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Aluminium-Wasserwaage

Aluminium-Wasserwaage

Alu-Wasserwaagen in Profi-Qualität mit folgenden Merkmalen: - 1,7mm starkes Aluminium-Profil verwindungssteif - Messgenauigkeit 0,0285° = 0,5mm/1m in Normallage - Doppelringe bei Horizontallibelle für 2% Neigung - Horizontal-Libelle leuchtet durch Fluoreszierung bei Dämmerung und Dunkelheit. - Libelle mit Lupeneffekt für bessere Ablesung - 30 Jahre Garantie Sonderfarben ab 500 Stück möglich. Artikelnummer: 610843 Druckbereich: 170mm x 27mm Gewicht: 395 g Maße: 600 x 49 x 22 Zolltarifnummer: 90318091
WIKA Typ FLM-CM Magnetostriktiv-Füllstandstransmitter Hochauflösendes Messprinzip, für industrielle Anwendungen

WIKA Typ FLM-CM Magnetostriktiv-Füllstandstransmitter Hochauflösendes Messprinzip, für industrielle Anwendungen

Kompakte und platzsparende Bauweise für industrielle Anwendungen Ausgangssignal 4 … 20 mA (NAMUR NE43) Einsatzgrenzen: – Betriebstemperatur: T = -40 … +125 °C – Betriebsdruck: P = Vakuum bis 40 bar – Grenzdichte: ρ ≥ 680 kg/m3 Anwendungen Hochgenaue Füllstandserfassung für flüssige Messstoffe Für Maschinenbau, Energieanlagen und mobile Arbeitsmaschinen Beschreibung Der Magnetostriktiv-Füllstandstransmitter Typ FLM-CM dient zur hochgenauen, kontinuierlichen Füllstandserfassung von Flüssigkeiten in industriellen Anwendungen und basiert auf der Positionsbestimmung eines Magnetschwimmers nach dem magnetostriktiven Messprinzip. Der FLM-CM gibt ein 4 … 20 mA-Ausgangssignal ab, das mittels eines USB-Adapters und des elektrischen Anschlusssteckers konfiguriert wird. Mölich sind Sondenlägen von 100 mm bis 1 m sowie verschiedene Temperatur- und Druckbereiche.
Schwedenmeter® naturfarben

Schwedenmeter® naturfarben

Original Hultafors Schwedenmeter® 2m in Spitzenqualität aus Glasbirkenholz und Schwedenstahl. Leichtgängige Glieder mit geringer Duchbiegung und hoher Elastizität. Schutzlack für erhöhte Widerstandskraft gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Abmessungen: 242 x 29 x 17 Artikelverpackung: lose Druckgruppen: C Gewicht: 100 Gliederstärke: 2,5 Länge: 200 Messgenauigkeit: EWG Kl. III Skalierung: cm Transportverpackung: 40cm x 38cm x 28cm Veredelungsmöglichkeiten: Tampondruck Werbefläche: 140mm x 21mm (Hochseite)170mm x 6mm (Freileiste)120mm x 5mm (Mittelfreileiste) Zolltarifnummer: 90178010
Schichtdickenmessgerät TE 1250-0.1F

Schichtdickenmessgerät TE 1250-0.1F

Ergonomisches Design und externer Sensor für höchsten Bedienkomfort - Externer Sensor zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte - Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig - Nullplatte und Justierfolien inklusive - Lieferung im robusten Tragekoffer - Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen - Wählbare Einheiten: µm, inch (mil) - Auto-Power-Off Messbereich Schichtdicke [Max] (µm): 100 µm | 1250 µm Ablesbarkeit Schichtdicke [d] (µm): 0,1 µm | 1 µm Toleranz (% von [Max]): 3 %
Taschenbandmaß 8m/25mm

Taschenbandmaß 8m/25mm

JeTech Bandmass (Auslaufmodel) > Länge: 8m, Breite: 25mm > speziell gehärtetes Band mit 3-fach Beschichtung > sehr widerstandsfähiges Gehause mit Schlaufe > Gehäusefarbe: rot, blau oder gelb (je nach Wahl des Lieferanten) (Abb. ähnlich) EAN: 6924982011875
Winkelmessgerät SR110

