Finden Sie schnell ntrag für Ihr Unternehmen: 757 Ergebnisse

Digitales Wissensmanagement

Digitales Wissensmanagement

Wir schaffen mit ELO eine zentrale Informationsplattform. Denn viele Köpfe wissen mehr als einer Wissen teilen und verfügbar machen sind entscheidende Wettbewerbsfaktoren der Zukunft. Ziel ist es, alle geschäftsrelevanten Informationen für diejenigen Mitarbeiter zugänglich und nutzbar zu machen, die die Informationen für die Bewältigung Ihrer Aufgaben benötigen. Nur wenn alle relevanten Informationen verfügbar sind, kann umfassendes Wissen entstehen. Wissensmanagement mit ELO ist aber weitaus mehr als das Sammeln und Verwalten von Informationen und Dokumenten. Die Business Solution ELO Knowledge bündelt sämtliche Daten und Informationen zu einer zentralen und intelligenten Wissensdatenbank. Mit leistungsfähigen Schnittstellen verbindet ELO Informationsinseln und isolierte Datensilos zu einer unternehmensweiten Informations- und Wissensplattform – über Abteilungsgrenzen hinaus. Wissensaufbau und Wissenstransfer gestalten Sie so effektiv und effizient. Als zentrale Basis für Ihren langfristigen Unternehmenserfolg.
Schäfer WireStar

Schäfer WireStar

Software für Kabelverarbeitungsmaschinen Vollständige Prozesskontrolle WireStar unterstützt optimale Prozessabläufe für hochwertige Produktionsergebnisse sowohl durch zuverlässige und verzögerungsfreie Datenverfügbarkeit als auch durch die anwendergerechte Bedienoberfläche. Die einfache Navigation bei komplexen Einstelloperationen wird durch die strukturierten Darstellungen und übersichtlichen Grafiken ermöglicht. Intuitives Bedienkonzept Mit WireStar wird das konzeptionelle Verständnis des Bedieners für Software und Maschine erleichtert. Die Interaktion mit der modernen Bedienoberfläche erfolgt über einen Touchscreen und bietet einen sicheren Umgang mit der Maschine selbst bei komplexen Arbeitsschritten sowie bei speziellen Anwendungen. Ideale Produktionsumgebung Für die maximale Maschinenauslastung werden geringe Rüstzeiten ermöglicht und anschließend über die konsequente Anwenderführung sichergestellt. Dazu ist die anstehende Produktion bereits beim Einrichten der Maschine in WireStar mit den notwendigen Prüfschritten kombinierbar. Folglich werden die Prüfdaten regelmäßig erstellt und stehen für den erweiterten Prüfprozess zur Verfügung. Rückwirkend können die ausgewerteten Daten über Datenbank- und Schnittstellenfunktionen für die Sicherung der Produktionsqualität verwendet werden. Synergien durch Vernetzung Die gute Vernetzbarkeit von WireStar trägt zu einer zentralen Prozesskoordinierung bei und unterstützt durch die umfangreiche und konfigurierbare Datenbankverwaltung. Über die durchgängige Vernetzung mit Schäfer Connect wird die Prozesskoordinierung mit dem betreiberseitigen Planungssystem für Ressourcen (z.B. ERP) ermöglicht. Ferner können Produktionsfortschritt und Materialverbrauch losgelöst vom Aufstellungsort angezeigt werden. Innovation aus Überzeugung Zusammengefasst bietet WireStar von Schäfer folgende Vorteile: - intuitive Bedienung von umfangreichen Arbeitsabläufen - übersichtliche Darstellung komplexer Einstellmöglichkeiten - volle Abwärtskompatibilität für alle früheren Anlagen - Integration von Drittanbieter-Software - konfigurierbarer Qualitätsprozess - Anbindung zu verschiedenen ERP-Systemen - kundenspezifische Datenkonfiguration
Haufe Business Office

Haufe Business Office

Ihre Basis-Fachdatenbank für Personal, Rechnungswesen und Steuern Rechtssicheres Fachwissen, praktische Arbeitshilfen: Haufe Business Office ist die einzigartige 3-in-1-Lösung für Ihr erfolgreiches Unternehmen. Die Software unterstützt sie optimal in den drei großen Themengebieten Personal, Rechnungswesen und Steuern.
Leimauftragsmaschinen

Leimauftragsmaschinen

Flexible Systeme für Bauteile von kleinen Abmessungen bis zu Großflächen, für 1K und 2K Klebstoffe. Exakte Auftragsmengen, hohe Vorschubgeschwindigkeiten möglich, unabhängig von Werkstückdicken.
Anwendungen Lineartechnik

