Mitä eroa on alumiinin mekaanisella ja kemiallisella puhdistuksella?

23.07.2026

Alumiinin mekaaninen puhdistus poistaa epäpuhtaudet fyysisen hiomisen, harjauksen tai puhalluksen avulla, kun taas kemiallinen puhdistus käyttää happoja tai emäksiä liuottamaan oksidikerrokset ja lian pinnan rakenteesta. Menetelmien keskeinen ero on se, että mekaaninen käsittely muuttaa pinnan topografiaa fyysisesti, kemiallinen taas vaikuttaa pintaan molekyylitasolla jättäen tasaisemman ja yhtenäisemmän tuloksen. Alla käymme läpi kummankin menetelmän vahvuudet, rajoitukset ja soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin.

Milloin mekaaninen puhdistus sopii alumiinille paremmin kuin kemiallinen?

Mekaaninen puhdistus sopii alumiinille parhaiten silloin, kun pinnasta täytyy poistaa näkyviä epäpuhtauksia kuten maalijäämiä, ruostumia, hitsausroiskeita tai karkeaa likaa nopeasti ja kustannustehokkaasti ilman kemiallisia prosesseja. Se on myös ensisijainen valinta, kun käsiteltävä kappale on suuri, vaikeakulkuinen tai kun kemiallisten aineiden käyttö ei ole käytännöllistä.

Mekaaninen menetelmä tarkoittaa käytännössä hiontaa, harjausta, raepuhallusta tai muuta abrasiivista käsittelyä. Nämä tekniikat soveltuvat erityisen hyvin tilanteisiin, joissa pinnan karheutta halutaan kasvattaa tietoisesti esimerkiksi liimauksen tai maalauksen tartunnan parantamiseksi. Raepuhallus on teollisuudessa yleisesti käytetty tapa, koska se on nopea, helposti toistettava ja sopii monenlaisille kappaleiden muodoille.

Mekaaninen puhdistus on myös käytännöllinen vaihtoehto kenttäolosuhteissa tai tilanteissa, joissa kemiallisten aineiden varastointi, käyttö tai jätteenkäsittely asettaa logistisia haasteita. Pienemmissä tuotantomäärissä tai korjaustyössä käsityökalut kuten hiomapaperit ja teräsharjat voivat riittää tehokkaaseen alumiinin pintakäsittelyyn ilman erityisiä laiteinvestointeja.

Miten kemiallinen puhdistus vaikuttaa alumiinin pintarakenteeseen?

Kemiallinen puhdistus vaikuttaa alumiinin pintarakenteeseen liuottamalla luonnollisen oksidikerroksen sekä rasva- ja öljyjäämät pinnan päältä. Happopesu tai emäksinen pesu reagoi alumiinin kanssa kemiallisesti, jolloin pinta puhdistuu tasaisesti ilman mekaanista hankausta. Tuloksena on yhtenäinen, reaktiivinen pinta, joka on valmis jatkokäsittelyyn.

Alumiinin pinnalle muodostuu aina altistuessaan ilmalle ohut alumiinioksidikerros. Tämä kerros suojaa metallia, mutta voi haitata pintakäsittelyn, kuten anodisoinnin tai maalauksen, onnistumista. Kemiallinen puhdistus poistaa tämän kerroksen hallitusti ja paljastaa alla olevan puhtaan metallin. Happopohjaiset liuokset, kuten fosforihappo tai typpihappo, sekä emäksiset natriumhydroksidiliuokset ovat yleisimpiä teollisuudessa käytettyjä aineita tähän tarkoitukseen.

Kemiallinen käsittely ei jätä pintaan abrasiivisia jälkiä eikä muuta pinnan makrogeometriaa samalla tavalla kuin mekaaninen hionta. Tämä tekee siitä erityisen sopivan ohutlevykomponenteille, tarkkuusosille tai pinnoille, joissa mittatoleranssit ovat tiukat. Prosessi on myös helpommin automatisoitavissa, mikä tekee siitä tehokkaan suurten kappalemäärien käsittelyssä.

Mitä haittoja mekaanisesta puhdistuksesta voi aiheutua alumiinipinnalle?

Mekaaninen puhdistus voi aiheuttaa alumiinipinnalle naarmuja, hiontajälkiä ja epätasaista karheutta, jotka saattavat heikentää jatkokäsittelyn lopputulosta. Lisäksi väärän abrasiivisen materiaalin käyttö voi saastuttaa alumiinipinnan rautahiukkasilla tai muilla metalleilla, mikä aiheuttaa korroosiota myöhemmin.

