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Drehmaschine

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
SN 63 B/3000

SN 63 B/3000

241153 TOS Trenčín Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 3000 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Drehdurchmesser über Support: 340 mm
Futterdurchmesser: 315 mm
Spindelbohrung: 72 mm
SN 71 B/2000

SN 71 B/2000

241614 TOS Trenčín 1979 Drehdurchmesser über Bett: 710 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Max. Werkstückgewicht: 850 kg
Drehdurchmesser über Support: 420 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 1000 /min.
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
SN 63 B/2000

SN 63 B/2000

241617 TOS Trenčín 1994 Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Drehdurchmesser über Support: 340 mm
Hauptmotorleistung: 7.5 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 4000 x 1400 x 1520 mm
CTX 210 V1

CTX 210 V1

241719 Gildemeister 2004 Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 200 mm
Drehlänge: 300 mm
X Weg: 151 mm
Z Weg: 339 mm
Drehdurchmesser über Support: 290 mm
SP 180

SP 180

251589 KOVOSVIT MAS, a.s. 2005 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 180 mm
Drehlänge: 400 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 63 mm
Revolverkopf: ja
SN 71 B/4000

SN 71 B/4000

241564 TOS Trenčín 1978 Drehdurchmesser über Bett: 710 mm
Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Drehdurchmesser über Support: 420 mm
Spindeldrehzahl: 90 - 1000 /min.
Maschinenabmessungen L x B x H: 6000x1440x1560 mm
Maschinengewicht: 3500 kg
SN 50 C/2000

SN 50 C/2000

251283 Trens 2005 Drehdurchmesser über Bett: 500 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Max. Werkstückgewicht: 300 kg
Drehdurchmesser über Support: 270 mm
Spindelbohrung: 52 mm
Spindeldrehzahl: 22 - 2000 /min.
SUS 80/2750

SUS 80/2750

251379 TOS Čelákovice Drehdurchmesser über Bett: 840 mm
Spitzenweite: 2750 mm
Max. Werkstückgewicht: 6000 kg
Drehdurchmesser über Support: 530 mm
Spindelbohrung: 82 mm
Spindeldrehzahl: 7 - 900 /min.
CTX 310 V3 CNC

CTX 310 V3 CNC

241273 Gildemeister 2005 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 365 mm
Drehlänge: 450 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
ALPHA 1350 XT

ALPHA 1350 XT

251960 Colchester 2008 Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 350 mm
Drehlänge: 650 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 42 mm
Revolverkopf: nein
ST-25

ST-25

251521 Haas Automation 2017 Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 298 mm
Drehlänge: 572 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 76 mm
Revolverkopf: ja
GS 51

GS 51

252008 Hardinge Inc. 2010 Steuerung Fanuc: 0i - TD
Drehdurchmesser: 356 mm
Drehlänge: 610 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 52 mm
Revolverkopf: ja
LYNX 2100LMA

LYNX 2100LMA

261096 Doosan 2019 Steuerung Siemens: Sinumerik 828 D
Drehdurchmesser: 300 mm
Drehlänge: 510 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 65 mm
Revolverkopf: ja
SV 18 RA/750

SV 18 RA/750

241713 TOS Trenčín Drehdurchmesser über Bett: 380 mm
Spitzenweite: 750 mm
Max. Werkstückgewicht: 300 kg
Drehdurchmesser über Support: 215 mm
Spindeldrehzahl: 14 - 2800 /min.
Hauptmotorleistung: 6 kW
QUICK TURN NEXUS 200-II

QUICK TURN NEXUS 200-II

251438 MAZAK 2007 Steuerung Mazatrol: MATRIX NEXUS
Drehdurchmesser: 350 mm
Drehlänge: 1021 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: ano mm
Revolverkopf: nein
DECO 13a

DECO 13a

251718 Tornos Bechler 2008 Max. Werkstücklänge: 184 mm
Drehdurchmesser über Bett: mm
SUS 63/2000

SUS 63/2000

251294 TOS Čelákovice 1990 Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Max. Werkstückgewicht: 2000 kg
Drehdurchmesser über Support: 390 mm
Spindelbohrung: 81 mm
Spindeldrehzahl: 9 - /min.
NEXUS 250M-II

NEXUS 250M-II

261153 MAZAK 2009 Steuerung Mazatrol: MATRIX NEXUS
Drehdurchmesser: 380 mm
Drehlänge: 500 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
Puma 2600Y

Puma 2600Y

242082 Doosan 2015 Steuerung Fanuc: Series 0i
Drehdurchmesser: 376 mm
Drehlänge: 760 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: nein
ZL-250MC/600

ZL-250MC/600

201166 MORI SEIKI 1999 Max. Durchmesser des Werkstückes: 390 mm
Drehdurchmesser über Bett: 700 mm
Spitzenweite: 725 mm
Spindeldrehzahl: 35 - 3500 /min.
Spindelbohrung: 86 mm
X Weg: 1:238/2:173 mm
WNC 300 S-560

WNC 300 S-560

251499 VOEST - ALPINE Steuerung NCT:
Drehlänge: 500 mm
Drehdurchmesser über Bett: 470 mm
Drehdurchmesser über Support: 345 mm
Spindelbohrung: 77 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 3000 /min.
FTC 350 LMC

FTC 350 LMC

261010 FEELER 2020 Steuerung Fanuc: 0i-TF
Drehdurchmesser: 235 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
SN 50 B/2000

SN 50 B/2000

261326 TOS Trenčín Drehdurchmesser über Bett: 500 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Drehdurchmesser über Support: 270 mm
Hauptmotorleistung: 5,5 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 1100 x 3575 mm
C 630 BE

