EP3081337A1 - Schruppscheibe mit kern - Google Patents
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- EP3081337A1 EP3081337A1 EP16158947.8A EP16158947A EP3081337A1 EP 3081337 A1 EP3081337 A1 EP 3081337A1 EP 16158947 A EP16158947 A EP 16158947A EP 3081337 A1 EP3081337 A1 EP 3081337A1
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Definitions
- the invention relates to a roughing disc having the features of the preamble of patent claim 1.
- Such a roughing disc is known in practice and is suitable for the rough grinding of material surfaces of various materials. It comprises a disk-shaped main body, which comprises a central recess for the direct or indirect connection of a drive shaft of a tool. The central recess is penetrated by a rotation axis.
- the base body comprises at least one abrasive layer.
- the previously known roughing wheel has no satisfactory stability, especially at high speeds. Stability of a roughing disc means that it remains stiff even at high contact pressure. A stable grinding disc is easy to control, so that a defined or high removal rate can be achieved.
- the invention has for its object to provide a roughing disc of the aforementioned type, which is characterized by an improved structure and in particular has improved stability.
- the roughing disc according to the invention comprises a disk-shaped main body which comprises a central recess, through which a rotational axis passes, for the direct or indirect connection of a drive shaft of a tool and at least one grinding layer.
- the roughing disc according to the invention is characterized a stabilizing core for stabilizing the roughing disc, which is associated with the at least one abrasive layer and circumferentially adjacent to the central recess.
- the stabilization core also has a higher strength than the at least one abrasive layer.
- the core serves to stabilize the roughing wheel during its rotation.
- the stabilizing core can optimize the roughing disc for stability, without affecting the abrasive active areas, the grinding mixtures or even the strength of the roughing disc.
- the stabilizer core absorbs during grinding on the at least one abrasive layer acting forces and transmits them evenly over to the drive shaft of the tool.
- the stabilizing core uniformly transmits the forces emanating from a user via the drive shaft of the tool to the at least one grinding layer.
- the stabilizing core thus also serves as a force transmission element between the at least one grinding layer and the connection to a drive shaft of a tool.
- the advantages of the roughing disc according to the invention are both in the concentration of mass in the region of its center of rotation and in the indirect power transmission between the at least one grinding layer and the drive shaft of the tool. As a result, the roughing disc always remains stable and easy to control even with large force effects or contact pressures and / or high speeds.
- a ratio of the outer radius of the stabilizing core to an outer radius of the roughing disc is between 2:50 and 25:50. Preferably, the ratio is 17:50. This ratio results in optimum stability with the largest possible grinding surface.
- the main body has at least two abrasive layers, wherein in each case a separating layer between two adjacent abrasive layers is arranged.
- a known roughing wheel an attempt is made to compensate for an adaptation and improvement in stability and strength by separating layers arranged between individual abrasive layers.
- a further adaptation and improvement of the stability and strength can be achieved separately from one another by the use of a core in combination with separating layers.
- the core serves to stabilize the roughing wheel during its rotation.
- the separating layer serves the strength of the roughing disc.
- both targets can be independently optimized or maximized to ensure improved product properties.
- the abrasive layers can be mixed with various fillers and additives.
- the abrasive layers may be abrasive grains such as regular brown fused alumin and derivatives, blue aluminum alumina, white fused alumina, zirconia alumina, silicon carbide, ceramic grain, pink corundum (fused alumina pink) and / or monocrystalline alumina.
- the abrasive layers may include supporting fillers, such as polyaluminum fluoride, cryolite, pyrite, calcite, wollastonite, and / or graphite, which may be bonded with phenolic resin systems.
- supporting fillers such as polyaluminum fluoride, cryolite, pyrite, calcite, wollastonite, and / or graphite, which may be bonded with phenolic resin systems.
- At least one of the abrasive layers may be associated with a core segment that defines the stabilization core.
- the at least one separating layer of recess or a hub extends to the outer edge of the roughing disc.
