Millal on vajalik metallipinna viimistlemine enne järeltöötlust?

14.08.26

Metallipinna viimistlemine enne järeltöötlust on vajalik siis, kui pind sisaldab roostet, rasva, oksiidikihte, lõikeõlijääke või muid saasteaineid, mis takistavad järgmise töötlusetapi korrektselt toimumist. Viimistlemise vajadus ei sõltu ainult pinna nähtavast seisundist, vaid eelkõige sellest, millist järeltöötlust on plaanis teha ja millist adhesiooni, tihedust või täpsust see nõuab. Allpool käsitleme kõige olulisemaid küsimusi, mis aitavad otsustada, millal ja kuidas pinna ettevalmistamine tuleks läbi viia.

Millised pinnatingimused muudavad viimistlemise kohustuslikuks?

Metallipinna viimistlemine muutub kohustuslikuks, kui pind sisaldab roostet, katlakivi, rasva, õli, oksiidikihte, värvijääke või muid saasteaineid. Need ained takistavad järeltöötluse korrektselt toimumist ning toovad kaasa kehva adhesiooni, poorid katetes või ebaühtlase töödeldud pinna. Kui mõni neist tingimustest esineb, ei ole viimistlemine valikuline, vaid hädavajalik.

Rooste ja oksiidid on kõige levinumad probleemid, mis muudavad pinna ettevalmistamise vältimatuks. Isegi õhuke oksiidikiht takistab värvkatte, galvaanilise katte või keevitusliite korralikku moodustumist. Rooste ei kao lihtsalt katmise käigus, vaid jätkab metalli lagunemist katte all, lühendades toote eluiga oluliselt.

Rasvane või õliste jääkidega kaetud pind on samuti kriitiline probleem. Tootmisprotsessis kasutatavad lõikeõlid, jahutusemulsioonid ja kaitsemäärded jätavad pinnale kile, mis takistab igasuguse katte või töötluse ühtlast kleepumist. Ka nähtamatult õhuke rasvakiht võib põhjustada täielikku adhesiooni ebaõnnestumist.

Lisaks keemilistele saasteainetele muudavad viimistlemise kohustuslikuks ka mehaanilised pinnatingimused:

  • Jäätmed ja teravad servad, mis tekivad lõikamise, stantsimise või freesimise käigus
  • Ebaühtlane pinnakaredus, mis ei vasta järeltöötluse nõuetele
  • Eelnevate töötluste jäljed, nagu keevituspritsmed või töötlemisjäljed
  • Pinnale jäänud abrasiivse töötluse osakesed

Kõik need olukorrad nõuavad süsteemset lähenemist, mitte üksikut puhastusetappi. Metallitöötluses on pinna seisund alati kontrollitav enne järgmise etapiga alustamist.

Kuidas mõjutab viimistlemata pind järeltöötluse tulemust?

Viimistlemata metallipind põhjustab järeltöötluses otseseid kvaliteediprobleeme: katte ebaühtlane paksus, adhesioonipuudulikkus, poorid, mullid ja enneaegne korrosioon. Sõltuvalt järeltöötluse liigist võivad tagajärjed ulatuda esteetilisest defektist kuni funktsionaalse rikke ja toote tagasikutsumiseni.

Mõju pinnakattele ja värvimisele

Värvimine ja pulberlakimine on kaks protsessi, mis reageerivad pinna saastumisele kõige selgemini. Rasv ja õli takistavad värviosakeste ühtlast levimist ning tekitavad katte alla taskuid, kus niiskus koguneb. Tulemuseks on koorumine, villid ja rooste, mis tekivad sageli juba lühikese aja jooksul pärast töötlust. Oksiidikihi peal olev värv ei kinnitu metalli külge, vaid oksiidi külge, mis ise laguneb edasi.

Mõju keevitamisele ja mehaanilisele ühendamisele

Keevitamisel põhjustab saastunud pind poorseid ja nõrku liiteid. Pinnal olev tsink, värvijäägid, rooste või rasvakiht tekitavad keevituskaares ebastabiilsust ning toovad kaasa gaasipõie lõksustumise liites. Mehaaniliste ühenduste puhul võib ebaühtlane pinnakaredus mõjutada ühenduse tihedust ja tugevust, eriti pressliidete ja tihendeid nõudvate ühenduste korral.

