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Drehmaschine

SUI 63 NC/1500
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 241795

Drehdurchmesser: 630 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 71 mm
Revolverkopf: ja
Positionenanzahl im Werkzeugwechsler: 8

URSUS TCH 800
CMT
Inv. Nr.: 241551

Baujahr:2002
Steuerung ECS: 2402
Drehdurchmesser: 815 mm
Drehlänge: 2000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 137 mm
Revolverkopf: nein

Turntec 50
Vojus
Inv. Nr.: 201827

Baujahr:2003
Steuerung Heidenhain :
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 70 mm
Revolverkopf: ja

GMX 250 S linear
Gildemeister
Inv. Nr.: 172136

Baujahr:2007
Steuerung Heidenhain : Plus IT
Drehdurchmesser: 558 mm
Drehlänge: 1069 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: ja

SU 125/6000
TOS Čelákovice
Inv. Nr.: 251350

Drehdurchmesser über Bett: 1250 mm
Spitzenweite: 6000 mm
Max. Werkstückgewicht: 8000 kg
Spindelbohrung: 115 mm
Drehdurchmesser über Support: 940 mm

NN 32 YB2
NOMURA DS CO., LTD.
Inv. Nr.: 211028

Baujahr:2015
Steuerung Mitsubishi: M 70 V
Drehdurchmesser: 32 mm
Drehlänge: 190 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 50 mm

CNA 400x3
OMG Zanoletti
Inv. Nr.: 241552

Baujahr:2008
Steuerung Fagor: CNC 8055i
Drehdurchmesser: 800 mm
Drehlänge: 3000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf: ja

COMPACT A25 CNC
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 231370

Baujahr:2008
Steuerung Fanuc: 16i - TB
Drehdurchmesser: 25 mm
Drehlänge: 60 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 50 mm

GENOS L300M
Okuma Corporation
Inv. Nr.: 231361

Baujahr:2014
Steuerung OKUMA: OSP-P300LA-e
Drehdurchmesser: 300 mm
Drehlänge: 450 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

GLS-2800Y
Goodway
Inv. Nr.: 252017

Baujahr:2020
Steuerung Fanuc: 0i-TF
Drehdurchmesser: 280 mm
Drehlänge: 710 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: nein

SL-40
Johnford
Inv. Nr.: 261249

Baujahr:2018
Steuerung Fanuc: 0i-TF
Drehdurchmesser: 450 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 86 mm
Revolverkopf: ja

SV 18 RA
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 241685

Baujahr:1983
Drehdurchmesser über Bett: 380 mm
Spitzenweite: 1250 mm
Max. Werkstückgewicht: 300 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 2500x950x1200 mm
Maschinengewicht: 1800 kg

SUS 80
TOS Čelákovice
Inv. Nr.: 251657

Drehdurchmesser über Bett: 840 mm
Spitzenweite: 3500 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Maschinengewicht: 7200 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 5800x1750x1400 mm
Spindelbohrung: 82 mm

TR 90/4000
Poreba
Inv. Nr.: 251055

Baujahr:1954
Drehdurchmesser über Bett: 900 mm
Spitzenweite: 4000 mm
Max. Werkstückgewicht: kg

UT-300L
ACCUWAY
Inv. Nr.: 251905

Baujahr:2011
Steuerung Fanuc: 0i - TD
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 1090 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

ST-30 Y
Haas Automation
Inv. Nr.: 231845

Baujahr:2022
Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 457 mm
Drehlänge: 584 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +-51 mm

EcoTurn 450 V3
DMG MORI
Inv. Nr.: 261001

Baujahr:2015
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 800 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

ALPHA 1400 XT
Colchester
Inv. Nr.: 251898

Baujahr:2007
Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 1250 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 55 mm
Revolverkopf: nein

QT Nexus 350 II
MAZAK
Inv. Nr.: 261093

Baujahr:2008
Steuerung Mazatrol: MATRIX 2
Drehdurchmesser: 420 mm
Drehlänge: 1200 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 102 mm
Revolverkopf: ja

SN 50 B / 1500
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 261255

Drehdurchmesser über Bett: 500 mm
Spitzenweite: 1500 mm
Max. Werkstückgewicht: 300 kg
Spindeldrehzahl: 45 - 2000 /min.
Spindelbohrung: 50,8 mm
Maschinengewicht: 1745 kg

RAYO 180
PINACHO
Inv. Nr.: 261269

Baujahr:2004
Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 180 mm
Drehlänge: 800 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf:

Masturn MT 50/1500
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 252015

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

NEF 600
DMG
Inv. Nr.: 261107

Baujahr:2011
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 600 mm
Drehlänge: 1200 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 90 mm
Revolverkopf: ja

SL-30TBHE
Haas Automation
Inv. Nr.: 241694

Baujahr:2008
Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 760 mm
Drehlänge: 860 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

DP 4000 CNC
NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH
Inv. Nr.: 241069

Steuerung Siemens: 802 D si
Drehdurchmesser: 4000 mm
Drehlänge: 6000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf: nein

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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.