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Torno

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
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
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
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.
DECO 13a

DECO 13a

251718 Tornos Bechler 2008 Largo max. de pieza trabajada: 184 mm
Diámetro de giro sobre el lecho: mm
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
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
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
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
Schaublin 102 CNC

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
CTX 310 V3 Ecoline

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
Delta 20/4

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
DECO 20a

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
MULTICUT 500i S

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
SIU 1600

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
DL 10G

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
XE 35

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
ECAS-20T

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.
T 460 x 1500

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
MULTUS B 400

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
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
ST 10 Y

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
CTX 310 ecoline

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
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
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
Heylingenstaedt

Heylingenstaedt

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