*hommel粗糙度儀 W5
*hommel粗糙度儀 W5
江蘇邱成機電有限公司
專業采購歐洲工控產品、備品備件 。
優勢供應品牌及型號:伍爾特五金工具及化學品,哈恩庫博,蓋米閥門,施邁賽開關,IMM噴嘴,Ergoswiss液壓升降系統,Socla閥,kobold 科寶流量計開關等,SBS平衡裝置,ODU連接器,SCHURTER 碩特濾波器等,amf 夾具,菲尼克斯魏格米勒端子連接器,本特利 英維思的模塊卡件等
KY3235 10-230V |
10.19 |
Z48710 10x15 |
Z48705 10 |
BAUMANN 2.5x31x103 NO.622 |
10.8 |
10.7 |
10.16 |
Nr.40360 BI5-P18SK-Y1X |
P2M1PXCA |
RD 72x5 1.4301;78314528 |
KL9540 |
No.23 from SB20-60 |
510 20B Dickenmesser DM3 B |
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M-SR 8 KE02-1X, R900357438 |
731401,VC200/VC300 |
我們的優勢:
1)直接從廠家采購,保證所有產品均為原裝正品。
2)價格合理,繞過層層代理,zui大限度的讓利給客戶。
3)渠道廣泛,國內有代理,或者有客戶保護廠家不賣的產品,只要您能提供型號,我們同樣可以從各國的分銷商來采購。
4)倉庫每周三統一拼箱發貨,極大節約了物流成本。
5)工程師為您提供專業的售前及售后技術咨詢服務。
江蘇邱成機電有限公司是一家集研發、工程、銷售、技術服務于一體的現代化企業,是國內自動化領域具競爭力的設備供應商。公司主要經營歐美和日韓 等發達國家的機電一體化設備、高精度分析檢測儀器、環境與新能源工業設備及電動工具等工控自動化產品。
憑借專業*的技術與商務團隊, 公司在為客戶帶來優質產品的同時還可提供自動化工程技術服務及成套解決方案。
E194031 |
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EDR-1/6 J291040004 |
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Kupplung M Bowex Gr. 38 |
公司
電動輪廓儀是通過儀器的觸針與被測表面的滑移進行測量的,是接觸測量。其主要優點是可以直接測
量某些難以測量到的零件表面,如孔、槽等的,又能直接按某種評定標準讀數或是描繪出表面輪廓曲線的形狀,且測量速度快、結果可靠、操作方便。但是被測表面容易被觸針劃傷,為此應在保證可靠接觸的前提下盡量減少測量壓力。 精度保證由液壓或者氣浮導軌等高精密裝置完成
電動輪廓儀按傳感器的工作原理分為式、感應式以及壓電式多種。儀器由傳感器、驅動箱、電器箱等三個基本部件組成。 [2] 傳感器的觸針由金剛石制成,針尖圓弧半徑為2微米,在觸針的后端鑲有導塊,形成一條相對于工件表面宏觀起伏的測量的基準,使觸針的位移僅相對于傳感器殼體上下運動,所以導塊能起到消除宏觀誤差和減小紋波度對結果的影響。傳感器以形式和驅動箱連接,能自由下落,從而保證導塊始終與被測表面接觸。
TalySurf6采用的是,其工作原理簡述如下。傳感器的一端裝有觸針,其尖 相比傳統一維點激光測量,新型的可以快速測量整個剖面,而不是幾個有限的測量點,能更全面、精確的反映車輪、軌道表面輪廓情況,尤其適合精度及速度要求都很高的在線測量系統。采用新技術的系統已經逐漸成為國內外在線輪廓測量的主流趨勢。
使用激光,具有高頻率、高精度,可以對物體的輪廓、二維尺寸、二維位移進行精確和快速測量與檢驗的儀器,并且環境適應性XCSM3916L5 |
Z100435 ELP-M20-8 |
NI10-G18-Y1X Nr:40151 |
NI10-G18-Y1X,8.2V Nr:40151 |
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1078/M12A6 |
LUCB1XBL |
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12.11 |
1402004 |
K1SF217B6XS Telemecanique |
ArtNr.:50044 |
1132-21-005 (Mold 15-009) |
1132-21-005 (Mold 15-010) |
T-120-J-1.5-500 |
Typ J-1,5 mm-500 mm(HT0521) |