Alumiini on suhteellisen pehmeä metalli, joten se kuluu ja naarmuuntuu helposti mekaanisessa käsittelyssä. Teräsharjan käyttö alumiinilla on yksi yleisimmistä virheistä: teräksen hiukkaset jäävät alumiinin pintaan ja käynnistävät galvaanisen korroosion. Tästä syystä alumiinille tulee aina käyttää alumiinille tai ruostumattomalle teräkselle tarkoitettuja harjoja ja abrasiiveja, jotka eivät saastuta pintaa vierailla metalleilla.

Liiallinen hionta voi myös ohentaa materiaalia merkittävästi, erityisesti ohutlevyissä tai pinnoitetuissa alumiinituotteissa. Tämä on erityinen riski, kun käsitellään esianodisoituja tai muuten valmiiksi pintakäsiteltyjä osia. Mekaaninen käsittely voi lisäksi jättää pintaan jännityksiä, jotka vaikuttavat kappaleen mekaanisiin ominaisuuksiin pitkällä aikavälillä.

Epätasainen pinta on myös haaste, kun tavoitteena on yhtenäinen lopputulos. Käsin tehty hionta tuottaa helposti vaihtelevaa karheutta eri kohdissa, mikä näkyy esimerkiksi maalauksen tai anodisoinnin epätasaisena kiiltona tai värierona.

Kumpi menetelmä sopii paremmin ennen anodisointia tai maalausta?

Kemiallinen puhdistus sopii yleensä paremmin esikäsittelyksi ennen anodisointia tai maalausta, koska se tuottaa tasaisemman, saastumattomamman ja kemiallisesti reaktiivisemman pinnan. Mekaaninen puhdistus voi toimia ensimmäisenä vaiheena karkean lian poistoon, mutta se ei yksin riitä varmistamaan optimaalista tartuntaa tai anodisoinnin tasalaatuisuutta.

Esikäsittely ennen anodisointia

Anodisointi on sähkökemiallinen prosessi, joka kasvattaa alumiinin oksidikerrosta hallitusti. Jotta tulos on tasainen ja virheettömän näköinen, pinnan täytyy olla täysin puhdas rasvoista, öljyistä ja epätasaisista oksidikerroksista ennen prosessia. Kemiallinen esipesu, usein emäksisellä rasvanpoistoaineella ja happohuuhtelulla, on vakiintunut käytäntö anodisointilaitoksissa. Mekaaninen hionta ennen anodisointia on mahdollista, mutta se vaatii aina kemiallisen puhdistusvaiheen perään, jotta abrasiiviset jäämät ja metallikontaminaatio saadaan poistettua.

Esikäsittely ennen maalausta

Maalauksen onnistuminen riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin maali tarttuu alustaan. Kemiallinen konversiokerros, kuten kromaatti tai kromiton konversiokerros, muodostaa alumiinin pintaan tartuntaa parantavan kerroksen, jota pelkkä mekaaninen käsittely ei pysty tuottamaan. Mekaaninen karhentaminen voi lisätä pinnan mekaanista tartuntapinta-alaa, mutta kemiallinen esikäsittely varmistaa myös kemiallisen sidoksen maalin ja metallin välille. Yhdistämällä molemmat menetelmät saadaan usein paras lopputulos vaativissa sovelluksissa.

Mitkä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat erottavat nämä menetelmät toisistaan?

Kemiallinen puhdistus aiheuttaa merkittävästi suurempia turvallisuus- ja ympäristöriskejä kuin mekaaninen puhdistus, koska se edellyttää happojen, emästen tai liuottimien käsittelyä sekä syntyvien jätevesien ja kemikaalijäämien asianmukaista käsittelyä. Mekaaninen puhdistus tuottaa pölyä ja metallipartikkeleita, mutta ei kemiallisia jätevirtoja.

Kemiallisen puhdistuksen riskit ja vaatimukset

Kemiallisessa puhdistuksessa käytettävät aineet, kuten hapot ja vahvat emäkset, ovat syövyttäviä ja vaativat asianmukaisia henkilösuojaimia: suojalaseja, hanskoja, suojavaatteita ja tarvittaessa hengityssuojainta. Prosessissa syntyvät jätevedet sisältävät usein raskasmetalleja tai muita haitallisia yhdisteitä, joita ei voi laskea suoraan viemäriin. Teollisuuslaitoksissa tarvitaan jätevesien käsittelyjärjestelmä sekä kemikaaliturvallisuusasiakirjat ja koulutettu henkilöstö.

