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Torno

Puma 2600Y
Doosan
Núm. de inventario: 242082

Año de fabricación: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
MAZAK
Núm. de inventario: 261153

Año de fabricación: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
TOS Čelákovice
Núm. de inventario: 251294

Año de fabricación: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
Tornos Bechler
Núm. de inventario: 251718

Año de fabricación:2008
Largo max. de pieza trabajada: 184 mm
Diámetro de giro sobre el lecho: mm

QUICK TURN NEXUS 200-II
MAZAK
Núm. de inventario: 251438

Año de fabricación: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
TOS Trenčín
Núm. de inventario: 241713

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
Doosan
Núm. de inventario: 261096

Año de fabricación: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
Hardinge Inc.
Núm. de inventario: 252008

Año de fabricación: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 Machines SA
Núm. de inventario: 261044

Año de fabricación: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
DMG MORI
Núm. de inventario: 221611

Año de fabricación: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
Tornos Bechler
Núm. de inventario: 241372

Año de fabricación: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
Tornos Bechler
Núm. de inventario: 251716

Año de fabricación: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
KOVOSVIT MAS, a.s.
Núm. de inventario: 251785

Año de fabricación: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
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Núm. de inventario: 241565

Año de fabricación: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
DMC
Núm. de inventario: 241328

Año de fabricación: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
Hanwha Corporation
Núm. de inventario: 251783

Año de fabricación: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
STAR
Núm. de inventario: 251717

Año de fabricación: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
Helfer
Núm. de inventario: 241449

Año de fabricación: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
Okuma Corporation
Núm. de inventario: 261057

Año de fabricación: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
KOVOSVIT MAS, a.s.
Núm. de inventario: 241784

Año de fabricación: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
Haas Automation
Núm. de inventario: 251983

Año de fabricación: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
Gildemeister
Núm. de inventario: 261302

Año de fabricación: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
Doosan
Núm. de inventario: 261095

Año de fabricación: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
Haas Automation
Núm. de inventario: 241758

Año de fabricación: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
Núm. de inventario: 261258

Año de fabricación: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.