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Drehmaschine

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
NL 3000Y/1250

NL 3000Y/1250

251782 MORI SEIKI 2008 Steuerung MORI SEIKI: MSX-850 MAPS II
Drehdurchmesser: 430 mm
Drehlänge: 1260 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +- 60 mm
NEF 710

NEF 710

251170 Gildemeister 1991 Drehdurchmesser: 710 mm
Drehlänge: 2000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 92 mm
Revolverkopf: ja
Drehdurchmesser über Support: 560 mm
VL 5i F

VL 5i F

251520 Emag 2016 Steuerung Fanuc: 18i - TB
Drehdurchmesser: 220 mm
Drehlänge: 110 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf: ja
LYNX 220 LMA

LYNX 220 LMA

261322 Doosan 2006 Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 250 mm
Drehlänge: 510 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Spindelbohrung: 51 mm
Tornado A 50

Tornado A 50

261036 Colchester 2002 Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 170 mm
Drehlänge: 350 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 42 mm
Revolverkopf: ja
SNA 16A

SNA 16A

261275 TOS Galanta 1982 Drehdurchmesser über Bett: 220 mm
Spitzenweite: 450 mm
SUS 63/3500

SUS 63/3500

261343 TOS Čelákovice Drehdurchmesser über Bett: 655 mm
Spitzenweite: 3500 mm
Max. Werkstückgewicht: 6000 kg
Drehdurchmesser über Support: 390 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 6400 x 1750 x 1500 mm
Maschinengewicht: 7100 kg
GS 200/66

GS 200/66

252005 Hardinge Inc. 2011 Steuerung Fanuc: 0i - TD
Drehdurchmesser: 284 mm
Drehlänge: 406 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 66 mm
Revolverkopf: ja
SF 89/2000

SF 89/2000

241761 Fermat 2008 Steuerung Fagor: CNC 8055 T
Drehdurchmesser: 890 mm
Drehlänge: 2000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 106 mm
Revolverkopf: ja
LB 3000 EX II

LB 3000 EX II

241242 Okuma Corporation 2017 Steuerung OKUMA: OSP-P300LA
Drehdurchmesser: 580 mm
Drehlänge: 950 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
SF 48/1000 CNC

SF 48/1000 CNC

261239 Fermat 2000 Steuerung Fagor: CNC 8055 M
Drehdurchmesser: 480 mm
Drehlänge: 1000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 65 mm
Revolverkopf: ja
SUI 50 1000

SUI 50 1000

261041 TOS Trenčín Drehdurchmesser über Bett: 500 mm
Spitzenweite: 1000 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Drehdurchmesser über Support: 320 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 2240 /min.
Schnellvorschub: 3,5 m/min
Mori-Say 620 AC

Mori-Say 620 AC

241487 TAJMAC-ZPS, a.s. 2021 Steuerung Siemens: Simatic S7
Drehdurchmesser: 20 mm
Drehlänge: 100 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja
SUS 63/1250

SUS 63/1250

261108 TOS Čelákovice Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 1250 mm
Max. Werkstückgewicht: 5200 kg
Drehdurchmesser über Support: 530 mm
Hauptmotorleistung: 18 kW
Spindelbohrung: 82 mm
DZ 45/T4

DZ 45/T4

241888 Weiler 2005 Steuerung Siemens: 810 D
Drehdurchmesser: 240 mm
Drehlänge: 500 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
HT 20R

HT 20R

261119 Hitachi Seiki 1999 Steuerung Yasnac:
Drehdurchmesser: 450 mm
Drehlänge: 380 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 51 mm
Revolverkopf: ja
NTX 2000/1500 SZM

NTX 2000/1500 SZM

261060 DMG MORI 2018 Steuerung Fanuc: 31i - B5
Drehdurchmesser: 660 mm
Drehlänge: 1540 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 125 mm
MF twin 65

MF twin 65

261078 Gildemeister 2000 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 200 mm
Drehlänge: 800 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 66 mm
Revolverkopf: ja
ST 130EX

ST 130EX

251989 Johnford 2019 Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 850 mm
Drehlänge: 3050 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 100 mm
SUI 80/5000

SUI 80/5000

232016 TOS Trenčín Drehdurchmesser über Bett: 800 mm
Spitzenweite: 5000 mm
Max. Werkstückgewicht: 1200 kg
Drehdurchmesser über Support: 520 mm
Spindelbohrung: 70 mm
Spindeldrehzahl: 14 - 1400 /min.
Strung SN 320

Strung SN 320

261268 Strunguri ARAD 1980 Drehdurchmesser über Bett: 320 mm
Spitzenweite: 750 mm
QT-COMPACT 300MSY L

QT-COMPACT 300MSY L

251741 MAZAK 2022 Steuerung Mazatrol: SmoothG
Drehdurchmesser: 380 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 100 mm
EMCO TURN E65

EMCO TURN E65

251723 EMCO 2018 Steuerung Siemens: Sinumerik 828 D
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 520 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +/-40 mm
BNA-42 DHY

BNA-42 DHY

242080 Miyano 2011 Steuerung Fanuc: 0i - TD
Drehdurchmesser: 42 mm
Drehlänge: 100 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 70 mm
TUR 50S

TUR 50S

261319 PONAR-WROCŁAW 1976 Drehdurchmesser über Bett: 500 mm
Spitzenweite: 1000 mm
Max. Werkstückgewicht: 1200 kg
Spindelbohrung: 70 mm
Maschinengewicht: 2720 kg
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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.