COMPACTO, PARA MAYOR COMODIDAD DE TRABAJO
El inyector Waxmax 5000 es el dispositivo profesional más compacto del mercado : ¡la unidad del inyector sin la prensa ocupa solo 31 x 31 cm en la estación de trabajo!

Código: 150227 150226 150225
Dispositivo para la eliminación de las descargas (chispas) de cera causadas por la corriente estática durante el ensamblaje de los modelos.
Medidas: 130 x 240 x 90 mm., peso 3 Kg.
220V. monofásico 0,2 Amp.
Sistema motorizado para el ensamblaje de los árboles de cera que permite acelerar notablemente la fijación de los modelos de ceras.
Dotado de un doble pedal para la inversión de marcha del mandril donde se fija el árbol.
Admite árboles hasta de 200 mm. de longitud. El sistema está disponible también en la versión XL para aboles de longitud máxima de 300mm.
Medidas: 406 x 215 x165 mm. (XL: 550x215x165 mm.), peso 5,2 Kg.
220V. monofásico 6 w.
Código 150220
Depósito acumulador de cera caliente para cualquier tipo de inyector que permite disponer de cera preparada y lista para usar.
Si se utiliza junto con el inyector de cera manual serie IN, queda perfectamente integrado en la parte superior del mismo, duplicando su depósito de cera.
El inyector Waxmax 5000 es el dispositivo profesional más compacto del mercado : ¡la unidad del inyector sin la prensa ocupa solo 31 x 31 cm en la estación de trabajo!
Una interfaz de software desarrollada en colaboración con los usuarios permite un acceso rápido y fácil a los menús. Los pictogramas facilitan la comprensión de las funciones, puede insertar fotos de las piezas.
bomba de vacío específica independiente de la red del cliente optimiza el vacío del molde a inyectar.
TANQUE: GRAN CAPACIDAD Y PRODUCTIVIDAD Un depósito de 9 L puede contener una gran cantidad de cera, inyectada directamente en el molde sin cámara intermedia que limite el volumen de inyección.
Un sistema de desburbujeo permite desgasificar la cera bajo presión, para evitar la aparición de microburbujas de aire durante las inyecciones.
El tanque está equipado con una tapa hermética, fácil de manejar y segura.
Las múltiples configuraciones permiten determinar una configuración adaptada a cada habitación.
Los ajustes de temperatura independientes del punto de goteo de la cera garantizan inyecciones repetibles independientemente del tipo y el lote de cera utilizado.
El dispositivo ha sido diseñado para permitir una productividad óptima, incluso sin transportador: 5 piezas/min.
Para moldes no planos, gracias a la tecnología de un solo cilindro, la prensa mantiene perfectamente todo tipo de moldes, incluso los imperfectos.
Ajuste preciso de la fuerza de sujeción independientemente del tamaño del molde.

Tamaño del molde o desplazamiento del cono de inyección: la máquina se ajusta incluso si el molde no está perfectamente delante de la nariz.
PRENSA: MODULARIDAD Y ADAPTABILIDAD Prensa independiente del cuerpo de la inyectora, para permitir la inyección de moldes de cara o perfil.
La prensa se puede quitar fácilmente para tener más espacio para inyectar moldes grandes. El diseño modular de la inyectora permite cubrir todos los tamaños de molde simplemente cambiando la prensa de inyección.

Provisto de boquilla de inyección intercambiable que se adapta a todo tipo de moldes, para una perfecta estanqueidad entre el inyector y la cavidad del molde.

El molde a inyectar se sujeta por cada lado para que quede perfectamente posicionado, sin deformaciones, frente a la nariz del inyector.
Además del inyector, está disponible un módulo WaxMax Connect externo. Permite la comunicación entre varios inyectores:
la misma información se comparte en una base de datos común. Los datos de inyección de todas las máquinas conectadas se guardan para su posterior análisis estadístico.
Diseñado con un programador, el módulo WaxMax Connect permite programar el arranque y la espera de la máquina.
