+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 Jednostojanový

Název produktu Inv. č. Výrobce Rok výroby Parametry  
3 DKE 280

3 DKE 280

221210 SCHIESS GmbH 2026 Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Max. průměr obrobku: 3000 mm
Upínací průměr otočného stolu: 2800 mm
Max. zatížení stolu: 18000 kg
Max. výška obrobku: 1800 mm
Výsuv smykadla (Z): 1400 mm
SKIQ 20 CNC

SKIQ 20 CNC

241906 TOS Hulín 2026 Řídící systém Siemens: Sinumerik ONE
Max. průměr obrobku: 2200 mm
Upínací průměr otočného stolu: 2000 mm
Max. zatížení stolu: 20000 kg
Max. výška obrobku: 1760 mm
Výsuv smykadla (Z): 1000 mm
SKIQ 16 CNC

SKIQ 16 CNC

241631 TOS Hulín 2026 Řídící systém Siemens: Sinumerik ONE
Max. průměr obrobku: 1900 mm
Upínací průměr otočného stolu: 1600 mm
Max. zatížení stolu: 12000 kg
Max. výška obrobku: 1760 mm
Výsuv smykadla (Z): 1000 mm
DS 12 NC

DS 12 NC

231267 SCHIESS GmbH 1968 Řídící systém NUM: 1060
Max. průměr obrobku: 1450 mm
Upínací průměr otočného stolu: 1250 mm
Max. zatížení stolu: 5000 kg
Max. výška obrobku: 1400 mm
Výsuv smykadla (Z): 700 mm
SKJ 12 CNC

SKJ 12 CNC

181547 TOS Hulín Řídící systém NCT: 204
Max. průměr obrobku: 1400 mm
Upínací průměr otočného stolu: 1250 mm
Max. výška obrobku: 1150 mm
Max. zatížení stolu: 6000 kg
Hnané nástroje: ne
SKQ 12 CNC

SKQ 12 CNC

241236 TOS Hulín Řídící systém Mefi: CNC 846
Max. průměr obrobku: 1400 mm
Upínací průměr otočného stolu: 1250 mm
Max. zatížení stolu: 8000 kg
Max. výška obrobku: 900 mm
Výsuv smykadla (Z): 700 mm
SKJ 12 CNC

SKJ 12 CNC

251990 TOS Hulín Řídící systém Siemens:
Max. průměr obrobku: 1400 mm
Upínací průměr otočného stolu: 1250 mm
Max. zatížení stolu: 6000 kg
Max. výška obrobku: 1150 mm
Výsuv smykadla (Z): mm
1512

1512

251010 Sedin 1979 Max. průměr obrobku: 1250 mm
Upínací průměr otočného stolu: 1120 mm
Max. zatížení stolu: 3200 kg
Max. výška obrobku: 1000 mm
Výsuv smykadla (Z): 700 mm
Průřez smykadla: mm
KNA 110/135N

KNA 110/135N

241013 DEFUM 1986 Max. průměr obrobku: 1350 mm
Upínací průměr otočného stolu: 1100 mm
Max. zatížení stolu: 4000 kg
Max. výška obrobku: 900 mm
Výsuv smykadla (Z): mm
Hnané nástroje:
W50/2

W50/2

251948 IMT Intermato S.p.A. 1999 Řídící systém Fanuc: 18i - MB
Max. průměr obrobku: 1200 mm
Upínací průměr otočného stolu: 800 mm
Max. zatížení stolu: kg
Max. výška obrobku: 650 mm
Výsuv smykadla (Z): 650 mm
PUMA V550

PUMA V550

251833 Doosan 2015 Řídící systém Fanuc:
Max. průměr obrobku: 800 mm
Upínací průměr otočného stolu: 450 mm
Max. zatížení stolu: kg
Max. výška obrobku: 750 mm
Výsuv smykadla (Z): 780 mm
SC 14 CC

SC 14 CC

221610 Umaro Max. průměr obrobku: 1400 mm
Upínací průměr otočného stolu: 1250 mm
Max. zatížení stolu: 6000 kg
Max. výška obrobku: 1000 mm
Výsuv smykadla (Z): 800 mm
Hnané nástroje:
1512

