Ladegestelle für die Wärmebehandlung

heat treatment

Die Verwendung von Carbon/Carbon-Verbundwerkstoff anstelle von Metall für Laderegale ermöglicht Folgendes:

  •     Erhöhung der Energieeffizienz, aufgrund der sehr geringen thermischen Masse von Carbon/Carbon-Verbundwerkstoff wird Ihre Energie für die Erwärmung (und Kühlung) der Komponenten und nicht für Stützen und Halterungen verwendet.
  •     Schnelles Aufheizen und Abkühlen, auch als Folge der geringen thermischen Masse
  •     Geringes Gewicht des Materials, dadurch leichtere Handhabung
  •     Keine thermische Verformung oder Kriechneigung, dadurch längere Lebensdauer
  •     Eliminiert das Anhaften von Metallteilen an der Gestelloberfläche
  •     Erhöhung der Produktivität

ANWENDUNGEN

Carbon/Carbon-Ladeschalen und -Körbe werden für Wärmebehandlungsprozesse eingesetzt, wie z. B.

  •     Vakuumlöten,
  •     Glühen,
  •     Niederdruck-Aufkohlen,
  •     Gasabschrecken von Automobilteilen,
  •     Einsatzhärten von Stahlteilen mit anschließender Ölabschreckung etc.

DIE VORTEILE VON KOHLENSTOFF/KOHLENSTOFF-VERBUNDWERKSTOFFEN GEGENÜBER GUSSMETALLSCHALEN:
ENERGIEEINSPARUNG

Kohlenstoff/Kohlenstoff-Böden verbrauchen 5-10 mal weniger Energie als Stahl.

  •     Verbesserte Energieeffizienz der Wärmebehandlungsprozesse mit der Möglichkeit, den Aufheiz-/Abkühlzyklus zu reduzieren.
  •     C/C-Verbundwerkstoffe verlieren nicht mit der Temperatur an mechanischen Eigenschaften. Leichtbaukonstruktionen sind möglich.

LEICHTBAU

    Die Dichte von Carbon/Carbon ist 5 mal geringer als die von Stahl: einfache Handhabung dank der Gewichtsreduktion.

EINFACHE AUTOMATISIERUNG. HANDHABUNG MIT ROBOTERN

  •     Carbon/Carbon-Schalen haben keinen Verzug oder thermisches Kriechen.
  •     Der WAK von C/C ist 10-mal geringer als bei Stahl.

VERBESSERTE QUALITÄT DER BEHANDELTEN TEILE

    C/C-Verbundwerkstoffe haben eine selbstschmierende Oberfläche. Kein Verkleben/Anlöten von Metallteilen an der Gestelloberfläche, daher keine Verformung der Metallteile

KOSTENERSPARNIS

  •     Keine Versprödung, robust, erhöhte Lebensdauer
  •     Erhöhte Belastbarkeit durch optimiertes Design
  •     Temperaturwechselbeständigkeit steigt mit der Temperatur

 

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