+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

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 100 A
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 261133

Rok výroby:1989
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

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

DEFUM WFC-90
DEFUM
Inv. č.: 261134

Rok výroby:1959
Pracovní průměr vřetena: 90 mm
Pojezd osy X: 2000 mm
Pojezd osy Y: 1000 mm
Otáčky vřetene: 11 - 1420 /min.
Chlazení středem: ne
Výsuv vřetene (W): 700 mm

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

WHN 13 P CNC
Pressl
Inv. č.: 251849

Rok výroby:2022
Řídící systém Heidenhain: TNC 640
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 3500 mm
Pojezd osy Y: 2000 mm
Otáčky vřetene: 0 - 3000 /min.
Chlazení středem: ano

WH 10 CNC
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 251896

Rok výroby:2000
Řídící systém Heidenhain: TNC 426
Pracovní průměr vřetena: 100 mm
Pojezd osy X: 1250 mm
Pojezd osy Y: 1120 mm
Otáčky vřetene: 0 - 1800 /min.
Chlazení středem: ne

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

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

WI 130 CNC
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Inv. č.: 231050

Řídící systém Heidenhain: TNC 426
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 1900 mm
Pojezd osy Y: 1980 mm
Otáčky vřetene: 2 - 900 /min.
Výsuv vřetene (W): 1590 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

WHQ 13.8
TOS Varnsdorf
Inv. č.: 251894

Rok výroby: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

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

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

WFT 13 CNC
Fermat
Inv. č.: 261327

Rok výroby:2011
Řídící systém Heidenhain: TNC 530
Pracovní průměr vřetena: 130 mm
Pojezd osy X: 4000 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

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.