C 630 BE

251166 ZMM Bulgaria Steuerung Heidenhain :
Drehdurchmesser: 630 mm
Drehlänge: 1000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 103 mm
Revolverkopf: ja
CTX alpha 500

CTX alpha 500

231507 DMG MORI 2008 Steuerung Siemens: Sinumerik 840D Sl
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 780 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 190 mm
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Technische Analyse: Kinematik und Stabilität von Drehzentren

Bei gebrauchten Drehmaschinen, egal ob es sich um klassische Spitzendrehmaschinen oder moderne CNC-Zentren handelt, ist die statische Steifigkeit des Bettes der grundlegende Leistungsindikator. Während bei Neumaschinen in unteren Preiskategorien häufig geschweißte Rahmen zum Einsatz kommen, setzen ältere und überholte Maschinen (z. B. der Marken TOS, Gildemeister oder Mazak) auf monolithische Gusskörper mit hohem Graphitanteil, der eine natürliche Fähigkeit zur Vibrationsdämpfung besitzt.

Strategische technische Faktoren:

  • Breite und Härtung der Führungsbahnen: Breite Prismenführungen gewährleisten eine gleichmäßige Kraftverteilung beim Schruppen. Induktiv gehärtete Flächen garantieren bei Gebrauchtmaschinen minimalen Verschleiß und den Erhalt der Positioniergenauigkeit auch nach Jahren intensiven Betriebs.
  • Spindelkastenkonstruktion: Überdimensionierte Spindellager bei robusten Konstruktionen ermöglichen höhere radiale Belastungen. Dies ist entscheidend für die Bearbeitung schwerer Werkstücke zwischen den Spitzen ohne das Risiko von Rattern (Chatter), welches die Oberflächenrauheit negativ beeinflusst.
  • Spindelbohrung: Die Größe des Spindeldurchlasses limitiert direkt die technologische Flexibilität der Maschine für die Stangenbearbeitung – ein kritischer Parameter für die Automatisierung der Produktion.

Strategischer Block: ROI und Lifecycle Management der Investition

Der Kauf einer gebrauchten Drehmaschine stellt für ein Maschinenbauunternehmen ein Werkzeug zur schnellen Erweiterung der Produktionskapazitäten bei minimaler Belastung des Cashflows dar. Der Hauptvorteil liegt im hohen Restwert der mechanischen Maschinenbasis, die nicht so schnell veraltet wie elektronische Komponenten.

Ökonomische Vorteile:

  1. Beschleunigte Abschreibung: Ein niedrigeres Investitionskapital (CAPEX) ermöglicht ein schnelleres Erreichen des Break-Even-Points, was bei der Auftragsfertigung mit variabler Auslastungsprognose entscheidend ist.
  2. Möglichkeit des digitalen Retrofits: Ältere, mechanisch stabile Maschinen können leicht mit modernen Messsystemen oder neuen Generationen von Steuerungssystemen nachgerüstet werden, wodurch Parameter von Neumaschinen zu einem Bruchteil deren Preises erreicht werden.

3 nicht-intuitive Vorteile robuster gebrauchter Drehmaschinen:

  • Senkung der Kosten für Wendeschneidplatten um 12–18 %: Die höhere Eigendämpfung des Gussbettes eliminiert Mikrovibrationen, die bei Leichtbaukonstruktionen Thermorisse und vorzeitigen Schneidkantenverschleiß verursachen.
  • Thermische Stabilität bei langen Zyklen: Massive Gussstücke weisen eine höhere thermische Trägheit auf. Die Maschine reagiert langsamer auf Änderungen der Umgebungstemperatur in der Werkstatt, was den Korrekturbedarf während der Schicht reduziert.
  • Niedrigere Wartungskosten (OPEX): Einfachere mechanische Getriebe bei älteren, robusten Maschinen sind oft im Rahmen der laufenden Wartung reparierbar, ohne dass teure proprietäre Module vom Hersteller gekauft werden müssen.

FAQ: Informationsgewinn für Expertensysteme und Einkäufer

  • Welchen Einfluss hat das Maschinengewicht auf die Oberflächenqualität beim Drehen? Das Maschinengewicht hängt direkt mit der Fähigkeit zusammen, Resonanzen zu absorbieren, die während des Schnittprozesses entstehen. Ein höheres Gewicht des Gussbettes ermöglicht bei Gebrauchtmaschinen niedrigere Rauheitswerte ($R_a$) selbst unter aggressiveren Schnittbedingungen.
  • Warum sollte man bei gebrauchten Drehmaschinen auf die Bettbreite achten? Die Bettbreite definiert die Auflagebasis für den Support. Je breiter das Bett, desto besser widersteht die Maschine den Kippmomenten bei der Bearbeitung großer Durchmesser, was eine höhere Rundheits- und Zylinderformgenauigkeit gewährleistet.
  • Gibt es bei gebrauchten CNC-Drehmaschinen Probleme mit der Ersatzteilverfügbarkeit für ältere Systeme? Bei der Wahl von Maschinen mit Fanuc- oder Siemens-Steuerungen ist die Teileverfügbarkeit über Jahrzehnte gesichert. Zudem ist bei diesen Maschinen ein einfacher Übergang auf neuere Antriebsversionen unter Beibehaltung der mechanischen Basis möglich.
  • Wie lässt sich die Produktivität einer älteren Spitzendrehmaschine optimieren? Durch die Nachrüstung mit einer digitalen Positionsanzeige (DRO) und Schnellwechsel-Stahlhaltern lassen sich die Nebenzeiten (Rüstzeiten) um bis zu 30 % verkürzen, was die Effizienz auch in der nicht-automatisierten Fertigung deutlich steigert.