+40 737 379 479 info@fermat.cz
Închide
Vizualizare categoriaAscunde categoria Arată filtre Ascunde filtrele
An fabricație
Grosimea max. a foii de tablă [mm]
Putere laser
Producător
Alegeți producătorul
Mai mult
12 Listă Grilă

Mașini de debitat Laser

Denumire produs Nr. inv. Producător An fabricație Parametri  
TruLaser 5030

TruLaser 5030

261310 Trumpf 2011 Lungimea maximă a piesei de lucru: 3000 mm
Lătimea maximă a piesei de lucru: 1500 mm
Grosimea maximă a tablei: 25 mm
Puterea laserului: 4000 W
Fiber: da
Sistem de control Siemens: Sinumerik 840 D
HD-F 3015

HD-F 3015

251934 Durma Turkey 2013 Lungimea maximă a piesei de lucru: 3000 mm
Lătimea maximă a piesei de lucru: 1500 mm
Grosimea maximă a tablei: 10 mm
Puterea laserului: 1500 W
Fiber: da
TruLaser 5030

TruLaser 5030

241921 Trumpf 2012 Lungimea maximă a piesei de lucru: 3000 mm
Lătimea maximă a piesei de lucru: 1500 mm
Grosimea maximă a tablei: 25 mm
Puterea laserului: 4000 W
Fiber: da
Sistem de control Siemens: Sinumerik 840 D
SUPER TURBO - X510 Mk III G

SUPER TURBO - X510 Mk III G

241530 MAZAK 2014 Lungimea maximă a piesei de lucru: 3050 mm
Lătimea maximă a piesei de lucru: 1525 mm
Grosimea maximă a tablei: 15 mm
Puterea laserului: 2500 W
Fiber: nu
Deplasarea pe axa X: 3070 mm
NEO BLS-N 6020

NEO BLS-N 6020

231984 BAYKAL 2015 Lungimea maximă a piesei de lucru: 6000 mm
Lătimea maximă a piesei de lucru: 2000 mm
Grosimea maximă a tablei: mm
Puterea laserului: 6000 W
Fiber: da
TruLaser 3030

TruLaser 3030

251152 Trumpf 2007 Lungimea maximă a piesei de lucru: 3000 mm
Lătimea maximă a piesei de lucru: 1500 mm
Grosimea maximă a tablei: 20 mm
Puterea laserului: 3200 W
Fiber: nu
Greutatea maximă a piesei de lucru: 900 kg
Sirius Plus 3015

Sirius Plus 3015

232003 LVD 2011 Lungimea maximă a piesei de lucru: 3050 mm
Lătimea maximă a piesei de lucru: 1525 mm
Grosimea maximă a tablei: 16 mm
Puterea laserului: 2500 W
Fiber:
Încărcarea maximă a mesei: 850 kg
Trumatic L3030

Trumatic L3030

251216 Trumpf 2002 Lungimea maximă a piesei de lucru: 3000 mm
Lătimea maximă a piesei de lucru: 1500 mm
Grosimea maximă a tablei: 12 mm
Puterea laserului: 2000 W
Fiber: nu
Consumul total de energie: 71 kVA
BYSTAR 3015

BYSTAR 3015

251961 Bystronic 2001 Lungimea maximă a piesei de lucru: 3000 mm
Lătimea maximă a piesei de lucru: 1500 mm
Grosimea maximă a tablei: 25 mm
Puterea laserului: 4400 W
Fiber: nu
Deplasarea pe axa X: 3048 mm
TruLaser 3030

TruLaser 3030

251770 Trumpf 2022 Lungimea maximă a piesei de lucru: 3000 mm
Lătimea maximă a piesei de lucru: 1500 mm
Grosimea maximă a tablei: 20 mm
Puterea laserului: 8000 W
Fiber: da
Greutatea maximă a piesei de lucru: 900 kg
VANAD KOMPAKT

VANAD KOMPAKT

241884 Vanad 2016 Lungimea maximă a piesei de lucru: 4000 mm
Lătimea maximă a piesei de lucru: 1500 mm
Grosimea maximă a tablei: 12 mm
Puterea laserului: 2000 W
Fiber: da
Consumul total de energie: 7 kVA
PTL 4001 1500/3000

PTL 4001 1500/3000

251339 Plasma-Tech 2013 Lungimea maximă a piesei de lucru: 3000 mm
Lătimea maximă a piesei de lucru: 1500 mm
Grosimea maximă a tablei: 12 mm
Puterea laserului: 2000 W
Fiber: da
Deplasarea pe axa X: 3050 mm
Trulaser 3040

Trulaser 3040

211539 Trumpf 2007 Lungimea maximă a piesei de lucru: 4000 mm
Lătimea maximă a piesei de lucru: 2000 mm
Grosimea maximă a tablei: 20 mm
Puterea laserului: 3200 W
Dimensiunile mașinii L x l x Î: 12000x5300x2200 mm
Geutatea mașinii: 13000 kg
SPACE GEAR 510 Mark II 2D/3D

SPACE GEAR 510 Mark II 2D/3D

221380 MAZAK 2016 Lungimea maximă a piesei de lucru: 3050 mm
Lătimea maximă a piesei de lucru: 1525 mm
Grosimea maximă a tablei: 19 mm
Puterea laserului: 2500 W
Fiber: nu
Deplasarea pe axa Z: 300 mm
GENIUS LGF 2040

GENIUS LGF 2040

261344 Prima Power 2017 Lungimea maximă a piesei de lucru: 4000 mm
Lătimea maximă a piesei de lucru: 2000 mm
Grosimea maximă a tablei: 25 mm
Puterea laserului: 6000 W
Fiber: da
12

Analiză tehnică: Fizica fasciculului și stabilitatea acționărilor

La evaluarea sistemelor laser uzate, un factor critic este menținerea parametrilor căii optice și stabilitatea sursei. La tehnologia Fiber (lasere cu fibră) urmărim degradarea modulelor diodă, în timp ce la sistemele $CO_2$ este decisivă starea turbinei și integritatea sistemului de vid. Diferența de lungime de undă ($1,06 \mu m$ la Fiber vs. $10,6 \mu m$ la $CO_2$) influențează direct coeficientul de absorbție în diferite tipuri de materiale și, implicit, necesarul de energie al procesului.

