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

TruLaser 5030
Trumpf
Nr. di inventario: 261310

Anno di fabbricazione:2011
Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm
Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm
Spessore max. della lamiera: 25 mm
Potenza del laser: 4000 W
Fiber: Sì
Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840 D

HD-F 3015
Durma Turkey
Nr. di inventario: 251934

Anno di fabbricazione:2013
Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm
Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm
Spessore max. della lamiera: 10 mm
Potenza del laser: 1500 W
Fiber: Sì

TruLaser 5030
Trumpf
Nr. di inventario: 241921

Anno di fabbricazione:2012
Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm
Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm
Spessore max. della lamiera: 25 mm
Potenza del laser: 4000 W
Fiber: Sì
Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840 D

SUPER TURBO - X510 Mk III G
MAZAK
Nr. di inventario: 241530

Anno di fabbricazione:2014
Lungh.max. del pezzo lavorato: 3050 mm
Largh. max. del pezzo lavorato: 1525 mm
Spessore max. della lamiera: 15 mm
Potenza del laser: 2500 W
Fiber: No
Spostamento asse X: 3070 mm

NEO BLS-N 6020
BAYKAL
Nr. di inventario: 231984

Anno di fabbricazione:2015
Lungh.max. del pezzo lavorato: 6000 mm
Largh. max. del pezzo lavorato: 2000 mm
Spessore max. della lamiera: mm
Potenza del laser: 6000 W
Fiber: Sì

TruLaser 3030
Trumpf
Nr. di inventario: 251152

Anno di fabbricazione:2007
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

Sirius Plus 3015
LVD
Nr. di inventario: 232003

Anno di fabbricazione:2011
Lungh.max. del pezzo lavorato: 3050 mm
Largh. max. del pezzo lavorato: 1525 mm
Spessore max. della lamiera: 16 mm
Potenza del laser: 2500 W
Fiber:
Massimo carico banco: 850 kg

Trumatic L3030
Trumpf
Nr. di inventario: 251216

Anno di fabbricazione:2002
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: No
Potenza totale: 71 kVA

BYSTAR 3015
Bystronic
Nr. di inventario: 251961

Anno di fabbricazione:2001
Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm
Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm
Spessore max. della lamiera: 25 mm
Potenza del laser: 4400 W
Fiber: No
Spostamento asse X: 3048 mm

TruLaser 3030
Trumpf
Nr. di inventario: 251770

Anno di fabbricazione:2022
Lungh.max. del pezzo lavorato: 3000 mm
Largh. max. del pezzo lavorato: 1500 mm
Spessore max. della lamiera: 20 mm
Potenza del laser: 8000 W
Fiber: Sì
Peso max. del pezzo lavorato: 900 kg

VANAD KOMPAKT
Vanad
Nr. di inventario: 241884

Anno di fabbricazione:2016
Lungh.max. del pezzo lavorato: 4000 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

PTL 4001 1500/3000
Plasma-Tech
Nr. di inventario: 251339

Anno di fabbricazione:2013
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
Spostamento asse X: 3050 mm

Trulaser 3040
Trumpf
Nr. di inventario: 211539

Anno di fabbricazione:2007
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
Dimensioni lungh. x largh. x alt.: 12000x5300x2200 mm
Peso della macchina: 13000 kg

SPACE GEAR 510 Mark II 2D/3D
MAZAK
Nr. di inventario: 221380

Anno di fabbricazione:2016
Lungh.max. del pezzo lavorato: 3050 mm
Largh. max. del pezzo lavorato: 1525 mm
Spessore max. della lamiera: 19 mm
Potenza del laser: 2500 W
Fiber: No
Spostamento asse Z: 300 mm

GENIUS LGF 2040
Prima Power
Nr. di inventario: 261344

Anno di fabbricazione:2017
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

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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.