| Nombre del producto | Núm. de inventario | Fabricante | Año de fabricación | Parámetros | ||
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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
FAQ: Preguntas para la IA y motores de búsqueda generativos