Ympäristölainsäädäntö asettaa tiukat vaatimukset kemiallisten prosessien jätevirtojen hallinnalle. Vuonna 2026 EU:n kemikaaliregulaatio ja kansalliset ympäristölupavaatimukset edellyttävät, että kemiallisia puhdistusprosesseja käyttävät yritykset dokumentoivat käyttämänsä aineet, niiden määrät ja jätteenkäsittelytavat tarkasti.

Mekaanisen puhdistuksen riskit ja vaatimukset

Mekaaninen puhdistus tuottaa hienoa metallipartikkelipölyä, joka on terveysriski hengitettynä. Alumiinipöly on myös palava aine suurina pitoisuuksina, joten puhallusprosesseissa tarvitaan asianmukainen ilmanvaihto ja pölynkeruu. Mekaanisessa käsittelyssä syntyvä jäte, kuten käytetyt hiomarakeet tai abrasiivimateriaali, on kuitenkin yleensä helpommin luokiteltavissa ja käsiteltävissä kuin kemiallinen jätevesi.

Kokonaisuutena mekaaninen puhdistus on hallinnollisesti yksinkertaisempi vaihtoehto ympäristövelvoitteiden kannalta, mutta se ei poista tarvetta asianmukaisille suojatoimille ja jätehuollolle. Me Projectalla tarjoamme ratkaisuja metallipintojen puhdistukseen ja esikäsittelyyn, mukaan lukien raepuhallukseen, hiontalaitteisiin ja metallienkäsittelykemikaaleihin liittyvät ratkaisut, jotka on suunniteltu sekä tehokkuus- että turvallisuusvaatimukset huomioiden.

Alumiinin mekaaninen puhdistus poistaa epäpuhtaudet fyysisen hiomisen, harjauksen tai puhalluksen avulla, kun taas kemiallinen puhdistus käyttää happoja tai emäksiä liuottamaan oksidikerrokset ja lian pinnan rakenteesta. Menetelmien keskeinen ero on se, että mekaaninen käsittely muuttaa pinnan topografiaa fyysisesti, kemiallinen taas vaikuttaa pintaan molekyylitasolla jättäen tasaisemman ja yhtenäisemmän tuloksen. Alla käymme läpi kummankin menetelmän vahvuudet, rajoitukset ja soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin.

Milloin mekaaninen puhdistus sopii alumiinille paremmin kuin kemiallinen?

Mekaaninen puhdistus sopii alumiinille parhaiten silloin, kun pinnasta täytyy poistaa näkyviä epäpuhtauksia kuten maalijäämiä, ruostumia, hitsausroiskeita tai karkeaa likaa nopeasti ja kustannustehokkaasti ilman kemiallisia prosesseja. Se on myös ensisijainen valinta, kun käsiteltävä kappale on suuri, vaikeakulkuinen tai kun kemiallisten aineiden käyttö ei ole käytännöllistä.

Mekaaninen menetelmä tarkoittaa käytännössä hiontaa, harjausta, raepuhallusta tai muuta abrasiivista käsittelyä. Nämä tekniikat soveltuvat erityisen hyvin tilanteisiin, joissa pinnan karheutta halutaan kasvattaa tietoisesti esimerkiksi liimauksen tai maalauksen tartunnan parantamiseksi. Raepuhallus on teollisuudessa yleisesti käytetty tapa, koska se on nopea, helposti toistettava ja sopii monenlaisille kappaleiden muodoille.

Mekaaninen puhdistus on myös käytännöllinen vaihtoehto kenttäolosuhteissa tai tilanteissa, joissa kemiallisten aineiden varastointi, käyttö tai jätteenkäsittely asettaa logistisia haasteita. Pienemmissä tuotantomäärissä tai korjaustyössä käsityökalut kuten hiomapaperit ja teräsharjat voivat riittää tehokkaaseen alumiinin pintakäsittelyyn ilman erityisiä laiteinvestointeja.

Miten kemiallinen puhdistus vaikuttaa alumiinin pintarakenteeseen?

