Centro de usinagem horizontal

O centro de usinagem horizontal é uma máquina-ferramenta altamente versátil e eficiente, projetada para a usinagem de precisão de peças complexas. Ela é crucial para fabricar componentes que exigem tolerâncias apertadas e acabamentos de alta qualidade. Quer saber mais informações sobre as suas vantagens e aplicações? Leia os tópicos abaixo e descubra!

  • Para que serve o centro de usinagem horizontal?
  • Vantagens do centro de usinagem horizontal
  • Aplicações do centro de usinagem horizontal

Para que serve o centro de usinagem horizontal?

O centro usinagem horizontal é uma máquina-ferramenta projetada para executar uma variedade de operações de usinagem em peças de trabalho, com o diferencial de que a peça é posicionada horizontalmente.

Os centros de usinagem horizontais são amplamente utilizados para operações como fresamento, furação, rosqueamento e alargamento, oferecendo flexibilidade para produzir peças com complexidade geométrica variada.

Eles são especialmente valorizados na produção em série de peças onde a precisão, a eficiência de produção e a capacidade de manter tolerâncias apertadas são críticas.

Graças à sua configuração, eles também permitem a implementação de sistemas de paletização e automação, aumentando significativamente a produtividade ao reduzir os tempos de inatividade na troca de peças e otimizar o fluxo de trabalho na fabricação.

Vantagens do centro de usinagem horizontal

O centro usinagem horizontal oferece várias vantagens significativas que o tornam uma escolha preferencial para diversas aplicações de usinagem.

Uma das principais vantagens é a otimização da remoção de cavacos, o que melhora a qualidade da usinagem e aumenta a vida útil das ferramentas de corte ao evitar a acumulação de cavacos sobre a superfície trabalhada.

Essa característica é especialmente útil em operações de usinagem longas ou em materiais difíceis de cortar, onde a gestão eficiente de cavacos é fundamental.

Outro benefício importante é a capacidade de realizar usinagens em múltiplas faces da peça em uma única fixação, o que reduz os tempos de preparação e aumenta a precisão ao minimizar erros de alinhamento que podem ocorrer com re-fixações frequentes.

Além disso, os centros de usinagem horizontais são frequentemente equipados com sistemas de paletização automática que permitem a troca rápida de peças, mantendo a máquina em operação constante e reduzindo tempos mortos.

Isso, combinado com a capacidade de carregar várias peças em uma única paleta, facilita a usinagem em massa e melhora a eficiência geral de produção.

A robustez e a estabilidade oferecidas pela configuração horizontal também contribuem para a capacidade de usinar peças grandes e pesadas com alta precisão.

A estrutura da máquina suporta melhor as forças de usinagem, resultando em acabamentos superficiais de qualidade superior e em conformidade com as especificações dimensionais rigorosas.

Por fim, a flexibilidade e a eficiência do centro tornam-no uma solução valiosa para uma ampla gama de setores industriais, incluindo automotivo, aeroespacial e fabricação de equipamentos, onde a demanda por qualidade, precisão e produtividade é alta.

Aplicações do centro de usinagem horizontal

O centro usinagem horizontal é utilizado em uma vasta gama de aplicações industriais, graças à sua versatilidade, precisão e capacidade de produzir peças complexas com eficiência.

Uma das principais aplicações está na indústria automotiva, onde é usado para a fabricação de componentes do motor, transmissão e chassis, exigindo precisão e repetibilidade.

Na indústria aeroespacial, ele é fundamental na produção de peças estruturais de aeronaves, componentes de motores a jato e sistemas de fuselagem, dada a necessidade de tolerâncias extremamente apertadas e acabamentos superficiais de alta qualidade.

Este tipo de máquina também desempenha um papel crucial na fabricação de equipamentos pesados, como os usados em construção e agricultura, para produzir peças robustas que suportam cargas pesadas e condições operacionais exigentes.

Além disso, na indústria de energia, é utilizado na criação de componentes para turbinas eólicas e geradores, onde a precisão é vital para a eficiência e confiabilidade do equipamento.

Esse centro de usinagem também é empregado no setor de moldes e matrizes, facilitando a produção de moldes de precisão para injeção de plástico, fundição e estampagem, onde as superfícies precisam ser usinadas com detalhes precisos e complexos.

