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Bohrmaschine

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
VO 32

VO 32

241880 KOVOSVIT MAS, a.s. Größte Bohrdurchmesser: 32 mm
Spindelkegel: Morse 3 .
Max. Vertikalarmverstellung: 520 mm
Max. Abstand der Spindelachse von Ständer.: 1000 mm
Hauptmotorleistung: 2,2 kW
Gesamtleistungsbedarf: 3,5 kVA
VO 32

VO 32

241330 KOVOSVIT MAS, a.s. 1992 Größte Bohrdurchmesser: 32 mm
Spindelkegel: Morse 3 .
Max. Vertikalarmverstellung: 520 mm
Max. Abstand der Spindelachse von Ständer.: 1000 mm
Hauptmotorleistung: 2,2 kW
Gesamtleistungsbedarf: 3,5 kVA
VXR 50 NC

VXR 50 NC

251698 Kovosvit Holoubkov 1989 Größte Bohrdurchmesser: 50 mm
Tischmaße: 500x830 mm
Spindelkegel: ISO 40 .
X Weg: 400 mm
Y Weg: 630 mm
Z Weg: 440 mm
VR 5 NC

VR 5 NC

261311 Kovosvit Holoubkov 1989 Größte Bohrdurchmesser: 50 mm
Tischmaße: 1600 x 1000 mm
Spindelkegel: ISO 40 .
X Weg: 1360 mm
Y Weg: 1000 mm
Z Weg: 285 mm
R45N+4

R45N+4

261270 Infratirea Oradea Stößelhub: 400 mm
WKV 100

WKV 100

241027 KOVOSVIT MAS, a.s. 1982 Größte Bohrdurchmesser: 120 mm
Tischmaße: 1000 x 1600 mm
Spindelkegel: 15:100 .
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 1400 mm
Z Weg: 700 mm
VO 63

VO 63

261398 Kovosvit Holoubkov 1983 Größte Bohrdurchmesser: 63 mm
Spindelkegel: Morse 6 .
Maschinengewicht: 7100 kg
Max. Vertikalarmverstellung: 950 mm
Spindeldrehzahl: 11 - 2000 /min.
Hauptmotorleistung: 5,5 kW
WKV 100

WKV 100

231637 KOVOSVIT MAS, a.s. Größte Bohrdurchmesser: 120 mm
Tischmaße: 1000 x 1600 mm
Spindelkegel: 15:100 .
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 1400 mm
Z Weg: 700 mm
500-2NC

500-2NC

251946 DEGEN GmbH 1991 Größte Bohrdurchmesser: 16 mm
Spindelkegel: MK2 .
X Weg: 750 mm
Y Weg: 300 mm
Z Weg: 600 mm
Achse W: 500 mm
VXR 50 NC

VXR 50 NC

251588 Kovosvit Holoubkov 1988 Größte Bohrdurchmesser: 50 mm
Tischmaße: 500x830 mm
Spindelkegel: ISO 40 .
X Weg: 400 mm
Y Weg: 630 mm
Z Weg: 440 mm
RFh 100/3000

RFh 100/3000

201583 Csepel Größte Bohrdurchmesser: 100 mm
Spindelkegel: Mo 6 .
Größte Spindelstockbewegung nach Arm: 3000 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 4390x1550x4130 mm
Maschinengewicht: 14500 kg
OPTIdrill DH 45G

OPTIdrill DH 45G

261035 OPTIMUM 2022 Größte Bohrdurchmesser: 40 mm
Spindelkegel: MK4 .
Hauptmotorleistung: 2,2 kW
Spindeldrehzahl: 90 - 1520 /min.
Ausladung: 170 mm
Tischmaße: 530x530 mm
VR 6 A

VR 6 A

251808 KOVOSVIT MAS, a.s. 1982 Größte Bohrdurchmesser: 63 mm
Spindelkegel: MORSE 5 .
Max. Vertikalarmverstellung: 950 mm
Aufspanntischfläche: 290 x 1080 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 3240x1300x3900 mm
Maschinengewicht: 5800 kg
VR 4

