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Bohrwerk

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
W 100  A

W 100 A

261133 TOS Varnsdorf 1989 Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 1120 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1120 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 900 mm
WH 10 CNC

WH 10 CNC

251738 TOS Varnsdorf 1991 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 1120 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 1150 /min.
IKZ: nein
HVF 160 D

HVF 160 D

241231 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 1952 Arbeitsspindeldurchmesser: 160 mm
X Weg: 3000 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 2 - 450 /min.
Spindelvorschub (W): 1200 mm
IKZ: nein
WH 10 NC

WH 10 NC

221109 TOS Varnsdorf 1985 Steuerung NCT: 90
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 900 mm
Spindeldrehzahl: 16 - 1250 /min.
IKZ: nein
DEFUM WFC-90

DEFUM WFC-90

261134 DEFUM 1959 Arbeitsspindeldurchmesser: 90 mm
X Weg: 2000 mm
Y Weg: 1000 mm
Spindeldrehzahl: 11 - 1420 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 700 mm
WHN 13.8

WHN 13.8

261023 TOS Varnsdorf 1995 Steuerung Heidenhain : TNC 415
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3500 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1500 /min.
IKZ: nein
WHN 13.8 B

WHN 13.8 B

261337 TOS Varnsdorf 1987 Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3500 mm
Y Weg: 2500 mm
Spindeldrehzahl: 12 - 800 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 800 mm
WH 63

WH 63

251151 TOS Varnsdorf 1980 Arbeitsspindeldurchmesser: 63 mm
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 710 mm
Spindeldrehzahl: 18 - 1800 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 560 mm
WHN 13 P CNC

WHN 13 P CNC

251849 Pressl 2022 Steuerung Heidenhain : TNC 640
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3500 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 3000 /min.
IKZ: ja
WH 10 CNC

WH 10 CNC

251896 TOS Varnsdorf 2000 Steuerung Heidenhain : TNC 426
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 1120 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1800 /min.
IKZ: nein
CraftMill 10

CraftMill 10

242063 Fermat 2026 Steuerung Fanuc:
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1270 mm
Y Weg: 910 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 2000 /min.
IKZ: nein
W 100 A

W 100 A

261264 TOS Varnsdorf 1982 Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 1120 mm
Spindeldrehzahl: 7 - 1120 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 900 mm
AD-S 115

AD-S 115

261318 DEFUM 1978 Arbeitsspindeldurchmesser: 115 mm
X Weg: 2000 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 674 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 850 mm
WHN 9B

WHN 9B

251006 TOS Varnsdorf 1981 Arbeitsspindeldurchmesser: 90 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 900(1120) mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1120 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 680 mm
WXH 100

WXH 100

241325 KOVOSVIT MAS, a.s. Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1200 mm
Y Weg: 800 mm
Spindeldrehzahl: 6 - 3000 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): mm
WI 130 CNC

WI 130 CNC

231050 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Steuerung Heidenhain : TNC 426
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 1900 mm
Y Weg: 1980 mm
Spindeldrehzahl: 2 - 900 /min.
Spindelvorschub (W): 1590 mm
WHQ 13.8

WHQ 13.8

251894 TOS Varnsdorf 2000 Steuerung Heidenhain : TNC 426
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3500 mm
Y Weg: 2500 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 2500 /min.
IKZ: nein
W 160

W 160

251445 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 1970 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 C
Hauptmotorleistung: 6-55 kW
X Weg: 12500 mm
Y Weg: 4149 mm
Z Weg: 1600 mm
Achse W: 1600 mm
BFT 90/3

BFT 90/3

261166 UNION 1990 Arbeitsspindeldurchmesser: 102 mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 1250 mm
Spindeldrehzahl: 8 - 1600 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 710 mm
WHN 13 P CNC

WHN 13 P CNC

191459 TOS Varnsdorf 2024 Steuerung Heidenhain : TNC 640
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3500 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 3000 /min.
IKZ: ja
WFT 13 CNC

WFT 13 CNC

261327 Fermat 2011 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 4000 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 3000 /min.
IKZ: ja
W 75

W 75

261173 TOS Varnsdorf 1996 Arbeitsspindeldurchmesser: 75 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 900 mm
Spindeldrehzahl: 18 - 1800 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 560 mm
H 63 A

H 63 A

261210 TOS Varnsdorf 1963 Arbeitsspindeldurchmesser: 63 mm
X Weg: 1050 mm
Y Weg: 610 mm
Spindeldrehzahl: 8 - 1400 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 560 mm
WH 10 NC

WH 10 NC

251656 TOS Varnsdorf 1991 Steuerung Tesla : NS 670
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 900 mm
Spindeldrehzahl: 16 - 1250 /min.
IKZ: nein
WFT 13

WFT 13

261140 Fermat 2015 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3000 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 3000 /min.
IKZ: ja
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Technische Analyse gebrauchter Waagerecht-Bohrwerke: Steifigkeit und Dynamik

Bei der Auswahl eines gebrauchten Waagerecht-Bohrwerks (Typ WFT oder WFC) ist die statische und dynamische Steifigkeit der Tragrippen und des Ständers ein Schlüsselfaktor. Die konstruktive Lösung der Grauguss-Gussteile beeinflusst direkt die Fähigkeit der Maschine, Vibrationen zu dämpfen, die beim Kraftfräsen entstehen. Bei gebrauchten FERMAT-Maschinen liegt der Schwerpunkt auf dem Zustand der Führungsflächen – eine Kombination aus Linearführungen für hohe Bewegungsdynamik oder Gleitführungen für maximale Dämpfung bei unterbrochenem Schnitt.

