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Messdatenerfassungssysteme für die Qualitätssicherung, Laser-Messtechnik, Sensoren

Messdatenerfassungssysteme für die Qualitätssicherung, Laser-Messtechnik, Sensoren

QuellTech 2D und 3D Software & Machine Vision Software für die Messung für die industrielle Bildverarbeitung - Machine Vision Die QS View Software erlaubt das Vermessen verschiedener Maße in der 2D Ebene und im 3D Raum unter anderem: Länge, Breite, Winkel, Höhe, Spalt, Anwesenheit, Volumen (und Gewicht), Raupengeometrie (Höhe; Breite), Spaltmaß. Durch den modularen Aufbau der Software können neben den Standard Modulen jederzeit weitere kundenspezifische Module eingebunden werden. Jedes Modul übergibt die Messwerte weiter an ein Ausgabemodul. Eine universelle SPS Schnittstelle ermöglicht die einfache Anbindung von S7 Steuerungen via Ethernet. Für Integratoren mit eigenem Software Knowhow sind Software Developer Kits erhältlich. QuellTech hat große Erfahrung mit kontaktlosen Messungen: Wir können eine erste Testmessung Ihres Musters durchführen, Sie erhalten dann von uns kostenfrei eine Einschätzung der Machbarkeit Ihrer Messaufgabe mit einem QuellTech Laser Scanner. Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung, Ihr Ansprechpartner Stefan Ringwald beantwortet Ihre Fragen - SRingwald@quelltech.de - oder rufen Sie uns einfach an: +49 89 12472375 Technology: LASER LINE TRIANGULATION
Laser-Distanz-Sensor für Industrieanwendungen

Laser-Distanz-Sensor für Industrieanwendungen

Der Laser-Distanz-Sensor optoNCDT ILR2250 ist für präzise Distanzmessungen im industriellen Umfeld bis 150m konzipiert. Der Laser-Distanz-Sensor ILR2250 überzeugt durch seine hohe Genauigkeit und wird unter anderem in der Logistik- und Automatisierungstechnik, der Metallindustrie und in der Produktionsüberwachung eingesetzt. Das kompakte Alu-Druckgussgehäuse und das geringe Gewicht ermöglichen eine einfache Integration in zahlreiche industrielle Umgebungen. Der ILR2250 erfasst Entfernungen bis zu 100 m (ohne Reflektor), mit Reflektor bis zu 150 m. Dadurch ist der Sensor für Messaufgaben in der Logistik, in der Fabrik- und Anlagenautomatisierung aber auch beim Einsatz an Drohnen zur Entfernungsmessung aus der Luft geeignet. Das Modell ILR2250-100-IO verfügt über ein IO-Link Interface. Der IO-Link Kommunikationsstandard vereinfacht die Datenkommunikation und verkürzt die Inbetriebnahmezeit des Sensors.
Laser-Interferometer Typ: ZLM - Zweifrequenz Laser Messsystem

Laser-Interferometer Typ: ZLM - Zweifrequenz Laser Messsystem

Laser interferometrische Mess Systeme des Typs: ZLM (Zweifrequenz Laser Messsystem) ZLM 700 (einachsige Messaufgaben) ZLM 800 (mehrachsige simultane Messaufgaben) ZLM 900(ein oder mehrachsige Messaufgaben für Fasergeführte Systeme) diverse modulare Komponenten im Baukastensystem für Ihre spezifische Messaufgaben. Geeignet für Position und –Winkelmessung für bis zu 6 Freiheitsgraden, Ebenheitsmessung, Kalibrieraufgaben, zeitliche Abbildung (Geschwindigkeit, Beschleunigung), Schwingungsanalyse, Einbausysteme (Anwender nutzen unsere Systeme für z.B.: Elektronenstrahlbelichter, Wafer Stepper, Halbleiterindustrie, Kalibrierlabore, Bestimmung von Bauwerksverschiebungen und Schwingungsanalyse, zur Bestimmung von Achsenabweichungen und Verfahr Fehlern von Fertigungsmaschinen und Messmaschinen für die mechanische Fertigung )
2D Laserscanner

