+420 773 256 031 info@fermat.cz
Schließen
Kategorien anzeigenKategorien verbergen Filter anzeigenFilter verbergen
Baujahr
Drehdurchmesser [mm]
Drehlänge [mm]
Stangenlader
Y Achse
Gegenspindel
Steuerung
Wählen Sie Steuerung
mehr
Hersteller
Wählen Sie Hersteller
mehr
1234 Liste Gitter

Drehmaschine CNC Multi-achsige

CTX 310 V3 CNC
Gildemeister
Inv. Nr.: 241273

Baujahr:2005
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 365 mm
Drehlänge: 450 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

QT-COMPACT 300MSY L
MAZAK
Inv. Nr.: 251741

Baujahr:2022
Steuerung Mazatrol: SmoothG
Drehdurchmesser: 380 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 100 mm

LB 2000 EX II - MC
Okuma Corporation
Inv. Nr.: 242074

Baujahr:2013
Steuerung OKUMA: OSP-P300LA
Drehdurchmesser: 580 mm
Drehlänge: 150 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 100 mm

LYNX 2100 LSYB
Doosan
Inv. Nr.: 251559

Baujahr:2022
Drehlänge: 510 mm
Drehdurchmesser: 300 mm
Schrägbett: ja
Revolverkopf: ja
Spindelbohrung: 65 mm
Drehdurchmesser über Bett: 600 mm

Fl 400
Z-mat
Inv. Nr.: 251173

Baujahr:2020
Steuerung Siemens: Sinumerik 828 D BASIC
Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 320 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

ST-30 Y
Haas Automation
Inv. Nr.: 231845

Baujahr:2022
Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 457 mm
Drehlänge: 584 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +-51 mm

UT-300L
ACCUWAY
Inv. Nr.: 251905

Baujahr:2011
Steuerung Fanuc: 0i - TD
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 1090 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

GLS-2800Y
Goodway
Inv. Nr.: 252017

Baujahr:2020
Steuerung Fanuc: 0i-TF
Drehdurchmesser: 280 mm
Drehlänge: 710 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: nein

GENOS L300M
Okuma Corporation
Inv. Nr.: 231361

Baujahr:2014
Steuerung OKUMA: OSP-P300LA-e
Drehdurchmesser: 300 mm
Drehlänge: 450 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

COMPACT A25 CNC
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 231370

Baujahr:2008
Steuerung Fanuc: 16i - TB
Drehdurchmesser: 25 mm
Drehlänge: 60 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 50 mm

NN 32 YB2
NOMURA DS CO., LTD.
Inv. Nr.: 211028

Baujahr:2015
Steuerung Mitsubishi: M 70 V
Drehdurchmesser: 32 mm
Drehlänge: 190 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 50 mm

GMX 250 S linear
Gildemeister
Inv. Nr.: 172136

Baujahr:2007
Steuerung Heidenhain : Plus IT
Drehdurchmesser: 558 mm
Drehlänge: 1069 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: ja

BNA-42 DHY
Miyano
Inv. Nr.: 242080

Baujahr:2011
Steuerung Fanuc: 0i - TD
Drehdurchmesser: 42 mm
Drehlänge: 100 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 70 mm

EMCO TURN E65
EMCO
Inv. Nr.: 251723

Baujahr:2018
Steuerung Siemens: Sinumerik 828 D
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 520 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +/-40 mm

SL-30TBHE
Haas Automation
Inv. Nr.: 241694

Baujahr:2008
Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 760 mm
Drehlänge: 860 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

ST 130EX
Johnford
Inv. Nr.: 251989

Baujahr:2019
Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 850 mm
Drehlänge: 3050 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 100 mm

NTX 2000/1500 SZM
DMG MORI
Inv. Nr.: 261060

Baujahr:2018
Steuerung Fanuc: 31i - B5
Drehdurchmesser: 660 mm
Drehlänge: 1540 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 125 mm

DZ 45/T4
Weiler
Inv. Nr.: 241888

Baujahr:2005
Steuerung Siemens: 810 D
Drehdurchmesser: 240 mm
Drehlänge: 500 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

Mori-Say 620 AC
TAJMAC-ZPS, a.s.
Inv. Nr.: 241487

Baujahr:2021
Steuerung Siemens: Simatic S7
Drehdurchmesser: 20 mm
Drehlänge: 100 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja

LB 3000 EX II
Okuma Corporation
Inv. Nr.: 241242

Baujahr:2017
Steuerung OKUMA: OSP-P300LA
Drehdurchmesser: 580 mm
Drehlänge: 950 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

LYNX 220 LMA
Doosan
Inv. Nr.: 261322

Baujahr:2006
Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 250 mm
Drehlänge: 510 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Spindelbohrung: 51 mm

NL 3000Y/1250
MORI SEIKI
Inv. Nr.: 251782

Baujahr:2008
Steuerung MORI SEIKI: MSX-850 MAPS II
Drehdurchmesser: 430 mm
Drehlänge: 1260 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +- 60 mm

