Finden Sie schnell spindel linearführung für Ihr Unternehmen: 324 Ergebnisse

EL mit Rollenführung

EL mit Rollenführung

Mechanische Lineareinheiten mit Rollenführungen. Der Führungskörper besteht aus einem Aluminium Vierkantprofi l mit seitlich parallel, formschlüssig einliegenden, gehärteten Stahlwellen. Auf dem Führungskörper bewegen sich zwei Führungsschlitten unabhängig voneinander, die einzeln über einen Zahnriemenantrieb verfahren werden. Durch das Rechteckprofi l können hohe Momente und Lasten aufgenommen werden, außerdem ist bei langen Achs systemen eine sehr hohe Stabilität und geringe Durchbiegung gewährleistet. Über eine Spannvorrichtung im Führungsschlitten ist ein einfaches Nachspannen des Zahnriemens möglich. Gleichzeitig können hiermit bei parallel zugeordneten Lineareinheiten die Schlitten symmetrisch ausgerichtet werden. Wiederholgenauigkeit: ± 0,1 mm Verfahrgeschwindigkeit: max. 10 m/s Antrieb: Zahnriemenantrieb Baugrößen: Baugrößen: 60-W,60S-W Einbaulage: Einbaulage beliebig, max. Länge aus eienm Stück 3.000mm Befestigung: Befestigung über T-Nuten und Montagesätze Zahnriemen: HTD Zahnriemen mit Stahlgewebeeinlage
Kunstst.-Dreikantlineal

Kunstst.-Dreikantlineal

Kunststoff-Dreikantlineal 30cm in weiß mit 2 Farbstreifen zur besseren Unterscheidung der Seiten.5 Wunschskalierungen gem. Tabelle auswählbar.. Artikelnummer: 610868 Druckbereich: 300mm x 6mm Gewicht: 52 g Maße: 326x25x25 Zolltarifnummer: 90178010
3D - Display-Lineal

3D - Display-Lineal

Das 3D-Lineal besteht aus einem stabilen Kunststoff-Gehäuse in den Maßen 322 x 50mm.Unter dem großen Sichtfenster liegt ein 4-farbiger Papiereinleger, der bereits ab 100 Stückindividuell mit Fotos und Farbverläufen gestaltet werden kann. Bei 3D-Linealen in glasklarkann auch die Rückseite des Papiereinlegers bedruckt und als Werbefläche genutzt werden. Abmessungen: 316mm x 50mm x 8mm Artikelverpackung: lose Gewicht: 81 Länge: 30 Skalierung: cm Veredelungsmöglichkeiten: Tampondruck, Digitaldruck Werbefläche: 309mm x 34mm Zolltarifnummer: 90178010
LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=30, L=800, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL

LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=30, L=800, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL

Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
HDLS – Schwerlast Lineareinheit mit Zahnriemenantrieb

HDLS – Schwerlast Lineareinheit mit Zahnriemenantrieb

Die Hochleistungsachse konzipiert für schwere Lasten in den unterschiedlichen Umgebungsbedingungen. HepcoMotions Hochleistungsachse wurde für die Handhabung schwerer Lasten in den unterschiedlichen Umgebungsbedingungen bei minimalem Wartungsaufwand konzipiert. Das System wird häufig in der Automobilindustrie eingesetzt, wo zuverlässiger Betrieb rund um die Uhr gewährleistet werden muss, oder auch als Teil von Hochleistungs-Achsportalen. • Das robuste Profil bietet Portalfunktion als Teil der Struktur – ohne zusätzliche Unterstützung. • Hohe Antriebskräfte ideal für Automobilindustrie oder andere Anwendungen, bei denen schwere Lasten bewegt werden. • Umfangreiche Auswahl an stahlverstärkten Riemen – ideal zum Anheben schwerer Lasten. • Durch den Einsatz unserer hoch belastbaren HDS2 doppelreihigen V-Nut-Lager wird gegenüber Kugelumlaufsystemen verbesserte Leistung erzielt. • Wartungsarme Dichtkappen können mit automatischen Schmiersystemen verbunden werden. • Variante mit breiterer Führungsschiene für höhere Lastaufnahme verfügbar.
Alu-Dreikant Lineale für Architektur oder Maschinenbau - auch Sonderskala

