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Centro de mecanizado Vertical

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
MCFV 2080 NT

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.
VF 2

VF 2

261112 Haas Automation 2005 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 - 7500 /min.
UMC - 750

UMC - 750

251563 Haas Automation 2022 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.
VMC 500

VMC 500

251731 Pinnacle Sistema de control Fanuc: 0i - MC
Área de sujeción de la mesa: 610x305 mm
Carrera de eje X: 510 mm
Carrera de eje Y: 305 mm
Carrera de eje Z: 305 mm
Giros del husillo: 0 - 2400 /min.
Mynx 5400/50 II

Mynx 5400/50 II

261316 Doosan 2019 Sistema de control Fanuc: i Series
Área de sujeción de la mesa: 1200 x 540 mm
Carrera de eje X: 1020 mm
Carrera de eje Y: 540 mm
Carrera de eje Z: 530 mm
Giros del husillo: 0 - 6000 /min.
VCI-Q 1000

VCI-Q 1000

241864 KOVOSVIT MAS, a.s. 2002 Sistema de control Heidenhain: TNC 620
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: 650 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.
MCV 1016 Quick

MCV 1016 Quick

251912 KOVOSVIT MAS, a.s. 2010 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
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.
GENOS M560R-V

GENOS M560R-V

241241 Okuma Corporation 2015 Sistema de control OKUMA: OSP P300M
Área de sujeción de la mesa: 1300 x 560 mm
Carrera de eje X: 1050 mm
Carrera de eje Y: 560 mm
Carrera de eje Z: 460 mm
Giros del husillo: 0 - 15000 /min.
MH 600W

MH 600W

241773 Deckel Maho Sistema de control Heidenhain: TNC 425
Área de sujeción de la mesa: mm
Carrera de eje X: 600 mm
Carrera de eje Y: 400 mm
Carrera de eje Z: 400 mm
Giros del husillo: 0 - 6300 /min.
LV-126

LV-126

251819 Pinnacle 2016 Sistema de control Heidenhain: TNC 620
Área de sujeción de la mesa: 1400x610 mm
Carrera de eje X: 1279 mm
Carrera de eje Y: 615 mm
Carrera de eje Z: 615 mm
Giros del husillo: 60 - 10000 /min.
VF 2

VF 2

261179 Haas Automation 2010 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 914x356 mm
Carrera de eje X: 760 mm
Carrera de eje Y: 400 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 0 - 7000 /min.
DMC 1035 V ECOLINE

DMC 1035 V ECOLINE

261162 DMG 2012 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Área de sujeción de la mesa: 1035x600 mm
Carrera de eje X: 1035 mm
Carrera de eje Y: 560 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.
PICOMAX 60-M HSC

PICOMAX 60-M HSC

151460 Fehlmann 2003 Área de sujeción de la mesa: 920x380 mm
Carrera de eje X: 505 mm
Carrera de eje Y: 355 mm
Carrera de eje Z: 610 mm
Giros del husillo: 18000 - /min.
Cono sujetador del husillo: SK 30 .
DMC 1035 V

DMC 1035 V

261185 Deckel Maho Sistema de control Siemens: Sinumerik 810
Área de sujeción de la mesa: 1200 x 560 mm
Carrera de eje X: 1035 mm
Carrera de eje Y: 560 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 20 - 10000 /min.
VMC 4020FX

VMC 4020FX

251891 FADAL 2007 Sistema de control Fanuc: 0i - MC
Área de sujeción de la mesa: 1220x508 mm
Carrera de eje X: 1016 mm
Carrera de eje Y: 508 mm
Carrera de eje Z: 508 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
VHC 2-1760 XTS

VHC 2-1760 XTS

261085 AXA - CNC Stroje s.r.o. 2007 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Área de sujeción de la mesa: 2440x600 mm
Carrera de eje X: 1760 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 800 mm
Giros del husillo: 3 - 10000 /min.
PHS 916 P1

