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Formstopfen für Gewindeauslauf, Hitzebeständig bis 315°C

Formstopfen für Gewindeauslauf, Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen Materialbezeichnung: Silikon Formstopfen zum Maskieren von metrischen Gewinde- größen. Durch die zusätzliche Schattenfuge wird eine mögliche Lackabrisskante minimiert. Achtung! Damit sich keine bzw. nur eine sehr geringe Lackabrisskante bildet, ist es wichtig, dass der Stopfen nur bis zur ersten Wölbung in das Gewinde gedrückt wird. Lagerware 315° Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: FFG.05 Ø d in MM / Ø D in MM: 4,30 / 6,70 L in MM: 6,40 Gewinde / Farbe: M5 / Grün
Laserschutz-Lupenbrille F27P1L02 420mm

Laserschutz-Lupenbrille F27P1L02 420mm

Die binokulare Laserschutz-Lupenbrille F27.P1L02.1241 ist besonders für die Wellenlängen 1964nm, 532 und 355nm sowie für 2./3./4. Harminisches des Nd:YAG Lasers geeignet. Die binokulare Laserschutz-Laserlupenbrille F27.P1L02.1241 ist mit dem Laserschutzfilter P1L02 ausgestattet und ist besonders für die Wellenlängen 1964nm, 532nm und 355nm, wie auch für den 2./3./4. Harmonische des Nd_YAG Lasers geeignet und besitzt dort Vollschutzfunktion. Die Lupenbrille F27 kombiniert die bewährte Überbrillenfassung F22, mit Hilfe eines neu entwickelten Adapters, mit der Lupe, eines der führenden deutschen Hersteller, HR2.5x/420mm. Dadurch erhält man eine 2,5-fache Vergrößerung bei einem Arbeitsabstand von 420mm. Die Fassung mit Klappbügeln kann auch als Überbrille über Korrekturgläser getragen werden. Das durchgehende, einteilige Schutzfilter gewährleistet beste Rundumsicht ohne Einschränkung durch einen Rahmen. Der Laserschutzfilter P1L02 besitzt eine Tageslichtstransmission von ca. 30% und eine gute visuelle Helligkeit. Die Lieferung erfolgt einem handlichen Koffer mit Polsterung in dem die Brille sicher verstaut werkden kann. Zusätzlich befindet sich professionelles Reinigungsequipment und eine Kordel zum Umhängen der Brille standardmäig darin. Filtermaterial: Kunststoff Beschichtung: Keine Beschichtung Brillentyp: Überbrille mit Bügel Schutzbereich: Infrarot. nahes Infrarot, Ultraviolett
P-9801

