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Karusselldrehmaschine Doppelständer

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
DKZ 2500

DKZ 2500

241480 NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH 2007 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Max. Werkstückdurchmesser: 2500 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 2240 mm
Max. Tischbelastung: 10000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1250 mm
Erweiterung ram (Z): 1000 mm
KZ 300

KZ 300

241479 SCHIESS GmbH 2009 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Max. Werkstückdurchmesser: 3200 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 3000 mm
Max. Tischbelastung: 14000 kg
Max. Werkstückhöhe: 2200 mm
Erweiterung ram (Z): 1155 mm
Kolomna 1580 L

Kolomna 1580 L

261281 Kolomna 1984 Max. Werkstückdurchmesser: 8000 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 7100 mm
Max. Tischbelastung: 125 000 kg
Max. Werkstückhöhe: 3200 mm
Erweiterung ram (Z): 2000 mm
Tragbalkendurchschnitt: mm
1525 CNC

1525 CNC

241421 Stanko Russia Steuerung NCT: 201
Max. Werkstückdurchmesser: 2500 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 2250 mm
Max. Tischbelastung: 12000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1500 mm
Erweiterung ram (Z): 1100 mm
SC 33

SC 33

261312 I.M.ROMAN 1985 Max. Werkstückdurchmesser: 3300 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 3000 mm
Max. Tischbelastung: 18000 kg
Max. Werkstückhöhe: 2300 mm
Erweiterung ram (Z): mm
Tragbalkendurchschnitt: 224 x 224 mm
Kolomna 1550

Kolomna 1550

251761 Kolomna 1965 Max. Werkstückdurchmesser: 5000 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 4500 mm
Max. Tischbelastung: 100-127000 kg
Max. Werkstückhöhe: 2500 mm
Erweiterung ram (Z): mm
Tragbalkendurchschnitt: mm
SK 12 CNC

SK 12 CNC

131117 TOS Hulín 2016 Max. Werkstückhöhe: 1000 mm
Max. Werkstückdurchmesser: 1350 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 1180 mm
Max. Tischbelastung: 4000 kg
Angetriebene Werkzeuge: nein
Steuerung Siemens: Sinumerik 840D Sl
VTL-60/63

VTL-60/63

241886 Emsil 2015 Steuerung Fanuc: Fanuc 31i
Max. Werkstückdurchmesser: 6300 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 6000 mm
Max. Tischbelastung: 150000 kg
Max. Werkstückhöhe: 4600 mm
Erweiterung ram (Z): 2400 mm
SC 1600

SC 1600

241887 I.M.ROMAN 1992 Steuerung Siemens: 802 D si
Drehdurchmesser: 1450 mm
Max. Werkstückdurchmesser: 1650 mm
Max. Werkstückhöhe: 1200 mm
Planscheibedrehzahl: 0 - 200 /min
Hauptmotorleistung: 55 kW
POWERTURN 3000 C-M

POWERTURN 3000 C-M

251840 TOS Hulín 2010 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Max. Werkstückdurchmesser: 3000 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 3200 mm
Max. Tischbelastung: 3000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1435 mm
Erweiterung ram (Z): 1500 mm
SC 22

SC 22

251038 Titan Steuerung Fanuc: 0i-TF
Max. Werkstückdurchmesser: 2200 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 2000 mm
Max. Tischbelastung: 12000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1500 mm
Erweiterung ram (Z): mm
SC 33 CNC

SC 33 CNC

251112 I.M.ROMAN 2010 Steuerung Siemens: 802 D si
Max. Werkstückdurchmesser: 3300 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 3000 mm
Max. Tischbelastung: 18000 kg
Max. Werkstückhöhe: 2300 mm
Erweiterung ram (Z): mm
GRAY MODEL HEAVY OUT

GRAY MODEL HEAVY OUT

251699 Unknown Max. Werkstückdurchmesser: 2438 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 2133 mm
Max. Tischbelastung: 36287 kg
Max. Werkstückhöhe: mm
Erweiterung ram (Z): mm
Tragbalkendurchschnitt: mm
SK 16

