+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

Nazwa produktu Nr inw. Producent Rok produkcji Parametry  
FLOW MACH 3B

FLOW MACH 3B

261111 Flow International 2015 Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm
Rozmiary stołu: 3000 x 2000 mm
HD-F 3015

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
DCB-S 560

DCB-S 560

261409 Durma Turkey 2015 Maks. średnica materiału ciętego: 560 mm
Moc głównego elektrosilnika: 4 kW
Rozmiary d x sz x w: 3500x1400x2100 mm
Ciężar maszyny: 3000 kg
CUT 20

CUT 20

261376 Charmilles Technologies 2008 Przejazd osi X: 350 mm
Przejazd osi Y: 249 mm
Przejazd osi Z: 249 mm
TruLaser 5030

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
Trulaser 3040

Trulaser 3040

261565 Trumpf 2019 Maks. długość przedmiotu obrabianego: 4000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm
Maks. grubość blachy: 20 mm
Moc lasera: 3200 W
Fiber: nie
Rozmiary d x sz x w: 12000x5300x2200 mm
ESAB

ESAB

261300 ESAB 2002 Maks. długość przedmiotu obrabianego: 8000 mm
Maks. grubość blachy: 30 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm
Trumatic L3030

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 3030 FIBER

TRULASER 3030 FIBER

261587 Trumpf 2019 Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm
Maks. grubość blachy: 25 mm
Moc lasera: 4000 W
Fiber: tak
Rozmiary d x sz x w: 9300x5100x2400 mm
HEL-3015C-Y750

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
TruLaser 3030 L20

TruLaser 3030 L20

261582 Trumpf 2010 Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1500 mm
Maks. grubość blachy: 20 mm
Moc lasera: 4000 W
Fiber: nie
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 900 kg
BySprint Fiber 3015

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
TruLaser 3030

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 Proxima 30/60

Vanad Proxima 30/60

251927 Vanad Maks. długość przedmiotu obrabianego: 6000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 3000 mm
Maks. grubość ciętego materiału: mm
Rodzaj cięcia: Plasma
Rozmiar blachy: 4000x2000 mm
Ergonomic 290.250/1500 ANC

Ergonomic 290.250/1500 ANC

261557 BOMAR 2011 Maks. średnica materiału ciętego: 250 mm
Ciężar maszyny: 900 kg
Rozmiary d x sz x w: 1980x1750x1470 mm
ROBOCUT α-C800iB

ROBOCUT α-C800iB

261192 Fanuc 2016 Przejazd osi X: 800 mm
Przejazd osi Y: 600 mm
Przejazd osi Z: 200 mm
Ciężar maszyny: 300 kg
Maks. średnica drutu: 0,3 mm
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego: 500 kg
ML 3015 eX-45CF-R

ML 3015 eX-45CF-R

261577 MITSUBISHI ELECTRIC 2015 Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3050 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 1525 mm
Maks. grubość blachy: mm
Moc lasera: 4500 W
Fiber: nie
BOMAR Ergonomic 320.250 DG

BOMAR Ergonomic 320.250 DG

261584 BOMAR 2018 Maks. średnica materiału ciętego: 250 mm
Moc głównego elektrosilnika: 1,1 kW
Rozmiary d x sz x w: 1670x1166x1239 mm
Ciężar maszyny: 358 kg
DCB-S 560

DCB-S 560

261418 Durma Turkey 2014 Maks. średnica materiału ciętego: 560 mm
Moc głównego elektrosilnika: 4 kW
Rozmiary d x sz x w: 3500x1400x2100 mm
Ciężar maszyny: 3000 kg
PTL 4001 1500/3000

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
VANAD KOMPAKT

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
ARG 640 DCT S.A.F.

ARG 640 DCT S.A.F.

261382 PILOUS - TMJ s.r.o. 2016 Maks. średnica materiału ciętego: 640 mm
Ciężar maszyny: 4300 kg
Moc głównego elektrosilnika: 9,2 kW
TruLaser 3030

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
BYSTAR 3015

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
Q35Y-20

Q35Y-20

251486 Supertec 2023 Maks. długość przedmiotu obrabianego: mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: mm
Maks. grubość ciętego materiału: mm
Rodzaj cięcia:
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.