



















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







Rok produkcji:2022
System sterowania Mazatrol: SmoothG
Średnica toczenia: 380 mm
Długość toczenia: 600 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 100 mm






Rok produkcji:2013
System sterowania OKUMA: OSP-P300LA
Średnica toczenia: 580 mm
Długość toczenia: 150 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 100 mm







Rok produkcji:2022
Długość toczenia: 510 mm
Średnica toczenia: 300 mm
Łoże skośne: tak
Głowica rewolwerowa: tak
Przejście przez wrzeciono: 65 mm
Średnica toczenia: 600 mm















Rok produkcji:2020
System sterowania Siemens: Sinumerik 828 D BASIC
Średnica toczenia: 400 mm
Długość toczenia: 320 mm
Łoże skośne: nie
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie






Rok produkcji:2022
System sterowania Haas:
Średnica toczenia: 457 mm
Długość toczenia: 584 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): +-51 mm









Rok produkcji:2011
System sterowania Fanuc: 0i - TD
Średnica toczenia: 500 mm
Długość toczenia: 1090 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie














Rok produkcji:2020
System sterowania Fanuc: 0i-TF
Średnica toczenia: 280 mm
Długość toczenia: 710 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przeciwwrzeciono: nie

Rok produkcji:2014
System sterowania OKUMA: OSP-P300LA-e
Średnica toczenia: 300 mm
Długość toczenia: 450 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie




Rok produkcji:2008
System sterowania Fanuc: 16i - TB
Średnica toczenia: 25 mm
Długość toczenia: 60 mm
Łoże skośne: nie
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 50 mm






Rok produkcji:2015
System sterowania Mitsubishi: M 70 V
Średnica toczenia: 32 mm
Długość toczenia: 190 mm
Łoże skośne: nie
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 50 mm






Rok produkcji:2007
System sterowania Heidenhain: Plus IT
Średnica toczenia: 558 mm
Długość toczenia: 1069 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: tak







Rok produkcji:2011
System sterowania Fanuc: 0i - TD
Średnica toczenia: 42 mm
Długość toczenia: 100 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 70 mm


































Rok produkcji:2018
System sterowania Siemens: Sinumerik 828 D
Średnica toczenia: 500 mm
Długość toczenia: 520 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): +/-40 mm





Rok produkcji:2008
System sterowania Haas:
Średnica toczenia: 760 mm
Długość toczenia: 860 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie


Rok produkcji:2019
System sterowania Fanuc:
Średnica toczenia: 850 mm
Długość toczenia: 3050 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 100 mm



Rok produkcji:2018
System sterowania Fanuc: 31i - B5
Średnica toczenia: 660 mm
Długość toczenia: 1540 mm
Łoże skośne: nie
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 125 mm














Rok produkcji:2005
System sterowania Siemens: 810 D
Średnica toczenia: 240 mm
Długość toczenia: 500 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie







Rok produkcji:2021
System sterowania Siemens: Simatic S7
Średnica toczenia: 20 mm
Długość toczenia: 100 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przeciwwrzeciono: tak
Rok produkcji:2017
System sterowania OKUMA: OSP-P300LA
Średnica toczenia: 580 mm
Długość toczenia: 950 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie








Rok produkcji:2006
System sterowania Fanuc: i Series
Średnica toczenia: 250 mm
Długość toczenia: 510 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przejście przez wrzeciono: 51 mm







Rok produkcji:2008
System sterowania MORI SEIKI: MSX-850 MAPS II
Średnica toczenia: 430 mm
Długość toczenia: 1260 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): +- 60 mm



Rok produkcji:1998
System sterowania Heidenhain:
Średnica toczenia: 420 mm
Długość toczenia: 600 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie

Rok produkcji:2013
System sterowania Siemens: Sinumerik 828 D
Średnica toczenia: 320 mm
Długość toczenia: 550 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 100 +/- 50 mm







Rok produkcji:2012
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Średnica toczenia: 350 mm
Długość toczenia: 200 mm
Łoże skośne: nie
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 90 mm
Tokarki wieloosiowe (często określane jako maszyny Multi-Tasking) stanowią technologiczny szczyt wydajności obróbki. Główną korzyścią tych maszyn, takich jak serie Mazak Integrex, Mori Seiki NT czy Okuma Multus, jest zdolność do wykończenia kompleksowego detalu w jednym zamocowaniu (koncepcja Done-In-One). W przypadku używanych maszyn krytycznym czynnikiem jest sztywność statyczna wrzeciona frezarskiego (oś B) oraz precyzja synchronizacji wrzeciona głównego z przeciwwrzecionem.
Inwestycja w używane centrum wieloosiowe to strategiczna decyzja, która zastępuje potrzebę posiadania dwóch do trzech osobnych maszyn (tokarka, frezarka, wiertarka). Dzięki temu następuje zasadnicza oszczędność powierzchni hali i kosztów logistycznych wewnątrz warsztatu.
Jaka jest różnica między tokarką wieloosiową z głowicą rewolwerową a maszyną z wrzecionem frezarskim?
Tokarki z głowicą rewolwerową (osie X, Z, Y, C) są zoptymalizowane pod kątem szybkiej produkcji seryjnej z mniejszym udziałem frezowania. Maszyny z osią B i magazynem narzędzi (ATC) są przeznaczone do detali o złożonych kształtach wymagających pięcioosiowej obróbki płynnej i szerszego portfolio narzędzi.
Dlaczego w używanych maszynach wieloosiowych należy sprawdzać moc wrzeciona frezarskiego?
Moc i moment obrotowy osi B ograniczają wielkość operacji frezarskich. W używanych maszynach ważne jest sprawdzenie stanu łożysk wrzeciona przy wysokich obrotach, które są niezbędne dla nowoczesnych strategii obróbki wysokoprędkościowej (HSM).
Jak system sterowania wpływa na efektywność toczenia pięcioosiowego?
Zaawansowane systemy, takie jak Siemens SINUMERIK ONE czy Mazatrol, dysponują funkcjami kompensacji dylatacji termicznych i zaawansowanymi cyklami transformacji współrzędnych (TRANSMIT, TRACYL), co upraszcza programowanie złożonych geometrii bezpośrednio na maszynie.
Czy w starszych maszynach wieloosiowych można zagwarantować precyzję synchronizacji wrzecion?
Tak, poprzez modernizację komponentów elektronicznych i kalibrację cyfrowych serwonapędów można osiągną wysoką zgodność dynamiczną między wrzecionami, co jest niezbędne do operacji gwintowania i płynnego przekazywania detali bez deformacji powierzchni.