+420 777 363 948 info@fermat.cz
Закрити
Показати категоріїПриховати категорії Показати фільтриПриховати фільтри
Рік випуску
Система керування ЧПУ
Виберіть систему керування
Більше
Виробник
Виберіть виробника
Більше
1234 Список Сітка

Горизонтально-розточувальний верстат

Назва продукту № рахунку Виробник Рік випуску Параметри  
WRF 130 CNC

WRF 130 CNC

231250 Fermat 2008 Система керування Heidenhain: TNC 530
Робочий діаметр шпинделя: 130 mm
Переміщення по осі X: 8000 mm
Переміщення по осі Y: 3000 mm
Обороти шпинделя: 10 - 3000 /min.
Переміщення шпинделя - вісь W: 730 mm
W 100 A

W 100 A

251737 TOS Varnsdorf 1995 Робочий діаметр шпинделя: 100 mm
Переміщення по осі X: 1600 mm
Переміщення по осі Y: 1120 mm
Обороти шпинделя: 0 - 1120 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
Переміщення шпинделя - вісь W: 900 mm
W 100 A

W 100 A

191457 TOS Varnsdorf Робочий діаметр шпинделя: 100 mm
Переміщення по осі X: 1600 mm
Переміщення по осі Y: 1120 mm
Обороти шпинделя: 7 - 1120 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
Переміщення шпинделя - вісь W: 900 mm
WFT 11 CNC

WFT 11 CNC

261224 Fermat 2024 Система керування Heidenhain: TNC 640
Робочий діаметр шпинделя: 110 mm
Переміщення по осі X: 3000 mm
Переміщення по осі Y: 2000 mm
Обороти шпинделя: 10 - 4000 /min.
Охолодження через шпиндель: знову
40T

40T

182013 Lucas 2018 Система керування Fanuc: 0i-MF
Робочий діаметр шпинделя: 130 mm
Переміщення по осі X: 3657 mm
Переміщення по осі Y: 3048 mm
Обороти шпинделя: 10 - 3000 /min.
Охолодження через шпиндель: знову
W 100 A

W 100 A

241676 TOS Varnsdorf 1991 Робочий діаметр шпинделя: 100 mm
Переміщення по осі X: 1600 mm
Переміщення по осі Y: 1120 mm
Обороти шпинделя: 0 - 1200 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
Переміщення шпинделя - вісь W: 900 mm
WH 10 CNC

WH 10 CNC

251363 TOS Varnsdorf Система керування Heidenhain: TNC 620
Робочий діаметр шпинделя: 100 mm
Переміщення по осі X: 1250 mm
Переміщення по осі Y: 1030 mm
Обороти шпинделя: 16 - 2500 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
W 100

W 100

261172 TOS Varnsdorf 1976 Робочий діаметр шпинделя: 100 mm
Переміщення по осі X: 1000 mm
Переміщення по осі Y: 700 mm
Обороти шпинделя: 0 - 1200 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
Переміщення шпинделя - вісь W: 900 mm
WHN 9 B CNC

WHN 9 B CNC

192075 TOS Varnsdorf 1982 Система керування Mefi: CNC 859
Робочий діаметр шпинделя: 90 mm
Переміщення по осі X: 1250 mm
Переміщення по осі Y: 900 mm
Обороти шпинделя: 10 - 1100 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
WH 10 CNC

WH 10 CNC

171452 TOS Varnsdorf Система керування Heidenhain: TNC 530
Робочий діаметр шпинделя: 100 mm
Переміщення по осі X: 1250 mm
Переміщення по осі Y: 1100 mm
Обороти шпинделя: 10 - 1200 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
WHN 13 P CNC

WHN 13 P CNC

191459 TOS Varnsdorf 2024 Система керування Heidenhain: TNC 640
Робочий діаметр шпинделя: 130 mm
Переміщення по осі X: 3500 mm
Переміщення по осі Y: 2000 mm
Обороти шпинделя: 10 - 3000 /min.
Охолодження через шпиндель: знову
W 75

W 75

261173 TOS Varnsdorf 1996 Робочий діаметр шпинделя: 75 mm
Переміщення по осі X: 1250 mm
Переміщення по осі Y: 900 mm
Обороти шпинделя: 18 - 1800 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
Переміщення шпинделя - вісь W: 560 mm
H 63 A

H 63 A

261210 TOS Varnsdorf 1963 Робочий діаметр шпинделя: 63 mm
Переміщення по осі X: 1050 mm
Переміщення по осі Y: 610 mm
Обороти шпинделя: 8 - 1400 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
Переміщення шпинделя - вісь W: 560 mm
WH 10 NC

