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Drehmaschine

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
Gama 20/6

Gama 20/6

241805 Tornos Bechler 2012 Steuerung Fanuc: 32i - B
Drehdurchmesser: 20 mm
Drehlänge: 250 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: nein
IKS-4200R

IKS-4200R

261386 CNC - INAXES s.r.o. 2015 Steuerung Fagor: CNC 8055 TC
Drehdurchmesser: 770 mm
Drehlänge: 2100 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 105 mm
Revolverkopf: ja
FTC 200

FTC 200

241265 Tacchi Drehdurchmesser über Bett: 2730 mm
Spitzenweite: 10000 mm
Max. Werkstückgewicht: 70000 kg
Maschinengewicht: 90000 kg
Spindeldrehzahl: 0 - 120 /min.
Talent 6/45

Talent 6/45

251138 Hardinge Inc. 2004 Steuerung Fanuc: 0i - TB
Drehdurchmesser: 281 mm
Drehlänge: 381 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
SV 18 RD

SV 18 RD

242058 TOS Trenčín Drehdurchmesser über Bett: 380 mm
Spitzenweite: 1000 mm
Max. Werkstückgewicht: 300 kg
Drehdurchmesser über Support: 215 mm
Spindelbohrung: 41 mm
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
SF-1000 CNC

SF-1000 CNC

221185 YOU JI 2014 Steuerung Fanuc: 0i Mate - MD
Drehdurchmesser: mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 180 mm
Revolverkopf: nein
SL-30 THE

SL-30 THE

241695 Haas Automation 2007 Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 350 mm
Drehlänge: 860 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 76 mm
Revolverkopf: ja
SUI 50 A/2000

SUI 50 A/2000

261188 TOS Trenčín Drehdurchmesser über Bett: 500 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 3760x1210x1515 mm
Maschinengewicht: 2950 kg
SL 30 L

SL 30 L

261488 Haas Automation 2009 Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 432 mm
Drehlänge: 1524 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
SL 25

SL 25

251256 MORI SEIKI Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 260 mm
Drehlänge: 1000 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 80 mm
Revolverkopf: ja
Masturn MT 70/2000 CNC

Masturn MT 70/2000 CNC

261220 KOVOSVIT MAS, a.s. 2011 Steuerung Heidenhain : Manual Plus 4110
Drehdurchmesser: 820 mm
Drehlänge: 2000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 128 mm
Revolverkopf: nein
PUMA 3100 XLY

PUMA 3100 XLY

261110 Doosan 2013 Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 420 mm
Drehlänge: 2125 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Spindelbohrung: 102 mm
SE-325

SE-325

241548 PINACHO 2017 Steuerung Fagor: 8037T
Drehdurchmesser: 652 mm
Drehlänge: 2000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf: nein
Lynx 300 M

Lynx 300 M

261340 Doosan 2013 Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 370 mm
Drehlänge: 712 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
C 200

C 200

261158 Index Steuerung Siemens:
Schrägbett: ja
Drehdurchmesser: 200 mm
Drehlänge: 400 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 5000 /min.
Revolverkopf: ja
QUICK TURN NEXUS 200-II MS

QUICK TURN NEXUS 200-II MS

181014 MAZAK 2013 Steuerung Mazatrol: MATRIX NEXUS
Drehdurchmesser: 675 mm
Drehlänge: 575 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 66 mm
Max. Werkstückdurchmesser: 380 mm
SKT 200 TTSY

SKT 200 TTSY

261410 Hyundai 2007 Steuerung Fanuc: 18i-TB
Drehdurchmesser: 780 mm
Drehlänge: 900 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +/- 60 mm
T-6

T-6

172013 LEADWELL 2006 Steuerung Fanuc: 0i Mate - MD
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 51 mm
Drehdurchmesser: 380 mm
Drehlänge: 420 mm
Anzahl der Achsen: 2
DS-30 SSY

DS-30 SSY

261295 Haas Automation 2015 Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 406 mm
Drehlänge: 584 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja
SBL 300 CNC

SBL 300 CNC

251647 Trens 2010 Steuerung Siemens: 810 D
Drehdurchmesser: 530 mm
Drehlänge: 500 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 57 mm
Revolverkopf: ja
A 20 B SPEEDY

A 20 B SPEEDY

071435 KOVOSVIT MAS, a.s. Max. Stangendurchmesser: 18/22 mm
Drehlänge: 350 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 1840x880x1766 mm
Hauptmotorleistung: 4 kW
Maschinengewicht: 1480 kg
Spindeldrehzahl: 38 - 6306 /min.
Cincom A20-VII

Cincom A20-VII

251630 Citizen 2010 Steuerung Fanuc: 18i-TB
Drehdurchmesser: 20 mm
Drehlänge: 165 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja
LYNX 220 A

LYNX 220 A

261323 Doosan 2005 Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 320 mm
Drehlänge: 322 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 45 mm
Revolverkopf: ja
TOS ZEBRAK

TOS ZEBRAK

261273 TOS Čelákovice 1958 Drehdurchmesser über Bett: 280 mm
Spitzenweite: 750 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
SUA 125 P

SUA 125 P

261420 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 1986 Drehdurchmesser über Bett: 1320 mm
Spitzenweite: 5000 mm
Max. Werkstückgewicht: 14000 kg
Drehdurchmesser über Support: 950 mm
Hauptmotorleistung: 45 kW
Max. Spindeldrehmoment: 18000 Nm
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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.