+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

HD-F 3015
Durma Turkey
Kat. sz.: 251934

Gyártás éve:2013
A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 10 mm
Lézer teljesítmény: 1500 W
Fiber: igen

TruLaser 5030
Trumpf
Kat. sz.: 241921

Gyártás éve:2012
A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 25 mm
Lézer teljesítmény: 4000 W
Fiber: igen
Siemens vezérlőrendszer: Sinumerik 840 D

SUPER TURBO - X510 Mk III G
MAZAK
Kat. sz.: 241530

Gyártás éve:2014
A munkadarab maximális hoszúsága: 3050 mm
A munkadarab max. szélessége: 1525 mm
Max. lemezvastagság: 15 mm
Lézer teljesítmény: 2500 W
Fiber: nem
X irányú mozgás: 3070 mm

NEO BLS-N 6020
BAYKAL
Kat. sz.: 231984

Gyártás éve:2015
A munkadarab maximális hoszúsága: 6000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2000 mm
Max. lemezvastagság: mm
Lézer teljesítmény: 6000 W
Fiber: igen

Trulaser 3040
Trumpf
Kat. sz.: 251091

Gyártás éve: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

TruLaser 3030
Trumpf
Kat. sz.: 251152

Gyártás éve:2007
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

Trumatic L3030
Trumpf
Kat. sz.: 251216

Gyártás éve:2002
A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 12 mm
Lézer teljesítmény: 2000 W
Fiber: nem
Összesített teljesítmény: 71 kVA

BYSTAR 3015
Bystronic
Kat. sz.: 251961

Gyártás éve:2001
A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 25 mm
Lézer teljesítmény: 4400 W
Fiber: nem
X irányú mozgás: 3048 mm

TruLaser 3030
Trumpf
Kat. sz.: 251770

Gyártás éve:2022
A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 8000 W
Fiber: igen
A munkadarab max. súlya: 900 kg

VANAD KOMPAKT
Vanad
Kat. sz.: 241884

Gyártás éve:2016
A munkadarab maximális hoszúsága: 4000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 12 mm
Lézer teljesítmény: 2000 W
Fiber: igen
Összesített teljesítmény: 7 kVA

PTL 4001 1500/3000
Plasma-Tech
Kat. sz.: 251339

Gyártás éve:2013
A munkadarab maximális hoszúsága: 3000 mm
A munkadarab max. szélessége: 1500 mm
Max. lemezvastagság: 12 mm
Lézer teljesítmény: 2000 W
Fiber: igen
X irányú mozgás: 3050 mm

Trulaser 3040
Trumpf
Kat. sz.: 211539

Gyártás éve:2007
A munkadarab maximális hoszúsága: 4000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2000 mm
Max. lemezvastagság: 20 mm
Lézer teljesítmény: 3200 W
Méretek hossz.×szél.×mag.: 12000x5300x2200 mm
A gép súlya: 13000 kg

SPACE GEAR 510 Mark II 2D/3D
MAZAK
Kat. sz.: 221380

Gyártás éve:2016
A munkadarab maximális hoszúsága: 3050 mm
A munkadarab max. szélessége: 1525 mm
Max. lemezvastagság: 19 mm
Lézer teljesítmény: 2500 W
Fiber: nem
Z irányú mozgás: 300 mm

GENIUS LGF 2040
Prima Power
Kat. sz.: 261344

Gyártás éve:2017
A munkadarab maximális hoszúsága: 4000 mm
A munkadarab max. szélessége: 2000 mm
Max. lemezvastagság: 25 mm
Lézer teljesítmény: 6000 W
Fiber: igen

eVision 1530 F2.0
Eagle
Kat. sz.: 211122

Gyártás éve: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

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.