2D Laserscanner

Bei Zoller + Fröhlich (Z+F) sind wir stolz darauf, führend in der Entwicklung und Herstellung hochpräziser Lasermesssysteme zu sein. Unser Portfolio an 2D-Laserscannern steht exemplarisch für unser Engagement, innovative und effiziente Lösungen für eine breite Palette von Anwendungen zu bieten. Diese Geräte sind speziell dafür konzipiert, die Effizienz und Genauigkeit in Vermessungsprozessen zu maximieren, indem sie detaillierte und präzise Messdaten in Echtzeit liefern. Die 2D-Laserscanner von Z+F nutzen fortschrittliche Lasertechnologie, um präzise Messungen von Objekten und Umgebungen zu ermöglichen. Sie sind ideal für Anwendungen in der Industrie, im Bauwesen, in der Architektur und im kulturellen Erbe, wo schnelle und genaue Datenerfassung entscheidend ist. Unsere Scanner bieten eine außergewöhnliche Kombination aus hoher Auflösung, weitreichenden Scanbereichen und der Fähigkeit, komplexe Strukturen und Oberflächen detailgetreu zu erfassen. Z+F hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur Geräte zu entwickeln, sondern ganzheitliche Lösungen anzubieten. Deshalb gehören zu unseren 2D-Laserscannern auch leistungsfähige Verarbeitungssoftwares, die eine intuitive Bedienung und eine effiziente Datenanalyse ermöglichen. Unsere Scanner-Software ermöglicht es, die gesammelten Daten nahtlos zu verarbeiten, zu analysieren und in nutzbare Informationen umzuwandeln, die für Planungs-, Konstruktions- und Instandhaltungsprojekte unerlässlich sind. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Technologien stellen wir sicher, dass unsere Laserscanner den internationalen Qualitätsansprüchen hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit entsprechen. Jedes Gerät garantiert eine perfekte Verbindung aus hoher mechanischer Belastbarkeit und Präzision, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der modernen Vermessungstechnik macht. Eingebettet in die langjährige Tradition und Innovationskraft von Z+F, repräsentieren unsere 2D-Laserscanner die Spitze technologischer Exzellenz. Mit einem Fokus auf Kundenzufriedenheit und technischer Perfektion bieten unsere Lösungen eine unübertroffene Präzision und Zuverlässigkeit. Entdecken Sie, wie die 2D-Laserscanner von Zoller + Fröhlich Ihre Anforderungen an die Datenerfassung revolutionieren können und setzen Sie neue Maßstäbe in Ihren Projekten.
LASERVERMESSUNG

LASERVERMESSUNG

Vermessen von Rundachsen und Winkelköpfen mit anschließender Kompensation auch außerhalb des Drehzentrums (offaxis) Maschinenvermessung auf Position, Geradheit, Nicken, Rollen Gieren in einer Messung Leistungsgebiet: Europaweit
eurolaser M-1200 – Lasersystem zum Schneiden und Gravieren

eurolaser M-1200 – Lasersystem zum Schneiden und Gravieren

Das kompakte Lasersystem M-1200 überzeugt durch Flexibilität und hohen Output auf einer Bearbeitungsfläche von 1330 x 1230 mm. Schneiden und gravieren Sie Kunststoff, Textil, Holz, Composites u.v.m. eurolaser ist einer der weltweit führenden Hersteller für Lasersysteme zum Schneiden, Gravieren und Markieren nichtmetallischer Werkstoffe. Unsere leistungsfähige Technik überzeugt durch einzigartige Effizienz und Flexibilität. Die eurolaser CO2-Lasersysteme werden optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt und sind somit die perfekte Lösung für Ihre Fertigung. Schneiden Sie Kunststoffe, Schaumstoffe, Textilien, Klebefolien, Hölzer, Acryl, Verbundstoffe u.v.m. Gerne führen wir für Sie Schneidtests mit Ihrem Material in unserem Application Center durch. Sie erhalten einen ausführlichen Testbericht und sehen, wie sich Ihr Material mit unseren Lasermaschinen schneiden und gravieren lässt. Der modulare Aufbau der eurolaser Lasersysteme ermöglicht eine an jede Anforderung speziell angepasste Konfiguration. Wir analysieren Ihre Bedürfnisse und konfigurieren das Lasersystem individuell für Sie. Sie können auf den eurolaser Lasermaschinen eine Vielzahl von Materialien bearbeiten. Für alle Systeme bieten wir verschiedene Zusatzmodule an, die sich an Ihrer Applikation orientieren und sich nahtlos in Ihre Prozessumgebung integrieren lassen. Unsere Optionen zur Optimierung der eurolaser Systeme erhöhen die Produktqualität und die Flexibilität in Ihrer Produktion. Sie orientieren sich an den Bedürfnissen des Marktes und bieten somit eine sinnvolle Ergänzung zu der umfangreichen Basisausstattung. Arbeitsfläche: 1.330 x 1.230 mm Laserleistung: 60-450 Watt Conveyor System (optional): Automatische Materialzuführung für Rollenmaterial Shuttletisch System (optional): Maximierung der Auslastung durch Be- und Entladung des Bearbeitungstisches während der Laserbearbeitung
Ebenheitsmessung von großen Ringen und Flächen