750-514/006-000 |
EA300124 |
DCAC-HMT 7-60 |
DCAC-HMT 2-30 |
DCAC-HMT 1,5-60 |
GN709.3-24-M16-B |
強,作為精密測量儀器在鐵路行業應用十分廣泛。 測量車輪外形:無接觸測量車輪外形,可以快捷準確地無直接接觸測量車輪組參數。一個ZLDS100沿著車輪外形作線性運動并記錄表面數據,計算機通過記錄掃描運行距離和激光距離數值得出車輪表面外形數據,以及特征變化參數,例如車輪輪緣厚度、高度、寬度,方位及車輪規格尺寸。并且,此系統同時應用于電車軌道和地鐵軌道測量,向前向后運動并直接集成于同一車輪裝備。另外,還作為一款車間移動激光--車輪外形測量系統。
鋼軌平整度測量:大型鋼軌制造企業應用:采用無接觸測量系統,在線激光測量鋼軌表面不平整,并將和最小值數據采集在軟件中,并與摸似手工測量長期比較,結果表明兩種測量方法結果偏差僅為0.05毫米。不平整軌道需要重新打磨,打磨要求去除鋼軌上凸硬部分還要降低成本。
端表面與被測表面接觸,當傳感器以勻速水平移動時,被測表面的峰谷使探針產生上下位移,使的電感發生變化,從而引起交流載波波形發生變化。 Jenoptik的Light & Production部門是制造工藝優化的全
球專家。憑借我們在工業計量和光學檢測,現代激光材
料加工和高度靈活的機器人自動化領域的多年經驗和專
業知識,我們為汽車,航空航天,醫療和其他制造行業
的客戶開發量身定制的制造解決方案。
作為高精度,觸摸和非接觸式生產測量技術的經驗豐
富和可靠的合作伙伴,我們為您提供銷售和服務
網絡。根據要求,我們的接觸式,氣動和光學測量系
統承擔各種測量任務,用于檢查表面和形狀以及尺寸
的確定 - 在制造過程的每個階段,最終檢查或測量室。
該系統可在很短的時間內為您提供精確的測量數據。
又稱。當觸針直接在工件被測表UNN -44029-706 |
7000-44901-7911000 |
HR-011 |
112554;PWS-10 |
S1100B072602 |
766.997.1 PIS 3098/2,2 |
LC1D128ED |
DS43S-320 |
PI 13010 RN MIC 10 |
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BKL 10,?10H7/?17H7 |
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MCL-65-F |
971510-6240 |
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RBE06.1906 |
面上輕輕劃過時,由于被測表面輪廓峰谷起伏, 觸針將在垂直于被測輪廓表面方向上產生上下移動,把這種移動通過電子裝置把信號加以放大, 然后通過指零表或其它輸出裝置將有關的數據或圖形輸出來。 采用針描法原理的由傳感器、、指零表、記錄器和是的主要部件之一,在傳感器測桿的一端裝有金剛石觸針,觸針 端曲率半徑r很小,測量時將觸針搭在工件上,與被測表面垂直接觸,利用驅動器以一定的 速度拖動傳感器。由于被測表面輪廓峰谷起伏,觸狀在被測表面滑行時,將產生上下移動。此運動經支點使磁芯同步地上下運動,從而使包圍在磁芯外面的兩個差動電感線圈的電感量發生變化。傳感器的線圈與測量線路是直接接入平衡的,線圈電感量的變化使電橋失 去平衡,于是就輸出一個和觸針上下的位移量成正比的信號,經電子裝置將這一微弱電量的變化放大、 相敏檢波后,獲得能表示觸針位移量大小和方向的信號。此后,將信號分成三路:一路加到指零表上, 以表示觸針的位置,一路輸至直流,放大后推動記錄器進行記錄;另一路經濾波和平均表放大 器放大之后,進入積分計算器,進行積分計算,即可由指示表直接讀出表面粗糙度Ra值。
當鐵芯處于差動電感線圈的中間位置時,指零表指針指示出零位,即保證處于電感變化的線性范圍之內。所以,在測量之前,必SMF-133-G1 498015 |
S936130001,Datalogic S3-R-G5 EMITTER CABLE |
SK968 |
M10 |
M10 Nr.6-037947 |
6-037947, M10 |
M10 Sued |
2803631 |
DOBIKON 1012-40x75 |
LT-100L-TS38 -T3 |
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IH020BK50VB8 |
6308-2Z-C4HT |
RSM-2RKM57 Nr.6602007 |
