Velocidad de corte y avance del acero S235 / St37

Optimiza tus procesos de mecanizado con nuestra calculadora de parámetros de corte online. Selecciona el tipo de operación (torneado, fresado, taladrado o roscado) y obtén al instante los cálculos críticos para tu taller: velocidad de corte (Vc), revoluciones por minuto (RPM), avance por revolución o por diente, tiempo de mecanizado y la rugosidad teórica (Ra / Rz) según el radio de la plaquita. Para ajustar esos valores en vivo a pie de máquina, usa la calculadora interactiva de mecanizado.

Calculadora de corte

Paso 1

¿Qué operación vas a mecanizar?

¿Quieres ajustar estos valores en vivo?

Aquí obtienes la recomendación (Vc, avance, rugosidad, roscado). En la calculadora interactiva de mecanizado puedes mover Vc, diámetro, RPM y avance con escalas enlazadas, candados y estimación de tiempo/potencia.

Abrir calculadora interactiva →

El acero S235 se tornea con una velocidad de corte de 200 a 350 m/min y 0,3 mm/vuelta de avance usando metal duro recubierto; taladrando baja a 140-263 m/min y roscando a 70-158 m/min. Es el acero de construcción más común del taller y también el que peor acabado da si te quedas corto de velocidad. Con 120 HB de dureza el problema nunca es la potencia: es la viruta y el filo de aportación.

EN S235JR · AISI 1018 · 120 HB · Grupo ISO P

Velocidad de corte y avance recomendados

OperaciónVc (m/min)AvanceNota de taller
Torneado200–3500.3 mm/vueltaTrabaja en la mitad alta del rango (250-350 m/min) con plaquita positiva de filo vivo y rompevirutas de desbaste: por debajo de 150 m/min aparece el filo de aportación y la superficie sale rasgada aunque la máquina vaya suave.
Fresado200–3500.12 mm/dienteCon fresa de plaquitas de paso normal y 200-350 m/min, mantén al menos 0,12 mm/diente para que cada filo corte de verdad; bajar el avance para mejorar el acabado en S235 hace justo lo contrario porque el filo empieza a frotar.
Taladrado140–2630.2 mm/vueltaBroca de metal duro a 140-263 m/min y 0,2 mm/vuelta con refrigerante por el interior; con broca HSS quédate en 70-120 m/min y saca viruta cada 3-4 diámetros, porque la viruta continua se enrolla en el mango y agarra.
Roscado70–1580.2 mm/vueltaEl roscado va a 70-158 m/min y el S235 es un candidato perfecto para machos de laminación: su alargamiento sobra para formar el filete, la rosca sale más resistente y desaparece el riesgo de que la viruta larga trabe el macho en agujero ciego.

Valores de partida con metal duro recubierto en corte medio. Ajusta con la calculadora según herramienta, tipo de pasada y margen de seguridad.

Cómo se comporta al cortar

El S235 tiene apenas 0,17% de carbono, así que es muy dúctil y muy blando (120 HB). Esa ductilidad hace que la viruta salga larga, continua y caliente, y que el material tienda a soldarse sobre la cara de desprendimiento formando filo de aportación cuando la velocidad de corte es baja. Al ser buen conductor térmico evacúa el calor hacia la pieza y la viruta, de modo que el filo no sufre por temperatura sino por adherencia. También deja mucha rebaba en aristas de salida, porque el material prefiere doblarse antes que romperse.

Filo de aportación: por qué el S235 sale rasgado

El defecto número uno en S235 no es el desgaste, es el filo de aportación. El material se suelda en frío sobre la cara de desprendimiento, crece y se desprende arrastrando parte del recubrimiento, dejando la superficie con aspecto de lija gruesa. Aparece en la zona de velocidades bajas y medias, entre 60 y 150 m/min, que es donde suele quedarse quien programa por costumbre. La receta va al revés de lo que dicta el instinto: sube la velocidad hacia 250-350 m/min, usa geometría positiva de filo pulido y no bajes de 0,15 mm/vuelta. Si aun así aparece, revisa el caudal de refrigerante antes que la plaquita.

