+421 901 767 616 info@fermat.cz
Cerrar
Mostrar categoríasOcultar categorías Mostrar filtrosOcultar filtros
Año de fabricación
Sistema de control CNC
Seleccione el sistema de control
Más
Fabricante
Seleccione fabricante
Más
123456789 Lista Reja

Centro de mecanizado

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
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.
UMC - 750

UMC - 750

251563 Haas Automation 2022 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 500 mm
Carrera de eje X: 762 mm
Carrera de eje Y: 508 mm
Carrera de eje Z: 508 mm
Giros del husillo: 0 - 8100 /min.
UMC 500 SS

UMC 500 SS

251763 Haas Automation 2021 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: d400 mm
Carrera de eje X: 610 mm
Carrera de eje Y: 406 mm
Carrera de eje Z: 406 mm
Giros del husillo: 0 - 15000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

251908 Haas Automation 2017 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 500 mm
Carrera de eje X: 762 mm
Carrera de eje Y: 508 mm
Carrera de eje Z: 508 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
VF 2

VF 2

241988 Haas Automation 2012 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 914x356 mm
Carrera de eje X: 762 mm
Carrera de eje Y: 406 mm
Carrera de eje Z: 508 mm
Giros del husillo: 1 - 8100 /min.
C 30 U Dynamic

C 30 U Dynamic

261056 Hermle AG 2013 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 630 mm
Carrera de eje X: 650 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 0 - 18000 /min.
UCP 600

UCP 600

221629 Mikron 2005 Sistema de control Heidenhain: TNC 430
Área de sujeción de la mesa: 280 x 160 mm
Carrera de eje X: 530 mm
Carrera de eje Y: 450 mm
Carrera de eje Z: 450 mm
Giros del husillo: 10 - 12000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

261336 Haas Automation 2018 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 500 mm
Carrera de eje X: 762 mm
Carrera de eje Y: 508 mm
Carrera de eje Z: 508 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
VCE 500

VCE 500

241806 Mikron 1995 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 356 x 660 mm
Carrera de eje X: 514 mm
Carrera de eje Y: 412 mm
Carrera de eje Z: 523 mm
Giros del husillo: 0 - 7500 /min.
MCFV 1680

MCFV 1680

251873 TAJMAC-ZPS, a.s. 2003 Sistema de control Heidenhain: TNC 426
Área de sujeción de la mesa: 1800x780 mm
Carrera de eje X: 1650 mm
Carrera de eje Y: 810 mm
Carrera de eje Z: 810 mm
Giros del husillo: 0 - 6000 /min.
VF-3YT/50

VF-3YT/50

261367 Haas Automation 2011 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 1321 x 584 mm
Carrera de eje X: 1016 mm
Carrera de eje Y: 660 mm
Carrera de eje Z: 635 mm
Giros del husillo: 0 - 7500 /min.
DMU 50 eVo linear

DMU 50 eVo linear

261325 DMG 2008 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 500x380 mm
Carrera de eje X: 500 mm
Carrera de eje Y: 450 mm
Carrera de eje Z: 400 mm
Giros del husillo: 20 - 18000 /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.
VMX 30

VMX 30

251287 HURCO 2004 Sistema de control Hurco: UltiMax
Área de sujeción de la mesa: 1020 x 510 mm
Carrera de eje X: 760 mm
Carrera de eje Y: 510 mm
Carrera de eje Z: 610 mm
Giros del husillo: - /min.
TC-S2A

TC-S2A

261189 Brother Industries, Ltd. 2007 Sistema de control Brother:
Área de sujeción de la mesa: 600 x 300 mm
Carrera de eje X: 480 mm
Carrera de eje Y: 360 mm
Carrera de eje Z: 270 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
U 740

U 740

242073 Hermle AG 2005 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 900 x 500 mm
Carrera de eje X: 740 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 1 - 12000 /min.
MV 184P/12

MV 184P/12

241533 Quaser 2010 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 1200x600 mm
Carrera de eje X: 1020 mm
Carrera de eje Y: 610 mm
Carrera de eje Z: 610 mm
Giros del husillo: 10 - 12000 /min.
VF-11/50-NGC

VF-11/50-NGC

261052 Haas Automation 2022 Sistema de control Haas: NGC
Área de sujeción de la mesa: 3048 x 711 mm
Carrera de eje X: 3048 mm
Carrera de eje Y: 1016 mm
Carrera de eje Z: 762 mm
Giros del husillo: 0 - 7500 /min.
MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

251484 Microcut 2015 Sistema de control Fagor: CNC 8055i
Área de sujeción de la mesa: 1800 x 800 mm
Carrera de eje X: 1600 mm
Carrera de eje Y: 800 mm
Carrera de eje Z: 710 mm
Giros del husillo: 1 - 12000 /min.
DMC 144 V linear

DMC 144 V linear

261212 Deckel Maho 2003 Carrera de eje X: 1440 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Área de sujeción de la mesa: 1650 x 600 mm
123456789

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.