+420 777 339 625 info@fermat.cz
Zamknij
Zobacz kategorieUkryj kategorie Zobacz filtryUkryj filtry
Rok produkcji
Średnica toczenia [mm]
Długość toczenia [mm]
Podajnik pręta
Oś Y
Przeciwwrzeciono
System sterowania CNC
Wybierz system sterowania
Więcej
Producent
Wybierz producenta
Więcej
1234 Spis Kratka

Tokarka CNC wieloosiowa

CTX 310 V3 CNC
Gildemeister
Nr inw.: 241273

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

CTX 310 V3 Ecoline
DMG MORI
Nr inw.: 221611

Rok produkcji:2010
System sterowania Siemens: 810 D
Średnica toczenia: 160 mm
Długość toczenia: 450 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie

Takamaz XL-100
Takamatsu
Nr inw.: 241307

Rok produkcji:2011
System sterowania Fanuc: 0i - TD
Średnica toczenia: 120 mm
Długość toczenia: 250 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie

HiTech 230 BL YMC
Hwacheon Machinery
Nr inw.: 251659

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

NL 2500 Y/700
MORI SEIKI
Nr inw.: 261567

Rok produkcji:2007
System sterowania Mitsubishi: MSX-850
Średnica toczenia: 366 mm
Długość toczenia: 705 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): +50/-50 mm

Cincom C16
Citizen
Nr inw.: 241192

Rok produkcji:2003
Średnica toczenia: 16 mm
Długość toczenia: 200 mm
Łoże skośne: nie
Oś Y: tak
Przeciwwrzeciono: tak
Przejście przez wrzeciono: mm

LYNX 300 M
Doosan
Nr inw.: 261611

Rok produkcji:2016
System sterowania Fanuc: i Series
Średnica toczenia: 651 mm
Długość toczenia: 712 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie

Delta 20/4
Tornos Bechler
Nr inw.: 241373

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

SL 10 TCE
Haas Automation
Nr inw.: 251987

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

TC600 65MC
Spinner
Nr inw.: 241237

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

CLX 450 TC
DMG MORI
Nr inw.: 251637

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

CTX 310 V3 CNC
Gildemeister
Nr inw.: 261563

Rok produkcji:2008
System sterowania Heidenhain: Plus IT
Średnica toczenia: 210 mm
Długość toczenia: 580 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie

CTX Beta 2000
DMG MORI
Nr inw.: 251586

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

BNA-42S
Citizen
Nr inw.: 261550

Rok produkcji:2023
System sterowania Fanuc: 0i - TD
Średnica toczenia: 42 mm
Długość toczenia: 235 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): -+35 mm

Delta 20/4
Tornos Bechler
Nr inw.: 241372

Rok produkcji:2011
System sterowania Fanuc: 0i - TD
Średnica toczenia: 20 mm
Długość toczenia: 210 mm
Łoże skośne: nie
Oś Y: tak
Przeciwwrzeciono: tak

DS - 30 SSY
Haas Automation
Nr inw.: 261625

Rok produkcji:2015
System sterowania Haas:
Średnica toczenia: 457 mm
Długość toczenia: 584 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y: 50,8 mm

MULTICUT 500i S
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 251785

Rok produkcji:2014
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Średnica toczenia: 549/690 mm
Długość toczenia: 1527 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 370 mm

XE 35
Hanwha Corporation
Nr inw.: 251783

Rok produkcji:2019
System sterowania Fanuc: i Series
Średnica toczenia: 35 mm
Długość toczenia: 60 mm
Łoże skośne: nie
Oś Y: tak
Przeciwwrzeciono: tak

CLX 350
DMG MORI
Nr inw.: 261521

Rok produkcji:2020
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D
Średnica toczenia: 580 mm
Długość toczenia: 530 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): +40, -40 mm

CTX 310 ecoline
DMG
Nr inw.: 261302

Rok produkcji:2010
System sterowania Siemens: 810 D
Średnica toczenia: 200 mm
Długość toczenia: 455 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie

ST 20 SSY
Haas Automation
Nr inw.: 261525

Rok produkcji:2014
System sterowania Haas:
Średnica toczenia: 310 mm
Długość toczenia: 533 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): +-51 mm

