Finden Sie schnell arbeitshandschuhe mit heizung für Ihr Unternehmen: 75 Ergebnisse

PU/Nylon Arbeitshandschuhe mit Beschichtung

PU/Nylon Arbeitshandschuhe mit Beschichtung

Diese PU/Nylon Fünffinger-Arbeitshandschuhe mit Beschichtung erfüllen Anforderungen der europäischen Norm für Arbeitsschutzhandschuhe. Eingehaltene Richtlinien: EN 388 Eigenschaften: Fünffinger-Arbeitshandschuhe Feinstrickträgergewebe PU-Beschichtung teilgetaucht Handrücken frei Strickbund Inhalt: 144 Paar Farbe: Schwarz Material: Nylon, PU Farbe: Schwarz
Arbeitshandschuhe

Arbeitshandschuhe

Mechanics-Technics - Leder - PVC-Latex-Nitril - Chemikalienschutzhanschuhe - Schnittschutzhandschuhe - Strick / Baumwolle - Winter-Thermo - antistatische Handschuhe - Einweghandschuhe Normen: ANSI/ISEA, ANSI / ISEA 105, ANSI/ISEA 105 - 2016, ANSI/ISEA 105, Cat 1, DIN EN 12477, EN 10819, EN 1149, EN 1149-5, EN 12477, EN 16350, EN 16350: 2014, EN 374, EN 374-1, EN 381, EN 388, EN 388:2016, EN 407, EN 420, EN 420 Dexterity 5, EN 455, EN 511, EN ISO 13997, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, IEC 61340-5-1
Arbeitshandschuhe Workeasy Polyester schwarz, mit Polyurethanbeschichtung

Arbeitshandschuhe Workeasy Polyester schwarz, mit Polyurethanbeschichtung

EN388. Mit Polyurethanbeschichtung an der Handfläche und an den Fingerspitzen, Farbe: schwarz. Größe: 9
Strahlerschutzhandschuh mit Innenfutter

Strahlerschutzhandschuh mit Innenfutter

• Materialstärke 1,1mm • hohe Lebensdauer • in 2 Längen erhältlich • zum Einbau in Injektor Kabinen geeignet Artikel: Sandstrahler Schutzhandschuh rechts Art. Nr.: 6.0712.04.2
STAHLWERK Arbeitshandschuhe aus Echtleder

STAHLWERK Arbeitshandschuhe aus Echtleder

STAHLWERK Arbeitshandschuhe aus hitzebeständigem und strapazierfähigem Echtleder, hohe thermische und mechanische Belastbarkeit, hochwertig verarbeitet, gute Passform ▪ Strapazierfähiges Echtleder ▪ Hohe thermische und mechanische Belastbarkeit ▪ Zum Schutz vor Funken, Schlacke und Metallsplittern ▪ Abriebfest und langlebig ▪ Hochwertig verarbeitet ▪ Stabile Nähte aus feuerfestem Garn ▪ Geschmeidige Passform ▪ Einheitsgröße Modell: STAHLWERK Arbeitshandschuhe aus Echtleder kurz Größe: Einheitsgröße (25 x 14 cm)
Schweißerbekleidung:  Arbeitshandschuhe aus Rindspaltleder

Schweißerbekleidung: Arbeitshandschuhe aus Rindspaltleder

Ein geprüfter und zertifizierter Arbeitshandschuh, aus Rindspaltleder herstellt. Größen L, M, XL. Mit Baumwolle gefüttert für extra Komfort.
Arbeitshandschuhe, Lederhandschuhe

Arbeitshandschuhe, Lederhandschuhe

Textile Sonderproduktion im Kundendesign.
Arbeitshandschuhe

Arbeitshandschuhe

Beschichtete Arbeitshandschuhe für jegliche Tätigkeiten geeignet, ob Gartenarbeit, Land und Garten, Mechanik, KFZ, Feinmechanik, Bau oder Hobby-Arbeiten. Ein idealer Arbeits-Handschuh für allgemeine Arbeiten. Die Arbeitshandschuhe bestehen aus Strickband mit Latex-Teilbeschichtung, auf Innenhand und Fingerkruppen. Passt sich sehr gut den Händen an, sehr komfortabel zu tragen. Angenehm weich mit optimalem Grip auch für feuchten und rutschige Materialen. -In Rot -Größe 10
MONTAGEHANDSCHUHE FÜR DEN WINTEREINSATZ TEXXOR 2203