Anwendungen Lineartechnik

Beladehandling für Räummaschine Linienportal mit pneumatischer Teleskopachse und Greiferlösung zur Beladung von Zahnrädern. Beladehandling für Räummaschine Der kompakte Mehrfach-Parallelgreifer erlaubt die Beladung von Werkstücken mit unterschiedlichen Durchmessern ohne Umrüstung. Beladehandling für Räummaschine Die pneumatische Teleskopachse ermöglicht große Verfahrwege bei kleinem Einbauraum. Durch Einsatz der Achse aus dem Strasser Linearachsbaukasten konnte die Beladezeit von Zahnrädern in die Räummaschine halbiert werden.
Einsatzgebiete der industriellen Computertomographie

Einsatzgebiete der industriellen Computertomographie

Die industrielle Computertomographie wird in vielen verschiedenen Industriebereichen eingesetzt, um komplexe Bauteile und Materialien zerstörungsfrei zu untersuchen. Hier sind einige der Einsatzgebiete der industriellen CT: AUTOMOTIVE Die zerstörungsfreie Analyse komplexer Innen- und Außengeometrien von Bauteilen und Baugruppen ist ein unverzichtbares Element der Qualitätskontrolle im Automotive-Bereich. Bei Soll-Ist-Vergleichen und Wandstärkeanalysen ermöglicht Ihnen unsere farbcodierte 3D-Visualisierung der Abweichungen eine anschauliche Fehleranalyse. Auch Poren, Lunker und Einschlüsse in Zylinderköpfen, Getriebegehäuse oder anderen funktionellen Anbauteilen können wir zerstörungsfrei darstellen und analysieren. ADDITIVE FERTIGUNG additive Fertigung ("3D-Drucken") hat sich in den vergangenen Jahren als Herstellungsmethode etabliert – und die Branche wächst ständig weiter. Auch in diesem Bereich bietet die 3D-Nano-Computertomographie die Möglichkeit zur detaillierten Analyse von Form, Größe und Volumen der verwendeten Pulverpartikel. Daneben bietet die industrielle CT vielseitige volumenbasierte Analysemöglichkeiten, wie z.B. Defektanalyse, Porositäts- und Einschlussanalyse, die genaue Untersuchung auf Lunker und vieles mehr. ELEKTRONIKFERTIGUNG Hochauflösende bildgebende Verfahren sind für die zuverlässige Qualitätskontrolle und zielsichere Fehlererkennung in der Elektronikfertigung unverzichtbar. Wir setzen die 2D-Röntgeninspektion und der 3D-Computertomographie ein, um die Qualität von bestückten und unbestückten Leiterplatten, Chips und anderen elektronischen Bauteilen zu untersuchen und verborgene Defekte und Fehlstellen wie Risse, Lötausfall oder fehlende Verbindungen zu lokalisieren und messtechnisch auszuwerten. KUNSTSTOFFINDUSTRIE Immer geringeren Toleranzen im Kunststoffspritzguss setzen kontinuierliche Prozessoptimierung und strenge Qualitätskontrollen zwingend voraus, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit der industriellen Computertomographie können wir die Spritzgussqualität nachweisen und Mängel im Spritzgussverfahren aufdecken, wie z.B. Lufteinschlüsse, Porosität, Einfallstellen, Bindenähte, Deformationen oder falsche Faserausrichtungen. Erstmusterprüfungen können durch volumenbasierte Analysemöglichkeiten, wie Wandstärkenanalysen, Soll-Ist-Vergleiche oder Porosität- und Einschlussanalysen ergänzt werden.
Entwicklung:  Wir entwickeln Vorrichtungen für unterschiedlichste Anwendungen

Entwicklung: Wir entwickeln Vorrichtungen für unterschiedlichste Anwendungen

Unsere Aufgabe beinhaltet dabei unter anderem Untersuchung von verschiedenen Varianten, Betrachtung von kompletten Produktgruppen, Kostenvergleichen oder auch Machbarkeiten - sowie die Prozesssicherheiten der gewählten Verfahren.
Roboterapplikationen

Roboterapplikationen

Jahrzehntelange Erfahrung im Bau von CNC-Bolzenschweißautomaten und Sondermaschinen machen uns zur Nr.1 der Bolzenschweißtechnik. Wir bieten auch Bolzenschweißen mit dem Roboter an. Mehr Informationen auf www.stud-welding.de Neben der Herstellung und dem Vertrieb von Einzelkomponenten bieten wir Ihnen natürlich auch individuelle Systemlösungen an. Wir setzen dabei auf moderne und clevere Lösungen – auch wenn wir sie erst selbst erfinden müssen. SONDERANLAGEN TISCHANLAGEN TSV CNC-KOORDINATENTISCHE ROBOTERAPPLIKATIONEN BOLZENVEREINZELUNG
Einsatzbereiche der Regranulate