Kemiallinen puhdistus vaikuttaa alumiinin pintarakenteeseen liuottamalla luonnollisen oksidikerroksen sekä rasva- ja öljyjäämät pinnan päältä. Happopesu tai emäksinen pesu reagoi alumiinin kanssa kemiallisesti, jolloin pinta puhdistuu tasaisesti ilman mekaanista hankausta. Tuloksena on yhtenäinen, reaktiivinen pinta, joka on valmis jatkokäsittelyyn.

Alumiinin pinnalle muodostuu aina altistuessaan ilmalle ohut alumiinioksidikerros. Tämä kerros suojaa metallia, mutta voi haitata pintakäsittelyn, kuten anodisoinnin tai maalauksen, onnistumista. Kemiallinen puhdistus poistaa tämän kerroksen hallitusti ja paljastaa alla olevan puhtaan metallin. Happopohjaiset liuokset, kuten fosforihappo tai typpihappo, sekä emäksiset natriumhydroksidiliuokset ovat yleisimpiä teollisuudessa käytettyjä aineita tähän tarkoitukseen.

Kemiallinen käsittely ei jätä pintaan abrasiivisia jälkiä eikä muuta pinnan makrogeometriaa samalla tavalla kuin mekaaninen hionta. Tämä tekee siitä erityisen sopivan ohutlevykomponenteille, tarkkuusosille tai pinnoille, joissa mittatoleranssit ovat tiukat. Prosessi on myös helpommin automatisoitavissa, mikä tekee siitä tehokkaan suurten kappalemäärien käsittelyssä.

Mitä haittoja mekaanisesta puhdistuksesta voi aiheutua alumiinipinnalle?

Mekaaninen puhdistus voi aiheuttaa alumiinipinnalle naarmuja, hiontajälkiä ja epätasaista karheutta, jotka saattavat heikentää jatkokäsittelyn lopputulosta. Lisäksi väärän abrasiivisen materiaalin käyttö voi saastuttaa alumiinipinnan rautahiukkasilla tai muilla metalleilla, mikä aiheuttaa korroosiota myöhemmin.

Alumiini on suhteellisen pehmeä metalli, joten se kuluu ja naarmuuntuu helposti mekaanisessa käsittelyssä. Teräsharjan käyttö alumiinilla on yksi yleisimmistä virheistä: teräksen hiukkaset jäävät alumiinin pintaan ja käynnistävät galvaanisen korroosion. Tästä syystä alumiinille tulee aina käyttää alumiinille tai ruostumattomalle teräkselle tarkoitettuja harjoja ja abrasiiveja, jotka eivät saastuta pintaa vierailla metalleilla.

Liiallinen hionta voi myös ohentaa materiaalia merkittävästi, erityisesti ohutlevyissä tai pinnoitetuissa alumiinituotteissa. Tämä on erityinen riski, kun käsitellään esianodisoituja tai muuten valmiiksi pintakäsiteltyjä osia. Mekaaninen käsittely voi lisäksi jättää pintaan jännityksiä, jotka vaikuttavat kappaleen mekaanisiin ominaisuuksiin pitkällä aikavälillä.

Epätasainen pinta on myös haaste, kun tavoitteena on yhtenäinen lopputulos. Käsin tehty hionta tuottaa helposti vaihtelevaa karheutta eri kohdissa, mikä näkyy esimerkiksi maalauksen tai anodisoinnin epätasaisena kiiltona tai värierona.

Kumpi menetelmä sopii paremmin ennen anodisointia tai maalausta?

Kemiallinen puhdistus sopii yleensä paremmin esikäsittelyksi ennen anodisointia tai maalausta, koska se tuottaa tasaisemman, saastumattomamman ja kemiallisesti reaktiivisemman pinnan. Mekaaninen puhdistus voi toimia ensimmäisenä vaiheena karkean lian poistoon, mutta se ei yksin riitä varmistamaan optimaalista tartuntaa tai anodisoinnin tasalaatuisuutta.

Esikäsittely ennen anodisointia

Anodisointi on sähkökemiallinen prosessi, joka kasvattaa alumiinin oksidikerrosta hallitusti. Jotta tulos on tasainen ja virheettömän näköinen, pinnan täytyy olla täysin puhdas rasvoista, öljyistä ja epätasaisista oksidikerroksista ennen prosessia. Kemiallinen esipesu, usein emäksisellä rasvanpoistoaineella ja happohuuhtelulla, on vakiintunut käytäntö anodisointilaitoksissa. Mekaaninen hionta ennen anodisointia on mahdollista, mutta se vaatii aina kemiallisen puhdistusvaiheen perään, jotta abrasiiviset jäämät ja metallikontaminaatio saadaan poistettua.

