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安徽天歐進出口有限公司
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Foerster創辦以來,迄今已經有50余年的歷史,一直以來對產品技術不斷的革新和發展是公司成長的源動力,也是這個家族企業一直發展至今的秘訣.主要產品有FOERSTER渦流探傷儀、FOERSTER質譜儀、FOERSTER電路板等FOERSTER無損探傷儀產品及備品備件.
★貨期短 :擁有*高效的物流體系,發貨周期短,閃電送達。
★價格低 :擁有多個,正規有優勢。
德國霍釋特FOERSTER便攜式電導率測量儀2.069 ,用來測量有色金屬的電導率,確定材料的物理和技術特性,監控高應力部件的狀況,材料混料檢測,對金屬材料和合金材料進行分選。德國霍釋特FOERSTER便攜式電導率測量儀2.069 主要應用與航空制造業。
德國霍釋特FOERSTER便攜式電導率測量儀2.069
SIGMATEST®2.069介紹:
用于測量材料的成分及性質
主要應用于工業再循環、汽車、鑄造和航空航天等所有金屬行業。
SIGMATEST®電導率測量儀是一款多功能的小巧便攜儀器,是實驗室里*的測量工具。
質量規格:
SIGMATEST⑧具有如下質量規格:
-Ce校準
-BAC 565波音工藝規格
-ASTME-004& DIN EN 2004-標準
SIGMATEST®具有NIST&PTB可跟蹤傳導率標準
德國霍釋特FOERSTER便攜式電導率測量儀2.069
5種操作頻率和4種校準標準確保 精度
… 的測量
SIGMATEST®附件:
專為SIGMATEST®設計的多種附件可選:
4mm探頭,8mm探頭,校準塊,試塊,操作手冊,4mm直角探頭,探頭支架,外部溫度探頭,0/220V電源
用于測量材料物理特性在熱處理、熱損耗、硬化、強度和硬度等情況下的變化
用于監測零件應力狀態
用于混合材料的檢測
用于合金成份鑒定
用于金屬和合金材料的分選
用于碎片金屬的分離
用于工業、冶金業及金屬加工業的工藝過程檢測
用于質量控制檢測
用于金屬純凈度檢測
用于金屬同質監測
用于銅材料中的磷成分檢測
用于鑄銅件的偏振監測
用于{同鉻合金的分選監測
線圈中交流電流生成磁場,磁場在導電材料的近表面產生旋渦狀電流。任何在晶狀結構中的缺陷或不規則都會影響線圈中的電荷和阻抗,通過監測線圈電壓的變化從而檢測到被測材料的裂紋缺陷。
一由探頭磁場(B)引起的旋渦狀電流(A)受電導率影響。所測量到的磁場變化決定了材料的電導率。
一穿透深度(C)取決于操作頻率,并由被測材料的zui小滲透厚度所決定。SIGMATEST®電導率測量儀具有多功能性,可在五種不同頻率下操作。
德國霍釋特FOERSTER便攜式電導率測量儀2.069優勢:
可存儲測量數據
發現可能導致嚴重問題的細小缺陷
提高檢測結果的可靠性及精確性
提高安全性
能夠賣時快速檢測
減少召回或不必要的拆卸風險
縮短開發周期
德國霍釋特FOERSTER便攜式電導率測量儀2.069的不同之處:
五種可選頻率60, 20,240,480和960 Khz
在zui高頻率下可測量zui薄材料
四種標準的高精確校準
可存儲00,000多個ASCII格式的檢測結果
可與計算機連接進行數據分析、數據存儲及打印功能
三種不同操作模式
一接觸模式:當探頭接觸材料時測量結果便會被提取,通過手動操作進行數據存儲
一接觸/存儲模式:當探頭接觸到材料時,測量結果會被自動寫入內存卡中
一連續模式:通過設定后測量結果被寫入到內存卡中
聲音及視覺的報警設定
三種探頭選擇
單獨的探頭連接電纜
簡單菜單結構
多種顯示模式:僅數字顯示,帶寬數字顯示,分類數字顯示,帶箭頭數字顯示
測量儀器的概念其基本內容包括:精度、誤差、測量標準器材、長度測量、角度測量、形狀測量、傳統光學儀器。在精密測量上的應用等等。
測量儀器有接觸試和光學試測量兩種(現在用的zui多) 接觸試:一般測量工具和3D測量工具(三坐標測量機又叫三次元)三坐標測量機又叫三次元 ,它可以測量很多復雜的空間尺寸:如模具和汽車產品。
