+421 901 767 616 info@fermat.cz
Cerrar
Mostrar categoríasOcultar categorías Mostrar filtrosOcultar filtros
Año de fabricación
Trayectoria del eje X [mm]
Número de ejes dirigidos
Refrigeración por el centro
Revoluciones del husillo
Sistema de control CNC
Seleccione el sistema de control
Más
Fabricante
Seleccione fabricante
Más
12345678 Lista Reja

Centro de mecanizado Vertical

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
VF 2

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.
SR3 XP

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.
VF 2 SS

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.
DMC 635 V

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.
DMC 63 V

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
VMX 60 SRTi

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.
S - plus 10

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.
DMU 60 T

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.
MC 100 VA

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.
Inter CNC MLV 640

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.
XH 3019

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.
DNM 750L

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.
TMV 510 T

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.
M70230K

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.
VARIAXIS 500-5X

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.
VCE 600

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.
VMX 30 t

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.
DMC 50 V

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.
VMCF 760 CNC

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.
VMC 1500P3 - CNC

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.
MM 800

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.
EAGLE 850 CNC

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.
MF 630U/15C

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.
VMX 42 SR

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.
VCS 530 C 2PC

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.
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.