











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






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




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







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




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


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: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






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






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









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





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



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

















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












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













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:







































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



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







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













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








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



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









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



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


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






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
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).