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Drehmaschine

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
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
HIT-250 MS

HIT-250 MS

221540 Hyundai 2004 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 590 mm
Drehlänge: 650 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: ja
TechM XD20H

TechM XD20H

231566 HANWHA TECH 2011 Max. Werkstücklänge: 180 mm
Drehdurchmesser über Bett: 20 mm
Steuerung Fanuc: i Series
Gegenspindel: ja
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
ST-25

ST-25

241759 Haas Automation 2017 Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 298 mm
Drehlänge: 571 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 76 mm
Revolverkopf: ja
Hyperturn 665 MC Plus

Hyperturn 665 MC Plus

251167 EMCO 2007 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 430 mm
Drehlänge: 744 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg: 100 (± 50) mm
HD 2200 C

HD 2200 C

241255 Hyundai 2019 Steuerung Siemens: Sinumerik 828 D
Drehdurchmesser: 390 mm
Drehlänge: 550 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 81 mm
Revolverkopf: ja
SN 320/750

SN 320/750

251913 TOS Trenčín Drehdurchmesser über Bett: 320 mm
Spitzenweite: 750 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Hauptmotorleistung: 3 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 1980 x 1035 x 1486 mm mm
Maschinengewicht: 1550 kg
SN  71 C/4000

SN 71 C/4000

251847 TOS Trenčín Drehdurchmesser über Bett: 710 mm
Spitzenweite: 4000 mm
Max. Werkstücklänge: 4000 mm
FBL 400 C

FBL 400 C

241490 Macmatic 2015 Steuerung Mitsubishi: M 70 V
Drehdurchmesser: 600 mm
Drehlänge: 3000 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
CTV 250

CTV 250

231474 DMG 2012 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 350 mm
Drehlänge: 200 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 90 mm
S 2100/10000

S 2100/10000

251977 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Steuerung Siemens:
Drehdurchmesser: mm
Drehlänge: 10000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf: nein
DP 3000

DP 3000

251653 Unknown 1957 Drehdurchmesser über Bett: 1250 mm
Spitzenweite: mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Planscheibedurchmesser: 3000 mm
Drehdurchmesser über Support: 2200 mm
Maschinengewicht: 17000 kg
A32

A32

251360 Citizen 2014 Max. Werkstücklänge: 320 mm
Drehdurchmesser über Bett: 32 mm
Steuerung Mitsubishi:
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
Stangenlader: ja
Max. Stangendurchmesser: 32 mm
TC 320 LTY

TC 320 LTY

242034 XYZ 2013 Steuerung Siemens: Sinumerik 828 D
Drehdurchmesser: 320 mm
Drehlänge: 550 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 100 +/- 50 mm
T-7

T-7

251854 LEADWELL Steuerung Fanuc: 0i - TC
Drehdurchmesser: 350 mm
Drehlänge: 550 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 65 mm
Revolverkopf: ja
CTX 400

CTX 400

251997 Gildemeister 1998 Steuerung Heidenhain :
Drehdurchmesser: 420 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
Masturn MT 32 CNC

Masturn MT 32 CNC

251513 KOVOSVIT MAS, a.s. 2010 Steuerung Heidenhain : Manual Plus 4110
Drehdurchmesser: 320 mm
Drehlänge: 800 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 50 mm
Revolverkopf: nein
SUI 63 NC/1500

SUI 63 NC/1500

092574 TOS Hulín 1986 Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: mm
Max. Werkstückgewicht: kg
DECO 8sp

DECO 8sp

251714 Tornos Bechler 2006 Max. Werkstücklänge: mm
Drehdurchmesser über Bett: mm
Steuerung Fanuc: Fanuc 32i
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 227 mm
PUMA 400B

PUMA 400B

241592 Doosan 2006 Steuerung Fanuc: 21i - TB
Drehdurchmesser: 670 mm
Drehlänge: 1000 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 160 mm
Revolverkopf: ja
MASTURN 50/1500

MASTURN 50/1500

251228 KOVOSVIT MAS, a.s. 2002 Steuerung Siemens: Sinumerik 810
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 82 mm
Revolverkopf: nein
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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.