+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

Název produktu Inv. č. Výrobce Rok výroby Parametry  
WH 10 CNC

WH 10 CNC

251738 TOS Varnsdorf 1991 Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 1120 mm
Otáčky vřetene: 10 - 1150 /min.
Chlazení středem: ne
HVF 160 D

HVF 160 D

241231 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 1952 Pracovní průměr vřetena: 160 mm
Pojezd osy X: 3000 mm
Pojezd osy Y: 2000 mm
Otáčky vřetene: 2 - 450 /min.
Výsuv vřetene (W): 1200 mm
Chlazení středem: ne
WH 10 NC

WH 10 NC

221109 TOS Varnsdorf 1985 Řídící systém NCT: 90
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 900 mm
Otáčky vřetene: 16 - 1250 /min.
Chlazení středem: ne
WHN 9 B CNC

WHN 9 B CNC

261415 TOS Varnsdorf 1980 Řídící systém Heidenhain: TNC 355
Pracovní průměr vřetena: 90 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 900 mm
Otáčky vřetene: 0 - 1120 /min.
Chlazení středem: ne
WHN 13.8

WHN 13.8

261023 TOS Varnsdorf 1995 Řídící systém Heidenhain: TNC 415
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 3500 mm
Pojezd osy Y: 2000 mm
Otáčky vřetene: 0 - 1500 /min.
Chlazení středem: ne
WHN 13.8 B

WHN 13.8 B

261337 TOS Varnsdorf 1987 Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 3500 mm
Pojezd osy Y: 2500 mm
Otáčky vřetene: 12 - 800 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 800 mm
WH 63

WH 63

251151 TOS Varnsdorf 1980 Pracovní průměr vřetena: 63 mm
Pojezd osy X: 1000 mm
Pojezd osy Y: 710 mm
Otáčky vřetene: 18 - 1800 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 560 mm
W 160

W 160

251445 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 1970 Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 C
Výkon hlavního elektromotoru: 6-55 kW
Pojezd osy X: 12500 mm
Pojezd osy Y: 4149 mm
Pojezd osy Z: 1600 mm
Osa W: 1600 mm
CraftMill 10

CraftMill 10

242063 Fermat 2026 Řídící systém Fanuc:
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1270 mm
Pojezd osy Y: 910 mm
Otáčky vřetene: 0 - 2000 /min.
Chlazení středem: ne
W 100 A

W 100 A

261264 TOS Varnsdorf 1982 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
AD-S 115

AD-S 115

261318 DEFUM 1978 Pracovní průměr vřetena: 115 mm
Pojezd osy X: 2000 mm
Pojezd osy Y: 2000 mm
Otáčky vřetene: 10 - 674 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 850 mm
WHN 9B

WHN 9B

251006 TOS Varnsdorf 1981 Pracovní průměr vřetena: 90 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 900(1120) mm
Otáčky vřetene: 0 - 1120 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 680 mm
WHN 13 CNC

WHN 13 CNC

261447 TOS Varnsdorf Řídící systém NCT: 104
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 3500 mm
Pojezd osy Y: 2000 mm
Otáčky vřetene: 0 - 800 /min.
Chlazení středem: ne
WXH 100

WXH 100

241325 KOVOSVIT MAS, a.s. Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1200 mm
Pojezd osy Y: 800 mm
Otáčky vřetene: 6 - 3000 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): mm
Ronin

Ronin

251515 FPT INDUSTRIE S.p.A. 2018 Řídící systém Heidenhain: TNC 640
Pracovní průměr vřetena: mm
Pojezd osy X: 6000 mm
Pojezd osy Y: 2500 mm
Otáčky vřetene: 0 - 5000 /min.
Výsuv vřetene (W): mm
WHN 13

WHN 13

251947 Fermat Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 3500 mm
Pojezd osy Y: 2000 mm
Otáčky vřetene: 5 - 1250 /min.
Chlazení středem: ne
W 100 A

W 100 A

261067 TOS Varnsdorf 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
WH 10 CNC

WH 10 CNC

171452 TOS Varnsdorf Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 1100 mm
Otáčky vřetene: 10 - 1200 /min.
Chlazení středem: ne
WHN 13 P CNC

WHN 13 P CNC

191459 TOS Varnsdorf 2024 Řídící systém Heidenhain: TNC 640
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 3500 mm
Pojezd osy Y: 2000 mm
Otáčky vřetene: 10 - 3000 /min.
Chlazení středem: ano
W 75

W 75

261173 TOS Varnsdorf 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

H 63 A

261210 TOS Varnsdorf 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

WH 10 NC

251656 TOS Varnsdorf 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

WFT 13

261140 Fermat 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
W 100

W 100

261172 TOS Varnsdorf 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
WHQ 13 CNC

WHQ 13 CNC

261063 TOS Varnsdorf 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
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.