Alu-Dreikant Lineale für Architektur oder Maschinenbau - auch Sonderskala

3-Kant Werbelineale aus Kunsststoff oder Alu in verschiedenen Größen und Farben
P-752 Hochpräziser Nanopositioniertisch

P-752 Hochpräziser Nanopositioniertisch

Hochdynamischer und stabiler Piezoscanner mit extremer Führungsgenauigkeit Einsatzgebiete Scanning-Mikroskopie Messtechnik Prüfverfahren und Qualitätssicherung Photonik Faserpositionierung Überragende Lebensdauer dank PICMA® Piezoaktoren Die patentierten PICMA® Piezoaktoren sind vollkeramisch isoliert. Dies schützt sie vor Luftfeuchtigkeit und Ausfällen durch erhöhten Leckstrom. PICMA® Aktoren bieten eine bis zu zehnmal höhere Lebensdauer als konventionelle polymerisolierte Aktoren. 100 Milliarden Zyklen ohne einen einzigen Ausfall sind erwiesen. Sub-Nanometer-Auflösung mit kapazitiven Sensoren Kapazitive Sensoren messen kontaktfrei mit Sub-Nanometer-Auflösung. Sie garantieren eine herausragende Linearität der Bewegung, eine hohe Langzeitstabilität und eine Bandbreite im kHz-Bereich. Hohe Führungsgenauigkeit durch spielfreie Festkörpergelenkführungen Festkörpergelenkführungen sind wartungs-, reibungs- und verschleißfrei und benötigen keine Schmierstoffe. Ihre Steifigkeit macht sie hoch belastbar und unempfindlich gegen Schockbelastungen und Vibrationen. Sie sind 100 % vakuumtauglich und arbeiten in einem weiten Temperaturbereich. Automatische Konfiguration und schneller Komponentenaustausch Mechanik und Controller können beliebig kombiniert und schnell ausgetauscht werden. Alle Servo- und Linearisierungsparameter sind im ID-Chip des D-Sub-Steckers der Mechanik gespeichert. Die Auto-Calibration-Funktion der Digitalcontroller verwendet diese Daten automatisch bei jedem Einschalten des Controllers. Höchste Genauigkeit durch direkte Positionsmessung Bewegungen werden direkt an der Bewegungsplattform ohne Beeinflussung durch Antriebs- oder Führungselemente gemessen. Dies ermöglicht eine optimale Wiederholgenauigkeit, eine hervorragende Stabilität und eine steife, schnell ansprechende Regelung.
Kolonnendiagnostik, Reaktordiagnostik

Kolonnendiagnostik, Reaktordiagnostik

Arbeitsweise Strahlenquelle und Detektor werden gegenüberliegend simultan in definierten Inkrementen entlang der Behältermantellinie vom Kopf bis zum Flüssigkeitsstand im Sumpf geführt. Hierbei wird das relative Dichteprofil über die Kolonnenhöhe und dem Kolonnenquerschnitt gemessen. Anwendung Bodenkolonnen, Füllkörper- und Strukturpackungskolonnen, Reaktoren Scanorientierung Bodenkolonnen: Über die aktiven Flächen der Böden Über die Ablaufschächte der Böden Scanorientierung Füllkörper-, Strukturpackungskolonnen und Reaktoren: 4 Scanlinien in quadratischer Anordnung 3 Scanlinien in Form eines gleichseitigen Dreiecks Resultate an Bodenkolonnen Sprudelschichthöhe auf den aktiven Bodenflächen Flüssigkeitsmitriss Schachtfluten oder Jetfluten Durchregnen Schaumbildung Flüssigkeitshöhe in Ablaufschächten Ablagerungen in Ablaufschächten oder auf aktiven Bodenflächen Resultate an Füllkörper-, Strukturpackungskolonnen und Reaktoren Verteilungsqualität von Dampf und Flüssigkeit in Füllkörper-, Strukturpackungs- und Katalysatorbetten Flüssigkeitsstand auf Verteilern oder Kaminböden Ablagerungen auf Strukturpackungen, Füllkörpern und Einbauten
Optische Industrie und Feinmechanik

Optische Industrie und Feinmechanik

Im Marktsegment der optischen Industrie sowie der Sensorik und Feinmechanik ist eine hohe Präzisionsanforderung der einzelnen Arbeitsschritte von äußerster Wichtigkeit Diese Präzision beherrscht die Ätztechnik unter anderem bei der Herstellung von Brillengestellen, Maskenscheiben, Bedampfungsmasken, Beschriftungsschablonen, Lichtimpulsgebern, Blenden und im Feld der Scantechnologie.
Tabellen- und Toleranzen-Schieber für Gesenkschmiedeteile aus Stahl