- the individual core segments are connected to one another either directly via recesses in the corresponding separating layer or indirectly via the corresponding separating layer. Between adjacent separating layers are each an abrasive layer and one of arranged corresponding abrasive layer associated core segment. The stability of the roughing disc is ensured by the fact that the individual core segments together serve the strength of the roughing disc and define the stabilizing core.
- the single FIGURE shows a section through a roughing disc according to the invention.
- the roughing disc 1 shown in the drawing has a base body 3 with a layered structure.
- the main body 3 comprises a central recess 2, which is penetrated by a rotation axis 5, which lies in the center of rotation of the roughing disc 1.
- an insert 4 for fixing the roughing disc 1 is arranged on a drive shaft of a tool.
- a reinforcing layer 6 is arranged at the tool facing the tool side of the roughing disc.
- the reinforcing layer 6 may comprise rutile, wollastonite, calcite and / or basalt, which may be phenolic resin bonded.
- a grain size may be between 0.1 mm to 1.0 mm, preferably 0.2 mm and 0.5 mm.
- the reinforcing layer 6 may comprise quartz sand.
- the reinforcing layer 6 has high strength. It may comprise a net-like insert to further increase the stability of the roughing disc 1.
- the roughing disc 1 also has two abrasive layers 8a, 8b, which are arranged on the side facing away from the tool side of the reinforcing layer 6.
- the abrasive layers 8a, 8b may have abrasive grains such as regular brown fused alumin and derivatives, blue fired alumina, white fused alumina, zirconia alumina, silicon carbide, ceramic grain. , Pink fused alumina and / or monocrystalline alumina.
- the abrasive layers supporting fillers such as polyaluminum fluoride, cryolite, pyrite, Calcite, wollastonite and / or graphite, which may be bound with phenolic resin systems.
- a phenolic resin abrasive grain mixture is formed, which may be mixed with various fillers and additives.
- a release layer 10 is arranged between the two abrasive layers 8a, 8b.
- another release layer 10 is disposed between the reinforcing layer 6 and the abrasive layer 8a.
- the separating layers 10 are each formed from a glass fabric layer and serve the strength of the roughing disc 1.
- the separating layers 10 extend from an outer edge of the roughing disc 1 to the central recess 2 or surround the central recess 2 annularly.
- the roughing disc 1 comprises a stabilizing core 12, which circumferentially adjoins the central recess 2 around the axis of rotation 5 of the roughing disc 1, or forms the edge of the central recess 2 in sections.
- the stabilizing core 12 may comprise rutile, wollastonite, calcite and / or basalt, which may be phenolic resin bonded.
- a grain size may be between 0.1 mm to 1.0 mm, preferably 0.2 mm and 0.5 mm.
- the reinforcing layer 6 may comprise quartz sand.
- the stabilizing core 12 has a higher strength than the abrasive layers 8a, 8b.
- the stabilizing core 12 is formed by two core segments 12a, 12b and serves as a force transmission element between the two abrasive layers 8a, 8b and the connection to the drive shaft of the tool.
- Each abrasive layer 8a, 8b is assigned a core segment 12a, 12b of the stabilization core 12.
- the core segment 12a is disposed between two separating layers 10 adjacent thereto.
- the core segment 12b abuts on the tool side to a release layer 10 and is open on the workpiece side, i. uncovered by a release layer 10. It follows that the separating layers 10 divide the stabilizing core 12 into two core segments 12a, 12b.
- the two adjacent core segments 12a, 12b are connected to each other via the separating layer 10 arranged therebetween and define the stabilizing core 12.
- the outer radius a of the stabilizing core 12 has a ratio to the outer radius b of the roughing wheel of 17:50.
- the stabilizing core 12 has a constant radius over its thickness or in the axial direction of the roughing disc.
- the central recess 2 is designed as a recessed hub.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Schruppscheibe mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1.
