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Bearbeitungszentrum

VCE 600
Mikron
Inv. Nr.: 231644

Baujahr: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
HURCO
Inv. Nr.: 231747

Baujahr: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
Deckel Maho
Inv. Nr.: 261031

Baujahr: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
Kitamura
Inv. Nr.: 251188

Baujahr: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
Fermat
Inv. Nr.: 231766

Baujahr: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
Hardinge Inc.
Inv. Nr.: 261178

Baujahr: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
NCT
Inv. Nr.: 251645

Baujahr: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
Dugard
Inv. Nr.: 251918

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
Quaser
Inv. Nr.: 221077

Baujahr: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
HURCO
Inv. Nr.: 201460

Baujahr: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
Heckert - Starrag Group
Inv. Nr.: 241893

Baujahr: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
MAZAK
Inv. Nr.: 241311

Baujahr: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
Hedelius
Inv. Nr.: 261000

Baujahr: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
Deckel Maho
Inv. Nr.: 252024

Baujahr: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
AXA - CNC Stroje s.r.o.
Inv. Nr.: 201914

Baujahr: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
DMG
Inv. Nr.: 251180

Baujahr: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
AXA - CNC Stroje s.r.o.
Inv. Nr.: 251801

Baujahr: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
MAZAK
Inv. Nr.: 251473

Baujahr: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
Hyundai
Inv. Nr.: 251644

Baujahr: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
Chiron
Inv. Nr.: 241399

Baujahr: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
Okuma Corporation
Inv. Nr.: 251189

Baujahr: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
Fehlmann
Inv. Nr.: 261101

Baujahr: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
TAJMAC-ZPS, a.s.
Inv. Nr.: 261207

Baujahr: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
Spinner
Inv. Nr.: 261314

Baujahr: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
Haas Automation
Inv. Nr.: 261124

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