Adicionalmente, sua aplicação se estende à fabricação de peças para o setor médico, incluindo implantes e instrumentos cirúrgicos, onde os requisitos de precisão, acabamento superficial e limpeza são excepcionalmente altos.

Em resumo, sua flexibilidade e a capacidade de usinagem de alta precisão os tornam essenciais para uma variedade de setores industriais, permitindo a produção eficiente de peças complexas e de alta qualidade que atendem a padrões rigorosos de desempenho.

Portanto, se você busca por centro de usinagem horizontal, venha conhecer as opções que estão disponíveis no canal Usinagens, parceiro do Soluções Industriais. Clique em “cotar agora” e receba um orçamento hoje mesmo!


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    MAIA USINAGEM / SP

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Centro de usinagem horizontal

Centro de usinagem horizontal

Okuma Latino Americana Comércio Ltda / São Paulo - SP

De grande porte, o centro de usinagem horizontal encontra aplicação na usinagem de múltiplas faces e de partes complexas em cinco eixos. Com cursos de 1.550 x 1.600 x 1.650 mm nos eixos X, Y e Z, respectivamente, possui motor integral com potência de 1.071 Nm, acomoda paletes de 1.000 x 1.000 mm, suporta cargas de 2.500 kg e peças de trabalho até 1.500 mm de diâmetro e 1.125 mm de altura.Equipado com fuso de 40 37 30 kW, o centro de usinagem ho...

Centro de usinagem horizontal MB5000

Centro de usinagem horizontal MB5000

Okuma Latino Americana Comércio Ltda / São Paulo - SP

Termicamente estável, o centro de usinagem horizontal MB5000 conta com fuso de 15.000 rpm, avanço rápido dos eixos X Y Z de 60 m min, troca de ferramentas T-T em 1.3 s, C-C em 3.1 s e troca de palete em 9 s.A linha MB-H do centro de usinagem horizontal MB5000 caracteriza-se por uma série de máquinas que combinam alta velocidade e potência em um modelo compacto, com reduzido tempo de parada para manutenção.O Centro de usinagem horizontal MB500...

Centro de usinagem horizontal MA 500H

Centro de usinagem horizontal MA 500H

Okuma Latino Americana Comércio Ltda / São Paulo - SP

O centro de usinagem horizontal MA 500H utiliza sistema de eixos lineares com velocidade de 60 m min, que reduz os tempos improdutivos, e extensa seleção de tipos de spindles, que imprimem plena potência mesmo para usinagens em baixas rotações.Inclui sistema de refrigeração com dupla camisa, otimizando a estabilidade térmica e dimensional do conjunto motor spindle e assegurando exatidão, inclusive em ambientes críticos.Apresenta volume máxim...

Centro de usinagem horizontalImagem ilustrativa de Centro de usinagem horizontal
Centro de usinagem horizontalImagem ilustrativa de Centro de usinagem horizontal
Empresa usinagem CNC

Empresa usinagem CNC

Usimetaltec Usinagem / CAPIVARI - SP

O serviço de uma empresa usinagem CNC garante precisão e melhor acabamento na produção de peças mecânicas de pequeno e médio porte. O modelo de usinagem por Comando Numérico Computadorizado permite que as máquinas de torno executem trabalho alinhado na confecção de eixos, engrenagens e peças para mecânicas em geral.Agilidade no trabalho da empresa usinagem CNCé importante automatizar parcialmente seus tornos. Dessa forma, eles ainda precisam ....