- Eine derartige Schruppscheibe ist aus der Praxis bekannt und eignet sich für das Schruppschleifen von Materialoberflächen diverser Materialien. Sie umfasst einen scheibenförmigen Grundkörper, der eine zentrale Ausnehmung zur direkten oder indirekten Anbindung einer Antriebswelle eines Werkzeugs umfasst. Die zentrale Ausnehmung ist von einer Drehachse durchgriffen. Zudem umfasst der Grundkörper mindestens eine Schleifschicht.
- Die bisher bekannte Schruppscheibe weist insbesondere bei hohen Drehzahlen keine zufriedenstellende Stabilität auf. Stabilität einer Schruppscheibe bedeutet, dass sie auch bei einem hohen Anpressdruck steif bleibt. Eine stabile Schruppscheibe ist gut zu kontrollieren, so dass eine definierte oder auch hohe Abtragsleistung erreicht werden kann.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schruppscheibe der einleitend genannten Gattung zu schaffen, welche sich durch einen verbesserten Aufbau auszeichnet und insbesondere eine verbesserte Stabilität aufweist.
- Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß durch die Schruppscheibe mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
- Die Schruppscheibe nach der Erfindung umfasst einen scheibenförmigen Grundkörper, der eine von einer Drehachse durchgriffene zentrale Ausnehmung zur direkten oder indirekten Anbindung einer Antriebswelle eines Werkzeugs und mindestens eine Schleifschicht umfasst. Die erfindungsgemäße Schruppscheibe zeichnet sich durch einen Stabilisierungskern zur Stabilisierung der Schruppscheibe aus, welcher der mindestens einen Schleifschicht zugeordnet ist und umlaufend an die zentrale Ausnehmung angrenzt. Der Stabilisierungskern weist zudem eine höhere Festigkeit als die mindestens eine Schleifschicht auf.
- Im Vergleich zu der bekannten Schruppscheibe lässt sich durch den Einsatz eines Kerns innerhalb der Schruppscheibe eine weitere Anpassung und Verbesserung der Stabilität erreichen. Der Kern dient nämlich der Stabilisierung der Schruppscheibe während ihrer Rotation.
- Speziell im Bereich der zentralen Ausnehmung, wo sich durch den Schleifprozess entstehende Belastungen, wie beispielsweise Rotationskräfte und Seitenlasten konzentrieren, kann der Stabilisierungskern die Schruppscheibe hinsichtlich ihrer Stabilität optimieren, ohne dabei die schleifaktiven Bereiche, die Schleifmischungen oder aber auch die Festigkeit der Schruppscheibe zu beeinflussen. Der Stabilisienmgskern nimmt nämlich während des Schleifens auf die mindestens eine Schleifschicht einwirkende Kräfte auf und überträgt sie gleichmäßig über auf die Antriebswelle des Werkzeugs. Gleichsam überträgt der Stabilisierungskern die von einem Nutzer ausgehenden Kräfte über die Antriebswelle des Werkzeugs gleichmäßig auf die mindestens eine Schleifschicht. Der Stabilisierungskern dient somit zudem als Kraftübertragungselement zwischen der mindestens einen Schleifschicht und der Anbindung an eine Antriebswelle eines Werkzeugs. Die Vorteile der erfindungsgemäßen Schruppscheibe liegen sowohl in der Konzentration von Masse im Bereich ihres Rotationszentrums als auch in der indirekten Kraftübertragung zwischen der mindestens einen Schleifschicht und der Antriebswelle des Werkzeugs. Dadurch bleibt die Schruppscheibe auch bei großen Krafteinwirkungen bzw. Anpressdrücken und/oder hohen Drehzahlen stets stabil und gut beherrschbar.
- Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Schruppscheibe nach der Erfindung liegt ein Verhältnis des Außenradius des Stabilisierungskerns zu einem Außenradius der Schruppscheibe zwischen 2 : 50 und 25 : 50. Vorzugsweise beträgt das Verhältnis 17 : 50. Dieses Verhältnis führt zu einer optimalen Stabilität bei gleichzeitig größtmöglicher Schleiffläche.
