Das Produktionsprogramm umfasst folgende Typen an Elektrokorund: Vorteile beim Einsatz von Elektrokorund ALODUR als Strahlmittel :

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Transkript:

Das Produktionsprogramm umfasst folgende Typen an Elektrokorund: Normalkorund braun: ESK, RBT 9 und OSO, Edelkorund weiß; WSK, Strahlkorund; DSO und FST, Spezialkorunde Vorteile beim Einsatz von Elektrokorund ALODUR als : Leistungsfähiges und aggressives, das auch bei mehrmaligem Einsatz scharfkantig bleibt. Auf Grund der großen Härte und kantigen Struktur ist in kürzester Zeit eine metallisch blanke Oberfläche (Oberflächengüte Sa 3) erzielbar. Hohe Abtragswirkung verbunden mit hoher Standzeit. Bei Arbeiten mit konstantem Strahldruck wird eine sehr gleichmäßig strukturierte Oberfläche erzielt, die eine ausgezeichnete Haftunterlage für Beschichtungen darstellt. Durch Wahl der entsprechenden Kornqualitäten, Korngrößen und Strahldrücke lassen sich die Oberflächenrauhigkeiten in einem breiten Bereich variieren. Wegen der aggressiven Strahlwirkung sind keine hohen Strahldrücke erforderlich (4 5 bar). Korund ist gesundheitlich unbedenklich. Entsprechende toxikologische Untersuchungen wurden durchgeführt (Prof. Dr. med. Bruch; Universitätsklinikum Essen; 1994) Kann in jeder Deponie gelagert werden (niedrigste Deponieklasse I b). Enthält kein freies Siliziumdioxid, daher besteht keine Silikosegefahr. Enthält keine toxischen Bestandteile wie z.b. Schwermetalle. Ist nicht hygroskopisch und daher unbegrenzt lagerfähig. D4/1 Rev.0

Standardisierte Korngrößen 1. Mischkörnungen DIN/ISO 11126 1 2 mm 0,5 1 mm 0,25 0,5 mm 0,12 0,25 mm entspricht Treibacher M 2 (=ca. F 12/14) M 3 (=ca. F 24/30) M 4 (=ca. F 46/60) M 5 (=ca. F 80/90) 2. Reinkörnungen FEPA: Sieb 1 Sieb 2 Sieb 3 Siebe 3 und 4 Siebe 3, 4 & 5 Boden Körnung Maschenweite Rückstand Maschenweite Rückstand Maschenweite Rückstand Maschenweite Sieb 4 Summe der Rückstände Maschenweite Sieb 5 Summe der Rückstände Rückstand µm µm max. µm min. µm min. µm min. max. F 8 4000 2800 2360 2000 1700 F 10 3350 2360 2 2000 45% 1700 7 1400 F 12 2800 2000 1700 1400 1180 F 14 2360 1700 1400 1180 1000 F 16 2000 1400 1180 1000 850 F 20 1700 1180 2 1000 45% 850 7 710 F 22 1400 1000 850 710 600 F 24 1180 850 25% 710 600 65% 500 F 30 1000 710 25% 600 45% 500 425 F 36 850 600 500 425 65% 355 F 40 710 500 425 355 300 3 4 F 46 600 425 355 300 250 1) 3% 1) 3% 1) 3% F 54 500 355 3 300 250 212 F 60 425 300 250 4 212 65% 180 F 70 355 250 212 180 150 25% F 80 300 212 180 150 125 F 90 250 180 150 125 106 F 100 212 150 2 125 4 106 65% 75 F 120 180 125 106 90 63 F 150 150 106 15% 75 63 45 1) 3% 1) 3% F 180 125 90 15% 75 1) 63 4 53 65% F 220 106 75 63 53 45 6 1) nicht bestimmt Korngrößenverteilung FEPA Standard F4 bis F220 Methode: ROTAP Siebung 1) D4/2 Rev.0