Einsatzbereiche der Regranulate

PP Regranulat KFZ Bauteile Interieur /Exterieur Haushaltswaren Eimer und Wannen Blumentöpfe/-kästen Lager- und Transportkisten Werkzeugkisten Verpackungen non-food Abstandhalter und Profile Regenwassermanagement
Anwendung: Biomasse

Anwendung: Biomasse

Inbetriebnahme: 2014 Anlagengröße: 120 kW HT KWK Anwendung: Biomasse Wärmequelle: Heißgas aus einer Turbine
Gase für alle Anwendungen

Gase für alle Anwendungen

Vom Gas für den Grill bis zum Spezialgas – wir bieten Ihnen das volle Sortiment. Leistungen Gase-Rechner Gase-Center
Einsatzbereiche Vordach

Einsatzbereiche Vordach

Wetterschutz für viele Bereiche Hauseingang Nebeneingang Kellereingang Garagennebentür Terrassentür Balkontür Ein Vordach schützt den Eingangsbereich
Rohstoffe, für die Labor Anwendung

Rohstoffe, für die Labor Anwendung

GERBU Biotechnik GmbH ist ein führender Anbieter von Rohstoffen für Laboranwendungen, die in verschiedenen Bereichen wie Mikrobiologie, Zellforschung, Analyse und mehr eingesetzt werden. Seit unserer Gründung im Jahr 1986 haben wir uns darauf spezialisiert, hochwertige Rohstoffe anzubieten, die den strengsten Qualitätsstandards entsprechen. Unser Portfolio umfasst eine Vielzahl von Rohstoffen, die transparent und verständlich angeboten werden, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Von Basischemikalien bis hin zu speziellen Rohstoffen für ganz bestimmte Anwendungen bieten wir eine umfassende Auswahl an Produkten, die in zuverlässiger, klar definierter Qualität zu fairen Preisen erhältlich sind. Dank unserer langjährigen Erfahrung und unseres Engagements für Exzellenz sind wir stolz darauf, unseren Kunden zuverlässige Produkte und erstklassigen Service bieten zu können. Wir arbeiten eng mit renommierten Partnern zusammen, um unser Angebot kontinuierlich zu erweitern und unseren Kunden die neuesten und innovativsten Produkte zur Verfügung zu stellen. Bei GERBU Biotechnik GmbH stehen wir für sorgfältige Produktauswahl, transparente Qualität und erstklassigen Service. Wenn Sie Rohstoffe für Ihre Laboranwendungen benötigen, können Sie auf uns als zuverlässigen Partner zählen, der Ihnen hochwertige Produkte und kompetente Unterstützung bietet.
Pick & Place Anwendungen

Pick & Place Anwendungen

Unsere Pick & Place sind intelligente Systeme, die den Verpackungsprozess in Bäckereien automatisieren. Mittels Greifer und Bildverarbeitung ist es möglich die Produkte zu picken und in die Verpackung bzw. gewünschte Position zu bewegen. Für Baguette, Ciabatta, Laugenstangen, Hörnchen, Brötchen u.v.m. Gebackene oder gefrostete Produkte werden mittels 2D-Bildverarbeitung erkannt und mittels Roboter-Greifer-Technik in Verpackungen oder fixe Setzmuster positioniert. Ideal zur Automatisierung von Arbeitsschritten in der Verpackung mit hohem Personalaufwand.
Lasershow - Sinn und Einsatzmöglichkeiten

Lasershow - Sinn und Einsatzmöglichkeiten

Unsere Lasershows werden immer dann eingesetzt, wenn Aufmerksamkeit geweckt und positive Emotionen oder auch bleibende Eindrücke geschaffen werden sollen. Wenn die Show professionell geplant, programmiert sowie auf örtliche Gegebenheiten abgestimmt ist, in Einklang gebracht wurde mit den Wünschen des Kunden, dann ist pure Aufmerksamkeit garantiert. Dauer und Häufigkeit der Shows während der kompletten Veranstaltung werden auch hier im Vorfeld bedacht. Eine Lasershow kann nahezu überall eingesetzt werden. Dank neuester Technologien in den LPS Showlaser (ob Serie oder in filigraner Handarbeit produziert), werden diese stets kleiner und handlicher, bei steigender Laserleistung. Lasershows können temporär eingesetzt werden, oder aber dauerhaft. Da eine Lasershow mehrfach, flexibel und wirkungsvoll einsetzbar ist, was kaum ein anderes Medium derart bietet, ist die Liste der Möglichkeiten unglaublich lange. Deshalb möchten wir hier nur die gängigsten aufzählen: Automobilindustrie, Bowlingcenter, Casinos, Diskotheken und Unterhaltungszentren, Erlebnisparks, Erlebnisbäder, Themenparks, Eröffnungszeremonien, Fernsehen und Sendungen, Filme, Videoclips, Firmenveranstaltungen, Hotels, Kinos, Burgen, Konzerte, Rockkonzerte, Tourneen, Messen, Multimedia Events, Musical, Opern, Kongresscenter, Openairs, Produktpräsentationen, Regierungsprojekte, Silvesterveranstaltungen, Galaabende, Rock, Pop, Dance, Electronic Festivals, Skigebiete, SkyLaserBeam , Architectural Laserbeams, Sportveranstaltungen, Werbung, Fotoshootings, und vieles mehr.
Sensor Anwendungen