1512

231109 Sedin 1976 Max. průměr obrobku: 1250 mm
Upínací průměr otočného stolu: 1120 mm
Max. zatížení stolu: 3200 kg
Max. výška obrobku: 1000 mm
Výsuv smykadla (Z): 700 mm
Zásobník nástrojů: ano
SC 14 CC

SC 14 CC

251643 I.M.ROMAN 1985 Max. průměr obrobku: 1400 mm
Upínací průměr otočného stolu: 1200 mm
Max. zatížení stolu: 6000 kg
Max. výška obrobku: 1000 mm
Výsuv smykadla (Z): 760 mm
Průřez smykadla: mm
MCSK 8

MCSK 8

201046 TOS Hulín 1982 Řídící systém Tesla: NS 560
Max. průměr obrobku: 1000 mm
Upínací průměr otočného stolu: 800 mm
Max. zatížení stolu: 2500 kg
Max. výška obrobku: 720 mm
Výsuv smykadla (Z): 630 mm
CONTUMAT 2

CONTUMAT 2

241532 Dörries Scharmann Technologie GmbH Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 C
Max. průměr obrobku: 2400 mm
Upínací průměr otočného stolu: 2200 mm
Max. zatížení stolu: 17000 kg
Max. výška obrobku: 1800 mm
Výsuv smykadla (Z): 1500 mm
SKIQ 8 CNC B

SKIQ 8 CNC B

211441 TOS Hulín 1989 Řídící systém Tesla: NS 642 C
Max. průměr obrobku: 1100 mm
Upínací průměr otočného stolu: 800 mm
Max. zatížení stolu: 2500 kg
Max. výška obrobku: 750 mm
Výsuv smykadla (Z): 630 mm
SCHIESS-FRORIEP 32DS

SCHIESS-FRORIEP 32DS

261065 SCHIESS GmbH Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Max. průměr obrobku: 3200 mm
Upínací průměr otočného stolu: 2800 mm
Max. zatížení stolu: 25000 kg
Max. výška obrobku: 2000 mm
Výsuv smykadla (Z): 1000 mm
WIA LV 800 R

WIA LV 800 R

251548 Hyundai 2017 Řídící systém Fanuc: 32i - B
Max. průměr obrobku: 890 mm
Upínací průměr otočného stolu: mm
Max. zatížení stolu: kg
Max. výška obrobku: 800 mm
Výsuv smykadla (Z): 800 mm
SKIQ 8 CNC

SKIQ 8 CNC

251991 TOS Hulín Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 C
Max. průměr obrobku: 1100 mm
Upínací průměr otočného stolu: 800 mm
Max. zatížení stolu: 2500 kg
Max. výška obrobku: 720 mm
Výsuv smykadla (Z): 630 mm
12 DS 100

12 DS 100

261338 SCHIESS GmbH 1985 Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Max. průměr obrobku: 1000 mm
Upínací průměr otočného stolu: 1250 mm
Max. zatížení stolu: 1600 kg
Max. výška obrobku: 800 mm
Výsuv smykadla (Z): 500 mm
SKIQ 20 CNC

SKIQ 20 CNC

261127 TOS Hulín Řídící systém NUM:
Max. průměr obrobku: 2100 mm
Upínací průměr otočného stolu: 2000 mm
Max. zatížení stolu: 20000 kg
Max. výška obrobku: 1260 mm
Výsuv smykadla (Z): mm
1541

1541

231706 Sedin 1972 Max. průměr obrobku: 1600 mm
Upínací průměr otočného stolu: 1400 mm
Max. zatížení stolu: 5000 kg
Max. výška obrobku: 1000 mm
Výsuv smykadla (Z): 700 mm
Průřez smykadla: mm

Technická analýza: Kinematika a stabilita jednostojanové konstrukce

Jednostojanové karusely (open-side vertical lathes) představují specifické řešení pro obrábění dílců, jejichž průměr přesahuje rozměry upínací desky. Na rozdíl od dvoustojanových strojů je zde kritickým faktorem momentová tuhost spojení stojanu a příčníku. U použitých strojů značek jako TOS nebo Sedin je tento uzel dimenzován s vysokým faktorem bezpečnosti, což umožňuje přenos značných řezných sil i při maximálním vysunutí smykadla.

