+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

FLOW MACH 3B
Flow International
Nr inw.: 261111

Rok produkcji:2015
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 3000 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm
Rozmiary stołu: 3000 x 2000 mm

HD-F 3015
Durma Turkey
Nr inw.: 251934

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

DCB-S 560
Durma Turkey
Nr inw.: 261409

Rok produkcji: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
Charmilles Technologies
Nr inw.: 261376

Rok produkcji:2008
Przejazd osi X: 350 mm
Przejazd osi Y: 249 mm
Przejazd osi Z: 249 mm

TruLaser 5030
Trumpf
Nr inw.: 261310

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

Trulaser 3040
Trumpf
Nr inw.: 261565

Rok produkcji: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
Nr inw.: 261300

Rok produkcji:2002
Maks. długość przedmiotu obrabianego: 8000 mm
Maks. grubość blachy: 30 mm
Maks. szerokość przedmiotu obrabianego: 2000 mm

Trumatic L3030
Trumpf
Nr inw.: 191896

Rok produkcji: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
Trumpf
Nr inw.: 261587

Rok produkcji: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 Europe
Nr inw.: 182107

Rok produkcji: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
Trumpf
Nr inw.: 261582

Rok produkcji: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
Bystronic
Nr inw.: 251433

Rok produkcji: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
Trumpf
Nr inw.: 251770

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

Vanad Proxima 30/60
Vanad
Nr inw.: 251927

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
BOMAR
Nr inw.: 261557

Rok produkcji:2011
Maks. średnica materiału ciętego: 250 mm
Ciężar maszyny: 900 kg
Rozmiary d x sz x w: 1980x1750x1470 mm

ROBOCUT α-C800iB
Fanuc
Nr inw.: 261192

Rok produkcji: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
MITSUBISHI ELECTRIC
Nr inw.: 261577

Rok produkcji: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
Nr inw.: 261584

Rok produkcji: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
Durma Turkey
Nr inw.: 261418

Rok produkcji: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
Plasma-Tech
Nr inw.: 251339

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

VANAD KOMPAKT
Vanad
Nr inw.: 241884

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

ARG 640 DCT S.A.F.
PILOUS - TMJ s.r.o.
Nr inw.: 261382

Rok produkcji:2016
Maks. średnica materiału ciętego: 640 mm
Ciężar maszyny: 4300 kg
Moc głównego elektrosilnika: 9,2 kW

TruLaser 3030
Trumpf
Nr inw.: 251152

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

BYSTAR 3015
Bystronic
Nr inw.: 251961

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

Q35Y-20
Supertec
Nr inw.: 251486

Rok produkcji: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.