| Nome del prodotto | Nr. di inventario | Produttore | Anno di fabbricazione | Parametri | ||
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BySmart Fiber 4020 |
261262 | Bystronic | 2020 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 4000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 2000 mm Spessore max. della lamiera: 25 mm Potenza del laser: 6000 W Fiber: Sì Peso max. del pezzo lavorato: 1900 kg |
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TruLaser 3030 |
251089 | Trumpf | 2011 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm Spessore max. della lamiera: 20 mm Potenza del laser: 3200 W Fiber: No Peso max. del pezzo lavorato: 900 kg |
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ByVention 3015 |
241164 | Bystronic | 2009 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 1500 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 750 mm Spessore max. della lamiera: mm Potenza del laser: 4400 W Fiber: No Peso della macchina: 14700 kg |
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MSF 4001.20Ltk+T500CH |
261377 | Microstep | 2016 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 4000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 2000 mm Spessore max. della lamiera: 15 mm Potenza del laser: 2000 W Fiber: No |
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ByVention 3015 |
241163 | Bystronic | 2007 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 1500 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 750 mm Spessore max. della lamiera: mm Potenza del laser: 4400 W Fiber: No Peso della macchina: 14700 kg |
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TruLaser 2030 fiber |
261313 | Trumpf | 2018 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm Spessore max. della lamiera: 20 mm Potenza del laser: 4000 W Fiber: Sì Spostamento asse X: 3000 mm |
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VANAD KOMPAKT |
231915 | Vanad | 2015 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm Spessore max. della lamiera: 12 mm Potenza del laser: 2000 W Fiber: Sì Potenza totale: 7 kVA |
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ENSIS 3015 AJ |
241055 | AMADA | 2021 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 3070 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 1550 mm Spessore max. della lamiera: 25 mm Potenza del laser: 6300 W Fiber: Sì Spostamento asse Z: 100 mm |
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TRULASER 3060 |
261051 | Trumpf | 2017 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 6000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 2500 mm Spessore max. della lamiera: mm Potenza del laser: 4000 W Fiber: No |
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ByStar Fiber 4020 |
251904 | Bystronic | 2018 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 4000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 2000 mm Spessore max. della lamiera: 20 mm Potenza del laser: 6000 W Fiber: Sì |
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eVision 1530 F2.0 |
211122 | Eagle | 2012 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 3060 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 1540 mm Spessore max. della lamiera: 16 mm Potenza del laser: 2000 W Spostamento asse X: 3060 mm Spostamento asse Y: 1540 mm |
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TRUMATIC L3030 |
241276 | Trumpf | 2003 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm Spessore max. della lamiera: 15 mm Potenza del laser: 4000 W Fiber: No Potenza totale: 88 kVA |
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ADIGE SYS JUMBO LT14 |
251295 | BLM Group | 2014 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 12000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: mm Spessore max. della lamiera: 16 mm Potenza del laser: 3500 W Fiber: Sì Peso della macchina: 100 000 kg |
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BySprint Fiber 3015 |
231355 | Bystronic | 2015 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm Spessore max. della lamiera: 15 mm Potenza del laser: 6000 W Fiber: Sì |
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TruLaser 3030 |
261346 | Trumpf | 2013 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm Spessore max. della lamiera: 20 mm Potenza del laser: 3200 W Fiber: No Spostamento asse X: 3000 mm |
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Fiber FLC3015AJ 2kW |
241009 | AMADA | 2013 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 3070 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 1550 mm Spessore max. della lamiera: 15 mm Potenza del laser: 2000 W Fiber: Sì Dimensioni lungh. x largh. x alt.: 6043 x 2900 x 2350 mm |
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3015 G |
