| Название продукта | Инв. номер | Производитель | Год изготовления | Параметры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TOS WH 63/80 |
261169 | TOS Varnsdorf | 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 |
|
![]() |
W 9 |
241843 | TOS Varnsdorf | 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 |
|
![]() |
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 |
|
![]() |
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 |
|
![]() |
DIXI 75 |
251966 | Dixi | Рабочий диаметр шпинделя: 75 mm Передвижение по оси X: 750 mm Передвижение по оси Y: 650 mm Обороты шпинделя: 0 - 2800 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): mm |
||
![]() |
DIXI 60 |
251578 | Dixi | Рабочий диаметр шпинделя: 60 mm Передвижение по оси X: 580 mm Передвижение по оси Y: 500 mm Обороты шпинделя: 34 - 1400 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): mm |
||
![]() |
W 75 |
241128 | TOS Varnsdorf | 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 |
|
![]() |
WHN 9 B |
251945 | TOS Varnsdorf | 1978 | Рабочий диаметр шпинделя: 90 mm Передвижение по оси X: 1250 mm Передвижение по оси Y: 90 mm Обороты шпинделя: 45 - 1120 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): 680 mm |
|
![]() |
WH 63 |
241329 | TOS Varnsdorf | Рабочий диаметр шпинделя: 63 mm Передвижение по оси X: 1000 mm Передвижение по оси Y: 710 mm Обороты шпинделя: - /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): 560 mm |
||
![]() |
WFA 80 |
261211 | DEFUM | 1967 | Рабочий диаметр шпинделя: 80 mm Передвижение по оси X: 1250 mm Передвижение по оси Y: 850 mm Обороты шпинделя: 6 - 1400 /min. Охлаждение через центр шпинделя: Нет Выдвижение шпинделя (W): 700 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 |
|
![]() |
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 |
Table-type horizontal boring mills with spindle diameters up to 90 mm (typically 63, 80, or 90 mm) represent a category optimized for high dynamics and precision on medium-sized workpieces. The lower mass of the headstock and spindle allows for higher accelerations in X, Y, and Z axes, reducing chip-to-chip time. In this category, it is vital to check the condition of the spindle bearing arrangement—specifically angular contact bearings—which define radial runout and milling rigidity.
Using controls like Heidenhain TNC 620 or Fanuc 0i-MF allows for efficient use of interpolation cycles and 3D machining. Due to the lower thermal inertia of an 80–90 mm spindle, reaching operating temperature is faster, minimizing scrap rates during the first hour of a shift. W-axis stability is ensured by precision grinding and nitriding, critical for maintaining IT7 tolerances in deep holes.
Acquiring a used boring mill with a spindle up to 90 mm is a strategic move for companies requiring maximum versatility within a small footprint. Lower acquisition costs compared to heavy boring mills mean a faster break-even point, even in single-shift operations. These machines often serve as a highly efficient alternative to vertical machining centers when multi-sided machining in a single setup (via a rotary table) is required.
In terms of ROI, these machines offer savings in energy consumption. Lower main motor power ratings (often 11–22 kW) translate to lower fixed costs per machine hour. Additionally, the high availability of spare parts for standard ISO 40 or ISO 50 spindles shortens potential maintenance downtime, directly increasing the OEE coefficient.