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Taladro

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
VO 32

VO 32

241880 KOVOSVIT MAS, a.s. Diámetro máx. de taladrado: 32 mm
Cono sujetador del husillo: Morse 3 .
Máx. ajuste vertical del brazo: 520 mm
Distancia máx. del eje del husillo a la columna: 1000 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 2,2 kW
Potencia total: 3,5 kVA
VXR 50 NC

VXR 50 NC

251588 Kovosvit Holoubkov 1988 Diámetro máx. de taladrado: 50 mm
Dimensiones de la mesa: 500x830 mm
Cono sujetador del husillo: ISO 40 .
Carrera de eje X: 400 mm
Carrera de eje Y: 630 mm
Carrera de eje Z: 440 mm
VXR 50 NC

VXR 50 NC

251698 Kovosvit Holoubkov 1989 Diámetro máx. de taladrado: 50 mm
Dimensiones de la mesa: 500x830 mm
Cono sujetador del husillo: ISO 40 .
Carrera de eje X: 400 mm
Carrera de eje Y: 630 mm
Carrera de eje Z: 440 mm
VR 5 NC

VR 5 NC

261311 Kovosvit Holoubkov 1989 Diámetro máx. de taladrado: 50 mm
Dimensiones de la mesa: 1600 x 1000 mm
Cono sujetador del husillo: ISO 40 .
Carrera de eje X: 1360 mm
Carrera de eje Y: 1000 mm
Carrera de eje Z: 285 mm
R45N+4

R45N+4

261270 Infratirea Oradea Carrera del martinete: 400 mm
WKV 100

WKV 100

241027 KOVOSVIT MAS, a.s. 1982 Diámetro máx. de taladrado: 120 mm
Dimensiones de la mesa: 1000 x 1600 mm
Cono sujetador del husillo: 15:100 .
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 1400 mm
Carrera de eje Z: 700 mm
VO 63

VO 63

261398 Kovosvit Holoubkov 1983 Diámetro máx. de taladrado: 63 mm
Cono sujetador del husillo: Morse 6 .
Peso de la máquina: 7100 kg
Máx. ajuste vertical del brazo: 950 mm
Giros del husillo: 11 - 2000 /min.
Potencia del motor eléctrico principal: 5,5 kW
WKV 100

WKV 100

231637 KOVOSVIT MAS, a.s. Diámetro máx. de taladrado: 120 mm
Dimensiones de la mesa: 1000 x 1600 mm
Cono sujetador del husillo: 15:100 .
Carrera de eje X: 1000 mm
Carrera de eje Y: 1400 mm
Carrera de eje Z: 700 mm
500-2NC

500-2NC

251946 DEGEN GmbH 1991 Diámetro máx. de taladrado: 16 mm
Cono sujetador del husillo: MK2 .
Carrera de eje X: 750 mm
Carrera de eje Y: 300 mm
Carrera de eje Z: 600 mm
Eje W: 500 mm
RFh 100/3000

RFh 100/3000

201583 Csepel Diámetro máx. de taladrado: 100 mm
Cono sujetador del husillo: Mo 6 .
Movimiento máx. husillo en brazo: 3000 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 4390x1550x4130 mm
Peso de la máquina: 14500 kg
VO 32

VO 32

241330 KOVOSVIT MAS, a.s. 1992 Diámetro máx. de taladrado: 32 mm
Cono sujetador del husillo: Morse 3 .
Máx. ajuste vertical del brazo: 520 mm
Distancia máx. del eje del husillo a la columna: 1000 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 2,2 kW
Potencia total: 3,5 kVA
OPTIdrill DH 45G

OPTIdrill DH 45G

261035 OPTIMUM 2022 Diámetro máx. de taladrado: 40 mm
Cono sujetador del husillo: MK4 .
Potencia del motor eléctrico principal: 2,2 kW
Giros del husillo: 90 - 1520 /min.
Largo de brazo: 170 mm
Dimensiones de la mesa: 530x530 mm
VR 6 A

VR 6 A

251808 KOVOSVIT MAS, a.s. 1982 Diámetro máx. de taladrado: 63 mm
Cono sujetador del husillo: MORSE 5 .
Máx. ajuste vertical del brazo: 950 mm
Área de sujeción de la mesa: 290 x 1080 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 3240x1300x3900 mm
Peso de la máquina: 5800 kg
VR 4

VR 4

231847 KOVOSVIT MAS, a.s. 1960 Diámetro máx. de taladrado: 50 mm
Cono sujetador del husillo: MORSE 4 .
Potencia del motor eléctrico principal: 3 kW
Máx. ajuste vertical del brazo: 710 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 2290x910x2860 mm
Peso máximo de la herramienta: 2800 kg
FO 32-20

FO 32-20

221037 SZIM 2018 Diámetro máx. de taladrado: 32 mm
Cono sujetador del husillo: Morse 3 .
Giros del husillo: 400 - 2000 /min.
Potencia del motor eléctrico principal: 2,2 kW
Extensión del husillo (W): 200 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 880x570x1950 mm
VO 50/1600

VO 50/1600

261233 KOVOSVIT MAS, a.s. 1999 Diámetro máx. de taladrado: 50 mm
Cono sujetador del husillo: .
Distancia máx. del eje del husillo a la columna: 1600 mm
Peso de la máquina: 4550 kg
RF 50/1250

