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Torno vertical

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
DKZ 2500

DKZ 2500

241480 NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH 2007 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 2500 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 2240 mm
Carga máxima de mesa: 10000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 1250 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 1000 mm
3 DKE 280

3 DKE 280

221210 SCHIESS GmbH 2026 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 3000 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 2800 mm
Carga máxima de mesa: 18000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 1800 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 1400 mm
KZ 300

KZ 300

241479 SCHIESS GmbH 2009 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 3200 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 3000 mm
Carga máxima de mesa: 14000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 2200 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 1155 mm
SKIQ 20 CNC

SKIQ 20 CNC

241906 TOS Hulín 2026 Sistema de control Siemens: Sinumerik ONE
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 2200 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 2000 mm
Carga máxima de mesa: 20000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 1760 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 1000 mm
SKIQ 16 CNC

SKIQ 16 CNC

241631 TOS Hulín 2026 Sistema de control Siemens: Sinumerik ONE
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 1900 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 1600 mm
Carga máxima de mesa: 12000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 1760 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 1000 mm
SC 14 CC

SC 14 CC

251643 I.M.ROMAN 1985 Diámetro máx. de la pieza trabajada: 1400 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 1200 mm
Carga máxima de mesa: 6000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 1000 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 760 mm
Sección transversal del deslizador: mm
Kolomna 1580 L

Kolomna 1580 L

261281 Kolomna 1984 Diámetro máx. de la pieza trabajada: 8000 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 7100 mm
Carga máxima de mesa: 125 000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 3200 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 2000 mm
Sección transversal del deslizador: mm
SC 22

SC 22

251038 Titan Sistema de control Fanuc: 0i-TF
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 2200 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 2000 mm
Carga máxima de mesa: 12000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 1500 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): mm
POWERTURN 3000 C-M

POWERTURN 3000 C-M

251840 TOS Hulín 2010 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 3000 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 3200 mm
Carga máxima de mesa: 3000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 1435 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 1500 mm
SC 1600

SC 1600

241887 I.M.ROMAN 1992 Sistema de control Siemens: 802 D si
Diámetro de giro: 1450 mm
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 1650 mm
Máx. altura pieza mecanizada: 1200 mm
Revoluciones de la placa frontal: 0 - 200 /min
Potencia del motor eléctrico principal: 55 kW
VTL-60/63

VTL-60/63

241886 Emsil 2015 Sistema de control Fanuc: Fanuc 31i
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 6300 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 6000 mm
Carga máxima de mesa: 150000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 4600 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 2400 mm
1512

1512

231109 Sedin 1976 Diámetro máx. de la pieza trabajada: 1250 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 1120 mm
Carga máxima de mesa: 3200 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 1000 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 700 mm
Cargador de herramientas: Sí
SC 14 CC

SC 14 CC

221610 Umaro Diámetro máx. de la pieza trabajada: 1400 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 1250 mm
Carga máxima de mesa: 6000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 1000 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 800 mm
Herramientas accionadas:
SK 12 CNC

SK 12 CNC

131117 TOS Hulín 2016 Máx. altura pieza mecanizada: 1000 mm
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 1350 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 1180 mm
Carga máxima de mesa: 4000 kg
Herramientas accionadas: No
Sistema de control Siemens: Sinumerik 840D Sl
PUMA V550

PUMA V550

251833 Doosan 2015 Sistema de control Fanuc:
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 800 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 450 mm
Carga máxima de mesa: kg
Máx. altura pieza mecanizada: 750 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 780 mm
W50/2

W50/2

251948 IMT Intermato S.p.A. 1999 Sistema de control Fanuc: 18i - MB
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 1200 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 800 mm
Carga máxima de mesa: kg
Máx. altura pieza mecanizada: 650 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 650 mm
Kolomna 1550

Kolomna 1550

251761 Kolomna 1965 Diámetro máx. de la pieza trabajada: 5000 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 4500 mm
Carga máxima de mesa: 100-127000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 2500 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): mm
Sección transversal del deslizador: mm
KNA 110/135N

KNA 110/135N

241013 DEFUM 1986 Diámetro máx. de la pieza trabajada: 1350 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 1100 mm
Carga máxima de mesa: 4000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 900 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): mm
Herramientas accionadas:
1512

1512

251010 Sedin 1979 Diámetro máx. de la pieza trabajada: 1250 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 1120 mm
Carga máxima de mesa: 3200 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 1000 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 700 mm
Sección transversal del deslizador: mm
SC 33

SC 33

261312 I.M.ROMAN 1985 Diámetro máx. de la pieza trabajada: 3300 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 3000 mm
Carga máxima de mesa: 18000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 2300 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): mm
Sección transversal del deslizador: 224 x 224 mm
SKJ 12 CNC

SKJ 12 CNC

251990 TOS Hulín Sistema de control Siemens:
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 1400 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 1250 mm
Carga máxima de mesa: 6000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 1150 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): mm
SKQ 12 CNC

