| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
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 |
|
![]() |
WMO B 105 MNC |
251054 | Wotan | System sterowania Siemens: Sinumerik 820 Średnica wrzeciona roboczego: 105 mm Przejazd osi X: 1800 mm Przejazd osi Y: 1300 mm Obroty wrzeciona: 9 - 1000 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie |
||
![]() |
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 |
|
![]() |
WH 105 CNC |
261422 | TOS Varnsdorf | 1999 | System sterowania Heidenhain: TNC 426 Średnica wrzeciona roboczego: 105 mm Przejazd osi X: 1800 mm Przejazd osi Y: 1250 mm Obroty wrzeciona: 0 - 3300 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie |
|
![]() |
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 |
|
![]() |
DB 130 CX |
261481 | Doosan | 2007 | System sterowania Fanuc: 18i - MB Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm Przejazd osi X: 3000 mm Przejazd osi Y: 2000 mm Obroty wrzeciona: 0 - 2500 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: tak |
|
![]() |
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 |
251925 | TOS Varnsdorf | 1987 | Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm Przejazd osi X: 1150 mm Przejazd osi Y: 1000 mm Obroty wrzeciona: 0 - 1200 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 630 mm |
|
![]() |
IXN2000 |
241206 | CHETO | 2022 | System sterowania Fagor: CNC 8065 Średnica wrzeciona roboczego: mm Przejazd osi X: 2000 mm Przejazd osi Y: 1200 mm Obroty wrzeciona: 0 - 6000 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: |
|
![]() |
Ronin |
251515 | FPT INDUSTRIE S.p.A. | 2018 | System sterowania Heidenhain: TNC 640 Średnica wrzeciona roboczego: mm Przejazd osi X: 6000 mm Przejazd osi Y: 2500 mm Obroty wrzeciona: 0 - 5000 /min. Wysuw wrzeciona (W): mm |
|
![]() |
WFC 10 CNC |
261379 | Fermat | 2020 | System sterowania Fanuc: 0i-MF Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm Przejazd osi X: 1250 mm Przejazd osi Y: 1250 mm Obroty wrzeciona: 0 - 3000 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: tak |
|
![]() |
WH 105 CNC |
261421 | TOS Varnsdorf | 2004 | System sterowania Heidenhain: TNC 430 Średnica wrzeciona roboczego: 105 mm Przejazd osi X: 1800 mm Przejazd osi Y: 1250 mm Obroty wrzeciona: 0 - 3300 /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 |
|
![]() |
WHQ 13.8 CNC |
261298 | TOS Varnsdorf | 1999 | System sterowania Heidenhain: TNC 426 Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm Przejazd osi X: 3500 mm Przejazd osi Y: 2000 mm Obroty wrzeciona: 0 - 1500 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie |
|
![]() |
BFKF 150 |
251720 | UNION | 1979 | System sterowania Fidia: Średnica wrzeciona roboczego: 150 mm Przejazd osi X: 2000 mm Przejazd osi Y: 1500 mm Obroty wrzeciona: 1 - 1000 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie |
|
![]() |
W 75 |
241128 | TOS Varnsdorf | 1984 | Średnica wrzeciona roboczego: 75 mm Przejazd osi X: 1250 mm Przesuw wrzecienniku po stojaku (Y): 900 mm Przejazd osi Z: 1000 mm Rozmiary stołu: 950x950 mm Wysuw wrzeciona (W): 560 mm |
|
![]() |
WHN 9 B |
251945 | TOS Varnsdorf | 1978 | Średnica wrzeciona roboczego: 90 mm Przejazd osi X: 1250 mm Przejazd osi Y: 90 mm Obroty wrzeciona: 45 - 1120 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 680 mm |
|
![]() |
BO 110 |
241996 | KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH | 2013 | Średnica wrzeciona roboczego: 110 mm Przejazd osi X: 900 mm Przejazd osi Y: 900 mm Obroty wrzeciona: 8 - 1000 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): 600 mm |
|
![]() |
TX-3, 15.TX3S |
252032 | JUARISTI | 2013 | System sterowania Heidenhain: TNC 530 Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm Przejazd osi X: 6000 mm Przejazd osi Y: 2500 mm Obroty wrzeciona: 5 - 3000 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: |
|
![]() |
FRAL 70C16 |
241059 | Colgar International S.r.l. | 1989 | System sterowania ECS: Średnica wrzeciona roboczego: 160 mm Przejazd osi X: 15500 mm Przejazd osi Y: 1000 mm Obroty wrzeciona: 0 - 1500 /min. Wysuw wrzeciona (W): 800 mm |
|
![]() |
DIXI 60 |
251578 | Dixi | Średnica wrzeciona roboczego: 60 mm Przejazd osi X: 580 mm Przejazd osi Y: 500 mm Obroty wrzeciona: 34 - 1400 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): mm |
||
![]() |
WH 10 CNC |
242020 | TOS Varnsdorf | 1986 | System sterowania Heidenhain: TNC 410 Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm Przejazd osi X: 1250 mm Przejazd osi Y: 1120 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).