Verfügbare Körnungen Reinkörnungen FEPA Mischkörnungen nach DIN/ISO 11126 ESK, RBT 9 16 220 OSO 12 220 1 2 mm (M2) 0,5 1 mm (M3) 0,25 0,5 mm (M4) 0,12 0,25 mm (M5) DSO 1 2 mm (M2) 0,5 1 mm (M3) 0,25 0,5 mm (M4) 0,12 0,25 mm (M5) FST 0,5 2 mm 0,2 1,2 mm WSK 24 220 Auf Wunsch und Anfrage sind auch Sondersortierungen möglich Produktspezifische Anwendungsgebiete Zu empfehlen ESK, RBT 9 OSO DSO FST WSK Entrosten, Entzundern von Eisen / Stahl Aufrauhen von Metalloberflächen Putzen und Entgraten von Gussteilen Reinigen von Farb und Lackschichten Mattieren Entrosten, Entzundern von Eisen / Stahl Aufrauhen von Metalloberflächen Putzen und Entgraten von Gussteilen Reinigen von Farb und Lackschichten Mattieren Abstrahlen von Stahl, Gusseisen / Beton Entfernung von Walzenschlacken (Stahl) Reinigen stark verschmutzer Oberflächen Reinigen großer Oberflächen (Eisen / Stahl) Brücken / Silokonstruktionen Industrieanlagen Kräne / Schiffsrümpfe Reinigen großer Oberflächen (Beton) Gebäudeflächen Flugzeug, Turbinen und Reaktorbau NE Metalle (Aluminium, Messing) Bearbeitung von rostfreiem Stahl Bearbeitung von hoch legierten Stählen, Speziallegierungen, Glas und Kunststoff Nicht zu empfehlen NE Metall Bearbeitung (Aluminium, Messing) Bearbeitung von rostfreiem Stahl Bearbeitung von hoch legierten Stählen sowie Speziallegierungen NE Metall Bearbeitung (Aluminium, Messing) Bearbeitung von rostfreiem Stahl Bearbeitung von hoch legierten Stählen sowie Speziallegierungen NE Metall Bearbeitung (Aluminium, Messing) Bearbeitung von rostfreiem Stahl Bearbeitung von hoch legierten Stählen sowie Speziallegierungen D4/3 Rev.0

ANWENDUNGSBEISPIELE 1.Beispiel: Oberflächenbehandlung von Druckrohren Reinigung und Vorbereitung vor Beschichten eines Druckrohres eines Pumpspeicherkraftwerks durch Sandstrahlen. Länge des Rohres: 500 m Durchmesser: 6 m Zu bearbeitende Fläche: ~ 9500 m² Als wurde Normalkorund RBT 9 Körnung 0,5 1 mm verwendet Strahldüse: 10 mm Strahldruck: 4,5 bar Benötigte Arbeitszeit: 820 Stunden; verbrauch: 15 to Erreichte Rauhigkeit: 60 80 µm 2. Beispiel: Strahlen von LKW Aufbauten Aufrauhen von metallischen Bordwänden bei Lastkraftwägen (Neue Fahrzeuge) Zu erreichende Oberflächengüte: SA 2 ½ Förderung des s über Druckstrahlkessel mit 200 l Fassungsvermögen Als wurde Normalkorund OSO der Körnung 0,5 1 mm verwendet Strahldüse: 10 mm Strahldruck: 5 bar Zu bearbeitende Fläche: 45 m² Strahlzeit: 5 h Strahlleistung: 9 m² /h verbrauch: 1,5 kg /h 3. Beispiel: Mattieren von Glas Bearbeiten von Glasplatten aus Natronglas um eine homogen mattierte und undurchsichtige Oberfläche zu schaffen: a) Strahldüse: 10 mm Strahldruck: 2,5 bar : Normalkorund OSO verschiedene Körnungen Je nach Korngröße des s wurde eine unterschiedliche Rauhigkeit erzielt: Korn 46 (0,25 0,5 mm): Ra ~ 6,5 µm Korn 80 (0,125 0,25 mm): Ra ~ 3,9 µm Korn 180: Ra ~ 2,3 µm b) Strahldüse: 10 mm Strahldruck: 4 bar : Normalkorund OSO verschiedene Körnungen Je nach Korngröße des s wurde eine unterschiedliche Rauhigkeit erzielt: Korn 80 (0,125 0,25 mm): Ra ~ 5,5 µm Korn 180: Ra ~ 3,0 µm D4/4 Rev.0

