| Produkt | Inv. Nr. | Hersteller | Baujahr | Parameter | ||
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HD-F 3015 |
251934 | Durma Turkey | 2013 | Max. Werkstücklänge: 3000 mm Max. Werkstückbreite: 1500 mm Max. Blechdicke: 10 mm Laserleistung: 1500 W Fiber: ja |
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TruLaser 5030 |
241921 | Trumpf | 2012 | Max. Werkstücklänge: 3000 mm Max. Werkstückbreite: 1500 mm Max. Blechdicke: 25 mm Laserleistung: 4000 W Fiber: ja Steuerung Siemens: Sinumerik 840 D |
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SUPER TURBO - X510 Mk III G |
241530 | MAZAK | 2014 | Max. Werkstücklänge: 3050 mm Max. Werkstückbreite: 1525 mm Max. Blechdicke: 15 mm Laserleistung: 2500 W Fiber: nein X Weg: 3070 mm |
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NEO BLS-N 6020 |
231984 | BAYKAL | 2015 | Max. Werkstücklänge: 6000 mm Max. Werkstückbreite: 2000 mm Max. Blechdicke: mm Laserleistung: 6000 W Fiber: ja |
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Trulaser 3040 |
251091 | Trumpf | 2012 | Max. Werkstücklänge: 4000 mm Max. Werkstückbreite: 2000 mm Max. Blechdicke: 20 mm Laserleistung: 3200 W Fiber: Maschinenabmessungen L x B x H: 12000x5300x2200 mm |
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TruLaser 3030 |
251152 | Trumpf | 2007 | 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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Trumatic L3030 |
251216 | Trumpf | 2002 | Max. Werkstücklänge: 3000 mm Max. Werkstückbreite: 1500 mm Max. Blechdicke: 12 mm Laserleistung: 2000 W Fiber: nein Gesamtleistungsbedarf: 71 kVA |
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BYSTAR 3015 |
251961 | Bystronic | 2001 | Max. Werkstücklänge: 3000 mm Max. Werkstückbreite: 1500 mm Max. Blechdicke: 25 mm Laserleistung: 4400 W Fiber: nein X Weg: 3048 mm |
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TruLaser 3030 |
251770 | Trumpf | 2022 | Max. Werkstücklänge: 3000 mm Max. Werkstückbreite: 1500 mm Max. Blechdicke: 20 mm Laserleistung: 8000 W Fiber: ja Max. Werkstückgewicht: 900 kg |
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VANAD KOMPAKT |
241884 | Vanad | 2016 | Max. Werkstücklänge: 4000 mm Max. Werkstückbreite: 1500 mm Max. Blechdicke: 12 mm Laserleistung: 2000 W Fiber: ja Gesamtleistungsbedarf: 7 kVA |
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PTL 4001 1500/3000 |
251339 | Plasma-Tech | 2013 | Max. Werkstücklänge: 3000 mm Max. Werkstückbreite: 1500 mm Max. Blechdicke: 12 mm Laserleistung: 2000 W Fiber: ja X Weg: 3050 mm |
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Trulaser 3040 |
211539 | Trumpf | 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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SPACE GEAR 510 Mark II 2D/3D |
221380 | MAZAK | 2016 | Max. Werkstücklänge: 3050 mm Max. Werkstückbreite: 1525 mm Max. Blechdicke: 19 mm Laserleistung: 2500 W Fiber: nein Z Weg: 300 mm |
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GENIUS LGF 2040 |
261344 | Prima Power | 2017 | Max. Werkstücklänge: 4000 mm Max. Werkstückbreite: 2000 mm Max. Blechdicke: 25 mm Laserleistung: 6000 W Fiber: ja |
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eVision 1530 F2.0 |
211122 | Eagle | 2012 | Max. Werkstücklänge: 3060 mm Max. Werkstückbreite: 1540 mm Max. Blechdicke: 16 mm Laserleistung: 2000 W X Weg: 3060 mm Y Weg: 1540 mm |
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):