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1234 Liste Gitter

Drehmaschine CNC Multi-achsige

WIA L 200 SY
Hyundai
Inv. Nr.: 201927

Baujahr:2014
Steuerung Fanuc: Fanuc 31i
Drehdurchmesser: 550 mm
Drehlänge: 530 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): +-40 mm

PUMA 2000SY
Doosan
Inv. Nr.: 251137

Baujahr:2005
Steuerung Fanuc: 18i-TB
Drehdurchmesser: 334 mm
Drehlänge: 510 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja

EvoDECO 10/8
Tornos Bechler
Inv. Nr.: 241132

Baujahr:2013
Steuerung Fanuc: 31i - B5
Drehdurchmesser: 10 mm
Drehlänge: 100 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja

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:

EcoTurn 450 V3
DMG MORI
Inv. Nr.: 261001

Baujahr:2015
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 400 mm
Drehlänge: 800 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

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

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

Compact A35 CNC
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 231369

Baujahr:2005
Steuerung Fanuc: 16i - TB
Drehdurchmesser: 35 mm
Drehlänge: 100 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: nein

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

FBL 400 C
Macmatic
Inv. Nr.: 241490

Baujahr:2015
Steuerung Mitsubishi: M 70 V
Drehdurchmesser: 600 mm
Drehlänge: 3000 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

MULTUS B 400
Okuma Corporation
Inv. Nr.: 261057

Baujahr:2007
Steuerung OKUMA: OSP P200L
Drehdurchmesser: 710 mm
Drehlänge: 1500 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 230 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:

PUMA TT 1800 SY
Doosan
Inv. Nr.: 251072

Baujahr:2013
Steuerung Fanuc: Fanuc 31i
Drehdurchmesser: 230 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg: +/- 50 mm

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

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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).