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Bearbeitungszentrum Vertikale

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
VCN 530C

VCN 530C

261026 MAZAK 2012 Steuerung Mazatrol:
Aufspanntischfläche: 1300x550 mm
X Weg: 1050 mm
Y Weg: 530 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.
UX 600 / 12B

UX 600 / 12B

241940 Quaser 2015 Steuerung Heidenhain : TNC 640
Aufspanntischfläche: 600 mm
X Weg: 885 mm
Y Weg: 800 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 12000 /min.
ARROW 500

ARROW 500

241248 CINCINNATI MACHINES 1996 Steuerung Acramatic: 2100 CNC
Aufspanntischfläche: 700 x 520 mm
X Weg: 510 mm
Y Weg: 510 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 60 - 6000 /min.
QM-40 SA

QM-40 SA

241280 FEELER Steuerung Fanuc: 0i - MC
Aufspanntischfläche: 1150 x 520 mm
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 520 mm
Z Weg: 505 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 10000 /min.
VF2-2BHE

VF2-2BHE

261131 Haas Automation 2016 Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 900 x 350 mm
X Weg: 760 mm
Y Weg: 400 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 7000 /min.
U 630 S

U 630 S

261106 Hermle AG 1999 Steuerung Heidenhain : TNC 426
Aufspanntischfläche: D500 mm
X Weg: 875 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 7000 /min.
VMX 84

VMX 84

231759 HURCO 2013 Steuerung Hurco: Winmax
Aufspanntischfläche: 2184x865 mm
X Weg: 2134 mm
Y Weg: 864 mm
Z Weg: 762 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 12000 /min.
HAAS VF-3 SS

HAAS VF-3 SS

251642 Haas Automation 2016 Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 1219 x 457 mm
X Weg: 1016 mm
Y Weg: 508 mm
Z Weg: 635 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.
BX 300 A

BX 300 A

251971 Pinnacle 2012 Steuerung Mitsubishi:
Aufspanntischfläche: 1300 x 610 mm
X Weg: 1140 mm
Y Weg: 610 mm
Z Weg: 810 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 15000 /min.
Mynx 5400/50 II

Mynx 5400/50 II

261317 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.
DMU 125 T hi-dyn

DMU 125 T hi-dyn

261196 DMG 2003 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 1500x1050 mm
X Weg: 1250 mm
Y Weg: 880 mm
Z Weg: 800 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 8000 /min.
VM 960L

VM 960L

251879 Doosan 2016 Steuerung Heidenhain : TNC 640
Aufspanntischfläche: 2600 x 950 mm
X Weg: 2400 mm
Y Weg: 960 mm
Z Weg: 800 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

231055 Haas Automation 2020 Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 500 mm
X Weg: 762 mm
Y Weg: 508 mm
Z Weg: 508 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8100 /min.
RS605 K

RS605 K

251468 Hedelius 2011 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 700 x 600 mm
X Weg: 1070 mm
Y Weg: 650 mm
Z Weg: 530 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.
Topper TMV 850 A

Topper TMV 850 A

261047 Tongtai 2006 Steuerung Fanuc: 0i - MC
Anzahl der Achsen: 3
X Weg: 850 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 530 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
Super Mini Mill

Super Mini Mill

241985 Haas Automation 2017 Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 630 x 305 mm
X Weg: 406 mm
Y Weg: 305 mm
Z Weg: 254 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.
VM 10i

VM 10i

252011 HURCO 2016 Steuerung Hurco: Winmax
Aufspanntischfläche: 760x355 mm
X Weg: 660 mm
Y Weg: 405 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.
MB-46 VAE

MB-46 VAE

242038 Okuma Corporation 2008 Steuerung OKUMA: OSP P200M
Aufspanntischfläche: 1000x460 mm
X Weg: 762 mm
Y Weg: 460 mm
Z Weg: 460 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 15000 /min.
HF 1612

HF 1612

261279 TRIMILL 2004 Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Aufspanntischfläche: 1600x1600 mm
X Weg: 1600 mm
Y Weg: 800 mm
Z Weg: 800 mm
Spindeldrehzahl: 30 - 10000 /min.
Lagun Goratu Innova

Lagun Goratu Innova

251821 Lagun 2004 Steuerung Heidenhain : TNC 426
Aufspanntischfläche: 1725 x 650 mm
X Weg: 1500 mm
Y Weg: 700 mm
Z Weg: 700 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 10000 /min.
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

261307 Dugard 2009 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 1000x510 mm
X Weg: 850 mm
Y Weg: 520 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
MCV 1016 Quick

MCV 1016 Quick

252018 KOVOSVIT MAS, a.s. 2007 Steuerung Heidenhain : TNC 620
Aufspanntischfläche: 1300 x 600 mm
X Weg: 1016 mm
Y Weg: 610 mm
Z Weg: 710 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.
MCV 1270 Power

MCV 1270 Power

251018 KOVOSVIT MAS, a.s. 2008 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 1500x670 mm
X Weg: 1270 mm
Y Weg: 610 mm
Z Weg: 720 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 8000 /min.
U 630 T

U 630 T

261105 Hermle AG 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

QM-32SA APC

261301 FEELER 2007 Steuerung Fanuc: 0i - MC
Aufspanntischfläche: 700x500 mm
X Weg: 800 mm
Y Weg: 520 mm
Z Weg: 505 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.
12345678

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.