Finden Sie schnell struktol für Ihr Unternehmen: 703 Ergebnisse

Prüfautomat für Laserstruktur

Prüfautomat für Laserstruktur

Der Prüfautomat dient zum automatischen Prüfen der Laserstruktur (ein-/beidseitig) an Kettenrädern, sowie Ausschleusung von NIO-Bauteilen. -manuelles Bestücken der Anlage -Kettenräder durchlaufen einen vollautomatischen Überprüfungsprozess, bei welchem die Parameter dokumentiert werden -N.i.O-Teile werden automatisch vom Transport genommen und aussortiert
Systemintegration in Faserverbundstrukturen – Sensorelemente & Sensorflächen & textile Leuchtflächen

Systemintegration in Faserverbundstrukturen – Sensorelemente & Sensorflächen & textile Leuchtflächen

Unsere CNC-Sticktechnologie erlaubt es, neben Leichtbaustrukturen aus Hochleistungsfasern und Heizelementen, auch Elemente mit Funktions-/ Sensorfäden, Lichtwellenleiter, LED‘s, dünne Einzeldrähte sowie Glasfasern auszustatten. Diese Elemente können ebenfalls in Faserverbundbauteile integriert werden und dienen z.B.: zur Detektion von Schäden (Damage Sensing, Reißdrahtgitter) zur Erfassung von Belastungszuständen (Durchbiegung von Elementen) zur Übermittlung von Informationen (Datenübertragung) sowie zum Aufbau von Sensorarrays mittels flexibler Leiterbahnen zur Integration von Licht & Lichtflächen.
Schweißen, Schweißkonstruktions-Fertigung mit  verschiedene Verfahren wie MIG/MAG-, WIG- und Elektroschweißen.

Schweißen, Schweißkonstruktions-Fertigung mit verschiedene Verfahren wie MIG/MAG-, WIG- und Elektroschweißen.

Der moderne Maschinenpark von SCHMIDT Zerspanungstechnik bietet auch beim Schweißen vielfältige Möglichkeiten der Herstellung und Bearbeitung von Werkstücken und Sondermaschinen. Als zuverlässiger Bearbeiter von Großteilen schweißen wir auch Bauteile mit einem Stückgewicht bis zu fünf Tonnen und stellen uns flexibel auf unterschiedliche Anforderungen ein. Unsere qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiter beherrschen verschiedene Verfahren wie MIG/MAG-, WIG- und Elektroschweißen.
Datenlagerung

Datenlagerung

Ein gut strukturiertes Data Warehouse ist die Grundlage eines jeden datengestützten Unternehmens. Bei Flying Sparks GmbH entwerfen und bauen wir skalierbare Data Warehouses, die alle Ihre Geschäftsdaten an einem sicheren Ort speichern, konsolidieren und organisieren. Durch die Optimierung des Zugriffs auf Daten und die Ermöglichung effizienter Abfragen unterstützen unsere Data Warehousing-Lösungen leistungsstarke Analysen und Berichterstattung, die Ihrer Organisation helfen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Mit Flying Sparks beginnt alles mit einem kleinen Funken, der Ihre Dateninfrastruktur für Wachstum aufbaut.
Himmighofen Messraum

Himmighofen Messraum

Himmighofen Messraum, 2-seitig, mit Wandverkleidung, OWA-Decke und Beleuchtung
Schweißereien, Edelstahlschweißereien,  Herstellung von Edelstahlkonstruktionen

Schweißereien, Edelstahlschweißereien, Herstellung von Edelstahlkonstruktionen

Die Firma Stepanov Schweißerei, ansässig in Bretten (Baden), ist ein erfahrener Schweißbetrieb, der sich auf hochpräzise Edelstahlschweißereien spezialisiert hat. Mit WIG- und MAG-Schweißverfahren bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Edelstahlkonstruktionen. Neben der Schweißtechnik bietet Stepanov auch Rohrlaserschnitte, Schleifen bis zu einer Oberflächenqualität von 0,8µm und umfassende Beratungen an. Das Unternehmen ist bekannt für seine Expertise in der Herstellung von Edelstahlkonstruktionen und setzt auf modernste Technik und jahrelange Erfahrung, um höchste Qualität zu gewährleisten.
Röntgen-Diffraktometrie,  präzise Analyse der kristallinen Struktur von Materialien

