+36 32 422 670 info@fermat.cz
Közel
Kategóriák megjelenítéseKategória elrejtése Szűrők megjelenítéseSzűrő elrejtése
Gyártás éve
Max. lemezvastagság [mm]
Lézer teljesítmény
Gyártó
Válasszon gyártót
Több
12 Lista Rács

Vágóberendezés Lézervágó

Termék megnevezése Kat. sz. Gyártó Gyártás éve Paraméterek  
BySmart Fiber 4020

BySmart Fiber 4020

261262 Bystronic 2020 A munkadarab maximális hoszúsága: 4000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2000 mm
Max. lemezvastagság: 25 mm
Lézer teljesítmény: 6000 W
Fiber: igen
A munkadarab max. súlya: 1900 kg
TruLaser 3030

TruLaser 3030

251089 Trumpf 2011 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 3200 W
Fiber: nem
A munkadarab max. súlya: 900 kg
ByVention 3015

ByVention 3015

241164 Bystronic 2009 A munkadarab maximális hoszúsága: 1500 mm
A munkadarab max. szélessége: 750 mm
Max. lemezvastagság: mm
Lézer teljesítmény: 4400 W
Fiber: nem
A gép súlya: 14700 kg
MSF 4001.20Ltk+T500CH

MSF 4001.20Ltk+T500CH

261377 Microstep 2016 A munkadarab maximális hoszúsága: 4000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2000 mm
Max. lemezvastagság: 15 mm
Lézer teljesítmény: 2000 W
Fiber: nem
ByVention 3015

ByVention 3015

241163 Bystronic 2007 A munkadarab maximális hoszúsága: 1500 mm
A munkadarab max. szélessége: 750 mm
Max. lemezvastagság: mm
Lézer teljesítmény: 4400 W
Fiber: nem
A gép súlya: 14700 kg
TruLaser 2030 fiber

TruLaser 2030 fiber

261313 Trumpf 2018 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 4000 W
Fiber: igen
X irányú mozgás: 3000 mm
VANAD KOMPAKT

VANAD KOMPAKT

231915 Vanad 2015 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 12 mm
Lézer teljesítmény: 2000 W
Fiber: igen
Összesített teljesítmény: 7 kVA
ENSIS 3015 AJ

ENSIS 3015 AJ

241055 AMADA 2021 A munkadarab maximális hoszúsága: 3070 mm
A munkadarab max. szélessége: 1550 mm
Max. lemezvastagság: 25 mm
Lézer teljesítmény: 6300 W
Fiber: igen
Z irányú mozgás: 100 mm
TRULASER 3060

TRULASER 3060

261051 Trumpf 2017 A munkadarab maximális hoszúsága: 6000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2500 mm
Max. lemezvastagság: mm
Lézer teljesítmény: 4000 W
Fiber: nem
ByStar Fiber 4020

ByStar Fiber 4020

251904 Bystronic 2018 A munkadarab maximális hoszúsága: 4000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2000 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 6000 W
Fiber: igen
eVision 1530 F2.0

eVision 1530 F2.0

211122 Eagle 2012 A munkadarab maximális hoszúsága: 3060 mm
A munkadarab max. szélessége: 1540 mm
Max. lemezvastagság: 16 mm
Lézer teljesítmény: 2000 W
X irányú mozgás: 3060 mm
Y irányú mozgás: 1540 mm
TRUMATIC L3030

TRUMATIC L3030

241276 Trumpf 2003 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 15 mm
Lézer teljesítmény: 4000 W
Fiber: nem
Összesített teljesítmény: 88 kVA
ADIGE SYS JUMBO LT14

ADIGE SYS JUMBO LT14

251295 BLM Group 2014 A munkadarab maximális hoszúsága: 12000 mm
A munkadarab max. szélessége: mm
Max. lemezvastagság: 16 mm
Lézer teljesítmény: 3500 W
Fiber: igen
A gép súlya: 100 000 kg
BySprint Fiber 3015

BySprint Fiber 3015

231355 Bystronic 2015 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 15 mm
Lézer teljesítmény: 6000 W
Fiber: igen
TruLaser 3030

TruLaser 3030

261346 Trumpf 2013 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 3200 W
Fiber: nem
X irányú mozgás: 3000 mm
Fiber FLC3015AJ 2kW

