| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NEXUS 250M-II |
261153 | MAZAK | 2009 | System sterowania Mazatrol: MATRIX NEXUS Średnica toczenia: 380 mm Długość toczenia: 500 mm Łoże skośne: tak Oś Y: nie Przeciwwrzeciono: nie |
|
![]() |
Gama 20/6 |
241805 | Tornos Bechler | 2012 | System sterowania Fanuc: 32i - B Średnica toczenia: 20 mm Długość toczenia: 250 mm Łoże skośne: nie Oś Y: tak Przeciwwrzeciono: nie |
|
![]() |
SPRINT 32-8 |
251952 | DMG MORI | 2022 | System sterowania Fanuc: 32i - B Średnica toczenia: 32 mm Długość toczenia: 120 mm Łoże skośne: nie Oś Y: tak Przejazd osi Y (Tokarka): Y1 405 / Y2 135 mm |
|
![]() |
NL 2500 SY/700 |
251491 | MORI SEIKI | 2011 | System sterowania Mitsubishi: MSX-850 Średnica toczenia: 366 mm Długość toczenia: 705 mm Łoże skośne: tak Oś Y: tak Przejazd osi Y (Tokarka): 100 mm |
|
![]() |
SP 280 SY |
261132 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2013 | System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D Średnica toczenia: 280 mm Długość toczenia: 490 mm Łoże skośne: tak Oś Y: tak Przejazd osi Y (Tokarka): 50 mm |
|
![]() |
ST 30 SSY |
261347 | Haas Automation | 2015 | System sterowania Haas: Średnica toczenia: 406 mm Długość toczenia: 584 mm Łoże skośne: tak Oś Y: tak Przejazd osi Y (Tokarka): ±50,8 mm |
|
![]() |
LYNX 2100 LY |
241703 | Doosan | 2022 | System sterowania Fanuc: Średnica toczenia: 600 mm Długość toczenia: 510 mm Łoże skośne: tak Oś Y: tak Przejazd osi Y (Tokarka): mm |
|
![]() |
GS 200 MSY |
252006 | Hardinge Inc. | 2011 | System sterowania Fanuc: 18i-TB Średnica toczenia: 380 mm Długość toczenia: 540 mm Łoże skośne: tak Oś Y: tak Przejazd osi Y (Tokarka): 50,8 mm |
|
![]() |
Genos L3000-e |
231360 | Okuma Corporation | 2017 | System sterowania OKUMA: OSP-P300LA-e Średnica toczenia: 300 mm Długość toczenia: 450 mm Łoże skośne: tak Oś Y: nie Przeciwwrzeciono: nie |
|
![]() |
HiTech 230 BL YMC |
251659 | Hwacheon Machinery | 2019 | System sterowania Siemens: Sinumerik 828 D Średnica toczenia: 400 mm Długość toczenia: 584 mm Łoże skośne: tak Oś Y: tak Przejazd osi Y (Tokarka): +/-60 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.