+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

WFT 13
Fermat
Nr inw.: 261140

Rok produkcji:2015
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm
Przejazd osi X: 3000 mm
Przejazd osi Y: 2000 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 3000 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: tak

HWC
DEFUM
Nr inw.: 261168

Rok produkcji:1957
Średnica wrzeciona roboczego: 110 mm
Przejazd osi X: 1200 mm
Przejazd osi Y: 1150 mm
Obroty wrzeciona: 8 - 1250 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
Wysuw wrzeciona (W): 850 mm

W 100
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 261172

Rok produkcji:1976
Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm
Przejazd osi X: 1000 mm
Przejazd osi Y: 700 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 1200 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
Wysuw wrzeciona (W): 900 mm

WHQ 13 CNC
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 261063

Rok produkcji:2012
System sterowania Heidenhain: TNC 530
Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm
Przejazd osi X: 5000 mm
Przejazd osi Y: 3000 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 3000 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: tak

WH 10 CNC
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 171452

System sterowania Heidenhain: TNC 530
Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm
Przejazd osi X: 1250 mm
Przejazd osi Y: 1100 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 1200 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie

W 100 A
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 261067

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
Lucas
Nr inw.: 251248

Rok produkcji: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
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 251830

Rok produkcji: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

HWC-P 110
DEFUM
Nr inw.: 261135

Rok produkcji:1967
Średnica wrzeciona roboczego: 110 mm
Przejazd osi X: 2400 mm
Przejazd osi Y: 1750 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 300 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
Wysuw wrzeciona (W): 800 mm

W 9
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 241843

Rok produkcji: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

AFP 180
Titan
Nr inw.: 221138

Rok produkcji: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
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 241423

Rok produkcji: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
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 251364

System sterowania Heidenhain: TNC 620
Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm
Przejazd osi X: 1250 mm
Przejazd osi Y: 1030 mm
Obroty wrzeciona: 16 - 2500 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie

WH 10 CNC
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 251363

System sterowania Heidenhain: TNC 620
Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm
Przejazd osi X: 1250 mm
Przejazd osi Y: 1030 mm
Obroty wrzeciona: 16 - 2500 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie

TX-3, 15.TX3S
JUARISTI
Nr inw.: 252032

Rok produkcji: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:

W 100 CNC
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 251842

System sterowania NCT: 104
Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm
Przejazd osi X: 1600 mm
Przejazd osi Y: 1120 mm
Obroty wrzeciona: 10 - 1250 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie

TOS WH 63/80
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 261169

Rok produkcji:1971
Średnica wrzeciona roboczego: 80 mm
Przejazd osi X: 1250 mm
Przejazd osi Y: 900 mm
Obroty wrzeciona: 18 - 1800 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
Wysuw wrzeciona (W): 710 mm

WHQ 13.8 CNC
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 261298

Rok produkcji: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
UNION
Nr inw.: 251720

Rok produkcji: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
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 241128

Rok produkcji: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

WH 10 NC
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 221269

Średnica wrzeciona roboczego: 100 mm
Przejazd osi X: 1250 mm
Przejazd osi Y: 900 mm
Obroty wrzeciona: 16 - 1250 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie
Wysuw wrzeciona (W): 630 mm

WHN 9 B CNC
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 241127

Rok produkcji:1975
System sterowania Heidenhain: TNC 355
Średnica wrzeciona roboczego: 90 mm
Przejazd osi X: 1250 mm
Przejazd osi Y: 900 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 1120 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie

WH 10 CNC
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 251925

Rok produkcji: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

BO 110
KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH
Nr inw.: 241996

Rok produkcji: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

WFC 10 CNC
Fermat
Nr inw.: 261379

Rok produkcji: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

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.