P-9801

Features: Echtes Acht-Kanal-Messgerät mit je einem Signalverstärker und Sample & Hold ADC pro Messkanal zur zeitgleichen Erfassung der Messsignale. RS232- und IEEE488-Schnittstelle. Die P-9801 Optometerserie ist eine der leistungsfähigsten Lichtmessgeräte-Serien auf dem Markt für Mehrkanalmessungen Für diese Anwendungen biete das P-9801 folgende Eigenschaften: Das leistungsfähigste und schnellste Mehrkanal-Optometer zeitgleiche Messung von allen acht Detektorkanälen großer linearer Dynamikbereich kurze Anstiegszeit mit variabler Abtastrate schnelles Mehrkanal Datenloggen Manueller oder Schnittstellenbetrieb RS232 und IEEE488 Schnittstelle Leistungsfähiger 16 bit Mikroprozessor mit großem Speicher Triggereingang mit Pre-Triggerfunktion Echte 8-Kanal Messung Das P-9801 ist ein auf echten 8 Kanälen aufgebautes Optometer. D.h. es sind acht Strom zu Spannungsverstärker (ohne Multiplexing) und acht 12 bit hoch-lineare analog zu digital Konverter eingebaut. Dies ermöglicht es alle acht Kanäle zeitgleich zu messen. 10 Größenordnungen Dynamik in der Strommessung Jeder Kanal bietet eine Dynamik von 0.1 pA bis 2 mA an. Deser große Bereich deckt fast alle Photodioden auf dem Markt ab und ermöglicht somit fast alle möglichen Lichtmessungs-Szenarien. Der große Dynamikbereich wird mit 8 Verstärkerstufen bewerkstelligt welche einzeln mit einer Präzession besser 0,2 % kalibriert sind. Einstellbare Messzeit Die schnelle Abtastrate des P-9801 ADC ermöglicht eine einstellbare Messzeit von 1 ms bis zu 999 s. Diese wird durch eine Mittelung von 100 µs Messpunkten über die Messzeit bewerkstelligt. Die Vorgehensweise der Mittelung erlaubt schnelle Datenlogger-Messungen genutzt bei Peak zu Peak, Kurzpuls und weiteren Messmodi. Metallgehäuse für die Anwendung in stark elektromagnetisch belasteten Umfeld Für die Integration des P-9801 in Applikationen bei starken elektromagnetischen Bedingungen, wie z.B. bei Hochleistungsbogenlampen, bietet das P-9801 ein Metallgehäuse mit hervorragend EMV Schutzeigenschaften. Zudem besteht die Möglichkeit einer Einbauversion des P-9801. Drei verschiedene Versionen für die Anwendung in Hochgeschwindigkeitsapplikationen P-9801-V01 bietet eine verstärkungsabhängige Anstiegszeit von 2 ms bis 10 ms für universelle optische Messzwecke. P-9801-V02 bietet eine verstärkungsunabhängige Anstiegszeit für die Messung der Pulsenergie von kurzen Blitzen. Dies mittels einer Pulsstreckmethode. P-9801-V03 bietet eine schnelle Anstiegszeit von 1 ms für hochgeschwindigkeits Datenlogger-Messungen sowie Trigger und Pre-Trigger Funktion. Messbereichseigenschaften mit Detektoren Der Messbereich des Optometers kombiniert mit einem Detektor wird gemäß der Messbereichsangaben des Optometers und der Empfindlichkeit des Detektors bestimmt. Offset-Signal = maximale Auflösung = Strom Offset-Signal / Detektorempfindlichkeit Beispiel: 0.1 pA (0.1E-12 A) / 3 nA/(mW/cm²) (Bestrahlungsstärke-Detektor) = 0.33 nW/cm² minimal messbare Bestrahlungsstärke = Offset-Signal · SNR Faktor Beispiel: 0.33 nW/cm² * 50 = 17 nW/cm² maximal messbare Bestrahlungsstärke*: max. Signal Strom Detektor / Detektorempfindlichkeit Beispiel: 1 mA (1E-3 A) / 3 nA/(mW/cm²) = 333333 W/cm² Anzeigebereich = Offset Signal bis maximal messbares Signal Beispiel: 0.33 nW/cm² bis 333333 W/cm² Messbereich: = minimal messbare Bestrahlungsstärke bis maximal messbare Bestrahlungsstärke Beispiel: 17 nW/cm² bis 333333 W/cm² *) Die Maximal messbare Strahlung kann auch durch beispielsweise thermische Einflüsse eingeschränkt sein. Dies ist vom Anwender zu beachten. Hauptmerkmale: u.a. zeitgleiche Messung von allen acht Detektorkanälen, großer linearer Dynamikbereich, kurze Anstiegszeit mit variabler Abtastrate, schnelles Mehrkanal Datenloggen, Manueller- oder Schnittstellenbetrieb, leistungsfähiger 16 bit Mikroprozessor Messbereich: abhängig vom Detektor, Dynamik von 8 verfügbaren Bereichen: 2.000 mA bis 0,1 pA manuell oder Autorange Spannungsversorgung: (6.5 – 7.5) VDC / 1A Stecker: 5,5 / 2,5 mm / 10 mm Detektorschnittstelle: 8 BNC Buchse für 8 Detektoren Hinweis: Bei der Farbmessung benötigt ein Messkopf 4 Kanäle, d.h. es sind zwei Farbmesskanäle möglich 2 Triggerung: CMOS Level (0/5V) / BNC Buchse, Interner Pull-Up Widerstand 10 k bis + 5 V Analogausgang: ± 2.5 V (max. + - 5 V), Ri = 100 R, max. Strom = 2 mA, BNC Buchse CW Integrationszeit: 1 ms – 999,999 s Pulsintegrationszeit: 1 ms – 999,999 s Puls Pre-Trigger Zeit: 0 ms – 400 ms
Lohnbeschichtung