Revestimento de níquel

Revestimento de níquel

METALÚRGICA HOFFMAN / Cotia - SP

O revestimento de níquel é um processo que introduz ligas de níquel-fósforo em peças, contando com uma camada totalmente uniforme, além de uma estrutura densa e essencialmente amorfa. O produto é um excelente condutor elétrico, sendo maleável e altamente resistente à corrosão. Dentre as principais aplicações do revestimento, pode-se destacar:  Aço carbono;  Aço inox;  Alumínio;  Entre outros. Existem certas características que fazem do revestimento com níquel uma excelente escolha, como a soldabilidade que ele apresenta, não necessita do uso de lubrificantes, proporciona proteção contra corrosão e é altamente potente e resistente contra a abrasão. PRINCIPAIS DETALHES SOBRE O PRODUTOÉ importante destacar que, para a aplicação do revestimento de níquel, é utilizado um procedimento químico, que apresenta dureza entre 54 - 60 HRC (Sistema de Medição de Dureza), podendo atingir até 70 HRC, se submetendo a um tratamento térmico. Desse modo, a empresa especializada na realização do revestimento com níquel deposita as camadas de forma química, não necessitando de energia elétrica para que o processo seja concluído, mas sim de imersão. No mais, através de ligas de níquel fósforo e, dependendo dos fatores de temperatura e tempo de imersão, os produtos acabam proporcionando uma camada uniforme. Inclusive, além da aplicação feita em materiais, o revestimento também pode ser utilizado em rotores, hastes, colunas, platôs, moldes, estampas, mandris, passa fios, camisas e eixos, desempenhando a função com a máxima eficiência. COMO REALIZAR O SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE NÍQUEL Com anos de experiência no mercado, a Metalúrgica Hoffman está localizada na cidade de Cotia, São Paulo, sendo instalada em uma área de 2000m². Ela atua com agilidade e alta qualidade no momento de executar serviços de usinagem leve e pesada, atuando com um excelente custo-benefício nas soluções. .

