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Schraubspannungsmessgerät Dakota Ultrasonics MAX II

Schraubspannungsmessgerät Dakota Ultrasonics MAX II

Das Dakota Ultrasonics MAX II Schraubenspannungs-Messgerät misst mittels Ultraschalllaufzeitmessung die Dehnung und Spannkraft von unter Spannung stehenden Schrauben und Bolzen. Viele Bauteile in Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen werden durch Schrauben zusammengehalten. Dabei ist es für die Betriebssicherheit wichtig, dass diese Verschraubungen, auf den in der jeweiligen Konstruktion, dem vorgesehenen Wert, entsprechend angezogen werden. Als Maß für eine einwandfreie Verschraubung wird häufig das Drehmoment verwendet. Wie die Praxis zeigt, ist dies jedoch für eine sichere Schraubverbindung nicht ausreichend, da die beim Anziehen auftretende Reibung zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Die Schraubenspannungs-Messung mittels Ultraschall beruht auf dem Akusto-elastischen Effekt. Dieser beschreibt den Einfluss von elastischen Spannungen auf die Schallgeschwindigkeit im Material. Bei einer vorgespannten Schraube liegt ein uniaxialer Spannungszustand vor. Dieser beeinflusst die Ausbreitungsgeschwindigkeit von longitudinalen Schallwellen, die sich in Richtung der Schraubenachse ausbreiten. MAX II - Schraubspannungs-Messgerät Schraubenspannung schraubspannung smessung Max Dakota ndt zfp Das Dakota Ultrasonics MAX II Schraubenspannungs-Messgerät misst mittels Ultraschalllaufzeitmessung die Dehnung und Spannkraft von unter Spannung stehenden Schrauben und Bolzen. Es können Schrauben, Bolzen mit einer Länge von bis zu 30m gemessen werden. Hierzu wird die Laufzeit eines Ultraschallimpulses entlang der Schraubenachse gemessen und die Laufzeitänderung beim Anziehen der Schraube beobachtet. Mit einer Vielzahl an Einstellungs- und Automatisierungs-Funktionen kann das MAX II vielen Bedienfehlern entgegenwirken. Mit integrierter Datenaufzeichnung und unterstützender DakView-Hilfssoftware für Windows-PC & MAC OSX bietet der MAX II eine benutzerfreundliche und zuverlässige Lösung für die schwierigsten Schraubanwendungen. Merkmale Automatische Korrelationsfunktion für die optimale Platzierung Ihres Messkopfes Messmodi: Pulse-Echo, Echo-Echo, Echo-Verify Neue Kalibrierungsfunktion für schnelles und einfaches Auswechseln von Wandlern und Kabeln. Messmöglichkeiten: Zeit (Nanosekunden), Dehnung, Belastung, Spannung, Spannungsverhältnis in Prozent Mit Software versehen, die Messungen und Grundeinstellungen optimal managt. Großes QVGA Farbdisplay, das auch bei Sonnenlicht lesbar ist Alarmgrenzen: Einstellbare HI / LO-Toleranzen mit visuellen LEDs und akustischem Signalgeber. Hardware Alarmausgänge (Zubehör Kabel erforderlich) Feldkalibrierung: Vektor oder Regression Korrekturkurve für eine erhöhte Genauigkeit bei Last & Stress 4 GB interner und bis zu 64 GB externer SD-Speicher USB 1.1 Anschlussmöglichkeit Analoge, serielle und Alarmausgänge Lithium-Ionen- (Li-Ion) Akkuset mit einer Notstromversorgung mit 6 AA Batterien Einstellungen: 64 individuelle benutzerdefinierte Einstellungen; Werkseinstellungen können auch vom Benutzer bearbeitet werden Zwei Jahre Garantie Auto-Set: Automatisiert die Erkennung, den Umfang und die Anzeigeeinstellungen für jeden einzelnen Bolzen. Gates: Drei Messtore, je nach Messmodus verwendet
Sauerstoffsensor - Sensor für gelösten Sauerstoff - Sauerstoffmessgerät - O2 Sensor - Sauerstoffelektrode

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Fortschrittliche Sensoren für gelösten Sauerstoff für die Pharma- sowie die Lebensmittel- und Getränkebranche, Mikroelektronik und Reinwasseranwendungen Optische Sensoren für gelösten Sauerstoff von METTLER TOLEDO bestechen durch eine hohe O₂-Messgenauigkeit, verbesserte Signalstabilität und schnelle Ansprechzeit. Die Messgenauigkeit wird durch die Technologie der Fluoreszenzlichtlöschung erreicht, die das Ergebnis eines Energietransfers zwischen einem fluoreszierenden Chromophor und den Sauerstoffmolekülen ist. Da für die Fluoreszenzlichtlöschung keine Polarisation erforderlich ist, sind optische Sensoren sofort einsatzfähig und messbereit und helfen Ihnen dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich den eigentlichen Prozess.