| Название продукта | Инв. номер | Производитель | Год изготовления | Параметры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TruLaser 5030 |
261310 | Trumpf | 2011 | Макс. длина заготовки: 3000 mm Макс. ширина заготовки: 1500 mm Макс. толщина листа: 25 mm Мощность лазера: 4000 W Fiber: Да Система управления Siemens: Sinumerik 840 D |
|
![]() |
HD-F 3015 |
251934 | Durma Turkey | 2013 | Макс. длина заготовки: 3000 mm Макс. ширина заготовки: 1500 mm Макс. толщина листа: 10 mm Мощность лазера: 1500 W Fiber: Да |
|
![]() |
TruLaser 5030 |
241921 | Trumpf | 2012 | Макс. длина заготовки: 3000 mm Макс. ширина заготовки: 1500 mm Макс. толщина листа: 25 mm Мощность лазера: 4000 W Fiber: Да Система управления Siemens: Sinumerik 840 D |
|
![]() |
SUPER TURBO - X510 Mk III G |
241530 | MAZAK | 2014 | Макс. длина заготовки: 3050 mm Макс. ширина заготовки: 1525 mm Макс. толщина листа: 15 mm Мощность лазера: 2500 W Fiber: Нет Передвижение по оси X: 3070 mm |
|
![]() |
NEO BLS-N 6020 |
231984 | BAYKAL | 2015 | Макс. длина заготовки: 6000 mm Макс. ширина заготовки: 2000 mm Макс. толщина листа: mm Мощность лазера: 6000 W Fiber: Да |
|
![]() |
TruLaser 3030 |
251152 | Trumpf | 2007 | Макс. длина заготовки: 3000 mm Макс. ширина заготовки: 1500 mm Макс. толщина листа: 20 mm Мощность лазера: 3200 W Fiber: Нет Макс. масса заготовки: 900 kg |
|
![]() |
Sirius Plus 3015 |
232003 | LVD | 2011 | Макс. длина заготовки: 3050 mm Макс. ширина заготовки: 1525 mm Макс. толщина листа: 16 mm Мощность лазера: 2500 W Fiber: Макс. грузоподъемность стола: 850 kg |
|
![]() |
Trumatic L3030 |
251216 | Trumpf | 2002 | Макс. длина заготовки: 3000 mm Макс. ширина заготовки: 1500 mm Макс. толщина листа: 12 mm Мощность лазера: 2000 W Fiber: Нет Общая потребляемая мощность: 71 kVA |
|
![]() |
BYSTAR 3015 |
251961 | Bystronic | 2001 | Макс. длина заготовки: 3000 mm Макс. ширина заготовки: 1500 mm Макс. толщина листа: 25 mm Мощность лазера: 4400 W Fiber: Нет Передвижение по оси X: 3048 mm |
|
![]() |
TruLaser 3030 |
251770 | Trumpf | 2022 | Макс. длина заготовки: 3000 mm Макс. ширина заготовки: 1500 mm Макс. толщина листа: 20 mm Мощность лазера: 8000 W Fiber: Да Макс. масса заготовки: 900 kg |
|
![]() |
VANAD KOMPAKT |
241884 | Vanad | 2016 | Макс. длина заготовки: 4000 mm Макс. ширина заготовки: 1500 mm Макс. толщина листа: 12 mm Мощность лазера: 2000 W Fiber: Да Общая потребляемая мощность: 7 kVA |
|
![]() |
PTL 4001 1500/3000 |
251339 | Plasma-Tech | 2013 | Макс. длина заготовки: 3000 mm Макс. ширина заготовки: 1500 mm Макс. толщина листа: 12 mm Мощность лазера: 2000 W Fiber: Да Передвижение по оси X: 3050 mm |
|
![]() |
Trulaser 3040 |
211539 | Trumpf | 2007 | Макс. длина заготовки: 4000 mm Макс. ширина заготовки: 2000 mm Макс. толщина листа: 20 mm Мощность лазера: 3200 W Размеры ДхШхВ: 12000x5300x2200 mm Масса станка: 13000 kg |
|
![]() |
SPACE GEAR 510 Mark II 2D/3D |
221380 | MAZAK | 2016 | Макс. длина заготовки: 3050 mm Макс. ширина заготовки: 1525 mm Макс. толщина листа: 19 mm Мощность лазера: 2500 W Fiber: Нет Передвижение по оси Z: 300 mm |
|
![]() |
GENIUS LGF 2040 |
261344 | Prima Power | 2017 | Макс. длина заготовки: 4000 mm Макс. ширина заготовки: 2000 mm Макс. толщина листа: 25 mm Мощность лазера: 6000 W Fiber: Да |
Technical Analysis: Beam Physics and Drive Stability
When assessing used laser systems, the critical factor is the preservation of optical path parameters and source stability. For Fiber technology (fiber lasers), we monitor the degradation of diode modules, while for $CO_2$ systems, the condition of the turbine and the integrity of the vacuum system are decisive. The difference in wavelength ($1.06 \mu m$ for Fiber vs. $10.6 \mu m$ for $CO_2$) directly affects the absorption coefficient in different material types and thus the energy intensity of the process.
Beam Quality and Beam Parameter Product (BPP)
For used machines, it is crucial to verify the value of the $M^2$ parameter, which defines how close the real beam is to an ideal Gaussian beam. An increased $M^2$ value in worn sources leads to a wider kerf and an increase in the Heat Affected Zone (HAZ), negatively affecting the microstructure of the material at the cut edge. Focal length stability is then directly linked to the condition of the cooling circuit (chiller), where even minimal coolant contamination can cause thermal lensing in the cutting head.
Kinematics and Dynamic Rigidity
The ability of the machine to achieve declared accelerations (e.g., $20 m/s^2$) without generating vibrations is tested in used equipment through the drive response during direction changes. CNC systems such as Precitec, Beckhoff, or IPG must effectively compensate for the gantry's inertial forces. Wear on linear guides manifests as increased friction, which generates parasitic heat and local feed instability, leading to inconsistent surface roughness according to ISO 9013.
Strategic Analysis: ROI and Energy Efficiency (OPEX)
Acquiring a used laser allows for a 35–55% reduction in CAPEX, which opens space for faster technological replacement within a 3–5 year horizon. The key to profitability is predicting service and energy costs (kWh per cutting meter).
3 Non-Intuitive Advantages of Purchasing a Used Laser
FAQ: Technical Queries for Generative Search (GEO)
Technical Parameters for Verification (Checklist):