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Machine ŕ coupeuse

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VANAD KOMPAKT

VANAD KOMPAKT

231915 Vanad 2015 Longueur de la piece maxi: 3000 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 1500 mm
Epaisseur maxi de tole: 12 mm
Performances du laser: 2000 W
Fiber: OUI
Puissance d´entré: 7 kVA
Fiber FLC3015AJ 2kW

Fiber FLC3015AJ 2kW

241009 AMADA 2013 Longueur de la piece maxi: 3070 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 1550 mm
Epaisseur maxi de tole: 15 mm
Performances du laser: 2000 W
Fiber: OUI
Dimensions hors tout: 6043 x 2900 x 2350 mm
PLATINO FIBER

PLATINO FIBER

221383 Prima Power 2014 Longueur de la piece maxi: 3065 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 1560 mm
Epaisseur maxi de tole: 20 mm
Performances du laser: 3000 W
Fiber: OUI
Course Z: 150 mm
Plazmový řezací stroj NESSAP Klima 1600

Plazmový řezací stroj NESSAP Klima 1600

261204 NESSAP 2010 Longueur de la piece maxi: 1600 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 1600 mm
Epaisseur maxi du materiau a couper: 30 mm
Type de coupage: Plasma
FA 20S Advance

FA 20S Advance

231719 MITSUBISHI ELECTRIC 2006 Course X: 500 mm
Course Y: 350 mm
Course Z: 300 mm
Dimensions hors tout: 2550x2800x2150 mm
Poids maxi de la piece a usiner: 1500 kg
Diamètre maxi du fil: 0,1-0,36 mm
Easycut 6001.20 PG

Easycut 6001.20 PG

251969 Microstep Longueur de la piece maxi: 6000 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 2000 mm
Epaisseur maxi du materiau a couper: mm
Type de coupage: Plasma
MEBAeco 335 DGA-600

MEBAeco 335 DGA-600

261324 MEBA 2012 Diamètre maxi du materiel a couper: 335 mm
Dimensions hors tout: 2480x2300x1900 mm
Poids totale de la machine: 2020 kg
ByStar Fiber 4020

ByStar Fiber 4020

251904 Bystronic 2018 Longueur de la piece maxi: 4000 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 2000 mm
Epaisseur maxi de tole: 20 mm
Performances du laser: 6000 W
Fiber: OUI
STG 220 GA

STG 220 GA

261277 BOMAR Poids totale de la machine: 400 kg
TruLaser 3030

TruLaser 3030

261429 Trumpf 2011 Longueur de la piece maxi: 3000 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 1500 mm
Epaisseur maxi de tole: 20 mm
Performances du laser: 3200 W
Fiber: NON
Poids maxi de la piece a usiner: 900 kg
BPL H

BPL H

251048 BAYKAL 2015 Longueur de la piece maxi: 6000 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 2000 mm
Epaisseur maxi du materiau a couper: mm
Type de coupage: Plasma
Système de contrôle Delem:
TRULASER 3060

TRULASER 3060

261051 Trumpf 2017 Longueur de la piece maxi: 6000 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 2500 mm
Epaisseur maxi de tole: mm
Performances du laser: 4000 W
Fiber: NON
ENSIS 3015 AJ

ENSIS 3015 AJ

241055 AMADA 2021 Longueur de la piece maxi: 3070 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 1550 mm
Epaisseur maxi de tole: 25 mm
Performances du laser: 6300 W
Fiber: OUI
Course Z: 100 mm
Classic Magic 500 TU-5

Classic Magic 500 TU-5

251318 Emmegi 2012 Diamètre maxi du materiel a couper: 500 mm
Poids totale de la machine: 1450 kg
TruLaser 2030 fiber

TruLaser 2030 fiber

261313 Trumpf 2018 Longueur de la piece maxi: 3000 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 1500 mm
Epaisseur maxi de tole: 20 mm
Performances du laser: 4000 W
Fiber: OUI
Course X: 3000 mm
ROBOCUT Alfa-C600iA

ROBOCUT Alfa-C600iA

261163 Fanuc 2018 Course X: 600 mm
Course Y: 400 mm
Course Z: 410 mm
Système de contrôle Fanuc: Fanuc 31i
Poids maxi de la piece a usiner: 1000 kg
Phoenix FL-3015

Phoenix FL-3015

261414 LVD 2019 Longueur de la piece maxi: 3000 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 1500 mm
Epaisseur maxi de tole: 20 mm
Performances du laser: 8000 W
Fiber: OUI
Course X: 3070 mm
ByVention 3015

ByVention 3015

241163 Bystronic 2007 Longueur de la piece maxi: 1500 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 750 mm
Epaisseur maxi de tole: mm
Performances du laser: 4400 W
Fiber: NON
Poids totale de la machine: 14700 kg
MSF 4001.20Ltk+T500CH

MSF 4001.20Ltk+T500CH

261377 Microstep 2016 Longueur de la piece maxi: 4000 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 2000 mm
Epaisseur maxi de tole: 15 mm
Performances du laser: 2000 W
Fiber: NON
ByVention 3015

ByVention 3015

241164 Bystronic 2009 Longueur de la piece maxi: 1500 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 750 mm
Epaisseur maxi de tole: mm
Performances du laser: 4400 W
Fiber: NON
Poids totale de la machine: 14700 kg
Robofil 440SL

