| Название продукта | Инв. номер | Производитель | Год изготовления | Параметры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
WHN 9 B CNC |
192075 | TOS Varnsdorf | 1982 | Система управления Mefi: CNC 859 Рабочий диаметр шпинделя: 90 mm Передвижение по оси X: 1250 mm Передвижение по оси Y: 900 mm Обороты шпинделя: 10 - 1100 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет |
|
![]() |
W 100 A |
261133 | TOS Varnsdorf | 1989 | Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm Передвижение по оси X: 1600 mm Передвижение по оси Y: 1120 mm Обороты шпинделя: 0 - 1120 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): 900 mm |
|
![]() |
WH 10 CNC |
251738 | TOS Varnsdorf | 1991 | Система управления Heidenhain: TNC 530 Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm Передвижение по оси X: 1250 mm Передвижение по оси Y: 1120 mm Обороты шпинделя: 10 - 1150 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет |
|
![]() |
HVF 160 D |
241231 | ŠKODA MACHINE TOOL a.s. | 1952 | Рабочий диаметр шпинделя: 160 mm Передвижение по оси X: 3000 mm Передвижение по оси Y: 2000 mm Обороты шпинделя: 2 - 450 /min. Выдвижение шпинделя (W): 1200 mm Охлаждение через центр шпинделя: Нет |
|
![]() |
WH 10 NC |
221109 | TOS Varnsdorf | 1985 | Система управления NCT: 90 Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm Передвижение по оси X: 1250 mm Передвижение по оси Y: 900 mm Обороты шпинделя: 16 - 1250 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет |
|
![]() |
DEFUM WFC-90 |
261134 | DEFUM | 1959 | Рабочий диаметр шпинделя: 90 mm Передвижение по оси X: 2000 mm Передвижение по оси Y: 1000 mm Обороты шпинделя: 11 - 1420 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): 700 mm |
|
![]() |
WHN 13.8 |
261023 | TOS Varnsdorf | 1995 | Система управления Heidenhain: TNC 415 Рабочий диаметр шпинделя: 130 mm Передвижение по оси X: 3500 mm Передвижение по оси Y: 2000 mm Обороты шпинделя: 0 - 1500 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет |
|
![]() |
WHN 13.8 B |
261337 | TOS Varnsdorf | 1987 | Рабочий диаметр шпинделя: 130 mm Передвижение по оси X: 3500 mm Передвижение по оси Y: 2500 mm Обороты шпинделя: 12 - 800 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): 800 mm |
|
![]() |
WH 63 |
251151 | TOS Varnsdorf | 1980 | Рабочий диаметр шпинделя: 63 mm Передвижение по оси X: 1000 mm Передвижение по оси Y: 710 mm Обороты шпинделя: 18 - 1800 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): 560 mm |
|
![]() |
WHN 13 P CNC |
251849 | Pressl | 2022 | Система управления Heidenhain: TNC 640 Рабочий диаметр шпинделя: 130 mm Передвижение по оси X: 3500 mm Передвижение по оси Y: 2000 mm Обороты шпинделя: 0 - 3000 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Да |
|
![]() |
WH 10 CNC |
251896 | TOS Varnsdorf | 2000 | Система управления Heidenhain: TNC 426 Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm Передвижение по оси X: 1250 mm Передвижение по оси Y: 1120 mm Обороты шпинделя: 0 - 1800 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет |
|
![]() |
CraftMill 10 |
242063 | Fermat | 2026 | Система управления Fanuc: Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm Передвижение по оси X: 1270 mm Передвижение по оси Y: 910 mm Обороты шпинделя: 0 - 2000 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет |
|
![]() |
W 100 A |
261264 | TOS Varnsdorf | 1982 | Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm Передвижение по оси X: 1600 mm Передвижение по оси Y: 1120 mm Обороты шпинделя: 7 - 1120 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): 900 mm |
|
![]() |
AD-S 115 |
261318 | DEFUM | 1978 | Рабочий диаметр шпинделя: 115 mm Передвижение по оси X: 2000 mm Передвижение по оси Y: 2000 mm Обороты шпинделя: 10 - 674 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): 850 mm |
|
![]() |
WHN 9B |
251006 | TOS Varnsdorf | 1981 | Рабочий диаметр шпинделя: 90 mm Передвижение по оси X: 1250 mm Передвижение по оси Y: 900(1120) mm Обороты шпинделя: 0 - 1120 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): 680 mm |
|
![]() |
WXH 100 |
241325 | KOVOSVIT MAS, a.s. | Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm Передвижение по оси X: 1200 mm Передвижение по оси Y: 800 mm Обороты шпинделя: 6 - 3000 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): mm |
||
![]() |
WI 130 CNC |
