Kuinka kauan lasin laminointiprosessi kestää?

02.08.2026

Lasin laminointiprosessi kestää tyypillisesti 30 minuutista useisiin tunteihin riippuen käytetystä menetelmästä ja kalvotyypistä. EVA-kalvolla toteutettu vakuumilaminointi vie yleensä 45–90 minuuttia, kun taas perinteinen autoklaaviprosessi PVB-kalvolla voi kestää useita tunteja esikäsittelyineen. Tässä artikkelissa käymme läpi kaikki keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat laminointiaikatauluun.

Mitkä tekijät vaikuttavat laminointiprosessin kestoon?

Laminointiprosessin kestoon vaikuttavat eniten käytetty kalvotyyppi, laminointimenetelmä, lasin paksuus ja koko sekä tuotantolaitteiston teho. Näiden muuttujien yhdistelmä määrittää, kuinka kauan yksittäisen laminaatin valmistaminen todella vie alusta loppuun.

Kalvovalinta on yksi merkittävimmistä tekijöistä. EVA-kalvo (Ethylene Vinyl Acetate) laminoidaan vakuumiprosessilla, joka on selvästi nopeampi kuin perinteinen PVB-kalvoon perustuva autoklaavimenetelmä. EVA-prosessi ei myöskään vaadi ilmastoitua puhdastilaa, koska kalvo ei ole herkkä ilmankosteudelle, mikä yksinkertaistaa tuotantoa ja lyhentää valmisteluaikaa.

Lasin paksuus ja koko vaikuttavat suoraan lämmitykseen ja jäähdytykseen tarvittavaan aikaan. Paksumpi lasipaketti sitoo enemmän lämpöä, jolloin sekä lämmitys- että jäähdytysvaihe pitenevät. Suuret lasipinnat vaativat myös tasaisemman paineen- ja lämmönjakelun, mikä voi pidentää sykliaikaa.

Tuotantolaitteiston teho ja kunto vaikuttavat niin ikään merkittävästi. Moderni vakuumilaminointiuuni saavuttaa halutun lämpötilan nopeammin ja ylläpitää sitä tasaisemmin kuin vanhempi kalusto. Esikäsittelyvaiheet, kuten lasin pesu ja hionta ennen laminointia, lisäävät kokonaisaikaan tyypillisesti 15–30 minuuttia.

Kuinka kauan autoklaavivaihe kestää laminoinnissa?

Autoklaavivaihe kestää laminoinnissa tavallisesti 2–4 tuntia, kun mukaan lasketaan lämmitysvaihe, varsinainen painekäsittely ja jäähdytys. Kokonaisuudessaan autoklaaviin perustuva laminointiprosessi esikäsittelyineen vie usein 6–8 tuntia tai enemmän.

Autoklaavi toimii yhdistämällä korkean lämpötilan ja paineen, jotka aktivoivat PVB-kalvon (polyvinyylibutyraalin) ja sitovat lasikerrokset toisiinsa. Lämmitysvaiheessa sisälämpötila nostetaan hallitusti noin 130–145 asteeseen, mikä yksinään vie useita kymmeniä minuutteja. Paine nostetaan samanaikaisesti tyypillisesti 10–14 baarin tasolle.

Jäähdytysvaihe on usein aliarvioitu osa prosessia. Autoklaavi on jäähdytettävä hallitusti ennen kuin paine voidaan laskea ja lasi poistaa turvallisesti. Liian nopea jäähdytys voi aiheuttaa jännityksiä lasikerroksissa tai heikentää kalvon tartuntaa. Tämä vaihe vie yleensä 1–2 tuntia.

Autoklaavia edeltää lisäksi esikäsittelyvaihe, jossa lasipaketit kootaan puhdastilassa ja ajetaan esipuristimen läpi. Tämä vaihe poistaa suurimman osan ilmasta laminaatista ennen varsinaista autoklaavikäsittelyä ja kestää tyypillisesti 30–60 minuuttia.

Onko laminointiaika erilainen eri lasityypeille?

