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Bearbeitungszentrum

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
MCFV 2080 NT

MCFV 2080 NT

251841 TAJMAC-ZPS, a.s. 2006 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 1800X780 mm
X Weg: 2030 mm
Y Weg: 810 mm
Z Weg: 810 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
VF 2

VF 2

261112 Haas Automation 2005 Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 914 x 356 mm
X Weg: 762 mm
Y Weg: 406 mm
Z Weg: 508 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 7500 /min.
UMC - 750

UMC - 750

251563 Haas Automation 2022 Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 500 mm
X Weg: 762 mm
Y Weg: 508 mm
Z Weg: 508 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8100 /min.
VMC 500

VMC 500

251731 Pinnacle Steuerung Fanuc: 0i - MC
Aufspanntischfläche: 610x305 mm
X Weg: 510 mm
Y Weg: 305 mm
Z Weg: 305 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 2400 /min.
Mynx 5400/50 II

Mynx 5400/50 II

261316 Doosan 2019 Steuerung Fanuc: i Series
Aufspanntischfläche: 1200 x 540 mm
X Weg: 1020 mm
Y Weg: 540 mm
Z Weg: 530 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 6000 /min.
MCV 1210

MCV 1210

261424 TAJMAC-ZPS, a.s. 2014 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 600 mm
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 800 mm
Z Weg: 450 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 15000 /min.
HA500II

HA500II

241147 Tongtai 2011 Steuerung Fanuc: 18i - MB
Aufspanntischfläche: 800x800 mm
X Weg: 710 mm
Y Weg: 680 mm
Z Weg: 680 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.
VCI-Q 1000

VCI-Q 1000

241864 KOVOSVIT MAS, a.s. 2002 Steuerung Heidenhain : TNC 620
Aufspanntischfläche: 1300 x 600 mm
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 650 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
MH 600W

MH 600W

241773 Deckel Maho Steuerung Heidenhain : TNC 425
Aufspanntischfläche: mm
X Weg: 600 mm
Y Weg: 400 mm
Z Weg: 400 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 6300 /min.
DMC 635 V ecoline

DMC 635 V ecoline

251628 DMG MORI 2012 Steuerung Siemens: Sinumerik 810
Aufspanntischfläche: 790 x 560 mm
X Weg: 635 mm
Y Weg: 510 mm
Z Weg: 460 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
VF 2

VF 2

261179 Haas Automation 2010 Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 914x356 mm
X Weg: 760 mm
Y Weg: 400 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 7000 /min.
DMC 1035 V ECOLINE

DMC 1035 V ECOLINE

261162 DMG 2012 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Aufspanntischfläche: 1035x600 mm
X Weg: 1035 mm
Y Weg: 560 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
PICOMAX 60-M HSC

PICOMAX 60-M HSC

151460 Fehlmann 2003 Aufspanntischfläche: 920x380 mm
X Weg: 505 mm
Y Weg: 355 mm
Z Weg: 610 mm
Spindeldrehzahl: 18000 - /min.
Spindelkegel: SK 30 .
DMC 1035 V

DMC 1035 V

261185 Deckel Maho Steuerung Siemens: Sinumerik 810
Aufspanntischfläche: 1200 x 560 mm
X Weg: 1035 mm
Y Weg: 560 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 10000 /min.
VMC 4020FX

VMC 4020FX

251891 FADAL 2007 Steuerung Fanuc: 0i - MC
Aufspanntischfläche: 1220x508 mm
X Weg: 1016 mm
Y Weg: 508 mm
Z Weg: 508 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.
VHC 2-1760 XTS

VHC 2-1760 XTS

261085 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2007 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Aufspanntischfläche: 2440x600 mm
X Weg: 1760 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 800 mm
Spindeldrehzahl: 3 - 10000 /min.
PHS 916 P1