Lohnbeschichtung

Für die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer eines Werkzeugs ist die optimale Beschichtung von entscheidender Bedeutung. Deshalb sollten Sie auch bei der Nachbeschichtung auf Top-Qualität achten. In den Beschichtungszentren verwenden wir ausschließlich unsere Original-Schichten und unsere Original-Beschichtungstechnologie. Damit Sie sich auch bei Ihren nachbeschichteten Werkzeugen auf höchste Qualität verlassen können. Dazu gehört natürlich das sorgfältige Entschichten der Werkzeuge vor der Neubeschichtung und eine eingehende Kontrolle vor der Wiederauslieferung. Selbstverständlich ist unser Beschichtungsservice nicht nur auf Hartner Werkzeuge begrenzt. Wir beschichten auch Fremdwerkzeuge mit unseren hochwertigen Schichten nach. Und nicht nur das: Auch andere Bauteile veredeln wir in unserer Lohnbeschichtung. Denn unsere Schichten verhelfen nicht nur Werkzeugen zu mehr Leistung und längerer Lebensdauer. Die Hartstoffschichten schützen auch in anderen Bereichen stark belastete Bauteile vor Verschleiß und Korrosion, unsere Gleitschicht MolyGlide reduziert den Reibungswiderstand zum Beispiel in Lagern effektiv. Unser Veredelungsservice: Beschichtung von Werkzeugen und Bauteile
Kirchenstühle und ihre Preise

Kirchenstühle und ihre Preise

Kirchenstühle sind so individuell wie die Architektur der Gotteshäuser, in denen sie Verwendung finden. Eher schlicht eingerichtete, moderne (reformierte) Kirchen haben oft günstige Kirchenstühle aus massivem Holz ohne Anbauten mit einfacher Rückenlehne und hölzerner Sitzfläche. Sie sind bereits zu einem Preis von etwas mehr als 100 Euro zu haben. Die Qualität zeigt sich in ihrer robusten Bauart. Gegen Aufpreis können sie noch mit einer Sitzflächen-Bespannung aus Filz oder Polstern ausgestattet werden. Sogar günstige Kirchenstühle sind mit Gleitern aus Filz oder Kunststoff versehen. Höherwertige Kirchenstühle werden noch zusätzlich behandelt, was ihren Wert steigert und natürlich auch ihren Preis erhöht. Dafür sind sie dann aber auch noch weitestgehend gegen Feuchtigkeit und mechanische Schäden geschützt. Manche deutschen Anbieter fertigen auf Kundenwunsch sogar Kirchenstühle mit Echtleder-Bezug oder bauen historische Sitzgelegenheiten nach. Er hat ein schlichtes Design und runde Sprossen, die seine Vorder- und Hinterbeine miteinander verbinden. Diese Bauart verleiht dem recht zierlichen Holzstuhl eine besondere Stabilität. Seine Füße sind unten leicht geschwungen. Die Rückenlehne des Sprossenstuhls besteht aus einem schmalen, dampfgebogenen, der Wölbung des Rückens angepassten Holzteil. Je nach Modell sind im Rückenbereich noch eine oder zwei weitere waagerechte Verstrebungen eingefügt. Die Sitzfläche des Kirchenstuhls verfügt über eine runde Vertiefung in der Mitte. Er ist in verschiedenen Farbtönen gebeizt und matt lackiert im mittleren Preissegment erhältlich. Wer bei seinem Kirchenstühle Bestellen besondere Qualität erwartet und zugleich an regionale Handwerkstraditionen anknüpfen möchte, ist gut beraten, wenn er Kirchenstühle mit Sitzflächen aus Schnur-Geflecht oder einer Binsen-Bespannung kauft. Diese speziellen Techniken werden nur in bestimmten Regionen Deutschlands wie dem Ammerland angewendet und haben natürlich ihren Preis. Die in Handarbeit aus einem einzigen Binsenfaden durch Drehen und strammes Flechten hergestellte Sitzfläche wird im zweiten Arbeitsgang noch mit zu Bündeln geformten Binsen-Halmen ausgefüllt, sodass sie keine Hohlräume mehr hat. Außerdem haben Holz-Sitzplätze mit Extras wie Polstern, hochklappbarer, gepolsterter Kniebank und Gebetbuch-Ablage einen höheren Preis.
HEIZ- UND BETRIEBSKosteN-ABRECHNUNG

HEIZ- UND BETRIEBSKosteN-ABRECHNUNG

Kennen Sie das Einsparungspotential Ihrer Gebäude? Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam ein individuelles Konzept zur Optimierung und Abrechnung der Heiz- und Betriebskosten. Wir übernehmen für Sie die Steuerung, die Kontrolle und das Management Ihrer Energiekosten und finden die Einsparpotentiale.
Software Asset Management kennenlernen

Software Asset Management kennenlernen

Software Asset Management (SAM) als Geschäftsprozess SAM bedeutet nicht, einfach ein Tool zur Erkennung und Verwaltung aller Software-Lizenzen zu installieren. Für effektives SAM muss ein Unternehmen ... Wobei Ihnen SAM helfen kann Wir analysieren den Ist-Zustand Ihrer Software-Assets und unterstützen Sie bei der Umsetzung eines aktiven SAM - damit Sie Ihre Ziele erreichen ... Ohne SAM – die Risiken Wird Software im Unternehmen nicht angemessen verwaltet, ergeben sich Risikobereiche ...
Effiziente Industrie Strahlungsheizungen

