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Schneideinrichtung

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
VANAD KOMPAKT

VANAD KOMPAKT

231915 Vanad 2015 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 12 mm
Laserleistung: 2000 W
Fiber: ja
Gesamtleistungsbedarf: 7 kVA
3015 G

3015 G

241593 Secmu 2022 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 6-12 mm
Laserleistung: 1500 W
Fiber: ja
Gewicht: 3500 kg
PLATINO FIBER

PLATINO FIBER

221383 Prima Power 2014 Max. Werkstücklänge: 3065 mm
Max. Werkstückbreite: 1560 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 3000 W
Fiber: ja
Z Weg: 150 mm
Plazmový řezací stroj NESSAP Klima 1600

Plazmový řezací stroj NESSAP Klima 1600

261204 NESSAP 2010 Max. Werkstücklänge: 1600 mm
Max. Werkstückbreite: 1600 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: 30 mm
Art des Schneid: Plasma
FA 20S Advance

FA 20S Advance

231719 MITSUBISHI ELECTRIC 2006 X Weg: 500 mm
Y Weg: 350 mm
Z Weg: 300 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 2550x2800x2150 mm
Max. Werkstückgewicht: 1500 kg
Max. Drahtdurchmesser: 0,1-0,36 mm
Easycut 6001.20 PG

Easycut 6001.20 PG

251969 Microstep Max. Werkstücklänge: 6000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: mm
Art des Schneid: Plasma
MEBAeco 335 DGA-600

MEBAeco 335 DGA-600

261324 MEBA 2012 Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 335 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 2480x2300x1900 mm
Maschinengewicht: 2020 kg
ByStar Fiber 4020

ByStar Fiber 4020

251904 Bystronic 2018 Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 6000 W
Fiber: ja
STG 220 GA

STG 220 GA

261277 BOMAR Maschinengewicht: 400 kg
TruLaser 3030

TruLaser 3030

261429 Trumpf 2011 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 3200 W
Fiber: nein
Max. Werkstückgewicht: 900 kg
BPL H

BPL H

251048 BAYKAL 2015 Max. Werkstücklänge: 6000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: mm
Art des Schneid: Plasma
Steuerung Delem:
TRULASER 3060

TRULASER 3060

261051 Trumpf 2017 Max. Werkstücklänge: 6000 mm
Max. Werkstückbreite: 2500 mm
Max. Blechdicke: mm
Laserleistung: 4000 W
Fiber: nein
ENSIS 3015 AJ

ENSIS 3015 AJ

241055 AMADA 2021 Max. Werkstücklänge: 3070 mm
Max. Werkstückbreite: 1550 mm
Max. Blechdicke: 25 mm
Laserleistung: 6300 W
Fiber: ja
Z Weg: 100 mm
Classic Magic 500 TU-5

Classic Magic 500 TU-5

251318 Emmegi 2012 Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 500 mm
Maschinengewicht: 1450 kg
TruLaser 2030 fiber

TruLaser 2030 fiber

261313 Trumpf 2018 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 4000 W
Fiber: ja
X Weg: 3000 mm
ROBOCUT Alfa-C600iA

ROBOCUT Alfa-C600iA

261163 Fanuc 2018 X Weg: 600 mm
Y Weg: 400 mm
Z Weg: 410 mm
Steuerung Fanuc: Fanuc 31i
Max. Werkstückgewicht: 1000 kg
Phoenix FL-3015

Phoenix FL-3015

261414 LVD 2019 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 8000 W
Fiber: ja
X Weg: 3070 mm
ByVention 3015

ByVention 3015

241163 Bystronic 2007 Max. Werkstücklänge: 1500 mm
Max. Werkstückbreite: 750 mm
Max. Blechdicke: mm
Laserleistung: 4400 W
Fiber: nein
Maschinengewicht: 14700 kg
MSF 4001.20Ltk+T500CH

MSF 4001.20Ltk+T500CH

261377 Microstep 2016 Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Blechdicke: 15 mm
Laserleistung: 2000 W
Fiber: nein
ByVention 3015

ByVention 3015

241164 Bystronic 2009 Max. Werkstücklänge: 1500 mm
Max. Werkstückbreite: 750 mm
Max. Blechdicke: mm
Laserleistung: 4400 W
Fiber: nein
Maschinengewicht: 14700 kg
Robofil 440SL

Robofil 440SL

261177 Charmilles Technologies 2005 X Weg: 550 mm
Y Weg: 350 mm
Z Weg: 400 mm
TruLaser 3030

TruLaser 3030

251089 Trumpf 2011 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 3200 W
Fiber: nein
Max. Werkstückgewicht: 900 kg
eVision 1530 F2.0

eVision 1530 F2.0

211122 Eagle 2012 Max. Werkstücklänge: 3060 mm
Max. Werkstückbreite: 1540 mm
Max. Blechdicke: 16 mm
Laserleistung: 2000 W
X Weg: 3060 mm
Y Weg: 1540 mm
400H/60

400H/60

261328 Unknown Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 340 mm
Hauptmotorleistung: 2,2 kW
Maschinengewicht: 600 kg
GENIUS LGF 2040

GENIUS LGF 2040

261344 Prima Power 2017 Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Blechdicke: 25 mm
Laserleistung: 6000 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.