| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BySmart Fiber 4020 |
261262 | Bystronic | 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 |
|
![]() |
TruLaser 3030 |
251089 | Trumpf | 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 |
|
![]() |
ByVention 3015 |
241164 | Bystronic | 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 |
|
![]() |
MSF 4001.20Ltk+T500CH |
261377 | Microstep | 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 |
241163 | Bystronic | 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 |
|
![]() |
TruLaser 2030 fiber |
261313 | Trumpf | 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 |
|
![]() |
VANAD KOMPAKT |
231915 | Vanad | 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 |
|
![]() |
ENSIS 3015 AJ |
241055 | AMADA | 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 |
|
![]() |
TRULASER 3060 |
261051 | Trumpf | 2017 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 6000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2500 mm Maks. grubość blachy: mm Moc lasera: 4000 W Fiber: nie |
|
![]() |
ByStar Fiber 4020 |
251904 | Bystronic | 2018 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 4000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm Maks. grubość blachy: 20 mm Moc lasera: 6000 W Fiber: tak |
|
![]() |
eVision 1530 F2.0 |
211122 | Eagle | 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 |
|
![]() |
TRUMATIC L3030 |
241276 | Trumpf | 2003 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość blachy: 15 mm Moc lasera: 4000 W Fiber: nie Łączny pobór: 88 kVA |
|
![]() |
ADIGE SYS JUMBO LT14 |
251295 | BLM Group | 2014 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 12000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: mm Maks. grubość blachy: 16 mm Moc lasera: 3500 W Fiber: tak Ciężar maszyny: 100 000 kg |
|
![]() |
BySprint Fiber 3015 |
231355 | Bystronic | 2015 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość blachy: 15 mm Moc lasera: 6000 W Fiber: tak |
|
![]() |
TruLaser 3030 |
261346 | Trumpf | 2013 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość blachy: 20 mm Moc lasera: 3200 W Fiber: nie Przejazd osi X: 3000 mm |
|
![]() |
Fiber FLC3015AJ 2kW |
241009 | AMADA | 2013 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3070 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1550 mm Maks. grubość blachy: 15 mm Moc lasera: 2000 W Fiber: tak Rozmiary d x sz x w: 6043 x 2900 x 2350 mm |
|
![]() |
3015 G |
241593 | Secmu | 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 |
|
![]() |
Microlas 3001.15 |
241222 | Microstep | 2007 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość blachy: 15 mm Moc lasera: 2000 W Fiber: nie Rozmiary d x sz x w: 2000x5000x2000 mm |
|
![]() |
PLATINO FIBER |
221383 | Prima Power | 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 |
|
![]() |
BCL-1309FX |
241292 | Bodor | 2016 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 1300 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 900 mm Maks. grubość blachy: 4 mm Moc lasera: 500 W Fiber: Przejazd osi X: 1320 mm |
|
![]() |
Trulaser 3040 |
251091 | Trumpf | 2012 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 4000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm Maks. grubość blachy: 20 mm Moc lasera: 3200 W Fiber: Rozmiary d x sz x w: 12000x5300x2200 mm |
|
![]() |
BySprint Fiber 3015 |
251433 | Bystronic | 2019 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość blachy: 15 mm Moc lasera: 4000 W Fiber: tak Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 890 kg |
|
![]() |
HEL-3015C-Y750 |
182107 | Hel Europe | 2015 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość blachy: 12 mm Moc lasera: 750 W Fiber: tak |
|
![]() |
Trumatic L3030 |
191896 | Trumpf | 2005 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość blachy: 12 mm Moc lasera: 2000 W Łączny pobór: 71 kVA Ciężar maszyny: 11500 kg |
|
![]() |
TruLaser 3040 |
251391 | Trumpf | 2018 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 4000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm Maks. grubość blachy: 20 mm Moc lasera: 4000 W Fiber: nie Ciężar maszyny: 14500 kg |
Analiza techniczna: Fizyka wiązki i stabilność napędów
Przy ocenie używanych systemów laserowych krytycznym czynnikiem jest zachowanie parametrów ścieżki optycznej i stabilności źródła. W technologii Fiber (lasery światłowodowe) monitorujemy degradację modułów diodowych, natomiast w systemach $CO_2$ decydujący jest stan turbiny i integralność systemu próżniowego. Różnica w długości fali ($1,06 \mu m$ dla Fiber vs. $10,6 \mu m$ dla $CO_2$) bezpośrednio wpływa na współczynnik absorpcji w różnych typach materiałów, a tym samym na energochłonność procesu.
Jakość wiązki i Beam Parameter Product (BPP)
W używanych maszynach kluczowe jest zweryfikowanie wartości parametru $M^2$, który określa, jak blisko realna wiązka znajduje się idealnej wiązki Gaussa. Podwyższona wartość $M^2$ w zużytych źródłach prowadzi do szerszej szczeliny cięcia i wzrostu strefy wpływu ciepła (HAZ), co negatywnie wpływa na mikrostrukturę materiału na krawędzi cięcia. Stabilność ogniskowej jest bezpośrednio związana ze stanem obwodu chłodzenia (chiller), gdzie nawet minimalne zanieczyszczenie chłodziwa może spowodować powstanie soczewki termicznej w głowicy tnącej.
Kinematyka i sztywność dynamiczna
Zdolność maszyny do osiągania deklarowanych przyspieszeń (np. $20 m/s^2$) bez powstawania wibracji jest w używanych urządzeniach testowana poprzez reakcję napędów przy zmianie kierunku. Systemy CNC takie jak Precitec, Beckhoff czy IPG muszą skutecznie kompensować siły bezwładności portalu. Zużycie prowadnic liniowych objawia się zwiększonym tarciem, które generuje ciepło pasożytnicze i lokalną niestabilność posuwu, co prowadzi do niespójnej chropowatości powierzchni cięcia wg ISO 9013.
Analiza strategiczna: ROI i efektywność energetyczna (OPEX)
Nabycie używanego lasera pozwala obniżyć CAPEX o 35–55%, co otwiera przestrzeń dla szybszej wymiany technologicznej w horyzoncie 3–5 lat. Kluczem do rentowności jest przewidywanie kosztów serwisu i energii (kWh na metr cięcia).
3 nieintuicyjne zalety zakupu używanego lasera
FAQ: Pytania techniczne dla wyszukiwarek generatywnych (GEO)
Parametry techniczne do weryfikacji (Checklist):