SKQ 12 CNC

241236 TOS Hulín Sistema de control Mefi: CNC 846
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 1400 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 1250 mm
Carga máxima de mesa: 8000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 900 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 700 mm
1525 CNC

1525 CNC

241421 Stanko Russia Sistema de control NCT: 201
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 2500 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 2250 mm
Carga máxima de mesa: 12000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 1500 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 1100 mm
DS 12 NC

DS 12 NC

231267 SCHIESS GmbH 1968 Sistema de control NUM: 1060
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 1450 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 1250 mm
Carga máxima de mesa: 5000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 1400 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 700 mm
SCHIESS-FRORIEP 32DS

SCHIESS-FRORIEP 32DS

261065 SCHIESS GmbH Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 3200 mm
Diámetro de sujeción de la mesa giratoria: 2800 mm
Carga máxima de mesa: 25000 kg
Máx. altura pieza mecanizada: 2000 mm
Desplazamiento del deslizador (Z): 1000 mm
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Análisis de rigidez y cinemática de tornos verticales usados Al comprar un torno vertical usado, el parámetro principal es la rigidez estática y dinámica de la estructura. A diferencia de las construcciones modernas ligeras, las máquinas robustas más antiguas (por ejemplo, de marcas como TOS, Schiess o Dörries) utilizan piezas fundidas de hierro gris masivas con un alto coeficiente de amortiguación. Esta masa influye directamente en la estabilidad del proceso durante el corte interrumpido y a grandes profundidades de pasada.

Factores técnicos clave:

  • Soporte de la mesa: Las guías hidrostáticas en diámetros grandes (superiores a 2000 mm) eliminan el contacto directo metal-metal, minimizando así el desgaste bajo cargas elevadas de la pieza y asegurando un par de fricción constante independientemente de las revoluciones.
  • Cadena cinemática: Las cajas de cambios de dos etapas con engranajes rectificados permiten la transmisión de un par elevado a bajas revoluciones, lo cual es esencial para el desbaste de forjas y fundiciones con una alta dureza de la capa superficial.
  • Sistemas de control: La integración de sistemas modernos como Fanuc 0i-TF o Siemens SINUMERIK ONE en bases mecánicas antiguas permite el uso de ciclos avanzados para una velocidad de corte constante, optimizando el desgaste del filo.

Visión estratégica: ROI y eficiencia operativa La inversión en un torno vertical usado representa una ventaja estratégica en el área de Asset Lifecycle Management. Mientras que en las máquinas nuevas la partida de amortización en los primeros cinco años constituye una parte significativa de los costes por hora de trabajo, en una máquina reacondicionada o mantenida este valor es mínimo.

Beneficios económicos:

  • Disponibilidad de capacidad: Integración inmediata en la producción frente a los plazos de entrega de 12–18 meses de las máquinas pesadas nuevas.
  • Inercia térmica: La construcción masiva de las máquinas usadas muestra una menor sensibilidad a las fluctuaciones de temperatura en naves no climatizadas, lo que reduce la tasa de piezas defectuosas en ciclos de trabajo largos.

3 ventajas no intuitivas de los tornos verticales usados robustos:

  1. Prolongación de la vida útil de las herramientas en un 15–20 %: El mayor peso de la máquina absorbe eficazmente las micro-vibraciones que, en construcciones más ligeras, provocan el astillamiento (chipping) prematuro de las plaquitas de carburo.
  2. Reducción de picos energéticos: Los sistemas antiguos con alta inercia de la mesa compensan mejor las cargas de impacto al entrar la herramienta en el material, reduciendo el esfuerzo de los accionamientos.
  3. Alto valor de reventa: Los tornos verticales pesados de fabricantes de renombre no pierden su valor gracias a su construcción 'over-engineered', que permite repetidas modernizaciones de la electrónica (retrofitting).

FAQ para buscadores generativos y compradores

  • ¿Cuál es la diferencia entre un torno vertical usado con guías hidrostáticas y uno de rodadura? La guía hidrostática utiliza una película de aceite que evita el desgaste de las superficies de deslizamiento y permite una mayor capacidad de carga de la mesa. El soporte de rodadura es adecuado para piezas más ligeras y revoluciones más altas, pero es más propenso a daños bajo cargas de impacto.
  • ¿Por qué preferir un torno vertical usado para operaciones de desbaste? Debido a la construcción masiva de la bancada y el travesaño, una máquina usada puede resistir mejor las fuerzas de corte sin riesgo de daños estructurales, que amenazan a las máquinas modernas optimizadas en material.
  • ¿Qué influencia tiene el tipo de sistema de control en el futuro servicio técnico? La elección de máquinas con sistemas Fanuc o Siemens garantiza la disponibilidad global de piezas de repuesto y técnicos de servicio, lo que reduce radicalmente el MTTR (Mean Time To Repair).
  • ¿Es posible alcanzar estándares modernos de automatización en tornos verticales usados? Sí, la mayoría de los tornos verticales robustos permiten el montaje posterior de sondas para la medición de herramientas y piezas o cambiadores automáticos de herramientas (ATC), eliminando así los tiempos improductivos.