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Acryl-Gießharz | HP-A15GB

Acryl-Gießharz | HP-A15GB

Das Acryl-Gießsystem A15GB ist eine mittelviskose 2-Komponenten-Kombination von Acrylharz und Mineralpulver auf lösungsmittelfreier Wasserbasis. *Eigenschaften: - Geringe Wärmeentwicklung - Leichte Verarbeitbarkeit, geruchsneutral - Zugabe von bis zu 5% Wasser möglich - Mit Trockenfarbpigmenten mischbar - Andickung mit Baumwollflocken möglich *Technische Daten: - Mischungsviskosität: mittelviskos - Entformbar: 60 - 120 min (100g bei 20°C, Schichthöhe 30 mm) - Verarbeitungstemperatur (optimal): 15°C – 25°C - Mischverhältnis (Gewicht): 100 Teile Acrylharz / 300 Teile Mineralpulver - Topfzeit (Verarbeitungszeit): 10 - 20 min (100g bei 20°C) - Mechanisch belastbar: 8h (100g bei 20°C, Schichthöhe 30 mm) - Endfest: 24h (100g bei 20°C, Schichthöhe 30 mm) *Einsatzgebiete: - Erstellung von dekorativen und technischen Elementen - Produktion von Skulpturen und Reliefs - Erstellung von detailgetreuen Modellen - Vervielfältigung von Objekten Weitere Informationen unter www.hp-textiles.de
PTW DAS ACRYL BF

PTW DAS ACRYL BF

Einkomponentiger Acrylatdichtstoff. Vernetzungssystem: Physikalisch austrocknende Dichtmasse auf Acryldispersionsbasis. Eigenschaften: überstreichbar* überputzbar lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei geruchsneutral anstrichverträglich alterungsbeständig gute UV-Beständigkeit kennzeichnungsfrei wasserverdünnbar mit Wasser zu reinigen Auch für den Außenbereich ohne ständige Nassbelastung Acryl BF 200 und Acryl BF 250 sind schnellregenfest und speziell für den Außenbereich geeignet. * Der Dichtstoff ist überstreichbar mit Dispersionsfarben und anderen Farbsystemen. Aufgrund der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der auf dem Markt befindlichen Beschichtungssysteme sind Eigenversuche zur Beurteilung der Haftung und der Überstreichbarkeit durchzuführen. Dehnbelastete Fugen dürfen nicht überstrichen werden.
CNC-Frästeile

CNC-Frästeile

Wir fertigen hochwertige technische Kunststoffteile aus allen verfügbaren Thermoplasten wie z. B. PE, PA 6, POM, PET, PEEK, PVDF, PC, PMMA, ABS, PTFE, PVC, PETG etc. mit Markennamen wie z. B. Makrolon®* und Plexiglas®. *der Markenname “Makrolon®” wird durch den Markennamen “Exolon®” ersetzt. Branchen: • Baumaschinen • Verpackungsmaschinen • Optische Geräte • Laborgeräte • Elektroindustrie • Fahrzeugbau • Windenergie • Medizinische Geräte • Analysegeräte • Kommunalfahrzeuge • Lebensmittelindustrie • Lebensmittelverarbeitungsindustrie • Verpackungsmaschinenhersteller Maschinenpark: Ihre Daten werden in unsere CAD/CAM-Systeme übernommen und dort in perfekte Fertigungsprogramme bis 5-Achs simultan umgesetzt. Wir fertigen aus Fräsmaschinen der Marke Haas und Micron in folgenden Teilabmessungen: • 3-Achsbearbeitung max. 1524 x 660 x 635 mm • 5-Achsbearbeitung max. 762 x 508 x 508 mm • 3-Achs Portalfräsbearbeitung 4500 x 2000 mm
Oberflächenbehandlungsgeräte, alternativ zu Glatt- und Festwalzen ist das maschinelle Oberflächenhämmern, MOH

Oberflächenbehandlungsgeräte, alternativ zu Glatt- und Festwalzen ist das maschinelle Oberflächenhämmern, MOH

