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Grosor máx. de la chapa [mm]
Ancho de chapa [mm]
Número de cilindros de flexión [un.]
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Cilindro De chapa

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
GRIRO G30

GRIRO G30

251953 GRIRO Grosor máx. de la chapa: 30 mm
Ancho de chapa: 3000 mm
Número de cilindros de curvatura: 3
Tipo de accionamiento de la máquina de curvar: electro-mechanical
Potencia del motor eléctrico principal: 90 kW
Peso de la máquina: 38000 kg
B3 3128

B3 3128

251332 Biko 2008 Grosor máx. de la chapa: 15 mm
Ancho de chapa: 3000 mm
Número de cilindros de curvatura: 3
Tipo de accionamiento de la máquina de curvar: Hydraulický
Diámetro de poleas de torsión: 285/265 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 15 kW
MCA 4234

MCA 4234

261030 DAVI 2019 Grosor máx. de la chapa: 14 mm
Ancho de chapa: 4200 mm
Número de cilindros de curvatura: 4
Tipo de accionamiento de la máquina de curvar: Hydraulický
Diámetro del cilindro superior: 340 mm
Diámetro del cilindro inferior: 310 mm
IB 2220

IB 2220

251944 Stanko Russia Grosor máx. de la chapa: 10 mm
Ancho de chapa: 2000 mm
Número de cilindros de curvatura: 3
Tipo de accionamiento de la máquina de curvar: Mechanický
Dimensiones largo x ancho x alto: 3940 x 1250 x 1310 mm
Peso de la máquina: 5850 kg
RBM 4 HMS PRO 3050-150

RBM 4 HMS PRO 3050-150

261032 Metallkraft 2022 Grosor máx. de la chapa: 15 mm
Ancho de chapa: 3050 mm
Número de cilindros de curvatura: 4
Tipo de accionamiento de la máquina de curvar: Hydraulický
Diámetro del cilindro superior: 300 mm
Diámetro de cilindros laterales: 250 mm
VRM 3500/16

VRM 3500/16

251999 HAEUSLER 1968 Grosor máx. de la chapa: 16 mm
Ancho de chapa: 3500 mm
Número de cilindros de curvatura: 4
Tipo de accionamiento de la máquina de curvar: Hydraulický
Peso de la máquina: 35000 kg
Diámetro del cilindro superior: 450 mm
XZCT 3000/16

XZCT 3000/16

211029 Stroje a zariadenia Piesok s.r.o. 1992 Grosor máx. de la chapa: 22/16 mm
Ancho de chapa: 3000 mm
Número de cilindros de curvatura: 3
Tipo de accionamiento de la máquina de curvar: Hydraulický
Diámetro del cilindro superior: 420 mm
Diámetro del cilindro inferior: 405 mm

Bloque técnico: Cinemática y mecánica del proceso de conformado

En las cilindradoras de chapa usadas (especialmente en las versiones de 3 y 4 rodillos), un parámetro clave es la determinación de la fuerza de presión y su efecto sobre el límite elástico del material ($R_e$). La calidad del resultado no viene determinada solo por la potencia del motor, sino por la rigidez del soporte de los rodillos y la capacidad de eliminar la flexión bajo carga máxima.

  • Sincronización hidráulica y paralelismo: Las máquinas usadas modernas utilizan la sincronización digital de la posición de los rodillos laterales. Este sistema compensa la resistencia desigual del material, evitando el indeseado efecto cónico en superficies cilíndricas largas.
  • Par motor y reductores planetarios: Las unidades de accionamiento integradas directamente en los ejes de los rodillos minimizan las pérdidas mecánicas en el sistema de transmisión. En las máquinas usadas, es crítica la evaluación del estado de los engranajes y la estanqueidad de los motores hidráulicos para mantener una velocidad periférica constante.
  • Compatibilidad de materiales: La capacidad de la cilindradora disminuye con el cuadrado del espesor de la chapa. Al comprar una máquina usada, analizamos el espesor de cilindrado y de precurvado en relación con la resistencia actual de los modernos aceros de alta resistencia (por ejemplo, S700MC), que requieren un 40% más de energía de deformación que los aceros estructurales estándar.
  • Control NC/CNC: La integración de sistemas de control permite un manejo preciso de la posición de los rodillos en los ejes X e Y, lo cual es esencial para la producción de formas elípticas sin necesidad de mediciones manuales con plantillas.

