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Sonnensimulator

Sonnensimulator

Sonnensimulator für die optische, energetische und spektrale Nachbildung der Sonne Ein Sonnensimulator wurde realisiert, um eine vergleichbare Bestrahlung von Objekten ähnlich der direkten Sonneneinstrahlung zu ermöglichen. Primäre Forderungen sind die optische und energetische Nachbildung der Sonne, d.h. eine Divergenz des Strahlenbündels von < 1°, eine Veränderlichkeit der Einstrahlung bei fester Objektposition von + 90° sowie eine Bestrahlungsstärke von 1000 W / m². Sekundäre Ziele sind die spektrale Anpassung und eine homogene Bestrahlungsstärkeverteilung. Der Sonnensimulator besteht im Wesentlichen aus einem Grundgestell mit einem Schwenkarm, der Optik und einem Lampenhaus mit Vorschaltgerät. Durch den manuell zu bedienenden Schwenkarm ist eine individuelle Einstellung des Bestellungswinkels möglich. Lampenhaus und Vorschaltgerät stammen von der Firma LEJ aus Jena. Masse: ca. 300 kg Stellfläche / Arbeitsfläche: 2,2x0,7 m / 2,5x2,5 m elektrische Anschlusswerte: 220...240 V AC, 50...60 Hz Nennleistung: max. 2100 W Schutzart: IP20 EN60529 Strahlungsquelle: XBO-Kurzbogenlampe (1600W) Bestrahlungsstärke: ≤ 1000 W/m² Spektralbereich: 320...3200 nm spektrale Anpassung: AM1,5 Winkelverstellbereich Schwenkarm: ± 90° Divergenz: <1° Durchmesser bestrahlte Fläche: ca. 140 mm Gleichmäßigkeit: ≥ 70% (Ø ca. 140 mm) ≥ 80% (Ø ca. 90 mm) ≥ 90% (Ø ca. 55 mm) Dimmung: + ca. 40% - 100% + spektral nicht selektiv
Schreinerwinkel 300 mm Alu

Schreinerwinkel 300 mm Alu

Schreinerwinkel 300 mm Alu 955.30 Artikelnummer: E637376 Gewicht: 0.242 kg
Massiv-Mess.-Scharnier 100

Massiv-Mess.-Scharnier 100

Massiv-Mess.-Scharnier 100 30x20mm vern.matt 0042648 Massiv Messingscharnier 100 gerade, vernickelt, matt, 30 mm• Rollendurchmesser 3,5 - 6 mm• Lappendicke&nbsp;1,3 - 2,5&nbsp;mm• Aus Profilmaterial, gebohrt und gefräst• Mit festem Messingstift• Messing Größea x b mmd1 mm d2 mm S1 mm S2 mm Schraub-löcherDIN 97 ø mm 20 x 16 3,5 2,0 1,3 1,0 4 2,0 25 x 20 4,0 2,5 1,5 1,2 4 2,5 30 x 20 4,0 2,5 1,5 1,2 4 2,5 40 x 20 4,0 2,5 1,5 1,2 4 2,5 40 x 30 4,0 2,5 1,5 1,2 4 3,0 40 x 40 4,5 2,5 1,8 1,5 4 3,0 50 x 30 4,5 2,5 1,8 1,5 6 3,0 50 x 40 4,5 2,5 1,8 1,5 6 3,0 50 x 50 5,0 3,0 2,0 1,5 6 3,0 60 x 40 5,5 3,0 2,25 1,75 6 3,5 60 x 50 5,0 3,0 2,0 1,5 6 3,0 80 x 50 6,5 3,5 2,5 2,0 6 3,5 80 x 60 6,0 3,5 2,5 2,0 6 3,5 Artikelnummer: E0042648 Gewicht: 0.009 kg
Produktzertifizierung

Produktzertifizierung

Der letzte Schritt vor Beginn der Serienfertigung ist in die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und die anschließende Zertifizierung Ihres Produkts. Vor Abschluss unserer Entwicklung begleiten wir Sie durch die EMV-Prüfung und unterstützen Sie falls diese weitere Änderungen erforderlich machen sollte. Auf Wunsch kümmern wir uns auch um den kompletten Zertifizierungsprozess.
MACON

