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Aluminiumprofilbearbeitung

Aluminiumprofilbearbeitung

Aluminiumprofilbearbeitung umfasst Sägen, Fräsen, Bohren, Biegen, Schweißen und Oberflächenbehandlung für die Formgebung von Aluminiumprofilen. Die Aluminiumprofilbearbeitung bezieht sich auf den Prozess der Verarbeitung von Aluminiumprofilen, um sie in die gewünschte Form und Größe zu bringen. Aluminiumprofile werden häufig in verschiedenen Branchen und Anwendungen verwendet, wie z.B. im Bauwesen, der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Elektronik und vielen anderen. Es gibt verschiedene Methoden und Techniken, die bei der Aluminiumprofilbearbeitung eingesetzt werden. Einige der gängigen Bearbeitungsverfahren umfassen: 1. Sägen: Aluminiumprofile können mit speziellen Sägen auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Dies ist eine grundlegende Methode, um das Profil auf die richtige Größe zu bringen. 2. Fräsen: Das Fräsen wird verwendet, um spezifische Formen und Ausschnitte in das Aluminiumprofil zu schneiden. Es können unterschiedliche Fräswerkzeuge verwendet werden, um verschiedene Konturen und Muster zu erzeugen. 3. Bohren: Durch das Bohren von Löchern in das Aluminiumprofil können Befestigungselemente wie Schrauben oder Nieten angebracht werden. Es können auch Präzisionslöcher für spezifische Anwendungen gebohrt werden. 4. Biegen: Aluminiumprofile können durch Biegen in verschiedene Formen gebracht werden. Dies kann mit Hilfe von Biegemaschinen oder anderen speziellen Werkzeugen erfolgen. Das Biegen ermöglicht die Herstellung von Aluminiumprofilen mit gebogenen oder gewölbten Oberflächen. 5. Schweißen: Aluminiumprofile können miteinander verschweißt werden, um größere Strukturen oder Baugruppen zu bilden. Das Schweißen erfordert spezielle Kenntnisse und Ausrüstung, um eine starke und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. 6. Oberflächenbehandlung: Nach der Bearbeitung können Aluminiumprofile einer Oberflächenbehandlung unterzogen werden, um sie vor Korrosion zu schützen oder ihnen ein ästhetisches Aussehen zu verleihen. Dies kann durch Eloxieren, Lackieren, Pulverbeschichten oder andere Beschichtungsverfahren erfolgen. Die Aluminiumprofilbearbeitung erfordert in der Regel spezialisierte Maschinen, Werkzeuge und Fachkenntnisse, um präzise und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Die genaue Methode der Bearbeitung hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts und den gewünschten Eigenschaften des Aluminiumprofils ab.
Alu-Gussplatten

Alu-Gussplatten

Spannungsarme, präzise Zuschnitte aus einem Guss: Alu-Gussblöcke und -platten der Legierung EN AW-5083 (AL Mg 4,5 Mn) Sehr gute Festigkeitswerte Spannungsarm Ausgezeichnete Planheit nach dem Sägen garantiert Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Gute technische Eloxierfähigkeit Gutes Schweißverhalten Gute mechanische Eigenschaften Sehr gute Zerspanbarkeit
Flachprofile/-stangen aus Aluminium

Flachprofile/-stangen aus Aluminium

Format (Breite x Dicke (mm)): von 8,0 x 3,0 bis 340,0 x 40,0 DIN: 1712, 1725, 1747, 1769, 1770 EN: 573, 754, 755
Aluminiumbleche in Groß- , Klein- und Mittelformat oder individuell zugeschnitten

Aluminiumbleche in Groß- , Klein- und Mittelformat oder individuell zugeschnitten

Al Mg 3 - EN AW-5754 ; Al 99,5 - EN AW-1050A ; Al Si Mg Mn EN AW-6082 ; Al Mg 1 EN AW-5005 NQ (Normalqualität) oder EQ (Eloxalqualität)
Blechbearbeitung

