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Bohrwerk Tischbohrwerk Spindeldurchmesser über 90 mm

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
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
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
WH 10 CNC

WH 10 CNC

251364 TOS Varnsdorf Steuerung Heidenhain : TNC 620
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 1030 mm
Spindeldrehzahl: 16 - 2500 /min.
IKZ: nein
WH 10 NC

WH 10 NC

241423 TOS Varnsdorf 1987 Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1130 mm
Y Weg: 1250 mm
Spindeldrehzahl: 16 - 1500 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 650 mm
HWC-P 110

HWC-P 110

261135 DEFUM 1967 Arbeitsspindeldurchmesser: 110 mm
X Weg: 2400 mm
Y Weg: 1750 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 300 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 800 mm
WHQ 105 CNC

WHQ 105 CNC

251830 TOS Varnsdorf 2015 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Arbeitsspindeldurchmesser: 105 mm
X Weg: 1800 mm
Y Weg: 1600 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 3300 /min.
IKZ: ja
441B-72

441B-72

251248 Lucas 1967 Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1500 mm
Y Weg: 1200 mm
Spindeldrehzahl: 15 - 1550 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 600 mm
W 100 A

W 100 A

261067 TOS Varnsdorf Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 1120 mm
Spindeldrehzahl: 7 - 1120 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 900 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
WHQ 13 CNC

WHQ 13 CNC

261063 TOS Varnsdorf 2012 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 5000 mm
Y Weg: 3000 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 3000 /min.
IKZ: ja
W 100

W 100

261172 TOS Varnsdorf 1976 Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 700 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1200 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 900 mm
HWC

HWC

261168 DEFUM 1957 Arbeitsspindeldurchmesser: 110 mm
X Weg: 1200 mm
Y Weg: 1150 mm
Spindeldrehzahl: 8 - 1250 /min.
IKZ: nein
Spindelvorschub (W): 850 mm
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
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 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
WFC 10 CNC

WFC 10 CNC

261379 Fermat 2020 Steuerung Fanuc: 0i-MF
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 1250 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 3000 /min.
IKZ: ja
WH 10 CNC

WH 10 CNC

171452 TOS Varnsdorf Steuerung Heidenhain : TNC 530
Arbeitsspindeldurchmesser: 100 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 1100 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 1200 /min.
IKZ: nein
WMO B 105 MNC

WMO B 105 MNC

251054 Wotan Steuerung Siemens: Sinumerik 820
Arbeitsspindeldurchmesser: 105 mm
X Weg: 1800 mm
Y Weg: 1300 mm
Spindeldrehzahl: 9 - 1000 /min.
IKZ: nein
Rapid 1

Rapid 1

251498 Wotan 1982 Steuerung Heidenhain : TNC 426
Arbeitsspindeldurchmesser: 120 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 1250 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 2000 /min.
IKZ: nein
WHN 13.4 A CNC

WHN 13.4 A CNC

231518 TOS Varnsdorf 1986 Steueurung Mefi : CNC 859
Arbeitsspindeldurchmesser: 130 mm
X Weg: 2000 mm
Y Weg: 2000 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 1098 /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.