Galvaanilise töötluse, fosfaatimise ja muude keemiliste pinnakatte protsesside puhul on pinna puhtus veelgi kriitilisem, kuna reaktsioon toimub otse metalli pinnaga. Iga saaste takistab ühtlase reaktsioonikihi teket ning toob kaasa ebaühtlase, nõrga või puuduva katte.

Mis vahe on mehaanilisel ja keemilisel pinnettevalmistusel?

Mehaaniline pinnettevalmistus eemaldab saasteained ja muudab pinna karedust füüsilise abrasiivse toimega, samas kui keemiline pinnettevalmistus lahustab, reageerib või emulgeerib saasteaineid keemiliste ainete abil. Mõlemad meetodid on vajalikud, kuid sobivad erinevatele probleemidele ja eesmärkidele.

Mehaanilised meetodid

Mehaaniliste meetodite hulka kuuluvad raepuhallus, liivapritsmine, lihvimine, harjamine ja jäysteenpoisto. Need meetodid on eriti tõhusad rooste, oksiidikihtide, vana värvi ja katlakivi eemaldamiseks. Samal ajal saab mehaanilise töötlusega kontrollida pinna karedust ehk Ra-väärtust, mis on kriitiliselt oluline katete adhesiooni tagamiseks. Mehaaniline töötlus loob pinnale mikrotasandil ankurduspunktid, millele kate saab kinnituda.

Raepuhallus on eriti laialt levinud tööstuses, kus nõutakse ühtlast pinnakaredust suurtel pindaladel. See on kiire, kontrollitav ja sobib hästi sarjatootmiseks. Me pakume raepuhalluse lahendusi koos puhaldusmaterjalide ja seadmetega, mis sobivad erinevatele metalliliikidele ja tootmismahtudele.

Keemilised meetodid

Keemilised meetodid hõlmavad rasvatusaineid, happepuhastust, fosfaatimist, passiivimist ja aluselisi pesulahendusi. Need on eelistatud, kui pind sisaldab õli, rasva, emulsioone või kui on vaja ettevalmistada pind keemilise pinnakatte protsessiks. Keemiline rasvatus on sageli esimene kohustuslik etapp enne mis tahes järeltöötlust, kuna mehaaniline töötlus ei eemalda rasvakihti tõhusalt.

Paljudes tootmisprotsessides kasutatakse mõlemat meetodit järjestikku: esmalt keemiline rasvatus ja pesu, seejärel mehaaniline pinnakareduse loomine. See kombinatsioon tagab nii pinna puhtuse kui ka õige karedusprofiili järeltöötluseks.

Millistel tootmisetappidel tuleks viimistlemine planeerida?

Metallipinna viimistlemine tuleks planeerida vähemalt kolmel kindlal tootmisetapil: vahetult pärast lõppmehaanilist töötlust, enne igat pinnakatte protsessi ning pärast ladustamist või transporti, kui pind on võinud saastuda. Viimistlemise integreerimine tootmisvoogu etteplaneeritult vähendab ümbertegemist ja parandab lõppkvaliteeti.

Esimene kriitiline punkt on töötlemisjärgne etapp, kus freesimine, treimine, stantsimine või lõikamine on just lõpetatud. Sellel hetkel on pinnal lõikeõli, laastud, jäätmed ja mehaanilised jäljed. Kui toodet ei puhastata kohe, kuivavad jäägid pinnale ja muutuvad raskemini eemaldatavaks.

Teine planeerimispunkt on vahetult enne pinnakatte protsessi, olgu selleks värvimine, galvaanimine, fosfaatimine, tsinkimine või mõni muu kattetehnoloogia. Isegi kui toodet on eelnevalt puhastatud, võib ladustamise ajal tekkida uus oksiidikiht või pind võib reostuda käsitsemise käigus. Seetõttu on viimane viimistlusetapp soovitav läbi viia võimalikult lühikese ajavahemiku jooksul enne katmist.