Kyllä, laminointiaika vaihtelee selvästi eri lasityyppien välillä. Ohut kaksinkertainen laminaatti valmistuu EVA-menetelmällä alle tunnissa, kun taas paksu monitasoinen erikoislasi tai kaareva arkkitehtoninen lasi voi vaatia huomattavasti pidemmän prosessin.

Turvalasi ja standardi laminaatti

Perusturvalasin, kuten 6.38 mm laminaatin (kaksi 3 mm lasia EVA-kalvolla), laminointiaika vakuumiprosessilla on tyypillisesti 45–75 minuuttia. Tämä on yleisin lasityyppi, jota käytetään esimerkiksi julkisivuissa, kaiteissa ja sisustuslaseissa. Prosessi on optimoitu sarjatuotantoon ja sopii hyvin tehokkaaseen tuotantolinjakäyttöön.

Erikois- ja arkkitehtoniset lasit

Paksuista laminaateista valmistetut erikoistuotteet, kuten ääneneristysratkaisut tai usean lasikerroksen rakenteet, vaativat pidemmän laminointiajan, koska lämmön on tunkeuduttava tasaisesti koko rakenteen läpi. Kaarevat ja muotoillut lasit asettavat lisävaatimuksia paineen tasaiselle jakautumiselle, mikä voi pidentää sykliä 30–60 minuutilla. Design- ja sisustuslaseihin voidaan lisäksi laminoida erilaisia materiaaleja, kuten kangasta tai foliota, lasikerrosten väliin, mikä vaikuttaa sekä prosessin kestoon että lämpötilaprofiiliin.

Miten laminointiprosessi eroaa teollisessa ja käsityömäisessä tuotannossa?

Teollinen laminointituotanto on automatisoitu ja jatkuva prosessi, jossa yhden kappaleen läpimenoaika on lyhyempi mutta volyymi huomattavasti suurempi. Käsityömäinen tai piensarjatuotanto on joustavampaa mutta hitaampaa, ja yksittäisen laminaatin valmistus vie usein enemmän aikaa manuaalisten vaiheiden takia.

Teollisessa tuotannossa laminointikoneet ja vakuumijärjestelmät on integroitu osaksi tuotantolinjaa, jossa lasin pesu, kokoonpano, laminointi ja jäähdytys seuraavat toisiaan lähes katkeamatta. Tällöin yksittäisen laminaatin käsittelyaika voi olla alle tunti, vaikka linja toimii jatkuvasti. Automatisoidut järjestelmät myös valvovat lämpötilaa, painetta ja sykliaikaa tarkasti, mikä parantaa laadun tasaisuutta.

Piensarjatuotannossa tai prototyyppivalmistuksessa prosessi on manuaalisempi. Lasipaketit kootaan ja asetetaan laminointikoneeseen käsin, ja jokainen erä käsitellään erikseen. Tämä lisää kokonaisaikaa, mutta mahdollistaa suuremman joustavuuden esimerkiksi erikoismateriaalien tai epätavallisten muotojen käsittelyssä.

Me Projectalla tarjoamme ratkaisuja molempiin tuotantomalleihin. Vakuumilaminointijärjestelmämme ja laminointiuunit soveltuvat niin yksittäisten erikoiskappaleiden valmistukseen kuin jatkuvaan sarjatuotantoon, ja kokonaiset tuotantolinjat voidaan räätälöidä yrityksen volyymin ja tarpeiden mukaan.

Milloin laminoitu lasi on valmis käyttöön prosessin jälkeen?

Laminoitu lasi on yleensä valmis käyttöön välittömästi jäähdytyksen jälkeen, kun se on saavuttanut huonelämpötilan ja kalvo on täysin kovettunut. EVA-kalvolla laminoitu lasi on tyypillisesti käyttövalmis 1–2 tunnin kuluttua prosessin päättymisestä.