Winkelmessgerät SR110

Winkelmessgerät SR110, Strichzahl 18.000, gleiche Bauform wie die ROD 200
Messlatte für Rotationslaser 6518700000

Messlatte für Rotationslaser 6518700000

• Einfaches und schnelles Handling für zuverlässige Niveaukontrolle. • Geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten. Die Laserlatte ist die optimale Latte zur Bestimmung eines Niveaus: Die Laserlatte mit dem Empfänger an der Null-Markierung wird bis zur Empfangsebene ausgezogen, eine weitere Skala an der Vorderseite zeigt Ihnen die Höhe des Null-Niveaus zum Bodenpunkt der Latte an. • Die zweifarbige Vorderseite erleichtert die Bestimmung von Niveau- differenzen. Der obere Teil ist absteigend von 50 cm bis 0 cm unterteilt und rot unterlegt. Der untere Teil dagegen ist silber unterlegt und aufsteigend von 0 cm bis 50 cm unterteilt. Der Empfänger wird entlang der Skalierung bis zur Empfangsebene verschoben, so lassen sich Abweichungen vom Niveau in Windeseile feststellen. • Leicht zu tragendes Aluminiumprofil - liegt einwandfrei in der Hand. • Silber eloxiertes Aluminiumprofil, geschützt gegen jegliche Witterungseinflüsse. • Schnelle Fixierung der Laserlatte auf der korrekten Höhe mit einer Feststellschraube. • Inklusive Tasche und Libelle. • In drei Versionen erhältlich: Latte ohne Adapter, Latte mit Gleitadapter (Schraubklemmung), Latte mit Gleitadapter (Klemmhebel). Laserlatte ohne Adapter Art.-Nr. 6518700000 Länge 130 - 240 cm Gewicht 1000 g
Rollbandmaß Stabila BM30

Rollbandmaß Stabila BM30

Rollbandmaß Stabila BM30, mit Spikes-Haken, Genauigkeitsklasse II, Teilung cm-mm, Länge 3 m 687.03 Artikelnummer: E9621412 Gewicht: 0.12 kg
Differenz-Laserinterferometer

Differenz-Laserinterferometer

Hochstabiles Laserinterferometer für Längen- oder Winkelmessungen höchster Genauigkeit
Drehteile für die Temperaturmesstechnik

Drehteile für die Temperaturmesstechnik

Thermoelementmaterialien Thermoelementdrahtanschlüsse Widerstandsthermometerbauteile (RTD) Thermoelementhülsen Anzeigeinstrumente Schaltkontakte für Regelungen Präzise Gewinde für Kabelverschraubungen
Prüflehren

Prüflehren

Ob Wareneingangslehren, Einstelllehren, Spaltlehren, Fertigteil­leh­ren oder ZB-Prüfleh­ren. Unser Lehren­bau beschäf­tigt sich mit Spritz­guss, Druck­guss, Struk­tur­guss, Blech und sämt­lichen fili­granen Bauteilgeometrien. Bei der Gestaltung der Prüflehren sind wir flexibel. Von Leicht­bau aus Kunst­stoff­block­mate­rial, Alu­mi­nium und Profil­tech­nik bis zum Voll­form­guss ist alles möglich. Jahre­lange Erfah­rung im Prüf­lehren­bau spie­gelt sich in Quali­tät, Hand­habung und Zuver­läs­sig­keit unserer Lehren wieder. Wir bieten: Stationäre und mobile Stand-Alone Lösungen Integrierte Lösungen MSA Fähigkeitsprüfung Klimatisierten Messraum Wir legen besonderen Wert auf folgende Merkmale: Originalgetreue Simulation beim Zentrieren und Spannen, gemäß dem später verbauten Zustand Erstklassige Ergonomie (Zugänglichkeit, Übersichtlichkeit und einfache Bedienung der Prüflehre) Hoher Nutzungswert durch Umrüstbarkeit auf Bauteilvarianten und Mehrfachvariantenlösungen Poka Yoke Bedienung Hoher Anteil an bewährten Kaufkomponenten und Normteilen Rostfreie, gehärtete Auflagen und Zentrierungen Leichtbau bei mobilen Lösungen
Temperatur Messung mit Thermoelementen