Kolmas etapp puudutab tooteid, mida on ladustatud pikemalt või transporditud. Ladustamise ajal tekib metallile niiskusest tingitud korrosioon, kondensaat ja pinna reostumine. Enne edasist töötlust tuleb need mõjud kõrvaldada, sõltumata sellest, kui hästi toode oli eelnevalt ettevalmistatud.

Tootmisprotsessi planeerimisel tasub arvestada ka sellega, et mõned pinnakatte protsessid on ajatundlikud. Näiteks pärast raepuhallust tuleb pinnakate kanda võimalikult kiiresti, kuna puhas metallpind oksideerub kiiresti uuesti. Tootmisvoo kujundamisel tuleks seega minimeerida ajavahemikku viimistluse ja järeltöötluse vahel.

Millised tööstusharud nõuavad rangeimat pinnakvaliteeti enne järeltöötlust?

Rangeima pinnakvaliteedi nõudeid enne järeltöötlust kohaldatakse lennundus-, merendus-, autotööstuse, meditsiiniseadmete ja energiasektori tootmises. Nendes valdkondades ei ole pinnakvaliteedi nõuded pelgalt esteetilised, vaid seotud otseselt toote ohutuse, töökindluse ja regulatiivsete nõuetega.

Lennunduses ja kaitsetööstuses on pinnakatte adhesioon ja korrosioonikindlus seotud konstruktsiooni terviklikkusega. Sertifitseerimisprotsessid nõuavad dokumenteeritud pinnakvaliteeti, mis vastab rahvusvahelistele standarditele nagu ISO 8501 ja SSPC. Kõrvalekalle ettenähtud pinna ettevalmistamise protseduurist ei ole lubatav ja toob kaasa toote tagasilükkamise.

Merendussektoris on korrosioonikaitse põhiline väljakutse, kuna tooted puutuvad kokku soola, niiskuse ja temperatuurikõikumistega. Laevakerede, offshore-konstruktsioonide ja sadamarajatiste pinnakatte eeltöötlus nõuab raepuhallust kuni Sa 2,5 või Sa 3 puhtusastmeni ning täpselt määratletud pinnakaredust. Pinnakvaliteedi kontroll on siin osa kohustuslikust kvaliteedijuhtimise süsteemist.

Autotööstuses on nõuded seotud nii korrosioonikindluse kui ka värvkatte esteetilise kvaliteediga. Autokarosseeria viimistlemine nõuab täpset pinnakareduse kontrolli, rasvatust ja fosfaatimist enne katoodset elektroforeesvärvimist. Ühtki etappi ei saa vahele jätta, kuna kogu protsess on optimeeritud järjestikuste etappide täpseks koostoimeks.

Meditsiiniseadmete tootmises on pinnakvaliteet seotud bioühilduvuse ja steriliseeritavusega. Implantaatide ja kirurgiliste instrumentide pinnakäsitlus peab tagama, et pinnal ei ole saasteaineid, mis võiksid põhjustada bioloogilisi reaktsioone. Pinnakatte eeltöötlus on reguleeritud rangete standarditega ning iga etapp tuleb dokumenteerida.

Energiasektoris, sealhulgas tuule- ja päikeseenergia konstruktsioonides, on pinnakvaliteedi nõuded seotud pikaealisuse ja hooldusvabadusega. Konstruktsioonid peavad vastu pidama kümneid aastaid karmides tingimustes, mistõttu korrosioonikaitset tagav pinnakatte eeltöötlus on investeering, mis tasub end ära kogu toote eluea jooksul. Me pakume lahendusi, mis katavad kogu pinna ettevalmistamise protsessi alates pesust ja rasvatusest kuni raepuhalluse ja viimistluseni, sobides nii suuremahulisele tootmisele kui ka täpset kvaliteedikontrolli nõudvatele valdkondadele.

