| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
WRF 130 CNC |
231250 | Fermat | 2008 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm Przejazd osi X: 8000 mm Przejazd osi Y: 3000 mm Obroty wrzeciona: 10 - 3000 /min. Wysuw wrzeciona (W): 730 mm |
|
![]() |
W 100 A |
241881 | TOS Varnsdorf | 1992 | Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm Przejazd osi X: 1500 mm Przejazd osi Y: 1250 mm Obroty wrzeciona: 7 - 1120 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): mm |
|
![]() |
W 100 A |
191457 | TOS Varnsdorf | Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm Przejazd osi X: 1600 mm Przejazd osi Y: 1120 mm Obroty wrzeciona: 7 - 1120 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 900 mm |
||
![]() |
W 100 A |
251737 | TOS Varnsdorf | 1995 | Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm Przejazd osi X: 1600 mm Przejazd osi Y: 1120 mm Obroty wrzeciona: 0 - 1120 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 900 mm |
|
![]() |
W 100 A |
251853 | TOS Varnsdorf | 2004 | Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm Przejazd osi X: 1600 mm Przejazd osi Y: 1120 mm Obroty wrzeciona: 0 - 1120 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 900 mm |
|
![]() |
40T |
182013 | Lucas | 2018 | System sterowania Fanuc: 0i-MF Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm Przejazd osi X: 3657 mm Przejazd osi Y: 3048 mm Obroty wrzeciona: 10 - 3000 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: tak |
|
![]() |
W 100 A |
241676 | TOS Varnsdorf | 1991 | Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm Przejazd osi X: 1600 mm Przejazd osi Y: 1120 mm Obroty wrzeciona: 0 - 1200 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 900 mm |
|
![]() |
W 100 |
261172 | TOS Varnsdorf | 1976 | Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm Przejazd osi X: 1000 mm Przejazd osi Y: 700 mm Obroty wrzeciona: 0 - 1200 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 900 mm |
|
![]() |
WHN 9 B CNC |
192075 | TOS Varnsdorf | 1982 | System sterowania Mefi: CNC 859 Średnica wrzeciona roboczego: 90 mm Przejazd osi X: 1250 mm Przejazd osi Y: 900 mm Obroty wrzeciona: 10 - 1100 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie |
|
![]() |
W 75 |
261173 | TOS Varnsdorf | 1996 | Średnica wrzeciona roboczego: 75 mm Przejazd osi X: 1250 mm Przejazd osi Y: 900 mm Obroty wrzeciona: 18 - 1800 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 560 mm |
|
![]() |
H 63 A |
261210 | TOS Varnsdorf | 1963 | Średnica wrzeciona roboczego: 63 mm Przejazd osi X: 1050 mm Przejazd osi Y: 610 mm Obroty wrzeciona: 8 - 1400 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 560 mm |
|
![]() |
WH 10 NC |
251656 | TOS Varnsdorf | 1991 | System sterowania Tesla : NS 670 Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm Przejazd osi X: 1250 mm Przejazd osi Y: 900 mm Obroty wrzeciona: 16 - 1250 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie |
|
![]() |
WFT 13 |
261140 | Fermat | 2015 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm Przejazd osi X: 3000 mm Przejazd osi Y: 2000 mm Obroty wrzeciona: 10 - 3000 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: tak |
|
![]() |
HWC |
261168 | DEFUM | 1957 | Średnica wrzeciona roboczego: 110 mm Przejazd osi X: 1200 mm Przejazd osi Y: 1150 mm Obroty wrzeciona: 8 - 1250 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 850 mm |
|
![]() |
TOS WH 63/80 |
261169 | TOS Varnsdorf | 1971 | Średnica wrzeciona roboczego: 80 mm Przejazd osi X: 1250 mm Przejazd osi Y: 900 mm Obroty wrzeciona: 18 - 1800 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 710 mm |
|
![]() |
WHQ 13 CNC |
261063 | TOS Varnsdorf | 2012 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm Przejazd osi X: 5000 mm Przejazd osi Y: 3000 mm Obroty wrzeciona: 0 - 3000 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: tak |
|
![]() |
BFT 90/3 |
261166 | UNION | 1990 | Średnica wrzeciona roboczego: 102 mm Przejazd osi X: 1600 mm Przejazd osi Y: 1250 mm Obroty wrzeciona: 8 - 1600 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 710 mm |