ALODUR ESK, RBT 9 Allgemeine Eigenschaften Farbe Schmelzpunkt Härte braun 1950 C 21 kn/mm 2 Kristallstruktur Dichte Druckfestigkeit Al 2 O 3 ; trigonal 3,96 g/cm³ 65 N Charakteristik Kornform Zähigkeit ALODUR ESK ALODUR RBT 9 spitz, scharfkantig spitz, scharfkantig hoch hoch Die Normalkorundqualität ALODUR ESK bzw. RBT 9 wird durch Schmelzen von Bauxit im Lichtbogenofen hergestellt. Durch die große Härte, Zähigkeit und Scharfkantigkeit erweist sich ALODUR Strahlkorund als aggressives mit hoher Flächenleistung. Typische chemische Analyse (Korn 24) ESK RBT 9 in Gew.% Al 2 O 3 TiO 2 SiO 2 96,18 96,10 2,60 2,40 0,60 0,75 Gesamteisen als Fe 2 O 3 0,12 0,15 CaO + MgO Anwendung ALODUR ESK bzw. RBT 9 findet für einen breiten Einsatzbereich Verwendung, wie Entrosten und Entzundern von Eisen und Stahlkonstruktionen. Weiters für Einsätze, bei denen im nachfolgenden Arbeitsschritt eine bestimmte Rauhigkeit verlangt wird, wie Aufrauhen von Metalloberflächen vor dem Farbspritzen und Auftragen von Kunstharz und Gummischichten. Zum Putzen und Entgraten von Gussteilen, Reinigen von Farb und Lackschichten, Mattieren. ALODUR ESK bzw. RBT 9 ist für mehrfaches Strahlen geeignet. Verfügbare Körnungen ESK RBT 9 Makro Korn 16 220 Korn 16 220 Mikro F230 F1200 0,5 0,6 D4/5 Rev.0

ALODUR OSO Allgemeine Eigenschaften Farbe Schmelzpunkt Härte dunkelgrau 1950 C 21 kn/mm 2 Kristallstruktur Dichte Druckfestigkeit Al 2 O 3 ; trigonal 3,98 g/cm³ 63 N Charakteristik Kornform Zähigkeit ALODUR OSO scharfkantig mittel Die Normalkorundqualität ALODUR OSO wird durch Schmelzen von Bauxit im Lichtbogenofen hergestellt. Durch die große Härte, Zähigkeit und Scharfkantigkeit erweist sich ALODUR OSO Strahlkorund als aggressives mit hoher Flächenleistung. Typische chemische Analyse (Korn 24) in Gew.% Al 2 O 3 TiO 2 SiO 2 Gesamteisen als Fe 2 O 3 CaO+MgO OSO 94,60 2,70 0,90 1,30 0,50 Anwendung ALODUR OSO besitzt einen breiten Einsatzbereich wie Entrosten und Entzundern von Eisen und Stahlkonstruktionen; weiters für Einsätze, bei denen im nachfolgenden Arbeitsschritt eine bestimmte Rauhigkeit verlangt wird, wie Aufrauhen von Metalloberflächen vor dem Farbspritzen und Auftragen von Kunstharz und Gummischichten; zum Putzen und Entgraten von Gussteilen; Reinigen von Farb und Lackschichten; Mattieren. ALODUR OSO ist für mehrfaches Strahlen geeignet. Für die Bearbeitung von NE Metallen (z.b. Aluminium, Messing), rostfreiem Stahl, hochlegierten Stählen oder Speziallegierungen wird empfohlen, ALODUR OSO nicht zu verwenden. Verfügbare Körnungen Reinkörnungen ALODUR OSO wird in den Körnungen 12 bis 220 hergestellt. Mischkörnungen 1 2 mm (M2) 0,5 1 mm (M3) 0,25 0,5 mm (M4) 0,12 0,25 mm (M5) Auf Wunsch und Anfrage sind Sondersortierungen möglich D4/6 Rev.0

