+421 901 767 616 info@fermat.cz
Cerrar
Mostrar categoríasOcultar categorías Mostrar filtrosOcultar filtros
Año de fabricación
Fabricante
Seleccione fabricante
Más
1234 Lista Reja

Tajar equipo

SUPER TURBO - X510 Mk III G
MAZAK
Núm. de inventario: 241530

Año de fabricación: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
MITSUBISHI ELECTRIC
Núm. de inventario: 261242

Año de fabricación: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
Trumpf
Núm. de inventario: 251216

Año de fabricación: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
Sodick
Núm. de inventario: 251097

Año de fabricación: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
LVD
Núm. de inventario: 232003

Año de fabricación: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
Charmilles Technologies
Núm. de inventario: 261454

Año de fabricación: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
Unknown
Núm. de inventario: 242035

Año de fabricación: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
Trumpf
Núm. de inventario: 251091

Año de fabricación: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
Durma Turkey
Núm. de inventario: 261409

Año de fabricación: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
Fanuc
Núm. de inventario: 251981

Año de fabricación: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
BAYKAL
Núm. de inventario: 231984

Año de fabricación: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
Fenes
Núm. de inventario: 241437

Año de fabricación: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
Fanuc
Núm. de inventario: 231666

Año de fabricación: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
Trumpf
Núm. de inventario: 251152

Año de fabricación: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
Unknown
Núm. de inventario: 261290

Año de fabricación: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
Trumpf
Núm. de inventario: 241921

Año de fabricación: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
Pierce control automation
Núm. de inventario: 221453

Año de fabricación: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 International
Núm. de inventario: 261111

Año de fabricación: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
Durma Turkey
Núm. de inventario: 251934

Año de fabricación: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 Gonda
Núm. de inventario: 251185

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
Charmilles Technologies
Núm. de inventario: 261376

Año de fabricación:2008
Carrera de eje X: 350 mm
Carrera de eje Y: 249 mm
Carrera de eje Z: 249 mm

TruLaser 5030
Trumpf
Núm. de inventario: 261310

Año de fabricación: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
Núm. de inventario: 261300

Año de fabricación:2002
Largo max. de pieza trabajada: 8000 mm
Grosor máx. de la chapa: 30 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 2000 mm

Trumatic L3030
Trumpf
Núm. de inventario: 191896

Año de fabricación: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 Europe
Núm. de inventario: 182107

Año de fabricación: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

1234

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.