+420 777 339 625 info@fermat.cz
Zamknij
Zobacz kategorieUkryj kategorie Zobacz filtryUkryj filtry
Rok produkcji
System sterowania CNC
Wybierz system sterowania
Producent
Wybierz producenta
Spis Kratka

Wiertarka

Nazwa produktu Nr inw. Producent Rok produkcji Parametry  
VO 32

VO 32

241880 KOVOSVIT MAS, a.s. Maks. średnica wiercenia: 32 mm
Mocujący stożek wrzeciona: Morse 3 .
Maks. pionowe przestawienie ramienia: 520 mm
Maks. odległość osi wrzeciona od stojaka: 1000 mm
Moc głównego elektrosilnika: 2,2 kW
Łączny pobór: 3,5 kVA
VO 32

VO 32

241330 KOVOSVIT MAS, a.s. 1992 Maks. średnica wiercenia: 32 mm
Mocujący stożek wrzeciona: Morse 3 .
Maks. pionowe przestawienie ramienia: 520 mm
Maks. odległość osi wrzeciona od stojaka: 1000 mm
Moc głównego elektrosilnika: 2,2 kW
Łączny pobór: 3,5 kVA
VXR 50 NC

VXR 50 NC

251698 Kovosvit Holoubkov 1989 Maks. średnica wiercenia: 50 mm
Rozmiary stołu: 500x830 mm
Mocujący stożek wrzeciona: ISO 40 .
Przejazd osi X: 400 mm
Przejazd osi Y: 630 mm
Przejazd osi Z: 440 mm
VR 5 NC

VR 5 NC

261311 Kovosvit Holoubkov 1989 Maks. średnica wiercenia: 50 mm
Rozmiary stołu: 1600 x 1000 mm
Mocujący stożek wrzeciona: ISO 40 .
Przejazd osi X: 1360 mm
Przejazd osi Y: 1000 mm
Przejazd osi Z: 285 mm
R45N+4

R45N+4

261270 Infratirea Oradea Skok suwaka: 400 mm
WKV 100

WKV 100

241027 KOVOSVIT MAS, a.s. 1982 Maks. średnica wiercenia: 120 mm
Rozmiary stołu: 1000 x 1600 mm
Mocujący stożek wrzeciona: 15:100 .
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 1400 mm
Przejazd osi Z: 700 mm
VO 63

VO 63

261398 Kovosvit Holoubkov 1983 Maks. średnica wiercenia: 63 mm
Mocujący stożek wrzeciona: Morse 6 .
Ciężar maszyny: 7100 kg
Maks. pionowe przestawienie ramienia: 950 mm
Obroty wrzeciona: 11 - 2000 /min.
Moc głównego elektrosilnika: 5,5 kW
WKV 100

WKV 100

231637 KOVOSVIT MAS, a.s. Maks. średnica wiercenia: 120 mm
Rozmiary stołu: 1000 x 1600 mm
Mocujący stożek wrzeciona: 15:100 .
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 1400 mm
Przejazd osi Z: 700 mm
500-2NC

500-2NC

251946 DEGEN GmbH 1991 Maks. średnica wiercenia: 16 mm
Mocujący stożek wrzeciona: MK2 .
Przejazd osi X: 750 mm
Przejazd osi Y: 300 mm
Przejazd osi Z: 600 mm
Oś W: 500 mm
VXR 50 NC

VXR 50 NC

251588 Kovosvit Holoubkov 1988 Maks. średnica wiercenia: 50 mm
Rozmiary stołu: 500x830 mm
Mocujący stożek wrzeciona: ISO 40 .
Przejazd osi X: 400 mm
Przejazd osi Y: 630 mm
Przejazd osi Z: 440 mm
RFh 100/3000

RFh 100/3000

201583 Csepel Maks. średnica wiercenia: 100 mm
Mocujący stożek wrzeciona: Mo 6 .
Maks. ruch wrzeciennika po ramieniu: 3000 mm
Rozmiary d x sz x w: 4390x1550x4130 mm
Ciężar maszyny: 14500 kg
OPTIdrill DH 45G

