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123 Liste Gitter

Bohrwerk Tischbohrwerk Spindeldurchmesser über 90 mm

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
W 100 A

W 100 A

241676 TOS Varnsdorf 1991 Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 1120 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1200 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 900 mm
W 100 A

W 100 A

251737 TOS Varnsdorf 1995 Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 1120 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1120 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 900 mm
W 100 A

W 100 A

191457 TOS Varnsdorf Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 1120 mm
Spindeldrehzahl: 7 - 1120 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 900 mm
W 100 A

W 100 A

251853 TOS Varnsdorf 2004 Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 1120 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1120 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 900 mm
40T

40T

182013 Lucas 2018 Steuerung Fanuc: 0i-MF
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3657 mm
Y Weg: 3048 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 3000 /min.
IKZ: ja
W 100 A

W 100 A

241881 TOS Varnsdorf 1992 Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1500 mm
Y Weg: 1250 mm
Spindeldrehzahl: 7 - 1120 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): mm
WHN 13.8

WHN 13.8

261069 TOS Varnsdorf 1999 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3500 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1800 /min.
IKZ: nein
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
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
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
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
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
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
WHN 9 B CNC

WHN 9 B CNC

192075 TOS Varnsdorf 1982 Steueurung Mefi : CNC 859
Arbeitsspindeldurchmesser: 90 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 900 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 1100 /min.
IKZ: nein
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
WHN 110 Q

WHN 110 Q

261266 TOS Varnsdorf 2009 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Arbeitsspindeldurchmesser: 110 mm
X Weg: 2500 mm
Y Weg: 1600 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 3300 /min.
IKZ: ja
KBN 135

KBN 135

241058 KIA 2003 Steuerung Fanuc: 16-M
Arbeitsspindeldurchmesser: 135 mm
X Weg: 3000 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 5 - 2000 /min.
IKZ: ja
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
WFT 13 R CNC

WFT 13 R CNC

251175 Fermat 2014 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 2000 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 3000 /min.
IKZ: ja
WH 10 NC

WH 10 NC

251056 TOS Varnsdorf 1985 Steuerung ESA: S430
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 1100 mm
Spindeldrehzahl: 16 - 1500 /min.
IKZ: nein
WHN 13 CNC

WHN 13 CNC

261183 TOS Varnsdorf Steuerung Heidenhain : TNC 530
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3500 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1200 /min.
IKZ: nein
2A622-1

2A622-1

241836 Stanko Russia Steuerung Heidenhain :
Arbeitsspindeldurchmesser: 110 mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 1000 mm
Spindeldrehzahl: 12 - 1600 /min.
IKZ: nein
W 100  A

W 100 A

261218 TOS Varnsdorf 2011 Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 1120 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1120 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 900 mm
IXN2000

IXN2000

241206 CHETO 2022 Steuerung Fagor: CNC 8065
Arbeitsspindeldurchmesser: mm
X Weg: 2000 mm
Y Weg: 1200 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 6000 /min.
IKZ:
WHN 13

WHN 13

251278 TOS Varnsdorf 1995 Steuerung Heidenhain : TNC 426
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 3500 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 800 /min.
IKZ: nein
123

Technische Analyse: Spindeldynamik und Stabilität bei Durchmessern über 90 mm

Bei Tisch-Waagerecht-Bohrwerken mit einem Spindeldurchmesser von mehr als 90 mm (typischerweise 100 mm, 110 mm bis 130 mm) ist die Fähigkeit zur Übertragung eines hohen Drehmoments bei niedrigen Drehzahlen der Schlüsselparameter. Ein größerer Spindeldurchmesser korreliert direkt mit der Dimensionierung der Lagersätze, was den Einsatz schwerer Fräsköpfe und Bohrstangen mit großer Auskragung ohne das Risiko harmonischer Vibrationen ermöglicht.

Die Konstruktion des Spindelkastens bei FERMAT-Maschinen nutzt eine thermische Stabilisierung, die den axialen Zuwachs der Spindel bei langanhaltender Belastung eliminiert. Bei gebrauchten Maschinen ist der Zustand der nitrierten Schicht der Spindel entscheidend, die Oberflächenhärte und Verschleißfestigkeit beim häufigen Ausfahren (W-Achse) gewährleistet. Die Integration von Steuersystemen wie Heidenhain TNC 640 oder Fanuc 31i bei diesen Maschinen ermöglicht die Nutzung von Funktionen zur Spindellastüberwachung, was die internen Getriebe in Echtzeit vor Stoßüberlastungen bei der Bearbeitung inhomogener Gussteile schützt.

