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Torno

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
LYNX 2100 B

LYNX 2100 B

231713 Doosan 2017 Sistema de control Fanuc: i Series
Diámetro de giro: 350 mm
Longitud de giro: 330 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 65 mm
Cabezal de revólver: Sí
ALPHA 1350 XT

ALPHA 1350 XT

251960 Colchester 2008 Sistema de control Fanuc:
Diámetro de giro: 350 mm
Longitud de giro: 650 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 42 mm
Cabezal de revólver: No
SV 18 RA

SV 18 RA

261369 TOS Trenčín 1973 Diámetro de giro sobre el lecho: 380 mm
Distancia entre puntos: 1250 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 300 kg
Potencia del motor eléctrico principal: 6 kW
Peso de la máquina: 1800 kg
GS 51

GS 51

252008 Hardinge Inc. 2010 Sistema de control Fanuc: 0i - TD
Diámetro de giro: 356 mm
Longitud de giro: 610 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 52 mm
Cabezal de revólver: Sí
LYNX 2100LMA

LYNX 2100LMA

261096 Doosan 2019 Sistema de control Siemens: Sinumerik 828 D
Diámetro de giro: 300 mm
Longitud de giro: 510 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 65 mm
Cabezal de revólver: Sí
SV 18 RA/750

SV 18 RA/750

241713 TOS Trenčín Diámetro de giro sobre el lecho: 380 mm
Distancia entre puntos: 750 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 300 kg
Diámetro de giro sobre el soporte: 215 mm
Giros del husillo: 14 - 2800 /min.
Potencia del motor eléctrico principal: 6 kW
QUICK TURN NEXUS 200-II

QUICK TURN NEXUS 200-II

251438 MAZAK 2007 Sistema de control Mazatrol: MATRIX NEXUS
Diámetro de giro: 350 mm
Longitud de giro: 1021 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: ano mm
Cabezal de revólver: No
DECO 13a

DECO 13a

251718 Tornos Bechler 2008 Largo max. de pieza trabajada: 184 mm
Diámetro de giro sobre el lecho: mm
SUS 63/2000

SUS 63/2000

251294 TOS Čelákovice 1990 Diámetro de giro sobre el lecho: 630 mm
Distancia entre puntos: 2000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 2000 kg
Diámetro de giro sobre el soporte: 390 mm
Perforación del husillo: 81 mm
Giros del husillo: 9 - /min.
NEXUS 250M-II

NEXUS 250M-II

261153 MAZAK 2009 Sistema de control Mazatrol: MATRIX NEXUS
Diámetro de giro: 380 mm
Longitud de giro: 500 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No
Puma 2600Y

Puma 2600Y

242082 Doosan 2015 Sistema de control Fanuc: Series 0i
Diámetro de giro: 376 mm
Longitud de giro: 760 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Contrahusillo: No
SUI 500 COMBI

SUI 500 COMBI

241550 TOS Trenčín 1999 Sistema de control Siemens: 810 D
Diámetro de giro: 500 mm
Longitud de giro: 1500 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 71 mm
Cabezal de revólver:
CTX alpha 500

CTX alpha 500

231507 DMG MORI 2008 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840D Sl
Diámetro de giro: 500 mm
Longitud de giro: 780 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 190 mm
C 630 BE

C 630 BE

251166 ZMM Bulgaria Sistema de control Heidenhain:
Diámetro de giro: 630 mm
Longitud de giro: 1000 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 103 mm
Cabezal de revólver: Sí
Masturn MT 50/1500

Masturn MT 50/1500

241784 KOVOSVIT MAS, a.s. 2000 Sistema de control Heidenhain: Manual Plus 4110
Diámetro de giro: 500 mm
Longitud de giro: 1500 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 82 mm
Cabezal de revólver: No
SN 50 B/2000

SN 50 B/2000

261326 TOS Trenčín Diámetro de giro sobre el lecho: 500 mm
Distancia entre puntos: 2000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: kg
Diámetro de giro sobre el soporte: 270 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 5,5 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 1100 x 3575 mm
FTC 350 LMC

FTC 350 LMC

261010 FEELER 2020 Sistema de control Fanuc: 0i-TF
Diámetro de giro: 235 mm
Longitud de giro: 600 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No
WNC 300 S-560

WNC 300 S-560

251499 VOEST - ALPINE Sistema de control NCT:
Longitud de giro: 500 mm
Diámetro de giro sobre el lecho: 470 mm
Diámetro de giro sobre el soporte: 345 mm
Perforación del husillo: 77 mm
Giros del husillo: 0 - 3000 /min.
ZL-250MC/600

ZL-250MC/600

201166 MORI SEIKI 1999 Longitud máx. de la pieza mecanizada: 390 mm
Diámetro de giro sobre el lecho: 700 mm
Distancia entre puntos: 725 mm
Giros del husillo: 35 - 3500 /min.
Perforación del husillo: 86 mm
Carrera de eje X: 1:238/2:173 mm
LB 3000 EX II - MYW 800

LB 3000 EX II - MYW 800

261291 Okuma Corporation 2014 Sistema de control OKUMA: OSP-P300LA
Diámetro de giro: 480 mm
Longitud de giro: 785 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 115 mm
SL-30 TBHE

SL-30 TBHE

241987 Haas Automation 2009 Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 762 mm
Longitud de giro: 1000 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 103 mm
Cabezal de revólver: Sí
SV18RA

