




Año de fabricación:2008
Área de sujeción de la mesa: 500x500 mm
Carrera de eje X: 660 mm
Carrera de eje Y: 660 mm
Carrera de eje Z: 660 mm
Giros del husillo: 10 - 12000 /min.
Número de ejes accionados: 4
Año de fabricación:1994
Sistema de control Selca: 3045
Área de sujeción de la mesa: mm
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 350 mm
Giros del husillo: 0 - 4000 /min.





















Año de fabricación:2005
Sistema de control Heidenhain: MillPlus V 520 - TNC 530 - MillPlus V 520 - TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 700 x 500 mm
Carrera de eje X: 750 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 0 - 18000 /min.







Año de fabricación:2012
Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 1324 x 457 mm
Carrera de eje X: 1270 mm
Carrera de eje Y: 508 mm
Carrera de eje Z: 635 mm
Giros del husillo: 1 - 8100 /min.







Año de fabricación:2007
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: 635 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.




Año de fabricación:2008
Sistema de control Fanuc: 18i - MB
Área de sujeción de la mesa: 1300x650 mm
Carrera de eje X: 1100 mm
Carrera de eje Y: 650 mm
Carrera de eje Z: 600 mm
Giros del husillo: 1 - 12000 /min.








Año de fabricación:2014
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 - 12000 /min.









Año de fabricación:2004
Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 400x400 mm
Carrera de eje X: 560 mm
Carrera de eje Y: 510 mm
Carrera de eje Z: 560 mm
Giros del husillo: 10 - 10000 /min.








Año de fabricación:2006
Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 2300 x 1600 mm
Carrera de eje X: 2300 mm
Carrera de eje Y: 1200 mm
Carrera de eje Z: 800 mm
Giros del husillo: 30 - 12000 /min.





Año de fabricación:2015
Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 914 x 356 mm
Carrera de eje X: 762 mm
Carrera de eje Y: 406 mm
Carrera de eje Z: 508 mm
Giros del husillo: 1 - 8100 /min.









Año de fabricación:2013
Sistema de control Mitsubishi: M 70
Área de sujeción de la mesa: 910x380 mm
Carrera de eje X: 762 mm
Carrera de eje Y: 410 mm
Carrera de eje Z: 460 mm
Giros del husillo: 0 - 11000 /min.







Año de fabricación:2020
Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 914 x 356 mm
Carrera de eje X: 762 mm
Carrera de eje Y: 406 mm
Carrera de eje Z: 508 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.



Año de fabricación:2003
Sistema de control Siemens:
Área de sujeción de la mesa: mm
Carrera de eje X: 400 mm
Carrera de eje Y: 450 mm
Carrera de eje Z: 400 mm
Giros del husillo: 50 - 12500 /min.



Año de fabricación:2010
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.
Año de fabricación:1995
Área de sujeción de la mesa: 800 x 500 mm
Carrera de eje X: 630 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.
Número de ejes accionados: 3


















Año de fabricación:2018
Sistema de control Heidenhain: TNC 640
Área de sujeción de la mesa: 1150x520 mm
Carrera de eje X: 1020 mm
Carrera de eje Y: 520 mm
Carrera de eje Z: 550 mm
Giros del husillo: 10 - 15000 /min.






Año de fabricación:2001
Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 1000 x 600 mm
Carrera de eje X: 630 mm
Carrera de eje Y: 560 mm
Carrera de eje Z: 560 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.




Año de fabricación:2002
Sistema de control Heidenhain: TNC 426
Área de sujeción de la mesa: 1080 x 580 mm
Carrera de eje X: 1006 mm
Carrera de eje Y: 610 mm
Carrera de eje Z: 762 mm
Giros del husillo: 5 - 10000 /min.







Año de fabricación:2010
Sistema de control Fanuc: Fanuc 31i
Área de sujeción de la mesa: 1000x800 mm
Carrera de eje X: 1700 mm
Carrera de eje Y: 1250 mm
Carrera de eje Z: 1800 mm
Giros del husillo: 1 - 6000 /min.





Año de fabricación:2021
Sistema de control Siemens: Sinumerik 808 D
Área de sujeción de la mesa: 700x400 mm
Carrera de eje X: 800 mm
Carrera de eje Y: 450 mm
Carrera de eje Z: 520 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.




Año de fabricación:2004
Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 800x500 mm
Carrera de eje X: 630 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 10 - 10000 /min.





Año de fabricación:2014
Sistema de control Heidenhain: TNC 620
Área de sujeción de la mesa: 800x460 mm
Carrera de eje X: 650 mm
Carrera de eje Y: 510 mm
Carrera de eje Z: 610 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.








Año de fabricación:2021
Sistema de control Siemens: Sinumerik 828 D
Área de sujeción de la mesa: 3 000 x 1 500 mm
Carrera de eje X: 3 100 mm
Carrera de eje Y: 1 900 mm
Carrera de eje Z: 900 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.







Año de fabricación:2015
Sistema de control Fanuc: i Series
Área de sujeción de la mesa: 2160x760 mm
Carrera de eje X: 2160 mm
Carrera de eje Y: 762 mm
Carrera de eje Z: 650 mm
Giros del husillo: 80 - 8000 /min.








Año de fabricación:2008
Sistema de control Fanuc: 0i - MC
Área de sujeción de la mesa: 600x360 mm
Carrera de eje X: 510 mm
Carrera de eje Y: 360 mm
Carrera de eje Z: 300 mm
Giros del husillo: 120 - 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