{"id":1360,"date":"2023-02-27T19:03:37","date_gmt":"2023-02-27T19:03:37","guid":{"rendered":"https:\/\/gear-racks.com\/china-factory-price-heavy-frame-3-2kw-spindle-ca-1325-cnc-router-for-sale-apex-gear-rack\/"},"modified":"2023-02-27T19:03:37","modified_gmt":"2023-02-27T19:03:37","slug":"precio-de-fabrica-en-china-marco-pesado-husillo-de-32-kw-ca-1325-fresadora-cnc-en-venta-cremallera-de-engranajes-apex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gear-racks.com\/es\/solicitud\/precio-de-fabrica-en-china-marco-pesado-husillo-de-32-kw-ca-1325-fresadora-cnc-en-venta-cremallera-de-engranajes-apex\/","title":{"rendered":"Fresadora CNC CA-1325 de bastidor pesado de 3,2 kW a precio de f\u00e1brica en China, a la venta, cremallera de engranajes Apex"},"content":{"rendered":"<p>Situaci\u00f3n: Nueva<br \/>Surtido de velocidades del husillo (rpm): 1 \u2013 24000 rpm<br \/>Precisi\u00f3n de posicionamiento (mm): 0,03 mm<br \/>Cantidad de ejes: tres<br \/>N\u00famero de husos: Uno<br \/>Tama\u00f1o de la mesa de trabajo (mm): 1300\u00d72500<br \/>Tipo de dispositivo: Enrutador CNC<br \/>Recorrido (eje X) (mm): 1300 mm<br \/>Recorrido (eje Y) (mm): 2500 mm<br \/>Repetibilidad (X\/Y\/Z) (mm): 0,05 mm<br \/>Potencia el\u00e9ctrica del motor del husillo (kW): 3,5<br \/>CNC o no: CNC<br \/>Voltaje: 220V\/380V<br \/>Dimensiones (L*An*Al): 1300*2500*200<br \/>Electricidad (kW): cinco<br \/>Peso corporal (KG): mil<br \/>Fabricante del programa de manejo: NC Studio, Siemens, Syntec, Mach3, DSP, RichAuto<br \/>Garant\u00eda: 3 a\u00f1os<br \/>Factores esenciales para la promoci\u00f3n: Coste competitivo<br \/>Industrias relevantes: Alojamiento, minoristas de ropa, tiendas de materiales de construcci\u00f3n, talleres de reparaci\u00f3n de equipos, planta de producci\u00f3n, f\u00e1brica de alimentos y bebidas, granjas, restaurante, uso dom\u00e9stico, comercio minorista, tienda de alimentos, imprentas, obras de construcci\u00f3n, miner\u00eda y construcci\u00f3n, tiendas de alimentos y bebidas, organizaci\u00f3n publicitaria, otros<br \/>Equipo Eche un vistazo al informe: Ofrecido<br \/>Inspecci\u00f3n de salida por v\u00eddeo en l\u00ednea: Se ofrece<br \/>Garant\u00eda de los componentes principales: 12 meses<br \/>Factores principales: Motor<br \/>X, Y, Z Realizando trabajo Ubicaci\u00f3n: 1300x2500x200 mm<br \/>Precisi\u00f3n de posicionamiento en recorridos X, Y, Z: \u00b10,03\/300 mm<br \/>Reposicionamiento X, Y, Z Precisi\u00f3n de posicionamiento: \u00b10,05 mm<br \/>Construcci\u00f3n del torno: Composici\u00f3n soldada<br \/>Marco X, Y: Transmisi\u00f3n de equipos de cremallera, cojinetes lineales de eje<br \/>Estructura Z: Husillo de bolas, cojinetes lineales del eje<br \/>Consumo m\u00e1ximo de electricidad: 5 kW<br \/>Velocidad m\u00e1xima: -32000 mm\/min<br \/>M\u00e9todo de accionamiento: motor paso a paso 450B y generador<br \/>Voltaje de funcionamiento: AC220V\/380V, Equipo de corona y pi\u00f1\u00f3n Color Planta Material del diente Origen Forma Garant\u00eda Industrias Proveedor \u00c1ngulo Grado \u00c1rea Deformaci\u00f3n 50\/60Hz<br \/>Detalles del embalaje: Caja de madera contrachapada<br \/>Puerto: HangZhou, ZheJiang, Puerto de ZheJiang, CHINA<\/p>\n<p><font><\/font> <font>Se vende fresadora CNC CA-1325 de bastidor robusto y husillo de 3,2 kW para planta de fabricaci\u00f3n.