OPTIdrill DH 45G

261035 OPTIMUM 2022 Maks. średnica wiercenia: 40 mm
Mocujący stożek wrzeciona: MK4 .
Moc głównego elektrosilnika: 2,2 kW
Obroty wrzeciona: 90 - 1520 /min.
Przewężenie: 170 mm
Rozmiary stołu: 530x530 mm
VR 6 A

VR 6 A

251808 KOVOSVIT MAS, a.s. 1982 Maks. średnica wiercenia: 63 mm
Mocujący stożek wrzeciona: MORSE 5 .
Maks. pionowe przestawienie ramienia: 950 mm
Powierzchnia mocująca stołu: 290 x 1080 mm
Rozmiary d x sz x w: 3240x1300x3900 mm
Ciężar maszyny: 5800 kg
VR 4

VR 4

231847 KOVOSVIT MAS, a.s. 1960 Maks. średnica wiercenia: 50 mm
Mocujący stożek wrzeciona: MORSE 4 .
Moc głównego elektrosilnika: 3 kW
Maks. pionowe przestawienie ramienia: 710 mm
Rozmiary d x sz x w: 2290x910x2860 mm
Maks. ciężar narzędzia: 2800 kg
FO 32-20

FO 32-20

221037 SZIM 2018 Maks. średnica wiercenia: 32 mm
Mocujący stożek wrzeciona: Morse 3 .
Obroty wrzeciona: 400 - 2000 /min.
Moc głównego elektrosilnika: 2,2 kW
Wysuw wrzeciona (W): 200 mm
Rozmiary d x sz x w: 880x570x1950 mm
VO 50/1600

VO 50/1600

261233 KOVOSVIT MAS, a.s. 1999 Maks. średnica wiercenia: 50 mm
Mocujący stożek wrzeciona: .
Maks. odległość osi wrzeciona od stojaka: 1600 mm
Ciężar maszyny: 4550 kg
RF 50/1250

RF 50/1250

241754 Csepel 1981 Maks. średnica wiercenia: 50 mm
Mocujący stożek wrzeciona: Morse 4 .
Maks. ruch wrzeciennika po ramieniu: 1250 mm
Obroty wrzeciona: 45 - 2000 /min.
Rozmiary d x sz x w: 2190x950x2830 mm
Ciężar maszyny: 3050 kg
VO 75

VO 75

261254 WEILER Holoubkov s.r.o. 2013 Maks. średnica wiercenia: 75 mm
Mocujący stożek wrzeciona: Morse 6 .
Maks. pionowe przestawienie ramienia: 950 mm
Maks. ruch wrzeciennika po ramieniu: 1614 mm
Rozmiary stołu: 2300 x 1100 mm
Ciężar maszyny: 6900 kg
VR 6 A

VR 6 A

251866 KOVOSVIT MAS, a.s. Maks. średnica wiercenia: 63 mm
Mocujący stożek wrzeciona: MORSE 5 .
Maks. pionowe przestawienie ramienia: 950 mm
Powierzchnia mocująca stołu: 290 x 1080 mm
Rozmiary d x sz x w: 3240x1300x3900 mm
Ciężar maszyny: 5800 kg

Analiza techniczna i parametry wiertarek

Przy integracji używanej technologii wiercenia z procesem produkcyjnym kluczowym czynnikiem jest sztywność dynamiczna i przenoszenie momentu obrotowego. W przeciwieństwie do nowoczesnych lekkich konstrukcji, starsze odlewy żeliwne (np. serie VR lub VO) posiadają wysoką zdolność pochłaniania wibracji powstających podczas cięcia przerywanego, co bezpośrednio wpływa na integralność powierzchni otworu.

Kluczowe czynniki technologiczne:

  • Kinematyka wrzeciennika: Skrzynie biegów ze szlifowanymi kołami zapewniają stabilny moment obrotowy nawet przy niskich obrotach, co jest krytyczne dla wiercenia dużych średnic w materiałach ciągliwych.
  • Stabilność termiczna: Masywna konstrukcja kolumny minimalizuje wpływ temperatury otoczenia na współosiowość wrzeciona, co zwiększa powtarzalną dokładność podczas długich zmian.
  • Systemy mocowania: Dostępność stożków ISO lub Morse'a pozwala na natychmiastową integrację istniejącego oprzyrządowania bez konieczności dodatkowych inwestycji w adaptery.
  • Blokowanie hydrauliczne: W wiertarkach promieniowych hydrauliczne wzmocnienie ramienia i wrzeciennika zapewnia stałą pozycję przy wysokim nacisku osiowym, zapobiegając deformacji osi wiercenia.