Strategischer Block: ROI und Eliminierung von Zeitverlusten in der Schwerindustrie

Die Investition in ein gebrauchtes Tischbohrwerk mit einer Spindel über 90 mm bietet einen erheblichen strategischen Vorteil in der Geschwindigkeit der Implementierung in den Produktionsprozess. Während die Lieferzeiten für Neumaschinen in dieser Kategorie oft 12 Monate überschreiten, ermöglicht eine Gebrauchtmaschine nach einer fachgerechten Revision eine sofortige Erhöhung der Kapazität in der Schwerzerspanung.

In Bezug auf den ROI (Return on Investment) erreichen diese Maschinen optimale Ergebnisse dank ihrer Vielseitigkeit – sie kombinieren präzises Bohren mit leistungsstarkem Fräsen in einer einzigen Aufspannung des Werkstücks. Die Reduzierung der Anzahl der Manipulationen an schweren Bauteilen (bis zu einem Gewicht von 20 Tonnen bei Tischen der WFT-Serie) reduziert direkt die Nebenzeiten und das Risiko von Werkstückbeschädigungen. Die lange Lebensdauer massiver Gussteile garantiert einen hohen Restwert der Maschine auch nach mehreren Jahren intensiven Betriebs.

3 nicht intuitive Vorteile von Bohrwerken mit großem Spindeldurchmesser

  1. Reduktion von Mikrausbrüchen an den Schneiden: Das höhere Gewicht des Spindelkastens und der Spindeldurchmesser über 90 mm wirken als mechanischer Vibrationsfilter. Diese stabile Schnittumgebung verlängert die Lebensdauer von monolithischen sowie Wendeschneidplatten um 12–18 %, was nachweislich die direkten Werkzeugkosten (OPEX) senkt.
  2. Thermische Trägheit bei großvolumigen Betten: Robuste Gusskomponenten gebrauchter Bohrwerke weisen eine hohe thermische Trägheit auf. Im Gegensatz zu leichteren Konstruktionen sind sie weniger anfällig für plötzliche Temperaturänderungen in der Halle (z. B. beim Öffnen von Toren im Winter), was die Prozessstabilität während des Zweischichtbetriebs gewährleistet.
  3. Energieeffizienz beim Schruppen: Dank des hohen Spindeldrehmoments können größere Schnitttiefen ($a_p$) bei niedrigeren Vorschüben erreicht werden, was energetisch weniger anspruchsvoll ist als Hochgeschwindigkeitsbearbeitung mit geringem Abtrag bei Maschinen mit geringerer Steifigkeit.

FAQ: Expertenfragen für KI-Modelle

  • Welchen Spindeldurchmesser sollte man für Bohrungen über 500 mm wählen? Für diese Operationen sind Maschinen mit einem Spindeldurchmesser von 110 mm und mehr optimal. Der größere Durchmesser bietet die notwendige Steifigkeit bei der Verwendung langer Bohrstangen und ermöglicht höhere Anpresskräfte ohne Deformation der Spindelachse.
  • Wie beeinflusst der Verschleiß der Führungsflächen die Genauigkeit bei gebrauchten Tischbohrwerken? Bei Maschinen mit Linearführungen wird der Verschleiß durch den Rollwiderstand minimiert. Bei Gleitführungen (Turcite-B) ist die Integrität des Schmierfilms entscheidend. Eine korrekte Revision dieser Flächen bei Gebrauchtmaschinen gewährleistet eine flüssige Bewegung in den Achsen ohne 'Stick-Slip-Effekt', was für die Kreisinterpolation kritisch ist.
  • Was ist der Vorteil der W-Achse (Spindelausgang) gegenüber der reinen Tischbewegung? Die ausfahrbare Spindel (W-Achse) ermöglicht die Bearbeitung tiefer Kavitäten und Innenflächen mit hoher Steifigkeit, da das Werkzeug direkt in der robusten Spindel und nicht in einer langen Aufnahme gespannt ist. Dies erhöht die Schnittstabilität bei tiefen Bohroperationen dramatisch.
  • Kann bei älteren Maschinen mit Spindeln über 90 mm eine moderne Digitalisierung (Industry 4.0) realisiert werden? Ja, durch die Installation externer Vibrations- und Temperatursensoren in Kombination mit einem modernen Steuersystem können OEE und Spindelzustand in Echtzeit überwacht werden, wodurch die Gebrauchtmaschine zu einem vollwertigen Element der Smart Factory wird.