+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  
VR-8

VR-8

241407 Haas Automation 2021 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 1626 x 914 mm
Carrera de eje X: 1626 mm
Carrera de eje Y: 1016 mm
Carrera de eje Z: 1067 mm
Giros del husillo: 0 - 20000 /min.
VCN 530C

VCN 530C

261026 MAZAK 2012 Sistema de control Mazatrol:
Área de sujeción de la mesa: 1300x550 mm
Carrera de eje X: 1050 mm
Carrera de eje Y: 530 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
VMC 40/8

VMC 40/8

261453 Strojtos 2005 Sistema de control Heidenhain: TNC 310
Área de sujeción de la mesa: 900 x 400 mm
Carrera de eje X: 800 mm
Carrera de eje Y: 400 mm
Carrera de eje Z: 390 mm
Giros del husillo: 0 - 9000 /min.
MCP-H 250

MCP-H 250

261460 Heller 2001 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Área de sujeción de la mesa: 630 x 500 mm
Carrera de eje X: 800 mm
Carrera de eje Y: 800 mm
Carrera de eje Z: 710 mm
Giros del husillo: 46 - 6000 /min.
UX 600 / 12B

UX 600 / 12B

241940 Quaser 2015 Sistema de control Heidenhain: TNC 640
Área de sujeción de la mesa: 600 mm
Carrera de eje X: 885 mm
Carrera de eje Y: 800 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 20 - 12000 /min.
ARROW 500

ARROW 500

241248 CINCINNATI MACHINES 1996 Sistema de control Acramatic: 2100 CNC
Área de sujeción de la mesa: 700 x 520 mm
Carrera de eje X: 510 mm
Carrera de eje Y: 510 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 60 - 6000 /min.
QM-40 SA

QM-40 SA

241280 FEELER Sistema de control Fanuc: 0i - MC
Área de sujeción de la mesa: 1150 x 520 mm
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 520 mm
Carrera de eje Z: 505 mm
Giros del husillo: 1 - 10000 /min.
VF2-2BHE

VF2-2BHE

261131 Haas Automation 2016 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.
U 630 S

U 630 S

261106 Hermle AG 1999 Sistema de control Heidenhain: TNC 426
Área de sujeción de la mesa: D500 mm
Carrera de eje X: 875 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 20 - 7000 /min.
VMX 84

VMX 84

231759 HURCO 2013 Sistema de control Hurco: Winmax
Área de sujeción de la mesa: 2184x865 mm
Carrera de eje X: 2134 mm
Carrera de eje Y: 864 mm
Carrera de eje Z: 762 mm
Giros del husillo: 1 - 12000 /min.
HAAS VF-3 SS

HAAS VF-3 SS

251642 Haas Automation 2016 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 - 12000 /min.
BX 300 A

BX 300 A

251971 Pinnacle 2012 Sistema de control Mitsubishi:
Área de sujeción de la mesa: 1300 x 610 mm
Carrera de eje X: 1140 mm
Carrera de eje Y: 610 mm
Carrera de eje Z: 810 mm
Giros del husillo: 1 - 15000 /min.
Mynx 5400/50 II

Mynx 5400/50 II

261317 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.
DMU 125 T hi-dyn

DMU 125 T hi-dyn

261196 DMG 2003 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 1500x1050 mm
Carrera de eje X: 1250 mm
Carrera de eje Y: 880 mm
Carrera de eje Z: 800 mm
Giros del husillo: 20 - 8000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

231055 Haas Automation 2020 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.
RS605 K

RS605 K

251468 Hedelius 2011 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 700 x 600 mm
Carrera de eje X: 1070 mm
Carrera de eje Y: 650 mm
Carrera de eje Z: 530 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
HM1250-T2

HM1250-T2

261181 Doosan 2011 Sistema de control Fanuc: 31i - A
Área de sujeción de la mesa: 1250x1250 mm
Carrera de eje X: 2100 mm
Carrera de eje Y: 1500 mm
Carrera de eje Z: 1500 mm
Giros del husillo: 20 - 6000 /min.
Topper TMV 850 A

Topper TMV 850 A

261047 Tongtai 2006 Sistema de control Fanuc: 0i - MC
Número de ejes accionados: 3
Carrera de eje X: 850 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 530 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.
Topper MDV-508

Topper MDV-508

261401 Tongtai 2011 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Área de sujeción de la mesa: 1050 x 520 mm
Carrera de eje X: 900 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 520 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
Super Mini Mill

Super Mini Mill

241985 Haas Automation 2017 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 630 x 305 mm
Carrera de eje X: 406 mm
Carrera de eje Y: 305 mm
Carrera de eje Z: 254 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
VM 10i

VM 10i

252011 HURCO 2016 Sistema de control Hurco: Winmax
Área de sujeción de la mesa: 760x355 mm
Carrera de eje X: 660 mm
Carrera de eje Y: 405 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
MB-46 VAE

MB-46 VAE

242038 Okuma Corporation 2008 Sistema de control OKUMA: OSP P200M
Área de sujeción de la mesa: 1000x460 mm
Carrera de eje X: 762 mm
Carrera de eje Y: 460 mm
Carrera de eje Z: 460 mm
Giros del husillo: 0 - 15000 /min.
HF 1612

HF 1612

261279 TRIMILL 2004 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Área de sujeción de la mesa: 1600x1600 mm
Carrera de eje X: 1600 mm
Carrera de eje Y: 800 mm
Carrera de eje Z: 800 mm
Giros del husillo: 30 - 10000 /min.
Lagun Goratu Innova

Lagun Goratu Innova

251821 Lagun 2004 Sistema de control Heidenhain: TNC 426
Área de sujeción de la mesa: 1725 x 650 mm
Carrera de eje X: 1500 mm
Carrera de eje Y: 700 mm
Carrera de eje Z: 700 mm
Giros del husillo: 1 - 10000 /min.
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

261307 Dugard 2009 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 1000x510 mm
Carrera de eje X: 850 mm
Carrera de eje Y: 520 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.
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.