SV18RA

261271 TOS Trenčín Diámetro de giro sobre el lecho: 380 mm
Distancia entre puntos: 1000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: kg
Perforación del husillo: 41 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: mm
Heylingenstaedt

Heylingenstaedt

261258 Heylingenstaedt 1966 Diámetro de giro sobre el lecho: 3000 mm
Distancia entre puntos: mm
Máx. peso pieza mecanizada: 2500 kg
ST-35

ST-35

241758 Haas Automation 2016 Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 465 mm
Longitud de giro: 660 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No
LYNX 2100 LYA

LYNX 2100 LYA

261095 Doosan 2020 Sistema de control Siemens: Sinumerik 820
Diámetro de giro: 320 mm
Longitud de giro: 510 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 65 mm
Cabezal de revólver: Sí
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Análisis técnico: Cinemática y estabilidad de los centros de torneado

En los tornos usados, ya sean máquinas paralelas clásicas o modernos centros CNC, el indicador fundamental de rendimiento es la rigidez estática de la bancada. Mientras que en las máquinas nuevas de categorías de precio inferior solemos encontrar bastidores soldados, las máquinas más antiguas y reconstruidas (por ejemplo, de marcas como TOS, Gildemeister o Mazak) apuestan por fundiciones monolíticas de hierro con alto contenido en grafito, que posee una capacidad natural para amortiguar las vibraciones.

Factores técnicos clave:

  • Anchura y endurecimiento de las guías: Las guías prismáticas anchas garantizan una distribución uniforme de las fuerzas durante el desbaste. Las superficies endurecidas por inducción en máquinas usadas garantizan un desgaste mínimo y el mantenimiento de la precisión de posicionamiento incluso tras años de uso intensivo.
  • Diseño del cabezal: Los rodamientos del husillo sobredimensionados en diseños robustos permiten mayores cargas radiales. Esto es crucial para el mecanizado de piezas pesadas entre puntos sin riesgo de vibraciones (chatter), que afectan negativamente a la rugosidad superficial.
  • Agujero del husillo: El tamaño del paso de barra limita directamente la flexibilidad tecnológica de la máquina para trabajar con material en barra, un parámetro crítico para la automatización de la producción.

Bloque estratégico: ROI y Lifecycle Management de la inversión

La compra de un torno usado representa para una empresa de ingeniería una herramienta para la rápida expansión de las capacidades de producción con una carga mínima en el flujo de caja. La principal ventaja es el alto valor residual de la base mecánica de la máquina, que no sufre una obsolescencia moral tan rápida como los componentes electrónicos.

Beneficios económicos:

  • Amortización acelerada: Un menor capital de entrada (CAPEX) permite alcanzar más rápidamente el punto de equilibrio, lo cual es clave en la producción bajo pedido con predicciones variables de volumen de trabajo.
  • Posibilidad de retrofit digital: Las máquinas más antiguas y mecánicamente estables pueden equiparse fácilmente con modernos sistemas de medición o nuevas generaciones de sistemas de control, logrando los parámetros de las máquinas nuevas por una fracción de su precio.

3 ventajas contraintuitivas de los tornos usados robustos:

  1. Reducción de costes en plaquitas de corte del 12–18%: La mayor amortiguación interna de la bancada de fundición elimina las microvibraciones que, en diseños ligeros, provocan grietas térmicas y desgaste prematuro del filo.
  2. Estabilidad térmica en ciclos largos: Las fundiciones masivas presentan una mayor inercia térmica. La máquina reacciona más lentamente a los cambios de temperatura ambiente en el taller, reduciendo la necesidad de correcciones durante el turno.
  3. Menores costes de mantenimiento (OPEX): Las cajas de cambios mecánicas más sencillas de las máquinas robustas antiguas suelen ser reparables mediante el mantenimiento rutinario sin necesidad de comprar costosos módulos propietarios de los fabricantes.

FAQ: Información para sistemas expertos y compradores

  • ¿Qué influencia tiene el peso de la máquina en la calidad superficial durante el torneado? El peso de la máquina está directamente relacionado con su capacidad para absorber las resonancias generadas durante el proceso de corte. El mayor peso de la bancada de fundición en las máquinas usadas permite alcanzar valores de rugosidad (Ra) más bajos incluso en condiciones de corte más agresivas.
  • ¿Por qué vigilar la anchura de la bancada en tornos usados? La anchura de la bancada define la base de apoyo del carro. Cuanto más ancha es la bancada, mejor resiste la máquina los momentos de vuelco al mecanizar grandes diámetros, lo que garantiza una mayor precisión de redondez y cilindricidad.
  • ¿Hay problemas de disponibilidad de repuestos para sistemas antiguos en tornos CNC usados? Al elegir máquinas con sistemas de control Fanuc o Siemens, la disponibilidad de piezas está garantizada durante décadas. Además, en estas máquinas es posible una transición sencilla a versiones más modernas de accionamientos manteniendo la base mecánica.
  • ¿Cómo optimizar la productividad de un torno paralelo antiguo? Añadiendo a la máquina una visualización digital de cotas (DRO) y portaherramientas de cambio rápido, se pueden reducir los tiempos secundarios (ajuste de la máquina) hasta en un 30%, aumentando significativamente la eficiencia incluso en producción no automatizada.