Esikäsittely ennen maalausta

Maalauksen onnistuminen riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin maali tarttuu alustaan. Kemiallinen konversiokerros, kuten kromaatti tai kromiton konversiokerros, muodostaa alumiinin pintaan tartuntaa parantavan kerroksen, jota pelkkä mekaaninen käsittely ei pysty tuottamaan. Mekaaninen karhentaminen voi lisätä pinnan mekaanista tartuntapinta-alaa, mutta kemiallinen esikäsittely varmistaa myös kemiallisen sidoksen maalin ja metallin välille. Yhdistämällä molemmat menetelmät saadaan usein paras lopputulos vaativissa sovelluksissa.

Mitkä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat erottavat nämä menetelmät toisistaan?

Kemiallinen puhdistus aiheuttaa merkittävästi suurempia turvallisuus- ja ympäristöriskejä kuin mekaaninen puhdistus, koska se edellyttää happojen, emästen tai liuottimien käsittelyä sekä syntyvien jätevesien ja kemikaalijäämien asianmukaista käsittelyä. Mekaaninen puhdistus tuottaa pölyä ja metallipartikkeleita, mutta ei kemiallisia jätevirtoja.

Kemiallisen puhdistuksen riskit ja vaatimukset

Kemiallisessa puhdistuksessa käytettävät aineet, kuten hapot ja vahvat emäkset, ovat syövyttäviä ja vaativat asianmukaisia henkilösuojaimia: suojalaseja, hanskoja, suojavaatteita ja tarvittaessa hengityssuojainta. Prosessissa syntyvät jätevedet sisältävät usein raskasmetalleja tai muita haitallisia yhdisteitä, joita ei voi laskea suoraan viemäriin. Teollisuuslaitoksissa tarvitaan jätevesien käsittelyjärjestelmä sekä kemikaaliturvallisuusasiakirjat ja koulutettu henkilöstö.

Ympäristölainsäädäntö asettaa tiukat vaatimukset kemiallisten prosessien jätevirtojen hallinnalle. Vuonna 2026 EU:n kemikaaliregulaatio ja kansalliset ympäristölupavaatimukset edellyttävät, että kemiallisia puhdistusprosesseja käyttävät yritykset dokumentoivat käyttämänsä aineet, niiden määrät ja jätteenkäsittelytavat tarkasti.

Mekaanisen puhdistuksen riskit ja vaatimukset

Mekaaninen puhdistus tuottaa hienoa metallipartikkelipölyä, joka on terveysriski hengitettynä. Alumiinipöly on myös palava aine suurina pitoisuuksina, joten puhallusprosesseissa tarvitaan asianmukainen ilmanvaihto ja pölynkeruu. Mekaanisessa käsittelyssä syntyvä jäte, kuten käytetyt hiomarakeet tai abrasiivimateriaali, on kuitenkin yleensä helpommin luokiteltavissa ja käsiteltävissä kuin kemiallinen jätevesi.

Kokonaisuutena mekaaninen puhdistus on hallinnollisesti yksinkertaisempi vaihtoehto ympäristövelvoitteiden kannalta, mutta se ei poista tarvetta asianmukaisille suojatoimille ja jätehuollolle. Me Projectalla tarjoamme ratkaisuja metallipintojen puhdistukseen ja esikäsittelyyn, mukaan lukien raepuhallukseen, hiontalaitteisiin ja metallienkäsittelykemikaaleihin liittyvät ratkaisut, jotka on suunniteltu sekä tehokkuus- että turvallisuusvaatimukset huomioiden.