MONTAGEHANDSCHUHE FÜR DEN WINTEREINSATZ TEXXOR 2203

GUTE PASSFORM, HOHER KÄLTESCHUTZ, HOHE STANDZEIT, FÜR ARBEITEN IM FREIEN BEI KÄLTE ODER IN KÜHLHÄUSERN MONTAGEHANDSCHUHE FÜR DEN WINTEREINSATZ GUTE PASSFORM, HOHER KÄLTESCHUTZ, HOHE STANDZEIT, FÜR ARBEITEN IM FREIEN BEI KÄLTE ODER IN KÜHLHÄUSERN
Industriehandschuhe Gr.9,5 Artikel 8008

Industriehandschuhe Gr.9,5 Artikel 8008

Artikel 8008 Industriehandschuhe. Groß, aus Chloropren, zum Abbeizen. Säure und Laugenfest! Ab 10 Stück 10% Rabatt.
ACTIVE GEAR ACTIVE WELDING W6150 SCHWEISSERHANDSCHUHE AUS KALBSLEDER WÄRMEBESTÄNDIG

ACTIVE GEAR ACTIVE WELDING W6150 SCHWEISSERHANDSCHUHE AUS KALBSLEDER WÄRMEBESTÄNDIG

Active Gear Active WELDING W6150 Schweßerhandschuhe aus Kalbsleder wärmebeständig Schutzhandschuh aus hochwertigem gespaltenem Kalbsleder, geeignet für Arbeiten bei hohen Temperaturen. Die Schweßerhandschuhe Active WELDING W6150 haben eine lange Ledermanschette und ein Futter aus starkem Kalbsleder. Die Arbeitshandschuhe erfüllt sowohl die Kriterien der europäischen Norm EN388:2016 als auch die der Normen EN 407:2004 und EN 12477:2001 für Wärmebeständigkeit und Schutz vor Schweißrisiken. Das Modell entspricht den Herstellungsanforderungen von REACH. Material: Die Schutzhandschuhe Active WELDING W6150 bestehen speziell aus hochwertigem Kalbsleder vom Typ "A". Das Kalbsleder zeichnet sich durch seine Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen aus. Dies macht es zu einem perfekten Material für die Herstellung von Arbeitshandschuhen, wenn unter Bedingungen mit hohem Verbrennungsrisiko gearbeitet wird. Die lange Ledermanschette bietet zusätzlichen Schutz für das Handgelenk und Stabilität bei längerem Tragen. Beschichtung: Die Schweißerhandschuhe Active WELDING W6150 haben eine Beschichtung aus gespaltenem Kalbsleder, die Festigkeit bietet und die Hand bei Arbeiten bei hohen Temperaturen isoliert. Das gespaltene Kalbsleder bietet hervorragende Rutschfestigkeit und Stabilität beim Umgang mit Details. Besonderheiten: Futter aus gespaltenem Kalbsleder für stabilen Halt; Lange Ledermanschette für zusätzlichen Schutz des Handgelenks. Vorteile: Bequeme und starke Schweißerhandschuhe, die Komfort und Schutz bieten; Schutzhandschuhe zum Schweißen und Arbeit bei hohen Temperaturen; Hervorragende Rutschfestigkeit dank der Beschichtung aus Leder; Lange Ledermanschette zum Schutz des Handgelenks; Geeignet für Arbeiten in trockener Umgebung.
6760 Nitras Schnittschutzhandschuh hoher Schutz gegen Kontaktwärme nach EN 388 und EN 407 Gr.8-11