MACON

Kontinuierliche berührungslose Wägung, Radiometrische Bandwaage KONTINUIERLlCHE BERÜHRUI\IGSLOSE WÄGUNG mit radiometrischer Bandwaage Von einer kontinuierlichen Waage erwartet man, daß sie die Menge eines Förderstromes ermittelt. Das Ausgangsignal ist die Angabe der geförderten Menge pro Zeitintervall oder die integrierte Menge über einen Zeitabschnitt. Das bekannte Prinzip für diese Aufgabenstellung ist, für einen Abschnitt des Förderstromes das Gewicht zu bestimmen. Hierzu muß dieser Abschnitt beweglich gelagert werden, da das Gewicht gravimetrisch nur über eine Auslenkung zu bestimmen ist. Bei einer radiometrischen Wägung wird das Gewicht nicht direkt über die Erdanziehung bestimmt, sondern mittels Durchstrahlung der Masse. RADlOMETRISCH WIEGEN Wie funktioniert eine radiometrische Bandwaage? Wenn eine Röntgenaufnahme einen Knochen in einem Bein zeigen kann, dann liegt das daran, daß der Knochen eine höhere Dichte hat als das daneben liegende Gewebe. Bei genügend vielen Grautönen zeigt der Film ein exaktes BiId der Dichteverteilung im Bein. Bei einem dickeren Bein ist die Intensitat der durchkommenden Strahlung ebenfalls geringer als bei einem dünnen Bein. Bei der "Durchleuchtung" der Belegung eines Förderbandes wird ebenfalls die Dichteverteilung gemessen und daraus die Masse bestimmt. Maßgeblich für die Schwächung der Strahlung ist die Schüttdichte und der Weg, den die Strahlung im geforderten Material zurücklegt, also die Belegungshöhe. Das Ergebnis ist die Masse pro Flächeneinheit. Da die Bandbreite bekannt ist, muß dieser Wert nur mit der Geschwindigkeit des Förderstrome multipliziert werden, um auf das Gewicht pro Zeiteinheit zu kommen. DER VORTEIL DES RGI PRINZIPES Wird die Intensität der Strahlung, wenn sie das Material durchdrungen hat, nur mit einem Detektor gemessen, so erhält man auch ein Signal fur die gesamte Masse zwischen Strahler und Detektor. Dieses Signal ist aber auch von anderen Bedingungen abhängig, z.B. von der Entfernung eines einzelnen Teilchens vom Detektor. Liegt das geförderte Material bei gleicher Förderleistung unterschiedlich auf dem Förderband, so kann es trotzdem zu einem anderen Ausgangssignal kommen. Das Ergebnis ist also abhängig vom Profil der Belegung. Bei einer RGI-Bandwaage wird das Material normalerweise mit 5 oder mehr Detektoren gemessen. Wenn das Belegungsprofil sich ändert, schlägt sich dies in den Ausgangssignalen der einzelnen Detektoren nieder. Das Summensignal ist aber korrekt, wenn sich nur das Profil und nicht die Materialmenge auf dem Forderband geändert hat. Eine RGI-Bandwaage mit Multi-Detektor-System ist profilunabhängig. WElTERE VORTElLE Das Multi-Detektor-Prinzip erlaubt es, die Anordnung weitestgehend den Applikationen anzupassen. So ist es bei Girlandenbändern schwierig, eine gerade Traverse zwischen Unter- und Obertrum hindurchzuführen. Die Plazierung der einzelnen Detektoren läßt sich einfach und entsprechend den meßtechnischen Erfordernissen vornehmen. Bei einem Schneckenförderer wird die Anordnung so vorgenommen, daß das gesamte Fördergut optimal erfaßt wird. Vorteile radiometrischer Bandwaage unabhängig von Verschmutzung unabgängig von Bandsteigung unabhängig von Windlast unabhängig von Bandschieflauf unabhängig von Bandspannung unabhängig von Bandsteifigkeit unabhängig von Umwelteinflüssen TECHNISCHE DATEN Auswerte-Rechner MACON 4-zeiliges alpha-numerisches Display IP 65 Folientastatur IP 65 Wandgehäuse Kalibrierungsmöglichkeit über RS 232 und Laptop Stromausgang 0/4-20 mA 2 potentialfreie Relaiskontakte Spannungsversorgung für Detektoren RS 232 Ausgang für Prozessleitsystem (optional) Netzanschluß für 230/115 V AC 24 V DC or AC Multi - Detektor - System MS 5/40 5 NaJ/Tl Szintillationszähler Kristallgröße 40 x 40 mm elektronisch stabilisiert 0,1% zwischen 0-45 °C Versorgung über MACON eingebaut in staubdichtes Gehäuse Gewicht ca. 18 kg Messbügel Geschlossener Stahlrahmen kunststoffbeschichtet mit Bleiabschirmung und integriertem Verschluß angepaßt an BandgerüstGewicht mit Abschirmung ca. 75 kg
Qualitätskontrolle der Profile