Medio ambiente | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 15°C -> 40°C |
| Humedad | 40% -> 80% sin condensar |
| Altitud | 0 metros -> 1 000 metros |
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| Con prensa estándar | L 560 x largo 310 x alto 560 mm |
| sin prensa | L 310 x largo 310 x alto 560 mm |
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| inyector solo | 28 kg |
| Con prensa estándar | 38,5 kg |
| Con prensa de sujeción lateral | 40 kg |
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| Prensa estándar | Mín. L 47 x L 30 x H 16 mm |
| Máx L 183 x L 185 x H 65 mm | |
| Prensa de sujeción lateral | Mín. L 47 x L 30 x H 16 mm |
| Máx L 183 x L 148 x H 65 mm | |
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| Capacidad | 9 litros |
| con cera | 6 litros |
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| Tensión | 220 V – 240 V – 50/60 Hz con tierra |
| Corriente máxima | Sin bomba de vacío 3,15 Amp @230 V |
| Con bomba de vacío 4,1 Amp @230 V | |
| Potencia | Sin bomba de vacío 736 W |
| Con bomba de vacío de 960 W | |
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| Pantalla | Pantalla LCD capacitiva multitáctil de 10,1'' |
| Software | Android 9.0 |
| Conectividad | Wi-Fi, host USB Bluetooth, Ethernet |
| rfid | Titán 125 Khz |
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| Memoria interna | 100 ubicaciones de memoria |
| Atajos | 5 emplazamientos |
| Idiomas | Francés inglés |
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| La temperatura | Tanque 60°C -> 90°C |
| Inyector 60°C -> 90°C | |
| Presión | Inyector hasta 2,4 bar |
| Presione hasta 4,4 bar | |
| Avanzar hasta 2,5 bar | |
| Sujeción lateral hasta 4,5 bar (ajuste manual) | |
| Tiempo | Aspirar hasta 60,0 segundos |
| Inyección hasta 60,0 seg. | |
| Refrigeración hasta 60 seg. | |
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| Neumático | Conexión flexible Ø 4 x 6 mm |
| Eléctrico | Enchufe tipo E de la UE (otro modelo bajo pedido) |
Sistema que permite reproducir los modelos de metal, cera u otro tipo de material, sin deteriorar el original.
Mediante unos finos discos de plástico la pieza a reproducir es plasmada fielmente gracias a su sistema de vacío incorporado.
Datos Técnicos.
1502311
Combinación de dos maquinas en una:
En un lado nos hace el vacío del revestimiento.
En el otro hacemos el colado del metal por gravedad con ayuda de la bomba de vacío que succiona desde el interior.
Preparada para trabajar con cilindros de 100mm de diámetro. También puede pedir adaptadores extra para 75, 80 y 90mm de diámetro de cilindro, no incluidos en el precio.
Los cilindros deberán ser de acero refractario agujereado y con un aro de metal para que se apoye en el orificio de la cámara de vaciado del metal, donde también hay una doble junta de silicona + anti-calor, para que ajuste mejor con la succión.
Combinación de dos maquinas en una:
En un lado nos hace el vacío del revestimiento.
En el otro hacemos el colado del metal por gravedad con ayuda de la bomba de vacío que succiona desde el interior.
Los cilindros deberán ser de acero refractario agujereado y con un aro de metal para que se apoye en el orificio de la cámara de vaciado del metal, donde también hay una doble junta de silicona + anti-calor, para que ajuste mejor con la succión.
Todo el proceso de preparacion, revestimiento batido, vaciado y colada bajo vacío.
Vibrobatidora para la manipulación de cilindros de grandes dimensiones, con sistema integrado de colada del metal mediante vacío.
La MEZCLADORA DOSIFICADORA AUTOMÁTICA WAXCO WMG soluciona los problemas de seguridad y manipulación de las mezclas de revestimientos. Evita que los operarios entren en contacto directo con el producto y la respiración del polvo, además elimina los esfuerzos físicos de la manipulación.
La máquina se compone de dos grupos
Grupo Balanza/Tolva
Grupo Mezclador/Dosificador
La Balanza/Tolva dispone de una tapa con aspiración, y en la parte frontal una puerta con guantes de acceso. Esto permite vaciar los contenedores de revestimiento sin entrar en contacto, durante toda la operación. En el lado hay conexión para desechar los sacos de envase desde el interior.
Esta unidad esta constituida por dos contenedores cilíndricos:
Una vez se obtenga la consistencia deseada en la mezcla, el operario procede a rellenar los cilindros a través de una válvula que abre y cierra el flujo del revestimiento, controlando el mismo por una mirilla especial rotativa.
Ambos contenedores trabajan bajo vacío para garantizar la calidad de la mezcla. Esto asegura la total ausencia de aire y burbujas en los cilindros.
Las vibrobatidoras KWS cumplen con la demanda de un proceso racional de vibrobatido. Independientemente del tamaño de la empresa, un stardard de alta calidad y máxima eficacia son factibles, garantizándose piezas fundidas con superficies perfectas, aún con 25 ó 30 cilindros por hora y con la sola manipulación de un operario.
Características
![]() EB 8 |
![]() EB 10 |
![]() EB 10/S |
![]() EB 10/16 |
![]() EB 20/30 |


Elimación casi completa de la cera de los cilindros.
Construida con la máxima calidad en acero inoxidable brillante.
Ruedas opcionales.
Medidas:
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Horno diseñado para el taller mediano-pequeño, por su poco peso, reducido tamaño, gran capacidad de carga de cilindros y poco consumo con respecto a su capacidad interior. |
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Estructura. Indeformable, construida en chapa de acero plegada. Tratada con pinturas epóxis.
Resistencias. Fabricadas en espiral con hilo kanthal. Las resistencias están distribuidas en 3 caras (dos laterales y suelo) colocadas en el interior de placas refractarias que las protegen de los gases que emite la microfusión y de cualquier contacto con la carga.
Aislamiento. Colocado por toda la superficie de la cámara de calefacción. Montado con fibra cerámica rígida para asegurar un bajo coeficiente de transmisión de calor, haciendo con ello que el rendimiento térmico sea el máximo.
