+420 777 363 948 info@fermat.cz
Закрыть
Показать категорииСкрыть категории Показать фильтрыСкрыть фильтры
Год изготовления
ЧПУ
Выбрать
Больше
Производитель
Выбрать
Больше
12345678910 Список Плитка

Токарные станки

Название продукта Инв. номер Производитель Год изготовления Параметры  
SN 71 B/2000

SN 71 B/2000

241614 TOS Trenčín 1979 Макс. диаметр обр-ки над станиной: 710 mm
Расстояние между центрами: 2000 mm
Макс. масса заготовки: 850 kg
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 420 mm
Обороты шпинделя: 10 - 1000 /min.
Мощность гл. электромотора: 7,5 kW
SN 63 B/2000

SN 63 B/2000

241617 TOS Trenčín 1994 Макс. диаметр обр-ки над станиной: 630 mm
Расстояние между центрами: 2000 mm
Макс. масса заготовки: kg
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 340 mm
Мощность гл. электромотора: 7.5 kW
Размеры ДхШхВ: 4000 x 1400 x 1520 mm
CTX 210 V1

CTX 210 V1

241719 Gildemeister 2004 Система управления Fanuc:
Диаметр обработки: 200 mm
Длина обточки: 300 mm
Передвижение по оси X: 151 mm
Передвижение по оси Z: 339 mm
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 290 mm
SP 180

SP 180

251589 KOVOSVIT MAS, a.s. 2005 Система управления Siemens: Sinumerik 840 D
Диаметр обработки: 180 mm
Длина обточки: 400 mm
Наклонная станина: Да
Диаметр отверстия в шпинделе: 63 mm
Револьверная головка: Да
SN 71 B/4000

SN 71 B/4000

241564 TOS Trenčín 1978 Макс. диаметр обр-ки над станиной: 710 mm
Макс. длина заготовки: 4000 mm
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 420 mm
Обороты шпинделя: 90 - 1000 /min.
Размеры ДхШхВ: 6000x1440x1560 mm
Масса станка: 3500 kg
SN 50 C/2000

SN 50 C/2000

251283 Trens 2005 Макс. диаметр обр-ки над станиной: 500 mm
Расстояние между центрами: 2000 mm
Макс. масса заготовки: 300 kg
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 270 mm
Диаметр отверстия в шпинделе: 52 mm
Обороты шпинделя: 22 - 2000 /min.
SUS 80/2750

SUS 80/2750

251379 TOS Čelákovice Макс. диаметр обр-ки над станиной: 840 mm
Расстояние между центрами: 2750 mm
Макс. масса заготовки: 6000 kg
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 530 mm
Диаметр отверстия в шпинделе: 82 mm
Обороты шпинделя: 7 - 900 /min.
CTX 310 V3 CNC

CTX 310 V3 CNC

241273 Gildemeister 2005 Система управления Siemens: Sinumerik 840 D
Диаметр обработки: 365 mm
Длина обточки: 450 mm
Наклонная станина: Да
Y ось: Нет
Противошпиндель: Нет
SN 63 B/3000

SN 63 B/3000

241153 TOS Trenčín Макс. диаметр обр-ки над станиной: 630 mm
Расстояние между центрами: 3000 mm
Макс. масса заготовки: kg
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 340 mm
Диаметр патрона: 315 mm
Диаметр отверстия в шпинделе: 72 mm
SN 50 B/2000

SN 50 B/2000

261326 TOS Trenčín Макс. диаметр обр-ки над станиной: 500 mm
Расстояние между центрами: 2000 mm
Макс. масса заготовки: kg
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 270 mm
Мощность гл. электромотора: 5,5 kW
Размеры ДхШхВ: 1100 x 3575 mm
ALPHA 1350 XT

ALPHA 1350 XT

251960 Colchester 2008 Система управления Fanuc:
Диаметр обработки: 350 mm
Длина обточки: 650 mm
Наклонная станина: Нет
Диаметр отверстия в шпинделе: 42 mm
Револьверная головка: Нет
ZL-250MC/600

ZL-250MC/600

201166 MORI SEIKI 1999 Макс. диаметр заготовки: 390 mm
Макс. диаметр обр-ки над станиной: 700 mm
Расстояние между центрами: 725 mm
Обороты шпинделя: 35 - 3500 /min.
Диаметр отверстия в шпинделе: 86 mm
Передвижение по оси X: 1:238/2:173 mm
WNC 300 S-560

WNC 300 S-560

251499 VOEST - ALPINE Система управления NCT:
Длина обточки: 500 mm
Макс. диаметр обр-ки над станиной: 470 mm
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 345 mm
Диаметр отверстия в шпинделе: 77 mm
Обороты шпинделя: 0 - 3000 /min.
FTC 350 LMC

FTC 350 LMC

261010 FEELER 2020 Система управления Fanuc: 0i-TF
Диаметр обработки: 235 mm
Длина обточки: 600 mm
Наклонная станина: Да
Y ось: Нет
Противошпиндель: Нет
SV 18 RA

SV 18 RA

261369 TOS Trenčín 1973 Макс. диаметр обр-ки над станиной: 380 mm
Расстояние между центрами: 1250 mm
Макс. масса заготовки: 300 kg
Мощность гл. электромотора: 6 kW
Масса станка: 1800 kg
C 630 BE

C 630 BE

251166 ZMM Bulgaria Система управления Heidenhain:
Диаметр обработки: 630 mm
Длина обточки: 1000 mm
Наклонная станина: Нет
Диаметр отверстия в шпинделе: 103 mm
Револьверная головка: Да
CTX alpha 500