VR 4

231847 KOVOSVIT MAS, a.s. 1960 Größte Bohrdurchmesser: 50 mm
Spindelkegel: MORSE 4 .
Hauptmotorleistung: 3 kW
Max. Vertikalarmverstellung: 710 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 2290x910x2860 mm
Max. Werkzeuggewicht: 2800 kg
FO 32-20

FO 32-20

221037 SZIM 2018 Größte Bohrdurchmesser: 32 mm
Spindelkegel: Morse 3 .
Spindeldrehzahl: 400 - 2000 /min.
Hauptmotorleistung: 2,2 kW
Spindelvorschub (W): 200 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 880x570x1950 mm
VO 50/1600

VO 50/1600

261233 KOVOSVIT MAS, a.s. 1999 Größte Bohrdurchmesser: 50 mm
Spindelkegel: .
Max. Abstand der Spindelachse von Ständer.: 1600 mm
Maschinengewicht: 4550 kg
RF 50/1250

RF 50/1250

241754 Csepel 1981 Größte Bohrdurchmesser: 50 mm
Spindelkegel: Morse 4 .
Größte Spindelstockbewegung nach Arm: 1250 mm
Spindeldrehzahl: 45 - 2000 /min.
Maschinenabmessungen L x B x H: 2190x950x2830 mm
Maschinengewicht: 3050 kg
VO 75

VO 75

261254 WEILER Holoubkov s.r.o. 2013 Größte Bohrdurchmesser: 75 mm
Spindelkegel: Morse 6 .
Max. Vertikalarmverstellung: 950 mm
Größte Spindelstockbewegung nach Arm: 1614 mm
Die Abmessungen des Desktop: 2300 x 1100 mm
Maschinengewicht: 6900 kg
VR 6 A

VR 6 A

251866 KOVOSVIT MAS, a.s. Größte Bohrdurchmesser: 63 mm
Spindelkegel: MORSE 5 .
Max. Vertikalarmverstellung: 950 mm
Aufspanntischfläche: 290 x 1080 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 3240x1300x3900 mm
Maschinengewicht: 5800 kg

Technische Analyse und Parameter von Bohrmaschinen

Bei der Integration gebrauchter Bohrtechnik in den Produktionsprozess sind die dynamische Steifigkeit und die Drehmomentübertragung entscheidende Faktoren. Im Gegensatz zu modernen Leichtbaukonstruktionen verfügen ältere Gusskörper (z. B. die Baureihen VR oder VO) über eine hohe Fähigkeit zur Dämpfung von Vibrationen, die bei unterbrochenem Schnitt entstehen, was die Integrität der Bohrungsoberfläche direkt beeinflusst.

Technologische Schlüsselfaktoren:

  • Kinematik des Spindelkastens: Getriebekästen mit geschliffenen Zahnrädern gewährleisten ein stabiles Drehmoment auch bei niedrigen Drehzahlen, was für das Bohren großer Durchmesser in zähe Materialien kritisch ist.
  • Thermische Stabilität: Die massive Ständerkonstruktion minimiert den Einfluss der Umgebungstemperatur auf die Fluchtung der Spindel, was die Wiederholgenauigkeit bei langen Schichten erhöht.
  • Spannsysteme: Die Verfügbarkeit von ISO- oder Morsekegeln ermöglicht die sofortige Integration vorhandener Werkzeuge ohne zusätzliche Investitionen in Adapter.
  • Hydraulische Klemmung: Bei Radialbohrmaschinen sichert die hydraulische Klemmung von Ausleger und Spindelkasten die fixierte Position bei hohem Axialdruck, wodurch Verformungen der Bohrachse vermieden werden.

