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12 Liste Gitter

Schneideinrichtung Laserschneidmaschine

Produkt Inv. Nr. Hersteller Baujahr Parameter  
HD-F 3015

HD-F 3015

251934 Durma Turkey 2013 Max. Werkstücklänge: 3000 mm
Max. Werkstückbreite: 1500 mm
Max. Blechdicke: 10 mm
Laserleistung: 1500 W
Fiber: ja
TruLaser 5030

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
SUPER TURBO - X510 Mk III G

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
NEO BLS-N 6020

NEO BLS-N 6020

231984 BAYKAL 2015 Max. Werkstücklänge: 6000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Blechdicke: mm
Laserleistung: 6000 W
Fiber: ja
Trulaser 3040

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
TruLaser 3030

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
Trumatic L3030

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
BYSTAR 3015

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
TruLaser 3030

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
VANAD KOMPAKT

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
PTL 4001 1500/3000

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
Trulaser 3040

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
SPACE GEAR 510 Mark II 2D/3D

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
GENIUS LGF 2040

GENIUS LGF 2040

261344 Prima Power 2017 Max. Werkstücklänge: 4000 mm
Max. Werkstückbreite: 2000 mm
Max. Blechdicke: 25 mm
Laserleistung: 6000 W
Fiber: ja
eVision 1530 F2.0

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
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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.