ALODUR DSO Allgemeine Eigenschaften Farbe Schmelzpunkt Härte dunkelgrau 1950 C 21 kn/mm 2 Kristallstruktur Dichte Druckfestigkeit Al 2 O 3 ; trigonal 3,98 g/cm³ 55 N Charakteristik Kornform Zähigkeit ALODUR DSO scharfkantig mittel ALODUR DSO besteht aus einem mineralischen Anteil (Normalkorund) und einem metallischen Anteil (Ferrosilizium). Durch diese zwei Komponenten ist DSO als gleichermaßen aggressiv (durch den Korundanteil) wie auch standfest (FeSi Anteil). Typische chemische Analyse (Korn 24) in Gew.% Korund Anteil 36,97 FeSi Anteil 63,03 Al 2 O 3 TiO 2 SiO 2 Fe 2 O 3 Fe Si Ti DSO 35,60 0,83 0,27 0,27 46,23 12,30 4,50 Anwendung Hauptanwendungsgebiet ist das Reinigen und Abstrahlen von Stahloberflächen, Gusseisen, Beton u.a. Besonders wirksam bei der Entfernung von Walzenschlacken bei Stahl (Zunder) oder beim Reinigen von stark verschmutzten Oberflächen. Kann auch für mehrfaches Strahlen (z.b. Innenreinigung von Stahlbehältern und Rohren) verwendet werden. Auf Grund des metallischen FeSi Anteils wird empfohlen, ALODUR DSO nicht für die Bearbeitung von NE Metallen (z.b. Aluminium, Messing), rostfreiem Stahl, hochlegierten Stählen oder Spezial Legierungen zu verwenden. Verfügbare Körnungen Mischkörnungen 1 2 mm (M2) 0,5 1 mm (M3) 0,25 0,5 mm (M4) 0,12 0,25 mm (M5) Auf Wunsch und Anfrage sind Sondersortierungen möglich D4/7 Rev.0

ALODUR FST Allgemeine Eigenschaften Farbe Schmelzpunkt Härte Braun / grau 1950 C 21 kn/mm 2 Kristallstruktur Dichte Druckfestigkeit Al 2 O 3 ; trigonal 3,98 g/cm³ 55 N Charakteristik Kornform Zähigkeit ALODUR FST scharfkantig mittel ALODUR FST besteht aus einem mineralischen Anteil (Normalkorund) und einem metallischen Anteil (Ferrosilizium). Bedingt durch seine Scharfkantigkeit, Härte und Zähigkeit erweist sich FST als aggressives und mehrfach verwendbares. FST enthält kein freies SiO 2, daher besteht keine Silikosegefahr. Typische chemische Analyse in Gew.% Korund Anteil 19,99 FeSi Anteil 80,01 Al 2 O 3 TiO 2 SiO 2 Fe 2 O 3 Fe Si Ti FST 19,13 0,52 0,17 0,17 61,52 14,99 3,50 Anwendung ALODUR FST wird für das Freistrahlen von Stahl und Eisenkonstruktionen wie zum Beispiel Brücken, Industrieanlagen, Silokonstruktionen, Kräne, Schiffsrümpfe, sowie für das Reinigen von Gebäudeflächen z.b. Beton eingesetzt. Auf Grund des metallischen FeSi Anteils wird empfohlen, ALODUR FST nicht für die Bearbeitung von NE Metallen (z.b. Aluminium, Messing), rostfreiem Stahl, hochlegierten Stählen oder Speziallegierungen zu verwenden. Verfügbare Körnungen Mischkörnungen 0,5 2 mm 0,2 1,2 mm D4/8 Rev.0