231050 | ŠKODA MACHINE TOOL a.s. | Система управления Heidenhain: TNC 426 Рабочий диаметр шпинделя: 130 mm Передвижение по оси X: 1900 mm Передвижение по оси Y: 1980 mm Обороты шпинделя: 2 - 900 /min. Выдвижение шпинделя (W): 1590 mm |
||
![]() |
WHN 13 |
251947 | Fermat | Система управления Heidenhain: TNC 530 Рабочий диаметр шпинделя: 130 mm Передвижение по оси X: 3500 mm Передвижение по оси Y: 2000 mm Обороты шпинделя: 5 - 1250 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет |
||
![]() |
WHQ 13.8 |
251894 | TOS Varnsdorf | 2000 | Система управления Heidenhain: TNC 426 Рабочий диаметр шпинделя: 130 mm Передвижение по оси X: 3500 mm Передвижение по оси Y: 2500 mm Обороты шпинделя: 0 - 2500 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет |
|
![]() |
BFT 90/3 |
261166 | UNION | 1990 | Рабочий диаметр шпинделя: 102 mm Передвижение по оси X: 1600 mm Передвижение по оси Y: 1250 mm Обороты шпинделя: 8 - 1600 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): 710 mm |
|
![]() |
WHN 13 P CNC |
191459 | TOS Varnsdorf | 2024 | Система управления Heidenhain: TNC 640 Рабочий диаметр шпинделя: 130 mm Передвижение по оси X: 3500 mm Передвижение по оси Y: 2000 mm Обороты шпинделя: 10 - 3000 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Да |
|
![]() |
WFT 13 CNC |
261327 | Fermat | 2011 | Система управления Heidenhain: TNC 530 Рабочий диаметр шпинделя: 130 mm Передвижение по оси X: 4000 mm Передвижение по оси Y: 2000 mm Обороты шпинделя: 10 - 3000 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Да |
|
![]() |
W 75 |
261173 | TOS Varnsdorf | 1996 | Рабочий диаметр шпинделя: 75 mm Передвижение по оси X: 1250 mm Передвижение по оси Y: 900 mm Обороты шпинделя: 18 - 1800 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): 560 mm |
|
![]() |
H 63 A |
261210 | TOS Varnsdorf | 1963 | Рабочий диаметр шпинделя: 63 mm Передвижение по оси X: 1050 mm Передвижение по оси Y: 610 mm Обороты шпинделя: 8 - 1400 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): 560 mm |
|
![]() |
WH 10 NC |
251656 | TOS Varnsdorf | 1991 | Система управления Tesla: NS 670 Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm Передвижение по оси X: 1250 mm Передвижение по оси Y: 900 mm Обороты шпинделя: 16 - 1250 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет |
When selecting a used horizontal boring mill (such as the WFT or WFC series), the primary factors are the static and dynamic rigidity of the spindle headstock and column. The structural design of grey cast iron castings directly influences the machine's ability to damp vibrations generated during heavy-duty milling. For used FERMAT machines, emphasis is placed on the condition of the guideways—utilizing a combination of linear guideways for high dynamic movement or box-ways (sliding guideways) for maximum damping during interrupted cuts.
Spindle performance and torque are determined by the condition of the gearbox and the spindle unit bearing arrangement. Modern control systems, such as Heidenhain iTNC 640 or Fanuc 31i, allow used machines to utilize advanced adaptive feed control functions. This leads to real-time optimization of cutting forces, preventing thermal spindle deformation and extending the service life of bearing sets. Thermal stabilization, ensured by spindle cooling, is essential for horizontal boring mills to maintain dimensional stability during long boring cycles.
Acquiring a used boring mill represents a strategic investment with a significantly faster ROI (Return on Investment) compared to a new machine, thanks to lower depreciation and immediate availability. The key to profitability is minimizing non-productive time. Machines equipped with an Automatic Tool Changer (ATC) and high-capacity rotary tables (e.g., 15–20 tons) allow for complex workpiece machining in a single setup, dramatically reducing refixturing errors and increasing production throughput.
Modernizing drives and implementing digital scales (DRO) on older machine frames allows for positioning accuracy that meets the standards of demanding sectors like power generation and shipbuilding. From a long-term strategy perspective, the availability of spare parts for the kinematic chain and the ability to integrate the machine into an ERP system for OEE (Overall Equipment Effectiveness) tracking are critical.