Temperatur Messung mit Thermoelementen

Sensorbrucherkennung bei Thermoelementen durch zusätzliche interne Stromquellen 100µA, wahlweise bis zu vier Thermoelemente (galvanisch nicht getrennt) oder 2 Kanäle differentiel, mit interner und externer Kaltstellenkompensation für höchste Genauigkeit.
Feinmesstische und Hartgesteinsplatten

Feinmesstische und Hartgesteinsplatten

Feinmesstisch mit starrem Querarm / und Feineinstellung . Feinmesstisch mit verschiebbarem Querarm . Universal-Hartgesteinsplatte mit 3D-Gelenkarm . Mess- und Kontrollplatte, etc.
Gasmessgeräte

Gasmessgeräte

Unser Ingenieurbüro hat sich auf die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen für Produktions- und Messtechnik spezialisiert. Finden Sie im Standardprogramm nicht die Lösung für Ihre Aufgabe, schicken Sie uns eine Beschreibung der Aufgabenstellung. Temperaturmessumformer zur Kopfmontage Temperaturmessumformer zur Schienenmontage Temperatursensor Style 2 Datenlogger SL7000 Analoger Messumformer zur Kopfmontage SEM110 Temperaturmessumformer HTR200 Stromschleifenanzeigen Druckmessumformer PTX130 Anzeigeinstrument DM640
Füllstandsmesstechnik Ersatzteile

Füllstandsmesstechnik Ersatzteile

Datenleitung 50m Datenleitung 20m Anschlusskabel mit Stecker 230V Anschlusskabel mit Stecker 24V Ventilspule 230V AC Ventilspule 24V DC Ventilspule 24V AC Ventilkörper 1″ Ventilkörper 3/4″ Ventilkörper 1/2″ Messwertaufnehmer Sensor 6m Sensor 3m
Prüflehren

Prüflehren

Die für die Prüflehren verwendeten Materialien werden auf die Anforderungen angepasst. Zum Einsatz kommen Kunstoffblockmaterial (KBM), Aluminium, Stahl oder Mischbauweise.
Prüflehren

Prüflehren

Lehre werden bei der Prüfung der Geometrie von Rohren, Schläuchen und anderen Bauteilen für die Automobilindustrie verwendet. Die hier gezeigten Prüflehren ermöglichen die Prüfung von endmontierten Leitungen. Je nach Anforderung können die Lehren aus Aluminium, Kunststoff oder anderen Materialien gefertigt werden. Nach Vorgaben unserer Kunden erstellen wir ein 3D-Modell für die jeweils benötigte Lehre. Nach der Fertigung, die höchste Genauigkeit erfordert, werden die Lehren von uns vermessen und die Messdaten protokolliert. Für diese präzise Messung wird ein 3D-Messarm mit spezieller Software verwendet. Während der Messung werden die gemessenen Werte direkt mit den Sollwerten des 3D CAD-Modells der Lehre verglichen. Am Ende der Messung wird ein detailliertes Messprotokoll ausgegeben und dargestellt ob alle Messwerte innerhalb des Toleranzfeldes liegen.
ZLM 800 mehrachsige simultane  Messaufgaben, Laser interferometrische Mess System

