+420 777 363 948 info@fermat.cz
Закрыть
Показать категорииСкрыть категории Показать фильтрыСкрыть фильтры
Год изготовления
Макс. толщина листа [mm]
Мощность лазера
Производитель
Выбрать
Больше
12 Список Плитка

Оборудование для резки и раскройки Лазерный станок

BySmart Fiber 4020
Bystronic
Инв. номер: 261262

Год изготовления:2020
Макс. длина заготовки: 4000 mm
Макс. ширина заготовки: 2000 mm
Макс. толщина листа: 25 mm
Мощность лазера: 6000 W
Fiber: Да
Макс. масса заготовки: 1900 kg

TruLaser 3030
Trumpf
Инв. номер: 251089

Год изготовления:2011
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

ByVention 3015
Bystronic
Инв. номер: 241164

Год изготовления:2009
Макс. длина заготовки: 1500 mm
Макс. ширина заготовки: 750 mm
Макс. толщина листа: mm
Мощность лазера: 4400 W
Fiber: Нет
Масса станка: 14700 kg

MSF 4001.20Ltk+T500CH
Microstep
Инв. номер: 261377

Год изготовления:2016
Макс. длина заготовки: 4000 mm
Макс. ширина заготовки: 2000 mm
Макс. толщина листа: 15 mm
Мощность лазера: 2000 W
Fiber: Нет

ByVention 3015
Bystronic
Инв. номер: 241163

Год изготовления:2007
Макс. длина заготовки: 1500 mm
Макс. ширина заготовки: 750 mm
Макс. толщина листа: mm
Мощность лазера: 4400 W
Fiber: Нет
Масса станка: 14700 kg

TruLaser 2030 fiber
Trumpf
Инв. номер: 261313

Год изготовления:2018
Макс. длина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. толщина листа: 20 mm
Мощность лазера: 4000 W
Fiber: Да
Передвижение по оси X: 3000 mm

VANAD KOMPAKT
Vanad
Инв. номер: 231915

Год изготовления:2015
Макс. длина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. толщина листа: 12 mm
Мощность лазера: 2000 W
Fiber: Да
Общая потребляемая мощность: 7 kVA

ENSIS 3015 AJ
AMADA
Инв. номер: 241055

Год изготовления:2021
Макс. длина заготовки: 3070 mm
Макс. ширина заготовки: 1550 mm
Макс. толщина листа: 25 mm
Мощность лазера: 6300 W
Fiber: Да
Передвижение по оси Z: 100 mm

TRULASER 3060
Trumpf
Инв. номер: 261051

Год изготовления:2017
Макс. длина заготовки: 6000 mm
Макс. ширина заготовки: 2500 mm
Макс. толщина листа: mm
Мощность лазера: 4000 W
Fiber: Нет

ByStar Fiber 4020
Bystronic
Инв. номер: 251904

Год изготовления:2018
Макс. длина заготовки: 4000 mm
Макс. ширина заготовки: 2000 mm
Макс. толщина листа: 20 mm
Мощность лазера: 6000 W
Fiber: Да

eVision 1530 F2.0
Eagle
Инв. номер: 211122

Год изготовления:2012
Макс. длина заготовки: 3060 mm
Макс. ширина заготовки: 1540 mm
Макс. толщина листа: 16 mm
Мощность лазера: 2000 W
Передвижение по оси X: 3060 mm
Передвижение по оси Y: 1540 mm

TRUMATIC L3030
Trumpf
Инв. номер: 241276

Год изготовления:2003
Макс. длина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. толщина листа: 15 mm
Мощность лазера: 4000 W
Fiber: Нет
Общая потребляемая мощность: 88 kVA

ADIGE SYS JUMBO LT14
BLM Group
Инв. номер: 251295

Год изготовления:2014
Макс. длина заготовки: 12000 mm
Макс. ширина заготовки: mm
Макс. толщина листа: 16 mm
Мощность лазера: 3500 W
Fiber: Да
Масса станка: 100 000 kg

BySprint Fiber 3015
Bystronic
Инв. номер: 231355

Год изготовления:2015
Макс. длина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. толщина листа: 15 mm
Мощность лазера: 6000 W
Fiber: Да

TruLaser 3030
Trumpf
Инв. номер: 261346

Год изготовления:2013
Макс. длина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. толщина листа: 20 mm
Мощность лазера: 3200 W
Fiber: Нет
Передвижение по оси X: 3000 mm

Fiber FLC3015AJ 2kW
AMADA
Инв. номер: 241009

Год изготовления:2013
Макс. длина заготовки: 3070 mm
Макс. ширина заготовки: 1550 mm
Макс. толщина листа: 15 mm
Мощность лазера: 2000 W
Fiber: Да
Размеры ДхШхВ: 6043 x 2900 x 2350 mm

