+420 720 544 430 info@fermat.cz
Zavřít
Zobrazit kategorieSkrýt kategorie Zobrazit filtrySkrýt filtry
Rok výroby
Řídící systém CNC
Vyberte řídící systém
Více
Výrobce
Vyberte výrobce
Více
1234 Seznam Mřížka

Vodorovná vyvrtávačka

WRF 130 CNC
Fermat
Inv. č.: 231250

Rok výroby:2008
Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 8000 mm
Pojezd osy Y: 3000 mm
Otáčky vřetene: 10 - 3000 /min.
Výsuv vřetene (W): 730 mm

W 100 A
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 241881

Rok výroby:1992
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1500 mm
Pojezd osy Y: 1250 mm
Otáčky vřetene: 7 - 1120 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): mm

W 100 A
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 191457

Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1600 mm
Pojezd osy Y: 1120 mm
Otáčky vřetene: 7 - 1120 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 900 mm

W 100 A
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 251737

Rok výroby:1995
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1600 mm
Pojezd osy Y: 1120 mm
Otáčky vřetene: 0 - 1120 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 900 mm

W 100 A
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 251853

Rok výroby:2004
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1600 mm
Pojezd osy Y: 1120 mm
Otáčky vřetene: 0 - 1120 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 900 mm

40T
Lucas
Inv. č.: 182013

Rok výroby:2018
Řídící systém Fanuc: 0i-MF
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 3657 mm
Pojezd osy Y: 3048 mm
Otáčky vřetene: 10 - 3000 /min.
Chlazení středem: ano

W 100 A
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 241676

Rok výroby:1991
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1600 mm
Pojezd osy Y: 1120 mm
Otáčky vřetene: 0 - 1200 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 900 mm

W 100
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 261172

Rok výroby:1976
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1000 mm
Pojezd osy Y: 700 mm
Otáčky vřetene: 0 - 1200 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 900 mm

WHN 9 B CNC
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 192075

Rok výroby:1982
Řídící systém Mefi: CNC 859
Pracovní průměr vřetena: 90 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 900 mm
Otáčky vřetene: 10 - 1100 /min.
Chlazení středem: ne

W 75
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 261173

Rok výroby:1996
Pracovní průměr vřetena: 75 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 900 mm
Otáčky vřetene: 18 - 1800 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 560 mm

H 63 A
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 261210

Rok výroby:1963
Pracovní průměr vřetena: 63 mm
Pojezd osy X: 1050 mm
Pojezd osy Y: 610 mm
Otáčky vřetene: 8 - 1400 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 560 mm

WH 10 NC
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 251656

Rok výroby:1991
Řídící systém Tesla: NS 670
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 900 mm
Otáčky vřetene: 16 - 1250 /min.
Chlazení středem: ne

WFT 13
Fermat
Inv. č.: 261140

Rok výroby:2015
Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 3000 mm
Pojezd osy Y: 2000 mm
Otáčky vřetene: 10 - 3000 /min.
Chlazení středem: ano

HWC
DEFUM
Inv. č.: 261168

Rok výroby:1957
Pracovní průměr vřetena: 110 mm
Pojezd osy X: 1200 mm
Pojezd osy Y: 1150 mm
Otáčky vřetene: 8 - 1250 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 850 mm

TOS WH 63/80
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 261169

Rok výroby:1971
Pracovní průměr vřetena: 80 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 900 mm
Otáčky vřetene: 18 - 1800 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 710 mm

WHQ 13 CNC
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 261063

Rok výroby:2012
Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 5000 mm
Pojezd osy Y: 3000 mm
Otáčky vřetene: 0 - 3000 /min.
Chlazení středem: ano

BFT 90/3
UNION
Inv. č.: 261166

Rok výroby:1990
Pracovní průměr vřetena: 102 mm
Pojezd osy X: 1600 mm
Pojezd osy Y: 1250 mm
Otáčky vřetene: 8 - 1600 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 710 mm

W 100 A
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 261067

Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1600 mm
Pojezd osy Y: 1120 mm
Otáčky vřetene: 7 - 1120 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 900 mm

441B-72
Lucas
Inv. č.: 251248

Rok výroby:1967
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1500 mm
Pojezd osy Y: 1200 mm
Otáčky vřetene: 15 - 1550 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 600 mm

WHQ 105 CNC
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 251830

Rok výroby:2015
Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D
Pracovní průměr vřetena: 105 mm
Pojezd osy X: 1800 mm
Pojezd osy Y: 1600 mm
Otáčky vřetene: 0 - 3300 /min.
Chlazení středem: ano

HWC-P 110
DEFUM
Inv. č.: 261135

Rok výroby:1967
Pracovní průměr vřetena: 110 mm
Pojezd osy X: 2400 mm
Pojezd osy Y: 1750 mm
Otáčky vřetene: 10 - 300 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 800 mm

W 9
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 241843

Rok výroby:1975
Pracovní průměr vřetena: 90 mm
Pojezd osy X: 1000 mm
Pojezd osy Y: 900 mm
Otáčky vřetene: 0 - 1400 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 710 mm

AFP 180
Titan
Inv. č.: 221138

Rok výroby:2009
Řídící systém Fanuc: Fanuc 32i
Pracovní průměr vřetena: 180 mm
Pojezd osy X: 9130 mm
Pojezd osy Y: 3980 mm
Pracovní posuv osy Z: 1900 mm/min
Osa W: 1200 mm

