Стільник ThermHex

Презентація ThermHex ThermHex стільникові термопластичні стільникові стільники 5, 50-те засідання VHK KLAFS GmbH & Co. KG, зал Швебіша Економна легка конструкція із пластиковою стільниковою серцевиною

Сендвіч-панелі сотовим

Вступ: побудова сендвічів у природі Ефективне використання матеріалу та енергії є основним принципом природи Поперечний переріз крила птаха Поперечний переріз листя лілії Череп Поперечний стільник Сендвіч-конструкція економить ресурси та економить витрати

Вступ: Історія будівництва сендвічів Історичні приклади значення конструкції сендвічів у літаках Октава Шануте 1903 р. Гюго Юнкерс 1915 р. Октав Шануте використовував принцип сендвіча для двоповерхової конструкції, яку він винайшов та побудував листівку Райта (1894, 1903). Хуго Юнкерс запатентував стільникові стільники та використовував гофровані сердечники в металевому крилі сандвіча першого сучасного літака (1915). Сендвіч-конструкція дозволила впровадити інновації у транспорті

Витрати на сендвіч-компоненти Вступ: Застосування сендвіч-конструкцій сьогодні Конструкція сендвічів сьогодні використовується в багатьох галузях промисловості Аерокосмічна промисловість Залізничні та суднові пересувні будинки та каравани Будівництво та меблі Упаковка Вантажівки та автомобілі Сендвіч-програми

Класифікація та порівняння основних матеріалів для сендвіч-матеріалів Основні матеріали для сендвіч-компонентів Однорідна підтримка верхніх шарів, напр. Пінопластові стрижні з відкритими або закритими комірками Структурована (неоднорідна) опора зовнішніх шарів Селективна опора, напр. повністю відкриті текстильні стрижні Регіональна підтримка, напр. стрижневі ядра, відкриті з обох сторін Односпрямована опора, напр. Гофровані стрижні, відкриті з одного боку, Найкращі властивості матеріалу Двоспрямована опора, напр. Ядра стільникових сот відкриваються лише у напрямку товщини

Звичайне виробництво стільникових сот Виробництво стільникових сот шляхом розширення та вирізання з блоку Рулон матеріалу Складені шари склеєного блочного розширеного блоку Стільникове серцевинне розширене стільникове ядро ​​Запатентоване в 1901 році фабрикою паперу Heilbrun & Pinner в Галле/Заале, Саксонія-Ангальт

Звичайне виробництво термопластичних стільників Екструзія трубок Екструдер пила Збір трубок Відрізання сотових дуг від блоку Екструзія окремих трубок Екструзія блоків Приклеювання до блоку З: Труби Стільникові, Пласкор, Гексакор, Холікор, Екструдер Пила Блок Вирізання дрібних сотових блоків Стільникові арки з блоку Автор: Nidaplast, Nida-Core Високі вимоги до енергії та робочої сили запобігають вигідним витратам

Постійно випускається стільниковий сердечник ThermHex Аерокосмічна промисловість Внутрішня структура та механічні властивості Новий тип стільникового сердечника ThermHex Термопластичний стільниковий пакет Упаковка промисловість Принцип виробництва та технологія системи Відмінна механіка. Властивості Дуже низька вага Автоматизоване виробництво Низькі виробничі витрати Мінімальні виробничі витрати завдяки автоматизованому поточному виробництву

Виробничий цех ThermHex в Галле/Заале Процес виробництва зменшує вагу, використання матеріалів та витрати до мінімуму

Виробничий завод ThermHex в Галле/Заале ThermHex Waben GmbH Виробничий цех 4500 м² в Галле/Заале Завод з виробництва стільникових ядер ThermHex: Ширина полотна: макс. 1,4 м. Швидкість:> 10 м/хв. Об'єм:> 1 м²

Виробничий цех ThermHex Виробництво в цеху виробничий цех виробничого приміщення 4500 м² Dieselstr. здається в оренду

Лінія виробництва ThermHex Автоматизація Не вимагає обробки Вбудований контроль якості Безперервний процес та продовження. вдосконалення

Стільникова серцевина ThermHex PP THPP80-FN (з ПЕТ-флісом): THPP80 (Стільникова ядро ​​без ПЕТ-флісу):