Tabellen- und Toleranzen-Schieber für Gesenkschmiedeteile aus Stahl

Allgemeintoleranzen Stahlschmiedestücke nach DIN 10243 Teil 1 und 2, Juni 2002, inkl. Berichtigungen 2005 und 2007 Gilt für warm hergestellte Teile in Hämmern und Senkrecht-Pressen bzw. auf Waagerecht-Stauchmaschinen (Stauchteile)
Drehen, Fräsen und Schleifen – unsere Lohndreherei

Drehen, Fräsen und Schleifen – unsere Lohndreherei

Die Bearbeitung von Metallen ist ein komplexer Prozess, der exakt ausgeführt werden muss, damit die gefertigten Komponenten ihren Zweck störungsfrei erfüllen können. Suchen Sie einen kompetenten Partner in der Lohndreherei, der für Sie Drehteile herstellt? Wir sind aufgrund unserer langjährigen Erfahrung Experten und spezialisiert auf Drehen, Fräsen und Schleifen von Metallen. Wir arbeiten präzise, nutzen modernste Drehmaschinen und können so die von Ihnen benötigten Fräs- und Drehteile individuell als Kleinserien oder in großen Mengen produzieren. Was wir für Sie tun können Unsere Kompetenz liegt vor allem in der Zerspanung unterschiedlicher, zerspanungsfähiger Werkstoffe wie Stähle wie z.B. 100Cr6, 42CrMo4, 16MnCr5, Aluminium wie z.B. AlMgSi0,5,Kupfer oder Kunststoffe wie z.B. POM oder PA66. LITIM bietet Ihnen eine Komplettbearbeitung von Werkstoffen im Bereich CNC und wir führen für Sie folgende Zerspanungstechniken aus: CNC Sägen (mit Hochleistungssägen bis Durchmesser 278 mm) CNC Drehen(mit spezialisierten Drehmaschinen auch als Lohndreherei) CNC Fräsen (Fräsen komplexer Bohr- und Fräskonturen inkl. Stoßen oder Räumen von Nuten) Hartdrehen (Als effiziente Alternative zum Schleifen als Fertigbearbeitung) CNC Schleifen (zur Herstellung perfekter Präzisionsdrehteile) Flachschleifen Innen- und Außenrundschleifen Bohren, Tieflochbohren (Präzise Bohrungen mit geringer Rauheit < Ra 0,4 µm) Hinzu kommen auf Wunsch auch zusätzliche Leistungen wie Werkstoffprüfungen und Oberflächen- und Wärmebehandlungen. Damit Sie als unser Kunde möglichst wenig Zeitaufwand haben, sind wir gerne bereit, auch vor- bzw. nachgelagerte Dienstleistungen zu übernehmen, etwa die Berechnung von notwendigen Materialmengen, die frühzeitige Beschaffung des Materials und die Bereitstellung von Lagerkapazitäten. Unsere Dreherei stellt Ihnen den Maschinenpark und Lagerflächen zur Verfügung. Lohndrehen: Präzision ist unser Handwerk Wir sind Ihr Partner in Sachen CNC Drehteile. Fräsen und Drehen gehört zu den Hauptschwerpunkten unserer täglichen Arbeit. Bei der Metallbearbeitung kommt es auf äußerste Präzision der Dreh- und Frästeile an, denn bei kleinsten Unregelmäßigkeiten kann es passieren, dass durch eine fehlerhafte Dreh- und Fräsbearbeitung Serienteile nicht mehr montiert werden können oder größere Defekte nach sich ziehen. Deshalb arbeiten wir in unserer Lohndreherei ausschließlich mit modernsten Fertigungstechnologien, Werkzeugen und Messgeräten., Wir beherrschen CNC-Technik wie kaum ein anderer. Wir zeichnen uns aus durch wirtschaftliche Verfahren und exakter und präziser Qualität unserer Drehteile. Dank unserer Präzisionsmaschinen können wir mit unserer Dreharbeit Werkstücke mit einer geringen Toleranz von < 0,002 mm produzieren. Ganz nach Ihren Vorgaben fertigen wir auf unseren CNC Drehmaschinen Präzisionsdrehteile nach Zeichnung, Lastenheft oder vorgegebenen Standard. Dabei konzentrieren wir uns beim Sägen, Drehen,, Fräsen und Schleifen auf die Bearbeitung von Werkstücken mit einem Durchmesser von maximal 250 mm und einer Länge von nicht mehr als 600 mm. Unsere Maschinen ermöglichen es uns dabei, Klein- und Großserien zwischen 200 und 1 Million pro Jahr zu fertigen. Um Sie als Kunden zufriedenzustellen, arbeiten wir mit einem zertifizierten System im Bereich Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001:2015. Z
Geführte akustische Wellen in Sensorik und Aktorik

