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UV-Messgeräte

UV-Messgeräte

Ein UV-Messgerät kommt zum Einsatz, wenn die Auswirkung von UV-Strahlung auf einen biologischen oder chemischen Prozess oder der negative oder positive Effekt der UV-Strahlung auf die Gesundheit von Menschen zu quantifizieren und zu dokumentieren ist. Die Anforderungen an UV-Messgeräte ergeben sich aus individuellen kundenspezifischen Eingaben oder aus einem Gesetz, einer Norm, bzw. einer Richtlinie. Unsere Messgeräte bestehen aus einem kalibrierten Sensor, der mit einem Kabel oder über eine Funkverbindung mit einem Anzeigegerät oder einem PC bzw. Datenserver verbunden ist. Das Anzeigegerät wird entweder von sglux produziert oder besteht aus einem vom Anwender betriebenen Smartphone bzw. einem Server. Unsere UV-Messgeräte mit ihrem Motto: „Messen-Verstehen-Bewerten“ nehmen im Hinblick auf ihre Präzision und Nutzerfreundlichkeit einen weltweiten Spitzenplatz ein. Seit 2018 befinden sie sich im hoheitlichen Einsatz: Die meisten der vom Bundesamt für Strahlenschutz in Deutschland betriebenen 27 Stationen zur Erfassung des solaren UV-Index sind mit sglux-Sensoren ausgestattet. Bei der Auswahl eines geeigneten Messgerätes ist zunächst der Einsatz des Universal-Radiometers „SXL 55“ zu prüfen. Das Smartphone-basierte Gerät mit seinen intuitiven Bedienfunktionen garantiert eine fehlersichere Aufnahme des Messwertes. Das SXL 55 ist für die Mehrheit üblicher Anwendungen geeignet. Für sehr spezielle Messanforderungen stehen weitere Geräte zur Verfügung, die in der unten folgenden Liste nach dem SXL 55 vorgestellt werden. Alle UV-Messgeräte erfahren vor der Auslieferung eine PTB-rückführbare Kalibrierung. Die Lieferzeit unserer UV-Messgeräte beträgt maximal drei Wochen.
Echelle-Spektrometer

Echelle-Spektrometer

Mit einem vergleichsweise hohen Lichtdurchsatz und sehr hoher spektraler Auflösung (λ/∆λFWHM) zählen die Echelle-Gitter basierten Spektrometer zu den am weit verbreitetsten optischen Messgeräten für verschiedenste Anwendungsgebiete. hochauflösende Echelle-Spektrographen mit großem, simultan erfassbaren Wellenlängenbereich für Atomspektroskopie höchstauflösende Echelle-Monochromatoren für spektrale Vermessung schmalbandiger Emissions- und Absorptionslinien 2D-Spektren mit Echelle Spektrographen Echelle-Spektrographen verfügen über ein namensgebendes optisches Reflexions-Echelle-Gitter (französisch échelle: Leiter, Sprosse, Stiege). Einfallendes Licht wird an den Flanken dieser so genannten Blazegitter mit Sägezahn ähnlichem Profil in bestimmte, üblicherweise hohe Beugungsordnungen aufgespalten. Der Blazewinkel des verwendeten Gitters ist je nach spezifischer Anwendung dabei so ausleget, dass die Beugungsintensität in einer gewünschten Beugungsordnung für eine bestimmte Wellenlänge (Blaze-Wellenlänge) maximal ist (englisch blazing). Um die sich überlappenden Beugungsordnungen wellenlängenabhängig voneinander zu separieren, wird das Echelle-Gitter in einem Echelle-Spektrographen mit einem zweiten, senkrecht hierzu ausgerichteten quer-dispersiven Element, z. B. Prisma, kombiniert. Es ergibt sich ein zweidimensionales Spektrum, das mit einem geeigneten Flächendetektor erfasst werden kann. Echelle-Monochromator in Littrow-Anordnung Echelle-Monochromatoren in Littrow-Anordnung ist der Blazewinkel des Reflexionsgitters so ausgelegt, dass der gebeugte Strahl in Richtung des einfallenden Strahls zurück reflektiert wird. Da Einfalls- und Ausfallwinkel gleich sind, ergibt sich eine hervorragende Abbildungsqualität mit höchster Auflösung. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten LTB Lasertechnik Berlin bietet verschiedene Spektrometer-Modelle mit patentiertem optischen Design mit unterschiedlichen Echelle-Gitter und Echelle-Gitter/Prisma Kombinationen an, die individuell für den spezifischen Anwendungsbereich angepasst sind. Dies ermöglicht ein breites Produktspektrum von kompakten hochauflösenden Weiterbereich-(Doppel-) Echelle-Spektrographen der ARYELLE-Serie bis zu höchstauflösenden Echelle-Monochromatoren der DEMON– und ELIAS-Serien in Littrow-Anordnung für die spektrale Vermessung von schmalbandigen Emissions- und Absorptionslinien.
Gold zu Geld

