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1234 Liste Gitter

Schneideinrichtung

TruLaser 5030
Trumpf
Inv. Nr.: 241921

Baujahr:2012
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 25 mm
Laserleistung: 4000 W
Fiber: ja
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D

MV 2400 S
MITSUBISHI ELECTRIC
Inv. Nr.: 261242

Baujahr:2015
X Weg: 600 mm
Y Weg: 400 mm
Z Weg: 310 mm
Achse U: +75/-75 mm
Achse V: +75/-75 mm
Max. Werkzeugabmessungen: 1050x820x305 mm

Sirius Plus 3015
LVD
Inv. Nr.: 232003

Baujahr:2011
Max. Werkstücklänge: 3050 mm
Max. Werkstückbreite: 1525 mm
Max. Blechdicke: 16 mm
Laserleistung: 2500 W
Fiber:
Max. Tischbelastung: 850 kg

ROBOFIL 440 CC
Charmilles Technologies
Inv. Nr.: 261454

Baujahr:2005
X Weg: 550 mm
Y Weg: 350 mm
Z Weg: 400 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 2600 x 2810 x 2240 mm
Maschinengewicht: 2100 kg
Max. Werkstückbreite: 700 mm

RB 630/1660
Unknown
Inv. Nr.: 242035

Baujahr:2024
Max. Werkstücklänge: 1660 mm
Max. Werkstückbreite: 630 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: 20 mm
Art des Schneid: Plasma
Maschinengewicht: 7000 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 6000x4000x3000 mm

Trulaser 3040
Trumpf
Inv. Nr.: 251091

Baujahr:2012
Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 3200 W
Fiber:
Maschinenabmessungen L x B x H: 12000x5300x2200 mm

DCB-S 560
Durma Turkey
Inv. Nr.: 261409

Baujahr:2015
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 560 mm
Hauptmotorleistung: 4 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 3500x1400x2100 mm
Maschinengewicht: 3000 kg

Alpha-1C
Fanuc
Inv. Nr.: 251981

Baujahr:1998
X Weg: 520 mm
Y Weg: 370 mm
Z Weg: 300 mm
Achse U: 120 mm
Achse V: 120 mm
Max. Werkstückgewicht: 650 kg

NEO BLS-N 6020
BAYKAL
Inv. Nr.: 231984

Baujahr:2015
Max. Werkstücklänge: 6000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Blechdicke: mm
Laserleistung: 6000 W
Fiber: ja

PTE-S280
Fenes
Inv. Nr.: 241437

Baujahr:2024
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 280 mm
Maschinengewicht: 1000 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 2200 x 1250 x 1300 mm
Hauptmotorleistung: 1,5 kW

ROBOCUT Alpha 0iA
Fanuc
Inv. Nr.: 231666

Baujahr:2000
X Weg: 320 mm
Y Weg: 220 mm
Z Weg: 180 mm
Max. Werkstückgewicht: 500 kg
Gesamtleistungsbedarf: 13 kVA
Steuerung Fanuc:

SUPER TURBO - X510 Mk III G
MAZAK
Inv. Nr.: 241530

Baujahr:2014
Max. Werkstücklänge: 3050 mm
Max. Werkstückbreite: 1525 mm
Max. Blechdicke: 15 mm
Laserleistung: 2500 W
Fiber: nein
X Weg: 3070 mm

BTM 360 TCM
Unknown
Inv. Nr.: 261290

Baujahr:2017
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 360 mm
Hauptmotorleistung: 7 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 1785 x 2785 x 1800 mm mm

TruLaser 3030
Trumpf
Inv. Nr.: 251152

Baujahr:2007
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 3200 W
Fiber: nein
Max. Werkstückgewicht: 900 kg

SCORPION 2000
Pierce control automation
Inv. Nr.: 221453

Baujahr:2004
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: 15 mm
Art des Schneid: Plasma

KKS 450 H
Kaltenbach
Inv. Nr.: 241652

Baujahr:2019
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 450 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 1320 x 1020 x 2000 mm
Maschinengewicht: 1050 kg

FLOW MACH 3B
Flow International
Inv. Nr.: 261111

Baujahr:2015
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Tischmaße: 3000 x 2000 mm

HD-F 3015
Durma Turkey
Inv. Nr.: 251934

Baujahr:2013
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 10 mm
Laserleistung: 1500 W
Fiber: ja

Pegas 300 x 320 A - CNC - R
Pegas Gonda
Inv. Nr.: 251185

Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: mm
Hauptmotorleistung: 2,4 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 2310 x 1900 x 1503 mm
Maschinengewicht: 904 kg

CUT 20
Charmilles Technologies
Inv. Nr.: 261376

Baujahr:2008
X Weg: 350 mm
Y Weg: 249 mm
Z Weg: 249 mm

TruLaser 5030
Trumpf
Inv. Nr.: 261310

Baujahr:2011
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 25 mm
Laserleistung: 4000 W
Fiber: ja
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D

ESAB
ESAB
Inv. Nr.: 261300

Baujahr:2002
Max. Werkstücklänge: 8000 mm
Max. Blechdicke: 30 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm

Trumatic L3030
Trumpf
Inv. Nr.: 191896

Baujahr:2005
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 12 mm
Laserleistung: 2000 W
Gesamtleistungsbedarf: 71 kVA
Maschinengewicht: 11500 kg

Flow Mach 4
Flow International
Inv. Nr.: 251215

Baujahr:2012
Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Tischmaße: mm

HEL-3015C-Y750
Hel Europe
Inv. Nr.: 182107

Baujahr:2015
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 12 mm
Laserleistung: 750 W
Fiber: ja

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Technische Analyse: Kinematik und Stabilität des Schneidprozesses

Bei gebrauchten Schneidanlagen ist nicht das Baujahr der primäre Zustandsindikator, sondern die Integrität der mechanischen Verbindung zwischen dem CNC-System und den Antriebseinheiten. Die Schnittpräzision und die Kantenqualität (Oberflächenrauheit nach ISO 9013) hängen direkt von der Steifigkeit des Portals und der Eliminierung von Resonanzen bei hohen Beschleunigungen ab.

