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Bearbeitungszentrum

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
VCE 600

VCE 600

231644 Mikron 2005 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 700 x 500 mm
X Weg: 620 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 450 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.
VMX 30 t

VMX 30 t

231747 HURCO 2008 Steuerung Hurco: UltiMax 4
Aufspanntischfläche: 1020 x 510 mm
X Weg: 760 mm
Y Weg: 510 mm
Z Weg: 610 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 12000 /min.
DMC 50 V

DMC 50 V

261031 Deckel Maho 1998 Steuerung Heidenhain : TNC 426
Aufspanntischfläche: 700x400 mm
X Weg: 500 mm
Y Weg: 420 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 15000 /min.
MYCENTER HX 630G

MYCENTER HX 630G

251188 Kitamura 2017 Steuerung Kitamura: Arumatik-Mi
Aufspanntischfläche: 630x630 mm
X Weg: 1100 mm
Y Weg: 920 mm
Z Weg: 1050 mm
Spindeldrehzahl: 35 - 12000 /min.
VMCF 760 CNC

VMCF 760 CNC

231766 Fermat 2007 Steuerung Fagor: CNC 8050
Aufspanntischfläche: 900 x 410 mm
X Weg: 760 mm
Y Weg: 430 mm
Z Weg: 450 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
VMC 1500P3 - CNC

VMC 1500P3 - CNC

261178 Hardinge Inc. 2005 Steuerung Fanuc: 0i - MC
Aufspanntischfläche: 1624 x 660 mm
X Weg: 1524 mm
Y Weg: 660 mm
Z Weg: 600 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
MM 800

MM 800

251645 NCT 2008 Steuerung NCT:
Aufspanntischfläche: 900x550 mm
X Weg: 800 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 550 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

251918 Dugard Steuerung Siemens: Sinumerik 810
Aufspanntischfläche: 1000x510 mm
X Weg: 850 mm
Y Weg: 520 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
MF 630U/15C

MF 630U/15C

221077 Quaser 2014 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 500 mm
X Weg: 800 mm
Y Weg: 700 mm
Z Weg: 610 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 15000 /min.
VMX 42 SR

VMX 42 SR

201460 HURCO 2006 Steuerung Hurco: Winmax
Aufspanntischfläche: 1270 x 610 mm
X Weg: 1060 mm
Y Weg: 610 mm
Z Weg: 610 mm
Spindeldrehzahl: - /min.
HEC 630 Athletic

HEC 630 Athletic

241893 Heckert - Starrag Group 2006 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Aufspanntischfläche: 800 x 630 mm
X Weg: 1200 mm
Y Weg: 950 mm
Z Weg: 1200 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 6000 /min.
VCS 530 C 2PC

VCS 530 C 2PC

241311 MAZAK 2015 Steuerung Mazatrol: MATRIX 2
Aufspanntischfläche: 1300x550 mm
X Weg: 1050 mm
Y Weg: 530 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 12000 /min.
RS505 K IC

RS505 K IC

261000 Hedelius 2010 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 650x510 mm
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 510 mm
Z Weg: 480 mm
Spindeldrehzahl: 50 - 12000 /min.
DMC 635 V

DMC 635 V

252024 Deckel Maho 2006 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 790 x 560 mm
X Weg: 635 mm
Y Weg: 510 mm
Z Weg: 460 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 8000 /min.
VSC-1-3000-M

VSC-1-3000-M

201914 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2000 Steuerung Heidenhain : TNC 430
Aufspanntischfläche: 3000 x 500 mm
X Weg: 3000 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 600 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.
DMU 80 T

DMU 80 T

251180 DMG 2001 Steuerung Heidenhain : TNC 430
Aufspanntischfläche: 1250 x 710 mm
X Weg: 880 mm
Y Weg: 630 mm
Z Weg: 630 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 12000 /min.
VSC 1-M

VSC 1-M

251801 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2009 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 2640 x 600 mm
X Weg: 2240 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 600 mm
Spindeldrehzahl: 30 - 10000 /min.
INTEGREX I-630V

INTEGREX I-630V

251473 MAZAK 2015 Steuerung Mazatrol: MATRIX 2
Aufspanntischfläche: 630 x 630 mm
X Weg: 1475 mm
Y Weg: 1050 mm
Z Weg: 1050 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.
VX500

VX500

251644 Hyundai 2010 Steuerung Fanuc: 21i - MB
Maschinenabmessungen L x B x H: 1060 mm
Y Weg: 510 mm
Z Weg: 635 mm
Anzahl der Achsen: 3
Hauptmotorleistung: 11/15 kW
DZ 24 W Magnum

DZ 24 W Magnum

241399 Chiron 2015 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Aufspanntischfläche: 2X D 500 mm
X Weg: 830 mm
Y Weg: 630 mm
Z Weg: 630 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 20000 /min.
MA 600 H II

MA 600 H II

251189 Okuma Corporation 2012 Steuerung OKUMA: OSP P300M
Aufspanntischfläche: 630 x 630 mm
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 900 mm
Z Weg: 1000 mm
Spindeldrehzahl: 50 - 6000 /min.
PICOMAX 90-HSC

PICOMAX 90-HSC

261101 Fehlmann 2005 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 920x380 mm
X Weg: 700 mm
Y Weg: 420 mm
Z Weg: 610 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 35000 /min.
MCV 2318

MCV 2318

261207 TAJMAC-ZPS, a.s. 2014 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 1800 (1600x2500) mm
X Weg: 2300 mm
Y Weg: 1400 mm
Z Weg: 1050 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 10000 /min.
VC 1460

VC 1460

261314 Spinner 2009 Steuerung Siemens: Sinumerik 840D Sl
Aufspanntischfläche: 1620x610 mm
X Weg: 1460 mm
Y Weg: 610 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.
VF 2 SS HE

VF 2 SS HE

261124 Haas Automation 2007 Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 914x356 mm
X Weg: 762 mm
Y Weg: 406 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.
123456789

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.