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Torno

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
BNA-42 DHY

BNA-42 DHY

242080 Miyano 2011 Sistema de control Fanuc: 0i - TD
Diámetro de giro: 42 mm
Longitud de giro: 100 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 70 mm
TUR 50S

TUR 50S

261319 PONAR-WROCŁAW 1976 Diámetro de giro sobre el lecho: 500 mm
Distancia entre puntos: 1000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 1200 kg
Perforación del husillo: 70 mm
Peso de la máquina: 2720 kg
SUI 63 NC/1500

SUI 63 NC/1500

241795 TOS Trenčín Diámetro de giro: 630 mm
Longitud de giro: 1500 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 71 mm
Cabezal de revólver: Sí
Núm. posiciones en el cargador de herramientas: 8
URSUS TCH 800

URSUS TCH 800

241551 CMT 2002 Sistema de control ECS: 2402
Diámetro de giro: 815 mm
Longitud de giro: 2000 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 137 mm
Cabezal de revólver: No
Turntec 50

Turntec 50

201827 Vojus 2003 Sistema de control Heidenhain:
Diámetro de giro: 500 mm
Longitud de giro: 1500 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 70 mm
Cabezal de revólver: Sí
GMX 250 S linear

GMX 250 S linear

172136 Gildemeister 2007 Sistema de control Heidenhain: Plus IT
Diámetro de giro: 558 mm
Longitud de giro: 1069 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: Sí
NN 32 YB2

NN 32 YB2

211028 NOMURA DS CO., LTD. 2015 Sistema de control Mitsubishi: M 70 V
Diámetro de giro: 32 mm
Longitud de giro: 190 mm
Lecho inclinado: No
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 50 mm
CNA 400x3

CNA 400x3

241552 OMG Zanoletti 2008 Sistema de control Fagor: CNC 8055i
Diámetro de giro: 800 mm
Longitud de giro: 3000 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: mm
Cabezal de revólver: Sí
COMPACT A25 CNC

COMPACT A25 CNC

231370 KOVOSVIT MAS, a.s. 2008 Sistema de control Fanuc: 16i - TB
Diámetro de giro: 25 mm
Longitud de giro: 60 mm
Lecho inclinado: No
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 50 mm
GLS-2800Y

GLS-2800Y

252017 Goodway 2020 Sistema de control Fanuc: 0i-TF
Diámetro de giro: 280 mm
Longitud de giro: 710 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Contrahusillo: No
SL-40

SL-40

261249 Johnford 2018 Sistema de control Fanuc: 0i-TF
Diámetro de giro: 450 mm
Longitud de giro: 600 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 86 mm
Cabezal de revólver: Sí
SV 18 RA

SV 18 RA

241685 TOS Trenčín 1983 Diámetro de giro sobre el lecho: 380 mm
Distancia entre puntos: 1250 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 300 kg
Dimensiones largo x ancho x alto: 2500x950x1200 mm
Peso de la máquina: 1800 kg
SUS 80

SUS 80

251657 TOS Čelákovice Diámetro de giro sobre el lecho: 840 mm
Distancia entre puntos: 3500 mm
Máx. peso pieza mecanizada: kg
Peso de la máquina: 7200 kg
Dimensiones largo x ancho x alto: 5800x1750x1400 mm
Perforación del husillo: 82 mm
TR 90/4000

TR 90/4000

251055 Poreba 1954 Diámetro de giro sobre el lecho: 900 mm
Distancia entre puntos: 4000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: kg
XE26

XE26

261405 Hanwha Corporation 2021 Sistema de control Fanuc: i Series
Diámetro de giro: 26 mm
Longitud de giro: 210 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Contrahusillo: Sí
UT-300L

UT-300L

251905 ACCUWAY 2011 Sistema de control Fanuc: 0i - TD
Diámetro de giro: 500 mm
Longitud de giro: 1090 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No
ST-30 Y

ST-30 Y

231845 Haas Automation 2022 Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 457 mm
Longitud de giro: 584 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): +-51 mm
EcoTurn 450 V3

EcoTurn 450 V3

261001 DMG MORI 2015 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro de giro: 400 mm
Longitud de giro: 800 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No
ALPHA 1400 XT

ALPHA 1400 XT

251898 Colchester 2007 Sistema de control Fanuc:
Diámetro de giro: 400 mm
Longitud de giro: 1250 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 55 mm
Cabezal de revólver: No
QT Nexus 350 II

QT Nexus 350 II

261093 MAZAK 2008 Sistema de control Mazatrol: MATRIX 2
Diámetro de giro: 420 mm
Longitud de giro: 1200 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 102 mm
Cabezal de revólver: Sí
SN 50 B / 1500

SN 50 B / 1500

261255 TOS Trenčín Diámetro de giro sobre el lecho: 500 mm
Distancia entre puntos: 1500 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 300 kg
Giros del husillo: 45 - 2000 /min.
Perforación del husillo: 50,8 mm
Peso de la máquina: 1745 kg
RAYO 180

RAYO 180

261269 PINACHO 2004 Sistema de control Fanuc:
Diámetro de giro: 180 mm
Longitud de giro: 800 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: mm
Cabezal de revólver:
Masturn MT 50/1500

Masturn MT 50/1500

252015 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
NEF 600

NEF 600

261107 DMG 2011 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro de giro: 600 mm
Longitud de giro: 1200 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 90 mm
Cabezal de revólver: Sí
SL-30TBHE

SL-30TBHE

241694 Haas Automation 2008 Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 760 mm
Longitud de giro: 860 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No
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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.