


Baujahr:1990
Arbeitsspindeldurchmesser: 102 mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 1250 mm
Spindeldrehzahl: 8 - 1600 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 710 mm








Steuerung Siemens: Sinumerik 820
Arbeitsspindeldurchmesser: 105 mm
X Weg: 1800 mm
Y Weg: 1300 mm
Spindeldrehzahl: 9 - 1000 /min.
IKZ: nein
Baujahr:1967
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1500 mm
Y Weg: 1200 mm
Spindeldrehzahl: 15 - 1550 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 600 mm






Baujahr:2015
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Arbeitsspindeldurchmesser: 105 mm
X Weg: 1800 mm
Y Weg: 1600 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 3300 /min.
IKZ: ja


Baujahr:1999
Steuerung Heidenhain : TNC 426
Arbeitsspindeldurchmesser: 105 mm
X Weg: 1800 mm
Y Weg: 1250 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 3300 /min.
IKZ: nein









Baujahr:1975
Arbeitsspindeldurchmesser: 90 mm
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 900 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1400 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 710 mm







Baujahr:2007
Steuerung Fanuc: 18i - MB
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3000 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 2500 /min.
IKZ: ja





Baujahr:2009
Steuerung Fanuc: Fanuc 32i
Arbeitsspindeldurchmesser: 180 mm
X Weg: 9130 mm
Y Weg: 3980 mm
Arbeitsvorchub Z Achse: 1900 mm/min
Achse W: 1200 mm



Baujahr:1987
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1130 mm
Y Weg: 1250 mm
Spindeldrehzahl: 16 - 1500 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 650 mm

















Steuerung Heidenhain : TNC 620
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 1030 mm
Spindeldrehzahl: 16 - 2500 /min.
IKZ: nein


Baujahr:2013
Arbeitsspindeldurchmesser: 110 mm
X Weg: 900 mm
Y Weg: 900 mm
Spindeldrehzahl: 8 - 1000 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 600 mm

















Baujahr:1995
Steuerung Heidenhain : TNC 426
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3500 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 800 /min.
IKZ: nein












Steuerung Heidenhain : TNC 620
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 1030 mm
Spindeldrehzahl: 16 - 2500 /min.
IKZ: nein




Baujahr:2004
Steuerung Heidenhain : TNC 430
Arbeitsspindeldurchmesser: 105 mm
X Weg: 1800 mm
Y Weg: 1250 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 3300 /min.
IKZ: nein


















Baujahr:2000
Steuerung Heidenhain : TNC 426
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3500 mm
Y Weg: 2500 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 2500 /min.
IKZ: nein







Baujahr:1999
Steuerung Heidenhain : TNC 426
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3500 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1500 /min.
IKZ: nein













Baujahr:1979
Steuerung Fidia:
Arbeitsspindeldurchmesser: 150 mm
X Weg: 2000 mm
Y Weg: 1500 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 1000 /min.
IKZ: nein








Baujahr:1984
Arbeitsspindeldurchmesser: 75 mm
X Weg: 1250 mm
Spindelstockverfahrweg (Y): 900 mm
Z Weg: 1000 mm
Tischmaße: 950x950 mm
Spindelvorschub (W): 560 mm



Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 900 mm
Spindeldrehzahl: 16 - 1250 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 630 mm



Baujahr:1987
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1150 mm
Y Weg: 1000 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1200 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 630 mm





Baujahr:2022
Steuerung Fagor: CNC 8065
Arbeitsspindeldurchmesser: mm
X Weg: 2000 mm
Y Weg: 1200 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 6000 /min.
IKZ:













Baujahr:2013
Steuerung Heidenhain : TNC 530
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 6000 mm
Y Weg: 2500 mm
Spindeldrehzahl: 5 - 3000 /min.
IKZ:
















Baujahr:1989
Steuerung ECS:
Arbeitsspindeldurchmesser: 160 mm
X Weg: 15500 mm
Y Weg: 1000 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1500 /min.
Spindelvorschub (W): 800 mm







Arbeitsspindeldurchmesser: 60 mm
X Weg: 580 mm
Y Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 34 - 1400 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): mm





















Baujahr:1986
Steuerung Heidenhain : TNC 410
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 1120 mm
Spindeldrehzahl: 16 - 1250 /min.
IKZ: nein
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
FAQ: Fragen für KI und generative Suchmaschinen