




















Год изготовления:1986
Система управления Heidenhain: TNC 410
Рабочий диаметр шпинделя: 100 mm
Передвижение по оси X: 1250 mm
Передвижение по оси Y: 1120 mm
Обороты шпинделя: 16 - 1250 /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:


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: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



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: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: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












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
For table-type horizontal boring mills with spindle diameters exceeding 90 mm (typically 100 mm, 110 mm to 130 mm), the key parameter is the ability to transfer high torque at low RPM. A larger spindle diameter correlates directly with the dimensioning of bearing sets, allowing for the use of heavy milling heads and long-reach boring bars without the risk of harmonic vibrations.
The headstock design in FERMAT machines utilizes thermal stabilization, eliminating axial spindle growth during prolonged loads. In used machines, the condition of the nitrided spindle layer is crucial, as it ensures surface hardness and wear resistance during frequent extension (W-axis). Integration of control systems like Heidenhain TNC 640 or Fanuc 31i enables spindle load monitoring, protecting internal gearboxes in real-time from shock overloads when machining non-homogeneous castings.
Investing in a used table-type boring mill with a spindle over 90 mm offers a significant strategic advantage in implementation speed. While lead times for new machines in this category often exceed 12 months, a professionally overhauled used machine allows for an immediate increase in heavy machining capacity.
Regarding ROI, these machines achieve optimal results due to their versatility—combining precision boring with high-performance milling in a single setup. Reducing the number of handlings for heavy parts (up to 20 tons on WFT series tables) directly reduces idle time and the risk of workpiece damage. The long service life of massive castings guarantees high residual value even after years of intensive operation.