|
![]() |
W 100 A |
261067 | TOS Varnsdorf | Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm Przejazd osi X: 1600 mm Przejazd osi Y: 1120 mm Obroty wrzeciona: 7 - 1120 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 900 mm |
||
![]() |
441B-72 |
251248 | Lucas | 1967 | Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm Przejazd osi X: 1500 mm Przejazd osi Y: 1200 mm Obroty wrzeciona: 15 - 1550 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 600 mm |
|
![]() |
WHQ 105 CNC |
251830 | TOS Varnsdorf | 2015 | System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D Średnica wrzeciona roboczego: 105 mm Przejazd osi X: 1800 mm Przejazd osi Y: 1600 mm Obroty wrzeciona: 0 - 3300 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: tak |
|
![]() |
HWC-P 110 |
261135 | DEFUM | 1967 | Średnica wrzeciona roboczego: 110 mm Przejazd osi X: 2400 mm Przejazd osi Y: 1750 mm Obroty wrzeciona: 10 - 300 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 800 mm |
|
![]() |
W 9 |
241843 | TOS Varnsdorf | 1975 | Średnica wrzeciona roboczego: 90 mm Przejazd osi X: 1000 mm Przejazd osi Y: 900 mm Obroty wrzeciona: 0 - 1400 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 710 mm |
|
![]() |
AFP 180 |
221138 | Titan | 2009 | System sterowania Fanuc: Fanuc 32i Średnica wrzeciona roboczego: 180 mm Przejazd osi X: 9130 mm Przejazd osi Y: 3980 mm Przesuw roboczy osi Z: 1900 mm/min Oś W: 1200 mm |
|
![]() |
WH 10 NC |
241423 | TOS Varnsdorf | 1987 | Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm Przejazd osi X: 1130 mm Przejazd osi Y: 1250 mm Obroty wrzeciona: 16 - 1500 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 650 mm |
|
![]() |
WH 10 CNC |
251364 | TOS Varnsdorf | System sterowania Heidenhain: TNC 620 Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm Przejazd osi X: 1250 mm Przejazd osi Y: 1030 mm Obroty wrzeciona: 16 - 2500 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie |
Przy wyborze używanej wytaczarki poziomej (typu WFT lub WFC) kluczowym czynnikiem jest statyczna i dynamiczna sztywność wrzeciennika oraz kolumny. Rozwiązania konstrukcyjne odlewów z żeliwa szarego bezpośrednio wpływają na zdolność maszyny do tłumienia wibracji powstających podczas frezowania siłowego. W używanych maszynach FERMAT kładzie się nacisk na stan powierzchni prowadzących – kombinację prowadnic liniowych dla wysokiej dynamiki ruchu lub prowadnic ślizgowych dla maksymalnego tłumienia przy cięciu przerywanym.
Wydajność wrzeciona i jego moment obrotowy są determinowane stanem przekładni oraz ułożyskowaniem jednostki wrzeciona. Nowoczesne systemy sterowania, takie jak Heidenhain iTNC 640 lub Fanuc 31i, pozwalają w używanych maszynach na korzystanie z zaawansowanych funkcji adaptacyjnego sterowania posuwem. Prowadzi to do optymalizacji sił skrawania w czasie rzeczywistym, co zapobiega deformacjom termicznym wrzeciona i wydłuża żywotność zestawów łożyskowych. Stabilizacja termiczna maszyny, zapewniona przez chłodzenie wrzeciona, jest w wytaczarkach poziomych niezbędna do utrzymania stabilności wymiarowej podczas długich cykli wytaczania.
Zakup używanej wytaczarki stanowi strategiczną inwestycję z wyraźnie szybszym zwrotem z inwestycji (ROI) w porównaniu do nowej maszyny, dzięki niższej amortyzacji i natychmiastowej dostępności. Kluczem do rentowności jest minimalizacja czasów nieprodukcyjnych. Maszyny wyposażone w automatyczną wymianę narzędzi (ATC) oraz stoły obrotowe o wysokiej nośności (np. 15–20 ton) pozwalają na kompleksową obróbkę przedmiotu przy jednym zamocowaniu, co drastycznie redukuje błędy przy przezbrajaniu i zwiększa przepustowość produkcji.
Modernizacja napędów i wdrożenie cyfrowych systemów pomiarowych w starszych ramach maszyn pozwala osiągnąć precyzję pozycjonowania spełniającą standardy dla wymagającego przemysłu energetycznego i stoczniowego. Z punktu widzenia długoterminowej strategii kluczowa jest dostępność części zamiennych dla łańcucha kinematycznego oraz zdolność integracji maszyny z systemem ERP przedsiębiorstwa w celu monitorowania OEE (całkowita efektywność wyposażenia).