
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





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




















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


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



















Rok výroby:2007
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 15 mm
Výkon laseru: 2000 W
Fiber: ne
Rozměry d x š x v: 2000x5000x2000 mm






Max. průměr řezaného materiálu: 340 mm
Výkon hlavního elektromotoru: 2,2 kW
Hmotnost stroje: 600 kg






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




Rok výroby:2013
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 20 mm
Výkon laseru: 3200 W
Fiber: ne
Pojezd osy X: 3000 mm






Rok výroby:2014
Max. délka obrobku: 3050 mm
Max. šířka obrobku: 2100 mm
Max. tloušťka řezaného materiálu: 140 mm
Typ řezání: Autogen







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




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






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


















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






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




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








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



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:




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









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














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









Rok výroby:2004
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka řezaného materiálu: 15 mm
Typ řezání: Plasma
Rok výroby:2019
Max. průměr řezaného materiálu: 450 mm
Rozměry d x š x v: 1320 x 1020 x 2000 mm
Hmotnost stroje: 1050 kg



Rok výroby:2015
Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 2000 mm
Rozměry stolu: 3000 x 2000 mm


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




Rok výroby:2015
Max. délka obrobku: 6000 mm
Max. šířka obrobku: 2000 mm
Max. tloušťka plechu: mm
Výkon laseru: 6000 W
Fiber: ano
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.
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.
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 %.
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.
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.
Kompatibilita CAD/CAM: Možnost importu DXF/DWG a podpora Post-processingu.