Mecanizado y CNC

Operaciones del torno: cilindrado, refrentado, roscado y más

8 min de lectura5 problemas resueltos5 ejercicios propuestosQuiz con nota sobre 20👁 – vistas

¡Bienvenidos nuevamente al blog de Welectronic! En la publicación anterior conociste las partes del torno. Ahora vamos a lo que se hace con él: el torno transforma piezas cilíndricas mediante operaciones de corte, dándoles forma, dimensiones y acabado según el diseño. Son diez operaciones básicas; si las dominas, puedes fabricar o reparar casi cualquier eje, buje o brida.


1. Las diez operaciones principales

Operaciones del torno: cilindrado, refrentado, ranurado, roscado y taladrado
Operaciones 1 a 5 del torno. Fuente: ficha técnica Welectronic.
  1. Cilindrado: reduce el diámetro exterior para obtener superficies cilíndricas. Se usa para acabados exteriores y ajuste de medidas.
  2. Refrentado: genera una superficie plana en el extremo de la pieza, perpendicular al eje. Sirve para obtener caras planas y escuadras.
  3. Ranurado: abre ranuras exteriores de ancho y profundidad controlados. Se usa para alojar anillos de retención (seguros), juntas o anillos tóricos.
  4. Roscado: genera roscas exteriores siguiendo el paso requerido. Se usa en uniones roscadas y fijación de componentes.
  5. Taladrado: realiza agujeros centrales sobre el eje de la pieza. Sirve para iniciar agujeros o guías para otras herramientas.
Operaciones del torno: mandrinado, tronzado, moleteado, torneado cónico y chaflanado
Operaciones 6 a 10 del torno. Fuente: ficha técnica Welectronic.
  1. Mandrinado: amplía y da acabado a agujeros interiores existentes. Se usa para obtener diámetros internos precisos y coaxiales.
  2. Tronzado: corta la pieza para separarla del resto del material y obtener piezas de longitud definida.
  3. Moleteado: genera un patrón rugoso regular sobre la superficie para mejorar el agarre o la apariencia (perillas, mangos).
  4. Torneado cónico: produce superficies cónicas mediante el ajuste del carro superior (charriot) o del contrapunto. Se usa para fabricar conos y alojamientos cónicos.
  5. Chaflanado: bisela los bordes para eliminar aristas vivas, facilitar el ensamble y mejorar la seguridad.

2. Parámetros importantes de corte

Parámetros importantes (velocidad de corte, avance, profundidad de pasada, refrigeración) y selección de parámetros según el resultado buscado
Parámetros de corte y selección según el resultado. Fuente: ficha técnica Welectronic.

Y según lo que busques, combinas esos parámetros así:

Vc = π · D · n / 1000 [m/min]
Tiempo de corte Tc = L / (f · n) [min]
Caudal de viruta Q = Vc · f · ap [cm3/min]
Rugosidad teórica Ra ≈ f2 / (32 · r) [mm]

Donde r es el radio de punta de la herramienta en mm. La fórmula de rugosidad es teórica (geométrica) y supone un filo perfecto; en la práctica la rugosidad real es algo mayor, pero te muestra la tendencia: si reduces el avance a la mitad, la rugosidad baja a la cuarta parte.

Dato práctico: en el refrentado, si la velocidad de giro es constante, la velocidad de corte baja a medida que te acercas al centro y es casi cero en él. Por eso los tornos CNC trabajan con "velocidad de corte constante" (G96), que sube las rpm automáticamente al reducirse el diámetro.

3. Torneado cónico paso a paso

Cono con sus diámetros mayor D y menor d, largo L y semiángulo, con las fórmulas del ángulo y del desplazamiento del contrapunto
Relación entre D, d, L y el ángulo de un cono. Diagrama original Welectronic.

Un cono queda definido por su diámetro mayor D, su diámetro menor d y su longitud L. El torno se regula con el semiángulo α/2, porque el carro superior se gira respecto al eje de la pieza una sola vez ese ángulo:

tan(α/2) = (D − d) / (2 · L)

4. Recomendaciones de seguridad

Recomendaciones de seguridad para operar el torno
Recomendaciones de seguridad. Fuente: ficha técnica Welectronic.

Recuerda: una buena selección de operación, herramienta y parámetros garantiza seguridad, mejor calidad y mayor eficiencia en el torneado.