Metallipinna viimistlemine enne järeltöötlust on vajalik siis, kui pind sisaldab roostet, rasva, oksiidikihte, lõikeõlijääke või muid saasteaineid, mis takistavad järgmise töötlusetapi korrektselt toimumist. Viimistlemise vajadus ei sõltu ainult pinna nähtavast seisundist, vaid eelkõige sellest, millist järeltöötlust on plaanis teha ja millist adhesiooni, tihedust või täpsust see nõuab. Allpool käsitleme kõige olulisemaid küsimusi, mis aitavad otsustada, millal ja kuidas pinna ettevalmistamine tuleks läbi viia.

Millised pinnatingimused muudavad viimistlemise kohustuslikuks?

Metallipinna viimistlemine muutub kohustuslikuks, kui pind sisaldab roostet, katlakivi, rasva, õli, oksiidikihte, värvijääke või muid saasteaineid. Need ained takistavad järeltöötluse korrektselt toimumist ning toovad kaasa kehva adhesiooni, poorid katetes või ebaühtlase töödeldud pinna. Kui mõni neist tingimustest esineb, ei ole viimistlemine valikuline, vaid hädavajalik.

Rooste ja oksiidid on kõige levinumad probleemid, mis muudavad pinna ettevalmistamise vältimatuks. Isegi õhuke oksiidikiht takistab värvkatte, galvaanilise katte või keevitusliite korralikku moodustumist. Rooste ei kao lihtsalt katmise käigus, vaid jätkab metalli lagunemist katte all, lühendades toote eluiga oluliselt.

Rasvane või õliste jääkidega kaetud pind on samuti kriitiline probleem. Tootmisprotsessis kasutatavad lõikeõlid, jahutusemulsioonid ja kaitsemäärded jätavad pinnale kile, mis takistab igasuguse katte või töötluse ühtlast kleepumist. Ka nähtamatult õhuke rasvakiht võib põhjustada täielikku adhesiooni ebaõnnestumist.

Lisaks keemilistele saasteainetele muudavad viimistlemise kohustuslikuks ka mehaanilised pinnatingimused:

  • Jäätmed ja teravad servad, mis tekivad lõikamise, stantsimise või freesimise käigus
  • Ebaühtlane pinnakaredus, mis ei vasta järeltöötluse nõuetele
  • Eelnevate töötluste jäljed, nagu keevituspritsmed või töötlemisjäljed
  • Pinnale jäänud abrasiivse töötluse osakesed

Kõik need olukorrad nõuavad süsteemset lähenemist, mitte üksikut puhastusetappi. Metallitöötluses on pinna seisund alati kontrollitav enne järgmise etapiga alustamist.

Kuidas mõjutab viimistlemata pind järeltöötluse tulemust?

Viimistlemata metallipind põhjustab järeltöötluses otseseid kvaliteediprobleeme: katte ebaühtlane paksus, adhesioonipuudulikkus, poorid, mullid ja enneaegne korrosioon. Sõltuvalt järeltöötluse liigist võivad tagajärjed ulatuda esteetilisest defektist kuni funktsionaalse rikke ja toote tagasikutsumiseni.

Mõju pinnakattele ja värvimisele

Värvimine ja pulberlakimine on kaks protsessi, mis reageerivad pinna saastumisele kõige selgemini. Rasv ja õli takistavad värviosakeste ühtlast levimist ning tekitavad katte alla taskuid, kus niiskus koguneb. Tulemuseks on koorumine, villid ja rooste, mis tekivad sageli juba lühikese aja jooksul pärast töötlust. Oksiidikihi peal olev värv ei kinnitu metalli külge, vaid oksiidi külge, mis ise laguneb edasi.

Mõju keevitamisele ja mehaanilisele ühendamisele

Keevitamisel põhjustab saastunud pind poorseid ja nõrku liiteid. Pinnal olev tsink, värvijäägid, rooste või rasvakiht tekitavad keevituskaares ebastabiilsust ning toovad kaasa gaasipõie lõksustumise liites. Mehaaniliste ühenduste puhul võib ebaühtlane pinnakaredus mõjutada ühenduse tihedust ja tugevust, eriti pressliidete ja tihendeid nõudvate ühenduste korral.