Klíčové technické parametry a vlivy:

  • Absorpce dynamických sil: Masivní litinový stojan působí jako mechanický filtr nízkofrekvenčních vibrací. Vyšší hmotnost skeletu přímo koreluje s eliminací chvění při hrubovacích operacích s proměnlivou hloubkou třísky.
  • Vedení smykadla: Použití kalených a broušených vodicích ploch s proti-materiály na bázi PTFE (Turcite-B) zajišťuje nízký koeficient statického tření, což eliminuje jev „stick-slip“ při jemných dokončovacích posuvech.
  • Pohon stolu: Asynchronní motory ve spojení s vícestupňovou převodovkou umožňují dosažení vysokého krouticího momentu již při minimálních otáčkách, což je nezbytné pro opracování těžkoobrobitelných materiálů (např. žárupevné oceli).

Strategický blok: Ekonomika provozu a zhodnocení investice

Z pohledu majitele firmy představuje nákup použitého jednostojanového karuselu optimalizaci CAPEX při zachování vysoké procesní flexibility. Schopnost stroje pojmout obrobek s průměrem větším, než je průměr stolu, rozšiřuje výrobní portfolio bez nutnosti investice do výrazně dražších dvoustojanových center.

Analýza nákladů a efektivity:

  • Rychlá návratnost: Díky nižší pořizovací ceně oproti novým strojům dochází k dosažení bodu zvratu (Break-even point) o 40–60 % dříve, což uvolňuje cash-flow pro investice do moderních nástrojových systémů.
  • Retrofit potenciál: Mechanický základ těchto strojů je prakticky nezničitelný. Osazení moderním řídicím systémem Siemens SINUMERIK nebo Heidenhain přináší přesnost digitálního řízení na robustní mechanickou platformu.

3 neintuitivní výhody jednostojanové konstrukce:

  1. Snížení nákladů na řezné nástroje (OPEX): Stabilní litinová základna snižuje mikro-vylamování břitů z řezné keramiky a slinutých karbidů, ke kterému dochází u lehčích svařovaných konstrukcí moderních strojů v důsledku rezonance.
  2. Energetická efektivita při kusové výrobě: Masivní setrvačníkový efekt těžkých upínacích desek vyžaduje méně energie pro udržení konstantních otáček při přerušovaném řezu ve srovnání s dynamickými, ale lehkými stoly.
  3. Prostorová optimalizace haly: Otevřený přístup k pracovnímu prostoru umožňuje jednodušší manipulaci s nadrozměrnými dílci jeřábem, což zkracuje neproduktivní časy (Setup time) až o 15 %.

FAQ: Informační zisky pro expertní vyhledávání

Jaký je limitní faktor pro průměr obrobku u jednostojanového karuselu? Hlavním limitem není jen vzdálenost stojanu od středu stolu, ale především únosnost ložisek upínací desky a vyvážení obrobku. U asymetrických dílců je nutné použití protizávaží k eliminaci odstředivých sil, které by mohly poškodit hydrostatické uložení.

Proč zvolit použitý jednostojanový stroj namísto nového lehkého centra? Nové stroje v nižší cenové hladině často využívají svařované konstrukce. Použité stroje z poctivé litiny mají lepší tepelnou stabilitu a vyšší vnitřní tlumení, což je pro těžké strojírenství kritický parametr.

Jak ovlivňuje vysunutí smykadla přesnost při těžkém hrubování? U jednostojanových strojů dochází při maximálním vysunutí k mírnému ohybovému momentu. Tento jev je však u robustních strojů predikovatelný a lze jej kompenzovat moderními algoritmy v řídicím systému, což umožňuje udržet úzké tolerance i při hlubokých řezech.

Jaká je kompatibilita s Industry 4.0? I starší mechanický stroj lze v rámci generální opravy osadit senzory vibrací, teploty ložisek a odběru proudu. Tato data jsou následně integrována do ERP systémů pro prediktivní údržbu, čímž se eliminují neplánované odstávky.