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Torno

CNA 400x3
OMG Zanoletti
Núm. de inventario: 241552

Año de fabricación:2008
Sistema de control Fagor: CNC 8055i
Diámetro de giro: 800 mm
Longitud de giro: 3000 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: mm
Cabezal de revólver: Sí

COMPACT A25 CNC
KOVOSVIT MAS, a.s.
Núm. de inventario: 231370

Año de fabricación:2008
Sistema de control Fanuc: 16i - TB
Diámetro de giro: 25 mm
Longitud de giro: 60 mm
Lecho inclinado: No
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 50 mm

XE 35
Hanwha Corporation
Núm. de inventario: 261513

Año de fabricación:2022
Sistema de control Fanuc: i Series
Diámetro de giro: 35 mm
Longitud de giro: 60 mm
Lecho inclinado: No
eje Y: Sí
Contrahusillo: Sí

GLS-2800Y
Goodway
Núm. de inventario: 252017

Año de fabricación:2020
Sistema de control Fanuc: 0i-TF
Diámetro de giro: 280 mm
Longitud de giro: 710 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Contrahusillo: No

SL-40
Johnford
Núm. de inventario: 261249

Año de fabricación:2018
Sistema de control Fanuc: 0i-TF
Diámetro de giro: 450 mm
Longitud de giro: 600 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 86 mm
Cabezal de revólver: Sí

SV 18 RA
TOS Trenčín
Núm. de inventario: 241685

Año de fabricación:1983
Diámetro de giro sobre el lecho: 380 mm
Distancia entre puntos: 1250 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 300 kg
Dimensiones largo x ancho x alto: 2500x950x1200 mm
Peso de la máquina: 1800 kg

GMX 400 Linear
Gildemeister
Núm. de inventario: 261489

Año de fabricación:2005
Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro de giro: 1500 mm
Longitud de giro: 640 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: Sí

SUS 80
TOS Čelákovice
Núm. de inventario: 251657

Diámetro de giro sobre el lecho: 840 mm
Distancia entre puntos: 3500 mm
Máx. peso pieza mecanizada: kg
Peso de la máquina: 7200 kg
Dimensiones largo x ancho x alto: 5800x1750x1400 mm
Perforación del husillo: 82 mm

TR 90/4000
Poreba
Núm. de inventario: 251055

Año de fabricación:1954
Diámetro de giro sobre el lecho: 900 mm
Distancia entre puntos: 4000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: kg

XE26
Hanwha Corporation
Núm. de inventario: 261405

Año de fabricación:2021
Sistema de control Fanuc: i Series
Diámetro de giro: 26 mm
Longitud de giro: 210 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Contrahusillo: Sí

UT-300L
ACCUWAY
Núm. de inventario: 251905

Año de fabricación:2011
Sistema de control Fanuc: 0i - TD
Diámetro de giro: 500 mm
Longitud de giro: 1090 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No

ST-30 Y
Haas Automation
Núm. de inventario: 231845

Año de fabricación:2022
Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 457 mm
Longitud de giro: 584 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): +-51 mm

ALPHA 1400 XT
Colchester
Núm. de inventario: 251898

Año de fabricación:2007
Sistema de control Fanuc:
Diámetro de giro: 400 mm
Longitud de giro: 1250 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 55 mm
Cabezal de revólver: No

SN 50 B / 1500
TOS Trenčín
Núm. de inventario: 261255

Diámetro de giro sobre el lecho: 500 mm
Distancia entre puntos: 1500 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 300 kg
Giros del husillo: 45 - 2000 /min.
Perforación del husillo: 50,8 mm
Peso de la máquina: 1745 kg

RAYO 180
PINACHO
Núm. de inventario: 261269

Año de fabricación:2004
Sistema de control Fanuc:
Diámetro de giro: 180 mm
Longitud de giro: 800 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: mm
Cabezal de revólver:

Masturn MT 50/1500
KOVOSVIT MAS, a.s.
Núm. de inventario: 252015

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

NEF 600
DMG
Núm. de inventario: 261107

Año de fabricación:2011
Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro de giro: 600 mm
Longitud de giro: 1200 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 90 mm
Cabezal de revólver: Sí

SL-30TBHE
Haas Automation
Núm. de inventario: 241694

Año de fabricación:2008
Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 760 mm
Longitud de giro: 860 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No

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

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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.