



Rok produkcji:2014
System sterowania Fanuc: Fanuc 31i
Średnica toczenia: 550 mm
Długość toczenia: 530 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): +-40 mm







Rok produkcji:2005
System sterowania Fanuc: 18i-TB
Średnica toczenia: 334 mm
Długość toczenia: 510 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przeciwwrzeciono: tak






Rok produkcji:2013
System sterowania Fanuc: 31i - B5
Średnica toczenia: 10 mm
Długość toczenia: 100 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przeciwwrzeciono: tak







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: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: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:2011
System sterowania Siemens: 810 D
Średnica toczenia: 465 mm
Długość toczenia: 1000 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie

System sterowania Mazatrol: T Plus
Średnica toczenia: 230 mm
Długość toczenia: 305 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono:





Rok produkcji:2015
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Średnica toczenia: 400 mm
Długość toczenia: 800 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie



Rok produkcji:2018
System sterowania OKUMA: OSP-P300LA
Średnica toczenia: 580 mm
Długość toczenia: 250 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 100 mm




Rok produkcji:2007
System sterowania Fanuc: 18i-TB
Średnica toczenia: 600 mm
Długość toczenia: 1400 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): +/- 50 mm







Rok produkcji:2000
System sterowania Mazatrol:
Średnica toczenia: 300 mm
Długość toczenia: 575 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przejście przez wrzeciono: 50 mm








Rok produkcji:2006
System sterowania Fanuc: 18i-TB
Średnica toczenia: 390 mm
Długość toczenia: 350 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): +-60 mm





Rok produkcji:2007
System sterowania Fanuc:
Średnica toczenia: 550 mm
Długość toczenia: 1 020 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przeciwwrzeciono: tak












Rok produkcji:2016
System sterowania Fanuc: i Series
Średnica toczenia: 376 mm
Długość toczenia: 760 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 104 (+52-52) mm







Rok produkcji:2005
System sterowania Fanuc: 16i - TB
Średnica toczenia: 35 mm
Długość toczenia: 100 mm
Łoże skośne: nie
Oś Y: tak
Przeciwwrzeciono: nie







Rok produkcji:2014
System sterowania MORI SEIKI: M730BM
Średnica toczenia: 356 mm
Długość toczenia: 705 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): +/-50 mm












Rok produkcji:2015
System sterowania Mitsubishi: M 70 V
Średnica toczenia: 600 mm
Długość toczenia: 3000 mm
Łoże skośne: nie
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie






Rok produkcji:2007
System sterowania OKUMA: OSP P200L
Średnica toczenia: 710 mm
Długość toczenia: 1500 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 230 mm







Rok produkcji:2010
System sterowania Fanuc: 0i - TD
Średnica toczenia: 20 mm
Długość toczenia: 210 mm
Łoże skośne: nie
Oś Y: tak
Przeciwwrzeciono: tak



Rok produkcji:2004
System sterowania Haas:
Średnica toczenia: 279 mm
Długość toczenia: 356 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przeciwwrzeciono:








Rok produkcji:2013
System sterowania Fanuc: Fanuc 31i
Średnica toczenia: 230 mm
Długość toczenia: 600 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y: +/- 50 mm






Rok produkcji:2021
System sterowania Fanuc: Fanuc 32i
Średnica toczenia: 250 mm
Długość toczenia: 600 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie




Rok produkcji:2022
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Średnica toczenia: 400 mm
Długość toczenia: 1100 mm
Łoże skośne: nie
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): ±100 mm












Rok produkcji:2020
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Średnica toczenia: 800 mm
Długość toczenia: 2025 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): +/- 150 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.