





Rok výroby: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





Rok výroby: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






Rok výroby: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














Rok výroby:2016
Max. délka obrobku: 4000 mm
Max. šířka obrobku: 2000 mm
Max. tloušťka plechu: 15 mm
Výkon laseru: 2000 W
Fiber: ne





Rok výroby: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


Rok výroby: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










Rok výroby: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


Rok výroby: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





Rok výroby:2017
Max. délka obrobku: 6000 mm
Max. šířka obrobku: 2500 mm
Max. tloušťka plechu: mm
Výkon laseru: 4000 W
Fiber: ne
Rok výroby:2018
Max. délka obrobku: 4000 mm
Max. šířka obrobku: 2000 mm
Max. tloušťka plechu: 20 mm
Výkon laseru: 6000 W
Fiber: ano








Rok výroby: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






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


















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




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: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: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



















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

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: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



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










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








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





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








Rok výroby: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
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.