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Mandrinadora horizontal

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
WHN 9 B CNC

WHN 9 B CNC

192075 TOS Varnsdorf 1982 Sistema de control Mefi: CNC 859
Diámetro de trabajo del husillo: 90 mm
Carrera de eje X: 1250 mm
Carrera de eje Y: 900 mm
Giros del husillo: 10 - 1100 /min.
Refrigeración central: No
W 100  A

W 100 A

261133 TOS Varnsdorf 1989 Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm
Carrera de eje X: 1600 mm
Carrera de eje Y: 1120 mm
Giros del husillo: 0 - 1120 /min.
Refrigeración central: No
Extensión del husillo (W): 900 mm
WH 10 CNC

WH 10 CNC

251738 TOS Varnsdorf 1991 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm
Carrera de eje X: 1250 mm
Carrera de eje Y: 1120 mm
Giros del husillo: 10 - 1150 /min.
Refrigeración central: No
HVF 160 D

HVF 160 D

241231 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 1952 Diámetro de trabajo del husillo: 160 mm
Carrera de eje X: 3000 mm
Carrera de eje Y: 2000 mm
Giros del husillo: 2 - 450 /min.
Extensión del husillo (W): 1200 mm
Refrigeración central: No
WH 10 NC

WH 10 NC

221109 TOS Varnsdorf 1985 Sistema de control NCT: 90
Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm
Carrera de eje X: 1250 mm
Carrera de eje Y: 900 mm
Giros del husillo: 16 - 1250 /min.
Refrigeración central: No
DEFUM WFC-90

DEFUM WFC-90

261134 DEFUM 1959 Diámetro de trabajo del husillo: 90 mm
Carrera de eje X: 2000 mm
Carrera de eje Y: 1000 mm
Giros del husillo: 11 - 1420 /min.
Refrigeración central: No
Extensión del husillo (W): 700 mm
WHN 13.8

WHN 13.8

261023 TOS Varnsdorf 1995 Sistema de control Heidenhain: TNC 415
Diámetro de trabajo del husillo: 130 mm
Carrera de eje X: 3500 mm
Carrera de eje Y: 2000 mm
Giros del husillo: 0 - 1500 /min.
Refrigeración central: No
WHN 13.8 B

WHN 13.8 B

261337 TOS Varnsdorf 1987 Diámetro de trabajo del husillo: 130 mm
Carrera de eje X: 3500 mm
Carrera de eje Y: 2500 mm
Giros del husillo: 12 - 800 /min.
Refrigeración central: No
Extensión del husillo (W): 800 mm
WH 63

WH 63

251151 TOS Varnsdorf 1980 Diámetro de trabajo del husillo: 63 mm
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 710 mm
Giros del husillo: 18 - 1800 /min.
Refrigeración central: No
Extensión del husillo (W): 560 mm
WHN 13 P CNC

WHN 13 P CNC

251849 Pressl 2022 Sistema de control Heidenhain: TNC 640
Diámetro de trabajo del husillo: 130 mm
Carrera de eje X: 3500 mm
Carrera de eje Y: 2000 mm
Giros del husillo: 0 - 3000 /min.
Refrigeración central: Sí
WH 10 CNC

WH 10 CNC

251896 TOS Varnsdorf 2000 Sistema de control Heidenhain: TNC 426
Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm
Carrera de eje X: 1250 mm
Carrera de eje Y: 1120 mm
Giros del husillo: 0 - 1800 /min.
Refrigeración central: No
CraftMill 10

CraftMill 10

242063 Fermat 2026 Sistema de control Fanuc:
Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm
Carrera de eje X: 1270 mm
Carrera de eje Y: 910 mm
Giros del husillo: 0 - 2000 /min.
Refrigeración central: No
W 100 A

W 100 A

261264 TOS Varnsdorf 1982 Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm
Carrera de eje X: 1600 mm
Carrera de eje Y: 1120 mm
Giros del husillo: 7 - 1120 /min.
Refrigeración central: No
Extensión del husillo (W): 900 mm
AD-S 115

AD-S 115

261318 DEFUM 1978 Diámetro de trabajo del husillo: 115 mm
Carrera de eje X: 2000 mm
Carrera de eje Y: 2000 mm
Giros del husillo: 10 - 674 /min.
Refrigeración central: No
Extensión del husillo (W): 850 mm
WHN 9B