6760 Nitras Schnittschutzhandschuh hoher Schutz gegen Kontaktwärme nach EN 388 und EN 407 Gr.8-11

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, gelb, Spaltlederbesatz mit Schichteln, grau, auf Innenhand, verlängerter Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme Material: TAEKI-Spezialgarn, gelb | Leder, grau Größe(n): 8-11 Verpackungseinheit: 100 Paar pro Karton Mindestbestellmenge: 10 Paar Zertifizierung: EN 388, EN 407 NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, gelb, Spaltlederbesatz mit Schichteln, grau, auf Innenhand, verlängerter Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (250° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit Eigenschaften Perfekt geeignet für Arbeitsplätze mit hohen Anforderungen an die FIngerfertigkeit und Feinfühligkeit der Schutzhandschuhe. -Atmungsaktive Schutzhandschuhe mit sehr guter Passform -hoher Schutz gegen Kontaktwärme (250° C, 15 Sekunden - hoher Schnittschutz -Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden) Einsatzbereiche -Papierverarbeitung -Abfallentsorgung -GALA-Bau und Bauhöfe -Glasindustrie -Metallverarbeitung -Maschinenbau -Recyclingbetriebe -Blechbearbeitung Größen: Gr. 8-11 Verpackungseinheit: 100 Paar pro Karton
teXXor® 1210 Schweißerhandschuh KRAKATAU

teXXor® 1210 Schweißerhandschuh KRAKATAU

Rindspaltleder, 5-Finger-Design, komplett gefüttert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, Nähte gekedert, Materialstärke: ca. 1,2 mm, EN 388:2016 (4114x) EN 407:2004 (413X4X) Produktdetails: Angenehmes Tragegefühl, hitzebeständig, robust und widerstandsfähig mit einem guten Pulsschutz durch eine extra lange Stulpe. In einem 5-Finger-Design für mehr Bewegungsfreiheit und einen besseren Griff. Eigenschaften: Rindspaltleder, 5-Finger-Design, komplett gefüttert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, Nähte gekedert, Materialstärke: ca. 1,2 mm Normen: PSA-Kategorie: II, EN 12477:2001+A1:2005, EN 388:2016 (4114x) EN 407:2004 (413X4X), EN 420:2003+A1:2009 Farbe: Beige Einsatzgebiete: Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie und -zulieferung, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien und, Tankstellen und Autohöfe, Glasherstellung.
Arbeitshandschuh H404

Arbeitshandschuh H404

Wir führen ein breites Sortiment Berufsbekleidung.
Hitzeschutzhandschuhe

Hitzeschutzhandschuhe

Wir fertigen Hitzeschutzhandschuhe u. a. in den Längen 290, 350, 430 und 650 mm an. Verstärkungen: Doppellage an Hand innen, außen oder Daumen Aus Gründen der Sicherheit sind alle Handschuhe mit einem flammhemmenden Nesselfutter, die Fauster und 3-Fingerhandschuhe zusätzlich mit einem gut isolierendem Wollzwischenfutter ausgestattet
Schweißerhandschuhe

Schweißerhandschuhe

Werkstoff · Kevlar®, Rindsspaltleder, Kuhleder Schweißerhandschuhe sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheitsausrüstung beim Schweißen. Sie bestehen aus strapazierfähigem, feuerfestem Material, das die Hände vor Hitze, Funken und elektrischem Schlag schützt. Diese Handschuhe bieten nicht nur Sicherheit, sondern auch Geschicklichkeit, was für präzises Schweißen wichtig ist.
WIG Schweißer-Handschuh Softouch (10-1003)

WIG Schweißer-Handschuh Softouch (10-1003)

Top, nach innen gewendeter, Schweins-Vollleder- Handschuh mit verstärkten Daumen WIG Schweißer-Handschuh Softouch (10-1003) Top, nach innen gewendeter, Schweins-Vollleder- Handschuh mit verstärkten Daumen.
Schweißerhandschuhe Rindspaltleder "Fireweld-Protect"

Schweißerhandschuhe Rindspaltleder "Fireweld-Protect"

