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1234 Liste Gitter

Drehmaschine CNC Multi-achsige

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

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

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

CTX 510 eco
DMG
Inv. Nr.: 261077

Baujahr:2011
Steuerung Siemens: 810 D
Drehdurchmesser: 465 mm
Drehlänge: 1000 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

SQT 10 M
MAZAK
Inv. Nr.: 251932

Steuerung Mazatrol: T Plus
Drehdurchmesser: 230 mm
Drehlänge: 305 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel:

NLX 2500/700 SY
DMG MORI
Inv. Nr.: 251965

Baujahr:2014
Steuerung MORI SEIKI: M730BM
Drehdurchmesser: 356 mm
Drehlänge: 705 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +/-50 mm

LB 2000 EX II - MY C
Okuma Corporation
Inv. Nr.: 241783

Baujahr:2018
Steuerung OKUMA: OSP-P300LA
Drehdurchmesser: 580 mm
Drehlänge: 250 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 100 mm

Puma 2500 XLY
Doosan
Inv. Nr.: 251070

Baujahr:2007
Steuerung Fanuc: 18i-TB
Drehdurchmesser: 600 mm
Drehlänge: 1400 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +/- 50 mm

CTX 420 linear
Gildemeister
Inv. Nr.: 261464

Baujahr:2004
Steuerung Heidenhain : CNC Pilot 4290
Drehdurchmesser: 680 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): + - 40 mm

SQT 200 MS
MAZAK
Inv. Nr.: 251075

Baujahr:2000
Steuerung Mazatrol:
Drehdurchmesser: 300 mm
Drehlänge: 575 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Spindelbohrung: 50 mm

Puma TT 2500SY
Doosan
Inv. Nr.: 261364

Baujahr:2006
Steuerung Fanuc: 18i-TB
Drehdurchmesser: 390 mm
Drehlänge: 350 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +-60 mm

PUMA MX 2000 ST
Doosan
Inv. Nr.: 261116

Baujahr:2007
Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 550 mm
Drehlänge: 1 020 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja

PUMA 2600 SY
Doosan
Inv. Nr.: 251159

Baujahr:2016
Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 376 mm
Drehlänge: 760 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 104 (+52-52) mm

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

XE 35
Hanwha Corporation
Inv. Nr.: 251783

Baujahr:2019
Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 35 mm
Drehlänge: 60 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja

Cincom C16
Citizen
Inv. Nr.: 241192

Baujahr:2003
Drehdurchmesser: 16 mm
Drehlänge: 200 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja
Spindelbohrung: mm

Delta 20/4
Tornos Bechler
Inv. Nr.: 241373

Baujahr:2010
Steuerung Fanuc: 0i - TD
Drehdurchmesser: 20 mm
Drehlänge: 210 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja

SL 10 TCE
Haas Automation
Inv. Nr.: 251987

Baujahr:2004
Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 279 mm
Drehlänge: 356 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel:

TC600 65MC
Spinner
Inv. Nr.: 241237

Baujahr:2021
Steuerung Fanuc: Fanuc 32i
Drehdurchmesser: 250 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

CLX 450 TC
DMG MORI
Inv. Nr.: 251637

Baujahr:2022
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 1100 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): ±100 mm

CTX Beta 2000
DMG MORI
Inv. Nr.: 251586

Baujahr:2020
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 800 mm
Drehlänge: 2025 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +/- 150 mm

CTX 310 V3 Ecoline
DMG MORI
Inv. Nr.: 221611

Baujahr:2010
Steuerung Siemens: 810 D
Drehdurchmesser: 160 mm
Drehlänge: 450 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

Delta 20/4
Tornos Bechler
Inv. Nr.: 241372

Baujahr:2011
Steuerung Fanuc: 0i - TD
Drehdurchmesser: 20 mm
Drehlänge: 210 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja

MULTICUT 500i S
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 251785

Baujahr:2014
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 549/690 mm
Drehlänge: 1527 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 370 mm

HiTech 230 BL YMC
Hwacheon Machinery
Inv. Nr.: 251659

Baujahr:2019
Steuerung Siemens: Sinumerik 828 D
Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 584 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +/-60 mm

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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).