Blechbearbeitung

Blechbearbeitung Zur Komplettierung unseres Leistungsangebotes und um unseren Kunden schnelle Reaktionszeiten anzubieten, können wir Bleche scheren und auf unserer CNC- Abkantbank biegen. Wir verfügen auch über einen Autogen-Brennautomaten und können maßgenaue Brennzuschnitte herstellen.
Aluminiumfertigung

Aluminiumfertigung

Im Bereich hochsensibler Industrieteile bieten wir Lösungen angefangen von technisch anspruchsvollen Kleinteilen, über die Serienfertigung von bis hin zur komplexen Maschinenverkleidungen.
Blechfertigung

Blechfertigung

Eine unserer Kernkompetenzen ist die Bearbeitung von Edelstahlblechen mit innovativen Fertigungsverfahren wie Laserschneiden und Abkanten. Diese computerunterstützten Fertigungsverfahren ermöglichen es uns qualitativ hochwertige, wirtschaftliche Bauteile, Baugruppen und Maschinen aus Edelstahl herzustellen. Neben dem Schneiden und Abkanten gehört ebenfalls das Schweißen von Edelstahlblechen zu unserer Dienstleistung. Ob WIG-Schweißen, Punktschweißen oder automatische Dünnblechschweißungen von 1 bis 6 mm - bei uns bekommen Sie für unterschiedliche Anwendungen das richtige Schweißverfahren. Weitere besondere Verfahren zu Edelstahlblechbearbeitung stellen das Clinchen (Durchsetzfügen - Verbindung ohne Zusatzwerkstoff) und das Glasperlstrahlen dar. Selbstverständlich können wir alle Fertigungsverfahren auch auf normales Stahlblech anwenden. Mit Hilfe von Anpassungen von bestehenden Kundenkonstruktionen auf die neuesten Möglichkeiten der Blechtechnologie reduzieren wie kostenintensive Fertigungsstunden und damit die Herstellungskosten. Maximale Fertigungsmaße: Laserschneiden Länge bis zu 4 m, Breite bis zu 2 m, Blechstärke max. 20 mm Abkanten Länge bis 4.000 mm Edelstahl: Blechstärke bis 15 mm bei einer Länge von 1.000 mm Stahl: Blechstärke max. 15 mm bei einer Länge von 1.500 mm Minimale und maximale Schenkellängen sind geometrie- abhängig.
Blechbearbeitung

Blechbearbeitung

Wir bieten Ihnen bis 2 mm Stärke folgendes an: Abkanten von Metallblechen Blechzuschnitte Biegen von Blechen mit der Rundbiegemaschine/Rollenbiegemaschine Gerne helfen wir Ihnen auch bei Ihrem eigenen Projekt und finden mit Ihnen gemeinsam Lösungen. Sprechen Sie uns an!
Blechbearbeitung

Blechbearbeitung

Durch die Bearbeitung von Blechen mit der kombinierten 2D-Laser-Stanzmaschine und die CNC-Blechbearbeitung bieten wir Ihnen folgende Leistungen an: Blechzuschnitte Stanzteile Laserzuschnitte Abkanttechnik
Ver- und Bearbeitung von Blech

Ver- und Bearbeitung von Blech

Unsere Stärke liegt in der Fertigung komplexer Gehäuse, Chassisteile, Frontplatten und Instrumentenkästen aus Aluminium-, Stahl- und Messingblech. Mit Ihren 3D-Daten erstellen wir Ihr Angebot. Unser Stärkenliegen in der Fertigung komplexer Gehäuse, Chassisteile, Frontplatten und Instrumentenkästen aus Aluminium-, Stahl- und Messingblech mit anschließender Oberflächenbearbeitung und Montage. Dieses beinhaltet den Werkzeugbau sowohl für Prototypen als auch für die Serie. Die mechanische Bearbeitung erfolgt durch CNC-Fräsen, Stanzen, Biegen, Laser-Schneiden und Roboter-Schweißen. Die Oberflächen werden durch Anodisieren, Eloxieren (SurTec 650), Pulverlackieren und bedruckung final bearbeitet.
Blechbearbeitung

