| Nombre del producto | Núm. de inventario | Fabricante | Año de fabricación | Parámetros | ||
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DECO 8sp |
251714 | Tornos Bechler | 2006 | Largo max. de pieza trabajada: mm Diámetro de giro sobre el lecho: mm Sistema de control Fanuc: Fanuc 32i Lecho inclinado: Sí eje Y: Sí Carrera de eje Y (Torno): 227 mm |
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PUMA 400B |
241592 | Doosan | 2006 | Sistema de control Fanuc: 21i - TB Diámetro de giro: 670 mm Longitud de giro: 1000 mm Lecho inclinado: Sí Perforación del husillo: 160 mm Cabezal de revólver: Sí |
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MASTURN 50/1500 |
251228 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2002 | Sistema de control Siemens: Sinumerik 810 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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NL 3000Y/1250 |
251782 | MORI SEIKI | 2008 | Sistema de control MORI SEIKI: MSX-850 MAPS II Diámetro de giro: 430 mm Longitud de giro: 1260 mm Lecho inclinado: Sí eje Y: Sí Carrera de eje Y (Torno): +- 60 mm |
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NEF 710 |
251170 | Gildemeister | 1991 | Diámetro de giro: 710 mm Longitud de giro: 2000 mm Lecho inclinado: No Perforación del husillo: 92 mm Cabezal de revólver: Sí Diámetro de giro sobre el soporte: 560 mm |
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VL 5i F |
251520 | Emag | 2016 | Sistema de control Fanuc: 18i - TB Diámetro de giro: 220 mm Longitud de giro: 110 mm Lecho inclinado: No Perforación del husillo: mm Cabezal de revólver: Sí |
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LYNX 220 LMA |
261322 | Doosan | 2006 | Sistema de control Fanuc: i Series Diámetro de giro: 250 mm Longitud de giro: 510 mm Lecho inclinado: Sí eje Y: No Perforación del husillo: 51 mm |
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Tornado A 50 |
261036 | Colchester | 2002 | Sistema de control Fanuc: Diámetro de giro: 170 mm Longitud de giro: 350 mm Lecho inclinado: Sí Perforación del husillo: 42 mm Cabezal de revólver: Sí |
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SNA 16A |
261275 | TOS Galanta | 1982 | Diámetro de giro sobre el lecho: 220 mm Distancia entre puntos: 450 mm |
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SUS 63/3500 |
261343 | TOS Čelákovice | Diámetro de giro sobre el lecho: 655 mm Distancia entre puntos: 3500 mm Máx. peso pieza mecanizada: 6000 kg Diámetro de giro sobre el soporte: 390 mm Dimensiones largo x ancho x alto: 6400 x 1750 x 1500 mm Peso de la máquina: 7100 kg |
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GS 200/66 |
252005 | Hardinge Inc. | 2011 | Sistema de control Fanuc: 0i - TD Diámetro de giro: 284 mm Longitud de giro: 406 mm Lecho inclinado: Sí Perforación del husillo: 66 mm Cabezal de revólver: Sí |
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SF 89/2000 |
241761 | Fermat | 2008 | Sistema de control Fagor: CNC 8055 T Diámetro de giro: 890 mm Longitud de giro: 2000 mm Lecho inclinado: No Perforación del husillo: 106 mm Cabezal de revólver: Sí |
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SF 48/1000 CNC |
261239 | Fermat | 2000 | Sistema de control Fagor: CNC 8055 M Diámetro de giro: 480 mm Longitud de giro: 1000 mm Lecho inclinado: No Perforación del husillo: 65 mm Cabezal de revólver: Sí |
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SUI 50 1000 |
261041 | TOS Trenčín | Diámetro de giro sobre el lecho: 500 mm Distancia entre puntos: 1000 mm Máx. peso pieza mecanizada: kg Diámetro de giro sobre el soporte: 320 mm Giros del husillo: 0 - 2240 /min. Avance rápido: 3,5 m/min |
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Mori-Say 620 AC |
241487 | TAJMAC-ZPS, a.s. | 2021 | Sistema de control Siemens: Simatic S7 Diámetro de giro: 20 mm Longitud de giro: 100 mm Lecho inclinado: Sí eje Y: Sí Contrahusillo: Sí |
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SUS 63/1250 |
261108 | TOS Čelákovice | Diámetro de giro sobre el lecho: 630 mm Distancia entre puntos: 1250 mm Máx. peso pieza mecanizada: 5200 kg Diámetro de giro sobre el soporte: 530 mm Potencia del motor eléctrico principal: 18 kW Perforación del husillo: 82 mm |
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DZ 45/T4 |
241888 | Weiler | 2005 | Sistema de control Siemens: 810 D Diámetro de giro: 240 mm Longitud de giro: 500 mm Lecho inclinado: Sí eje Y: No Contrahusillo: No |
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HT 20R |
261119 | Hitachi Seiki | 1999 | Sistema de control Yasnac: Diámetro de giro: 450 mm Longitud de giro: 380 mm Lecho inclinado: Sí Perforación del husillo: 51 mm Cabezal de revólver: Sí |
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NTX 2000/1500 SZM |
261060 | DMG MORI | 2018 | Sistema de control Fanuc: 31i - B5 Diámetro de giro: 660 mm Longitud de giro: 1540 mm Lecho inclinado: No eje Y: Sí Carrera de eje Y (Torno): 125 mm |
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MF twin 65 |
261078 | Gildemeister | 2000 | Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D Diámetro de giro: 200 mm Longitud de giro: 800 mm Lecho inclinado: Sí Perforación del husillo: 66 mm Cabezal de revólver: Sí |
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ST 130EX |
251989 | Johnford | 2019 | Sistema de control Fanuc: Diámetro de giro: 850 mm Longitud de giro: 3050 mm Lecho inclinado: Sí eje Y: Sí Carrera de eje Y (Torno): 100 mm |
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SUI 80/5000 |
232016 | TOS Trenčín | Diámetro de giro sobre el lecho: 800 mm Distancia entre puntos: 5000 mm Máx. peso pieza mecanizada: 1200 kg Diámetro de giro sobre el soporte: 520 mm Perforación del husillo: 70 mm Giros del husillo: 14 - 1400 /min. |
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Strung SN 320 |
261268 | Strunguri ARAD | 1980 | Diámetro de giro sobre el lecho: 320 mm Distancia entre puntos: 750 mm |
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QT-COMPACT 300MSY L |
251741 | MAZAK | 2022 | Sistema de control Mazatrol: SmoothG Diámetro de giro: 380 mm Longitud de giro: 600 mm Lecho inclinado: Sí eje Y: Sí Carrera de eje Y (Torno): 100 mm |
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EMCO TURN E65 |
251723 | EMCO | 2018 | Sistema de control Siemens: Sinumerik 828 D Diámetro de giro: 500 mm Longitud de giro: 520 mm Lecho inclinado: Sí eje Y: Sí Carrera de eje Y (Torno): +/-40 mm |
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