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Tornos

Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
SUA 150/6000

SUA 150/6000

261677 TOS Čelákovice 1998 Sistema de control Siemens: Sinumerik 810 T
Diámetro de giro: 1500 mm
Longitud de giro: 6000 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 128 mm
Cabezal de revólver: No
NL 2500 SY/700

NL 2500 SY/700

251491 MORI SEIKI 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
SV 18 RA/1250

SV 18 RA/1250

241246 TOS Trenčín Diámetro de giro sobre el lecho: 380 - 380 - 380 - 380 mm
Distancia entre puntos: 1250 - 1250 - 1250 - 1250 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 300 - 300 - 300 - 300 kg
SR 2000x8

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
SPRINT 32-8

SPRINT 32-8

251952 DMG MORI 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
LYNX 300

LYNX 300

231916 Doosan 2011 Sistema de control Fanuc: i Series
Diámetro de giro: 450 mm
Longitud de giro: 750 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 76 mm
Cabezal de revólver: Sí
IKS-4200R

IKS-4200R

261386 CNC - INAXES s.r.o. 2015 Sistema de control Fagor: CNC 8055 TC
Diámetro de giro: 770 mm
Longitud de giro: 2100 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 105 mm
Cabezal de revólver: Sí
NEF 520

NEF 520

261679 Gildemeister 2006 Sistema de control Heidenhain: Manual Plus 4110
Diámetro de giro: 500 mm
Longitud de giro: 1500 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 70 mm
Cabezal de revólver: Sí
SF-1000 CNC

SF-1000 CNC

221185 YOU JI 2014 Sistema de control Fanuc: 0i Mate - MD
Diámetro de giro: mm
Longitud de giro: 600 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 180 mm
Cabezal de revólver: No
SL-30 THE

SL-30 THE

241695 Haas Automation 2007 Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 350 mm
Longitud de giro: 860 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 76 mm
Cabezal de revólver: Sí
SL 30 L

SL 30 L

261488 Haas Automation 2009 Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 432 mm
Longitud de giro: 1524 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: No
Contrahusillo: No
SL 25

SL 25

251256 MORI SEIKI Sistema de control Fanuc:
Diámetro de giro: 260 mm
Longitud de giro: 1000 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 80 mm
Cabezal de revólver: Sí
Masturn MT 70/2000 CNC

Masturn MT 70/2000 CNC

261220 KOVOSVIT MAS, a.s. 2011 Sistema de control Heidenhain: Manual Plus 4110
Diámetro de giro: 820 mm
Longitud de giro: 2000 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: 128 mm
Cabezal de revólver: No
PUMA 3100 XLY

PUMA 3100 XLY

261110 Doosan 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
GHT4-G4

GHT4-G4

251931 GEMINIS 2015 Sistema de control Fagor: CNC 8055 TC
Diámetro de giro: 800 mm
Longitud de giro: 4200 mm
Lecho inclinado: No
eje Y:
Contrahusillo: No
SE-325

SE-325

241548 PINACHO 2017 Sistema de control Fagor: 8037T
Diámetro de giro: 652 mm
Longitud de giro: 2000 mm
Lecho inclinado: No
Perforación del husillo: mm
Cabezal de revólver: No
Lynx 300 M

Lynx 300 M

261340 Doosan 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
C 200

C 200

261158 Index 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
QUICK TURN NEXUS 200-II MS

QUICK TURN NEXUS 200-II MS

181014 MAZAK 2013 Sistema de control Mazatrol: MATRIX NEXUS
Diámetro de giro: 675 mm
Longitud de giro: 575 mm
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 66 mm
Diámetro máx. de la pieza trabajada: 380 mm
SUI 80

SUI 80

261718 TOS Trenčín 1996 Diámetro de giro sobre el lecho: 700 mm
Distancia entre puntos: 3000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 1600 kg
Diámetro de giro sobre el soporte: 520 mm
SKT 200 TTSY

SKT 200 TTSY

261410 Hyundai 2007 Sistema de control Fanuc: 18i-TB
Diámetro de giro: 780 mm
Longitud de giro: 900 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Carrera de eje Y (Torno): +/- 60 mm
T-6

T-6

172013 LEADWELL 2006 Sistema de control Fanuc: 0i Mate - MD
Lecho inclinado: Sí
Perforación del husillo: 51 mm
Diámetro de giro: 380 mm
Longitud de giro: 420 mm
Número de ejes accionados: 2
DS-30 SSY