Galvaanilise töötluse, fosfaatimise ja muude keemiliste pinnakatte protsesside puhul on pinna puhtus veelgi kriitilisem, kuna reaktsioon toimub otse metalli pinnaga. Iga saaste takistab ühtlase reaktsioonikihi teket ning toob kaasa ebaühtlase, nõrga või puuduva katte.

Mis vahe on mehaanilisel ja keemilisel pinnettevalmistusel?

Mehaaniline pinnettevalmistus eemaldab saasteained ja muudab pinna karedust füüsilise abrasiivse toimega, samas kui keemiline pinnettevalmistus lahustab, reageerib või emulgeerib saasteaineid keemiliste ainete abil. Mõlemad meetodid on vajalikud, kuid sobivad erinevatele probleemidele ja eesmärkidele.

Mehaanilised meetodid

Mehaaniliste meetodite hulka kuuluvad raepuhallus, liivapritsmine, lihvimine, harjamine ja jäysteenpoisto. Need meetodid on eriti tõhusad rooste, oksiidikihtide, vana värvi ja katlakivi eemaldamiseks. Samal ajal saab mehaanilise töötlusega kontrollida pinna karedust ehk Ra-väärtust, mis on kriitiliselt oluline katete adhesiooni tagamiseks. Mehaaniline töötlus loob pinnale mikrotasandil ankurduspunktid, millele kate saab kinnituda.

Raepuhallus on eriti laialt levinud tööstuses, kus nõutakse ühtlast pinnakaredust suurtel pindaladel. See on kiire, kontrollitav ja sobib hästi sarjatootmiseks. Me pakume raepuhalluse lahendusi koos puhaldusmaterjalide ja seadmetega, mis sobivad erinevatele metalliliikidele ja tootmismahtudele.

Keemilised meetodid

Keemilised meetodid hõlmavad rasvatusaineid, happepuhastust, fosfaatimist, passiivimist ja aluselisi pesulahendusi. Need on eelistatud, kui pind sisaldab õli, rasva, emulsioone või kui on vaja ettevalmistada pind keemilise pinnakatte protsessiks. Keemiline rasvatus on sageli esimene kohustuslik etapp enne mis tahes järeltöötlust, kuna mehaaniline töötlus ei eemalda rasvakihti tõhusalt.

Paljudes tootmisprotsessides kasutatakse mõlemat meetodit järjestikku: esmalt keemiline rasvatus ja pesu, seejärel mehaaniline pinnakareduse loomine. See kombinatsioon tagab nii pinna puhtuse kui ka õige karedusprofiili järeltöötluseks.

Millistel tootmisetappidel tuleks viimistlemine planeerida?

Metallipinna viimistlemine tuleks planeerida vähemalt kolmel kindlal tootmisetapil: vahetult pärast lõppmehaanilist töötlust, enne igat pinnakatte protsessi ning pärast ladustamist või transporti, kui pind on võinud saastuda. Viimistlemise integreerimine tootmisvoogu etteplaneeritult vähendab ümbertegemist ja parandab lõppkvaliteeti.

Esimene kriitiline punkt on töötlemisjärgne etapp, kus freesimine, treimine, stantsimine või lõikamine on just lõpetatud. Sellel hetkel on pinnal lõikeõli, laastud, jäätmed ja mehaanilised jäljed. Kui toodet ei puhastata kohe, kuivavad jäägid pinnale ja muutuvad raskemini eemaldatavaks.

Teine planeerimispunkt on vahetult enne pinnakatte protsessi, olgu selleks värvimine, galvaanimine, fosfaatimine, tsinkimine või mõni muu kattetehnoloogia. Isegi kui toodet on eelnevalt puhastatud, võib ladustamise ajal tekkida uus oksiidikiht või pind võib reostuda käsitsemise käigus. Seetõttu on viimane viimistlusetapp soovitav läbi viia võimalikult lühikese ajavahemiku jooksul enne katmist.