Qualitätskontrolle der Profile

In unserem Betrieb wird ein eigenständiges Qualitätssystem angewendet. Dabei rückt die ständige Kontrolle in jedem Arbeitsgang besonders in den Fokus. Spulenverpackung ca. 150m - 400m, je nach Spulen-bzw. Profilgröße Scheibenverpackung ca. 200m - 300m, je nach Scheiben-bzw. Profilgröße Des Weiteren werden Rückhalte-Muster 12 Monate bei uns eingelagert. Mit diesen Verfahrensmethoden wird eine sehr gute Profilqualität erzielt.
Prüfvorrichtungen

Prüfvorrichtungen

Maschinenlaufzeiten erhöhen durch externe Wartung, Kontrolle und Neujustage von Spannvorrichtungen Ein hoher Auslastungsgrad der Bearbeitungszentren ergibt kaum Möglichkeiten, Vorrichtungen auf dem Bearbeitungszentrum zu warten, zu kontrollieren oder neu zu justieren. Um die Maschinenstillstandzeiten zu verringern, bauen wir speziell auf Ihr Anforderungsprofil Prüfvorrichtungen um die notwendigen Instandhaltungsarbeiten an den Vorrichtungen extern zu verlagern. Auf Anfrage diverser Kunden, haben wir für unterschiedliche Maschinentypen Prüfeinheiten entwickelt, die mit der Maschinenkonfiguration (Airsensorik, Anzahl der Leitungen etc.) identisch sind. Mit Zwischenadaptern können auf einer Prüfvorrichtung unterschiedliche Schnittstellen von unterschiedlichen Maschinenherstellern realisiert werden, so dass ein breites Spektrum an Vorrichtung abgedeckt werden kann. onfiguration der Prüfvorrichtung Energiezufuhr: 6x hydraulische Leitungen einzeln über 4/2 Wegeventil steuerbar Druck in jeder einzelnen Leitung über ein Druckregelsitzventil einstellbar Druckspeicher Hydraulikaggregat 2x Pneumatikleitungen inkl. Wartungseinheit Römheld Kupplungseinheiten Befestigung wahlweise Schunk Nullpunktspannsystem oder manuelle Verschraubungen mit Ausrichtstiften (Bild) Optionale Erweiterungen: SPS Einheit um Spannabläufe automatisiert zu steuern Auswertungen / Messungen via SPS (Hydraulikdrücke, Spannkräfte etc.) Auswertung von Sensorsignalen Wechseladapter um unterschiedliche Vorrichtungstypen von unterschiedlichen Maschinenherstellern zu prüfen
Gebäudevermessung

Gebäudevermessung

Gern führen wir die in Niedersachsen gesetzlich vorgeschriebene Vermessung für Ihr Gebäudes für das Liegenschaftskataster durch. Melden Sie sich gern! Die Gebühr richtet sich nach einer gesetzlich vorgeschriebenen Gebührenordnung, zu der wir Ihnen gern Auskünfte erteilen.
iPR B3: Entry-Level Prozessrefraktometer mit großem Messbereich

