| Nombre del producto | Núm. de inventario | Fabricante | Año de fabricación | Parámetros | ||
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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. |
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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. |
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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. |
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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. |
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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. |
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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. |
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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. |
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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. |
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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. |
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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. |
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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. |
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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. |
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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. |
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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. |
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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. |
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MCV 1016 Quick |
252018 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2007 | Sistema de control Heidenhain: TNC 620 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. |
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MCV 1270 Power |
251018 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2008 | Sistema de control Heidenhain: TNC 530 Área de sujeción de la mesa: 1500x670 mm Carrera de eje X: 1270 mm Carrera de eje Y: 610 mm Carrera de eje Z: 720 mm Giros del husillo: 20 - 8000 /min. |
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U 630 T |
261105 | Hermle AG | 2000 | Sistema de control Heidenhain: TNC 426 Área de sujeción de la mesa: 900x530 mm Carrera de eje X: 630 mm Carrera de eje Y: 500 mm Carrera de eje Z: 500 mm Giros del husillo: 20 - 7000 /min. |
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QM-32SA APC |
261301 | FEELER | 2007 | Sistema de control Fanuc: 0i - MC Área de sujeción de la mesa: 700x500 mm Carrera de eje X: 800 mm Carrera de eje Y: 520 mm Carrera de eje Z: 505 mm Giros del husillo: 0 - 12000 /min. |
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DMC 835 V |
252025 | Deckel Maho | 2007 | Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D Área de sujeción de la mesa: 1000x560 mm Carrera de eje X: 835 mm Carrera de eje Y: 510 mm Carrera de eje Z: 510 mm Giros del husillo: 0 - 10000 /min. |
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Depomill CUT 2012 |
231703 | TRIMILL | 2001 | Sistema de control Heidenhain: TNC 430 Área de sujeción de la mesa: 2300 x 1600 mm Carrera de eje X: 2000 mm Carrera de eje Y: 1200 mm Carrera de eje Z: 800 mm Giros del husillo: 30 - 12000 /min. |
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ROBODRILL ALFA D21LiB5 |
261159 | Fanuc | 2017 | Sistema de control Fanuc: 31i - B5 Área de sujeción de la mesa: 850x410 mm Carrera de eje X: 700 mm Carrera de eje Y: 400 mm Carrera de eje Z: 330 mm Giros del husillo: 0 - 24000 /min. |
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VMC 1300 |
261514 | SMTCL | 2008 | Sistema de control Fanuc: 0i - MC Área de sujeción de la mesa: 1400x700 mm Carrera de eje X: 1300 mm Carrera de eje Y: 700 mm Carrera de eje Z: 600 mm Giros del husillo: 0 - 6000 /min. |
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Microcut M 1050 |
251901 | Microcut | 2021 | Sistema de control Heidenhain: TNC 620 Área de sujeción de la mesa: 1200x600 mm Carrera de eje X: 1050 mm Carrera de eje Y: 600 mm Carrera de eje Z: 600 mm Giros del husillo: 0 - 12000 /min. |
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MCV 1000 Speed 5X |
241879 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2004 | Sistema de control Heidenhain: TNC 530 Área de sujeción de la mesa: 1300 x 670 mm Carrera de eje X: 1016 mm Carrera de eje Y: 610 mm Carrera de eje Z: 720 mm Giros del husillo: 0 - 12000 /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