RF 50/1250

241754 Csepel 1981 Diámetro máx. de taladrado: 50 mm
Cono sujetador del husillo: Morse 4 .
Movimiento máx. husillo en brazo: 1250 mm
Giros del husillo: 45 - 2000 /min.
Dimensiones largo x ancho x alto: 2190x950x2830 mm
Peso de la máquina: 3050 kg
VR 6 A

VR 6 A

251866 KOVOSVIT MAS, a.s. Diámetro máx. de taladrado: 63 mm
Cono sujetador del husillo: MORSE 5 .
Máx. ajuste vertical del brazo: 950 mm
Área de sujeción de la mesa: 290 x 1080 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 3240x1300x3900 mm
Peso de la máquina: 5800 kg

Análisis técnico y parámetros de las máquinas taladradoras

Al integrar tecnología de taladrado usada en el proceso productivo, el factor clave es la rigidez dinámica y la transmisión del par de torsión. A diferencia de las construcciones ligeras modernas, las fundiciones de hierro fundido más antiguas (por ejemplo, las series VR o VO) poseen una alta capacidad para absorber las vibraciones generadas durante el corte interrumpido, lo que influye directamente en la integridad de la superficie del orificio.

Factores tecnológicos clave:

  • Cinemática del cabezal: Las cajas de engranajes con ruedas rectificadas garantizan un par estable incluso a bajas revoluciones, lo cual es crítico para taladrar grandes diámetros en materiales tenaces.
  • Estabilidad térmica: La construcción masiva de la columna minimiza la influencia de la temperatura ambiente en la coaxialidad del husillo, lo que aumenta la precisión repetible durante turnos largos.
  • Sistemas de sujeción: La disponibilidad de conos ISO o Morse permite la integración inmediata del utillaje existente sin necesidad de inversiones adicionales en adaptadores.
  • Bloqueo hidráulico: En los taladros radiales, el refuerzo hidráulico del brazo y del cabezal asegura una posición fija bajo alta presión axial, evitando así la deformación del eje de taladrado.

Bloque estratégico: ROI y economía operativa

La adquisición de un taladro usado representa una ventaja estratégica en el área de gastos de capital (CAPEX). Mientras que en las máquinas nuevas el valor de amortización constituye una parte significativa del coste por hora estándar, la tecnología usada permite alcanzar el punto de equilibrio (break-even point) hasta un 60% más rápido.

Beneficios económicos:

  • Disponibilidad inmediata: Se elimina el tiempo de espera de 6 a 12 meses habitual en las máquinas nuevas, lo que permite una reacción inmediata a los nuevos pedidos.
  • Larga vida útil de los componentes: Los robustos componentes mecánicos están diseñados para el funcionamiento en varios turnos durante décadas. Los costes de mantenimiento (OPEX) se centran principalmente en consumibles y lubricantes.
  • Alto valor residual: Las máquinas usadas de marcas de renombre mantienen un precio estable en el mercado, lo que reduce el riesgo ante una posible futura renovación del parque de maquinaria.

3 ventajas no intuitivas de los taladros usados

  1. Reducción del OPEX a través de la vida útil de las herramientas: Gracias a la mayor masa y rigidez de la bancada de hierro fundido, las microvibraciones se minimizan. En la práctica, esto supone una vida útil hasta un 15% superior de los filos de las costosas brocas y machos de roscar VBD en comparación con las máquinas nuevas baratas de construcción ligera.
  2. Facilidad de modernización (Retrofit-readiness): Los taladros mecánicos antiguos son candidatos ideales para la instalación de visualizadores digitales (DRO) o modernos variadores de frecuencia. Por una fracción del precio de una máquina nueva, se obtiene tecnología con control moderno y la resistencia mecánica original.
  3. Inercia energética: Los sistemas de engranajes masivos funcionan de manera más eficiente a revoluciones constantes al superar las inhomogeneidades locales en el material (por ejemplo, en fundiciones), donde la regulación electrónica de las máquinas modernas suele mostrar picos energéticos.

FAQ para búsquedas de IA y compradores técnicos

  • ¿Cuál es la diferencia de productividad entre un taladro radial y uno de columna en estado usado? El taladro radial está destinado a piezas de grandes dimensiones, donde el cabezal se desplaza hacia la pieza, lo que acorta el tiempo de manipulación. El taladro de columna es más eficiente para la producción en serie de piezas más pequeñas debido a la mayor rigidez del montaje vertical.
  • ¿Qué sistemas de control y medición se pueden instalar en los taladros usados? La mayoría de las máquinas permiten el montaje adicional de reglas ópticas con unidades de visualización digital (por ejemplo, Heidenhain o Newall), lo que aumenta la precisión de posicionamiento a 0,01 mm sin necesidad de intervenir en la mecánica de la máquina.
  • ¿Cuál es el consumo energético medio de los taladros antiguos? La potencia absorbida suele oscilar entre 3 kW y 7,5 kW en el motor principal. Al instalar un variador de frecuencia, se puede lograr un ahorro de energía eléctrica del 20-30% optimizando las revoluciones según la resistencia de corte específica.
  • ¿Se garantiza la compatibilidad con las emulsiones refrigerantes modernas en las máquinas usadas? Sí, los componentes mecánicos y las bombas son resistentes a los modernos líquidos refrigerantes sintéticos y semisintéticos, siempre que se respete la viscosidad y concentración prescritas para la protección de los conductos internos.