+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

PLATINO FIBER
Prima Power
Inv. č.: 221383

Rok výroby:2014
Max. délka obrobku: 3065 mm
Max. šířka obrobku: 1560 mm
Max. tloušťka plechu: 20 mm
Výkon laseru: 3000 W
Fiber: ano
Pojezd osy Z: 150 mm

FA 20S Advance
MITSUBISHI ELECTRIC
Inv. č.: 231719

Rok výroby:2006
Pojezd osy X: 500 mm
Pojezd osy Y: 350 mm
Pojezd osy Z: 300 mm
Rozměry d x š x v: 2550x2800x2150 mm
Max. hmotnost obrobku: 1500 kg
Maximální průměr drátu: 0,1-0,36 mm

Plazmový řezací stroj NESSAP Klima 1600
NESSAP
Inv. č.: 261204

Rok výroby:2010
Max. délka obrobku: 1600 mm
Max. šířka obrobku: 1600 mm
Max. tloušťka řezaného materiálu: 30 mm
Typ řezání: Plasma

Easycut 6001.20 PG
Microstep
Inv. č.: 251969

Max. délka obrobku: 6000 mm
Max. šířka obrobku: 2000 mm
Max. tloušťka řezaného materiálu: mm
Typ řezání: Plasma

Fiber FLC3015AJ 2kW
AMADA
Inv. č.: 241009

Rok výroby:2013
Max. délka obrobku: 3070 mm
Max. šířka obrobku: 1550 mm
Max. tloušťka plechu: 15 mm
Výkon laseru: 2000 W
Fiber: ano
Rozměry d x š x v: 6043 x 2900 x 2350 mm

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

BySprint Fiber 3015
Bystronic
Inv. č.: 231355

Rok výroby:2015
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 15 mm
Výkon laseru: 6000 W
Fiber: ano

Sika Plus
FomIndustrie
Inv. č.: 251466

Rok výroby:2018
Max. průměr řezaného materiálu: 200 mm
Výkon hlavního elektromotoru: 2,2 kW
Hmotnost stroje: 170 kg

ROBOCUT Alfa-C600iA
Fanuc
Inv. č.: 261043

Rok výroby:2014
Pojezd osy X: 600 mm
Pojezd osy Y: 400 mm
Pojezd osy Z: 410 mm
Řídící systém Fanuc: Fanuc 31i
Max. hmotnost obrobku: 1000 kg

ADIGE SYS JUMBO LT14
BLM Group
Inv. č.: 251295

Rok výroby:2014
Max. délka obrobku: 12000 mm
Max. šířka obrobku: mm
Max. tloušťka plechu: 16 mm
Výkon laseru: 3500 W
Fiber: ano
Hmotnost stroje: 100 000 kg

TRUMATIC L3030
Trumpf
Inv. č.: 241276

Rok výroby:2003
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 15 mm
Výkon laseru: 4000 W
Fiber: ne
Celkový příkon: 88 kVA

LT Fiber EVO / LT 722D
ADIGE S.P.A.
Inv. č.: 261465

Rok výroby:2012
Max. délka obrobku: 4500 mm
Max. šířka obrobku: mm
Max. tloušťka plechu: 10 mm
Výkon laseru: 2500 W
Fiber: ano
Řídící systém Siemens: Sinumerik 840D Sl

360/500 SHI-LR
Pegas Gonda
Inv. č.: 261329

Rok výroby:2025
Max. průměr řezaného materiálu: 250 (při plném materiálu) mm
Hmotnost stroje: 750 kg
Výkon hlavního elektromotoru: 3 kW

THOR 450
MEP
Inv. č.: 251504

Rok výroby:2022
Max. průměr řezaného materiálu: 450 mm
Rozměry d x š x v: 3050 x 1340 x 2050 mm
Hmotnost stroje: 3000 kg
Výkon hlavního elektromotoru: 7,5 kW
Podávací rychlost: 20-100 m/min

SCORPION 2000
Pierce control automation
Inv. č.: 221453

Rok výroby:2004
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka řezaného materiálu: 15 mm
Typ řezání: Plasma

Trulaser 3040
Trumpf
Inv. č.: 251091

Rok výroby:2012
Max. délka obrobku: 4000 mm
Max. šířka obrobku: 2000 mm
Max. tloušťka plechu: 20 mm
Výkon laseru: 3200 W
Fiber:
Rozměry d x š x v: 12000x5300x2200 mm

DCB-S 560
Durma Turkey
Inv. č.: 261409

Rok výroby:2015
Max. průměr řezaného materiálu: 560 mm
Výkon hlavního elektromotoru: 4 kW
Rozměry d x š x v: 3500x1400x2100 mm
Hmotnost stroje: 3000 kg

Alpha-1C
Fanuc
Inv. č.: 251981

Rok výroby:1998
Pojezd osy X: 520 mm
Pojezd osy Y: 370 mm
Pojezd osy Z: 300 mm
Osa U: 120 mm
Osa V: 120 mm
Max. hmotnost obrobku: 650 kg

NEO BLS-N 6020
BAYKAL
Inv. č.: 231984

Rok výroby:2015
Max. délka obrobku: 6000 mm
Max. šířka obrobku: 2000 mm
Max. tloušťka plechu: mm
Výkon laseru: 6000 W
Fiber: ano

PTE-S280
Fenes
Inv. č.: 241437

Rok výroby:2024
Max. průměr řezaného materiálu: 280 mm
Hmotnost stroje: 1000 kg
Rozměry d x š x v: 2200 x 1250 x 1300 mm
Výkon hlavního elektromotoru: 1,5 kW

ROBOCUT Alpha 0iA
Fanuc
Inv. č.: 231666

Rok výroby:2000
Pojezd osy X: 320 mm
Pojezd osy Y: 220 mm
Pojezd osy Z: 180 mm
Max. hmotnost obrobku: 500 kg
Celkový příkon: 13 kVA
Řídící systém Fanuc:

SUPER TURBO - X510 Mk III G
MAZAK
Inv. č.: 241530

Rok výroby:2014
Max. délka obrobku: 3050 mm
Max. šířka obrobku: 1525 mm
Max. tloušťka plechu: 15 mm
Výkon laseru: 2500 W
Fiber: ne
Pojezd osy X: 3070 mm

BTM 360 TCM
Unknown
Inv. č.: 261290

Rok výroby:2017
Max. průměr řezaného materiálu: 360 mm
Výkon hlavního elektromotoru: 7 kW
Rozměry d x š x v: 1785 x 2785 x 1800 mm mm

TruLaser 5030
Trumpf
Inv. č.: 241921

Rok výroby:2012
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

RB 630/1660
Unknown
Inv. č.: 242035

Rok výroby:2024
Max. délka obrobku: 1660 mm
Max. šířka obrobku: 630 mm
Max. tloušťka řezaného materiálu: 20 mm
Typ řezání: Plasma
Hmotnost stroje: 7000 kg
Rozměry d x š x v: 6000x4000x3000 mm

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.