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Konfektionierung von Kupfer- und Lichtwellenleiterbündeln

Konfektionierung von Kupfer- und Lichtwellenleiterbündeln

Wir verfügen über eine eigene Herstellung von Kupfer- und Glasfaserkabelbündeln, durch diese wir ein- und mehradrige Kabel, Koaxial-, Abschirm-, Netz- und Fernmeldekabel konfektionieren. • Wir erfüllen die Anforderungen der IPC/WHMA-A-620 zur Zulassung für die Montage von Kabeln und Kabelbäumen. • Wir erfüllen die Anforderungen der ZPFW2/ ZPFW8, die zur Konfektionierung von Kabelbündeln auf dem amerikanischen und kanadischen Markt berechtigen (UL/CSA).
GRISUTEN® Polyester Faser

GRISUTEN® Polyester Faser

Unsere GRISUTEN® Polyester Faser wird in einem zusammenhängenden chemischen Prozess auf Basis von PTA und MEG hergestellt. Polymerfärbetechnologie, die Möglichkeit des Einbringens von Additiven in das Polymer, spezielle Auflagetechnologien sowie eine von der Spinnerei unabhängige Nachbehandlung erlauben uns die Produktion von „Spezialitäten“ und speziell auf Kundenwünsche angepasste Polyesterfasern. Je nach Verarbeitungstechnologie und Endeinsatz können wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Typen anbieten, um nahezu jedem Kundenwunsch gerecht zu werden. So kann die GRISUTEN® Faser in unterschiedlichen Feinheiten, Schnittlängen, Farben sowie mit unterschiedlichen textilphysikalischen Parametern wie Festigkeit, Dehnung und Heißluftschrumpf angeboten oder gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt werden. Des weiteren produzieren wir auch Polyesterkabel in verschiedenen Ausführungen für die Kammgarnspinnerei. GRISUTEN® Fasern, abhängig von der Type, sind für alle üblichen Verarbeitungstechnologien in der Spinnerei sowie in der Vliesstoffproduktion in Mischung mit anderen Fasern als auch in 100% bestens geeignet
Stahlfaserbeton

Stahlfaserbeton

Der Baustoff unserer Zeit • Stahlfaserbeton ist ein Beton, dem zum Erreichen bestimmter Eigenschaften Stahlfasern zugegeben werden. Der Ausgangsbeton entspricht dabei DIN EN 206-1/DIN 1045-2. Die eingesetzten Stahlfasern unterscheiden sich in der Fasergeometrie (z. B. Länge, Durchmesser), Zugfestigkeit des Stahls und Verankerungsmechanismus. Der Gehalt an Stahlfasern ist abhängig vom Anwendungsfall und liegt i.d.R. zwischen 20 bis 40 kg/m³. • Die Betondruckfestigkeit wird durch die Stahlfasern nicht verändert. Von Interesse ist das Tragverhalten im Verformungsbereich I (Nachweis der Gebrauchstauglichkeit) und im Verformungsbereich II (Nachweis der Tragfähigkeit). Diese Eigenschaften werden über die Leistungsklassen nach der DAfStB-Richtlinie (z. B. L 1,5/1,2) beschrieben. Den Nachweis der Leistungsfähigkeit liefert die Erstprüfung, die der Betonhersteller durchführt. Stahlfaserbeton kann bis zu einer benötigten Konsistenzklasse F5 hergestellt und auch als pumpfähiger Beton geliefert werden. • Stahlfaserbeton kann in Abhängigkeit von den statischen Anforderungen an das Bauteil ganz ohne zusätzliche Bewehrung, aber auch in Kombination mit einer zusätzlichen Bewehrung eingesetzt werden. In statisch relevanten Bereichen, z. B. Wänden, Fundamenten ist im Gegensatz zu anderen Einsatzbereichen, z. B. Industrieböden eine statische Bemessung der Betonteile erforderlich. Diese ist Grundlage für die Bestellung des Stahlfaserbetons.
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Tafeln und Rohre aus GFK mit verschiedensten Eigenschaften: EP GC 201, EP GC 202 (FR4), EP GC 203, EP GC 308, EP GC 205 (Roving), EP GC 202 AS (antistatisches Material)
Faserlaserreihe XFocus

Faserlaserreihe XFocus

Die Faserlaseranlagen XFocus 1000 und 2000 sind fertige Komplettlösungen zum Schneiden und Markieren von Baustahl bis 15 mm, Edelstahl bis 8 mm und Aluminium bis 6 mm. Die Anlagen können an allen gängigen zum Plasmaschneiden geeigneten Führungssystemen einzeln oder im Wechsel mit einer Plasmaschneidanlage oder anderen Werkzeugen betrieben werden. Alle für das Laserschneiden notwendigen Parameter sind aus der integrierten Technologiedatenbank auf Knopfdruck abrufbar. Modell: XFocus 2000 Schneidbereich: Schneidbereich 0,5 - 15 mm
Holzfaserdämmkeil Holzfaser Fensterbankdämmkeil