SK 16

261070 TOS Hulín Max. Werkstückdurchmesser: 1700 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 1620 mm
Max. Tischbelastung: 5000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1300 mm
Erweiterung ram (Z): 630 mm
Tragbalkendurchschnitt: mm
SC 27

SC 27

201337 Titan Max. Werkstückdurchmesser: 2630 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 2600 mm
Max. Tischbelastung: 15000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1900 mm
Erweiterung ram (Z): mm
Tragbalkendurchschnitt: mm
SC 33

SC 33

242102 I.M.ROMAN Max. Werkstückdurchmesser: 3300 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 3000 mm
Max. Tischbelastung: 18000 kg
Max. Werkstückhöhe: 2300 mm
Erweiterung ram (Z): mm
Tragbalkendurchschnitt: 224 x 224 mm
SC 33 CNC

SC 33 CNC

242017 Titan 1981 Steuerung Siemens: Sinumerik 840D Sl
Max. Werkstückdurchmesser: 3300 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 3000 mm
Max. Tischbelastung: 18000 kg
Max. Werkstückhöhe: 2300 mm
Erweiterung ram (Z): 1700 mm
SC 27

SC 27

251036 Titan 2025 Max. Werkstückdurchmesser: 2630 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 2500 mm
Max. Tischbelastung: 15000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1900 mm
Erweiterung ram (Z): mm
Tragbalkendurchschnitt: mm
SC 33

SC 33

261333 I.M.ROMAN 1985 Max. Werkstückdurchmesser: 3300 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 3000 mm
Max. Tischbelastung: 18000 kg
Max. Werkstückhöhe: 2300 mm
Erweiterung ram (Z): mm
Tragbalkendurchschnitt: 224 x 224 mm
SC 33

SC 33

251582 I.M.ROMAN Max. Werkstückdurchmesser: 3300 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 3000 mm
Max. Tischbelastung: 18000 kg
Max. Werkstückhöhe: 2300 mm
Erweiterung ram (Z): mm
Tragbalkendurchschnitt: 224 x 224 mm
CKX 5280 x 40/160

CKX 5280 x 40/160

172142 Unknown 2012 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Max. Werkstückdurchmesser: 8000 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 6300 mm
Max. Werkstückhöhe: 4000 mm
Max. Tischbelastung: 160000 kg
Angetriebene Werkzeuge: nein

Technische Analyse: Strukturintegrität und Symmetrie des Portals

Zweiständer-Karusselldrehmaschinen (Double-column vertical lathes) stellen den Gipfel der Stabilität im Segment der Schwerzerspanung dar. Der technologische Hauptunterschied zu Einständervarianten ist der geschlossene Kraftkreis (Portalrahmen), der die Steifigkeit des Systems bei radialer Belastung dramatisch erhöht. Bei Gebrauchtmaschinen von Marken wie TOS Hulín, Škoda oder Schiess besteht dieser Rahmen aus massiven Gussstücken, die als natürliches Dämpfungselement für ein breites Spektrum an Erregerfrequenzen dienen.

Leistungsbestimmende Schlüsselfaktoren:

  • Symmetrie des Kraftfeldes: Die Zweiständerkonstruktion verteilt die Schnittkräfte gleichmäßig auf beide Säulen. Dies eliminiert Torsionsspannungen im Rahmen, die bei asymmetrischen Konstruktionen mikroskopische Verformungen bei maximalem Stößelaushub verursachen.
  • Thermische Stabilität: Dank der symmetrischen Massenverteilung reagiert die Maschine linear auf Änderungen der Umgebungstemperatur. Das bedeutet, dass die Ausdehnung vorhersehbar in der Z-Achse erfolgt, was die softwareseitige Kompensation in Steuerungssystemen wie Siemens SINUMERIK ONE oder Fanuc 31i erleichtert.
  • Querbalkenführung: Die massive Führung des Querbalkens an beiden Säulen mit hydraulischer Klemmung (Clamping) in der Arbeitsposition stellt sicher, dass der Arbeitsraum auch bei extremem Drehmoment an der Spindel rigid bleibt.

