Modell und Guss
Modell, Formung und Gussplan werden auf die Einsatzbedingungen des Bauteils ausgelegt.
Casteng
Kritische Entscheidungen vom Bauteilkonzept bis zum Gussprozess werden durch gemeinsame Bewertung von Konstruktion, Simulation, Modell, Guss und Bearbeitung geklaert.
Zu Beginn der Produktentwicklung werden Geometrie, Werkstoffnorm, Einsatzbedingungen und Bearbeitbarkeit gemeinsam bewertet, um Risiken vor dem Guss zu reduzieren.
Gussverhalten, Heissstellen, Speisungsbedarf und Abkuehlszenarien werden mit Simulationslogik analysiert, damit Muster- und Serienentscheidungen kontrollierter werden.
Modell, Formung und Gussplan werden auf die Einsatzbedingungen des Bauteils ausgelegt.
Kritische Flaechen, Toleranzketten und Montagereferenzen gehen in den Bearbeitungsplan ein.
Verpackung, Dokumente und Qualitaetsnachweise werden vor Lieferung gemeinsam geprueft.
Guss- und Schmiedewerkstoffe
Wir bieten ein breites Spektrum an Gusswerkstoffen nach internationalen Normen, um den spezifischen Belastungs- und Qualitätsanforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden.
nach DIN EN 1561 (alt: DIN 1691)
• EN-GJL-150 bis 350
nach DIN EN 1563 (alt: DIN 1693)
• EN-GJS-400 bis 800 • GJS-SiMo (Silizium-Molybdän-Legierung) • Mischkristallverfestigtes Gusseisen (GJS-500-14 bis GJS-600-10)
nach DIN EN 16079
• EN-GJV-300 bis 500
nach DIN EN 1564
• EN-GJS-800-10 bis EN-GJS-1400-1
nach DIN EN 13835
• Auf Anfrage
nach DIN EN Standards
• Stahlguss für allgemeine Anwendungen nach DIN EN 10293 • Stahlguss für Druckbehälter nach DIN EN 10213 • Korrosionsbeständiger Stahlguss nach DIN EN 10283 • Vergütungsstahlguss nach SEW 510 • Hochfester Stahlguss mit guter Schweisseignung nach SEW 520 • Kaltzäher Stahlguss nach SEW 685 • Sonderstähle nach Kundenwunsch
Fertigungsbereich nach Gussart und Stückgewicht
Nichteisenmetalle und Sonderlegierungen
Kupfer besitzt eine hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit. Es ist gut korrosionsbeständig und lässt sich ohne besondere Probleme kalt umformen und dabei auch erheblich verfestigen. Man unterscheidet sauerstoffhaltiges (Cu-ETP), desoxidiertes (Cu-HCP u. DHP) sowie sauerstofffreies (Cu-OF) Kupfer. Dies spielt insbesondere bei der Wärmebehandlung, beim Schweißen oder Hartlöten eine Rolle (Stichwort: Wasserstoffversprödung). Zur Fertigung unserer Exodierdornen verwenden wir zum Beispiel das Cu-ETP.
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Messing besitzt gute Korrosionsbeständigkeit und lässt sich im Allgemeinen gut bearbeiten. Messing kann im Gegensatz zu Stahl- und Aluminiumlegierungen nicht durch eine Wärmebehandlung gehärtet werden. Man kann die Festigkeit jedoch durch geeignete Wahl der Legierung oder durch mechanische Umformung (z.B. Walzen, Schmieden oder Ziehen im kalten Zustand) steuern.
Weitere InformationenBronzen unterscheiden sich vom Messing durch bessere mechanische Eigenschaften und höhere Korrosionsbeständigkeit. Man unterscheidet zwischen den hier aufgeführten Knetlegierungen bis 8,5% Zinngehalt und den Gusslegierungen. Zu den Bronzen werden aber nicht nur Kupfer-Zinn-Legierungen gezählt. Auch Kupfer-Aluminium-Legierungen, wie zum Beispiel CuAl10Ni5Fe4, werden als Bronzen („Aluminiumbronzen“) bezeichnet, wobei größere Dimensionen und Rohre aus Werkstoff CuAl10Ni5Fe4-C-GC gegossen werden.
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Rotguss hat gute Gleit- und Notlaufeigenschaften, ist relativ verschleißfest und kavitationsbeständig. Gussbronze zeichnet sich durch einen hohen Verschleißwiderstand aus und wird für hochbeanspruchte Gleit- und Getriebeelemente verwendet. Bleibronze ist korrosionsbeständig, hat gute Gleiteigenschaften und wird für Achslager eingesetzt, sowie als Verbund- und Formgusswerkstoff.
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