Röntgen-Diffraktometrie, präzise Analyse der kristallinen Struktur von Materialien

Unsere Röntgen-Diffraktometrie-Dienstleistung bietet eine präzise Analyse der kristallinen Struktur von Materialien. Mit modernster Technologie und erfahrenen Fachleuten identifizieren wir Phasen, Spannungen und Texturen in Materialien. Diese Dienstleistung ist ideal für Unternehmen, die eine detaillierte Charakterisierung ihrer Materialien benötigen, um deren Leistung und Qualität zu verbessern.
RJ45 Ethernet-Systemverkabelung HARTING

RJ45 Ethernet-Systemverkabelung HARTING

Die RJ45 Ethernet-Systemkabel von HARTING unterstützen alle gängigen Übertragungsgeschwindigkeiten von Ethernet nach IEEE 802.3, einschließlich Fast Ethernet 100 Mbit/s, Gigabit Ethernet und 10 Gbit/s Ethernet. Diese Kabel sind für industrielle Anwendungen ausgelegt und bieten IP-Schutz, Stecksicherheit, Robustheit, Vibrationsfestigkeit und EMV-Sicherheit. Darüber hinaus unterstützen sie Power over Ethernet (PoE) und PoE+ für die gleichzeitige Spannungsversorgung von Geräten. Diese Verkabelungslösungen sind getestet und zertifiziert und bieten eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Himmighofen Produktionsraum

Himmighofen Produktionsraum

Himmighofen Produktionsraum, mit Rundumverglasung und hoher und breiter Materialschleuse
M8/M12 Ethernet-Systemverkabelung HARTING

M8/M12 Ethernet-Systemverkabelung HARTING

Die M8 und M12 Ethernet-Verkabelungslösungen von HARTING sind für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert. Diese Systeme bieten eine hohe IP-Schutzklasse, Stecksicherheit, Robustheit, Vibrationsfestigkeit und EMV-Sicherheit. Die D-kodierten Systemkabel sind für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s ausgelegt, während die X-kodierten Systemkabel Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s unterstützen. Diese Verkabelungslösungen sind getestet, zertifiziert und bieten eine zuverlässige Datenübertragung in anspruchsvollen industriellen Anwendungen.
Siliziumstrukturen

Siliziumstrukturen

Unsere Erfahrung im Bereich der Strukturierung von Silizium ermöglicht es uns komplexe Siliziumbauteile zu realisieren. Als Basis dient die Strukturierung durch nasschemische Ätzprozesse oder durch trockenchemische Plasmaätzprozesse. Hiermit lassen sich Vertiefungen oder Stege mit senkrechtem, schrägem oder konkavem Seitenwandprofil herstellen. Durch Kombination unterschiedlicher Prozesse von einer oder beiden Seiten auf dem Siliziumsubstrat, können wir sehr komplexe Geometrien realisieren. Auch komplett durch das Substrat reichende Strukturierungen sind möglich. Durch den Einsatz von SOI Substraten lassen sich sehr geringe Dickentoleranzen von ca. 300 nm erreichen. Designs die mit trockenchemischem Ätzen in das Silizium übertragen werden, können in weiten Bereichen frei gestaltet werden. Beim nasschemischen Ätzen lassen sich orthogonal zueinander liegende Strukturen sehr gut realisieren. Durch die Kombination mit weiteren Fertigungsprozessen, wie der Erzeugung von Membranen, der Dotierung oder der Metallisierung, um nur wenige zu nennen, können wir vielfältige Funktionen integrieren. Beispielsweise können so mechanische Verformungen elektrisch detektierbar werden, heizbare Bereiche eingebaut oder Elektroden hinzugefügt werden. Besondere Eigenschaften des einkristallinen Siliziums sind seine Resistenz gegenüber den meisten chemischen Substanzen, kein Verzug unter thermischer Belastung und ein hoher thermischer Einsatzbereich. Durch seine hohe chemisch Stabilität ist Silizium auch für biologische Anwendungen sehr gut geeignet. Anwendung: Mehrstufige Siliziumteile finden Ihre Anwendung beispielsweise in der Elektronenoptik, wo sie in Kombination mit galvanisch abgeschiedenen Metallen (z.B. Gold) sehr präzise Elektrodenstrukturen bilden. Auch optische Bauteile lassen sich aus Silizium fertigen. So bieten präzise Blenden aus Silizium gegenüber strukturierten Metallisierungen auf Glas den Vorteil, dass keine Grenzflächenreflexe beim Lichteintritt auftreten und im Bereich Deep UV kein absorbierendes Material vorhanden ist. Für biologische oder medizinische Anwendungen eignet sich Silizium aufgrund seiner chemischen Stabilität. Heißprägeformen oder Master dafür können mit diesem Verfahren ebenfalls leicht angefertigt werden. Spezifikationen: Die exakt erreichbaren Spezifikationen hängen von Designparametern wie Bauteilhöhe, Strukturgröße und Zahl der Ebenen ab. Daher können hier nur Orientierungswerte angegeben werden. Aspektverhältnis für senkrechte Strukturen: Bis zu 15 Seitenwandwinkel für senkrechte Strukturen: 90° +- 1° Seitenwandwinkel für schräge Strukturen: typ. 54,7° Strukturtreue bei Strukturtiefen von ca. 0-50 µm: <1µm Strukturtreue bei Strukturtiefen von 100-1000µm: ca. 2-10µm Strukturgrößen: ab ca. 500 nm Positionstoleranz innerhalb einer Ebene: <1µm Positionstoleranz von Ebene zu Ebene: <2µm Ebenheit: <0,3 µm / mm Bauteildicken: ~1µm – 1 mm Temperaturbereich: bis ca. 1000°C
Hochofenschlacke Strahlen  für die Behandlung von Stahlbauteilen, Schweißkonstruktionen und Betonoberflächen eignet.

