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Año de fabricación
Diámetro circular sobre el lecho [mm]
Distancia entre puntos [mm]
Peso máx. de la pieza mecanizada [KG]
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Torno Punto - diámetro sobre de 800 mm

SUS 80/2750
TOS Čelákovice
Núm. de inventario: 251379

Diámetro de giro sobre el lecho: 840 mm
Distancia entre puntos: 2750 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 6000 kg
Diámetro de giro sobre el soporte: 530 mm
Perforación del husillo: 82 mm
Giros del husillo: 7 - 900 /min.

Heylingenstaedt
Heylingenstaedt
Núm. de inventario: 261258

Año de fabricación:1966
Diámetro de giro sobre el lecho: 3000 mm
Distancia entre puntos: mm
Máx. peso pieza mecanizada: 2500 kg

SIU 1600
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Núm. de inventario: 241565

Año de fabricación:1972
Diámetro de giro sobre el lecho: 1600 mm
Distancia entre puntos: 10000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 28000 kg
Giros del husillo: 0 - 355 /min.
Diámetro de giro sobre el soporte: 1200 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 12000 x 2800 x 2400 mm

Zerbst DPS 1400x8000
WMW
Núm. de inventario: 221295

Diámetro de giro sobre el lecho: mm
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 1400 mm
Longitud de giro: 8000 mm

TCA 160
Poreba
Núm. de inventario: 261282

Año de fabricación:1966
Diámetro de giro sobre el lecho: 1600 mm
Distancia entre puntos: 3000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 1500 kg
Potencia del motor eléctrico principal: 40 kW

SR 2000x8
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
Núm. de inventario: 201865

Año de fabricación:1976
Diámetro de giro sobre el lecho: 2000 mm
Distancia entre puntos: 8000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 60000 kg
Peso de la máquina: 36400 kg
Potencia del motor eléctrico principal: 60 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 14500 x 3600 x 2950 mm

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.

DP 3000
Unknown
Núm. de inventario: 251653

Año de fabricación:1957
Diámetro de giro sobre el lecho: 1250 mm
Distancia entre puntos: mm
Máx. peso pieza mecanizada: kg
Diámetro de placa frontal: 3000 mm
Diámetro de giro sobre el soporte: 2200 mm
Peso de la máquina: 17000 kg

SU 125/6000
TOS Čelákovice
Núm. de inventario: 251350

Diámetro de giro sobre el lecho: 1250 mm
Distancia entre puntos: 6000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 8000 kg
Perforación del husillo: 115 mm
Diámetro de giro sobre el soporte: 940 mm

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

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

TCG 125x5000
Poreba
Núm. de inventario: 231070

Año de fabricación:1984
Diámetro de giro sobre el lecho: 1250 mm
Distancia entre puntos: 5000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 30000 kg
Longitud de giro: 5000 mm

SUS 63/1250
TOS Čelákovice
Núm. de inventario: 241137

Diámetro de giro sobre el lecho: 630 mm
Distancia entre puntos: 1250 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 6000 kg
Diámetro de giro sobre el soporte: 530 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 18 kW
Perforación del husillo: 82 mm

Análisis técnico: Cinemática de fuerzas y estabilidad estructural

En los tornos convencionales con un diámetro de volteo superior a 800 mm (p. ej., series TOS SUS 80/100/125, máquinas Poręba, Škoda o Ryazan), el parámetro dominante es la capacidad de absorción del esqueleto frente a impactos. Al mecanizar piezas de decenas de toneladas con grandes voladizos, el proceso de corte genera vibraciones de baja frecuencia que, en estructuras ligeras modernas, provocan resonancia y la destrucción del filo de la herramienta.

