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Torno

IKS-4200R
CNC - INAXES s.r.o.
Núm. de inventario: 261386

Año de fabricación:2015
Sistema de control Fagor: CNC 8055 TC
Diámetro de giro: 770 mm
Longitud de giro: 2100 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 105 mm
Cabezal de revólver: Sí

FTC 200
Tacchi
Núm. de inventario: 241265

Diámetro de giro sobre el lecho: 2730 mm
Distancia entre puntos: 10000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 70000 kg
Peso de la máquina: 90000 kg
Giros del husillo: 0 - 120 /min.

Talent 6/45
Hardinge Inc.
Núm. de inventario: 251138

Año de fabricación:2004
Sistema de control Fanuc: 0i - TB
Diámetro de giro: 281 mm
Longitud de giro: 381 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No

SV 18 RD
TOS Trenčín
Núm. de inventario: 242058

Diámetro de giro sobre el lecho: 380 mm
Distancia entre puntos: 1000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 300 kg
Diámetro de giro sobre el soporte: 215 mm
Perforación del husillo: 41 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 7,5 kW

SF-1000 CNC
YOU JI
Núm. de inventario: 221185

Año de fabricación:2014
Sistema de control Fanuc: 0i Mate - MD
Diámetro de giro: mm
Longitud de giro: 600 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 180 mm
Cabezal de revólver: No

SL-30 THE
Haas Automation
Núm. de inventario: 241695

Año de fabricación:2007
Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 350 mm
Longitud de giro: 860 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 76 mm
Cabezal de revólver: Sí

SUI 50 A/2000
TOS Trenčín
Núm. de inventario: 261188

Diámetro de giro sobre el lecho: 500 mm
Distancia entre puntos: 2000 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 7,5 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 3760x1210x1515 mm
Peso de la máquina: 2950 kg

SL 30 L
Haas Automation
Núm. de inventario: 261488

Año de fabricación:2009
Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 432 mm
Longitud de giro: 1524 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No

SL 25
MORI SEIKI
Núm. de inventario: 251256

Sistema de control Fanuc:
Diámetro de giro: 260 mm
Longitud de giro: 1000 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 80 mm
Cabezal de revólver: Sí

Masturn MT 70/2000 CNC
KOVOSVIT MAS, a.s.
Núm. de inventario: 261220

Año de fabricación:2011
Sistema de control Heidenhain: Manual Plus 4110
Diámetro de giro: 820 mm
Longitud de giro: 2000 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 128 mm
Cabezal de revólver: No

PUMA 3100 XLY
Doosan
Núm. de inventario: 261110

Año de fabricación:2013
Sistema de control Fanuc:
Diámetro de giro: 420 mm
Longitud de giro: 2125 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Perforación del husillo: 102 mm

SE-325
PINACHO
Núm. de inventario: 241548

Año de fabricación:2017
Sistema de control Fagor: 8037T
Diámetro de giro: 652 mm
Longitud de giro: 2000 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: mm
Cabezal de revólver: No

Lynx 300 M
Doosan
Núm. de inventario: 261340

Año de fabricación:2013
Sistema de control Fanuc: i Series
Diámetro de giro: 370 mm
Longitud de giro: 712 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No

C 200
Index
Núm. de inventario: 261158

Sistema de control Siemens:
Lecho inclinado: Sí
Diámetro de giro: 200 mm
Longitud de giro: 400 mm
Giros del husillo: 0 - 5000 /min.
Cabezal de revólver: Sí

QUICK TURN NEXUS 200-II MS
MAZAK
Núm. de inventario: 181014

Año de fabricación:2013
Sistema de control Mazatrol: MATRIX NEXUS
Diámetro de giro: 675 mm
Longitud de giro: 575 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 66 mm
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 380 mm

SKT 200 TTSY
Hyundai
Núm. de inventario: 261410

Año de fabricación:2007
Sistema de control Fanuc: 18i-TB
Diámetro de giro: 780 mm
Longitud de giro: 900 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): +/- 60 mm

T-6
LEADWELL
Núm. de inventario: 172013

Año de fabricación:2006
Sistema de control Fanuc: 0i Mate - MD
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 51 mm
Diámetro de giro: 380 mm
Longitud de giro: 420 mm
Número de ejes accionados: 2

DS-30 SSY
Haas Automation
Núm. de inventario: 261295

Año de fabricación:2015
Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 406 mm
Longitud de giro: 584 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Contrahusillo: Sí

SBL 300 CNC
Trens
Núm. de inventario: 251647

Año de fabricación:2010
Sistema de control Siemens: 810 D
Diámetro de giro: 530 mm
Longitud de giro: 500 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 57 mm
Cabezal de revólver: Sí

A 20 B SPEEDY
KOVOSVIT MAS, a.s.
Núm. de inventario: 071435

Diámetro máx. del material de barra: 18/22 mm
Longitud de giro: 350 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 1840x880x1766 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 4 kW
Peso de la máquina: 1480 kg
Giros del husillo: 38 - 6306 /min.

Cincom A20-VII
Citizen
Núm. de inventario: 251630

Año de fabricación:2010
Sistema de control Fanuc: 18i-TB
Diámetro de giro: 20 mm
Longitud de giro: 165 mm
Lecho inclinado: No
eje Y: Sí
Contrahusillo: Sí

LYNX 220 A
Doosan
Núm. de inventario: 261323

Año de fabricación:2005
Sistema de control Fanuc: i Series
Diámetro de giro: 320 mm
Longitud de giro: 322 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 45 mm
Cabezal de revólver: Sí

TOS ZEBRAK
TOS Čelákovice
Núm. de inventario: 261273

Año de fabricación:1958
Diámetro de giro sobre el lecho: 280 mm
Distancia entre puntos: 750 mm
Máx. peso pieza mecanizada: kg

SUA 125 P
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Núm. de inventario: 261420

Año de fabricación:1986
Diámetro de giro sobre el lecho: 1320 mm
Distancia entre puntos: 5000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 14000 kg
Diámetro de giro sobre el soporte: 950 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 45 kW
Máx. par de torsión del husillo: 18000 Nm

HIT-250 MS
Hyundai
Núm. de inventario: 221540

Año de fabricación:2004
Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro de giro: 590 mm
Longitud de giro: 650 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: Sí

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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.