Puerta. Indeformable, térmicamente aislada con dispositivo de cierre de fácil manejo.
Bandeja. Incluye una bandeja de acero refractario, con orificio y tubo para licuado de ceras.
Cámara de calefacción. Placas refractarias fácilmente sustituibles. Temperatura máxima 1100ºC.
Cuadro de control. Con 9 programas en memoria. Cada programa consta de un tiempo de espera (puesta en marcha retardada) y a escoger desde 1 hasta un máximo de 8 segmentos. Cada segmento está compuesto por una rampa controlada (de subida ó bajada de temperatura) y un tiempo de mantenimiento. Paro automático al final de la cocción.
Seguridad. Normativa CE. Incorpora pirómetro, termopar y contactor totalmente independiente. Actúa en caso de avería impidiendo que el horno sobrepase la temperatura máxima.
Exterior (mm)
Ancho
Profundo
Alto
Cámara (mm)
Ancho
Profundo
Alto
470
480
620
210
210
160
470
690
630
210
420
160
560
670
690
300
400
220
710
720
680
450
450
220
620
770
720
360
500
220

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MODELO |
CAPACIDAD CILINDROS |
BANDEJA |
DIMENSIONES |
POTENCIA |
PESO |
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Nº | Ø mm |
altura mm |
Ø mm |
L mm |
D mm |
H mm |
kw. | Kg. | |
| NRF 360 WDEP | 8 | 100 | 350 | 360 | 890 | 900 | 1970 | 7 | 600 | |
| NRF 450 WDEP | 14 | 100 | 350 | 450 | 890 | 900 | 1970 | 8 | 650 | |
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NRF 550 WDEP
|
20
|
100
|
350
|
550
|
1300
|
1200
|
1970
|
10
|
755
|
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NRF 650 WDEP
|
30
|
100
|
350
|
650
|
1450
|
1300
|
1970
|
12
|
800
|
|
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NRF 750 WDEP
|
38
|
100
|
350
|
750
|
1450
|
1450
|
1970
|
15
|
890
|
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![]()
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![]() |
Equipo de chorro de agua a alta presión para la eliminación del revestimiento de los árboles de microfusión
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GOLDTROM+PLUS |
GOLDTROM+PLUS 2 / 2 BASCULANTE |
FULLTROM+PLUS |
FULLTROM+PLUS 5 |
FIRETROM+PLUS / QUATROM+PLUS / MAXITROM+PLUS
FIRETROM+PLUS 2/ QUATROM+PLUS 5/ MAXITROM+PLUS 10
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![]() |
| QUATROM+PLUS | MAXITROM+PLUS |
![]() |
![]() |
Código 150605
WAXCO BURDEOS






110315Color VERDE
Fluidez MEDIA
Flexibilidad BAJA
Contracción 1,7%
Reproducción máxima calidad
Pulse para agrandar:
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HOJAS BISTURI no estérilesLas hojas de bisturí disponen de un dorso rígido sumamente fuerte para impedir que se encorven, se doblen y se rompan. El dorso rígido permite asimismo que el operario ejerza mayor fuerza y control sobre la cuchilla sin temor de que se rompa o produzca lesiones. Todas las cuchillas vienen envasadas individualmente en cajas de 100 unidades.
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MANGO BISTURÍCómodo y seguro, el completo de las hojas de bisturí
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El silkospray Waxco es una aceite de silicona puro dispuesto en un aerosol para su fácil aplicación para desmoldar ceras de los moldes de caucho. No presenta peligros, no es toxico, es incoloro, inodoro, no grasoso y de larga duracisn. No contiene CFC ni VOC (sustancias quimicas organicas volatiles) y su fsrmula especial no produce daqos a los moldes de caucho natural. Contenido: 500 ml (300 gr.)
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Talco de síntesis formulado espcialmente para la microfusión de gran precisión.
Código: 1558001
Características:
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El Nuevo Quick-Sil es una masilla de silicona que permite realizar moldes resistentes, fuertes, duraderos y que produce moldes: resistentes, fuertes y duraderos con 0% de Reducción.
Quick-Sil es seguro, no peligroso y no tóxico.
Quick-Sil es fácil de usar simplemente mezcle dos partes iguales del A y el B con la mano. No hay necesidad de pesar con exactitud ni de hacerle vacío.
Tiempo de Trabajo:De 2 a 4 Minutos.
Tiempo de Cura:Aproximadamente 15 minutos.
Presentación: 1 kit compuesto por 2 botes. Peso total 2 libras (900 gramos)

Código 105110
Marcos de aluminio / plexiglás para siliconas líquidas:

Waxco+plus es el resultado de años de investigación y desarrollo y representa la mas alta calidad de revestimiento refractario disponible actualmente.
Waxco+plus utiliza la mas alta calidad de materiales todos controlados según especificaciones del laboratorio I+D.
Es ideal para la fundición de AU de 18k y 22k.
