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Hydraulisches  MODUL - Schalsystem  zur Herstellung von Winkelstützelementen

Hydraulisches MODUL - Schalsystem zur Herstellung von Winkelstützelementen

Ein Präzisions- Schalsystem für die Herstellung von Mauerscheiben mit höchsten Ansprüchen an Sichtbeton- qualität und größtmöglicher Wirtschaftlichkeit. Gefräste, konische Absteller zur "DIREKTENTSCHALUNG". Allseitige gefräste Profile mit Dreikantfasen. A lle Fugen werden mit speziellen Hohlgummidichtprofilen versehen. Diese garantieren absolut WASSERDICHTE Schalbereiche. Nach Entfernung der Fußschalungen werden die Elemente auf den Grundschalungen um 190 mm von der Kernschalwand hydraulisch abgefahren und können sofort aus der Schalungs-Konizität ( 2 x 1,5 mm) direkt entschalt werden. Hierdurch wird ein schneller und beschädigungsfreier Entschalvorgang gewährleistet. Die hervorragenden Produktionsergebnisse, sowie die Wirtschaftlichkeit dieses Schalungssystems sind absolut überzeugend.
Analytik

Analytik

… der Eigenschaften von Brenn- und Kraftstoffen Rancimattest zur Bestimmung der Oxidationsstabilität von Brenn- und Kraftstoffen. Foto: OWI Im Chemielabor des OWI kann eine breit gefächerte, genormte und nicht-genormte Analytik von Brenn- und Kraftstoffen durchgeführt werden. Die Basis sind etablierte Mess- und Testverfahren, doch für die Durchführung von Forschungsprojekten sind in der Regel Methoden erforderlich, die über den Stand der Analysetechnik hinausgehen. Nicht selten ist die Entwicklung neuer Methoden erforderlich. Die physikalisch-chemischen Eigenschaften von flüssigen Brenn- und Kraftstoffen werden am OWI einerseits in idealisierten Systemen bzw. Einzelkomponentenanalysen und andererseits über Brenn- und Kraftstoffanalytik bestimmt. Folgende physikalisch-chemische Eigenschaften flüssiger Brenn- und Kraftstoffe können derzeit am OWI untersucht werden: Lagerstabilität: Auslagerung von Brenn- und Kraftstoffen bei Temperaturen von 8 °C bis 40 °C (bis 100 °C möglich) in speziellen Klimaschränken und Bestimmung nach Norm (DIN 51371) Oxidationsstabilität: Änderung der Stabilitätseigenschaften durch Beimischung regenerativer Brennstoffe (modifiziertes Rancimat EN 15751, PetroOxy EN 16091) sowie Entwicklung neuer Analysemethoden (eigen-entwickelte Methode DGMK 714 bzw. Oxidationsstabilität nach der Chemilumineszenz) Thermische Stabilität: Änderungen bei höherer thermischer Belastung (Vorwärmer, Düse) nach DIN 51471 Materialverträglichkeit: Wechselwirkungen zwischen Brenn- und Kraftstoffen mit Polymeren und Elastomeren (Dichtungen, etc.) und Korrosionseigenschaften (Stahlstiftkorrosionstest DIN ISO 7120) sowie Buntmetallkorrosion Ablagerungsbildung: Bestimmung der Ablagerungsbildung bei der idealisierten Tropfenverdampfung, in Brennersystemen und in Pumpen Wirkung von Additiven: Tribologische Prüfapparatur, Momentenprüfstand, Ölbrennerpumpen, Verbrennungseigenschaften, Alterung und Stabilität Trübung von Brennstoffen durch Transmissionsmessungen Peroxid- und Säurezahl sowie Wassergehalt als wichtige Kennzahlen zur Beurteilung der Stabilität Thermogravimetrische Analyse: Untersuchung von thermischen und thermooxidativen Prozessen unter verschiedenen Betriebsbedingungen wie Temperaturprofilen (dynamisch oder isotherm) und Reaktivgasen. Simulierte Destillation: Gaschromatographische Untersuchungen zur Bestimmung der Siedelage verschiedener flüssiger Kohlenwasserstoffe. High-Performance-Liquid-Chromatography: Charakterisierung der flüssigen Kohlenwasserstoffe nach bspw. dem Aromaten / Aliphaten-Gehalt oder auch der Molekülgröße. Bei der Brennstoffanalytik arbeitet OWI Science for Fuels auch mit akkreditierten Laboren zusammen. Für Aufgaben der Sonderanalytik (wie REM-EDX, IR, HPLC und anderen) wird auf die Infrastruktur von Hochschulinstituten der RWTH Aachen und weiterer Hochschulen zurückgegriffen. F&E-Dienstleistungen Forschung und Entwicklung Brenn- und Kraftstoffe Energiesysteme Hochtemperaturtechnik F&E-Dienstleistungen Materialforschung Messtechnik Steuerungsentwicklung Analytik Verbrennungsakustik Berechnungen und Simulation Strömungssimulation Strukturmechanik Systemsimulation
Breitstrahlergerät

