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Tajar equipo Laser

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

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

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

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

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

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

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

BYSTAR 3015
Bystronic
Núm. de inventario: 251961

Año de fabricación:2001
Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1500 mm
Grosor máx. de la chapa: 25 mm
Potencia del láser: 4400 W
Fiber: No
Carrera de eje X: 3048 mm

TruLaser 3030
Trumpf
Núm. de inventario: 251770

Año de fabricación:2022
Largo max. de pieza trabajada: 3000 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1500 mm
Grosor máx. de la chapa: 20 mm
Potencia del láser: 8000 W
Fiber: Sí
Máx. peso pieza mecanizada: 900 kg

VANAD KOMPAKT
Vanad
Núm. de inventario: 241884

Año de fabricación:2016
Largo max. de pieza trabajada: 4000 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

PTL 4001 1500/3000
Plasma-Tech
Núm. de inventario: 251339

Año de fabricación:2013
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
Carrera de eje X: 3050 mm

Trulaser 3040
Trumpf
Núm. de inventario: 211539

Año de fabricación:2007
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
Dimensiones largo x ancho x alto: 12000x5300x2200 mm
Peso de la máquina: 13000 kg

SPACE GEAR 510 Mark II 2D/3D
MAZAK
Núm. de inventario: 221380

Año de fabricación:2016
Largo max. de pieza trabajada: 3050 mm
Máx. anchura pieza mecanizada: 1525 mm
Grosor máx. de la chapa: 19 mm
Potencia del láser: 2500 W
Fiber: No
Carrera de eje Z: 300 mm

GENIUS LGF 2040
Prima Power
Núm. de inventario: 261344

Año de fabricación:2017
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

eVision 1530 F2.0
Eagle
Núm. de inventario: 211122

Año de fabricación: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: 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.