Waxco+plus ofrece los siguientes beneficios al fundidor de joyería:
Waxco Brass ha sido suministrado durante muchos años probado y testado por fabricantes de joyería en todo el mundo.
Está desarrollado principalmente para la fundición de bronce, latón, plata y AU 14k.
Waxco Brass es un revestimiento económico para uso de grandes consumidores que desean una excelente relación calidad/precio.
Waxco brass ofrece las siguientes ventajas:

Waxco Stonecast es un revestimiento de uso especial y ha sido desarrollado específicamente para la fundición con piedras.
Usando Waxco Stonecast el fundidor joyero puede engastar diamantes en la cera antes de inyección, mejorando la productividad.
Waxco Stonecast tiene las siguientes características:

Los revestimientos técnicos WAXCO se adaptan a todas sus necesidades
Posiblemente el mejor revestimiento existente, creado para la fundición de las piezas más exigentes para mejorar el acabado de la superficie de las piezas fundidas. Utiliza materias primas seleccionadas y calificadas especialmente de la más alta calidad, todas verificadas según las especificaciones de nuestro laboratorio de control de calidad.
Adaptado a las particularidades de la microfusión en platino. Este nuevo producto ha sido especialmente diseñado para fundir platino a temperaturas de hasta 2200ºC.
El revestimiento que la fundición en acero inoxidable estaba esperando. Ha sido especialmente formulado para aplicaciones de joyería y brindará un excelente acabado de superficie y el fino detalle requerido.
Formulado para la fundición de piezas de prototipación.
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Marcas dejadas por el agua Son marcas irregulares en el superficie de la pieza fundida que se extienden verticalmente de arriba hacia abajo (según se llena el cilindro de revestimiento). Generalmente estas marcas son más pronunciadas en piezas planas |
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Problema |
Solución |
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1. No se utiliza todo el tiempo de trabajo |
Ver las instrucciones del fabricante. Si la mezcla está demasiado aguada o si no se utiliza todo el tiempo de trabajo entonces ocurre la segregación de las partículas, dejando un revestimiento líquido que es atraído a la superficie de las ceras provocando la erosión. Como guía general, el tiempo entre aplicar el vacío final y el fraguado debe ser 2 - 3 minutos |
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Problema |
Solución |
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1. Temperatura de cocido demasiado alta. |
Nunca se debe sobrepasar los 730ºC. Si la temperatura del horno es demasiada alta, entonces el agente de unión del revestimiento se descompone y produce dióxido de sulfuro o trióxido de sulfuro, ambos darán un acabado rugoso en la superficie y también mancharán las piezas fundidas. |
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2. El flux oxidante que se está empleando |
Utilicen solamente ácido bórico o bórax. |
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3. Metal utilizado demasiadas veces y sobrecalentado. |
Refinar el metal y utilizar a la temperatura correcta de fundición. Si el metal se introduce en el molde a una temperatura demasiado elevada provocará una superficie rugosa, más ennegrecida en la zona donde el metal tenga mayor concentración y por lo tanto mantenga el calor más tiempo. |
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Este problema se produce sobre todo con aleaciones de sílice |
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Problemas |
Soluciones |
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1. Cilindro calentado demasiado rápidamente. |
Seguir el ciclo de quemado recomendado. |
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La porosidad por gases se manifiesta por poros muy pequeños sobre la superficie. A diferencia de los poros de la porosidad por encogimiento, éstos son generalmente redondos y lisos. A veces estos poros están concentrados en una capa justo debajo de la superficie de la pieza. Son invisibles después de fundir pero aparecen en el pulido. Hay dos razones principales para este tipo de defecto, o bien una reacción con el revestimiento o impurezas que han sido introducidas en el metal reciclado. |
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Problema |
Solución |
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1. Metal sobrecalentado. |
Reducir la temperatura del metal durante la fundición. Si se sobrecaliente el metal y es decantado al molde demasiado caliente, tarda más en solidificarse y está en contacto con el revestimiento más tiempo. Esto puede incrementar el riesgo de reacción y por lo tanto el gas del revestimiento puede quedar atrapado. La solución es reducir la temperatura del metal y por lo tanto el tiempo que el metal líquido está en contacto con el revestimiento. |
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2. Cocido inadecuado. |
Incrementar el tiempo a la temperatura más alta. Cualquier residuo de carbón que podría quedar de la cera puede provocar una reacción química con el metal y crear gases, estos gases quedan atrapados debajo de la superficie del metal durante su solidificación dando lugar a porosidad por gas. |
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3. Circulación inadecuada de aire por el horno. |
Incrementar la entrada y salida de aire en el horno. Comprobar el horno para asegurar que hay entrada y salida suficiente de aire. Taladrar unos agujeros en el fondo de la puerta, asegurar que las ventilaciones de salida de aire estén abiertas y lo suficientemente grandes, así se mejorará la circulación y el cocido. Si se observa un anillo amarillo en el revestimiento alrededor del botón después de fundir, un olor a huevo podrido cuando enfría, o un color oscuro en el revestimiento al lado de las piezas fundidas, casi seguramente se ha producido una reacción de gas sulfúrico dentro del horno. Mejorando la circulación del aire y alargando el tiempo de horneado se solucionará estos problemas. |
