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Centro de mecanizado

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
MCV 1000

MCV 1000

241736 KOVOSVIT MAS, a.s. 2025 Sistema de control Heidenhain: TNC 620
Área de sujeción de la mesa: 1300 x 600 mm
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 660 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
DMU 60 monoBlock

DMU 60 monoBlock

241768 DMG 2005 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 600x1000 mm
Carrera de eje X: 630 mm
Carrera de eje Y: 560 mm
Carrera de eje Z: 560 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
MCV 1000

MCV 1000

241737 KOVOSVIT MAS, a.s. 2024 Sistema de control Heidenhain: TNC 620
Área de sujeción de la mesa: 1300 x 600 mm
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 660 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
MCV 1016 Quick

MCV 1016 Quick

261128 KOVOSVIT MAS, a.s. 2011 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 1300 x 600 mm
Carrera de eje X: 1016 mm
Carrera de eje Y: 610 mm
Carrera de eje Z: 710 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
VF 2

VF 2

261112 Haas Automation 2005 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 914 x 356 mm
Carrera de eje X: 762 mm
Carrera de eje Y: 406 mm
Carrera de eje Z: 508 mm
Giros del husillo: 0 - 7500 /min.
MCFV 2080 NT

MCFV 2080 NT

251841 TAJMAC-ZPS, a.s. 2006 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 1800X780 mm
Carrera de eje X: 2030 mm
Carrera de eje Y: 810 mm
Carrera de eje Z: 810 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.
DMC 63 V

DMC 63 V

251002 Deckel Maho 2005 Sistema de control Fanuc: 180i - MB
Área de sujeción de la mesa: 800x500 mm
Carrera de eje X: 630 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 10 - 10000 /min.
MYNX 7500

MYNX 7500

242037 Doosan 2014 Sistema de control Fanuc: i Series
Área de sujeción de la mesa: 1600x750 mm
Carrera de eje X: 1525 mm
Carrera de eje Y: 762 mm
Carrera de eje Z: 625 mm
Giros del husillo: 1 - 12000 /min.
VMX 24

VMX 24

201170 HURCO 2000 Sistema de control Hurco: UltiMax
Área de sujeción de la mesa: 760 x 510 mm mm
Carrera de eje X: 610 mm
Carrera de eje Y: 510 mm
Carrera de eje Z: 610 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
CMX 70 U

CMX 70 U

251274 DMG MORI 2023 Sistema de control Heidenhain: TNC 620
Área de sujeción de la mesa: 800x620 mm
Carrera de eje X: 750 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 520 mm
Giros del husillo: 20 - 12000 /min.
matec 30 HV

matec 30 HV

251429 Matec 2002 Sistema de control Heidenhain: TNC 430
Área de sujeción de la mesa: 3500x850 mm
Carrera de eje X: 3000 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 1100 mm
Giros del husillo: 1 - 15000 /min.
PHS 916 P1

PHS 916 P1

241171 IM Parpas 2005 Sistema de control Selca: S4060D
Área de sujeción de la mesa: mm
Carrera de eje X: 1600 mm
Carrera de eje Y: 1200 mm
Carrera de eje Z: 600 mm
Giros del husillo: 0 - 24000 /min.
VHC 2-1760 XTS

VHC 2-1760 XTS

261085 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2007 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Área de sujeción de la mesa: 2440x600 mm
Carrera de eje X: 1760 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 800 mm
Giros del husillo: 3 - 10000 /min.
VMC 4020FX

VMC 4020FX

251891 FADAL 2007 Sistema de control Fanuc: 0i - MC
Área de sujeción de la mesa: 1220x508 mm
Carrera de eje X: 1016 mm
Carrera de eje Y: 508 mm
Carrera de eje Z: 508 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
DMC 1035 V

DMC 1035 V

261185 Deckel Maho Sistema de control Siemens: Sinumerik 810
Área de sujeción de la mesa: 1200 x 560 mm
Carrera de eje X: 1035 mm
Carrera de eje Y: 560 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 20 - 10000 /min.
PICOMAX 60-M HSC

