| Название продукта | Инв. номер | Производитель | Год изготовления | Параметры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SKJ 12 CNC |
181547 | TOS Hulín | Система управления NCT: 204 Макс. диаметр заготовки: 1400 mm Диаметр раб. поверхности стола: 1250 mm Макс. высота заготовки: 1150 mm Макс. грузоподъемность стола: 6000 kg Приводной инстумент: Нет |
||
![]() |
CKX 5280 x 40/160 |
172142 | Unknown | 2012 | Система управления Siemens: Sinumerik 840 D Макс. диаметр заготовки: 8000 mm Диаметр раб. поверхности стола: 6300 mm Макс. высота заготовки: 4000 mm Макс. грузоподъемность стола: 160000 kg Приводной инстумент: Нет |
|
![]() |
1541 |
231706 | Sedin | 1972 | Макс. диаметр заготовки: 1600 mm Диаметр раб. поверхности стола: 1400 mm Макс. грузоподъемность стола: 5000 kg Макс. высота заготовки: 1000 mm Выдвижение ползуна (Z): 700 mm Сечение ползуна: mm |
|
![]() |
SC 33 |
251582 | I.M.ROMAN | Макс. диаметр заготовки: 3300 mm Диаметр раб. поверхности стола: 3000 mm Макс. грузоподъемность стола: 18000 kg Макс. высота заготовки: 2300 mm Выдвижение ползуна (Z): mm Сечение ползуна: 224 x 224 mm |
||
![]() |
SKIQ 20 CNC |
261127 | TOS Hulín | Система управления NUM: Макс. диаметр заготовки: 2100 mm Диаметр раб. поверхности стола: 2000 mm Макс. грузоподъемность стола: 20000 kg Макс. высота заготовки: 1260 mm Выдвижение ползуна (Z): mm |
||
![]() |
SC 33 |
261407 | I.M.ROMAN | Макс. диаметр заготовки: 3300 mm Диаметр раб. поверхности стола: 3000 mm Макс. грузоподъемность стола: 18000 kg Макс. высота заготовки: 2300 mm Выдвижение ползуна (Z): mm Сечение ползуна: 224 x 224 mm |
||
![]() |
12 DS 100 |
261338 | SCHIESS GmbH | 1985 | Система управления Siemens: Sinumerik 840 D Макс. диаметр заготовки: 1000 mm Диаметр раб. поверхности стола: 1250 mm Макс. грузоподъемность стола: 1600 kg Макс. высота заготовки: 800 mm Выдвижение ползуна (Z): 500 mm |
|
![]() |
SC 33 |
261333 | I.M.ROMAN | 1985 | Макс. диаметр заготовки: 3300 mm Диаметр раб. поверхности стола: 3000 mm Макс. грузоподъемность стола: 18000 kg Макс. высота заготовки: 2300 mm Выдвижение ползуна (Z): mm Сечение ползуна: 224 x 224 mm |
|
![]() |
SKIQ 8 CNC |
251991 | TOS Hulín | Система управления Siemens: Sinumerik 840 C Макс. диаметр заготовки: 1100 mm Диаметр раб. поверхности стола: 800 mm Макс. грузоподъемность стола: 2500 kg Макс. высота заготовки: 720 mm Выдвижение ползуна (Z): 630 mm |
||
![]() |
MCSK 8 |
201046 | TOS Hulín | 1982 | Система управления Tesla: NS 560 Макс. диаметр заготовки: 1000 mm Диаметр раб. поверхности стола: 800 mm Макс. грузоподъемность стола: 2500 kg Макс. высота заготовки: 720 mm Выдвижение ползуна (Z): 630 mm |
|
![]() |
SC 27 |
251036 | Titan | 2025 | Макс. диаметр заготовки: 2630 mm Диаметр раб. поверхности стола: 2500 mm Макс. грузоподъемность стола: 15000 kg Макс. высота заготовки: 1900 mm Выдвижение ползуна (Z): mm Сечение ползуна: mm |
|
![]() |
SC 33 CNC |
242017 | Titan | 1981 | Система управления Siemens: Sinumerik 840D Sl Макс. диаметр заготовки: 3300 mm Диаметр раб. поверхности стола: 3000 mm Макс. грузоподъемность стола: 18000 kg Макс. высота заготовки: 2300 mm Выдвижение ползуна (Z): 1700 mm |
|
![]() |
SKIQ 8 CNC B |
