


Rok produkcji:2009
System sterowania Mazatrol: MATRIX NEXUS
Średnica toczenia: 380 mm
Długość toczenia: 500 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie














Rok produkcji:2012
System sterowania Fanuc: 32i - B
Średnica toczenia: 20 mm
Długość toczenia: 250 mm
Łoże skośne: nie
Oś Y: tak
Przeciwwrzeciono: nie








Rok produkcji: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










Rok produkcji: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





Rok produkcji: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








Rok produkcji: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







Rok produkcji:2022
System sterowania Fanuc:
Średnica toczenia: 600 mm
Długość toczenia: 510 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): mm




Rok produkcji: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









Rok produkcji:2017
System sterowania OKUMA: OSP-P300LA-e
Średnica toczenia: 300 mm
Długość toczenia: 450 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie







Rok produkcji: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.