Control de viruta: madejas alrededor de la torreta

Con 0,3 mm/vuelta de avance y una profundidad de pasada razonable, el S235 puede dar viruta continua que se enreda en la torreta, raya la pieza y obliga a parar el ciclo. La viruta rompe cuando el espesor y la profundidad son suficientes para el rompevirutas de la plaquita, así que el error típico es desbastar con poca profundidad y avance conservador. Elige un rompevirutas de desbaste medio, trabaja con profundidad de al menos dos o tres veces el radio de punta y sube el avance antes que la velocidad si la viruta sale larga. En trabajo automático sin puerta abierta, el control de viruta manda sobre el acabado.

Cascarilla, rebaba y deformación del material comercial

El S235 llega casi siempre laminado en caliente, con una capa de cascarilla dura y sucia de arena que come el filo mucho más rápido que el acero limpio de debajo. La primera pasada debe entrar por debajo de esa capa, con al menos 1,5 a 2 mm de profundidad y velocidad reducida un 20%, en lugar de arañar la superficie. Además el perfil comercial trae tensiones de laminación: al desbastar una placa por una cara se arquea, así que en piezas planas conviene desbastar por las dos caras y dejar sobremedida para el acabado. Y desbarba siempre: este acero deja rebaba de salida en cada arista.

Consejos rápidos de taller

  • Si la superficie sale rasgada y la viruta viene azul y pegada, tu problema es velocidad de corte baja, no plaquita gastada.
  • No bajes el avance para mejorar el acabado: en S235 por debajo de 0,1 mm/vuelta el filo frota y empeora todo.
  • Descuenta un 20% de velocidad en la primera pasada sobre material laminado con cascarilla.
  • Usa machos de laminación siempre que puedas: en un acero tan dúctil dan rosca más fuerte y sin viruta que evacuar.
  • Deja la operación de desbarbado programada; el S235 hace rebaba en todas las aristas de salida y a mano se paga caro.
  • En pieza larga y esbelta, sujeta con contrapunto: el material cede antes de que la herramienta note nada.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué velocidad de corte uso en S235 con herramienta HSS?

Aproximadamente un tercio de los valores de metal duro: 70-120 m/min en torneado y fresado, y algo menos en broca. El HSS pierde dureza en caliente, así que si intentas los 300 m/min del metal duro el filo se recuece en segundos.

¿Por qué mi pieza de S235 sale con la superficie arrancada?

Casi siempre es filo de aportación por trabajar demasiado lento. Sube a 250-350 m/min con metal duro recubierto, mantén el avance por encima de 0,15 mm/vuelta y usa una geometría positiva de filo vivo.

¿Necesito refrigerante para mecanizar S235?

En torneado con metal duro puedes ir en seco sin problema, pero el refrigerante ayuda a romper el filo de aportación y a evacuar la viruta. En taladrado sí es recomendable, sobre todo por encima de tres diámetros de profundidad.

¿Es lo mismo S235 que 1018 o St37?

Son equivalencias prácticas del mismo acero bajo carbono de construcción: EN S235JR, la antigua DIN St37 y el AISI 1018 americano. Para elegir velocidad de corte y avance puedes tratarlos igual; el 1018 estirado en frío suele dar mejor acabado por su superficie más limpia.

¿Puedo usar los mismos parámetros del S235 en un C45?

No conviene. El C45 tiene más carbono y 180 HB, así que baja el rango a 180-280 m/min. Usar la velocidad del S235 en C45 acelera el desgaste en cráter de la plaquita.

Materiales parecidos

Tablas de velocidades de corte y avances por material

Estas tablas orientativas ayudan a elegir una velocidad de corte para acero F-114, inoxidable, fundición o aluminio antes de ajustar con la calculadora. Los rangos dependen de rigidez, refrigeración, profundidad de pasada, calidad de herramienta, recubrimiento y estado real de la máquina.