Calitatea fasciculului și Beam Parameter Product (BPP)

La mașinile uzate este esențial să se verifice valoarea parametrului $M^2$, care definește cât de aproape este fasciculul real de fasciculul Gaussian ideal. O valoare $M^2$ crescută la sursele uzate duce la un rost de tăiere mai lat și la creșterea zonei influențate termic (HAZ), ceea ce afectează negativ microstructura materialului la marginea tăieturii. Stabilitatea distanței focale este apoi legată direct de starea circuitului de răcire (chiller), unde chiar și o contaminare minimă a agentului de răcire poate cauza o lentilă termică în capul de tăiere.

Cinematica și rigiditatea dinamică

Capacitatea mașinii de a atinge accelerațiile declarate (de exemplu, $20 m/s^2$) fără apariția vibrațiilor este testată la echipamentele uzate prin răspunsul acționărilor la schimbarea direcției. Sistemele CNC precum Precitec, Beckhoff sau IPG trebuie să compenseze eficient forțele de inerție ale portalului. Uzura ghidajelor liniare se manifestă prin frecare crescută, care generează căldură parazită și instabilitate locală a avansului, ducând la o rugozitate inconsistentă a suprafeței de tăiere conform ISO 9013.

Analiză strategică: ROI și eficiență energetică (OPEX)

Achiziția unui laser uzat permite reducerea CAPEX cu 35–55%, ceea ce deschide spațiu pentru o reînnoire tehnologică mai rapidă într-un orizont de 3–5 ani. Cheia rentabilității este predicția costurilor de service și de energie (kWh pe metru de tăiere).

3 avantaje non-intuitive ale achiziționării unui laser uzat

  1. Stabilitatea termică a scheletelor „maturate”: Cadrele masive ale generațiilor mai vechi de lasere, adesea realizate din structuri sudate grele sau fontă, au trecut printr-un proces de stabilizare naturală a materialului. În unitățile de producție fără climatizare stabilă, aceste mașini prezintă o tendință mai scăzută de dilatare a elementelor portante în timpul lucrului în mai multe schimburi, asigurând o stabilitate mai mare a procesului decât construcțiile moderne ușoare.
  2. Modularitate pentru lungimi de undă specifice: Platformele laser mai vechi permit adesea o integrare mai ușoară a senzorilor specifici pentru monitorizarea reflexiilor (back-reflection) la tăierea materialelor cu reflexie ridicată (cupru, alamă). Acest lucru reduce riscul de deteriorare fatală a fibrei la mașinile uzate care sunt deja în afara condițiilor stricte de garanție ale producătorilor OEM.
  3. Barieră mai mică pentru retrofit software: Mașinile uzate ale mărcilor consacrate au adesea protocoale de comunicare mai deschise pentru conectarea la sisteme CAM și MES independente. Acest lucru permite optimizarea planurilor de nesting și a randamentului materialului cu 5–8% fără a fi necesară achiziționarea unor licențe proprietare scumpe.

FAQ: Întrebări tehnice pentru motoarele de căutare generative (GEO)

  • Care este influența reală a uzurii sursei laser asupra vitezei de tăiere? La laserele Fiber, scăderea puterii este minimă (aprox. 1% pe an), dar critică este contaminarea ferestrei de ieșire și a fibrei de transport. Chiar și o mică creștere a absorbției în optică duce la un drift termic al focarului, ceea ce necesită o reducere a vitezei de tăiere cu 10–15% pentru menținerea calității marginii.
  • De ce să preferăm un laser CO2 uzat pentru table groase de peste 20 mm? În ciuda consumului mai mare de energie, laserul $CO_2$ oferă la oțelurile negre groase o textură specifică a suprafeței, care este adesea solicitată în procesele ulterioare de vopsire sau sudare. Prețul de achiziție mai mic al mașinii uzate compensează costurile de operare mai mari pentru gaz și electricitate.
  • Care sunt riscurile la motoarele liniare uzate din centrele laser? Motoarele liniare sunt extrem de precise, dar sensibile la impuritățile metalice. La mașinile uzate este necesară diagnosticarea pistelor magnetice și a stării carcaselor de protecție. O acționare liniară întreținută corect își păstrează însă dinamica pe toată durata de viață a mașinii, spre deosebire de șuruburile cu bile.

Parametri tehnici de verificat (Checklist):

  • Puterea nominală a sursei: (kW) și puterea sa de ieșire măsurată la cap.
  • Tipul de răcire: Răcire cu două circuite (optică + sursă) cu o precizie de $\pm 0,5°C$.
  • Grosimea maximă de tăiere: (oțel de construcție, inox, aluminiu).
  • Versiunea sistemului de control: (de ex. Siemens 840D, Fanuc 31i) și suport IoT.
  • Starea filtrării extracției: (m3/h) și eficiența separării particulelor fine de praf.