Cutlist Optimizer

Equipo editorial de Cutlist Optimizer · Actualizado

Optimizador de Cortes

Introduce tus piezas, ajusta el kerf y obtén un trazado optimizado para cada tablero — con eficiencia, desperdicio y lista de cortes imprimible.

  • Estrategias de trazado por ejecución

    16

  • Instancias de piezas soportadas

    1,000

  • Precisión de cálculo

    0.01 mm

Tablero base

Medidas comunes:

Piezas a cortar

9 piezas en la lista

PiezaAncho (mm)Alto (mm)Cant.Rotar

Ajustes de corte

Material que elimina tu disco en cada corte

Distancia de seguridad desde cada borde del tablero

Permitir rotar piezas

Todo se calcula en tu navegador — tu lista de cortes nunca se sube a ningún servidor.

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Añade tus piezas arriba y ejecuta el optimizador para ver el trazado, el número de tableros, la eficiencia y el desperdicio.

Este optimizador de cortes convierte una lista cruda de piezas en un plan de tablero listo para cortar. Ya sea desbastando plywood para una tanda de muebles o metiendo paneles de MDF en los mínimos tableros posibles, la herramienta anida cada pieza con múltiples estrategias de empaquetado y te muestra el mejor resultado como diagrama a escala. El optimizador de arriba funciona con un proyecto de muestra: pulsa Optimizar y verás un trazado real antes de cambiar una sola cifra.

A diferencia de las plantillas de hoja de cálculo, un optimizador de cortes de verdad razona con geometría: sabe que girar una repisa 90° libera una franja para los parantes, que el kerf roba área en cada corte, y que un tablero de 2400 mm no puede sostener dos piezas de 1300 mm punta a punta. Ese razonamiento es lo que convierte una lista de piezas en ahorro: típicamente, un tablero recuperado por cada ocho que compras.

Qué hace un optimizador de cortes

Un optimizador de cortes resuelve el problema de empaquetado bidimensional para tableros. Tú aportas tableros base y piezas rectangulares; él produce posiciones x/y exactas para cada pieza en cada tablero, minimizando los tableros abiertos y el área sobrante. Esta página ejecuta un motor basado en MaxRects que evalúa dieciséis estrategias por trabajo — cuatro heurísticas de empaquetado por cuatro órdenes de piezas — y conserva el plan con menos tableros y menos desperdicio.

La salida es deliberadamente práctica. El número de tableros te dice qué comprar; los porcentajes de eficiencia y desperdicio te dicen qué tan apretado va el plan; los diagramas SVG te dicen dónde va cada pieza; y la tabla de cortes te dice qué ripiar, en qué medida y en qué tablero. Todo lo que produce este optimizador de cortes se imprime o exporta a CSV en un clic.

Pensado para entradas de taller reales

Las listas de cortes reales son desordenadas: un mueble tiene laterales, repisas, puertas, travesaños y traseros, cada uno con su cantidad. La tabla de piezas acepta filas ilimitadas con nombres, y cada fila lleva su propio interruptor de rotación. Duplica una fila para piezas repetidas, borra lo que escribiste mal, y deja que el optimizador de cortes replanifique todo el trabajo de una pasada. Tu lista se guarda sola en el navegador, así que una sesión interrumpida retoma donde quedó.

Lo que pregunta el optimizador de cortes y lo que responde

Hazle tres preguntas al optimizador de cortes y responde las tres: ¿cuántos tableros? — el número al inicio de resultados. ¿Qué tan apretado es el plan? — eficiencia y desperdicio, con kerf incluido. ¿Dónde va cada pieza? — los diagramas y la tabla. Un optimizador de cortes que no responde las tres es una hoja de cálculo; este es un planificador.

Lo que pregunta y lo que responde

Hazle tres preguntas al optimizador de cortes y responde las tres: ¿cuántos tableros? — el número al inicio de resultados. ¿Qué tan apretado es el plan? — eficiencia y desperdicio, con kerf incluido. ¿Dónde va cada pieza? — los diagramas y la tabla. Un optimizador de cortes que no responde las tres es una hoja de cálculo; este es un planificador.

Planificación con kerf y rotación bien hechas

Dos ajustes separan a los optimizadores serios de los juguetes. El primero es el kerf: cada colocación se expande por el ancho de tu disco — 3 mm en una circular típica, 2.4 mm en una de corte fino — para que el trazado impreso sobreviva al corte físico. Pon el kerf en cero para trabajo de CNC o láser donde la ruta de la fresa se contabiliza aparte.

El segundo es la rotación. La dirección de la veta decide si una pieza puede girar: los frentes de puerta normalmente no, la repisa corriente sí. El optimizador de cortes respeta los interruptores por pieza, así que un mismo trabajo puede mezclar paneles enchapados de orientación fija con piezas utilitarias de giro libre. Añade un margen de borde cuando quieras apartarte de los cantos de fábrica, y el optimizador encoge el área útil en los cuatro lados.

Por qué la rotación cambia el número de tableros

En un tablero de 2440 × 1220, las piezas introducidas solo en vertical suelen dejar un recorte largo y angosto pegado a un borde. Permitir que el optimizador de cortes gire 90° las piezas adecuadas permite que ocupen esa franja, y los trabajos mixtos bajan de tres tableros a dos con frecuencia. El resumen de eficiencia se actualiza al instante, así que comparas planes con rotación activada y desactivada en segundos.

