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Torno

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
SN 63 C/1500

SN 63 C/1500

261130 TOS Trenčín Diámetro de giro sobre el lecho: 630 mm
Distancia entre puntos: 1500 mm
Máx. peso pieza mecanizada: kg
Diámetro de giro sobre el soporte: 340 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 7,5 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 4000 x 1400 mm
TC 200

TC 200

261126 TAKISAWA 2005 Sistema de control Fanuc: Fanuc 21i
Giros del husillo: 0 - 6000 /min.
Potencia del motor eléctrico principal: 7,5 kW
Cabezal de revólver: Sí
Peso de la máquina: 2800 kg
Dimensiones largo x ancho x alto: 1600x1600x1750 mm
Cincom A20-VI

Cincom A20-VI

241729 Citizen 2008 Sistema de control Fanuc: 18i-TB
Diámetro de giro: 20 mm
Longitud de giro: 165 mm
Lecho inclinado: No
eje Y: Sí
Contrahusillo: Sí
PUMA ST 32 G

PUMA ST 32 G

251962 Doosan 2018 Largo max. de pieza trabajada: 320 mm
Diámetro de giro sobre el lecho: 32 mm
Sistema de control Fanuc: Fanuc 31i
Diámetro de giro: 32 mm
Giros del husillo: 1 - 6000 /min.
Avance rápido: 32 m/min
Masturn MT 50/1500 CNC

Masturn MT 50/1500 CNC

252026 KOVOSVIT MAS, a.s. 1997 Sistema de control Heidenhain: Manual Plus M
Diámetro de giro: 500 mm
Longitud de giro: 1500 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 82 mm
Cabezal de revólver: No
SUN 125/3000 CNC

SUN 125/3000 CNC

201355 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. 1994 Sistema de control Siemens: Sinumerik 810
Diámetro de giro: 1320 mm
Longitud de giro: 3000 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 140 mm
Cabezal de revólver: No
SQT 10 M

SQT 10 M

251932 MAZAK Sistema de control Mazatrol: T Plus
Diámetro de giro: 230 mm
Longitud de giro: 305 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo:
CTX 510 eco

CTX 510 eco

261077 DMG 2011 Sistema de control Siemens: 810 D
Diámetro de giro: 465 mm
Longitud de giro: 1000 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No
Fl 400

Fl 400

251173 Z-mat 2020 Sistema de control Siemens: Sinumerik 828 D BASIC
Diámetro de giro: 400 mm
Longitud de giro: 320 mm
Lecho inclinado: No
eje Y: No
Contrahusillo: No
SUI 63 B/2000

SUI 63 B/2000

242019 TOS Trenčín 1992 Diámetro de giro sobre el lecho: 630 mm
Distancia entre puntos: 2000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 1500 kg
Diámetro de giro sobre el soporte: 340 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 11 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 4000 x 1400 x 1520 mm
LB 2000 EX II - MC

LB 2000 EX II - MC

242074 Okuma Corporation 2013 Sistema de control OKUMA: OSP-P300LA
Diámetro de giro: 580 mm
Longitud de giro: 150 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 100 mm
LYNX 2100 LSYB

LYNX 2100 LSYB

251559 Doosan 2022 Longitud de giro: 510 mm
Diámetro de giro: 300 mm
Lecho inclinado: Sí
Cabezal de revólver: Sí
Perforación del husillo: 65 mm
Diámetro de giro sobre el lecho: 600 mm
GLS 150

GLS 150

261332 Goodway 2006 Sistema de control Fanuc: 0i - TC
Diámetro de giro: 360/250 mm
Longitud de giro: 500 mm
Lecho inclinado: Sí
Giros del husillo: 0 - 6000 /min.
Peso de la máquina: 3200 kg
CLX 450

CLX 450

261286 DMG 2022 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro de giro: 400 mm
Longitud de giro: 800 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 80 mm
Cabezal de revólver: Sí
EvoDECO 10/8

EvoDECO 10/8

241132 Tornos Bechler 2013 Sistema de control Fanuc: 31i - B5
Diámetro de giro: 10 mm
Longitud de giro: 100 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Contrahusillo: Sí
MASTURN 50/1500 CNC

MASTURN 50/1500 CNC

251998 KOVOSVIT MAS, a.s. 2001 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
CK 6150X1500

CK 6150X1500

221346 Unknown 2021 Sistema de control Siemens: Sinumerik 808 D
Diámetro de giro: 500 mm
Longitud de giro: 1500 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 82 mm
Cabezal de revólver: Sí
PUMA 2000SY

PUMA 2000SY

251137 Doosan 2005 Sistema de control Fanuc: 18i-TB
Diámetro de giro: 334 mm
Longitud de giro: 510 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Contrahusillo: Sí
CTX 450V3 ecoline

CTX 450V3 ecoline

252031 DMG 2014 Sistema de control Siemens: Sinumerik 840D Sl
Diámetro de giro: 400 mm
Longitud de giro: 600 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: mm
Cabezal de revólver: Sí
SIU 250/9000 CNC

SIU 250/9000 CNC

231333 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro de giro: 2500 mm
Longitud de giro: 9000 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: mm
Cabezal de revólver: Sí
WIA L 200 SY

WIA L 200 SY

201927 Hyundai 2014 Sistema de control Fanuc: Fanuc 31i
Diámetro de giro: 550 mm
Longitud de giro: 530 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): +-40 mm
 SU 63 A

SU 63 A

261062 TOS Čelákovice 1992 Diámetro de giro sobre el lecho: 630 mm
Distancia entre puntos: 2000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 6000 kg
Peso de la máquina: 5600 kg
Perforación del husillo: 60 mm
Diámetro de giro sobre el soporte: 360 mm
SNG 1600x10000

SNG 1600x10000

231675 NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH Sistema de control Fanuc: 0i-TF
Diámetro de giro: mm
Longitud de giro: 10000 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: no mm
Cabezal de revólver: No
WIA HD 2600

WIA HD 2600

251968 Hyundai 2023 Sistema de control Fanuc: i Series
Diámetro de giro: 380 mm
Longitud de giro: 659 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 65 mm
Cabezal de revólver: Sí
SUS 63/2000

SUS 63/2000

251864 TOS Čelákovice 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: - /min.
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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.