Rangos de velocidad de corte Vc en m/min para HSS y metal duro
MaterialTorno HSS VcTorno carburo VcFresado HSS VcFresado carburo VcNota técnica
Aceros al carbono (F-114 / C45 / 1.1191)20-35 m/min120-220 m/min18-30 m/min100-180 m/minReducir Vc en desbaste pesado o piezas con cascarilla.
Aceros aleados y pretratados12-25 m/min80-160 m/min10-22 m/min70-140 m/minUsar valores bajos si hay dureza alta o corte interrumpido.
Acero inoxidable austenítico (AISI 304 / 316)8-18 m/min70-150 m/min8-16 m/min60-130 m/minEvitar frotamiento; mantener avance suficiente y refrigeración estable.
Fundición gris18-30 m/min120-250 m/min15-28 m/min100-220 m/minNormalmente se mecaniza en seco con plaquitas adecuadas.
Aluminio y aleaciones no ferrosas60-120 m/min300-800 m/min50-100 m/min250-700 m/minUsar filo vivo, evacuar viruta y evitar recrecido de filo.
Rangos de avance por vuelta y avance por diente por material
MaterialTorneado fFresado fzTaladrado f
Aceros al carbono0.10-0.35 mm/vuelta0.03-0.12 mm/diente0.08-0.25 mm/vuelta
Acero inoxidable0.08-0.25 mm/vuelta0.025-0.10 mm/diente0.05-0.18 mm/vuelta
Fundición gris0.12-0.40 mm/vuelta0.04-0.16 mm/diente0.10-0.30 mm/vuelta
Aluminio0.12-0.50 mm/vuelta0.04-0.25 mm/diente0.10-0.35 mm/vuelta

Usa los valores bajos para HSS, máquinas ligeras, piezas largas o sujeción débil. Usa los valores altos con metal duro, buena evacuación de viruta, refrigeración adecuada y una máquina rígida.

¿Buscas la ficha completa de un material concreto?

Composición química, densidad, resistencia, dureza, soldabilidad, usos habituales y notas de mecanizado para más de 160 materiales — con buscador por EN, DIN, AISI/SAE, AMS, ASTM, UNE, JIS, GB/T, GOST y nombres comerciales.

Ver Catálogo de Materiales →

Guía Práctica: ¿Cómo calcular los Parámetros de Corte en Mecanizado?

El éxito en el mecanizado por arranque de viruta (ya sea en control numérico CNC o máquinas convencionales) depende de la correcta elección de las velocidades y avances. Factores como el material de la pieza, el tipo de herramienta (carburo tungsteno, HSS) y la refrigeración definen los límites de trabajo.

1. Torneado: Velocidad de Corte (Vc) y RPM

En el torneado, la pieza gira y la herramienta avanza de forma lineal. Para calcular las revoluciones por minuto (RPM) necesarias a partir de la velocidad de corte recomendada por el fabricante de la plaquita, se utiliza la fórmula matemática básica de mecanizado:

n = (Vc x 1000) / (pi x Dm)

Donde Dm es el diámetro mecanizado en milímetros. Recuerda que en refrentados o cortes cónicos, el diámetro varía, por lo que los tornos CNC modernos utilizan la función de Velocidad de Corte Constante (G96) para adaptar las RPM dinámicamente.

Calculadoras relacionadas: RPM en torno · Velocidad de corte en torno

2. Fresado: Avance por Diente (fz) y Velocidad de Avance (F)

A diferencia del torno, en la fresadora la herramienta es la que gira. Al calcular el avance, es vital distinguir entre el avance por revolución (fn) y el avance por diente (fz). El avance total de la mesa de la máquina (F en mm/min) se obtiene multiplicando las RPM (n) por el número de labios o dientes de la fresa (z) y por el avance por diente:

F = n x fz x z

Calculadoras relacionadas: Avance en fresadora · RPM en fresadora

3. Taladrado y Roscado: Precisión en el Agujero Previo

Para operar una broca de metal duro o acero rápido, el avance está directamente ligado al diámetro de la herramienta para evitar la flexión o rotura. En el caso del roscado con macho rígido, el avance de la máquina está condicionado estrictamente por el paso de la rosca. Un error en la sincronización de las RPM y el avance destruirá el filete de la rosca o quebrará el macho dentro de la pieza.

