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Bearbeitungszentrum Vertikale

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
VF 2

VF 2

261304 Haas Automation 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

SR3 XP

261004 Akira Seiki 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

VF 2 SS

252019 Haas Automation 2020 Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 914 x 356 mm
X Weg: 762 mm
Y Weg: 406 mm
Z Weg: 508 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.
DMC 635 V

DMC 635 V

251760 DMG 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

DMC 63 V

251511 Deckel Maho 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
VMX 60 SRTi

VMX 60 SRTi

252010 HURCO 2015 Steuerung Hurco: Winmax
Aufspanntischfläche: 1680 x 660 mm
X Weg: 1524 mm
Y Weg: 660 mm
Z Weg: 610 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.
S - plus 10

S - plus 10

241050 Hartford 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

DMU 60 T

261099 DMG 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

MC 100 VA

261354 Trens 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.
Inter CNC MLV 640

Inter CNC MLV 640

261365 Unknown 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.
XH 3019

XH 3019

231978 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH 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

DNM 750L

261157 Doosan 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

TMV 510 T

251229 Tongtai 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

M70230K

241176 AERRE 2008 Steuerung Selca: S4045D
Aufspanntischfläche: mm
X Weg: 2300 mm
Y Weg: 750 mm
Z Weg: 700 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 9000 /min.
VARIAXIS 500-5X

VARIAXIS 500-5X

251585 MAZAK 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.
VCE 600

VCE 600

231644 Mikron 2005 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 700 x 500 mm
X Weg: 620 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 450 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.
VMX 30 t

VMX 30 t

231747 HURCO 2008 Steuerung Hurco: UltiMax 4
Aufspanntischfläche: 1020 x 510 mm
X Weg: 760 mm
Y Weg: 510 mm
Z Weg: 610 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 12000 /min.
DMC 50 V

DMC 50 V

261031 Deckel Maho 1998 Steuerung Heidenhain : TNC 426
Aufspanntischfläche: 700x400 mm
X Weg: 500 mm
Y Weg: 420 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 15000 /min.
VMCF 760 CNC

VMCF 760 CNC

231766 Fermat 2007 Steuerung Fagor: CNC 8050
Aufspanntischfläche: 900 x 410 mm
X Weg: 760 mm
Y Weg: 430 mm
Z Weg: 450 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
VMC 1500P3 - CNC

VMC 1500P3 - CNC

261178 Hardinge Inc. 2005 Steuerung Fanuc: 0i - MC
Aufspanntischfläche: 1624 x 660 mm
X Weg: 1524 mm
Y Weg: 660 mm
Z Weg: 600 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
MM 800

MM 800

251645 NCT 2008 Steuerung NCT:
Aufspanntischfläche: 900x550 mm
X Weg: 800 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 550 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

251918 Dugard Steuerung Siemens: Sinumerik 810
Aufspanntischfläche: 1000x510 mm
X Weg: 850 mm
Y Weg: 520 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.
MF 630U/15C

MF 630U/15C

221077 Quaser 2014 Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 500 mm
X Weg: 800 mm
Y Weg: 700 mm
Z Weg: 610 mm
Spindeldrehzahl: 20 - 15000 /min.
VMX 42 SR

VMX 42 SR

201460 HURCO 2006 Steuerung Hurco: Winmax
Aufspanntischfläche: 1270 x 610 mm
X Weg: 1060 mm
Y Weg: 610 mm
Z Weg: 610 mm
Spindeldrehzahl: - /min.
VCS 530 C 2PC

VCS 530 C 2PC

241311 MAZAK 2015 Steuerung Mazatrol: MATRIX 2
Aufspanntischfläche: 1300x550 mm
X Weg: 1050 mm
Y Weg: 530 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 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.