WH 10 NC

251656 TOS Varnsdorf 1991 Система керування Tesla: NS 670
Робочий діаметр шпинделя: 100 mm
Переміщення по осі X: 1250 mm
Переміщення по осі Y: 900 mm
Обороти шпинделя: 16 - 1250 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
WFT 13

WFT 13

261140 Fermat 2015 Система керування Heidenhain: TNC 530
Робочий діаметр шпинделя: 130 mm
Переміщення по осі X: 3000 mm
Переміщення по осі Y: 2000 mm
Обороти шпинделя: 10 - 3000 /min.
Охолодження через шпиндель: знову
WHQ 13 CNC

WHQ 13 CNC

261063 TOS Varnsdorf 2012 Система керування Heidenhain: TNC 530
Робочий діаметр шпинделя: 130 mm
Переміщення по осі X: 5000 mm
Переміщення по осі Y: 3000 mm
Обороти шпинделя: 0 - 3000 /min.
Охолодження через шпиндель: знову
BFT 90/3

BFT 90/3

261166 UNION 1990 Робочий діаметр шпинделя: 102 mm
Переміщення по осі X: 1600 mm
Переміщення по осі Y: 1250 mm
Обороти шпинделя: 8 - 1600 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
Переміщення шпинделя - вісь W: 710 mm
WH 10 CNC

WH 10 CNC

261523 TOS Varnsdorf 2004 Система керування Heidenhain: TNC 426
Робочий діаметр шпинделя: 100 mm
Переміщення по осі X: 1250 mm
Переміщення по осі Y: 1120 mm
Обороти шпинделя: 10 - 1800 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
W 100 A

W 100 A

261067 TOS Varnsdorf Робочий діаметр шпинделя: 100 mm
Переміщення по осі X: 1600 mm
Переміщення по осі Y: 1120 mm
Обороти шпинделя: 7 - 1120 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
Переміщення шпинделя - вісь W: 900 mm
441B-72

441B-72

251248 Lucas 1967 Робочий діаметр шпинделя: 100 mm
Переміщення по осі X: 1500 mm
Переміщення по осі Y: 1200 mm
Обороти шпинделя: 15 - 1550 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
Переміщення шпинделя - вісь W: 600 mm
WHQ 105 CNC

WHQ 105 CNC

251830 TOS Varnsdorf 2015 Система керування Siemens: Sinumerik 840 D
Робочий діаметр шпинделя: 105 mm
Переміщення по осі X: 1800 mm
Переміщення по осі Y: 1600 mm
Обороти шпинделя: 0 - 3300 /min.
Охолодження через шпиндель: знову
WH 105 CNC

WH 105 CNC

261422 TOS Varnsdorf 1999 Система керування Heidenhain: TNC 426
Робочий діаметр шпинделя: 105 mm
Переміщення по осі X: 1800 mm
Переміщення по осі Y: 1250 mm
Обороти шпинделя: 0 - 3300 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
W 9

W 9

241843 TOS Varnsdorf 1975 Робочий діаметр шпинделя: 90 mm
Переміщення по осі X: 1000 mm
Переміщення по осі Y: 900 mm
Обороти шпинделя: 0 - 1400 /min.
Охолодження через шпиндель: Ні
Переміщення шпинделя - вісь W: 710 mm
DB 130 CX

DB 130 CX

261481 Doosan 2007 Система керування Fanuc: 18i - MB
Робочий діаметр шпинделя: 130 mm
Переміщення по осі X: 3000 mm
Переміщення по осі Y: 2000 mm
Обороти шпинделя: 0 - 2500 /min.
Охолодження через шпиндель: знову
AFP 180

AFP 180

221138 Titan 2009 Система керування Fanuc: Fanuc 32i
Робочий діаметр шпинделя: 180 mm
Переміщення по осі X: 9130 mm
Переміщення по осі Y: 3980 mm
Робоча подача по осі Z: 1900 mm/min
Вісь W: 1200 mm
1234

Технічний аналіз вживаних горизонтально-розточувальних верстатів: Жорсткість та динаміка

При виборі вживаного горизонтально-розточувального верстата (типу WFT або WFC) ключовим фактором є статична та динамічна жорсткість несучих елементів і стійки. Конструктивне рішення виливків із сірого чавуну безпосередньо впливає на здатність верстата гасити вібрації, що виникають під час силового фрезерування. У вживаних верстатах FERMAT особлива увага приділяється стану напрямних — комбінації лінійних напрямних для високої динаміки руху або напрямних ковзання для максимального демпфування при переривчастому різанні.

