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Bearbeitungszentrum

U 630 T
Hermle AG
Inv. Nr.: 261105

Baujahr:2000
Steuerung Heidenhain : TNC 426
Aufspanntischfläche: 900x530 mm
X Weg: 630 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 7000 /min.

QM-32SA APC
FEELER
Inv. Nr.: 261301

Baujahr:2007
Steuerung Fanuc: 0i - MC
Aufspanntischfläche: 700x500 mm
X Weg: 800 mm
Y Weg: 520 mm
Z Weg: 505 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.

DMC 835 V
Deckel Maho
Inv. Nr.: 252025

Baujahr:2007
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Aufspanntischfläche: 1000x560 mm
X Weg: 835 mm
Y Weg: 510 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.

Depomill CUT 2012
TRIMILL
Inv. Nr.: 231703

Baujahr:2001
Steuerung Heidenhain : TNC 430
Aufspanntischfläche: 2300 x 1600 mm
X Weg: 2000 mm
Y Weg: 1200 mm
Z Weg: 800 mm
Spindeldrehzahl: 30 - 12000 /min.

ROBODRILL ALFA D21LiB5
Fanuc
Inv. Nr.: 261159

Baujahr:2017
Steuerung Fanuc: 31i - B5
Aufspanntischfläche: 850x410 mm
X Weg: 700 mm
Y Weg: 400 mm
Z Weg: 330 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 24000 /min.

Microcut M 1050
Microcut
Inv. Nr.: 251901

Baujahr:2021
Steuerung Heidenhain : TNC 620
Aufspanntischfläche: 1200x600 mm
X Weg: 1050 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 600 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.

MCV 1000 Speed 5X
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 241879

Baujahr:2004
Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 1300 x 670 mm
X Weg: 1016 mm
Y Weg: 610 mm
Z Weg: 720 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.

VCE 1400 PRO
Mikron
Inv. Nr.: 231643

Baujahr:2012
Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 1400 x 620 mm
X Weg: 1400 mm
Y Weg: 650 mm
Z Weg: 675 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.

HM 8000
Doosan
Inv. Nr.: 251241

Baujahr:2012
Steuerung Fanuc: Fanuc 31i
Aufspanntischfläche: 800 x 800 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 1000 mm
Z Weg: 1000 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 6000 /min.

DMC 103V
DMG
Inv. Nr.: 261049

Baujahr:2005
Steuerung Fanuc: 180i - MB
Aufspanntischfläche: 800x500 mm
X Weg: 630 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.

VF 3 - YT
Haas Automation
Inv. Nr.: 231823

Baujahr:2018
Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: mm
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 800 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 7500 /min.

FZ 15 W high speed
Chiron
Inv. Nr.: 251919

Baujahr:2002
Steuerung Siemens:
Aufspanntischfläche: 2x660x440 mm
X Weg: 550 mm
Y Weg: 400 mm
Z Weg: 425 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 12000 /min.

LASERTEC 125 DED hybrid
DMG MORI
Inv. Nr.: 261265

Baujahr:2024
Steuerung Siemens: Sinumerik 840D Sl
Aufspanntischfläche: 1400 x 1000 mm
X Weg: 1335 mm
Y Weg: 1250 mm
Z Weg: 900 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 20000 /min.

NVX5100 II
MORI SEIKI
Inv. Nr.: 241420

Baujahr:2014
Steuerung MORI SEIKI:
Aufspanntischfläche: 1350 × 600 mm
X Weg: 1050 mm
Y Weg: 530 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 20000 /min.

MiniMill HE
Haas Automation
Inv. Nr.: 251988

Baujahr:2006
Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 305 x 914 mm
X Weg: 406 mm
Y Weg: 356 mm
Z Weg: 381 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 6000 /min.

FV 85 A Supermax
YCM
Inv. Nr.: 261195

Baujahr:2000
Steuerung Fanuc:
Aufspanntischfläche: 1000x520 mm
X Weg: 850 mm
Y Weg: 520 mm
Z Weg: 540 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.

MCV 500
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 251978

Baujahr:1999
Steuerung Heidenhain : TNC 407
Aufspanntischfläche: 800x500 mm
X Weg: 500 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.

NHX 4000
DMG MORI
Inv. Nr.: 251142

Baujahr:2012
Aufspanntischfläche: 400 x 400 mm
X Weg: 560 mm
Y Weg: 560 mm
Z Weg: 660 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 12000 /min.
Anzahl der Achsen: 4

Vcenter P106
Victor Machinery Solutions
Inv. Nr.: 261400

Baujahr:2018
Steuerung Fanuc: 0i-MF
Aufspanntischfläche: 1120x520 mm
X Weg: 1060 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 560 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.

VCI-D 1270
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 241865

Baujahr:2002
Steuerung Heidenhain : TNC 620
Aufspanntischfläche: 1500x670 mm
X Weg: 1270 mm
Y Weg: 610 mm
Z Weg: 720 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 8000 /min.

HM1250-T1
Doosan
Inv. Nr.: 261182

Baujahr:2013
Steuerung Fanuc: 31i - A
Aufspanntischfläche: 1250x1250 mm
X Weg: 2100 mm
Y Weg: 1500 mm
Z Weg: 1500 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 6000 /min.

FZ 12K S
Chiron
Inv. Nr.: 261442

Baujahr:2008
Steuerung Siemens:
Aufspanntischfläche: mm
X Weg: 550 mm
Y Weg: 400 mm
Z Weg: 360-400 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 15000 /min.

VARIAXIS i-600
MAZAK
Inv. Nr.: 251762

Baujahr:2013
Steuerung Siemens: Sinumerik 840D Sl
Aufspanntischfläche: d500x600 mm
X Weg: 510 mm
Y Weg: 910 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 18000 /min.

H.Plus-405
Matsuura
Inv. Nr.: 251975

Baujahr:2008
Aufspanntischfläche: 500x500 mm
X Weg: 660 mm
Y Weg: 660 mm
Z Weg: 660 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 12000 /min.
Anzahl der Achsen: 4

MCX 1000
FAMUP
Inv. Nr.: 241203

Baujahr:1994
Steuerung Selca: 3045
Aufspanntischfläche: mm
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 350 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 4000 /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.