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Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
SUPER TURBO - X510 Mk III G

SUPER TURBO - X510 Mk III G

241530 MAZAK 2014 Largo max. de pieza trabajada: 3050 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1525 mm
Grosor máx. de la chapa: 15 mm
Potencia del láser: 2500 W
Fiber: No
Carrera de eje X: 3070 mm
MV 2400 S

MV 2400 S

261242 MITSUBISHI ELECTRIC 2015 Carrera de eje X: 600 mm
Carrera de eje Y: 400 mm
Carrera de eje Z: 310 mm
Eje U: +75/-75 mm
Eje V: +75/-75 mm
Dimensiones máx. de la pieza mecanizada: 1050x820x305 mm
Trumatic L3030

Trumatic L3030

251216 Trumpf 2002 Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1500 mm
Grosor máx. de la chapa: 12 mm
Potencia del láser: 2000 W
Fiber: No
Potencia total: 71 kVA
ALC400G iGE+E Premium

ALC400G iGE+E Premium

251097 Sodick 2023 Carrera de eje X: 400 mm
Carrera de eje Y: 300 mm
Carrera de eje Z: 250 mm
Eje U: 150 mm
Eje V: 150 mm
Carga máxima de mesa: 500 kg
Sirius Plus 3015

Sirius Plus 3015

232003 LVD 2011 Largo max. de pieza trabajada: 3050 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1525 mm
Grosor máx. de la chapa: 16 mm
Potencia del láser: 2500 W
Fiber:
Carga máxima de mesa: 850 kg
ROBOFIL 440 CC

ROBOFIL 440 CC

261454 Charmilles Technologies 2005 Carrera de eje X: 550 mm
Carrera de eje Y: 350 mm
Carrera de eje Z: 400 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 2600 x 2810 x 2240 mm
Peso de la máquina: 2100 kg
Máx. anchura pieza mecanizada: 700 mm
RB 630/1660

RB 630/1660

242035 Unknown 2024 Largo max. de pieza trabajada: 1660 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 630 mm
Grosor máx. del material cortado: 20 mm
Tipo de corte: Plasma
Peso de la máquina: 7000 kg
Dimensiones largo x ancho x alto: 6000x4000x3000 mm
Trulaser 3040

Trulaser 3040

251091 Trumpf 2012 Largo max. de pieza trabajada: 4000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 2000 mm
Grosor máx. de la chapa: 20 mm
Potencia del láser: 3200 W
Fiber:
Dimensiones largo x ancho x alto: 12000x5300x2200 mm
DCB-S 560

DCB-S 560

261409 Durma Turkey 2015 Diámetro máx. del material cortado: 560 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 4 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 3500x1400x2100 mm
Peso de la máquina: 3000 kg
Alpha-1C

Alpha-1C

251981 Fanuc 1998 Carrera de eje X: 520 mm
Carrera de eje Y: 370 mm
Carrera de eje Z: 300 mm
Eje U: 120 mm
Eje V: 120 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 650 kg
NEO BLS-N 6020

NEO BLS-N 6020

231984 BAYKAL 2015 Largo max. de pieza trabajada: 6000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 2000 mm
Grosor máx. de la chapa: mm
Potencia del láser: 6000 W
Fiber: Sí
PTE-S280

PTE-S280

241437 Fenes 2024 Diámetro máx. del material cortado: 280 mm
Peso de la máquina: 1000 kg
Dimensiones largo x ancho x alto: 2200 x 1250 x 1300 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 1,5 kW
ROBOCUT Alpha 0iA

ROBOCUT Alpha 0iA

231666 Fanuc 2000 Carrera de eje X: 320 mm
Carrera de eje Y: 220 mm
Carrera de eje Z: 180 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 500 kg
Potencia total: 13 kVA
Sistema de control Fanuc:
TruLaser 3030

TruLaser 3030

251152 Trumpf 2007 Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1500 mm
Grosor máx. de la chapa: 20 mm
Potencia del láser: 3200 W
Fiber: No
Máx. peso pieza mecanizada: 900 kg
BTM 360 TCM

BTM 360 TCM

261290 Unknown 2017 Diámetro máx. del material cortado: 360 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 7 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 1785 x 2785 x 1800 mm mm
TruLaser 5030

TruLaser 5030

241921 Trumpf 2012 Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1500 mm
Grosor máx. de la chapa: 25 mm
Potencia del láser: 4000 W
Fiber: Sí
Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
SCORPION 2000

SCORPION 2000

221453 Pierce control automation 2004 Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1500 mm
Grosor máx. del material cortado: 15 mm
Tipo de corte: Plasma
FLOW MACH 3B

FLOW MACH 3B

261111 Flow International 2015 Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 2000 mm
Dimensiones de la mesa: 3000 x 2000 mm
HD-F 3015

HD-F 3015

251934 Durma Turkey 2013 Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1500 mm
Grosor máx. de la chapa: 10 mm
Potencia del láser: 1500 W
Fiber: Sí
Pegas 300 x 320 A - CNC - R

Pegas 300 x 320 A - CNC - R

251185 Pegas Gonda Diámetro máx. del material cortado: mm
Potencia del motor eléctrico principal: 2,4 kW
Dimensiones largo x ancho x alto: 2310 x 1900 x 1503 mm
Peso de la máquina: 904 kg
CUT 20

CUT 20

261376 Charmilles Technologies 2008 Carrera de eje X: 350 mm
Carrera de eje Y: 249 mm
Carrera de eje Z: 249 mm
TruLaser 5030