Geprüft zu deinem Schutz: Die RODOPI Schweißerhandschuhe sind geprüft nach Din EN 12477 welche die Anforderungen für Schweißerhandschuhe festlegt. Hier haben die Handschuhe als Typ A abgeschnitten und bieten dir den bestmöglichen Schutz. Immer kühle Hände bewahren: Außerdem wurden die Schweisserhandschuhe zertifiziert nach Din EN 407 welche die Anforderungen von Handschuhen zum Schutz vor Hitze regelt. Gut vernäht und langlebig: Unsere RODOPI FIREWELD-Protect Schweißhandschuhe sind an besonders beanspruchten stellen doppelt vernäht. Dies macht Sie widerstandsfähiger und trägt zu einer langen Lebensdauer bei. Hochwertiges Material: Die Schutzhandschuhe sind aus Rindspalt Leder hergestellt, dies macht Sie atmungsaktiv und beugt schwitzigen Händen vor. Zusätzlich hast du dank des Materials einen ausgezeichneten Grip. Die halten was aus: Unsere Arbeitshandschuhe sind geprüft nach Din EN 388:2016, welche die Anforderungen für Handschuhe gegen mechanischen Gefahren regelt und überzeugen in den Bereichen Abriebfestigkeit, Reißfestigkeit und Durchstichfestigkeit.
Düsen-Heizelement in Mikanitausführung mit Messingmantel Typ DHB 20 MS

Düsen-Heizelement in Mikanitausführung mit Messingmantel Typ DHB 20 MS

Beheizung von Düsen in der Kunststoffverarbeitung und anderen verfahrenstechnischen Anwendungen, geringer Platzbedarf Kunststoffdicht Besonders stabiler Anschluss Hohe Lebensdauer Schnelle Erwärmung und Wärmeübertragung Gleichmäßige Wärmeübertragung Düsenheizbänder werden zur Beheizung/Erwärmung von Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffen eingesetzt.
Höchste Qualität mit Anlagen von Ipsen! Wir sind Ihr verlässlicher Partner rund um das Thema Wärmebehandlung.

Höchste Qualität mit Anlagen von Ipsen! Wir sind Ihr verlässlicher Partner rund um das Thema Wärmebehandlung.

Benutzerfreundliche Oberflächen Unsere Benutzeroberflächen erleichtern den Bedienern die Steuerung jedes Prozesses. Darüber hinaus können Sie unsere Präzisionssteuerungen mit Softwareoptionen wie z.B. Carb-o-Prof® weiter verbessern. und Conti-Control® weiter optimieren. Vielseitigkeit Maximieren Sie die Rentabilität Ihrer Ofeninvestition mit einer Anlage, die für verschiedene Wärmebehandlungsprozesse geeignet ist. Dazu gehören beispielsweise Härten, Vergüten, Aufkohlen, Carbonitrieren, Nitrocarburieren, Blankanlassen und Glühen. Temperaturgleichmäßigkeit Mit einer Ipsen-Anlage haben Sie die Garantie, dass Sie reproduzierbare Ergebnisse erhalten. Unsere Anlagen zeichnen sich durch eine Standard-Temperaturgleichmäßigkeit von ±7 °C (19,4 °F) aus und ermöglichen die Verarbeitung bei Temperaturen von bis zu 1.050 °C (1.922 °F). Wir entwickeln unsere Brenner so, dass sie eine ideale Beheizung gewährleisten, den Gasverbrauch optimieren und eine maximale Energieeinsparung erreichen. Durchlaufzeiten und Kapazitäten Sie haben optional die Möglichkeit Ihre Anlage mit einer Schnellkühlfunktion auszustatten. Dadurch können Sie Ihre Zykluszeiten um bis zu 30% reduzieren. Mit einer Durchlaufanlage können Sie große Produktionsmengen erreichen und somit Ihre Bearbeitungskosten pro Stück senken.
Wärmebehandlung