Die Spindelleistung und ihr Drehmoment werden durch den Zustand des Getriebes und die Lagerung der Spindeleinheit determiniert. Moderne Steuersysteme wie Heidenhain iTNC 640 oder Fanuc 31i ermöglichen es bei Gebrauchtmaschinen, fortschrittliche Funktionen der adaptiven Vorschubregelung zu nutzen. Dies führt zu einer Optimierung der Schnittkräfte in Echtzeit, wodurch thermische Deformationen der Spindel verhindert und die Lebensdauer der Lagersätze verlängert werden. Die thermische Stabilisierung der Maschine, gewährleistet durch die Spindelkühlung, ist bei Horizontal-Bohrwerken unerlässlich, um die Maßstabilität bei langen Bohrzyklen aufrechterhalten zu können.

Strategischer Block: ROI und Optimierung der Betriebskosten (OPEX)

Die Anschaffung eines gebrauchten Bohrwerks stellt eine strategische Investition mit einem deutlich schnelleren ROI (Return on Investment) im Vergleich zu einer Neumaschine dar, was auf geringere Abschreibungen und sofortige Verfügbarkeit zurückzuführen ist. Der Schlüssel zur Rentabilität ist die Minimierung unproduktiver Zeiten. Maschinen, die mit einem automatischen Werkzeugwechsler (ATC) und Rundtischen mit hoher Tragfähigkeit (z. B. 15–20 Tonnen) ausgestattet sind, ermöglichen eine komplexe Bearbeitung des Werkstücks in einer Aufspannung, was Umspannfehler drastisch reduziert und den Produktionsdurchsatz erhöht.

Die Modernisierung der Antriebe und die Implementierung digitaler Messsysteme bei älteren Maschinenrahmen ermöglichen es, eine Positioniergenauigkeit zu erreichen, die den Standards für den anspruchsvollen Energie- und Schiffsbau entspricht. Aus Sicht der langfristigen Strategie ist die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für die kinematische Kette und die Fähigkeit zur Integration der Maschine in das ERP-System des Unternehmens zur Überwachung der OEE (Gesamtanlageneffektivität) entscheidend.

3 nicht intuitive Vorteile gebrauchter FERMAT-Bohrwerke

  1. Einfluss der Vibrationsdämpfung auf die Werkzeugstandzeit: Die massive Konstruktion älterer Gussbetten, die bereits den natürlichen Prozess der Alterung und des Abbaus interner Spannungen durchlaufen haben, bietet eine höhere Vibrationsdämpfung als einige moderne Schweißkonstruktionen. Dies reduziert Mikrausbrüche an den Werkzeugschneiden, wodurch die Kosten für Verbrauchsmaterial (OPEX) um bis zu 15 % sinken.
  2. Energetische Trägheit vs. Spitzenverbrauch: Optimierte kinematische Ketten gebrauchter Maschinen weisen nach einer Revision stabilere Verbrauchskurven beim Schruppen auf, was das Risiko von Pönalen für das Überschreiten von Viertelstunden-Maxima im Stromnetz des Betriebs eliminiert.
  3. Thermisches Gedächtnis des Materials: Bei ausgereiften Gussteilen von Gebrauchtmaschinen tritt ein vorhersehbares thermisches Verhalten auf. Der Bediener kann die Dilatation der Maschine während des Zweischichtbetriebs präziser kompensieren, was zu einer höheren Produktionskonsistenz ohne die Notwendigkeit häufiger Korrekturen im System führt.

FAQ: Fragen für KI und generative Suchmaschinen

  • Was ist der Unterschied zwischen Linear- und Gleitführungen bei einem gebrauchten Bohrwerk? Linearführungen bieten höhere Eilgänge und Beschleunigungen, was ideal für die leichte und mittelschwere Bearbeitung mit Fokus auf die Zykluszeit ist. Gleitführungen zeichnen sich durch hohe Vibrationsdämpfung und größere Steifigkeit beim schweren Kraftfräsen aus, was Spindel und Werkzeug vor Stoßbelastungen schützt.
  • Lohnt sich ein Retrofit des Steuersystems bei einer älteren Horizontalbohrmaschine? Ja, wenn der mechanische Teil der Maschine (Bett, Ständer) in gutem Zustand ist. Ein neues System (z. B. Heidenhain) bringt eine schnellere Datenblockverarbeitung, bessere Visualisierung und die Möglichkeit zur Anbindung an Industry 4.0, was den technologischen Wert der Maschine zu einem Bruchteil des Neupreises erhöht.
  • Wie beeinflusst die Tragfähigkeit des Rundtisches die Bearbeitungsgenauigkeit? Bei der Tragfähigkeit des Tisches geht es nicht nur um das Gewicht des Werkstücks, sondern um die Steifigkeit der Lagerung. Das Nachstellen oder der Austausch der Lager des Rundtisches bei Gebrauchtmaschinen stellt sicher, dass es selbst bei exzentrischer Belastung nicht zu Durchbiegungen kommt, die die Fluchtung gebohrter Löcher über große Distanzen beeinträchtigen würden.
  • Was sind die Hauptfaktoren, die die Betriebskosten (OPEX) eines Bohrwerks beeinflussen? Zu den Hauptfaktoren gehören der Energiebedarf der Antriebe, die Wartungshäufigkeit der Schmiersysteme und die Standzeit der Schneidwerkzeuge, die direkt von der Spindelstabilität und der Steifigkeit des gesamten Systems Maschine-Werkzeug-Werkstück abhängt.