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Tajar equipo Laser

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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3015 G

3015 G

241593 Secmu 2022 Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1500 mm
Grosor máx. de la chapa: 6-12 mm
Potencia del láser: 1500 W
Fiber: Sí
Peso del equipo: 3500 kg
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
BCL-1309FX

BCL-1309FX

241292 Bodor 2016 Largo max. de pieza trabajada: 1300 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 900 mm
Grosor máx. de la chapa: 4 mm
Potencia del láser: 500 W
Fiber:
Carrera de eje X: 1320 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
BySprint Fiber 3015

BySprint Fiber 3015

251433 Bystronic 2019 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: Sí
Máx. peso pieza mecanizada: 890 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
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
TruLaser 3040

TruLaser 3040

251391 Trumpf 2018 Largo max. de pieza trabajada: 4000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 2000 mm
Grosor máx. de la chapa: 20 mm
Potencia del láser: 4000 W
Fiber: No
Peso de la máquina: 14500 kg
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Análisis técnico: Física del haz y estabilidad de los accionamientos

Al evaluar sistemas láser usados, un factor crítico es el mantenimiento de los parámetros de la trayectoria óptica y la estabilidad de la fuente. En la tecnología Fiber (láseres de fibra) observamos la degradación de los módulos de diodos, mientras que en los sistemas de $CO_2$ es decisivo el estado de la turbina y la integridad del sistema de vacío. La diferencia en la longitud de onda ($1,06 \mu m$ para Fiber vs. $10,6 \mu m$ para $CO_2$) influye directamente en el coeficiente de absorción en diferentes tipos de materiales y, por tanto, en el consumo energético del proceso.

Calidad del haz y Beam Parameter Product (BPP)

En las máquinas usadas es clave verificar el valor del parámetro $M^2$, que define qué tan cerca está el haz real del haz gaussiano ideal. Un valor de $M^2$ elevado en fuentes desgastadas provoca una ranura de corte más ancha y un aumento de la zona afectada por el calor (HAZ), lo que influye negativamente en la microestructura del material en el borde del corte. La estabilidad de la distancia focal está directamente vinculada al estado del circuito de refrigeración (chiller), donde incluso una mínima contaminación del refrigerante puede causar una lente térmica en el cabezal de corte.

Cinemática y rigidez dinámica

La capacidad de la máquina para alcanzar las aceleraciones declaradas (p. ej., $20 m/s^2$) sin generar vibraciones se prueba en los equipos usados a través de la respuesta de los accionamientos al cambiar de dirección. Los sistemas CNC como Precitec, Beckhoff o IPG deben compensar eficazmente las fuerzas de inercia del pórtico. El desgaste de las guías lineales se manifiesta en un aumento de la fricción, que genera calor parásito e inestabilidad local del avance, lo que conduce a una rugosidad inconsistente de la superficie de corte según ISO 9013.

Análisis estratégico: ROI y eficiencia energética (OPEX)

La adquisición de un láser usado permite reducir el CAPEX entre un 35 y un 55%, lo que abre espacio para una renovación tecnológica más rápida en un horizonte de 3 a 5 años. La clave de la rentabilidad es la predicción de los costes de servicio y energía (kWh por metro de corte).

3 ventajas contraintuitivas de comprar un láser usado

  1. Estabilidad térmica de los esqueletos 'maduros': Los bastidores masivos de las antiguas generaciones de láseres, a menudo fabricados con pesadas estructuras soldadas o hierro fundido, han pasado por un proceso de estabilización natural del material. En centros de producción sin climatización estable, estas máquinas muestran una menor tendencia a la dilatación de los elementos portantes durante el trabajo a varios turnos, lo que garantiza una mayor estabilidad del proceso que las construcciones modernas ligeras.
  2. Modularidad para longitudes de onda específicas: Las plataformas láser antiguas suelen permitir una integración más fácil de sensores específicos para monitorizar las reflexiones (back-reflection) al cortar materiales altamente reflectantes (cobre, latón). Esto reduce el riesgo de daños fatales en la fibra en máquinas usadas que ya están fuera de las estrictas condiciones de garantía de los fabricantes OEM.
  3. Menor barrera para retrofit de software: Las máquinas usadas de marcas reconocidas suelen tener protocolos de comunicación más abiertos para la conexión con sistemas CAM y MES independientes. Esto permite optimizar los planes de nesting y el aprovechamiento del material entre un 5 y un 8% sin necesidad de comprar costosas licencias propietarias.

FAQ: Preguntas técnicas para buscadores generativos (GEO)

  • ¿Cuál es la influencia real del desgaste de la fuente láser en la velocidad de corte? En los láseres Fiber, la caída de potencia es mínima (aprox. 1% anual), pero es crítica la contaminación de la ventana de salida y de la fibra de transporte. Incluso un pequeño aumento de la absorción en la óptica provoca un drift térmico del foco, lo que requiere reducir la velocidad de corte entre un 10 y un 15% para mantener la calidad del borde.
  • ¿Por qué preferir un láser CO2 usado para chapas gruesas de más de 20 mm? A pesar del mayor consumo energético, el láser de $CO_2$ proporciona en aceros al carbono gruesos una textura de superficie específica que a menudo se requiere en procesos posteriores de pintura o soldadura. El menor precio de compra de la máquina usada compensa los mayores costes operativos de gas y electricidad.
  • ¿Cuáles son los riesgos en los motores lineales usados en centros láser? Los motores lineales son altamente precisos pero sensibles a las impurezas metálicas. En máquinas usadas es necesario realizar un diagnóstico de las pistas magnéticas y del estado de las cubiertas. Un accionamiento lineal correctamente mantenido conserva su dinámica durante toda la vida útil de la máquina, a diferencia de los husillos de bolas.

Parámetros técnicos a verificar (Checklist):

  • Potencia nominal de la fuente: (kW) y su potencia de salida medida en el cabezal.
  • Tipo de refrigeración: Refrigeración de doble circuito (óptica + fuente) con una precisión de $\pm 0,5°C$.
  • Espesor máximo de corte: (acero de construcción, inoxidable, aluminio).
  • Versión del sistema de control: (p. ej. Siemens 840D, Fanuc 31i) y soporte IoT.
  • Estado de la filtración de aspiración: (m3/h) y eficiencia de separación de partículas de polvo fino.