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Nombre del producto Núm. de inventario Fabricante Año de fabricación Parámetros  
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
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
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
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
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
400H/60

400H/60

261328 Unknown Diámetro máx. del material cortado: 340 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 2,2 kW
Peso de la máquina: 600 kg
Fiber FLC3015AJ 2kW

Fiber FLC3015AJ 2kW

241009 AMADA 2013 Largo max. de pieza trabajada: 3070 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1550 mm
Grosor máx. de la chapa: 15 mm
Potencia del láser: 2000 W
Fiber: Sí
Dimensiones largo x ancho x alto: 6043 x 2900 x 2350 mm
TruLaser 3030

TruLaser 3030

261346 Trumpf 2013 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
Carrera de eje X: 3000 mm
RUR 2500 G

RUR 2500 G

221555 Pierce control automation 2014 Largo max. de pieza trabajada: 3050 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 2100 mm
Grosor máx. del material cortado: 140 mm
Tipo de corte: Autogen
BySprint Fiber 3015

BySprint Fiber 3015

231355 Bystronic 2015 Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1500 mm
Grosor máx. de la chapa: 15 mm
Potencia del láser: 6000 W
Fiber: Sí
Sika Plus

Sika Plus

251466 FomIndustrie 2018 Diámetro máx. del material cortado: 200 mm
Potencia del motor eléctrico principal: 2,2 kW
Peso de la máquina: 170 kg
ROBOCUT Alfa-C600iA

ROBOCUT Alfa-C600iA

261043 Fanuc 2014 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
ADIGE SYS JUMBO LT14

ADIGE SYS JUMBO LT14

251295 BLM Group 2014 Largo max. de pieza trabajada: 12000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: mm
Grosor máx. de la chapa: 16 mm
Potencia del láser: 3500 W
Fiber: Sí
Peso de la máquina: 100 000 kg
TRUMATIC L3030

TRUMATIC L3030

241276 Trumpf 2003 Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1500 mm
Grosor máx. de la chapa: 15 mm
Potencia del láser: 4000 W
Fiber: No
Potencia total: 88 kVA
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
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:
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
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
KKS 450 H

KKS 450 H

241652 Kaltenbach 2019 Diámetro máx. del material cortado: 450 mm
Dimensiones largo x ancho x alto: 1320 x 1020 x 2000 mm
Peso de la máquina: 1050 kg
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
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
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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.