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
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
- Introducir diámetro de la herramienta (mm)
- Introducir velocidad de corte (m/min) en función del material
- Entrada número de estrías (Z)
- Introducir carga de viruta (mm/diente)
- 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
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