Jäähdytysvaihe on kriittinen, koska liian aikaisin käsitelty laminaatti voi vaurioitua tai kalvon tartunta voi heikentyä mekaanisen rasituksen seurauksena. Lasin on annettava jäähtyä tasaisesti, jotta sisäiset jännitykset purkautuvat hallitusti eikä lasirakenteeseen jää pysyviä muodonmuutoksia.

Autoklaavimenetelmällä valmistettu PVB-laminaatti saavuttaa täyden lujuutensa heti jäähdytyksen jälkeen, eikä erityistä jälkikypsytysaikaa tarvita normaaliolosuhteissa. EVA-kalvolla laminoidussa lasissa kalvo kovettuu laminointiuunissa ja on välittömästi prosessin jälkeen täysin toiminnallinen.

Käytännön tuotannossa kannattaa kuitenkin huomioida, että laminaattia ei pidä altistaa voimakkaille iskuille tai äärimmäisille lämpötiloille heti prosessin jälkeen. Lasi voidaan normaalisti leikata, hioa tai asentaa muutaman tunnin kuluttua laminoinnista, kun se on täysin jäähtynyt ja rakenteen sisäinen tasapaino on vakiintunut.

Jos haluat tietää enemmän siitä, millainen laminointilaitteisto sopii juuri teidän tuotantotarpeisiinne, lasin laminointikoneet ja -kalvot -sivulta löydät kattavan kuvauksen tarjoamistamme ratkaisuista EVA-kalvoista vakuumijärjestelmiin.

Lasin laminointiprosessi kestää tyypillisesti 30 minuutista useisiin tunteihin riippuen käytetystä menetelmästä ja kalvotyypistä. EVA-kalvolla toteutettu vakuumilaminointi vie yleensä 45–90 minuuttia, kun taas perinteinen autoklaaviprosessi PVB-kalvolla voi kestää useita tunteja esikäsittelyineen. Tässä artikkelissa käymme läpi kaikki keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat laminointiaikatauluun.

Mitkä tekijät vaikuttavat laminointiprosessin kestoon?

Laminointiprosessin kestoon vaikuttavat eniten käytetty kalvotyyppi, laminointimenetelmä, lasin paksuus ja koko sekä tuotantolaitteiston teho. Näiden muuttujien yhdistelmä määrittää, kuinka kauan yksittäisen laminaatin valmistaminen todella vie alusta loppuun.

Kalvovalinta on yksi merkittävimmistä tekijöistä. EVA-kalvo (Ethylene Vinyl Acetate) laminoidaan vakuumiprosessilla, joka on selvästi nopeampi kuin perinteinen PVB-kalvoon perustuva autoklaavimenetelmä. EVA-prosessi ei myöskään vaadi ilmastoitua puhdastilaa, koska kalvo ei ole herkkä ilmankosteudelle, mikä yksinkertaistaa tuotantoa ja lyhentää valmisteluaikaa.

Lasin paksuus ja koko vaikuttavat suoraan lämmitykseen ja jäähdytykseen tarvittavaan aikaan. Paksumpi lasipaketti sitoo enemmän lämpöä, jolloin sekä lämmitys- että jäähdytysvaihe pitenevät. Suuret lasipinnat vaativat myös tasaisemman paineen- ja lämmönjakelun, mikä voi pidentää sykliaikaa.

Tuotantolaitteiston teho ja kunto vaikuttavat niin ikään merkittävästi. Moderni vakuumilaminointiuuni saavuttaa halutun lämpötilan nopeammin ja ylläpitää sitä tasaisemmin kuin vanhempi kalusto. Esikäsittelyvaiheet, kuten lasin pesu ja hionta ennen laminointia, lisäävät kokonaisaikaan tyypillisesti 15–30 minuuttia.

Kuinka kauan autoklaavivaihe kestää laminoinnissa?

Autoklaavivaihe kestää laminoinnissa tavallisesti 2–4 tuntia, kun mukaan lasketaan lämmitysvaihe, varsinainen painekäsittely ja jäähdytys. Kokonaisuudessaan autoklaaviin perustuva laminointiprosessi esikäsittelyineen vie usein 6–8 tuntia tai enemmän.