Geführte akustische Wellen in Sensorik und Aktorik

Das ISAT forscht seit seiner Gründung auf dem Gebiet der nicht-invasiven Ultraschallsensorik mit dem Schwerpunkt „geführte akustische Wellen“. Geführte akustische Wellen sind Schallwellen, die durch den Festkörper, in dem sie sich ausbreiten, geführt werden. Die am häufigsten verwendeten Typen sind Rayleigh- und Lamb-Wellen. Das ISAT beschäftigt sich zudem mit anderen Wellenarten, wie Scholte- oder Love-Wellen. Lamb-Wellen sind Plattenschwingungen und treten auf, wenn die Wellenlänge der angeregten Schallwelle größer oder in der Größenordnung der Plattendicke ist. Folglich weisen sie Teilchenauslenkungen auf beiden Seiten eines Substrats auf, d.h. die Welle durchdringt das gesamte Material. Diese Eigenschaft von Lamb-Wellen ermöglicht ihre Anregung und Detektion auf der Rückseite eines Materials, während die eigentliche sensorische Interaktion auf der Vorderseite stattfinden kann. Das ISAT nutzt Lamb-Wellen vor allem für die Entwicklung nicht-invasiver Sensoren und Aktoren, während Rayleigh-Wellen bevorzugt zur Materialcharakterisierung oder Risserkennung eingesetzt werden. Für die Anregung und Detektion von geführten akustischen Wellen verwendet das ISAT vorrangig piezoelektrische Keramiken, die speziell für die zu lösende Aufgabe ausgelegt werden. Als Trägermaterialien für geführte akustische Wellen können verschiedenste Werkstoffe dienen, wie z. B. Glas, Metalle, Keramiken oder diverse Kunststoffe. Weiterhin ist es möglich, geführte akustische Wellen berührungslos über optische Methoden (Laseranregung) oder magnetostriktiv anzuregen und zu detektieren. Sowohl bei Lamb-Wellen als auch Rayleigh-Wellen sind bei sensorischen Anwendungen die an der Materialoberfläche auftretenden Auslenkungen in der Regel so klein, dass sie weder spürbar sind noch eine Schädigung des Materials hervorrufen können. Kurzinfo Rayleigh-Wellen Wellenlänge< Substratdicke Ausbreitung nur auf einer Seite der Substratoberfläche Eindringtiefe  ins Substrat max. 1 Wellenlänge nicht-dispersiv (Ausbreitungsgeschwindigkeit konstant) Rayleigh-Welle Kurzinfo Lamb-Wellen Wellenlänge > Substratdicke Ausbreitung auf beiden Seiten des Substrates unterschiedliche Schwingungsmoden dispersives Verhalten (Änderung Ausbreitungsgeschwindkeit in Abhängigkeit von Frequenz) Lamb-Wellen mit symmetrischer und antisymmetrischer Ausbreitungsmode Wechselwirkungseigenschaften geführter Wellen mit Flüssigkeiten 1. Modenkonversion Ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der geführten akustischen Wellen auf dem Substrat größer als die Schallgeschwindigkeit im umgebenden Medium (z.B. Flüssigkeit), so koppelt die geführte Welle als Kompressionswelle in das umgebende Medium aus. Dieser Effekt nennt sich Modenkonversion und kann als akustisches Analogon zur optischen Brechung verstanden werden. Ändern sich die Eigenschaften des umgebenden Mediums, so beeinflusst dies auch den Auskoppelwinkel und folglich die Länge des Schallwegs, was in einer messtechnisch präzise erfassbaren Änderung der Schalllaufzeit resultiert. Gleichzeitig erfährt der auf dem Substrat verbleibende und nicht auskoppelnde Wellenanteil eine Dämpfung, was als Amplitudenänderung ebenfalls detektiert werden kann. Abstrahlung einer geführten Welle über Modenkonversion in die angrenzende Flüssigkeit. Nutzung der Modenkonversion in der Sensorik
Induktive Sensoren - Messprinzip und Aufbau

