+420 720 544 430 info@fermat.cz
Zavřít
Zobrazit kategorieSkrýt kategorie Zobrazit filtrySkrýt filtry
Rok výroby
Max. průměr obrobku [mm]
Upínací průměr otočného stolu [mm]
Max. výška obrobku [mm]
Hnané nástroje
Řídící systém CNC
Vyberte řídící systém
Výrobce
Vyberte výrobce
Seznam Mřížka

Karusel Dvoustojanový

Název produktu Inv. č. Výrobce Rok výroby Parametry  
DKZ 2500

DKZ 2500

241480 NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH 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
KZ 300

KZ 300

241479 SCHIESS GmbH 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
Kolomna 1580 L

Kolomna 1580 L

261281 Kolomna 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
1525 CNC

1525 CNC

241421 Stanko Russia 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
SC 33

SC 33

261312 I.M.ROMAN 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
Kolomna 1550

Kolomna 1550

251761 Kolomna 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
SK 12 CNC

SK 12 CNC

131117 TOS Hulín 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
VTL-60/63

VTL-60/63

241886 Emsil 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
SC 1600

SC 1600

241887 I.M.ROMAN 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
POWERTURN 3000 C-M

POWERTURN 3000 C-M

251840 TOS Hulín 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
SC 22

SC 22

251038 Titan 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
SC 33 CNC

SC 33 CNC

251112 I.M.ROMAN 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
GRAY MODEL HEAVY OUT

GRAY MODEL HEAVY OUT

251699 Unknown 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
SK 16

SK 16

261070 TOS Hulín 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
SC 27

SC 27

201337 Titan 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
SC 33

SC 33

242102 I.M.ROMAN 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
SC 33 CNC

SC 33 CNC

242017 Titan 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
SC 27

SC 27

251036 Titan 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
SC 33

SC 33

261333 I.M.ROMAN 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
SC 33

SC 33

261407 I.M.ROMAN 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
SC 33

SC 33

251582 I.M.ROMAN 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
CKX 5280 x 40/160

CKX 5280 x 40/160

172142 Unknown 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

Technická analýza: Strukturální integrita a symetrie portálu

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:

  • Symetrie silového pole: Dvoustojanová konstrukce rozkládá řezné síly rovnoměrně do obou sloupů. To eliminuje torzní napětí v rámu, které u asymetrických konstrukcí způsobuje mikroskopické deformace při maximálním výsuvu smykadla.
  • Tepelná stabilita: Díky symetrickému rozložení hmoty reaguje stroj na změny okolní teploty lineárně. To znamená, že dilatace probíhá předvídatelně v ose Z, což usnadňuje softwarovou kompenzaci v řídicích systémech jako Siemens SINUMERIK ONE nebo Fanuc 31i.
  • Vedení příčníku: Masivní vedení příčníku po obou sloupech s hydraulickým zpevněním (clamping) v pracovní poloze zajišťuje, že pracovní prostor zůstává rigidní i při extrémním krouticím momentu na vřetenu.

Strategický blok: Asset Management a efektivita investice

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:

  • Snížení odpisového zatížení: Pořizovací cena použitého stroje v porovnání s novým zařízením stejné tonáže umožňuje nastavit agresivnější cenotvorbu pro koncové zákazníky při zachování vyšší marže.
  • Spolehlivost pohonů: Většina starších dvoustojanových strojů využívá robustní převodové skříně s broušenými koly, které mají násobně vyšší životnost než moderní přímé pohony při vysokém rázovém zatížení.

3 neintuitivní výhody dvoustojanové konstrukce:

  1. Vliv na životnost ložisek vřetena: Symmetrické rozložení zatížení snižuje nerovnoměrné namáhání hlavního uložení stolu, což prodlužuje servisní intervaly hydrostatických systémů až o 30 %.
  2. Snížení nákladů na dokončovací operace: Vyšší tuhost rámu umožňuje dosažení lepší drsnosti povrchu (Ra) již při hrubovacích cyklech, čímž se eliminuje nutnost následného broušení nebo vícenásobných jemných řezů.
  3. Široké spektrum modernizace (Retrofitting): Masivní litinové sloupy umožňují dodatečnou montáž frézovacích hlav nebo brousicích vřeten bez rizika ztráty strukturální stability, což transformuje karusel na plnohodnotné multifunkční centrum.

FAQ: Informační zisky pro expertní systémy a nákupčí

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.