電子測量儀器具有*的關聯戰略性產業,它自身的發展好壞,對整個國民經濟特別是電子信息產業的發展有著十分明顯的影響。我國的電子測量儀器市場龐大,需求量大,電子測量儀器對電子信息產業的發展起到至關重要的作用。
國內電子計測技術及電子測量儀器的發展迅速,遍及各行各業,*、電子計測技術基礎理論研究:新的測試理論和方法研究、人工智能理論研究、頻率基溯源與標準器獲得方法研究、新型測控總線及系統結構研究、測量與儀器標準的研究與制定等都是今后在理論研究方面的重點。第二、電子計測技術的發展:發展較快的技術有*測控總線技術、數字信號處理新技術、綜合測試與故障診斷新技術、光頻標和精密時頻測試新技術等。第三、二類重要電子測量儀器:矢量網絡分析儀的一個重要發展方向是構建以矢量網絡分析儀為核心的自動測量技術和自動測試系統;另外,矢量網絡分析儀已走出傳統的線性網絡的應用領域,而在非線性、大功率網絡的測試和分析中發揮著重要作用。調制域分析儀器是當今*能直接對通信傳輸中隨時間而變化的晃動進行精確測量的技術,尤其是在軍事電子測試領域更有其重要的意義。第四、電子測量儀器現代生產技術的發展:儀器產品的設計和生產水平是衡量一個科技工業基礎和工業能力的重要標志,貫穿于整個產品生產的全過程和全壽命周期中。今后在儀器儀表生產技術的研究中要注意解決好產品設計和過程監管模式問題,研究新型的儀用器件,研制高精度和高質量的儀器儀表元器件、零部件和整機的質量檢驗設備,研究虛擬試驗驗證和工程化驗證技術,研究*的生產工藝和流程,研究穩定性、可靠性、可維護性和可測性新的評估方法,以及產品的標準化認證體制。第五、電子測量儀器綜合測試系統:綜合測試應將研究的重點放在綜合測試系統的體系優化研究,測控系統的統一性和整體性技術研究,傳感器信息處理和多傳感器數據融合技術研究,大區域現場測試的分布式網絡互聯、觸發、同步等技術研究,以及基于合成儀器與系統的可重構測控系統技術研究等多個方面。
電子測量儀器目前處于新成立以來第二次發展機遇。主要源于經濟的發展,經濟出現了兩個變化:一是產業要升級,二是產業要自主創新。一個產業從原材料的選定、生產過程的監控、產品的測試、行業運營都需要電子測量儀器完成,因此電子測量儀器肩負著其它產業升級、自主創新的歷史使命。
二次元又稱影像儀,影像測量儀,二維影像測量儀等,自動影像測量儀。
手動影像
手動影像測量儀依靠人工操作控制測量平臺的X、Y軸的移動,來獲取被測物體的光學影像,通過光學顯微鏡將其放大,經過CCD攝像系統將放大后的物體影像送入計算機后,能高效地檢測各種復雜工件的輪廓和表面形狀尺寸、角度及位置,進而讀取出需要的幾何量尺寸。
自動影像
自動影像測量儀是在手動影像測量儀基礎上,改人工控制為電腦系統控制X、Y、Z軸的移動,在選取被測物體的輪廓、角度等幾何量時,更為精確和方便快捷。目前已經成為國內使用zui廣泛的影像測量儀種類,并有取代手動影像測量儀的趨勢。
對于測量儀器的學習要求,不僅要了解了基本測繪工作地全過程,更要系統地掌握了測量儀器操作、數據處理、施工放樣等基本技能。測量要求認真、仔細、精確、嚴謹,很小的錯誤也會在工程中造成很嚴重的后果,所以在測量工作中我們都必須要有認真嚴謹的態度和吃苦耐勞的精神。
三坐標測量儀依操作方式分類有手動、馬達驅動和CNC等三種型式。
手動式
操作者用手握住主軸使其沿著軸移動。測量時,需注意探頭與工件間測量壓力、及探頭移動因加速度所造成軸產生彎曲導致測量誤差。
馬達驅動式
馬達驅動式三坐標測量儀一般可由游戲桿控制。它具有高測量精度、容易操作、且提供教導式測量等優點。
CNC式
CNC式三坐標測量儀除了具有馬達驅動式的功能之外,還可自動依照計算機所預先設定的程序執行測量,甚至有些廠商出品的三坐標測量儀,也提供了自動裝拆工件。CNC式三坐標測量儀除提供尺寸測量(點到點的測量)外,也可作曲面的輪廓測量(點到點的測量及掃瞄測量)。
光學試測量:可避免接觸試測量中產品的變形和一些接觸試測量無法完成的工作, 產品有:二次元,三維激光抄數機等。
長度計量儀器的相關概述
