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Centro de mecanizado Vertical

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
DMC 835 V

DMC 835 V

252025 Deckel Maho 2007 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Área de sujeción de la mesa: 1000x560 mm
Carrera de eje X: 835 mm
Carrera de eje Y: 510 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
Depomill CUT 2012

Depomill CUT 2012

231703 TRIMILL 2001 Sistema de control Heidenhain: TNC 430
Área de sujeción de la mesa: 2300 x 1600 mm
Carrera de eje X: 2000 mm
Carrera de eje Y: 1200 mm
Carrera de eje Z: 800 mm
Giros del husillo: 30 - 12000 /min.
ROBODRILL ALFA D21LiB5

ROBODRILL ALFA D21LiB5

261159 Fanuc 2017 Sistema de control Fanuc: 31i - B5
Área de sujeción de la mesa: 850x410 mm
Carrera de eje X: 700 mm
Carrera de eje Y: 400 mm
Carrera de eje Z: 330 mm
Giros del husillo: 0 - 24000 /min.
Microcut M 1050

Microcut M 1050

251901 Microcut 2021 Sistema de control Heidenhain: TNC 620
Área de sujeción de la mesa: 1200x600 mm
Carrera de eje X: 1050 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 600 mm
Giros del husillo: 0 - 12000 /min.
DNM 4500

DNM 4500

251568 Doosan 2016 Sistema de control Heidenhain: TNC 620
Área de sujeción de la mesa: 1000 x 450 mm
Carrera de eje X: 800 mm
Carrera de eje Y: 450 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 1 - 12000 /min.
MCV 1000 Speed 5X

MCV 1000 Speed 5X

241879 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 - 12000 /min.
VCE 1400 PRO

VCE 1400 PRO

231643 Mikron 2012 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 1400 x 620 mm
Carrera de eje X: 1400 mm
Carrera de eje Y: 650 mm
Carrera de eje Z: 675 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
DMC 103V

DMC 103V

261049 DMG 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: 0 - 10000 /min.
VF 3 - YT

VF 3 - YT

231823 Haas Automation 2018 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: mm
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 600 mm
Carrera de eje Z: 800 mm
Giros del husillo: 0 - 7500 /min.
FZ 15 W high speed

FZ 15 W high speed

251919 Chiron 2002 Sistema de control Siemens:
Área de sujeción de la mesa: 2x660x440 mm
Carrera de eje X: 550 mm
Carrera de eje Y: 400 mm
Carrera de eje Z: 425 mm
Giros del husillo: 20 - 12000 /min.
LASERTEC 125 DED hybrid

LASERTEC 125 DED hybrid

261265 DMG MORI 2024 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840D Sl
Área de sujeción de la mesa: 1400 x 1000 mm
Carrera de eje X: 1335 mm
Carrera de eje Y: 1250 mm
Carrera de eje Z: 900 mm
Giros del husillo: 0 - 20000 /min.
NVX5100 II

NVX5100 II

241420 MORI SEIKI 2014 Sistema de control MORI SEIKI:
Área de sujeción de la mesa: 1350 × 600 mm
Carrera de eje X: 1050 mm
Carrera de eje Y: 530 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 0 - 20000 /min.
MiniMill HE

MiniMill HE

251988 Haas Automation 2006 Sistema de control Haas:
Área de sujeción de la mesa: 305 x 914 mm
Carrera de eje X: 406 mm
Carrera de eje Y: 356 mm
Carrera de eje Z: 381 mm
Giros del husillo: 0 - 6000 /min.
FV 85 A Supermax

FV 85 A Supermax

261195 YCM 2000 Sistema de control Fanuc:
Área de sujeción de la mesa: 1000x520 mm
Carrera de eje X: 850 mm
Carrera de eje Y: 520 mm
Carrera de eje Z: 540 mm
Giros del husillo: 0 - 10000 /min.
MCV 500

MCV 500

251978 KOVOSVIT MAS, a.s. 1999 Sistema de control Heidenhain: TNC 407
Área de sujeción de la mesa: 800x500 mm
Carrera de eje X: 500 mm
Carrera de eje Y: 500 mm
Carrera de eje Z: 500 mm
Giros del husillo: 0 - 8000 /min.
VCI-D 1270

VCI-D 1270

241865 KOVOSVIT MAS, a.s. 2002 Sistema de control Heidenhain: TNC 620
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.
VARIAXIS i-600

VARIAXIS i-600

251762 MAZAK 2013 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840D Sl
Área de sujeción de la mesa: d500x600 mm
Carrera de eje X: 510 mm
Carrera de eje Y: 910 mm
Carrera de eje Z: 510 mm
Giros del husillo: 0 - 18000 /min.
MCX 1000

MCX 1000

241203 FAMUP 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.
DMU 70 Evolution

DMU 70 Evolution

261137 DMG 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.
C 50 U DYNAMIC

C 50 U DYNAMIC

261293 Hermle AG 2011 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Área de sujeción de la mesa: 1150x900 mm
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 1100 mm
Carrera de eje Z: 750 mm
Giros del husillo: 10 - 18000 /min.
VF 4

VF 4

251565 Haas Automation 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.
VMC 1500P3 - CNC

VMC 1500P3 - CNC

231777 Hardinge Inc. 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.
FV 1165

FV 1165

242039 Toyoda 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.
UMC - 750

UMC - 750

251555 Haas Automation 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.
Depomill CUT 2012

Depomill CUT 2012

261216 TRIMILL 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.
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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.