Autoklaavi toimii yhdistämällä korkean lämpötilan ja paineen, jotka aktivoivat PVB-kalvon (polyvinyylibutyraalin) ja sitovat lasikerrokset toisiinsa. Lämmitysvaiheessa sisälämpötila nostetaan hallitusti noin 130–145 asteeseen, mikä yksinään vie useita kymmeniä minuutteja. Paine nostetaan samanaikaisesti tyypillisesti 10–14 baarin tasolle.

Jäähdytysvaihe on usein aliarvioitu osa prosessia. Autoklaavi on jäähdytettävä hallitusti ennen kuin paine voidaan laskea ja lasi poistaa turvallisesti. Liian nopea jäähdytys voi aiheuttaa jännityksiä lasikerroksissa tai heikentää kalvon tartuntaa. Tämä vaihe vie yleensä 1–2 tuntia.

Autoklaavia edeltää lisäksi esikäsittelyvaihe, jossa lasipaketit kootaan puhdastilassa ja ajetaan esipuristimen läpi. Tämä vaihe poistaa suurimman osan ilmasta laminaatista ennen varsinaista autoklaavikäsittelyä ja kestää tyypillisesti 30–60 minuuttia.

Onko laminointiaika erilainen eri lasityypeille?

Kyllä, laminointiaika vaihtelee selvästi eri lasityyppien välillä. Ohut kaksinkertainen laminaatti valmistuu EVA-menetelmällä alle tunnissa, kun taas paksu monitasoinen erikoislasi tai kaareva arkkitehtoninen lasi voi vaatia huomattavasti pidemmän prosessin.

Turvalasi ja standardi laminaatti

Perusturvalasin, kuten 6.38 mm laminaatin (kaksi 3 mm lasia EVA-kalvolla), laminointiaika vakuumiprosessilla on tyypillisesti 45–75 minuuttia. Tämä on yleisin lasityyppi, jota käytetään esimerkiksi julkisivuissa, kaiteissa ja sisustuslaseissa. Prosessi on optimoitu sarjatuotantoon ja sopii hyvin tehokkaaseen tuotantolinjakäyttöön.

Erikois- ja arkkitehtoniset lasit

Paksuista laminaateista valmistetut erikoistuotteet, kuten ääneneristysratkaisut tai usean lasikerroksen rakenteet, vaativat pidemmän laminointiajan, koska lämmön on tunkeuduttava tasaisesti koko rakenteen läpi. Kaarevat ja muotoillut lasit asettavat lisävaatimuksia paineen tasaiselle jakautumiselle, mikä voi pidentää sykliä 30–60 minuutilla. Design- ja sisustuslaseihin voidaan lisäksi laminoida erilaisia materiaaleja, kuten kangasta tai foliota, lasikerrosten väliin, mikä vaikuttaa sekä prosessin kestoon että lämpötilaprofiiliin.

Miten laminointiprosessi eroaa teollisessa ja käsityömäisessä tuotannossa?

Teollinen laminointituotanto on automatisoitu ja jatkuva prosessi, jossa yhden kappaleen läpimenoaika on lyhyempi mutta volyymi huomattavasti suurempi. Käsityömäinen tai piensarjatuotanto on joustavampaa mutta hitaampaa, ja yksittäisen laminaatin valmistus vie usein enemmän aikaa manuaalisten vaiheiden takia.

Teollisessa tuotannossa laminointikoneet ja vakuumijärjestelmät on integroitu osaksi tuotantolinjaa, jossa lasin pesu, kokoonpano, laminointi ja jäähdytys seuraavat toisiaan lähes katkeamatta. Tällöin yksittäisen laminaatin käsittelyaika voi olla alle tunti, vaikka linja toimii jatkuvasti. Automatisoidut järjestelmät myös valvovat lämpötilaa, painetta ja sykliaikaa tarkasti, mikä parantaa laadun tasaisuutta.