Calculadoras relacionadas: RPM en taladro · Avance sincronizado en roscado

4. Cálculo de Rugosidad Teórica (Ra y Rz) en Acabados

¿Qué calidad superficial va a tener tu pieza? El acabado o la rugosidad superficial teórica en operaciones de torneado y fresado depende de una relación directa entre el avance por revolución (f) y el radio de la punta de la herramienta (re). La fórmula matemática para estimar la rugosidad máxima (Rz) es:

Rz = (f^2) / (8 x re) x 1000 micras

Para conseguir una rugosidad media aritmética (Ra) baja (un acabado espejo), se debe reducir el avance o aumentar el radio de la plaquita, siempre controlando que no aparezcan vibraciones por falta de rigidez en la máquina.

Calculadoras relacionadas: Rugosidad Ra en torno · Rugosidad Ra en fresadora

Preguntas Frecuentes sobre Parámetros de Corte y Mecanizado

¿Qué pasa si la velocidad de corte (Vc) es demasiado alta?

Si excedes la velocidad de corte recomendada por el fabricante, la temperatura en el filo de la plaquita aumentará drásticamente. Esto provoca un desgaste prematuro por difusión, deformación plástica del filo y, en el peor de los casos, la rotura catastrófica de la herramienta de carburo o HSS.

¿Cómo influye el avance (f) en el control de la viruta?

El avance determina el espesor de la viruta. Un avance demasiado bajo genera virutas largas e hilos peligrosos que pueden enredarse en la pieza o el utillaje, además de provocar fricción y endurecimiento térmico. Un avance óptimo rompe la viruta en forma de "C" o "6", garantizando la seguridad del proceso CNC.

¿Cuál es la diferencia entre avance por revolución (fn) y avance por diente (fz)?

El avance por revolución (fn) es la distancia que avanza la herramienta por cada vuelta completa de la pieza en torno o de la herramienta en fresa. El avance por diente (fz) es la carga real de material que corta cada labio de una fresa. Para calcular el avance total en fresado, necesitas multiplicar el fz por el número de dientes de la herramienta.

¿Cómo se calcula el tiempo de mecanizado?

El tiempo de mecanizado principal se calcula dividiendo la longitud total del corte, incluyendo la entrada y salida de la herramienta, entre la velocidad de avance de la máquina (F en mm/min). La fórmula básica es: Tiempo (min) = Longitud (mm) / Avance (mm/min).

¿Por qué la rugosidad real de la pieza no coincide con la rugosidad teórica (Ra)?

La calculadora determina la rugosidad teórica basándose en el avance y el radio de la plaquita. Sin embargo, en el taller influyen factores reales como la falta de rigidez de la máquina, las vibraciones del voladizo de la herramienta, el desgaste del filo, el material exacto de la pieza y la eficacia del líquido refrigerante.

¿Cómo ajustar la velocidad y el avance para eliminar vibraciones en la pieza?

La regla general para reducir el chatter o vibración es disminuir la velocidad de corte (Vc) y aumentar ligeramente el avance (f). También es crítico asegurar que el radio de la plaquita no sea mayor que la profundidad de pasada (Ap) para evitar que la herramienta empuje la pieza en lugar de cortarla.

Torneado: ¿cuándo usar velocidad de corte constante (G96) frente a RPM fijas (G97)?

Activa G96 para operaciones de cilindrado y refrentado, ya que el control ajustará las RPM automáticamente según el diámetro para mantener un acabado uniforme. Usa G97, RPM fijas, obligatoriamente para operaciones en el centro de rotación como taladrado, roscado con macho, o al mecanizar roscas con cuchilla para no perder el sincronismo del paso.

¿Qué parámetro debo modificar si la plaquita se desgasta muy rápido o se quema?

Si el filo presenta desgaste de flanco rápido o deformación plástica, el principal culpable suele ser una velocidad de corte (Vc) excesiva y debes reducirla. Si por el contrario el material se queda pegado al filo, formando filo de aportación, significa que la temperatura es muy baja y necesitas aumentar la Vc.

¿Qué avance (F) debo programar para una operación de roscado?

En operaciones de roscado rígido o con cuchilla, el avance programado (F) debe ser siempre exactamente igual al paso de la rosca. Por ejemplo, para una rosca métrica M20x2.5, el avance será F2.5 independientemente de las revoluciones (RPM) a las que gire el husillo.

Herramientas relacionadas