Ebenheitsmessung von großen Ringen und Flächen

Ebenheitsmessung von großen Ringen und Flächen durch die Erweiterung des TOPOS 100 mit einem Dreh- oder Kreuztisch Die TOPOS Interferometer arbeiten völlig berührungslos. Dies ist die Voraussetzung für eine Messung mit einem Dreh- oder Kreuztisch. Eine Begrenzung der messbaren Teilegröße auf das Messfeld des Interferometers besteht nicht mehr. Bei den Verfahren mit Kreuz- oder Drehtisch läuft der gesamte Messablauf vollautomatisch ab. Dabei ergibt sich die Anzahl der Einzelmessungen aus der Größe des Teils. Der Bediener sieht nach der Messung aller Teilbereiche, die Ebenheit des gesamten Teils wie bei einer Einzelmessung. Große Ringen mit einem Außendurchmesser von 420mm und Ringbreiten bis zu 80mm Bei der Messung von großen Ringen werden Ringsegmente mit einer Überlappung gemessen. Diese werden dann rechnerisch zum Gesamtring zusammengesetzt. Die Drehung unter dem Messfeld des TOPOS 100 erfolgt durch einen motorbetriebenen Präzisionsdrehtisch. Dabei können Ringe mit einem Außendurchmesser von bis zu 420mm bei einer Ringbreite von 80mm gemessen werden. Bei größeren Ringbreiten und großen Flächen wird mit einem Kreuztisch gemessen. Große Flächen Der Prüfling wird mit einem motorbetriebenen Präzisionskreuztisch unter dem Messfeld verschoben, sodass jeder Bereich des Teils mit einer Überlappung gemessen wird. Die Bereiche werden rechnerisch zur Gesamtfläche zusammengesetzt.
Faserlaser von Telesis

Faserlaser von Telesis

Faserlaser von Telesis für Ihre Kennzeichnungsanwendung Telesis Faserlaser sind für die Beschriftung einer Vielzahl von Produkten die richtige Wahl. In unterschiedlichen Leistungsstärken erhältlich - von 10 bis 100 Watt. Als Fertiglösung in einem Laserschutzgehäuse oder als kundenspezifische Sonderlösung. Wir helfen Ihnen für Ihre Kennzeichnungsanwendung die richtige Lösung zu finden.
MAVO-SPOT 2 USB Präzisions-Spotmessung der Leuchtdichte

MAVO-SPOT 2 USB Präzisions-Spotmessung der Leuchtdichte

MAVO-SPOT 2 USB Präzisions-Spotmessung der Leuchtdichte mit Messwinkel 1° nach DIN 5032-7 Klasse B und DIN 13032-1, Anhang B, EN 13032, CIE 69, Messbereich 0,01 cd/m2 bis 99990 cd/m2 Präzisions-Spotmessgerät, inkl. Aluminiumkoffer, GLUX 2 Software, USB-Kabel, Schutzfilter, Objektivschutzdeckel, Okularabdeckung, Batterie und Gebrauchsanleitung Das MAVO-SPOT 2 USB ist ein Messgerät für Präzisions-Spotmessung der Leuchtdichte mit Messwinkel 1° nach DIN 5032-7 Klasse B und DIN 13032-1, Anhang B. Die Silizium - Fotodiode ist farbkorrigiert, d.h. Ihre Spektralempfindlichkeit ist dem spektralen Hellempfindlichkeitsgrad des menschlichen Auges fur Tagessehen V(λ) angepasst. Es sind Distanzmessung von 1 m bis unendlich, mit Nahlinsen (optional) bis 34 cm, möglich. Artikelnummer: MAVO-SPOT 2 USB Messwinkel: 1° Klassifizierung: Klasse B nach DIN 5032-7 in allen Punkten und DIN EN 13032-1 Anhang B Optisches System: Streulichtfehler Umgebunglicht (fs (u) < 2%) Sichtfeld: 15° diagonal Schärfebereich: 1 m bis unendlich, Fokussierung uber Objektivring Empfänger: Silizium-Fotodiode mit V(λ)-Filter (f1 < 3%) Leuchtdichteeinheit: cd/m² oder fL (wählbar über DIP-Schalter) Messbereiche: Automatische Messbereichsumschaltung 0,01 cd/m² bis 99,99 kcd/m² in 4 Bereichen Messfunktionen: Prozentuale Leuchtdichte / Speicherfunktion MEM / Korrekturwerteingabe CORR / Messmethode: zmessung (Vorsatzlinsen für Nahbereich als optionales Zubehör) / Aufsatzmessung (Vorsatz für Aufsatzmessung als optionales Zubehör) Messwertspeicher: Bis zu 1000 Einzelmessungen, wahlweise in 10 Gruppen (Steuerung über DIP-Schalter im Batteriefach) Schnittstelle: USB 2.0 (1.1 kompatibel) Betriebstemperatur: 0° C bis 50° C, gemäß EN 61010-1:2001, Pkt. 1.4.1 Versorgung: 2 x 1,5 V Mignon AA Batterie, bei Schnittstellenbetrieb erfolgt die Stromversorgung über das USB-Kabel Sonstiges: Stativgewinde Gewicht: ca. 400 g ohne Batterien Zubehör (im Lieferumfang enthalten): Messgerät im Aluminiumkoffer, GLux Software inkl. Gerätetreiber, USB-Kabel, Gebrauchsanleitung, Objektivdeckel, Augenmuschel und Batterien Zolltarifnummer: 90273000 Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Nahlinse 1 (51cm-100cm), Nahlinse 2 (34cm-50cm), Vorsatz für Aufsatzsmessung, Reflexionsstandard für Luxmessung, Trageschlaufe, Streulichtblende
3D-Telescanner

