+420 777 363 948 info@fermat.cz
Закрити
Показати категоріїПриховати категорії Показати фільтриПриховати фільтри
Рік випуску
Система керування ЧПУ
Виберіть систему керування
Більше
Виробник
Виберіть виробника
Більше
12345678910 Список Сітка

Токарний верстат

Назва продукту № рахунку Виробник Рік випуску Параметри  
SN 63 B/2000

SN 63 B/2000

241617 TOS Trenčín 1994 Макс. діаметр обробки над станиною: 630 mm
Відстань між центрами: 2000 mm
Макс. вага заготовки: kg
Макс. діаметр обробки над супортом: 340 mm
Потужність головного двигуна: 7.5 kW
Габарити верстата (Д х Ш х В): 4000 x 1400 x 1520 mm
CTX 210 V1

CTX 210 V1

241719 Gildemeister 2004 Система керування Fanuc:
Діаметр поворотного столу: 200 mm
Довжина точіння: 300 mm
Переміщення по осі X: 151 mm
Переміщення по осі Z: 339 mm
Макс. діаметр обробки над супортом: 290 mm
SN 50 C/2000

SN 50 C/2000

251283 Trens 2005 Макс. діаметр обробки над станиною: 500 mm
Відстань між центрами: 2000 mm
Макс. вага заготовки: 300 kg
Макс. діаметр обробки над супортом: 270 mm
Отвір шпинделя: 52 mm
Обороти шпинделя: 22 - 2000 /min.
SUS 80/2750

SUS 80/2750

251379 TOS Čelákovice Макс. діаметр обробки над станиною: 840 mm
Відстань між центрами: 2750 mm
Макс. вага заготовки: 6000 kg
Макс. діаметр обробки над супортом: 530 mm
Отвір шпинделя: 82 mm
Обороти шпинделя: 7 - 900 /min.
CTX 310 V3 CNC

CTX 310 V3 CNC

241273 Gildemeister 2005 Система керування Siemens: Sinumerik 840 D
Діаметр поворотного столу: 365 mm
Довжина точіння: 450 mm
Похила станина: знову
Вісь Y: Ні
Протишпиндель: Ні
ZL-250MC/600

ZL-250MC/600

201166 MORI SEIKI 1999 Максимальний діаметр заготовки: 390 mm
Макс. діаметр обробки над станиною: 700 mm
Відстань між центрами: 725 mm
Обороти шпинделя: 35 - 3500 /min.
Отвір шпинделя: 86 mm
Переміщення по осі X: 1:238/2:173 mm
SU 63 A/6500

SU 63 A/6500

241365 TOS Čelákovice 1965 Макс. діаметр обробки над станиною: 630 mm
Відстань між центрами: 6500 mm
Макс. вага заготовки: 6000 kg
Макс. діаметр обробки над супортом: 360 mm
Отвір шпинделя: 60 mm
Обороти шпинделя: 8 - 375 /min.
CTX 310 ecoline

CTX 310 ecoline

261302 DMG 2010 Система керування Siemens: 810 D
Діаметр поворотного столу: 200 mm
Довжина точіння: 455 mm
Похила станина: знову
Вісь Y: Ні
Протишпиндель: Ні
ST 20 SSY

ST 20 SSY

261525 Haas Automation 2014 Система керування Haas:
Діаметр поворотного столу: 310 mm
Довжина точіння: 533 mm
Похила станина: знову
Вісь Y: знову
Переміщення по осі Y (токарний): +-51 mm
Heylingenstaedt

Heylingenstaedt

261258 Heylingenstaedt 1966 Макс. діаметр обробки над станиною: 3000 mm
Відстань між центрами: mm
Макс. вага заготовки: 2500 kg
SV18RA

SV18RA

261271 TOS Trenčín Макс. діаметр обробки над станиною: 380 mm
Відстань між центрами: 1000 mm
Макс. вага заготовки: kg
Отвір шпинделя: 41 mm
Габарити верстата (Д х Ш х В): mm
SL-30 TBHE