Induktive Sensoren - Messprinzip und Aufbau

Was sind induktive Sensoren? Kurz gefasst: Induktive Sensoren basieren auf elektromagnetischen Prinzipien, um die Anwesenheit von Metallobjekten zu erkennen. Sie bestehen aus einem Schwingkreis, der eine Hochfrequenz erzeugt. Wenn ein metallisches Objekt in die Nähe des Schwingkreises gebracht wird, wird die Schwingungsfrequenz gestört und der Sensor erkennt das Objekt. Berührungslose induktive Sensoren erzeugen um ihre Sensorfläche ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld. Dieses Feld wird von metallischen Objekten beeinflusst und zwar in Abhängigkeit von der Objektgröße, dem Material und dem Abstand zum induktiven Distanzsensor. Der Sensor erfasst diese Änderung und wandelt sie in ein proportionales Ausgangssignal um. Diese Messung findet berührungslos und somit verschleißfrei statt. Im inneren eines induktiven Sensors erzeugt ein Oszillator ein elektromagnetisches Wechselfeld mit Hilfe eines Schwingkreises. Dieses Feld tritt an der aktiven Fläche des Sensors aus. Wenn sich ein metallisches Objekt der aktiven Fläche nähert, entziehen die, in dem Objekt induzierten, Wirbelströme dem Oszillator Energie. Hierdurch entsteht am Oszillatorausgang eine Pegeländerung, die in Abhängigkeit von der Distanz des Objektes das Ausgangssignal beeinflusst und eine induktive lineare Messung ermöglicht. Aufbau von Induktiven Sensoren Was sind die Eigenschaften von induktiven Sensoren? Induktive Sensoren verfügen über eine Reihe von Eigenschaften, die sie für verschiedene Anwendungen geeignet machen. Einige dieser Eigenschaften sind: Empfindlichkeit: Induktive Sensoren können sehr empfindlich sein und sogar kleine Metallteile erkennen.
Funktionsprinzip der Abstandsmessung

Funktionsprinzip der Abstandsmessung

Wenn das Licht auf ein Objekt trifft und von dort reflektiert wird, so lässt sich die Farbe des reflektierten Lichts dem Abstand zwischen Objekt und Sensor zuordnen (farbcodierte Abstandsmessung). Das reflektierte Licht wird auf demselben Weg wieder zurück in den Controller geleitet und dort wird seine Farbe von einem optoelektrischen Instrument - dem Spektrometer – ausgewertet. Im Controller ist der Zusammenhang zwischen dieser Farbe und dem Abstand vom Messobjekt zur Linse für jeden Sensor fest „angelernt“. Dieser Abstand wird als Messwert ausgegeben.
Verfahrachsen für Roboter

Verfahrachsen für Roboter

FlowMotion in jeder Richtung Wenn es um besonders dynamische, effiziente und geräuscharme Linearbewegungen geht, kommt man an unseren Linearachsen nicht vorbei. Dank der Güdel Modularität lassen sich unsere Komponenten je nach Anforderung leicht zu Einachsmodulen, Mehrachsmodulen oder Rotationsmodulen kombinieren. Das TMF-4-B ist eine Roboter-Verfahrachse, die speziell für den Automobil-Rohbau-Markt entwickelt wurde und für eine bestimmte Auswahl von Handling- und Schweissrobotern ausgelegt ist.
Äußerer Blitzschutz Kernkompetenz