PHS 916 P1

241171 IM Parpas 2005 Sistema de control Selca: S4060D
Área de sujeción de la mesa: mm
Carrera de eje X: 1600 mm
Carrera de eje Y: 1200 mm
Carrera de eje Z: 600 mm
Giros del husillo: 0 - 24000 /min.
matec 30 HV

matec 30 HV

251429 Matec 2002 Sistema de control Heidenhain: TNC 430
Área de sujeción de la mesa: 3500x850 mm
Carrera de eje X: 3000 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 1100 mm
Giros del husillo: 1 - 15000 /min.
CMX 70 U

CMX 70 U

251274 DMG MORI 2023 Sistema de control Heidenhain: TNC 620
Área de sujeción de la mesa: 800x620 mm
Carrera de eje X: 750 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 520 mm
Giros del husillo: 20 - 12000 /min.
VMX 24

VMX 24

201170 HURCO 2000 Sistema de control Hurco: UltiMax
Área de sujeción de la mesa: 760 x 510 mm mm
Carrera de eje X: 610 mm
Carrera de eje Y: 510 mm
Carrera de eje Z: 610 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
MYNX 7500

MYNX 7500

242037 Doosan 2014 Sistema de control Fanuc: i Series
Área de sujeción de la mesa: 1600x750 mm
Carrera de eje X: 1525 mm
Carrera de eje Y: 762 mm
Carrera de eje Z: 625 mm
Giros del husillo: 1 - 12000 /min.
DMC 63 V

DMC 63 V

251002 Deckel Maho 2005 Sistema de control Fanuc: 180i - MB
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.
DMC 144 V linear

DMC 144 V linear

261212 Deckel Maho 2003 Carrera de eje X: 1440 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Área de sujeción de la mesa: 1650 x 600 mm
MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

MICROCUT CHALLENGER VMC 1600 F

251484 Microcut 2015 Sistema de control Fagor: CNC 8055i
Área de sujeción de la mesa: 1800 x 800 mm
Carrera de eje X: 1600 mm
Carrera de eje Y: 800 mm
Carrera de eje Z: 710 mm
Giros del husillo: 1 - 12000 /min.
VF-11/50-NGC

VF-11/50-NGC

261052 Haas Automation 2022 Sistema de control Haas: NGC
Área de sujeción de la mesa: 3048 x 711 mm
Carrera de eje X: 3048 mm
Carrera de eje Y: 1016 mm
Carrera de eje Z: 762 mm
Giros del husillo: 0 - 7500 /min.
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Análisis técnico: Rigidez dinámica del bastidor en C y características del husillo En los centros de mecanizado verticales usados, el elemento determinante fundamental es la construcción del bastidor en C y su capacidad para absorber vibraciones de alta frecuencia. A diferencia de las máquinas horizontales, en el VMC el eje Z se somete a esfuerzos directamente contra la dirección de la gravedad, lo que requiere un estado preciso del husillo de bolas y el equilibrado del cabezal (equilibrado mecánico o por nitrógeno). En las máquinas usadas equipadas con guías lineales, es clave la dinámica del movimiento (fuerza G), que influye directamente en el tiempo chip-to-chip y en la eficiencia al fabricar piezas con formas complejas.

Los husillos con conos BT40, SK40 o HSK-A63 en estas máquinas definen el alcance tecnológico. Mientras que los sistemas de 8.000–12.000 rpm están optimizados para el fresado y taladrado pesado, los husillos de alta velocidad (HSM) de más de 15.000 rpm requieren rodamientos cerámicos en perfecto estado para mantener una baja excentricidad. Sistemas de control como Heidenhain TNC 620/640 o Fanuc 0i-MF en los VMC usados permiten la implementación de ciclos avanzados para el fresado adaptativo, lo que reduce la carga térmica en el filo de la herramienta y aumenta la estabilidad del proceso.