Effiziente Industrie Strahlungsheizungen

Erfolgsgeschichte: Peter Schwank-Müller, ein zufriedener Kunde von Pender Strahlungsheizung GmbH Peter Schwank-Müller, Betriebsleiter einer renommierten Industrieanlage, teilt seine positive Erfahrung mit den Strahlungsheizungen von Pender Strahlungsheizung GmbH. Seine Entscheidung, auf die Expertise von Pender und deren hochmoderne Heizlösungen zu setzen, hat nicht nur zu einer spürbaren Verbesserung des Raumklimas in seiner Produktionshalle geführt, sondern auch zu erheblichen Kosteneinsparungen. "Wir standen vor der Herausforderung, unsere Produktionshalle effizient und kosteneffektiv zu beheizen. Nach intensiver Recherche entschieden wir uns für die Strahlungsheizungen von Pender, und das war definitiv die richtige Wahl", sagt Peter Schwank-Müller. Die gezielte Wärmeabgabe der Strahlungsheizungen hat dazu beigetragen, eine gleichmäßige Wärmeverteilung in der Halle zu gewährleisten. Peter Schwank-Müller betont die schnelle Reaktionszeit der Heizungen, die es ermöglicht, flexibel auf sich ändernde Produktionsanforderungen zu reagieren. "Die Anpassungsfähigkeit der Strahlungsheizungen an unsere dynamischen Prozesse hat unsere Erwartungen übertroffen", fügt er hinzu. Nicht nur die Effizienz der Heizungen hat Peter Schwank-Müller beeindruckt, sondern auch die individuelle Beratung und Unterstützung durch das Team von Pender. "Die Experten von Pender haben unsere spezifischen Anforderungen genau analysiert und uns maßgeschneiderte Lösungen präsentiert. Die Zusammenarbeit war äußerst professionell und kundenorientiert", sagt er. Peter Schwank-Müller betont auch die Langlebigkeit der Technologie und den minimalen Wartungsaufwand, der mit den Strahlungsheizungen verbunden ist. "Die Investition in die Strahlungsheizungen von Pender war nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch nachhaltig. Unsere Energiebilanz hat sich verbessert, und die Betriebskosten sind deutlich gesunken", freut sich Peter Schwank-Müller. Als zufriedener Kunde von Pender Strahlungsheizung GmbH empfiehlt Peter Schwank-Müller die Strahlungsheizungen allen Unternehmen, die eine effiziente, flexible und kostengünstige Heizlösung für ihre Industriehallen suchen. "Die Strahlungsheizungen von Pender haben unsere Erwartungen übertroffen und sind eine Investition in die Zukunft unserer Produktion", schließt er seine Erfolgsgeschichte ab. Teilen auch Sie Ihre Erfahrungen mit der Pender Strahlungsheizung GmbH
Reinigung von Industrieabluft

