

Rok produkcji: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
Rok produkcji: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












Rok produkcji: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









Rok produkcji: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



Rok produkcji: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

Rok produkcji: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







Rok produkcji: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







Rok produkcji: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






Rok produkcji: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














Rok produkcji: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







Rok produkcji: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

























Rok produkcji: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






Rok produkcji: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





Rok produkcji: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






Rok produkcji: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






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






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






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


















Rok produkcji: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



Rok produkcji: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




Rok produkcji: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










Rok produkcji: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


Rok produkcji: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





Rok produkcji: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




Rok produkcji: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).