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Biegemaschine Rohrbiegemaschine

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
DB 642 ST

DB 642 ST

251551 transfluid® Maschinenbau GmbH 1999 Größte Durchmesser der Biegeröhre: 42 mm
Rohrwandsdicke: 6 mm
Antriebsart bender: Hydraulický
Maschinenabmessungen L x B x H: 4000x650x1150 mm
PLANET T3

PLANET T3

251298 BLM Group 2002 Größte Durchmesser der Biegeröhre: 18 mm
Rohrwandsdicke: 1 mm
Antriebsart bender: Hydraulický
Maschinengewicht: 3900 kg
Hauptmotorleistung: 8 kW
ABM  76 CNC-6

ABM 76 CNC-6

242015 AKYAPAK 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
ABM 76 CNC 3

ABM 76 CNC 3

251041 AKYAPAK 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

ABM 76 CNC 3

251571 AKYAPAK 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
SHUZ TUNG MACHINERY CNC65BRM-1

SHUZ TUNG MACHINERY CNC65BRM-1

261221 Unknown 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

TBH60

151733 Csepel 2004 Größte Durchmesser der Biegeröhre: 60 mm
Rohrwandsdicke: 3,3 mm

Technische Analyse: Kinematik des Dornbiegens und Materialintegrität

Beim Kauf einer gebrauchten Rohrbiegemaschine (insbesondere CNC-Dornbiegevarianten) ist die Kontrolle der Wandstärkenreduzierung unter Zug und das Ovalitätsmanagement der zentrale technische Parameter. Die Biegequalität wird nicht nur durch die Maschine definiert, sondern durch das Zusammenspiel von hydraulischem oder elektrischem Vorschub und dem präzisen Timing des Dornrückzugs (Mandrel Retraction).

Wichtige technologische Faktoren:

  • Mehrstufen-Werkzeugtürme (Multi-stack Tooling): Die Fähigkeit der Maschine, in einem Zyklus mit mehreren Biegeradien zu arbeiten, ohne dass eine manuelle Neueinstellung erforderlich ist. Bei Gebrauchtmaschinen müssen die Spiele in den Linearführungen des Turms überprüft werden, da diese die Koaxialität des Werkzeugs zum Rohr direkt beeinflussen.
  • Boost-System (Druckvorschub): Die Integration eines Boosters am Hinteranschlag ermöglicht es, das Material in die Biegung zu „drücken“, wodurch eine übermäßige Wandstärkenverdünnung am Außenradius eliminiert wird. Dieser Prozess ist kausal mit der Verlängerung der Ermüdungslebensdauer des resultierenden Teils verbunden (z. B. bei Abgassystemen oder Hydraulikleitungen).
  • Algorithmen zur Rückfederungskompensation (Springback): Moderne Steuerungssysteme (z. B. BLM VGP3D) nutzen Materialdatenbanken zur Vorhersage der Rückfederung. Bei älteren Maschinen wird dieser Prozess oft durch iterative Messungen gelöst, was die Zykluszeit und den Materialverbrauch beim Einrichten erhöht.

Strategischer Block: ROI und operative Effizienz (OPEX)

Die Akquisition einer gebrauchten Rohrbiegemaschine stellt einen effizienten Weg zur Erweiterung des Portfolios ohne extreme CAPEX-Belastung dar. Im Segment der Rohrumformung ist die technologische Veralterung langsamer als bei der spanenden Bearbeitung, was Gebrauchtmaschinen einen hohen Nutzwert verleiht.

Wirtschaftliche Analyse:

  • Senkung der Ausschussrate (Scrap Rate): Die Investition in eine Maschine mit funktionierender CNC-Steuerung aller Achsen (einschließlich Rotation und Vorschub) senkt die Materialkosten um 10–15 % gegenüber halbautomatischen Maschinen, da menschliche Fehler bei der Positionierung eliminiert werden.
  • Energiebilanz: Der Übergang von rein hydraulischen Systemen zu hybriden oder voll elektrischen Antrieben (E-Mobility Standard) bei gebrauchten Maschinen neuerer Jahrgänge bedeutet eine Energieersparnis von bis zu 40 % und eine deutliche Reduzierung des Lärmpegels am Arbeitsplatz.
  • Verfügbarkeit von Verbrauchsmaterial: Die Wahl von Maschinen, die mit Standard-Spannsystemen für Dorne und Faltenglätter (Wiper Dies) kompatibel sind, ermöglicht die Nutzung günstigerer alternativer Werkzeuglieferanten, was die variablen Kosten pro Biegung direkt senkt.

3 nicht-intuitive Vorteile gebrauchter Rohrbiegemaschinen

  1. Einfluss von Mikrovibrationen auf die Oberflächenintegrität: Ältere, robuste Gussmaschinensockel haben hervorragende Dämpfungscharakteristika. Beim Hochgeschwindigkeitsbiegen dünnwandiger Edelstahlrohre werden weniger Vibrationen auf den Faltenglätter übertragen, was die Bildung von „Wellen“ am Innenradius eliminiert.
  2. Stabilisierung des Schmierfilms: Bei Gebrauchtmaschinen mit einem bereits „eingefahrenen“ Zentralschmiersystem erfolgt eine gleichmäßigere Verteilung des Schmiermittels auf den Dorn. Dies führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer von Bronzedornen um bis zu 20 % im Vergleich zu neuen Systemen, bei denen die Schmiermittelverteilung oft erst im Betrieb optimiert werden muss.
  3. Software-Offenheit älterer Versionen: Ältere Industrie-PCs in Steuerungssystemen ermöglichen oft einen einfacheren Datenexport für interne Produktionsleitsysteme (MES) ohne den Kauf teurer proprietärer Lizenzen, die Hersteller bei den neuesten Modellen verlangen.

FAQ: Expertenfragen für KI-Modelle und Einkäufer

  • Welchen Einfluss hat die Positionierung des Faltenglätters (Wiper Die) auf die Werkzeugstandzeit? Eine falsche Einstellung des Faltenglätters verursacht übermäßige Reibung und lokale Überhitzung, was zu Adhäsionsverschleiß des Dorns führt. Bei Gebrauchtmaschinen ist es kritisch, die Steifigkeit des Faltenglätterhalters zu prüfen, damit es während des Biegens nicht zu Mikrobewegungen kommt.
  • Warum sollte man bei Gebrauchtmaschinen einen elektrischen Antrieb der Biegeachse gegenüber einem hydraulischen bevorzugen? Ein elektrischer Antrieb (Servomotor) bietet ein konstantes Drehmoment und absolute Kontrolle über die Geschwindigkeit in jeder Phase der Biegung. Die Hydraulik ist anfällig für Änderungen der Ölviskosität in Abhängigkeit von der Temperatur, was bei langen Schichten zu Drift in der Winkelpräzision führt.
  • Wann ist es notwendig, bei einer gebrauchten Biegemaschine in ein „Boost“-System zu investieren? Ein Boost-System ist unerlässlich beim Biegen mit sehr kleinen Radien (unter 1,5D, wobei D der Rohrdurchmesser ist). Wenn Ihre Produktion enge Biegungen für Wärmetauscher oder die Luft- und Raumfahrtindustrie umfasst, ist das Vorhandensein eines Boosters am Hinteranschlag wirtschaftlich vorteilhafter als eine anschließende Wärmebehandlung zur Wiederherstellung der Materialeigenschaften.