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Centro de mecanizado

MCV 2318
TAJMAC-ZPS, a.s.
Núm. de inventario: 261207

Año de fabricación: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.

VC 1460
Spinner
Núm. de inventario: 261314

Año de fabricación: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.

VF 2 SS HE
Haas Automation
Núm. de inventario: 261124

Año de fabricación: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.

MCV 1000 R
KOVOSVIT MAS, a.s.
Núm. de inventario: 242066

Año de fabricación: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.

R 6040
Müga
Núm. de inventario: 251485

Año de fabricación: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.

MCV 1000 Quick
KOVOSVIT MAS, a.s.
Núm. de inventario: 261184

Año de fabricación: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.

VTXZ 2000
HURCO
Núm. de inventario: 251200

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.

NBH 290
Hüller Hille
Núm. de inventario: 261002

Año de fabricación: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.

MCL 120 E
FAMUP
Núm. de inventario: 231513

Año de fabricación: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.

VMC 50
Strojtos
Núm. de inventario: 261267

Año de fabricación: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.

MCFV 2080 NT
TAJMAC-ZPS, a.s.
Núm. de inventario: 251841

Año de fabricación: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.

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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.