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4. Cilindro demasiado caliente |
Reducir la temperatura del cilindro. A temperaturas elevadas el ambiente reductor dentro del horno hace que el sulfato de calcio dentro del revestimiento se descomponga en la superficie de la cavidad produciendo sulfato. Cuando se echa el metal caliente dentro del molde se forma dióxido de sulfato que es absorbido por el metal líquido creando porosidad por gas sulfúrico. Reduciendo la temperatura del cilindro el metal enfría más rápidamente cuando entra en el molde creando una capa que no absorberá el gas sulfúrico. |
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5. Metal reutilizado demasiadas veces |
El metal debe ser fino o, como máximo, solamente se debe utilizar un 50% de metal viejo. Cuando se introduce metal viejo, cabe la posibilidad de introducir revestimiento utilizado, además de otras impurezas. Estas impurezas pueden causar una reacción que cause porosidad por gas. |
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6. Demasiado oxígeno en la llama del soplete |
Utilicen una llama reductora cuando se funda con soplete. Con niveles de oxígeno demasiado altos en la llama del soplete, se causa una reacción oxidante con el metal. Por lo tanto es importante asegurar que el nivel de oxígeno es moderado. También cabe la posibilidad de que un operario poco experimentado sobrecaliente el metal. |
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7. Residuos de revestimiento en el metal refundido. |
Limpien todo el revestimiento viejo del metal a reutilizar antes de refundirlo. Refinen el metal o solamente utilicen un máximo de 50%. Cuando se utiliza metal ya utilizado cabe la posibilidad de introducir revestimiento viejo y otras impurezas. Dichas impurezas pueden producir gases que causen la porosidad por gas. |
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La porosidad de encogimiento generalmente aparece en la forma de pequeños agujeros en la superficie de la pieza fundida. Al inspeccionar estos agujeros de cerca se ven angulares, no redondos, generalmente con una estructura dendrítica interior. La porosidad de encogimiento es el tipo de porosidad más común y generalmente se encuentra en piezas con grandes superficies, piezas con formas que se van incrementando en grosor y también en piezas con muchos ángulos y cambios de sección.
El encogimiento es debido a una solidificación no uniforme de la pieza y de hecho el metal intenta romperse en piezas mientras se solidifica. |
| Problema | Solución |
| 1. El bebedero de la pieza es incorrecto. |
Poner el bebedero en la sección más gruesa de la pieza. Esta zona será la última en enfriarse, así habrá suficiente entrada de material para el metal mientras se contrae y se solidifica. Es aconsejable utilizar, cuando sea posible, una entrada redonda antes de una cuadrada o plana. |
| 2. Bebedero inadecuado |
Utilizar bebederos grandes o múltiples bebederos. El bebedero está diseñado para suministrar el metal líquido a la cavidad dentro del molde. Si este bebedero es demasiado pequeño solidificará antes que la pieza que se está fundiendo, por lo tanto la pieza no puede obtener metal desde el bebedero central y la porosidad de encogimiento aparece tal como se ha descrito arriba. |
| 3. La temperatura del cilindro es demasiado alta. |
Utilizar una temperatura de cilindro más baja. Si la temperatura del cilindro es demasiada alta incrementan los niveles de porosidad debido al encogimiento. La temperatura del cilindro debe ser la más baja posible mientras que se consigue el relleno completo de la pieza a fundir. Para poder mantener el relleno completo recomendamos colocar piezas de tamaño y peso similar en el mismo árbol, así se evitan velocidades de solidificación diferentes. Si hace falta colocar piezas de diferentes pesos en el mismo árbol, se deberían colocar las piezas más pesadas abajo y las más ligeras arriba. |
| 4. Las piezas a fundir están demasiado cerca del fondo del cilindro. |
Dejar al menos 2.5 cm. entre el fondo y la primera fila de piezas a fundir. El botón mismo está abierto al aire y enfriará rápidamente. Este efecto refrigerante puede ser transmitido por los bebederos de la primera fila si están más cerca de 2.5 cm Por lo tanto los bebederos se enfriarían y la porosidad de encogimiento sobrevendría. |
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Problema |
Solución |
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1.rápidamente.Reacción entre el metal y el revestimiento |
Solución Comprueben que no se sobrecalienten el metal. |
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Tal como sugiere el título, es cuando las piezas no se rellenan por completo con metal durante el proceso de fundición. |
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Problema |
Solución |
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1. El metal está demasiado frío. |
Incrementar la temperatura del metal. Si el metal está demasiado frío no tendrá la liquidez necesaria para llenar las cavidades. El metal también se enfriará un poco cuando entre en contacto con el cilindro que está más frío y por lo tanto se solidifica sin haber rellenado las cavidades por completo. |
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2. Temperatura del cilindro demasiado bajo |
Incrementar la temperatura del cilindro. El cilindro está siempre a una temperatura más baja que el metal, sin embargo, si esta temperatura está demasiado baja enfriará al metal cuando entre, haciendo que se solidifique antes de lograr un relleno completo. |
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3. Vacío insuficiente en la maquina de fundir |
Comprobar posibles fugas. En fundición por vacío el metal es atraído por igual hacia dentro de la cavidad por la fuerza del vacío. Si hay un escape, el efecto del vacío se reduce y entonces no se rellena por completo. |
