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Bearbeitungszentrum Vertikale

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
MCFV 2080 NT

MCFV 2080 NT

251841 TAJMAC-ZPS, a.s. 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

VF 2

261112 Haas Automation 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

UMC - 750

251563 Haas Automation 2022 Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 500 mm
X Weg: 762 mm
Y Weg: 508 mm
Z Weg: 508 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8100 /min.
VMC 500

VMC 500

251731 Pinnacle 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

Mynx 5400/50 II

261316 Doosan 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.
VCI-Q 1000

VCI-Q 1000

241864 KOVOSVIT MAS, a.s. 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.
MCV 1016 Quick

MCV 1016 Quick

251912 KOVOSVIT MAS, a.s. 2010 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 1300 x 600 mm
X Weg: 1016 mm
Y Weg: 610 mm
Z Weg: 710 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.
GENOS M560R-V

GENOS M560R-V

241241 Okuma Corporation 2015 Steuerung OKUMA: OSP P300M
Aufspanntischfläche: 1300 x 560 mm
X Weg: 1050 mm
Y Weg: 560 mm
Z Weg: 460 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 15000 /min.
MH 600W

MH 600W

241773 Deckel Maho Steuerung Heidenhain : TNC 425
Aufspanntischfläche: mm
X Weg: 600 mm
Y Weg: 400 mm
Z Weg: 400 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 6300 /min.
LV-126

LV-126

251819 Pinnacle 2016 Steuerung Heidenhain : TNC 620
Aufspanntischfläche: 1400x610 mm
X Weg: 1279 mm
Y Weg: 615 mm
Z Weg: 615 mm
Spindeldrehzahl: 60 - 10000 /min.
VF 2

VF 2

261179 Haas Automation 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

DMC 1035 V ECOLINE

261162 DMG 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

PICOMAX 60-M HSC

151460 Fehlmann 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

DMC 1035 V

261185 Deckel Maho 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

VMC 4020FX

251891 FADAL 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

VHC 2-1760 XTS

261085 AXA - CNC Stroje s.r.o. 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

PHS 916 P1

241171 IM Parpas 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 30 HV

251429 Matec 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

CMX 70 U

251274 DMG MORI 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

VMX 24

201170 HURCO 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

MYNX 7500

242037 Doosan 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

DMC 63 V

251002 Deckel Maho 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

DMC 144 V linear

261212 Deckel Maho 2003 X Weg: 1440 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 500 mm
Aufspanntischfläche: 1650 x 600 mm
MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

251484 Microcut 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

VF-11/50-NGC

261052 Haas Automation 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: Dynamische Steifigkeit des C-Rahmens und Spindelcharakteristik

Bei gebrauchten vertikalen Bearbeitungszentren ist das grundlegende bestimmende Element die Konstruktion des C-Rahmens und dessen Fähigkeit, hochfrequente Vibrationen zu absorbieren. Im Vergleich zu horizontalen Maschinen wird bei VMCs die Z-Achse direkt gegen die Schwerkraft belastet, was einen präzisen Zustand des Kugelgewindetriebs und einen Ausgleich des Spindelkopfes (mechanischer oder Stickstoffausgleich) erfordert. Bei Gebrauchtmaschinen mit Linearführungen ist die Bewegungsdynamik (G-Kraft) entscheidend, die direkt die Span-zu-Span-Zeit und die Effizienz bei der Fertigung formkomplizierter Bauteile beeinflusst.

Spindeln mit BT40, SK40 oder HSK-A63 Kegeln definieren bei diesen Maschinen den technologischen Bereich. Während Systeme mit 8.000–12.000 U/min für das Leistungshubfräsen und Bohren optimiert sind, erfordern Hochgeschwindigkeitsspindeln (HSM) über 15.000 U/min einen makellosen Zustand der Keramiklager, um einen geringen Rundlaufschlag beizubehalten. Steuerungssysteme wie Heidenhain TNC 620/640 oder Fanuc 0i-MF bei gebrauchten VMCs ermöglichen die Implementierung fortschrittlicher Zyklen für adaptives Fräsen, was die thermische Belastung der Werkzeugschneide reduziert und die Prozessstabilität erhöht.