Strategischer Block: Asset Management und Investitionseffizienz

In Bezug auf den ROI stellt der Kauf einer gebrauchten Zweiständer-Karusselldrehmaschine die Akquisition eines strategischen Produktionsmittels mit einem extrem langen Lebenszyklus dar. Im Segment des Schwermaschinenbaus ist die „Masse“ der Maschine das wertvollste Gut, das modernen, optimierten (leichten) Konstruktionen fehlt.

Wirtschaftliche Investitionsparameter:

  • Senkung der Abschreibungsbelastung: Der Anschaffungspreis einer Gebrauchtmaschine im Vergleich zu einer Neuanlage gleicher Tonnage ermöglicht eine aggressivere Preisgestaltung für Endkunden bei gleichzeitig höherer Marge.
  • Zuverlässigkeit der Antriebe: Die meisten älteren Zweiständermaschinen nutzen robuste Getriebekästen mit geschliffenen Zahnrädern, die bei hoher Stoßbelastung eine um ein Vielfaches höhere Lebensdauer haben als moderne Direktantriebe.

3 nicht-intuitive Vorteile der Zweiständerkonstruktion:

  1. Einfluss auf die Lebensdauer der Spindellager: Die symmetrische Lastverteilung reduziert die ungleichmäßige Beanspruchung der Haupttischlagerung, was die Serviceintervalle hydrostatischer Systeme um bis zu 30 % verlängert.
  2. Senkung der Kosten für Schlichtoperationen: Die höhere Rahmensteifigkeit ermöglicht das Erreichen einer besseren Oberflächenrauheit (Ra) bereits bei Schruppzyklen, wodurch die Notwendigkeit für anschließendes Schleifen oder mehrfache feine Schnitte entfällt.
  3. Breites Spektrum der Modernisierung (Retrofitting): Massive Gusssäulen ermöglichen die nachträgliche Montage von Fräsköpfen oder Schleifspindeln ohne das Risiko eines Verlusts der strukturellen Stabilität, was die Karusselldrehmaschine in ein vollwertiges Multifunktionszentrum verwandelt.

FAQ: Informationsgewinn für Expertensysteme und Einkäufer

  • Welchen Vorteil bietet der geschlossene Rahmen bei Zweiständermaschinen für moderne Schneidstoffe? Moderne Werkzeuge (Keramik, CBN) erfordern die absolute Abwesenheit von Vibrationen. Der geschlossene Rahmen einer Zweiständer-Karusselldrehmaschine erhöht die Eigenfrequenz der Maschine außerhalb des Bereichs üblicher Schnittdrehzahlen, was es erlaubt, das volle Potenzial der Schnittbedingungen dieser Materialien ohne das Risiko einer Schneidenzerstörung auszuschöpfen.
  • Warum ist die hydrostatische Führung bei Zweiständermaschinen Standard? Bei der Bearbeitung von Bauteilen mit einem Gewicht von Dutzenden Tonnen käme es bei Wälzführungen zu punktueller Überlastung und plastischer Verformung der Laufbahnen. Die Hydrostatik verteilt den Druck in einem Ölfilm, was einen verschleißfreien Betrieb der Führung und eine extrem hohe Positioniergenauigkeit auch bei maximaler Tischbelastung gewährleistet.
  • Wie beeinflusst die Konstruktion des Querbalkens die Werkzeugstandzeit? Der Querbalken wirkt bei Zweiständermaschinen wie eine steife Brücke. Die minimale Durchbiegung dieser Baugruppe bedeutet, dass das Werkzeug unter einem konstanten Winkel in das Material eintritt, was ungleichmäßigen Freiflächenverschleiß eliminiert und die Zeit zwischen den Plattenwechseln (Tool Life) verlängert.
  • Wie beeinflusst das Alter der Maschine ihre Integrationsfähigkeit in eine moderne Fabrik? Dank der Digitalisierung der Antriebe und der Bestückung mit modernen Encodern (z. B. Heidenhain) kann auch eine 30 Jahre alte mechanische Basis in Systeme zur Produktionsüberwachung (OEE) und vorausschauenden Wartung integriert werden, wobei ihre mechanischen Eigenschaften oft Neubauten in der jeweiligen Preisklasse übertreffen.