Bloque estratégico: ROI e integración en la cadena de producción

La inversión en una cilindradora de chapa usada de la cartera de Fermat Machinery representa una solución pragmática para la expansión de las capacidades de producción con un impacto inmediato en el EBITDA.

  • Reducción de CAPEX y cashflow: La adquisición de una máquina probada requiere una inversión inicial entre un 50 y un 70% menor en comparación con un equipo nuevo, lo que permite una asignación de capital más rápida para la compra de material o la automatización de la soldadura.
  • Disponibilidad inmediata (Lead Time): Mientras que en las máquinas pesadas nuevas los plazos de entrega superan los 12 meses, las máquinas usadas están disponibles para su envío e instalación en cuestión de semanas, lo que permite una respuesta inmediata a las licitaciones ganadas.
  • Adaptabilidad operativa: Las máquinas robustas más antiguas suelen estar sobredimensionadas estructuralmente, lo que permite su fácil modernización (retrofit) y la instalación de kits de sensores modernos para el monitoreo de vibraciones y temperatura de rodamientos.

3 ventajas no intuitivas de las cilindradoras usadas

  1. Estabilidad térmica y estructural de las piezas fundidas: En las máquinas fabricadas hace 10 o más años, se ha producido una liberación natural de las tensiones internas en el bastidor y los rodillos. Esta 'madurez' del material significa que la estructura se comporta de manera más predecible bajo cargas elevadas y calentamiento del aceite hidráulico que en el caso de construcciones soldadas completamente nuevas y 'crudas'.
  2. Efecto de las microvibraciones en la vida útil de las herramientas: Las construcciones robustas de las máquinas usadas muestran una mayor capacidad de amortiguación de las microvibraciones generadas durante el cilindrado de chapas con superficie irregular (cascarilla, corrosión). La reducción de estas vibraciones protege los rodamientos de la máquina y disminuye el OPEX asociado a paradas no planificadas.
  3. Mantenimiento de servicio más sencillo (Estandarización): Las generaciones anteriores de máquinas utilizan elementos hidráulicos (Rexroth, Parker) y componentes eléctricos (Siemens) estandarizados que están disponibles en las redes de distribución globales, eliminando la dependencia de piezas de repuesto costosas y únicas del fabricante.

FAQ: Preguntas profesionales sobre la tecnología de cilindrado

  • ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de cilindrado y la capacidad de precurvado?
    El precurvado requiere la sujeción de la chapa entre los rodillos para minimizar el extremo recto en los bordes. En la mayoría de las máquinas, la capacidad de precurvado es un 20–30% menor que la capacidad nominal de cilindrado, ya que requiere una presión específica más alta en el borde del material.
  • ¿Por qué se produce el deslizamiento del material en las cilindradoras de chapa?
    El deslizamiento es consecuencia de una adherencia insuficiente entre el rodillo y la chapa, a menudo causada por el desgaste del temple por inducción de la superficie de los rodillos o por un ajuste incorrecto de la presión. En las máquinas usadas, controlamos el estado del estriado o engomado del rodillo central, que elimina el deslizamiento.
  • ¿Se pueden producir conos en una cilindradora de chapa usada?
    Sí, si la máquina está equipada con un sistema de inclinación de los rodillos laterales. Al cilindrar conos, el lado interno de la chapa se mueve más lentamente que el externo, lo que requiere una cinemática específica y el uso de un tope adicional para el cilindrado cónico para no dañar el bastidor de la máquina.