HOMAG julkaisi historiansa suurimman investointiohjelman

19-04-2021
Dürr-konserniin kuuluva HOMAG käynnistää konsernin historian suurimman sijoitusohjelman. Seuraavien kolmen vuoden aikana on tarkoitus investoida lähes 100 miljoonaa euroa tuotannon kehittämiseen ja tehtaiden modernisointiin. Tämän sijoitusohjelman avulla maailman johtava kalusteiden…

Projecta 75 v. rahoitustarjous Altendorf-sahoihin

15-04-2021
Nyt vaihtuu vanha tarkistussaha uuteen Altendorfiin kätevästi. Vanha, toimintakuntoinen saha toimii käsirahana ja loppuosalle Projecta Oy myöntää korotonta maksuaikaa aina 24 kk asti. Mikäli vaihtokonetta ei ole, riittää käsirahaksi 10…

DOWSIL™ Membrane Facade System – julkisivujen kalvojärjestelmä

11-02-2021
DOWSIL™ Membrane Facade System on uusi kalvojärjestelmä julkisivujen tiivistämiseen, jonka Projecta tuo nyt markkinoille. Kalvojärjestelmän avulla voidaan rakentaa ilma- ja vesitiivistys ikkuna- ja verhousjulkisivurakenteisiin sekä tuuletettuihin julkisivurakenteisiin. Kalvojärjestelmää voidaan käyttää…

Projectan juhlavuosi on alkanut − Projecta täyttää 75 vuotta

05-02-2021
Projecta viettää tänä vuonna 75-juhlavuottaan. Merkkivuosi tulee näkymään läpi vuoden asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja henkilöstöllemme. Asiakkaillemme tulemme tarjoamaan merkittäviä etuja pitkin vuotta, joista kerromme lisää uutiskirjeissämme joka kuukausi. Projecta on perheyritys, nyt jo…

cabinetCreator kalusteiden ja kokonaisuuksien suunnitteluun

15-12-2020
cabinetCreator on kalusteiden ja kalustekokonaisuuksien konfiguraattoriohjelma, jolla suunnittelu sujuu helposti ja nopeasti. Ohjelmassa on esimääritettyjä peruspohjia, joita vodaan muokata askel askeleelta. Oman kirjaston luominen on myös mahdollista. Kun suunnitelma on…

Vuoden viimeisessä PRO tarjouksessa tuotteita alumiiniintyöstöön

07-12-2020
Vuoden viimeiset PRO tarjoukset ovat tässä. Olemme lomalla 23.12. -3.1. Teethän tilauksesi hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Huom! tarjoushinnat näkyvät vasta tilausvahvistuksessa. Pro tarjous – Projecta leikkuuneste alumiinintyöstöön Sopii alumiinintyöstökoneisiin, joissa…

Projectan Black Friday tarjoukset

25-11-2020
Projectan Black Friday tuo kampanjatajouksia koko viikon. Ole nopea ja nappaa tuotteet itsellesi vaikka verkkokaupasta! W1110EU-K2 AKKURUUVINVÄÄNNINPAKETTI ¼’’ HEX-PIKAVAIHTOVÄÄNTIÖLLÄ BLACK FRIDAY KAMPANJAHINTAAN   nyt kampanjahintaan 205 € kpl (alv 0%)  …

Elephant alipainenostimet Projectan tuotevalikoimaan

20-11-2020
Italialainen Elephant Srl perustettiin vuonna 1979. Yritys on erikoistunut teollisuuden materiaalinkäsittelyyn liittyvien ongelmien ratkaisuun. Elephant on pystynyt keskittymään tuoteinnovaatioihin ja asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioonottamiseen. Vuosien varrella kerätty kokemus, teknologisesti edistyneiden…

Altendorf tuoteperheeseen uusi tarkistuspyörösaha Altendorf F 25

20-11-2020
Kone aloittelijoille ja ammattilaisille Altendorf F 25 on kompakti tarkistuspyörösaha, joka mahtuu hyvin pieneen tilaan mutta on silti luotettavaa Altendorf-laatua. Saha on loistava valinta ensimmäiseksi tarkistuspyörösahaksi esim. puusepille mutta on…

Homagilta 4 erilaista konsolitekniikkaa, uutuutena A-Flex konsolipöytä!

20-11-2020
HOMAGin CNC-työstökeskukset tarjoavat huippuluokan puuntyöstötekniikkaa kaikenkokoisille yrityksille. HOMAG on kehittänyt mm. useita erilaisia ​​konsolipöytäratkaisuja, jotka tarjoavat lähes rajattomat mahdollisuudet kappaleiden asettelulle. Valittavissa on: manuaalinen pöytä (sijoitus mittanauhalla tai LED-paikannusjärjestelmällä) automaattinen,…

