| Nombre del producto | Núm. de inventario | Fabricante | Año de fabricación | Parámetros | ||
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MCV 2318 |
261207 | TAJMAC-ZPS, a.s. | 2014 | Sistema de control Heidenhain: TNC 530 Área de sujeción de la mesa: 1800 (1600x2500) mm Carrera de eje X: 2300 mm Carrera de eje Y: 1400 mm Carrera de eje Z: 1050 mm Giros del husillo: 10 - 10000 /min. |
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VC 1460 |
261314 | Spinner | 2009 | Sistema de control Siemens: Sinumerik 840D Sl Área de sujeción de la mesa: 1620x610 mm Carrera de eje X: 1460 mm Carrera de eje Y: 610 mm Carrera de eje Z: 500 mm Giros del husillo: 0 - 12000 /min. |
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VF 2 SS HE |
261124 | Haas Automation | 2007 | 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: 510 mm Giros del husillo: 0 - 12000 /min. |
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MCV 1000 R |
242066 | 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 - 8000 /min. |
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R 6040 |
251485 | Müga | 2012 | Sistema de control Mitsubishi: M 70 Área de sujeción de la mesa: 700 x 410 mm Carrera de eje X: 600 mm Carrera de eje Y: 400 mm Carrera de eje Z: 400 mm Giros del husillo: 0 - 12000 /min. |
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MCV 1000 Quick |
261184 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2007 | Sistema de control Heidenhain: TNC 530 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: 660 mm Giros del husillo: 0 - 10000 /min. |
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VTXZ 2000 |
251200 | HURCO | Sistema de control Hurco: Winmax Área de sujeción de la mesa: 2 285 x 660 mm Carrera de eje X: 1 067 (2x 760) mm Carrera de eje Y: 660 mm Carrera de eje Z: 610 mm Giros del husillo: 0 - 12000 /min. |
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NBH 290 |
261002 | Hüller Hille | 2004 | Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D Área de sujeción de la mesa: 800x1000 mm Carrera de eje X: 1800 mm Carrera de eje Y: 1250 mm Carrera de eje Z: 1200 mm Giros del husillo: 0 - 5000 /min. |
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MCL 120 E |
231513 | FAMUP | 2002 | Sistema de control Fanuc: Área de sujeción de la mesa: 1380x620 mm Carrera de eje X: 1200 mm Carrera de eje Y: 600 mm Carrera de eje Z: 600 mm Giros del husillo: 50 - 10000 /min. |
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VMC 50 |
261267 | Strojtos | 2004 | Sistema de control Heidenhain: TNC 530 Área de sujeción de la mesa: 500 x 1100 mm Carrera de eje X: 1000 mm Carrera de eje Y: 500 mm Carrera de eje Z: 495 mm Giros del husillo: 0 - 9000 /min. |
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MCFV 2080 NT |
251841 | TAJMAC-ZPS, a.s. | 2006 | Sistema de control Heidenhain: TNC 530 Área de sujeción de la mesa: 1800X780 mm Carrera de eje X: 2030 mm Carrera de eje Y: 810 mm Carrera de eje Z: 810 mm Giros del husillo: 0 - 8000 /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