✅ 5 Problemas Resueltos

Problema 1: Una barra de Ø50 mm debe quedar en Ø44 mm cilindrando con una profundidad de pasada ap = 1,5 mm. ¿Cuántas pasadas necesitas?
Solución:
Cada pasada reduce el diámetro 2 · ap = 2 × 1,5 = 3 mm.
Material a quitar en diámetro: 50 − 44 = 6 mm.
Pasadas = 6 / 3 = 2 pasadas (en la práctica la última se deja más fina para el acabado).
Problema 2: Con una herramienta de carburo en acero, usas Vc = 150 m/min en una pieza de Ø60 mm. Calcula las rpm y, redondeando a 800 rpm, el tiempo para cilindrar 120 mm con f = 0,25 mm/rev.
Solución:
n = 1000 × 150 / (π × 60) = 795,8 rpm ≈ 800 rpm. Con 800 rpm la velocidad real es π × 60 × 800 / 1000 = 150,8 m/min.
Tc = L / (f · n) = 120 / (0,25 × 800) = 120 / 200 = 0,6 min (36 s).
Problema 3: Con una herramienta de radio de punta r = 0,8 mm, calcula la rugosidad teórica Ra para f = 0,2 mm/rev y para f = 0,1 mm/rev.
Solución:
Ra ≈ f² / (32 · r)
f = 0,2: Ra = 0,04 / 25,6 = 0,00156 mm = 1,56 µm
f = 0,1: Ra = 0,01 / 25,6 = 0,00039 mm = 0,39 µm
Al reducir el avance a la mitad, la rugosidad teórica baja 4 veces.
Problema 4: Debes tornear un cono de Ø50 mm a Ø40 mm en una longitud de 50 mm. ¿A qué ángulo debes girar el carro superior?
Solución:
tan(α/2) = (D − d) / (2 · L) = (50 − 40) / (2 × 50) = 10 / 100 = 0,1
α/2 = arctan(0,1) = 5,71° (el cono completo tiene α = 11,42°).
Problema 5: Desbastas acero con Vc = 100 m/min, f = 0,3 mm/rev y ap = 2 mm. ¿Qué caudal de viruta se genera y cuánto tardas en quitar 300 cm³ de material?
Solución:
Q = Vc · f · ap = 100 × 0,3 × 2 = 60 cm³/min (con Vc en m/min y f, ap en mm el resultado sale directo en cm³/min).
Tiempo = 300 / 60 = 5 min.

🏋️ 5 Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1: En un refrentado de una pieza de Ø80 mm a 400 rpm, calcula la velocidad de corte en el borde (D = 80 mm) y a Ø20 mm. ¿Qué concluyes?
Borde: Vc = π × 80 × 400 / 1000 = 100,5 m/min.
En Ø20: Vc = π × 20 × 400 / 1000 = 25,1 m/min.
La velocidad de corte cae casi cuatro veces al acercarte al centro; por eso conviene subir las rpm (o usar velocidad de corte constante) en la pasada de acabado.
Ejercicio 2: Una pieza de Ø80 mm se refrenta desde el borde hasta el centro (recorrido de 40 mm) con f = 0,15 mm/rev a 400 rpm. ¿Cuánto dura la pasada?
Tc = L / (f · n) = 40 / (0,15 × 400) = 40 / 60 = 0,67 min (40 segundos).
Ejercicio 3: Calcula el semiángulo y el ángulo total de un cono con D = 45 mm, d = 35 mm y L = 80 mm.
tan(α/2) = 10 / (2 × 80) = 0,0625 → α/2 = 3,58°, α = 7,15°.
Ejercicio 4: Cortas una rosca M12 × 1,75 con la pieza girando a 100 rpm. ¿A qué velocidad avanza el carro y cuánto dura una pasada de 25 mm de rosca?
Avance = paso × n = 1,75 × 100 = 175 mm/min.
Tiempo por pasada = 25 / 175 = 0,143 min = 8,6 s (y se necesitan varias pasadas, cada una más profunda).
Ejercicio 5: Debes hacer un eje de acero: primero quitar mucho material rápido y luego dejar una superficie lisa y precisa. Indica cómo ajustarías avance, velocidad y profundidad en cada etapa.
Desbaste: avance mayor, velocidad alta y estable, pasadas profundas (menor tiempo de ciclo).
Acabado: avance bajo, velocidad moderada y estable y profundidad de pasada pequeña (superficie lisa y dimensiones exactas).

🧠 Quiz de conocimiento

Se seleccionarán 7 preguntas al azar de nuestra base de 10. Tu nota se calcula sobre 20.