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Torno

DECO 8sp
Tornos Bechler
Núm. de inventario: 251714

Año de fabricación: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

PUMA 400B
Doosan
Núm. de inventario: 241592

Año de fabricación: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

MASTURN 50/1500
KOVOSVIT MAS, a.s.
Núm. de inventario: 251228

Año de fabricación: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

NL 3000Y/1250
MORI SEIKI
Núm. de inventario: 251782

Año de fabricación: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

NEF 710
Gildemeister
Núm. de inventario: 251170

Año de fabricación: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

VL 5i F
Emag
Núm. de inventario: 251520

Año de fabricación: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

LYNX 220 LMA
Doosan
Núm. de inventario: 261322

Año de fabricación: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

Tornado A 50
Colchester
Núm. de inventario: 261036

Año de fabricación: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

SNA 16A
TOS Galanta
Núm. de inventario: 261275

Año de fabricación:1982
Diámetro de giro sobre el lecho: 220 mm
Distancia entre puntos: 450 mm

SUS 63/3500
TOS Čelákovice
Núm. de inventario: 261343

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

GS 200/66
Hardinge Inc.
Núm. de inventario: 252005

Año de fabricación: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

SF 89/2000
Fermat
Núm. de inventario: 241761

Año de fabricación: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

SF 48/1000 CNC
Fermat
Núm. de inventario: 261239

Año de fabricación: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

SUI 50 1000
TOS Trenčín
Núm. de inventario: 261041

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

Mori-Say 620 AC
TAJMAC-ZPS, a.s.
Núm. de inventario: 241487

Año de fabricación: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

SUS 63/1250
TOS Čelákovice
Núm. de inventario: 261108

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

DZ 45/T4
Weiler
Núm. de inventario: 241888

Año de fabricación: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

HT 20R
Hitachi Seiki
Núm. de inventario: 261119

Año de fabricación: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

NTX 2000/1500 SZM
DMG MORI
Núm. de inventario: 261060

Año de fabricación: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

MF twin 65
Gildemeister
Núm. de inventario: 261078

Año de fabricación: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

ST 130EX
Johnford
Núm. de inventario: 251989

Año de fabricación: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

SUI 80/5000
TOS Trenčín
Núm. de inventario: 232016

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.

Strung SN 320
Strunguri ARAD
Núm. de inventario: 261268

Año de fabricación:1980
Diámetro de giro sobre el lecho: 320 mm
Distancia entre puntos: 750 mm

QT-COMPACT 300MSY L
MAZAK
Núm. de inventario: 251741

Año de fabricación: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

EMCO TURN E65
EMCO
Núm. de inventario: 251723

Año de fabricación: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

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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.