

















Rok výroby:2007
Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Max. průměr obrobku: 2500 mm
Upínací průměr otočného stolu: 2240 mm
Max. zatížení stolu: 10000 kg
Max. výška obrobku: 1250 mm
Výsuv smykadla (Z): 1000 mm













Rok výroby:2009
Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Max. průměr obrobku: 3200 mm
Upínací průměr otočného stolu: 3000 mm
Max. zatížení stolu: 14000 kg
Max. výška obrobku: 2200 mm
Výsuv smykadla (Z): 1155 mm



Rok výroby:1984
Max. průměr obrobku: 8000 mm
Upínací průměr otočného stolu: 7100 mm
Max. zatížení stolu: 125 000 kg
Max. výška obrobku: 3200 mm
Výsuv smykadla (Z): 2000 mm
Průřez smykadla: mm





















Řídící systém NCT: 201
Max. průměr obrobku: 2500 mm
Upínací průměr otočného stolu: 2250 mm
Max. zatížení stolu: 12000 kg
Max. výška obrobku: 1500 mm
Výsuv smykadla (Z): 1100 mm











Rok výroby:1985
Max. průměr obrobku: 3300 mm
Upínací průměr otočného stolu: 3000 mm
Max. zatížení stolu: 18000 kg
Max. výška obrobku: 2300 mm
Výsuv smykadla (Z): mm
Průřez smykadla: 224 x 224 mm











Rok výroby:1965
Max. průměr obrobku: 5000 mm
Upínací průměr otočného stolu: 4500 mm
Max. zatížení stolu: 100-127000 kg
Max. výška obrobku: 2500 mm
Výsuv smykadla (Z): mm
Průřez smykadla: mm




Rok výroby:2016
Max. výška obrobku: 1000 mm
Max. průměr obrobku: 1350 mm
Upínací průměr otočného stolu: 1180 mm
Max. zatížení stolu: 4000 kg
Hnané nástroje: ne
Řídící systém Siemens: Sinumerik 840D Sl





Rok výroby:2015
Řídící systém Fanuc: Fanuc 31i
Max. průměr obrobku: 6300 mm
Upínací průměr otočného stolu: 6000 mm
Max. zatížení stolu: 150000 kg
Max. výška obrobku: 4600 mm
Výsuv smykadla (Z): 2400 mm



Rok výroby:1992
Řídící systém Siemens: 802 D si
Točný průměr: 1450 mm
Max. průměr obrobku: 1650 mm
Max. výška obrobku: 1200 mm
Otáčky lícní desky: 0 - 200 /min
Výkon hlavního elektromotoru: 55 kW




Rok výroby:2010
Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Max. průměr obrobku: 3000 mm
Upínací průměr otočného stolu: 3200 mm
Max. zatížení stolu: 3000 kg
Max. výška obrobku: 1435 mm
Výsuv smykadla (Z): 1500 mm





Řídící systém Fanuc: 0i-TF
Max. průměr obrobku: 2200 mm
Upínací průměr otočného stolu: 2000 mm
Max. zatížení stolu: 12000 kg
Max. výška obrobku: 1500 mm
Výsuv smykadla (Z): mm












Rok výroby:2010
Řídící systém Siemens: 802 D si
Max. průměr obrobku: 3300 mm
Upínací průměr otočného stolu: 3000 mm
Max. zatížení stolu: 18000 kg
Max. výška obrobku: 2300 mm
Výsuv smykadla (Z): mm








Max. průměr obrobku: 2438 mm
Upínací průměr otočného stolu: 2133 mm
Max. zatížení stolu: 36287 kg
Max. výška obrobku: mm
Výsuv smykadla (Z): mm
Průřez smykadla: mm









Max. průměr obrobku: 1700 mm
Upínací průměr otočného stolu: 1620 mm
Max. zatížení stolu: 5000 kg
Max. výška obrobku: 1300 mm
Výsuv smykadla (Z): 630 mm
Průřez smykadla: mm


Max. průměr obrobku: 2630 mm
Upínací průměr otočného stolu: 2600 mm
Max. zatížení stolu: 15000 kg
Max. výška obrobku: 1900 mm
Výsuv smykadla (Z): mm
Průřez smykadla: mm