Breitstrahlergerät

Die Biegemaschine "Breitstrahlergerät" wurde für das Abkanten von DICKEN Materialstärken und dem Erstellen von großen Biegeradien konstruiert. Sie kann schnell und unkompliziert eingestellt werden. Daten: Materialstärke von 3mm bis 50mm Erwärmbreite von 70mm bis 250mm Arbeitslänge 1800mm - 2500mm Netzspannung 400V
Ultraschallsondergerät

Ultraschallsondergerät

Ultraschallreinigungsgerät in Sonderausführung zur Reinigung von Rahmen für Medizinprodukte (J & J USA). Hochleistung-Ultraschallgerät mit pneumatisch betätigten Klappdeckel Volumen 800 liter, Schall 4000 Watt, 25 kHz und 40 kHz; weitere Angaben auf Anfrage.
Korrosionsprüfgeräte

Korrosionsprüfgeräte

Unsere Korrosionsprüftechnik steht für vergleichbare und zuverlässige Testergebnisse in den verschiedensten Branchen und Anwendungen Welche Testverfahren wollen Sie durchführen? Wir bieten Ihnen Prüfgeräte z.B. für folgende Verfahren: - Kondenswasser-Prüfungen: DIN EN ISO 6270-2 - Kesternich Tests: DIN EN ISO 6988, DIN 50018 - Eintauchtests im Wasser: DIN EN ISO 2812-2 - Salzsprühnebeltests: ISO 9227 (NSS, ESS, CASS) - Zyklische Klima-Wechseltests: (Beluftung Phase mit Raumluft und Warmluft): VDA 621-415 (Raumluft 23°C/±50%), VW PV 1210 (Raumluft 23°C/±50%), GMW 14872 (Warmluft 60°C/≤30%) - Wechseltauchprüfungen: EN ISO 11 130 - Klima-Wechsel-Tests (Feuchte/Warmluft): GM, Volvo/Ford, Renault ECC1, NISSAN CCT1 - Klima-Wechsel-Tests (Feuchte/Warmluft/Einfrieren): NEU VDA Weitere Normen finden Sie in unserer Datenbank, dazu - soweit bereits eingetragen - die zur Durchführung geeigneten Prüfgeräte sowie Kommentare und Diagramme zum Testablauf bzw. zu beachtende Besonderheiten. Insgesamt betrachtet ist dies jedoch ein recht komplexes Thema. Deshalb beraten wir Sie gerne persönlich. Bitte rufen Sie uns an: 05205 87963-0
Schocktests

Schocktests

Im Bereich der mechanischen Schocktests bieten wir Einzel- und Dauerschocken an. Sehr hohe Beschleunigungen können auch auf einer Fallschockanlage realisiert werden. Leistungsspektrum: - Shaker-Kraftvektor: bis 300 kN im Schockmodus - Geschwindigkeit bis zu ca. 3,5 m/s (z. B. für Halbsinusschock 100 g 11 ms) - Fallschockanlage für hohe Schockbeschleunigungen (bis 5000 g) - Geschwindigkeit bis zu ca. 12 m/s Prüfungen: - Mechanischer Schock (Einzel- und Dauerschocken) - Schockformen: Halbsinus, Sägezahn usw.