+420 777 339 625 info@fermat.cz
Zamknij
Zobacz kategorieUkryj kategorie Zobacz filtryUkryj filtry
Rok produkcji
Producent
Wybierz producenta
Więcej
1234 Spis Kratka

Maszyna do cięcia

ENSIS 3015 AJ
AMADA
Nr inw.: 241055

Rok produkcji:2021
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3070 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1550 mm
Maks. grubość blachy: 25 mm
Moc lasera: 6300 W
Fiber: tak
Przejazd osi Z: 100 mm

3015 G
Secmu
Nr inw.: 241593

Rok produkcji:2022
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm
Maks. grubość blachy: 6-12 mm
Moc lasera: 1500 W
Fiber: tak
Ciężar urządzenia: 3500 kg

PLATINO FIBER
Prima Power
Nr inw.: 221383

Rok produkcji:2014
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3065 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1560 mm
Maks. grubość blachy: 20 mm
Moc lasera: 3000 W
Fiber: tak
Przejazd osi Z: 150 mm

Plazmový řezací stroj NESSAP Klima 1600
NESSAP
Nr inw.: 261204

Rok produkcji:2010
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 1600 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1600 mm
Maks. grubość ciętego materiału: 30 mm
Rodzaj cięcia: Plasma

FA 20S Advance
MITSUBISHI ELECTRIC
Nr inw.: 231719

Rok produkcji:2006
Przejazd osi X: 500 mm
Przejazd osi Y: 350 mm
Przejazd osi Z: 300 mm
Rozmiary d x sz x w: 2550x2800x2150 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 1500 kg
Maks. średnica drutu: 0,1-0,36 mm

Easycut 6001.20 PG
Microstep
Nr inw.: 251969

Maks. długość przedmiotu obrabianego: 6000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm
Maks. grubość ciętego materiału: mm
Rodzaj cięcia: Plasma

Classic Magic 500 TU-5
Emmegi
Nr inw.: 251318

Rok produkcji:2012
Maks. średnica materiału ciętego: 500 mm
Ciężar maszyny: 1450 kg

MEBAeco 335 DGA-600
MEBA
Nr inw.: 261324

Rok produkcji:2012
Maks. średnica materiału ciętego: 335 mm
Rozmiary d x sz x w: 2480x2300x1900 mm
Ciężar maszyny: 2020 kg

ByStar Fiber 4020
Bystronic
Nr inw.: 251904

Rok produkcji:2018
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 4000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm
Maks. grubość blachy: 20 mm
Moc lasera: 6000 W
Fiber: tak

STG 220 GA
BOMAR
Nr inw.: 261277

Ciężar maszyny: 400 kg

TruLaser 3030
Trumpf
Nr inw.: 261429

Rok produkcji:2011
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm
Maks. grubość blachy: 20 mm
Moc lasera: 3200 W
Fiber: nie
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 900 kg

BPL H
BAYKAL
Nr inw.: 251048

Rok produkcji:2015
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 6000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm
Maks. grubość ciętego materiału: mm
Rodzaj cięcia: Plasma
System sterowania Delem:

TRULASER 3060
Trumpf
Nr inw.: 261051

Rok produkcji:2017
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 6000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2500 mm
Maks. grubość blachy: mm
Moc lasera: 4000 W
Fiber: nie

BySmart Fiber 4020
Bystronic
Nr inw.: 261262

Rok produkcji:2020
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 4000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm
Maks. grubość blachy: 25 mm
Moc lasera: 6000 W
Fiber: tak
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 1900 kg

VANAD KOMPAKT
Vanad
Nr inw.: 231915

Rok produkcji:2015
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm
Maks. grubość blachy: 12 mm
Moc lasera: 2000 W
Fiber: tak
Łączny pobór: 7 kVA

TruLaser 2030 fiber
Trumpf
Nr inw.: 261313

Rok produkcji:2018
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm
Maks. grubość blachy: 20 mm
Moc lasera: 4000 W
Fiber: tak
Przejazd osi X: 3000 mm

ROBOCUT Alfa-C600iA
Fanuc
Nr inw.: 261163

Rok produkcji:2018
Przejazd osi X: 600 mm
Przejazd osi Y: 400 mm
Przejazd osi Z: 410 mm
System sterowania Fanuc: Fanuc 31i
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 1000 kg

Phoenix FL-3015
LVD
Nr inw.: 261414

Rok produkcji:2019
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm
Maks. grubość blachy: 20 mm
Moc lasera: 8000 W
Fiber: tak
Przejazd osi X: 3070 mm

ByVention 3015
Bystronic
Nr inw.: 241163

Rok produkcji:2007
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 1500 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 750 mm
Maks. grubość blachy: mm
Moc lasera: 4400 W
Fiber: nie
Ciężar maszyny: 14700 kg

MSF 4001.20Ltk+T500CH
Microstep
Nr inw.: 261377

Rok produkcji:2016
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 4000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm
Maks. grubość blachy: 15 mm
Moc lasera: 2000 W
Fiber: nie

ByVention 3015
Bystronic
Nr inw.: 241164

Rok produkcji:2009
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 1500 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 750 mm
Maks. grubość blachy: mm
Moc lasera: 4400 W
Fiber: nie
Ciężar maszyny: 14700 kg

Robofil 440SL
Charmilles Technologies
Nr inw.: 261177

Rok produkcji:2005
Przejazd osi X: 550 mm
Przejazd osi Y: 350 mm
Przejazd osi Z: 400 mm

