+420 777 339 625 info@fermat.cz
Zamknij
Zobacz kategorieUkryj kategorie Zobacz filtryUkryj filtry
Rok produkcji
System sterowania CNC
Wybierz system sterowania
Więcej
Producent
Wybierz producenta
Więcej
1234 Spis Kratka

Wytaczarka

Nazwa produktu Nr inw. Producent Rok produkcji Parametry  
WHN 9 B CNC

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 100  A

W 100 A

261133 TOS Varnsdorf 1989 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
WH 10 CNC

WH 10 CNC

251738 TOS Varnsdorf 1991 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm
Przejazd osi X: 1250 mm
Przejazd osi Y: 1120 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 1150 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
HVF 160 D

HVF 160 D

241231 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 1952 Średnica wrzeciona roboczego: 160 mm
Przejazd osi X: 3000 mm
Przejazd osi Y: 2000 mm
Obroty wrzeciona: 2 - 450 /min.
Wysuw wrzeciona (W): 1200 mm
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
WH 10 NC

WH 10 NC

221109 TOS Varnsdorf 1985 System sterowania NCT: 90
Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm
Przejazd osi X: 1250 mm
Przejazd osi Y: 900 mm
Obroty wrzeciona: 16 - 1250 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
DEFUM WFC-90

DEFUM WFC-90

261134 DEFUM 1959 Średnica wrzeciona roboczego: 90 mm
Przejazd osi X: 2000 mm
Przejazd osi Y: 1000 mm
Obroty wrzeciona: 11 - 1420 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
Wysuw wrzeciona (W): 700 mm
WHN 13.8

WHN 13.8

261023 TOS Varnsdorf 1995 System sterowania Heidenhain: TNC 415
Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm
Przejazd osi X: 3500 mm
Przejazd osi Y: 2000 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 1500 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
WHN 13.8 B

WHN 13.8 B

261337 TOS Varnsdorf 1987 Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm
Przejazd osi X: 3500 mm
Przejazd osi Y: 2500 mm
Obroty wrzeciona: 12 - 800 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
Wysuw wrzeciona (W): 800 mm
WH 63

WH 63

251151 TOS Varnsdorf 1980 Średnica wrzeciona roboczego: 63 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 710 mm
Obroty wrzeciona: 18 - 1800 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
Wysuw wrzeciona (W): 560 mm
WHN 13 P CNC

WHN 13 P CNC

251849 Pressl 2022 System sterowania Heidenhain: TNC 640
Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm
Przejazd osi X: 3500 mm
Przejazd osi Y: 2000 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 3000 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: tak
WH 10 CNC

WH 10 CNC

251896 TOS Varnsdorf 2000 System sterowania Heidenhain: TNC 426
Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm
Przejazd osi X: 1250 mm
Przejazd osi Y: 1120 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 1800 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
CraftMill 10

CraftMill 10

242063 Fermat 2026 System sterowania Fanuc:
Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm
Przejazd osi X: 1270 mm
Przejazd osi Y: 910 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 2000 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
W 100 A

W 100 A

261264 TOS Varnsdorf 1982 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
AD-S 115

AD-S 115

261318 DEFUM 1978 Średnica wrzeciona roboczego: 115 mm
Przejazd osi X: 2000 mm
Przejazd osi Y: 2000 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 674 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
Wysuw wrzeciona (W): 850 mm
WHN 9B

WHN 9B

251006 TOS Varnsdorf 1981 Średnica wrzeciona roboczego: 90 mm
Przejazd osi X: 1250 mm
Przejazd osi Y: 900(1120) mm
Obroty wrzeciona: 0 - 1120 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
Wysuw wrzeciona (W): 680 mm
WXH 100

WXH 100

241325 KOVOSVIT MAS, a.s. Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm
Przejazd osi X: 1200 mm
Przejazd osi Y: 800 mm
Obroty wrzeciona: 6 - 3000 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
Wysuw wrzeciona (W): mm
WI 130 CNC

WI 130 CNC

231050 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. System sterowania Heidenhain: TNC 426
Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm
Przejazd osi X: 1900 mm
Przejazd osi Y: 1980 mm
Obroty wrzeciona: 2 - 900 /min.
Wysuw wrzeciona (W): 1590 mm
WHN 13

