| Nombre del producto | Núm. de inventario | Fabricante | Año de fabricación | Parámetros | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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. |
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
FAQ: Preguntas para la IA y compradores expertos