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Drehmaschine

SN 63 B/3000
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 241153

Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 3000 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Drehdurchmesser über Support: 340 mm
Futterdurchmesser: 315 mm
Spindelbohrung: 72 mm

SN 71 B/2000
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 241614

Baujahr:1979
Drehdurchmesser über Bett: 710 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Max. Werkstückgewicht: 850 kg
Drehdurchmesser über Support: 420 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 1000 /min.
Hauptmotorleistung: 7,5 kW

SN 63 B/2000
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 241617

Baujahr:1994
Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Drehdurchmesser über Support: 340 mm
Hauptmotorleistung: 7.5 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 4000 x 1400 x 1520 mm

CTX 210 V1
Gildemeister
Inv. Nr.: 241719

Baujahr:2004
Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 200 mm
Drehlänge: 300 mm
X Weg: 151 mm
Z Weg: 339 mm
Drehdurchmesser über Support: 290 mm

SP 180
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 251589

Baujahr:2005
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 180 mm
Drehlänge: 400 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 63 mm
Revolverkopf: ja

SN 71 B/4000
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 241564

Baujahr:1978
Drehdurchmesser über Bett: 710 mm
Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Drehdurchmesser über Support: 420 mm
Spindeldrehzahl: 90 - 1000 /min.
Maschinenabmessungen L x B x H: 6000x1440x1560 mm
Maschinengewicht: 3500 kg

SN 50 C/2000
Trens
Inv. Nr.: 251283

Baujahr:2005
Drehdurchmesser über Bett: 500 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Max. Werkstückgewicht: 300 kg
Drehdurchmesser über Support: 270 mm
Spindelbohrung: 52 mm
Spindeldrehzahl: 22 - 2000 /min.

SUS 80/2750
TOS Čelákovice
Inv. Nr.: 251379

Drehdurchmesser über Bett: 840 mm
Spitzenweite: 2750 mm
Max. Werkstückgewicht: 6000 kg
Drehdurchmesser über Support: 530 mm
Spindelbohrung: 82 mm
Spindeldrehzahl: 7 - 900 /min.

CTX 310 V3 CNC
Gildemeister
Inv. Nr.: 241273

Baujahr:2005
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 365 mm
Drehlänge: 450 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

ALPHA 1350 XT
Colchester
Inv. Nr.: 251960

Baujahr:2008
Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 350 mm
Drehlänge: 650 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 42 mm
Revolverkopf: nein

ST-25
Haas Automation
Inv. Nr.: 251521

Baujahr:2017
Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 298 mm
Drehlänge: 572 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 76 mm
Revolverkopf: ja

GS 51
Hardinge Inc.
Inv. Nr.: 252008

Baujahr:2010
Steuerung Fanuc: 0i - TD
Drehdurchmesser: 356 mm
Drehlänge: 610 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 52 mm
Revolverkopf: ja

LYNX 2100LMA
Doosan
Inv. Nr.: 261096

Baujahr:2019
Steuerung Siemens: Sinumerik 828 D
Drehdurchmesser: 300 mm
Drehlänge: 510 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 65 mm
Revolverkopf: ja

SV 18 RA/750
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 241713

Drehdurchmesser über Bett: 380 mm
Spitzenweite: 750 mm
Max. Werkstückgewicht: 300 kg
Drehdurchmesser über Support: 215 mm
Spindeldrehzahl: 14 - 2800 /min.
Hauptmotorleistung: 6 kW

QUICK TURN NEXUS 200-II
MAZAK
Inv. Nr.: 251438

Baujahr:2007
Steuerung Mazatrol: MATRIX NEXUS
Drehdurchmesser: 350 mm
Drehlänge: 1021 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: ano mm
Revolverkopf: nein

DECO 13a
Tornos Bechler
Inv. Nr.: 251718

Baujahr:2008
Max. Werkstücklänge: 184 mm
Drehdurchmesser über Bett: mm

SUS 63/2000
TOS Čelákovice
Inv. Nr.: 251294

Baujahr:1990
Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Max. Werkstückgewicht: 2000 kg
Drehdurchmesser über Support: 390 mm
Spindelbohrung: 81 mm
Spindeldrehzahl: 9 - /min.

NEXUS 250M-II
MAZAK
Inv. Nr.: 261153

Baujahr:2009
Steuerung Mazatrol: MATRIX NEXUS
Drehdurchmesser: 380 mm
Drehlänge: 500 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

Puma 2600Y
Doosan
Inv. Nr.: 242082

Baujahr:2015
Steuerung Fanuc: Series 0i
Drehdurchmesser: 376 mm
Drehlänge: 760 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: nein

ZL-250MC/600
MORI SEIKI
Inv. Nr.: 201166

Baujahr:1999
Max. Durchmesser des Werkstückes: 390 mm
Drehdurchmesser über Bett: 700 mm
Spitzenweite: 725 mm
Spindeldrehzahl: 35 - 3500 /min.
Spindelbohrung: 86 mm
X Weg: 1:238/2:173 mm

WNC 300 S-560
VOEST - ALPINE
Inv. Nr.: 251499

Steuerung NCT:
Drehlänge: 500 mm
Drehdurchmesser über Bett: 470 mm
Drehdurchmesser über Support: 345 mm
Spindelbohrung: 77 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 3000 /min.

FTC 350 LMC
FEELER
Inv. Nr.: 261010

Baujahr:2020
Steuerung Fanuc: 0i-TF
Drehdurchmesser: 235 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

SN 50 B/2000
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 261326

Drehdurchmesser über Bett: 500 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Drehdurchmesser über Support: 270 mm
Hauptmotorleistung: 5,5 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 1100 x 3575 mm

C 630 BE
ZMM Bulgaria
Inv. Nr.: 251166

Steuerung Heidenhain :
Drehdurchmesser: 630 mm
Drehlänge: 1000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 103 mm
Revolverkopf: ja

CTX alpha 500
DMG MORI
Inv. Nr.: 231507

Baujahr:2008
Steuerung Siemens: Sinumerik 840D Sl
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 780 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 190 mm

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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.