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Torno CNC multi-eje

NEXUS 250M-II
MAZAK
Núm. de inventario: 261153

Año de fabricación:2009
Sistema de control Mazatrol: MATRIX NEXUS
Diámetro de giro: 380 mm
Longitud de giro: 500 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No

Gama 20/6
Tornos Bechler
Núm. de inventario: 241805

Año de fabricación:2012
Sistema de control Fanuc: 32i - B
Diámetro de giro: 20 mm
Longitud de giro: 250 mm
Lecho inclinado: No
eje Y: Sí
Contrahusillo: No

SPRINT 32-8
DMG MORI
Núm. de inventario: 251952

Año de fabricación:2022
Sistema de control Fanuc: 32i - B
Diámetro de giro: 32 mm
Longitud de giro: 120 mm
Lecho inclinado: No
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): Y1 405 / Y2 135 mm

NL 2500 SY/700
MORI SEIKI
Núm. de inventario: 251491

Año de fabricación:2011
Sistema de control Mitsubishi: MSX-850
Diámetro de giro: 366 mm
Longitud de giro: 705 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 100 mm

SP 280 SY
KOVOSVIT MAS, a.s.
Núm. de inventario: 261132

Año de fabricación:2013
Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
Diámetro de giro: 280 mm
Longitud de giro: 490 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 50 mm

ST 30 SSY
Haas Automation
Núm. de inventario: 261347

Año de fabricación:2015
Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 406 mm
Longitud de giro: 584 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): ±50,8 mm

LYNX 2100 LY
Doosan
Núm. de inventario: 241703

Año de fabricación:2022
Sistema de control Fanuc:
Diámetro de giro: 600 mm
Longitud de giro: 510 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): mm

GS 200 MSY
Hardinge Inc.
Núm. de inventario: 252006

Año de fabricación:2011
Sistema de control Fanuc: 18i-TB
Diámetro de giro: 380 mm
Longitud de giro: 540 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): 50,8 mm

Genos L3000-e
Okuma Corporation
Núm. de inventario: 231360

Año de fabricación:2017
Sistema de control OKUMA: OSP-P300LA-e
Diámetro de giro: 300 mm
Longitud de giro: 450 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No

HiTech 230 BL YMC
Hwacheon Machinery
Núm. de inventario: 251659

Año de fabricación:2019
Sistema de control Siemens: Sinumerik 828 D
Diámetro de giro: 400 mm
Longitud de giro: 584 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): +/-60 mm

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Análisis técnico: Integración cinemática y estabilidad del proceso

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:

  • Cinemática del eje B: En los centros multieje, el husillo de fresado está montado en un cabezal giratorio. Las máquinas usadas con un dentado robusto (p. ej., acoplamiento Hirth) en posición bloqueada garantizan una rigidez comparable a la de las fresadoras verticales, eliminando vibraciones en taladrados excéntricos y fresados de superficies.
  • Eje Y y recorrido del carro: Un recorrido suficiente en el eje Y (perpendicular al eje de rotación) es clave para fresar ranuras y cajeras fuera del centro. La estructura de fundición de la bancada con carros cruzados absorbe mejor las cargas de impacto generadas al fresar con fresas frontales en comparación con las estructuras modernas más ligeras.
  • Sincronización de husillos (eje C): La capacidad de transferir la pieza sin problemas del husillo principal al subhusillo en rotación requiere una alta dinámica de los servomotores y precisión de los encóders. Esta solución acorta radicalmente los tiempos auxiliares y elimina errores de cambio manual.

Bloque estratégico: Optimización de CAPEX y consolidación tecnológica

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:

  • Reducción de WIP (Work-in-Progress): Terminar la pieza en una sola máquina elimina los tiempos de espera entre operaciones y reduce el volumen de producción en curso, liberando capital de trabajo.
  • Aumento de la precisión de coaxialidad: La integración mecánica de todas las operaciones en un único sistema de coordenadas elimina los errores acumulativos derivados del amarre repetido de la pieza en diferentes utillajes.

3 ventajas no intuitivas de los centros CNC multieje:

  1. Reducción del desgaste de las herramientas de fresado: Gracias al gran peso y estabilidad de la bancada de fundición de los centros usados, se produce una carga más uniforme en el filo de las fresas, prolongando su vida útil incluso mecanizando aceros aleados.
  2. Eficiencia energética del proceso: La operación de un único centro multieje consume menos energía por unidad de producción que varias máquinas independientes con circuitos hidráulicos y de refrigeración separados.
  3. Optimización espacial y logística: Al eliminar el almacenamiento intermedio y la manipulación, se reduce el riesgo de daños mecánicos en la superficie de las piezas durante el transporte, disminuyendo la tasa de rechazo en piezas de alta precisión.

FAQ: Información para sistemas expertos y compradores

¿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.