Baujahr:1989
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 1120 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1120 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 900 mm












Baujahr:1991
Steuerung Heidenhain : TNC 530
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 1120 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 1150 /min.
IKZ: nein









Baujahr:1952
Arbeitsspindeldurchmesser: 160 mm
X Weg: 3000 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 2 - 450 /min.
Spindelvorschub (W): 1200 mm
IKZ: nein



Baujahr:1985
Steuerung NCT: 90
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 900 mm
Spindeldrehzahl: 16 - 1250 /min.
IKZ: nein

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







Baujahr:1995
Steuerung Heidenhain : TNC 415
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3500 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1500 /min.
IKZ: nein







Baujahr:1987
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3500 mm
Y Weg: 2500 mm
Spindeldrehzahl: 12 - 800 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 800 mm






Baujahr:1980
Arbeitsspindeldurchmesser: 63 mm
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 710 mm
Spindeldrehzahl: 18 - 1800 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 560 mm














Baujahr:2022
Steuerung Heidenhain : TNC 640
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3500 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 3000 /min.
IKZ: ja







Baujahr:2000
Steuerung Heidenhain : TNC 426
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 1120 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1800 /min.
IKZ: nein

























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






Baujahr:1982
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 1120 mm
Spindeldrehzahl: 7 - 1120 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 900 mm





Baujahr:1978
Arbeitsspindeldurchmesser: 115 mm
X Weg: 2000 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 674 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 850 mm






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






Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1200 mm
Y Weg: 800 mm
Spindeldrehzahl: 6 - 3000 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): mm






Steuerung Heidenhain : TNC 426
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 1900 mm
Y Weg: 1980 mm
Spindeldrehzahl: 2 - 900 /min.
Spindelvorschub (W): 1590 mm


















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




















Baujahr: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



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




Baujahr:2024
Steuerung Heidenhain : TNC 640
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3500 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 3000 /min.
IKZ: ja










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


Baujahr:1996
Arbeitsspindeldurchmesser: 75 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 900 mm
Spindeldrehzahl: 18 - 1800 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 560 mm





Baujahr:1963
Arbeitsspindeldurchmesser: 63 mm
X Weg: 1050 mm
Y Weg: 610 mm
Spindeldrehzahl: 8 - 1400 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 560 mm




Baujahr:1991
Steuerung Tesla : NS 670
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 900 mm
Spindeldrehzahl: 16 - 1250 /min.
IKZ: nein












Baujahr: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
FAQ: Fragen für KI und generative Suchmaschinen