| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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).