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Bearbeitungszentrum Vertikale

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
DMC 835 V

DMC 835 V

252025 Deckel Maho 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

Depomill CUT 2012

231703 TRIMILL 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

ROBODRILL ALFA D21LiB5

261159 Fanuc 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 M 1050

251901 Microcut 2021 Steuerung Heidenhain : TNC 620
Aufspanntischfläche: 1200x600 mm
X Weg: 1050 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 600 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.
DNM 4500

DNM 4500

251568 Doosan 2016 Steuerung Heidenhain : TNC 620
Aufspanntischfläche: 1000 x 450 mm
X Weg: 800 mm
Y Weg: 450 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 12000 /min.
MCV 1000 Speed 5X

MCV 1000 Speed 5X

241879 KOVOSVIT MAS, a.s. 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

VCE 1400 PRO

231643 Mikron 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.
DMC 103V

DMC 103V

261049 DMG 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

VF 3 - YT

231823 Haas Automation 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

FZ 15 W high speed

251919 Chiron 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

LASERTEC 125 DED hybrid

261265 DMG MORI 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

NVX5100 II

241420 MORI SEIKI 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

MiniMill HE

251988 Haas Automation 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

FV 85 A Supermax

261195 YCM 2000 Steuerung Fanuc:
Aufspanntischfläche: 1000x520 mm
X Weg: 850 mm
Y Weg: 520 mm
Z Weg: 540 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.
MCV 500

MCV 500

251978 KOVOSVIT MAS, a.s. 1999 Steuerung Heidenhain : TNC 407
Aufspanntischfläche: 800x500 mm
X Weg: 500 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
VCI-D 1270

VCI-D 1270

241865 KOVOSVIT MAS, a.s. 2002 Steuerung Heidenhain : TNC 620
Aufspanntischfläche: 1500x670 mm
X Weg: 1270 mm
Y Weg: 610 mm
Z Weg: 720 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 8000 /min.
VARIAXIS i-600

VARIAXIS i-600

251762 MAZAK 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.
MCX 1000

MCX 1000

241203 FAMUP 1994 Steuerung Selca: 3045
Aufspanntischfläche: mm
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 350 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 4000 /min.
DMU 70 Evolution

DMU 70 Evolution

261137 DMG 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.
C 50 U DYNAMIC

C 50 U DYNAMIC

261293 Hermle AG 2011 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 1150x900 mm
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 1100 mm
Z Weg: 750 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 18000 /min.
VF 4

VF 4

251565 Haas Automation 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

VMC 1500P3 - CNC

231777 Hardinge Inc. 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

FV 1165

242039 Toyoda 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

UMC - 750

251555 Haas Automation 2014 Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 500 mm
X Weg: 762 mm
Y Weg: 508 mm
Z Weg: 508 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.
Depomill CUT 2012

Depomill CUT 2012

261216 TRIMILL 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.
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.