Застосування стільникових ядер ThermHex Стільникові ядра ThermHex з поліпропілену

Індустрія вантажних ящиків Значне зменшення ваги за рахунок розміщення фанери В основному застосовується для сухих вантажних конструкцій Не конкурентоспроможна у випадках термоізольованих ящиків для вантажівок Підлоги Бокові стіни Дахи Двері

Індустрія плавальних басейнів Заміна повного матеріалу із армованого скловолокном пластику (GFRP), змішаного зі смолою Місцеве ущільнення всієї конструкції Легка для полегшення обробки та транспортування Мінімум 30 м² ThermHex для кожного басейну, якщо він використовується як сендвіч із повним корпусом

Збірні ванні кімнати/Структури ГФРП Місцеве жорсткість конструкції Заміна фанери (водостійка) Застосування в жорсткості стін Підлоги, Покрівля Заміна ГФРП та смоли

Мотоцикли - кришка генератора вітрогенератора Схвалені композитні конструкції Економія сировини Економія ваги Індивідуальні довжини панелей Застосування для щілинної версії сот ПП

Морська промисловість Місцева жорсткість і повна структура оболонки Заміна фанери (водостійка) Морські колоди Економія ваги призводить до кращих характеристик Для внутрішніх застосувань, сертифікованих Germanischer Lloyd

Караванна промисловість Заміна фанери Значне зменшення ваги Існуючі програми для облицювання підлог та облицювання стін Застосування: бічні стіни, дахи та підлоги

Автомобільна промисловість WPC-ThermHex дошка GORCELL GORCELL Накладки на багаж MASERATI GHIBLI

Автомобільна промисловість ПП стільник із шкурками з епоксидного скловолокна: демонстратор зовнішньої частини автомобіля GFRP/ПП-стільник композитне крило Porsche 550 Spider від 1955 р. Вага автомобіля: 550 кг

Органосандвіч: виробництво та переробка

Виробництво сендвіч-панелей із верхніми шарами HDF Автоматизоване виробництво панелей із сердечником із ПП стільникового та верхнього шарів HDF

Сендвіч-панелі з ПП сотовим ядром і верхніми шарами HDF Порівняння ваги Обробка краю

Сендвіч-панелі з сотовим ядром ПП і верхніми шарами HDF

Сендвіч-панелі з сотовим ядром ПП і верхніми шарами HDF

Сендвіч-панелі з сотовим ядром ПП і верхніми шарами HDF

Презентаційна модель ThermHex EconCore, ThermHex Ми виступаємо за полегшену конструкцію, що зменшує витрати. Ми бачимо, що стільникові ядра заощаджують витрати скрізь, де вони зменшують вагу. Для нас інновації, справедливість та стійкість - це цінності, на основі яких ми переслідуємо своє бачення.

EconCore N.V. ThermHex Waben GmbH EconCore N.V - Технології для економічного виробництва стільникових стрижнів, сендвіч-панелей та сендвіч-компонентів. Ліцензування та розробка технологій Засновано: 22 грудня 2005 р. Виробництво та продаж стільникових стрижнів ThermHex Waben GmbH - виробництво термопластичних стільникових стрижнів Початок виробництва: 1 квітня 2010 р

Ланцюжок вартості компонентів сандвіча основне виробництво складових сендвічів (серцевина, шкіра та склеюючий шар) склеювання/ламінування сендвіч-панелі (сендвіч-матеріал), що формує сендвіч-деталь, що збирає структуру сандвіча. лінія серцевини Сендвіч матеріал Вбудована пост-підготовка виробник обробки Кінцевий користувач

Технологія ThermHex дозволяє: o Швидке, просте, безперервне виробництво стільникових стрижнів Максимальна економія коштів o Відмінні механічні властивості завдяки внутрішній структурі, порівнянній з аерокосмічними стільниковими ядрами Максимальне зменшення ваги o Мінімальна кількість вторинної термопластичної сировини Максимальна ефективність використання ресурсів

EconCore - ThermHex EconCore Econnomic Core Technologies Лідер технологій у стільникових сендвіч-матеріалах ThermHex стільникові термопластичні стільникові ядра Дякую Нове покоління легких матеріалів