Piensarjatuotannossa tai prototyyppivalmistuksessa prosessi on manuaalisempi. Lasipaketit kootaan ja asetetaan laminointikoneeseen käsin, ja jokainen erä käsitellään erikseen. Tämä lisää kokonaisaikaa, mutta mahdollistaa suuremman joustavuuden esimerkiksi erikoismateriaalien tai epätavallisten muotojen käsittelyssä.

Me Projectalla tarjoamme ratkaisuja molempiin tuotantomalleihin. Vakuumilaminointijärjestelmämme ja laminointiuunit soveltuvat niin yksittäisten erikoiskappaleiden valmistukseen kuin jatkuvaan sarjatuotantoon, ja kokonaiset tuotantolinjat voidaan räätälöidä yrityksen volyymin ja tarpeiden mukaan.

Milloin laminoitu lasi on valmis käyttöön prosessin jälkeen?

Laminoitu lasi on yleensä valmis käyttöön välittömästi jäähdytyksen jälkeen, kun se on saavuttanut huonelämpötilan ja kalvo on täysin kovettunut. EVA-kalvolla laminoitu lasi on tyypillisesti käyttövalmis 1–2 tunnin kuluttua prosessin päättymisestä.

Jäähdytysvaihe on kriittinen, koska liian aikaisin käsitelty laminaatti voi vaurioitua tai kalvon tartunta voi heikentyä mekaanisen rasituksen seurauksena. Lasin on annettava jäähtyä tasaisesti, jotta sisäiset jännitykset purkautuvat hallitusti eikä lasirakenteeseen jää pysyviä muodonmuutoksia.

Autoklaavimenetelmällä valmistettu PVB-laminaatti saavuttaa täyden lujuutensa heti jäähdytyksen jälkeen, eikä erityistä jälkikypsytysaikaa tarvita normaaliolosuhteissa. EVA-kalvolla laminoidussa lasissa kalvo kovettuu laminointiuunissa ja on välittömästi prosessin jälkeen täysin toiminnallinen.

Käytännön tuotannossa kannattaa kuitenkin huomioida, että laminaattia ei pidä altistaa voimakkaille iskuille tai äärimmäisille lämpötiloille heti prosessin jälkeen. Lasi voidaan normaalisti leikata, hioa tai asentaa muutaman tunnin kuluttua laminoinnista, kun se on täysin jäähtynyt ja rakenteen sisäinen tasapaino on vakiintunut.

Jos haluat tietää enemmän siitä, millainen laminointilaitteisto sopii juuri teidän tuotantotarpeisiinne, lasin laminointikoneet ja -kalvot -sivulta löydät kattavan kuvauksen tarjoamistamme ratkaisuista EVA-kalvoista vakuumijärjestelmiin.

Altendorf Black Edition -kesätarjous

03-06-2019
– nyt huippukoneet erittäin edullisesti 15.6. saakka, rajoitettu erä Kolme erilaista vaihtoehtoa, kaikissa sama upea ulkoasu. Altendorf F 45 Black Edition ei vaan näytä hyvältä, se on myös samaa luotettavaa…

Cold Gun -ilmajäähdytyssarja pidentää työkalujen käyttöikää

20-05-2019
Positech on amerikkalainen yhtiö, joka tuottaa monimutkaisia osia auto-, moottoripyörä- ja lentokoneteollisuudelle. Yrityksen koneenkäyttäjä Dave Grayllä oli ongelma jyrsittäessä karbiditerillä uria ruostumattomaan teräkseen. Jäähdytysneste aiheutti mikrohalkeamia karbiditeriin, ja ilman jäähdytysnestettä…

Etsimme Business Controlleria vakituiseen työsuhteeseen

17-05-2019
Projecta on teollisuuden kone- ja komponenttitoimittaja, joka tuottaa ammattimaiseen tuloksentekoon tarkoitettuja ratkaisuja. Ratkaisujen laadukkuus ja tuottavuus syntyvät pitkästä toimialakokemuksesta sekä aidosta yhteistyöstä asiakkaan kanssa. Toimitamme alan uusinta teknologiaa maailman johtavilta…

Etsimme varastomiestä/naista vakituiseen työsuhteeseen

15-05-2019
Etsimme  ammattitaitoista varastomiestä/naista vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävässä vastaat pienen tiimin kanssa varastotoimintojen sujuvuudesta. Otat vastaan tilaukset ja huolehdit keräilystä trukilla, mutta työhösi kuuluu myös pikkutavaroiden keräilyä. Lisäksi teet mm. lähetyslistat ja…

Ligna-pokkari on julkaistu – lataa omasi!