SL-30 TBHE

241987 Haas Automation 2009 Система керування Haas:
Діаметр поворотного столу: 762 mm
Довжина точіння: 1000 mm
Похила станина: знову
Отвір шпинделя: 103 mm
Револьверна головка: знову
LB 3000 EX II - MYW 800

LB 3000 EX II - MYW 800

261291 Okuma Corporation 2014 Система керування OKUMA: OSP-P300LA
Діаметр поворотного столу: 480 mm
Довжина точіння: 785 mm
Похила станина: знову
Вісь Y: знову
Переміщення по осі Y (токарний): 115 mm
GS 51

GS 51

252008 Hardinge Inc. 2010 Система керування Fanuc: 0i - TD
Діаметр поворотного столу: 356 mm
Довжина точіння: 610 mm
Похила станина: знову
Отвір шпинделя: 52 mm
Револьверна головка: знову
WNC 300 S-560

WNC 300 S-560

251499 VOEST - ALPINE Система керування NCT:
Довжина точіння: 500 mm
Макс. діаметр обробки над станиною: 470 mm
Макс. діаметр обробки над супортом: 345 mm
Отвір шпинделя: 77 mm
Обороти шпинделя: 0 - 3000 /min.
FTC 350 LMC

FTC 350 LMC

261010 FEELER 2020 Система керування Fanuc: 0i-TF
Діаметр поворотного столу: 235 mm
Довжина точіння: 600 mm
Похила станина: знову
Вісь Y: Ні
Протишпиндель: Ні
SN 50 B/2000

SN 50 B/2000

261326 TOS Trenčín Макс. діаметр обробки над станиною: 500 mm
Відстань між центрами: 2000 mm
Макс. вага заготовки: kg
Макс. діаметр обробки над супортом: 270 mm
Потужність головного двигуна: 5,5 kW
Габарити верстата (Д х Ш х В): 1100 x 3575 mm
SV 18 RA

SV 18 RA

261369 TOS Trenčín 1973 Макс. діаметр обробки над станиною: 380 mm
Відстань між центрами: 1250 mm
Макс. вага заготовки: 300 kg
Потужність головного двигуна: 6 kW
Маса верстата: 1800 kg
C 630 BE

C 630 BE

251166 ZMM Bulgaria Система керування Heidenhain:
Діаметр поворотного столу: 630 mm
Довжина точіння: 1000 mm
Похила станина: Ні
Отвір шпинделя: 103 mm
Револьверна головка: знову
CTX alpha 500

CTX alpha 500

231507 DMG MORI 2008 Система керування Siemens: Sinumerik 840D Sl
Діаметр поворотного столу: 500 mm
Довжина точіння: 780 mm
Похила станина: знову
Вісь Y: знову
Переміщення по осі Y (токарний): 190 mm
SUI 500 COMBI

SUI 500 COMBI

241550 TOS Trenčín 1999 Система керування Siemens: 810 D
Діаметр поворотного столу: 500 mm
Довжина точіння: 1500 mm
Похила станина: Ні
Отвір шпинделя: 71 mm
Револьверна головка:
Puma 2600Y

Puma 2600Y

242082 Doosan 2015 Система керування Fanuc: Series 0i
Діаметр поворотного столу: 376 mm
Довжина точіння: 760 mm
Похила станина: знову
Вісь Y: знову
Протишпиндель: Ні
SUS 63/2000

SUS 63/2000

251294 TOS Čelákovice 1990 Макс. діаметр обробки над станиною: 630 mm
Відстань між центрами: 2000 mm
Макс. вага заготовки: 2000 kg
Макс. діаметр обробки над супортом: 390 mm
Отвір шпинделя: 81 mm
Обороти шпинделя: 9 - /min.
DECO 13a

DECO 13a

251718 Tornos Bechler 2008 Макс. довжина заготовки: 184 mm
Макс. діаметр обробки над станиною: mm
BNA-42S

BNA-42S

261550 Citizen 2023 Система керування Fanuc: 0i - TD
Діаметр поворотного столу: 42 mm
Довжина точіння: 235 mm
Похила станина: знову
Вісь Y: знову
Переміщення по осі Y (токарний): -+35 mm
12345678910

Технічний аналіз: Кінематика та стабільність токарних центрів

Для вживаних токарних верстатів, незалежно від того, чи це класичні центрові машини, чи сучасні центри з ЧПК, основним індикатором продуктивності є статична жорсткість станини. У той час як у нових верстатах нижчих цінових категорій часто зустрічаються зварні рами, старіші та відновлені верстати (наприклад, брендів TOS, Gildemeister або Mazak) роблять ставку на монолітні чавунні виливки з високим вмістом графіту, який має природну здатність гасити вібрації.

