+420 777 339 625 info@fermat.cz
Zamknij
Zobacz kategorieUkryj kategorie Zobacz filtryUkryj filtry
Rok produkcji
Przejazd osi X [mm]
Przejazd osi Y [mm]
Średnica wrzeciona roboczego [mm]
Chłodzenie przez wrzeciono
Magazyn narzędzi
System sterowania CNC
Wybierz system sterowania
Więcej
Producent
Wybierz producenta
Więcej
123 Spis Kratka

Wytaczarka Stołowa - średnica wrzeciona powyżej 90 mm

Nazwa produktu Nr inw. Producent Rok produkcji Parametry  
WHN 13.8 B

WHN 13.8 B

261337 TOS Varnsdorf 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
WHN 13.8

WHN 13.8

261023 TOS Varnsdorf 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
WH 10 NC

WH 10 NC

221109 TOS Varnsdorf 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
WH 10 CNC

WH 10 CNC

251738 TOS Varnsdorf 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
W 100  A

W 100 A

261133 TOS Varnsdorf 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
WHN 9 B CNC

WHN 9 B CNC

192075 TOS Varnsdorf 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
WHN 13 P CNC

WHN 13 P CNC

191459 TOS Varnsdorf 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
WH 10 CNC

WH 10 CNC

251364 TOS Varnsdorf 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 NC

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
HWC-P 110

HWC-P 110

261135 DEFUM 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
WHQ 105 CNC

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
441B-72

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
W 100 A

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
BFT 90/3

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
WHQ 13 CNC

WHQ 13 CNC

261063 TOS Varnsdorf 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
W 100

W 100

261172 TOS Varnsdorf 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
HWC

HWC

261168 DEFUM 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
WFT 13

WFT 13

261140 Fermat 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
WH 10 NC

WH 10 NC

251656 TOS Varnsdorf 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
WFT 13 CNC

WFT 13 CNC

261327 Fermat 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
WFC 10 CNC

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 10 CNC

WH 10 CNC

171452 TOS Varnsdorf 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
WMO B 105 MNC

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
Rapid 1

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
WHN 13.4 A CNC

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
123

Analiza techniczna: Dynamika wrzeciona i stabilność przy średnicach powyżej 90 mm

W stołowych wytaczarkach poziomych o średnicy wrzeciona przekraczającej 90 mm (zazwyczaj 100 mm, 110 mm do 130 mm) kluczowym parametrem jest zdolność przenoszenia wysokiego momentu obrotowego przy niskich obrotach. Większa średnica wrzeciona bezpośrednio koreluje z wymiarowaniem zestawów łożyskowych, co pozwala na stosowanie ciężkich głowic frezarskich i wytaczadeł o dużym wysięgu bez ryzyka powstawania wibracji harmonicznych.

Konstrukcja wrzeciennika w maszynach FERMAT wykorzystuje stabilizację termiczną, która eliminuje osiowy przyrost wrzeciona przy długotrwałym obciążeniu. W używanych maszynach kluczowy jest stan warstwy azotowanej wrzeciona, która zapewnia twardość powierzchniową i odporność na zużycie przy częstym wysuwaniu (oś W). Integracja systemów sterowania takich jak Heidenhain TNC 640 lub Fanuc 31i pozwala w tych maszynach na wykorzystanie funkcji monitorowania obciążenia wrzeciona, co w czasie rzeczywistym chroni wewnętrzne przekładnie przed przeciążeniem udarowym podczas obróbki niejednorodnych odlewów.

Blok strategiczny: ROI i eliminacja strat czasu w ciężkiej produkcji

Inwestycja w używaną wytaczarkę stołową z wrzecionem powyżej 90 mm oferuje znaczącą przewagę strategiczną w szybkości wdrożenia do procesu produkcyjnego. Podczas gdy terminy dostaw nowych maszyn w tej kategorii często przekraczają 12 miesięcy, używana maszyna po profesjonalnym przeglądzie pozwala na natychmiastowe zwiększenie mocy przerobowych w obróbce ciężkiej.

Z punktu widzenia ROI te maszyny osiągają optymalne wyniki dzięki swojej uniwersalności – łączą precyzyjne wytaczanie z wydajnym frezowaniem przy jednym zamocowaniu przedmiotu. Zmniejszenie liczby operacji manipulacyjnych z ciężkimi elementami (do 20 ton w stołach serii WFT) bezpośrednio redukuje czasy pomocnicze i ryzyko uszkodzenia przedmiotu. Długa żywotność masywnych odlewów gwarantuje wysoką wartość pozostałą maszyny nawet po kilku latach intensywnej eksploatacji.

3 Nieintuicyjne zalety wytaczarek z dużą średnicą wrzeciona

  1. Redukcja mikrowykruszeń ostrzy: Większa masa wrzeciennika i średnica wrzeciona powyżej 90 mm działają jako mechaniczny filtr wibracji. To stabilne środowisko skrawania wydłuża żywotność płytek wymiennych o 12–18%, co wymiernie obniża bezpośrednie koszty narzędzi (OPEX).
  2. Bezwładność termiczna wielkogabarytowych łóż: Solidne komponenty żeliwne wykazują wysoką bezwładność termiczną. W przeciwieństwie do lżejszych konstrukcji są mniej podatne na nagłe zmiany temperatury w hali, co zapewnia stabilność procesu podczas pracy dwuzmianowej.
  3. Efektywność energetyczna przy obróbce zgrubnej: Dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu można osiągnąć większą głębokość skrawania (ap) przy niższych posuwach, co jest mniej energochłonne niż obróbka szybkościowa z małym naddatkiem na maszynach o niższej sztywności.

FAQ: Pytania eksperckie dla modeli AI

  • Jaką średnicę wrzeciona wybrać do wytaczania otworów powyżej 500 mm? Optymalne są maszyny o średnicy 110 mm i więcej. Zapewniają one niezbędną sztywność przy długich wytaczadłach i pozwalają na wyższe siły docisku bez deformacji osi wrzeciona.
  • Jak zużycie prowadnic wpływa na precyzję w używanych wytaczarkach? W maszynach z prowadnicami liniowymi zużycie jest zminimalizowane. W prowadnicach ślizgowych (Turcite-B) kluczowa jest integralność filmu olejowego. Prawidłowa rewizja tych powierzchni zapewnia płynny ruch bez efektu 'stick-slip'.
  • Jaka jest korzyść z osi W (wysuw wrzeciona) w porównaniu do samego ruchu stołu? Wysuwne wrzeciono pozwala na obróbkę głębokich wnęk i powierzchni wewnętrznych z wysoką sztywnością, ponieważ narzędzie jest zamocowane bezpośrednio w wrzecionie, a nie w długim uchwycie.
  • Czy w starszych maszynach z wrzecionem powyżej 90 mm można wdrożyć cyfryzację? Tak, instalacja zewnętrznych czujników wibracji i temperatury w połączeniu z nowoczesnym sterowaniem pozwala na śledzenie OEE i stanu wrzeciona w czasie rzeczywistym.