根據長度測量的基本內容可以知道,長度計量就是要將測量值同被測量的真值進行對比,并將對比的結果作為被測量對象的量值來進行實驗的一個過程。通常而言在具體長度測量中,操作的基礎是被測量物的基面,主要是由點和線共同構成的。因此在具體的長度測量實踐中,*件事情就是要明確測量的基面,只有在做好基面工作的基礎上才能進行它同另一面距離的測量。接下來需要考慮的就是測量工件如何完成定位的問題,要保證工件的位置能夠很好的完成測量,不能增加測量的難度,要在zui簡單的方式下提高測量的精準度。對于測量基面的選擇,必須要嚴格依照相關原則,確保設計和工藝,以及測量和裝配等基面的高度*。但是在具體的實踐操作中,由于各種不穩定因素的影響,工藝基面同設計基面常常會出現不*的現象,這也就造成了測量基面的變化。與此同時,為了進一步提高長度量值之間的準度,還要在健全長度基準的同時,建立各式各樣的標準器,其中下一級別的標準器精度是要低于上一級的,所以在數量上下一級別的標準器是要遠多于上一級標準器的。借助這種逐級對比的形式,就可以將標準器所呈現的單位量值進行由上到下的輸送,并zui終將其應用到長度儀器和計量器具中。
長度計量儀器測量的誤差表示
在長度計量儀器測量的誤差中,通常會以下面幾種方式來進行表示。其中一種方式就是借助量值來表示,之后再用zui終測量得到的量值來表示同實際值中間出現的誤差。另外一種表示方式就是比值,其實就是將誤差值同實際值進行比的一種方法,因此通過這種方式表示出來的誤差又可以被叫做相對誤差。比如我們在測量長度的實際操作中,使用的是激光干涉儀器,那么zui大的相對誤差值應該是千萬分之一。除此之外當測量的條件已經被明確規定的時候,一米長度的測量誤差是需要不小于零點一微米的。除了上述兩種表示方法之外,還有一種就是精度。在長度計量儀器測量誤差中,精度的叫法其實是一種簡稱,它是將zui后的測量結果同被測量的真值進行比較,并根據對比程度以及準確度來進行表示的,也可以理解為是測量結果相對于被測量長度值的偏離程度,因此這種方式其實是將測量的正確度和精準度結合到了一起,所以也被成為精度。在長度計量儀器測量過程中,如果系統的誤差已經做了調整,那么就需要通過使用不確定度來替代精確度進行表示。其中不確定度指的是由于測量誤差的存在,而對被測量值不能進行肯定的程度,相反的也可以用它來表示測量結果的可信程度。作為測量結果的一個重要指標,不確定度越小,那么測量結果同被測量真值是越*的,而不確定度越大,那么測量結果的可信程度就越低。
長度計量儀器測量的誤差影響因素分析
)溫度
一般情況下在進行長度計量的時候,要想達到量值統一的測量目的,就必須要保證測量工件的溫度符合標準溫度20℃的規定,以此來來減少由于測量工件不符合溫度要求而出現的測量誤差現象。因此為了進一步提高長度計量儀器的測量精準度,減少由于溫度的誤差而造成的測量偏差,就需要加強對造成工件溫度誤差原因的分析和探究。為了降低溫度上的誤差,在用長度計量器進行測量時,要盡可能的使被測量物體和標準器的材料*,以降低測量物體和標準器之間的線膨脹系數,進而降低測量的誤差,以確保溫度的*,降低因為溫度上的誤差對長度計量儀器測量產生影響。
2)長度測量儀器的使用和保養
使用長度測量儀器進行測量的時候,如果使用方法不當會使測量結果產生誤差。比如在臥式測長儀中,需要用標準的環規和量塊附件組合成一個和被測環規大小一樣的尺寸,將其和被測環規進行比較測量。這種測量方式除了會產生尺寸測量儀器的誤差之外,還會產生對準誤差。導致測量存在誤差的影響因素有很多,比如檢測現場的亮度、襯度、測量儀器刻線的質量、對線的方式,以及測量人員的視力等等。另外,如果沒有對長度測量儀器進行正確的保養,會使測量儀的刻線以及精度產偏差,影響測量的結果。因此無論是在使用還是在存放過程中,都必須要對長度測量儀器進行良好的保養。
長度測量儀器的誤差控制對策
)確保測量溫度具備穩定性
在進行實際測量的時候,需要盡可能降低甚至消除溫度對長度測量儀器所造成的影響,因此就需要選擇溫度合適的測量環境。另外,被測量物體的大小、材質,以及測量的精度都會對測量的結果產生影響。具體需要注意以下幾個方面:*,要確保測量環境的穩定性。在進行實際測量的時候,對環境溫度穩定性的判定為一個小時內環境溫度變化的zui大范圍。對長度測量儀器的測量來說,環境的溫度可以產生一些變化,但不能出現突然的變化,特別是對測量的精度要求很高的時候。必須要將溫度的變化控制在0.5℃之內。