241593 | Secmu | 2022 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm Spessore max. della lamiera: 6-12 mm Potenza del laser: 1500 W Fiber: Sì Peso del dispositivo: 3500 kg |
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Microlas 3001.15 |
241222 | Microstep | 2007 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm Spessore max. della lamiera: 15 mm Potenza del laser: 2000 W Fiber: No Dimensioni lungh. x largh. x alt.: 2000x5000x2000 mm |
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PLATINO FIBER |
221383 | Prima Power | 2014 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 3065 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 1560 mm Spessore max. della lamiera: 20 mm Potenza del laser: 3000 W Fiber: Sì Spostamento asse Z: 150 mm |
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BCL-1309FX |
241292 | Bodor | 2016 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 1300 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 900 mm Spessore max. della lamiera: 4 mm Potenza del laser: 500 W Fiber: Spostamento asse X: 1320 mm |
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Trulaser 3040 |
251091 | Trumpf | 2012 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 4000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 2000 mm Spessore max. della lamiera: 20 mm Potenza del laser: 3200 W Fiber: Dimensioni lungh. x largh. x alt.: 12000x5300x2200 mm |
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BySprint Fiber 3015 |
251433 | Bystronic | 2019 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm Spessore max. della lamiera: 15 mm Potenza del laser: 4000 W Fiber: Sì Peso max. del pezzo lavorato: 890 kg |
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HEL-3015C-Y750 |
182107 | Hel Europe | 2015 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm Spessore max. della lamiera: 12 mm Potenza del laser: 750 W Fiber: Sì |
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Trumatic L3030 |
191896 | Trumpf | 2005 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm Spessore max. della lamiera: 12 mm Potenza del laser: 2000 W Potenza totale: 71 kVA Peso della macchina: 11500 kg |
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TruLaser 3040 |
251391 | Trumpf | 2018 | Lungh.max. del pezzo lavorato: 4000 mm Largh. max. del pezzo lavorato: 2000 mm Spessore max. della lamiera: 20 mm Potenza del laser: 4000 W Fiber: No Peso della macchina: 14500 kg |
Analisi tecnica: Fisica del raggio e stabilità degli azionamenti
Nella valutazione dei sistemi laser usati, un fattore critico è il mantenimento dei parametri del percorso ottico e della stabilità della sorgente. Nella tecnologia Fiber (laser a fibra) monitoriamo la degradazione dei moduli diodici, mentre nei sistemi $CO_2$ è decisivo lo stato della turbina e l'integrità del sistema del vuoto. La differenza nella lunghezza d'onda ($1,06 \mu m$ per Fiber vs. $10,6 \mu m$ per $CO_2$) influisce direttamente sul coefficiente di assorbimento in diversi tipi di materiali e quindi sul fabbisogno energetico del processo.
Qualità del raggio e Beam Parameter Product (BPP)
Nelle macchine usate è fondamentale verificare il valore del parametro $M^2$, che definisce quanto il raggio reale sia vicino al fascio gaussiano ideale. Un valore $M^2$ elevato nelle sorgenti usurate porta a un solco di taglio più ampio e all'aumento della zona alterata termicamente (HAZ), il che influisce negativamente sulla microstruttura del materiale sul bordo del taglio. La stabilità della distanza focale è poi direttamente legata allo stato del circuito di raffreddamento (chiller), dove anche una minima contaminazione del refrigerante può causare una lente termica nella testa di taglio.
Cinematica e rigidità dinamica
La capacità della macchina di raggiungere le accelerazioni dichiarate (ad es. $20 m/s^2$) senza generare vibrazioni viene testata nelle apparecchiature usate tramite la risposta degli azionamenti al cambio di direzione. I sistemi CNC come Precitec, Beckhoff o IPG devono compensare efficacemente le forze d'inerzia del portale. L'usura delle guide lineari si manifesta con un aumento dell'attrito, che genera calore parassita e instabilità locale dell'avanzamento, portando a una rugosità incoerente della superficie di taglio secondo ISO 9013.
Analisi strategica: ROI ed efficienza energetica (OPEX)
L'acquisizione di un laser usato consente di ridurre il CAPEX del 35–55%, aprendo spazio a un ricambio tecnologico più rapido in un orizzonte di 3–5 anni. La chiave per la redditività è la previsione dei costi di assistenza ed energia (kWh per metro di taglio).
3 vantaggi controintuitivi dell'acquisto di un laser usato
FAQ: Domande tecniche per motori di ricerca generativi (GEO)
Parametri tecnici da verificare (Checklist):