Kolmas etapp puudutab tooteid, mida on ladustatud pikemalt või transporditud. Ladustamise ajal tekib metallile niiskusest tingitud korrosioon, kondensaat ja pinna reostumine. Enne edasist töötlust tuleb need mõjud kõrvaldada, sõltumata sellest, kui hästi toode oli eelnevalt ettevalmistatud.

Tootmisprotsessi planeerimisel tasub arvestada ka sellega, et mõned pinnakatte protsessid on ajatundlikud. Näiteks pärast raepuhallust tuleb pinnakate kanda võimalikult kiiresti, kuna puhas metallpind oksideerub kiiresti uuesti. Tootmisvoo kujundamisel tuleks seega minimeerida ajavahemikku viimistluse ja järeltöötluse vahel.

Millised tööstusharud nõuavad rangeimat pinnakvaliteeti enne järeltöötlust?

Rangeima pinnakvaliteedi nõudeid enne järeltöötlust kohaldatakse lennundus-, merendus-, autotööstuse, meditsiiniseadmete ja energiasektori tootmises. Nendes valdkondades ei ole pinnakvaliteedi nõuded pelgalt esteetilised, vaid seotud otseselt toote ohutuse, töökindluse ja regulatiivsete nõuetega.

Lennunduses ja kaitsetööstuses on pinnakatte adhesioon ja korrosioonikindlus seotud konstruktsiooni terviklikkusega. Sertifitseerimisprotsessid nõuavad dokumenteeritud pinnakvaliteeti, mis vastab rahvusvahelistele standarditele nagu ISO 8501 ja SSPC. Kõrvalekalle ettenähtud pinna ettevalmistamise protseduurist ei ole lubatav ja toob kaasa toote tagasilükkamise.

Merendussektoris on korrosioonikaitse põhiline väljakutse, kuna tooted puutuvad kokku soola, niiskuse ja temperatuurikõikumistega. Laevakerede, offshore-konstruktsioonide ja sadamarajatiste pinnakatte eeltöötlus nõuab raepuhallust kuni Sa 2,5 või Sa 3 puhtusastmeni ning täpselt määratletud pinnakaredust. Pinnakvaliteedi kontroll on siin osa kohustuslikust kvaliteedijuhtimise süsteemist.

Autotööstuses on nõuded seotud nii korrosioonikindluse kui ka värvkatte esteetilise kvaliteediga. Autokarosseeria viimistlemine nõuab täpset pinnakareduse kontrolli, rasvatust ja fosfaatimist enne katoodset elektroforeesvärvimist. Ühtki etappi ei saa vahele jätta, kuna kogu protsess on optimeeritud järjestikuste etappide täpseks koostoimeks.

Meditsiiniseadmete tootmises on pinnakvaliteet seotud bioühilduvuse ja steriliseeritavusega. Implantaatide ja kirurgiliste instrumentide pinnakäsitlus peab tagama, et pinnal ei ole saasteaineid, mis võiksid põhjustada bioloogilisi reaktsioone. Pinnakatte eeltöötlus on reguleeritud rangete standarditega ning iga etapp tuleb dokumenteerida.

Energiasektoris, sealhulgas tuule- ja päikeseenergia konstruktsioonides, on pinnakvaliteedi nõuded seotud pikaealisuse ja hooldusvabadusega. Konstruktsioonid peavad vastu pidama kümneid aastaid karmides tingimustes, mistõttu korrosioonikaitset tagav pinnakatte eeltöötlus on investeering, mis tasub end ära kogu toote eluea jooksul. Me pakume lahendusi, mis katavad kogu pinna ettevalmistamise protsessi alates pesust ja rasvatusest kuni raepuhalluse ja viimistluseni, sobides nii suuremahulisele tootmisele kui ka täpset kvaliteedikontrolli nõudvatele valdkondadele.

Kuidas töötab alumiiniumi kopeerfreis?

26-05-2026
Alumiiniumi kopeerfrees kasutab mallijuhtimist täpsete profiilide valmistamiseks. Avasta töötamispõhimõte ja peamised eelised.