Max. průměr obrobku: 3300 mm
Upínací průměr otočného stolu: 3000 mm
Max. zatížení stolu: 18000 kg
Max. výška obrobku: 2300 mm
Výsuv smykadla (Z): mm
Průřez smykadla: 224 x 224 mm






Rok výroby:1981
Řídící systém Siemens: Sinumerik 840D Sl
Max. průměr obrobku: 3300 mm
Upínací průměr otočného stolu: 3000 mm
Max. zatížení stolu: 18000 kg
Max. výška obrobku: 2300 mm
Výsuv smykadla (Z): 1700 mm







Rok výroby:2025
Max. průměr obrobku: 2630 mm
Upínací průměr otočného stolu: 2500 mm
Max. zatížení stolu: 15000 kg
Max. výška obrobku: 1900 mm
Výsuv smykadla (Z): mm
Průřez smykadla: mm


Rok výroby:1985
Max. průměr obrobku: 3300 mm
Upínací průměr otočného stolu: 3000 mm
Max. zatížení stolu: 18000 kg
Max. výška obrobku: 2300 mm
Výsuv smykadla (Z): mm
Průřez smykadla: 224 x 224 mm






Max. průměr obrobku: 3300 mm
Upínací průměr otočného stolu: 3000 mm
Max. zatížení stolu: 18000 kg
Max. výška obrobku: 2300 mm
Výsuv smykadla (Z): mm
Průřez smykadla: 224 x 224 mm



Rok výroby:2012
Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Max. průměr obrobku: 8000 mm
Upínací průměr otočného stolu: 6300 mm
Max. výška obrobku: 4000 mm
Max. zatížení stolu: 160000 kg
Hnané nástroje: ne
Dvoustojanové karusely (double-column vertical lathes) představují vrchol stability v segmentu těžkého obrábění. Hlavním technickým rozdílem oproti jednostojanovým variantám je uzavřený silový obvod (portálový rám), který dramaticky zvyšuje tuhost soustavy při radiálním zatížení. U použitých strojů značek jako TOS Hulín, Škoda nebo Schiess je tento rám tvořen masivními odlitky, které slouží jako přirozený tlumicí prvek pro široké spektrum budicích frekvencí.
Klíčové faktory determinující výkon:
Z hlediska ROI představuje nákup použitého dvoustojanového karuselu akvizici strategického výrobního prostředku s extrémně dlouhým životním cyklem. V segmentu těžkého strojírenství je 'hmota' stroje nejcennějším aktivem, které u moderních, optimalizovaných (lehkých) konstrukcí chybí.
Ekonomické parametry investice:
3 neintuitivní výhody dvoustojanové konstrukce:
Jaký je přínos uzavřeného rámu u dvoustojanových strojů pro moderní řezné materiály? Moderní nástroje (keramika, CBN) vyžadují absolutní absenci vibrací. Uzavřený rám dvoustojanového karuselu zvyšuje vlastní frekvenci stroje mimo oblast běžných řezných otáček, což dovoluje využít plný potenciál řezných podmínek těchto materiálů bez rizika destrukce břitu.
Proč je hydrostatické vedení u dvoustojanových strojů standardem? Při obrábění dílců o hmotnosti desítek tun by u valivého vedení docházelo k bodovému přetížení a plastické deformaci drah. Hydrostatika rozkládá tlak do olejového filmu, čímž zajišťuje nulové opotřebení vedení a extrémně vysokou přesnost polohování i při maximálním zatížení stolu.
Jaký vliv má konstrukce příčníku na životnost nástrojů? Příčník u dvoustojanových strojů působí jako tuhý most. Minimální průhyb tohoto uzlu znamená, že nástroj vstupuje do materiálu pod konstantním úhlem, což eliminuje nerovnoměrné opotřebení hřbetu nástroje a prodlužuje čas mezi výměnami plátků (Tool Life).
Jak ovlivňuje stáří stroje jeho integrační schopnosti do moderní fabriky? Díky digitalizaci pohonů a osazení moderními enkodéry (např. Heidenhain) lze i 30 let starý mechanický základ integrovat do systémů monitoringu výroby (OEE) a prediktivní údržby, přičemž jeho mechanické vlastnosti často předčí novostavby v dané cenové kategorii.