<\/font><font><\/font> Software de visualizaci\u00f3n de productos 1. Este equipo se utiliza ampliamente en el sector de procesamiento de muebles para el hogar, decoraci\u00f3n de casas, decoraci\u00f3n de trabajos en madera, fabricaci\u00f3n de puertas, artesan\u00eda en madera, etc. Tambi\u00e9n se utiliza com\u00fanmente en el procesamiento de l\u00edneas individuales, fresado, estampado 3D, corte y grabado, etc. 2. Fabricaci\u00f3n eficaz de art\u00edculos de madera, vallas publicitarias, corte de acr\u00edlico, clasificaci\u00f3n de moho de letras y corte masivo. Adem\u00e1s, el dispositivo puede grabar en hierro, lat\u00f3n, aluminio, pl\u00e1stico y tableros de madera y otros componentes que no sean de acero. Par\u00e1metros tecnol\u00f3gicos: 1. Regi\u00f3n de trabajo X, Y, Z 2. Dimensiones de la mesa 3. Precisi\u00f3n de posicionamiento de recorrido X, Y, Z 4. Precisi\u00f3n de posicionamiento de reposicionamiento X, Y, Z 5. Composici\u00f3n del torno 6. Construcci\u00f3n X, Y 7. Estructura Z 8. Potencia m\u00e1xima de entrada 9. Velocidad m\u00e1xima 10. M\u00e1x. Velocidad de trabajo once. Motor el\u00e9ctrico del husillo doce. Velocidad del husillo 13. Modo de accionamiento 14. Voltaje de funcionamiento 15. Comando 16. M\u00e9todo de funcionamiento diecisiete. Interfaz 18. Memoria flash 19. Pinza veinte. Delicadeza de trabajo X,Y 21. Software 22. Circunstancia de trabajo 1500x3000x200mm 1700\u00d73040mm \u00b10.03\/300mm \u00b10.05mm Estructura soldada Equipo de bastidor Transmisi\u00f3n, eje Rodamientos lineales Husillo de bolas, eje Rodamientos lineales 5Kw -32000mm\/min -20000mm\/min 3.2kw refrigerante h2o Husillo -24000RPM Motor paso a paso 450B y accionamiento AC220V\/380V, 50\/60Hz C\u00f3digo G, YSD 500Nm m\u00e9todos de transmisi\u00f3n de autom\u00f3viles caja de engranajes de motor el\u00e9ctrico para fabricantes de autobuses y camiones el\u00e9ctricos al por mayor *uoo, *mmg, *plt Sistema de control de estudio NC (Dsp opcional) USB 512M ER20 &lt;0.01mm Ucancam, Artcam, Type3, JDpaint Temperatura: 0\u2103\uff5e45\u2103 Humedad relativa: 30%\uff5e75% Caracter\u00edsticas 1. Los motores dobles y los motores del eje Y aseguran un movimiento continuo. 2. La transmisi\u00f3n de engranajes de cremallera asegura una velocidad r\u00e1pida y una gran precisi\u00f3n. 3. El riel cuadrado importado asegura una alta precisi\u00f3n y una carga de trabajo pesada. 4. La protecci\u00f3n inteligente de la mesa de operaciones puede evitar da\u00f1os resultantes de una operaci\u00f3n incorrecta. 5. La seguridad inteligente de sobrecarga puede evitar una colisi\u00f3n mec\u00e1nica cuando el gr\u00e1fico establecido excede las dimensiones de procesamiento. Preguntas frecuentes P1: \u00bfC\u00f3mo decidir un equipo adecuado? Puede decirnos los materiales de la pieza funcional, la medida y el requisito de operaci\u00f3n de la m\u00e1quina. Podemos aconsejarle la m\u00e1quina m\u00e1s adecuada de acuerdo con nuestra experiencia. P2: Esta es la primera vez que compro el dispositivo, \u00bfes f\u00e1cil de operar? Podemos proporcionar la gu\u00eda de procedimiento o el video para guiarlo. Si le resulta dif\u00edcil averiguarlo, tambi\u00e9n podemos ayudarle en l\u00ednea mediante &quot;Team Viewer&quot;, por tel\u00e9fono o Skype para aclararlo. P3: \u00bfPueden personalizar el equipo para m\u00ed? Por supuesto, ofrecemos soluciones personalizadas, pero teniendo en cuenta el valor, primero le sugeriremos la configuraci\u00f3n com\u00fan. P4: \u00bfCu\u00e1l es la garant\u00eda? \u00bfEn caso de que el equipo se aver\u00ede? La m\u00e1quina tiene una garant\u00eda de 3 a\u00f1os, los componentes defectuosos se reemplazar\u00e1n sin costo alguno si la m\u00e1quina est\u00e1 bajo &quot;procedimiento regular&quot;. P5: \u00bfQu\u00e9 pasa con la documentaci\u00f3n despu\u00e9s del env\u00edo? Entregaremos todos los documentos por v\u00eda a\u00e9rea inmediatamente despu\u00e9s de la carga. Incluye la lista de verificaci\u00f3n de empaque, la factura comercial, el B\/L y otros certificados necesarios para los consumidores. P6: \u00bfTiempo de suministro? Para dispositivos comunes, ser\u00edan de 7 a 10 d\u00edas h\u00e1biles; para equipos no regulares, ser\u00edan de 20 a 30 d\u00edas h\u00e1biles. P7: \u00bfC\u00f3mo es el pago? Generalmente aceptamos T\/T o L\/C; si prefiere otras condiciones, inf\u00f3rmenos durante el proceso. P8: \u00bfOrganizan el env\u00edo por m\u00ed? Para precios FOB o CIF, prepararemos el env\u00edo para usted; para costos EXW, usted debe organizar el env\u00edo por su cuenta.