ALODUR WSK Allgemeine Eigenschaften Farbe Schmelzpunkt Härte weiß 2050 C 21 kn/mm 2 Kristallstruktur Dichte Druckfestigkeit Al 2 O 3 ; trigonal 3,96 g/cm³ 58 N Charakteristik Kornform Zähigkeit ALODUR WSK scharfkantig niedrig ALODUR WSK besteht aus kristallinem Aluminiumoxid ( Al 2 O 3 ), das im elektrischen Lichtbogenofen aus Tonerde erschmolzen wird. Das sehr reine Material zeichnet sich durch die große Härte und Scharfkantigkeit aus. Typische chemische Analyse Gesamteisen als in Gew.% Al 2 O 3 Na Fe 2 O 2 O 3 WSK 24 99,78 0,04 0,18 Anwendung ALODUR WSK wird bevorzugt für Einsätze verwendet, bei denen ein eisenfreies und aggressives erforderlich ist: Vorwiegend für Spezialeinsätze im Flugzeug, Turbinen, und Reaktorbau. Speziell geeignet für die Bearbeitung von NE Metallen (z.b. Aluminium, Messing), rostfreien Stählen, hochlegierten Stählen und Speziallegierungen sowie Kunststoffen und Glas. Verfügbare Körnungen Makro Mikro Reinkörnungen Korn 24 220 F230 F1200 D4/9 Rev.0

ALODUR KKD (Kugelkorund Dicht) ALODUR KKD ist dichter Kugelkorund, hergestellt durch Schmelzen von kalzinierter Tonerde im Lichtbogenofen. Die Kugelform entsteht in einem speziellen Abkühlungsprozess mit Druckluft. Eigenschaften: Einerseits zeichnet sich ALODUR KKD, gemäß den Materialeigenschaften von Korund, durch einen hohen Schmelzpunkt von 2050 C, andererseits durch eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufgrund einer erhöhten Porosität aus. Die Kombination von Kugelform, hoher Schüttdichte und geschlossener Porosität bewirkt eine äußerst stabile mechanische Gebrauchseigenschaft. ALODUR KKD hat eine polykristalline Mikrostruktur. ALODUR KKD ist chemisch inert. Farbe: weiß/beige/grau Porosität (digitale Bildanalyse): 30 35% Einzelkornfestigkeit, Bruchkraft (500 µm Kugeldurchmesser): 40 N Typische chemische Analyse in Gew.%: Al 2 O 3 SiO 2 Na 2 O Gesamteisen als Fe 2 O 3 CaO 99,3 0,4 0,15 0,03 0,03 Anwendungen: ALODUR KKD ist für die Oberflächen Feinbearbeitung von Konstruktions und Maschinenteilen wie zum Beispiel Walzen aus Edelstahl geeignet. Die ideale Kugelform des Materials ergibt eine glatte und hochglänzende Oberfläche. Verfügbare Körnungen / Schüttdichten: Andere Absiebungen auf Anfrage Sieb 1 Sieb 2 Sieb 3 Sieb 4 Sieb 5 Boden 0 0,3 mm Siebe m 355 300 212 150 75 Boden Rückstand % 0 5 0 10 0 20 0,3 0,5 mm Siebe m 500 425 355 300 250 Boden Rückstand % 0 15 10 40 0 10 0 0,5 mm Siebe m 500 355 250 180 125 Boden Rückstand % 0 15 15 40 0 20 0,5 0,7 mm Siebe m 850 710 600 500 425 Boden Rückstand % 0 5 0 10 0 10 0,7 1 mm Siebe m 1000 850 710 600 500 Boden Rückstand % 0 5 5 40 0 10 0 5 0,5 1 mm Siebe m 1000 850 710 500 425 Boden Rückstand % 0 10 5 30 0 10 0 1 mm Siebe m 1000 710 500 300 212 Boden Rückstand % 0 10 10 40 0 25 1 2 mm Siebe m 2000 1400 1000 850 710 Boden Rückstand % 0 5 25 50 0 5 0 2 mm Siebe m 2000 1400 1000 500 212 Boden Rückstand % 0 3 5 25 0 15 Schüttdichten in g/l 1900 2300 1800 2200 1900 2300 1700 2100 1700 2100 1700 2100 1900 2300 1700 2100 2000 2400 D4/10 Rev.0