| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CTX 310 V3 CNC |
241273 | Gildemeister | 2005 | System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D Średnica toczenia: 365 mm Długość toczenia: 450 mm Łoże skośne: tak Oś Y: nie Przeciwwrzeciono: nie |
|
![]() |
QT-COMPACT 300MSY L |
251741 | MAZAK | 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 |
|
![]() |
LB 2000 EX II - MC |
242074 | Okuma Corporation | 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 |
|
![]() |
LYNX 2100 LSYB |
251559 | Doosan | 2022 | Długość toczenia: 510 mm Średnica toczenia: 300 mm Łoże skośne: tak Głowica rewolwerowa: tak Przejście przez wrzeciono: 65 mm Średnica toczenia: 600 mm |
|
![]() |
Fl 400 |
251173 | Z-mat | 2020 | System sterowania Siemens: Sinumerik 828 D BASIC Średnica toczenia: 400 mm Długość toczenia: 320 mm Łoże skośne: nie Oś Y: nie Przeciwwrzeciono: nie |
|
![]() |
ST-30 Y |
231845 | Haas Automation | 2022 | System sterowania Haas: Średnica toczenia: 457 mm Długość toczenia: 584 mm Łoże skośne: tak Oś Y: tak Przejazd osi Y (Tokarka): +-51 mm |
|
![]() |
UT-300L |
251905 | ACCUWAY | 2011 | System sterowania Fanuc: 0i - TD Średnica toczenia: 500 mm Długość toczenia: 1090 mm Łoże skośne: tak Oś Y: nie Przeciwwrzeciono: nie |
|
![]() |
GLS-2800Y |
252017 | Goodway | 2020 | System sterowania Fanuc: 0i-TF Średnica toczenia: 280 mm Długość toczenia: 710 mm Łoże skośne: tak Oś Y: tak Przeciwwrzeciono: nie |
|
![]() |
GENOS L300M |
231361 | Okuma Corporation | 2014 | System sterowania OKUMA: OSP-P300LA-e Średnica toczenia: 300 mm Długość toczenia: 450 mm Łoże skośne: tak Oś Y: nie Przeciwwrzeciono: nie |
|
![]() |
COMPACT A25 CNC |
231370 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 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 |
|
![]() |
NN 32 YB2 |
211028 | NOMURA DS CO., LTD. | 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 |
|
![]() |
GMX 250 S linear |
172136 | Gildemeister | 2007 | System sterowania Heidenhain: Plus IT Średnica toczenia: 558 mm Długość toczenia: 1069 mm Łoże skośne: tak Oś Y: nie Przeciwwrzeciono: tak |
|
![]() |
BNA-42 DHY |
242080 | Miyano | 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 |
|
![]() |
EMCO TURN E65 |
251723 | EMCO | 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 |
|
![]() |
SL-30TBHE |
241694 | Haas Automation | 2008 | System sterowania Haas: Średnica toczenia: 760 mm Długość toczenia: 860 mm Łoże skośne: tak Oś Y: nie Przeciwwrzeciono: nie |
|
![]() |
ST 130EX |
251989 | Johnford | 2019 | System sterowania Fanuc: Średnica toczenia: 850 mm Długość toczenia: 3050 mm Łoże skośne: tak Oś Y: tak Przejazd osi Y (Tokarka): 100 mm |
|
![]() |
NTX 2000/1500 SZM |
261060 | DMG MORI | 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 |
|
![]() |
DZ 45/T4 |
241888 | Weiler | 2005 | System sterowania Siemens: 810 D Średnica toczenia: 240 mm Długość toczenia: 500 mm Łoże skośne: tak Oś Y: nie Przeciwwrzeciono: nie |
|
![]() |
Mori-Say 620 AC |
241487 | TAJMAC-ZPS, a.s. | 2021 | System sterowania Siemens: Simatic S7 Średnica toczenia: 20 mm Długość toczenia: 100 mm Łoże skośne: tak Oś Y: tak Przeciwwrzeciono: tak |
|
![]() |
LB 3000 EX II |
241242 | Okuma Corporation | 2017 | System sterowania OKUMA: OSP-P300LA Średnica toczenia: 580 mm Długość toczenia: 950 mm Łoże skośne: tak Oś Y: nie Przeciwwrzeciono: nie |
|
![]() |
LYNX 220 LMA |
261322 | Doosan | 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 |
|
![]() |
NL 3000Y/1250 |
251782 | MORI SEIKI | 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 |
|
![]() |
CTX 400 |
251997 | Gildemeister | 1998 | System sterowania Heidenhain: Średnica toczenia: 420 mm Długość toczenia: 600 mm Łoże skośne: tak Oś Y: nie Przeciwwrzeciono: nie |
|
![]() |
TC 320 LTY |
242034 | XYZ | 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 |
|
![]() |
CTV 250 |
231474 | DMG | 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.