







Рік випуску:2015
Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 12 mm
Потужність лазера: 750 W
Волоконний лазер (Fiber): знову









Рік випуску:2019
Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 25 mm
Потужність лазера: 4000 W
Волоконний лазер (Fiber): знову
Габарити верстата (Д х Ш х В): 9300x5100x2400 mm





Рік випуску:2005
Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 12 mm
Потужність лазера: 2000 W
Загальна споживана потужність: 71 kVA
Маса верстата: 11500 kg










Рік випуску:2019
Макс. довжина заготовки: 4000 mm
Макс. ширина заготовки: 2000 mm
Макс. товщина листа: 20 mm
Потужність лазера: 3200 W
Волоконний лазер (Fiber): Ні
Габарити верстата (Д х Ш х В): 12000x5300x2200 mm






Рік випуску:2011
Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 25 mm
Потужність лазера: 4000 W
Волоконний лазер (Fiber): знову
Система керування Siemens: Sinumerik 840 D


Рік випуску:2013
Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 10 mm
Потужність лазера: 1500 W
Волоконний лазер (Fiber): знову














Рік випуску:2012
Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 25 mm
Потужність лазера: 4000 W
Волоконний лазер (Fiber): знову
Система керування Siemens: Sinumerik 840 D




Рік випуску:2014
Макс. довжина заготовки: 3050 mm
Макс. ширина заготовки: 1525 mm
Макс. товщина листа: 15 mm
Потужність лазера: 2500 W
Волоконний лазер (Fiber): Ні
Переміщення по осі X: 3070 mm

Рік випуску:2007
Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 20 mm
Потужність лазера: 3200 W
Волоконний лазер (Fiber): Ні
Макс. вага заготовки: 900 kg



Рік випуску:2012
Макс. довжина заготовки: 4000 mm
Макс. ширина заготовки: 2000 mm
Макс. товщина листа: 20 mm
Потужність лазера: 3200 W
Волоконний лазер (Fiber):
Габарити верстата (Д х Ш х В): 12000x5300x2200 mm





Рік випуску:2011
Макс. довжина заготовки: 3050 mm
Макс. ширина заготовки: 1525 mm
Макс. товщина листа: 16 mm
Потужність лазера: 2500 W
Волоконний лазер (Fiber):
Макс. навантаження на стіл: 850 kg



Рік випуску:2002
Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 12 mm
Потужність лазера: 2000 W
Волоконний лазер (Fiber): Ні
Загальна споживана потужність: 71 kVA

Рік випуску:2001
Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 25 mm
Потужність лазера: 4400 W
Волоконний лазер (Fiber): Ні
Переміщення по осі X: 3048 mm





Рік випуску:2022
Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 20 mm
Потужність лазера: 8000 W
Волоконний лазер (Fiber): знову
Макс. вага заготовки: 900 kg

Рік випуску:2016
Макс. довжина заготовки: 4000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 12 mm
Потужність лазера: 2000 W
Волоконний лазер (Fiber): знову
Загальна споживана потужність: 7 kVA





Рік випуску:2013
Макс. довжина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. товщина листа: 12 mm
Потужність лазера: 2000 W
Волоконний лазер (Fiber): знову
Переміщення по осі X: 3050 mm
Рік випуску:2015
Макс. довжина заготовки: 3050 mm
Макс. ширина заготовки: 1525 mm
Макс. товщина листа: mm
Потужність лазера: 4500 W
Волоконний лазер (Fiber): Ні



Рік випуску:2007
Макс. довжина заготовки: 4000 mm
Макс. ширина заготовки: 2000 mm
Макс. товщина листа: 20 mm
Потужність лазера: 3200 W
Габарити верстата (Д х Ш х В): 12000x5300x2200 mm
Маса верстата: 13000 kg
Технічний аналіз: Фізика променя та стабільність приводів
При оцінці вживаних лазерних систем критичним фактором є збереження параметрів оптичного шляху та стабільності джерела. У технології Fiber (волоконні лазери) ми відстежуємо деградацію діодних модулів, тоді як у системах $CO_2$ вирішальним є стан турбіни та цілісність вакуумної системи. Різниця в довжині хвилі ($1,06 \mu м$ у Fiber проти $10,6 \mu м$ у $CO_2$) безпосередньо впливає на коефіцієнт поглинання в різних типах матеріалів і, відповідно, на енергомісткість процесу.
Якість променя та Beam Parameter Product (BPP)
Для вживаних машин ключовим є перевірка значення параметра $M^2$, який визначає, наскільки реальний промінь близький до ідеального пучка Гаусса. Підвищене значення $M^2$ у зношених джерелах призводить до розширення ширини різу та збільшення зони термічного впливу (HAZ), що негативно впливає на мікроструктуру матеріалу на кромці різу. Стабільність фокусної відстані безпосередньо пов'язана зі станом контуру охолодження (чиллера), де навіть мінімальне забруднення теплоносія може спричинити ефект «теплової лінзи» в різальній головці.
Кінематика та динамічна жорсткість
Здатність верстата досягати задекларованих прискорень (наприклад, $20 м/с^2$) без виникнення вібрацій тестується у вживаному обладнанні через відгук приводів при зміні напрямку. Системи ЧПК, такі як Precitec, Beckhoff або IPG, повинні ефективно компенсувати сили інерції порталу. Знос лінійних направляючих проявляється підвищеним тертям, що генерує паразитне тепло та локальну нестабільність подачі, призводячи до неконсистентної шорсткості поверхні згідно з ISO 9013.
Стратегічний аналіз: ROI та енергоефективність (OPEX)
Придбання вживаного лазера дозволяє знизити CAPEX на 35–55 %, що відкриває простір для швидшого технологічного оновлення в горизонті 3–5 років. Ключем до прибутковості є прогнозування витрат на сервіс та енергію (кВт-год на метр різу).
3 неінтуїтивні переваги купівлі вживаного лазера
FAQ: Технічні питання для генеративного пошуку (GEO)
Технічні параметри для верифікації (Checklist):