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Karusselldrehmaschine Einständer

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
3 DKE 280

3 DKE 280

221210 SCHIESS GmbH 2026 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Max. Werkstückdurchmesser: 3000 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 2800 mm
Max. Tischbelastung: 18000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1800 mm
Erweiterung ram (Z): 1400 mm
SKIQ 20 CNC

SKIQ 20 CNC

241906 TOS Hulín 2026 Steuerung Siemens: Sinumerik ONE
Max. Werkstückdurchmesser: 2200 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 2000 mm
Max. Tischbelastung: 20000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1760 mm
Erweiterung ram (Z): 1000 mm
SKIQ 16 CNC

SKIQ 16 CNC

241631 TOS Hulín 2026 Steuerung Siemens: Sinumerik ONE
Max. Werkstückdurchmesser: 1900 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 1600 mm
Max. Tischbelastung: 12000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1760 mm
Erweiterung ram (Z): 1000 mm
DS 12 NC

DS 12 NC

231267 SCHIESS GmbH 1968 Steuerung NUM : 1060
Max. Werkstückdurchmesser: 1450 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 1250 mm
Max. Tischbelastung: 5000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1400 mm
Erweiterung ram (Z): 700 mm
SKJ 12 CNC

SKJ 12 CNC

181547 TOS Hulín Steuerung NCT: 204
Max. Werkstückdurchmesser: 1400 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 1250 mm
Max. Werkstückhöhe: 1150 mm
Max. Tischbelastung: 6000 kg
Angetriebene Werkzeuge: nein
SKQ 12 CNC

SKQ 12 CNC

241236 TOS Hulín Steueurung Mefi : CNC 846
Max. Werkstückdurchmesser: 1400 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 1250 mm
Max. Tischbelastung: 8000 kg
Max. Werkstückhöhe: 900 mm
Erweiterung ram (Z): 700 mm
SKJ 12 CNC

SKJ 12 CNC

251990 TOS Hulín Steuerung Siemens:
Max. Werkstückdurchmesser: 1400 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 1250 mm
Max. Tischbelastung: 6000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1150 mm
Erweiterung ram (Z): mm
1512

1512

251010 Sedin 1979 Max. Werkstückdurchmesser: 1250 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 1120 mm
Max. Tischbelastung: 3200 kg
Max. Werkstückhöhe: 1000 mm
Erweiterung ram (Z): 700 mm
Tragbalkendurchschnitt: mm
KNA 110/135N

KNA 110/135N

241013 DEFUM 1986 Max. Werkstückdurchmesser: 1350 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 1100 mm
Max. Tischbelastung: 4000 kg
Max. Werkstückhöhe: 900 mm
Erweiterung ram (Z): mm
Angetriebene Werkzeuge:
W50/2

W50/2

251948 IMT Intermato S.p.A. 1999 Steuerung Fanuc: 18i - MB
Max. Werkstückdurchmesser: 1200 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 800 mm
Max. Tischbelastung: kg
Max. Werkstückhöhe: 650 mm
Erweiterung ram (Z): 650 mm
PUMA V550

PUMA V550

251833 Doosan 2015 Steuerung Fanuc:
Max. Werkstückdurchmesser: 800 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 450 mm
Max. Tischbelastung: kg
Max. Werkstückhöhe: 750 mm
Erweiterung ram (Z): 780 mm
SC 14 CC

SC 14 CC

221610 Umaro Max. Werkstückdurchmesser: 1400 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 1250 mm
Max. Tischbelastung: 6000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1000 mm
Erweiterung ram (Z): 800 mm
Angetriebene Werkzeuge:
1512

1512

231109 Sedin 1976 Max. Werkstückdurchmesser: 1250 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 1120 mm
Max. Tischbelastung: 3200 kg
Max. Werkstückhöhe: 1000 mm
Erweiterung ram (Z): 700 mm
Werkzeugmagazin: ja
SC 14 CC

SC 14 CC

251643 I.M.ROMAN 1985 Max. Werkstückdurchmesser: 1400 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 1200 mm
Max. Tischbelastung: 6000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1000 mm
Erweiterung ram (Z): 760 mm
Tragbalkendurchschnitt: mm
MCSK 8

