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Durchschläger

Durchschläger

Aus 8-kant Chrom-Vanadium-Stahl, mit Schlagkopfvergütung, einbrennlackiert, Arbeitsende poliert geschliffen.
Simulation

Simulation

Modellierung und Simulation Matlab und Simulink z.B. Filter, digitale Datenströme, Messdatenauswertung Spice-Modelle unter Microcap Filter, Audio- und Videosignalverarbeitung, Verstärker bis 100MHz ADS-Simulationen Simulationskenntnisse mit ADS (Lizenz durch Beistellung des Kunden) 3D Feldsimulationen und EMC unter CST Microwave Studio Antennensysteme, RFID, ISM, EMC-Optimierung, HF-Verstärker-Design, Filter-Design
TrigasDM Turbinendurchflussmesser – Hochgenaue Messung über einen großen Messbereich

TrigasDM Turbinendurchflussmesser – Hochgenaue Messung über einen großen Messbereich

TrigasDM Turbinendurchflussmesser sind die ideale Lösung für Messaufgaben, die eine hohe Genauigkeit, sehr schnelle Reaktionszeiten und ein kompaktes Design erfordern. Sie bieten eine hohe Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb, auch bei ständigen Durchflussänderungen und schwankenden Betriebstemperaturen. Ein großer Messbereich garantiert die Erfassung von Obergrenzen, ebenso wie Schleichmengen. Zudem sind sie unempfindlich gegenüber Erschütterungen, Stößen und Feuchtigkeit. Fragen Sie nach den speziellen Sonderversionen in IP68, einschließlich Pickoffs und der dazugehörigen Linearisierungselektronik. Die Turbinenrad‑Durchflussmesser von TrigasDM besitzen ein breites Anwendungsspektrumbei der Durchflussmessung von Flüssigkeiten. Hierzu gehören u.a. die Durchflussmessung von Kühlwasser, Durchflussmessung von Kraftstoffen, Durchflussmessung von Motoröl oder Schmierstoffen im Motoren- und Triebwerksbau, genaues Dosieren im Lebensmittel- und Pharmabereich, Überwachung und Messung von hochreinem Wasser im Forschungs- und Entwicklungsbereich, Kraftstoffverbrauchsmessung Diesel oder andere Mengenmessung für Verbrauchsabrechnungen.
Antenne

Antenne

Antenne aus Kupfer, 200µm So vielfältig wie die zum Einsatz kommenden Materialien, so breit gefächert ist auch die Ausführung der Laserschneidteile. Kalibrierplatten, Dichtungen, Alarmgeber, Abschirmbleche und Isolierungen stellen hier nur eine kleine Auswahl dar. Durch des Einsatz eines IR-Lasers lassen sich die vielfältigen Anforderungen realisieren.
Dynamisches Mischen

Dynamisches Mischen

Dieses Mischverfahren eignet sich für nieder- bis mittelviskose Medien. Beim dynamischen Mischen sind Reaktionszeiten mit starken Viskositätsunterschieden mischbar und ein Mischungsverhältnis von 100:1 möglich. Wegen der geringen Bauformhöhe besteht nur ein geringer Staudruck. Die Vermischung wird in einer Mischkammer durch sich drehende Rührer mit bis zu 6.000 U/min realisiert. Ihre Vorteile Sehr hohe Mischqualität auch bei schwierigsten Mischungsverhältnissen (100:1 bis 1:1) Geeignet für Materialien mit kurzer Topfzeit Große Viskositätsunterschiede mischbar Nieder- bis mittelviskose Medien Gekühlte & ungekühlte Medien Abrasive & nicht-abrasive Füllstoffe Geringer Druck im Materialsystem Hohe Mischgeschwindigkeiten bis zu 6.000 U/min
Verbrennungssimulation

Verbrennungssimulation

Numerische Simulation des Explosionsvorganges in einem geschlossenen Rohr. Die Bilder zeigen das Fortschreiten der Verbrennung.
Messlabor

Messlabor

Richtungsweisend in der Leistung, überdurchschnittlich in der Qualität Messlabor Stephan Fröhlich Laborausstattung Kalibrierzentrum Leitz PMM-C 16-12-10 Messbereich: 1600mm x 1200mm x 1000mm SpezifikationMPEe: 1,0µm + 1,0µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 1: ± 0,4°C / 24 Std. Meßsoftware: Quindos 7 3D-Koordinatenmessgeräte TESA XCEL 9-12-9 Messbereich: 900mm x 1200mm x 900mm SpezifikationMPEe: 4,0µm + 5,0µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 3: ± 2,0°C / 24 Std. Meßsoftware: PC-DMIS / MicroMeasure Level 4 TESA XCEL 12-20-10 Messbereich: 1200mm x 2000mm x 1000mm SpezifikationMPEe: 4,0µm + 5,0µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 3: ± 2,0°C / 24 Std. Meßsoftware: PC-DMIS / MicroMeasure Level 4 Koordinatenmessgeräte ETALON Derby Messbereich: 400mm x 500mm x 400mm SpezifikationMPEe: 5,0µm + 6,0µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 2: ± 0,8°C / 24 Std. Meßsoftware: Reflex / PC-DMIS ZEISS SMM Messbereich: 1600mm x 1200mm x 2400mm SpezifikationMPEe: 20µm + 30µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 3: ± 2,0°C / 24 Std. Meßsoftware: PC-DMIS / Metrosoft Optische Messeinrichtungen Optomess Messbereich: 250mm x 100mm x 175mm SpezifikationMPEe: 8µm + 10µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 2: ± 0,8°C / 24 Std. Meßsoftware: Optomess QC 5000 Dr. Schneider Projektor Messbereich: 200mm x 100mm SpezifikationMPEe: 30µm + 20µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 2: ± 0,8°C / 24 Std. Oberflächenmessgerät Mahr Perten Perthometer PRK Messraumklasse 2: ± 0,8°C / 24 Std. Höhenmessgerät Helios 600, Messplatte Messbereich: 600mm SpezifikationMPEe: 1,5µm + 3,0µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 2: ± 0,8°C / 24 Std. Messunsicherheit Um die Streuung der möglichen Ergebnisse zu beschreiben, wurde der Begriff der Messunsicherheit geschaffen. Messunsicherheit ist ein aus Messungen gewonnener Kennwert, der zusammen mit dem Messergebnis zur Kennzeichnung des Bereichs der Werte dient, die als mit den Messbedingungen verträgliche Werte betrachtet werden können. Je mehr Faktoren in der Messunsicherheit berücksichtigt werden, desto sicherer wird die Beurteilung eines Ergebnisses. Nobody is perfect! Messergebnisse können nicht perfekt sein. Wir hoffen, dass Sie das nicht zu sehr überrascht! Deshalb haben wir Laborbedingungen geschaffen, die nahe am Optimum liegen. Wir haben einen Sicherheitsfaktor, der 2 mal größer ist als die Genauigkeitsangabe von unserem Koordinatenmesszentrum. Das analytische Verfahren In jedem Abschnitt der Analyse – von der Probenentnahme bis zur abschließenden Messung – treten Abweichungen von wahren Wert auf, weil