+420 777 363 948 info@fermat.cz
Закрити
Показати категоріїПриховати категорії Показати фільтриПриховати фільтри
Рік випуску
Макс. діаметр шліфування [mm]
Макс. діаметр ґрунтового отвору [mm]
Система керування ЧПУ
Виберіть систему керування
Виробник
Виберіть виробника
Список Сітка

Шліфувальний верстат Внутрішньошліфувальний (для отворів)

Назва продукту № рахунку Виробник Рік випуску Параметри  
BDU 80

BDU 80

241705 ČZM Strakonice 1990 Макс. диаметр заготовки: 220 mm
Макс. діаметр шліфованого отвору: 120 mm
Макс. глибина шліфування: mm
Маса верстата: 2600 kg
SI 8 S

SI 8 S

261360 VEB Kombinat Umformtechnik 1986 Макс. диаметр заготовки: 800 mm
Макс. діаметр шліфованого отвору: 630 mm
Макс. глибина шліфування: 500 mm
Маса верстата: 10700 kg
Габарити верстата (Д х Ш х В): 6000x3000x2200 mm
NOVA 2GR 10/65 CNC

NOVA 2GR 10/65 CNC

161558 Meccanica Nova 1989 Система керування Siemens: Simatic S7-300
Макс. диаметр заготовки: 65 mm
Макс. діаметр шліфованого отвору: 65 mm
Макс. глибина шліфування: 40 mm
Мін. діаметр шліфування: 10 mm
Переміщення по осі X: 40 mm
T-1254N-4S

T-1254N-4S

231067 TOYO 2009 Макс. диаметр заготовки: 430 mm
Макс. діаметр шліфованого отвору: 250 mm
Макс. глибина шліфування: 200-300 mm
Переміщення по осі Z: 730 mm
Переміщення по осі X: 100 mm
Потужність головного двигуна: 5,5 kW

Технічний аналіз: Кінематика внутрішнього шліфування та динамічна жорсткість

Внутрішнє шліфування (internal grinding) є однією з найскладніших металообробних операцій з точки зору співвідношення довжини інструменту до його діаметру (коефіцієнт $L/D$). У вживаних внутрішньошліфувальних верстатів, таких як моделі брендів TOS (серія BDA), Voumard, Heald або Studer, критичним фактором є власна частота шпіндельного вузла. Високі оберти (часто понад 60 000 об/хв) потребують абсолютного придушення гармонійних вібрацій, які інакше спричинили б хвилястість поверхні (гранування).

Ключові технічні параметри та каузальність:

  • Високочастотні шпинделі (HF): Використання шпинделів з інтегрованим двигуном та рідинним охолодженням у старих потужних машинах забезпечує константний крутний момент та термічну стабільність. На відміну від пасових приводів, HF-шпинделі усувають радіальні сили, що діють на підшипники через натяг паса, що підвищує ресурс інструменту.
  • Опора шпіндельної бабки виробу: Масивна чавунна станина вживаних верстатів, що пройшла процес природного старіння, гасить вібрації краще, ніж сучасні зварні конструкції. Це необхідно для досягнення круглості в допусках IT5 та нижче.
  • Кінематика подачі: Використання кульково-гвинтових передач (КГП) з високим ступенем попереднього натягу у ренованих верстатів забезпечує інкрементальну подачу в межах мікрометрів без ризику «мертвого ходу» (backlash), що є ключовим для фінальної розмірної точності глухих та наскрізних отворів.

Стратегічний блок: Економіка точного шліфування та ROI

Інвестиція у вживаний внутрішньошліфувальний верстат — це стратегічний крок до диверсифікації виробничих можливостей з мінімальним навантаженням на CAPEX. Тоді як сучасні п'ятиосьові центри часто неефективні для специфічних операцій внутрішнього шліфування, спеціалізована вживана машина пропонує вищу жорсткість та нижчу погодинну ставку.

Аналіз переваг:

  • Зниження собівартості одиниці продукції: Нижча амортизаційна вартість вживаного верстата дозволяє зробити виробництво економічно рентабельним навіть при дрібносерійних замовленнях, де високі витрати на нове обладнання були б дискваліфікуючими.
  • Висока цінність механічної бази: Механічні групи шліфувальних верстатів відомих виробників мають ресурс понад 30 років. Оснастивши їх сучасною системою керування (наприклад, Siemens SINUMERIK), можна отримати передове робоче місце з ЧПК за частку вартості нової машини.

3 неінтуїтивні переваги внутрішньошліфувальних верстатів:

  1. Зниження зносу алмазних шліфувальних головок на 15–20%: Масивна чавунна станина зміщує резонансну частоту верстата за межі робочих обертів. Стабільніший процес різання знижує викришування абразивних зерен зі зв'язки, що безпосередньо знижує прямі витрати на інструмент (OPEX).
  2. Термічна стабільність масивних виливків: Значна маса старих машин працює як термічний стабілізатор. Верстат «не плаває» в розмірах при нагріванні шпіндельної бабки протягом зміни, що радикально знижує кількість браку внаслідок термічного розширення.
  3. Нижчі витрати на сервіс шпинделя: Старші покоління верстатів часто використовують шпинделі з масляним туманом або рідинним охолодженням, які у разі поломки легше обслуговувати та ремонтувати силами місцевих фахівців без необхідності купівлі всього нового модуля.

FAQ: Інформація для експертних систем та закупівельників

Який лімітуючий фактор для глибини шліфування отвору?

Головним лімітом є жорсткість шліфувального шпинделя (quill). Зі збільшенням глибини зростає прогин шпинделя під дією сил різання. У вживаних машин важливо обирати шпинделі з достатнім діаметром та балансувати інструментальну збірку для усунення відцентрових сил.

Чому варто надати перевагу внутрішньому шліфуванню перед твердим точінням (hard turning)?

Хоча тверде точіння швидше, шліфування отвору забезпечує кращі параметри шорсткості поверхні ($R_a$) і, головне, вищу точність форми (круглість) у матеріалів з твердістю понад 60 HRC, де різець міг би відштовхуватися через змінну структуру матеріалу.

Чи можна на старих внутрішньошліфувальних верстатах автоматизувати правку круга?

Так, модернізація вживаного верстата може включати встановлення ЧПК-пристрою правки з алмазним роликом. Це дозволяє здійснювати автоматичну корекцію зносу круга безпосередньо в програмі керування, усуваючи вплив людського фактора на точність виробництва.

Як охолоджувальна емульсія впливає на внутрішнє шліфування?

При внутрішньому шліфуванні відведення стружки та тепла з обмеженого простору отвору є критичним. Вживані верстати, оснащені подачею охолодження під високим тиском через шпіндель або цілеспрямованими соплами, запобігають термічному впливу на поверхню (утворенню тріщин) та забезпечують чистий процес без «засолювання» шліфувального круга.