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Drehmaschine

SV18RA
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 261271

Drehdurchmesser über Bett: 380 mm
Spitzenweite: 1000 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Spindelbohrung: 41 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: mm

SL-30 TBHE
Haas Automation
Inv. Nr.: 241987

Baujahr:2009
Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 762 mm
Drehlänge: 1000 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 103 mm
Revolverkopf: ja

Masturn MT 50/1500
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 241784

Baujahr:2000
Steuerung Heidenhain : Manual Plus 4110
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 82 mm
Revolverkopf: 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

SUI 500 COMBI
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 241550

Baujahr:1999
Steuerung Siemens: 810 D
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 71 mm
Revolverkopf:

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

MULTUS B 400
Okuma Corporation
Inv. Nr.: 261057

Baujahr:2007
Steuerung OKUMA: OSP P200L
Drehdurchmesser: 710 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 230 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.

Schaublin 102 CNC
SCHAUBLIN Machines SA
Inv. Nr.: 261044

Baujahr:1987
Steuerung Siemens: 802 D si
Drehdurchmesser: 102 mm
Drehlänge: 100 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf: nein

ECAS-20T
STAR
Inv. Nr.: 251717

Baujahr:2008
Max. Werkstücklänge: mm
Drehdurchmesser über Bett: mm
Maschinengewicht: 4850 kg
Steuerung Siemens:
Maschinenabmessungen L x B x H: 2588x1150x1765 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.

XE 35
Hanwha Corporation
Inv. Nr.: 251783

Baujahr:2019
Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 35 mm
Drehlänge: 60 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja

DL 10G
DMC
Inv. Nr.: 241328

Baujahr:2012
Steuerung Fanuc: 0i Mate - TD
Drehdurchmesser: 170 mm
Drehlänge: 185 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 75 mm
Revolverkopf: nein

SIU 1600
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Inv. Nr.: 241565

Baujahr:1972
Drehdurchmesser über Bett: 1600 mm
Spitzenweite: 10000 mm
Max. Werkstückgewicht: 28000 kg
Spindeldrehzahl: 0 - 355 /min.
Drehdurchmesser über Support: 1200 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 12000 x 2800 x 2400 mm

MULTICUT 500i S
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 251785

Baujahr:2014
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 549/690 mm
Drehlänge: 1527 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 370 mm

DECO 20a
Tornos Bechler
Inv. Nr.: 251716

Baujahr:2006
Max. Werkstücklänge: 200 mm
Drehdurchmesser über Bett: mm
Steuerung Fanuc:
Maschinenabmessungen L x B x H: 2270x1650x2200(2500) mm
Maschinengewicht: 3500 kg

Delta 20/4
Tornos Bechler
Inv. Nr.: 241372

Baujahr:2011
Steuerung Fanuc: 0i - TD
Drehdurchmesser: 20 mm
Drehlänge: 210 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja

CTX 310 V3 Ecoline
DMG MORI
Inv. Nr.: 221611

Baujahr:2010
Steuerung Siemens: 810 D
Drehdurchmesser: 160 mm
Drehlänge: 450 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

CTX 200 CNC S2 V1
Gildemeister
Inv. Nr.: 231283

Baujahr:2001
Steuerung Heidenhain : CNC Pilot 4290
Drehdurchmesser: 210 mm
Drehlänge: 350 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 55 mm
Revolverkopf: ja

T 460 x 1500
Helfer
Inv. Nr.: 241449

Baujahr:2011
Drehdurchmesser über Bett: 250 mm
Spitzenweite: 1500 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Spindelkegel: CM 4 .
Hauptmotorleistung: 5,5 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 2530 x 890 x 1620 mm

CTX Beta 2000
DMG MORI
Inv. Nr.: 251586

Baujahr:2020
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 800 mm
Drehlänge: 2025 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +/- 150 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.