





Год изготовления: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


Год изготовления:2013
Макс. длина заготовки: 3000 mm
Макс. ширина заготовки: 1500 mm
Макс. толщина листа: 10 mm
Мощность лазера: 1500 W
Fiber: Да














Год изготовления: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




Год изготовления: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




Год изготовления:2015
Макс. длина заготовки: 6000 mm
Макс. ширина заготовки: 2000 mm
Макс. толщина листа: mm
Мощность лазера: 6000 W
Fiber: Да

Год изготовления: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





Год изготовления: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



Год изготовления: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

Год изготовления: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





Год изготовления: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

Год изготовления: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





Год изготовления: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



Год изготовления: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




Год изготовления: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


Год изготовления: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):