


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


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

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





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






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










Baujahr: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







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





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









Baujahr: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








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








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










Baujahr:2019
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 15 mm
Laserleistung: 4000 W
Fiber: ja
Max. Werkstückgewicht: 890 kg





Baujahr:2022
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 8000 W
Fiber: ja
Max. Werkstückgewicht: 900 kg





Max. Werkstücklänge: 6000 mm
Max. Werkstückbreite: 3000 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: mm
Art des Schneid: Plasma
Blechabmessung: 4000x2000 mm





Baujahr:2011
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 250 mm
Maschinengewicht: 900 kg
Maschinenabmessungen L x B x H: 1980x1750x1470 mm




Baujahr:2016
X Weg: 800 mm
Y Weg: 600 mm
Z Weg: 200 mm
Maschinengewicht: 300 kg
Max. Drahtdurchmesser: 0,3 mm
Max. Werkstückgewicht: 500 kg
Baujahr:2015
Max. Werkstücklänge: 3050 mm
Max. Werkstückbreite: 1525 mm
Max. Blechdicke: mm
Laserleistung: 4500 W
Fiber: nein



Baujahr:2018
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 250 mm
Hauptmotorleistung: 1,1 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 1670x1166x1239 mm
Maschinengewicht: 358 kg





Baujahr:2014
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 560 mm
Hauptmotorleistung: 4 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 3500x1400x2100 mm
Maschinengewicht: 3000 kg





Baujahr:2013
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 12 mm
Laserleistung: 2000 W
Fiber: ja
X Weg: 3050 mm

Baujahr:2016
Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 12 mm
Laserleistung: 2000 W
Fiber: ja
Gesamtleistungsbedarf: 7 kVA








Baujahr:2016
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 640 mm
Maschinengewicht: 4300 kg
Hauptmotorleistung: 9,2 kW

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

Baujahr:2001
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 25 mm
Laserleistung: 4400 W
Fiber: nein
X Weg: 3048 mm





Baujahr:2023
Max. Werkstücklänge: mm
Max. Werkstückbreite: mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: mm
Art des Schneid:
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
FAQ: Technische Fragen für generative Suchmaschinen (GEO)
Technische Parameter zur Überprüfung (Checkliste für den Käufer):