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4. Velocidad Inadecuada en la centrífuga |
Ajustar la velocidad hasta obtener un rellenado correcto. En este método de fundición, el metal es empujado físicamente dentro de las cavidades. Si la velocidad no es suficiente, el metal enfriará antes de poder rellenar todas las cavidades. La fundición por centrífuga generalmente presenta más mermas debido a la solidificación desigual del metal. |
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5. Bebederos insuficientes. |
Modifique el bebedero. Una buenas técnica en la realización de bebederos es esencial para obtener piezas fundidas de calidad. El metal debería poder entrar en la cavidad del molde rápida y fácilmente sin restricciones. El tamaño del bebedero debe estar en proporción a las piezas. Unos bebederos cónicos que aumenten su sección hacia la pieza a fundir son los más efectivos. Se deben evitar bebederos que disminuyan su sección y con curvas pronunciadas. Pueden hacer falta varios bebederos diferentes para una pieza complicada para así obtener los mejores resultados. |
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6. Cocido insuficiente. |
Incrementar el tiempo a la temperatura más alta. Un recocido insuficiente puede dar lugar a un molde impermeable que causa un llenado incompleto. |
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Problema |
Solución |
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1. Molde matriz basto |
Volver a acabar la matriz y refabricar el molde. La pieza fundida nunca será mejor que el modelo. El tiempo empleado en preparar el modelo se compensa en la calidad de la pieza fundida. Se debe quitar las marcas de lima, bordes bastos y cualquier imperfección en el modelo ya que estos defectos se reproducirán en la pieza fundida. Un baño de rodio del modelo evitará que pierda el brillo durante la vulcanización del caucho.
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2. Ceras rugosas |
Se está utilizando demasiado agente desmoldeador. Un exceso de talco o silicona en el molde pueden causar rugosidades en la cera. Cualquier superficie rugosa de la cera se transfiere directamente al superficie del revestimiento y después directamente a la superficie de la pieza fundida.
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3. Cilindro demasiado caliente |
Reducir la temperatura del cilindro. Si la temperatura del horno se sitúa por encima de 750º C, el revestimiento empezará a descomponerse. Entonces el metal penetra en los poros del revestimiento y presenta un acabado de superficie rugoso o basto. |
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4. Metal demasiado caliente |
Reducir la temperatura de fundición. Si la temperatura del metal está demasiado alta se genera una reacción adversa con el revestimiento que produce gas sulfúrico. Este gas queda atrapado en el metal, justo debajo de la superficie y aparece cuando la pieza se pule como una superficie rugosa. |
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5. Bebederos incorrectos. |
Modifiquen el sistema de bebederos. Se deben evitar bebederos que se estrechen y que tengan curvas demasiado anguladas. Cualquier restricción en el bebedero puede crear una turbulencia en la circulación del metal causando erosión del molde y un acabado de la superficie rugosa. Hay que tener cuidado al unir los moldes de cera al árbol central. Evitar depresiones o cavidades ya que causan protuberancias de revestimiento que pueden romperse durante la fundición y causar inclusiones en el metal. |
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6. Tiempo de vapor para quitar la cera demasiado largo |
Quitar la cera utilizando vapor máximo durante 1 hora. El objeto de quitar la cera con vapor es de eliminar la cera de la cavidad del molde. Una vez logrado se debe retirar el molde del vapor, si se deja más tiempo solamente se conseguirá erosionar el acabado de la superficie del revestimiento. |
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7. Cilindro sin curar antes del cocido. |
Se debe dejar reposar durante al menos 1 hora antes de empezar a quitar la cera. En caso contrario, cuando la cera se elimina, deja una cavidad que puede erosionar la superficie del revestimiento. |
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8. Proporción Incorrecta de revestimiento / agua de la mezcla |
En la mayoría de casos la superficie rugosa está causada por un revestimiento demasiado blando. Esto puede ocurrir si la proporción de agua en el revestimiento es demasiado alta. Es muy importante seguir las instrucciones del fabricante. |
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9. Cilindros calentados demasiado rápidamente. |
Seguir el ciclo de cocido recomendado. Si el ciclo de calentamiento es demasiado rápido, la mayor parte de la cera no podrá salir antes de que el cilindro llegue a la temperatura elevada. Esta temperatura alta hará que la cera que permanece aún dentro de la cavidad empiece a hervir y erosionar la superficie, provocando un mal acabado en las piezas fundidas. El árbol principal debe estar siempre hecho de cera con una temperatura de fundición más baja que la cera de los moldes. Así permite que la cera salga de la cavidad del molde sin hervir dentro, reduciendo la erosión del molde. Es muy importante seguir las instrucciones del fabricante. |
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Problema |
Solución |
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1. Revestimiento mal mezclado, insuficiente vacío o poco vibrado. |
Seguir las instrucciones del fabricante. Hay varias causas diferentes que provocan burbujas a. Revestimiento demasiado espeso. Si el revestimiento está demasiado espeso las burbujas de aire no pueden escapar de la mezcla. Es importante utilizar la proporción correcta revestimiento-agua.
