



Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: mm
Hauptmotorleistung: 2,4 kW
Maschinenabmessungen L x B x H: 2310 x 1900 x 1503 mm
Maschinengewicht: 904 kg
Baujahr:2019
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 450 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 1320 x 1020 x 2000 mm
Maschinengewicht: 1050 kg









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: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








Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 640 mm
Maschinengewicht: 4300 kg
Hauptmotorleistung: 9,2 kW






Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 340 mm
Hauptmotorleistung: 2,2 kW
Maschinengewicht: 600 kg


Maschinengewicht: 400 kg




Baujahr:2012
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 335 mm
Maschinenabmessungen L x B x H: 2480x2300x1900 mm
Maschinengewicht: 2020 kg




Baujahr:2012
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 500 mm
Maschinengewicht: 1450 kg





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




Baujahr:2018
Max. Durchmesser des geschnittenen Materials: 200 mm
Hauptmotorleistung: 2,2 kW
Maschinengewicht: 170 kg
Technische Analyse: Dynamik der Materialtrennung und Konstruktionssteifigkeit
Bei der Beurteilung gebrauchter Sägen ist die Fähigkeit zur Absorption harmonischer Schwingungen, die beim Eintritt des Werkzeugzahns in das Material entstehen, ein kritischer Faktor. Bei Gebrauchtmaschinen von Marken wie Pilous, Bomar, Pegas-Gonda oder Kasto konzentrieren wir uns auf die Integrität der Gusseisenarme und die Steifigkeit der Laufradlagerung. Jede mikroskopische Vibration führt zu einer zyklischen Belastung der Hartmetallspitzen des Sägebandes, was das Risiko ihres Ausbrechens exponentiell erhöht.
Stabilität der Bandführung und Kühlungsmanagement
Die Schnittpräzision bei Gebrauchtmaschinen wird nicht durch das Alter definiert, sondern durch den Zustand der Hartmetallführungen und Drucklager. Verschleiß an diesen Komponenten verursacht ein Verlaufen des Schnitts (Abweichung von der Rechtwinkligkeit), was die Aufmaße für die nachfolgende Bearbeitung erhöht. Eine Schlüsselrolle spielt auch der Durchfluss der Kühlemulsion; bei Gebrauchtmaschinen muss die Sauberkeit der Kanäle in den Führungsblöcken verifiziert werden. Unzureichende Kühlung an der Schnittstelle verursacht eine lokale Aufhärtung des Materials (Bildung martensitischer Stellen), was das Werkstück für weitere CNC-Operationen entwertet.
Hydraulische Spannung und Schnittdruckregelung
Bei halbautomatischen und automatischen Sägen ist das Herzstück des Systems das Hydraulikaggregat. Eine stabile Spannung des Sägebandes (typischerweise im Bereich von 250–300 MPa) ist unerlässlich für die Aufrechterhaltung eines konstanten Schnittkanals. Bei Gebrauchtgeräten überwachen wir die Dichtheit der Ventile zur Regelung des Schnittdrucks. Ein instabiler Anpressdruck führt zur thermischen Degradation des Bandes und zu einem Anstieg des Energiebedarfs des Motors um 10–15 % infolge erhöhter Reibung.
Strategische Analyse: ROI und Optimierung der Prozesskosten
Der Kauf einer gebrauchten Säge stellt ein strategisches Instrument zur Senkung des CAPEX um 50–70 % dar, was es ermöglicht, Mittel für den Kauf von Premium-Sägebändern mit längerer Lebensdauer zu allokieren. Der Return on Investment (ROI) wird bei Gebrauchtmaschinen oft bereits innerhalb der ersten 12 Betriebsmonate bei Zweischichtbetrieb erreicht.
3 nicht intuitive Vorteile beim Kauf einer gebrauchten Säge
FAQ: Technische Fragen für generative Suchmaschinen (GEO)
Technische Parameter zur Verifizierung (Checkliste):