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Drehmaschine

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
Cincom A20-VI

Cincom A20-VI

241729 Citizen 2008 Steuerung Fanuc: 18i-TB
Drehdurchmesser: 20 mm
Drehlänge: 165 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja
Masturn MT 50/1500 CNC

Masturn MT 50/1500 CNC

252026 KOVOSVIT MAS, a.s. 1997 Steuerung Heidenhain : Manual Plus M
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 82 mm
Revolverkopf: nein
SUN 125/3000 CNC

SUN 125/3000 CNC

201355 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 1994 Steuerung Siemens: Sinumerik 810
Drehdurchmesser: 1320 mm
Drehlänge: 3000 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 140 mm
Revolverkopf: nein
SQT 10 M

SQT 10 M

251932 MAZAK Steuerung Mazatrol: T Plus - T Plus - T Plus - T Plus
Drehdurchmesser: 230 - 230 - 230 - 230 mm
Drehlänge: 305 - 305 - 305 - 305 mm
Schrägbett: ja - ja - ja - ja
Y-Achse: nein - nein - nein - nein
Gegenspindel: - - -
CTX 510 eco

CTX 510 eco

261077 DMG 2011 Steuerung Siemens: 810 D
Drehdurchmesser: 465 mm
Drehlänge: 1000 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
Fl 400

Fl 400

251173 Z-mat 2020 Steuerung Siemens: Sinumerik 828 D BASIC
Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 320 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
SUI 63 B/2000

SUI 63 B/2000

242019 TOS Trenčín 1992 Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Max. Werkstückgewicht: 1500 kg
Drehdurchmesser über Support: 340 mm
Hauptmotorleistung: 11 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 4000 x 1400 x 1520 mm
LB 2000 EX II - MC

LB 2000 EX II - MC

242074 Okuma Corporation 2013 Steuerung OKUMA: OSP-P300LA
Drehdurchmesser: 580 mm
Drehlänge: 150 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 100 mm
CTX 510 ECO

CTX 510 ECO

261674 DMG 2011 Steuerung Siemens: 810 D
Drehdurchmesser: 465 mm
Drehlänge: 1000 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
LYNX 2100 LSYB

LYNX 2100 LSYB

251559 Doosan 2022 Drehlänge: 510 mm
Drehdurchmesser: 300 mm
Schrägbett: ja
Revolverkopf: ja
Spindelbohrung: 65 mm
Drehdurchmesser über Bett: 600 mm
GLS 150

GLS 150

261332 Goodway 2006 Steuerung Fanuc: 0i - TC
Drehdurchmesser: 360/250 mm
Drehlänge: 500 mm
Schrägbett: ja
Spindeldrehzahl: 0 - 6000 /min.
Maschinengewicht: 3200 kg
SUI 50/2000

SUI 50/2000

261668 TOS Trenčín Drehdurchmesser über Bett: 500 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Max. Werkstückgewicht: kg
Drehdurchmesser über Support: 320 mm
Spindeldrehzahl: 14 - 2240 /min.
Schnellvorschub: 3,5 m/min
EvoDECO 10/8

EvoDECO 10/8

241132 Tornos Bechler 2013 Steuerung Fanuc: 31i - B5
Drehdurchmesser: 10 mm
Drehlänge: 100 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja
MASTURN 50/1500 CNC

MASTURN 50/1500 CNC

251998 KOVOSVIT MAS, a.s. 2001 Steuerung Heidenhain : Manual Plus 4110
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 82 mm
Revolverkopf: nein
CK 6150X1500

CK 6150X1500

221346 Unknown 2021 Steuerung Siemens: Sinumerik 808 D
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 82 mm
Revolverkopf: ja
SIU 250/9000 CNC

SIU 250/9000 CNC

231333 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D - Sinumerik 840 D - Sinumerik 840 D - Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 2500 - 2500 - 2500 - 2500 mm
Drehlänge: 9000 - 9000 - 9000 - 9000 mm
Schrägbett: nein - nein - nein - nein
Spindelbohrung: - - - mm
Revolverkopf: ja - ja - ja - ja
WIA L 200 SY

WIA L 200 SY

201927 Hyundai 2014 Steuerung Fanuc: Fanuc 31i
Drehdurchmesser: 550 mm
Drehlänge: 530 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +-40 mm
 SU 63 A

SU 63 A

261062 TOS Čelákovice 1992 Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Max. Werkstückgewicht: 6000 kg
Maschinengewicht: 5600 kg
Spindelbohrung: 60 mm
Drehdurchmesser über Support: 360 mm
TNX 65/42

TNX 65/42

261719 Traub 2008 Steuerung Traub: TX 8 i
Drehdurchmesser: 175 mm
Drehlänge: 650 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): ±40 mm
SNG 1600x10000

SNG 1600x10000

231675 NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH Steuerung Fanuc: 0i-TF - 0i-TF - 0i-TF - 0i-TF
Drehdurchmesser: - - - mm
Drehlänge: 10000 - 10000 - 10000 - 10000 mm
Schrägbett: nein - nein - nein - nein
Spindelbohrung: no - no - no - no mm
Revolverkopf: nein - nein - nein - nein
WIA HD 2600

WIA HD 2600

251968 Hyundai 2023 Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 380 mm
Drehlänge: 659 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 65 mm
Revolverkopf: ja
SUS 63/2000

SUS 63/2000

251864 TOS Čelákovice Drehdurchmesser über Bett: 630 mm
Spitzenweite: 2000 mm
Max. Werkstückgewicht: 2000 kg
Drehdurchmesser über Support: 390 mm
Spindelbohrung: 81 mm
Spindeldrehzahl: - /min.
IT-42

IT-42

261496 Quick-Tech 2011 Steuerung Mitsubishi: M 70
Drehdurchmesser: 100 mm
Drehlänge: 230 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 70 mm
CTX 200

CTX 200

261697 Gildemeister 1999 Steuerung Heidenhain : CNC pilot
Drehdurchmesser: 210 mm
Drehlänge: 350 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein
CTX 450 Ecoline

CTX 450 Ecoline

251472 DMG MORI 2014 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 650 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: nein
Spindelbohrung: 65 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.