| Produkt | Inv. Nr. | Hersteller | Baujahr | Parameter | ||
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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CraftMill 10 |
242063 | Fermat | 2026 | Steuerung Fanuc: Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm X Weg: 1270 mm Y Weg: 910 mm Spindeldrehzahl: 0 - 2000 /min. IKZ: nein |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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
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