Fiber FLC3015AJ 2kW

241009 AMADA 2013 A munkadarab maximális hoszúsága: 3070 mm
A munkadarab max. szélessége: 1550 mm
Max. lemezvastagság: 15 mm
Lézer teljesítmény: 2000 W
Fiber: igen
Méretek hossz.×szél.×mag.: 6043 x 2900 x 2350 mm
3015 G

3015 G

241593 Secmu 2022 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 6-12 mm
Lézer teljesítmény: 1500 W
Fiber: igen
Súly: 3500 kg
Microlas 3001.15

Microlas 3001.15

241222 Microstep 2007 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 15 mm
Lézer teljesítmény: 2000 W
Fiber: nem
Méretek hossz.×szél.×mag.: 2000x5000x2000 mm
PLATINO FIBER

PLATINO FIBER

221383 Prima Power 2014 A munkadarab maximális hoszúsága: 3065 mm
A munkadarab max. szélessége: 1560 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 3000 W
Fiber: igen
Z irányú mozgás: 150 mm
BCL-1309FX

BCL-1309FX

241292 Bodor 2016 A munkadarab maximális hoszúsága: 1300 mm
A munkadarab max. szélessége: 900 mm
Max. lemezvastagság: 4 mm
Lézer teljesítmény: 500 W
Fiber:
X irányú mozgás: 1320 mm
Trulaser 3040

Trulaser 3040

251091 Trumpf 2012 A munkadarab maximális hoszúsága: 4000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2000 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 3200 W
Fiber:
Méretek hossz.×szél.×mag.: 12000x5300x2200 mm
BySprint Fiber 3015

BySprint Fiber 3015

251433 Bystronic 2019 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 15 mm
Lézer teljesítmény: 4000 W
Fiber: igen
A munkadarab max. súlya: 890 kg
HEL-3015C-Y750

HEL-3015C-Y750

182107 Hel Europe 2015 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 12 mm
Lézer teljesítmény: 750 W
Fiber: igen
Trumatic L3030

Trumatic L3030

191896 Trumpf 2005 A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 12 mm
Lézer teljesítmény: 2000 W
Összesített teljesítmény: 71 kVA
A gép súlya: 11500 kg
TruLaser 3040

TruLaser 3040

251391 Trumpf 2018 A munkadarab maximális hoszúsága: 4000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2000 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 4000 W
Fiber: nem
A gép súlya: 14500 kg
12

Műszaki elemzés: Sugárfizika és a hajtások stabilitása

A használt lézerrendszerek megítélésekor kritikus tényező az optikai út paramétereinek és a forrás stabilitásának megőrzése. A Fiber technológiánál (szállézerek) a diódamodulok degradációját figyeljük, míg a $CO_2$ rendszereknél a turbina állapota és a vákuumrendszer integritása a döntő. A hullámhossz különbsége ($1,06 \mu m$ a Fibernél vs. $10,6 \mu m$ a $CO_2$-nél) közvetlenül befolyásolja az abszorpciós együtthatót a különböző anyagtípusokban, és ezáltal a folyamat energiaigényét.

Sugárminőség és Beam Parameter Product (BPP)

Használt gépeknél kulcsfontosságú az $M^2$ paraméter értékének ellenőrzése, amely meghatározza, mennyire áll közel a valós sugár az ideális Gauss-nyalábhoz. Az elhasználódott forrásoknál a megnövekedett $M^2$ érték szélesebb vágási rést és a hőhatásövezet (HAZ) növekedését eredményezi, ami negatívan befolyásolja az anyag mikrostruktúráját a vágási élen. A fókusztávolság stabilitása közvetlenül kapcsolódik a hűtőkör (chiller) állapotához, ahol a hűtőközeg minimális szennyeződése is termikus lencsehatást okozhat a vágófejben.

Kinematika és dinamikai merevség

A gép azon képességét, hogy rezgések kialakulása nélkül érje el a deklarált gyorsulásokat (pl. $20 m/s^2$), használt berendezéseknél a hajtások irányváltáskor adott válaszán keresztül teszteljük. A Precitec, Beckhoff vagy IPG CNC rendszereknek hatékonyan kell kompenzálniuk a portál tehetetlenségi erőit. A lineáris vezetékek kopása fokozott súrlódásban nyilvánul meg, ami parazita hőt és az előtolás helyi instabilitását generálja, ami az ISO 9013 szerinti következetlen vágási felületi érdességhez vezet.

