+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  
WRD 150 Q

WRD 150 Q

261701 TOS Varnsdorf 2008 Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Pracovní průměr vřetena: 150 mm
Pojezd osy X: 14000 mm
Pojezd osy Y: 4000 mm
Otáčky vřetene: 1 - 2500 /min.
Výsuv vřetene (W): 800 mm
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
BTD-13F R22

BTD-13F R22

261750 TOSHIBA MACHINE 1996 Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 3000 mm
Pojezd osy Y: 2000 mm
Otáčky vřetene: 40 - 8000 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 400 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
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
Rapid 1

Rapid 1

251498 Wotan 1982 Řídící systém Heidenhain: TNC 426
Pracovní průměr vřetena: 120 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 1250 mm
Otáčky vřetene: 10 - 2000 /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
441B-72

441B-72

251248 Lucas 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

WHQ 105 CNC

251830 TOS Varnsdorf 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
WH 105 CNC

WH 105 CNC

261422 TOS Varnsdorf 1999 Řídící systém Heidenhain: TNC 426
Pracovní průměr vřetena: 105 mm
Pojezd osy X: 1800 mm
Pojezd osy Y: 1250 mm
Otáčky vřetene: 0 - 3300 /min.
Chlazení středem: ne
W 9

W 9

241843 TOS Varnsdorf 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

AFP 180

221138 Titan 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

WH 10 NC

241423 TOS Varnsdorf 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
BFT 110/6 CNC

BFT 110/6 CNC

261737 UNION 1990 Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Pracovní průměr vřetena: 110 mm
Pojezd osy X: 2000 mm
Pojezd osy Y: 1300 mm
Otáčky vřetene: 0 - 1200 /min.
Chlazení středem: ne
W 75

W 75

241128 TOS Varnsdorf 1984 Pracovní průměr vřetena: 75 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd vřeteníku po stojanu (Y): 900 mm
Pojezd osy Z: 1000 mm
Rozměry stolu: 950x950 mm
Výsuv vřetene (W): 560 mm
BTD-130H.R22

BTD-130H.R22

261714 TOSHIBA MACHINE Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 3000 mm
Pojezd osy Y: 2300 mm
Otáčky vřetene: 1 - 2500 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 700 mm
IXN2000

IXN2000

241206 CHETO 2022 Řídící systém Fagor: CNC 8065
Pracovní průměr vřetena: mm
Pojezd osy X: 2000 mm
Pojezd osy Y: 1200 mm
Otáčky vřetene: 0 - 6000 /min.
Chlazení středem:
WHN 13

WHN 13

251278 TOS Varnsdorf 1995 Řídící systém Heidenhain: TNC 426
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 3500 mm
Pojezd osy Y: 2000 mm
Otáčky vřetene: 0 - 800 /min.
Chlazení středem: ne
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
WFC 10 CNC

WFC 10 CNC

261379 Fermat 2020 Řídící systém Fanuc: 0i-MF
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 1250 mm
Otáčky vřetene: 0 - 3000 /min.
Chlazení středem: ano
WHQ 13.8

WHQ 13.8

251894 TOS Varnsdorf 2000 Řídící systém Heidenhain: TNC 426
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 3500 mm
Pojezd osy Y: 2500 mm
Otáčky vřetene: 0 - 2500 /min.
Chlazení středem: ne
WHQ 13.8 CNC

WHQ 13.8 CNC

261298 TOS Varnsdorf 1999 Řídící systém Heidenhain: TNC 426
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 3500 mm
Pojezd osy Y: 2000 mm
Otáčky vřetene: 0 - 1500 /min.
Chlazení středem: ne
BFKF 150

BFKF 150

251720 UNION 1979 Řídící systém Fidia:
Pracovní průměr vřetena: 150 mm
Pojezd osy X: 2000 mm
Pojezd osy Y: 1500 mm
Otáčky vřetene: 1 - 1000 /min.
Chlazení středem: ne
WHQ 15 CNC

WHQ 15 CNC

261752 TOS Varnsdorf 2021 Řídící systém Siemens: Sinumerik 840D Sl
Pracovní průměr vřetena: 150 mm
Pojezd osy X: 4000 mm
Pojezd osy Y: 2000 mm
Otáčky vřetene: 10 - 3000 /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.