Projecta Balti OÜ liitus Eesti Mööblitootjate Liiduga

21-10-2025
Meil on hea meel teatada, et Projecta Balti OÜ on saanud Eesti Mööblitootjate Liidu (EMTL) liikmeks. Liitumine tugevdab meie sidet kohaliku tööstusvaldkonnaga ja loob võimaluse panustada ühiselt Eesti mööblitööstuse arengusse….

Metallpindade puhastus ja eeltöötlus – tõhusus tööstuses

29-07-2025
Metallpindade puhastus on oluline osa igast tootmisprotsessit, mistõttu on loodud spetsiaalsed tööstuslikud pesuseadmed, tõhusad ultrahelipesurid ja suure mahutavusega tööstuslikud pesumasinaid.  Metallpindade kvaliteetne puhastus ja eeltöötlus on tootmise tõhususe ja lõpptoodangu…

EUROFILTER äratõmbesüsteem puhtamaks töökeskkonnaks

30-06-2025
EUROFILTER äratõmbesüsteem on kaasaegne tööstuslik äratõmbesüsteem, mis töötab suletud alarõhusüsteemina ja sobib saepuru eemaldamiseks tootmises. See lahendus tagab puhtama ja vaiksema töökeskkonna, vastates puidutööstuse kõrgetele ohutus- ja tõhususnõuetele. Itaalia ettevõte…

LIGNA mess 26.-30.05.2025

08-04-2025
LIGNA mess 26.-30.05.2025 – Projecta meeskond on kohal ja tervitab teid partnerite juures! HOMAG ehitab tuleviku eluruume – kõik lahendused nähtaval LIGNA messil hallis 14 HOMAG osaleb taas maailma juhtival…

Edgeteq S-300 – Seade mis sobib teie vajadustega

30-08-2024
Edgeteq S-300 – Seade mis sobib teie vajadustega Paindlik varustus. Täpsed üksused. Kiire etteanne. Täiuslik usaldusväärseks servapealistamiseks. EDGETEQ S-300 seeria servapealistusseadmed pakuvad terviklikke lahendusi erinevate toodete paindlikuks ja ökonoomseks tootmiseks….

Marko Tõlgo: 20 aastat hooldusteenuste nurgakivina Projectas

03-06-2024
Projecta pikaajaline töötaja, Marko Tõlgo, on töötanud ettevõttes juba 20 aastat. See uskumatu karjäär sai alguse juhuslikult McDonald’sis, kui Marko leidis ajalehest Projecta töökuulutuse. Oma esimeses töökohas oli ta kokku…

All inclusive reis Weinmann Treffile 14.-16.11.2023

06-10-2023
All inclusive reis Weinmann Treffile 14.-16.11.2023   Olete oodatud 14. kuni 16. November toimuvale Weinmanni majamessile, mis toimub St. Johannis Saksamaal. Kavas on huvitavaid erialaloenguid praeguste turusuundumuste kohta (saksa keeles),…

Projecta Balti Uudiskiri Oktoober 2023

05-10-2023
Projecta Balti Uudiskiri Oktoober 2023 HOMAG STORETEQ AUTOMAATLADU TEENIB END KIIRELT TASA. Vaadake videot, kus Homagi kliendid räägivad sellest, mida peaksite silmas pidama HOMAG STORETEQ P-300 ja STORETEQ P-500 automaatlao…

ECOLINE Wood Technology

05-10-2023
ECOLINE Wood Technology Uus lihvimismeister sinu tehases!   Tere tulemast Ecoline lihvimisseadmete maailma – kus kvaliteet ja mitmekülgsus kohtuvad! Miks peaksid just meie Ecoline lihvimisseadmed olema Sinu valik? Valikuvabadus: Meie…

Tere tulemast PRACTIVE TOUR

23-03-2023
tehaste külastustele Saksamaal 23.-26.01.2023 PRACTIVE TOUR – Rühmareisi ajakava  23.01.  14:40 Lend Düsselforfi Tallinna Lennujaamast Õhtusöök hotellis    24.01.  09:00 Homag Kantentechnik GmbH 12:00 Altendorf GmbH  Lõuna  15:00 Imos AG …