Sensor Anwendungen

Kapazitiver Sensor mit adaptivem Schwellwert Ein kapazitiver Sensor detektiert ein Kunststoffteil sobald sich dieses über einem der beiden Sensorköpfe befindet. Wird bei Annäherung des Kunststoffteils der Sensorkopf bedämpft und der dynamisch vorgegebene Schwellwert überschritten, so wechselt der binäre Ausgang von logisch 1 auf logisch 0. Dieses binäre Ausgangssignal wird von der Steuerung direkt weiter verarbeitet. Wegen der langsamen Zunahme der Verschmutzung passt die integrierte Mikroelektronik den Schwellwert permanent und automatisch dem jeweiligen Verschmutzungsgrad an. Kraft und Drehzahl in Rotor
DMS-Applikation/ Messtechnik/ Wegmesssysteme/ Wegmesstechnik/ Entwicklung von Sensoren/ Telemetrie/ Dickenmessung DMS #

DMS-Applikation/ Messtechnik/ Wegmesssysteme/ Wegmesstechnik/ Entwicklung von Sensoren/ Telemetrie/ Dickenmessung DMS #

TELEMESS verfügt über eine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Dehnungsmessstreifen-Technologie. Applizierung und Messung als Dienstleistung. Wir bieten Ihnen einen professionellen Service zur massgeschneiderten DMS-Applikation von Messwertaufnehmern im Prototypenbau nach Kundenspezifikation. Senden Sie uns Ihre Konstruktionszeichnung oder Skizzen und Sie erhalten umgehend unser Angebot. Ebenso führen wir für Sie gerne die DMS-Messung durch und erstellen Ihnen einen Bericht dazu. Geschichte Als Väter des DMS gelten Simmons und Ruge, die jedoch keinen Kontakt zueinander hatten und unabhängig voneinander arbeiteten. Aus heutiger Sicht hat Edward E. Simmons allerdings eher einen Kraftaufnehmer mit DMS-Prinzip erfunden, während Arthur C. Ruge, damals angestellt am Massachusetts Institute of Technology (MIT), den heute als DMS in der Spannungsanalyse verwendeten Sensortyp „DMS“ erfunden hat. Das Prinzip des DMS wurde bereits 1856 von William Thomson, dem späteren Lord Kelvin beschrieben. Da Simmons bereits ein Patent eingereicht hatte, als Ruge 1940 mit seinem DMS auf den Markt wollte, wurde das Patent kurzerhand aufgekauft, um Patentstreitigkeiten zu vermeiden (Patenterteilung Simmons: August 1942, Patenterteilung Ruge: Juni 1944). Die ersten (Draht-)DMS trugen daher die Bezeichnung SR-4: Simmons, Ruge und 4 andere. Als Geburtsjahr des DMS gilt 1938, weil in dieses Jahr die Veröffentlichung von Simmons und die wesentlichen Arbeiten von Ruge fallen. Anwendung Dehnungsmessstreifen werden eingesetzt, um Formänderungen (Dehnungen/Stauchungen) an der Oberfläche von Bauteilen zu erfassen. Sie ermöglichen die experimentelle Bestimmung von mechanischen Spannungen und damit die Beanspruchung des Werkstoffs. Dies ist sowohl in den Fällen wichtig, in denen diese Beanspruchungen rechnerisch nicht hinreichend genau bestimmt werden können als auch zur Kontrolle von berechneten Beanspruchungen, da bei jeder Berechnung Annahmen gemacht werden müssen und Randbedingungen angesetzt werden. Stimmen diese nicht mit der Realität überein, so ergibt sich trotz genauer Berechnung ein falsches Ergebnis. Die Messung mit DMS dient in diesen Fällen zur Überprüfung der Rechnung. Anwendungsgebiete für DMS sind die Dehnungsmessung an Maschinen, Bauteilen, Holzkonstruktionen, Tragwerken, Gebäuden, Druckbehältern etc. Ebenso werden sie in Aufnehmern (Sensoren) eingesetzt, mit denen dann die Belastung von elektronischen Waagen (Wägezellen), Kräfte (Kraftaufnehmer) oder Drehmomente (Drehmomentaufnehmer), Beschleunigungen und Drücke (Druckmessumformer) gemessen werden. Es können statische Belastungen und sich zeitlich ändernde Belastungen erfasst werden. Aufbau und Formen Der typische DMS ist ein Folien-DMS, das heißt, die Messgitterfolie aus Widerstandsdraht (3–8 µm dick) wird auf einen dünnen Kunststoffträger