+420 720 544 430 info@fermat.cz
Zavřít
Zobrazit kategorieSkrýt kategorie Zobrazit filtrySkrýt filtry
Rok výroby
Max. tloušťka plechu [mm]
Výkon laseru
Výrobce
Vyberte výrobce
Více
12 Seznam Mřížka

Řezací zařízení Laser

Název produktu Inv. č. Výrobce Rok výroby Parametry  
BySmart Fiber 4020

BySmart Fiber 4020

261262 Bystronic 2020 Max. délka obrobku: 4000 mm
Max. šířka obrobku: 2000 mm
Max. tloušťka plechu: 25 mm
Výkon laseru: 6000 W
Fiber: ano
Max. hmotnost obrobku: 1900 kg
TruLaser 3030

TruLaser 3030

251089 Trumpf 2011 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
ByVention 3015

ByVention 3015

241164 Bystronic 2009 Max. délka obrobku: 1500 mm
Max. šířka obrobku: 750 mm
Max. tloušťka plechu: mm
Výkon laseru: 4400 W
Fiber: ne
Hmotnost stroje: 14700 kg
MSF 4001.20Ltk+T500CH

MSF 4001.20Ltk+T500CH

261377 Microstep 2016 Max. délka obrobku: 4000 mm
Max. šířka obrobku: 2000 mm
Max. tloušťka plechu: 15 mm
Výkon laseru: 2000 W
Fiber: ne
ByVention 3015

ByVention 3015

241163 Bystronic 2007 Max. délka obrobku: 1500 mm
Max. šířka obrobku: 750 mm
Max. tloušťka plechu: mm
Výkon laseru: 4400 W
Fiber: ne
Hmotnost stroje: 14700 kg
TruLaser 2030 fiber

TruLaser 2030 fiber

261313 Trumpf 2018 Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 20 mm
Výkon laseru: 4000 W
Fiber: ano
Pojezd osy X: 3000 mm
VANAD KOMPAKT

VANAD KOMPAKT

231915 Vanad 2015 Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 12 mm
Výkon laseru: 2000 W
Fiber: ano
Celkový příkon: 7 kVA
ENSIS 3015 AJ

ENSIS 3015 AJ

241055 AMADA 2021 Max. délka obrobku: 3070 mm
Max. šířka obrobku: 1550 mm
Max. tloušťka plechu: 25 mm
Výkon laseru: 6300 W
Fiber: ano
Pojezd osy Z: 100 mm
TRULASER 3060

TRULASER 3060

261051 Trumpf 2017 Max. délka obrobku: 6000 mm
Max. šířka obrobku: 2500 mm
Max. tloušťka plechu: mm
Výkon laseru: 4000 W
Fiber: ne
ByStar Fiber 4020

ByStar Fiber 4020

251904 Bystronic 2018 Max. délka obrobku: 4000 mm
Max. šířka obrobku: 2000 mm
Max. tloušťka plechu: 20 mm
Výkon laseru: 6000 W
Fiber: ano
eVision 1530 F2.0

eVision 1530 F2.0

211122 Eagle 2012 Max. délka obrobku: 3060 mm
Max. šířka obrobku: 1540 mm
Max. tloušťka plechu: 16 mm
Výkon laseru: 2000 W
Pojezd osy X: 3060 mm
Pojezd osy Y: 1540 mm
TRUMATIC L3030

TRUMATIC L3030

241276 Trumpf 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
ADIGE SYS JUMBO LT14

ADIGE SYS JUMBO LT14

251295 BLM Group 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
BySprint Fiber 3015

BySprint Fiber 3015

231355 Bystronic 2015 Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 15 mm
Výkon laseru: 6000 W
Fiber: ano
TruLaser 3030

TruLaser 3030

261346 Trumpf 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
Fiber FLC3015AJ 2kW

Fiber FLC3015AJ 2kW

241009 AMADA 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
3015 G

3015 G

241593 Secmu 2022 Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 6-12 mm
Výkon laseru: 1500 W
Fiber: ano
Hmotnost zařízení: 3500 kg
Microlas 3001.15

Microlas 3001.15

241222 Microstep 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
PLATINO FIBER

PLATINO FIBER

221383 Prima Power 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
BCL-1309FX

BCL-1309FX

241292 Bodor 2016 Max. délka obrobku: 1300 mm
Max. šířka obrobku: 900 mm
Max. tloušťka plechu: 4 mm
Výkon laseru: 500 W
Fiber:
Pojezd osy X: 1320 mm
Trulaser 3040

Trulaser 3040

251091 Trumpf 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
BySprint Fiber 3015

BySprint Fiber 3015

251433 Bystronic 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
HEL-3015C-Y750

HEL-3015C-Y750

182107 Hel Europe 2015 Max. délka obrobku: 3000 mm
Max. šířka obrobku: 1500 mm
Max. tloušťka plechu: 12 mm
Výkon laseru: 750 W
Fiber: ano
Trumatic L3030

Trumatic L3030

191896 Trumpf 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
TruLaser 3040

TruLaser 3040

251391 Trumpf 2018 Max. délka obrobku: 4000 mm
Max. šířka obrobku: 2000 mm
Max. tloušťka plechu: 20 mm
Výkon laseru: 4000 W
Fiber: ne
Hmotnost stroje: 14500 kg
12

Technická analýza: Fyzika paprsku a stabilita pohonů

Při posuzování použitých laserových systémů je kritickým faktorem zachování parametrů optické dráhy a stability zdroje. U technologie Fiber (vláknové lasery) sledujeme degradaci diodových modulů, zatímco u $CO_2$ systémů je rozhodující stav turbíny a integrita vakuového systému. Rozdíl v vlnové délce ($1,06 \mu m$ u Fiber vs. $10,6 \mu m$ u $CO_2$) přímo ovlivňuje absorpční koeficient v různých typech materiálů a tím i energetickou náročnost procesu.

