| Produkt | Inv. Nr. | Hersteller | Baujahr | Parameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VCN 530C |
261026 | MAZAK | 2012 | Steuerung Mazatrol: Aufspanntischfläche: 1300x550 mm X Weg: 1050 mm Y Weg: 530 mm Z Weg: 510 mm Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
VMC 40/8 |
261453 | Strojtos | 2005 | Steuerung Heidenhain : TNC 310 Aufspanntischfläche: 900 x 400 mm X Weg: 800 mm Y Weg: 400 mm Z Weg: 390 mm Spindeldrehzahl: 0 - 9000 /min. |
|
![]() |
UX 600 / 12B |
241940 | Quaser | 2015 | Steuerung Heidenhain : TNC 640 Aufspanntischfläche: 600 mm X Weg: 885 mm Y Weg: 800 mm Z Weg: 500 mm Spindeldrehzahl: 20 - 12000 /min. |
|
![]() |
ARROW 500 |
241248 | CINCINNATI MACHINES | 1996 | Steuerung Acramatic: 2100 CNC Aufspanntischfläche: 700 x 520 mm X Weg: 510 mm Y Weg: 510 mm Z Weg: 510 mm Spindeldrehzahl: 60 - 6000 /min. |
|
![]() |
QM-40 SA |
241280 | FEELER | Steuerung Fanuc: 0i - MC Aufspanntischfläche: 1150 x 520 mm X Weg: 1000 mm Y Weg: 520 mm Z Weg: 505 mm Spindeldrehzahl: 1 - 10000 /min. |
||
![]() |
VF2-2BHE |
261131 | Haas Automation | 2016 | Steuerung Haas: Aufspanntischfläche: 900 x 350 mm X Weg: 760 mm Y Weg: 400 mm Z Weg: 500 mm Spindeldrehzahl: 0 - 7000 /min. |
|
![]() |
U 630 S |
261106 | Hermle AG | 1999 | Steuerung Heidenhain : TNC 426 Aufspanntischfläche: D500 mm X Weg: 875 mm Y Weg: 500 mm Z Weg: 500 mm Spindeldrehzahl: 20 - 7000 /min. |
|
![]() |
VMX 84 |
231759 | HURCO | 2013 | Steuerung Hurco: Winmax Aufspanntischfläche: 2184x865 mm X Weg: 2134 mm Y Weg: 864 mm Z Weg: 762 mm Spindeldrehzahl: 1 - 12000 /min. |
|
![]() |
HAAS VF-3 SS |
251642 | Haas Automation | 2016 | Steuerung Haas: Aufspanntischfläche: 1219 x 457 mm X Weg: 1016 mm Y Weg: 508 mm Z Weg: 635 mm Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
BX 300 A |
251971 | Pinnacle | 2012 | Steuerung Mitsubishi: Aufspanntischfläche: 1300 x 610 mm X Weg: 1140 mm Y Weg: 610 mm Z Weg: 810 mm Spindeldrehzahl: 1 - 15000 /min. |
|
![]() |
Mynx 5400/50 II |
261317 | 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. |
|
![]() |
DMU 125 T hi-dyn |
261196 | DMG | 2003 | Steuerung Heidenhain : TNC 530 Aufspanntischfläche: 1500x1050 mm X Weg: 1250 mm Y Weg: 880 mm Z Weg: 800 mm Spindeldrehzahl: 20 - 8000 /min. |
|
![]() |
UMC - 750 |
231055 | Haas Automation | 2020 | Steuerung Haas: Aufspanntischfläche: 500 mm X Weg: 762 mm Y Weg: 508 mm Z Weg: 508 mm Spindeldrehzahl: 0 - 8100 /min. |
|
![]() |
RS605 K |
251468 | Hedelius | 2011 | Steuerung Heidenhain : TNC 530 Aufspanntischfläche: 700 x 600 mm X Weg: 1070 mm Y Weg: 650 mm Z Weg: 530 mm Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
HM1250-T2 |
261181 | Doosan | 2011 | Steuerung Fanuc: 31i - A Aufspanntischfläche: 1250x1250 mm X Weg: 2100 mm Y Weg: 1500 mm Z Weg: 1500 mm Spindeldrehzahl: 20 - 6000 /min. |
|
![]() |
Topper TMV 850 A |
261047 | Tongtai | 2006 | Steuerung Fanuc: 0i - MC Anzahl der Achsen: 3 X Weg: 850 mm Y Weg: 500 mm Z Weg: 530 mm Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min. |
|
![]() |
Topper MDV-508 |
261401 | Tongtai | 2011 | Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D Aufspanntischfläche: 1050 x 520 mm X Weg: 900 mm Y Weg: 500 mm Z Weg: 520 mm Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min. |
|
![]() |
Super Mini Mill |
241985 | Haas Automation | 2017 | Steuerung Haas: Aufspanntischfläche: 630 x 305 mm X Weg: 406 mm Y Weg: 305 mm Z Weg: 254 mm Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
VM 10i |
252011 | HURCO | 2016 | Steuerung Hurco: Winmax Aufspanntischfläche: 760x355 mm X Weg: 660 mm Y Weg: 405 mm Z Weg: 510 mm Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
MB-46 VAE |
242038 | Okuma Corporation | 2008 | Steuerung OKUMA: OSP P200M Aufspanntischfläche: 1000x460 mm X Weg: 762 mm Y Weg: 460 mm Z Weg: 460 mm Spindeldrehzahl: 0 - 15000 /min. |
|
![]() |
HF 1612 |
261279 | TRIMILL | 2004 | Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D Aufspanntischfläche: 1600x1600 mm X Weg: 1600 mm Y Weg: 800 mm Z Weg: 800 mm Spindeldrehzahl: 30 - 10000 /min. |
|
![]() |
Lagun Goratu Innova |
251821 | Lagun | 2004 | Steuerung Heidenhain : TNC 426 Aufspanntischfläche: 1725 x 650 mm X Weg: 1500 mm Y Weg: 700 mm Z Weg: 700 mm Spindeldrehzahl: 1 - 10000 /min. |
|
![]() |
EAGLE 850 CNC |
261307 | Dugard | 2009 | Steuerung Heidenhain : TNC 530 Aufspanntischfläche: 1000x510 mm X Weg: 850 mm Y Weg: 520 mm Z Weg: 510 mm Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min. |
|
![]() |
MCV 1016 Quick |
252018 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2007 | Steuerung Heidenhain : TNC 620 Aufspanntischfläche: 1300 x 600 mm X Weg: 1016 mm Y Weg: 610 mm Z Weg: 710 mm Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min. |
|
![]() |
MCV 1270 Power |
251018 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2008 | Steuerung Heidenhain : TNC 530 Aufspanntischfläche: 1500x670 mm X Weg: 1270 mm Y Weg: 610 mm Z Weg: 720 mm Spindeldrehzahl: 20 - 8000 /min. |
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
FAQ: Fragen für KI und Experten-Einkäufer