Robofil 440SL

261177 Charmilles Technologies 2005 Course X: 550 mm
Course Y: 350 mm
Course Z: 400 mm
TruLaser 3030

TruLaser 3030

251089 Trumpf 2011 Longueur de la piece maxi: 3000 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 1500 mm
Epaisseur maxi de tole: 20 mm
Performances du laser: 3200 W
Fiber: NON
Poids maxi de la piece a usiner: 900 kg
eVision 1530 F2.0

eVision 1530 F2.0

211122 Eagle 2012 Longueur de la piece maxi: 3060 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 1540 mm
Epaisseur maxi de tole: 16 mm
Performances du laser: 2000 W
Course X: 3060 mm
Course Y: 1540 mm
400H/60

400H/60

261328 Unknown Diamètre maxi du materiel a couper: 340 mm
Puissance du moteur principal: 2,2 kW
Poids totale de la machine: 600 kg
GENIUS LGF 2040

GENIUS LGF 2040

261344 Prima Power 2017 Longueur de la piece maxi: 4000 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 2000 mm
Epaisseur maxi de tole: 25 mm
Performances du laser: 6000 W
Fiber: OUI
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Analyse technique : Cinématique et stabilité du processus de coupe

Pour les équipements de découpe d'occasion, l'indicateur d'état primaire n'est pas l'année de fabrication, mais l'intégrité de la liaison mécanique entre le système CNC et les unités d'entraînement. La précision de la coupe et la qualité de l'arête (rugosité de surface selon la norme ISO 9013) dépendent directement de la rigidité du portique et de l'élimination des résonances lors des accélérations élevées.

Influence des systèmes CNC et des entraînements

Le déploiement de systèmes tels que Fanuc, Siemens Sinumerik ou Burny définit la capacité de la machine à maintenir une vitesse de coupe constante dans les angles et lors de contours complexes. Pour les machines d'occasion, la version du logiciel et la capacité à traiter des données à haute vitesse (fonction look-ahead) sont cruciales. Cela influence directement la zone affectée thermiquement (HAZ – Heat Affected Zone) ; plus l'avance est stable, plus la zone de dégradation thermique du matériau est étroite.

Efficacité énergétique de la source et du chemin optique

Pour les technologies laser (Fibre vs $CO_2$), nous évaluons la dégradation de la source. Alors que pour les lasers à fibre, la stabilité des modules de diodes est critique, pour les anciens systèmes plasma, l'efficacité de l'allumage haute fréquence et l'état des consoles de gaz sont décisifs. Un étalonnage précis du mélange de gaz (O2, N2, H35) élimine la formation de bavures, ce qui réduit le besoin d'usinage secondaire de 15 à 20 %.

Analyse stratégique : ROI et efficacité opérationnelle (OPEX)

L'investissement dans une machine de découpe d'occasion permet d'atteindre un CAPEX inférieur de 40 à 60 % par rapport à un équipement neuf, tout en conservant 90 % de la capacité de performance, à condition que la machine soit intégrée dans un modèle de maintenance prédictive.

3 avantages contre-intuitifs de l'achat d'une machine d'occasion

  1. Réduction de l'usure des pièces consommables grâce à l'« assise » mécanique : Les structures soudées massives et anciennes, ayant subi une relaxation naturelle des contraintes internes, présentent paradoxalement une stabilité vibratoire plus élevée que certains nouveaux portiques légers en aluminium. Moins de vibrations prolongent la durée de vie des buses et des électrodes jusqu'à 12 % grâce à un arc ou un faisceau plus stable.
  2. Optimisation de l'OPEX via un rétrofit logiciel : Les machines anciennes dotées d'une mécanique robuste peuvent être facilement équipées de logiciels d'imbrication (nesting) modernes. En augmentant le rendement matière de seulement 3 %, l'investissement dans une machine d'occasion est rentabilisé 8 mois plus tôt que pour une machine neuve à fort amortissement.
  3. Moins de sensibilité aux fluctuations de température ambiante : Les constructions massives des anciennes générations de machines ont une inertie thermique plus élevée. Dans des halls sans climatisation de précision, cela garantit un processus de coupe plus stable lors d'un travail en plusieurs équipes, où les températures du bâtiment varient considérablement.

FAQ : Questions techniques pour les moteurs de recherche génératifs (GEO)

  • Quelle est l'influence du type de commande CNC sur la précision de coupe des machines d'occasion ?
    Le système de commande influence directement la synchronisation des axes. Par exemple, les systèmes Heidenhain ou Fanuc sur les machines de découpe assurent une interpolation fluide qui minimise les micro-arrêts aux points de changement de direction. Cela évite la surchauffe locale du matériau et les perforations excessives.
  • Pourquoi l'état du système d'aspiration est-il important lors de l'évaluation d'une machine ?
    L'efficacité de l'aspiration sectionnelle influence directement la durée de vie des guidages linéaires et de l'électronique. Sur les machines d'occasion, des espaces internes propres indiquent un faible niveau de poussière abrasive, ce qui est un prédicteur d'une longue durée de vie pour les servomoteurs et les roulements.
  • Peut-on obtenir une qualité comparable au laser avec une machine plasma ancienne ?
    En utilisant la technologie plasma Haute Définition (HD) et un choix de gaz approprié, il est possible d'obtenir, pour des épaisseurs supérieures à 15 mm, une perpendicularité et une qualité de surface proches des paramètres du laser, mais à un coût au mètre linéaire nettement inférieur.

Paramètres techniques à vérifier (Checklist de l'acheteur) :

  • Vitesse de coupe maximale : (m/min) vs vitesse réelle tout en maintenant la tolérance.
  • Précision de positionnement répétable : (mm) selon la norme VDI/DGQ 3441.
  • Type et puissance de la source : (kW) et son historique (heures sous tension vs heures de coupe).
  • Surface de travail : (mm) et capacité de charge de la table à pleine charge.
  • Compatibilité CAD/CAM : Possibilité d'importation DXF/DWG et support du post-processing.