+420 777 339 625 info@fermat.cz
Zamknij
Zobacz kategorieUkryj kategorie Zobacz filtryUkryj filtry
Rok produkcji
Średnica toczenia [mm]
Odległość między kłami [mm]
Producent
Wybierz producenta
12 Spis Kratka

Tokarka Kłowa - średnica do 800 mm

Nazwa produktu Nr inw. Producent Rok produkcji Parametry  
SV 18 RA

SV 18 RA

261369 TOS Trenčín 1973 Średnica toczenia: 380 mm
Odległość między kłami: 1250 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 300 kg
Moc głównego elektrosilnika: 6 kW
Ciężar maszyny: 1800 kg
SN 50 B/2000

SN 50 B/2000

261326 TOS Trenčín Średnica toczenia: 500 mm
Odległość między kłami: 2000 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: kg
Średnica toczenia nad suportem: 270 mm
Moc głównego elektrosilnika: 5,5 kW
Rozmiary d x sz x w: 1100 x 3575 mm
SV18RA

SV18RA

261271 TOS Trenčín Średnica toczenia: 380 mm
Odległość między kłami: 1000 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: kg
Przejście przez wrzeciono: 41 mm
Rozmiary d x sz x w: mm
T 460 x 1500

T 460 x 1500

241449 Helfer 2011 Średnica toczenia: 250 mm
Odległość między kłami: 1500 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: kg
Mocujący stożek wrzeciona: CM 4 .
Moc głównego elektrosilnika: 5,5 kW
Rozmiary d x sz x w: 2530 x 890 x 1620 mm
TUR 50 X 2000

TUR 50 X 2000

261072 PONAR-WROCŁAW Średnica toczenia: 500 mm
Odległość między kłami: 2000 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 500 kg
Przejście przez wrzeciono: 70 mm
Średnica toczenia nad suportem: 300 mm
SN 50C/2000

SN 50C/2000

252020 Trens 2016 Średnica toczenia: 500 mm
Odległość między kłami: 2000 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 500 kg
Średnica toczenia nad suportem: 270 mm
Przejście przez wrzeciono: 52 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 2000 /min.
SUS 63/1250

SUS 63/1250

261108 TOS Čelákovice Średnica toczenia: 630 mm
Odległość między kłami: 1250 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 5200 kg
Średnica toczenia nad suportem: 530 mm
Moc głównego elektrosilnika: 18 kW
Przejście przez wrzeciono: 82 mm
SV 18 RD

SV 18 RD

242058 TOS Trenčín Średnica toczenia: 380 mm
Odległość między kłami: 1000 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 300 kg
Średnica toczenia nad suportem: 215 mm
Przejście przez wrzeciono: 41 mm
Moc głównego elektrosilnika: 7,5 kW
SUI 50 A/2000

SUI 50 A/2000

261188 TOS Trenčín Średnica toczenia: 500 mm
Odległość między kłami: 2000 mm
Moc głównego elektrosilnika: 7,5 kW
Rozmiary d x sz x w: 3760x1210x1515 mm
Ciężar maszyny: 2950 kg
TOS ZEBRAK

TOS ZEBRAK

261273 TOS Čelákovice 1958 Średnica toczenia: 280 mm
Odległość między kłami: 750 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: kg
SN 320/750

SN 320/750

251913 TOS Trenčín Średnica toczenia: 320 mm
Odległość między kłami: 750 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: kg
Moc głównego elektrosilnika: 3 kW
Rozmiary d x sz x w: 1980 x 1035 x 1486 mm mm
Ciężar maszyny: 1550 kg
SN  71 C/4000

SN 71 C/4000

251847 TOS Trenčín Średnica toczenia: 710 mm
Odległość między kłami: 4000 mm
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 4000 mm
SUI 63 NC/1500

SUI 63 NC/1500

092574 TOS Hulín 1986 Średnica toczenia: 630 mm
Odległość między kłami: mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: kg
SNA 16A

SNA 16A

261275 TOS Galanta 1982 Średnica toczenia: 220 mm
Odległość między kłami: 450 mm
SUS 63/3500

SUS 63/3500

261343 TOS Čelákovice Średnica toczenia: 655 mm
Odległość między kłami: 3500 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 6000 kg
Średnica toczenia nad suportem: 390 mm
Rozmiary d x sz x w: 6400 x 1750 x 1500 mm
Ciężar maszyny: 7100 kg
12

Analiza techniczna: Sztywność strukturalna i kauzalność mechaniczna

W segmencie tokarek konwencjonalnych o średnicy toczenia do 800 mm (np. legendarne serie TOS SN, SUI czy maszyny marek Meuser i VDF) głównym nośnikiem wartości jest skład materiałowy łoża. W przeciwieństwie do nowoczesnych modeli ekonomicznych, maszyny te wykorzystują masywne odlewy z żeliwa szarego (GG25 do GG30), które przeszły naturalny proces starzenia. Fakt ten eliminuje ryzyko deformacji pod wpływem uwalniania naprężeń wewnętrznych, co w przypadku używanych maszyn jest zasadniczą przewagą nad nowymi konstrukcjami.

