Software de nesting gratuito para corte por plasma: optimiza tus chapas online
Una chapa de 3000 × 1500 mm de acero al carbono cuesta 150–230 €. En una mesa de plasma, el postprocesador genera el G-code — pero es el nesting, aguas arriba, el que decide cuánta parte de esa chapa se convierte en piezas y cuánta en chatarra. Y a diferencia del G-code, puedes optimizarlo gratis, directamente en el navegador.
1. El nesting ocurre antes del G-code — y ahí se decide tu factura de material
Toda cadena de corte por plasma se parece: CAD → DXF → nesting → postpro (SheetCAM o similar) → G-code → máquina. Muchos operadores de mesa plasma ajustan con cuidado los parámetros de máquina (velocidad, amperaje, altura de antorcha) pero colocan sus piezas «a mano» en el CAD o el postprocesador.
El coste de ese hábito: una disposición manual suele desperdiciar el 20–30 % de la chapa. Un buen motor de nesting lo baja del 10 %. En una chapa de 200 €, son 20–40 € recuperados — en cada chapa, en cada trabajo. Un software de nesting, incluso de pago, se amortiza con la primera chapa ahorrada. Gratuito, es pura ganancia.
2. El flujo DXF entra → DXF sale
El DXF es el formato de intercambio universal entre tu CAD y tu mesa. Una herramienta de nesting online se engancha a tu cadena sin cambiar nada:
- Exporta tus piezas como DXF desde tu CAD (Fusion 360, SolidWorks, LibreCAD…)
- Súbelas a la herramienta de nesting, ajusta las dimensiones de chapa y la separación entre piezas
- Descarga el DXF anidado, listo para cargar en SheetCAM o tu postpro y generar las trayectorias
Sin instalación, sin plugins, sin cambios en tu flujo existente. Conservas tu postpro y los ajustes de tu máquina.
3. Kerf y separación en plasma: los ajustes que lo cambian todo
El kerf de plasma (1–3 mm según amperaje) es mucho más ancho que el del láser (0,1–0,3 mm). Consecuencias directas para el nesting:
- La separación entre piezas debe cubrir el kerf completo, más un margen para la calidad del borde en el límite de corte. Ajusta la separación en tu herramienta de nesting a tu kerf real — no a un valor por defecto.
- Las piezas demasiado juntas se degradan entre sí: un kerf que muerde la pieza vecina significa un borde arruinado y una pieza desechada.
- Piezas pequeñas en recortes: vigila la acumulación localizada de calor cuando muchos cortes se concentran en una zona reducida — una buena disposición reparte la carga térmica.
4. Anidado en agujeros y sobrantes aprovechables: dónde se esconden los ahorros reales
Dos técnicas separan un motor verdadero de la colocación por cajas delimitadoras:
Anidado en agujeros (pieza dentro de pieza) — las piezas pequeñas se colocan automáticamente dentro de los recortes de las grandes. En trabajos reales con bridas, anillas o piezas de chasis, suele ser un 5–10 % de la chapa recuperado sin esfuerzo adicional.
Sobrantes aprovechables — una disposición al 88 % que deja un reto grande y rectangular limpio suele valer más que una al 93 % que solo deja tiras inutilizables. El reto limpio vuelve al stock para un trabajo futuro; las tiras, al contenedor. Exige que tu herramienta te muestre el sobrante, no solo la tasa de relleno.
5. Una comparación honesta de las opciones gratuitas en 2026
| Herramienta | Modelo | Estado | Límite del plan gratuito |
|---|---|---|---|
| Deepnest (original) | Gratuito, escritorio | ❌ Sin mantener (v1.0.5, 2020) | Ilimitado pero congelado, bugs sin corregir |
| deepnest-next (fork) | Gratuito, escritorio | ✅ Activo | El mismo motor envejecido, interfaz anticuada |
| SVGnest | Gratuito, navegador | ⚠️ Mínimo | Solo SVG, chapa única, sin gestión seria del kerf |
| NestorCut Free | Gratuito, navegador | ✅ Activo | 10 nestings/mes, sin tarjeta de crédito |
Deepnest sigue siendo la referencia histórica del nesting gratuito, y el fork deepnest-next merece existir — pero el motor data de mediados de los 2010 y ya no evoluciona. SVGnest es una bonita prueba de concepto, no una herramienta de producción.
Bajo el capó: un motor en Rust, no una demo
Un paréntesis para curiosos (el resto puede saltar al párrafo siguiente). NestorCut se construye sobre raíces de código abierto — el proyecto Nest2D, el motor de colisiones exactas jagua-rs y la heurística de strip packing sparrow de la investigación de la KU Leuven. Sobre esos cimientos desarrollamos nuestro propio motor en Rust:
- Compactación biaxial en dos fases: tras minimizar la longitud de banda, la disposición se transpone 90° y se reoptimiza para empujar piezas a los huecos restantes
- Anidado en agujeros nativo: las piezas dentro de recortes las gestiona el propio solver, no un parche de postprocesado
- Recocido simulado multirreinicio: miles de órdenes de colocación exploradas en paralelo, con varias disposiciones alternativas propuestas (la más densa, el mayor reto, la equilibrada)
- Resultados reproducibles: mismo trabajo, misma disposición — cada vez
En términos prácticos: disposiciones más densas que las herramientas gratuitas históricas, en segundos, en el navegador, sin instalar nada.
Pruébalo con tus propios archivos DXF
El plan gratuito incluye 10 nestings al mes, sin tarjeta de crédito: multichapa, kerf ajustable, anidado en agujeros, alternativas de disposición, exportación DXF/SVG/ZIP. La forma más rápida de juzgar un motor de nesting es darle de comer tus piezas más incómodas.
Traducido del inglés.