Stratégiai elemzés: ROI és energiahatékonyság (OPEX)

Egy használt lézer beszerzése lehetővé teszi a CAPEX 35–55%-os csökkentését, ami teret nyit a gyorsabb technológiai váltásnak 3–5 éves távlatban. A jövedelmezőség kulcsa a szerviz- és energiaköltségek (kWh/vágási méter) előrejelzése.

A használt lézer vásárlásának 3 nem intuitív előnye

  1. Az „érett” vázak termikus stabilitása: A régebbi lézergenerációk masszív vázai, amelyek gyakran nehéz hegesztett szerkezetekből vagy öntöttvasból készültek, átestek az anyag természetes stabilizálódási folyamatán. Stabil klimatizálás nélküli üzemekben ezek a gépek kisebb hajlamot mutatnak a tartóelemek tágulására többműszakos üzemben, ami nagyobb folyamatstabilitást biztosít, mint a könnyű modern szerkezetek.
  2. Modularitás specifikus hullámhosszokhoz: A régebbi lézerplatformok gyakran lehetővé teszik specifikus érzékelők könnyebb integrálását a visszaverődés (back-reflection) figyelésére erősen fényvisszaverő anyagok (réz, sárgaréz) vágásakor. Ez csökkenti a szál végzetes károsodásának kockázatát olyan használt gépeknél, amelyek már kívül esnek az OEM gyártók szigorú garanciális feltételein.
  3. Alacsonyabb gát a szoftveres retrofit előtt: A neves márkák használt gépei gyakran nyitottabb kommunikációs protokollokkal rendelkeznek a független CAM rendszerekhez és MES-hez (Manufacturing Execution Systems) való csatlakozáshoz. Ez lehetővé teszi a nesting tervek és az anyagkihozatal 5–8%-os optimalizálását drága saját szoftverlicencek megvásárlása nélkül.

GYIK: Műszaki kérdések generatív keresőkhöz (GEO)

  • Mekkora a lézerforrás elhasználódásának reális hatása a vágási sebességre? Fiber lézereknél a teljesítménycsökkenés minimális (kb. évi 1%), de a kilépő ablak és a transzportszál szennyeződése kritikus. Az optika abszorpciójának kismértékű növekedése is a fókusz termikus eltolódásához vezet, ami a vágási sebesség 10–15%-os csökkentését igényli az élminőség fenntartásához.
  • Miért érdemes használt CO2 lézert választani 20 mm feletti vastag lemezekhez? A nagyobb energiaigény ellenőre a $CO_2$ lézer vastag szerkezeti acéloknál olyan sajátos felületi textúrát biztosít, amelyet a későbbi festési vagy hegesztési folyamatokban gyakran megkövetelnek. A használt gép alacsonyabb beszerzési ára kompenzálja a magasabb gáz- és villamosenergia-üzemeltetési költségeket.
  • Milyen kockázatokkal járnak a használt lineáris motorok a lézerközpontokban? A lineáris motorok rendkívül pontosak, de érzékenyek a fémszennyeződésekre. Használt gépeknél elengedhetetlen a mágneses pályák és a burkolatok állapotának diagnosztikája. Egy megfelelően karbantartott lineáris hajtás azonban a golyósorsókkal ellentétben a gép teljes élettartama alatt megőrzi dinamikáját.

Ellenőrizendő műszaki paraméterek (Checklist):

  • A forrás névleges teljesítménye: (kW) és a fejnél mért kimeneti teljesítménye.
  • Hűtés típusa: Kétkörös hűtés (optika + forrás) $\pm 0,5°C$ pontossággal.
  • Maximális vágási vastagság: (szerkezeti acél, rozsdamentes acél, alumínium).
  • Vezérlőrendszer verziója: (pl. Siemens 840D, Fanuc 31i) és IoT támogatás.
  • Elszívó szűrés állapota: (m3/h) és a finom porszemcsék leválasztási hatékonysága.