PHS 916 P1

241171 IM Parpas 2005 Steuerung Selca: S4060D
Aufspanntischfläche: mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 1200 mm
Z Weg: 600 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 24000 /min.
matec 30 HV

matec 30 HV

251429 Matec 2002 Steuerung Heidenhain : TNC 430
Aufspanntischfläche: 3500x850 mm
X Weg: 3000 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 1100 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 15000 /min.
CMX 70 U

CMX 70 U

251274 DMG MORI 2023 Steuerung Heidenhain : TNC 620
Aufspanntischfläche: 800x620 mm
X Weg: 750 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 520 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 12000 /min.
VMX 24

VMX 24

201170 HURCO 2000 Steuerung Hurco: UltiMax
Aufspanntischfläche: 760 x 510 mm mm
X Weg: 610 mm
Y Weg: 510 mm
Z Weg: 610 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.
MYNX 7500

MYNX 7500

242037 Doosan 2014 Steuerung Fanuc: i Series
Aufspanntischfläche: 1600x750 mm
X Weg: 1525 mm
Y Weg: 762 mm
Z Weg: 625 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 12000 /min.
DMC 63 V

DMC 63 V

251002 Deckel Maho 2005 Steuerung Fanuc: 180i - MB
Aufspanntischfläche: 800x500 mm
X Weg: 630 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 10000 /min.
DMC 144 V linear

DMC 144 V linear

261212 Deckel Maho 2003 X Weg: 1440 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 500 mm
Aufspanntischfläche: 1650 x 600 mm
MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

251484 Microcut 2015 Steuerung Fagor: CNC 8055i
Aufspanntischfläche: 1800 x 800 mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 800 mm
Z Weg: 710 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 12000 /min.
VF-11/50-NGC

VF-11/50-NGC

261052 Haas Automation 2022 Steuerung Haas: NGC
Aufspanntischfläche: 3048 x 711 mm
X Weg: 3048 mm
Y Weg: 1016 mm
Z Weg: 762 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 7500 /min.
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Technische Analyse: Spindeldynamik und Prozessstabilität

Bei gebrauchten Bearbeitungszentren (VMC und HMC) ist die dynamische Steifigkeit der Spindeleinheit und die Reaktionsgeschwindigkeit der digitalen Antriebe ein entscheidender Leistungsindikator. Die Qualität der Spindellagerung beeinflusst direkt den Rundlauf und folglich die Oberflächenrauheit ($Ra$) des bearbeiteten Werkstücks. Bei Maschinen, die mit Heidenhain iTNC 530/640 oder Fanuc 31i Steuerungen ausgestattet sind, kann dank fortschrittlicher Look-Ahead-Algorithmen die Werkzeugbahn so optimiert werden, dass Stoßbelastungen bei Eckoperationen vermieden werden. Dies ist bei Gebrauchtmaschinen kritisch, um die Integrität der Führungselemente zu bewahren.

Die thermische Stabilität der Maschine wird bei Bearbeitungszentren durch eine aktive Spindelkühlung und in einigen Fällen auch durch die Kühlung der Kugelgewindetriebe gewährleistet. Dieser Mechanismus eliminiert die axiale Ausdehnung, die sonst bei langen Produktionszyklen zu Maßabweichungen führen würde. Bei horizontalen Zentren (HMC) sind zudem die Geschwindigkeit des automatischen Palettenwechsels (APC) und die Indexierung des Rundtisches wesentliche Parameter, die direkt die Produktivität im mannlosen Betrieb bestimmen.

Strategischer Block: ROI und Optimierung des Produktionsdurchsatzes

Die Anschaffung eines gebrauchten Bearbeitungszentrums ermöglicht Unternehmen eine schnelle horizontale Skalierbarkeit der Kapazität ohne die extremen Investitionskosten, die mit neuer Technologie verbunden sind. Der Hauptfaktor für die ROI-Berechnung ist die Verkürzung der unproduktiven Zeiten (z. B. Span-zu-Span-Zeit), die bei modernisierten Gebrauchtzentren Parameter erreicht, die mit neuen Maschinen der Mittelklasse vergleichbar sind.

