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Schneideinrichtung

TruLaser 2030 fiber
Trumpf
Inv. Nr.: 261313

Baujahr:2018
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 4000 W
Fiber: ja
X Weg: 3000 mm

RUR 2500 GP
Pierce control automation
Inv. Nr.: 261257

Baujahr:2011
Max. Werkstücklänge: 6000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: 20 mm
Art des Schneid: Kombinovaný
Maschinenabmessungen L x B x H: 8100 x 3340 mm

FA 20S Advance
MITSUBISHI ELECTRIC
Inv. Nr.: 231719

Baujahr: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

PLATINO FIBER
Prima Power
Inv. Nr.: 221383

Baujahr: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
NESSAP
Inv. Nr.: 261204

Baujahr:2010
Max. Werkstücklänge: 1600 mm
Max. Werkstückbreite: 1600 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: 30 mm
Art des Schneid: Plasma

BySmart Fiber 4020
Bystronic
Inv. Nr.: 261262

Baujahr:2020
Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Blechdicke: 25 mm
Laserleistung: 6000 W
Fiber: ja
Max. Werkstückgewicht: 1900 kg

MEBAeco 335 DGA-600
MEBA
Inv. Nr.: 261324

Baujahr:2012
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 335 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 2480x2300x1900 mm
Maschinengewicht: 2020 kg

ByStar Fiber 4020
Bystronic
Inv. Nr.: 251904

Baujahr:2018
Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 6000 W
Fiber: ja

TruLaser 3030
Trumpf
Inv. Nr.: 261429

Baujahr:2011
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 3200 W
Fiber: nein
Max. Werkstückgewicht: 900 kg

BPL H
BAYKAL
Inv. Nr.: 251048

Baujahr:2015
Max. Werkstücklänge: 6000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: mm
Art des Schneid: Plasma
Steuerung Delem:

TRULASER 3060
Trumpf
Inv. Nr.: 261051

Baujahr:2017
Max. Werkstücklänge: 6000 mm
Max. Werkstückbreite: 2500 mm
Max. Blechdicke: mm
Laserleistung: 4000 W
Fiber: nein

ENSIS 3015 AJ
AMADA
Inv. Nr.: 241055

Baujahr:2021
Max. Werkstücklänge: 3070 mm
Max. Werkstückbreite: 1550 mm
Max. Blechdicke: 25 mm
Laserleistung: 6300 W
Fiber: ja
Z Weg: 100 mm

VANAD KOMPAKT
Vanad
Inv. Nr.: 231915

Baujahr:2015
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 12 mm
Laserleistung: 2000 W
Fiber: ja
Gesamtleistungsbedarf: 7 kVA

THOR 450
MEP
Inv. Nr.: 251504

Baujahr:2022
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 450 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 3050 x 1340 x 2050 mm
Maschinengewicht: 3000 kg
Hauptmotorleistung: 7,5 kW
Anbringunggeschwindigkeit: 20-100 m/min

ROBOCUT Alfa-C600iA
Fanuc
Inv. Nr.: 261163

Baujahr:2018
X Weg: 600 mm
Y Weg: 400 mm
Z Weg: 410 mm
Steuerung Fanuc: Fanuc 31i
Max. Werkstückgewicht: 1000 kg

Phoenix FL-3015
LVD
Inv. Nr.: 261414

Baujahr:2019
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 8000 W
Fiber: ja
X Weg: 3070 mm

ByVention 3015
Bystronic
Inv. Nr.: 241163

Baujahr:2007
Max. Werkstücklänge: 1500 mm
Max. Werkstückbreite: 750 mm
Max. Blechdicke: mm
Laserleistung: 4400 W
Fiber: nein
Maschinengewicht: 14700 kg

MSF 4001.20Ltk+T500CH
Microstep
Inv. Nr.: 261377

Baujahr:2016
Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Blechdicke: 15 mm
Laserleistung: 2000 W
Fiber: nein

ByVention 3015
Bystronic
Inv. Nr.: 241164

Baujahr:2009
Max. Werkstücklänge: 1500 mm
Max. Werkstückbreite: 750 mm
Max. Blechdicke: mm
Laserleistung: 4400 W
Fiber: nein
Maschinengewicht: 14700 kg

TruLaser 3030
Trumpf
Inv. Nr.: 251089

Baujahr: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
Eagle
Inv. Nr.: 211122

Baujahr:2012
Max. Werkstücklänge: 3060 mm
Max. Werkstückbreite: 1540 mm
Max. Blechdicke: 16 mm
Laserleistung: 2000 W
X Weg: 3060 mm
Y Weg: 1540 mm

GENIUS LGF 2040
Prima Power
Inv. Nr.: 261344

Baujahr:2017
Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Blechdicke: 25 mm
Laserleistung: 6000 W
Fiber: ja

SPACE GEAR 510 Mark II 2D/3D
MAZAK
Inv. Nr.: 221380

Baujahr:2016
Max. Werkstücklänge: 3050 mm
Max. Werkstückbreite: 1525 mm
Max. Blechdicke: 19 mm
Laserleistung: 2500 W
Fiber: nein
Z Weg: 300 mm

JANTAR 2
Eckert
Inv. Nr.: 231836

Baujahr:2009
Max. Werkstücklänge: 6000 mm
Max. Werkstückbreite: 2500 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: 35 mm
Art des Schneid: Kombinovaný
Maschinengewicht: 4800 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 7 500 × 4 200 × 1 900 mm mm

Trulaser 3040
Trumpf
Inv. Nr.: 211539

Baujahr:2007
Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 3200 W
Maschinenabmessungen L x B x H: 12000x5300x2200 mm
Maschinengewicht: 13000 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.