- Es ist denkbar, dass der Grundkörper mindestens zwei Schleifschichten aufweist, wobei jeweils eine Trennschicht zwischen zwei benachbarten Schleifschichten angeordnet ist. Hierdurch ergeben sich im Zusammenspiel mit dem Stabilisierungskern Vorteile gegenüber bekannten Schruppscheiben für den Fall, dass sowohl die Stabilität als auch die Festigkeit der Schruppscheibe optimiert werden soll. Bei einer bekannten Schruppscheibe wird nämlich versucht, eine Anpassung und Verbesserung der Stabilität und Festigkeit durch zwischen einzelnen Schleifschichten angeordnete Trennschichten zu kompensieren. Hierbei ergibt sich jedoch ein Zielgrößenkonflikt zwischen Stabilität und Festigkeit, da sich diese beiden Zielgrößen gegenseitig beeinflussen. Im Vergleich zu der bekannten Schruppscheibe lässt sich durch den Einsatz eines Kerns in Kombination mit Trennschichten eine weitere Anpassung und Verbesserung der Stabilität und Festigkeit getrennt voneinander erreichen. Der Kern dient nämlich der Stabilisierung der Schruppscheibe während ihrer Rotation. Demgegenüber dient die Trennschicht der Festigkeit der Schruppscheibe. So können beide Zielgrößen unabhängig voneinander optimiert oder maximiert werden, um verbesserte Produkteigenschaften zu gewährleisten. Die Schleifschichten können mit diversen Füllstoffen und Additiven versetzt sein. Die Schleifschichten können schleifaktiven Körnungen, wie Normalkorund braun (regular brown fused alumin) und Derivate, Aluminiumoxid blau (blue fired alumina), Edelkorund weiß (white fused alumina), Zirkonkorund (zirconia alumina), Siliciumcarbid, Keramikkorn (ceramic grain), Edelkorund rosa (pink fused alumina) und/oder einkristallines Aluminiumoxid (monocrystalline alumina) umfassen. Zudem können die Schleifschichten unterstützende Füllstoffe, wie Polyaluminiumfluorid, Kryolit, Pyrit, Calcit, Wollastonit und/oder Graphit umfassen, welche mit Phenolharzsystemen gebunden sein können.
- Zudem kann zumindest einer der Schleifschichten ein Kernsegment zugeordnet sein, das den Stabilisierungskern definiert. Dadurch ist es möglich, die Schruppscheibe schichtweise aufzubauen, ohne auf die Vorteile der Erfindung zu verzichten. Bei dieser Ausführung erstreckt sich somit die mindestens eine Trennschicht von Ausnehmung oder einer Nabe bis zum Außenrand der Schruppscheibe. Die einzelnen Kernsegmente sind miteinander entweder direkt über Ausnehmungen in der entsprechenden Trennschicht oder indirekt über die entsprechende Trennschicht miteinander verbunden. Zwischen benachbarten Trennschichten sind jeweils eine Schleifschicht und ein der entsprechenden Schleifschicht zugeordnetes Kernsegment angeordnet. Die Stabilität der Schruppscheibe ist dadurch gewährleistet, dass die einzelnen Kernsegmente gemeinsam der Festigkeit der Schruppscheibe dienen und den Stabilisierungskern definieren.
- Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegenstandes der Erfindung sind der Beschreibung, der Zeichnung und den Patentansprüchen entnehmbar.
- Ein Ausführungsbeispiel einer Schruppscheibe nach der Erfindung ist in der Zeichnung schematisch vereinfacht dargestellt und wird in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.
- Die einzige Figur zeigt einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Schruppscheibe.