iPR B3: Entry-Level Prozessrefraktometer mit großem Messbereich

Das Inline-Brix-Refraktometer von SCHMIDT + HAENSCH ist die ideale Lösung zur kontinuierlichen Überwachung und Messung des Zuckergehalts (Brix-Wert) in Flüssigkeiten direkt in der Produktionslinie. Speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt, bietet dieses Refraktometer eine präzise Echtzeitmessung, die zur Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung beiträgt. Mit seiner robusten Bauweise und der Fähigkeit, sich nahtlos in bestehende Systeme zu integrieren, gewährleistet es zuverlässige und konsistente Ergebnisse ohne Unterbrechung der Produktion. Das Gerät ist perfekt für die Überwachung von Konzentrationen in Säften, Softdrinks und anderen zuckerhaltigen Produkten. Eigenschaften und Vorteile: Präzise Brix-Messung: Exakte Bestimmung des Zuckergehalts in Echtzeit Inline-Überwachung: Kontinuierliche Messung ohne Produktionsunterbrechung Hygienisches Design: Geeignet für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion Robust und langlebig: Für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen Einfache Integration: Nahtlose Einbindung in bestehende Prozesslinien Zuverlässige Ergebnisse: Konsistente Messungen zur Optimierung der Produktqualität
Einbau Amperemeter 50mA DC analog

Einbau Amperemeter 50mA DC analog

Das Einbau Amperemeter 50mA DC analog ist ein wichtiges Instrument zur Überwachung des Laserröhrenstroms. Mit einem Preis von €10,00 ermöglicht es eine präzise Messung des Stromverbrauchs Ihrer CO2-Laserröhre. Dieses Amperemeter hilft Ihnen, den Zustand Ihrer Laserröhre zu überwachen und eine Überlastung zu vermeiden. Die einfache Installation und die kompakte Bauweise machen es zu einer praktischen Lösung für jede Laseranwendung. Investieren Sie in das Einbau Amperemeter, um die Lebensdauer Ihrer Laserröhre zu verlängern und die Effizienz Ihrer Arbeiten zu steigern.
MACX MCR-VDC - Spannungsmessumformer

MACX MCR-VDC - Spannungsmessumformer

MACX MCR-Spannungsmessumformer, für Gleichspannungen von 0... (+/-) 20 V DC bis 0.. .(+/-) 660 V DC, Ausgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Perfekt zugeschnitten: Kasse, Waage, Zubehör

Perfekt zugeschnitten: Kasse, Waage, Zubehör

kaufen oder leasen Zusammenkunft - ist aller Anfang. Zusammenhalt - ist ein Fortschritt. Zusammenarbeit - ist unser Erfolg. Ihr Partner für Kassensysteme seit 30 Jahren
Bodenwaage für Langmaterial

Bodenwaage für Langmaterial

Die freistehende oder eingebaute Bodenwaage hat einen Wägebereich von bis zu 120.000 kg. Auf der Waage ist eine Langmaterialaufnahme aufgebracht. Diese wird entsprechend ihrer Wünsche gefertigt. Das Wägeterminal ist durch die Vielzahl an Schnittstellen und umfangreicher Software mit nahezu jedem ERP-System kompatibel. Gerne erwarten wir Ihre Anfrage.
Testo 735-2    3-Kanal Temperatur-Messgerät