DS-30 SSY

261295 Haas Automation 2015 Sistema de control Haas:
Diámetro de giro: 406 mm
Longitud de giro: 584 mm
Lecho inclinado: Sí
eje Y: Sí
Contrahusillo: Sí
SU 100

SU 100

261681 TOS Čelákovice Diámetro de giro sobre el lecho: 1050 mm
Distancia entre puntos: 3000 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 5000 kg
Diámetro de giro sobre el soporte: 730 mm
Peso de la máquina: 9600 kg
Espacio de la Máquina: 8000x2000x1500 mm
A 20 B SPEEDY

A 20 B SPEEDY

071435 KOVOSVIT MAS, a.s. Diámetro máx. del material de barra: 18/22 - 18/22 - 18/22 - 18/22 mm
Longitud de giro: 350 - 350 - 350 - 350 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 1840x880x1766 - 1840x880x1766 - 1840x880x1766 - 1840x880x1766 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 4 - 4 - 4 - 4 kW
Peso de la máquina: 1480 - 1480 - 1480 - 1480 kg
Giros del husillo: 38 - 6306 - 38 - 6306 - 38 - 6306 - 38 - 6306 /min.
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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:

  • Anchura y endurecimiento de las guías: Las guías prismáticas anchas garantizan una distribución uniforme de las fuerzas durante el desbaste. Las superficies endurecidas por inducción en máquinas usadas garantizan un desgaste mínimo y el mantenimiento de la precisión de posicionamiento incluso tras años de uso intensivo.
  • Diseño del cabezal: Los rodamientos del husillo sobredimensionados en diseños robustos permiten mayores cargas radiales. Esto es crucial para el mecanizado de piezas pesadas entre puntos sin riesgo de vibraciones (chatter), que afectan negativamente a la rugosidad superficial.
  • Agujero del husillo: El tamaño del paso de barra limita directamente la flexibilidad tecnológica de la máquina para trabajar con material en barra, un parámetro crítico para la automatización de la producción.

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:

  • Amortización acelerada: Un menor capital de entrada (CAPEX) permite alcanzar más rápidamente el punto de equilibrio, lo cual es clave en la producción bajo pedido con predicciones variables de volumen de trabajo.
  • Posibilidad de retrofit digital: Las máquinas más antiguas y mecánicamente estables pueden equiparse fácilmente con modernos sistemas de medición o nuevas generaciones de sistemas de control, logrando los parámetros de las máquinas nuevas por una fracción de su precio.

3 ventajas contraintuitivas de los tornos usados robustos:

  1. Reducción de costes en plaquitas de corte del 12–18%: La mayor amortiguación interna de la bancada de fundición elimina las microvibraciones que, en diseños ligeros, provocan grietas térmicas y desgaste prematuro del filo.
  2. Estabilidad térmica en ciclos largos: Las fundiciones masivas presentan una mayor inercia térmica. La máquina reacciona más lentamente a los cambios de temperatura ambiente en el taller, reduciendo la necesidad de correcciones durante el turno.
  3. Menores costes de mantenimiento (OPEX): Las cajas de cambios mecánicas más sencillas de las máquinas robustas antiguas suelen ser reparables mediante el mantenimiento rutinario sin necesidad de comprar costosos módulos propietarios de los fabricantes.

FAQ: Información para sistemas expertos y compradores

  • ¿Qué influencia tiene el peso de la máquina en la calidad superficial durante el torneado? El peso de la máquina está directamente relacionado con su capacidad para absorber las resonancias generadas durante el proceso de corte. El mayor peso de la bancada de fundición en las máquinas usadas permite alcanzar valores de rugosidad (Ra) más bajos incluso en condiciones de corte más agresivas.
  • ¿Por qué vigilar la anchura de la bancada en tornos usados? La anchura de la bancada define la base de apoyo del carro. Cuanto más ancha es la bancada, mejor resiste la máquina los momentos de vuelco al mecanizar grandes diámetros, lo que garantiza una mayor precisión de redondez y cilindricidad.
  • ¿Hay problemas de disponibilidad de repuestos para sistemas antiguos en tornos CNC usados? Al elegir máquinas con sistemas de control Fanuc o Siemens, la disponibilidad de piezas está garantizada durante décadas. Además, en estas máquinas es posible una transición sencilla a versiones más modernas de accionamientos manteniendo la base mecánica.
  • ¿Cómo optimizar la productividad de un torno paralelo antiguo? Añadiendo a la máquina una visualización digital de cotas (DRO) y portaherramientas de cambio rápido, se pueden reducir los tiempos secundarios (ajuste de la máquina) hasta en un 30%, aumentando significativamente la eficiencia incluso en producción no automatizada.