LB 3000 EX II - MYW 800
Okuma Corporation
Nr inw.: 261291

Rok produkcji:2014
System sterowania OKUMA: OSP-P300LA
Średnica toczenia: 480 mm
Długość toczenia: 785 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 115 mm

ZL-250MC/600
MORI SEIKI
Nr inw.: 201166

Rok produkcji:1999
Maks. średnica przedmiotu obrabianego: 390 mm
Średnica toczenia: 700 mm
Odległość między kłami: 725 mm
Obroty wrzeciona: 35 - 3500 /min.
Przejście przez wrzeciono: 86 mm
Przejazd osi X: 1:238/2:173 mm

FTC 350 LMC
FEELER
Nr inw.: 261010

Rok produkcji:2020
System sterowania Fanuc: 0i-TF
Średnica toczenia: 235 mm
Długość toczenia: 600 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: nie
Przeciwwrzeciono: nie

CTX alpha 500
DMG MORI
Nr inw.: 231507

Rok produkcji:2008
System sterowania Siemens: Sinumerik 840D Sl
Średnica toczenia: 500 mm
Długość toczenia: 780 mm
Łoże skośne: tak
Oś Y: tak
Przejazd osi Y (Tokarka): 190 mm

1234

Analiza techniczna: Integracja kinematyczna i stabilność procesu

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.

Kluczowe parametry techniczne i kauzalność:

  • Kinematyka osi B: W centrach wieloosiowych wrzeciono frezarskie jest zamontowane na głowicy obrotowej. Używane maszyny z solidnym uzębieniem (np. sprzęgło Hirtha) w pozycji zablokowanej zapewniają sztywność porównywalną z frezarkami pionowymi, co eliminuje drgania podczas ekscentrycznego wiercenia i frezowania płaszczyzn.
  • Oś Y i skok suportu: Odpowiedni skok w osi Y (prostopadle do osi rotacji) jest kluczowy dla frezowania rowków i kieszeni poza osią środkową. Żeliwna konstrukcja łoża z saniami krzyżowymi lepiej absorbuje obciążenia udarowe powstające przy frezowaniu frezami czołowymi w porównaniu z lżejszymi nowoczesnymi konstrukcjami.
  • Synchronizacja wrzecion (oś C): Zdolność do płynnego przekazania detalu z wrzeciona głównego do przeciwwrzeciona podczas rotacji wymaga wysokiej dynamiki serwonapędów i precyzji enkoderów. To rozwiązanie radykalnie skraca czasy pomocnicze i eliminuje błędy powstające przy ręcznym przebazowaniu.

Blok strategiczny: Optymalizacja CAPEX i konsolidacja technologiczna

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.

Parametry ekonomiczne inwestycji:

  • Redukcja WIP (Work-in-Progress): Wykończenie detalu na jednej maszynie eliminuje czasy oczekiwania między operacami i zmniejsza objętość produkcji w toku, co uwalnia kapitał obrotowy.
  • Zwiększenie precyzji współosiowości: Mechaniczna integracja wszystkich operacji w jednym układzie współrzędnych maszyny usuwa błędy kumulatywne powstające przy wielokrotnym mocowaniu detalu w różnych przyrządach.

3 nieoczywiste zalety wieloosiowych centrów CNC:

  1. Zmniejszenie zużycia narzędzi frezarskich: Dzięki wysokiej masie i stabilności żeliwnego łoża używanych centrów dochodzi do bardziej równomiernego obciążenia ostrza frezów, co przedłuża ich żywotność nawet przy obróbce stali stopowych.
  2. Efektywność energetyczna procesu: Eksploatacja jednego centrum wieloosiowego zużywa mniej energii na jednostkę produkcji niż praca kilku osobnych maszyn z oddzielnymi układami hydraulicznymi i chłodzącymi.
  3. Optymalizacja przestrzeni i logistyka: Usunięcie magazynowania międzyoperacyjnego i manipulacji zmniejsza ryzyko uszkodzeń mechanicznych powierzchni detali podczas transportu między stanowiskami, co redukuje liczbę braków w segmencie części wysokoprecyzyjnych.

FAQ: Wiedza dla systemów eksperckich i zakupowców

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.