+420 773 256 031 info@fermat.cz
Schließen
Kategorien anzeigenKategorien verbergen Filter anzeigenFilter verbergen
Baujahr
Steuerung
Wählen Sie Steuerung
mehr
Hersteller
Wählen Sie Hersteller
mehr
12345678910 Liste Gitter

Drehmaschine

SN 710 S
Trens
Inv. Nr.: 261334

Baujahr:2015
Drehdurchmesser über Bett: 720 mm
Spitzenweite: 1500 mm
Max. Werkstückgewicht: 1500 kg
Maschinengewicht: 3090 kg
Gesamtleistungsbedarf: 7,5 kVA
Spindeldrehzahl: 10 - 1600 /min.

SRM 125/3000 NC
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Inv. Nr.: 251076

Baujahr:1974
Drehdurchmesser: 1250 mm
Drehlänge: 3000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf: nein
Drehdurchmesser über Support: 900 mm

SN 50 C/1500
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 241775

Baujahr:2002
Drehdurchmesser über Bett: 500 mm
Spitzenweite: 1500 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Drehdurchmesser über Support: 220 mm
Hauptmotorleistung: 5,5 kW
Maschinengewicht: 1750 kg

SN 63 B/1500
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 251658

Baujahr:1986
Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 1500 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Drehdurchmesser über Support: 340 mm
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 4000 x 1400 mm

NEF 400
Gildemeister
Inv. Nr.: 251684

Baujahr:2005
Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 700 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 65 mm
Revolverkopf: ja

SUT 126/14500 CNC
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Inv. Nr.: 261206

Baujahr:1997
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 C
Drehdurchmesser: 1000 mm
Drehlänge: 14500 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: mm
Revolverkopf: nein

TCG 125x5000
Poreba
Inv. Nr.: 231070

Baujahr:1984
Drehdurchmesser über Bett: 1250 mm
Spitzenweite: 5000 mm
Max. Werkstückgewicht: 30000 kg
Drehlänge: 5000 mm

VTURN - NP20
Victor Machinery Solutions
Inv. Nr.: 261121

Baujahr:2019
Steuerung Fanuc: 0i-TF
Drehdurchmesser: 206 mm
Drehlänge: 520 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 52 mm
Revolverkopf: ja

SF 40s CNC
Fermat
Inv. Nr.: 241762

Baujahr:2006
Steuerung Siemens: 802 D si
Drehdurchmesser: 340 mm
Drehlänge: 750 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 38 mm
Revolverkopf: ja

Compact A35 CNC
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 231369

Baujahr:2005
Steuerung Fanuc: 16i - TB
Drehdurchmesser: 35 mm
Drehlänge: 100 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: nein

SUS 63/1250
TOS Čelákovice
Inv. Nr.: 241137

Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 1250 mm
Max. Werkstückgewicht: 6000 kg
Drehdurchmesser über Support: 530 mm
Hauptmotorleistung: 18 kW
Spindelbohrung: 82 mm

PUMA 2600 SY
Doosan
Inv. Nr.: 251159

Baujahr:2016
Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 376 mm
Drehlänge: 760 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 104 (+52-52) mm

PUMA MX 2000 ST
Doosan
Inv. Nr.: 261116

Baujahr:2007
Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 550 mm
Drehlänge: 1 020 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja

CT 40
Gildemeister
Inv. Nr.: 251169

Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 640 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 40 mm
Revolverkopf: ja
Drehdurchmesser über Support: 225 mm

SQT 200 MS
MAZAK
Inv. Nr.: 251075

Baujahr:2000
Steuerung Mazatrol:
Drehdurchmesser: 300 mm
Drehlänge: 575 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Spindelbohrung: 50 mm

SN 400 Classic/1000
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 242072

Drehdurchmesser über Bett: 410 mm
Spitzenweite: 1000 mm
Max. Werkstückgewicht: 1000 kg
Drehdurchmesser über Support: 225 mm
Spindeldrehzahl: 12 - 2000 /min.
Hauptmotorleistung: 7,5 kW

MASTURN MT 550i CNC
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 261201

Baujahr:2011
Steuerung Heidenhain : Manual Plus 4110
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 82 mm
Revolverkopf: ja

Puma 2500 XLY
Doosan
Inv. Nr.: 251070

Baujahr:2007
Steuerung Fanuc: 18i-TB
Drehdurchmesser: 600 mm
Drehlänge: 1400 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +/- 50 mm

PROTURN SLX 355
XYZ
Inv. Nr.: 241114

Baujahr:2017
Drehdurchmesser: 360 mm
Drehlänge: 1000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 52 mm
Revolverkopf: ja
Maschinengewicht: 1930 kg

CLX 450v6
DMG
Inv. Nr.: 252030

Baujahr:2022
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 800 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 80 mm
Revolverkopf: ja

LB 2000 EX II - MY C
Okuma Corporation
Inv. Nr.: 241783

Baujahr:2018
Steuerung OKUMA: OSP-P300LA
Drehdurchmesser: 580 mm
Drehlänge: 250 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 100 mm

SN 63 C/1500
TOS Trenčín
Inv. Nr.: 261130

Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 1500 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Drehdurchmesser über Support: 340 mm
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 4000 x 1400 mm

TC 200
TAKISAWA
Inv. Nr.: 261126

Baujahr:2005
Steuerung Fanuc: Fanuc 21i
Spindeldrehzahl: 0 - 6000 /min.
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
Revolverkopf: ja
Maschinengewicht: 2800 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 1600x1600x1750 mm

Cincom A20-VI
Citizen
Inv. Nr.: 241729

Baujahr:2008
Steuerung Fanuc: 18i-TB
Drehdurchmesser: 20 mm
Drehlänge: 165 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja

PUMA ST 32 G
Doosan
Inv. Nr.: 251962

Baujahr:2018
Max. Werkstücklänge: 320 mm
Drehdurchmesser über Bett: 32 mm
Steuerung Fanuc: Fanuc 31i
Drehdurchmesser: 32 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 6000 /min.
Schnellvorschub: 32 m/min

12345678910

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.