kaschiert und ausgeätzt sowie mit elektrischen Anschlüssen versehen. Die meisten DMS haben eine zweite dünne Kunststofffolie auf ihrer Oberseite, die mit dem Träger fest verklebt ist und das Messgitter mechanisch schützt. Die Kombination von mehreren DMS auf einem Träger in einer geeigneten Geometrie wird als Rosetten-DMS oder Dehnungsmessrosette bezeichnet. Für Sonderanwendungen, z.B. im Hochtemperaturbereich oder für sehr große DMS (Messungen an Beton) werden auch DMS aus einem dünnen Widerstandsdraht (Ø 18–25µm) mäanderförmig gelegt. Bei der Herstellung wird in DMS für die experimentelle Spannungsanalyse und DMS für den Aufnehmerbau unterschieden, für jeden Bereich werden die DMS unterschiedlich optimiert. Das Messgitter kann prinzipiell aus Metallen oder Halbleitern bestehen. Halbleiter-DMS (Silizium) nutzen den bei Halbleitern ausgeprägten piezoresistiven Effekt, das heißt, die bei Verformung des Halbleiterkristalls eintretende Änderung des spezifischen Widerstands, aus. Die Widerstandsänderung durch Längen- und Querschnittsänderung spielt bei Halbleiter-DMS nur eine untergeordnete Rolle. Durch den stark ausgeprägten piezoresistiven Effekt können Halbleiter-DMS relativ große k-Faktoren und dementsprechend wesentlich höhere Empfindlichkeiten als metallische DMS besitzen. Allerdings ist ihre Temperaturabhängigkeit ebenfalls sehr groß und dieser Temperatureffekt ist nicht linear. Für metallische Folien-DMS werden als Werkstoffe meist Konstantan oder NiCr-Verbindungen verwendet. Die Form der Messgitter ist vielfältig und orientiert sich an den unterschiedlichen Anwendungen. Die Länge der Messgitter kann über einen Bereich von 0,2…150mm hergestellt werden. Bei DMS für alltägliche Messaufgaben liegen die Messunsicherheiten zurzeit zwischen 1% und etwa 0,1% des jeweiligen Messbereichsendwerts. Mit erhöhtem Aufwand lassen sich jedoch die Unsicherheiten bis auf 0,005% des Messbereichsendwerts verringern, wobei das Erreichen derartiger Unsicherheiten nicht allein eine Frage der Aufnehmertechnologie ist, sondern beim Hersteller die Verfügbarkeit entsprechender Prüfmittel voraussetzt. Die Trägerfolien der DMS werden unter anderem aus Acrylharz, Epoxidharz oder Phenolharz bzw. Polyamid hergestellt. Dehnungsmessstreifen (DMS) Wegmesssysteme DMS
App-Entwicklung

App-Entwicklung

Zur Unterstützung Ihrer Prozesse oder als Tool für Ihre Kunden entwickeln wir nutzerfreundliche Apps auf Android- und iOS-Geräten. Individuell an Ihre Erfordernisse angepasste Apps bieten produktiven Zugriff auf Dienste von unterwegs. Sie wissen noch nicht wonach Sie suchen? Buchen Sie einen Termin für eine kostenlose Erstberatung!
Web-App Entwicklung

Web-App Entwicklung

Gute Webentwicklung ist eine Kombination aus einer guten Benutzererfahrung, stabilen Datenbanken und modernsten Webtechnologien. Mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung und kontinuierlicher Weiterbildung setzen wir Projekte mit den neusten Technologien um.
Die intelligente und leistungsstarke Softwarelösung für Ihre Prüfanwendungen

Die intelligente und leistungsstarke Softwarelösung für Ihre Prüfanwendungen

Konfigurationssoftware - InstallationCenter DOLI InstallationCenter DOLI Installation Center Diese Software dient zur Erstkonfiguration der Testmaschine Leistungsstarke Konfigurationsoptionen, die keine Wünsche offen lassen. Umfangreiche und einfach zu verwendende Konfigurationsoptionen, Programmierschnittstelle DoPE API DOLI DoPE API DOLI DoPE Programmier-API, mit der Sie auf einfache Weise Ihre eigene Anwendung erstellen können: Anwendung erstellen können: Einfach zu bedienende C / Eingebette Softwarefunktionen iSAT iSYNC ISAT
Wallboxen für private, gewerbliche und öffentliche Anwendungen