Kvalita paprsku a Beam Parameter Product (BPP)

U použitých strojů je klíčové ověřit hodnotu parametru $M^2$, který definuje, jak blízko je reálný paprsek ideálnímu Gaussovu svazku. Zvýšená hodnota $M^2$ u opotřebených zdrojů vede k širší řezné spáře a nárůstu tepelně ovlivněné zóny (HAZ), což negativně ovlivňuje mikrostrukturu materiálu na hraně řezu. Stabilita ohniskové vzdálenosti je pak přímo vázána na stav chladicího okruhu (chilleru), kde i minimální kontaminace chladiva může způsobit tepelnou čočku v řezné hlavě.

Kinematika a dynamická tuhost

Schopnost stroje dosahovat deklarovaných zrychlení (např. $20 m/s^2$) bez vzniku vibrací je u použitých zařízení testována skrze odezvu pohonů při změně směru. CNC systémy jako Precitec, Beckhoff či IPG musí efektivně kompenzovat setrvačné síly portálu. Opotřebení lineárních vedení se projevuje zvýšeným třením, které generuje parazitní teplo a lokální nestabilitu posuvu, což vede k nekonzistentní drsnosti řezné plochy dle ISO 9013.

Strategická analýza: ROI a energetická efektivita (OPEX)

Akvizice použitého laseru umožňuje snížit CAPEX o 35–55 %, což otevírá prostor pro rychlejší technologickou obměnu v horizontu 3–5 let. Klíčem k ziskovosti je predikce nákladů na servis a energie (kWh na řezný metr).

3 neintuitivní výhody nákupu použitého laseru

  1. Tepelná stabilita 'vyzrálých' skeletů: Masivní rámy starších generací laserů, často vyrobené z těžkých svařenců nebo litiny, prošly procesem přirozené stabilizace materiálu. V provozech bez stabilní klimatizace tyto stroje vykazují nižší tendenci k dilataci nosných prvků při vícesměnném provozu, což zajišťuje vyšší procesní stabilitu než lehké moderní konstrukce.
  2. Modularita pro specifické vlnové délky: Starší platformy laserů často umožňují snadnější integraci specifických senzorů pro monitorování zpětných odrazů (back-reflection) při řezání vysoce reflexních materiálů (měď, mosaz). Tím se snižuje riziko fatálního poškození vlákna u použitých strojů, které jsou již mimo striktní záruční podmínky OEM výrobců.
  3. Nižší bariéra pro softwarový retrofit: Použité stroje zavedených značek mají často otevřenější komunikační protokoly pro napojení na nezávislé CAM systémy a MES (Manufacturing Execution Systems). To umožňuje optimalizovat nestingové plány a výtěžnost materiálu o 5–8 % bez nutnosti nákupu drahých proprietárních licencí.

FAQ: Technické dotazy pro generativní vyhledávače (GEO)

Jaký je reálný vliv opotřebení laserového zdroje na řeznou rychlost?

U Fiber laserů je pokles výkonu minimální (cca 1 % ročně), ale kritické je znečištění výstupního okénka a transportního vlákna. I malý nárůst absorpce v optice vede k tepelnému driftu ohniska, což vyžaduje snížení řezné rychlosti o 10–15 % pro udržení kvality hrany.

Proč preferovat použitý CO2 laser pro tlusté plechy nad 20 mm?

Navzdory vyšší energetické náročnosti poskytuje $CO_2$ laser u tlustých černých ocelí specifickou texturu povrchu, která je často vyžadována v následných procesech lakování nebo svařování. Nižší pořizovací cena použitého stroje pak kompenzuje vyšší provozní náklady na plyn a elektřinu.

Jaké jsou rizika u použitých lineárních motorů v laserových centrech?

Lineární motory jsou vysoce přesné, ale citlivé na kovové nečistoty. U použitých strojů je nutné provést diagnostiku magnetických drah a stavu zakrytování. Správně udržovaný lineární pohon si však zachovává svou dynamiku po celou dobu životnosti stroje, na rozdíl od kuličkových šroubů.

Technické parametry k verifikaci (Checklist):

  • Jmenovitý výkon zdroje: (kW) a jeho měřený výstupní výkon na hlavě.
  • Typ chlazení: Dvouokruhové chlazení (optika + zdroj) s přesností $\pm 0,5°C$.
  • Maximální tloušťka dělení: (konstrukční ocel, nerez, hliník).
  • Verze řídicího systému: (např. Siemens 840D, Fanuc 31i) a podpora IoT.
  • Stav odsávací filtrace: (m3/h) a účinnost separace jemných prachových částic.