ZLM 800 mehrachsige simultane Messaufgaben, Laser interferometrische Mess System

Multi-Achs-System – Der Lasermesskopf des ZLM 800 bietet soviel Leistung, dass mehrere Interferometer betrieben werden können. Der Laserstrahl kann dann durch 50%, 33% oder 25% Intensitätsstrahlenteiler auf bis zu 6 voneinander unabhängige Messsysteme aufgeteilt werden. Durch die Auswerteeinheit AE 800 werden die Signale separat für jeden Kanal über spezielle Software verarbeitet. (ZLM Handbuch Software ZLM D-F1 bis F4) Die Abbildung 1 gibt einen möglichen Aufbau eines Zweiachssystems mit Planspiegelinterferometern wieder. Bei diesem Aufbau sind zwei lange Planspiegel im Winkel von 90°auf einem X-Y-Kreuztisch angeordnet. Die ausgegebenen Koordinaten gelten unter strenger Beachtung des Abbé-schen-Prinzips für den Kreuzungspunkt der beiden Lasermesslinien. In diesem Kreuzungspunkt können z.B. die Achse eines Mikroskops senkrecht zur Messebene oder ein 3D – Taster angeordnet sein. Dadurch wird ein Höchstmaß an Genauigkeit auch bei evtl. Kippbewegungen des Kreuztisches erreicht.
DMS-Applikation/ Messtechnik/ Wegmesssysteme/ Wegmesstechnik/ Entwicklung von Sensoren/ Telemetrie/ Dickenmessung DMS #

DMS-Applikation/ Messtechnik/ Wegmesssysteme/ Wegmesstechnik/ Entwicklung von Sensoren/ Telemetrie/ Dickenmessung DMS #