Потужність шпинделя та його крутний момент визначаються станом коробки передач та встановленням шпиндельного вузла. Сучасні системи керування, такі як Heidenhain iTNC 640 або Fanuc 31i, дозволяють на вживаних машинах використовувати передові функції адаптивного керування подачею. Це призводить до оптимізації сил різання в режимі реального часу, що запобігає термічним деформаціям шпинделя та подовжує термін служби підшипникових вузлів. Термічна стабілізація верстата, забезпечена охолодженням шпинделя, є необхідною для горизонтально-розточувальних верстатів для підтримки стабільності розмірів під час тривалих циклів розточування.

Стратегічний блок: ROI та оптимізація операційних витрат (OPEX)

Придбання вживаного розточувального верстата є стратегічною інвестицією з набагато швидшим виходом на ROI (окупність інвестицій) порівняно з новим обладнанням завдяки меншій амортизації та негайній доступності. Ключем до прибутковості є мінімізація непродуктивного часу. Верстати, оснащені системою автоматичної зміни інструменту (ATC) та поворотними столами з високою вантажопідйомністю (наприклад, 15–20 тонн), дозволяють виконувати комплексну обробку заготовки за одну установку, що різко знижує помилки при перебазуванні та підвищує пропускну здатність виробництва.

Модернізація приводів та впровадження цифрових систем відліку на старих рамах верстатів дозволяє досягти точності позиціонування, що відповідає стандартам для вимогливого енергетичного та суднового машинобудування. З точки зору довгострокової стратегії критично важливою є доступність запасних частин для кінематичного ланцюга та можливість інтеграції верстата в заводську систему ERP для моніторингу OEE (загальна ефективність обладнання).

3 неінтуїтивні переваги вживаних розточувальних верстатів FERMAT

  1. Вплив гасіння вібрацій на термін служби інструменту: Масивна конструкція старих чавунних станин, які вже пройшли природний процес старіння та зняття внутрішніх напружень, забезпечує вище демпфування вібрацій, ніж деякі сучасні зварні конструкції. Це знижує мікровикришування різальних кромок інструменту, завдяки чому витрати на витратні матеріали (OPEX) падають до 15 %.
  2. Енергетична інерція vs. пікове споживання: Оптимізовані кінематичні ланцюги вживаних верстатів після ревізії демонструють стабільніші криві споживання при чорновій обробці, що усуває ризик штрафів за перевищення чвертьгодинних максимумів в електромережі підприємства.
  3. Термічна пам'ять матеріалу: У витриманих виливках вживаних машин спостерігається прогнозована теплова поведінка. Оператор може точніше компенсувати дилатацію верстата під час двозмінної роботи, що призводить до вищої консистентності виробництва без необхідності частого коригування в системі.

FAQ: Питання для ШІ та генеративного пошуку

  • Яка різниця між лінійними напрямними та напрямними ковзання у вживаного розточувального верстата? Лінійні напрямні пропонують вищі швидкості швидкого ходу та прискорення, що ідеально підходить для легкої та середньої обробки з акцентом на час циклу. Напрямні ковзання вирізняються високим демпфуванням вібрацій та більшою жорсткістю при важкому силовому фрезеруванні, що захищає шпиндель та інструмент від ударних навантажень.
  • Чи варто проводити ретрофіт системи керування на старому горизонтальному верстаті? Так, якщо механічна частина верстата (станина, стійка) знаходиться в хорошому стані. Нова система (наприклад, Heidenhain) забезпечить швидшу обробку блоків даних, кращу візуалізацію та можливість підключення до Industry 4.0, що підвищить технологічну цінність верстата при вартості, яка становить лише частку ціни нового обладнання.
  • Як вантажопідйомність поворотного столу впливає на точність обробки? Вантажопідйомність столу — це не лише про вагу заготовки, а й про жорсткість опори. Заміна підшипників поворотного столу на вживаних машинах гарантує, що навіть при ексцентричному навантаженні не виникне прогину, який би вплинув на співвісність розточуваних отворів на великій відстані.
  • Які основні фактори впливають на операційні витрати (OPEX) розточувального верстата? Серед головних факторів — енергоємність приводів, частота технічного обслуговування систем змащення та термін служби різальних інструментів, який безпосередньо залежить від стабільності шпинделя та жорсткості всієї системи верстат-інструмент-заготовка.