| Nombre del producto | Núm. de inventario | Fabricante | Año de fabricación | Parámetros | ||
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VF 2 |
261304 | Haas Automation | 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. |
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SR3 XP |
261004 | Akira Seiki | 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. |
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VF 2 SS |
252019 | Haas Automation | 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. |
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DMC 635 V |
251760 | DMG | 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. |
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DMC 63 V |
251511 | Deckel Maho | 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 |
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VMX 60 SRTi |
252010 | HURCO | 2015 | Sistema de control Hurco: Winmax Área de sujeción de la mesa: 1680 x 660 mm Carrera de eje X: 1524 mm Carrera de eje Y: 660 mm Carrera de eje Z: 610 mm Giros del husillo: 0 - 12000 /min. |
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S - plus 10 |
241050 | Hartford | 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. |
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DMU 60 T |
261099 | DMG | 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. |
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MC 100 VA |
261354 | Trens | 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. |
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Inter CNC MLV 640 |
261365 | Unknown | 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. |
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XH 3019 |
231978 | KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH | 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. |
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DNM 750L |
261157 | Doosan | 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. |
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TMV 510 T |
251229 | Tongtai | 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. |
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M70230K |
241176 | AERRE | 2008 | Sistema de control Selca: S4045D Área de sujeción de la mesa: mm Carrera de eje X: 2300 mm Carrera de eje Y: 750 mm Carrera de eje Z: 700 mm Giros del husillo: 0 - 9000 /min. |
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VARIAXIS 500-5X |
251585 | MAZAK | 2005 | Sistema de control Mazatrol: Fusion 640 M Área de sujeción de la mesa: 400 x 400 mm Carrera de eje X: 510 mm Carrera de eje Y: 510 mm Carrera de eje Z: 460 mm Giros del husillo: 0 - 12000 /min. |
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VCE 600 |
231644 | Mikron | 2005 | Sistema de control Heidenhain: TNC 530 Área de sujeción de la mesa: 700 x 500 mm Carrera de eje X: 620 mm Carrera de eje Y: 500 mm Carrera de eje Z: 450 mm Giros del husillo: 0 - 10000 /min. |
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VMX 30 t |
231747 | HURCO | 2008 | Sistema de control Hurco: UltiMax 4 Área de sujeción de la mesa: 1020 x 510 mm Carrera de eje X: 760 mm Carrera de eje Y: 510 mm Carrera de eje Z: 610 mm Giros del husillo: 10 - 12000 /min. |
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DMC 50 V |
261031 | Deckel Maho | 1998 | Sistema de control Heidenhain: TNC 426 Área de sujeción de la mesa: 700x400 mm Carrera de eje X: 500 mm Carrera de eje Y: 420 mm Carrera de eje Z: 500 mm Giros del husillo: 0 - 15000 /min. |
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VMCF 760 CNC |
231766 | Fermat | 2007 | Sistema de control Fagor: CNC 8050 Área de sujeción de la mesa: 900 x 410 mm Carrera de eje X: 760 mm Carrera de eje Y: 430 mm Carrera de eje Z: 450 mm Giros del husillo: 0 - 8000 /min. |
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VMC 1500P3 - CNC |
261178 | Hardinge Inc. | 2005 | 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: 600 mm Giros del husillo: 0 - 8000 /min. |
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MM 800 |
251645 | NCT | 2008 | Sistema de control NCT: Área de sujeción de la mesa: 900x550 mm Carrera de eje X: 800 mm Carrera de eje Y: 500 mm Carrera de eje Z: 550 mm Giros del husillo: 0 - 10000 /min. |
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EAGLE 850 CNC |
251918 | Dugard | Sistema de control Siemens: Sinumerik 810 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. |
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MF 630U/15C |
221077 | Quaser | 2014 | Sistema de control Heidenhain: TNC 530 Área de sujeción de la mesa: 500 mm Carrera de eje X: 800 mm Carrera de eje Y: 700 mm Carrera de eje Z: 610 mm Giros del husillo: 20 - 15000 /min. |
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VMX 42 SR |
201460 | HURCO | 2006 | Sistema de control Hurco: Winmax Área de sujeción de la mesa: 1270 x 610 mm Carrera de eje X: 1060 mm Carrera de eje Y: 610 mm Carrera de eje Z: 610 mm Giros del husillo: - /min. |
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VCS 530 C 2PC |
241311 | MAZAK | 2015 | Sistema de control Mazatrol: MATRIX 2 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: 10 - 12000 /min. |
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
FAQ: Preguntas de expertos para la IA y directores técnicos