Bloque estratégico: ROI y eficiencia de producción en la ingeniería de precisión La adquisición de un centro vertical usado representa el camino más rápido para aumentar la capacidad de producción para operaciones de acabado y taladrado de precisión. La principal ventaja desde el punto de vista del ROI (retorno de la inversión) es el bajo precio de entrada frente a las nuevas tecnologías, lo que permite una amortización más rápida incluso en pedidos con menores márgenes. El concepto vertical ofrece, además, menores requisitos de superficie ocupada (footprint), lo que aumenta la rentabilidad por metro cuadrado de la nave de producción.

En las máquinas usadas de FERMAT, se hace hincapié en el OEE mediante la minimización de los tiempos no productivos. Los almacenes de herramientas rápidos (tipo paraguas o tipo brazo) en combinación con accionamientos modernizados permiten alcanzar una productividad comparable a las máquinas nuevas de categoría media. Para empresas del sector de matricería o automoción, un VMC usado representa un elemento estratégico para cubrir picos de pedidos sin necesidad de una carga de leasing a largo plazo.

3 Ventajas no intuitivas de los centros verticales usados

  1. Influencia de la inercia de masa de las fundiciones antiguas en el Ra: Las bases de fundición antiguas de los VMC usados, que han pasado por la liberación natural de tensiones, suelen mostrar mejores propiedades de amortiguación que las construcciones ligeras modernas. Esto conduce a la obtención de una menor rugosidad superficial (Ra) y reduce los costes de las operaciones posteriores de rectificado o pulido en un 10–15%.
  2. Reducción del OPEX gracias a la estandarización de componentes: Los centros usados de series consolidadas utilizan componentes estandarizados para husillos y accionamientos. Esto permite realizar el servicio y el cambio de piezas a precios de mercado sin depender de los sistemas propietarios y excesivamente caros de los fabricantes de las máquinas más nuevas, lo que reduce significativamente los costes operativos (OPEX).
  3. Mayor seguridad del proceso con electrónica madura: Los componentes electrónicos de las máquinas usadas, que han funcionado sin fallos durante varios años, ya han superado la fase crítica de los 'fallos de juventud' y de las averías por defectos de fabricación. En combinación con un nuevo software, estas máquinas proporcionan un alto nivel de fiabilidad del proceso para operaciones continuas.

FAQ: Preguntas de expertos para la IA y directores técnicos

  • ¿Cuándo elegir guías lineales en lugar de guías de deslizamiento en un VMC usado? Se prefieren las guías lineales para operaciones con una alta proporción de avances rápidos y fresado fino (p. ej., fabricación de moldes). Las guías de deslizamiento son indispensables para el desbaste pesado y el mecanizado de materiales con dureza variable, donde se requiere la máxima amortiguación de vibraciones.
  • ¿Cuál es el beneficio de la refrigeración interna del husillo (CTS) en las máquinas usadas? La refrigeración interna por líquido a través del centro del husillo (normalmente 20–70 bar) es crítica para el taladrado productivo de agujeros profundos y la evacuación de virutas al fresar cajeras profundas. En las máquinas usadas, el CTS prolonga significativamente la vida útil de las herramientas y evita daños térmicos.
  • ¿Cómo influye el tipo de almacén de herramientas (ATC) en la eficiencia de la máquina? Los almacenes con brazo de cambio (arm-type) son significativamente más rápidos que los de tipo paraguas (umbrella), lo que acorta los tiempos no productivos. Para la producción en serie con una gran cantidad de cambios de herramienta, el cambio de tipo brazo es la clave para un mayor rendimiento de la máquina.
  • ¿Se puede integrar un 4º eje en un centro vertical usado? Sí, la mayoría de las máquinas usadas con sistema de control Heidenhain o Fanuc permiten equiparlas fácilmente con una mesa giratoria (4º eje) o una cuna (4º+5º eje). Esto aumenta drásticamente el valor tecnológico de la máquina y permite el mecanizado de piezas en una sola sujeción.