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Machine ŕ coupeuse Laser

Nom du produit NUMERO D'INVENTAIRE Fabricant Année de production Paramètres  
HEL-3015C-Y750

HEL-3015C-Y750

182107 Hel Europe 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: 750 W
Fiber: OUI
TRULASER 3030 FIBER

TRULASER 3030 FIBER

261587 Trumpf 2019 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
Dimensions hors tout: 9300x5100x2400 mm
Trumatic L3030

Trumatic L3030

191896 Trumpf 2005 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
Puissance d´entré: 71 kVA
Poids totale de la machine: 11500 kg
Trulaser 3040

Trulaser 3040

261565 Trumpf 2019 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: NON
Dimensions hors tout: 12000x5300x2200 mm
TruLaser 5030

TruLaser 5030

261310 Trumpf 2011 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
HD-F 3015

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
TruLaser 5030

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
SUPER TURBO - X510 Mk III G

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
TruLaser 3030

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
Trulaser 3040

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
Sirius Plus 3015

Sirius Plus 3015

232003 LVD 2011 Longueur de la piece maxi: 3050 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 1525 mm
Epaisseur maxi de tole: 16 mm
Performances du laser: 2500 W
Fiber:
Charge maxi sur la table: 850 kg
Trumatic L3030

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
BYSTAR 3015

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
TruLaser 3030

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
VANAD KOMPAKT

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
PTL 4001 1500/3000

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
ML 3015 eX-45CF-R

ML 3015 eX-45CF-R

261577 MITSUBISHI ELECTRIC 2015 Longueur de la piece maxi: 3050 mm
Largeur maxi de la piece a usiner: 1525 mm
Epaisseur maxi de tole: mm
Performances du laser: 4500 W
Fiber: NON
Trulaser 3040

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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Analyse technique : Physique du faisceau et stabilité des entraînements

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.

Qualité du faisceau et Beam Parameter Product (BPP)

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.

Cinématique et rigidité dynamique

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.

Analyse stratégique : ROI et efficacité énergétique (OPEX)

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).

3 avantages contre-intuitifs de l'achat d'un laser d'occasion

  1. Stabilité thermique des châssis « matures » : Les bâtis massifs des anciennes générations de lasers, souvent constitués de lourds ensembles soudés ou de fonte, ont subi un processus de stabilisation naturelle du matériau. Dans des environnements sans climatisation stable, ces machines présentent une tendance moindre à la dilatation des éléments porteurs lors d'un travail en plusieurs équipes, assurant une stabilité de processus supérieure aux structures modernes légères.
  2. Modularité pour des longueurs d'onde spécifiques : Les anciennes plateformes laser permettent souvent une intégration plus facile de capteurs spécifiques pour la surveillance des réflexions arrières (back-reflection) lors de la découpe de matériaux hautement réfléchissants (cuivre, laiton). Cela réduit le risque de dommages fatals à la fibre sur des machines d'occasion qui ne sont plus soumises aux conditions de garantie strictes des fabricants d'origine.
  3. Barrière plus faible pour le rétrofit logiciel : Les machines d'occasion de marques établies disposent souvent de protocoles de communication plus ouverts pour la connexion à des systèmes CAM indépendants et aux MES (Manufacturing Execution Systems). Cela permet d'optimiser les plans d'imbrication et le rendement matière de 5 à 8 % sans avoir à acheter des licences propriétaires coûteuses.

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

  • Quel est l'impact réel de l'usure de la source laser sur la vitesse de coupe ?
    Sur les lasers à fibre, la baisse de puissance est minimale (environ 1 % par an), mais la contamination de la fenêtre de sortie et de la fibre de transport est critique. Même une faible augmentation de l'absorption dans l'optique entraîne une dérive thermique du foyer, nécessitant une réduction de la vitesse de coupe de 10 à 15 % pour maintenir la qualité de l'arête.
  • Pourquoi préférer un laser $CO_2$ d'occasion pour les tôles épaisses de plus de 20 mm ?
    Malgré une consommation d'énergie plus élevée, le laser $CO_2$ offre une texture de surface spécifique sur les aciers noirs épais, souvent exigée pour les processus ultérieurs de peinture ou de soudage. Le prix d'achat inférieur de la machine d'occasion compense alors les coûts d'exploitation plus élevés en gaz et en électricité.
  • Quels sont les risques liés aux moteurs linéaires d'occasion dans les centres laser ?
    Les moteurs linéaires sont très précis mais sensibles aux impuretés métalliques. Sur les machines d'occasion, il est nécessaire de diagnostiquer les pistes magnétiques et l'état des protections. Cependant, un entraînement linéaire bien entretenu conserve sa dynamique tout au long de la vie de la machine, contrairement aux vis à billes.

Paramètres techniques à vérifier (Checklist) :

  • Puissance nominale de la source : (kW) et sa puissance de sortie mesurée à la tête.
  • Type de refroidissement : Refroidissement à double circuit (optique + source) avec une précision de $\pm 0,5°C$.
  • Épaisseur maximale de séparation : (acier de construction, inox, aluminium).
  • Version du système de commande : (par ex. Siemens 840D, Fanuc 31i) et support IoT.
  • État de la filtration d'aspiration : (m3/h) et efficacité de séparation des particules fines.