Wärmebehandlung

Ziele der Wärmebehandlung und Verfahren Eisenwerkstoffe nehmen in Abhängigkeit von der Temperatur unterschiedliche kristalline Zustände ein, deren Eigenschaften zum Teil wesentlich voneinander abweichen. Die Eigenschaften der wärmezubehandelnden Werkstücke und Bauteile hängen daher stark von der Umwandlungstemperatur und den dann herrschenden Diffusionsmöglichkeiten für das Grundelement Kohlenstoff und den weiteren Legierungselementen ab. Diese Modifikationsmöglichkeit ist die Ursache, dass bei keinem anderen metallischen Werkstoff durch Wärmebehandlung tiefgreifendere und vielfältigere Eigenschaftsänderungen vorgenommen werden können als bei Stahl. Die Wärmebehandlung ist damit ein Verfahren oder die Kombination mehrerer Verfahren, bei denen ein Werkstück im festen Zustand Temperaturänderungen unterworfen wird, um bestimmte Werkstoffeigenschaften zu erzielen. Folgende Eigenschaftsänderungen können erzielt werden: • die spangebende Bearbeitbarkeit verbessern (z. B. Weichglühen, Grobkornglühen) • Festigkeit erhöhen oder verringern (z. B. Härten, Normalglühen, Weichglühen) • Die Auswirkungen der Kaltverformung beseitigen (z. B. Rekristallisationsglühen, Normalglühen) • Beseitigen oder Verringern von Seigerungen (z. B. Diffusionsglühen) • Ändern der Korngröße (z. B. Normalglühen, Rekristallisationsglühen, Grobkornglühen) • Beseitigen von Eigenspannungen (z. B. Spannungsarmglühen) • Erzeugen bestimmter Gefügezustände (z. B. Normalglühen, Weichglühen, Härten) Die Verfahren der Wärmebehandlung können in zwei Hauptgruppen eingeteilt werden: Glühen und Härten. Die angewandten Wärmebehandlungsverfahren sind im Wesentlichen: • Spannungs­armglühen • Weichglühen • GKZ Glühen • Normalglühen • Diffusionsglühen • Homogenisierungsglühen • Glühen von Aluminium • Grobkornglühen • Rekristallisations­glühen • Ferritisieren • Perlitglühen (Perlitisieren) • Ferritisch-Perlitisches Glühen (FP-Glühen) • Wasserstoff-Effusionsglühen • Vergüten
Wärmebehandlung

Wärmebehandlung

Vakuumhärten (1500 x 1000 x1200) » Tiefkühlen » Anlassen » Einsatzhärten » Induktivhärten » Laserhärten » Glühen » Lösungsglühen » Nitrieren » - Plasmanitrieren » - Gasnitrieren » - Badnitrieren » Oxidieren
Wärmebehandlung für jede Aufgabenstellung

Wärmebehandlung für jede Aufgabenstellung

Prozesse in der Wärmebehandlung Wir bieten in unseren Anlagen folgende Prozesse an: - Löten unter Schutzgas - Glühen (Spannungsarmglühen, Weichglühen, Normalglühen, Grobkornglühen, Diffusionsglühen, Rekristallisationsglühen, Vergüten) • Schutzgasdurchlauföfen für Edelstahl mit max. Bandbreite 460mm und max. Nutzhöhe von 160 mm • Schutzgasdurchlauföfen für Normalstahl und NE – Metalle mit max. Bandbreite von 700 mm und max. Nutzhöhe von 200 mm • Mehrstationen Flammautomaten • Luftumwälzofen
Verdichtete Heizpatronen (Spiralheizpatronen)

Verdichtete Heizpatronen (Spiralheizpatronen)