3D-Telescanner

Erfassung von 3D-Konturen Telezentrische Optik mit hoher Schärfentiefe Erstellung minimaler Konturen durch Linien und Kreisbögen Variable Breite des Scanners Automatisches Laden von Prüfvorschriften Einlesen von Sollkonturen aus DXF-Dateien Flexibel und kostengünstig Telezentrische Beleuchtung Auflösung bis zu 5 μm
Messtechnik von zeratec®  bietet eine breite Palette von Messtechniklösungen

Messtechnik von zeratec® bietet eine breite Palette von Messtechniklösungen

zeratec® bietet eine breite Palette von Messtechniklösungen, die für ihre Präzision und Zuverlässigkeit bekannt sind. Diese Lösungen sind ideal für die Überwachung und Kontrolle von Produktionsprozessen in verschiedenen industriellen Anwendungen. Mit modernster Technologie und innovativen Funktionen ermöglicht die Messtechnik von zeratec® eine präzise und zuverlässige Leistung. Die Messtechniklösungen von zeratec® sind darauf ausgelegt, die Qualität und Effizienz von Produktionsprozessen zu verbessern. Sie bieten eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um den spezifischen Bedürfnissen verschiedener Branchen gerecht zu werden. Mit diesen Lösungen können Unternehmen ihre Produktionsziele erreichen und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.
RF609: Ultraminiatur Laser Sensor berechnet 3D-Modelle von extrem kleinen Bohrungen

RF609: Ultraminiatur Laser Sensor berechnet 3D-Modelle von extrem kleinen Bohrungen

Mit einem Durchmesser von lediglich 9 bzw. 15 mm sind diese Lasersensoren für die Messung der inneren geometrischen Struktur von Bohrungen mit innerem Durchmesser von 9,2 bis 48 mm konzipiert. Ultraminiatur Laser Sensor berechnet 3D-Modelle von extrem kleinen Bohrungen Mit einem Durchmesser von lediglich 9 bzw. 15 mm sind die Lasersensoren der RF609-Serie für die Messung der inneren geometrischen Struktur von Bohrungen mit innerem Durchmesser von 9,2 bis 48 mm konzipiert. Die Kombination aus ultrakompaktem Design, hoher Abtastrate und Linearität machen diese neue Lasersensorserie einzigartig. Zur Messung wird die Lasersonde in das Loch eingeführt und rotiert. Ein in die Sonde eingebauter Triangulations-Lasersensor misst den Abstand zur Lochoberfläche synchron zum Drehwinkel. Durch die Bewegung des Sensors entlang der Bohrung wird die Messung an verschiedenen Abschnitten durchgeführt. Daraus werden die geometrischen Parameter der Bohrung berechnet und ein 3D-Modell der Innenfläche erstellt. Mit einer Nichtlinearität von ± 0,05 % des Messbereichs und einer Bandbreite von 9 kHz liefern die Sensoren hochpräzise Ergebnisse. Das robuste Gehäuse besteht aus Aluminium, übersteht Vibrationen bis 20 g sowie Stöße bis 30 g und ist mit einer Schutzklasse von IP67 für zeitweiliges Untertauchen in Wasser geeignet. Der RF609 besitzt eine digitale RS485 Schnittstelle und ist in verschiedenen Varianten verfügbar. So ist beispielsweise die Version RF609Rt mit einem 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V Analogausgang lieferbar.
LLSwt 580 Laserscanner Optische Kontrolle

LLSwt 580 Laserscanner Optische Kontrolle

LLS wt580 liest alle bekannten Strichcode inklusive des PHARMA CODETM und Code 32. Das kompakte Design erlaubt die Installation auch bei extrem engen Platzverhältnissen. Der vielseitige Scanner überzeugt durch seine fortschrittliche Dekodierungstechnologie. Unvollständige oder teilweise zerstörte Code können zuverlässig gelesen werden. Hohe Effizienz mit einer Scanfrequenz von bis zu 1200Hz erlaubt Geschwindigkeiten bis zu 6 m/sek. LLS wt580 liest alle bekannten Strichcode inklusive des PHARMA CODETM und Code 32. Das kompakte Design erlaubt die Installation auch bei extrem engen Platzverhältnissen. Gemeinsam mit der ARGUS Familie und anderen Laetus Sensoren bietet der LLS 580wt eine sehr effiziente Anwendung in der Verpackungskontrolle.
Laser messmaschinen