TELEMESS verfügt über eine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Dehnungsmessstreifen-Technologie. Applizierung und Messung als Dienstleistung. Wir bieten Ihnen einen professionellen Service zur massgeschneiderten DMS-Applikation von Messwertaufnehmern im Prototypenbau nach Kundenspezifikation. Senden Sie uns Ihre Konstruktionszeichnung oder Skizzen und Sie erhalten umgehend unser Angebot. Ebenso führen wir für Sie gerne die DMS-Messung durch und erstellen Ihnen einen Bericht dazu. Geschichte Als Väter des DMS gelten Simmons und Ruge, die jedoch keinen Kontakt zueinander hatten und unabhängig voneinander arbeiteten. Aus heutiger Sicht hat Edward E. Simmons allerdings eher einen Kraftaufnehmer mit DMS-Prinzip erfunden, während Arthur C. Ruge, damals angestellt am Massachusetts Institute of Technology (MIT), den heute als DMS in der Spannungsanalyse verwendeten Sensortyp „DMS“ erfunden hat. Das Prinzip des DMS wurde bereits 1856 von William Thomson, dem späteren Lord Kelvin beschrieben. Da Simmons bereits ein Patent eingereicht hatte, als Ruge 1940 mit seinem DMS auf den Markt wollte, wurde das Patent kurzerhand aufgekauft, um Patentstreitigkeiten zu vermeiden (Patenterteilung Simmons: August 1942, Patenterteilung Ruge: Juni 1944). Die ersten (Draht-)DMS trugen daher die Bezeichnung SR-4: Simmons, Ruge und 4 andere. Als Geburtsjahr des DMS gilt 1938, weil in dieses Jahr die Veröffentlichung von Simmons und die wesentlichen Arbeiten von Ruge fallen. Anwendung Dehnungsmessstreifen werden eingesetzt, um Formänderungen (Dehnungen/Stauchungen) an der Oberfläche von Bauteilen zu erfassen. Sie ermöglichen die experimentelle Bestimmung von mechanischen Spannungen und damit die Beanspruchung des Werkstoffs. Dies ist sowohl in den Fällen wichtig, in denen diese Beanspruchungen rechnerisch nicht hinreichend genau bestimmt werden können als auch zur Kontrolle von berechneten Beanspruchungen, da bei jeder Berechnung Annahmen gemacht werden müssen und Randbedingungen angesetzt werden. Stimmen diese nicht mit der Realität überein, so ergibt sich trotz genauer Berechnung ein falsches Ergebnis. Die Messung mit DMS dient in diesen Fällen zur Überprüfung der Rechnung. Anwendungsgebiete für DMS sind die Dehnungsmessung an Maschinen, Bauteilen, Holzkonstruktionen, Tragwerken, Gebäuden, Druckbehältern etc. Ebenso werden sie in Aufnehmern (Sensoren) eingesetzt, mit denen dann die Belastung von elektronischen Waagen (Wägezellen), Kräfte (Kraftaufnehmer) oder Drehmomente (Drehmomentaufnehmer), Beschleunigungen und Drücke (Druckmessumformer) gemessen werden. Es können statische Belastungen und sich zeitlich ändernde Belastungen erfasst werden. Aufbau und Formen Der typische DMS ist ein Folien-DMS, das heißt, die Messgitterfolie aus Widerstandsdraht (3–8 µm dick) wird auf einen dünnen Kunststoffträger kaschiert und ausgeätzt sowie mit elektrischen Anschlüssen versehen. Die meisten DMS haben eine zweite dünne Kunststofffolie auf ihrer Oberseite, die mit dem Träger fest verklebt ist und das Messgitter mechanisch schützt. Die Kombination von mehreren DMS auf einem Träger in einer geeigneten Geometrie wird als Rosetten-DMS oder Dehnungsmessrosette bezeichnet. Für Sonderanwendungen, z.B. im Hochtemperaturbereich oder für sehr große DMS (Messungen an Beton) werden auch DMS aus einem dünnen Widerstandsdraht (Ø 18–25µm) mäanderförmig gelegt. Bei der Herstellung wird in DMS für die experimentelle Spannungsanalyse und DMS für den Aufnehmerbau unterschieden, für jeden Bereich werden die DMS unterschiedlich optimiert. Das Messgitter kann prinzipiell aus Metallen oder Halbleitern bestehen. Halbleiter-DMS (Silizium) nutzen den bei Halbleitern ausgeprägten piezoresistiven Effekt, das heißt, die bei Verformung des Halbleiterkristalls eintretende Änderung des spezifischen Widerstands, aus. Die Widerstandsänderung durch Längen- und Querschnittsänderung spielt bei Halbleiter-DMS nur eine untergeordnete Rolle. Durch den stark ausgeprägten piezoresistiven Effekt können Halbleiter-DMS relativ große k-Faktoren und dementsprechend wesentlich höhere Empfindlichkeiten als metallische DMS besitzen. Allerdings ist ihre Temperaturabhängigkeit ebenfalls sehr groß und dieser Temperatureffekt ist nicht linear. Für metallische Folien-DMS werden als Werkstoffe meist Konstantan oder NiCr-Verbindungen verwendet. Die Form der Messgitter ist vielfältig und orientiert sich an den unterschiedlichen Anwendungen. Die Länge der Messgitter kann über einen Bereich von 0,2…150mm hergestellt werden. Bei DMS für alltägliche Messaufgaben liegen die Messunsicherheiten zurzeit zwischen 1% und etwa 0,1% des jeweiligen Messbereichsendwerts. Mit erhöhtem Aufwand lassen sich jedoch die Unsicherheiten bis auf 0,005% des Messbereichsendwerts verringern, wobei das Erreichen derartiger Unsicherheiten nicht allein eine Frage der Aufnehmertechnologie ist, sondern beim Hersteller die Verfügbarkeit entsprechender Prüfmittel voraussetzt. Die Trägerfolien der DMS werden unter anderem aus Acrylharz, Epoxidharz oder Phenolharz bzw. Polyamid hergestellt. Dehnungsmessstreifen (DMS) Wegmesssysteme DMS
Sterntaster

Sterntaster

Mit einer Kugel aus Rubin und einem Schaft aus Hartmetall garantiert der Sterntaster von dk präzises Messen im µ-Bereich. dk bietet ein lagerhaltiges Standard-Programm von weiteren 3D-Messtastern. Komplettes System von Tastereinsätzen für Koordinatenmessmaschinen in verschiedenen Größen, Ausführungen, Materialien und Geometrien für individuelle Mess-Anforderungen. Auch kundenspezifische Sonderlösungen mit Zubehör kurzfristig und zum günstigen Preis lieferbar. Standardgrößen: M2 - M5
Laser Strahlprofil Analyse - Beam Profiler

