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Strahlenschutzkabinen für Industrie, Forschung, Medizin

Strahlenschutzkabinen für Industrie, Forschung, Medizin

Bauweise mit Blei- Prismen und Rahmenkonstruktion Dienstleistungsumfang: Planung von Auslegung über Konstruktion, Fertigungsplanung und Montage. Diese Bauweise ermöglicht den Aufbau auch in schwer zugängliche Bereiche mit bereitgestellten Sicherheitsunterweisung sowie Montageanleitung/Bauplan entweder mit kundenseitigem Personal oder unserem Montageteam.
ISOFLUX

ISOFLUX

Die ISOFLUX® Membran hat einen Gradienten in der Membranschichtdicke. ISOFLUX® das neue Konzept für die Crossflow Mikrofiltration Die ISOFLUX® Membran hat einen Gradienten in der Membranschichtdicke. Dieser bietet folgende Vorteile: Hohen und gleichmäßigen Permeat-Fluss Gleichmäßige Trenneigenschaften Hohe Standzeiten zwischen Reinigungszyklen Anwendungen: Entkeimung von Flüssigkeiten (Milch, Molke etc.) Standardisierung von Proteinen
Personenschutz

Personenschutz

Wir blicken auf über 10 Jahre internationale Erfahrung im Umgang mit hochrangigen Klienten verschiedener Branchen.
Schalldämmung

Schalldämmung

Bei einer effizienten Raumaufteilung geht es nicht nur allein um die visuelle Trennung, sondern auch um gute Schalldämmung. Deshalb hat Multiwal die Trennwandkonstruktionen stetig weiter entwickelt und optimiert, bei technisch anspruchsvoller und rationeller Fertigung und laufender Qualitätskontrolle. Alle Multiwal mobilen Trennwände wurden bei internationalen Instituten TNO Delft, ITA Wiesbaden und Fraunhofer Institut Stuttgart nach nach DIN EN 20140-3 geprüft. Schalldämmung: Multiwal hat die neuesten Prüfberichte für die Schalldämmung nach DIN EN 10140-2 / 20140-3 Laborwert durch internationale Testinstitute belegt.
Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit

Bestellung einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit Betreuung der Unternehmen nach DGUV aller Branchen Unterstützung bei Erstellung der Gefährdungsbeurteilung Durchführung von Messungen an Arbeitsplätzen (Licht, Temperatur, Lautstärke) Erstellung von Explosionsschutzdokumenten Erstellung von Gefahrstoffkataster Durchführung von Unterweisungen und Schulungen Brandschutz Bestellung eines externen Brandschutzbeauftragten Organisation und Durchführung von Evakuierungsübungen Durchführung von Brandschutzhelferausbildung Prüfung Feuerlöscher/RWA-Anlagen Feuerlöschtraining Flucht- und Rettungspläne nach DIN ISO 23601 Feuerwehrpläne nach DIN 14095 Brandschutzordnungen nach DIN 14096 Patientensicherheitsinformationen Vertrieb von Feuerlöschern, Brandschutzgeräten inkl. Prüfung
Warum Verfestigungsstrahlen

Warum Verfestigungsstrahlen

steigert die Schwingfestigkeit im Zeit- und Dauerfestigkeitsbereich steigert die Beständigkeit gegen Spannungsriss- und Schwingungsrisskorrosion verhindert die Entstehung und Fortpflanzung von Rissen Das Verfahren ist bei allen metallischen Werkstoffen anwendbar! Eine höhere Schwingfestigkeit steigert entweder die zulässige Belastung eines Bauteiles oder die Sicherheit eines vorhandenen Bauteiles wird erhöht. Das Bauteil wird entweder dauerschwingfest oder die Zeitfestigkeit wird erhöht. Beispiele: Höhere Leistung bei gleichem Gewicht oder geringeres Gewicht bei gleicher Leistung Höhere Leistung bei gleicher Abmessung oder kleinere Abmessung bei gleicher Leistung Höhere Leistung bei gleichem Werkstoff oder größere Werkstoffauswahl bei gleicher Leistung Höhere Leistung bei gleicher Oberflächenqualität oder niedrigere Anforderung an die Oberflächenqualität bei gleicher Leistung Die elastische Verformung induziert in der plastifizierten Zone hohe Druckeigenspannungen. Das Bauteil wird durch die induzierte Druckeigenspannung an bzw. unter der Oberfläche von externen Zugspannungen entlastet und die Dauerschwingfestigkeit und die Beständigkeit gegen Spannungsriss- und Schwingungsrisskorrosion wird gesteigert. Gleichzeitig wird die Entstehung und Fortpflanzung von Rissen verhindert. Die Steigerung der Schwingfestigkeit ist bei Bauteilen mit hohen Kerb- und Formfaktoren, bei hohen Torsions- oder Biegespannungen, bei Stoßbelastungen, hochfesten und gehärteten Bauteilen relativ zur Ausgangsfestigkeit am größten. Strahlen lässt sich darüber hinaus zum Verdichten, Reinigen, Strippen, Strukturieren, Aufrauen, Mattieren, Glätten, Entgraten, Abtragen, Trennen, Gravieren und zum Umformen von dünnwandigen Bauteilen im elastischen Bereich einsetzen. Wirkung des Verfestigungsstrahlens Beim Verfestigungsstrahlen werden durch gezielten Beschuss mit durch Pressluft oder Fliehkraft beschleunigten, kugelförmigen Partikeln, die wie winzige Schmiedehämmer wirken, begrenzte plastische und elastische Verformungen in der Bauteilrandschicht erzeugt. Bei der Herz`schen Pressung werden die plastischen und elastischen Verformungen unter der Oberfläche erzeugt. Beide Wirkungen treten stets nebeneinander auf und werden durch die Strahlkenngrößen beeinflusst.
Strahlenschutzkabinen mit Manipulatorsystemen für X-Ray Anwendungen

Strahlenschutzkabinen mit Manipulatorsystemen für X-Ray Anwendungen

Industrielle Strahlenschutzkabine für X-Ray Prüfung, Handbestückung, Semiautomat, Vollautomat, Durchlaufstrecke. Manipulatorenen Roboter oder Gantrysysteme. Geschweißte Rahmenkonstruktion mit Sandwichbauweise Stahl/Blei/Stahl Integration XRay Equipment nach Vorgabe. Überlagernde Bewergungsabläufe über Koordinaten- Manipulatorsystem mit Rotationsachsen. Konstruktion und Moderation EG Konformitätsverfahren gemäß 2006/42/EG.