Laser messmaschinen

Kirschenhofer hat 2 Messmaschinen entwickelt, um die Anforderungen an Substraten von PKW und LKW abzudecken. Das Gerät misst den Umfang des Substrats und stellt fest, ob es mit der Spezifikation übereinstimmt. Dieselben Messmaschinen werden verwendet, um das fertige Teil zu messen und um die Spaltschüttdichte (GBD- Gap Bulk Density) zu bestimmen.
3-D-Messtechnik mit Laserlichtschnittverfahren und Bildauswertung

3-D-Messtechnik mit Laserlichtschnittverfahren und Bildauswertung

Mit dem Laserlichtschnittverfahren können Profile, Schweißnähte, Kleberaupen, Oberflächen etc. auf Kontur und Oberflächenfehler geprüft werden. Hochauflösende Kameras mit bis zu 25000 Bildern je Sekunde gewährleisten Fehlererkennung im Bereich von 1/100 mm. Ein wesentlicher Vorteil dieser Systeme ist die Unempfindlichkeit gegenüber Fremdlicht, Oberflächenspiegelungen und schwankenden Farben.
Faserlaser der BLS-S-Serie

Faserlaser der BLS-S-Serie

Der Faserlaser der BLS-S-Serie (Standard) mit seinen unterschiedlichen Konfigurationsvarianten ist komplett in einem Schaltschrank verbaut. Durch den robusten und von der Fertigungsumgebung getrennten Schaltschrankaufbau, in den alle Beschriftungskomponenten integriert sind, lässt sich dieser Laseraufbau ohne Bedenken auch in extrem rauen industriellen Umgebungen betreiben. Alle Beschriftungskomponenten im Schaltschrank integriert USV zum gezielten Herunterfahren des Beschriftungsrechners Integrierbar in Fertigungslinien und Handarbeitsplätze Unterschiedliche Wellenlängen und Strahlqualitäten möglich Externe Wasserkühlung möglich Technische Spezifikationen Lasertyp: Faserlaser (1064nm, 532nm, 355nm) -IR / Infrarot, Grünlicht, UV / Ultraviolett Leistungsklasse 5 – 200W Ausgangsleistung und unterschiedlicher Strahlqualität (M²) verfügbar Betriebsart ungepulst (CW) + gepulst 1 - 1.000kHz Beschriftungsfeld 110 x 110mm bis 290 x 290mm Beschriftungssoftware BLS-WIN Lasersteuerkarte RTC4 Ethernet (XY2-100), RTC6 Ethernet (SL2-100) Laseranbindung Profibus-DP, Profinet-IO, Ethernet, File-System, Kundenschnittstelle, Extern-Funktion Laserschutzklasse 4 Steuerschrankmaße 600 x 600 x 900mm Laserbankmaße 100 x 130 x 610mm Schutzart IP54 Kühlung Klimagerät (getrennt von der externen Umgebung) Besonderheiten externer Lichtschutz integrierbar, Not-Aus-Relais bereits integriert, Steuerrechner im Schaltschrank integriert, Pilotlaser, externe Absaugung und Strömungswächter integrierbar Erweiterungsoptionen VarioSCAN, Marking-on-the-Fly, Datenbankanbindung, Applikation kundenspezifischer Software Motionsteuerung Drehachse für Mantelbeschriftung und x-y-z Achse auf Wunsch im Schaltschrank integrierbar Lasersicherheit Sicherheitssteuerung zur Abschaltung der Laserleistung nach Performance Level e
Messtechnik

Messtechnik

Wir messen optisch, taktiel und mit unserem Computertomogrpahen (CT). Wir sind nach IATF 16949 zertifiziert. Augenmaß ist uns nicht gut genug, darum verwenden wir Messtechnik auf höchstem Niveau, um das beste aus jedem Produkt herausholen zu können!
Verifire™ HD - Laser Interferometer

Verifire™ HD - Laser Interferometer

Verifire™ HD hochauflösendes Abbildungssystem zur Analyse von Strukturen mit höheren Ortsfrequenzen.
LASERBESCHRIFTUNG

LASERBESCHRIFTUNG

TruMark Station 7000 bis 1.000mm x 400mm x 500mm Markieren, Anlassen, Schwarz-Gravieren Markieren von beschichteten Materialien
3D-Drucker Farsoon FS301M / SLS Lasersintermaschine für den 3D-Druck von Metallpulver

3D-Drucker Farsoon FS301M / SLS Lasersintermaschine für den 3D-Druck von Metallpulver

