| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
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 |
|
![]() |
WD 130 A CNC |
242016 | TOS Hulín | System sterowania Siemens: 802 D si Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm Przejazd osi X: 3200 mm Przejazd osi Y: 2300 mm Obroty wrzeciona: 2 - 1000 /min. Wysuw wrzeciona (W): 1120 mm |
||
![]() |
DIXI 75 |
251966 | Dixi | Średnica wrzeciona roboczego: 75 mm Przejazd osi X: 750 mm Przejazd osi Y: 650 mm Obroty wrzeciona: 0 - 2800 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie Wysuw wrzeciona (W): mm |
||
![]() |
WHN 13.4 A CNC |
231518 | TOS Varnsdorf | 1986 | System sterowania Mefi: CNC 859 Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm Przejazd osi X: 2000 mm Przejazd osi Y: 2000 mm Obroty wrzeciona: 0 - 1098 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie |
|
![]() |
Rapid 1 |
251498 | Wotan | 1982 | System sterowania Heidenhain: TNC 426 Średnica wrzeciona roboczego: 120 mm Przejazd osi X: 1250 mm Przejazd osi Y: 1250 mm Obroty wrzeciona: 10 - 2000 /min. Chłodzenie przez wrzeciono: nie |
|
![]() |
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 |
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).