Probleme mit Heizpatronen? Probieren Sie Qualitätsheizpatronen aus dem Hause Freek, entwickelt für höchste Ansprüche. Heizpatronen sind preiswert, robust und montagefreundlich. Sie bestehen i.d.R. aus einem zylindrischen Metallkörper aus Edelstahl und bieten dadurch einen hohen Korrosionsschutz. Innenliegend befindet sich eine Heizwendel, die auf einen Keramikkern aufgewickelt ist. Je nach Leistung variiert die Anzahl der Heizleiter-Windungen. Um einen Kurzschluss zwischen Heizleiter und Metallkörper zu vermeiden, wird die Heizpatrone mit Magnesiumoxid befüllt und anschließend verdichtet. Hochverdichtet werden Heizpatronen mit bis zu 50 W/cm² gefertigt und halten höchsten Belastungen stand. In der Kunststoffindustrie werden Heizpatronen in Heißkanälen eingesetzt um Thermoplaste beim Spritzgießen zu temperieren. Weitere Anwendungsgebiete in der Prozesswärmetechnik sind bspw. Druckgussmaschinen oder Stranggusspressen, in denen Zink oder Aluminium verarbeitet werden, darüber hinaus vielfältige Anwendungen im allgemeinen Maschinenbau oder in der Medizin- und Labortechnik. Verdichtete Heizpatronen (Spiralheizpatronen) erzeugen ihre Wärmeenergie mit einer durch Lochkeramiken geführten Heizleiterwendel. Sie eignen sich besonders für Anwendungsfälle, in denen keine hohe Oberflächenbelastung oder sehr lange Heizpatronen verlangt werden. Standard-Anschluss: 250 mm glasseidenisolierte Reinnickellitze, außen angeschlagen (Typ N) Auf Wunsch können die Patronen mit einer geschliffenen Oberfläche für eine Bohrung mit H7 Toleranzfeld versehen werden Neben unserem breiten Standardangebot entwickeln und fertigen wir gerne auch nach Ihren speziellen Vorgaben. Im Sprachgebrauch werden gelegentlich auch diese Bezeichnungen verwendet: Spiralpatronen, Spiralheizpatronen, Messerpatronen oder auch Gießereipatronen. http://freek.de/produkte/heizpatronen/verdichtete-heizpatronen/
Wärmerückgewinnung und Abwärmenutzung

Wärmerückgewinnung und Abwärmenutzung

In der Industrie kommen die verschiedene Thermoprozessanlagen zum Einsatz, welche prozessbedingt mit hohen Wärmeverlusten betrieben werden. Je nach Temperaturniveau, können diese Verluste effizient zurückgewonnen und nutzbar gemacht werden. Dabei ist die Nutzung der Wärme in Prozessen, im Betrieb oder durch Weitergabe an Dritte möglich. Auch die Umwandlungen in Kälte oder elektrische Energie sind etablierte Prozesse. Energieeffizienzmaßnahmen dieser Art sind effektive Werkzeuge zur Erreichung der Unternehmensziele bezüglich des CO2-Ausstoßes, der Energiekosten und der Wettbewerbsfähigkeit. Steigende Energiepreise, regulatorische Anforderungen (z.B. Auflagen der Rezertifizierung der DIN ISO 50001) und wachsende Bedenken hinsichtlich der Kohlendioxidemissionen und des Klimawandels schaffen Anreize, eine unternehmensweite Energieeffizienzstrategie zu verfolgen. Wir ermitteln die Potentiale bei Ihnen, erstellen die Konzepte, planen die Umsetzung und führen diese Projekte generalunternehmerisch für Sie aus. Die Nutzung von deutschen oder europäischen Förderprogrammen trägt zur Minimierung von Amortisationszeiträumen bei. Je nach Aufgabenstellung greifen wir auf ein umfangreiches Technologie- und Dienstleistungsnetzwerk zurück.
Schachtofen

