+420 773 256 031 info@fermat.cz
Schließen
Kategorien anzeigenKategorien verbergen Filter anzeigenFilter verbergen
Baujahr
Steuerung
Wählen Sie Steuerung
mehr
Hersteller
Wählen Sie Hersteller
mehr
123456789 Liste Gitter

Bearbeitungszentrum

DMU 70 Evolution
DMG
Inv. Nr.: 261137

Baujahr:2005
Steuerung Heidenhain : MillPlus V 520 - TNC 530 - MillPlus V 520 - TNC 530
Aufspanntischfläche: 700 x 500 mm
X Weg: 750 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 18000 /min.

VF 4
Haas Automation
Inv. Nr.: 251565

Baujahr:2012
Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 1324 x 457 mm
X Weg: 1270 mm
Y Weg: 508 mm
Z Weg: 635 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 8100 /min.

VMC 1500P3 - CNC
Hardinge Inc.
Inv. Nr.: 231777

Baujahr:2007
Steuerung Fanuc: 0i - MC
Aufspanntischfläche: 1624 x 660 mm
X Weg: 1524 mm
Y Weg: 660 mm
Z Weg: 635 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.

FV 1165
Toyoda
Inv. Nr.: 242039

Baujahr:2008
Steuerung Fanuc: 18i - MB
Aufspanntischfläche: 1300x650 mm
X Weg: 1100 mm
Y Weg: 650 mm
Z Weg: 600 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 12000 /min.

UMC - 750
Haas Automation
Inv. Nr.: 251555

Baujahr:2014
Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 500 mm
X Weg: 762 mm
Y Weg: 508 mm
Z Weg: 508 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.

H 40
TAJMAC-ZPS, a.s.
Inv. Nr.: 251791

Baujahr:2004
Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 400x400 mm
X Weg: 560 mm
Y Weg: 510 mm
Z Weg: 560 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 10000 /min.

Depomill CUT 2012
TRIMILL
Inv. Nr.: 261216

Baujahr:2006
Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 2300 x 1600 mm
X Weg: 2300 mm
Y Weg: 1200 mm
Z Weg: 800 mm
Spindeldrehzahl: 30 - 12000 /min.

VF 2
Haas Automation
Inv. Nr.: 261304

Baujahr:2015
Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 914 x 356 mm
X Weg: 762 mm
Y Weg: 406 mm
Z Weg: 508 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 8100 /min.

SR3 XP
Akira Seiki
Inv. Nr.: 261004

Baujahr:2013
Steuerung Mitsubishi: M 70
Aufspanntischfläche: 910x380 mm
X Weg: 762 mm
Y Weg: 410 mm
Z Weg: 460 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 11000 /min.

VF 2 SS
Haas Automation
Inv. Nr.: 252019

Baujahr:2020
Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 914 x 356 mm
X Weg: 762 mm
Y Weg: 406 mm
Z Weg: 508 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.

BA 400-2
SW maschinen
Inv. Nr.: 251909

Baujahr:2003
Steuerung Siemens:
Aufspanntischfläche: mm
X Weg: 400 mm
Y Weg: 450 mm
Z Weg: 400 mm
Spindeldrehzahl: 50 - 12500 /min.

DMC 635 V
DMG
Inv. Nr.: 251760

Baujahr:2010
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.

DMC 63 V
Deckel Maho
Inv. Nr.: 251511

Baujahr:1995
Aufspanntischfläche: 800 x 500 mm
X Weg: 630 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
Anzahl der Achsen: 3

S - plus 10
Hartford
Inv. Nr.: 241050

Baujahr:2018
Steuerung Heidenhain : TNC 640
Aufspanntischfläche: 1150x520 mm
X Weg: 1020 mm
Y Weg: 520 mm
Z Weg: 550 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 15000 /min.

DMU 60 T
DMG
Inv. Nr.: 261099

Baujahr:2001
Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 1000 x 600 mm
X Weg: 630 mm
Y Weg: 560 mm
Z Weg: 560 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.

MC 100 VA
Trens
Inv. Nr.: 261354

Baujahr:2002
Steuerung Heidenhain : TNC 426
Aufspanntischfläche: 1080 x 580 mm
X Weg: 1006 mm
Y Weg: 610 mm
Z Weg: 762 mm
Spindeldrehzahl: 5 - 10000 /min.

HEC 1000 Athletic
Heckert - Starrag Group
Inv. Nr.: 221387

Baujahr:2010
Steuerung Fanuc: Fanuc 31i
Aufspanntischfläche: 1000x800 mm
X Weg: 1700 mm
Y Weg: 1250 mm
Z Weg: 1800 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 6000 /min.

Inter CNC MLV 640
Unknown
Inv. Nr.: 261365

Baujahr:2021
Steuerung Siemens: Sinumerik 808 D
Aufspanntischfläche: 700x400 mm
X Weg: 800 mm
Y Weg: 450 mm
Z Weg: 520 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.

DMC 63 V
Deckel Maho
Inv. Nr.: 261452

Baujahr:2004
Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 800x500 mm
X Weg: 630 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 10000 /min.

XH 3019
KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH
Inv. Nr.: 231978

Baujahr:2021
Steuerung Siemens: Sinumerik 828 D
Aufspanntischfläche: 3 000 x 1 500 mm
X Weg: 3 100 mm
Y Weg: 1 900 mm
Z Weg: 900 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.

DNM 750L
Doosan
Inv. Nr.: 261157

Baujahr:2015
Steuerung Fanuc: i Series
Aufspanntischfläche: 2160x760 mm
X Weg: 2160 mm
Y Weg: 762 mm
Z Weg: 650 mm
Spindeldrehzahl: 80 - 8000 /min.

TMV 510 T
Tongtai
Inv. Nr.: 251229

Baujahr:2008
Steuerung Fanuc: 0i - MC
Aufspanntischfläche: 600x360 mm
X Weg: 510 mm
Y Weg: 360 mm
Z Weg: 300 mm
Spindeldrehzahl: 120 - 12000 /min.

M70230K
AERRE
Inv. Nr.: 241176

Baujahr:2008
Steuerung Selca: S4045D
Aufspanntischfläche: mm
X Weg: 2300 mm
Y Weg: 750 mm
Z Weg: 700 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 9000 /min.

DMC 64V linear
DMG
Inv. Nr.: 261431

Baujahr:2004
Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 850x600 mm
X Weg: 640 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 12000 - /min.

VARIAXIS 500-5X
MAZAK
Inv. Nr.: 251585

Baujahr:2005
Steuerung Mazatrol: Fusion 640 M
Aufspanntischfläche: 400 x 400 mm
X Weg: 510 mm
Y Weg: 510 mm
Z Weg: 460 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.