Reinigung von Industrieabluft

Am Beispiel einer Industrieabluftanlage (CS 40 bis 5600) soll kurz und anschaulich das Funktionsprinzip unserer katalytischen Abluftreinigung dargestellt werden. Funktionsskizze CS Modelle 90-5600, Beispielmodell 350 Die mit Schadstoffen belastete Abluft wird durch eine Absaugvorrichtung oder durch Konvektion in den Katalysator eingeleitet. Bei Abgastemperaturen unterhalb von 200°C wird der Luftstrom durch einen Elektrowärmetauscher auf die für den katalytischen Nachverbrennungsprozess nötigen 200°C aufgeheizt. Nach der Aufheizung wird zunächst eine katalytische Opferschicht durchströmt, welche pro Jahr zwei mal zu wechseln ist (liegt ein extrem hoher Anteil an Schwefel oder Schwermetallen im Abgas vor, kann sich die Zahl der nötigen jährlichen Wechsel erhöhen). Nach der Opferschicht wird der Wabenkatalysator durchströmt. Die in der Anlage entstehenden Druckverluste werden durch einen Zugventilator bzw. ein Venturirohr am Katalysatorausgang ausgeglichen. Die zur Oxidation der Schadstoffe nötige Sauerstoffmenge wird entweder dem Abgasstrom entzogen oder durch regelbare Klappen eingeleitet. Der Austausch der Katalysatoren und der Opferschicht ist durch die Verwendung standardisierter Bauteile vor Ort schnell und einfach mit Standardwerkzeug möglich. Bei der Auslegung der Baugröße der katalytischen Abluftreinigung muss sowohl der Gesamtvolumenstrom (Nm³/h), als auch der Schadstoffstrom (g/min) beachtet werden. Der Gesamtvolumenstrom setzt sich dabei aus dem Normvolumenstrom der Abluft und dem zugeführten Kühlluftstrom zusammen. Beim Kühlluftstrom handelt es sich um die Luftbeimengung die zur Erhöhung der Luftsauerstoffkonzentration, oder Begrenzung der Katalysatortemperatur benötigt wird. Neben dem Gesamtvolumenstrom ist der Schadstoffstrom bei der Auslegung zu beachten. Der Katalysator ist dabei nach dem Maximalwert der flüchtigen Kohlenwasserstoffe auszuwählen. Werden beispielsweise in einem Brennzyklus von 10 h durchschnittlich 18 g/min frei und der Volumenstrom liegt unterhalb von 90m³/h, ist eine CS 90 ausreichend. Wird allerdings in einem Zeitintervall von 1-2 Stunden ein Schadstoffstrom von ca. 20-40 g/min freigesetzt, ist eine CS 200 auszuwählen. Übersteigt der Schadstoffstrom die Maximalwerte, werden die Schadgase nur unvollständig oxidiert, oder es kommt zu einer Überhitzung des Katalysators. Auslegungsdiagramm Katalysatorgröße Checkliste Anlagenauslegung Industrie Auslegungsdaten CS Industrie-Kat..pdf .pdf Datei [63.9 KB] Sprache auswählen Industrieanlagen Biogasmotoren Druckversio
Beschichtungssysteme für Kolbenstangen und Wellen

Beschichtungssysteme für Kolbenstangen und Wellen

Hartchrombeschichtung Chrom-Verbundbeschichtung ChromPlus Ceraplate (Thermische Spritzschicht) CeraplatePlus UltraplatePlus (Laserauftragsschweißen) Beschichtungsbroschüre (4 MB) O+P Beschichtung (6 MB) Zeit für was Neues (1 MB) Beschichtung - Überblick Beschichtung - Anwendung
Formstopfen für Gewindeauslauf, Hitzebeständig bis 315°C

Formstopfen für Gewindeauslauf, Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen Materialbezeichnung: Silikon Formstopfen zum Maskieren von metrischen Gewinde- größen. Durch die zusätzliche Schattenfuge wird eine mögliche Lackabrisskante minimiert. Achtung! Damit sich keine bzw. nur eine sehr geringe Lackabrisskante bildet, ist es wichtig, dass der Stopfen nur bis zur ersten Wölbung in das Gewinde gedrückt wird. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: FFG.10 Ø d in MM / Ø D in MM: 8,80 / 12,20 L in MM: 10,00 Gewinde / Farbe: M10 / Rostrot
Formstopfen für Gewindeauslauf, Hitzebeständig bis 315°C

Formstopfen für Gewindeauslauf, Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen Materialbezeichnung: Silikon Formstopfen zum Maskieren von metrischen Gewinde- größen. Durch die zusätzliche Schattenfuge wird eine mögliche Lackabrisskante minimiert. Achtung! Damit sich keine bzw. nur eine sehr geringe Lackabrisskante bildet, ist es wichtig, dass der Stopfen nur bis zur ersten Wölbung in das Gewinde gedrückt wird. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: FFG.12 Ø d in MM / Ø D in MM: 10,60 / 14,50 L in MM: 12,00 Gewinde / Farbe: M12 / Rot
Formstopfen für Senkung (Zylinderkopfschraube), Hitzebeständig bis 315°C

Formstopfen für Senkung (Zylinderkopfschraube), Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen Materialbezeichnung: Silikon Formstopfen zum Maskieren von Senkungen nach DIN 974-1, Reihe 1. Durch die zusätzliche Schattenfuge wird eine mögli- che Lackabrisskante minimiert. -Lagerware -315°C Hitzebeständig -VPE 1 (100 Stück) -Muster anfragen -Sondergrößen auf Anfrage -55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: FFZ.05 Stück / VPE: 100 Ø d1 IN MM: 5,50 Ø d2 IN MM: 10,30 D IN MM: 12,00 L1 IN MM: 10,80 L2 IN MM: 4,80
Formstopfen für Senkung (Zylinderkopfschraube), Hitzebeständig bis 315°C

