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Torno

SN 63 C/1500
TOS Trenčín
Núm. de inventario: 261130

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
TAKISAWA
Núm. de inventario: 261126

Año de fabricación: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
Citizen
Núm. de inventario: 241729

Año de fabricación: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
Doosan
Núm. de inventario: 251962

Año de fabricación: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
KOVOSVIT MAS, a.s.
Núm. de inventario: 252026

Año de fabricación: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
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Núm. de inventario: 201355

Año de fabricación: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
MAZAK
Núm. de inventario: 251932

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
DMG
Núm. de inventario: 261077

Año de fabricación: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
Z-mat
Núm. de inventario: 251173

Año de fabricación: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
TOS Trenčín
Núm. de inventario: 242019

Año de fabricación: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
Okuma Corporation
Núm. de inventario: 242074

Año de fabricación: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
Doosan
Núm. de inventario: 251559

Año de fabricación: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
Goodway
Núm. de inventario: 261332

Año de fabricación: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
DMG
Núm. de inventario: 261286

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

EvoDECO 10/8
Tornos Bechler
Núm. de inventario: 241132

Año de fabricación: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
KOVOSVIT MAS, a.s.
Núm. de inventario: 251998

Año de fabricación: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
Unknown
Núm. de inventario: 221346

Año de fabricación: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
Doosan
Núm. de inventario: 251137

Año de fabricación: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
DMG
Núm. de inventario: 252031

Año de fabricación: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
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Núm. de inventario: 231333

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
Hyundai
Núm. de inventario: 201927

Año de fabricación: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
TOS Čelákovice
Núm. de inventario: 261062

Año de fabricación: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
NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH
Núm. de inventario: 231675

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
Hyundai
Núm. de inventario: 251968

Año de fabricación: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
TOS Čelákovice
Núm. de inventario: 251864

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.