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Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
BPL H

BPL H

251048 BAYKAL 2015 Largo max. de pieza trabajada: 6000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 2000 mm
Grosor máx. del material cortado: mm
Tipo de corte: Plasma
Sistema de control Delem:
Microlas 3001.15

Microlas 3001.15

241222 Microstep 2007 Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1500 mm
Grosor máx. de la chapa: 15 mm
Potencia del láser: 2000 W
Fiber: No
Dimensiones largo x ancho x alto: 2000x5000x2000 mm
PLATINO FIBER

PLATINO FIBER

221383 Prima Power 2014 Largo max. de pieza trabajada: 3065 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1560 mm
Grosor máx. de la chapa: 20 mm
Potencia del láser: 3000 W
Fiber: Sí
Carrera de eje Z: 150 mm
Plazmový řezací stroj NESSAP Klima 1600

Plazmový řezací stroj NESSAP Klima 1600

261204 NESSAP 2010 Largo max. de pieza trabajada: 1600 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1600 mm
Grosor máx. del material cortado: 30 mm
Tipo de corte: Plasma
FA 20S Advance

FA 20S Advance

231719 MITSUBISHI ELECTRIC 2006 Carrera de eje X: 500 mm
Carrera de eje Y: 350 mm
Carrera de eje Z: 300 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 2550x2800x2150 mm
Máx. peso pieza mecanizada: 1500 kg
Diámetro máximo del alambre: 0,1-0,36 mm
Easycut 6001.20 PG

Easycut 6001.20 PG

251969 Microstep Largo max. de pieza trabajada: 6000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 2000 mm
Grosor máx. del material cortado: mm
Tipo de corte: Plasma
ALC600G

ALC600G

211221 Sodick 2017 Carrera de eje X: 600 mm
Carrera de eje Y: 400 mm
Carrera de eje Z: 350 mm
Eje U: 150 mm
Eje V: 150 mm
Carga máxima de mesa: 1000 kg
THOR 450

THOR 450

251504 MEP 2022 Diámetro máx. del material cortado: 450 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 3050 x 1340 x 2050 mm
Peso de la máquina: 3000 kg
Potencia del motor eléctrico principal: 7,5 kW
Velocidad de alimentación: 20-100 m/min
BySmart Fiber 4020

BySmart Fiber 4020

261262 Bystronic 2020 Largo max. de pieza trabajada: 4000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 2000 mm
Grosor máx. de la chapa: 25 mm
Potencia del láser: 6000 W
Fiber: Sí
Máx. peso pieza mecanizada: 1900 kg
Classic Magic 500 TU-5

Classic Magic 500 TU-5

251318 Emmegi 2012 Diámetro máx. del material cortado: 500 mm
Peso de la máquina: 1450 kg
MEBAeco 335 DGA-600

MEBAeco 335 DGA-600

261324 MEBA 2012 Diámetro máx. del material cortado: 335 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 2480x2300x1900 mm
Peso de la máquina: 2020 kg
ByStar Fiber 4020

ByStar Fiber 4020

251904 Bystronic 2018 Largo max. de pieza trabajada: 4000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 2000 mm
Grosor máx. de la chapa: 20 mm
Potencia del láser: 6000 W
Fiber: Sí
STG 220 GA

STG 220 GA

261277 BOMAR Peso de la máquina: 400 kg
360/500 SHI-LR

360/500 SHI-LR

261329 Pegas Gonda 2025 Diámetro máx. del material cortado: 250 (při plném materiálu) mm
Peso de la máquina: 750 kg
Potencia del motor eléctrico principal: 3 kW
TRULASER 3060

TRULASER 3060

261051 Trumpf 2017 Largo max. de pieza trabajada: 6000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 2500 mm
Grosor máx. de la chapa: mm
Potencia del láser: 4000 W
Fiber: No
ENSIS 3015 AJ

ENSIS 3015 AJ

241055 AMADA 2021 Largo max. de pieza trabajada: 3070 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1550 mm
Grosor máx. de la chapa: 25 mm
Potencia del láser: 6300 W
Fiber: Sí
Carrera de eje Z: 100 mm
VANAD KOMPAKT

VANAD KOMPAKT

231915 Vanad 2015 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: Sí
Potencia total: 7 kVA
TruLaser 2030 fiber

TruLaser 2030 fiber

261313 Trumpf 2018 Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1500 mm
Grosor máx. de la chapa: 20 mm
Potencia del láser: 4000 W
Fiber: Sí
Carrera de eje X: 3000 mm
ROBOCUT Alfa-C600iA

ROBOCUT Alfa-C600iA

261163 Fanuc 2018 Carrera de eje X: 600 mm
Carrera de eje Y: 400 mm
Carrera de eje Z: 410 mm
Sistema de control Fanuc: Fanuc 31i
Máx. peso pieza mecanizada: 1000 kg
ByVention 3015

ByVention 3015

241163 Bystronic 2007 Largo max. de pieza trabajada: 1500 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 750 mm
Grosor máx. de la chapa: mm
Potencia del láser: 4400 W
Fiber: No
Peso de la máquina: 14700 kg
MSF 4001.20Ltk+T500CH

MSF 4001.20Ltk+T500CH

261377 Microstep 2016 Largo max. de pieza trabajada: 4000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 2000 mm
Grosor máx. de la chapa: 15 mm
Potencia del láser: 2000 W
Fiber: No
ByVention 3015

ByVention 3015

241164 Bystronic 2009 Largo max. de pieza trabajada: 1500 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 750 mm
Grosor máx. de la chapa: mm
Potencia del láser: 4400 W
Fiber: No
Peso de la máquina: 14700 kg
Robofil 440SL

Robofil 440SL

261177 Charmilles Technologies 2005 Carrera de eje X: 550 mm
Carrera de eje Y: 350 mm
Carrera de eje Z: 400 mm
TruLaser 3030

TruLaser 3030

251089 Trumpf 2011 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
eVision 1530 F2.0

eVision 1530 F2.0

211122 Eagle 2012 Largo max. de pieza trabajada: 3060 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1540 mm
Grosor máx. de la chapa: 16 mm
Potencia del láser: 2000 W
Carrera de eje X: 3060 mm
Carrera de eje Y: 1540 mm
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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.