Laser Strahlprofil Analyse - Beam Profiler

Verfügbare empfindliche Flächen: 6.3 x 4.8 mm² 8.8 x 6.6 mm² 14.4 x 10.8 mm² 20 x 15 mm² Beamprofiler von DataRay gibt es für fast jede Strahlprofil-Analyseanwendung. Das neueste Modell ist die WinCamD-LCM mit CMOS Chip und USB3.0 Anschluss. Sie arbeitet mit bis zu 60 fps und verfügt über innovative ND Filter, welche magnetisch am Kameragehäuse befestigt werden können. Features: Sofort betriebsbereit Direkter USB3.0 Anschluss Für CW-Laser oder gepulste Laser Für CW-Laser wie auch für gepulste Laser geeignet, mit Einzelpulserfassung bis 20 kHz Benutzerfreundliche Software Hintergrunderfassung und Subtraktion XY-Profile und Zentroide gaußförmig und zylinderförmig Strahlverlauftool Auto-Trigger Automatische Synchronisierung mit gepulsten Lasern M2 Kapazitäten Mit optionaler M2 Stufe und Linse
Mess und Regeltechnik

Mess und Regeltechnik

Die Ätztechnik sichert die Einhaltung feinster Toleranzen und konstante Qualität der Gitterstrukturen und somit das gewünschte Ergebnis bei der Fertigung von Meßgittern und Calibrationtools.
3-D Laser Scanner, Sensoren, berührungslose optoelektronische Oberflächenprüfung

3-D Laser Scanner, Sensoren, berührungslose optoelektronische Oberflächenprüfung

Inline-Überprüfung der Dichtflächen eines Bauteils in einigen hundertstel Millimetern und Prüfung der Dichtflächen auf Oberflächendefekte Aktuelle Situation: Dichtungen sind eine Schlüsselkomponente in vielen Industrien und werden oft in sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt. Sie erfordern zwei relativ ebene Oberflächen, um Austritt von Medien wie Gas oder Flüssigkeiten zu verhindern. Herausforderungen: Die Dichtflächen bestehen häufig aus hochglänzend geschliffenem Metall. Dies kann Reflexion erzeugen, die bei einer optischen Messung eliminiert werden müssen. Eine weitere Herausforderung ist die Führung eines Laser Scanners möglichst linear über die zu vermessende Oberfläche, damit mögliche Abstandsschwankungen zwischen Laser Scanner und Oberfläche nicht das Messergebnis verfälschen. QuellTech Lösung Der eingesetzte Q5 Laser Scanner, verfügt über eine hohe Auflösung in X- und Z- Richtung, um die erforderlichen Toleranzen in Ebenheit und Defektgröße messen zu können. Eine präzise Rotationsachse bewegt dabei den Q5- Laser Scanner über die zu vermessende Oberfläche. Zur Vermeidung von Artefakten durch die hochglänzende Oberfläche, kommt ein spezieller Auswerte-Algorithmus im Laser Scanner zum Einsatz. Gleichzeitig wird von der Drehachse ein Encoderwert direkt in den Laser Scanner eingekoppelt, so kann eine Ortsbestimmung von jedem Laser Scanner Profil in der Punktewolke erfolgen. Eine hochpräzise Rotationsachse wird als Führungselement eingesetzt. Damit eine genaue Ebenheit berechnet werden kann, wird die gemessene Punktewolke als Nullebene definiert, somit werden mögliche Trends in der Höhe der Fläche kompensiert, z.B. eine schiefe Ebene. Vorteile für den Kunden Vor Implementierung der QuellTech Lösung wurde beim Kunden manuell und stichprobenartig geprüft. Mit der Lösung einer 100% Inline Prüfung ist es jetzt möglich, kosteneffektiv Ausschuss frühzeitig zu erkennen und automatisch auszuschleusen. Zusätzlich lässt sich durch die Beobachtung von Trends, ein präventives Wartungskonzept implementieren für die bestehende Produktionsmaschine. Abmessungen Q5 Laser Scanner: 165mm x123 mm x 40 (BxLxH) Gewicht: 0,85 kg
Thermografie

