+420 777 363 948 info@fermat.cz
Закрыть
Показать категорииСкрыть категории Показать фильтрыСкрыть фильтры
Год изготовления
Наибольший диаметр обработки над станиной [mm]
Расстояние между центрами [mm]
Производитель
Выбрать
12 Список Плитка

Токарные станки С диаметром обработки менее 800 мм

SN 50 B/2000
TOS Trenčín
Инв. номер: 261326

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

SV18RA
TOS Trenčín
Инв. номер: 261271

Макс. диаметр обр-ки над станиной: 380 mm
Расстояние между центрами: 1000 mm
Макс. масса заготовки: kg
Диаметр отверстия в шпинделе: 41 mm
Размеры ДхШхВ: mm

T 460 x 1500
Helfer
Инв. номер: 241449

Год изготовления:2011
Макс. диаметр обр-ки над станиной: 250 mm
Расстояние между центрами: 1500 mm
Макс. масса заготовки: kg
Инструментальный конус в шпинделе: CM 4 .
Мощность гл. электромотора: 5,5 kW
Размеры ДхШхВ: 2530 x 890 x 1620 mm

TUR 50 X 2000
PONAR-WROCŁAW
Инв. номер: 261072

Макс. диаметр обр-ки над станиной: 500 mm
Расстояние между центрами: 2000 mm
Макс. масса заготовки: 500 kg
Диаметр отверстия в шпинделе: 70 mm
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 300 mm

SN 50C/2000
Trens
Инв. номер: 252020

Год изготовления:2016
Макс. диаметр обр-ки над станиной: 500 mm
Расстояние между центрами: 2000 mm
Макс. масса заготовки: 500 kg
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 270 mm
Диаметр отверстия в шпинделе: 52 mm
Обороты шпинделя: 0 - 2000 /min.

SUS 63/1250
TOS Čelákovice
Инв. номер: 261108

Макс. диаметр обр-ки над станиной: 630 mm
Расстояние между центрами: 1250 mm
Макс. масса заготовки: 5200 kg
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 530 mm
Мощность гл. электромотора: 18 kW
Диаметр отверстия в шпинделе: 82 mm

SV 18 RD
TOS Trenčín
Инв. номер: 242058

Макс. диаметр обр-ки над станиной: 380 mm
Расстояние между центрами: 1000 mm
Макс. масса заготовки: 300 kg
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 215 mm
Диаметр отверстия в шпинделе: 41 mm
Мощность гл. электромотора: 7,5 kW

SUI 50 A/2000
TOS Trenčín
Инв. номер: 261188

Макс. диаметр обр-ки над станиной: 500 mm
Расстояние между центрами: 2000 mm
Мощность гл. электромотора: 7,5 kW
Размеры ДхШхВ: 3760x1210x1515 mm
Масса станка: 2950 kg

TOS ZEBRAK
TOS Čelákovice
Инв. номер: 261273

Год изготовления:1958
Макс. диаметр обр-ки над станиной: 280 mm
Расстояние между центрами: 750 mm
Макс. масса заготовки: kg

SN 320/750
TOS Trenčín
Инв. номер: 251913

Макс. диаметр обр-ки над станиной: 320 mm
Расстояние между центрами: 750 mm
Макс. масса заготовки: kg
Мощность гл. электромотора: 3 kW
Размеры ДхШхВ: 1980 x 1035 x 1486 mm mm
Масса станка: 1550 kg

SN 71 C/4000
TOS Trenčín
Инв. номер: 251847

Макс. диаметр обр-ки над станиной: 710 mm
Расстояние между центрами: 4000 mm
Макс. длина заготовки: 4000 mm

SUI 63 NC/1500
TOS Hulín
Инв. номер: 092574

Год изготовления:1986
Макс. диаметр обр-ки над станиной: 630 mm
Расстояние между центрами: mm
Макс. масса заготовки: kg

SNA 16A
TOS Galanta
Инв. номер: 261275

Год изготовления:1982
Макс. диаметр обр-ки над станиной: 220 mm
Расстояние между центрами: 450 mm

SUI 50 1000
TOS Trenčín
Инв. номер: 261041

Макс. диаметр обр-ки над станиной: 500 mm
Расстояние между центрами: 1000 mm
Макс. масса заготовки: kg
Макс. диаметр обр-ки над суппортом: 320 mm
Обороты шпинделя: 0 - 2240 /min.
Ускоренное перемещение: 3,5 m/min

12

Technical Analysis: Structural Rigidity and Mechanical Causality

In the segment of conventional lathes up to 800 mm (e.g., the legendary TOS SN, SUI series, or Meuser and VDF machines), the primary value carrier is the bed material composition. Unlike modern economy models, these machines use massive grey cast iron castings (GG25 to GG30) that have undergone natural aging. This eliminates the risk of deformation due to internal stress relief—a major advantage of used machines over new builds.

Key Technical Parameters and Their Impact:

  • Guideway Design: Wide prismatic ways with induction hardening (typically 50–55 HRC) ensure high carriage stability even during interrupted cuts. The large contact area distributes pressure and minimizes specific wear, directly affecting long-term dimensional stability.
  • Headstock Gearing: The use of ground alloy steel gears in an oil bath allows for the transfer of high torque without excessive heat. This is critical for operations like cutting large-pitch threads or machining difficult stainless steels.
  • Spindle Mounting: Oversized roller bearings with high dynamic load capacity allow for high radial loads without generating resonances that would cause 'surface waviness' on lighter machines.

Strategic Block: Economic Logic and Asset Management

For business owners and maintenance managers, purchasing a used conventional lathe up to 800 mm is a path to high process independence. Due to their mechanical concept, these machines are repairable with local resources, radically reducing the risk of long downtimes caused by the absence of proprietary electronics.

Investment Value Analysis:

  • Low CAPEX vs. High Utility: The purchase price of a used machine from an established brand is often lower than that of Asian new-builds, while mechanical stability and the ability to take heavy cuts ('power machining') are significantly higher.
  • High Market Liquidity: Machines like the TOS SN 50 or SN 71 have held their price steadily for decades. Investing in such an asset is considered low-risk with minimal market value amortization.

3 Counter-Intuitive Advantages of Conventional Lathes:

  1. Cost Reduction for Ceramics and Carbides: The massive cast iron bed acts as a mechanical damper. Reducing micro-vibrations at the tool entry extends the time between sharpening or edge replacement by up to 20%, optimizing direct operating costs (OPEX).
  2. Thermal Inertia in Single-Piece Production: The large casting mass reacts slower to local heating, meaning the machine 'doesn't walk' in dimensions as the headstock warms up during a shift.
  3. Diagnostic Haptic Feedback: The absence of electronic barriers allows an experienced turner to react to changes in cutting sound and vibration before damage occurs to the tool or workpiece—a common cause of expensive crashes in automated machines.