Die Farsoon FS301M ist eine offene 3D-Druck Anlage für das Lasersintern von Metallpulver. Alle unsere 3D-Druck Maschinen sind vollständig offen für die Wahl der Metallpulver und die Einstellung der Prozessparameter. Unsere Produktserie besteht aus 3D-Drucker unterschiedlicher Bauraumgrößen und Leistungsfähigkeit, z.B. in der Produktivität zur Herstellung von Bauteilen und in der Möglichkeit verschiedene Metallpulver zu verarbeiten. Abhängig vom Metallpulver ist in den Maschinen die Handhabung des Pulvers angepasst. Unsere Kunden können gemäß den spezifischen Anforderungen aus der Variantenvielfalt wählen und damit Anschaffungskosten senken. Produkteigenschaften: Marke: FARSOON 3D-Druckverfahren: Metall (SLM) Maschinengröße: M Lasertyp: Faserlaser Laserleistung: 1 x 500 Watt, 2 x 500 Watt Pulverzuführung: Intern durch Vorratsbehälter in Maschine (Bottom feed) Pulververfahren: Batchproduktion: Diskontinuierliche AM-Verfahrensweise 3D-Druckverfahren: Metall (SLM) Maschinengröße: M Lasertyp: Faserlaser Laserleistung: 1 x 500 Watt, 2 x 500 Watt Pulverzuführung: Intern durch Vorratsbehälter in Maschine (Bottom feed) Pulververfahren: Batchproduktion: Diskontinuierliche AM-Verfahrensweise
Koordinaten-Messtechnik, Koordinatenmessmaschine (optisch, taktil)

Koordinaten-Messtechnik, Koordinatenmessmaschine (optisch, taktil)

Die Koordinatenmessmaschine (optisch, taktil) ist ein hochpräzises Messgerät, das in der Fertigung zur Qualitätssicherung eingesetzt wird. Diese Maschine ermöglicht die genaue Messung von Bauteilen und Baugruppen, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Die Koordinatenmessmaschine ist besonders nützlich für die Automobil- und Elektronikindustrie, wo Präzision und Genauigkeit entscheidend sind. Durch den Einsatz dieser Maschine können Unternehmen von einer verbesserten Produktqualität und einer erhöhten Kundenzufriedenheit profitieren. Die Koordinatenmessmaschine bietet auch die Möglichkeit, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor sie die Produktion beeinträchtigen. Unternehmen, die diese Maschine einsetzen, können von einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit und einer verbesserten Marktposition profitieren.
Sonderverzahnungsmessgeräte

Sonderverzahnungsmessgeräte

Sie benötigen eine individuelle Sonderlösung? Gemeinsam mit Ihnen arbeiten wir an einem Messkonzept für Ihre speziellen Anforderungen. Unsere Sonderkonstruktionen erhalten Sie vor Fertigungsbeginn zur Freigabe. Das Einstellen erfolgt über Einstellmeister oder Werkstückreplikate in Lehrenqualität. Bei vorhandenem Musterwerkstück erfolgt eine Erprobung des Messgerätes vor der Auslieferung zum Kunden.
Messzaehler 373

