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Drehmaschine

SR 2000x8
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Inv. Nr.: 201865

Baujahr:1976
Drehdurchmesser über Bett: 2000 mm
Spitzenweite: 8000 mm
Max. Werkstückgewicht: 60000 kg
Maschinengewicht: 36400 kg
Hauptmotorleistung: 60 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 14500 x 3600 x 2950 mm

SPRINT 32-8
DMG MORI
Inv. Nr.: 251952

Baujahr:2022
Steuerung Fanuc: 32i - B
Drehdurchmesser: 32 mm
Drehlänge: 120 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): Y1 405 / Y2 135 mm

LYNX 300
Doosan
Inv. Nr.: 231916

Baujahr:2011
Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 450 mm
Drehlänge: 750 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 76 mm
Revolverkopf: ja

IKS-4200R
CNC - INAXES s.r.o.
Inv. Nr.: 261386

Baujahr:2015
Steuerung Fagor: CNC 8055 TC
Drehdurchmesser: 770 mm
Drehlänge: 2100 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 105 mm
Revolverkopf: ja

FTC 200
Tacchi
Inv. Nr.: 241265

Drehdurchmesser über Bett: 2730 mm
Spitzenweite: 10000 mm
Max. Werkstückgewicht: 70000 kg
Maschinengewicht: 90000 kg
Spindeldrehzahl: 0 - 120 /min.

Talent 6/45
Hardinge Inc.
Inv. Nr.: 251138

Baujahr:2004
Steuerung Fanuc: 0i - TB
Drehdurchmesser: 281 mm
Drehlänge: 381 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

GENOS L3000-e MYx1000
Okuma Corporation
Inv. Nr.: 261562

Baujahr:2021
Steuerung OKUMA: OSP-P300LA-e
Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 1020 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +50/-50 mm

SF-1000 CNC
YOU JI
Inv. Nr.: 221185

Baujahr:2014
Steuerung Fanuc: 0i Mate - MD
Drehdurchmesser: mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 180 mm
Revolverkopf: nein

SL-30 THE
Haas Automation
Inv. Nr.: 241695

Baujahr:2007
Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 350 mm
Drehlänge: 860 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 76 mm
Revolverkopf: ja

SUI 50 A/2000
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 261188

Drehdurchmesser über Bett: 500 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 3760x1210x1515 mm
Maschinengewicht: 2950 kg

SL 30 L
Haas Automation
Inv. Nr.: 261488

Baujahr:2009
Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 432 mm
Drehlänge: 1524 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

SL 25
MORI SEIKI
Inv. Nr.: 251256

Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 260 mm
Drehlänge: 1000 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 80 mm
Revolverkopf: ja

Masturn MT 70/2000 CNC
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 261220

Baujahr:2011
Steuerung Heidenhain : Manual Plus 4110
Drehdurchmesser: 820 mm
Drehlänge: 2000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 128 mm
Revolverkopf: nein

PUMA 3100 XLY
Doosan
Inv. Nr.: 261110

Baujahr:2013
Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 420 mm
Drehlänge: 2125 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Spindelbohrung: 102 mm

GHT4-G4
GEMINIS
Inv. Nr.: 251931

Baujahr:2015
Steuerung Fagor: CNC 8055 TC
Drehdurchmesser: 800 mm
Drehlänge: 4200 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse:
Gegenspindel: nein

SE-325
PINACHO
Inv. Nr.: 241548

Baujahr:2017
Steuerung Fagor: 8037T
Drehdurchmesser: 652 mm
Drehlänge: 2000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf: nein

Lynx 300 M
Doosan
Inv. Nr.: 261340

Baujahr:2013
Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 370 mm
Drehlänge: 712 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

C 200
Index
Inv. Nr.: 261158

Steuerung Siemens:
Schrägbett: ja
Drehdurchmesser: 200 mm
Drehlänge: 400 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 5000 /min.
Revolverkopf: ja

QUICK TURN NEXUS 200-II MS
MAZAK
Inv. Nr.: 181014

Baujahr:2013
Steuerung Mazatrol: MATRIX NEXUS
Drehdurchmesser: 675 mm
Drehlänge: 575 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 66 mm
Max. Werkstückdurchmesser: 380 mm

SKT 200 TTSY
Hyundai
Inv. Nr.: 261410

Baujahr:2007
Steuerung Fanuc: 18i-TB
Drehdurchmesser: 780 mm
Drehlänge: 900 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +/- 60 mm

T-6
LEADWELL
Inv. Nr.: 172013

Baujahr:2006
Steuerung Fanuc: 0i Mate - MD
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 51 mm
Drehdurchmesser: 380 mm
Drehlänge: 420 mm
Anzahl der Achsen: 2

DS-30 SSY
Haas Automation
Inv. Nr.: 261295

Baujahr:2015
Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 406 mm
Drehlänge: 584 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja

SBL 300 CNC
Trens
Inv. Nr.: 251647

Baujahr:2010
Steuerung Siemens: 810 D
Drehdurchmesser: 530 mm
Drehlänge: 500 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 57 mm
Revolverkopf: ja

A 20 B SPEEDY
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 071435

Max. Stangendurchmesser: 18/22 mm
Drehlänge: 350 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 1840x880x1766 mm
Hauptmotorleistung: 4 kW
Maschinengewicht: 1480 kg
Spindeldrehzahl: 38 - 6306 /min.

LYNX 220 A
Doosan
Inv. Nr.: 261323

Baujahr:2005
Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 320 mm
Drehlänge: 322 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 45 mm
Revolverkopf: ja

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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.