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1234 Liste Gitter

Drehmaschine CNC Multi-achsige

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

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

ST 10 Y
Haas Automation
Inv. Nr.: 251983

Baujahr:2018
Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 279 mm
Drehlänge: 356 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 51 mm

CTX 310 ecoline
Gildemeister
Inv. Nr.: 261302

Baujahr:2010
Steuerung Siemens: 810 D
Drehdurchmesser: 200 mm
Drehlänge: 455 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

LYNX 2100 LYA
Doosan
Inv. Nr.: 261095

Baujahr:2020
Steuerung Siemens: Sinumerik 820
Drehdurchmesser: 320 mm
Drehlänge: 510 mm
Schrägbett: ja
Spindelbohrung: 65 mm
Revolverkopf: ja

ST-35
Haas Automation
Inv. Nr.: 241758

Baujahr:2016
Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 465 mm
Drehlänge: 660 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

LB 3000 EX II - MYW 800
Okuma Corporation
Inv. Nr.: 261291

Baujahr:2014
Steuerung OKUMA: OSP-P300LA
Drehdurchmesser: 480 mm
Drehlänge: 785 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 115 mm

ZL-250MC/600
MORI SEIKI
Inv. Nr.: 201166

Baujahr:1999
Max. Durchmesser des Werkstückes: 390 mm
Drehdurchmesser über Bett: 700 mm
Spitzenweite: 725 mm
Spindeldrehzahl: 35 - 3500 /min.
Spindelbohrung: 86 mm
X Weg: 1:238/2:173 mm

FTC 350 LMC
FEELER
Inv. Nr.: 261010

Baujahr:2020
Steuerung Fanuc: 0i-TF
Drehdurchmesser: 235 mm
Drehlänge: 600 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

CTX alpha 500
DMG MORI
Inv. Nr.: 231507

Baujahr:2008
Steuerung Siemens: Sinumerik 840D Sl
Drehdurchmesser: 500 mm
Drehlänge: 780 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 190 mm

Puma 2600Y
Doosan
Inv. Nr.: 242082

Baujahr:2015
Steuerung Fanuc: Series 0i
Drehdurchmesser: 376 mm
Drehlänge: 760 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: nein

Talent 6/45
Hardinge Inc.
Inv. Nr.: 251138

Baujahr:2004
Steuerung Fanuc: 0i - TB
Drehdurchmesser: 281 mm
Drehlänge: 381 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

Hyperturn 665 MC Plus
EMCO
Inv. Nr.: 251167

Baujahr:2007
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 430 mm
Drehlänge: 744 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg: 100 (± 50) mm

HIT-250 MS
Hyundai
Inv. Nr.: 221540

Baujahr:2004
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 590 mm
Drehlänge: 650 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: ja

Cincom A20-VII
Citizen
Inv. Nr.: 251630

Baujahr:2010
Steuerung Fanuc: 18i-TB
Drehdurchmesser: 20 mm
Drehlänge: 165 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja

DS-30 SSY
Haas Automation
Inv. Nr.: 261295

Baujahr:2015
Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 406 mm
Drehlänge: 584 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel: ja

GENOS L2000-e
Okuma Corporation
Inv. Nr.: 261321

Baujahr:2018
Steuerung OKUMA: OSP-P300LA-e
Drehdurchmesser: 450 mm
Drehlänge: 380 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

C 200
Index
Inv. Nr.: 261158

Steuerung Siemens:
Schrägbett: ja
Drehdurchmesser: 200 mm
Drehlänge: 400 mm
Spindeldrehzahl: 0 - 5000 /min.
Revolverkopf: ja

Lynx 300 M
Doosan
Inv. Nr.: 261340

Baujahr:2013
Steuerung Fanuc: i Series
Drehdurchmesser: 370 mm
Drehlänge: 712 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

PUMA 3100 XLY
Doosan
Inv. Nr.: 261110

Baujahr:2013
Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 420 mm
Drehlänge: 2125 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Spindelbohrung: 102 mm

PUMA TT 1800 SY
Doosan
Inv. Nr.: 251073

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

QTE-200MY SG
MAZAK
Inv. Nr.: 251348

Baujahr:2023
Steuerung Mazatrol:
Drehdurchmesser: 340 mm
Drehlänge: 535 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Gegenspindel:

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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).