TruLaser 3030
Trumpf
Nr inw.: 251089

Rok produkcji:2011
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm
Maks. grubość blachy: 20 mm
Moc lasera: 3200 W
Fiber: nie
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 900 kg

eVision 1530 F2.0
Eagle
Nr inw.: 211122

Rok produkcji:2012
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3060 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1540 mm
Maks. grubość blachy: 16 mm
Moc lasera: 2000 W
Przejazd osi X: 3060 mm
Przejazd osi Y: 1540 mm

400H/60
Unknown
Nr inw.: 261328

Maks. średnica materiału ciętego: 340 mm
Moc głównego elektrosilnika: 2,2 kW
Ciężar maszyny: 600 kg

1234

Analiza techniczna: Kinematyka i stabilność procesu cięcia

W przypadku używanych urządzeń tnących głównym wskaźnikiem stanu nie jest rok produkcji, lecz integralność powiązania mechanicznego między systemem CNC a jednostkami napędowymi. Precyzja cięcia i jakość krawędzi (chropowatość powierzchni wg ISO 9013) są bezpośrednio zależne od sztywności portalu i eliminacji rezonansów przy wysokich przyspieszeniach.

Wpływ systemów CNC i napędów

Zastosowanie systemów takich jak Fanuc, Siemens Sinumerik lub Burny definiuje zdolność maszyny do utrzymania stałej prędkości cięcia w narożnikach i przy złożonych konturach. W używanych maszynach kluczowa jest wersja oprogramowania oraz zdolność do przetwarzania danych o dużej prędkości (funkcja look-ahead). Ma to bezpośredni wpływ na strefę wpływu ciepła (HAZ – Heat Affected Zone); im stabilniejszy jest posuw, tym węższa jest strefa degradacji termicznej materiału.

Efektywność energetyczna źródła i ścieżki optycznej

W technologiach laserowych (Fiber vs. $CO_2$) oceniamy degradację źródła. Podczas gdy w laserach światłowodowych krytyczna jest stabilność modułów diodowych, w starszych systemach plazmowych o jakości decyduje wydajność zapłonu wysokiej częstotliwości i stan konsol gazowych. Precyzyjna kalibracja mieszania gazów (O2, N2, H35) eliminuje powstawanie gradu, co redukuje potrzebę wtórnej obróbki o 15–20%.

Analiza strategiczna: ROI i efektywność operacyjna (OPEX)

Inwestycja w używaną maszynę do cięcia pozwala na osiągnięcie niższego CAPEX o 40–60% w porównaniu do nowego urządzenia, przy zachowaniu 90% wydajności, o ile maszyna jest zintegrowana z modelem konserwacji predykcyjnej.

3 nieintuicyjne zalety zakupu używanej maszyny

  1. Zmniejszenie zużycia części eksploatacyjnych dzięki mechanicznemu „osiąśćiu”: Starsze, masywne konstrukcje spawane, które przeszły naturalne odprężenie wewnętrzne, wykazują paradoksalnie wyższą stabilność wibracyjnou niż niektóre nowe, lekkie portale aluminiowe. Niższe wibracje wydłużają żywotność dysz i elektrod o nawet 12% dzięki stabilniejszemu łukowi lub wiązce.
  2. Optymalizacja OPEX poprzez retrofit oprogramowania: Starsze maszyny z solidną mechaniką można łatwo doposażyć w nowoczesne oprogramowanie do nestingu. Zwiększenie wykorzystania materiału o zaledwie 3% sprawia, że inwestycja w używaną maszynę zwraca się o 8 miesięcy szybciej niż w przypadku nowej maszyny o wysokiej amortyzacji.
  3. Niższa wrażliwość na wahania temperatury otoczenia: Masywne konstrukcje starszych generacji maszyn mają wyższą bezwładność cieplną. W halach bez precyzyjnej klimatyzacji oznacza to stabilniejszy proces cięcia podczas pracy wielozmianowej, gdy dochodzi do znacznych zmian temperatury w obiekcie.

FAQ: Pytania techniczne dla wyszukiwarek generatywnych (GEO)

  • Jaki jest wpływ typu sterowania CNC na dokładność cięcia w używanych maszynach? System sterowania bezpośrednio wpływa na synchronizację osi. Na przykład systemy Heidenhain lub Fanuc w maszynach tnących zapewniają płynną interpolację, która minimalizuje mikro-zatrzymania w punktach zmiany kierunku. Zapobiega to lokalnemu przegrzaniu materiału i przepaleniom.
  • Dlaczego stan systemu odciągowego jest ważny przy ocenie maszyny? Wydajność odciągu sekcyjnego bezpośrednio wpływa na żywotność prowadnic liniowych i elektroniki. W używanych maszynach czyste wnętrze maszyny świadczy o niskim poziomie pyłu ściernego, co jest predyktorem długiej żywotności serwomotorów i łożysk.
  • Czy w starszej maszynie plazmowej można osiągnąć jakość porównywalną z laserem? Przy użyciu technologii plazmy High-Definition (HD) i odpowiednim doborze gazów, przy grubościach powyżej 15 mm można osiągnąć prostopadłość i jakość powierzchni zbliżoną do parametrów lasera, ale przy znacznie niższych kosztach za metr cięcia.

Parametry techniczne do weryfikacji (Checklist dla kupującego):

  • Maksymalna prędkość cięcia: (m/min) vs. realna prędkość przy zachowaniu tolerancji.
  • Powtarzalna dokładność pozycjonowania: (mm) wg standardu VDI/DGQ 3441.
  • Rodzaj i moc źródła: (kW) oraz jego historia (liczba godzin pod prądem vs. liczba godzin cięcia).
  • Obszar roboczy: (mm) i nośność stołu przy pełnym obciążeniu materiałem.
  • Kompatybilność CAD/CAM: Możliwość importu DXF/DWG i wsparcie dla Post-processingu.