Testo 735-2 3-Kanal Temperatur-Messgerät

3-Kanal Temperatur-Messgerät mit Datenspeicher, PC-Schnittstelle und Verbindungssoftware ! Das robuste und kompakte Messgerät mit einem Fühlereingang für hochpräzise PT100 Fühler und zwei Eingängen für schnelle Thermoelement-Fühler. Optional kabellos, d.h. mit Messdatenübertragung per Funk, können die Messwerte von bis zu drei weiteren Temperaturfühlern im übersichtlichen Messgerätedisplay Testo 735-2 angezeigt werden. Somit können insgesamt 6 Kanäle mit dem Messgerät erfasst werden. Mit dem steckbaren hochpräzisen Pt100 Tauch-/Einstechfühler wird eine Systemgenauigkeit von 0,05 °C erreicht mit einer Auflösung von 0,001 °C. Das Mess-System eignet sich daher ideal zum Einsatz als Gebrauchsnormal. Temperaturverläufe können aufgezeichnet und grafisch/tabellarisch analysiert werden. Vor Ort können die Daten per Infrarotübertragung mit dem Testo-Protokolldrucker dokumentiert werden. Wählbare Nutzerprofile, d.h. eine auf die Anwendung abgestimmte Belegung der Funktionstasten ermöglichen eine intuitive und schnelle Bedienung. Messortbezogen können entweder Einzelprotokolle oder Messreihen gespeichert werden. Der Speicherzyklus ist frei einstellbar von 1 Sekunde bis 24 Stunden. - Systemgenauigkeit bis zu 0,05 °C - Messbereich: -200...1370 °C (TE Typ K) - Gerätespeicher für bis zu 10.000 Messwerte - ComSoft 3 (im Lieferumfang) zur Datenübertragung (USB) und Bearbeitung am PC - Testo-Protokolldrucker zur Dokumentation der Messdaten vor Ort (Option) - Anzeige, Speichern und Ausdruck von Delta T, Min-, Max.- und Mittelwerten - Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung - Alarm pro Messort einstellbar - Optionales Funkmodul zum Anschluss von Funkfühlern für Temperatur - Schutzklasse IP65 Testo 735-2, 3-Kanal Temperatur-Messgerät TE Typ K/Pt100, akustischer Alarm, Anschluss für max.3 optionale Funkfühler, mit Messwertspeicher, PC-Software und USB-Datenübertragunskabel, inkl. Batterie und Kalibrier-Protokoll ohne Drucker, Fühler und Funkmodul. Lieferung ohne Fühler, bitte gleich mitbestellen !
Table-Top Elektronenmikroskope von JEOL™

Table-Top Elektronenmikroskope von JEOL™

Das JEOL Neoscope - Benchtop-Rasterelektronenmikroskop wurde entwickelt, um ein sehr einfach zu bedienendes REM mit intuitiver Navigation und Echtzeit-Elementeanalyse anzubieten.
Individuelle Lösungen bei der Messung von Flüssigkeiten und Gasen.

Individuelle Lösungen bei der Messung von Flüssigkeiten und Gasen.

Kundenspezifische Aufgabenanalyse Hilfestellung bei der Systemplanung Pflichtenheft Anpassungen, Ausführungen Herstellung und Test Zulassungen Installation, Inbetriebnahme Support, Wartung, Hotline Unterstützung rund um Ihre Daten Schulung
Universalprüfmaschinen 200 bis 600 kN

Universalprüfmaschinen 200 bis 600 kN

- Eine zweisäulige elektromechanische Standprüfmaschine für höhere Kräfte bis zu 300 kN. - Optional: 200 kN, 250 kN, 350 kN, 500 kN, 600 kN - Eignet sich für die Prüfung von: Stahl, Baustahl, Baustoffe, Federn, Glas, Bauteile etc. - Unterschiedliche Testkonfigurationen können getrennt in zwei Prüfräumen genutzt werden. - Kann sowohl in der Produktion für die Qualitätssicherung als auch im F&E-Bereich eingesetzt werden. - PC-Auswertung mit TIRASoft - Eignet sich für Normvorschriften wie DIN EN ISO 6892-1, DIN 50106, DIN 50 110, etc.
Mess- und Labortechnik

Mess- und Labortechnik

Die Mess- und Labortechnik umfasst Transformatoren, die speziell für den Einsatz in Laborumgebungen, Prüfstationen und Produktionslinien entwickelt wurden. Diese Transformatoren zeichnen sich durch ihre hohe Präzision und Effizienz aus und sind in der Lage, selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig zu arbeiten. Die Wickeltechnik Langer GmbH & Co KG bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Mess- und Labortechnik an, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Diese Produkte sind ideal für die Erhebung und Auswertung produktionsrelevanter Daten.
Kettenprüfung

Kettenprüfung

Kettenprüfung und Sicherheitsprüfungen von Hebemittel nach DGUV werden von uns durchgeführt. Die Magnetpulver-Rissprüfung ist ein in Fachkreisen als ein zuverlässiges Verfahren anerkannt.
Materialprüfgeräte, Schmelzindex-Prüfgerät nach ASTM D 1238 und ISO 1133-1