MCSK 8

201046 TOS Hulín 1982 Steuerung Tesla : NS 560
Max. Werkstückdurchmesser: 1000 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 800 mm
Max. Tischbelastung: 2500 kg
Max. Werkstückhöhe: 720 mm
Erweiterung ram (Z): 630 mm
CONTUMAT 2

CONTUMAT 2

241532 Dörries Scharmann Technologie GmbH Steuerung Siemens: Sinumerik 840 C
Max. Werkstückdurchmesser: 2400 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 2200 mm
Max. Tischbelastung: 17000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1800 mm
Erweiterung ram (Z): 1500 mm
SKIQ 8 CNC B

SKIQ 8 CNC B

211441 TOS Hulín 1989 Steuerung Tesla : NS 642 C
Max. Werkstückdurchmesser: 1100 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 800 mm
Max. Tischbelastung: 2500 kg
Max. Werkstückhöhe: 750 mm
Erweiterung ram (Z): 630 mm
SCHIESS-FRORIEP 32DS

SCHIESS-FRORIEP 32DS

261065 SCHIESS GmbH Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Max. Werkstückdurchmesser: 3200 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 2800 mm
Max. Tischbelastung: 25000 kg
Max. Werkstückhöhe: 2000 mm
Erweiterung ram (Z): 1000 mm
WIA LV 800 R

WIA LV 800 R

251548 Hyundai 2017 Steuerung Fanuc: 32i - B
Max. Werkstückdurchmesser: 890 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: mm
Max. Tischbelastung: kg
Max. Werkstückhöhe: 800 mm
Erweiterung ram (Z): 800 mm
SKIQ 8 CNC

SKIQ 8 CNC

251991 TOS Hulín Steuerung Siemens: Sinumerik 840 C
Max. Werkstückdurchmesser: 1100 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 800 mm
Max. Tischbelastung: 2500 kg
Max. Werkstückhöhe: 720 mm
Erweiterung ram (Z): 630 mm
12 DS 100

12 DS 100

261338 SCHIESS GmbH 1985 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Max. Werkstückdurchmesser: 1000 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 1250 mm
Max. Tischbelastung: 1600 kg
Max. Werkstückhöhe: 800 mm
Erweiterung ram (Z): 500 mm
SKIQ 20 CNC

SKIQ 20 CNC

261127 TOS Hulín Steuerung NUM :
Max. Werkstückdurchmesser: 2100 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 2000 mm
Max. Tischbelastung: 20000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1260 mm
Erweiterung ram (Z): mm
1541

1541

231706 Sedin 1972 Max. Werkstückdurchmesser: 1600 mm
Aufspanndurchmesser des Drehtisches: 1400 mm
Max. Tischbelastung: 5000 kg
Max. Werkstückhöhe: 1000 mm
Erweiterung ram (Z): 700 mm
Tragbalkendurchschnitt: mm

Technische Analyse: Kinematika und Stabilität der Einständerbauweise

Einständer-Karusselldrehmaschinen (Open-side vertical lathes) stellen eine spezifische Lösung für die Bearbeitung von Bauteilen dar, deren Durchmesser die Abmessungen der Aufspannplatte überschreiten. Im Gegensatz zu Zweiständermaschinen ist hier die Momentensteifigkeit der Verbindung zwischen Ständer und Querbalken der kritische Faktor. Bei Gebrauchtmaschinen von Marken wie TOS oder Sedin ist dieser Knotenpunkt mit einem hohen Sicherheitsfaktor dimensioniert, was die Übertragung erheblicher Schnittkräfte auch bei maximalem Stößelaushub ermöglicht.

Wichtige technische Parameter und Einflüsse:

  • Absorption dynamischer Kräfte: Der massive Gussständer wirkt als mechanischer Filter für niederfrequente Vibrationen. Ein höheres Gestellgewicht korreliert direkt mit der Eliminierung von Rattern bei Schruppoperationen mit variabler Spantiefe.
  • Stößelführung: Die Verwendung von gehärteten und geschliffenen Führungsflächen mit Gegenmaterialien auf PTFE-Basis (Turcite-B) gewährleistet einen niedrigen Haftreibungskoeffizienten, was den „Stick-Slip“-Effekt bei feinen Schlichtvorschüben eliminiert.
  • Tischantrieb: Asynchronmotoren in Verbindung mit einem Mehrstufengetriebe ermöglichen das Erreichen hoher Drehmomente bereits bei minimalen Drehzahlen, was für die Bearbeitung schwer zerspanbarer Materialien (z. B. hitzebeständiger Stahl) unerlässlich ist.

