| Nombre del producto | Núm. de inventario | Fabricante | Año de fabricación | Parámetros | ||
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C 630 BE |
251166 | ZMM Bulgaria | Sistema de control Heidenhain: Diámetro de giro: 630 mm Longitud de giro: 1000 mm Lecho inclinado: No Perforación del husillo: 103 mm Cabezal de revólver: Sí |
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CTX alpha 500 |
231507 | DMG MORI | 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 |
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SUI 500 COMBI |
241550 | TOS Trenčín | 1999 | Sistema de control Siemens: 810 D Diámetro de giro: 500 mm Longitud de giro: 1500 mm Lecho inclinado: No Perforación del husillo: 71 mm Cabezal de revólver: |
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Puma 2600Y |
242082 | Doosan | 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 |
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SUS 63/2000 |
251294 | TOS Čelákovice | 1990 | Diámetro de giro sobre el lecho: 630 mm Distancia entre puntos: 2000 mm Máx. peso pieza mecanizada: 2000 kg Diámetro de giro sobre el soporte: 390 mm Perforación del husillo: 81 mm Giros del husillo: 9 - /min. |
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DECO 13a |
251718 | Tornos Bechler | 2008 | Largo max. de pieza trabajada: 184 mm Diámetro de giro sobre el lecho: mm |
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SV 18 RA/750 |
241713 | TOS Trenčín | Diámetro de giro sobre el lecho: 380 mm Distancia entre puntos: 750 mm Máx. peso pieza mecanizada: 300 kg Diámetro de giro sobre el soporte: 215 mm Giros del husillo: 14 - 2800 /min. Potencia del motor eléctrico principal: 6 kW |
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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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ST-30 |
231052 | Haas Automation | 2010 | Sistema de control Haas: Diámetro de giro: 349 mm Longitud de giro: 826 mm Lecho inclinado: Sí Perforación del husillo: 88,9 mm Cabezal de revólver: Sí |
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CTX Beta 2000 |
251586 | DMG MORI | 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 |
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T 460 x 1500 |
241449 | Helfer | 2011 | Diámetro de giro sobre el lecho: 250 mm Distancia entre puntos: 1500 mm Máx. peso pieza mecanizada: kg Cono sujetador del husillo: CM 4 . Potencia del motor eléctrico principal: 5,5 kW Dimensiones largo x ancho x alto: 2530 x 890 x 1620 mm |
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CTX 200 CNC S2 V1 |
231283 | Gildemeister | 2001 | Sistema de control Heidenhain: CNC Pilot 4290 Diámetro de giro: 210 mm Longitud de giro: 350 mm Lecho inclinado: No Perforación del husillo: 55 mm Cabezal de revólver: Sí |
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CTX 310 V3 Ecoline |
221611 | DMG MORI | 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 |
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Delta 20/4 |
241372 | Tornos Bechler | 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 |
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DECO 20a |
251716 | Tornos Bechler | 2006 | Largo max. de pieza trabajada: 200 mm Diámetro de giro sobre el lecho: mm Sistema de control Fanuc: Dimensiones largo x ancho x alto: 2270x1650x2200(2500) mm Peso de la máquina: 3500 kg |
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DS - 30 SSY |
261625 | Haas Automation | 2015 | Sistema de control Haas: Diámetro de giro: 457 mm Longitud de giro: 584 mm Lecho inclinado: Sí eje Y: Sí Carrera de eje Y: 50,8 mm |
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MULTICUT 500i S |
251785 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 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 |
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GS 51 |
252008 | Hardinge Inc. | 2010 | Sistema de control Fanuc: 0i - TD Diámetro de giro: 356 mm Longitud de giro: 610 mm Lecho inclinado: Sí Perforación del husillo: 52 mm Cabezal de revólver: Sí |
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DL 10G |
241328 | DMC | 2012 | Sistema de control Fanuc: 0i Mate - TD Diámetro de giro: 170 mm Longitud de giro: 185 mm Lecho inclinado: Sí Perforación del husillo: 75 mm Cabezal de revólver: No |
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XE 35 |
251783 | Hanwha Corporation | 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 |
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SU 125 H/4000 |
261511 | TOS Čelákovice | 2007 | Diámetro de giro sobre el lecho: 1250 mm Distancia entre puntos: 4000 mm Diámetro de giro sobre el soporte: 940 mm Perforación del husillo: 122 mm Giros del husillo: 224 - 450 /min. Potencia del motor eléctrico principal: 22 kW |
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ECAS-20T |
251717 | STAR | 2008 | Largo max. de pieza trabajada: mm Diámetro de giro sobre el lecho: mm Peso de la máquina: 4850 kg Sistema de control Siemens: Dimensiones largo x ancho x alto: 2588x1150x1765 mm Giros del husillo: 0 - 10000 /min. |
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Schaublin 102 CNC |
261044 | SCHAUBLIN Machines SA | 1987 | Sistema de control Siemens: 802 D si Diámetro de giro: 102 mm Longitud de giro: 100 mm Lecho inclinado: No Perforación del husillo: mm Cabezal de revólver: No |
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QTN 100 - II |
261609 | MAZAK | 2007 | Sistema de control Mazatrol: MATRIX NEXUS Diámetro de giro: 280 mm Longitud de giro: 334 mm Lecho inclinado: Sí Perforación del husillo: 51 mm Cabezal de revólver: Sí |
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CLX 350 |
261521 | DMG MORI | 2020 | Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D Diámetro de giro: 580 mm Longitud de giro: 530 mm Lecho inclinado: Sí eje Y: Sí Carrera de eje Y (Torno): +40, -40 mm |
Análisis técnico: Cinemática y estabilidad de los centros de torneado
En los tornos usados, ya sean máquinas paralelas clásicas o modernos centros CNC, el indicador fundamental de rendimiento es la rigidez estática de la bancada. Mientras que en las máquinas nuevas de categorías de precio inferior solemos encontrar bastidores soldados, las máquinas más antiguas y reconstruidas (por ejemplo, de marcas como TOS, Gildemeister o Mazak) apuestan por fundiciones monolíticas de hierro con alto contenido en grafito, que posee una capacidad natural para amortiguar las vibraciones.
Factores técnicos clave:
Bloque estratégico: ROI y Lifecycle Management de la inversión
La compra de un torno usado representa para una empresa de ingeniería una herramienta para la rápida expansión de las capacidades de producción con una carga mínima en el flujo de caja. La principal ventaja es el alto valor residual de la base mecánica de la máquina, que no sufre una obsolescencia moral tan rápida como los componentes electrónicos.
Beneficios económicos:
3 ventajas contraintuitivas de los tornos usados robustos:
FAQ: Información para sistemas expertos y compradores