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Drehmaschine

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
URSUS TCH 800

URSUS TCH 800

241551 CMT 2002 Steuerung ECS: 2402
Drehdurchmesser: 815 mm
Drehlänge: 2000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 137 mm
Revolverkopf: nein
Turntec 50

Turntec 50

201827 Vojus 2003 Steuerung Heidenhain :
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 70 mm
Revolverkopf: ja
GMX 250 S linear

GMX 250 S linear

172136 Gildemeister 2007 Steuerung Heidenhain : Plus IT
Drehdurchmesser: 558 mm
Drehlänge: 1069 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: ja
NN 32 YB2

NN 32 YB2

211028 NOMURA DS CO., LTD. 2015 Steuerung Mitsubishi: M 70 V
Drehdurchmesser: 32 mm
Drehlänge: 190 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 50 mm
TC 110L - MCY

TC 110L - MCY

261458 Spinner 2007 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 DE SL ShopTurn
Drehdurchmesser: 690 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 230 mm
CNA 400x3

CNA 400x3

241552 OMG Zanoletti 2008 Steuerung Fagor: CNC 8055i
Drehdurchmesser: 800 mm
Drehlänge: 3000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf: ja
COMPACT A25 CNC

COMPACT A25 CNC

231370 KOVOSVIT MAS, a.s. 2008 Steuerung Fanuc: 16i - TB
Drehdurchmesser: 25 mm
Drehlänge: 60 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 50 mm
XE 35

XE 35

261513 Hanwha Corporation 2022 Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 35 mm
Drehlänge: 60 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja
GLS-2800Y

GLS-2800Y

252017 Goodway 2020 Steuerung Fanuc: 0i-TF
Drehdurchmesser: 280 mm
Drehlänge: 710 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: nein
LYNX 2100 LMSA

LYNX 2100 LMSA

261610 Doosan 2022 Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 600 mm
Drehlänge: 510 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: ja
SL-40

SL-40

261249 Johnford 2018 Steuerung Fanuc: 0i-TF
Drehdurchmesser: 450 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 86 mm
Revolverkopf: ja
SV 18 RA

SV 18 RA

241685 TOS Trenčín 1983 Drehdurchmesser über Bett: 380 mm
Spitzenweite: 1250 mm
Max. Werkstückgewicht: 300 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 2500x950x1200 mm
Maschinengewicht: 1800 kg
GMX 400 Linear

GMX 400 Linear

261489 Gildemeister 2005 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 1500 mm
Drehlänge: 640 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: ja
SUS 80

SUS 80

251657 TOS Čelákovice Drehdurchmesser über Bett: 840 mm
Spitzenweite: 3500 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Maschinengewicht: 7200 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 5800x1750x1400 mm
Spindelbohrung: 82 mm
TR 90/4000

TR 90/4000

251055 Poreba 1954 Drehdurchmesser über Bett: 900 mm
Spitzenweite: 4000 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
XE26

XE26

261405 Hanwha Corporation 2021 Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 26 mm
Drehlänge: 210 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja
UT-300L

UT-300L

251905 ACCUWAY 2011 Steuerung Fanuc: 0i - TD
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 1090 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
CTX 410 V3

CTX 410 V3

261529 Gildemeister 2006 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 365 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
ALPHA 1400 XT

ALPHA 1400 XT

251898 Colchester 2007 Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 1250 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 55 mm
Revolverkopf: nein
SN 50 B / 1500

SN 50 B / 1500

261255 TOS Trenčín Drehdurchmesser über Bett: 500 mm
Spitzenweite: 1500 mm
Max. Werkstückgewicht: 300 kg
Spindeldrehzahl: 45 - 2000 /min.
Spindelbohrung: 50,8 mm
Maschinengewicht: 1745 kg
RAYO 180

RAYO 180

261269 PINACHO 2004 Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 180 mm
Drehlänge: 800 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf:
Masturn MT 50/1500

Masturn MT 50/1500

252015 KOVOSVIT MAS, a.s. 2000 Steuerung Heidenhain : Manual Plus 4110
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 82 mm
Revolverkopf: nein
NEF 600

NEF 600

261107 DMG 2011 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 600 mm
Drehlänge: 1200 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 90 mm
Revolverkopf: ja
SL-30TBHE

SL-30TBHE

241694 Haas Automation 2008 Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 760 mm
Drehlänge: 860 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
DP 4000 CNC

DP 4000 CNC

241069 NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH Steuerung Siemens: 802 D si
Drehdurchmesser: 4000 mm
Drehlänge: 6000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 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.