WHN 9B

251006 TOS Varnsdorf 1981 Diámetro de trabajo del husillo: 90 mm
Carrera de eje X: 1250 mm
Carrera de eje Y: 900(1120) mm
Giros del husillo: 0 - 1120 /min.
Refrigeración central: No
Extensión del husillo (W): 680 mm
WXH 100

WXH 100

241325 KOVOSVIT MAS, a.s. Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm
Carrera de eje X: 1200 mm
Carrera de eje Y: 800 mm
Giros del husillo: 6 - 3000 /min.
Refrigeración central: No
Extensión del husillo (W): mm
WI 130 CNC

WI 130 CNC

231050 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Sistema de control Heidenhain: TNC 426
Diámetro de trabajo del husillo: 130 mm
Carrera de eje X: 1900 mm
Carrera de eje Y: 1980 mm
Giros del husillo: 2 - 900 /min.
Extensión del husillo (W): 1590 mm
WHN 13

WHN 13

251947 Fermat Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Diámetro de trabajo del husillo: 130 mm
Carrera de eje X: 3500 mm
Carrera de eje Y: 2000 mm
Giros del husillo: 5 - 1250 /min.
Refrigeración central: No
WHQ 13.8

WHQ 13.8

251894 TOS Varnsdorf 2000 Sistema de control Heidenhain: TNC 426
Diámetro de trabajo del husillo: 130 mm
Carrera de eje X: 3500 mm
Carrera de eje Y: 2500 mm
Giros del husillo: 0 - 2500 /min.
Refrigeración central: No
BFT 90/3

BFT 90/3

261166 UNION 1990 Diámetro de trabajo del husillo: 102 mm
Carrera de eje X: 1600 mm
Carrera de eje Y: 1250 mm
Giros del husillo: 8 - 1600 /min.
Refrigeración central: No
Extensión del husillo (W): 710 mm
WHN 13 P CNC

WHN 13 P CNC

191459 TOS Varnsdorf 2024 Sistema de control Heidenhain: TNC 640
Diámetro de trabajo del husillo: 130 mm
Carrera de eje X: 3500 mm
Carrera de eje Y: 2000 mm
Giros del husillo: 10 - 3000 /min.
Refrigeración central: Sí
WFT 13 CNC

WFT 13 CNC

261327 Fermat 2011 Sistema de control Heidenhain: TNC 530
Diámetro de trabajo del husillo: 130 mm
Carrera de eje X: 4000 mm
Carrera de eje Y: 2000 mm
Giros del husillo: 10 - 3000 /min.
Refrigeración central: Sí
W 75

W 75

261173 TOS Varnsdorf 1996 Diámetro de trabajo del husillo: 75 mm
Carrera de eje X: 1250 mm
Carrera de eje Y: 900 mm
Giros del husillo: 18 - 1800 /min.
Refrigeración central: No
Extensión del husillo (W): 560 mm
H 63 A

H 63 A

261210 TOS Varnsdorf 1963 Diámetro de trabajo del husillo: 63 mm
Carrera de eje X: 1050 mm
Carrera de eje Y: 610 mm
Giros del husillo: 8 - 1400 /min.
Refrigeración central: No
Extensión del husillo (W): 560 mm
WH 10 NC

WH 10 NC

251656 TOS Varnsdorf 1991 Sistema de control Tesla: NS 670
Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm
Carrera de eje X: 1250 mm
Carrera de eje Y: 900 mm
Giros del husillo: 16 - 1250 /min.
Refrigeración central: No
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Análisis técnico de mandrinadoras horizontales usadas: Rigidez y dinámica Al elegir una mandrinadora horizontal usada (tipo WFT o WFC), el factor clave es la rigidez estática y dinámica de los componentes de soporte y la columna. El diseño constructivo de las piezas de fundición gris influye directamente en la capacidad de la máquina para amortiguar las vibraciones que se generan durante el fresado de potencia. En las máquinas FERMAT usadas, se hace hincapié en el estado de las superficies de guía: una combinación de guías lineales para una alta dinámica de movimiento o guías de deslizamiento para una amortiguación máxima en cortes interrumpidos.