Blechbearbeitung

Wir bieten Metallschneiden und Biegen für die Herstellung von Blechteilen an. Wir können Stahl, Edelstähle, Aluminium und Messing bearbeiten. Die CNC-Laserschneidtechnik garantiert höchste Präzision und Qualität, wobei wir die Fasertechnik für schnellere und saubere Schnitte anbieten. Bei der maximal Großformatplatten bearbeitet werden können. Die Stärke liegt bei Stahl 20mm, Edelstahl 12mm, Alu 8mm und Messing 6 mm und die maximale Plattengröße ist 3000x1500mm.
Dreh- & Frästeile

Dreh- & Frästeile

Die Mechanik ist ein weiterer wichtiger Bereich bei STOCAD print-layout GmbH & Co. KG. Mit modernsten CNC Dreh- und Fräsmaschinen können kundenspezifische mechanische Bearbeitungen übernommen werden. Das Leistungsspektrum reicht hier von mechanisch bearbeiteten Standardgehäusen bis zu Konstruktionsteilen aus Aluminium oder Kunststoff einschließlich der gewünschten Oberflächenvergütung.
Blechpaket

Blechpaket

Zum magnetischen Kreis der elektrischen Maschine gehören das Stator- und das Läuferblechpaket. Diese bestehen aus laminierten Dynamoblechen. Je nach Größe bzw. Durchmesser der Blechpakete gibt es verschiedene Möglichkeiten, die entsprechenden Bleche zu fertigen. Schnitte bis 1250 mm Blechpaketaußendurchmesser erfolgen meist als komplette Kontur. Ist der Blechpaketdurchmesser größer als 1250 mm, werden die Bleche als Segmente gefertigt und zum kompletten Paket zusammengelegt. Unser Unternehmen bietet verschiedene Möglichkeiten zum Schichten von Blechpaketen an. Wir fertigen Einzelbleche nach den Verfahren Lasern und Wasserstrahlschneiden.
Spiegelfräsen auf Aluminium

Spiegelfräsen auf Aluminium

Unser Spiegelfräsen auf Aluminium bietet eine perfekte Oberflächenbearbeitung, die höchsten optischen Ansprüchen gerecht wird. Durch jahrelange Entwicklung und Zusammenarbeit mit führenden Herstellern haben wir einen speziellen Prozess entwickelt, der spiegelnde Oberflächen in vollendeter Form ermöglicht. Diese Technik ist ideal für Anwendungen, bei denen höchste Präzision und Ästhetik gefragt sind.
CNC-Dreh- und Fräsenteile nach Kundenanforderungen

CNC-Dreh- und Fräsenteile nach Kundenanforderungen

Wir leiten nach Ihren Anforderungen in die Fertigung von Dreh- und Frästeilen inklusive Materialbeschaffung und auf Wunsch auch mit Oberflächenbehandlung über. z.B. Spinner, Emco, Biglia Merkmale: > Kurzdrehteile > Drehen von der Stange > Futterteile nach Sägen > Norm- und Spezial-Gewinde > Vielzahl von Quer-, Rück- und Frontseiten-Bearbeitung > aus Rundstangen- und Einlegeteilen > als Einzelteile, in Klein- bis Großserien > nach Muster, Zeichnung oder Ihren ganz speziellen Angaben > als reines Drehteil oder zur Weiterbearbeitung in unserer Verzahnung CNC-Fräsen und Vertikalbearbeitungs-Zentren z.B. Bridgeport/Brother > Klein- und Großteil-Bearbeitung > Einzel- und Serienfertigung > Prototypen- und Vorrichtungsbau > Verarbeitung aller zerspanbarer Materialien Schleifen Komplette Fertigung auf Wunsch auch Beistellung in Lohn > Rundschleifen zwischen Spitzen > Spitzenlos schleifen > Einstichschleifen > Durchgangsschleifen > Hohnen
Aluminium Maschinenbauprofil

Aluminium Maschinenbauprofil

Funktionalität und Flexibilität bei Maschinenbauprofilen Konstruktionsprofile aus Aluminium sind wegen des geringen Gewichts, der stabilen Bauweise und der flexiblen Montagemöglichkeit weit verbreitet. Vom einfachen Maschinengestell über den individuellen Montagearbeitsplatz, bis hin zur tragenden Konstruktion reichen die Anwendungen im Maschinenbau und der Automation. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten zur Fertigung von Aluminiumprofilen kann Richter Aluminium jede gewünschte Profilgeometrie herstellen.
Aluminium Profile