<\/p>\n<p>\n<h2>C\u00f3mo comparar diferentes tipos de engranajes rectos<\/h2>\n<p>Al comparar diferentes tipos de engranajes rectos, es importante tener en cuenta varios aspectos clave. Entre ellos, destacan: aplicaciones comunes, di\u00e1metro primitivo y c\u00edrculo de adici\u00f3n. A continuaci\u00f3n, analizaremos cada uno de estos factores con mayor detalle. Este art\u00edculo le ayudar\u00e1 a comprender las ventajas de cada tipo de engranaje recto. Ya sea para alimentar un motor el\u00e9ctrico o una m\u00e1quina de construcci\u00f3n, el engranaje adecuado facilitar\u00e1 el trabajo y le permitir\u00e1 ahorrar dinero a largo plazo.<br \/><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.hzpt.com\/img\/gear\/t-gear-5.webp\" alt=\"Engranaje\" width=\"800\" title=\"\"><\/p>\n<h2>Aplicaciones comunes<\/h2>\n<p>Entre sus numerosas aplicaciones, el engranaje recto se utiliza ampliamente en aviones, trenes y bicicletas. Tambi\u00e9n se emplea en molinos de bolas y trituradoras. Su capacidad de alta velocidad y bajo par lo hace ideal para diversas aplicaciones, incluyendo maquinaria industrial. A continuaci\u00f3n, se presentan algunos de los usos m\u00e1s comunes de los engranajes rectos. Debajo se enumeran algunos de los tipos m\u00e1s frecuentes. Si bien los engranajes rectos suelen ser silenciosos, tambi\u00e9n presentan ciertas limitaciones.<br \/>Una transmisi\u00f3n de engranajes rectos puede ser externa o auxiliar. Estas unidades est\u00e1n soportadas por carcasas delanteras y traseras. Transmiten el movimiento a las unidades accesorias, que a su vez mueven la m\u00e1quina. La velocidad de accionamiento suele estar entre 5000 y 6000 rpm, o 20\u00a0000 rpm en el caso de respiraderos centr\u00edfugos. Por este motivo, los engranajes rectos se utilizan habitualmente en maquinaria de gran tama\u00f1o. Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre los engranajes rectos, vea el siguiente v\u00eddeo.<br \/>El di\u00e1metro primitivo y el paso diametral de los engranajes rectos son par\u00e1metros importantes. El paso diametral, o relaci\u00f3n entre el di\u00e1metro de los dientes y el di\u00e1metro primitivo, es fundamental para determinar la distancia entre centros de dos engranajes rectos. Esta distancia se calcula sumando el radio de cada c\u00edrculo primitivo. El adendo, o perfil del diente, es la altura que sobresale un diente por encima del c\u00edrculo primitivo. Adem\u00e1s del paso, la distancia entre centros de dos engranajes rectos se mide en funci\u00f3n de la distancia entre sus centros.<br \/>Otra caracter\u00edstica importante de un engranaje recto es su capacidad para funcionar a baja velocidad. Puede generar gran potencia incluso a bajas velocidades. Sin embargo, si el control del ruido no es una prioridad, se prefiere un engranaje helicoidal. Los engranajes helicoidales, por otro lado, tienen los dientes dispuestos en sentido contrario al eje, lo que los hace m\u00e1s silenciosos. No obstante, en lo que respecta al nivel de ruido, un engranaje helicoidal funcionar\u00e1 mejor en situaciones de baja velocidad.<\/p>\n<h2>Construcci\u00f3n<\/h2>\n<p>La fabricaci\u00f3n de un engranaje recto comienza con el mecanizado de la pieza en bruto. Esta pieza se obtiene de un bloque con forma de cu\u00f1a y puede variar en tama\u00f1o, forma y peso. El proceso de mecanizado requiere el uso de matrices para crear la geometr\u00eda correcta del engranaje. A continuaci\u00f3n, la pieza se introduce lentamente en la m\u00e1quina de tornillos hasta que adquiere la forma y el tama\u00f1o deseados. En el proceso de fabricaci\u00f3n se utiliza una pieza en bruto de acero, denominada pieza en bruto para engranajes rectos.