+420 773 256 031 info@fermat.cz
Schließen
Kategorien anzeigenKategorien verbergen Filter anzeigenFilter verbergen
Baujahr
max. Blechdicke [mm]
Laserleistung
Hersteller
Wählen Sie Hersteller
mehr
12 Liste Gitter

Schneideinrichtung Laserschneidmaschine

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
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
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
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

241163 Bystronic 2007 Max. Werkstücklänge: 1500 mm
Max. Werkstückbreite: 750 mm
Max. Blechdicke: mm
Laserleistung: 4400 W
Fiber: nein
Maschinengewicht: 14700 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
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
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
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
TRULASER 3060

TRULASER 3060

261051 Trumpf 2017 Max. Werkstücklänge: 6000 mm
Max. Werkstückbreite: 2500 mm
Max. Blechdicke: mm
Laserleistung: 4000 W
Fiber: nein
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
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
BySmart Fiber 4020

BySmart Fiber 4020

261262 Bystronic 2020 Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Blechdicke: 25 mm
Laserleistung: 6000 W
Fiber: ja
Max. Werkstückgewicht: 1900 kg
LT Fiber EVO / LT 722D

LT Fiber EVO / LT 722D

261465 ADIGE S.P.A. 2012 Max. Werkstücklänge: 4500 mm
Max. Werkstückbreite: mm
Max. Blechdicke: 10 mm
Laserleistung: 2500 W
Fiber: ja
Steuerung Siemens: Sinumerik 840D Sl
TRUMATIC L3030

TRUMATIC L3030

241276 Trumpf 2003 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 15 mm
Laserleistung: 4000 W
Fiber: nein
Gesamtleistungsbedarf: 88 kVA
ADIGE SYS JUMBO LT14

ADIGE SYS JUMBO LT14

251295 BLM Group 2014 Max. Werkstücklänge: 12000 mm
Max. Werkstückbreite: mm
Max. Blechdicke: 16 mm
Laserleistung: 3500 W
Fiber: ja
Maschinengewicht: 100 000 kg
BySprint Fiber 3015

BySprint Fiber 3015

231355 Bystronic 2015 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 15 mm
Laserleistung: 6000 W
Fiber: ja
TruLaser 3030

TruLaser 3030

261346 Trumpf 2013 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 20 mm
Laserleistung: 3200 W
Fiber: nein
X Weg: 3000 mm
Fiber FLC3015AJ 2kW

Fiber FLC3015AJ 2kW

241009 AMADA 2013 Max. Werkstücklänge: 3070 mm
Max. Werkstückbreite: 1550 mm
Max. Blechdicke: 15 mm
Laserleistung: 2000 W
Fiber: ja
Maschinenabmessungen L x B x H: 6043 x 2900 x 2350 mm
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
BCL-1309FX

BCL-1309FX

241292 Bodor 2016 Max. Werkstücklänge: 1300 mm
Max. Werkstückbreite: 900 mm
Max. Blechdicke: 4 mm
Laserleistung: 500 W
Fiber:
X Weg: 1320 mm
Sirius Plus 3015

Sirius Plus 3015

232003 LVD 2011 Max. Werkstücklänge: 3050 mm
Max. Werkstückbreite: 1525 mm
Max. Blechdicke: 16 mm
Laserleistung: 2500 W
Fiber:
Max. Tischbelastung: 850 kg
BySprint Fiber 3015

BySprint Fiber 3015

251433 Bystronic 2019 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 15 mm
Laserleistung: 4000 W
Fiber: ja
Max. Werkstückgewicht: 890 kg
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
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 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
12

Technische Analyse: Strahlphysik und Stabilität der Antriebe

Bei der Beurteilung gebrauchter Lasersysteme ist die Beibehaltung der Parameter des optischen Pfads und der Stabilität der Quelle ein kritischer Faktor. Bei der Fiber-Technologie (Faserlaser) überwachen wir die Degradation der Diodenmodule, während bei $CO_2$-Systemen der Zustand der Turbine und die Integrität des Vakuumsystems entscheidend sind. Der Unterschied in der Wellenlänge ($1,06 \mu m$ bei Fiber vs. $10,6 \mu m$ bei $CO_2$) beeinflusst direkt den Absorptionskoeffizienten in verschiedenen Materialtypen und damit die energetische Intensität des Prozesses.

Strahlqualität und Beam Parameter Product (BPP)

Bei Gebrauchtmaschinen ist es entscheidend, den Wert des Parameters $M^2$ zu verifizieren, der definiert, wie nah der reale Strahl an einem idealen Gauß-Bündel liegt. Ein erhöhter $M^2$-Wert bei verschlissenen Quellen führt zu einer breiteren Schnittfuge und einer Zunahme der Wärmeeinflusszone (HAZ), was die Mikrostruktur des Materials an der Schnittkante negativ beeinflusst. Die Stabilität der Brennweite ist wiederum direkt an den Zustand des Kühlkreislaufs (Chiller) gebunden, wo selbst minimale Verunreinigungen des Kühlmittels eine thermische Linse im Schneidkopf verursachen können.