Materialprüfgeräte, Schmelzindex-Prüfgerät nach ASTM D 1238 und ISO 1133-1

Das Schmelzindex-Prüfgerät nach ASTM D 1238 und ISO 1133-1 ist ein spezialisiertes Messgerät, das in der Kunststoffindustrie zur Bestimmung der Fließeigenschaften von Kunststoffen eingesetzt wird. Dieses Gerät ermöglicht die genaue Messung des Schmelzindex von Kunststoffen, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Das Schmelzindex-Prüfgerät ist besonders nützlich für die Automobil- und Elektronikindustrie, wo die Fließeigenschaften von Kunststoffen entscheidend sind. Durch den Einsatz dieses Geräts können Unternehmen von einer verbesserten Produktqualität und einer erhöhten Kundenzufriedenheit profitieren. Das Schmelzindex-Prüfgerät bietet auch die Möglichkeit, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor sie die Produktion beeinträchtigen. Unternehmen, die dieses Gerät einsetzen, können von einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit und einer verbesserten Marktposition profitieren.
W - Zylinder mit Wegmesssystem

W - Zylinder mit Wegmesssystem

Neuson W-Zylinder können zum Beispiel mit eingebauten Ultraschallweg- messsystemen oder Absolutwegmesssystemen, mit integrierter oder externer Auswertelektronik ausgeführt werden
CTlaser 1M / 2M

CTlaser 1M / 2M

Mit den Infrarot-Thermometern optris CTlaser 1M / 2M lassen sich hohe Temperaturen an Metalloberflächen präzise und schnell messen. IR-Thermometer optris CTlaser 1M / 2M für Metall-Messungen bei hohen Temperaturen Mit den Infrarot-Thermometern optris CTlaser 1M / 2M lassen sich hohe Temperaturen an Metalloberflächen präzise und schnell messen. Die kurzen Messwellenlängen eignen sich aber nicht nur zur Messung von Metalltemperaturen, sondern auch von Metalloxiden und Keramik. Der robuste und hochwertige Edelstahl-Messkopf des CTlaser Pyrometers ermöglicht zudem, dank seines innovativen Doppel-Laservisiers, eine exakte Messfeldmarkierung in jeder Entfernung. Temperaturbereich: 250 °C bis 2200 °C Spektralbereich: 1,0 µm (1M); 1,6 µm (2M) Gewicht:: Messkopf: 600 g Elektronik: 420 g Spannungsversorgung: 8 - 36 V DC
Venturi / Messblende / Messdüse

Venturi / Messblende / Messdüse

Venturi, Mess-blenden und -düsen werden nach Kundenanforderungen geplant und konstruiert. Sie zeichnen sich durch geringe Druckverluste, Wartungsfreiheit aus und messen nach dem Wirkdruckprinzip. Typische Anwendungen sind Durchflussmessungen bei denen nur ein geringer Druckverlust prozessbedingt erlaubt ist. Sie eignen sich zur Messung von Gasen, Dampf, Wasser, Kondensaten und Schlämmen. DN50 bis DN600 (ISO 5167) >DN600 in Anlehnung Bis Temperatur: -60 bis +490 °C (je nach Werkstoff) Nennweite: DN50 bis DN800 Druck: PN6 bis PN400
ISS-8P-HP Ulbrichtkugel Lichtquelle mit Lochraster Dämpfungsfilter

