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Drehmaschine

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
DECO 13b

DECO 13b

251715 Tornos Bechler 2004 Max. Werkstücklänge: 160 mm
Drehdurchmesser über Bett: mm
Maschinengewicht: 3000 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 1100× 7270 × 1950 mm
NL 2500 SY/700

NL 2500 SY/700

251491 MORI SEIKI 2011 Steuerung Mitsubishi: MSX-850
Drehdurchmesser: 366 mm
Drehlänge: 705 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 100 mm
SV 18 RA/1250

SV 18 RA/1250

241246 TOS Trenčín Drehdurchmesser über Bett: 380 mm
Spitzenweite: 1250 mm
Max. Werkstückgewicht: 300 kg
SR 2000x8

SR 2000x8

201865 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 1976 Drehdurchmesser über Bett: 2000 mm
Spitzenweite: 8000 mm
Max. Werkstückgewicht: 60000 kg
Maschinengewicht: 36400 kg
Hauptmotorleistung: 60 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 14500 x 3600 x 2950 mm
SPRINT 32-8

SPRINT 32-8

251952 DMG MORI 2022 Steuerung Fanuc: 32i - B
Drehdurchmesser: 32 mm
Drehlänge: 120 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): Y1 405 / Y2 135 mm
LYNX 300

LYNX 300

231916 Doosan 2011 Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 450 mm
Drehlänge: 750 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 76 mm
Revolverkopf: ja
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
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
QTE-200MY SG

QTE-200MY SG

251348 MAZAK 2023 Steuerung Mazatrol:
Drehdurchmesser: 340 mm
Drehlänge: 535 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel:
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 25

SL 25

251256 MORI SEIKI Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 260 mm
Drehlänge: 1000 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 80 mm
Revolverkopf: ja
PUMA TT 1800 SY

PUMA TT 1800 SY

251073 Doosan 2013 Steuerung Fanuc: Fanuc 31i
Drehdurchmesser: 230 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg: +/- 50 mm
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
GENOS L2000-e

GENOS L2000-e

261321 Okuma Corporation 2018 Steuerung OKUMA: OSP-P300LA-e
Drehdurchmesser: 450 mm
Drehlänge: 380 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
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
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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.