Holzfaserdämmkeil Holzfaser Fensterbankdämmkeil

Unser Holzfaser Fensterbankdämmkeil ist ein umweltfreundliches Dämmsystem aus natürlicher Holzfaser. BOSIG-Greenline Holzfaserdämmkeile werden aus Holzfaser-Dämmplatten gefertigt, die nach DIN EN 13171 mit laufender Güteüberwachung, produziert werden. Das Holz für unsere BOSIG-Greenline Holzfaserdämmkeile stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und ist gemäß den Richtlinien des FSC® unabhängig zertifiziert.
HT36 Digitaler Wandscanner für Metalle, Holz oder spannungsführende Leitungen

HT36 Digitaler Wandscanner für Metalle, Holz oder spannungsführende Leitungen

3 verschiedene Funktionen in einem Wandscanner Auffinden von Holzbalken in der Wand Auffinden von Metallrohren und elektrischen Leitungen Auffinden von spannungsführenden Leitungen Balken Anzeige für genaue und einfache Lokalisierung Akustische Signalanzeige Lokalisierungstiefe bis zu 50 mm (Leitungen unter Spannung) Lokalisierungstiefe bis zu 30 mm (Eisen) Lokalisierungstiefe bis zu 18 mm (Holz) Großes Display mit Modusanzeige Praktische & handgerechte Formgebung Einfache Einhandbedienung Mit dem HT36 können eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, sowie Holz oder spannungsführende Leitungen detektiert werden. Die praktische Balkenanzeige ermöglicht Ihnen in sekundenschnelle eine einfache und genaue Ortung. Die Anzeige erfolgt akustisch und optisch über ein kontrastreiches LCD-Display. Das HT36 erkennt Metall, Holz und spannungsführende Leitungen in der Wand.
Holzpalette mit Pressspanplatte

Holzpalette mit Pressspanplatte

Eine Holzeinwegpalette mit Presspanplatte ist eine Art Palette, die häufig für den einmaligen Gebrauch oder für leichte Lasten verwendet wird. Sie besteht aus Holz für den Rahmen und einer Presspanplatte als Oberfläche. Sie eignet sich gut für den Transport von leichteren Gütern, jedoch nicht für schwere Lasten oder Langzeitlagerung.
Herstellung von Möbel und Industrieverpackungen nach ISPM 15

Herstellung von Möbel und Industrieverpackungen nach ISPM 15

Ob einzelne Möbel, ganze Holzeinrichtungen oder Industrieverpackungen nach ISPM 15 : Wir stehen Ihnen bei jeder Art von Holzarbeit zuverlässig zur Seite.
WIKA Typ F9204 Seilkraftaufnehmer bis 40 t

WIKA Typ F9204 Seilkraftaufnehmer bis 40 t

Messbereiche 0 … 1 t bis 0 … 40 t Integrierter Verstärker (Ausgangssignal 4 … 20 mA, 2-Leiter) Einfaches Anklemmen (ohne Seilöffnung, geeignet für Nachrüstungen) Material Stahl Schutzart IP66 Anwendungen Überlastschutz an Kranen oder Regalbediengeräten Überlastschutz und Spannungsmessung von Drahtseilen Beschreibung Der Seilkraftaufnehmer wurde speziell entwickelt um Lasten an bereits vorhandenen Stahlseilen zu messen. Gefertigt wird der Kraftaufnehmer aus vernickeltem Stahl. Die Aufgabe dieses Seilkraftaufnehmers ist es kostengünstig Seilkräfte zu überwachen. Voraussetzung dafür ist ein Seilfestpunkt, da die Messung am unbewegten Seil stattfindet. Dazu wird der Aufnehmer mit wenigen Handgriffen auf das fertig montierte Seil aufgeklemmt.
WIKA Typ GTU-10 Portables SF₆-Transfergerät

WIKA Typ GTU-10 Portables SF₆-Transfergerät

Hohe Kompressorleistung Kompakte Abmessungen Robuste Ausführung für den Service Übersichtliche Anzeige der Betriebsdrücke Anwendungen SF6-Gas aus Anlagen in Gaszylinder abpumpen Teilgefüllte SF6-Gaszylinder zusammenführen Befüllen von SF6-gasisolierten Anlagen Beschreibung Geräteserie portables Service-Equipment Das SF6-Transfergerät Typ GTU-10 ist ein Modul der portablen Service-Equipment-Geräteserie. Module der Geräteserie: Portable Vakuumpumpe, Typ GVP-10 Portable SF6-Filtereinheit, Typ GPF-10 Portabler SF6-Vakuumkompressor,Typ GVC-10 Portables SF6-Transfergerät, Typ GTU-10 Portable SF6-Gaszylinderwaage, Typ GWS-10 Der Typ GTU-10 ist ein speziell für SF6-Gas entwickeltes Gerät. Durch Auswahl des ölfrei laufenden Kompressors ist eine Verunreinigung des SF6-Gases durch Schmiermittel ausgeschlossen. Die kompakten Abmessungen des Typ GTU-10 sind ideal für den mobilen Einsatz. Die Anwendungsgebiete reichen von der Speicherung des SF6-Gases in Gasbehältern bis hin zum Befüllen von SF6-gasisolierten Schaltern. Bei der Speicherung des SF6-Gases kann der Kompressor das Gas im Speicherbehälter verflüssigen. Dadurch kann die maximale Speicherkapazität eines Gaszylinders genutzt werden. Die angeschlossenen Speicherbehälter und Zuleitungen müssen daher für einen Druck von mindestens 50 bar ausgelegt und zugelassen sein.