TruLaser 5030

261310 Trumpf 2011 Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1500 mm
Grosor máx. de la chapa: 25 mm
Potencia del láser: 4000 W
Fiber: Sí
Sistema de control Siemens: Sinumerik 840 D
ESAB

ESAB

261300 ESAB 2002 Largo max. de pieza trabajada: 8000 mm
Grosor máx. de la chapa: 30 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 2000 mm
Trumatic L3030

Trumatic L3030

191896 Trumpf 2005 Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1500 mm
Grosor máx. de la chapa: 12 mm
Potencia del láser: 2000 W
Potencia total: 71 kVA
Peso de la máquina: 11500 kg
HEL-3015C-Y750

HEL-3015C-Y750

182107 Hel Europe 2015 Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1500 mm
Grosor máx. de la chapa: 12 mm
Potencia del láser: 750 W
Fiber: Sí
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Análisis técnico: Cinemática y estabilidad del proceso de corte

En los equipos de corte usados, el indicador principal de su estado no es el año de fabricación, sino la integridad del vínculo mecánico entre el sistema CNC y las unidades de accionamiento. La precisión del corte y la calidad del borde (rugosidad de la superficie según ISO 9013) dependen directamente de la rigidez del pórtico y de la eliminación de resonancias a altas aceleraciones.

Influencia de los sistemas CNC y accionamientos

El despliegue de sistemas como Fanuc, Siemens Sinumerik o Burny define la capacidad de la máquina para mantener una velocidad de corte constante en esquinas y contornos complejos. En las máquinas usadas, la versión del software y la capacidad de procesar datos de alta velocidad (función look-ahead) son claves. Esto afecta directamente a la zona afectada por el calor (HAZ – Heat Affected Zone); cuanto más estable es el avance, más estrecha es la zona de degradación del material por calor.

Eficiencia energética de la fuente y de la trayectoria óptica

En las tecnologías láser (Fibra vs. $CO_2$) evaluamos la degradación de la fuente. Mientras que en los láseres de estado sólido es crítica la estabilidad de los módulos de diodos, en los sistemas de plasma más antiguos lo determinante es la eficiencia del encendido de alta frecuencia y el estado de las consolas de gas. La calibración precisa de la mezcla de gases (O2, N2, H35) elimina la formación de rebabas, lo que reduce la necesidad de mecanizado secundario en un 15–20%.

Análisis estratégico: ROI y eficiencia operativa (OPEX)

La inversión en una máquina de corte usada permite alcanzar un CAPEX entre un 40 y un 60% inferior al de un equipo nuevo, manteniendo el 90% de la capacidad de rendimiento, siempre que la máquina esté integrada en un modelo de mantenimiento predictivo.

3 ventajas contraintuitivas de comprar una máquina usada

  1. Reducción del desgaste de consumibles gracias al 'asentamiento' mecánico: Las estructuras soldadas masivas y antiguas, que han pasado por una relajación natural de las tensiones internas, muestran paradójicamente una mayor estabilidad vibratoria que algunos pórticos de aluminio aligerados nuevos. Las menores vibraciones prolongan la vida útil de boquillas y electrodos hasta en un 12% gracias a un arco o haz más estable.
  2. Optimización del OPEX mediante retrofit de software: Las máquinas más antiguas con mecánica robusta pueden equiparse fácilmente con software de nesting moderno. Al aumentar el aprovechamiento del material en solo un 3%, la inversión en una máquina usada se recupera 8 meses antes que en una máquina nueva con altas amortizaciones.
  3. Menor sensibilidad a las fluctuaciones de la temperatura ambiente: Las construcciones masivas de las antiguas generaciones de máquinas tienen una mayor inercia térmica. En naves sin climatización de precisión, esto se traduce en un proceso de corte más estable durante el trabajo a varios turnos, cuando se producen cambios significativos de temperatura en el edificio.

FAQ: Preguntas técnicas para buscadores generativos (GEO)

  • ¿Cuál es la influencia del tipo de control CNC en la precisión del corte en máquinas usadas? El sistema de control afecta directamente a la sincronización de los ejes. Por ejemplo, los sistemas Heidenhain o Fanuc en las máquinas de corte garantizan una interpolación suave que minimiza las microparadas en los puntos de cambio de dirección. Esto evita el sobrecalentamiento local del material y las quemaduras.
  • ¿Por qué es importante el estado del sistema de aspiración al evaluar la máquina? La eficiencia de la aspiración por secciones influye directamente en la vida útil de las guías lineales y la electrónica. En las máquinas usadas, unos espacios internos limpios indican un bajo nivel de polvo abrasivo, lo que es un predictor de larga vida útil para servomotores y rodamientos.
  • ¿Se puede lograr con una máquina de plasma antigua una calidad comparable al láser? Utilizando tecnología de plasma de alta definición (HD) y la elección correcta de gases, en espesores superiores a 15 mm se puede lograr una perpendicularidad y calidad de superficie cercana a los parámetros del láser, pero con costes por metro de corte significativamente menores.

Parámetros técnicos a verificar (Checklist para el comprador):

  • Velocidad máxima de corte: (m/min) vs. velocidad real manteniendo la tolerancia.
  • Precisión de posicionamiento repetible: (mm) según el estándar VDI/DGQ 3441.
  • Tipo y potencia de la fuente: (kW) y su historial (horas bajo tensión vs. horas de corte).
  • Área de trabajo: (mm) y capacidad de carga de la mesa con carga completa de material.
  • Compatibilidad CAD/CAM: Posibilidad de importar DXF/DWG y soporte para Post-processing.