06-05-2019
Pokkarista löydät tietoa messuista ja pääset tutustumaan messuilla esillä oleviin uutuuksiin ja innovaatioihin. Lataa pokkari tästä! Nähdään messuilla!

Homag ohjelmistot – askel askeleelta tuotanto digitaalisesti haltuun

02-05-2019
Homag esittelee Lignan messuilla tavan ottaa jokainen tuotanto digitaalisesti haltuun. Tuotannon työlista ja tieto on osittain käytettävissä koneenkäyttäjille digitaalisessa muodossa. Tämä aiheuttaa seuraavia haasteita: Miten eri järjestelmistä saatava tieto käsitellään?…

Insipiroidu – HOMAG Ligna-spesiaali on julkaistu!

25-04-2019
Homag esittelee yli viisikymmentä konetta 50000m² alueella Lignan-messuilla. Lehti on nyt ladattavissa alla olevasta linkistä ja esillä on messujen kohokohdat HOMAG:n osalta HALLI 14 Integroituja, kokonaisvaltaisia solukonsepteja useissa teholuokissa eri…

HOMAG Group uutuudet: LIGNA-messut 2019

24-04-2019
LIGNA:n 2019 messuilla HOMAG täyttää hallin 14 puuntyöstökoneilla, -ohjelmistoilla ja teknisillä innovaatioilla. Ratkaisuja löytyy niin pienille kuin suurillekin teollisuusyrityksille.   Osana HOMAG:n ”YOUR SOLUTION” -lupausta, HOMAG esittelee kokonaisvaltaisia ratkaisukonsepteja, joiden…

Varastokoneita saatavilla! Useita Altendorf malleja ja HOMAG CENTATEQ CNC-työstökeskus heti Turun varastolta

15-04-2019
Varastokoneita saatavilla! Altendorf ja HOMAG CENTATEQ P-110 CNC-työstökeskus suoraan Turun varastolta Tarjolla seuraavat Altendorf mallit suoraan varastosta: Altendorf F45 Prodrive Altendorf Start 45 Altendorf WA80 HOMAG CENTATEQ P-110 CNC-työstökeskus Altendorf…

SBZ 628 S: Uusi joustava läpisyöttöinen CNC-työstökeskus Elumatecilta

08-04-2019
Elumatec on laajentanut menestyksekästä läpisyöttöisten CNC-työstökeskusten SBZ 628 -sarjaa uudella edullisella SBZ 628 S -mallilla. Uudessa koneessa on kaikki aiempien mallien tärkeimmät ominaisuudet ja se on suunnattu pienemmille teollisuusorientoituneille asiakkaille….

Everloy:n suuttimet niille, jotka hakevat korkeaa laatua

19-03-2019
Japanilainen Everloy on yrityksen perustamisesta, vuodesta 1938 alkaen valmistanut korkeatasoisia suuttimia teolliseen tuotantoon. Suutinteknologian kehittämiselle on pitkäjänteisesti rakennettu vahva perusta vuosikymmenten ajan. Tekniikan nopea  kehittyminen asettaa uusia haasteita myös suutinteknologialle kansainvälisesti. Everloy on…

Uudenlaisen puurakentamisen pioneeri Virossa – Welement AS

19-03-2019
Viron otollinen sijainti on johtanut monien virolaisten teollisuuden alojen kannattavaan vientiin Pohjoismaihin. Koska maa on pieni ja rakennusala rajoitettu, monet rakennusalan yritykset ovatkin keskittyneet pääasiassa vientiin. Maan EU-jäsenyys ja euroalueseen…