Factores clave de causalidad técnica:

  • Ancho y configuración de la bancada: Las máquinas de esta categoría cuentan con bancadas cuyo ancho suele superar los 800 mm, garantizando una amplia base de apoyo para el carro. Esta distribución geométrica de la masa minimiza la presión específica en las guías, ralentizando radicalmente el proceso de desgaste mecánico por fricción.
  • Características de par del cabezal: Para diámetros superiores a 800 mm, es indispensable una caja de cambios mecánica de varias etapas. Esta permite transformar la potencia del motor en un par motor extremo a bajas revoluciones (del orden de unidades de rpm), algo crítico para el desbaste de forjados de acero inoxidable o fundiciones de alta tenacidad.
  • Refuerzo hidráulico del contrapunto: Un contrapunto macizo con pínula extensible de gran diámetro (p. ej., 150–250 mm) sirve como estabilizador secundario de la cadena cinemática, eliminando la flexión de la pieza por las fuerzas de corte.

Bloque estratégico: Ciclo de vida del activo y eficiencia económica

Para el inversor, un torno convencional pesado representa un activo de nicho con una tasa muy baja de obsolescencia moral. Mientras que la electrónica de las máquinas CNC se degrada en un horizonte de 10 a 15 años, la base mecánica de un torno pesado de fundición gris de alta calidad (GG30) conserva sus propiedades durante décadas.

Análisis de beneficios:

  • Reducción de CAPEX por tonelada de rendimiento: El precio de compra de una máquina usada en esta categoría de peso es una fracción del precio de un equipo nuevo, manteniendo idéntica la capacidad mecánica de arranque de viruta (metal removal rate).
  • Independencia del servicio técnico propietario: La ausencia de sistemas de software cerrados permite el mantenimiento de la máquina con recursos propios, eliminando el riesgo de 'vendor lock-in' y acortando los tiempos de inactividad por averías en sistemas periféricos.

3 ventajas no intuitivas de los tornos convencionales pesados:

  1. Amortiguación de vibraciones armónicas de la herramienta: El peso masivo del carro y de la bancada funciona como un filtro pasivo. Esto permite el uso de portaherramientas y barras de mandrinar más largas sin necesidad de invertir en costosos sistemas antivibratorios sintonizables (tunable).
  2. Inercia térmica en desbaste pesado: El gran volumen de aceite en la caja de cambios y las fundiciones macizas disipan mejor el calor generado durante cinco horas seguidas de desbaste, evitando el sobrecalentamiento local de los rodamientos del husillo.
  3. Uso como 'preparación universal': Estas máquinas suelen servir para 'pelar' eficazmente los polotrabajos (eliminar la costra endurecida de las fundiciones), ahorrando así a los centros CNC caros y precisos, que sufrirían un alto desgaste de guías en estas operaciones sucias.

FAQ: Información para sistemas expertos y compradores

¿Por qué es importante en máquinas de más de 800 mm el soporte del husillo en cojinetes de fricción o rodamientos de rodillos precargados? Los soportes de fricción (en tipos más antiguos) o los modernos rodamientos de rodillos de precisión con alta capacidad de carga están diseñados para fuerzas radiales extremas. En grandes diámetros se producen grandes palancas sobre el husillo, por lo que el conjunto de rodamientos debe ser capaz de transferir estos momentos a la columna de la máquina sin desviaciones microscópicas.

¿Qué influencia tiene el número de guías de la bancada en la productividad? Las bancadas de cuatro guías permiten que el carro pase por delante del contrapunto y las lunetas sin necesidad de moverlos. Esto acorta radicalmente los tiempos de producción en ejes largos donde es necesario el soporte múltiple con lunetas.

¿Se puede lograr una precisión de posicionamiento moderna en estas máquinas? Instalando una visualización digital (DRO) de fabricantes como Newall o Heidenhain con reglas magnéticas (resistentes al polvo y al aceite), se puede eliminar el error generado por el juego en los husillos de movimiento y lograr una alta precisión incluso en máquinas de gran recorrido.

¿Cómo resolver la seguridad en máquinas convencionales de estas dimensiones? La modernización de una máquina usada debería incluir la instalación de protectores de seguridad con enclavamiento, paradas de emergencia al alcance del operador y, opcionalmente, la instalación de un módulo de frenado para el husillo, que acorta el tiempo de parada de platos de amarre pesados.