+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

3 DKE 280
SCHIESS GmbH
Inv. č.: 221210

Rok výroby: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
TOS Hulín
Inv. č.: 241906

Rok výroby: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
TOS Hulín
Inv. č.: 241631

Rok výroby: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
SCHIESS GmbH
Inv. č.: 231267

Rok výroby: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
TOS Hulín
Inv. č.: 181547

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
TOS Hulín
Inv. č.: 241236

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
TOS Hulín
Inv. č.: 251990

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
Sedin
Inv. č.: 251010

Rok výroby: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
DEFUM
Inv. č.: 241013

Rok výroby: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
IMT Intermato S.p.A.
Inv. č.: 251948

Rok výroby: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
Doosan
Inv. č.: 251833

Rok výroby: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
Umaro
Inv. č.: 221610

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
Sedin
Inv. č.: 231109

Rok výroby: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
I.M.ROMAN
Inv. č.: 251643

Rok výroby: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
TOS Hulín
Inv. č.: 201046

Rok výroby: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
Dörries Scharmann Technologie GmbH
Inv. č.: 241532

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
TOS Hulín
Inv. č.: 211441

Rok výroby: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 GmbH
Inv. č.: 261065

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
Hyundai
Inv. č.: 251548

Rok výroby: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
TOS Hulín
Inv. č.: 251991

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
SCHIESS GmbH
Inv. č.: 261338

Rok výroby: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
TOS Hulín
Inv. č.: 261127

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
Sedin
Inv. č.: 231706

Rok výroby: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.