Kluczowe parametry techniczne i ich wpływ:

  • Konstrukcja powierzchni prowadnic: Szerokie prowadnice pryzmatyczne z hartowaniem indukcyjnym (zazwyczaj 50–55 HRC) zapewniają wysoką stabilność suportu nawet przy obróbce zgrubnej z przerywanym skrawaniem. Duża powierzchnia styku prowadnic rozkłada nacisk i minimalizuje zużycie jednostkowe, co bezpośrednio wpływa na długoterminową stabilność wymiarową.
  • Układy przekładniowe wrzeciennika: Zastosowanie szlifowanych kół zębatych ze stali stopowych w kąpieli olejowej pozwala na przenoszenie wysokiego momentu obrotowego bez nadmiernego wydzielania ciepła. Jest to krytyczne dla operacji takich jak nacinanie gwintów o dużych skokach czy obróbka trudnoobrabialnych stali nierdzewnych.
  • Łożyskowanie wrzeciona: Przewymiarowane łożyska wałeczkowe o wysokiej nośności dynamicznej pozwalają na pracę z wysokim obciążeniem promieniowym bez powstawania rezonansów, które w lżejszych maszynach powodowałyby „falowanie” powierzchni detalu.

Blok strategiczny: Logika ekonomiczna i Asset Management

Dla właścicieli firm i kierowników utrzymania ruchu zakup używanej tokarki konwencjonalnej do 800 mm stanowi drogę do osiągnięcia wysokiej niezależności procesowej. Maszyny te, dzięki swojej koncepcji mechanicznej, są naprawialne środkami lokalnymi, co radykalnie zmniejsza ryzyko długich przestojów spowodowanych brakiem zastrzeżonej elektroniki.

Analiza opłacalności inwestycji:

  • Niski CAPEX vs. wysoka wartość użytkowa: Cena nabycia używanej maszyny uznanej marki jest często niższa niż w przypadku nowych konstrukcji azjatyckich, przy czym stabilność mechaniczna i zdolność do zdejmowania dużych wiórów (tzv. „obróbka siłowa”) są wielokrotnie wyższe.
  • Wysoka płynność na rynku: Maszyny takie jak TOS SN 50 czy SN 71 stabilnie utrzymują swoją cenę przez dziesięciolecia. Inwestycja w taki składnik majątku jest uważana za niskoryzykowną z minimalną amortyzacją wartości rynkowej.

3 nieoczywiste zalety tokarek konwencjonalnych:

  1. Redukcja kosztów ceramiki skrawającej i węglików: Masywne żeliwne łoże działa jak tłumik mechaniczny. Redukcja mikrowibracji przy wejściu narzędzia w materiał przedłuża czas między ostrzeniem lub wymianą płytki nawet o 20%, co optymalizuje bezpośrednie koszty operacyjne (OPEX).
  2. Bezwładność cieplna w produkcji jednostkowej: Duża masa odlewu wolniej reaguje na lokalne nagrzewanie podczas obróbki, co oznacza, że maszyna „nie ucieka” z wymiarów przy nagrzaniu wrzeciennika podczas porannej zmiany.
  3. Diagnostyczne sprzężenie zwrotne (czucie maszyny): Brak barier elektronicznych pozwala doświadczonemu tokarzowi reagować na zmianę dźwięku i wibracji skrawania wcześniej, niż dojdzie do uszkodzenia narzędzia lub detalu, co w maszynach zautomatyzowanych często prowadzi do kosztownych awarii.

FAQ: Wiedza dla systemów eksperckich i zakupowców

Jakie znaczenie ma szerokość łoża w tokarce o średnicy do 800 mm?

Szerokość łoża (np. 400 mm i więcej) bezpośrednio definiuje dźwignię, z jaką siły skrawania działają na prowadnice. Szersza baza oznacza mniejszy nacisk jednostkowy na powierzchnie prowadnic, co prowadzi do wyższej stabilności przy wysięgu suportu i dłuższej żywotności powierzchni ślizgowych.

Dlaczego w używanych maszynach warto preferować mechaniczne załączanie sprzęgieł?

Sprzęgła mechaniczne lub elektromagnetyczne w maszynach konwencjonalnych pozwalają na łagodny rozruch wrzeciona z ciężkim detalem, co chroni silnik przed skokami prądu, a przekładnię przed obciążeniami udarowymi.

Czy tokarkę konwencjonalną można zintegrować z nowoczesnym monitorowaniem produkcji?

Tak, doposażenie maszyny w odczyt cyfrowy (DRO) z wyjściem danych pozwala śledzić czas maszynowy i efektywność produkcji nawet w tych manualnych maszynach, co pozwala na lepszą kontrolę kosztów w ramach systemów ERP.

Jaki wpływ na sztywność maszyny ma wyjmowany mostek (gap)?

Wyjmowany mostek łoża zwiększa elastyczność technologiczną (pozwala na mocowanie krótkich detali o dużej średnicy), ale nieznacznie zmniejsza całkowitą sztywność łoża w tym miejscu. Do ciężkiej obróbki zgrubnej wałów lepiej wybierać maszyny z monolitycznym łożem bez wybrania.