Rei-Kaluste luottaa Altendorfin laatuun

18-03-2019
Rei-Kaluste on vuodesta 1972 valmistanut erikoiskalusteita julkiskohteisiin Hollolan Kutajärvellä. Nykyinen omistaja Jani Huovilainen on johtanut yritystä vuodesta 2005 ja tällä hetkellä yritys työllistää seitsemän alan ammattilaista. Tuotannon alkuvaiheista asti on…

Exair paineilmatuotteet nyt verkkokaupassa

13-03-2019
Exair on yhdysvaltalainen yritys, jonka päämaja sijaitsee Cincinnatissa Ohiossa. Yhtiö on perustettu vuonna 1983, sen tuotteet ovat tunnettuja kestävydestään ja laadustaan. Tuotteet on suunniteltu erityisesti työturvallisuutta edistäviksi. Löydät nyt kaikki tuotteet…

Huollettu alipainenostin hoitaa hommansa

20-02-2019
PRO tarkastus- ja huoltopalvelu alipainenostimille Alipainenostimen säännöllinen tarkastus ja huolto varmistavat laitteen käyttöturvallisuuden ja takaavat pitkän elinkaaren. Projecta tarjoaa huolto- ja tarkastuspalvelua alipainetoimisille nostoapuvälineille. Tarkastuksessa pystytään paikantamaan mahdolliset kulumiset, muodonmuutokset ja…

HOMAG CENTATEQ P-110 CNC-työstökeskus – uusi varastokone saatavilla heti Turusta!

13-02-2019
HOMAG CENTATEQ P-110 CNC-työstökeskus – uusi varastokone saatavilla nyt suoraan Turusta! CENTATEQ P-110 tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja monipuolisuuden pienille ja keskisuurille puusepänpajoille. Kone saatavilla suoraan varastoltamme.     Tutustu   Pyydä…

Vahingoittuneet profiilien pinnat ovat nyt historiaa

05-02-2019
– suojakalvolla kolmelta puolelta päällystetyt profiilit säilyvät ehjinä Kalvopäällystysyksikkö RU-FE auttaa suojaamaan profiilien pintaa vaurioilta ja vahingoittuneet pinnat ovat nyt historiaa. Pinnan laatu voidaan tarkistaa ennen suojakalvon levittämistä ja pinta…

Winlet 1000 Crawler Bi-Leveling – apukurottaja, joka tekee työt siellä mihin muut eivät pääse

04-02-2019
Winlet 1000 Crawler Bi-Leveling on apukurottaja, joka eroaa muista nostimista. Se kulkee missä tahansa maastossa telaketjuilla. Winlet Crawlerilla on dynaaminen taso-ohjaus, joka pitää ylärungon vaakatasossa kaltevalla alustalla. Se on apukurottaja,…

Forel avasi kolmannen tuotantolaitoksensa ja laajentaa pääkonttoriaan

30-01-2019
Forel valmistaa koneita taso- ja eristyslasin valmistukseen, ja yritys vastaa myös kasvavien markkinoiden vaatimuksiin. Forel avasikin Italiassa kolmannen tuotantolaitoksensa kasvavan tilausmäärän tarpeisiin. Tehdas on kooltaan 3 000 m2. Italiassa sijaitsevien kolmen…

Kiusaako pakkasen aiheuttama staattinen sähkö?

22-01-2019
Lämpötilan laskiessa pakkasen puolelle ilmankosteus pienenee merkittävästi. Ilmankosteuden pienentyessä staattinen sähkövaraus kappaleissa ja pinnoissa kasvaa, mikä aiheuttaa lukuisia ongelmia tuotannossa. Yleisempiä ongelmia ovat: pölyn tarttuminen tuotteeseen tuotteen tarttuminen kuljettimiin, koneisiin tai kalvomaisissa…

Tämä sisältö on luotu tekoälyn avulla, ja se voi sisältää virheitä.

Tämä sisältö on luotu tekoälyn avulla, ja se voi sisältää virheitä.

Shopping Cart
Scroll to Top