| Produkt | Inv. Nr. | Hersteller | Baujahr | Parameter | ||
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RS505 K IC |
261000 | Hedelius | 2010 | Steuerung Heidenhain : TNC 530 Aufspanntischfläche: 650x510 mm X Weg: 1000 mm Y Weg: 510 mm Z Weg: 480 mm Spindeldrehzahl: 50 - 12000 /min. |
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DMC 635 V |
252024 | Deckel Maho | 2006 | 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. |
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VSC-1-3000-M |
201914 | AXA - CNC Stroje s.r.o. | 2000 | Steuerung Heidenhain : TNC 430 Aufspanntischfläche: 3000 x 500 mm X Weg: 3000 mm Y Weg: 500 mm Z Weg: 600 mm Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min. |
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DMU 80 T |
251180 | DMG | 2001 | Steuerung Heidenhain : TNC 430 Aufspanntischfläche: 1250 x 710 mm X Weg: 880 mm Y Weg: 630 mm Z Weg: 630 mm Spindeldrehzahl: 20 - 12000 /min. |
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VSC 1-M |
251801 | AXA - CNC Stroje s.r.o. | 2009 | Steuerung Heidenhain : TNC 530 Aufspanntischfläche: 2640 x 600 mm X Weg: 2240 mm Y Weg: 600 mm Z Weg: 600 mm Spindeldrehzahl: 30 - 10000 /min. |
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INTEGREX I-630V |
251473 | MAZAK | 2015 | Steuerung Mazatrol: MATRIX 2 Aufspanntischfläche: 630 x 630 mm X Weg: 1475 mm Y Weg: 1050 mm Z Weg: 1050 mm Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min. |
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VX500 |
251644 | Hyundai | 2010 | Steuerung Fanuc: 21i - MB Maschinenabmessungen L x B x H: 1060 mm Y Weg: 510 mm Z Weg: 635 mm Anzahl der Achsen: 3 Hauptmotorleistung: 11/15 kW |
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DZ 24 W Magnum |
241399 | Chiron | 2015 | Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D Aufspanntischfläche: 2X D 500 mm X Weg: 830 mm Y Weg: 630 mm Z Weg: 630 mm Spindeldrehzahl: 0 - 20000 /min. |
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MA 600 H II |
251189 | Okuma Corporation | 2012 | Steuerung OKUMA: OSP P300M Aufspanntischfläche: 630 x 630 mm X Weg: 1000 mm Y Weg: 900 mm Z Weg: 1000 mm Spindeldrehzahl: 50 - 6000 /min. |
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PICOMAX 90-HSC |
261101 | Fehlmann | 2005 | Steuerung Heidenhain : TNC 530 Aufspanntischfläche: 920x380 mm X Weg: 700 mm Y Weg: 420 mm Z Weg: 610 mm Spindeldrehzahl: 0 - 35000 /min. |
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MCV 2318 |
261207 | TAJMAC-ZPS, a.s. | 2014 | Steuerung Heidenhain : TNC 530 Aufspanntischfläche: 1800 (1600x2500) mm X Weg: 2300 mm Y Weg: 1400 mm Z Weg: 1050 mm Spindeldrehzahl: 10 - 10000 /min. |
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VC 1460 |
261314 | Spinner | 2009 | Steuerung Siemens: Sinumerik 840D Sl Aufspanntischfläche: 1620x610 mm X Weg: 1460 mm Y Weg: 610 mm Z Weg: 500 mm Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min. |
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VF 2 SS HE |
261124 | Haas Automation | 2007 | Steuerung Haas: Aufspanntischfläche: 914x356 mm X Weg: 762 mm Y Weg: 406 mm Z Weg: 510 mm Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min. |
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MCV 1000 R |
242066 | 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 - 8000 /min. |
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R 6040 |
251485 | Müga | 2012 | Steuerung Mitsubishi: M 70 Aufspanntischfläche: 700 x 410 mm X Weg: 600 mm Y Weg: 400 mm Z Weg: 400 mm Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min. |
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MCV 1000 Quick |
261184 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2007 | Steuerung Heidenhain : TNC 530 Aufspanntischfläche: 1300 x 600 mm X Weg: 1000 mm Y Weg: 600 mm Z Weg: 660 mm Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min. |
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VTXZ 2000 |
251200 | HURCO | Steuerung Hurco: Winmax Aufspanntischfläche: 2 285 x 660 mm X Weg: 1 067 (2x 760) mm Y Weg: 660 mm Z Weg: 610 mm Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min. |
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MCL 120 E |
231513 | FAMUP | 2002 | Steuerung Fanuc: Aufspanntischfläche: 1380x620 mm X Weg: 1200 mm Y Weg: 600 mm Z Weg: 600 mm Spindeldrehzahl: 50 - 10000 /min. |
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VMC 50 |
261267 | Strojtos | 2004 | Steuerung Heidenhain : TNC 530 Aufspanntischfläche: 500 x 1100 mm X Weg: 1000 mm Y Weg: 500 mm Z Weg: 495 mm Spindeldrehzahl: 0 - 9000 /min. |
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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. |
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
FAQ: Expertenfragen für KI und technische Manager