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2. Fallo en la bomba de vacío. |
Comprobar la bomba y todos las conexiones. Si la bomba o el precintado son defectuosos, el vacío será insuficiente para eliminar las burbujas. Asegurarse que todos las juntas están intactas, realizar un mantenimiento de la bomba y cambiar el aceite regularmente. |
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3. Moldes de cera con grasa |
Utilicen talco o silicona con moderación. La grasa puede causar tensión superficial en la cera. Si esto ocurre las burbujas se adhieren a la cera. Recomendamos el uso de un limpiador de cera antes de poner el revestimiento. |
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La rebaba queda como un exceso de metal alrededor de la parte exterior de la pieza fundida. Esto ocurre en la parte más alta de la estructura que se llene de metal. Pueden formarse bajo presión del metal liquido o pueden estar ya presentes en el molde y se agrava si el metal está demasiado caliente. |
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Problema |
Solución |
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1. Proporción revestimiento-agua incorrecta |
Seguir las instrucciones del fabricante. Recomendamos que se sigan las instrucciones para la mezcla y horneado de las ceras. |
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2. Cilindro colocado en el horno demasiado pronto. |
Dejar reposar el cilindro durante un mínimo de 1 hora después de poner el revestimiento. Si el horneado del cilindro empieza antes de una hora, el agua sobrante se caliente rápidamente y puede producir vapor. Este vapor hace más rugosa la superficie del revestimiento dentro de los espacios dejados por la cera. |
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3. Cilindro secado antes de la eliminación de las ceras. |
No deje que los cilindros se resequen, si hace falta cúbralos con una tela mojada. Si el cilindro pierde demasiada agua antes de quemar la cera, las paredes del revestimiento pueden romperse, agrietarse o debilitarse debido al secado del revestimiento. Lo ideal es poner el cilindro en el horno el mismo día que se ha puesto el revestimiento. |
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4. Revestimiento fuera de fecha o incorrectamente almacenado. |
Comprobar la fecha y la zona de almacenaje, y asegurarse que se utilice siempre el revestimiento que ha entrado primero. La vida del revestimiento es de unos 6 meses. Comprueben siempre la fecha. Almacenar en un ambiente fresco y seco y mantener cerrados los bidones o sacos cuando no se estén utilizando. |
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5. El llenado de revestimiento después de sobrepasar el tiempo de trabajo. |
Seguir las instrucciones del fabricante. Si el revestimiento todavía se encuentra en el periodo de trabajar cuando empiece a fraguar, el molde podría debilitarse y por lo tanto con más probabilidad de rebaba. |
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6. Cilindro calentado demasiado rápidamente. |
Seguir el ciclo de horneado de la cera recomendado. Si los cilindros se calienten demasiado rápidamente, el exceso de agua producirá vapor. Esto arruga la superficie al aire de revestimiento dentro de los espacios dejados por la cera. También puede causar grietas y fracturas. |
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Problema |
Solución |
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1. Aleación del metal incorrecta |
Hacer la aleación del oro y la aleación principal previamente. Evitar el uso de metal de baja calidad. Estos metales de baja calidad pueden contener óxidos y que harán que las secciones delgadas se vuelvan quebradizas y fáciles de romper. |
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2. Temperatura del cilindro demasiado fría. |
Incrementar la temperatura del cilindro. Si el metal se introduce en un cilindro frío se producirá un efecto de enfriamiento que causará la formación de pequeños cristales en el metal que se está solidificando. Por lo tanto la estructura del metal será débil y quebradiza. |
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3. Temperatura del metal demasiado baja |
Incrementar la temperatura de fundición. Si el metal se introduce en el molde demasiado frío enfriara rápidamente, dando lugar otra vez a la estructura de pequeños cristales inherentemente débiles. |
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4. Residuos de carbono en la parte de prong del molde. |
Incrementar el tiempo a la temperatura máxima durante el quemado. La presencia de carbono puede dar lugar a la descomposición del revestimiento a temperaturas tan bajas como 750º C. Esto puede causar que inclusiones caigan dentro de la zona de prong causando metal quebradizo. Asegurar que el horno no sobrepase de 730º C. |
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5. Demasiado metal reutilizado en la fundición |
Emplear un máximo de 50% de metal reutilizado o un 100% metal refinado. El refundido puede introducir una cantidad considerable de óxido de cobre en el metal. |
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Pueden ser clasificadas de dos formas diferentes: a. Cuerpos extraños que provengan del exterior, por ejemplo, partículas de revestimiento. b. Inclusiones formadas por reacciones con elementos de la aleación, por ejemplo, óxidos, y sulfitos de cobre y plata. |
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Problema |
Soluciones |
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1. Curvas cerradas o ángulos abruptos en los árboles |
Redondearlos. Si hay bordes pronunciados o ángulos en el revestimiento entonces existe más probabilidad de que se rompan cuando el metal entre el molde y floten después dentro del metal hasta la superficie. Al pulir, éstos caerán y dejarán el agujero o marca en la superficie.