PICOMAX 60-M HSC

151460 Fehlmann 2003 Área de sujeción de la mesa: 920x380 mm
Carrera de eje X: 505 mm
Carrera de eje Y: 355 mm
Carrera de eje Z: 610 mm
Giros del husillo: 18000 - /min.
Cono sujetador del husillo: SK 30 .
DMC 1035 V ECOLINE

DMC 1035 V ECOLINE

261162 DMG 2012 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Área de sujeción de la mesa: 1035x600 mm
Carrera de eje X: 1035 mm
Carrera de eje Y: 560 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.
VF 2

VF 2

261179 Haas Automation 2010 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 914x356 mm
Carrera de eje X: 760 mm
Carrera de eje Y: 400 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 0 - 7000 /min.
DMC 635 V ecoline

DMC 635 V ecoline

251628 DMG MORI 2012 Sistema de control Siemens: Sinumerik 810
Área de sujeción de la mesa: 790 x 560 mm
Carrera de eje X: 635 mm
Carrera de eje Y: 510 mm
Carrera de eje Z: 460 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.
MH 600W

MH 600W

241773 Deckel Maho Sistema de control Heidenhain: TNC 425
Área de sujeción de la mesa: mm
Carrera de eje X: 600 mm
Carrera de eje Y: 400 mm
Carrera de eje Z: 400 mm
Giros del husillo: 0 - 6300 /min.
VCI-Q 1000

VCI-Q 1000

241864 KOVOSVIT MAS, a.s. 2002 Sistema de control Heidenhain: TNC 620
Área de sujeción de la mesa: 1300 x 600 mm
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 650 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.
HA500II

HA500II

241147 Tongtai 2011 Sistema de control Fanuc: 18i - MB
Área de sujeción de la mesa: 800x800 mm
Carrera de eje X: 710 mm
Carrera de eje Y: 680 mm
Carrera de eje Z: 680 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
MCV 1210

MCV 1210

261424 TAJMAC-ZPS, a.s. 2014 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 600 mm
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 800 mm
Carrera de eje Z: 450 mm
Giros del husillo: 0 - 15000 /min.
Mynx 5400/50 II

Mynx 5400/50 II

261316 Doosan 2019 Sistema de control Fanuc: i Series
Área de sujeción de la mesa: 1200 x 540 mm
Carrera de eje X: 1020 mm
Carrera de eje Y: 540 mm
Carrera de eje Z: 530 mm
Giros del husillo: 0 - 6000 /min.
VMC 500

VMC 500

251731 Pinnacle Sistema de control Fanuc: 0i - MC
Área de sujeción de la mesa: 610x305 mm
Carrera de eje X: 510 mm
Carrera de eje Y: 305 mm
Carrera de eje Z: 305 mm
Giros del husillo: 0 - 2400 /min.
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Análisis técnico: Dinámica del husillo y estabilidad del proceso En el caso de los centros de mecanizado usados (VMC y HMC), un indicador clave de rendimiento es la rigidez dinámica de la unidad del husillo y la velocidad de respuesta de los accionamientos digitales. La calidad de los rodamientos del husillo influye directamente en la excentricidad y, por consiguiente, en la rugosidad de la superficie mecanizada (Ra). En las máquinas equipadas con sistemas de control Heidenhain iTNC 530/640 o Fanuc 31i, gracias a los algoritmos avanzados de look-ahead, es posible optimizar la trayectoria de la herramienta para evitar cargas de choque en las operaciones de esquinas, lo cual es crítico en las máquinas usadas para preservar la integridad de los elementos de guía.

La estabilidad térmica de la máquina en los centros de mecanizado se garantiza mediante la refrigeración activa del husillo y, en algunos casos, mediante la refrigeración de los husillos de bolas. Este mecanismo elimina la dilatación axial que, de otro modo, provocaría desviaciones dimensionales durante los ciclos de producción prolongados. En los centros horizontales (HMC), un parámetro fundamental es también la velocidad del cambio automático de palets (APC) y la indexación de la mesa giratoria, que determinan directamente la productividad en el funcionamiento sin operarios.