Äußerer Blitzschutz Kernkompetenz

Blitzschutzsysteme sollen bauliche Anlagen vor Brand oder mechanischer Zerstörung schützen und Personen in den Gebäuden vor Verletzung oder gar Tod bewahren. Ein Blitzschutzsystem besteht aus dem Äußeren Blitzschutz und dem Inneren Blitzschutz. Bei einer voll wirksamen Blitzschutzanlage bestehen jedoch gemäß EN 62305 Teil 1-4 Unterschiede zwischen dem Äußeren und Inneren Blitzschutz. Einen wirksamen Schutz vor direkten Blitzeinschlägen bieten fachgerecht und vorschriftsmäßig installierte Blitzschutzanlagen. Wir sind spezialisiert, alle Arten von Äußeren Blitzschutzanlagen zu berechnen, zu planen und zu errichten. Fach- und normgerechte Installation gemäß EN 62305 Teile 1-4 (VDE DIN 0185-305 Teil 1-4) Trennungsabstands-Berechnung Auswahl von zulässigen Materialen Sanierung, Modernisierung, Erweiterung bestehender Blitzschutzanlagen Eine defekte Blitzschutzanlage kann Leben gefährden und Sachwerte vernichten. Unser ausgebildetes Fachpersonal ist in ganz Europa für Sie im Einsatz. Die Funktionen des Äußeren Blitzschutzes sind: Auffangen von Direkteinschlägen mit einer Fangeinrichtung sicheres Ableiten des Blitzstromes zur Erde mit einer Ableitungseinrichtung Verteilen des Blitzstromes in der Erde über eine Erdungsanlage Er besteht aus Fangeinrichtung, Ableitungsanlage und Erdungsanlage: Die Fangeinrichtung ist der Teil des Äußeren Blitzschutzes, der für das Auffangen der Blitze zuständig ist. Die Ableitungseinrichtung leitet den Blitzstrom von der Fangeinrichtung senkrecht und auf kurzem Weg zu der Erdungsanlage. Die Erdungsanlage ist der Teil des Äußeren Blitzschutzes, der den Blitzstrom in die Erde leitet und dort verteilt. Bei der Festlegung der Anordnung und der Lage von Fangeinrichtungen werden drei Verfahren genutzt: Blitzkugelverfahren, Schutzwinkelverfahren und Maschenverfahren. Blitzkugelverfahren Das Blitzkugelverfahren ist die universelle Planungsmethode, die insbesondere für geometrisch komplizierte Anwendungsfälle empfohlen wird. Schutzwinkelverfahren Das Schutzwinkelverfahren wird für die meisten Gebäude mit einfacher Form empfohlen. Maschenverfahren Das Maschenverfahren ist zur Planung des Schutzes von ebenen Flächen geeignet.
H..S : Handhabungsgerät (Manipulator für eine kombinierte Hub-Drehbewegung)

H..S : Handhabungsgerät (Manipulator für eine kombinierte Hub-Drehbewegung)

Die rotativen Manipulatoren Serie H.. S von COLOMBO FILIPPETTI spa, sind Mechanismen mit doppelter, ... Auswah
MLE7

MLE7

Linearmotorachsen mit Direktantrieb Motor: 1600N, 2000N, 4000N Maximale Geschwindigkeit: 4m/s Maximale Beschleunigung: 186m/s2
Rautiefe und Toleranzen Brennschneiden

Rautiefe und Toleranzen Brennschneiden

Nicht nur in technischer, sondern auch in maßlicher Hinsicht erfüllen wir die höchsten Ansprüche. Die Brennschneidtoleranzen für unsere Verfahren sind in der Norm DIN EN ISO 9013 hinterlegt. Üblicherweise wird die Brennschnittqualität durch die Angabe der Norm und eine nachstehende Zahlenfolge definiert, als Beispiel: ISO 9013-342. Hierbei bedeuten die Zahlen Folgendes: 1. Zahl: Rechtwinkligkeits- oder Neigungstoleranz (5 Klassen) 2. Zahl: gemittelte Rautiefe Rz5 (4 Klassen) 3. Zahl: Maßtoleranzen (2 Klassen)
Zuführung von Rohteilen

Zuführung von Rohteilen

Lösungskonzept für Massivumformung im Bereich Zuführung Auch in der Massivumformung müssen Sie nicht auf ein flexibles und schnelles Lösungskonzept für die Zuführung von Rohteilen verzichten. Unsere Anlagenkonzepte orientieren sich dabei an Ihren Ansprüchen. Je nach Anwendung können die Rohteile vertikal oder horizontal der Schmiedepresse zugeführt werden. Gerne integrieren wir auch zusätzliche Prozesse, wie etwa das Vorwalzen oder das Ausschleusen von Teilen.
Kugelgewindetriebe

Kugelgewindetriebe

Kugelgewindetriebe arbeiten mit hoher Genauigkeit und hoher Geschwindigkeit. Für alle Vorschub-, Positionier- und Transportaufgaben steht eine große Auswahl an Präzisionsspindeln zur Verfügung.
Thermoetiketten

