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Artículo · CNC

Por qué pierdes vacío al hacer nesting y se te levantan las piezas

Cuando una pieza se sube en mitad del programa, casi nunca es la bomba. Es el orden en que estás cortando y las zanjas que has ido dejando abiertas por el camino. Te cuento cómo se ordena un nesting, cuándo conviene piel de cebolla, cuándo puentes, y cómo saber en dos minutos si el problema está en la instalación o en el programa.

En corto

  • El amarre de una mesa de vacío es depresión por superficie tapada: una pieza pequeña agarra poco, sin más.
  • Cada contorno que atraviesas abre una fuga a través del sacrificable poroso, así que el vacío va cayendo a lo largo del programa.
  • Corta de dentro hacia fuera y deja el perímetro del tablero para el final: esa franja intacta hace de junta.
  • Piezas pequeñas: piel de cebolla o puentes, y córtalas al principio, mientras todavía tienes depresión.
  • Un programa, un grueso; y dentro del contorneado ordena por geometría, no por número de pieza.
  • Con un vacuómetro y tres lecturas sabes si el fallo es la bomba o son las fugas.

¿Por qué el vacío aguanta al principio y falla al final del programa?

La mesa no pega la pieza: la sujeta la presión atmosférica. El amarre es la depresión multiplicada por la superficie que esa pieza tapa. Uno de los motivos es el tamaño: una pieza pequeña tapa poca superficie y agarra poco por mucha bomba que tengas. El otro se pasa por alto: cada contorno que atraviesas es una fuga nueva. El sacrificable de MDF es poroso a propósito, para repartir la depresión bajo el tablero, así que cada zanja que abre la fresa le mete aire a toda esa zona. Cuantas más zanjas, más caudal le pides a la bomba y menos depresión te queda. Por eso las primeras piezas del programa salen perfectas y las del final se te suben. No ha cambiado nada en la máquina: has ido abriendo agujeros.

El orden de corte importa más que cómo coloques las piezas

El software de nesting está pensado sobre todo para aprovechar el tablero. El orden en que luego se ejecutan esos contornos suele salir tal cual del CAM, y es justo lo que decide si la pieza aguanta. Cada operación deja el tablero menos sellado: gasta el vacío bueno en lo que más lo necesita. Este orden funciona en casi cualquier tablero.

  • Todo lo que no atraviesa: taladros ciegos, cazoletas, ranuras, cajeados y marcados.
  • Recortes interiores y huecos, que además caen dentro del tablero.
  • Contornos de las piezas pequeñas, mientras la depresión sigue alta.
  • Contornos de las piezas grandes, que se sujetan solas por superficie.
  • El contorno exterior del tablero, si hay que cortarlo, el último de todos.
  • Dentro de cada grupo, de dentro hacia fuera: así cada zanja nueva queda aislada el mayor tiempo posible.

¿Qué pasa si abres primero los contornos exteriores?

Hay dos exteriores y los dos hacen daño. El primero es el perímetro del tablero: si empiezas escuadrando o refilando el canto, acabas de quitar la junta. Esa franja sin tocar es lo que sella el borde de la zona contra el sacrificable; en cuanto la abres, el aire entra por todo el contorno y viaja por el MDF poroso hasta debajo de las piezas que aún no has cortado. El segundo es empezar por las piezas del borde e ir hacia el centro: cada zanja nace pegada a otra ya abierta y acabas con una red de canales. Deja doce o quince milímetros de tablero intacto en todo el borde. Es merma, pero cuesta menos que una pieza salida despedida.

¿Cuándo poner puentes y cuándo dejar piel de cebolla?

La piel de cebolla es dejar unas décimas sin cortar en el fondo del contorno. La pieza sigue siendo tablero: no se mueve, no vibra y no abres zanja al aire, así que la depresión no cae. Se libera al final con una pasada de repaso o a mano. Exige sacrificable refrentado y plano y grueso real medido con el calibre: si el sacrificable tiene medio milímetro de barriga, en un sitio dejas un milímetro de piel y en otro atraviesas. Los puentes o lengüetas son material dejado a lo alto. Interesan con material grueso, con el sacrificable gastado y cuando la pieza se manipula suelta.

  • Nunca un solo puente: hace de bisagra y la pieza pivota hacia arriba.
  • Dos en piezas cortas y cuatro repartidos en las largas, fuera de las esquinas.
  • En cantos que vayan canteados, pegados u ocultos, nunca en un canto visto.
  • Bajos, para limpiarlos con formón o lija sin comerte la cara.
  • Y queda el recurso feo que funciona: dos tornillos en zona de merma contra el sacrificable, para tableros abarquillados.

Cómo agrupar el nesting por grueso y por herramienta

Un programa, un grueso. Mezclar dieciséis y diecinueve obliga a mover el cero de Z y la piel de cebolla deja de ser uniforme, que es justo lo que la inutiliza. Agrupa por grueso y por acabado aunque tengas que esperar a juntar tableros: la merma que ahorras mezclando la pagas en piezas levantadas y en repasos. Y mide el grueso real de cada partida con el calibre, que el nominal miente. Por herramienta, la tentación es hacer todo lo de la broca, luego lo de la fresa pequeña, luego lo de la grande, en el orden en que el CAM lo creó. Agrupa por herramienta, pero por encima manda la jerarquía: primero lo que no atraviesa y después lo que atraviesa. Y dentro del contorneado, ordena por geometría, no por número de pieza.