12.7 |
12.9 |
87.01.0.240.0000 |
須調整指零表,使其處于零位。經過噪聲濾波和波度濾波以后,剩下來的就是與被測表面粗糙度成比例的信號,再經平均表放大器后,所輸出的電流I與被測表面輪廓各點偏離中線的高度y的值成正比,然后經積分器完成的積計算,得出Ra值,由指零表顯示出來。這種儀器適用于測定0.02-10μm的Ra值,其中有少數型號的儀器還可測定更小的參數值,儀器配有各種附件,以適應平面、內外圓柱面、圓錐面、球面、曲面、以及小孔、溝槽等形狀的工件表面測量。測量迅速方便,測值精度高。表面粗糙度標準的提出和發展與工業生產技術的發展密切相關,它
粗擦度RA計算公式2 經歷了由定性評定到定量評定兩個階段。表面粗糙度對機器零件表面性能的影響從1918年開始首先受到注意,在飛機和飛機發動機
設計中,由于要 求用最少材料達到的強度,人們開始對加工表面的刀痕和刮痕對疲勞強度的影響加以研究。但由于測 量困難,當時沒有定量數值上的評定要求,只是根據目測感覺來確定。在20世紀20~30年代,世界上很多 工業國家廣泛采用三角符號的組合來表示不同精度的加工表面。 : 為研究表面粗糙度
對零件性能的影響和S50-PA-5-E01-PP |
7010021200 2C |
7020021100 |
8PM001.00-1 |
DN50-DIN8902 100×15mm |
DSK 14*26 |
DSM16.1 |
9883-2200 |
AP2020 |
25CA6V |
231.000.013.000 |
1402.663.L |
8000-84060-0000000 |
LP-012-2-WR021-11-2(male connetor) |
KST2/40 (168137) |
168137 SA-KST2/40/28PH-80/10-0,0 |
KST 2-40 (168137) |
KST2/40 NO.168137 |
KST2/40 NO.168138 |
8000-88010-3570500 |
WAKM50- 10/S370/S3917 |
VEAM 11-7345 |
0543 00.1-00 BV5763 |
度量表面微觀不平度的需要,從20年代末到30年代,德國、美國 和英國等國的一些專家設計制作了輪廓記錄儀、輪廓儀,同時也產生出了光切式顯微鏡和干涉顯微鏡
等用 光學方法來測量表面微觀不平度的儀器,給從數值上定量評定表面粗糙度創造了條件。從30年代起,已對表 面粗糙度定量評定參數進行了研究,如美國的Abbott就提出了用距表面輪廓峰頂的深度和支承長度率曲線來 表征表面粗糙度。1936年 出版了Schmaltz論述表面粗糙度的專著,對表面粗糙度的評定參數和數值的標準化 提出了建議。但粗糙度評定參數及其數值的使用,真正成為一個被廣泛接受的標準還是從40年代各國相應的 國家標準發布以后開始的。
首先是美國在1940年發布了ASA B46.1國家標準,之后又經過幾次修訂,成為現行標準ANSI/ASME B46. 1-1988《表面結構表面粗糙度、表面波紋度和加工紋理》,該標準采用中線制,并將Ra作為主參數;接著前蘇 聯在1945年發布了GOCT2789-1945《表面光潔度、表面微觀幾何形狀、分級和表示法》國家標準,而后經過了3 次修訂成為GOCT2789-1973《表面粗糙度參數和特征》,該標準也采用中線制,并規定了包括2061.44.012.037.10 |
D2D2-50-200-535-004-300N |
FSTE G1/4-AG 25 |
Artikel:10.01.02.00567;Typ:FSTE G1/4-AG 25 |
H0045533 |
ST7112_16X160 |
87-3/4'-OH 1460195 |
1212701 SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE |
RSTVSM23G19S |
DW-AV-603-065-212 |
LTK-1180-103 |
113-030-0035 |
2357LQ 1500N 219/14UF |
PJDI122VVF |
SCHLICK-Mod.630, Gr. 1, G 1/4 AG Version 1.0, D 7.317/1 |
P11-230. |
GD1000K 125/103X53 s-nr:137707 |
輪廓均方根偏差 即Rq)在內的6個評定參數及其相應的參數值。另外,其它工業發達國家的標準大多是在50年代制定的, 如聯邦德國在1952年2月發布了DIN4760和DIN4762有關表面粗糙度的評定參數和術語等方面的標準等