Einfluss von CNC-Systemen und Antrieben

Der Einsatz von Systemen wie Fanuc, Siemens Sinumerik oder Burny definiert die Fähigkeit der Maschine, eine konstante Schnittgeschwindigkeit in Ecken und bei komplexen Konturen beizubehalten. Bei Gebrauchtmaschinen sind die Softwareversion und die Fähigkeit zur Verarbeitung von Hochgeschwindigkeitsdaten (Look-ahead-Funktion) entscheidend. Dies beeinflusst direkt die Wärmeeinflusszone (HAZ – Heat Affected Zone); je stabiler der Vorschub, desto schmaler ist die Zone der thermischen Materialdegradation.

Energieeffizienz der Quelle und des optischen Pfads

Bei Lasertechnologien (Fiber vs. $CO_2$) beurteilen wir die Degradation der Quelle. Während bei Festkörperlasern die Stabilität der Diodenmodule kritisch ist, entscheidet bei älteren Plasmasystemen die Effizienz der Hochfrequenzzündung und der Zustand der Gaskonsolen. Eine präzise Kalibrierung der Gasmischung (O2, N2, H35) eliminiert die Gratbildung, was den Bedarf an Sekundärbearbeitung um 15–20 % reduziert.

Strategische Analyse: ROI und operative Effizienz (OPEX)

Die Investition in eine gebrauchte Schneidemaschine ermöglicht das Erreichen eines um 40–60 % niedrigeren CAPEX im Vergleich zu einer Neuanlage bei gleichzeitiger Beibehaltung von 90 % der Leistungskapazität, sofern die Maschine in ein vorausschauendes Wartungsmodell integriert ist.

3 nicht intuitive Vorteile beim Kauf einer Gebrauchtmaschine

  • Reduzierung des Verschleißes von Verbrauchsteilen durch mechanische „Gesetztheit“: Ältere, massive Schweißkonstruktionen, die einen natürlichen Abbau innerer Spannungen durchlaufen haben, weisen paradoxerweise eine höhere Schwingungsstabilität auf als einige neue, gewichtsoptimierte Aluminiumportale. Geringere Vibrationen verlängern die Lebensdauer von Düsen und Elektroden um bis zu 12 % aufgrund eines stabileren Lichtbogens oder Strahls.
  • Optimierung des OPEX durch Software-Retrofit: Ältere Maschinen mit robuster Mechanik lassen sich leicht mit moderner Nesting-Software nachrüsten. Durch die Erhöhung der Materialausbeute um nur 3 % amortisiert sich die Investition in eine Gebrauchtmaschine 8 Monate früher als bei einer Neumaschine mit hohen Abschreibungen.
  • Geringere Empfindlichkeit gegenüber Umgebungstemperaturschwankungen: Massive Konstruktionen älterer Maschinengenerationen haben eine höhere thermische Trägheit. In Hallen ohne präzise Klimatisierung bedeutet dies einen stabileren Schneidprozess während des Mehrschichtbetriebs, wenn es zu signifikanten Temperaturänderungen im Objekt kommt.

FAQ: Technische Fragen für generative Suchmaschinen (GEO)

  • Welchen Einfluss hat der CNC-Steuerungstyp auf die Schnittpräzision bei Gebrauchtmaschinen?
    Das Steuerungssystem beeinflusst direkt die Achsensynchronisation. Beispielsweise gewährleisten Heidenhain- oder Fanuc-Systeme bei Schneidemaschinen eine glatte Interpolation, die Mikrostopps an den Punkten der Richtungsänderung minimiert. Dies verhindert lokale Materialüberhitzung und Durchbrüche.
  • Warum ist der Zustand des Absaugsystems bei der Maschinenbewertung wichtig?
    Die Effizienz der Sektionsabsaugung beeinflusst direkt die Lebensdauer der Linearführungen und der Elektronik. Bei Gebrauchtmaschinen deuten saubere Innenräume auf eine geringe Belastung durch abrasiven Staub hin, was ein Prädiktor für eine lange Lebensdauer von Servomotoren und Lagern ist.
  • Kann bei einer älteren Plasmamaschine eine laserähnliche Qualität erreicht werden?
    Durch den Einsatz der High-Definition (HD) Plasmatechnologie und der richtigen Gaswahl kann bei Dicken über 15 mm eine Rechtwinkligkeit und Oberflächenqualität erreicht werden, die den Parametern eines Lasers nahekommt, jedoch zu deutlich niedrigeren Kosten pro Schnittmeter.

Technische Parameter zur Überprüfung (Checkliste für den Käufer):

  • Maximale Schnittgeschwindigkeit: (m/min) vs. reale Geschwindigkeit unter Einhaltung der Toleranz.
  • Wiederholgenauigkeit der Positionierung: (mm) nach VDI/DGQ-Standard 3441.
  • Art und Leistung der Quelle: (kW) und deren Historie (Einschaltstunden vs. Schneidstunden).
  • Arbeitsfläche: (mm) und Tischbelastbarkeit bei voller Materialbeladung.
  • CAD/CAM-Kompatibilität: Möglichkeit des DXF/DWG-Imports und Unterstützung für Post-Processing.