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Centro de mecanizado

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
M70230K

M70230K

241176 AERRE 2008 Sistema de control Selca: S4045D
Área de sujeción de la mesa: mm
Carrera de eje X: 2300 mm
Carrera de eje Y: 750 mm
Carrera de eje Z: 700 mm
Giros del husillo: 0 - 9000 /min.
DMC 64V linear

DMC 64V linear

261431 DMG 2004 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 850x600 mm
Carrera de eje X: 640 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 12000 - /min.
VARIAXIS 500-5X

VARIAXIS 500-5X

251585 MAZAK 2005 Sistema de control Mazatrol: Fusion 640 M
Área de sujeción de la mesa: 400 x 400 mm
Carrera de eje X: 510 mm
Carrera de eje Y: 510 mm
Carrera de eje Z: 460 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
VCE 600

VCE 600

231644 Mikron 2005 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 700 x 500 mm
Carrera de eje X: 620 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 450 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
VMX 30 t

VMX 30 t

231747 HURCO 2008 Sistema de control Hurco: UltiMax 4
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: 10 - 12000 /min.
DMC 50 V

DMC 50 V

261031 Deckel Maho 1998 Sistema de control Heidenhain: TNC 426
Área de sujeción de la mesa: 700x400 mm
Carrera de eje X: 500 mm
Carrera de eje Y: 420 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 0 - 15000 /min.
MYCENTER HX 630G

MYCENTER HX 630G

251188 Kitamura 2017 Sistema de control Kitamura: Arumatik-Mi
Área de sujeción de la mesa: 630x630 mm
Carrera de eje X: 1100 mm
Carrera de eje Y: 920 mm
Carrera de eje Z: 1050 mm
Giros del husillo: 35 - 12000 /min.
VMCF 760 CNC

VMCF 760 CNC

231766 Fermat 2007 Sistema de control Fagor: CNC 8050
Área de sujeción de la mesa: 900 x 410 mm
Carrera de eje X: 760 mm
Carrera de eje Y: 430 mm
Carrera de eje Z: 450 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.
VMC 1500P3 - CNC

VMC 1500P3 - CNC

261178 Hardinge Inc. 2005 Sistema de control Fanuc: 0i - MC
Área de sujeción de la mesa: 1624 x 660 mm
Carrera de eje X: 1524 mm
Carrera de eje Y: 660 mm
Carrera de eje Z: 600 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.
MM 800

MM 800

251645 NCT 2008 Sistema de control NCT:
Área de sujeción de la mesa: 900x550 mm
Carrera de eje X: 800 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 550 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

251918 Dugard Sistema de control Siemens: Sinumerik 810
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.
MF 630U/15C

MF 630U/15C

221077 Quaser 2014 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 500 mm
Carrera de eje X: 800 mm
Carrera de eje Y: 700 mm
Carrera de eje Z: 610 mm
Giros del husillo: 20 - 15000 /min.
VMX 42 SR

VMX 42 SR

201460 HURCO 2006 Sistema de control Hurco: Winmax
Área de sujeción de la mesa: 1270 x 610 mm
Carrera de eje X: 1060 mm
Carrera de eje Y: 610 mm
Carrera de eje Z: 610 mm
Giros del husillo: - /min.
HEC 630 Athletic

HEC 630 Athletic

241893 Heckert - Starrag Group 2006 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Área de sujeción de la mesa: 800 x 630 mm
Carrera de eje X: 1200 mm
Carrera de eje Y: 950 mm
Carrera de eje Z: 1200 mm
Giros del husillo: 20 - 6000 /min.
VCS 530 C 2PC

VCS 530 C 2PC

241311 MAZAK 2015 Sistema de control Mazatrol: MATRIX 2
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: 10 - 12000 /min.
RS505 K IC

RS505 K IC

261000 Hedelius 2010 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 650x510 mm
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 510 mm
Carrera de eje Z: 480 mm
Giros del husillo: 50 - 12000 /min.
DMC 635 V

DMC 635 V

252024 Deckel Maho 2006 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
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: 20 - 8000 /min.
VSC-1-3000-M

VSC-1-3000-M

201914 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2000 Sistema de control Heidenhain: TNC 430
Área de sujeción de la mesa: 3000 x 500 mm
Carrera de eje X: 3000 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 600 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
DMU 80 T

DMU 80 T

251180 DMG 2001 Sistema de control Heidenhain: TNC 430
Área de sujeción de la mesa: 1250 x 710 mm
Carrera de eje X: 880 mm
Carrera de eje Y: 630 mm
Carrera de eje Z: 630 mm
Giros del husillo: 20 - 12000 /min.
VSC 1-M

VSC 1-M

251801 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2009 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 2640 x 600 mm
Carrera de eje X: 2240 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 600 mm
Giros del husillo: 30 - 10000 /min.
INTEGREX I-630V

INTEGREX I-630V

251473 MAZAK 2015 Sistema de control Mazatrol: MATRIX 2
Área de sujeción de la mesa: 630 x 630 mm
Carrera de eje X: 1475 mm
Carrera de eje Y: 1050 mm
Carrera de eje Z: 1050 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
VX500

VX500

251644 Hyundai 2010 Sistema de control Fanuc: 21i - MB
Dimensiones largo x ancho x alto: 1060 mm
Carrera de eje Y: 510 mm
Carrera de eje Z: 635 mm
Número de ejes accionados: 3
Potencia del motor eléctrico principal: 11/15 kW
DZ 24 W Magnum

DZ 24 W Magnum

241399 Chiron 2015 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Área de sujeción de la mesa: 2X D 500 mm
Carrera de eje X: 830 mm
Carrera de eje Y: 630 mm
Carrera de eje Z: 630 mm
Giros del husillo: 0 - 20000 /min.
MA 600 H II

MA 600 H II

251189 Okuma Corporation 2012 Sistema de control OKUMA: OSP P300M
Área de sujeción de la mesa: 630 x 630 mm
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 900 mm
Carrera de eje Z: 1000 mm
Giros del husillo: 50 - 6000 /min.
PICOMAX 90-HSC

PICOMAX 90-HSC

261101 Fehlmann 2005 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 920x380 mm
Carrera de eje X: 700 mm
Carrera de eje Y: 420 mm
Carrera de eje Z: 610 mm
Giros del husillo: 0 - 35000 /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.