Formstopfen für Senkung (Zylinderkopfschraube), Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen Materialbezeichnung: Silikon Formstopfen zum Maskieren von Senkungen nach DIN 974-1, Reihe 1. Durch die zusätzliche Schattenfuge wird eine mögli- che Lackabrisskante minimiert. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: FFZ.12 Stück / VPE: 100 Ø d1 IN MM: 13,50 Ø d2 IN MM: 20,60 D IN MM: 22,80 L1 IN MM: 18,00 L2 IN MM: 12,00
Formstopfen für Senkung (Zylinderkopfschraube), Hitzebeständig bis 315°C

Formstopfen für Senkung (Zylinderkopfschraube), Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen Materialbezeichnung: Silikon Formstopfen zum Maskieren von Senkungen nach DIN 974-1, Reihe 1. Durch die zusätzliche Schattenfuge wird eine mögli- che Lackabrisskante minimiert. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: FFZ.08 Stück / VPE: 100 Ø d1 IN MM: 9,00 Ø d2 IN MM: 15,40 D IN MM: 17,00 L1 IN MM: 14,00 L2 IN MM: 8,00
Formstopfen für Senkung (Zylinderkopfschraube), Hitzebeständig bis 315°C

Formstopfen für Senkung (Zylinderkopfschraube), Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen Materialbezeichnung: Silikon Formstopfen zum Maskieren von Senkungen nach DIN 974-1, Reihe 1. Durch die zusätzliche Schattenfuge wird eine mögli- che Lackabrisskante minimiert. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: FFZ.16 Stück / VPE: 100 Ø d1 IN MM: 17,50 Ø d2 IN MM: 26,80 D IN MM: 29,40 L1 IN MM: 22,00 L2 IN MM: 16,00
Formstopfen für Senkung (Zylinderkopfschraube), Hitzebeständig bis 315°C

Formstopfen für Senkung (Zylinderkopfschraube), Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen Materialbezeichnung: Silikon Formstopfen zum Maskieren von Senkungen nach DIN 974-1, Reihe 1. Durch die zusätzliche Schattenfuge wird eine mögli- che Lackabrisskante minimiert. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: FFZ.04 Stück / VPE: 100 Ø d1 IN MM: 4,50 Ø d2 IN MM: 8,20 D IN MM: 10,00 L1 IN MM: 9,80 L2 IN MM: 3,80
Formstopfen für Senkung (Zylinderkopfschraube), Hitzebeständig bis 315°C

Formstopfen für Senkung (Zylinderkopfschraube), Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen Materialbezeichnung: Silikon Formstopfen zum Maskieren von Senkungen nach DIN 974-1, Reihe 1. Durch die zusätzliche Schattenfuge wird eine mögli- che Lackabrisskante minimiert. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: FFZ.10 Stück / VPE: 100 Ø d1 IN MM: 11,00 Ø d2 IN MM: 18,60 D IN MM: 20,40 L1 IN MM: 16,00 L2 IN MM: 10,00
Formstopfen für Senkung (Zylinderkopfschraube), Hitzebeständig bis 315°C

