| Nombre del producto | Núm. de inventario | Fabricante | Año de fabricación | Parámetros | ||
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SUS 80/2750 |
251379 | TOS Čelákovice | 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. |
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Heylingenstaedt |
261258 | Heylingenstaedt | 1966 | Diámetro de giro sobre el lecho: 3000 mm Distancia entre puntos: mm Máx. peso pieza mecanizada: 2500 kg |
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SIU 1600 |
241565 | ŠKODA MACHINE TOOL a.s. | 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 |
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Zerbst DPS 1400x8000 |
221295 | WMW | Diámetro de giro sobre el lecho: mm Diámetro máx. de la pieza trabajada: 1400 mm Longitud de giro: 8000 mm |
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TCA 160 |
261282 | Poreba | 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 |
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SR 2000x8 |
201865 | ŠKODA MACHINE TOOL a.s. | 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 |
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FTC 200 |
241265 | Tacchi | 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. |
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DP 3000 |
251653 | Unknown | 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 |
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SU 125/6000 |
251350 | TOS Čelákovice | 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 |
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SUS 80 |
251657 | TOS Čelákovice | 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 |
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TR 90/4000 |
251055 | Poreba | 1954 | Diámetro de giro sobre el lecho: 900 mm Distancia entre puntos: 4000 mm Máx. peso pieza mecanizada: kg |
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SN 50 C/1500 |
241775 | TOS Trenčín | 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 |
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TCG 125x5000 |
231070 | Poreba | 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 |
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SUS 63/1250 |
241137 | TOS Čelákovice | 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 |
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:
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:
3 ventajas no intuitivas de los tornos convencionales pesados:
¿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.