ISS-8P-HP Ulbrichtkugel Lichtquelle mit Lochraster Dämpfungsfilter

80mmØ, 19mmØ Leuchtport, synthetische ODM98 Beschichtung. Halogenlampe. Intensitätseintellung in OD0, OD1 und OD2 Schritten. Optionen: Kalibrierung Leuchtdichte; spektrale Strahldichte; Lampennetzteil Die homogene Lichtquelle ISS-8P-HP basiert auf einer ODM98 Beschichtung und weist eine Austrittsöffnung von 19 mm auf. Zudem besteht das System aus einer LS-OK30 Lichtquelle sowie einem Filterhalter (LS-OK30-HPA) welcher bei Bedarf mit einer OD1 oder OD2 Blende bestückt werden kann. Intensitätsregelung Mit Hilfe der OD1 und OD2 Filter sowie eines leeren Filters (OD0) kann die Leuchtdichte/Strahldichte der Lichtquelle in drei Schritten eingestellt werden. Das Qualitätskriterium bei der Regelung ist folgendes, es darf die Farbtemperatur und auch die Homogenität der Leuchtfläche nicht beeinflusst werden. Beides kann die ISS-8P erfüllen. Eine typische Anwendung für dieses Setup ist der Pixelabgleich von Kameras bei verschiedenen Leuchtdichtelevel. Der Wechsel der Filter ist schneller als die Einstellung per variabler Blende. Die Lichtquelle kann hierbei mit LH-F oder LH-F-UV Quartzhalogenlampen von 5 W bis 100 W bestückt werden. Die Leistung wird gemäß der Leuchtdichte/Strahldichte Anforderungen selektiert. Kalibrierung Eine Kalibrierung inklusive Kalibrierzertifikat der Leuchtdichte (cd/m²) und/oder der spektralen Strahldichte (W/(m²sr)) welche rückführbar auf Nationale Standards kann optional bezogen werden. Diese wird durch das hausinterne Kalibrierlabor der Gigahertz-Optik GmbH durchgeführt. Option Für den Betrieb kann ein hochwertiges stromgeregeltes Netzteil der Serie LPS verwendet werden. https://www.gigahertz-optik.de/de-de/produkte/cat/lampennetzgeraete Kurzbeschreibung: Ulbrichtkugelstrahler mit 19 mm Durchmesser Leuchtfeld. Halogenlampe mit bis zu 100 W Leistung . Dreistufige Intensitätseinstellung. Hauptmerkmale: Kompakte Bauform. 19 mm Durchmesser Leuchtfeld. Synthetische ODM98 Kugel- und Baffel Beschichtung. Externes Lampengehäuse mit Lüftern. Halogenlampe bis zu 100 W. Drei neutrale Lochraster Dämpfungsfilter (OD0, OD1 und OD2) im Wechselhalter. Messbereich: Leuchtdichte: OD0: 120000 cd/m², OD1: 12000 cd/m², OD2: 1200 cd/m² (bei CCT 2960K mit LH-100F-UV) Leuchtdichte: OD0: 75000 cd/m², OD1: 7500 cd/m², OD2: 750 cd/m² (bei CCT 2856K mit LH-100F-UV) mögliche Anwendungen: Homogene Lichtquelle zum Weißabgleich von digitalen Sensoren und Kameras. Intensitätskontrolle in drei Stufen (OD0, OD1, OD2) mittels neutralen Dämpfungsfiltern im Wechselhalter. Kalibrierunsicherheit: Leuchtdichte (cd/m²): ± 3,5% Farbtemperatur [K]: ± 2% Leuchtdichte: Bereich: 3 Level 120000 cd/m², 12000 cd/m², 1200 cd/m² (bei CCT 2960K mit LH-100F-UV) 75000 cd/m², 7500 cd/m², 750 cd/m² (bei CCT 2856K mit LH-100F-UV) Leuchtdichte OD0: 120000 cd/m² (bei CCT 2960K mit LH-100F-UV) 75000 cd/m² (bei CCT 2856K mit LH-100F-UV) Leuchtdichte OD1: 12000 cd/m² (bei CCT 2960K mit LH-100F-UV) 7500 cd/m² (bei CCT 2856K mit LH-100F-UV) ΔCCT = -10 K Leuchtdichte OD2: 1200 cd/m² (bei CCT 2960K mit LH-100F-UV) 750 cd/m² (bei CCT 2856K mit LH-100F-UV) ΔCCT = -20 K
Messkabel

Messkabel

Hohe Ansprüche an die Prozesssicherheit bedingen hochwertige Kabelverbindungen in dem sensiblen Bereich zwischen Messsonde und Messgerät oder Sensor und Aktor – das ist Ihr Schritt in die vielgestaltige Welt der Kabel von bda connectivity. Mantelmaterial: PVC Typ: MXR 0,45L/1,4 Artikelnummer: 33090100 Aufmachung: Meterlänge
AUTOMOTIVE

AUTOMOTIVE

Partikelmessung, Rasterelektronenmikroskopie, Gaschromatographie, Infrarotspektroskopie, partikuläre Restschmutzuntersuchung, filmische Rückstände Wir begleiten die Automobilbranche seit Jahrzehnten zum Beispiel bei Restschmutzuntersuchungen (nach VDA 19) oder bei der Bestimmung der Rest-Flussmittelmenge in aluminiumbasierten Wärmetauschern. Durch unser breites Spektrum an Untersuchungsmethoden sind wir bestens für Requalifizierungsmessungen an den verschiedensten Bauteilen und Materialien gerüstet. Wir messen Füllstoffgehalte an Kunststoffen ebenso wie Schichtdicken an metallischen Komponenten.
Laser Tracker