La fresa, el avance y las revoluciones también tiran de la pieza hacia arriba

La hélice positiva saca la viruta hacia arriba y, por reacción, tira de la pieza hacia arriba: sobre vacío y en piezas pequeñas se nota. La hélice negativa la empuja contra la mesa, aunque evacúa peor y calienta más; interesa en piezas pequeñas y en la pasada de liberación. La compresión deja las dos caras limpias en melamina y chapado, pero solo trabaja como compresión a profundidad completa. El avance también amarra o suelta: la viruta por diente sale del avance dividido entre revoluciones y número de dientes. Ir despacio de avance con muchas revoluciones no es ir suave, es frotar en vez de cortar; calor, filo redondeado y más esfuerzo de corte, que es lo que levanta la pieza. Entra en rampa o en hélice, nunca a plomo, y con entrada y salida en arco.

¿Cómo sé si el problema es la bomba o son las fugas?

Se resuelve con un vacuómetro en la línea y tres lecturas. Primera: tapa la zona con una plancha lisa, sin cortar nada, y anota. Esa es la depresión máxima de tu instalación; si ya es baja, mira filtro, juntas de las válvulas de zona, mangueras y bomba, que no es cosa del nesting. Segunda: pon el tablero real sin mecanizar y anota. La diferencia con la plancha es canto poroso, alabeo y sacrificable lleno de zanjas viejas. Tercera: repite a mitad de programa. Si se cae ahí, el problema es el orden de corte.

  • Refrenta el sacrificable en cuanto esté surcado de zanjas viejas.
  • Cierra las zonas de vacío que no estés usando.
  • Tapa con plancha o film la parte de zona que el tablero no cubre.

Preguntas frecuentes

¿Cuánta piel de cebolla dejo en un tablero de 19 mm?+

La que aguante la pieza y se rompa limpia: unas pocas décimas de milímetro. El número exacto depende de lo plano que esté tu sacrificable y de lo constante que sea el grueso del tablero. Mide el grueso real con el calibre, referencia el Z desde la mesa y no desde la cara superior, y prueba en un trozo de merma antes de lanzar el tablero entero. Cuanto mejor refrentado esté el sacrificable, menos piel necesitas dejar.

¿Cuántos puentes hay que poner en una pieza y dónde van?+

Nunca uno solo: con un único puente la pieza hace bisagra y se levanta. Dos en piezas cortas y cuatro repartidos en las largas, fuera de las esquinas. Ponlos en cantos que vayan canteados, pegados u ocultos, nunca en un canto visto. Bajos, para cortarlos con formón o lija sin dañar la cara. Y de un ancho al menos como el diámetro de la fresa, para que la herramienta no se los lleve por delante al entrar en el contorno.

¿Por qué se levantan las piezas pequeñas y las grandes no?+

Porque el amarre de una mesa de vacío es depresión por superficie tapada. Una pieza grande tapa mucha superficie y se sujeta sola; una pequeña tapa poca, mientras que el esfuerzo de corte es prácticamente el mismo en las dos. La solución no es subir la bomba: piel de cebolla o puentes en las piezas pequeñas, cortarlas al principio del programa mientras la depresión está alta, y hélice negativa en esos contornos.

¿El contorno del tablero se corta al principio o al final?+

Al final, y a poder ser no cortarlo. La franja de tablero intacta alrededor del nesting hace de junta contra el sacrificable; en cuanto la abres, el aire entra por todo el perímetro y se reparte por el MDF poroso hacia debajo de las piezas que te quedan. Deja doce o quince milímetros de borde sin tocar y trabaja de dentro hacia fuera. Si el tablero viene mal escuadrado, resuélvelo con topes de carga, no refilando el borde antes de mecanizar.

¿Puedo mezclar gruesos distintos en el mismo nesting?+

En el mismo tablero, no. Y si tu software deja meter tableros de distinto grueso en el mismo programa, sepáralos igualmente. El fondo del contorno, la piel de cebolla y la profundidad de las ranuras dependen del grueso real de ese tablero concreto, y el nominal no es fiable. Agrupa los trabajos por grueso y por acabado, mide cada partida con el calibre y guarda ese valor en el programa.

¿Se puede hacer nesting sin mesa de vacío?+

Sí, cambiando el amarre. Tornillos en las zonas de merma, topes para que el tablero no se desplace y piel de cebolla o puentes en todas las piezas para liberarlas al final. Sin vacío desaparece el problema de las fugas, pero aparece el de la rigidez: un tablero solo apoyado vibra y castiga el filo, así que baja profundidad de pasada y ajusta el avance.

¿El fallo está en la máquina o en el programa?

Bahiages desarrolla software para taller: el paso del despiece a la máquina, la ordenación del corte y las reglas de puentes y piel de cebolla metidas en el postprocesador, para que nadie tenga que reordenar nada a pie de máquina. Cuéntanos qué máquina tienes y con qué CAM trabajas y lo miramos.

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