211441 | TOS Hulín | 1989 | Система управления Tesla: NS 642 C Макс. диаметр заготовки: 1100 mm Диаметр раб. поверхности стола: 800 mm Макс. грузоподъемность стола: 2500 kg Макс. высота заготовки: 750 mm Выдвижение ползуна (Z): 630 mm |
|
![]() |
SC 33 |
242102 | I.M.ROMAN | Макс. диаметр заготовки: 3300 mm Диаметр раб. поверхности стола: 3000 mm Макс. грузоподъемность стола: 18000 kg Макс. высота заготовки: 2300 mm Выдвижение ползуна (Z): mm Сечение ползуна: 224 x 224 mm |
||
![]() |
SC 27 |
201337 | Titan | Макс. диаметр заготовки: 2630 mm Диаметр раб. поверхности стола: 2600 mm Макс. грузоподъемность стола: 15000 kg Макс. высота заготовки: 1900 mm Выдвижение ползуна (Z): mm Сечение ползуна: mm |
||
![]() |
CONTUMAT 2 |
241532 | Dörries Scharmann Technologie GmbH | Система управления Siemens: Sinumerik 840 C Макс. диаметр заготовки: 2400 mm Диаметр раб. поверхности стола: 2200 mm Макс. грузоподъемность стола: 17000 kg Макс. высота заготовки: 1800 mm Выдвижение ползуна (Z): 1500 mm |
||
![]() |
SK 16 |
261070 | TOS Hulín | Макс. диаметр заготовки: 1700 mm Диаметр раб. поверхности стола: 1620 mm Макс. грузоподъемность стола: 5000 kg Макс. высота заготовки: 1300 mm Выдвижение ползуна (Z): 630 mm Сечение ползуна: mm |
||
![]() |
GRAY MODEL HEAVY OUT |
251699 | Unknown | Макс. диаметр заготовки: 2438 mm Диаметр раб. поверхности стола: 2133 mm Макс. грузоподъемность стола: 36287 kg Макс. высота заготовки: mm Выдвижение ползуна (Z): mm Сечение ползуна: mm |
||
![]() |
SC 33 CNC |
251112 | I.M.ROMAN | 2010 | Система управления Siemens: 802 D si Макс. диаметр заготовки: 3300 mm Диаметр раб. поверхности стола: 3000 mm Макс. грузоподъемность стола: 18000 kg Макс. высота заготовки: 2300 mm Выдвижение ползуна (Z): mm |
When sourcing a used vertical lathe (VBM), the primary parameters are the static and dynamic rigidity of the frame. Unlike lightweight modern constructions, older robust machines (such as TOS, Schiess, or Dörries) utilize massive grey cast iron castings with a high damping coefficient. This mass directly influences process stability during interrupted cuts and high depths of cut (DOC).
Investing in a used vertical lathe is a strategic move in Asset Lifecycle Management. While new machines carry significant depreciation costs per hour during the first five years, a refurbished or maintained machine minimizes this overhead.
What is the difference between used vertical lathes with hydrostatic vs. rolling element bearings? Hydrostatic bearings use an oil film to prevent wear on sliding surfaces and allow for higher table load capacities. Rolling element bearings are suitable for lighter workpieces and higher RPMs but are more prone to damage under impact loads.
Why prefer a used vertical lathe for roughing operations? Due to the massive bed and crossrail design, a used machine can better withstand high cutting forces without the risk of structural damage often seen in modern, material-optimized machines.
How does the control system type affect future serviceability? Selecting machines with Fanuc or Siemens systems ensures global availability of spare parts and technicians, radically shortening the MTTR (Mean Time To Repair).
Can used vertical lathes meet modern automation standards? Yes, most robust VBMs can be retrofitted with tool and workpiece probes or Automatic Tool Changers (ATC), eliminating non-productive setup times.