Ключові технічні фактори:

  • Ширина та гартування напрямних поверхонь: Широкі призматичні напрямні забезпечують рівномірний розподіл сил при чорновій обробці. Індукційно загартовані поверхні у вживаних верстатах гарантують мінімальний знос і збереження точності позиціонування навіть після років інтенсивної експлуатації.
  • Конструкція передньої бабки: Перерозмірені підшипники шпинделя в робастних конструкціях дозволяють витримувати вищі радіальні навантаження. Це критично важливо для обробки важких заготовок у центрах без ризику виникнення вібрацій (chatter), які негативно впливають на шорсткість поверхні.
  • Отвір шпинделя: Розмір проходу крізь шпиндель безпосередньо обмежує технологічну гнучкість верстата при роботі з прутковим матеріалом, що є критичним параметром для автоматизації виробництва.

Стратегічний блок: ROI та Lifecycle Management інвестиції

Купівля вживаного токарного верстата є для машинобудівного підприємства інструментом для швидкого розширення виробничих потужностей з мінімальним навантаженням на грошові потоки (cash-flow). Головною перевагою є висока залишкова вартість механічної бази верстата, яка не підлягає моральному застаріванню так швидко, як електронні компоненти.

Економічні вигоди:

  • Прискорена амортизація: Нижчий вхідний капітал (CAPEX) дозволяє швидше досягти точки беззбитковості, що є ключовим для контрактного виробництва з мінливим прогнозом обсягів робіт.
  • Можливість цифрового ретрофіту: Старіші механічно стабільні верстати можна легко оснастити сучасними системами вимірювання або новими поколіннями систем керування, досягаючи параметрів нових верстатів за частку їхньої ціни.

3 неінтуїтивні переваги робастних вживаних токарних верстатів:

  1. Зниження витрат на різальні пластини на 12–18 %: Вище внутрішнє демпфування чавунної станини усуває мікровібрації, які в легких конструкціях спричиняють термічні тріщини та передчасний знос кромки.
  2. Термічна стабільність при довгих циклах: Масивні виливки мають вищу термічну інерцію. Верстат повільніше реагує на зміни температури в цеху, що знижує потребу в корекціях протягом зміни.
  3. Нижчі витрати на обслуговування (OPEX): Простіші механічні коробки передач у старих надійних верстатах часто підлягають ремонту в межах звичайного технічного обслуговування без необхідності купівлі дорогих пропрієтарних модулів від виробників.

FAQ: Інформаційні вигоди для експертних систем та закупівельників

  • Як вага верстата впливає на якість поверхні при точінні? Вага верстата безпосередньо пов'язана з його здатністю поглинати резонанси, що виникають під час процесу різання. Вища вага чавунної станини у вживаних верстатах дозволяє досягати нижчих значень шорсткості (Ra) навіть при агресивніших режимах різання.
  • Чому у вживаних токарних верстатах варто стежити за шириною станини? Ширина станини визначає опорну базу для супорта. Чим ширша станина, тим краще верстат протидіє перекидним моментам при обробці великих діаметрів, що забезпечує вищу точність круглості та циліндричності.
  • Чи є проблема з доступністю запчастин для старих систем у вживаних верстатах з ЧПК? При виборі верстатів з системами керування Fanuc або Siemens доступність деталей забезпечена на десятиліття. Крім того, для цих верстатів можливий легкий перехід на новіші версії приводів при збереженні механічної бази.
  • Як оптимізувати продуктивність старого центрового верстата? Дооснащення верстата системою цифрової індикації (DRO) та швидкозмінними різцевими головками дозволяє скоротити допоміжний час (налаштування верстата) до 30 %, що значно підвищує ефективність навіть у неавтоматизованому виробництві.