Gold zu Geld

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Differenzlehre zur Messung der Abnutzung der Kupplungsachse

Differenzlehre zur Messung der Abnutzung der Kupplungsachse

Differenzlehre wird zur Messung der Abnutzung der Kupplungsachse verwendet.
Vermessen Sie Partikel innerhalb Ihres Prozesses - MM-Sonde

Vermessen Sie Partikel innerhalb Ihres Prozesses - MM-Sonde

Partikelgrößenbereiche zwischen 0.9μm und 200μm Die SOPAT-Technologie ist die effektive Lösung, um automatisiert präzise Informationen über die in Ihrem Prozess relevanten Partikel zu erhalten. SOPAT-Sonden erfassen die Digitalbilder direkt aus dem laufenden Prozess, während die SOPAT-Software die Partikel detektiert, charakterisiert und die Ergebnisse in Echtzeit für Sie aufbereitet.
Datapaq Reflow Tracker Temperaturprofil|Elektronik

Datapaq Reflow Tracker Temperaturprofil|Elektronik

Zuverlässige Temperaturüberwachungssysteme auf Basis der Datenloggerbaureihe Datapaq DP5 für Wellenlöten, Selektivlöten, Vakuumlöten, Dampfphasenlöten, Reparaturen DATAPAQ Reflow Tracker Das Sortiment an Temperaturprofilsysteme umfasst - hochpräzise, industrietaugliche, kompakte Datenlogger der Baureihe DATAPAQ DP5 - diverse flache Hitzeschutzbehälter - Analysesoftware DATAPAQ Insight Reflow Tracker - Auswahl an Hochtemperaturthermoelementen mit kurzen Reaktionszeiten Zu den Anwendungen gehören - WELLENLÖTEN – Zubehör: DATAPAQ-Paletten mit bis zu neun Kontakt- und drei Vorheizsensoren; Softwarefunktionen: z. B. Kontaktzeiten, Parallelität - SELEKTIVLÖTEN – Zubehör: Sensorhalterung DATAPAQ PA2200 zur Kontrolle der Prozessstabilität - VAKUUMLÖTEN – optionale Funkübertragung ermöglicht Datenanalyse in Echtzeit - DAMPFPHASENLÖTEN – Sortiment umfasst verschiedene spezialisierte versiegelte, leichte Hitzeschutzbehälter - NACHBESSERUNG – der Datenlogger DATAPAQ DP5 mit USB- und Bluetooth-Schnittstelle ist ideal für die Prozessüberwachung in Echtzeit Artikelnummer: Datapaq Reflow Tracker Datenlogger: Datapaq DP5 Temperaturmessbereich: -100 °C bis 1370 °C Anzahl Messkanäle: 6 bzw. 12 Datenlogger-Genauigkeit: ±0,5 °C (für Messtakt >0,4 s) Speicherkapazität: 50 000 Messpunkte je Kanal (nicht verteilbar) Auflösung: 0,1 °C Messtakt: 0,05 s bis 10 min Konnektivität: Bluetooth; USB für Programmierung, Aufladen & Download; Funkdatenübertragung optional Batterietyp: NiMH aufladbar, austauschbar Thermoelemente: Typ K Start-/Stopptrigger: Manuell über Taster, automatische Zeit- und Temperaturtrigger Max. Hitzeschutzleistung: Bis zu 10 min bei 280 °C, bis zu 13 min bei 200 °C (div. Modelle) Größe Hitzeschutzbehälter: Höhe ab 20 mm, Breite ab 84 mm, Länge ab 210 mm (div. Modelle)
Rotationslaser TOPCON RL-H5A