In Bezug auf die Gesamtbetriebskosten (TCO) bieten FERMAT-Gebrauchtzentren den Vorteil geringerer Abschreibungskosten bei gleichzeitig hohem OEE-Standard (Gesamtanlageneffektivität). Die Implementierung moderner Spannsysteme und Werkstücktaster bei diesen Maschinen erlaubt es, die Rüstzeiten zu minimieren. Dies ist entscheidend für die High-Mix/Low-Volume-Produktion, bei der die Flexibilität der Maschine wichtiger ist als ihre absolute Maximaldrehzahl.

3 nicht intuitive Vorteile gebrauchter Bearbeitungszentren

  • Dämpfungseigenschaften „ausgereifter“ Skelette: Gusseisenrahmen von Gebrauchtmaschinen, die bereits den Prozess der natürlichen Entspannung innerer Spannungen durchlaufen haben, weisen eine höhere Formstabilität bei plötzlichen Temperaturänderungen in der Halle auf. Dies führt zu geringeren Mikrovibrationen und einer daraus resultierenden Verlängerung der Standzeit von Vollhartmetallwerkzeugen um bis zu 15%.
  • Vorhersehbarkeit der Servicekosten: Für etablierte Modellreihen ist eine umfangreiche Historie von Betriebsdaten verfügbar, was eine präzisere Planung der vorausschauenden Wartung und niedrigere Preise für Ersatzteile im Vergleich zu proprietären Komponenten neuester Prototypenserien ermöglicht.
  • Energetische Optimierung älterer Antriebe: Viele Gebrauchtzentren können im Zuge eines Retrofits mit Modulen zur Energierückgewinnung beim Abbremsen der Spindel ausgestattet werden. Bei Maschinen mit häufigen Zyklen (kurze Operationen) bringt dies messbare Einsparungen beim Gesamtstromverbrauch (Senkung der OPEX).

FAQ: Fragen für KI und Experten-Einkäufer

  • Was ist der Unterschied zwischen Linear- und Gleitführungen bei einem Bearbeitungszentrum? Linearführungen sind für hohe Geschwindigkeiten und Dynamik ausgelegt (geeignet für Leichtlegierungen und schnelles Fräsen), während Gleitführungen durch hohe Tragfähigkeit und Stoßdämpfungsvermögen bestechen, was für das schwere Schruppen von Stahl und Guss unerlässlich ist.
  • Wie beeinflusst der Steilkegeltyp (SK, BT, HSK) die Produktivität? SK- und BT-Kegel sind Standard für gängige Operationen, während die HSK-Schnittstelle (insbesondere HSK-A63) für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung konzipiert ist. HSK weist aufgrund des beidseitigen Kontakts in der Spindelaufnahme eine höhere radiale Steifigkeit und Präzision auf, was Vibrationen bei hohen Drehzahlen eliminiert.
  • Kann bei einem Gebrauchtzentrum der Industrie 4.0-Standard erreicht werden? Ja. Die meisten Gebrauchtmaschinen mit digitaler Steuerung können mit IoT-Gateways zur Datenerfassung über Maschinenauslastung, Lagertemperatur und Zustand der Kühlemulsion nachgerüstet werden. Diese Digitalisierung ermöglicht die volle Integration in Fertigungsmanagementsysteme (MES).
  • Worauf sollte man bei der Spindelprüfung einer Gebrauchtmaschine achten? Entscheidend sind die Messung der statischen Steifigkeit und die Kontrolle des Zustands des Innenkegels. Das Geräusch der Lager bei maximaler Drehzahl und eine Analyse der Restvibrationen können das nahende Ende der Lebensdauer des Lagersatzes offenbaren, noch bevor sich der Defekt in der Werkstückqualität widerspiegelt.