- Die in der Zeichnung dargestellte Schruppscheibe 1 weist einen Grundkörper 3 mit einem schichtartigen Aufbau auf. Der Grundkörper 3 umfasst eine zentrale Ausnehmung 2, welche von einer Drehachse 5 durchgriffen ist, welche im Rotationszentrum der Schruppscheibe 1 liegt. In der Ausnehmung 2 ist ein Einsatz 4 zum Befestigen der Schruppscheibe 1 an einer Antriebswelle eines Werkzeugs angeordnet. An der dem Werkzeug zugewandten Werkzeugseite der Schruppscheibe ist eine Verstärkungsschicht 6 angeordnet. Die Verstärkungsschicht 6 kann Rutil, Wollastonit, Calcit und/oder Basalt umfassen, welche phenolharzgebunden sein können. Eine Korngröße kann zwischen 0,1 mm bis 1,0 mm, vorzugsweise 0,2 mm und 0,5 mm liegen. Zudem kann die Verstärkungsschicht 6 Quarzsand umfassen. Somit weist die Verstärkungsschicht 6 eine hohe Festigkeit auf. Sie kann eine netzartige Einlage umfassen, um die Stabilität der Schruppscheibe 1 weiter zu erhöhen.
- Die Schruppscheibe 1 weist zudem zwei Schleifschichten 8a, 8b auf, welche an der der Werkzeugseite der Verstärkungsschicht 6 abgewandten Seite angeordnet sind. Die Schleifschichten 8a, 8b können schleifaktiven Körnungen, wie Normalkorund braun (regular brown fused alumin) und Derivate, Aluminiumoxid blau (blue fired alumina), Edelkorund weiß (white fused alumina), Zirkonkorund (zirconia alumina), Siliciumcarbid, Keramikkorn (ceramic grain), Edelkorund rosa (pink fused alumina) und/oder einkristallines Aluminiumoxid (monocrystalline alumina) umfassen. Zudem können die Schleifschichten unterstützende Füllstoffe, wie Polyaluminiumfluorid, Kryolit, Pyrit, Calcit, Wollastonit und/oder Graphit umfassen, welche mit Phenolharzsystemen gebunden sein können. Somit ist eine Phenolharz-Schleifkornmischung gebildet, die mit diversen Füllstoffen und Additiven versetzt sein kann. Zwischen den beiden Schleifschichten 8a, 8b ist eine Trennschicht 10 angeordnet. Zudem ist eine weitere Trennschicht 10 zwischen der Verstärkungsschicht 6 und der Schleifschicht 8a angeordnet. Die Trennschichten 10 sind jeweils gebildet aus einer Glasgewebelage und dienen der Festigkeit der Schruppscheibe 1. Die Trennschichten 10 erstrecken sich von einem Außenrand der Schruppscheibe 1 bis zu der zentralen Ausnehmung 2 bzw. umgreifen die zentrale Ausnehmung 2 ringförmig.
- Zudem umfasst die Schruppscheibe 1 einen Stabilisierungskern 12, welcher um die Drehachse 5 der Schruppscheibe 1 herum umlaufend an die zentrale Ausnehmung 2 angrenzt, bzw. abschnittsweise den Rand der zentralen Ausnehmung 2 bildet. Der Stabilisierungskern 12 kann Rutil, Wollastonit, Calcit und/oder Basalt umfassen, welche phenolharzgebunden sein können. Eine Korngröße kann zwischen 0,1 mm bis 1,0 mm, vorzugsweise 0,2 mm und 0,5 mm liegen. Zudem kann die Verstärkungsschicht 6 Quarzsand umfassen. Der Stabilisierungskern 12 weist eine höhere Festigkeit als die Schleifschichten 8a, 8b auf. Der Stabilisierungskern 12 ist gebildet aus zwei Kemsegmenten 12a, 12b und dient als Kraftübertragungselement zwischen den zwei Schleifschichten 8a, 8b und der Anbindung an die Antriebswelle des Werkzeugs.
- Jeder Schleifschicht 8a, 8b ist ein Kernsegment 12a, 12b des Stabilisierungskerns 12 zugeordnet. Das Kernsegment 12a ist zwischen zwei daran angrenzenden Trennschichten 10 angeordnet. Das Kernsegment 12b grenzt werkzeugseitig an eine Trennschicht 10 an und ist werkstückseitig offen, d.h. von einer Trennschicht 10 unbedeckt. Daraus folgt, dass die Trennschichten 10 den Stabilisierungskern 12 in zwei Kernsegmente 12a, 12b unterteilen. Die zwei benachbarten Kernsegmente 12a, 12b sind über die dazwischen angeordnete Trennschicht 10 miteinander verbunden und definieren den Stabilisierungskern 12.