Kinematik und dynamische Steifigkeit

Die Fähigkeit der Maschine, deklarierte Beschleunigungen (z. B. $20 m/s^2$) ohne Vibrationen zu erreichen, wird bei Gebrauchtgeräten durch die Reaktion der Antriebe bei Richtungswechseln getestet. CNC-Systeme wie Precitec, Beckhoff oder IPG müssen die Trägheitskräfte des Portals effektiv kompensieren. Verschleiß an Linearführungen äußert sich durch erhöhte Reibung, die parasitäre Wärme und lokale Vorschubinstabilität erzeugt, was zu einer inkonsistenten Rauheit der Schnittfläche nach ISO 9013 führt.

Strategische Analyse: ROI und Energieeffizienz (OPEX)

Die Akquisition eines gebrauchten Lasers ermöglicht es, den CAPEX um 35–55 % zu senken, was Raum für einen schnelleren technologischen Wechsel im Horizont von 3–5 Jahren eröffnet. Der Schlüssel zur Rentabilität ist die Vorhersage der Servicekosten und der Energie (kWh pro Schnittmeter).

3 nicht intuitive Vorteile beim Kauf eines gebrauchten Lasers

  • Thermische Stabilität „gealterter“ Skelette: Massive Rahmen älterer Lasergenerationen, oft aus schweren Schweißkonstruktionen oder Gusseisen gefertigt, haben einen Prozess der natürlichen Materialstabilisierung durchlaufen. In Betrieben ohne stabile Klimatisierung zeigen diese Maschinen eine geringere Neigung zur Ausdehnung der Tragelemente im Mehrschichtbetrieb, was eine höhere Prozessstabilität gewährleistet als leichte moderne Konstruktionen.
  • Modularität für spezifische Wellenlängen: Ältere Laserplattformen ermöglichen oft eine einfachere Integration spezifischer Sensoren zur Überwachung von Rückreflexionen (back-reflection) beim Schneiden hochreflektierender Materialien (Kupfer, Messing). Dies reduziert das Risiko einer fatalen Beschädigung der Faser bei Gebrauchtmaschinen, die sich bereits außerhalb der strengen Garantiebedingungen der OEM-Hersteller befinden.
  • Niedrigere Barriere für Software-Retrofit: Gebrauchtmaschinen etablierter Marken verfügen oft über offenere Kommunikationsprotokolle für die Anbindung an unabhängige CAM-Systeme und MES (Manufacturing Execution Systems). Dies ermöglicht es, Nesting-Pläne und die Materialausbeute um 5–8 % zu optimieren, ohne teure proprietäre Lizenzen erwerben zu müssen.

FAQ: Technische Fragen für generative Suchmaschinen (GEO)

  • Welchen realen Einfluss hat der Verschleiß der Laserquelle auf die Schnittgeschwindigkeit?
    Bei Faserlasern ist der Leistungsabfall minimal (ca. 1 % pro Jahr), aber die Verschmutzung des Austrittsfensters und der Transportfaser ist kritisch. Selbst ein geringer Anstieg der Absorption in der Optik führt zu einem thermischen Fokusdrift, was eine Reduzierung der Schnittgeschwindigkeit um 10–15 % erfordert, um die Kantenqualität zu halten.
  • Warum einen gebrauchten CO2-Laser für dicke Bleche über 20 mm bevorzugen?
    Trotz des höheren Energiebedarfs liefert der $CO_2$-Laser bei dickem Baustahl eine spezifische Oberflächentextur, die oft in nachfolgenden Lackier- oder Schweißprozessen gefordert wird. Der niedrigere Anschaffungspreis der Gebrauchtmaschine kompensiert dann die höheren Betriebskosten für Gas und Strom.
  • Was sind die Risiken bei gebrauchten Linearmotoren in Laserzentren?
    Linearmotoren sind hochpräzise, aber empfindlich gegenüber metallischen Verunreinigungen. Bei Gebrauchtmaschinen ist eine Diagnose der Magnetbahnen und des Zustands der Abdeckungen erforderlich. Ein ordnungsgemäß gewarteter Linearantrieb behält jedoch seine Dynamik über die gesamte Lebensdauer der Maschine bei, im Gegensatz zu Kugelumlaufspindeln.

Technische Parameter zur Verifizierung (Checkliste):

  • Nennleistung der Quelle: (kW) und gemessene Ausgangsleistung am Kopf.
  • Kühltyp: Zweikreiskühlung (Optik + Quelle) mit einer Genauigkeit von $\pm 0,5°C$.
  • Maximale Trenndicke: (Baustahl, Edelstahl, Aluminium).
  • Version des Steuerungssystems: (z. B. Siemens 840D, Fanuc 31i) und IoT-Unterstützung.
  • Zustand der Absaugfiltration: (m3/h) und Effizienz der Abscheidung feiner Staubpartikel.