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Bearbeitungszentrum Vertikale

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
RS505 K IC

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.
DMC 635 V

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.
VSC-1-3000-M

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.
DMU 80 T

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.
VSC 1-M

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.
INTEGREX I-630V

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.
VX500

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
DZ 24 W Magnum

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.
MA 600 H II

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.
PICOMAX 90-HSC

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.
MCV 2318

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.
VC 1460

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.
VF 2 SS HE

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.
MCV 1000 R

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.
R 6040

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.
MCV 1000 Quick

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.
VTXZ 2000

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.
MCL 120 E

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.
VMC 50

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.
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.
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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.