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Bearbeitungszentrum

MCFV 2080 NT
TAJMAC-ZPS, a.s.
Inv. Nr.: 251841

Baujahr: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
Haas Automation
Inv. Nr.: 261112

Baujahr: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
Haas Automation
Inv. Nr.: 251563

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

VMC 500
Pinnacle
Inv. Nr.: 251731

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
Doosan
Inv. Nr.: 261316

Baujahr: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
TAJMAC-ZPS, a.s.
Inv. Nr.: 261424

Baujahr: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
Tongtai
Inv. Nr.: 241147

Baujahr: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
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 241864

Baujahr: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
Deckel Maho
Inv. Nr.: 241773

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
DMG MORI
Inv. Nr.: 251628

Baujahr: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
Haas Automation
Inv. Nr.: 261179

Baujahr: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
DMG
Inv. Nr.: 261162

Baujahr: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
Fehlmann
Inv. Nr.: 151460

Baujahr: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
Deckel Maho
Inv. Nr.: 261185

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
FADAL
Inv. Nr.: 251891

Baujahr: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
AXA - CNC Stroje s.r.o.
Inv. Nr.: 261085

Baujahr: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
IM Parpas
Inv. Nr.: 241171

Baujahr: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
Inv. Nr.: 251429

Baujahr: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
DMG MORI
Inv. Nr.: 251274

Baujahr: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
HURCO
Inv. Nr.: 201170

Baujahr: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
Doosan
Inv. Nr.: 242037

Baujahr: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
Deckel Maho
Inv. Nr.: 251002

Baujahr: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
Deckel Maho
Inv. Nr.: 261212

Baujahr:2003
X Weg: 1440 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 500 mm
Aufspanntischfläche: 1650 x 600 mm

MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F
Microcut
Inv. Nr.: 251484

Baujahr: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
Haas Automation
Inv. Nr.: 261052

Baujahr: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.