



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







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






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







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






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















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








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

Sistema de control Mazatrol: T Plus
Diámetro de giro: 230 mm
Longitud de giro: 305 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo:





Año de fabricación:2015
Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro de giro: 400 mm
Longitud de giro: 800 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No



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




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







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








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





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












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







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







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












Año de fabricación:2015
Sistema de control Mitsubishi: M 70 V
Diámetro de giro: 600 mm
Longitud de giro: 3000 mm
Lecho inclinado: No
eje Y: No
Contrahusillo: No






Año de fabricación:2007
Sistema de control OKUMA: OSP P200L
Diámetro de giro: 710 mm
Longitud de giro: 1500 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 230 mm







Año de fabricación:2010
Sistema de control Fanuc: 0i - TD
Diámetro de giro: 20 mm
Longitud de giro: 210 mm
Lecho inclinado: No
eje Y: Sí
Contrahusillo: Sí



Año de fabricación:2004
Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 279 mm
Longitud de giro: 356 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Contrahusillo:








Año de fabricación:2013
Sistema de control Fanuc: Fanuc 31i
Diámetro de giro: 230 mm
Longitud de giro: 600 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y: +/- 50 mm






Año de fabricación:2021
Sistema de control Fanuc: Fanuc 32i
Diámetro de giro: 250 mm
Longitud de giro: 600 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No




Año de fabricación:2022
Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro de giro: 400 mm
Longitud de giro: 1100 mm
Lecho inclinado: No
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): ±100 mm












Año de fabricación:2020
Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro de giro: 800 mm
Longitud de giro: 2025 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): +/- 150 mm
Los tornos multieje (a menudo denominados máquinas Multi-Tasking) representan la cumbre tecnológica en eficiencia de mecanizado. El principal beneficio de estas máquinas, como las series Mazak Integrex, Mori Seiki NT u Okuma Multus, es la capacidad de terminar una pieza compleja en una sola sujeción (concepto Done-In-One). En las máquinas usadas, el factor crítico es la rigidez estática del husillo de fresado (eje B) y la precisión de la sincronización entre el husillo principal y el subhusillo.
Parámetros técnicos clave y causalidad:
La inversión en un centro multieje usado es una decisión estratégica que sustituye la necesidad de dos o tres máquinas independientes (torno, fresadora, taladradora). Esto supone un ahorro fundamental de espacio en planta y de costes logísticos dentro del taller.
Parámetros económicos de la inversión:
3 ventajas no intuitivas de los centros CNC multieje:
¿Cuál es la diferencia entre un torno multieje con torreta y una máquina con husillo de fresado? Los tornos con torreta (ejes X, Z, Y, C) están optimizados para la producción rápida en serie con menor proporción de fresado. Las máquinas con eje B y almacén de herramientas (ATC) están diseñadas para piezas de geometría compleja que requieren mecanizado continuo en cinco ejes y un catálogo más amplio de herramientas.
¿Por qué observar la potencia del husillo de fresado en máquinas multieje usadas? La potencia y el par del eje B limitan el tamaño de las operaciones de fresado. En máquinas usadas, es importante verificar el estado de los rodamientos del husillo a altas revoluciones, necesarias para las estrategias modernas de mecanizado de alta velocidad (HSM).
¿Cómo afecta el sistema de control a la eficiencia del torneado en cinco ejes? Los sistemas avanzados como Siemens SINUMERIK ONE o Mazatrol cuentan con funciones de compensación de dilataciones térmicas y ciclos avanzados de transformación de coordenadas (TRANSMIT, TRACYL), lo que simplifica la programación de geometrías complejas directamente en la máquina.
¿Se puede garantizar la precisión de sincronización de husillos en máquinas multieje antiguas? Sí, mediante la modernización de los componentes electrónicos y la calibración de los servomotores digitales, se puede lograr una alta coincidencia dinámica entre husillos, esencial para operaciones de roscado y transferencias de piezas sin deformaciones superficiales.