
Baujahr:2014
Max. Werkstücklänge: 3065 mm
Max. Werkstückbreite: 1560 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 3000 W
Fiber: ja
Z Weg: 150 mm





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




















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


Max. Werkstücklänge: 6000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: mm
Art des Schneid: Plasma




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




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




Baujahr:2013
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 3200 W
Fiber: nein
X Weg: 3000 mm







Baujahr:2015
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 15 mm
Laserleistung: 6000 W
Fiber: ja




Baujahr:2018
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 200 mm
Hauptmotorleistung: 2,2 kW
Maschinengewicht: 170 kg






Baujahr:2014
X Weg: 600 mm
Y Weg: 400 mm
Z Weg: 410 mm
Steuerung Fanuc: Fanuc 31i
Max. Werkstückgewicht: 1000 kg


















Baujahr:2014
Max. Werkstücklänge: 12000 mm
Max. Werkstückbreite: mm
Max. Blechdicke: 16 mm
Laserleistung: 3500 W
Fiber: ja
Maschinengewicht: 100 000 kg






Baujahr:2003
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 15 mm
Laserleistung: 4000 W
Fiber: nein
Gesamtleistungsbedarf: 88 kVA






Baujahr:2025
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 250 (při plném materiálu) mm
Maschinengewicht: 750 kg
Hauptmotorleistung: 3 kW





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






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



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



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




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








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



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




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









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














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









Baujahr:2004
Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Dicke des Schneidmaterials: 15 mm
Art des Schneid: Plasma
Baujahr:2019
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 450 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 1320 x 1020 x 2000 mm
Maschinengewicht: 1050 kg
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):