+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

WH 10 CNC
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 251738

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

HVF 160 D
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Nr inw.: 241231

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

WH 10 NC
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 221109

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

WHN 9 B CNC
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 261415

Rok produkcji:1980
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

WHN 13.8
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 261023

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

WHN 13.8 B
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 261337

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

WH 63
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 251151

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

W 160
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Nr inw.: 251445

Rok produkcji:1970
System sterowania Siemens: Sinumerik 840 C
Moc głównego elektrosilnika: 6-55 kW
Przejazd osi X: 12500 mm
Przejazd osi Y: 4149 mm
Przejazd osi Z: 1600 mm
Oś W: 1600 mm

CraftMill 10
Fermat
Nr inw.: 242063

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

W 100 A
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 261264

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

AD-S 115
DEFUM
Nr inw.: 261318

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

WHN 9B
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 251006

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

WHN 13 CNC
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 261447

System sterowania NCT: 104
Średnica wrzeciona roboczego: 130 mm
Przejazd osi X: 3500 mm
Przejazd osi Y: 2000 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 800 /min.
Chłodzenie przez wrzeciono: nie

WXH 100
KOVOSVIT MAS, a.s.
Nr inw.: 241325

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

Ronin
FPT INDUSTRIE S.p.A.
Nr inw.: 251515

Rok produkcji:2018
System sterowania Heidenhain: TNC 640
Średnica wrzeciona roboczego: mm
Przejazd osi X: 6000 mm
Przejazd osi Y: 2500 mm
Obroty wrzeciona: 0 - 5000 /min.
Wysuw wrzeciona (W): mm

WHN 13
Fermat
Nr inw.: 251947

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

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

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

WHN 13 P CNC
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 191459

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

W 75
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 261173

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

H 63 A
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 261210

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

WH 10 NC
TOS Varnsdorf
Nr inw.: 251656

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

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

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

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.