Formstopfen für Senkung (Zylinderkopfschraube), Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen Materialbezeichnung: Silikon Formstopfen zum Maskieren von Senkungen nach DIN 974-1, Reihe 1. Durch die zusätzliche Schattenfuge wird eine mögli- che Lackabrisskante minimiert. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: FFZ.06 Stück / VPE: 100 Ø d1 IN MM: 6,60 Ø d2 IN MM: 11,30 D IN MM: 13,40 L1 IN MM: 11,80 L2 IN MM: 5,80
Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen; Materialbezeichnung: Silikon Schraubstopfen zum Maskieren von beispielsweise Gewindebohrungen, Passungen, Bohrungen u. Ä. Durch die Riffelung weist dieser Stopfen einen festen Sitz sowie eine hohe Dichte in Gewindebohrungen auf. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: ST.01412.S Stück / VPE: 100 Ø d IN MM: 12,00 Ø D IN MM.: 14,00 L IN MM: 25,40 Gewinde: M16
Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen; Materialbezeichnung: Silikon Schraubstopfen zum Maskieren von beispielsweise Gewindebohrungen, Passungen, Bohrungen u. Ä. Durch die Riffelung weist dieser Stopfen einen festen Sitz sowie eine hohe Dichte in Gewindebohrungen auf. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: ST.01614.S Stück / VPE: 100 Ø d IN MM: 14,00 Ø D IN MM.: 16,00 L IN MM: 25,40
Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen; Materialbezeichnung: Silikon Schraubstopfen zum Maskieren von beispielsweise Gewindebohrungen, Passungen, Bohrungen u. Ä. Durch die Riffelung weist dieser Stopfen einen festen Sitz sowie eine hohe Dichte in Gewindebohrungen auf. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: ST.00402.S Stück / VPE: 100 Ø d IN MM: 2,00 Ø D IN MM.: 4,00 L IN MM: 19,00 Gewinde: M4
Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen; Materialbezeichnung: Silikon Schraubstopfen zum Maskieren von beispielsweise Gewindebohrungen, Passungen, Bohrungen u. Ä. Durch die Riffelung weist dieser Stopfen einen festen Sitz sowie eine hohe Dichte in Gewindebohrungen auf. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: ST.00806.S Stück / VPE: 100 Ø d IN MM: 6,00 Ø D IN MM.: 8,00 L IN MM: 25,40 Gewinde: M8
Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen; Materialbezeichnung: Silikon Schraubstopfen zum Maskieren von beispielsweise Gewindebohrungen, Passungen, Bohrungen u. Ä. Durch die Riffelung weist dieser Stopfen einen festen Sitz sowie eine hohe Dichte in Gewindebohrungen auf. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: ST.01816.S Stück / VPE: 100 Ø d IN MM: 16,00 Ø D IN MM.: 18,00 L IN MM: 25,40 Gewinde: M20
Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen; Materialbezeichnung: Silikon Schraubstopfen zum Maskieren von beispielsweise Gewindebohrungen, Passungen, Bohrungen u. Ä. Durch die Riffelung weist dieser Stopfen einen festen Sitz sowie eine hohe Dichte in Gewindebohrungen auf. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: ST.02219.S Stück / VPE: 100 Ø d IN MM: 19,00 Ø D IN MM.: 22,20 L IN MM: 25,40 Gewinde: M24
Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen; Materialbezeichnung: Silikon Schraubstopfen zum Maskieren von beispielsweise Gewindebohrungen, Passungen, Bohrungen u. Ä. Durch die Riffelung weist dieser Stopfen einen festen Sitz sowie eine hohe Dichte in Gewindebohrungen auf. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: ST.00604.S Stück / VPE: 100 Ø d IN MM: 4,00 Ø D IN MM.: 6,00 L IN MM: 25,40 Gewinde: M5 + M6
Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen; Materialbezeichnung: Silikon Schraubstopfen zum Maskieren von beispielsweise Gewindebohrungen, Passungen, Bohrungen u. Ä. Durch die Riffelung weist dieser Stopfen einen festen Sitz sowie eine hohe Dichte in Gewindebohrungen auf. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: ST.01008.S Stück / VPE: 100 Ø d IN MM: 8,00 Ø D IN MM.: 10,00 L IN MM: 25,40 Gewinde: M10
Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen; Materialbezeichnung: Silikon Schraubstopfen zum Maskieren von beispielsweise Gewindebohrungen, Passungen, Bohrungen u. Ä. Durch die Riffelung weist dieser Stopfen einen festen Sitz sowie eine hohe Dichte in Gewindebohrungen auf. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: ST.02018.S Stück / VPE: 100 Ø d IN MM: 18,00 Ø D IN MM.: 20,00 L IN MM: 25,40
Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Schraubstopfen, Hitzebeständig bis 315°C

Anwendungsbereiche: Pulverbeschichtung, Nasslackierung, KTL und Sandstrahlen; Materialbezeichnung: Silikon Schraubstopfen zum Maskieren von beispielsweise Gewindebohrungen, Passungen, Bohrungen u. Ä. Durch die Riffelung weist dieser Stopfen einen festen Sitz sowie eine hohe Dichte in Gewindebohrungen auf. Lagerware 315°C Hitzebeständig VPE 1 (100 Stück) Muster anfragen Sondergrößen auf Anfrage 55 +/- 5 Shore-Härte Artikel-Nr.: ST.01210.S Stück / VPE: 100 Ø d IN MM: 10,00 Ø D IN MM.: 12,00 L IN MM: 25,40 Gewinde: M12
TR-9600