CTX alpha 500

231507 DMG MORI 2008 Система управления Siemens: Sinumerik 840D Sl
Диаметр обработки: 500 mm
Длина обточки: 780 mm
Наклонная станина: Да
Y ось: Да
Передвижение по оси Y (Токарные станки: 190 mm
SUI 500 COMBI

SUI 500 COMBI

241550 TOS Trenčín 1999 Система управления Siemens: 810 D
Диаметр обработки: 500 mm
Длина обточки: 1500 mm
Наклонная станина: Нет
Диаметр отверстия в шпинделе: 71 mm
Револьверная головка:
Puma 2600Y

Puma 2600Y

242082 Doosan 2015 Система управления Fanuc: Series 0i
Диаметр обработки: 376 mm
Длина обточки: 760 mm
Наклонная станина: Да
Y ось: Да
Противошпиндель: Нет
NEXUS 250M-II

NEXUS 250M-II

261153 MAZAK 2009 Система управления Mazatrol: MATRIX NEXUS
Диаметр обработки: 380 mm
Длина обточки: 500 mm
Наклонная станина: Да
Y ось: Нет
Противошпиндель: Нет
SUS 63/2000

SUS 63/2000

251294 TOS Čelákovice 1990 Макс. диаметр обр-ки над станиной: 630 mm
Расстояние между центрами: 2000 mm
Макс. масса заготовки: 2000 kg
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 390 mm
Диаметр отверстия в шпинделе: 81 mm
Обороты шпинделя: 9 - /min.
DECO 13a

DECO 13a

251718 Tornos Bechler 2008 Макс. длина заготовки: 184 mm
Макс. диаметр обр-ки над станиной: mm
QUICK TURN NEXUS 200-II

QUICK TURN NEXUS 200-II

251438 MAZAK 2007 Система управления Mazatrol: MATRIX NEXUS
Диаметр обработки: 350 mm
Длина обточки: 1021 mm
Наклонная станина: Да
Диаметр отверстия в шпинделе: ano mm
Револьверная головка: Нет
SV 18 RA/750

SV 18 RA/750

241713 TOS Trenčín Макс. диаметр обр-ки над станиной: 380 mm
Расстояние между центрами: 750 mm
Макс. масса заготовки: 300 kg
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 215 mm
Обороты шпинделя: 14 - 2800 /min.
Мощность гл. электромотора: 6 kW
LYNX 2100LMA

LYNX 2100LMA

261096 Doosan 2019 Система управления Siemens: Sinumerik 828 D
Диаметр обработки: 300 mm
Длина обточки: 510 mm
Наклонная станина: Да
Диаметр отверстия в шпинделе: 65 mm
Револьверная головка: Да
12345678910

Technical Analysis: Kinematics and Stability of Turning Centers

For used lathes—whether classic center lathes or modern CNC centers—the primary performance indicator is the static rigidity of the bed. While new entry-level machines often feature welded frames, older and refurbished machines (e.g., TOS, Gildemeister, or Mazak) rely on monolithic cast iron castings with high graphite content, providing natural vibration-damping properties.

Key Technical Factors:

  • Guideway Width and Hardening: Wide prismatic guideways ensure even force distribution during heavy roughing. Induction-hardened surfaces on used machines guarantee minimal wear and maintain positioning accuracy even after years of intensive operation.
  • Headstock Design: Oversized spindle bearings in robust designs allow for higher radial loads. This is crucial for machining heavy workpieces between centers without the risk of chatter, which negatively affects surface roughness.
  • Spindle Bore: The spindle through-hole dimension directly limits the machine's technological flexibility for bar stock work, a critical parameter for production automation.

Strategic Block: ROI and Lifecycle Management

Purchasing a used lathe offers engineering companies a tool for rapid production capacity expansion with minimal impact on cash flow. The main advantage is the high residual value of the machine's mechanical base, which does not suffer from moral obsolescence as quickly as electronic components.

Economic Benefits:

  • Accelerated Depreciation: Lower capital expenditure (CAPEX) allows for a faster break-even point, vital for custom production with variable volume predictions.
  • Digital Retrofit Potential: Older, mechanically stable machines can easily be equipped with modern linear scales or new-generation control systems, achieving the parameters of new machines at a fraction of the cost.

3 Counter-Intuitive Advantages of Robust Used Lathes:

  1. 12–18% Reduction in Insert Costs: Higher internal damping of the cast iron bed eliminates micro-vibrations, which in light constructions cause thermal cracking and premature edge wear.
  2. Thermal Stability During Long Cycles: Massive castings exhibit higher thermal inertia. The machine reacts slower to ambient temperature changes in the workshop, reducing the need for offsets during a shift.
  3. Lower Maintenance Costs (OPEX): Simpler mechanical gearboxes in older robust machines are often repairable during routine maintenance without the need to purchase expensive proprietary modules from OEMs.

FAQ: Insights for Expert Systems and Buyers

  • How does machine weight affect surface quality? Machine mass is directly related to its ability to absorb resonances. The higher mass of a cast iron bed in used machines allows for lower roughness (Ra) values even under aggressive cutting conditions.
  • Why monitor bed width on used lathes? Bed width defines the support base for the carriage. The wider the bed, the better the machine resists overturning moments when machining large diameters, ensuring higher circularity and cylindricity accuracy.
  • Is spare part availability an issue for older CNC systems? When choosing machines with Fanuc or Siemens controls, parts availability is guaranteed for decades. Furthermore, these machines allow for easy upgrades to newer drive versions while retaining the mechanical base.
  • How to optimize the productivity of an older center lathe? Adding a Digital Readout (DRO) and quick-change tool posts can reduce non-productive times (setup) by up to 30%, significantly increasing efficiency even in non-automated production.