Oberflächenbehandlungsgeräte, Neben den bekannten Technologien "Glatt- und Festwalzen" oder auch "Kugelstrahlen" ist das maschinelle Oberflächenhämmern, kurz MOH oder MHP engl. Machine Hammer Peening Oberflächenbehandlungsgeräte MASCHINELLES OBERFLÄCHENHÄMMERN (MOH) eben den bekannten Technologien "Glatt- und Festwalzen" oder auch "Kugelstrahlen" ist das maschinelle Oberflächenhämmern, kurz MOH oder MHP (engl. Machine Hammer Peening) ein vergleichsweise neues Verfahren. Bei diesem wird ein Hämmereinsatz mit hoher Frequenz auf die Oberfläche des Bauteils geschlagen. Es ist damit ein inkrementelles Umformverfahren der Oberfläche. nders als beim Glatt- oder Festwalzen befindet sich das Werkzeug also nicht kontinuierlich im Kontakt mit der Oberfläche. Wie beim Kugelstrahlen wird die kinetische Energie des Werkzeugs genutzt, um durch einen Impuls das Material umzuformen. Allerdings ist die Schlagenergie eines einzelnen Schlags beim Hämmern um ein Vielfaches größer als beim Strahlen, weshalb die Randzone durch dieses Technologie noch einmal tiefer beeinflusst wird als bei allen anderen Verfahren. Der Hämmerprozess selbst wird durch unterschiedliche Prozessparameter bestimmt. Dazu zählen u.a. natürlich die Größe und Form des Hämmerkopfes. Üblicherweise werden hier Halbkugeln mit Radien zwischen 4 und 25 mm verwendet. Auch durch den Bahnabstand und das Verhältnis von Schlagfrequenz und Vorschubgeschwindigkeit wird das Einschlagbild auf der Oberfläche bestimmt. Der inkrementelle Umformprozess führt hier zu einer regelmäßig strukturierten Oberfläche, die der Oberflächengestalt nach dem Kugelstrahlen ähnelt, sich jedoch durch den regelmäßigen Abstand zwischen den Einschlagpunkten unterscheidet. Der letzte wichtige Parameter beim Hämmern ist die Schlagenergie. Sie bestimmt den Verformungsgrad und damit die Stärke der Randzonenbeeinflussung. Die dargestellten Parameter beschreiben jeden Hämmerprozess, unabhängig von der Werkzeugbauform. Je nach Hersteller werden unterschiedliche Werkzeugsysteme angeboten. Die Ozillation des Hammerkopfes wird dabei immer auf unterschiedliche Art und Weise erreicht, zum Beispiel elektromagnetisch oder durch ein pneumatisches System. Im Gegensatz zum Werkzeugansatz von ECOROLL benötigen alle anderen Werkzeugsysteme eine zusätzliche Energieform in der Maschine. ECOROLL setzt bei ECOpeen auf ein autarkes System, welches direkt in die Frässpindel eingespannt werden kann und durch die Rotation der Spindel angetrieben wird. Die ersten Anwendungen für das maschinelle Oberflächenhämmern waren die Nachbehandlung von Schweißnähten und das Glätten von Gesenken im Werkzeug- und Formenbau. Bei der Bearbeitung von Schweißnähten werden heute oftmals mobile Systeme direkt auf der Baustelle eingesetzt. Diese Systeme sind zwar sehr praktisch, allerdings ist die gleichbleibende Qualität des Prozesses nicht gewährleistet. Die Handführung des Werkzeugs liefert kein konstantes Ergebnis, wodurch Nachbearbeitungen notwendig werden. Insgesamt kann durch das maschinelle Oberflächenhämmern die Oberflächenrauheit eines Bauteils signifikant reduziert werden. Durch die hohe Schlagenergie ist es unproblematisch möglich, Rauheitswerte von Rz < 1 µm zu erreichen. Es wurde auch bereits das gezielte Strukturieren von Oberflächen, zum Beispiel für Schmiertaschen, untersucht. Der größte Vorteil liegt aber in den deutlich größeren Druckeigenspannungen. Durch den Schlagimpuls ist die Wirktiefe der Druckeigenspannungen noch größer als beim Walzen. Verschiedene Messungen haben gezeigt, dass mit dem maschinellen Oberfächenhämmern Eigenspannungen bis in eine Tiefe von 4 bis 4,5 mm eingebracht werden können. Und dies ist gerade für große Bauteilen entscheidend, wenn die Lebensdauer gesteigert werden soll.
OSNACRYL High Solid NFZ-Topcoat