Thermoetiketten

Von rechteckigen Standardformaten bis zu ausgefallenen Sonderformen bedrucken, stanzen und konfektionieren wir alle Ihre Wünsche und Anforderungen. Sie benötigen Etiketten, die nach dem Druck nur eine vergleichsweise kurze Lebensdauer haben und keinen besonderen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind? Kosteneffizient und vergleichsweise umweltfreundlich sind Thermodirekt-Etiketten. Bei uns können Sie Thermodirekt-Etiketten in vielen Formaten bestellen – ob permanent klebend oder wieder ablösbar. Klassifizierung: BPA-frei
Spezialchemikalien

Spezialchemikalien

Auszug aus unserem Angebot an Spezialchemikalien für den Einsatz als: Haftvermittler • Kautschuk (NR, EPDM, (H)NBR, AEM, QM) - Metall (Stahl, Messing, Aluminium) • Kautschuk (NR, EPDM, (H)NBR, AEM, QM) - Kunststoff (PET, PC, PBT, PA, PUR, PTFE) • Kautschuk (NR, EPDM, (H)NBR, AEM, QM, FKM) - Kautschuk • Kunststoff (PET, PC, PBT, PA, PUR, PTFE) - Kunststoff Gleitmittel • Oberflächenchlorierung von Dienkautschuken (NR, NBR, SBR, BR) Stabilisatoren für • PET, PA, PBT, PUR, EVA, AU, TPE-U, TPE-A Aktivatoren für • Polymerisation (Ziegler-Natta) • Füllstoffe Vernetzer für • NR • EPDM • CR • (Hal)-IIR Retarder für • NR • NBR • SBR • BR Auftragsproduktion für • F&E Produkte • kundenspezifische Produkte • pharmazeutische Vorprodukte Unsere Spezialchemikalien können auf Wunsch auch als Masterbatch zur Verfügung gestellt werden. Unsere Kooperationspartner sind in Europa (EU, CH) und Asien ansässig und ISO 9001 zertifiziert.
Acryl Lineal 15cm

Acryl Lineal 15cm

Zum Schulanfang ist ein personalisiertes Acryllineal das ideale Geschenk. Dieses 15 cm lange Lineal aus hochwertigem Acryl kann mit Namen und individuellen Botschaften graviert werden. Es kombiniert Nützlichkeit mit emotionaler Bedeutung und begleitet Ihr Kind durch die Schulzeit. Bestellen Sie jetzt ein einzigartiges Acryllineal mit Wunschgravur und machen Sie den Schulstart unvergesslich.
Lineale für Bild- und Werbediastreifen

Lineale für Bild- und Werbediastreifen

Dieses hochwertige Lineal bietet sich bestückt mit beidseitig gedruckten Einlegern als hochwertiges Präsent und tolles Kommunikationsmedium an. Unser „Bildlineal“ mit einer Aussparung für Paßbilder, das bei der Schul- und Kindergartenfotografie gern eingesetzt wird sowie unser „Dialineal“ einer Gesamtlänge von 300mm, Aussparung von 265x35mm und integrierter Lupe.
Feststellanlagen

Feststellanlagen

Wir installieren auf Wunsch eine zugelassene Feststellanlage mit Selbstauslösung im Brandfalle, so dass Durchgangstüren und -Tore während der Betriebszeiten geöffnet bleiben können. Feststellvorrichtung (elektromagnetisch) Branderkennungselement (Wärme- und/oder Rauchmelder) Handauslösemöglichkeit
Kipplager 1fach für Mulden

Kipplager 1fach für Mulden

Bolzen Ø 45mm S355 J2+N (St52-3) Artikelnummer: LS11-04-00
Das Prinzip eines Linearmotors