Aluminium Profile

Profile: Winkelprofile, gleichschenklig und ungleichschenklig EN AW-5083 H112 / EN AW-6060 T66 / EN AW-6082 T6 EN 573-3 DIN EN 755-1,2,9 U-Profile EN AW-6060 T66 (Al Mg Si 0,5 F22) / EN AW-6082 T6 (Al Mg Si 1 F28) EN 573-3 DIN EN 755-1,2,9 T-Profile EN AW-6060 T66 (Al Mg Si 0,5 F22) / EN AW-6082 T6 (Al Mg Si 1 F28) EN 573-3 DIN EN 755-1,2,9 Z-Profile EN AW-6060 T66 (Al Mg Si 0,5 F22) / EN AW-6082 T6 (Al Mg Si 1 F28) EN 573-3 DIN EN 755-1,2,9
Aluminium

Aluminium

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Aluminium färben

Aluminium färben

Elektrolytisches Färbeverfahren / 2-Stufen Colorverfahren / Tauchfärbung
Beschichtung von Aluminium

Beschichtung von Aluminium

Aluminiumbeschichtung mit hoher, gleichmäßiger Härte bis 500 HV Die neuen Aluminium Schichteigenschaften im Focus Schichteigenschaften: hohe, gleichmäßige Härte bis 500 HV, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit im Taber-Abraser-Versuch, hervorragende Korrosionsfestigkeit, gute elektrische Isolationsfähigkeit, hohe Schichtdicke bis 200 μm (Legierungsabhängig), extreme thermische Beständigkeit kurzeitig bis 2000 °C, Dauerbelastung bis ca. 200 °C, lebensmittelunbedenklich, wesentlich geringere Wärmeleitfähigkeit als das Grundmaterial, hervorragende Haftfestigkeit durch integralen Schichtaufbau. Verschleißfestigkeit Hartanodisch erzeugte Schichten sind hervorragend geeignet einem abrasiven Verschleiß standzuhalten. Vergleiche von Taber-Abraser-Versuchen mit einsatzgehärtetem Stahl oder Hartchrom zeigen durchaus ähnliche Ergebnisse. Durch eine zusätzliche Imprägnierung der Schicht mit PTFE (Teflon) können das abrasive Verschleißverhalten und die Gleiteigenschaften der Schicht darüberhinaus signifikant verbessert werden. Korrosionsverhalten Das inerte Oxidation Verhalten von Aluminiumoxid erklärt die besonders gute Korrosionsbeständigkeit der Schicht. Auf dieser Weise zeigen hartanodische Schichten selbst nach 240 Stunden im Salzsprühtest keine sichtbaren Korrosionsschäden. Elektrische Isolationsfähigkeit Die elektrische Isolationsfähigkeit ist stark von der Schichtdicke abhängig. Aber auch die Inkoroparation von Legierungsbestandteilen während des Anodisierprozesses beeinflußt die elektrische Leitfähigkeit der Schicht deutlich. 20-30 V/μm Schichtdicke können als Richtwerte angesehen werden. Harteloxal-Schichtdicken und -wachstum Die maximal erreichbare Schichtdicke ist legierungsabhängig und kann im Idealfall bis zu 200 μm betragen. Übliche Schichtdicken liegen bei 50 µm. Mit der Umwandlung des Grundwerkstoffes von Aluminium zu Al2O3 ist eine Volumen-Expansion verbunden. Dadurch wächst die Schicht um 50 % der Gesamtschichtdicke nach außen. Der Schichtzuwachs muss bei der Konstruktion von Präzisionsbauteilen (Passungen) unbedingt berücksichtigt werden. Die Schichtdickentoleranzen sind von den benötigten Schichtdicken und der verwendeten Legierung (Homogenität) abhängig. Auch die Oberflächenrauhigkeit des Rohwerkstückes ist ein wesentlicher Faktor, der berücksichtigt werden muss. Für eine mittlere Schichtdicke von 50μm gewährleisten wir eine Toleranz ±10 μm. Engere Toleranzen sind bei entsprechenden Vereinbarungen möglich. Thermische Belastbarkeit Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit der Harteloxalschicht haben kurzzeitige Temperaturspitzen bis 2000 °C keine nachhaltig negativen Effekte auf die Schichteigenschaften. Eine thermische Dauerbelastung bis ca. 200 °C ist zulässig. Lebensmittelunbedenklichkeit Wegen der physiologischen Unbedenklichkeit von Aluminiumoxid sind harteloxierte Werkstücke für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie bestens geeignet. Haftfestigkeit Da die Schicht durch Konversion (Umwandlung) des Grundmaterials gebildet wird, ist sie ein integraler Bestandteil des Werkstückes. Diese Tatsache erklärt die außergewöhnlich gute Haftfestigkeit der Schicht. Ein Abplatzen ist dadurch nahezu ausgeschlossen.
Aluminium Winkel AlMgSi0,5 Aluwinkel Alu Profil Modellbau

