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Centro de mecanizado Vertical

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
VCN 530C

VCN 530C

261026 MAZAK 2012 Sistema de control Mazatrol:
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: 0 - 12000 /min.
UX 600 / 12B

UX 600 / 12B

241940 Quaser 2015 Sistema de control Heidenhain: TNC 640
Área de sujeción de la mesa: 600 mm
Carrera de eje X: 885 mm
Carrera de eje Y: 800 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 20 - 12000 /min.
ARROW 500

ARROW 500

241248 CINCINNATI MACHINES 1996 Sistema de control Acramatic: 2100 CNC
Área de sujeción de la mesa: 700 x 520 mm
Carrera de eje X: 510 mm
Carrera de eje Y: 510 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 60 - 6000 /min.
QM-40 SA

QM-40 SA

241280 FEELER Sistema de control Fanuc: 0i - MC
Área de sujeción de la mesa: 1150 x 520 mm
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 520 mm
Carrera de eje Z: 505 mm
Giros del husillo: 1 - 10000 /min.
VF2-2BHE

VF2-2BHE

261131 Haas Automation 2016 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 900 x 350 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.
U 630 S

U 630 S

261106 Hermle AG 1999 Sistema de control Heidenhain: TNC 426
Área de sujeción de la mesa: D500 mm
Carrera de eje X: 875 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 20 - 7000 /min.
VMX 84

VMX 84

231759 HURCO 2013 Sistema de control Hurco: Winmax
Área de sujeción de la mesa: 2184x865 mm
Carrera de eje X: 2134 mm
Carrera de eje Y: 864 mm
Carrera de eje Z: 762 mm
Giros del husillo: 1 - 12000 /min.
HAAS VF-3 SS

HAAS VF-3 SS

251642 Haas Automation 2016 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 1219 x 457 mm
Carrera de eje X: 1016 mm
Carrera de eje Y: 508 mm
Carrera de eje Z: 635 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
BX 300 A

BX 300 A

251971 Pinnacle 2012 Sistema de control Mitsubishi:
Área de sujeción de la mesa: 1300 x 610 mm
Carrera de eje X: 1140 mm
Carrera de eje Y: 610 mm
Carrera de eje Z: 810 mm
Giros del husillo: 1 - 15000 /min.
Mynx 5400/50 II

Mynx 5400/50 II

261317 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.
DMU 125 T hi-dyn

DMU 125 T hi-dyn

261196 DMG 2003 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 1500x1050 mm
Carrera de eje X: 1250 mm
Carrera de eje Y: 880 mm
Carrera de eje Z: 800 mm
Giros del husillo: 20 - 8000 /min.
VM 960L

VM 960L

251879 Doosan 2016 Sistema de control Heidenhain: TNC 640
Área de sujeción de la mesa: 2600 x 950 mm
Carrera de eje X: 2400 mm
Carrera de eje Y: 960 mm
Carrera de eje Z: 800 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
UMC - 750

UMC - 750

231055 Haas Automation 2020 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.
RS605 K

RS605 K

251468 Hedelius 2011 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 700 x 600 mm
Carrera de eje X: 1070 mm
Carrera de eje Y: 650 mm
Carrera de eje Z: 530 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
Topper TMV 850 A

Topper TMV 850 A

261047 Tongtai 2006 Sistema de control Fanuc: 0i - MC
Número de ejes accionados: 3
Carrera de eje X: 850 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 530 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.
Super Mini Mill

Super Mini Mill

241985 Haas Automation 2017 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 630 x 305 mm
Carrera de eje X: 406 mm
Carrera de eje Y: 305 mm
Carrera de eje Z: 254 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
VM 10i

VM 10i

252011 HURCO 2016 Sistema de control Hurco: Winmax
Área de sujeción de la mesa: 760x355 mm
Carrera de eje X: 660 mm
Carrera de eje Y: 405 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
MB-46 VAE

MB-46 VAE

242038 Okuma Corporation 2008 Sistema de control OKUMA: OSP P200M
Área de sujeción de la mesa: 1000x460 mm
Carrera de eje X: 762 mm
Carrera de eje Y: 460 mm
Carrera de eje Z: 460 mm
Giros del husillo: 0 - 15000 /min.
HF 1612

HF 1612

261279 TRIMILL 2004 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Área de sujeción de la mesa: 1600x1600 mm
Carrera de eje X: 1600 mm
Carrera de eje Y: 800 mm
Carrera de eje Z: 800 mm
Giros del husillo: 30 - 10000 /min.
Lagun Goratu Innova

Lagun Goratu Innova

251821 Lagun 2004 Sistema de control Heidenhain: TNC 426
Área de sujeción de la mesa: 1725 x 650 mm
Carrera de eje X: 1500 mm
Carrera de eje Y: 700 mm
Carrera de eje Z: 700 mm
Giros del husillo: 1 - 10000 /min.
EAGLE 850 CNC

EAGLE 850 CNC

261307 Dugard 2009 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
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.
MCV 1016 Quick

MCV 1016 Quick

252018 KOVOSVIT MAS, a.s. 2007 Sistema de control Heidenhain: TNC 620
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.
MCV 1270 Power

MCV 1270 Power

251018 KOVOSVIT MAS, a.s. 2008 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 1500x670 mm
Carrera de eje X: 1270 mm
Carrera de eje Y: 610 mm
Carrera de eje Z: 720 mm
Giros del husillo: 20 - 8000 /min.
U 630 T

U 630 T

261105 Hermle AG 2000 Sistema de control Heidenhain: TNC 426
Área de sujeción de la mesa: 900x530 mm
Carrera de eje X: 630 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 20 - 7000 /min.
QM-32SA APC

QM-32SA APC

261301 FEELER 2007 Sistema de control Fanuc: 0i - MC
Área de sujeción de la mesa: 700x500 mm
Carrera de eje X: 800 mm
Carrera de eje Y: 520 mm
Carrera de eje Z: 505 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
12345678

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.