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Schneideinrichtung

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
SCORPION 2000

SCORPION 2000

221453 Pierce control automation 2004 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: 15 mm
Art des Schneid: Plasma
300x300 Herkules X-CNC

300x300 Herkules X-CNC

261621 Pegas Gonda 2018 Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 300 mm
Steuerung Siemens: Simatic S7-1200
Maschinengewicht: 1420 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 2600x2080x2140 mm
ROBOFIL 440 CC

ROBOFIL 440 CC

261454 Charmilles Technologies 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

RB 630/1660

242035 Unknown 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

Trulaser 3040

251091 Trumpf 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

DCB-S 560

261409 Durma Turkey 2015 Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 560 mm
Hauptmotorleistung: 4 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 3500x1400x2100 mm
Maschinengewicht: 3000 kg
Alpha-1C

Alpha-1C

251981 Fanuc 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

NEO BLS-N 6020

231984 BAYKAL 2015 Max. Werkstücklänge: 6000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Blechdicke: mm
Laserleistung: 6000 W
Fiber: ja
PTE-S280

PTE-S280

241437 Fenes 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

ROBOCUT Alpha 0iA

231666 Fanuc 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

SUPER TURBO - X510 Mk III G

241530 MAZAK 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

BTM 360 TCM

261290 Unknown 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 5030

TruLaser 5030

241921 Trumpf 2012 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 25 mm
Laserleistung: 4000 W
Fiber: ja
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
TruLaser 3030

TruLaser 3030

251152 Trumpf 2007 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 3200 W
Fiber: nein
Max. Werkstückgewicht: 900 kg
FLOW MACH 3B

FLOW MACH 3B

261111 Flow International 2015 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Tischmaße: 3000 x 2000 mm
HD-F 3015

HD-F 3015

251934 Durma Turkey 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 300 x 320 A - CNC - R

251185 Pegas Gonda 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

CUT 20

261376 Charmilles Technologies 2008 X Weg: 350 mm
Y Weg: 249 mm
Z Weg: 249 mm
TruLaser 5030

TruLaser 5030

261310 Trumpf 2011 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 25 mm
Laserleistung: 4000 W
Fiber: ja
Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D
Trulaser 3040

Trulaser 3040

261565 Trumpf 2019 Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 3200 W
Fiber: nein
Maschinenabmessungen L x B x H: 12000x5300x2200 mm
ESAB

ESAB

261300 ESAB 2002 Max. Werkstücklänge: 8000 mm
Max. Blechdicke: 30 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Trumatic L3030

Trumatic L3030

191896 Trumpf 2005 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 12 mm
Laserleistung: 2000 W
Gesamtleistungsbedarf: 71 kVA
Maschinengewicht: 11500 kg
TRULASER 3030 FIBER

TRULASER 3030 FIBER

261587 Trumpf 2019 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 25 mm
Laserleistung: 4000 W
Fiber: ja
Maschinenabmessungen L x B x H: 9300x5100x2400 mm
HEL-3015C-Y750

HEL-3015C-Y750

182107 Hel Europe 2015 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 12 mm
Laserleistung: 750 W
Fiber: ja
TruLaser 3030 L20

TruLaser 3030 L20

261582 Trumpf 2010 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 4000 W
Fiber: nein
Max. Werkstückgewicht: 900 kg
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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.