Blok strategiczny: ROI i ekonomia eksploatacji

Zakup używanej wiertarki stanowi strategiczną przewagę w obszarze wydatków kapitałowych (CAPEX). Podczas gdy w przypadku nowych maszyn wartość amortyzacji stanowi znaczną część kosztów roboczogodziny, używana technologia pozwala osiągnąć punkt rentowności (break-even point) nawet o 60% szybciej.

Korzyści ekonomiczne:

  • Natychmiastowa dostępność: Odpada czas oczekiwania 6–12 miesięcy typowy dla nowych maszyn, co pozwala na natychmiastową reakcję na nowe zamówienia.
  • Długa żywotność komponentów: Solidne komponenty mechaniczne są zaprojektowane do pracy wielozmianowej przez dziesięciolecia. Koszty utrzymania (OPEX) koncentrują się głównie na materiałach eksploatacyjnych i smarach.
  • Wysoka wartość rezydualna: Używane maszyny renomowanych marek utrzymują stabilną cenę na rynku, co zmniejsza ryzyko przy ewentualnej przyszłej odnowie parku maszynowego.

3 Nieoczywiste zalety używanych wiertarek

  1. Obniżenie OPEX poprzez żywotność narzędzi: Dzięki większej masie i sztywności żeliwnego łoża mikro-wibracje są zminimalizowane. W praktyce oznacza to nawet o 15% dłuższą żywotność ostrzy drogich wierteł i gwintowników VBD w porównaniu z tanimi nowymi maszynami o lekkiej konstrukcji.
  2. Łatwa modernizacja (Retrofit-readiness): Starsze wiertarki mechaniczne są idealnymi kandydatami do instalacji cyfrowych odczytów (DRO) lub nowoczesnych falowników. Za ułamek ceny nowej maszyny zyskujesz technikę z nowoczesnym sterowaniem i oryginalną odpornością mechaniczną.
  3. Bezwładność energetyczna: Masywne układy przekładniowe działają przy stałych obrotach efektywniej przy pokonywaniu lokalnych niejednorodności w materiale (np. w odlewach), gdzie elektroniczna regulacja nowoczesnych maszyn często wykazuje skoki energii.

FAQ dla wyszukiwania AI i kupców technicznych

  • Jaka jest różnica w produktywności między wiertarką promieniową a słupową w stanie używanym? Wiertarka promieniowa jest przeznaczona do dużych przedmiotów obrabianych, gdzie wrzeciennik porusza się do przedmiotu, co skraca czas manipulacji. Wiertarka słupowa jest bardziej efektywna w produkcji seryjnej mniejszych części dzięki wyższej sztywności osadzenia pionowego.
  • Jakie systemy sterowania i odczyty można zainstalować na używanych wiertarkach? Większość maszyn pozwala na dodatkowy montaż liniałów optycznych z cyfrowymi jednostkami wyświetlającymi (np. Heidenhain lub Newall), co zwiększa dokładność pozycjonowania do 0,01 mm bez konieczności ingerencji w mechanikę maszyny.
  • Jakie jest średnie zapotrzebowanie na energię starszych wiertarek? Pobór mocy wynosi zazwyczaj od 3 kW do 7,5 kW dla silnika głównego. Przy instalacji falownika można osiągnąć oszczędność energii elektrycznej o 20–30% dzięki optymalizacji obrotów zgodnie z konkretnym oporem skrawania.
  • Czy w przypadku używanych maszyn zapewniona jest kompatybilność z nowoczesnymi emulsjami chłodzącymi? Tak, komponenty mechaniczne i pompy są odporne na nowoczesne syntetyczne i półsyntetyczne chłodziwa, jeśli zachowana jest przepisowa lepkość i stężenie dla ochrony wewnętrznych instalacji.