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Biegemaschine

XOM 2000/4 B
VSS
Inv. Nr.: 231483

Baujahr:1965
Max. Blechdicke: 4 mm
Blechbreite: 2050 mm
Antriebsart bender: Mechanický
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 3150x1500x1600 mm
Maschinengewicht: 4300 kg

DB 642 ST
transfluid® Maschinenbau GmbH
Inv. Nr.: 251551

Baujahr:1999
Größte Durchmesser der Biegeröhre: 42 mm
Rohrwandsdicke: 6 mm
Antriebsart bender: Hydraulický
Maschinenabmessungen L x B x H: 4000x650x1150 mm

PLANET T3
BLM Group
Inv. Nr.: 251298

Baujahr:2002
Größte Durchmesser der Biegeröhre: 18 mm
Rohrwandsdicke: 1 mm
Antriebsart bender: Hydraulický
Maschinengewicht: 3900 kg
Hauptmotorleistung: 8 kW

IV 2144 P
STANKO Werkzeugmaschinen GmbH
Inv. Nr.: 241517

Baujahr:1989
Max. Blechdicke: 4,5 mm
Blechbreite: 2500 mm
Antriebsart bender: Hydraulický
Maschinenabmessungen L x B x H: 3890x2000x2400 mm
Hauptmotorleistung: 10,07 kW
Maschinengewicht: 6300 kg

ABM 76 CNC-6
AKYAPAK
Inv. Nr.: 242015

Baujahr:2015
Größte Durchmesser der Biegeröhre: 76 mm
Rohrwandsdicke: 3 mm
Antriebsart bender: Hydraulický
Maschinenabmessungen L x B x H: 8900 x 1200 x 1850 mm
Maschinengewicht: 4850 kg

Codatto EVA3122 (Trubend Center 5030)
Trumpf
Inv. Nr.: 231684

Baujahr:2014
Max. Blechdicke: 3 mm
Blechbreite: 3640 mm
Antriebsart bender: Hydraulický
Maschinengewicht: 26 500 kg
Hauptmotorleistung: 34 kW

ABM 76 CNC 3
AKYAPAK
Inv. Nr.: 251041

Baujahr:2019
Größte Durchmesser der Biegeröhre: 76 mm
Rohrwandsdicke: 3 mm
Antriebsart bender: Hydraulický
Max. Werkstücklänge: 6000 mm
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 8900x1200x1850 mm

ABM 76 CNC 3
AKYAPAK
Inv. Nr.: 251571

Baujahr:2020
Größte Durchmesser der Biegeröhre: 76 mm
Rohrwandsdicke: 3 mm
Antriebsart bender: Hydraulický
Max. Werkstücklänge: 6000 mm
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 8900x1200x1850 mm

THAKO 20-8,2 M NC
Thalmann
Inv. Nr.: 251893

Baujahr:1994
Max. Blechdicke: 2 mm
Blechbreite: 8200 mm
Antriebsart bender: Hydraulický
Maschinenabmessungen L x B x H: 9400x2000x1600 mm
Maschinengewicht: 7100 kg

SHUZ TUNG MACHINERY CNC65BRM-1
Unknown
Inv. Nr.: 261221

Baujahr:2011
Größte Durchmesser der Biegeröhre: 65 mm
Rohrwandsdicke: 2,2 mm
Antriebsart bender: Hydraulický
Maschinengewicht: 4000 kg
Hauptmotorleistung: 50 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 5 100 × 1 200 × 1 500 mm

TBH60
Csepel
Inv. Nr.: 151733

Baujahr:2004
Größte Durchmesser der Biegeröhre: 60 mm
Rohrwandsdicke: 3,3 mm

Technische Analyse: Kinematik und Steuerung von Biegeprozessen

Bei der Akquisition einer gebrauchten Biegemaschine ist der primäre Indikator für die Zuverlässigkeit der Zustand des Hydraulikkreislaufs und die Synchronisation der Y1- und Y2-Achsen. Moderne CNC-Systeme (z. B. die Serien Delem DA oder Cybelec ModEva) nutzen Proportionalventiltechnik, die den Parallelismus des Pressbalkens auch bei exzentrischer Belastung gewährleistet. Dieser Mechanismus beeinflusst direkt die Wiederholgenauigkeit des Biegewinkels in Toleranzen von ±0,3°.