CTX 400
Gildemeister
Inv. Nr.: 251997

Baujahr:1998
Steuerung Heidenhain :
Drehdurchmesser: 420 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

TC 320 LTY
XYZ
Inv. Nr.: 242034

Baujahr:2013
Steuerung Siemens: Sinumerik 828 D
Drehdurchmesser: 320 mm
Drehlänge: 550 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 100 +/- 50 mm

CTV 250
DMG
Inv. Nr.: 231474

Baujahr:2012
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 350 mm
Drehlänge: 200 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 90 mm

1234

Technische Analyse: Kinematische Integration und Prozessstabilität

Mehrachs-Drehmaschinen (oft als Multi-Tasking-Maschinen bezeichnet) stellen den technologischen Gipfel der Bearbeitungseffizienz dar. Der Hauptvorteil dieser Maschinen (wie Mazak Integrex, Mori Seiki NT oder Okuma Multus) ist die Fähigkeit, ein komplexes Bauteil in einer Aufspannung fertigzustellen (Done-In-One-Konzept). Bei Gebrauchtmaschinen ist die statische Steifigkeit der Frässpindel (B-Achse) und die Synchronisationsgenauigkeit zwischen Haupt- und Gegenspindel der kritische Faktor.

Wichtige technische Parameter:

  • Kinematik der B-Achse: Die Frässpindel ist auf einem Schwenkkopf montiert. Gebrauchtmaschinen mit robuster Verzahnung (z. B. Hirth-Kupplung) in der arretierten Position gewährleisten eine Steifigkeit, die mit Vertikalfräsen vergleichbar ist.
  • Y-Achse und Support-Hub: Ein ausreichender Hub in der Y-Achse ist entscheidend für das Fräsen von Nuten und Taschen außerhalb der Mittelachse. Eine Gusskonstruktion des Bettes mit Kreuzschlitten absorbiert Stoßbelastungen beim Fräsen besser als leichtere moderne Konstruktionen.
  • Spindelsynchronisation (C-Achse): Die Fähigkeit zur fliegenden Übergabe des Werkstücks von der Haupt- zur Gegenspindel erfordert eine hohe Dynamik der Servoponntriebe und Präzision der Encoder.

Strategischer Block: CAPEX-Optimierung und technologische Konsolidierung

Die Investition in ein gebrauchtes Mehrachszentrum ist eine strategische Entscheidung, die den Bedarf an zwei bis drei separaten Maschinen (Drehmaschine, Fräsmaschine, Bohrmaschine) ersetzt. Dies führt zu massiven Einsparungen bei der Stellfläche und den Logistikkosten.

Ökonomische Parameter der Investition:

  1. Reduktion von WIP (Work-in-Progress): Die Fertigstellung auf einer Maschine eliminiert Wartezeiten zwischen den Operationen und setzt Betriebskapital frei.
  2. Erhöhung der Koaxialitätsgenauigkeit: Die Integration aller Operationen in ein Koordinatensystem entfernt kumulative Fehler, die beim wiederholten Umspannen entstehen.

3 nicht-intuitive Vorteile von Mehrachs-CNC-Zentren:

  • Senkung des Fräswerkzeugverschleißes: Dank der Stabilität des Gussbettes kommt es zu einer gleichmäßigeren Belastung der Frässchneiden, was deren Standzeit auch bei legierten Stählen verlängert.
  • Energetische Prozesseffizienz: Der Betrieb eines Mehrachszentrums verbraucht weniger Energie pro Produktionseinheit als mehrere Einzelmaschinen mit separaten Hydraulik- und Kühlkreisläufen.
  • Logistikoptimierung: Durch den Wegfall der Zwischenlagerung sinkt das Risiko mechanischer Oberflächenbeschädigungen beim Transport zwischen Arbeitsplätzen.

FAQ: Informationsgewinn für Expertensysteme und Einkäufer

  • Was ist der Unterschied zwischen einer Mehrachs-Drehmaschine mit Revolverkopf und einer mit Frässpindel? Revolvermaschinen (X, Z, Y, C) sind für die schnelle Serienfertigung optimiert. Maschinen mit B-Achse und Werkzeugmagazin (ATC) sind für formkomplexe Teile vorgesehen, die eine fünfachsige Simultanbearbeitung erfordern.
  • Warum sollte man bei gebrauchten Mehrachsmaschinen die Frässpindelleistung prüfen? Leistung und Drehmoment der B-Achse limitieren die Größe der Fräsoperationen. Wichtig ist die Prüfung der Spindellager bei hohen Drehzahlen für HSM-Strategien (High-Speed Machining).
  • Wie beeinflusst das Steuerungssystem die Effizienz beim Fünfachs-Drehen? Fortschrittliche Systeme wie Siemens SINUMERIK ONE verfügen über Funktionen zur Kompensation thermischer Ausdehnung und Zyklen zur Koordinatentransformation (TRANSMIT, TRACYL).