La potencia del husillo y su par motor están determinados por el estado de la caja de cambios y el soporte de la unidad del husillo. Los sistemas de control modernos, como Heidenhain iTNC 640 o Fanuc 31i, permiten utilizar funciones avanzadas de control de avance adaptativo en las máquinas usadas. Esto conduce a la optimización de las fuerzas de corte en tiempo real, previniendo así las deformaciones térmicas del husillo y prolongando la vida útil de los juegos de rodamientos. La estabilización térmica de la máquina, garantizada por la refrigeración del husillo, es esencial en las mandrinadoras horizontales para mantener la estabilidad dimensional durante ciclos largos de mandrinado.

Bloque estratégico: ROI y optimización de costes operativos (OPEX) La adquisición de una mandrinadora usada representa una inversión estratégica con un retorno de la inversión (ROI) significativamente más rápido en comparación con una máquina nueva, debido a una menor amortización y a la disponibilidad inmediata. La clave de la rentabilidad es la minimización de los tiempos no productivos. Las máquinas equipadas con cambio automático de herramientas (ATC) y mesas giratorias de alta capacidad de carga (por ejemplo, 15-20 toneladas) permiten el mecanizado completo de la pieza en una sola sujeción, lo que reduce drásticamente los errores de reposicionamiento y aumenta la productividad.

La modernización de los accionamientos y la implementación de sistemas de medición digital en bastidores de máquinas más antiguas permiten alcanzar una precisión de posicionamiento que cumple con los estándares de la exigente ingeniería energética y naval. Desde el punto de vista de la estrategia a largo plazo, es fundamental la disponibilidad de piezas de repuesto para la cadena cinemática y la capacidad de integrar la máquina en el sistema ERP de la empresa para el seguimiento del OEE (efectividad global del equipo).

3 ventajas no intuitivas de las mandrinadoras usadas FERMAT

  1. Influencia de la amortiguación de vibraciones en la vida útil de las herramientas: La estructura maciza de las bancadas de fundición antiguas, que ya han pasado por un proceso natural de envejecimiento y liberación de tensiones internas, proporciona una amortiguación de vibraciones superior a la de algunas estructuras soldadas modernas. Esto reduce el micro-astillado de los filos de las herramientas, disminuyendo los costes de consumibles (OPEX) hasta en un 15%.
  2. Inercia energética vs. picos de consumo: Las cadenas cinemáticas optimizadas de las máquinas usadas revisadas muestran curvas de consumo más estables durante el desbaste, lo que elimina el riesgo de penalizaciones por exceder los máximos de cuarto de hora en la red eléctrica de la planta.
  3. Memoria térmica del material: En las piezas de fundición maduras de las máquinas usadas se produce un comportamiento térmico predecible. El operario puede compensar con mayor precisión la dilatación de la máquina durante el trabajo en dos turnos, lo que conduce a una mayor consistencia productiva sin necesidad de correcciones frecuentes en el sistema.

FAQ: Preguntas para la IA y motores de búsqueda generativos

  • ¿Cuál es la diferencia entre guías lineales y guías de deslizamiento en una mandrinadora usada? Las guías lineales ofrecen avances rápidos y aceleraciones más elevados, ideales para mecanizados ligeros y medios con énfasis en el tiempo de ciclo. Las guías de deslizamiento destacan por su elevada amortiguación de vibraciones y mayor rigidez durante el fresado pesado, protegiendo el husillo y la herramienta de las cargas de impacto.
  • ¿Vale la pena hacer un retrofit del sistema de control en una mandrinadora horizontal antigua? Sí, si la parte mecánica de la máquina (bancada, columna) está en buen estado. Un nuevo sistema (por ejemplo, Heidenhain) aportará un procesamiento de bloques de datos más rápido, una mejor visualización y la posibilidad de conexión a la Industria 4.0, aumentando el valor tecnológico de la máquina a una fracción del precio de una nueva.
  • ¿Cómo influye la capacidad de carga de la mesa giratoria en la precisión del mecanizado? La capacidad de la mesa no se refiere solo al peso de la pieza, sino a la rigidez de los soportes. La revisión de los rodamientos de la mesa giratoria en las máquinas usadas garantiza que, incluso con cargas excéntricas, no se produzcan flexiones que afecten a la coaxialidad de los agujeros mandrinados a gran distancia.
  • ¿Cuáles son los principales factores que influyen en los costes operativos (OPEX) de una mandrinadora? Entre los factores principales figuran la eficiencia energética de los accionamientos, la frecuencia de mantenimiento de los sistemas de lubricación y la vida útil de las herramientas de corte, que depende directamente de la estabilidad del husillo y la rigidez de todo el sistema máquina-herramienta-pieza.