- Der Außenradius a des Stabilisierungskerns 12 hat ein Verhältnis zum Außenradius b der Schruppscheibe von 17 : 50. Zudem hat der Stabilisierungskern 12 über seine Dicke bzw. in axialer Richtung der Schruppscheibe einen konstanten Radius.
- Um eine optimale Anbindung an ein Werkzeug zu gewährleisten, ist die zentrale Ausnehmung 2 als versenkte Nabe ausgeführt.
-
- 1
- Schruppscheibe
- 2
- zentrale Ausnehmung
- 3
- Grundkörper
- 4
- Einsatz
- 5
- Drehachse
- 6
- Verstärkungsschicht
- 8a, 8b
- Schleifschicht 10 Trennschicht
- 12
- Stabilisierungskern
- 12a, 12b
- Kernsegment
Claims (12)
- Schruppscheibe zur Bearbeitung von Materialoberflächen, umfassend einen scheibenförmigen Grundkörper (3), der eine von einer Drehachse (5) durchgriffene zentrale Ausnehmung (2) zur direkten oder indirekten Anbindung einer Antriebswelle eines Werkzeugs und mindestens eine Schleifschicht (8) umfasst, gekennzeichnet durch
einen Stabilisierungskern (12) zur Stabilisierung der Schruppscheibe, welcher der mindestens einen Schleifschicht (8a, 8b) zugeordnet ist und umlaufend an die zentrale Ausnehmung (2) angrenzt und eine höhere Festigkeit als die mindestens eine Schleifschicht (8) aufweist. - Schruppscheibe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhältnis des Außenradius (a) des Stabilisierungskerns (12) zu einem Außenradius (b) der Schruppscheibe zwischen 2 : 50 und 25 : 50 liegt, vorzugsweise 17 : 50 beträgt.
- Schruppscheibe nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Stabilisierungskern (12) über seine Dicke einen konstanten Außenradius (a) hat.
- Schruppscheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (3) mindestens zwei Schleifschichten (8a, 8b) aufweist, wobei jeweils eine Trennschicht (10) zwischen zwei benachbarten Schleifschichten (8a, 8b) angeordnet ist.
- Schruppscheibe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einer der Schleifschichten (8a, 8b) ein Kernsegment (12a, 12b) zugeordnet ist, das den Stabilisierungskern (12) definiert.
- Schruppscheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Stabilisierungskern (12) in Richtung der Drehachse (5) durchgängig ausgeführt ist.
- Schruppscheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (3) eine Verstärkungsschicht (6) umfasst, welche die mindestens eine Schleifschicht (8a, 8b) trägt.
- Schruppscheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die zentrale Ausnehmung (2) eine versenkte Nabe ist.
- Schruppscheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Stabilisierungskern (12) Rutil, Wollastonit, Calcit und Basalt umfasst, welche phenolharzgebunden sind.
- Schruppscheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkungsschicht (6) Rutil, Wollastonit, Calcit und Basalt umfasst, welche phenolharzgebunden sind.
- Schruppscheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Schleifschicht (8a, 8b) schleifaktiven Körnungen, wie Normalkorund braun (regular brown fused alumin) und Derivate, Aluminiumoxid blau (blue fired alumina), Edelkorund weiß (white fused alumina), Zirkonkorund (zirconia alumina), Siliciumcarbid, Keramikkorn (ceramic grain), Edelkorund rosa (pink fused alumina) und/oder einkristallines Aluminiumoxid (monocrystalline alumina) umfasst, wobei unterstützende Füllstoffe, wie Polyaluminiumfluorid, Kryolit, Pyrit, Calcit, Wollastonit und/oder Graphit vorgesehen sein können, welche mit Phenolharzsystemen gebunden sein können.
- Schruppscheibe nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Trennschicht (10) ein Glasgewebe umfasst.
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