Schachtofen

IVA Schmetz Schachtöfen sind mit und ohne Retorte lieferbar. Die Anlagen werden vorwiegend im Temperaturbereich bis 1.000°C eingesetzt und decken verschiedene Wärmebehandlungsverfahren ab. • max. 15000kg • Gas- oder Elektrobeheizung • max. 1050°C • Kühlsystem • Fail Safe • Aufkohlen • Carbonitrieren • Einsatzhärten • Glühen • Nitrieren / Nitrocarburieren Speicherarme Isolierung Die Schachtofen Anlagen entsprechen dem neuesten Stand der Technik und verfügen beispielsweise über eine speicherarme Isolierung, so dass auch gezielte Wärmebehandlungsprogramme mit vorgegebenen Temperaturgradienten gefahren werden können. Eigenschaften: CHARGE Standard-Chargengrößen: Durchmesser: 900 - 3000mm Höhe: 1000 - 4500mm Chargengewicht: max. 15000kg Besondere Kundenspezifikationen auf Anfrage möglich BEHEIZUNG Folgende Beheizungsarten bieten wir an: • Elektrobeheizung • Gasbeheizung (mit oder ohne Rekuperator) TEMPERATUREN Maximale Temperatur: 1050°C Besondere Kundenspezifikationen auf Anfrage möglich. KÜHLSYSTEME Unsere Kühlsysteme bieten eine hohe Flexibilität: • indirekte Kühlung • Abschreckbäder (Öl / Wasser) • Metallreinigungsanlage BEGASUNG • Stickstoff - Methanol • Endogas • Ammoniak • Stickstoff • Stickstoff-Wasserstoff-Gemische (Formiergas) FAIL SAFE / STEUERUNG • eigensichere, fehlersichere SPS • ohne Bedienereingriff & höchste Zuverlässigkeit • Leistungsfähige Schalt- und Regelanlagen mit frei programmierbarer Steuerung • Exakte Reproduzierbarkeit der Wärmebehandlungsergebnisse • Auf Wunsch mit Prozessleitsystem ausgestattet Optionen • Begasung IVA SCHMETZ NITROMAT -Nitrierkennzahlregelung mit Wasserstoffanalytik -Prozessreproduzierbarkeit & dauerhafte Prozesskontrolle -Gemäß AMS 2757, AMS 2759, CQI9 Sonstige IVA SCHMETZ-LINE Kombination von Schachtöfen mit Begasungs- und Regelsystemen; Abschreckbädern und Metallreinigungsanlagen, zu einer Wärmebehandlungslinie.
hotrod Heizpatronen (Typ HHP und Typ LHT)

hotrod Heizpatronen (Typ HHP und Typ LHT)

Zur Beheizung von: Extrudern, Schweißbalken, Siegelbacken, Klebstoffmaschinen, und Gießhälsen beim Warmkammer-Druckguss L Spezialanwendunge
Wärmebehandlung, Laborofen, Röhrenofen, Röhrenklappofen

Wärmebehandlung, Laborofen, Röhrenofen, Röhrenklappofen

Unsere Fachzeitschrift informiert regelmäßig über Werkstoffe, Wärmebehandlungsverfahren und Marktangebote. Mit Beiträgen zur betriebsnahen Forschung, Interviews und einem Marktspiegel bietet die Zeitschrift wertvolle Einblicke in die Welt der Wärmebehandlung von Stählen. Wärmebehandlung Das Spektrum der möglichen Wärmebehandlungen ist enorm groß. Schon bei der Vormaterialherstellung werden die Stahlprodukte einer Wärmebehandlung unterzogen. Nach der mechanischen Fertigung erfolgt dann die Wärmebehandlung für den Gebrauchszustand. Im Rahmen einer Untersuchung können wir im Labormaßstab zahlreiche Wärmebehandlungsverfahren nachstellen. Laborofen Zur experimentelle Bestimmung der Härtbarkeit von Materialien führen wir in unserem Labor Stirnabschreckversuche durch. Für die grundlegenden Wärmebehandlungen steht in unserem Technikum zudem ein programmgesteuerter Laborofen mit Temperaturen von bis zu 1200°C zur Verfügung. Röhrenofen In einem Röhrenklappofen können Glühungen auch unter inertem Schutzgas (Formiergas, Stickstoff, Argon) im Temperaturbereich bis zu 1100°C durchgeführt werden.
WÄRMEBEHANDLUNG