Del resultado del optimizador a los cortes

Lee cada diagrama de arriba abajo y de izquierda a derecha: eso imita cómo corta la mayoría con sierra de guía o de panel — primeros cortes transversales, luego ripes dentro de cada columna. Los nombres y medidas finales van impresos dentro de cada rectángulo, las piezas rotadas quedan marcadas, y la lista de cortes repite la misma información como tabla. El optimizador de cortes ordena esa tabla por tablero, así que tu secuencia es simplemente 'termino el uno, empiezo el dos'.

Imprime la página para la pared del taller o descarga el CSV para tu planilla de presupuestos. Como los resultados incluyen coordenadas, la misma exportación alimenta una sesión de nesting CNC o una verificación contra el servicio de corte optimizado de tu proveedor.

Quién usa un optimizador de cortes online

Los talleres de muebles lo usan para presupuestar tableros con precisión antes de fijar un precio. Los fabricantes de muebles a medida lo usan para planear secuencias de veta continua entre tableros consecutivos. Los constructores lo usan para estimar tableros de enchapado y decidir si el rack de recortes ya alcanza. Los aficionados lo usan porque es gratis e inmediato. En todos los casos, el optimizador de cortes reemplaza el 'creo que cuatro tableros' por un número respaldado por diagramas: tres tableros al 87% de eficiencia.

Escuelas y talleres de capacitación también lo usan porque no se instala nada y no se sube nada: un aula entera puede planear proyectos en computadoras compartidas sin cuentas.

Precisión, límites y números honestos

El motor calcula geometría exacta de rectángulos, así que áreas, eficiencia y desperdicio son exactos para los datos que le des. Lo que no modela es la desviación del disco, los bordes astillados que hay que escuadrar, ni las piezas que decides dejar más grandes para emparejar después — incorpóralos como margen o escribiendo medidas levemente mayores. Si una pieza no se puede colocar, el optimizador de cortes dice por qué: muy grande para el área útil, tableros agotados, o el kerf la deja fuera. Nunca descarta una pieza de tu lista en silencio.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un optimizador de cortes?

Es una herramienta que dispone las piezas rectangulares de un proyecto sobre tableros base para usar la menor cantidad de tableros y material posible, respetando kerf, rotación y márgenes. Este optimizador de cortes es gratis y corre en tu navegador.

¿Este optimizador de cortes es gratis?

Sí, el optimizador de cortes es gratis y sin cuenta, sin límites ni marcas de agua. La optimización corre en tu navegador y tu lista queda guardada localmente en tu propio equipo.

¿En qué se diferencia de un diagrama en SketchUp o Excel?

Los trazados manuales dependen de la paciencia de quien arrastra rectángulos. El optimizador de cortes evalúa dieciséis estrategias por trabajo en milisegundos y conserva matemáticamente la mejor, algo que el planeo manual no iguala pasadas unas pocas piezas.

¿Soporta varios tamaños de tablero en un trabajo?

El motor del optimizador de cortes admite varias definiciones de tablero; la interfaz de esta página se centra en un tamaño más cantidad, que cubre la gran mayoría de los proyectos de carpintería.

¿Puedo imprimir los trazados de corte?

Sí. El botón de imprimir deja la página solo en resultados: cada diagrama de tablero y la lista de cortes completa del optimizador de cortes, listos para A4 o carta.

¿Qué valor de kerf debo introducir?

Mide el disco o revisa su ficha: 3 mm es típico en discos de panel de 244 dientes, 2.4 mm en hojas de corte fino y 3.2 mm en muchas hojas de carburo de uso general. El optimizador de cortes lo aplica a cada colocación.

¿Por qué algunas piezas aparecen rotadas?

El optimizador de cortes gira 90° las piezas rotables cuando eso llena mejor el espacio. Las rotadas quedan marcadas en el diagrama y en la tabla para que mantengas el control de veta y trazado.

¿Dónde se guardan mis datos?

Solo en tu navegador, con localStorage. Al recargar, tus piezas siguen; al borrar datos del navegador, desaparecen. El optimizador de cortes no sube nada a ningún servidor.

Referencias y fuentes

“Cutting and packing problems ask how large objects are cut into smaller pieces so that demand is met and the consumption of material — or waste — is minimized.”

— Dyckhoff, H. (1990), A Typology of Cutting and Packing Problems
  1. Jylänki, J. (2010). A Thousand Ways to Pack the Bin — A Practical Approach to Two-Dimensional Rectangle Bin Packing. — MaxRects heuristics used by this nesting engine.
  2. Burke, E. K., Kendall, G. & Whitwell, G. (2004). A New Placement Heuristic for the Orthogonal Stock-Cutting Problem. Operations Research, 52(4). — bottom-left placement for sheet cutting.
  3. Dyckhoff, H. (1990). A Typology of Cutting and Packing Problems. European Journal of Operational Research, 44(2), 145–159. — the standard classification of cutting problems.

Herramientas relacionadas

Cada herramienta funciona localmente en tu navegador y comparte el mismo motor de corte.