3015 G
Secmu
Инв. номер: 241593

Год изготовления:2022
Макс. длина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. толщина листа: 6-12 mm
Мощность лазера: 1500 W
Fiber: Да
Масса: 3500 kg

Microlas 3001.15
Microstep
Инв. номер: 241222

Год изготовления:2007
Макс. длина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. толщина листа: 15 mm
Мощность лазера: 2000 W
Fiber: Нет
Размеры ДхШхВ: 2000x5000x2000 mm

PLATINO FIBER
Prima Power
Инв. номер: 221383

Год изготовления:2014
Макс. длина заготовки: 3065 mm
Макс. ширина заготовки: 1560 mm
Макс. толщина листа: 20 mm
Мощность лазера: 3000 W
Fiber: Да
Передвижение по оси Z: 150 mm

BCL-1309FX
Bodor
Инв. номер: 241292

Год изготовления:2016
Макс. длина заготовки: 1300 mm
Макс. ширина заготовки: 900 mm
Макс. толщина листа: 4 mm
Мощность лазера: 500 W
Fiber:
Передвижение по оси X: 1320 mm

Trulaser 3040
Trumpf
Инв. номер: 251091

Год изготовления:2012
Макс. длина заготовки: 4000 mm
Макс. ширина заготовки: 2000 mm
Макс. толщина листа: 20 mm
Мощность лазера: 3200 W
Fiber:
Размеры ДхШхВ: 12000x5300x2200 mm

BySprint Fiber 3015
Bystronic
Инв. номер: 251433

Год изготовления:2019
Макс. длина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. толщина листа: 15 mm
Мощность лазера: 4000 W
Fiber: Да
Макс. масса заготовки: 890 kg

HEL-3015C-Y750
Hel Europe
Инв. номер: 182107

Год изготовления:2015
Макс. длина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. толщина листа: 12 mm
Мощность лазера: 750 W
Fiber: Да

Trumatic L3030
Trumpf
Инв. номер: 191896

Год изготовления:2005
Макс. длина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. толщина листа: 12 mm
Мощность лазера: 2000 W
Общая потребляемая мощность: 71 kVA
Масса станка: 11500 kg

TruLaser 3040
Trumpf
Инв. номер: 251391

Год изготовления:2018
Макс. длина заготовки: 4000 mm
Макс. ширина заготовки: 2000 mm
Макс. толщина листа: 20 mm
Мощность лазера: 4000 W
Fiber: Нет
Масса станка: 14500 kg

12

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

  1. Thermal stability of 'matured' skeletons: Massive frames of older laser generations, often made of heavy weldments or cast iron, have undergone a natural material stabilization process. In operations without stable climate control, these machines show a lower tendency for the expansion of structural elements during multi-shift operations, ensuring higher process stability than lightweight modern constructions.
  2. Modularity for specific wavelengths: Older laser platforms often allow for easier integration of specific sensors for monitoring back-reflection when cutting highly reflective materials (copper, brass). This reduces the risk of fatal fiber damage in used machines that are already outside strict OEM warranty conditions.
  3. Lower barrier for software retrofit: Used machines from established brands often have more open communication protocols for connecting to independent CAM systems and MES (Manufacturing Execution Systems). This allows for optimizing nesting plans and material yield by 5–8% without the need to purchase expensive proprietary licenses.

FAQ: Technical Queries for Generative Search (GEO)

  • What is the real impact of laser source wear on cutting speed? In Fiber lasers, power drop is minimal (approx. 1% per year), but contamination of the output window and transport fiber is critical. Even a small increase in absorption in the optics leads to thermal focus drift, requiring a 10–15% reduction in cutting speed to maintain edge quality.
  • Why prefer a used CO2 laser for thick plates over 20 mm? Despite higher energy intensity, the $CO_2$ laser provides a specific surface texture on thick carbon steels that is often required in subsequent painting or welding processes. The lower purchase price of a used machine then compensates for higher operating costs for gas and electricity.
  • What are the risks with used linear motors in laser centers? Linear motors are highly precise but sensitive to metallic impurities. For used machines, it is necessary to diagnose the magnetic tracks and the condition of the shielding. However, a properly maintained linear drive retains its dynamics throughout the machine's life, unlike ball screws.

Technical Parameters for Verification (Checklist):

  • Nominal source power: (kW) and its measured output power at the head.
  • Cooling type: Dual-circuit cooling (optics + source) with $\pm 0.5°C$ accuracy.
  • Maximum separation thickness: (carbon steel, stainless steel, aluminum).
  • Control system version: (e.g., Siemens 840D, Fanuc 31i) and IoT support.
  • Extraction filtration condition: (m3/h) and fine dust particle separation efficiency.