+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

WH 10 CNC
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 251738

Rok výroby: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
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Inv. č.: 241231

Rok výroby: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
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 221109

Rok výroby: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
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 261415

Rok výroby: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
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 261023

Rok výroby: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
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 261337

Rok výroby: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
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 251151

Rok výroby: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
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Inv. č.: 251445

Rok výroby: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
Fermat
Inv. č.: 242063

Rok výroby: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
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 261264

Rok výroby: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
DEFUM
Inv. č.: 261318

Rok výroby: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
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 251006

Rok výroby: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
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 261447

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
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. č.: 241325

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
FPT INDUSTRIE S.p.A.
Inv. č.: 251515

Rok výroby: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
Fermat
Inv. č.: 251947

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
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

WH 10 CNC
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 171452

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
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 191459

Rok výroby: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
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

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

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

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.