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Drehmaschine

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
SN 710 S

SN 710 S

261334 Trens 2015 Drehdurchmesser über Bett: 720 mm
Spitzenweite: 1500 mm
Max. Werkstückgewicht: 1500 kg
Maschinengewicht: 3090 kg
Gesamtleistungsbedarf: 7,5 kVA
Spindeldrehzahl: 10 - 1600 /min.
SRM 125/3000 NC

SRM 125/3000 NC

251076 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 1974 Drehdurchmesser: 1250 mm
Drehlänge: 3000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf: nein
Drehdurchmesser über Support: 900 mm
SN 50 C/1500

SN 50 C/1500

241775 TOS Trenčín 2002 Drehdurchmesser über Bett: 500 mm
Spitzenweite: 1500 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Drehdurchmesser über Support: 220 mm
Hauptmotorleistung: 5,5 kW
Maschinengewicht: 1750 kg
SN 63 B/1500

SN 63 B/1500

251658 TOS Trenčín 1986 Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 1500 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Drehdurchmesser über Support: 340 mm
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 4000 x 1400 mm
NEF  400

NEF 400

251684 Gildemeister 2005 Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 700 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 65 mm
Revolverkopf: ja
SUT 126/14500 CNC

SUT 126/14500 CNC

261206 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 1997 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 C
Drehdurchmesser: 1000 mm
Drehlänge: 14500 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf: nein
TCG 125x5000

TCG 125x5000

231070 Poreba 1984 Drehdurchmesser über Bett: 1250 mm
Spitzenweite: 5000 mm
Max. Werkstückgewicht: 30000 kg
Drehlänge: 5000 mm
VTURN - NP20

VTURN - NP20

261121 Victor Machinery Solutions 2019 Steuerung Fanuc: 0i-TF
Drehdurchmesser: 206 mm
Drehlänge: 520 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 52 mm
Revolverkopf: ja
SF 40s CNC

SF 40s CNC

241762 Fermat 2006 Steuerung Siemens: 802 D si
Drehdurchmesser: 340 mm
Drehlänge: 750 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 38 mm
Revolverkopf: ja
Compact A35 CNC

Compact A35 CNC

231369 KOVOSVIT MAS, a.s. 2005 Steuerung Fanuc: 16i - TB
Drehdurchmesser: 35 mm
Drehlänge: 100 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: nein
SUS 63/1250

SUS 63/1250

241137 TOS Čelákovice Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 1250 mm
Max. Werkstückgewicht: 6000 kg
Drehdurchmesser über Support: 530 mm
Hauptmotorleistung: 18 kW
Spindelbohrung: 82 mm
PUMA 2600 SY

PUMA 2600 SY

251159 Doosan 2016 Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 376 mm
Drehlänge: 760 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 104 (+52-52) mm
PUMA MX 2000 ST

PUMA MX 2000 ST

261116 Doosan 2007 Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 550 mm
Drehlänge: 1 020 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja
CT 40

CT 40

251169 Gildemeister Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 640 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 40 mm
Revolverkopf: ja
Drehdurchmesser über Support: 225 mm
SQT 200 MS

SQT 200 MS

251075 MAZAK 2000 Steuerung Mazatrol:
Drehdurchmesser: 300 mm
Drehlänge: 575 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Spindelbohrung: 50 mm
SN 400 Classic/1000

SN 400 Classic/1000

242072 TOS Trenčín Drehdurchmesser über Bett: 410 mm
Spitzenweite: 1000 mm
Max. Werkstückgewicht: 1000 kg
Drehdurchmesser über Support: 225 mm
Spindeldrehzahl: 12 - 2000 /min.
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
MASTURN MT 550i CNC

MASTURN MT 550i CNC

261201 KOVOSVIT MAS, a.s. 2011 Steuerung Heidenhain : Manual Plus 4110
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 82 mm
Revolverkopf: ja
Puma 2500 XLY

Puma 2500 XLY

251070 Doosan 2007 Steuerung Fanuc: 18i-TB
Drehdurchmesser: 600 mm
Drehlänge: 1400 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +/- 50 mm
PROTURN SLX 355

PROTURN SLX 355

241114 XYZ 2017 Drehdurchmesser: 360 mm
Drehlänge: 1000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 52 mm
Revolverkopf: ja
Maschinengewicht: 1930 kg
CLX 450v6

CLX 450v6

252030 DMG 2022 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 800 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 80 mm
Revolverkopf: ja
LB 2000 EX II - MY C

LB 2000 EX II - MY C

241783 Okuma Corporation 2018 Steuerung OKUMA: OSP-P300LA
Drehdurchmesser: 580 mm
Drehlänge: 250 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 100 mm
SN 63 C/1500

SN 63 C/1500

261130 TOS Trenčín Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 1500 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Drehdurchmesser über Support: 340 mm
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 4000 x 1400 mm
TC 200

TC 200

261126 TAKISAWA 2005 Steuerung Fanuc: Fanuc 21i
Spindeldrehzahl: 0 - 6000 /min.
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
Revolverkopf: ja
Maschinengewicht: 2800 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 1600x1600x1750 mm
Cincom A20-VI

Cincom A20-VI

241729 Citizen 2008 Steuerung Fanuc: 18i-TB
Drehdurchmesser: 20 mm
Drehlänge: 165 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja
PUMA ST 32 G

PUMA ST 32 G

251962 Doosan 2018 Max. Werkstücklänge: 320 mm
Drehdurchmesser über Bett: 32 mm
Steuerung Fanuc: Fanuc 31i
Drehdurchmesser: 32 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 6000 /min.
Schnellvorschub: 32 m/min
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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.