





Año de fabricación:2010
Sistema de control Siemens: 810 D
Diámetro de giro: 160 mm
Longitud de giro: 450 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No







Año de fabricación:2011
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:2014
Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro de giro: 549/690 mm
Longitud de giro: 1527 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 370 mm













Año de fabricación:2019
Sistema de control Fanuc: i Series
Diámetro de giro: 35 mm
Longitud de giro: 60 mm
Lecho inclinado: No
eje Y: Sí
Contrahusillo: Sí











Año de fabricación:2003
Diámetro de giro: 16 mm
Longitud de giro: 200 mm
Lecho inclinado: No
eje Y: Sí
Contrahusillo: Sí
Perforación del husillo: mm













Año de fabricación:2018
Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 279 mm
Longitud de giro: 356 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 51 mm





Año de fabricación:2010
Sistema de control Siemens: 810 D
Diámetro de giro: 200 mm
Longitud de giro: 455 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No







Año de fabricación:2020
Sistema de control Siemens: Sinumerik 820
Diámetro de giro: 320 mm
Longitud de giro: 510 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 65 mm
Cabezal de revólver: Sí









Año de fabricación:2016
Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 465 mm
Longitud de giro: 660 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No


















Año de fabricación:2014
Sistema de control OKUMA: OSP-P300LA
Diámetro de giro: 480 mm
Longitud de giro: 785 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 115 mm









Año de fabricación:1999
Longitud máx. de la pieza mecanizada: 390 mm
Diámetro de giro sobre el lecho: 700 mm
Distancia entre puntos: 725 mm
Giros del husillo: 35 - 3500 /min.
Perforación del husillo: 86 mm
Carrera de eje X: 1:238/2:173 mm






Año de fabricación:2020
Sistema de control Fanuc: 0i-TF
Diámetro de giro: 235 mm
Longitud de giro: 600 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No







Año de fabricación:2008
Sistema de control Siemens: Sinumerik 840D Sl
Diámetro de giro: 500 mm
Longitud de giro: 780 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 190 mm












Año de fabricación:2015
Sistema de control Fanuc: Series 0i
Diámetro de giro: 376 mm
Longitud de giro: 760 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Contrahusillo: No







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












Año de fabricación:2007
Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro de giro: 430 mm
Longitud de giro: 744 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y: 100 (± 50) mm





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










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




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













Año de fabricación:2018
Sistema de control OKUMA: OSP-P300LA-e
Diámetro de giro: 450 mm
Longitud de giro: 380 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No








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


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








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



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:2023
Sistema de control Mazatrol:
Diámetro de giro: 340 mm
Longitud de giro: 535 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Contrahusillo:
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.