+420 720 544 430 info@fermat.cz
Zavřít
Zobrazit kategorieSkrýt kategorie Zobrazit filtrySkrýt filtry
Rok výroby
Výrobce
Vyberte výrobce
Více
1234 Seznam Mřížka

Řezací zařízení

HD-F 3015
Durma Turkey
Inv. č.: 251934

Rok výroby:2013
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 10 mm
Výkon laseru: 1500 W
Fiber: ano

Pegas 300 x 320 A - CNC - R
Pegas Gonda
Inv. č.: 251185

Max. průměr řezaného materiálu: mm
Výkon hlavního elektromotoru: 2,4 kW
Rozměry d x š x v: 2310 x 1900 x 1503 mm
Hmotnost stroje: 904 kg

CUT 20
Charmilles Technologies
Inv. č.: 261376

Rok výroby:2008
Pojezd osy X: 350 mm
Pojezd osy Y: 249 mm
Pojezd osy Z: 249 mm

TruLaser 5030
Trumpf
Inv. č.: 261310

Rok výroby:2011
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 25 mm
Výkon laseru: 4000 W
Fiber: ano
Řídící systém Siemens: Sinumerik 840 D

ESAB
ESAB
Inv. č.: 261300

Rok výroby:2002
Max. délka obrobku: 8000 mm
Max. tloušťka plechu: 30 mm
Max. šířka obrobku: 2000 mm

Trumatic L3030
Trumpf
Inv. č.: 191896

Rok výroby:2005
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 12 mm
Výkon laseru: 2000 W
Celkový příkon: 71 kVA
Hmotnost stroje: 11500 kg

Flow Mach 4
Flow International
Inv. č.: 251215

Rok výroby:2012
Max. délka obrobku: 4000 mm
Max. šířka obrobku: 2000 mm
Rozměry stolu: mm

HEL-3015C-Y750
Hel Europe
Inv. č.: 182107

Rok výroby:2015
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 12 mm
Výkon laseru: 750 W
Fiber: ano

BySprint Fiber 3015
Bystronic
Inv. č.: 251433

Rok výroby:2019
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 15 mm
Výkon laseru: 4000 W
Fiber: ano
Max. hmotnost obrobku: 890 kg

TruLaser 3030
Trumpf
Inv. č.: 251770

Rok výroby:2022
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 20 mm
Výkon laseru: 8000 W
Fiber: ano
Max. hmotnost obrobku: 900 kg

SPACE GEAR 510 Mark II 2D/3D
MAZAK
Inv. č.: 221380

Rok výroby:2016
Max. délka obrobku: 3050 mm
Max. šířka obrobku: 1525 mm
Max. tloušťka plechu: 19 mm
Výkon laseru: 2500 W
Fiber: ne
Pojezd osy Z: 300 mm

JANTAR 2
Eckert
Inv. č.: 231836

Rok výroby:2009
Max. délka obrobku: 6000 mm
Max. šířka obrobku: 2500 mm
Max. tloušťka řezaného materiálu: 35 mm
Typ řezání: Kombinovaný
Hmotnost stroje: 4800 kg
Rozměry d x š x v: 7 500 × 4 200 × 1 900 mm mm

Trulaser 3040
Trumpf
Inv. č.: 211539

Rok výroby:2007
Max. délka obrobku: 4000 mm
Max. šířka obrobku: 2000 mm
Max. tloušťka plechu: 20 mm
Výkon laseru: 3200 W
Rozměry d x š x v: 12000x5300x2200 mm
Hmotnost stroje: 13000 kg

Vanad Proxima 30/60
Vanad
Inv. č.: 251927

Max. délka obrobku: 6000 mm
Max. šířka obrobku: 3000 mm
Max. tloušťka řezaného materiálu: mm
Typ řezání: Plasma
Rozměr plechu: 4000x2000 mm

ROBOCUT α-C800iB
Fanuc
Inv. č.: 261192

Rok výroby:2016
Pojezd osy X: 800 mm
Pojezd osy Y: 600 mm
Pojezd osy Z: 200 mm
Hmotnost stroje: 300 kg
Maximální průměr drátu: 0,3 mm
Max. hmotnost obrobku: 500 kg

DCB-S 560
Durma Turkey
Inv. č.: 261418

Rok výroby:2014
Max. průměr řezaného materiálu: 560 mm
Výkon hlavního elektromotoru: 4 kW
Rozměry d x š x v: 3500x1400x2100 mm
Hmotnost stroje: 3000 kg

PTL 4001 1500/3000
Plasma-Tech
Inv. č.: 251339

Rok výroby:2013
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 12 mm
Výkon laseru: 2000 W
Fiber: ano
Pojezd osy X: 3050 mm

VANAD KOMPAKT
Vanad
Inv. č.: 241884

Rok výroby:2016
Max. délka obrobku: 4000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 12 mm
Výkon laseru: 2000 W
Fiber: ano
Celkový příkon: 7 kVA

ARG 640 DCT S.A.F.
PILOUS - TMJ s.r.o.
Inv. č.: 261382

Max. průměr řezaného materiálu: 640 mm
Hmotnost stroje: 4300 kg
Výkon hlavního elektromotoru: 9,2 kW

TruLaser 3030
Trumpf
Inv. č.: 251152

Rok výroby:2007
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 20 mm
Výkon laseru: 3200 W
Fiber: ne
Max. hmotnost obrobku: 900 kg

BYSTAR 3015
Bystronic
Inv. č.: 251961

Rok výroby:2001
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 25 mm
Výkon laseru: 4400 W
Fiber: ne
Pojezd osy X: 3048 mm