Aluminium Winkel AlMgSi0,5 Aluwinkel Alu Profil Modellbau

Aluminium Winkel in AlMgSi0,5 (EN AW 6060) verschiedene Abmessungen von 10x10x2 mm - 100x100x4 mm lagernd folgende Abmessungen haben wir lagernd: Aluminium Winkel 10x10x2 mm Aluminium Winkel 12x12x2 mm Aluminium Winkel 15x10x2 mm Aluminium Winkel 15x15x3 mm Aluminium Winkel 20x10x2 mm Aluminium Winkel 20x15x2 mm Aluminium Winkel 20x20x2 mm Aluminium Winkel 20x20x3 mm Aluminium Winkel 20x20x4 mm Aluminium Winkel 25x10x2 mm Aluminium Winkel 25x15x2 mm Aluminium Winkel 25x25x2 mm Aluminium Winkel 25x25x3 mm Aluminium Winkel 25x25x4 mm Aluminium Winkel 30x10x2 mm Aluminium Winkel 30x15x3 mm Aluminium Winkel 30x20x2 mm Aluminium Winkel 30x20x3 mm Aluminium Winkel 30x20x4 mm Aluminium Winkel 30x30x2 mm Aluminium Winkel 30x30x3 mm Aluminium Winkel 35x20x3 mm Aluminium Winkel 35x35x3 mm Aluminium Winkel 35x35x4 mm Aluminium Winkel 40x15x2 mm Aluminium Winkel 40x20x2 mm Aluminium Winkel 40x20x3 mm Aluminium Winkel 40x20x4 mm Aluminium Winkel 40x40x2 mm Aluminium Winkel 40x40x3 mm Aluminium Winkel 40x40x5 mm Aluminium Winkel 50x15x2 mm Aluminium Winkel 50x15x3 mm Aluminium Winkel 50x20x3 mm Aluminium Winkel 50x30x2 mm Aluminium Winkel 50x30x3 mm Aluminium Winkel 50x40x3 mm Aluminium Winkel 50x40x4 mm Aluminium Winkel 50x50x2 mm Aluminium Winkel 50x50x3 mm Aluminium Winkel 50x50x4 mm Aluminium Winkel 50x50x5 mm Aluminium Winkel 50x50x8 mm Aluminium Winkel 60x20x3 mm Aluminium Winkel 60x25x3 mm Aluminium Winkel 60x30x3 mm Aluminium Winkel 60x40x3 mm Aluminium Winkel 60x40x4 mm Aluminium Winkel 70x20x2 mm Aluminium Winkel 70x30x3 mm Aluminium Winkel 70x70x6 mm Aluminium Winkel 80x40x3 mm Aluminium Winkel 80x40x4 mm Aluminium Winkel 80x80x10 mm Aluminium Winkel 100x30x3 mm Aluminium Winkel 100x50x3 mm Aluminium Winkel 100x50x5 mm Aluminium Winkel 100x50x6 mm Aluminium Winkel 100x100x4 mm
Aluminium Additive Fertigung