<br \/>Un engranaje recto consta de dos partes: un orificio central y un orificio gu\u00eda. El adendo es el c\u00edrculo que recorre los puntos m\u00e1s externos de los dientes del engranaje. El di\u00e1metro de la ra\u00edz es el di\u00e1metro en la base del espacio entre los dientes. El plano tangente a la superficie primitiva se denomina \u00e1ngulo de presi\u00f3n. El di\u00e1metro total de un engranaje recto es igual a la suma del adendo y el dedendo.<br \/>El c\u00edrculo primitivo es un c\u00edrculo formado por una serie de dientes y la divisi\u00f3n diametral de cada uno. El c\u00edrculo primitivo define la distancia entre dos engranajes engranados. La distancia entre centros es la distancia entre los engranajes. El di\u00e1metro del c\u00edrculo primitivo es un factor crucial para determinar la distancia entre centros de dos engranajes rectos acoplados. La distancia entre centros se calcula sumando el radio del c\u00edrculo primitivo de cada engranaje. El dedendum es la altura de un diente por encima del c\u00edrculo primitivo.<br \/>Otras consideraciones en el proceso de dise\u00f1o incluyen el material de construcci\u00f3n, los tratamientos superficiales y el n\u00famero de dientes. En algunos casos, un engranaje est\u00e1ndar disponible en el mercado es la opci\u00f3n m\u00e1s adecuada. Cumplir\u00e1 con los requisitos de la aplicaci\u00f3n y ser\u00e1 una alternativa m\u00e1s econ\u00f3mica. El engranaje no durar\u00e1 mucho si no se lubrica correctamente. Existen diversas formas de lubricar un engranaje recto, incluyendo cojinetes hidrodin\u00e1micos y engranajes autoencapsulados.<br \/><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.hzpt.com\/img\/gear\/c-gear-5.webp\" alt=\"Engranaje\" width=\"800\" title=\"\"><\/p>\n<h2>C\u00edrculo de adici\u00f3n<\/h2>\n<p>El di\u00e1metro primitivo y el c\u00edrculo de adici\u00f3n son dos dimensiones importantes de un engranaje recto. El di\u00e1metro primitivo es el di\u00e1metro total del engranaje, mientras que el c\u00edrculo primitivo es el c\u00edrculo centrado en la ra\u00edz de los espacios entre los dientes. El factor de adici\u00f3n depende del c\u00edrculo primitivo y del valor de adici\u00f3n, que es la distancia radial entre la parte superior del diente del engranaje y el c\u00edrculo primitivo del engranaje con el que est\u00e1 acoplado.<br \/>La superficie primitiva es el lado derecho del c\u00edrculo primitivo, mientras que el c\u00edrculo de la ra\u00edz define el espacio entre los lados de los dos dientes del engranaje. El dedendum es la distancia entre la parte superior del diente del engranaje y el c\u00edrculo primitivo, y el di\u00e1metro primitivo y el c\u00edrculo del addendum son las dos distancias radiales entre estos dos c\u00edrculos. La diferencia entre la superficie primitiva y el c\u00edrculo del addendum se conoce como holgura.<br \/>El n\u00famero de dientes del engranaje recto no debe ser inferior a 16 cuando el \u00e1ngulo de presi\u00f3n es de veinte grados. Sin embargo, se puede utilizar un engranaje de 16 dientes si su resistencia y relaci\u00f3n de contacto se encuentran dentro de los l\u00edmites de dise\u00f1o. Adem\u00e1s, se puede prevenir el socavado mediante el desplazamiento del perfil y la modificaci\u00f3n del adendo. No obstante, tambi\u00e9n es posible reducir la longitud del adendo mediante una correcci\u00f3n positiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el socavado puede ocurrir en engranajes rectos con un c\u00edrculo de adendo negativo.