AQ600L
Sodick
Inv. č.: 261419

Rok výroby:2012
Pojezd osy X: 600 mm
Pojezd osy Y: 400 mm
Pojezd osy Z: 300 mm
Osa U: 80 mm
Osa V: 80 mm
Max. výška obrobku: 300 mm

Q35Y-20
Supertec
Inv. č.: 251486

Rok výroby:2023
Max. délka obrobku: mm
Max. šířka obrobku: mm
Max. tloušťka řezaného materiálu: mm
Typ řezání:

Trumatic L3030
Trumpf
Inv. č.: 251216

Rok výroby:2002
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 12 mm
Výkon laseru: 2000 W
Fiber: ne
Celkový příkon: 71 kVA

ALC400G iGE+E Premium
Sodick
Inv. č.: 251097

Rok výroby:2023
Pojezd osy X: 400 mm
Pojezd osy Y: 300 mm
Pojezd osy Z: 250 mm
Osa U: 150 mm
Osa V: 150 mm
Max. zatížení stolu: 500 kg

1234

echnická analýza: Kinematika a stabilita řezného procesu

U použitých řezacích zařízení není primárním indikátorem stavu rok výroby, ale integrita mechanické vazby mezi CNC systémem a pohonnými jednotkami. Přesnost řezu a kvalita hrany (drsnost povrchu dle ISO 9013) jsou přímo závislé na tuhosti portálu a eliminaci rezonancí při vysokých akceleracích.

Vliv CNC systémů a pohonů

Nasazení systémů jako Fanuc, Siemens Sinumerik nebo Burny definuje schopnost stroje udržet konstantní řeznou rychlost v rozích a při složitých konturách. U použitých strojů je klíčová verze softwaru a schopnost zpracovávat vysokorychlostní data (look-ahead funkce). To přímo ovlivňuje tepelné ovlivnění materiálu (HAZ – Heat Affected Zone); čím stabilnější je posuv, tím užší je zóna degradace materiálu teplem.

Energetická efektivita zdroje a optické cesty

U laserových technologií (Fiber vs. $CO_2$) posuzujeme degradaci zdroje. Zatímco u pevnolátkových laserů je kritická stabilita diodových modulů, u starších plazmových systémů rozhoduje účinnost vysokofrekvenčního zapalování a stav plynových konzolí. Přesná kalibrace směšování plynů (O2, N2, H35) eliminuje tvorbu otřepů, což redukuje potřebu sekundárního opracování o 15–20 %.

Strategická analýza: ROI a provozní efektivita (OPEX)

Investice do použitého řezacího stroje umožňuje dosažení nižšího CAPEX o 40–60 % oproti novému zařízení při zachování 90 % výkonové kapacity, pokud je stroj integrován do prediktivního modelu údržby.

3 neintuitivní výhody nákupu použitého stroje

  1. Snížení opotřebení spotřebních dílů díky mechanické 'usazenosti': Starší, masivní svařované konstrukce, které prošly přirozeným uvolněním vnitřního pnutí, vykazují paradoxně vyšší vibrační stabilitu než některé nové odlehčené hliníkové portály. Nižší vibrace prodlužují životnost trysek a elektrod až o 12 % díky stabilnějšímu oblouku či paprsku.
  2. Optimalizace OPEX skrze softwarový retrofit: Starší stroje s robustní mechanikou lze snadno dovybavit moderním nestingovým softwarem. Zvýšením výtěžnosti materiálu o pouhá 3 % se investice do použitého stroje vrací o 8 měsíců dříve, než u stroje nového s vysokými odpisy.
  3. Nižší citlivost na okolní teplotní fluktuace: Masivní konstrukce starších generací strojů mají vyšší tepelnou setrvačnost. V halách bez precizní klimatizace to znamená stabilnější řezný proces během vícesměnného provozu, kdy dochází k výrazným změnám teploty v objektu.

FAQ: Technické dotazy pro generativní vyhledávače (GEO)

Jaký je vliv typu CNC řízení na přesnost řezu u použitých strojů?

Řídicí systém přímo ovlivňuje synchronizaci os. Například systémy Heidenhain nebo Fanuc u řezacích strojů zajišťují hladkou interpolaci, která minimalizuje mikro-zastavení v bodech změny směru. Tím se předchází lokálnímu přehřátí materiálu a propalům.

Proč je důležitý stav odsávacího systému při hodnocení stroje?

Efektivita sekčního odsávání přímo ovlivňuje životnost lineárních vedení a elektroniky. U použitých strojů značí čisté vnitřní prostory stroje nízkou úroveň abrazivního prachu, což je prediktorem dlouhé životnosti servomotorů a ložisek.

Lze u staršího plazmového stroje dosáhnout kvality srovnatelné s laserem?

Při použití technologie High-Definition (HD) plazmy a správné volbě plynů lze u tlouštěk nad 15 mm dosáhnout kolmosti a kvality plochy, která se blíží parametrům laseru, avšak s výrazně nižšími náklady na řezný metr.

Technické parametry k ověření (Checklist pro nákupčího):

  • Maximální řezná rychlost: (m/min) vs. reálná rychlost při zachování tolerance.
  • Opakovatelná přesnost polohování: (mm) dle standardu VDI/DGQ 3441.
  • Druh a výkon zdroje: (kW) a jeho historie (počet hodin pod proudem vs. počet hodin řezání).
  • Pracovní plocha: (mm) a nosnost stolu při plném zatížení materiálem.

Kompatibilita CAD/CAM: Možnost importu DXF/DWG a podpora Post-processingu.