OSNACRYL High Solid NFZ-Topcoat

ein 2-komponentiger High-Solid-Decklack 2-komponentiger High-Solid-Decklack für hochglänzende Schlussanstriche im Nutzfahrzeugbau oder als chemikalienbeständige Deckbeschichtungen im Maschinen- und Anlagenbau, auch bei Freibewitterung
Trapezblech, Nordblech 100, Metallblech, Stahlblech

Trapezblech, Nordblech 100, Metallblech, Stahlblech

Mit unserem Hochprofil Nordblech 100 (100/275) decken wir nun auch die Ansprüche von Architekten und Bauherren ab, die hohe Anforderungen an die Tragfähigkeit bei Dachblech haben. Mit unserem Hochprofil Nordblech 100 decken wir nun auch die Ansprüche des Industriebedarfs und der Bauherren ab, die hohe Anforderungen an die Tragfähigkeit und der Spannweite bei Dachprofilen haben. Profile mit dieser Steghöhe können deutlich größere Auflageabstände überbrücken. Dadurch hat das Hochprofil, im Gegensatz zu unseren anderen Trapezblechen, eine geringere Deckbreite. Das Hochprofil Nordblech 100 kann außerdem als Tragschale verwendet werden. Technische Daten: Lieferbar von 2.000 bis zu 15.000mm Plattenbreite: 875mm | Deckbreite: 825mm Materialstärke Stahl: 0,75mm / 0,88mm / 1,00mm (Andere Stärken auf Anfrage!) Material (wenn nicht anders angegeben): Stahlprofil, verzinkt, polyesterbeschichtet
AKUSTIKPANEELE MIT LAMELLEN IN WENGE-DUNKELBRAUNSCHWARZ

AKUSTIKPANEELE MIT LAMELLEN IN WENGE-DUNKELBRAUNSCHWARZ

HOCHWERTIGE LAMELLEN-AKUSTIKPANEELE, DUNKELBRAUNSCHWARZ Akustikpaneel in schwarz. MDF der Klasse E 0 in schwarz. Ingenieurholz-Furnier mit Lamellenschräge-Effekt und einer UV-Schutz Beschichtung. Größe: 3000 x 600 x 21 mm / 2400 x 600 x 21 mm PET-Filzmaterial wird aus nachhaltigem Recyclingmaterial hergestellt. FSC©-zertifiziert. Hervorragende Schallabsorption der Klasse A möglich. Schnelle und einfache Montage. Entdecken Sie die faszinierende Welt der Akustikpaneele von ARCHE HOME! Unsere hochwertigen Paneele bieten nicht nur eine ästhetische Bereicherung für jeden Raum, sondern auch eine verbesserte Akustik, um ein angenehmes und ruhiges Umfeld zu schaffen. Unsere Akustikpaneele sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit einer speziellen Lamellenstruktur versehen, die Schallwellen absorbiert und reflektiert. Das Ergebnis ist eine hervorragende Schalldämmung, die unerwünschte Geräusche reduziert und eine ruhige Umgebung schafft. Ob Sie ein Büro, ein Restaurant, ein Hotel oder ein Wohnzimmer haben, ARCHE HOME Akustikpaneele sind eine perfekte Wahl, um den Raum stilvoll zu gestalten und gleichzeitig eine verbesserte Akustik zu gewährleisten.
Elastomerfedern (PUR Hohlfedern)

Elastomerfedern (PUR Hohlfedern)

Federn aus Po­ly­ure­than wer­den in ver­schie­de­nen Här­ten ge­fer­tigt, je nach Ein­satz­ge­biet. Es gibt na­he­zu kei­ne Gren­zen in Grö­ße und Form. Viel­fäl­ti­ge Lö­sun­gen in Kom­bi­na­ti­on mit Me­tall wer­den um­ge­setzt.
Ultraschall-Regeneration – Tiefenreinigung in Perfektion

Ultraschall-Regeneration – Tiefenreinigung in Perfektion

Um unseren Kunden das hohe Einsparpotential durch die Ultraschall-Regeneration von DeNOx-Katalysatoren zu ermöglichen, halten wir einen bewährten und hochentwickelten Regenerationsprozess bereit. Daneben bieten wir Serviceleistungen an, die die komplette Auftragsabwicklung aus einer Hand bedeuten.