Hochofenschlacke Strahlen für die Behandlung von Stahlbauteilen, Schweißkonstruktionen und Betonoberflächen eignet.

Das Strahlen mit Hochofenschlacke ist ein effektives Verfahren zur Reinigung, Entzunderung, Entsandung und Entrostung von Metallteilen. Hochofenschlacke ist ein synthetisches, mineralisches Strahlmittel, das silikoseungefährlich ist und sich hervorragend für die Behandlung von Stahlbauteilen, Schweißkonstruktionen und Betonoberflächen eignet. Diese Methode bietet einen hohen Reinigungseffekt und bereitet die Oberflächen optimal für nachfolgende Beschichtungen oder Lackierungen vor.
Anfahrschutzpoller für oberirdische Autogastankstellen

Anfahrschutzpoller für oberirdische Autogastankstellen

Anfahrschutzpoller für oberirdische Lagerbehälter in Ausführungen 11/22kN, 32kN und 64kN in den Varianten zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben auf ein Betonfundament. Seit dem vielzitierten Unfall an einer Autogas-Tankstelle, bei dem ein Kleinfahrzeug gegen einen oberirdischen Flüssiggas-Behälter prallte, bietet der Markt diverse neue Schutz- konstruktionen zur Sicherung tanktechnischer Anlagen, unter Beachtung der aktualisierten Vorgaben des VdTÜV-Merkblattes 965 Teil 1+2+3, an. Auch wir als Fachbetrieb für Flüssiggasbetankungsanlagen, und selbst Anlagenbauer in diesem Bereich, haben natürlich zu diesem Thema eine Lösung parat. Unser Anprall-Poller erfüllt gemäß Statik die Vorgaben des VdTÜV-Merkblattes bis zu einer Statischen Ersatzlast von 64kN. Hierzu haben wir mittlerweile 2 Ausführungen in jeweils 3 Ersatzlast-Stufen im Sortiment. Die erste Ausführung richtet sich an Anlagen, die bereits über ein Betonfundament ausreichender Größe verfügen, da diese nachträglich auf das Fundament mit Spezial-Dübeln und Angeln aufgeschraubt werden kann. Die zweite Ausführung kommt dort zum Einsatz, wo dieses Fundament erst erstellt werden muss, denn es wird zusammen mit der Armierung eingesetzt und einbetoniert. Die Einteilung der Ersatzlasten wurde wie folgt festgelegt: Variante1 für 11/22kN, Variante2 für 32kN und Variante3 für 64kN.