| Nom du produit | NUMERO D'INVENTAIRE | Fabricant | Année de production | Paramètres | ||
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HD-F 3015 |
251934 | Durma Turkey | 2013 | Longueur de la piece maxi: 3000 mm Largeur maxi de la piece a usiner: 1500 mm Epaisseur maxi de tole: 10 mm Performances du laser: 1500 W Fiber: OUI |
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TruLaser 5030 |
241921 | Trumpf | 2012 | Longueur de la piece maxi: 3000 mm Largeur maxi de la piece a usiner: 1500 mm Epaisseur maxi de tole: 25 mm Performances du laser: 4000 W Fiber: OUI Système de contrôle Siemens: Sinumerik 840 D |
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SUPER TURBO - X510 Mk III G |
241530 | MAZAK | 2014 | Longueur de la piece maxi: 3050 mm Largeur maxi de la piece a usiner: 1525 mm Epaisseur maxi de tole: 15 mm Performances du laser: 2500 W Fiber: NON Course X: 3070 mm |
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NEO BLS-N 6020 |
231984 | BAYKAL | 2015 | Longueur de la piece maxi: 6000 mm Largeur maxi de la piece a usiner: 2000 mm Epaisseur maxi de tole: mm Performances du laser: 6000 W Fiber: OUI |
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Trulaser 3040 |
251091 | Trumpf | 2012 | 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: 3200 W Fiber: Dimensions hors tout: 12000x5300x2200 mm |
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TruLaser 3030 |
251152 | Trumpf | 2007 | 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 |
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Trumatic L3030 |
251216 | Trumpf | 2002 | 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: NON Puissance d´entré: 71 kVA |
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BYSTAR 3015 |
251961 | Bystronic | 2001 | Longueur de la piece maxi: 3000 mm Largeur maxi de la piece a usiner: 1500 mm Epaisseur maxi de tole: 25 mm Performances du laser: 4400 W Fiber: NON Course X: 3048 mm |
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TruLaser 3030 |
251770 | Trumpf | 2022 | 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 Poids maxi de la piece a usiner: 900 kg |
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VANAD KOMPAKT |
241884 | Vanad | 2016 | Longueur de la piece maxi: 4000 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 |
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PTL 4001 1500/3000 |
251339 | Plasma-Tech | 2013 | 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 Course X: 3050 mm |
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Trulaser 3040 |
211539 | Trumpf | 2007 | 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: 3200 W Dimensions hors tout: 12000x5300x2200 mm Poids totale de la machine: 13000 kg |
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SPACE GEAR 510 Mark II 2D/3D |
221380 | MAZAK | 2016 | Longueur de la piece maxi: 3050 mm Largeur maxi de la piece a usiner: 1525 mm Epaisseur maxi de tole: 19 mm Performances du laser: 2500 W Fiber: NON Course Z: 300 mm |
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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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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 |
Lors de l'évaluation des systèmes laser d'occasion, le facteur critique est le maintien des paramètres de la trajectoire optique et la stabilité de la source. Pour la technologie Fiber (lasers à fibre), nous surveillons la dégradation des modules de diodes, tandis que pour les systèmes $CO_2$, l'état de la turbine et l'intégrité du système de vide sont déterminants. La différence de longueur d'onde ($1,06 \mu m$ pour la fibre vs $10,6 \mu m$ pour le $CO_2$) influence directement le coefficient d'absorption dans différents types de matériaux et donc l'intensité énergétique du processus.
Pour les machines d'occasion, il est crucial de vérifier la valeur du paramètre $M^2$, qui définit la proximité du faisceau réel par rapport à un faisceau gaussien idéal. Une valeur $M^2$ élevée sur des sources usées entraîne une fente de coupe plus large et une augmentation de la zone affectée thermiquement (HAZ), ce qui affecte négativement la microstructure du matériau au bord de la coupe. La stabilité de la distance focale est directement liée à l'état du circuit de refroidissement (chiller), où même une contamination minimale du liquide de refroidissement peut provoquer une lentille thermique dans la tête de coupe.
La capacité de la machine à atteindre les accélérations déclarées (par ex. $20 m/s^2$) sans générer de vibrations est testée sur les équipements d'occasion par la réponse des entraînements lors des changements de direction. Les systèmes CNC tels que Precitec, Beckhoff ou IPG doivent compenser efficacement les forces d'inertie du portique. L'usure des guidages linéaires se manifeste par un frottement accru, générant une chaleur parasite et une instabilité locale de l'avance, ce qui conduit à une rugosité incohérente de la surface de coupe selon la norme ISO 9013.
L'acquisition d'un laser d'occasion permet de réduire le CAPEX de 35 à 55 %, ouvrant la voie à un renouvellement technologique plus rapide sur un horizon de 3 à 5 ans. La clé de la rentabilité réside dans la prédiction des coûts de maintenance et d'énergie (kWh par mètre linéaire de coupe).