Calculadora de avances y velocidades

Optimiza los parámetros de mecanizado de tu CNC calculando velocidad del husillo (RPM) y velocidad de avance (mm/min) en función del diámetro de la herramienta, la velocidad de corte, el número de canales y la carga de viruta. Esta calculadora ayuda a los ingenieros y operarios a determinar rápidamente las condiciones de corte ideales para un mecanizado eficiente y estable.

Alimentación y velocidades
Calculadora

mm
m/min
Z
mm/t
RPM: 0
Velocidad de avance: 0 mm/min

 

Respuesta rápida

  • RPM = (1000 × velocidad de corte) ÷ (π × diámetro de la herramienta)
  • Velocidad de avance = RPM × Número de canales × Carga de viruta

Fórmulas básicas

1. Velocidad del husillo (RPM)

RPM = frac

2. Velocidad de avance (mm/min)

F = RPM por Z por f_z

👉 Dónde:

  • Vc = Velocidad de corte (m/min)
  • D = Diámetro de la herramienta (mm)
  • Z = Número de estrías
  • fz = Carga de viruta (mm/diente)
  • F = Velocidad de avance (mm/min)

Cómo utilizarlo

  1. Introducir diámetro de la herramienta (mm)
  2. Introducir velocidad de corte (m/min) en función del material
  3. Entrada número de estrías (Z)
  4. Introducir carga de viruta (mm/diente)
  5. Consigue al instante:
    • Velocidad del husillo (RPM)
    • Velocidad de avance (mm/min)

✔ Cálculo en tiempo real
✔ Adecuado para operaciones de fresado
✔ Permite optimizar los parámetros de ingeniería


Por qué son importantes la velocidad de avance y la velocidad de giro

Unas velocidades y avances adecuados garantizan:

✅ Rendimiento óptimo de corte

  • Proceso de corte estable
  • Formación uniforme de virutas

✅ Mayor vida útil de la herramienta

  • Evita el sobrecalentamiento
  • Reducir el desgaste de las herramientas

✅ Mejor acabado superficial

  • Fuerzas de corte controladas
  • Reducción de las vibraciones

Referencia de la velocidad de corte típica (Vc)

Material Velocidad de corte (m/min)
Aluminio 150 – 600
Latón 100 – 300
Acero dulce 80 – 180
Acero inoxidable 50 – 120
Titanio 30 – 80

Referencia típica de carga de chips

Diámetro de la herramienta Aluminio Acero Inoxidable
Ø 3 mm 0.01 – 0.03 0.005 – 0.015 0.003 – 0.010
Ø 6 mm 0.02 – 0.05 0.01 – 0.025 0.005 – 0.020
Ø 10 mm 0.04 – 0.08 0.02 – 0.040 0.010 – 0.030

Ejemplo de cálculo

Diámetro de la herramienta: 10 mm
Velocidad de corte: 200 m/min

RPM:

RPM = frac. aprox. 6366

Supongamos que:
Flautas = 4
Carga de viruta = 0,05 mm/diente

Velocidad de avance:

F = 6366 por 4 por 0,05 = 1273 mm/min


Consejos de ingeniería

Efecto del diámetro de la herramienta

  • Mayor diámetro → menor número de revoluciones por minuto
  • Diámetro menor → mayor número de revoluciones por minuto

Estrategia de carga de chips

  • Aumento para el desbaste
  • Disminución para el acabado

Comportamiento de los materiales

  • Materiales blandos → velocidades más altas
  • Materiales duros → velocidades más bajas

Selección de flautas

  • 2-3 ranuras → aluminio (evacuación de virutas)
  • 4-6 estrías → acero (estabilidad)

Aplicaciones

  • Fresado CNC
  • Mecanizado de alta velocidad (HSM)
  • Optimización de la trayectoria de la herramienta
  • Mecanizado en serie

Preguntas frecuentes

¿Qué es la velocidad de corte?

La velocidad de corte (Vc) es la velocidad superficial de la herramienta con respecto a la pieza de trabajo.


¿Qué ocurre si las revoluciones por minuto son demasiado altas?

  • Exceso de calor
  • Desgaste de la herramienta
  • Posible fallo de la herramienta

¿Qué ocurre si la velocidad de avance es demasiado baja?

  • Fricción de la herramienta
  • Acabado superficial deficiente
  • Eficiencia reducida

¿Puedo utilizar esto para tornear?

Sí, pero las fórmulas difieren ligeramente (el torno utiliza directamente las revoluciones por minuto en función del diámetro).


Calculadoras relacionadas

  • Calculadora de carga de chips
  • Calculadora de RPM a velocidad de corte
  • Calculadora de la tasa de arranque de material

 

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