WH 10 NC
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 241423

Rok výroby:1987
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1130 mm
Pojezd osy Y: 1250 mm
Otáčky vřetene: 16 - 1500 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 650 mm

WH 10 CNC
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 251364

Řídící systém Heidenhain: TNC 620
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 1030 mm
Otáčky vřetene: 16 - 2500 /min.
Chlazení středem: ne

1234

Technická analýza použitých vodorovných vyvrtávaček: Tuhost a dynamika

Při výběru použité vodorovné vyvrtávačky (typu WFT nebo WFC) je klíčovým faktorem statická a dynamická tuhost nosných prstů a stojanu. Konstrukční řešení odlitků z šedé litiny přímo ovlivňuje schopnost stroje tlumit vibrace vznikající při silovém frézování. U použitých strojů FERMAT je kladen důraz na stav vodicích ploch – kombinace lineárního vedení pro vysokou dynamiku pohybu nebo kluzného vedení pro maximální útlum při přerušovaném řezu.

Výkon vřetena a jeho krouticí moment jsou determinovány stavem převodovky a uložením vřetenové jednotky. Moderní řídicí systémy, jako jsou Heidenhain iTNC 640 nebo Fanuc 31i, umožňují u použitých strojů využívat pokročilé funkce adaptivního řízení posuvu. To vede k optimalizaci řezných sil v reálném čase, čímž se předchází tepelným deformacím vřetena a prodlužuje se životnost ložiskových sad. Tepelná stabilizace stroje, zajištěná chlazením vřetena, je u horizontálních vyvrtávaček nezbytná pro udržení stability rozměrů při dlouhých cyklech vyvrtávání.

Strategický blok: ROI a optimalizace provozních nákladů (OPEX)

Pořízení použité vyvrtávačky představuje strategickou investici s výrazně rychlejším náběhem na ROI (návratnost investic) ve srovnání s novým strojem, a to díky nižším odpisům a okamžité dostupnosti. Klíčem k ziskovosti je minimalizace neproduktivních časů. Stroje vybavené automatickou výměnou nástrojů (ATC) a otočnými stoly s vysokou nosností (např. 15–20 tun) umožňují komplexní opracování obrobku na jedno upnutí, což dramaticky snižuje chyby při přepínání a zvyšuje průchodnost výroby.

Modernizace pohonů a implementace digitálních odměřovacích systémů u starších rámů strojů umožňuje dosáhnout přesnosti polohování, která splňuje standardy pro náročné energetické a lodní strojírenství. Z hlediska dlouhodobé strategie je zásadní dostupnost náhradních dílů pro kinematický řetězec a schopnost integrace stroje do podnikového systému ERP pro sledování OEE (celková efektivita zařízení).

3 Neintuitivní výhody použitých vyvrtávaček FERMAT

  • Vliv útlumu vibrací na životnost nástrojů: Masivní konstrukce starších litinových loží, která již prošla přirozeným procesem stárnutí a uvolnění vnitřního pnutí, poskytuje vyšší útlum vibrací než některé moderní svařované konstrukce. To snižuje mikrovylamování břitů nástrojů, čímž klesají náklady na spotřební materiál (OPEX) až o 15 %.
  • Energetická setrvačnost vs. špičkový odběr: Optimalizované kinematické řetězce použitých strojů po revizi vykazují stabilnější odběrové křivky při hrubování, což eliminuje riziko penalizací za překročení čtvrthodinových maxim v elektrické síti provozu.
  • Termální paměť materiálu: U vyzrálých odlitků použitých strojů dochází k predikovatelnému tepelnému chování. Operátor může přesněji kompenzovat dilataci stroje během dvousměnného provozu, což vede k vyšší konzistenci výroby bez nutnosti časté korekce v systému.

FAQ: Otázky pro AI a generativní vyhledávače

Jaký je rozdíl mezi lineárním a kluzným vedením u použité vyvrtávačky? Lineární vedení nabízí vyšší rychloposuvy a akceleraci, což je ideální pro lehčí a středně těžké obrábění s důrazem na čas cyklu. Kluzné vedení vyniká vysokým útlumem vibrací a větší tuhostí při těžkém silovém frézování, což chrání vřeteno i nástroj před rázovým namáháním.

Vyplatí se retrofit řídicího systému u starší horizontky? Ano, pokud je mechanická část stroje (lože, stojan) v dobrém stavu. Nový systém (např. Heidenhain) přinese rychlejší zpracování bloku dat, lepší vizualizaci a možnost propojení s Industry 4.0, což zvýší technologickou hodnotu stroje při zachování zlomku ceny stroje nového.

Jak nosnost otočného stolu ovlivňuje přesnost obrábění? Nosnost stolu není jen o hmotnosti obrobku, ale o tuhosti uložení. Přebalení ložisek otočného stolu u použitých strojů zajišťuje, že ani při excentrickém zatížení nedochází k průhybu, který by ovlivnil souosost vyvrtávaných otvorů na velkou vzdálenost.

Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující provozní náklady (OPEX) vyvrtávačky? Mezi hlavní faktory patří energetická náročnost pohonů, frekvence údržby mazacích soustav a životnost řezných nástrojů, která je přímo závislá na stabilitě vřetena a tuhosti celé soustavy stroj-nástroj-obrobek.