











Год изготовления:2015
Система управления Heidenhain: TNC 530
Рабочий диаметр шпинделя: 130 mm
Передвижение по оси X: 3000 mm
Передвижение по оси Y: 2000 mm
Обороты шпинделя: 10 - 3000 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Да






Год изготовления:1957
Рабочий диаметр шпинделя: 110 mm
Передвижение по оси X: 1200 mm
Передвижение по оси Y: 1150 mm
Обороты шпинделя: 8 - 1250 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет
Выдвижение шпинделя (W): 850 mm




Год изготовления:1976
Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm
Передвижение по оси X: 1000 mm
Передвижение по оси Y: 700 mm
Обороты шпинделя: 0 - 1200 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет
Выдвижение шпинделя (W): 900 mm







Год изготовления:2012
Система управления Heidenhain: TNC 530
Рабочий диаметр шпинделя: 130 mm
Передвижение по оси X: 5000 mm
Передвижение по оси Y: 3000 mm
Обороты шпинделя: 0 - 3000 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Да




Система управления Heidenhain: TNC 530
Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm
Передвижение по оси X: 1250 mm
Передвижение по оси Y: 1100 mm
Обороты шпинделя: 10 - 1200 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет


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
Год изготовления:1967
Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm
Передвижение по оси X: 1500 mm
Передвижение по оси Y: 1200 mm
Обороты шпинделя: 15 - 1550 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет
Выдвижение шпинделя (W): 600 mm






Год изготовления:2015
Система управления Siemens: Sinumerik 840 D
Рабочий диаметр шпинделя: 105 mm
Передвижение по оси X: 1800 mm
Передвижение по оси Y: 1600 mm
Обороты шпинделя: 0 - 3300 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Да






Год изготовления:1967
Рабочий диаметр шпинделя: 110 mm
Передвижение по оси X: 2400 mm
Передвижение по оси Y: 1750 mm
Обороты шпинделя: 10 - 300 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет
Выдвижение шпинделя (W): 800 mm









Год изготовления:1975
Рабочий диаметр шпинделя: 90 mm
Передвижение по оси X: 1000 mm
Передвижение по оси Y: 900 mm
Обороты шпинделя: 0 - 1400 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет
Выдвижение шпинделя (W): 710 mm





Год изготовления:2009
Система управления Fanuc: Fanuc 32i
Рабочий диаметр шпинделя: 180 mm
Передвижение по оси X: 9130 mm
Передвижение по оси Y: 3980 mm
Перемещение по оси Z: 1900 mm/min
Ось W: 1200 mm



Год изготовления:1987
Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm
Передвижение по оси X: 1130 mm
Передвижение по оси Y: 1250 mm
Обороты шпинделя: 16 - 1500 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет
Выдвижение шпинделя (W): 650 mm

















Система управления Heidenhain: TNC 620
Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm
Передвижение по оси X: 1250 mm
Передвижение по оси Y: 1030 mm
Обороты шпинделя: 16 - 2500 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет












Система управления Heidenhain: TNC 620
Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm
Передвижение по оси X: 1250 mm
Передвижение по оси Y: 1030 mm
Обороты шпинделя: 16 - 2500 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет













Год изготовления:2013
Система управления Heidenhain: TNC 530
Рабочий диаметр шпинделя: 130 mm
Передвижение по оси X: 6000 mm
Передвижение по оси Y: 2500 mm
Обороты шпинделя: 5 - 3000 /min.
Охлаждение через центр шпинделя:







































Система управления NCT: 104
Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm
Передвижение по оси X: 1600 mm
Передвижение по оси Y: 1120 mm
Обороты шпинделя: 10 - 1250 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет



Год изготовления:1971
Рабочий диаметр шпинделя: 80 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): 710 mm







Год изготовления:1999
Система управления Heidenhain: TNC 426
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













Год изготовления:1979
Система управления Fidia:
Рабочий диаметр шпинделя: 150 mm
Передвижение по оси X: 2000 mm
Передвижение по оси Y: 1500 mm
Обороты шпинделя: 1 - 1000 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет








Год изготовления:1984
Рабочий диаметр шпинделя: 75 mm
Передвижение по оси X: 1250 mm
Передвижение шпин. бабки по колонне (y): 900 mm
Передвижение по оси Z: 1000 mm
Размеры стола: 950x950 mm
Выдвижение шпинделя (W): 560 mm



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
Выдвижение шпинделя (W): 630 mm









Год изготовления:1975
Система управления Heidenhain: TNC 355
Рабочий диаметр шпинделя: 90 mm
Передвижение по оси X: 1250 mm
Передвижение по оси Y: 900 mm
Обороты шпинделя: 0 - 1120 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет



Год изготовления:1987
Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm
Передвижение по оси X: 1150 mm
Передвижение по оси Y: 1000 mm
Обороты шпинделя: 0 - 1200 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет
Выдвижение шпинделя (W): 630 mm


Год изготовления:2013
Рабочий диаметр шпинделя: 110 mm
Передвижение по оси X: 900 mm
Передвижение по оси Y: 900 mm
Обороты шпинделя: 8 - 1000 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Нет
Выдвижение шпинделя (W): 600 mm






Год изготовления:2020
Система управления Fanuc: 0i-MF
Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm
Передвижение по оси X: 1250 mm
Передвижение по оси Y: 1250 mm
Обороты шпинделя: 0 - 3000 /min.
Охлаждение через центр шпинделя: Да
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.