Aluminium Additive Fertigung

Mit einem Bauraum von derzeit 400 x 400 x 400mm lassen sich in verschiedenen Aluminiumlegierungen komplexe Bauteile herstellen. Dabei reichen die Festigkeiten der Aluminiumwerkstoffe von AlSi10Mg bis hin zu hochfesten Werkstoffen wie AL7075
Präzisionsplaziersystem

Präzisionsplaziersystem

Das Präzisionsplaziersystem von Metec electronic GmbH bietet eine hochpräzise Lösung für die Platzierung von BGA und Fine-Pitch Bauteilen. Mit modernster Technologie und einem erfahrenen Team stellt Metec sicher, dass jede Baugruppe den höchsten Qualitätsstandards entspricht. Die Fähigkeit, Bauteile mit Pinabständen von unter 0,4 mm präzise zu platzieren, macht Metec zu einem bevorzugten Partner für Unternehmen, die eine hohe Präzision benötigen. Metec's Präzisionsplaziersystem ist darauf ausgelegt, den spezifischen Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden. Mit einem Fokus auf Präzision und Effizienz bietet Metec maßgeschneiderte Lösungen, die den Produktionsprozess optimieren und die Kosten senken. Die umfassende Qualitätskontrolle und die Fähigkeit, komplexe Baugruppen zu handhaben, machen Metec zu einem bevorzugten Partner für Unternehmen, die zuverlässige und hochwertige Elektroniklösungen benötigen.
Bühnengitter aus Aluminium

Bühnengitter aus Aluminium

Bühnengitter werden in der Regel vor Bühnen und nicht öffentlich zugänglichen Bereichen eingesetzt, um den großen Besucherandrang zu kontrollieren, zu lenken und um den Druck raus zu nehmen. Gerade bei großen Open Air Festivals und Konzerten ist es wichtig, dass Publikum etwas auf Distanz zu halten, um die notwendigen logistischen und organisatorischen Abläufe einer Veranstaltung nicht zu stören. Die Bühnengitter von platzhirsch sind komplett aus Aluminium und daher auch viel leichter, als die herkömmliche Varaiante aus Stahl. Trotzdem sind Sie genauso beständig, robust und standsicher. Die komplett zusammen klappbare und leichte Konstruktion spart viel Platz, Zeit und Geld beim Transport, Lagerung und beim Auf- und Abbau der Absperrungen. Gewicht: 38,6kg Maße (BxTxH): 1m x 1,28m x 1,2m
Fräsplatten aus Aluminium – Präzision und Leichtigkeit für vielseitige Anwendungen

Fräsplatten aus Aluminium – Präzision und Leichtigkeit für vielseitige Anwendungen

Werkstoff: EN AW-5083 (AlMg4,gMn0,7) Dank modernster Frästechnik garantieren sie exakte Maße und eine hervorragende Oberflächenqualität. Diese Platten sind ideal für Anwendungen, die hohe Maßgenauigkeit und Flexibilität erfordern. Wir liefern maßgeschneiderte Lösungen, die exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder ein individuelles Angebot.
Staplerschuhe / Staplerschuh

Staplerschuhe / Staplerschuh

Adapterplatten für die Aufnahme von Maschinen, Kisten, etc. mit Staplerzinken Laserteile und Rohre, stabil verschweißt individuell für jegliche Anwendung. Wir können Ihnen die Erstellung der CAD Datei, den Laserschnitt beim Fertigungspartner und den Zusammenbau anbieten. Auch in Stahl oder Edelstahl möglich.
Zuschnitte von Dämmstoffen

