+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  
FRAL 70C16

FRAL 70C16

241059 Colgar International S.r.l. 1989 Řídící systém ECS:
Pracovní průměr vřetena: 160 mm
Pojezd osy X: 15500 mm
Pojezd osy Y: 1000 mm
Otáčky vřetene: 0 - 1500 /min.
Výsuv vřetene (W): 800 mm
DIXI 60

DIXI 60

251578 Dixi Pracovní průměr vřetena: 60 mm
Pojezd osy X: 580 mm
Pojezd osy Y: 500 mm
Otáčky vřetene: 34 - 1400 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): mm
WH 10 CNC

WH 10 CNC

242020 TOS Varnsdorf 1986 Řídící systém Heidenhain: TNC 410
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 1120 mm
Otáčky vřetene: 16 - 1250 /min.
Chlazení středem: ne
WD 130 A CNC

WD 130 A CNC

242016 TOS Hulín Řídící systém Siemens: 802 D si
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 3200 mm
Pojezd osy Y: 2300 mm
Otáčky vřetene: 2 - 1000 /min.
Výsuv vřetene (W): 1120 mm
DIXI 75

DIXI 75

251966 Dixi Pracovní průměr vřetena: 75 mm
Pojezd osy X: 750 mm
Pojezd osy Y: 650 mm
Otáčky vřetene: 0 - 2800 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): mm
WHN 13.4 A CNC

WHN 13.4 A CNC

231518 TOS Varnsdorf 1986 Řídící systém Mefi: CNC 859
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 2000 mm
Pojezd osy Y: 2000 mm
Otáčky vřetene: 0 - 1098 /min.
Chlazení středem: ne
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
WMO B 105 MNC

WMO B 105 MNC

251054 Wotan Řídící systém Siemens: Sinumerik 820
Pracovní průměr vřetena: 105 mm
Pojezd osy X: 1800 mm
Pojezd osy Y: 1300 mm
Otáčky vřetene: 9 - 1000 /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.