WÄRMEBEHANDLUNG

Wärmebehandlung unter Schutzgas Einsatz von Mehrzweckkammeröfen und einer Durchlaufanlage Reduzierung des Verzugs bei Bauteilen durch gezielte Chargierung und neu entwickelte Abschreckeinrichtungen KAMMERÖFEN DURCHLAUFANLAGEN Wärmebehandlung ohne Schutzgas Einsatz unterschiedlicher Abschreckmedien für spezifische Anforderungen in Bezug auf: Wärmebehandlungen in hochmodernen Kammeröfen bis zu 5.000 kg Stückgewicht. Gefüge und physikalische Bauteileeigenschaft Gleichmäßigkeit und optimale Abschreckung bei Serienartikeln und kleinen Chargengewichten KAMMERÖFEN DURCHLAUFÖFEN DURCHSTOSSÖFEN HÄRTEN Unter Härten versteht man das Erwärmen auf eine Härtetemperatur (auch Austenitisieren bezeichnet) und das spätere Abkühlen mit einer solchen Geschwindigkeit, dass oberflächlich oder durchgreifend eine erhebliche Härtesteigerung durch Martensitbildung eintritt. Das Härten ist meist nur der erste Schritt der Vergütung – ein Verbundprozess, der nachfolgend beschrieben wird. Jedoch kommt es auch vor, dass Bauteile mit hohen Härteanforderungen nur „blindgehärtet“ oder mit geringen Temperaturen entspannt werden. Für das Härten setzt die Härterei Schmidthaus Mehrzweckkammeröfen sowie Durchstoß- und Rollenherdanlagen ein. Durch die optimierte Konstruktion dieser Anlagen kann ein geringes Chargengewicht realisiert werden, welches zu besten Abschreckergebnissen führt. Dieses Verfahren kann mit oder ohne endotherme Atmosphäre durchgeführt werden. VERGÜTEN Unter Vergüten versteht man ein kombiniertes Wärmebehandlungsverfahren aus Härten und Anlassen bei höheren Temperaturen (bei circa 450 bis 650 Grad). Das Ziel ist es, dem Stahl eine möglichst hohe Zähigkeit bei vorgegebener Festigkeit zu verleihen bzw. ein vorgegebenes Verhältnis von Festigkeit und Zähigkeit einzustellen. Für die Vergütung setzt die Härterei Schmidthaus Mehrzweckkammeröfen sowie Durchstoß- und Rollenherdanlagen ein. Normalisieren Das Normalglühen hat das Ziel, ein möglichst feinkörniges Gefüge mit rundlichem Korn zu bilden, das von der Vorbehandlung (Gießen, Schmieden, Überhitzen usw.) unabhängig und gleichmäßig ist. Dieses Gefüge besitzt – zumindest bei den unlegierten Stählen – die beste Kombination aus Festigkeit und Zähigkeit. Für das Normalglühen setzen wir Mehrzweckkammeröfen sowie Durchstoß- und Rollenherdanlagen ein. Dieses Verfahren kann mit oder ohne endotherme Atmosphäre durchgeführt werden. Falls Sie weitere Informationen zu den oben aufgeführten Verfahren haben möchten, sprechen Sie uns jederzeit an.
Abb. 4: Schematischer Verlauf des Schichtwachstums beim Nitrieren/ Nitrocarburieren von Reineisen

Abb. 4: Schematischer Verlauf des Schichtwachstums beim Nitrieren/ Nitrocarburieren von Reineisen

Im weiteren Verlauf des Nitriervorgangs nimmt die Dicke der Nitrierschicht zu, wobei die Wachstumsgeschwindigkeit mit zunehmender Dauer durch die immer stärkere Diffusionsbehinderung sinkt [5,6,7]. Zusätzlich kann Kohlenstoff in die Verbindungsschicht eingebaut werden. Dieser wird dem Werkstoff aus dem Reaktionsmedium und dem Grundmaterial zugeführt. Man erhält Nitridschichten entsprechend dem Dreistoffsystem Fe-C-N (Abb. 5)