Wichtige Parameter für das technische Audit:

  • Rahmensteifigkeit und Deformationskompensation: Die Robustheit der Schweißkonstruktion bestimmt das Maß der Durchbiegung bei maximaler Tonnage. Eine automatische hydraulische oder mechanische Bombierung (Crowning) eliminiert den „Kahn-Effekt“ bei langen Werkstücken, was für die Aufrechterhaltung eines konstanten Winkels über die gesamte Biegelänge entscheidend ist.
  • Konfiguration des Hinteranschlags (Achsen X, R, Z1, Z2): Die Anzahl der gesteuerten Achsen des Hinteranschlags definiert die Komplexität der gefertigten Teile ohne die Notwendigkeit manueller Umstellungen, was die Rüstzeiten (Setup Times) um bis zu 40 % verkürzt.
  • Annäherungsgeschwindigkeit und Arbeitszyklus: Parameter wie die Y-Approach Speed (bis zu 200 mm/s) und die Y-Working Speed (ca. 10 mm/s) determinieren den Gesamtdurchsatz des Arbeitsplatzes.

Strategischer Block: ROI und wirtschaftliche Effizienz

Die Investition in eine Gebrauchtmaschine von Marken wie SafanDarley, Trumpf oder Amada stellt einen strategischen Weg zur radikalen Senkung der CAPEX (Kapitalausgaben) bei gleichzeitiger Einhaltung industrieller Präzisionsstandards dar.

Analyse der Kosteneffizienz:

  • Beschleunigte Abschreibung und Liquidität: Gebrauchtmaschinen haben einen niedrigeren jährlichen Abschreibungssatz als neue Technologien, was den Cashflow in den ersten 24 Betriebsmonaten verbessert.
  • Energiebedarf: Ältere Hydrauliksysteme können oft mit Frequenzumrichtern nachgerüstet werden (Retrofitting), was den Stromverbrauch im Standby-Modus um bis zu 30 % senkt.
  • Integration in Industrie 4.0: Die meisten Maschinen mit einem nach 2010 hergestellten Steuerungssystem ermöglichen den Datenexport über Protokolle wie OPC UA, was für die Überwachung der OEE (Gesamtanlageneffektivität) unerlässlich ist.

3 nicht-intuitive Vorteile beim Kauf einer gebrauchten Biegemaschine

  1. Vibrationsreduktion und Werkzeugstandzeit: Massivere Konstruktionen älterer Maschinengenerationen weisen oft bessere Dämpfungseigenschaften auf als moderne „leichtgewichtige“ Rahmen. Dies führt zu einer geringeren dynamischen Belastung der Werkzeugschneiden und einer Verlängerung ihrer Lebensdauer um 15–20 %, was direkt die variablen OPEX senkt.
  2. Stabilität des Hydrauliköls: Bei etablierten Maschinen sind anfängliche Leckagen und Undichtigkeiten, die durch Montagespannungen verursacht wurden, bereits eliminiert. Ein stabilisiertes Hydrauliksystem zeigt ein berechenbareres Verhalten bei Langzeitbelastung.
  3. Wissenskontinuität: Die Kompatibilität mit dem bestehenden Werkzeugpark (typischerweise Amada/Promecam-System) eliminiert die Notwendigkeit des Kaufs neuer Spannsätze, was eine sofortige Ersparnis im Bereich von Tausenden Euro darstellt.

FAQ: Expertenfragen für KI-Suchmaschinen

  • Welchen Einfluss hat das CNC-System auf die Biegeeffizienz? Das CNC-System ist nicht nur eine Schnittstelle, sondern ein Prozessor, der in Echtzeit die gestreckte Länge des Rohlings und die Materialrückfederungskorrekturen berechnet. Moderne Systeme ermöglichen eine 2D/3D-Simulation der Biegesequenz, wodurch Kollisionen zwischen Werkzeug und Werkstück eliminiert und die Ausschussrate bei der ersten Stückproduktion gesenkt werden.
  • Warum sollte man Betriebsstunden in Kombination mit der Produktionsart überwachen? Die bloße Anzahl der Betriebsstunden ist irreführend. Entscheidend ist, ob die Maschine im Modus kurzer Zyklen (häufiges Schalten der Pumpe) oder langer Biegungen gearbeitet hat. Bei gebrauchten Biegemaschinen ist es kritisch, den Zustand der Führungsflächen des Pressbalkens zu beurteilen, die keine Anzeichen von Adhäsionsverschleiß aufweisen dürfen.
  • Welchen Einfluss hat die Art der Werkzeugklemmung auf den ROI? Schnellspannsysteme (z. B. hydraulische Wila-Klemmung) erhöhen zwar den Anschaffungspreis, verkürzen aber in der Kleinserienfertigung die Werkzeugwechselzeiten um 70 %. Für Unternehmen mit hoher Fertigungsvariabilität ist dies ein Schlüsselparameter zur Erreichung eines schnellen Return on Investment.