Laser Tracker

Was ist ein Laser Tracker? Durch den Einsatz von Laserinterferometrie sind Laser Tracker Präzisionsmessgeräte, die große Entfernungen in 3D genau messen können. Für wen ist er? Ein Laser Tracker ist unverzichtbar in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie oder der Fertigung, wo extreme Präzision für die Qualitätskontrolle, die Prüfung von Bauteilen, Ausrichtungsaufgaben und vieles mehr erforderlich ist. Laser Tracker Funktionen
Personalrekrutierung, Recruiting-Kampagnen werden  auf den richtigen Plattformen eingesetzt und optimiert

Personalrekrutierung, Recruiting-Kampagnen werden auf den richtigen Plattformen eingesetzt und optimiert

Unsere Recruiting-Kampagnen sind darauf ausgelegt, die besten Ergebnisse für Ihr Unternehmen zu erzielen. Wir setzen auf die richtigen Plattformen und optimieren Ihre Anzeigen, um die passenden Fachkräfte anzusprechen. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und lassen Sie uns gemeinsam Ihre offenen Stellen erfolgreich besetzen.
iPS CL: Entry-Level Konzentrationssensor für die Messung von Kühlschmierstoff

iPS CL: Entry-Level Konzentrationssensor für die Messung von Kühlschmierstoff

Der Kühlmittelsensor von SCHMIDT + HAENSCH bietet eine präzise und zuverlässige Lösung zur Überwachung von Kühl- und Schmiermitteln in industriellen Anwendungen. Er misst kontinuierlich die Konzentration und Qualität von Kühlmitteln in Echtzeit und hilft, die Lebensdauer von Maschinen zu verlängern und die Effizienz von Produktionsprozessen zu maximieren. Der Sensor ist speziell für den Einsatz in der Metallverarbeitung, Maschinenbau und ähnlichen Branchen entwickelt worden und trägt dazu bei, die optimale Leistung der eingesetzten Kühlmittel zu gewährleisten und deren Verbrauch zu optimieren. Eigenschaften und Vorteile: Echtzeitüberwachung: Kontinuierliche Messung von Konzentration und Qualität des Kühlmittels Hohe Präzision: Exakte Überwachung für eine optimale Maschinenleistung Langlebig und robust: Entwickelt für den Dauereinsatz in industriellen Umgebungen Effizienzsteigerung: Optimierung des Kühlmittelverbrauchs und Verlängerung der Maschinenlebensdauer Einfache Integration: Nahtlose Einbindung in bestehende Systeme und Maschinen Vielseitige Anwendung: Ideal für Metallverarbeitung, Maschinenbau und ähnliche Branchen
Fluidservice

Fluidservice

Entnahme von Fluidmustem aus den von Ihnen benannten Anlagen, gemäß den Vorbereiten des Fluidmusters (nur bei Öl) zur sofortigen Analyse vor Ort.    Verschmutzung nach ISO 4406 1999 und oder NAS 1638   Nachweis von freiem oder gebundenem Wasser per Angabe von ppm oder Vol. %   Vorbereiten der Fluidmuster zum Versand an externe Labors für umfangreichere Analysen.   Die zu analysierenden Parameter werden für jedes Fluid und dessen Verwendungszweck individuell festgelegt   Aufnahme aller von Ihnen zur Verfügung gesteHten Daten bestehend aus Bestell-Nr., Anlagenbezeichnung, lnv-Nr., Kostenstelle, SAP-Nr. usw.   Verpacken und versenden der Probe zur Analyse   Dokumentation der Analyseergebnisse per Fax, E-mail oder Brief.   Dokumentation als Einzelergebnisse Dokumentation als Nachfolgeergebnisse Dokumentation als Filtrationsverläufe   Besprechen der einzelnen Analyseergebnisse und eventuell notwendige Maßnahmen festlegen.