<br \/>Otro aspecto importante de un engranaje recto es su engranaje. Por ello, un engranaje recto est\u00e1ndar tiene un c\u00edrculo de referencia de engranaje llamado c\u00edrculo primitivo. La distancia entre centros, por otro lado, es la distancia entre los ejes centrales de los dos engranajes. Es importante comprender la terminolog\u00eda b\u00e1sica del sistema de engranajes antes de comenzar un c\u00e1lculo. A pesar de esto, es fundamental recordar que es posible lograr que un engranaje recto engrane utilizando el mismo c\u00edrculo de referencia.<\/p>\n<h2>Di\u00e1metro de paso<\/h2>\n<p>Para determinar el di\u00e1metro primitivo de un engranaje recto, se deben especificar el tipo de accionamiento, el tipo de motor y el tipo de m\u00e1quina accionada. Tambi\u00e9n se define el valor diametral primitivo propuesto. Cuanto menor sea el di\u00e1metro primitivo, menor ser\u00e1 la tensi\u00f3n de contacto en el pi\u00f1\u00f3n y mayor ser\u00e1 su vida \u00fatil. Los engranajes rectos se fabrican mediante procesos m\u00e1s sencillos que otros tipos de engranajes. El di\u00e1metro primitivo de un engranaje recto es importante porque determina su \u00e1ngulo de presi\u00f3n, la profundidad de trabajo y la profundidad total.<br \/>La relaci\u00f3n entre el di\u00e1metro primitivo y el n\u00famero de dientes se denomina PASO DIAMETRAL. Los dientes se miden en el plano axial. El RADIO DE FILETE es la curva que se forma en la base del diente del engranaje. Los DIENTES DE PROFUNDIDAD COMPLETA son aquellos cuya profundidad de trabajo es igual a 2,000 dividido por el paso diametral normal. El di\u00e1metro del cubo es el di\u00e1metro exterior del mismo. La proyecci\u00f3n del cubo es la distancia que sobresale del engranaje.<br \/>Un engranaje recto m\u00e9trico se especifica t\u00edpicamente con un paso diametral. Este es el n\u00famero de dientes por pulgada del di\u00e1metro del c\u00edrculo primitivo. Generalmente se mide en pulgadas inversas. El plano normal interseca la superficie del diente en el punto donde se especifica el paso. En un engranaje helicoidal, esta l\u00ednea es perpendicular al cilindro primitivo. Adem\u00e1s, el cilindro primitivo suele ser perpendicular a la h\u00e9lice por fuera.<br \/>El di\u00e1metro primitivo de un engranaje recto se especifica normalmente en mil\u00edmetros o pulgadas. La chaveta es una ranura mecanizada en el eje que permite el encaje de la chaveta en su alojamiento. En el plano normal, el paso se especifica en pulgadas. El paso de evolvente, o paso diametral, es la relaci\u00f3n entre el n\u00famero de dientes y el di\u00e1metro en pulgadas. Aunque pueda parecer complejo, es una medida importante para comprender el paso de un engranaje recto.<br \/><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.hzpt.com\/img\/gear\/b-gear-5.webp\" alt=\"engranaje\" width=\"800\" title=\"\"><\/p>\n<h2>Material<\/h2>\n<p>La principal ventaja de un engranaje recto es su capacidad para reducir la tensi\u00f3n de flexi\u00f3n en el diente, independientemente de la carga. Un engranaje recto t\u00edpico tiene un ancho de cara de 20 mm y fallar\u00e1 al someterse a 3000 N. Esto supera con creces el l\u00edmite el\u00e1stico del material. A continuaci\u00f3n, se muestran las propiedades del material de un engranaje recto. Su resistencia depende de dichas propiedades. Para determinar qu\u00e9 material de engranaje recto se adapta mejor a su m\u00e1quina, siga los siguientes pasos.<br \/>El material m\u00e1s com\u00fan para engranajes rectos es el acero. Existen diferentes tipos de acero, como el hierro d\u00factil y el acero inoxidable. El acero S45C es el m\u00e1s com\u00fan y tiene un contenido de carbono de 0,45%. Este tipo de acero es f\u00e1cil de conseguir y se utiliza para la fabricaci\u00f3n de engranajes helicoidales, rectos y de tornillo sin fin. Su resistencia a la corrosi\u00f3n lo convierte en un material popular para engranajes rectos. A continuaci\u00f3n, se presentan algunas ventajas y desventajas del acero.