Wallboxen für private, gewerbliche und öffentliche Anwendungen

Eichrechtskonforme 11 kW und 22 kW Wallboxen in einem stoßfesten Gehäuse Benutzerfreundlich durch Webinterface und Apps Optimale Vernetzung mit OCPP, TCP/IP, LAN, WLAN, LTE Mesh-System zur einfachen Verwaltung aller Wallboxen im System Lastmanagement und PV-Überschussladen Einfache Authentifizierung über RFID, App oder „freies Laden"
EINSATZHÄRTEN

EINSATZHÄRTEN

Ziel und Zweck beim Einsatzhärten ist es kohlenstoffarmen Stählen (die Aufgrund des geringen Kohlenstoffanteils von ≤ 0,25% nicht härtbar sind), eine verschleißbeständige Oberfläche zu verleihen. Diese Materialien finden wegen ihrer guten plastischen Verformbarkeit, Zerspanbarkeit und Schweißbarkeit häufig Verwendung. Zusätzlich zu diesen Eigenschaften wird eine hohe Randfestigkeit gefordert die eigentlich im Widerspruch zu den anderen Merkmalen steht. Der Forderung nach harter Oberfläche und zähem Kern kann durch Einsatzhärten nachgekommen werden. Des Weiteren wird dem Kernwerkstoff eine höhere Zähigkeit bzw. Duktilität verliehen und die Dehngrenze/Festigkeit deutlich verbessert. Ebenfalls wird die Schwingfestigkeit, wie bei allen Randschichthärteverfahren, durch die Druckeigenspannungen in der Oberfläche erhöht die dann den Betriebsspannungen entgegenwirkt und die Gefahr der Rissbildung durch Spannungsspitzen senkt. Da nicht alle Eigenschaften gleichzeitig oder in optimaler Weise erreicht werden können, steht je nach Anwendungsfall, die eine oder andere Eigenschaft im Vordergrund. Durch das Einsatzhärten werden Werkstückeigenschaften generiert die mit keinem anderen Verfahren erreicht werden können. Somit ist die Einsatzhärtung für hochbeanspruchte Teile wie z.B. Antriebswellen oder Zahnräder bestens geeignet und verleiht den Bauteilen herausragende Gebrauchseigenschaften. Das Einsatzhärten, in DIN 17022-3 beschrieben, gibt es schon sehr lange und findet auch heute noch häufig Anwendung als Wärmebehandlungsverfahren. Wurden früher noch die zu behandelnden Teile in Kästen eingelegt und mit einem Kohlenstoffabgebenden Material (z.B. Kohle) bedeckt, werden die Bauteile/Werkzeuge heute in Anlagen bearbeitet, die den Kohlenstoff in einer gasförmigen Atmosphäre oder Flüssigkeiten bereit stellen können. Dies hat den Vorteil dass der Prozess erheblich besser gesteuert, geregelt, überwacht und reproduziert werden kann. Der thermochemisch wirkende Prozess des Einsatzhärtens ist eine Kombination aus drei verschiedenen Arbeitsschritten: Aufkohlen /Carbonitrieren: Hier wird die kohlenstoffarme Randschicht des Werkstoffs mit Kohlenstoff (beim Aufkohlen) oder mit Kohlenstoff und Stickstoff (beim Carbonitrieren) angereichert, um eine Härtung überhaupt erst zu ermöglichen. Dies geschieht bei Temperaturen oberhalb der Ac Kennlinie (ca. 850°C – 1050°C bzw. 650°C – 1050°C beim Carbonitrieren) und dauert 1-200 Stunden. Härten : Der Werkstoff wird auf seine spezifische Härtetemperatur erwärmt und bis zur vollständigen Durchwärmung der Werkstücke/Werkzeuge auf dieser Temperatur gehalten. Anschließend werden die Werkstücke/Werkzeuge in einem geeigneten Abschreckmedium sehr schnell abgekühlt. Dies verleiht den Bauteilen ihre gewünschten Gebrauchseigenschaften. Anlassen : Das Werkstück wird erneut erwärmt, um Härterissen durch Spannungen im Gefüge vorzubeugen und die Anforderungen an die Oberflächenhärte einzustellen. Das Anlassen findet bei Temperaturen von 100°C – 200°C statt und soll in erster Linie die höchsten Spannungen im Gefüge abbauen und die Schleifrissempfindlichkeit senken. Die einsatzgehärtete oder aufgekohlte Randschicht ist oft an der Bruchfläche der Materialien zu erkennen. Bei dem nachfolgenden Bild ist die einsatzgehärtete Randschicht an einer feinkörnigen Bruchfläche erkennbar.
Digital Webentwicklung

