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Centro de mecanizado

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
MINIMILL

MINIMILL

251641 Haas Automation 2018 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 914x305 mm
Carrera de eje X: 406 mm
Carrera de eje Y: 305 mm
Carrera de eje Z: 254 mm
Giros del husillo: 0 - 6000 /min.
DM-1

DM-1

251877 Haas Automation 2015 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 660 x 381 mm
Carrera de eje X: 508 mm
Carrera de eje Y: 406 mm
Carrera de eje Z: 394 mm
Giros del husillo: 0 - 15000 /min.
VF2-2BHE

VF2-2BHE

251510 Haas Automation 2018 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 900 x 350 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.
OPTIMUM F 100 CNC

OPTIMUM F 100 CNC

251483 OPTIMUM 2007 Sistema de control Siemens: Sinumerik 802 C
Área de sujeción de la mesa: 960 × 280 mm mm
Carrera de eje X: 450 mm
Carrera de eje Y: 300 mm
Carrera de eje Z: 400 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.
TM - 1 HE

TM - 1 HE

251661 Haas Automation Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 1213 x 267 mm
Carrera de eje X: 762 mm
Carrera de eje Y: 406 mm
Carrera de eje Z: 406 mm
Giros del husillo: 0 - 4000 /min.
GX 1000

GX 1000

261308 Hardinge Inc. 2007 Sistema de control Siemens: 810 D
Área de sujeción de la mesa: 1120x540 mm
Carrera de eje X: 1020 mm
Carrera de eje Y: 540 mm
Carrera de eje Z: 540 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
DUGARD 1000Y PLUS

DUGARD 1000Y PLUS

231538 Dugard 2007 Sistema de control Fanuc: Series 0i
Área de sujeción de la mesa: 1200 x 600 mm
Carrera de eje X: 1020 mm
Carrera de eje Y: 610 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 1 - 10000 /min.
F5

F5

241046 MAKINO 2013 Sistema de control Makino: Pro 5
Área de sujeción de la mesa: 1000x500 mm
Carrera de eje X: 900 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 450 mm
Giros del husillo: 1 - 20000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

231054 Haas Automation 2019 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.
VTC 200 B

VTC 200 B

261160 MAZAK 1999 Sistema de control Mazatrol: Fusion 640 M
Área de sujeción de la mesa: 2820 x 655 mm
Carrera de eje X: 1120 mm
Carrera de eje Y: 510 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
RVM 3

RVM 3

241201 REMACONTROL 2006 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840D Shopmill
Área de sujeción de la mesa: mm
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 700 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 0 - 15000 /min.
MV234/12B

MV234/12B

261294 Quaser 2014 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 2250x800 mm
Carrera de eje X: 2040 mm
Carrera de eje Y: 762 mm
Carrera de eje Z: 661 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
VESTA 1000

VESTA 1000

251231 Hwacheon Machinery 2016 Sistema de control Fanuc: 0i-MF
Área de sujeción de la mesa: 1100 x 500 mm
Carrera de eje X: 1050 mm
Carrera de eje Y: 550 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
D600

D600

241135 ROMI 2015 Sistema de control Siemens: Sinumerik 828 D
Área de sujeción de la mesa: 840x500 mm
Carrera de eje X: 600 mm
Carrera de eje Y: 530 mm
Carrera de eje Z: 580 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.
VCN 410 A

VCN 410 A

251766 MAZAK 2003 Sistema de control Mazatrol: Fusion 640 M
Área de sujeción de la mesa: 410 x 900 mm
Carrera de eje X: 560 mm
Carrera de eje Y: 410 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
VM 1

VM 1

251992 HURCO 2004 Sistema de control Hurco: UltiMax 4
Área de sujeción de la mesa: 762x356 mm
Carrera de eje X: 660 mm
Carrera de eje Y: 356 mm
Carrera de eje Z: 456 mm
Giros del husillo: 10 - 10000 /min.
Challenger 1000

Challenger 1000

251053 Microcut 2015 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 1300x600 mm
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 600 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
VF 3 BHE

VF 3 BHE

261123 Haas Automation 2007 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 1219 x 457 mm
Carrera de eje X: 1016 mm
Carrera de eje Y: 508 mm
Carrera de eje Z: 635 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
VCN 410 A

VCN 410 A

251765 MAZAK 2003 Sistema de control Mazatrol: Fusion 640 M
Área de sujeción de la mesa: 410 x 900 mm
Carrera de eje X: 560 mm
Carrera de eje Y: 410 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
VF 4 SS

VF 4 SS

261122 Haas Automation 2016 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 1321x457 mm
Carrera de eje X: 1270 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 630 mm
Giros del husillo: 1 - 12000 /min.
VF 7/40

VF 7/40

241515 Haas Automation 2016 Área de sujeción de la mesa: 2134 x 813 x 762 mm
Carrera de eje X: 2134 mm
Carrera de eje Y: 813 mm
Carrera de eje Z: 762 mm
Giros del husillo: 0 - 8100 /min.
Número de ejes accionados: 3
VMC 1620

VMC 1620

221382 Kopretina TN 2025 Sistema de control Heidenhain: TNC 640
Área de sujeción de la mesa: 1750 x 700 mm
Carrera de eje X: 1620 mm
Carrera de eje Y: 700 mm
Carrera de eje Z: 700 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
PICOMAX 60-HSC

PICOMAX 60-HSC

261100 Fehlmann 2008 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
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: 0 - 35000 /min.
VMC 1400

VMC 1400

251974 MASCHINEN-WAGNER 2007 Sistema de control Siemens:
Área de sujeción de la mesa: 1500x600 mm
Carrera de eje X: 1400 mm
Carrera de eje Y: 700 mm
Carrera de eje Z: 600 mm
Giros del husillo: 0 - 4000 /min.
VMC 6535 HT

VMC 6535 HT

261250 FADAL 2006 Sistema de control FADAL:
Área de sujeción de la mesa: 1899 x 673 mm
Carrera de eje X: 1651 mm
Carrera de eje Y: 889 mm
Carrera de eje Z: 864 mm
Giros del husillo: - /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.