Lahtilõikuse assistant

23-03-2023
Lahtilõikuse optimeerimine & etikettide printimine igale saele. Meie lahtilõikuse assistent toetab teid teie lõikekavade optimeerimisel, detailide etikettidega tähistamisel ja käsitsi saagimisel teiemitteautomaatsel sael. Lihtsalt optimeerige oma lõikekavasid ühe klikiga ja…

Karelia-Ikkuna investeeris Homag Centateq S-900 töötlemiskeskusesse

19-12-2022
Karelia-Ikkuna investeeris Homag Centateq S-900 töötlemiskeskusesse – sest traditsiooniks on kvaliteet Karelia-Ikkuna Oy on 1991. aastal Joensuus asutatud ettevõte, mis valmistab kvaliteetseid MSE-aknaid. Karelia on Soome suurim kohalikele ettevõtjatele kuuluv…

Elumatec AG avas Saksamaal Mühlackeris uue Infocenteri

14-12-2022
Elumatec AG avas Saksamaal Mühlackeris uue Infocenteri Maailma juhtiv alumiiniumi-, PVC- ja terasprofiilide töötlemise masinate tootja ja tarnija Elumatec AG on avanud ümberkujundatud tippkeskuse, mis on ainus omataoline selles valdkonnas…

CORAL EUROFILTER äratõmbesüsteem – vaiksem ja puhtam töökeskkond

19-04-2022
Üle 50-ne aastase tööstuslike aspiratsiooniseadmete ja -süsteemide tootmise kogemusega itaalia ettevõte Coral s.p.a. valmistab siseruumidesse lisaks paljudele puidutöötlejatele tuntud traditsioonilistele filtrikotiga äratõmbesüsteemidele TRENDY PLUS ka täielikult kinniehitatud  alarõhusüsteeme tootenimega EUROFILTER….

Homagil vabanesid osad tootmisplaani võetud masinad

24-03-2022
Seoses globaalse olukorraga annab Homag uuesti müüki osa tellitud masinaid – saadaval on teatud masinamudelid. Osa masinaid saab kätte kevadel, osa veel käesoleva aasta jooksul. Kui plaanite masinat osta, siis…

20. HOLZ-HANDWERK  toimub seekord suvel: 12.-15.07.2022 

24-03-2022
20. HOLZ-HANDWERK toimub erandkorras suvel 12.-15.07.2022. Üle pika aja saavad jälle kõik huvilised messile koguneda – samuti on kohal Projecta Balti meeskond   Tootja asukoht messil Altendorf Group GmbH 9-318…

Elumateci populaarse SBZ 122/75 profiilitöötluskeskuse 1000-s masin tarnitud!

21-02-2022
Elumatec SBZ 122/75 CNC-profiilitöölemiskeskust, SBZ 122 mudeliseeria 5-teljelist versiooni, kasutavad paljud metallkonstruktsioonide tootjad ja tööstussektori kliendid. Selle populaarse mudeli tootmise verstapostini jõuti novembri keskel, kui 1000-s masin laaditi Elumatec AG-s…

Projecta tootevalikusse lisandus STOPE CNC-juhtimisega elektrooniline piirik

29-09-2021
Projecta Oy  ja Stope Oy sõlmisid lepingu STOPE toodete edasimüümise kohta Soomes ning Eestis. STOPE on uue põlvkonna CNC-juhtimisega elektrooniline piirik, mida saab kasutada ka poolautomaatse etteandeseadmena. Seade on täpne,…

Orthez OÜ uuendas oma seadmeparki uue Homag Centateq P-210 CNC töötlemiskeskusega!

03-09-2021
Orthez OÜ on Eestis tegutsev ettevõte, kes tegutseb nii siseturul kui ka ekspordib oma toodangut. Nende oskuslik meeskond toodab juba 28 aastat puidust uksi ja aknaid aia- ja suvemajadele. Viimase 20…

See sisu on loodud tehisintellekti abiga ja võib sisaldada vigu.

See sisu on loodud tehisintellekti abiga ja võib sisaldada vigu.

Scroll to Top