| Nombre del producto | Núm. de inventario | Fabricante | Año de fabricación | Parámetros | ||
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WFT 13 |
261140 | Fermat | 2015 | Sistema de control Heidenhain: TNC 530 Diámetro de trabajo del husillo: 130 mm Carrera de eje X: 3000 mm Carrera de eje Y: 2000 mm Giros del husillo: 10 - 3000 /min. Refrigeración central: Sí |
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HWC |
261168 | DEFUM | 1957 | Diámetro de trabajo del husillo: 110 mm Carrera de eje X: 1200 mm Carrera de eje Y: 1150 mm Giros del husillo: 8 - 1250 /min. Refrigeración central: No Extensión del husillo (W): 850 mm |
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W 100 |
261172 | TOS Varnsdorf | 1976 | Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm Carrera de eje X: 1000 mm Carrera de eje Y: 700 mm Giros del husillo: 0 - 1200 /min. Refrigeración central: No Extensión del husillo (W): 900 mm |
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WHQ 13 CNC |
261063 | TOS Varnsdorf | 2012 | Sistema de control Heidenhain: TNC 530 Diámetro de trabajo del husillo: 130 mm Carrera de eje X: 5000 mm Carrera de eje Y: 3000 mm Giros del husillo: 0 - 3000 /min. Refrigeración central: Sí |
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WH 10 CNC |
171452 | TOS Varnsdorf | Sistema de control Heidenhain: TNC 530 Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm Carrera de eje X: 1250 mm Carrera de eje Y: 1100 mm Giros del husillo: 10 - 1200 /min. Refrigeración central: No |
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W 100 A |
261067 | TOS Varnsdorf | 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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441B-72 |
251248 | Lucas | 1967 | Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm Carrera de eje X: 1500 mm Carrera de eje Y: 1200 mm Giros del husillo: 15 - 1550 /min. Refrigeración central: No Extensión del husillo (W): 600 mm |
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WHQ 105 CNC |
251830 | TOS Varnsdorf | 2015 | Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D Diámetro de trabajo del husillo: 105 mm Carrera de eje X: 1800 mm Carrera de eje Y: 1600 mm Giros del husillo: 0 - 3300 /min. Refrigeración central: Sí |
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HWC-P 110 |
261135 | DEFUM | 1967 | Diámetro de trabajo del husillo: 110 mm Carrera de eje X: 2400 mm Carrera de eje Y: 1750 mm Giros del husillo: 10 - 300 /min. Refrigeración central: No Extensión del husillo (W): 800 mm |
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W 9 |
241843 | TOS Varnsdorf | 1975 | Diámetro de trabajo del husillo: 90 mm Carrera de eje X: 1000 mm Carrera de eje Y: 900 mm Giros del husillo: 0 - 1400 /min. Refrigeración central: No Extensión del husillo (W): 710 mm |
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AFP 180 |
221138 | Titan | 2009 | Sistema de control Fanuc: Fanuc 32i Diámetro de trabajo del husillo: 180 mm Carrera de eje X: 9130 mm Carrera de eje Y: 3980 mm Desplazamiento de trabajo del eje Z: 1900 mm/min Eje W: 1200 mm |
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WH 10 NC |
241423 | TOS Varnsdorf | 1987 | Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm Carrera de eje X: 1130 mm Carrera de eje Y: 1250 mm Giros del husillo: 16 - 1500 /min. Refrigeración central: No Extensión del husillo (W): 650 mm |
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WH 10 CNC |
251364 | TOS Varnsdorf | Sistema de control Heidenhain: TNC 620 Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm Carrera de eje X: 1250 mm Carrera de eje Y: 1030 mm Giros del husillo: 16 - 2500 /min. Refrigeración central: No |
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WH 10 CNC |
251363 | TOS Varnsdorf | Sistema de control Heidenhain: TNC 620 Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm Carrera de eje X: 1250 mm Carrera de eje Y: 1030 mm Giros del husillo: 16 - 2500 /min. Refrigeración central: No |
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TX-3, 15.TX3S |
252032 | JUARISTI | 2013 | Sistema de control Heidenhain: TNC 530 Diámetro de trabajo del husillo: 130 mm Carrera de eje X: 6000 mm Carrera de eje Y: 2500 mm Giros del husillo: 5 - 3000 /min. Refrigeración central: |
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W 100 CNC |
251842 | TOS Varnsdorf | Sistema de control NCT: 104 Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm Carrera de eje X: 1600 mm Carrera de eje Y: 1120 mm Giros del husillo: 10 - 1250 /min. Refrigeración central: No |
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TOS WH 63/80 |
261169 | TOS Varnsdorf | 1971 | Diámetro de trabajo del husillo: 80 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): 710 mm |
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WHQ 13.8 CNC |
261298 | TOS Varnsdorf | 1999 | Sistema de control Heidenhain: TNC 426 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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BFKF 150 |
251720 | UNION | 1979 | Sistema de control Fidia: Diámetro de trabajo del husillo: 150 mm Carrera de eje X: 2000 mm Carrera de eje Y: 1500 mm Giros del husillo: 1 - 1000 /min. Refrigeración central: No |
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W 75 |
241128 | TOS Varnsdorf | 1984 | Diámetro de trabajo del husillo: 75 mm Carrera de eje X: 1250 mm Carrera del husillo en la columna (Y): 900 mm Carrera de eje Z: 1000 mm Dimensiones de la mesa: 950x950 mm Extensión del husillo (W): 560 mm |
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WH 10 NC |
221269 | TOS Varnsdorf | 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 Extensión del husillo (W): 630 mm |
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WHN 9 B CNC |
241127 | TOS Varnsdorf | 1975 | Sistema de control Heidenhain: TNC 355 Diámetro de trabajo del husillo: 90 mm Carrera de eje X: 1250 mm Carrera de eje Y: 900 mm Giros del husillo: 0 - 1120 /min. Refrigeración central: No |
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WH 10 CNC |
251925 | TOS Varnsdorf | 1987 | Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm Carrera de eje X: 1150 mm Carrera de eje Y: 1000 mm Giros del husillo: 0 - 1200 /min. Refrigeración central: No Extensión del husillo (W): 630 mm |
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BO 110 |
241996 | KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH | 2013 | Diámetro de trabajo del husillo: 110 mm Carrera de eje X: 900 mm Carrera de eje Y: 900 mm Giros del husillo: 8 - 1000 /min. Refrigeración central: No Extensión del husillo (W): 600 mm |
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WFC 10 CNC |
261379 | Fermat | 2020 | Sistema de control Fanuc: 0i-MF Diámetro de trabajo del husillo: 100 mm Carrera de eje X: 1250 mm Carrera de eje Y: 1250 mm Giros del husillo: 0 - 3000 /min. Refrigeración central: Sí |
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