<br \/>Un engranaje recto se fabrica de metal, pl\u00e1stico o una combinaci\u00f3n de ambos materiales. La principal ventaja de los engranajes rectos de metal es su excelente relaci\u00f3n resistencia-peso. Son aproximadamente un tercio m\u00e1s ligeros que el acero y resisten la corrosi\u00f3n. Si bien el aluminio es m\u00e1s caro que el acero y el acero inoxidable, tambi\u00e9n es m\u00e1s f\u00e1cil de mecanizar. Su dise\u00f1o permite una f\u00e1cil personalizaci\u00f3n para cada aplicaci\u00f3n. Su versatilidad permite utilizarlo en pr\u00e1cticamente cualquier aplicaci\u00f3n. Por lo tanto, si tiene una necesidad espec\u00edfica, puede encontrar f\u00e1cilmente un engranaje recto que se ajuste a sus requerimientos.<br \/>El dise\u00f1o de un engranaje recto influye enormemente en su rendimiento. Por lo tanto, es fundamental elegir el material adecuado y medir las dimensiones con precisi\u00f3n. Adem\u00e1s de ser importantes para el rendimiento, las medidas dimensionales tambi\u00e9n lo son para la calidad y la fiabilidad. Por consiguiente, es esencial que los profesionales del sector conozcan la terminolog\u00eda utilizada para describir los materiales y las piezas de un engranaje. Asimismo, es fundamental comprender bien el material y las medidas dimensionales de un engranaje para garantizar la exactitud de los pedidos de producci\u00f3n y compra.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.hzpt.com\/img\/GearRack\/GearRack-1.webp\" alt=\"Fresadora CNC CA-1325 de bastidor pesado de 3,2 kW a precio de f\u00e1brica en China, a la venta, cremallera de engranajes Apex\" title=\"\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.hzpt.com\/img\/GearRack\/GearRack-2.webp\" alt=\"Fresadora CNC CA-1325 de bastidor pesado de 3,2 kW a precio de f\u00e1brica en China, a la venta, cremallera de engranajes Apex\" title=\"\"><br \/>Editor por czh2023-02-28<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Situation: NewAssortment of Spindle Velocity(r.p.m): 1 \u2013 24000 rpmPositioning Accuracy (mm): .03 mmAmount of Axes: threeNo. of Spindles: OneDoing work Table Size(mm): 1300\u00d72500Device Kind: CNC RouterTravel (X Axis)(mm): 1300 mmTravel (Y Axis)(mm): 2500 mmRepeatability (X\/Y\/Z) (mm): .05 mmSpindle Motor Electricity(kW): 3.fiveCNC or Not: CNCVoltage: 220V\/380VDimension(L*W*H): 1300*2500*200Electricity (kW): fiveBodyweight (KG): a thousandHandle Program Manufacturer: NC Studio, [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[3820,3819,461,2230,3827,3869,4438,3840],"class_list":["post-1360","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","tag-cnc-gear-rack","tag-cnc-rack-gear","tag-gear","tag-gear-rack","tag-gear-rack-cnc","tag-gear-rack-for-cnc","tag-gear-spindle","tag-rack-gear-cnc"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gear-racks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1360","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gear-racks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gear-racks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gear-racks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gear-racks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1360"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gear-racks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1360\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gear-racks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1360"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gear-racks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1360"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gear-racks.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1360"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}