Projecta mukana virtuaalisilla Alihankintamessuilla 8.-10.12.2020

19-11-2020
Alihankinta- ja AlihankintaHEAT-tapahtumakokonaisuus järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti verkossa 8.–10.12.2020. Projecta on tapahtumassa mukana kahdella osastolla. Toisella esittelemme PNR-suuttimia ja PNR SANI-SYSTEM tuoteperheen desinfiointilaitteita. Toisella osastolla on esillä Ingersoll Randin teollisuustyökaluja…

Building the future together – Weinmann Treff 9.-13.11.2020

03-11-2020
WEINMANN Treff järjestetään joka vuosi –  tänä vuonna virtuaalisesti WEINMANN Treff järjestetään digitaalisella alustalla, jossa voi tutustua uusiin innovaatioihin ja mielenkiintoisiin ratkaisuihin virtuaalisesti online-seminaareissa. Näet mm. smartPrefabin ensimmäistä kertaa käytössä….

Cut Rite – optimointiohjelmisto tehokkaisiin paloitteluprosesseihin

26-10-2020
Nimi kertoo kaiken: ”Paloittele oikein”. Cut Rite -ohjelmisto muuntaa hitaan paneelien paloittelun tehokkaammaksi prosessiksi, joka säästää aikaa ja rahaa sekä vähentää jäännöspaloja. Ohjelmisto on yhteensopiva laajaan konevalikoimaan liukupöytäsahoista ja palkkisahoista…

elumatec-kampanjat vuoden 2020 loppuun asti

26-10-2020
Kaksoissaha DG 244 Elumatecin järein kaksoissaha DG 244 nyt uudella E590 CNC-ohjauksella. Kampanjatarjous vuoden loppuun asti: 5-akselia 3-akselisen hinnalla tai 3-akselia 1-akselisen hinnalla. Kaksoissaha DG 104 Elumatecin keskimmäinen kaksoissaha DG…

SANI-SYSTEM desinfiointilaitteet nyt Projectalta

20-10-2020
SANI-SYSTEM tuotevalikoima on italialaisen suutinvalmistajan PNR:n uusi laiteperhe. Laitteet on kehitetty erilaisten pintojen ja tilojen desinfiointiin. PNR:llä on pitkä kokemus erilaisten ruiskutusjärjestelmien ja teollisten suuttimien suunnittelusta ja valmistuksesta. PNR on…

Syksyn viima vetää hinnat pakkaselle

15-10-2020
Diamutia ja Artifexia nyt reippain alehinnoin! Siivoamme varastosta Diamut:ia alehinnoin. Lisäsimme nyt Artifex-tuotteita listaan ja nyt kaikki kampanjatuotteet -35% niin kauan kuin tavaraa varastossa riittää. poranteriä kiillotuslaikkoja jyrsintappeja timanttilaikkoja jne…

Intermac/Diamut – Inside in Action

29-09-2020
TERVETULOA TUTUSTUMAAN LASITEOLLISUUDEN UUSIMPIIN INNOVAATIOIHIN Intermac ja Diamut järjestävät lokakuussa hybriditapahtuman, jossa esitellään lasiteollisuuden viimeisimpiä tekniikoita, ohjelmistoja ja koulutuksia. Osallistua voi vierailemalla paikan päällä Pesarossa mutta Projecta ei tänä vuonna…

Esiliimatut poratapit nyt Projectalta

21-09-2020
Esiliimattujen poratappien käyttö on huolettoman helppoa, sillä konetta ei tarvitse huoltaa eikä puhdistaa liimajämistä. Koneeseen käytetään vettä liiman tilalla. Vain painetta täytyy säätää vedelle sopivaksi. Tapin materiaali on kovaa puuta…

DRILLTEQ D-510 poraus- ja tapinlyöntikone sopii loistavasti CNC-työstökoneen pariksi

21-09-2020
DRILLTEQ D-510 on kompaktin kokoinen kone, joka vie vain 4 m² lattiatilaa ja jossa on kaikki tarvittava: pysty-, vaaka- ja läpiporaus, helojen, kuten Lamello P-järjestelmän pysty- ja vaakajyrsintä sekä jyrsintä…

Tervetuloa HOMAG Treffeille 2020

16-09-2020
Erikoiset ajat edellyttävät erityistoimia. Siksi tänä vuonna HOMAG Treff on monimuotoisempi kuin koskaan! Homagin 60-vuotisjuhlan kunniaksi Projecta tarjoaa yhdessä Homagin kanssa useita eri tapoja osallistua tapahtumaan ja tutustua alan uusimpiin…
Shopping Cart
Scroll to Top