Messzaehler 373

Der Messzähler 373 wird vorzugsweise in Prüflabors eingesetzt für präzise Zeit- und Geschwindigkeitsmessungen mit Lichtschranken. Er bildet die Ergänzung zu den HENTSCHEL Präzisionslichtschranken 203. Der Messzähler wird mittels einer komfortablen PC-Software, per RS232, per SCPI-Kommandos oder optional per Bluetooth konfiguriert und bedient. Die besonderen Merkmale sind: zwei Lichtschrankeneingänge: jeder Eingang umschaltbar RS422 oder TTL, selektierbare Eingangspolarität Zeitmessung mit Auflösung 1 µsec Zeitfenster-Filter für jeden Lichtschrankeneingang: Störimpulse werden ohne Verfälschung der Messergebnisse ausgeblendet. Die Zeitfensterfilter können in einem Bereich von 0 bis 3000 µsec eingestellt werden Zeitmessungen mit einer Lichtschranke oder Start-Stop Betrieb mit einer oder zwei Lichtschranken Einfach- und Zweifachmessung (Rückprall-Versuche) programmierbare Timeout-Zeiten und Fehlergrenzen Umrechnung der Messzeit bei vorgegebener Messdistanz in Geschwindigkeitswerte mit programmierbaren Einheiten zwei Trigger-Ausgänge mit programmierbarer Schaltverzögerung von bis zu 200 sec eingebaute Echtzeituhr eingebauter Permanentspeicher für die Setup Daten und für die Protokollierung von bis zu 1000 Messdaten zusammen mit der Uhrzeit Ethernet Interface. RS232 Interface (kompatibel zum Messzähler 210), SCPI-Interface, optional per Bluetooth oder Androit App Die Konfiguration des Messzählers sowie die Visualisierung und das Auslesen gespeicherter Messdaten erfolgt über ein PC-Programm. Für Windows XP/7/8. Die Messdaten können in einem Textfile gespeichert werden. Der Messzähler wird in einem Desktop-Gehäuse mit den Abmessungen 175 x 210 x 80 mm (LxBxH) ausgeliefert und ist für die Messwertanzeige mit einem beleuchteten LCD-Displays ausgerüstet. Wand- oder Hutschienenmontage sowie die Unterbringung des Messzählers in einem 19‘‘ Einschub sind auf Anfrage erhältlich. Für mobile Anwendungen lässt sich der Messzähler mit einem KFZ-Netzgerät betreiben. Funktionsübersicht Im folgenden Blockschaltbild sind die wesentlichen Komponenten des Messzählers verzeichnet. Die beiden anschließbaren Lichtschranken werden mit LS A und LS B bezeichnet. Für beide Lichtschranken steht je ein RS-422 Eingang und ein TTL-Eingang zur Verfügung. Für Zeitmessungen wird LS A genutzt. Im Start-Stop Betrieb ist LS A immer die Start-Schranke und LS B immer die Stop-Schranke. Mit dem Eingangsselektor werden die gewünschten Eingänge durchgeschaltet, und mit der Polaritätswahl lässt sich die Signalpolarität der Lichtschranken anpassen. Zur Unterdrückung von Kurzzeitstörungen und Spikes auf den Lichtschrankenleitungen sind digitale Zeitfenster-Filter vorgesehen. Die Filter haben eine einstellbare Laufzeit von 0 µsec bis 3000 µsec. Signale von weniger als der eingestellten Dauer werden unterdrückt. Signale von längerer Dauer können mit einem maximalen Fehler von 50 nsec passieren. Vier 20MHz 32bit Zähler sind für die Zeitmessungen und Ansteuerung der Trigger-Ausgänge zuständig: Messzähler. Dieser Zähler wird mit einer Start-Stopp Torschaltung angesteuert und liefert die Messzeit. Zähler für Start-Fehler durch Rauschen und Jittern der Start-Flanke. Dieser Zähler überwacht die Fehlersignale des Zeitfenster-Filters für das Startsignal. Startfehler durch eine unscharfe Startflanke werden damit ausgewertet und angezeigt. Trigger-Delay Zähler 1 und 2. Beide Zähler werden vor der Messung mit der programmierten Verzögerungszeit in µsec gesetzt und zählen nach der Startflanke bis auf null herunter. In den Nulldurchgängen werden die Triggerstufen 1 und 2 ausgelöst. Die vier Zähler werden mittels eines Field Programmable Gate Array (FPGA) abgebildet und erlauben somit eine synchrone Verarbeitung der Signale. Aufgrund der 32bit-Zähler ergibt sich ein Messbereich von 1µs bis 200 sec. Die Timeout-Zeiten für Zwecke der Fehlerüberwachung werden softwaremäßig gebildet. Die Konfiguration des Messzählers erfolgt über das Messzähler-PC-Programm oder per Ethernet mittels SCPI-Kommandos bzw. per RS 232/Bluetooth mittels einfacher Text-Kommandos. Für die Bedienung direkt am Gerät stehen ein Start- sowie ein Reset-Taster zur Verfügung, um einen Messvorgang zu starten oder zu stoppen. Eine Konfiguration des Messzählers direkt am Gerät kann nicht erfolgen. Mittels eines LCD-Displays werden der Betriebszustand sowie die letzten beiden Messwerte dargestellt. Die Messwerte und die Konfigurationsparameter werden zusammen mit der Uhrzeit und Datum in einem Ringspeicher abgelegt. Der Speicher hat eine Kapazität von 1000 Messwerten. Die abgelegten Daten lassen sich zu Vergleichszwecken jederzeit abrufen und speichern.
CO2-Messgerät / CO2-Ampel / CO2-Warngerät - Air Control Mini

CO2-Messgerät / CO2-Ampel / CO2-Warngerät - Air Control Mini

CO2 – Messgerät zur Überwachung der CO2-Konzentration inkl. Temperatur in Räumen. CO2 – Messgerät, inkl. Temperaturmessung Ideal zur Überwachung der CO2-Konzentration in Räumen, in denen sich Personen aufhalten: - Schulräume und Hörsäle - Krankenhäuser - Büros - Fabriken - Öffentliche Einrichtungen aller Art
Group 3 Digitale Magnetfeldmessung (Teslameter – Gaussmeter)

Group 3 Digitale Magnetfeldmessung (Teslameter – Gaussmeter)

Group3 Teslameter sind die Halleffekt Instrumente mit der höchsten Präzisions welche kommerziell erhältlich sind. Group3 Teslameter bieten: + Hervorragende Genauigkeit + Extrem hohe Auflösung + Kleine Sensoren + Ein Sensor für alle Magnetstärken + Immunität gegen Rauschen + Auswechselbare Sensoren Group3’s einmalige Linearisierungs- und Temperaturkorrektur-Technik löst die inhärenten Probleme der Halleffekt Geräte. Jeder Group3 Sensor wird individuell bei mehreren hundert Feldstärken gemessen, und dies jeweils bei unterschiedlichen Temperaturen. All diese Daten werden vom Kalibriercomputer analysiert und die resultierenden Korrekturkoeffizienten werden im Sensor selbst abgespeichert. Moderne software Algorithmen in den Group3 Teslametern verwenden diese Daten um hochpräzise Feldmessungen zu ermöglichen. Kein anderes Gerät erreicht die Temperaturstabilität der DTM-151 und LPT-141 Kombination. Konservativ spezifiziert als 10ppm/° C maximum, jedoch typischerweise weniger als die Hälfte davon. Group3 Control: Group3 Control ist ein glasfaserbasiertes Datenübertragungssystem. Daten werden über Glasfaserkabel zu kleinen, intelligenten Stationen (Device Interfaces oder DIs) geschickt. Die Device Interfaces enthalten die I/O Karten – ADCs, DACs, digital, Motortreiber, etc. Eine Loop Controller (LC) Karte im Kontroll-Computer steuert die Kommunikation über den geschlossenen Glasfaser . feldern oder elektischen Feldern – geringe Anfälligkeit auf Störeinflüsse. Produkte: + DTM-151 hochauflösend, temperaturkompensiert + DTM-150 hochauflösend + DTM-133 + DTM-152 + DTM-333 drei-achsig + CNA (analoges Teslameter / Gaussmeter) Anwendung: + Magnetfeldmessung + Closed loop Magnetsteuerung + Signalübertragung bei hohen Magnetfeldern und Spannungsfeldern
3D-Koordinatenmessgerät WM 3500

