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Torno

DP 4000 CNC
NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH
Núm. de inventario: 241069

Sistema de control Siemens: 802 D si
Diámetro de giro: 4000 mm
Longitud de giro: 6000 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: mm
Cabezal de revólver: No

SN 710 S
Trens
Núm. de inventario: 261334

Año de fabricación:2015
Diámetro de giro sobre el lecho: 720 mm
Distancia entre puntos: 1500 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 1500 kg
Peso de la máquina: 3090 kg
Potencia total: 7,5 kVA
Giros del husillo: 10 - 1600 /min.

SRM 125/3000 NC
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Núm. de inventario: 251076

Año de fabricación:1974
Diámetro de giro: 1250 mm
Longitud de giro: 3000 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: mm
Cabezal de revólver: No
Diámetro de giro sobre el soporte: 900 mm

SN 50 C/1500
TOS Trenčín
Núm. de inventario: 241775

Año de fabricación:2002
Diámetro de giro sobre el lecho: 500 mm
Distancia entre puntos: 1500 mm
Máx. peso pieza mecanizada: kg
Diámetro de giro sobre el soporte: 220 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 5,5 kW
Peso de la máquina: 1750 kg

MULTICUT 500i S
KOVOSVIT MAS, a.s.
Núm. de inventario: 261423

Año de fabricación:2011
Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro de giro: 690 mm
Longitud de giro: 1527 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Contrahusillo: Sí

SN 63 B/1500
TOS Trenčín
Núm. de inventario: 251658

Año de fabricación:1986
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

NLX 2500/700 SY
DMG MORI
Núm. de inventario: 251965

Año de fabricación:2014
Sistema de control MORI SEIKI: M730BM
Diámetro de giro: 356 mm
Longitud de giro: 705 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): +/-50 mm

NEF 400
Gildemeister
Núm. de inventario: 251684

Año de fabricación:2005
Sistema de control Fanuc:
Diámetro de giro: 400 mm
Longitud de giro: 700 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 65 mm
Cabezal de revólver: Sí

SUT 126/14500 CNC
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Núm. de inventario: 261206

Año de fabricación:1997
Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 C
Diámetro de giro: 1000 mm
Longitud de giro: 14500 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: mm
Cabezal de revólver: No

TCG 125x5000
Poreba
Núm. de inventario: 231070

Año de fabricación:1984
Diámetro de giro sobre el lecho: 1250 mm
Distancia entre puntos: 5000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 30000 kg
Longitud de giro: 5000 mm

VTURN - NP20
Victor Machinery Solutions
Núm. de inventario: 261121

Año de fabricación:2019
Sistema de control Fanuc: 0i-TF
Diámetro de giro: 206 mm
Longitud de giro: 520 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 52 mm
Cabezal de revólver: Sí

SF 40s CNC
Fermat
Núm. de inventario: 241762

Año de fabricación:2006
Sistema de control Siemens: 802 D si
Diámetro de giro: 340 mm
Longitud de giro: 750 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 38 mm
Cabezal de revólver: Sí

Compact A35 CNC
KOVOSVIT MAS, a.s.
Núm. de inventario: 231369

Año de fabricación:2005
Sistema de control Fanuc: 16i - TB
Diámetro de giro: 35 mm
Longitud de giro: 100 mm
Lecho inclinado: No
eje Y: Sí
Contrahusillo: No

SUS 63/1250
TOS Čelákovice
Núm. de inventario: 241137

Diámetro de giro sobre el lecho: 630 mm
Distancia entre puntos: 1250 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 6000 kg
Diámetro de giro sobre el soporte: 530 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 18 kW
Perforación del husillo: 82 mm

PUMA 2600 SY
Doosan
Núm. de inventario: 251159

Año de fabricación:2016
Sistema de control Fanuc: i Series
Diámetro de giro: 376 mm
Longitud de giro: 760 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 104 (+52-52) mm

PUMA MX 2000 ST
Doosan
Núm. de inventario: 261116

Año de fabricación:2007
Sistema de control Fanuc:
Diámetro de giro: 550 mm
Longitud de giro: 1 020 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Contrahusillo: Sí

Puma TT 2500SY
Doosan
Núm. de inventario: 261364

Año de fabricación:2006
Sistema de control Fanuc: 18i-TB
Diámetro de giro: 390 mm
Longitud de giro: 350 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): +-60 mm

CT 40
Gildemeister
Núm. de inventario: 251169

Diámetro de giro: 400 mm
Longitud de giro: 640 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 40 mm
Cabezal de revólver: Sí
Diámetro de giro sobre el soporte: 225 mm

SQT 200 MS
MAZAK
Núm. de inventario: 251075

Año de fabricación:2000
Sistema de control Mazatrol:
Diámetro de giro: 300 mm
Longitud de giro: 575 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Perforación del husillo: 50 mm

SN 400 Classic/1000
TOS Trenčín
Núm. de inventario: 242072

Diámetro de giro sobre el lecho: 410 mm
Distancia entre puntos: 1000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 1000 kg
Diámetro de giro sobre el soporte: 225 mm
Giros del husillo: 12 - 2000 /min.
Potencia del motor eléctrico principal: 7,5 kW

MASTURN MT 550i CNC
KOVOSVIT MAS, a.s.
Núm. de inventario: 261201

Año de fabricación:2011
Sistema de control Heidenhain: Manual Plus 4110
Diámetro de giro: 500 mm
Longitud de giro: 1500 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 82 mm
Cabezal de revólver: Sí

Puma 2500 XLY
Doosan
Núm. de inventario: 251070

Año de fabricación:2007
Sistema de control Fanuc: 18i-TB
Diámetro de giro: 600 mm
Longitud de giro: 1400 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): +/- 50 mm

PROTURN SLX 355
XYZ
Núm. de inventario: 241114

Año de fabricación:2017
Diámetro de giro: 360 mm
Longitud de giro: 1000 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 52 mm
Cabezal de revólver: Sí
Peso de la máquina: 1930 kg

CLX 450v6
DMG
Núm. de inventario: 252030

Año de fabricación: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

LB 2000 EX II - MY C
Okuma Corporation
Núm. de inventario: 241783

Año de fabricación:2018
Sistema de control OKUMA: OSP-P300LA
Diámetro de giro: 580 mm
Longitud de giro: 250 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 100 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.