Digital Webentwicklung

Die digitale Webentwicklung ist ein entscheidender Prozess, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre Online-Präsenz zu stärken und ihre digitalen Ziele zu erreichen. Durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Webentwicklern können Unternehmen benutzerfreundliche und ansprechende Websites erstellen, die ihre Markenwerte und -botschaften effektiv kommunizieren. Eine gut durchdachte Webentwicklung umfasst alle Aspekte der Website-Erstellung, einschließlich Design, Funktionalität, Benutzererfahrung und Suchmaschinenoptimierung. Unternehmen, die erfolgreich eine digitale Webentwicklung durchführen, können ihre Sichtbarkeit im Internet erhöhen und eine stärkere Verbindung zu ihren Zielgruppen aufbauen. Dies führt zu einer erhöhten Markenloyalität und einem nachhaltigen Geschäftserfolg.
SL331 offenes inkrementelles Längenmesssystem (Bandmaßstab) mit magnetischer Teilung zum Aufkleben

SL331 offenes inkrementelles Längenmesssystem (Bandmaßstab) mit magnetischer Teilung zum Aufkleben

Offenes Längenmesssystem (Magnetband) zum Aufkleben. extrem unempfindlich, und einfache Montage mit großen Toleranzen. Magnetisches Funktionsprinzip Extrem unempfindlich gegen Öl, Schmutz, Vibrationen und Stöße Genauigkeit: +/-(15 + 5L/1.000)μm (L=Messlänge in mm) Auflösung SL331 mit PL60: 2μm Hohe Ansprechgeschwindigkeit: 300 m/min Kompatibler Lesekopf: PL60-3 (nicht im Lieferumfang enthalten) Messlängen von bis zu 8m Einfacher Einbau Automatische Positionserfassung von großen Messlängen Messlänge: 200mm - 8000mm Magnetische Teilung: 2mm Max. Auflösung: 2µm Max. Verfahrgeschwindigkeit: 5m/s Schutzklasse: IP67 Kompatibler Lesekopf und Auswerteelektronik: PL60-3 und MJ100/MJ110 separat erhältlich
Prozessautomatisierung

Prozessautomatisierung

Mithilfe modernster Tools optimieren wir Ihre Geschäftsprozesse sodass Sie sich auf Ihre Stärken konzentrieren können. Gerne begleiten wir Ihr Unternehmen bei der Automatisierung Ihrer Geschäfts- und Businessprozesse. Insbesondere in Zeiten von Fachkräftemangel und Lieferschwierigkeiten, können Mitarbeiter entlastet und manche Abläufe und Prozesse vollständig automatisch abgearbeitet werden. Leistungsumfang Automatisierung: Digitalisierung von Papier und Verträgen durch eScan und Texterkennung Automatische Buchhaltung
Beschriftung und Beklebung

Beschriftung und Beklebung

Vom PKW bis zur LKW-Flotte bedrucken und bekleben wir Ihren Fuhrpark mit SK-Folie. Auch Schaufensterbeschriftungen, u. a. mit Adhäsionsfolien setzen wir um. Unzählige Folientypen bieten Ihnen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten – vom einfarbigen Logo-Aufkleber über mehrfarbige Schaufenster- und Fassadenbeklebungen sowie Fahrzeugbeschriftungen bis zur Beschriftung und Beklebung kompletter LKW mit aufwändigen Formarbeiten. Beispielsweise mit farbigen Vinylfolien oder in Schabloniertechnik für Lackierarbeiten. Ein besonderes Highlight sind unsere Adhäsionsfolien, die einfach anzubringen und rückstandsfrei entfernbar sind.
Zur klinischen Anwendung Ihres Medizinprodukts

Zur klinischen Anwendung Ihres Medizinprodukts

Clinical Affairs beschäftigt sich mit allen Fragestellungen rund um die klinische Anwendung Ihres Medizinprodukts. Das Ziel der Aktivitäten besteht darin nachzuweisen, dass das Medizinprodukt in der praktischen Anwendung auch tatsächlich den klinischen Nutzen erbringt, der im Risikomanagement dem Risiko gegenübergestellt wird. Der klinische Nutzen des Produkts muss mit Daten belegt und über den gesamten Produktlebenszyklus beobachtet und bestätigt werden. clinical-affairs: klinischen Anwendung klinischen Anwendung: PMS
Typ 8201 - pH-Mess-System für hygienische Anwendungen

