





Rok produkcji: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


Rok produkcji:2013
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm
Maks. grubość blachy: 10 mm
Moc lasera: 1500 W
Fiber: tak














Rok produkcji: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




Rok produkcji: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




Rok produkcji:2015
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 6000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm
Maks. grubość blachy: mm
Moc lasera: 6000 W
Fiber: tak

Rok produkcji: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





Rok produkcji: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



Rok produkcji: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

Rok produkcji: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





Rok produkcji: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

Rok produkcji: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





Rok produkcji: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



Rok produkcji: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




Rok produkcji: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


Rok produkcji: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):