| Nombre del producto | Núm. de inventario | Fabricante | Año de fabricación | Parámetros | ||
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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 |
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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 |
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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. |
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DECO 13a |
251718 | Tornos Bechler | 2008 | Largo max. de pieza trabajada: 184 mm Diámetro de giro sobre el lecho: mm |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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Schaublin 102 CNC |
261044 | SCHAUBLIN Machines SA | 1987 | Sistema de control Siemens: 802 D si Diámetro de giro: 102 mm Longitud de giro: 100 mm Lecho inclinado: No Perforación del husillo: mm Cabezal de revólver: No |
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CTX 310 V3 Ecoline |
221611 | DMG MORI | 2010 | Sistema de control Siemens: 810 D Diámetro de giro: 160 mm Longitud de giro: 450 mm Lecho inclinado: Sí eje Y: No Contrahusillo: No |
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Delta 20/4 |
241372 | Tornos Bechler | 2011 | Sistema de control Fanuc: 0i - TD Diámetro de giro: 20 mm Longitud de giro: 210 mm Lecho inclinado: No eje Y: Sí Contrahusillo: Sí |
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DECO 20a |
251716 | Tornos Bechler | 2006 | Largo max. de pieza trabajada: 200 mm Diámetro de giro sobre el lecho: mm Sistema de control Fanuc: Dimensiones largo x ancho x alto: 2270x1650x2200(2500) mm Peso de la máquina: 3500 kg |
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MULTICUT 500i S |
251785 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2014 | Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D Diámetro de giro: 549/690 mm Longitud de giro: 1527 mm Lecho inclinado: Sí eje Y: Sí Carrera de eje Y (Torno): 370 mm |
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SIU 1600 |
241565 | ŠKODA MACHINE TOOL a.s. | 1972 | Diámetro de giro sobre el lecho: 1600 mm Distancia entre puntos: 10000 mm Máx. peso pieza mecanizada: 28000 kg Giros del husillo: 0 - 355 /min. Diámetro de giro sobre el soporte: 1200 mm Dimensiones largo x ancho x alto: 12000 x 2800 x 2400 mm |
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DL 10G |
241328 | DMC | 2012 | Sistema de control Fanuc: 0i Mate - TD Diámetro de giro: 170 mm Longitud de giro: 185 mm Lecho inclinado: Sí Perforación del husillo: 75 mm Cabezal de revólver: No |
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XE 35 |
251783 | Hanwha Corporation | 2019 | Sistema de control Fanuc: i Series Diámetro de giro: 35 mm Longitud de giro: 60 mm Lecho inclinado: No eje Y: Sí Contrahusillo: Sí |
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ECAS-20T |
251717 | STAR | 2008 | Largo max. de pieza trabajada: mm Diámetro de giro sobre el lecho: mm Peso de la máquina: 4850 kg Sistema de control Siemens: Dimensiones largo x ancho x alto: 2588x1150x1765 mm Giros del husillo: 0 - 10000 /min. |
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T 460 x 1500 |
241449 | Helfer | 2011 | Diámetro de giro sobre el lecho: 250 mm Distancia entre puntos: 1500 mm Máx. peso pieza mecanizada: kg Cono sujetador del husillo: CM 4 . Potencia del motor eléctrico principal: 5,5 kW Dimensiones largo x ancho x alto: 2530 x 890 x 1620 mm |
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MULTUS B 400 |
261057 | Okuma Corporation | 2007 | Sistema de control OKUMA: OSP P200L Diámetro de giro: 710 mm Longitud de giro: 1500 mm Lecho inclinado: Sí eje Y: Sí Carrera de eje Y (Torno): 230 mm |
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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 |
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ST 10 Y |
251983 | Haas Automation | 2018 | Sistema de control Haas: Diámetro de giro: 279 mm Longitud de giro: 356 mm Lecho inclinado: Sí eje Y: Sí Carrera de eje Y (Torno): 51 mm |
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CTX 310 ecoline |
261302 | Gildemeister | 2010 | Sistema de control Siemens: 810 D Diámetro de giro: 200 mm Longitud de giro: 455 mm Lecho inclinado: Sí eje Y: No Contrahusillo: No |
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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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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 |
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Heylingenstaedt |
261258 | Heylingenstaedt | 1966 | Diámetro de giro sobre el lecho: 3000 mm Distancia entre puntos: mm Máx. peso pieza mecanizada: 2500 kg |
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:
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:
3 ventajas contraintuitivas de los tornos usados robustos:
FAQ: Información para sistemas expertos y compradores