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Spessore max. della lamiera [mm]
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Attrezzature di taglio Laser

Nome del prodotto Nr. di inventario Produttore Anno di fabbricazione Parametri  
BySmart Fiber 4020

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
TruLaser 3030

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
ByVention 3015

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
MSF 4001.20Ltk+T500CH

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
ByVention 3015

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
TruLaser 2030 fiber

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
VANAD KOMPAKT

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
ENSIS 3015 AJ

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
TRULASER 3060

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
ByStar Fiber 4020

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
eVision 1530 F2.0

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
TRUMATIC L3030

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
ADIGE SYS JUMBO LT14

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
BySprint Fiber 3015

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
TruLaser 3030

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
Fiber FLC3015AJ 2kW

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
3015 G

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
Microlas 3001.15

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
PLATINO FIBER

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
BCL-1309FX

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
Trulaser 3040

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
BySprint Fiber 3015

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
HEL-3015C-Y750

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
Trumatic L3030

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
TruLaser 3040

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
12

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

  1. Stabilità termica dei telai 'maturati': I telai massicci delle vecchie generazioni di laser, spesso realizzati con pesanti strutture saldate o ghisa, hanno subito un processo di stabilizzazione naturale del materiale. In ambienti senza climatizzazione stabile, queste macchine mostrano una minore tendenza alla dilatazione degli elementi portanti durante il lavoro su più turni, garantendo una maggiore stabilità di processo rispetto alle moderne costruzioni leggere.
  2. Modularità per lunghezze d'onda specifiche: Le vecchie piattaforme laser consentono spesso una più facile integrazione di sensori specifici per il monitoraggio delle riflessioni di ritorno (back-reflection) durante il taglio di materiali altamente riflettenti (rame, ottone). Ciò riduce il rischio di danni fatali alla fibra nelle macchine usate che sono già fuori dalle rigide condizioni di garanzia dei produttori OEM.
  3. Minore barriera per il retrofit software: Le macchine usate di marchi affermati hanno spesso protocolli di comunicazione più aperti per il collegamento a sistemi CAM e MES indipendenti. Ciò consente di ottimizzare i piani di nesting e la resa del materiale del 5–8% senza dover acquistare costose licenze proprietarie.

FAQ: Domande tecniche per motori di ricerca generativi (GEO)

  • Qual è l'influenza reale dell'usura della sorgente laser sulla velocità di taglio? Nei laser Fiber il calo di potenza è minimo (circa l'1% annuo), ma è critica la contaminazione della finestra di uscita e della fibra di trasporto. Anche un piccolo aumento dell'assorbimento nell'ottica porta a un drift termico del fuoco, che richiede una riduzione della velocità di taglio del 10–15% per mantenere la qualità del bordo.
  • Perché preferire un laser CO2 usato per lamiere spesse oltre 20 mm? Nonostante il maggiore fabbisogno energetico, il laser $CO_2$ fornisce negli acciai al carbonio spessi una specifica trama superficiale che è spesso richiesta nei processi successivi di verniciatura o saldatura. Il minor prezzo di acquisto della macchina usata compensa i maggiori costi operativi per gas ed elettricità.
  • Quali sono i rischi dei motori lineari usati nei centri laser? I motori lineari sono altamente precisi ma sensibili alle impurità metalliche. Nelle macchine usate è necessario eseguire la diagnostica dei percorsi magnetici e dello stato delle coperture. Un azionamento lineare correttamente mantenuto conserva tuttavia la sua dinamica per tutta la durata della macchina, a differenza delle viti a ricircolo di sfere.

Parametri tecnici da verificare (Checklist):

  • Potenza nominale della sorgente: (kW) e sua potenza di uscita misurata sulla testa.
  • Tipo di raffreddamento: Raffreddamento a doppio circuito (ottica + sorgente) con precisione di $\pm 0,5°C$.
  • Spessore massimo di taglio: (acciaio da costruzione, inox, alluminio).
  • Versione del sistema di controllo: (ad es. Siemens 840D, Fanuc 31i) e supporto IoT.
  • Stato della filtrazione di aspirazione: (m3/h) ed efficienza di separazione delle polveri sottili.