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Drehmaschine

HIT-250 MS
Hyundai
Inv. Nr.: 221540

Baujahr:2004
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 590 mm
Drehlänge: 650 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: ja

TechM XD20H
HANWHA TECH
Inv. Nr.: 231566

Baujahr:2011
Max. Werkstücklänge: 180 mm
Drehdurchmesser über Bett: 20 mm
Steuerung Fanuc: i Series
Gegenspindel: ja
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.

Hyperturn 665 MC Plus
EMCO
Inv. Nr.: 251167

Baujahr:2007
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 430 mm
Drehlänge: 744 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg: 100 (± 50) mm

HD 2200 C
Hyundai
Inv. Nr.: 241255

Baujahr:2019
Steuerung Siemens: Sinumerik 828 D
Drehdurchmesser: 390 mm
Drehlänge: 550 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 81 mm
Revolverkopf: ja

SN 320/750
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 251913

Drehdurchmesser über Bett: 320 mm
Spitzenweite: 750 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Hauptmotorleistung: 3 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 1980 x 1035 x 1486 mm mm
Maschinengewicht: 1550 kg

SN 71 C/4000
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 251847

Drehdurchmesser über Bett: 710 mm
Spitzenweite: 4000 mm
Max. Werkstücklänge: 4000 mm

CTV 250
DMG
Inv. Nr.: 231474

Baujahr:2012
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 350 mm
Drehlänge: 200 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 90 mm

NEF 400
Gildemeister
Inv. Nr.: 261363

Baujahr:2006
Steuerung Fanuc: Fanuc 210i
Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 650 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 65 mm
Revolverkopf: ja

S 2100/10000
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Inv. Nr.: 251977

Steuerung Siemens:
Drehdurchmesser: mm
Drehlänge: 10000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf: nein

DP 3000
Unknown
Inv. Nr.: 251653

Baujahr:1957
Drehdurchmesser über Bett: 1250 mm
Spitzenweite: mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Planscheibedurchmesser: 3000 mm
Drehdurchmesser über Support: 2200 mm
Maschinengewicht: 17000 kg

A32
Citizen
Inv. Nr.: 251360

Baujahr:2014
Max. Werkstücklänge: 320 mm
Drehdurchmesser über Bett: 32 mm
Steuerung Mitsubishi:
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
Stangenlader: ja
Max. Stangendurchmesser: 32 mm

TC 320 LTY
XYZ
Inv. Nr.: 242034

Baujahr:2013
Steuerung Siemens: Sinumerik 828 D
Drehdurchmesser: 320 mm
Drehlänge: 550 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 100 +/- 50 mm

T-7
LEADWELL
Inv. Nr.: 251854

Steuerung Fanuc: 0i - TC
Drehdurchmesser: 350 mm
Drehlänge: 550 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 65 mm
Revolverkopf: ja

CTX 400
Gildemeister
Inv. Nr.: 251997

Baujahr:1998
Steuerung Heidenhain :
Drehdurchmesser: 420 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

Masturn MT 32 CNC
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 251513

Baujahr:2010
Steuerung Heidenhain : Manual Plus 4110
Drehdurchmesser: 320 mm
Drehlänge: 800 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 50 mm
Revolverkopf: nein

SUI 63 NC/1500
TOS Hulín
Inv. Nr.: 092574

Baujahr:1986
Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: mm
Max. Werkstückgewicht: kg

DECO 8sp
Tornos Bechler
Inv. Nr.: 251714

Baujahr:2006
Max. Werkstücklänge: mm
Drehdurchmesser über Bett: mm
Steuerung Fanuc: Fanuc 32i
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 227 mm

SW-42
Goodway
Inv. Nr.: 261459

Baujahr:2014
Steuerung Fanuc: 31i - B
Drehdurchmesser: 42 mm
Drehlänge: 110 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja

PUMA 400B
Doosan
Inv. Nr.: 241592

Baujahr:2006
Steuerung Fanuc: 21i - TB
Drehdurchmesser: 670 mm
Drehlänge: 1000 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 160 mm
Revolverkopf: ja

MASTURN 50/1500
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 251228

Baujahr:2002
Steuerung Siemens: Sinumerik 810
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 82 mm
Revolverkopf: nein

NEF 710
Gildemeister
Inv. Nr.: 251170

Baujahr:1991
Drehdurchmesser: 710 mm
Drehlänge: 2000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 92 mm
Revolverkopf: ja
Drehdurchmesser über Support: 560 mm

WD 300 Le CNC
Herkules
Inv. Nr.: 261477

Baujahr:1993
Steuerung Siemens: Sinumerik 820
Drehdurchmesser: 1800 mm
Drehlänge: 12000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf: nein

VL 5i F
Emag
Inv. Nr.: 251520

Baujahr:2016
Steuerung Fanuc: 18i - TB
Drehdurchmesser: 220 mm
Drehlänge: 110 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf: ja

LYNX 220 LMA
Doosan
Inv. Nr.: 261322

Baujahr:2006
Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 250 mm
Drehlänge: 510 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Spindelbohrung: 51 mm

Tornado A 50
Colchester
Inv. Nr.: 261036

Baujahr:2002
Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 170 mm
Drehlänge: 350 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 42 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.