| Název produktu | Inv. č. | Výrobce | Rok výroby | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
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 |
|
![]() |
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 |
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 |
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 |
|
![]() |
Phoenix FL-3015 |
261414 | LVD | 2019 | Max. délka obrobku: 3000 mm Max. šířka obrobku: 1500 mm Max. tloušťka plechu: 20 mm Výkon laseru: 8000 W Fiber: ano Pojezd osy X: 3070 mm |
|
![]() |
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 |
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 |
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 |
261051 | Trumpf | 2017 | Max. délka obrobku: 6000 mm Max. šířka obrobku: 2500 mm Max. tloušťka plechu: mm Výkon laseru: 4000 W Fiber: ne |
|
![]() |
TruLaser 3030 |
261429 | 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 |
|
![]() |
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 |
|
![]() |
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 |
|
![]() |
LT Fiber EVO / LT 722D |
261465 | ADIGE S.P.A. | 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 |
|
![]() |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
|
![]() |
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 |
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 |
|
![]() |
Sirius Plus 3015 |
232003 | LVD | 2011 | Max. délka obrobku: 3050 mm Max. šířka obrobku: 1525 mm Max. tloušťka plechu: 16 mm Výkon laseru: 2500 W Fiber: Max. zatížení stolu: 850 kg |
|
![]() |
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 |
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 |
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 5030 |
261310 | Trumpf | 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 |
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.
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.
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.
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).
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.