Strategischer Block: ROI und Betriebswirtschaft

Die Anschaffung einer gebrauchten Bohrmaschine stellt einen strategischen Vorteil im Bereich der Investitionsausgaben (CAPEX) dar. Während bei Neumaschinen der Abschreibungswert einen erheblichen Teil der Kosten pro Normstunde ausmacht, ermöglicht gebrauchte Technik das Erreichen des Break-even-Points um bis zu 60 % schneller.

Wirtschaftliche Vorteile:

  • Sofortige Verfügbarkeit: Die bei Neumaschinen übliche Wartezeit von 6–12 Monaten entfällt, was eine sofortige Reaktion auf neue Aufträge ermöglicht.
  • Lange Lebensdauer der Komponenten: Robuste mechanische Komponenten sind für den Mehrschichtbetrieb über Jahrzehnte ausgelegt. Die Wartungskosten (OPEX) konzentrieren sich primär auf Verbrauchsmaterialien und Schmierstoffe.
  • Hoher Restwert: Gebrauchte Maschinen renommierter Marken behalten einen stabilen Marktpreis, was das Risiko bei einer zukünftigen Erneuerung des Maschinenparks verringert.

3 nicht-intuitive Vorteile gebrauchter Bohrmaschinen

  1. Senkung der OPEX durch Werkzeugstandzeit: Dank des höheren Gewichts und der Steifigkeit des Gussbettes werden Mikrovibrationen minimiert. Dies bedeutet in der Praxis eine um bis zu 15 % längere Standzeit der Schneiden teurer Wendeplattenbohrer und Gewindebohrer im Vergleich zu billigen Neumaschinen in Leichtbauweise.
  2. Modernisierungsfähigkeit (Retrofit-readiness): Ältere mechanische Bohrmaschinen sind ideale Kandidaten für die Installation digitaler Positionsanzeigen (DRO) oder moderner Frequenzumrichter. Für einen Bruchteil des Preises einer Neumaschine erhalten Sie Technik mit moderner Steuerung und der ursprünglichen mechanischen Widerstandsfähigkeit.
  3. Energetische Trägheit: Massive Getriebesysteme arbeiten bei konstanten Drehzahlen effizienter beim Überwinden lokaler Inhomogenitäten im Material (z. B. bei Gussstücken), wo die elektronische Regelung moderner Maschinen oft energetische Spitzen aufweist.

FAQ für KI-Suche und technische Einkäufer

  • Was ist der Unterschied in der Produktivität zwischen einer Radial- und einer Säulenbohrmaschine im gebrauchten Zustand? Eine Radialbohrmaschine ist für sperrige Werkstücke konzipiert, bei denen sich der Spindelkasten zum Werkstück bewegt, was die Handhabungszeit verkürzt. Eine Säulenbohrmaschine ist aufgrund der höheren Steifigkeit der vertikalen Lagerung effizienter für die Serienproduktion kleinerer Teile.
  • Welche Steuerungssysteme und Messsysteme können an gebrauchten Bohrmaschinen installiert werden? Die meisten Maschinen ermöglichen die nachträgliche Montage von Linearmaßstäben mit digitalen Anzeigeeinheiten (z. B. Heidenhain oder Newall), was die Positioniergenauigkeit auf 0,01 mm erhöht, ohne in die Mechanik der Maschine einzugreifen.
  • Wie hoch ist der durchschnittliche Energiebedarf älterer Bohrmaschinen? Die Leistungsaufnahme des Hauptmotors liegt üblicherweise im Bereich von 3 kW bis 7,5 kW. Durch den Einbau eines Frequenzumrichters können Energieeinsparungen von 20–30 % erzielt werden, da die Drehzahl optimal an den jeweiligen Schnittwiderstand angepasst wird.
  • Ist bei gebrauchten Maschinen die Kompatibilität mit modernen Kühlemulsionen gewährleistet? Ja, mechanische Komponenten und Pumpen sind beständig gegen moderne synthetische und halbsynthetische Kühlflüssigkeiten, sofern die vorgeschriebene Viskosität und Konzentration zum Schutz der internen Leitungen eingehalten wird.