| Produkt | Inv. Nr. | Hersteller | Baujahr | Parameter | ||
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ByStar Fiber 4020 |
251904 | Bystronic | 2018 | Max. Werkstücklänge: 4000 mm Max. Werkstückbreite: 2000 mm Max. Blechdicke: 20 mm Laserleistung: 6000 W Fiber: ja |
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ByVention 3015 |
241164 | Bystronic | 2009 | Max. Werkstücklänge: 1500 mm Max. Werkstückbreite: 750 mm Max. Blechdicke: mm Laserleistung: 4400 W Fiber: nein Maschinengewicht: 14700 kg |
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MSF 4001.20Ltk+T500CH |
261377 | Microstep | 2016 | Max. Werkstücklänge: 4000 mm Max. Werkstückbreite: 2000 mm Max. Blechdicke: 15 mm Laserleistung: 2000 W Fiber: nein |
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ByVention 3015 |
241163 | Bystronic | 2007 | Max. Werkstücklänge: 1500 mm Max. Werkstückbreite: 750 mm Max. Blechdicke: mm Laserleistung: 4400 W Fiber: nein Maschinengewicht: 14700 kg |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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TRULASER 3060 |
261051 | Trumpf | 2017 | Max. Werkstücklänge: 6000 mm Max. Werkstückbreite: 2500 mm Max. Blechdicke: mm Laserleistung: 4000 W Fiber: nein |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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BySprint Fiber 3015 |
231355 | Bystronic | 2015 | Max. Werkstücklänge: 3000 mm Max. Werkstückbreite: 1500 mm Max. Blechdicke: 15 mm Laserleistung: 6000 W Fiber: ja |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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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 |
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HEL-3015C-Y750 |
182107 | Hel Europe | 2015 | Max. Werkstücklänge: 3000 mm Max. Werkstückbreite: 1500 mm Max. Blechdicke: 12 mm Laserleistung: 750 W Fiber: ja |
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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 |
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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 |
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
FAQ: Technische Fragen für generative Suchmaschinen (GEO)
Technische Parameter zur Verifizierung (Checkliste):