1500 |
241784 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2000 | System sterowania Heidenhain: Manual Plus 4110 Średnica toczenia: 500 mm : 1500 Łoże skośne: nie Przejście przez wrzeciono: 82 mm : nie |
|
![]() |
SL-30 TBHE |
241987 | Haas Automation | 2009 | System sterowania Haas: Średnica toczenia: 762 mm : 1000 Łoże skośne: tak Przejście przez wrzeciono: 103 mm : tak |
|
![]() |
WNC 300 S-560 |
251499 | VOEST - ALPINE | : : 500 : 470 : 345 Przejście przez wrzeciono: 77 mm : 0 - 3000 |
||
![]() |
C 630 BE |
251166 | ZMM Bulgaria | System sterowania Heidenhain: Średnica toczenia: 630 mm : 1000 Łoże skośne: nie Przejście przez wrzeciono: 103 mm : tak |
||
![]() |
SUI 500 COMBI |
241550 | TOS Trenčín | 1999 | : 810 D Średnica toczenia: 500 mm : 1500 Łoże skośne: nie Przejście przez wrzeciono: 71 mm : |
|
![]() |
QUICK TURN NEXUS 200-II |
251438 | MAZAK | 2007 | : MATRIX NEXUS Średnica toczenia: 350 mm : 1021 Łoże skośne: tak Przejście przez wrzeciono: ano mm : nie |
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.
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.
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).