Estrutura De Silo Metálico

AS MICROSOLDA E CALDEIRARIA LTDA / SP

Projeto e Planejamento Antes de iniciar a fabricação de um silo, é essencial ter um projeto estruturado que leve em consideração diversos fatores, como: Capacidade de Armazenagem: A quantidade de material que o silo deve armazenar, o que influenciará suas dimensões (altura, diâmetro e capacidade total). Tipo de Material Armazenado: Diferentes tipos de materiais podem exigir silos com características específicas, como resistência à corrosão, ventilação e capacidade de escoamento. Cálculo de Pressão: Os silos são projetados para suportar a pressão interna do material armazenado. Isso envolve cálculos estruturais para garantir que as paredes e a base suportem a carga com segurança. Normas Técnicas: O projeto deve seguir normas técnicas de segurança, como as normas NR-12, ABNT NBR 15544 (silos metálicos) e normas internacionais de construção de silos e estruturas metálicas. 2. Seleção e Preparação do Aço Carbono O aço carbono, geralmente utilizado para a fabricação de silos, é escolhido por sua resistência e custo-benefício. Os principais tipos de aço carbono utilizados são os aços de baixo carbono (Aço 1020) e aços de médio carbono (Aço 1045), que apresentam boa soldabilidade e alta resistência. A chapa de aço carbono é adquirida em grandes dimensões e, muitas vezes, passa por tratamentos adicionais como: Corte e dimensionamento: As chapas de aço são cortadas conforme as dimensões especificadas no projeto do silo. Tratamento anticorrosivo: Pode ser aplicada uma camada de proteção contra corrosão, como pintura epóxi ou galvanização, para aumentar a durabilidade do silo, especialmente em ambientes agressivos. 3. Corte e Conformação das Chapas de Aço Após a seleção e preparação do material, as chapas de aço carbono são cortadas e conformadas de acordo com as dimensões do projeto. Os processos mais comuns incluem: Corte a plasma ou laser: Para obter cortes precisos nas chapas de aço. Dobragem e curvamento: Para criar as formas curvas necessárias para as paredes laterais do silo. Em muitos casos, as chapas são dobradas a frio ou moldadas por máquinas especiais. Conformação de peças auxiliares: As peças adicionais, como bases, tampas e anéis de reforço, também são cortadas e conformadas. 4. Soldagem A soldagem é um dos processos principais na fabricação de silos, pois as chapas de aço precisam ser unidas para formar a estrutura do silo. As técnicas mais comuns de soldagem são: Soldagem MIG (Metal Inert Gas): Usada em materiais mais finos e em áreas de difícil acesso. Soldagem TIG (Tungsten Inert Gas): Usada para soldas mais precisas, especialmente em peças de espessura mais fina. Soldagem por Arco Elétrico: Para a união das partes maiores e mais espessas. A soldagem precisa ser feita com muita precisão para garantir a integridade da estrutura e evitar vazamentos de material armazenado. 5. Montagem e Construção da Estrutura A montagem do silo envolve a união das peças soldadas para formar a estrutura final. O processo inclui: Montagem da base: Em silos grandes, é comum a montagem de uma base de concreto ou aço onde o silo será instalado. A base deve ser projetada para suportar o peso do silo e o material armazenado. Montagem das paredes: As chapas curvadas são unidas e soldadas para formar as paredes do silo. Essas chapas podem ser unidas de forma horizontal ou vertical, dependendo do design. Instalação de suportes e reforços: São colocados reforços internos (anéis de reforço) e suportes estruturais para aumentar a estabilidade da estrutura. Instalação do fundo do silo: O fundo pode ser cônico ou plano, dependendo do tipo de silo. Silos com fundo cônico facilitam o escoamento do material armazenado. 6. Instalação de Componentes Auxiliares Após a montagem da estrutura principal, diversos componentes auxiliares são instalados, como: Portas de inspeção e de carregamento/descarga: Portas e tampas que permitem o acesso ao interior do silo para manutenção e inspeção. Sistemas de ventilação e exaustão: Para manter o material armazenado em condições ideais, principalmente em silos de grãos. Sistemas de monitoramento: Sensores de temperatura, umidade, nível de material, entre outros, que são instalados para monitorar o desempenho do silo durante o uso. Escadas e plataformas de acesso: Para permitir a manutenção e inspeção de forma segura. 7. Testes de Qualidade e Inspeção Antes de ser entregue ao cliente, o silo passa por uma série de testes para garantir que está em conformidade com o projeto e normas de segurança: Testes de soldagem: Para garantir que as soldas sejam fortes e seguras. Testes de pressão: Em alguns casos, é necessário realizar testes de pressão para verificar a resistência do silo à carga interna de material. Inspeção visual: Para detectar falhas ou imperfeições na estrutura, soldas e acabamentos. 8. Pintura e Acabamento A pintura ou tratamento anticorrosivo é fundamental para proteger o silo contra o desgaste devido a condições climáticas, principalmente em silos externos. O processo geralmente envolve: Preparação da superfície: Limpeza e remoção de impurezas para garantir a adesão da pintura. Aplicação de tinta epóxi ou esmalte: Tintas que oferecem resistência à corrosão e ao desgaste mecânico. Secagem: O silo é deixado para secar completamente antes de ser transportado para o local de instalação. 9. Transporte e Instalação Após a conclusão da fabricação, o silo é transportado para o local de instalação. Em muitos casos, ele pode ser desmontado em partes para facilitar o transporte. A instalação inclui: Posicionamento do silo: O silo é colocado na base de concreto ou estrutura de apoio. Montagem final no local: Reunião de todas as partes do silo no local de instalação, incluindo a fixação na base, a instalação de sistemas de carregamento e descarga, e a conexão com a rede elétrica ou de ventilação, se necessário. Conclusão A fabricação de silos em aço carbono é um processo complexo que exige precisão em cada etapa, desde o planejamento e o projeto até a execução e os testes de qualidade. O aço carbono, com suas qualidades de resistência e custo acessível, é uma escolha popular para a construção desses equipamentos, garantindo que os silos sejam seguros, eficientes e duráveis.

CNC para tornos 980 TDb

CNC para tornos 980 TDb

GSK Brasil / Americana - SP

Conhecida como usinagem em CNC para tornos 980 TDb, é uma máquina controlada por comandos numéricos, ou seja, esse é um processo de fabricação que trabalha com a utilização de computadores no processo de automatização das máquinas e das ferramentas industriais em diversas etapas de produção.A utilização do produtoGSK 980 TDB é um produto para usinagem baseado no GSK 980 TDA, mas, com diferenças de tecnologia no seu hardware e software. Possui....