Bloque estratégico: ROI y optimización del rendimiento de producción La adquisición de un centro de mecanizado usado permite a las empresas una rápida escalabilidad horizontal de la capacidad sin los costes de inversión extremos asociados a las nuevas tecnologías. El factor principal para el cálculo del ROI es la reducción de los tiempos no productivos (como el tiempo chip-to-chip), que en los centros usados modernizados alcanza parámetros comparables a las nuevas máquinas de gama media.

Desde el punto de vista del coste total de propiedad (TCO), los centros usados de FERMAT representan una ventaja por los menores costes de amortización manteniendo un alto estándar de OEE (efectividad global de los equipos). La implementación de sistemas de sujeción modernos y sondas de herramientas en estas máquinas permite minimizar los tiempos de configuración, lo cual es clave para la producción de tipo high-mix/low-volume, donde la flexibilidad de la máquina es más importante que su velocidad máxima absoluta.

3 Ventajas no intuitivas de los centros de mecanizado usados

  1. Capacidad de amortiguación de las estructuras 'maduras': Los bastidores de fundición de las máquinas usadas, que ya han pasado por el proceso de liberación natural de las tensiones internas, muestran una mayor estabilidad de forma ante cambios bruscos de temperatura en la nave. Esto conlleva un menor nivel de microvibraciones y la consiguiente prolongación de la vida útil de las herramientas de carburo monolíticas hasta en un 15%.
  2. Previsibilidad de los costes de servicio: Para las series de modelos consolidados, se dispone de un amplio historial de datos operativos, lo que permite una planificación más precisa del mantenimiento predictivo y precios de repuestos más bajos en comparación con los componentes propietarios de las series de prototipos más recientes.
  3. Optimización energética de los accionamientos antiguos: Muchos centros usados pueden equiparse, como parte de una modernización, con módulos para la recuperación de energía durante el frenado del husillo, lo que en máquinas con ciclos frecuentes (operaciones cortas) aporta ahorros medibles en el consumo total de energía eléctrica (reducción del OPEX).

FAQ: Preguntas para la IA y compradores expertos

  • ¿Cuál es la diferencia entre las guías lineales y las guías de deslizamiento en un centro de mecanizado? Las guías lineales están diseñadas para altas velocidades y dinámica (adecuadas para aleaciones ligeras y fresado rápido), mientras que las guías de deslizamiento destacan por su alta capacidad de carga y capacidad para amortiguar impactos, algo necesario para el desbaste pesado de acero y fundición.
  • ¿Cómo influye el tipo de cono de sujeción (SK, BT, HSK) en la productividad? Los conos SK y BT son el estándar para operaciones comunes, mientras que la interfaz HSK (especialmente HSK-A63) está diseñada para el mecanizado de alta velocidad. El HSK muestra una mayor rigidez radial y precisión gracias al contacto de doble cara en el alojamiento del husillo, lo que elimina las vibraciones a altas revoluciones.
  • ¿Es posible alcanzar los estándares de Industria 4.0 en un centro usado? Sí. La mayoría de las máquinas usadas con control digital pueden equiparse con pasarelas IoT para recopilar datos sobre la carga de la máquina, la temperatura de los rodamientos y el estado de la emulsión refrigerante. Esta digitalización permite la plena integración en los sistemas de seguimiento de la producción (MES).
  • ¿En qué fijarse al inspeccionar el husillo de una máquina usada? Es fundamental medir la rigidez estática y comprobar el estado del cono interno. El ruido de los rodamientos a máximas revoluciones y el análisis de las vibraciones residuales pueden revelar el final inminente de la vida útil del conjunto de rodamientos antes de que el fallo se manifieste en la calidad de la pieza.