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1234 Liste Gitter

Drehmaschine CNC Multi-achsige

NEXUS 250M-II
MAZAK
Inv. Nr.: 261153

Baujahr:2009
Steuerung Mazatrol: MATRIX NEXUS
Drehdurchmesser: 380 mm
Drehlänge: 500 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

Gama 20/6
Tornos Bechler
Inv. Nr.: 241805

Baujahr:2012
Steuerung Fanuc: 32i - B
Drehdurchmesser: 20 mm
Drehlänge: 250 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Gegenspindel: nein

SPRINT 32-8
DMG MORI
Inv. Nr.: 251952

Baujahr:2022
Steuerung Fanuc: 32i - B
Drehdurchmesser: 32 mm
Drehlänge: 120 mm
Schrägbett: nein
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): Y1 405 / Y2 135 mm

NL 2500 SY/700
MORI SEIKI
Inv. Nr.: 251491

Baujahr:2011
Steuerung Mitsubishi: MSX-850
Drehdurchmesser: 366 mm
Drehlänge: 705 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 100 mm

SP 280 SY
KOVOSVIT MAS, a.s.
Inv. Nr.: 261132

Baujahr:2013
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Drehdurchmesser: 280 mm
Drehlänge: 490 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 50 mm

ST 30 SSY
Haas Automation
Inv. Nr.: 261347

Baujahr:2015
Steuerung Haas:
Drehdurchmesser: 406 mm
Drehlänge: 584 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): ±50,8 mm

LYNX 2100 LY
Doosan
Inv. Nr.: 241703

Baujahr:2022
Steuerung Fanuc:
Drehdurchmesser: 600 mm
Drehlänge: 510 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): mm

GS 200 MSY
Hardinge Inc.
Inv. Nr.: 252006

Baujahr:2011
Steuerung Fanuc: 18i-TB
Drehdurchmesser: 380 mm
Drehlänge: 540 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: ja
Y Weg (Drehmaschine): 50,8 mm

Genos L3000-e
Okuma Corporation
Inv. Nr.: 231360

Baujahr:2017
Steuerung OKUMA: OSP-P300LA-e
Drehdurchmesser: 300 mm
Drehlänge: 450 mm
Schrägbett: ja
Y-Achse: nein
Gegenspindel: nein

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).