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Bearbeitungszentrum Vertikale

DMC 835 V
Deckel Maho
Inv. Nr.: 252025

Baujahr: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
TRIMILL
Inv. Nr.: 231703

Baujahr: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
Fanuc
Inv. Nr.: 261159

Baujahr: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
Inv. Nr.: 251901

Baujahr: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
Doosan
Inv. Nr.: 251568

Baujahr: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
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 241879

Baujahr: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
Mikron
Inv. Nr.: 231643

Baujahr: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
DMG
Inv. Nr.: 261049

Baujahr: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
Haas Automation
Inv. Nr.: 231823

Baujahr: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
Chiron
Inv. Nr.: 251919

Baujahr: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
DMG MORI
Inv. Nr.: 261265

Baujahr: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
MORI SEIKI
Inv. Nr.: 241420

Baujahr: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
Haas Automation
Inv. Nr.: 251988

Baujahr: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
YCM
Inv. Nr.: 261195

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

MCV 500
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 251978

Baujahr: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
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 241865

Baujahr: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
MAZAK
Inv. Nr.: 251762

Baujahr: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
FAMUP
Inv. Nr.: 241203

Baujahr: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
DMG
Inv. Nr.: 261137

Baujahr: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
Hermle AG
Inv. Nr.: 261293

Baujahr: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
Haas Automation
Inv. Nr.: 251565

Baujahr: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
Hardinge Inc.
Inv. Nr.: 231777

Baujahr: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
Toyoda
Inv. Nr.: 242039

Baujahr: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
Haas Automation
Inv. Nr.: 251555

Baujahr: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
TRIMILL
Inv. Nr.: 261216

Baujahr: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.

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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.