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2. El crisol es viejo o deteriorado |
Reemplazarlo. El tipo más corriente de crisol utilizado en la fundición por inducción es de grafito. Pueden haber serios problemas si el grafito se descompone en polvo y este polvo entra con el metal en el molde. El problema principal por lo tanto son las incrustaciones de grafito que aparecen como pequeños depósitos negros que se forman en la base del árbol. Al acumularse los depósitos de grafito en el árbol, se vuelve más oscuro y eventualmente estos depósitos negros pasarán a la pieza fundida.
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3. Acumulación de Oxido en el crisol. |
Limpiar o cambiar el crisol. Otra fuente común de este problema es el crisol sucio, con residuos de revestimiento que pueden causar una acumulación de óxido. Es más barato y fácil cambiar el crisol que rechazar piezas fundidas.
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4. Cuerpos extraños o óxidos en el metal |
Refinar el metal. Partículas tales como el óxido de cobre pueden estar presentes en el metal contaminado. Cuando se funden, son introducidas en la pieza y pueden migrar hasta la superficie. Estos óxidos pueden caer durante cualquier operación posterior y dejar un hueco en la pieza fundida. |
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Este problema se asocia más con aleados de sílice. |
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Problemas |
Solución |
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1. Añadir agua fría demasiado pronto. |
Esperar 15 - 20 minutos antes de echar agua fría. El agrietado puede ser causado al enfriar demasiado rápidamente. Estas grietas presentan un aspecto limpio y serrada y puede variar en la cantidad de fracturas. Se debe dejar tiempo suficiente para el enfriamiento según la temperatura de fundición, temperatura del cilindro y el tamaño del cilindro. Generalmente se necesita un mínimo de 15 minutos. |
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2. Temperatura del metal de fundición demasiada baja. |
Incrementar la temperatura de fundición. Si el metal líquido se echa antes de llegar a la temperatura correcta de fundición, pueden aparecer grietas en cualquier parte de la pieza ya que el metal no tiene una fuerza de tensión suficiente. También es posible que no se llene bien las piezas más cercanas a la base del árbol. |
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3. Cilindro demasiado frío |
Incrementar la temperatura del cilindro. Si el cilindro está demasiado frío generalmente aparecen las grietas en el tronco. Estas grietas generalmente son limpias con bordes irregulares o bordes afilados. Tampoco se llenarán bien los anillos de la parte inferior del árbol. |
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4. Bebedores incorrectos |
Modifiquen el sistema de bebedores. El tamaño de los bebederos y sus emplazamientos son muy importantes para una fundición de calidad. A veces los bebederos son tan pequeños que el metal no puede llenar la cavidad correctamente. Las grietas serán limpias y probablemente se producirán en la parte más delgada de la pieza. |
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5.Contaminación del oro o del metal. |
Refinar el metal. Si la aleación se contamina con otros metales o compuestos químicos puede aparecer grietas. Generalmente también hay un cambio de color en la superficie además de la grieta. |
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6. Acumulación de óxido en el metal |
Refinar el metal. Se forman óxidos cuando las aleaciones utilizadas para el oro están expuestas al aire, compuestos químicos tales como revestimiento, sobrecalentamiento, reacciones con sulfato de calcio del revestimiento y el grafito de los crisoles o exceso de uso del metal. En términos generales, el control del equipo, una limpieza de taller regular y el afinado del metal ayudarán a asegurar una calidad de fundición sin grietas. |

Marcos de aluminio de diversas medidas:
| Codigo | Descripcion |
| 160620 | MARCO ALUMINIO WAXCO DOBLE 58X45X20 |
| 160642 | MARCO ALUMINIO WAXCO DOBLE 73X48X20 |
| 160645 | MARCO ALUMINIO WAXCO DOBLE 73X48X25 |
| 160656 | MARCO ALUMINIO WAXCO DOBLE 73X48X30 |
| 160662 | MARCO ALUMINIO WAXCO DOBLE 75X60X20 |
| 160664 | MARCO ALUMINIO WAXCO DOBLE 75X60X24 |
| 160665 | MARCO ALUMINIO WAXCO DOBLE 75X60X25 |
| 160676 | MARCO ALUMINIO WAXCO DOBLE 75X60X30 |
| 160678 | MARCO ALUMINIO WAXCO DOBLE 75X60X40 |
| 160682 | MARCO ALUMINIO WAXCO DOBLE 85X70X20 |
| 160685 | MARCO ALUMINIO WAXCO DOBLE 85X70X25 |
| 160696 | MARCO ALUMINIO WAXCO DOBLE 86X70X30 |
| 160698 | MARCO ALUMINIO WAXCO DOBLE 86X70X40 |