TR-9600

Schnelles Datenlogger Optometer zur Pulsverlauf-Aufzeichnung Digitaler Hochgeschwindigkeits-Datensammler für die Lichtpulsanalyse Das TR-9600 Optometer ist speziell für die Analyse von Einzelpulsen, Pulszyklen oder frequenzmodulierten Signalen entwickelt worden. Komplette Analyse von Pulsform und Pulsparametern Pulsform Spitzenleistung in absoluten radiometrischen oder photometrischen Größen (abhängig vom Detektor) Pulsbreite Einzelpulsenergie Puls Repetitionsrate 100 ns oder 1 µs Anstiegszeit-Verstärker Der TR-9600 analog Signalverstärker bietet eine Anstiegszeit von 1 µs (TR-9600-1) oder 100 ns (TR-9600-2 *). Die Verstärkungsstufen des Strom zu Spannungsverstärkers ist in 10 Stufen für die bestmögliche Signal zu Rauschanpassung. 10 Msamples/s Ein hochgeschwindigkeits analog zu digital Wandler (ADC) digitalisiert das analoge Signal mit einer Abtastrate von bis zu 10 Msamples/s für hochaufgelöste Messungen. Seine 12 Bit Auflösung ist hierbei höher wie die von vielen Oszilloskopen (8 Bit). Schneller Transientenrekorder mit 100 ns Abtastrate und Pre-Trigger Funktion Die digitalen Daten werden in einem Schnellen Speicherbaustein hinterlegt welches als Transientenrekorder ausgelegt ist um die 10Msamples/s speichern zu können. Die Pre-Triggerfunktion des Transientenrekorders erlaubt hierbei das Speichern von Messungen bereits vor dem Triggerevent. Es können bis zu 2 Millionen Datenpunkte im Gerät gespeichert werden. Betrieb per Schnittstelle via RS232 oder IEEE488 und Trigger I/O Schnittstelle Das Messgerät kann per RS232 und IEEE488 Schnittstelle betrieben werden. Zudem bestehen BNC Anschlüsse für Trigger Ein- und ausgang (TTL Signal). Software Das TR-9600 kann mit der S-TR9600 betrieben werden, einer Windows basierten Software. Diese bietet alle nötigen Messgerät Steuer- und Auswertefunktionen. Zudem kann das S-SDK-TR9600 Programmiertoolkit für die Integration in eigene Softwareapplikationen optional erworben werden. Messbereich abhängig vom Detektor Der Messbereich des TR-9600 Optometer kombiniert mit einem Detektor wird gemäß der Messbereichsangaben des Optometers und der Empfindlichkeit des Detektors bestimmt. Beispiel: Bestrahlungsstärke-Detektor mit einer typischen Empfindlichkeit von 3 nA/(W/cm2): Maximal messbare Bestrahlungsstärke (Messbereich 0): 2 mA / 3 nA/(W/cm2) = 6,666,666 W/cm2 ** Rauschäquivalente Bestrahlungsstärke (Messbereich 9): 10 mV = 0.3 nA = 10 W/cm2 Minimal messbare Bestrahlungsstärke (Messbereich 0): 10 W/cm² * 50 (vom Anwender zu definierende SNR) = 500 W/cm² Limitierter Dynamikbereich und Kapazitätslimit Bedingt durch die große Bandbreite des TR-9600 ist das Rauschlevel etwas höher wie bei anderen Optometern, dies limitiert den Dynamikbereich. Folge dessen müssen Detektoren welche mit dem TR-9600 betrieben werden sorgfältig in Sachen Empfindlichkeit und Rauschen geprüft werden. Die Kapazität des Detektors und die der Detektorleitung müssen berücksichtigt werden um keine Verformung bzw. Beeinflussung der Pulsform zu erhalten. Um diese Effekte zu reduzieren empfehlen wir eine Kabellänge von 0,2 m für Detektoren mit großer Kapazität. Bei Fragen können sie gerne unser Verkaufsteam kontaktieren. * Das TR-9600-2 mit100 ns Anstiegszeit limitiert die Freiheit in der Detektorwahl, da die Kapazität des Detektors zum Gerät passen muss. Zudem ist das Rauschen durch die erhöhte Bandbreite stärker ausgeprägt. ** Die Maximal messbare Strahlung kann auch durch beispielsweise thermische Einflüsse eingeschränkt sein. Dies ist vom Anwender zu beachten. Kurzbeschreibung: Das TR-9600 Optometer ist speziell als Datensammler für die Analyse von Einzelpulsen, Pulszyklen oder frequenzmodulierten Signalen entwickelt worden. mögliche Anwendungen: Analyse von Einzelpulsen, Pulszyklen oder frequenzmodulierten Signalen Messbereich: 1 µs Anstiegszeit Verstärker: 10 (1 mA/V – 30 nA/V) 100 ns Anstiegszeit Verstärker: 4 (300 µA/V – 10 µA/V) Hauptmerkmale: Pulsform, Spitzenleistung in absoluten radiometrischen oder photometrischen Größen (abhängig vom Detektor), Pulsbreite, Einzelpulsenergie, Puls Repetitionsrate