+420 773 256 031 info@fermat.cz
Schließen
Kategorien anzeigenKategorien verbergen Filter anzeigenFilter verbergen
Baujahr
X Weg [mm]
Anzahl der gesteuerten Achsen
IKZ
Spindeldrehzahl
Steuerung
Wählen Sie Steuerung
mehr
Hersteller
Wählen Sie Hersteller
mehr
12345678 Liste Gitter

Bearbeitungszentrum Vertikale

MK 70 U
Quaser
Inv. Nr.: 261144

Baujahr:2002
Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: ø 650 mm
X Weg: 800 mm
Y Weg: 700 mm
Z Weg: 600 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.

VF2-2BHE
Haas Automation
Inv. Nr.: 251510

Baujahr:2018
Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 900 x 350 mm
X Weg: 760 mm
Y Weg: 400 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 7000 /min.

OPTIMUM F 100 CNC
OPTIMUM
Inv. Nr.: 251483

Baujahr:2007
Steuerung Siemens: Sinumerik 802 C
Aufspanntischfläche: 960 × 280 mm mm
X Weg: 450 mm
Y Weg: 300 mm
Z Weg: 400 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.

TM - 1 HE
Haas Automation
Inv. Nr.: 251661

Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 1213 x 267 mm
X Weg: 762 mm
Y Weg: 406 mm
Z Weg: 406 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 4000 /min.

GX 1000
Hardinge Inc.
Inv. Nr.: 261308

Baujahr:2007
Steuerung Siemens: 810 D
Aufspanntischfläche: 1120x540 mm
X Weg: 1020 mm
Y Weg: 540 mm
Z Weg: 540 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.

DUGARD 1000Y PLUS
Dugard
Inv. Nr.: 231538

Baujahr:2007
Steuerung Fanuc: Series 0i
Aufspanntischfläche: 1200 x 600 mm
X Weg: 1020 mm
Y Weg: 610 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 10000 /min.

F5
MAKINO
Inv. Nr.: 241046

Baujahr:2013
Steuerung Makino: Pro 5
Aufspanntischfläche: 1000x500 mm
X Weg: 900 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 450 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 20000 /min.

UMC - 750
Haas Automation
Inv. Nr.: 231054

Baujahr:2019
Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 500 mm
X Weg: 762 mm
Y Weg: 508 mm
Z Weg: 508 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8100 /min.

VTC 200 B
MAZAK
Inv. Nr.: 261160

Baujahr:1999
Steuerung Mazatrol: Fusion 640 M
Aufspanntischfläche: 2820 x 655 mm
X Weg: 1120 mm
Y Weg: 510 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.

RVM 3
REMACONTROL
Inv. Nr.: 241201

Baujahr:2006
Steuerung Siemens: Sinumerik 840D Shopmill
Aufspanntischfläche: mm
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 700 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 15000 /min.

MV234/12B
Quaser
Inv. Nr.: 261294

Baujahr:2014
Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 2250x800 mm
X Weg: 2040 mm
Y Weg: 762 mm
Z Weg: 661 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.

VESTA 1000
Hwacheon Machinery
Inv. Nr.: 251231

Baujahr:2016
Steuerung Fanuc: 0i-MF
Aufspanntischfläche: 1100 x 500 mm
X Weg: 1050 mm
Y Weg: 550 mm
Z Weg: 500 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.

D600
ROMI
Inv. Nr.: 241135

Baujahr:2015
Steuerung Siemens: Sinumerik 828 D
Aufspanntischfläche: 840x500 mm
X Weg: 600 mm
Y Weg: 530 mm
Z Weg: 580 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8000 /min.

VCN 410 A
MAZAK
Inv. Nr.: 251766

Baujahr:2003
Steuerung Mazatrol: Fusion 640 M
Aufspanntischfläche: 410 x 900 mm
X Weg: 560 mm
Y Weg: 410 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.

VM 1
HURCO
Inv. Nr.: 251992

Baujahr:2004
Steuerung Hurco: UltiMax 4
Aufspanntischfläche: 762x356 mm
X Weg: 660 mm
Y Weg: 356 mm
Z Weg: 456 mm
Spindeldrehzahl: 10 - 10000 /min.

Challenger 1000
Microcut
Inv. Nr.: 251053

Baujahr:2015
Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 1300x600 mm
X Weg: 1000 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 600 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.

VF 3 BHE
Haas Automation
Inv. Nr.: 261123

Baujahr:2007
Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 1219 x 457 mm
X Weg: 1016 mm
Y Weg: 508 mm
Z Weg: 635 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 10000 /min.

VCN 410 A
MAZAK
Inv. Nr.: 251765

Baujahr:2003
Steuerung Mazatrol: Fusion 640 M
Aufspanntischfläche: 410 x 900 mm
X Weg: 560 mm
Y Weg: 410 mm
Z Weg: 510 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.

VF 4 SS
Haas Automation
Inv. Nr.: 261122

Baujahr:2016
Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 1321x457 mm
X Weg: 1270 mm
Y Weg: 500 mm
Z Weg: 630 mm
Spindeldrehzahl: 1 - 12000 /min.

VF 7/40
Haas Automation
Inv. Nr.: 241515

Baujahr:2016
Aufspanntischfläche: 2134 x 813 x 762 mm
X Weg: 2134 mm
Y Weg: 813 mm
Z Weg: 762 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 8100 /min.
Anzahl der Achsen: 3

VMC 1620
Kopretina TN
Inv. Nr.: 221382

Baujahr:2025
Steuerung Heidenhain : TNC 640
Aufspanntischfläche: 1750 x 700 mm
X Weg: 1620 mm
Y Weg: 700 mm
Z Weg: 700 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 12000 /min.

PICOMAX 60-HSC
Fehlmann
Inv. Nr.: 261100

Baujahr:2008
Steuerung Heidenhain : TNC 530
Aufspanntischfläche: 920x380 mm
X Weg: 505 mm
Y Weg: 355 mm
Z Weg: 610 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 35000 /min.

VMC 1400
MASCHINEN-WAGNER
Inv. Nr.: 251974

Baujahr:2007
Steuerung Siemens:
Aufspanntischfläche: 1500x600 mm
X Weg: 1400 mm
Y Weg: 700 mm
Z Weg: 600 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 4000 /min.

VMC 6535 HT
FADAL
Inv. Nr.: 261250

Baujahr:2006
Steuerung FADAL:
Aufspanntischfläche: 1899 x 673 mm
X Weg: 1651 mm
Y Weg: 889 mm
Z Weg: 864 mm
Spindeldrehzahl: - /min.

VR-8
Haas Automation
Inv. Nr.: 241407

Baujahr:2021
Steuerung Haas:
Aufspanntischfläche: 1626 x 914 mm
X Weg: 1626 mm
Y Weg: 1016 mm
Z Weg: 1067 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 20000 /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.