Das Prinzip eines Linearmotors

Damit sich der Sekundärteil linear über den Stator bewegt, braucht es ein magnetisches Wanderfeld. Dieses Wanderfeld wird wiederum durch einen im Stator fließenden Strom erzeugt. Auch beim Linearmotor überlagern sich das Magnetfeld des Sekundärteils und das durch den Strom erzeugte magnetische Wanderfeld des Stators. Die Folge ist eine lineare Bewegung des Sekundärteils (also z.B. eines Fahrwagens) – abhängig von dem im Stator fließenden Wechselstrom. Der Sekundärteil kann zum einen aus einer einfachen Metallplatte bestehen. In diesem Fall induziert das Wanderfeld des Stators einen Strom im Sekundärteil. Dieser Stromfluss bildet sein eigenes Magnetfeld aus, das dann wiederum mit dem magnetischen Wanderfeld des Stators in Wechselwirkung tritt. Die dabei entstehenden Kräfte bewegen den Sekundärteil asynchron zum magnetischen Wanderfeld. Eine solche Anordnung wird als linearer Induktions-Motor oder kurz LIM bezeichnet. Zum anderen kann der Sekundärteil auch aus Permanentmagneten bestehen. In diesem Fall müssen die Phasenlage und die Frequenz des Erregerstroms an die Position und die Geschwindigkeit des Sekundärteils angepasst werden. Dies wird über ein spezielles Sondensystem und eine entsprechende Steuerelektronik realisiert. Dieser Antrieb wird als linearer Synchron-Motor oder kurz LSM bezeichnet. Die Vortriebskraft wird völlig berührungslos und damit verschleißfrei auf den Sekundärteil übertragen. Verfügt die Sensorik über eine gute Auflösung und die Steuerelektronik über eine hohe Genauigkeit, dann können die Position, die Vortriebskraft und die Geschwindigkeit, mit der sich der Sekundärteil bewegt, präzise eingestellt werden. Der Sekundärteil kann (fast) beliebig beschleunigt oder über längere Strecken mit extrem konstanter Geschwindigkeit geführt werden. Der Vorteil des LSM-Systems gegenüber dem LIM-System ist ein deutlich höherer Wirkungsgrad sowie eine quasi feste Verzahnung. Dadurch lässt sich eine hochgenaue Positionierung ohne Schlupf erreichen. Als weiterer Vorteil des LSM-Systems, kann der mit Permanentmagneten bestückte Sekundärteil auch als Wirbelstrombremse genutzt werden. Im Einzelfall kann jedoch auch das LIM-System aufgrund seiner geringeren Sekundärteilmasse Vorteile bringen. Aus diesem Grund bietet InTraSys beide Systeme an.
Einkornabrichter

Einkornabrichter

Der Einkorn-Diamantabrichter ist die bekannteste Diamanteinsatzform der Industrie. Werkstoffoberflächengüte und Werkstoff-Maßgenauigkeit sind von der Qualität der Abrichtdiamanten abhängig. Voraussetzung für die optimale Abrichtung einer Schleifscheibe mit Hilfe von Diamanten bildet die Abstimmung des Diamantengewichtes und der Größe, Breite und Härte der Schleifscheibe. Das Abrichtwerkzeug erfüllt zwei Hauptfunktionen: Es entfernt stumpf gewordene Schleifkörner und Metallpartikel und stellt die korrekten geometrischen Schleifkörperformen wieder her. Wahl der Diamanten: Das Gewicht des Diamanten im Abrichtwerkzeug richtet sich nach der Größe der Schleifscheibe. In nebenstehender Tabelle sind die uordnungen im Einzelnen aufgeführt. Bei sehr breiten Schleifscheiben empfiehlt es sich, einen Diamanten der nächsthöheren Gewichtsklasse zu wählen. Anwendung: Für Werkzeuge zum Abrichten von durchweg geraden flächen werden oktaederförmige Diamanten mit mehreren Naturspitzen bevorzugt. Einsatz: Die Zustellung ist mit maximal 0,03 mm zu wählen. Das Diamantwerkzeug sollte in einem Neigungswinkel von 5-15 Grad etwas Unterhalb der Scheibenmitte einsetzen.
Gitterrinnen zu vertikalen Kabelverlegung Edelstahl AISI304 V2A 1.4301

Gitterrinnen zu vertikalen Kabelverlegung Edelstahl AISI304 V2A 1.4301

Vertikale-Gitterrinnen für große Belastungen Edelstahl V2A AISI304 1.4301 Gitterrinne S36-S39W-vertikal in AISI 304 Edelstahl V2A 1.4301, Drahtstärke 5 mm Innenabmessungen HXBXL 55x200x3000 mm Preis pro mtr.. Vertikale Belegung für große Belastungen mit Verstärkung. Patentierte Gitterrinnen! Höhe: 500 Breite: 55