Caldeiraria Em São Paulo Sp

AS MICROSOLDA E CALDEIRARIA LTDA / SP

A caldeiraria industrial é um ramo da engenharia e da metalurgia responsável pela fabricação, montagem e manutenção de caldeiras, vasos de pressão, trocadores de calor e outros equipamentos metálicos utilizados em processos industriais. A caldeiraria engloba a fabricação de estruturas e peças metálicas de grande porte, que exigem alta precisão no corte, soldagem, conformação e montagem dos materiais. Aqui está uma visão geral dos principais aspectos da caldeiraria industrial: 1. Objetivo da Caldeiraria A caldeiraria industrial tem como objetivo principal a construção e a manutenção de equipamentos que desempenham funções essenciais em diversas indústrias, como a petroquímica, siderurgia, geração de energia, naval, química, entre outras. Esses equipamentos são responsáveis por processos que envolvem a troca de calor, armazenamento de líquidos ou gases sob alta pressão, e condução de fluidos em temperaturas e pressões elevadas. 2. Principais Equipamentos Produzidos Caldeiras: Equipamentos que geram vapor a partir da queima de combustíveis ou através de processos industriais, com aplicações na geração de energia ou em sistemas de aquecimento. Vasos de Pressão: Recipientes projetados para operar sob altas pressões e temperaturas, como os utilizados em indústrias químicas e petroquímicas. Trocadores de Calor: Equipamentos que permitem a transferência de calor entre dois ou mais fluidos sem que haja mistura entre eles, utilizados em diversos setores industriais. Estruturas Metálicas: Em muitos casos, as fábricas de caldeiraria também produzem grandes estruturas metálicas que suportam ou acomodam esses equipamentos, como plataformas e bases. 3. Processos Envolvidos A caldeiraria envolve várias etapas de produção, que incluem: Desenho e Projeto: Antes de começar a fabricação, é feito um detalhado projeto estrutural e de engenharia, com cálculos de resistência dos materiais e de pressão para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Corte de Materiais: Utilizam-se diversos processos, como corte a plasma, a laser, a água, ou mesmo serras, dependendo da espessura e do tipo de material a ser cortado. Soldagem: A soldagem é um dos processos mais importantes na caldeiraria, sendo usada para unir diferentes peças metálicas. Técnicas de soldagem como TIG, MIG, e arco elétrico são comumente empregadas. Conformação: A conformação dos metais é feita por processos como dobragem, estampagem, e outros, para dar forma às peças. Montagem e Inspeção: Após a fabricação das peças, elas são montadas de acordo com o projeto. Nessa etapa, também são realizadas rigorosas inspeções para garantir a integridade e a segurança do produto final. 4. Normas e Segurança Como os equipamentos produzidos na caldeiraria muitas vezes operam sob alta pressão e temperatura, é essencial seguir normas rigorosas de segurança, como as normas ASME (American Society of Mechanical Engineers), NR-13 (Norma Regulamentadora Brasileira de Caldeiras e Vasos de Pressão), entre outras. Essas normas regulam desde os projetos, fabricação, testes de qualidade até a operação e manutenção desses equipamentos. A conformidade com essas normas visa prevenir acidentes e garantir a durabilidade e o desempenho dos equipamentos. 5. Aplicações Industriais A caldeiraria industrial tem aplicação em várias indústrias, entre as principais: Indústria Petroquímica: Produção de caldeiras, vasos de pressão e reatores. Geração de Energia: Equipamentos para plantas termelétricas e hidrelétricas. Indústria Naval: Fabricação de grandes estruturas metálicas e sistemas de propulsão para embarcações. Indústria Alimentícia: Trocadores de calor e caldeiras para processos de pasteurização e aquecimento de alimentos. Indústria Automotiva e Aeroespacial: Componentes e estruturas metálicas de grande porte. 6. Manutenção A manutenção de equipamentos de caldeiraria é uma parte crítica da operação industrial, principalmente em sistemas de caldeiras e vasos de pressão. As manutenções podem ser preventivas ou corretivas, com foco na inspeção regular, limpeza, reparo de vazamentos, substituição de peças danificadas, entre outras ações. A calibração e os testes de pressão, como o teste hidrostático, são comuns para garantir que o equipamento esteja operando de forma segura e eficiente. Conclusão A caldeiraria industrial desempenha um papel fundamental em muitas áreas industriais, com sua capacidade de fornecer soluções em equipamentos de grande porte e complexidade. É uma área que exige um alto nível de especialização técnica, tanto em termos de produção quanto de segurança, dado o uso intensivo de pressões e temperaturas extremas em muitos dos equipamentos fabricados.

Preço do bronze

POLIMATEC / Maracanaú - CE

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Fabricante de abraçadeiras para concreto

Fabricante de abraçadeiras para concreto

METALURGICA INDIANÁPOLIS / Itaquaquecetuba - SP

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