Zuschnitte von Dämmstoffen

konfektionierte Dämmstoffe für akustische und thermische Isolierungen. Passgenaue und wirksame Schalldämmung und Wärmeisolation für Maschinen und Anlagen, sowie Produktionshallen und Büroräumen. Der Name TAL steht nicht nur für Produktqualität und Branchen Know-how, sondern auch für maximale Kundenorientierung. Wir sind Ihr erfahrener Konfektionär für maßgeschneiderte Isolierungen und Dämmstoffe. Ebenfalls bieten wir Ihnen ein breites Spektrum von Hochtemperaturschläuchen, Abgasschläuchen oder Akustikschläuchen. TAL konfektioniert, verarbeitet und passt technischen Dämmstoffen und Dämmmaterialien nach Ihren Anforderungen an. Wir schneiden, veredeln, beschichten oder verbinden Dämmstoffe, um sie für den spezifischen Einsatz in ihren Geräten und Anlagen vorzubereiten. Nach ihren Zeichnungen bringen wir die Dämmstoffe exakt in die gewünschte Form und Größe, so wird die Leistungsfähigkeit und Effizienz optimiert. Ressourcen werden teurer, unsere Welt lauter, daher sind Schalldämmung, Schallisolierung sowie Wärmedämmung gefragter denn je. Unsere akustische und thermische Isolierung sorgt für ein nachhaltigeres, leiseres und entspannteres Leben. Wir beraten unsere Kunden aus dem Maschinen, Fahrzeug- und Anlagebau oder der Raumakustik. Bei Fragen finden wir gemeinsam Ihre maßgeschneiderte Branchenlösung.
CNC-Plattenfräsen

CNC-Plattenfräsen

CNC-gesteuertes Flachbettfräsen von XXL-Platten aus Aluminium, Aluminiumverbund und Kunststoff Wir verarbeiten Maxi-Platten aus folgenden Materialien: Aluminium Alucobond, Alucore und Dibond Acryl, Forex, Hartgewebe Und weitere Verbund- und Kompaktplatten Arbeitsbereich: 2.000 × 4.000 mm Materialstärke: bis 25 mm Wiederholgenauigkeit: ± 0,1 mm Wir stellen einbaufertige Teile und Verkleidungen her. Insbesondere für: Industrie Architektur Designobjekte Messebau Innenarchitektur Ladenbau Zu den Möglichkeiten unserer Bearbeitung gehören diese Leistungen: Konturfräsen Nutenfräsen Bohren Senken Gravieren Gewindeschneiden
Bestuhlungen für Klein- und Omnibusse.

Bestuhlungen für Klein- und Omnibusse.

Bestuhlungen für Klein- und Omnibusse.
LCP-Laser-Cut-Processing - Laserritzen

LCP-Laser-Cut-Processing - Laserritzen

Wir erzeugen Sollbruchstellen (Nutzentrennung). Insbesondere beim Einsatz hart-spröder Materialien bei der Herstellung von Schaltungsträgern in der Hybridelektronik hat sich die Fertigung in sog. Nutzen-Anordnung, d. h. die Anordnung von mehreren Einzelschaltungen auf einem Rohsubstrat zur gemeinsamen Fertigung als Batch bewährt. Dazu werden auf dem Nutzensubstrat Laserritzlinien (Scribelinien) eingebracht, die als enge Aneinanderreihung von Sacklöchern das Grundmaterial definiert schädigen und so nach dem Fertigungsdurchlauf die mechanische Trennung des Nutzens in die Einzelbauelemente ermöglichen. Bei der perlenkettenartigen Aneinanderreihung von Sacklöchern kann sowohl die Einschusstiefe als auch der Abstand bzw. die Überlappung der einzelnen Sacklöcher bestimmt werden. Bei starker Überlappung spricht man von der Herstellung eines Kerbgrabens, der wiederum starke Ähnlichkeit mit den beim Stanzen von ungebrannten Keramiksubstraten (Grünzustand) eingebrachten Kerbgräben hat. Diese Bearbeitungstechnologie ermöglicht die effizientere Fertigung von Einzelteilen durch eine Nutzen-Anordnung nicht nur bei Keramikmaterialien, sondern ebenfalls bei Gläsern, Silizium und sogar einigen Metallen. Für weitere Details siehe Datenblatt Nutzensubstrate oder Designrichtlinien für laserbearbeitete Kermiksubstrate. Anwendungsbeispiele • Nutzensubstrate, Netzwerke, Hybride • Keramikeinzelbauteile Verfügbare Materialien • Keramik, Glas, Silizium