Strategischer Block: Betriebswirtschaft und Investitionsbewertung

Aus Sicht eines Unternehmensinhabers stellt der Kauf einer gebrauchten Einständer-Karusselldrehmaschine eine CAPEX-Optimierung bei gleichzeitiger Beibehaltung hoher Prozessflexibilität dar. Die Fähigkeit der Maschine, Werkstücke mit einem Durchmesser aufzunehmen, der größer als der Tischdurchmesser ist, erweitert das Fertigungsportfolio ohne die Notwendigkeit einer Investition in deutlich teurere Zweiständer-Zentren.

Kosten- und Effizienzanalyse:

  • Schnelle Amortisation: Dank des niedrigeren Anschaffungspreises im Vergleich zu Neumaschinen wird der Break-even-Point 40–60 % früher erreicht, was Cashflow für Investitionen in moderne Werkzeugsysteme freisetzt.
  • Retrofit-Potenzial: Die mechanische Basis dieser Maschinen ist praktisch unzerstörbar. Die Bestückung mit einem modernen Steuerungssystem wie Siemens SINUMERIK oder Heidenhain bringt die Präzision digitaler Steuerung auf eine robuste mechanische Plattform.

3 nicht-intuitive Vorteile der Einständerbauweise:

  1. Senkung der Werkzeugkosten (OPEX): Die stabile Gussbasis reduziert Mikroausbrüche an Schneiden aus Schneidkeramik und Hartmetall, die bei leichteren Schweißkonstruktionen moderner Maschinen infolge von Resonanz auftreten.
  2. Energieeffizienz bei Einzelfertigung: Der massive Schwungradeffekt schwerer Aufspannplatten erfordert weniger Energie, um bei unterbrochenem Schnitt konstante Drehzahlen im Vergleich zu dynamischen, aber leichten Tischen aufrechtzuerhalten.
  3. Flächenoptimierung der Halle: Der offene Zugang zum Arbeitsraum ermöglicht ein einfacheres Handling von übergroßen Bauteilen per Kran, was die unproduktiven Zeiten (Setup time) um bis zu 15 % verkürzt.

FAQ: Informationsgewinn für Expertenrecherche

  • Was ist der limitierende Faktor für den Werkstückdurchmesser bei einer Einständer-Karusselldrehmaschine? Das Hauptlimit ist nicht nur der Abstand des Ständers von der Tischmitte, sondern vor allem die Tragfähigkeit der Lager der Aufspannplatte und die Auswuchtung des Werkstücks. Bei asymmetrischen Teilen ist die Verwendung von Gegengewichten zur Eliminierung von Fliehkräften erforderlich, die die hydrostatische Lagerung beschädigen könnten.
  • Warum eine gebrauchte Einständermaschine anstelle eines neuen Leichtbauzentrums wählen? Neue Maschinen im niedrigeren Preissegment nutzen oft Schweißkonstruktionen. Gebrauchte Maschinen aus solidem Guss haben eine bessere thermische Stabilität und eine höhere Eigendämpfung, was im Schwermaschinenbau ein kritischer Parameter ist.
  • Wie beeinflusst der Stößelaushub die Genauigkeit beim schweren Schruppen? Bei Einständermaschinen tritt bei maximalem Aushub ein leichtes Biegemoment auf. Dieses Phänomen ist jedoch bei robusten Maschinen vorhersehbar und kann durch moderne Algorithmen im Steuerungssystem kompensiert werden, was enge Toleranzen auch bei tiefen Schnitten ermöglicht.
  • Wie sieht es mit der Kompatibilität mit Industrie 4.0 aus? Auch eine ältere mechanische Maschine kann im Rahmen einer Generalüberholung mit Sensoren für Vibrationen, Lagertemperaturen und Stromaufnahme ausgestattet werden. Diese Daten werden anschließend in ERP-Systeme für die vorausschauende Wartung integriert, wodurch ungeplante Stillstände eliminiert werden.