3D-Koordinatenmessgerät WM 3500

Das mobile 3D-Koordinatenmessgerät WM 3500 von Keyence eröffnet neue Perspektiven in der präzisen und effizienten Messtechnologie. Mit einer beeindruckenden Reichweite von 15 Metern und nur 2 Minuten Einsatzbereitschaft revolutioniert es die Messtechnologie. Optimieren Sie Ressourcennutzung und Arbeitsabläufe mit dieser flexiblen und präzisen Lösung. Von Ebenheits- bis Winkelmessungen – das WM 3500 überzeugt in zahlreichen Anwendungen. Eine besonders innovative Funktion des WM 3500 ist die Gegenmessung von Bauteilen mit vorhandenen CAD-Modellen. Diese neue Dimension in der Messung ermöglicht eine bisher unerreichte Genauigkeit und nahtlose Integration von Messdaten in den Konstruktionsprozess. Nutzen Sie die Vielseitigkeit und Effizienz dieser hochmodernen Messtechnologie für Ihre Qualitätskontrolle und Konstruktionsprozesse!
Laserausrichten

Laserausrichten

Ein Großteil aller vorzeitig auftretender Maschinenschäden sind auf eine mangelhafte Maschinenausrichtung zurückzuführen. Bei den heute häufig eingesetzten drehzahlvariablen Antrieben, sind die herkömmlichen Ausrichtmethoden wie Haarlineal und Messuhren oft nicht genau genug. Deshalb verwenden wir für die Wellenausrichtung ausschließlich laseroptische Ausrichtsysteme namhafter Hersteller. Abgesehen von Produktionsausfällen hat eine ungenaue Maschinenausrichtung weitreichende Folgen, einen höheren Stromverbrauch, erhöhte Geräuschentwicklung, höheren Maschinenverschleiß sowohl an der Antriebs- sowie an der angetriebenen Maschine.
STED Mikroskop Laser

STED Mikroskop Laser

Lasertyp: Faserlaser Wellenlänge: 488 - 647nm Wiederholrate: CW Mittlere Leistung: 200 mW - 5 Watt Unser Lieferprogramm beinhaltet Faserlaser für die Wellenlängenbereiche 488, 514, 532, 542, 546, 560, 570, 580, 589, 592, 620, 628, 642 und 647 nm. Diese Laser finden vorwiegend Einsatz in bioanalytischen/medizinischen Anwendungen wie z.B.: Fluoreszenz-Mikroskopie, STED Ophtalmologie Spektroskopie Flusszytometrie Die Wellenlängen 514 und 532nm sind auch mit kleiner Linienbreite erhältlich. Diese eignen sich speziell für: Interferometrie Holographie Alle Laser haben ein TEM00-Strahlprofil und sind bereits polarisiert.
LASERSCHWEISSANLAGEN

LASERSCHWEISSANLAGEN

Vorzüge der Laserschweißanlage CLW-50-60: • Problemlose Bedienung • Ausgabe durch LCD-Display • Nur 3 Parameter: Leistung, Impulsdauer, Impulsfrequenz • Pulsformung • Effektvoller Schweißprozess • Kompaktbau und Mobilität • hohe technologische Qualität • 2 Varianten für Zufuhr Schutzgas (Argon) auf die zu bearbeitende Zone • gleichmäßige Ausleuchtung des Bearbeitungsbereiches • günstiger Preis • Garantie: 12 Monate
Laserscanner

Laserscanner

Der Laserscanner ermittelt berührungslos Raumkoordinaten. Durch eine kontinuierliche Streckenmessung (Phasenvergleichsverfahren) und zwei rotierenden Motoren für die horizontale & vertikale Achse misst das Instrument innerhalb weniger Minuten etwa 300 Millionen Messpunkte. Die Punkte bilden die sogenannte Punktwolke, welche das Messobjekt und den umgebenden Raum digital abbildet.