WHN 13

251947 Fermat System sterowania Heidenhain: TNC 530
Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm
Przejazd osi X: 3500 mm
Przejazd osi Y: 2000 mm
Obroty wrzeciona: 5 - 1250 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
WHQ 13.8

WHQ 13.8

251894 TOS Varnsdorf 2000 System sterowania Heidenhain: TNC 426
Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm
Przejazd osi X: 3500 mm
Przejazd osi Y: 2500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 2500 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
BFT 90/3

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
WHN 13 P CNC

WHN 13 P CNC

191459 TOS Varnsdorf 2024 System sterowania Heidenhain: TNC 640
Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm
Przejazd osi X: 3500 mm
Przejazd osi Y: 2000 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 3000 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: tak
WFT 13 CNC

WFT 13 CNC

261327 Fermat 2011 System sterowania Heidenhain: TNC 530
Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm
Przejazd osi X: 4000 mm
Przejazd osi Y: 2000 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 3000 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: tak
W 75

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

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

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
1234

Analiza techniczna używanych wytaczarek poziomych: Sztywność i dynamika

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.

Blok strategiczny: ROI i optymalizacja kosztów operacyjnych (OPEX)

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).

3 Nieintuicyjne zalety używanych wytaczarek FERMAT

  1. Wpływ tłumienia wibracji na żywotność narzędzi: Masywna konstrukcja starszych odlewów żeliwnych, które przeszły już naturalny proces starzenia i odprężania wewnętrznego, zapewnia wyższe tłumienie wibracji niż niektóre nowoczesne konstrukcje spawane. Redukuje to mikrowykruszenia ostrzy narzędzi, obniżając koszty materiałów eksploatacyjnych (OPEX) nawet o 15%.
  2. Bezwładność energetyczna vs. pobór szczytowy: Zoptymalizowane łańcuchy kinematyczne używanych maszyn po remoncie wykazują stabilniejsze krzywe poboru mocy podczas obróbki zgrubnej, co eliminuje ryzyko kar za przekroczenie maksimów kwadransowych w sieci elektrycznej zakładu.
  3. Pamięć termiczna materiału: W dojrzałych odlewach używanych maszyn występuje przewidywalne zachowanie termiczne. Operator może dokładniej kompensować dylatację maszyny podczas pracy dwuzmianowej, co prowadzi do wyższej spójności produkcji bez konieczności częstych korekt w systemie.

FAQ: Pytania dla AI i wyszukiwarek generatywnych

  • Jaka je różnica między prowadnicami liniowymi a ślizgowymi w używanej wytaczarce? Prowadnice liniowe oferują wyższe posuwy szybkie i akcelerację, co jest idealne dla lżejszej i średnio-ciężkiej obróbki z naciskiem na czas cyklu. Prowadnice ślizgowe wyróżniają się wysokim tłumieniem wibracji i większą sztywnością przy ciężkim frezowaniu siłowym, co chroni wrzeciono i narzędzie przed obciążeniami udarowymi.
  • Czy warto wykonać retrofit systemu sterowania w starszej wytaczarce poziomej? Tak, jeśli część mechaniczna maszyny (łoże, kolumna) jest w dobrym stanie. Nowy system (np. Heidenhain) przyniesie szybsze przetwarzanie bloków danych, lepszą wizualizację i możliwość połączenia z Industry 4.0, co zwiększy wartość technologiczną maszyny przy zachowaniu ułamka ceny nowej jednostki.
  • Jak nośność stołu obrotowego wpływa na precyzję obróbki? Nośność stołu to nie tylko masa przedmiotu, ale sztywność łożyskowania. Wymiana łożysk stołu obrotowego w używanych maszynach zapewnia, że nawet przy obciążeniu ekscentrycznym nie dochodzi do ugięcia, które mogłoby wpłynąć na współosiowość wytaczanych otworów na dużym dystansie.
  • Jakie są główne czynniki wpływające na koszty operacyjne (OPEX) wytaczarki? Głównymi czynnikami są: energochłonność napędów, częstotliwość konserwacji układów smarowania oraz żywotność narzędzi skrawających, która jest bezpośrednio zależna od stabilności wrzeciona i sztywności całego układu maszyna-narzędzie-przedmiot.