Thermografie

FOTRIC Thermografie Kameras für den Einsatz in Industrie und Handwerk Die Kameras von FOTRIC sind bei uns auch im eigenen Einsatz zur Analyse und Fehlersuche in der Leistungselektronik. Die Kameras zeichnen sich durch ein sehr solides und industriegerechtes Design aus, ist hinsichtlich Bauteilverfügbarkeit aktuell lieferbar und überzeugt durch die technischen Details. Die im März 2022 überarbeitete neue Serie 340 kann in einigen technischen Details punkten. Informieren Sie sich auf unserer Seite über die Einsatzgebiete und die passenden Modelle.
Fertigungsverfahren und -toleranzen

Fertigungsverfahren und -toleranzen

Unsere Fertigungsverfahren Hier eine kurze Übersicht der von uns angebotenen Fertigungsverfahren. Diese bieten wir ebenso in Lohnfertigung an.
Temperaturanzeige Serie LC

Temperaturanzeige Serie LC

Numerische LED-Großanzeige für den Innen- und Außenbereich zur Darstellung von Temperaturen - Funktion: Anzeige von Temperaturwerten - Messgenauigkeit + 1 Digit - Linearität Pt 100 0.1% - Thermoelement 0.5% - Temperatureinfluß: Pt 100 0.01%/K, Thermoelement 0.05%/K, Linearisierung und Vergleichsstelle 25°C eingebaut - Messbereich: -99.9 - 199.9°C, Pt 100 0 - 600°C, PT 100 0 - 750°C, Fe-CuNi 0 - 1200°C, NiCr-Ni - Messrate: ca. 2 Messungen/sec. - Fühler: Printklemme - Digitalisierung: Digitalisierung im Dual-Slope-Verfahren -LED Ziffernhöhen: 60mm bis 200mm lieferbar - LED-Farbe rot - Anzahl Stellen: 3 bis 4 Stellen lieferbar - Max. Leseentfernung: 30-100 Meter - Komplett anschlussbereites Gerät - Formschönes Aluminium-Profilgehäuse, eloxiert - Betriebsspannung 230 VAC (optional 24 VDC, uvm) - Schutzart Indoor IP54, alternativ Outdoor IP65
Käfer Messuhr Analog 0-50mm

Käfer Messuhr Analog 0-50mm

Die analoge Messuhr von Käfer Messmittel Messuhren Anzeige Analog Messweg 0 – 50 mm Auflösung 0,01 mm Außenring-Ø: 58 mm Zeigerumdrehung 1 mm Einspannschaftdrm. 8 h 6, Zahnstangendrm. 5 mm, nach Werksnorm
Gewindegrenzlehrdorne DIN 13, M 2 x 0.4, ISO 6H

Gewindegrenzlehrdorne DIN 13, M 2 x 0.4, ISO 6H

Gewindegrenzlehrdorn für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13. Mit Gut- und Ausschussseite. Gewindegrenzlehrdorn für Metrisches ISO Regelgewinde nach DIN 13. Mit Gut- und Ausschussseite. - Lehren mit Kordelgriff - Grenzlehrdorn aus gehärtetem Lehrenstahl - Toleranzqualität 6 H - Gew.-Nenn-Durchmesser 2,0 M - Steigung 0,4 mm Art.Nr.:: 08088300
Tischwaage Kern DE 120K10A

Tischwaage Kern DE 120K10A

Tischwaage, Wägebereich 120kg, Ziffernschritt 10g, Plattformgrösse 318x308x75mm.
Neues FRENCO Buch Band 5: „Die Verzahnungsmesstechnik im Wandel der Zeit“

Neues FRENCO Buch Band 5: „Die Verzahnungsmesstechnik im Wandel der Zeit“

Verzahnungen aller Art werden seit Tausenden von Jahren entwickelt. Die Messtechnik für Verzahnungen begann erst vor 100 Jahren. In diesem Buch wird die historische Entwicklung im Überblick dargestellt, der aktuelle Stand der Technik beschrieben und Ausblicke in die Zukunft gewagt.
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