Strategischer Block: ROI und Produktionseffizienz im Präzisionsmaschinenbau

Die Anschaffung eines gebrauchten vertikalen Zentrums stellt den schnellsten Weg zur Erhöhung der Produktionskapazität für Schlichtoperationen und Präzisionsbohren dar. Der Hauptvorteil in Bezug auf den ROI (Return on Investment) ist der niedrige Anschaffungspreis im Vergleich zu neuen Technologien, was eine schnellere Amortisation auch bei Aufträgen mit geringerer Marge ermöglicht. Das vertikale Konzept bietet zudem einen geringeren Platzbedarf (Footprint), was die Rentabilität pro Quadratmeter Produktionshalle erhöht.

Bei gebrauchten FERMAT-Maschinen liegt der Fokus auf der OEE (Gesamtanlageneffektivität) durch die Minimierung unproduktiver Zeiten. Schnelle Werkzeugmagazine (Typ Umbrella oder Doppelarmgreifer) in Kombination mit modernisierten Antrieben ermöglichen eine Produktivität, die mit neuen Maschinen der Mittelklasse vergleichbar ist. Für Unternehmen im Werkzeugbau oder in der Automobilindustrie stellt ein gebrauchtes VMC ein strategisches Element zur Abdeckung von Auftragsspitzen dar, ohne die Notwendigkeit einer langfristigen Leasingbelastung.

3 nicht intuitive Vorteile gebrauchter vertikaler Zentren

  • Einfluss der Massenträgheit älterer Gussstücke auf $Ra$: Ältere Gussfundamente gebrauchter VMCs, die eine natürliche Entspannung erfahren haben, weisen oft bessere Dämpfungseigenschaften auf als moderne Leichtbaukonstruktionen. Dies führt zum Erreichen einer geringeren Oberflächenrauheit ($Ra$) und senkt die Kosten für nachfolgende Schleif- oder Polieroperationen um 10–15%.
  • Reduzierung der OPEX durch Standardisierung der Komponenten: Gebrauchte Zentren etablierter Serien nutzen standardisierte Spindel- und Antriebskomponenten. Dies ermöglicht es, Service und Teileaustausch zu Marktpreisen durchzuführen, ohne von proprietären und überteuerten Systemen der Hersteller neuester Maschinen abhängig zu sein, was die Betriebskosten (OPEX) erheblich senkt.
  • Höhere Prozesssicherheit bei ausgereifter Elektronik: Elektronische Komponenten bei Gebrauchtmaschinen, die mehrere Jahre fehlerfrei funktionierten, haben die kritische Phase der „Kinderkrankheiten“ und Ausfälle aufgrund von Fertigungsfehlern bereits überwunden. In Kombination mit neuer Software bieten diese Maschinen ein hohes Maß an Prozesszuverlässigkeit für den Dauerbetrieb.

FAQ: Expertenfragen für KI und technische Manager

  • Wann sollte man bei einem gebrauchten VMC Linearführungen statt Gleitführungen wählen? Linearführungen werden für Operationen mit hohem Eilganganteil und feinem Fräsen (z. B. Formenbau) bevorzugt. Gleitführungen sind unerlässlich für schweres Schruppen und die Bearbeitung von Materialien mit variabler Härte, wo maximale Vibrationsdämpfung erforderlich ist.
  • Was ist der Nutzen der inneren Kühlmittelzufuhr (CTS) bei Gebrauchtmaschinen? Die innere Flüssigkeitskühlung durch die Spindelmitte (üblicherweise 20–70 bar) ist entscheidend für das produktive Bohren tiefer Löcher und den Spanabtransport beim Fräsen tiefer Taschen. Bei Gebrauchtmaschinen verlängert CTS die Werkzeugstandzeit erheblich und verhindert thermische Schäden am Werkzeug.
  • Wie beeinflusst der Werkzeugwechslertyp (ATC) die Maschineneffizienz? Wechsler mit Doppelarmgreifer (Arm-Type) sind deutlich schneller als Schirmmagazine (Umbrella), was die unproduktiven Zeiten verkürzt. Für die Serienfertigung mit einer großen Anzahl von Werkzeugwechseln ist der Arm-Type-Wechsel der Schlüssel zu einem höheren Maschinendurchsatz.
  • Kann bei einem gebrauchten vertikalen Zentrum eine 4. Achse integriert werden? Ja, die meisten Gebrauchtmaschinen mit Heidenhain- oder Fanuc-Steuerung ermöglichen eine einfache Nachrüstung mit einem Rundtisch (4. Achse) oder einer Wiege (4.+5. Achse). Dies erhöht den technologischen Wert der Maschine dramatisch und ermöglicht die Bearbeitung von Werkstücken in einer Aufspannung.