Rotationslaser TOPCON RL-H5A

Vollautomatischer Rotationslaser - Horizontallaser mit Neigungsfunktion und großer Reichweite in einem robusten Paket schnelle automatische Selbstnivellierung manuelle Neigung in einer Achse mit automatischer Querachsenkontrolle solide Konstruktion neuer LS-80L Empfänger für lange Distanzen - LARGE RANGE automatischer Höhenalarm Arbeitsbereich Ø 800 m für Maschinenkontrolle geeignet Technische Daten Lasertyp / Power Reichweite (Radius) Genauigkeit Selbstnivellierung manuelle Neigung Rotationsgeschwindigkeit Wasserdicht rot (sichtbar) / Klasse 2 400 m 1.0 mm / 20 m ± 5° ± 5° in einer Achse 600 / min IP66 ●Laser Empfänger TPOCON LS-80L Genauigkeiten fein und grob +/- 1,0 mm und +/- 2,0 mm ●Laser Empfänger TOPCON LS-100D Genauigkeiten ultrafein bis grob +/- 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 mm aber mit mm - Anzeige Lieferumfang: Topcon RL-H5A, Akku, Ladegerät, Handempfänger nach Wahl* mit Halterung, Koffer
Laserbeschriftung

Laserbeschriftung

Bei diesem Verfahren wird der Laser als künstliche, gebündelte Strahlquelle eingesetzt, um Beschriftungen zu erzeugen. Durch die Einwirkung des Lasers auf das Material kommt es zum Farbumschlag. Ein Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) ist eine künstliche, gebündelte Strahlquelle. Bei der Weidling GmbH werden vier verschiedenen Typen eingesetzt: Nd:YAG-Laser als Festkörperlaser, CO2-Laser als Gaslaser, Faserlaser und UKP-Laser. Diese ermöglichen die Beschriftung der verschiedensten Oberflächen und Materialien. Neben der Erzeugung eines Farbumschlages (Anlassbeschriftung), im Ergebnis abhängig vom Material und ggf. dessen Beschichtung, ist auch eine Tiefengravur möglich. Bei der Etiketten­­herstellung werden vor allem zweischichtige Spezialfolien eingesetzt, bei denen der Laserstrahl sowohl die oberste Schicht abtragen (Farbabtrag), als auch mit veränderten Parametern die Außenkontur des Etiketts aus­schneiden kann. Das Beschriften von Werkstoffen mittels Laser wird im industriellen Bereich erst seit zwei Jahr­zehnten angewendet. Die Weidling GmbH ist ein Anwender des Laserbeschriftungsverfahrens der ersten Stunde. Bereits 1993 wurde die erste Laser­anlage installiert. Inzwischen ist die Anzahl auf fünf Anlagen verschiedener Leistungs­klassen ange­wachsen. Neben der Fertigung von Sicherheits­etiketten werden vor allem oberflächen­veredelte oder speziell für die Laser­beschriftung abgestimmte bzw. hergestellte Werkstoffe mit bereitgestellten CAD-Daten gekennzeichnet.
Bolero Antenne (aktiv)

Bolero Antenne (aktiv)

100 Antennen pro System Systemkapazität von bis zu 250 Beltpacks Intelligente Bandbreitennutzung 10 Beltpacks pro Antenne Dezentrale IP-vernetzte Antennen nach SMPTE 2110-30 (AES67) Frei programmierbares FPGA für zukünftige Netzwerkstandards