| Nazwa produktu | Nr inw. | Producent | Rok produkcji | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TruLaser 5030 |
261310 | Trumpf | 2011 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość blachy: 25 mm Moc lasera: 4000 W Fiber: tak System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D |
|
![]() |
HD-F 3015 |
251934 | Durma Turkey | 2013 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość blachy: 10 mm Moc lasera: 1500 W Fiber: tak |
|
![]() |
TruLaser 5030 |
241921 | Trumpf | 2012 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość blachy: 25 mm Moc lasera: 4000 W Fiber: tak System sterowania Siemens: Sinumerik 840 D |
|
![]() |
SUPER TURBO - X510 Mk III G |
241530 | MAZAK | 2014 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3050 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1525 mm Maks. grubość blachy: 15 mm Moc lasera: 2500 W Fiber: nie Przejazd osi X: 3070 mm |
|
![]() |
NEO BLS-N 6020 |
231984 | BAYKAL | 2015 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 6000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm Maks. grubość blachy: mm Moc lasera: 6000 W Fiber: tak |
|
![]() |
TruLaser 3030 |
251152 | Trumpf | 2007 | 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 |
|
![]() |
Sirius Plus 3015 |
232003 | LVD | 2011 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3050 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1525 mm Maks. grubość blachy: 16 mm Moc lasera: 2500 W Fiber: Maks. obciążenie stołu: 850 kg |
|
![]() |
Trumatic L3030 |
251216 | Trumpf | 2002 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość blachy: 12 mm Moc lasera: 2000 W Fiber: nie Łączny pobór: 71 kVA |
|
![]() |
BYSTAR 3015 |
251961 | Bystronic | 2001 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość blachy: 25 mm Moc lasera: 4400 W Fiber: nie Przejazd osi X: 3048 mm |
|
![]() |
TruLaser 3030 |
251770 | Trumpf | 2022 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość blachy: 20 mm Moc lasera: 8000 W Fiber: tak Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 900 kg |
|
![]() |
VANAD KOMPAKT |
241884 | Vanad | 2016 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 4000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość blachy: 12 mm Moc lasera: 2000 W Fiber: tak Łączny pobór: 7 kVA |
|
![]() |
PTL 4001 1500/3000 |
251339 | Plasma-Tech | 2013 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm Maks. grubość blachy: 12 mm Moc lasera: 2000 W Fiber: tak Przejazd osi X: 3050 mm |
|
![]() |
Trulaser 3040 |
211539 | Trumpf | 2007 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 4000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm Maks. grubość blachy: 20 mm Moc lasera: 3200 W Rozmiary d x sz x w: 12000x5300x2200 mm Ciężar maszyny: 13000 kg |
|
![]() |
SPACE GEAR 510 Mark II 2D/3D |
221380 | MAZAK | 2016 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3050 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1525 mm Maks. grubość blachy: 19 mm Moc lasera: 2500 W Fiber: nie Przejazd osi Z: 300 mm |
|
![]() |
GENIUS LGF 2040 |
261344 | Prima Power | 2017 | Maks. długość przedmiotu obrabianego: 4000 mm Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm Maks. grubość blachy: 25 mm Moc lasera: 6000 W Fiber: tak |
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):