Typ 8201 - pH-Mess-System für hygienische Anwendungen

Das pH-Mess-System Typ 8201 eignet sich zur pH-Wert-Absolutmessung in Flüssigkeiten zwischen pH 0 und pH 12 bei Mediumstemperaturen bis zu 140 °C und Prozessdrücken von max. 6 bar. Aufgrund des hygienischen Designs und der robusten glaslosen Ausführung eignet sich dieser Typ insbesondere für den Einsatz in hygienischen Prozessen z.B. Lebensmittelherstellung und Wirkstoffproduktion in welchen der pH-Wert flüssiger Medien -auch zähflüssig oder mit Feststoffanteil- gemessen wird. Die äußerst glatte Email-Oberfläche der pHSonde verhindert ein Anhaften des Mediums und ist sehr leicht zu reinigen. Hierfür verbleibt die Sonde auch während einer CIP-Reinigung im Prozess. Es kann so auf aufwendige Armaturen verzichtet werden. - Spezielle glasfreie pH-Sonde zum Anschluss an Typ 8619 multiCELL - Steriles Design, CIP-fähig, inline-sterilisierbar - Robuste und bruchfeste Ausführung - Lange Lebensdauer, lange Kalibrationsintervalle - Besonders bei der Verarbeitung von Lebensmitteln/Getränken geeignet
WEKO-NEO Flüssigkeits-Auftragssystem

WEKO-NEO Flüssigkeits-Auftragssystem

Kontaktloses Auftragssystem für Flüssigkeiten zur Veredelung von Textilien. Gekapseltes, kontaktloses Rotorsprühsystem für extreme Beanspruchungen Gleichmäßiges Auftragen von Farbstoffen, Hilfsmitteln und Avivage. Großer Anwendungsbereich und einstellbares Penetration Level. Non-Stop-Hilfsmitteltausch während der Produktion. Entwickelt zur einseitigen Anwendung, beidseitigen Anwendung oder beide Seite unterschiedlich, z.B. hydrophil / hydrophob in einem Durchgang. Produktion: Deutschland
Materialforschung, Nachhaltigkeit, Ökonomie und Ästhetik, Werkstoffe, Anwendungen, Forschung und Exploration, Technologien

Materialforschung, Nachhaltigkeit, Ökonomie und Ästhetik, Werkstoffe, Anwendungen, Forschung und Exploration, Technologien

Wir charakterisieren Materialien und Oberflächen auf ihre Nutzungsmöglichkeiten, die Nachhaltigkeit, die Produzierbarkeit, den Einsatz und die Zuverlässigkeit sowie auf die Ökonomie und die Ästhetik. Darüber hinaus beschäftigen wir uns methodisch mit den Wechselwirkungen von Materialien und Umwelt sowie innovativen Möglichkeiten der Materialintelligenz für die Zukunftsnutzung. Spezielle Anwendungen erfordern besondere Werkstoffe Warum brauchen Sie Materialforschung? In allen Sektoren sind wegweisende Werkstoffe und bahnbrechende Materialien von zentraler Bedeutung. Sie ermöglichen die Entfaltung neuer Funktionalitäten und tragen maßgeblich zur signifikanten Verbesserung bestehender technischer Lösungen bei. Innovative Werkstoffe und Materialien tragen in besonderem Maße zur Gewährleistung von Wohlstand und Lebensqualität, aber insbesondere zu Verbesserung unserer Umwelt bei. Die Forschung im Bereich der Materialwissenschaft ist somit eine bedeutende Querschnittstechnologie, die in zahlreichen Sektoren der Fertigungsindustrie von herausragender Bedeutung ist. Hierbei spielen häufig spezialisierte und interdisziplinär vernetzte kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eine herausragende Rolle, deren hoher Anteil am Umsatz und Beschäftigungsniveau im internationalen Vergleich besonders hervorsticht. Potenzial von Materialien In der faszinierenden Welt der Materialforschung manifestieren sich bahnbrechende Entwicklungen, die unsere Umwelt schützen und unseren Fortschritt und unsere Lebensqualität maßgeblich beeinflussen. Das Ergebnis dieser Forschung und Entwicklung reicht weit über technische Meilensteine hinaus. Von der wandelbaren Energie bis hin zur medizinischen Versorgung berührt die Materialforschung unser tägliches Leben und gestaltet eine Zukunft, die innovativ, nachhaltig und erfüllend ist sowie den Umwelt belastenden Fußabdruck vermindert. Die Reise vom Material zur echten Innovation ist geprägt von entscheidenden Faktoren, die den Weg oft zu bahnbrechenden Fortschritten ebnen. Unsere Expertise in der Materialforschung und -entwicklung hebt diese entscheidenden Elemente hervor: Anforderungsanalyse und Zielsetzung, Materialauswahl und -charakterisierung, Forschung und Experimente, Modellierung und Simulation, Prototypenentwicklung und Test, Optimierung und Skalierung.