想要實現良好的溫度控制,可以室內安裝恒溫裝置,以對溫度的變化及時了解,以做到在溫度出現突然變化的時候可能及時停止測量。同時,對于測量環境中的開關門次數也要進行控制,因為空氣的流動也會對溫度產生影響,導致測量出現誤差。另外還要將測量人員的溫度降低,減少測量人員身體溫度對周圍溫度的影響,以保證測量環境中溫度的穩定性,提升測量的精度,達到zui大化降低誤差的效果。所以在進行測量的時候,測量人員減少大浮動運動,在降低自身溫度的同時,避免因為動作過大影響空氣的流動。第二,要確保工件和標準器溫度*。被測量的工件要和標準器的溫度*,同時要保證在特定的情況下,工件和標準器要保持等溫。因為只有這兩者的溫度*,才能確保測量結果的準確性。因為每次測量的工件尺寸大小不同,所以在測量的時候,如果工件的尺寸大,那相應的溫度的偏差就要降低。相反,如果工件的尺寸小,那相應的測量溫度偏差可以適當提升,但不能超過正常誤差的范圍。若是測量環境內的溫度偏差過大,那工件的尺寸就會產生很大的變化,而且還會對測量的精度產生一定的影響。所以,想要保證測量的精度,就必須要控制好測量環境的溫度變化。尤其是不要出現溫度的突然變化,因此在進行測量之前要先找好溫度適合的測量環境,zui大化地降低突發狀況的發生。
2)正確使用和保養
為了zui大的延長長度計量儀器使用壽命和降低誤差,在進行測量的時候,必須要根據測量的規程測量,zui大化地降低因為操作導致的測量誤差。同時,還要做好對長度計量儀器的保養工作,防止因為保養不當影響測量精度,造成測量結果出現誤差。在對長度計量儀器進行保養的時候,可以用白細布、白絨布以及長纖維脫脂棉等對其進行擦拭,輕拿輕放,保證其放置的穩定。如果不使用長度計量儀器,要在其使用完之后,在長度計量儀器的表面涂上一層防銹油,避免因為潮濕等環境使其生銹,降低因為外部影響,對其造成損壞。
隨著經濟的發展和人們對產品質量要求的提升,現代工件測量精度的提升逐漸成為一項重要的工作。想要更好地提升測量的精度,就要控制測量環境的溫度,降低環境溫度對測量結果的影響。同時還應該做好長度計量儀器的保養工作,保證刻線的精度。在進行測量的時候,要盡可能地降低各種因素對測量精度的影響,降低誤差,zui大化地提高長度計量儀器的測量精準度。
為,是國內 的工業控制設備供應商,是極少數全專業,的工控服務企業,是該領域的。經過全體員工近二十年來的不懈努力,在進出口貿易行業積累了豐富經驗,目前已確立了公司在國內同行業的地位。
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詢價注意事項:
.詢價請按(所需產品品牌+型號+數量+貴司名稱//傳真/)格式
2.詢價請發正式詢價函(,,傳真等),原廠回復一般為2個工作日;
3.提供原始的詢價資料,請附帶銘牌、參數表;
-------------------------------------------
Sales Engineer:()
部分型號如下:
FOERSTER 探傷板 6.720.02-540-30
FOERSTER 耐磨靴 6.044.7-6753-02
FOERSTER 控制板 6.7-0-3-32
FOERSTER 控制板 6.720.0--3
FOERSTER 備件 2.89.27-00F
FOERSTER 存儲卡 6.430.0-8-2
FOERSTER 控制板 6.720.0--4
FOERSTER 控制板 6.720.0--
FOERSTER 探傷板 6.720.02-540-3
FOERSTER 漏磁測試靴 6.044.7-6756 6*7.5(42570)
FOERSTER 備件 2.89.27-00F
FOERSTER 縱傷CPU板 TYPE NO: 6.720.0--5 809385
FOERSTER 探傷機 6.720.0-56-22
FOERSTER 探傷機 6.720.0-56-23
FOERSTER 漏磁測試靴 6.044.7-6756 6*7.5(42570)
FOERSTER 無源工作站 969k3350 PCM-3350F 與 6.430.0-3-35 979876 同一套板子
FOERSTER 控制板 6.720.0--
FOERSTER 蝸流探頭 2.89.30-3082 直徑82mm
FOERSTER 縱傷CPU板 TYPE NO: 6.720.0--5 809385
FOERSTER 控制板 6.720.0--4
FOERSTER 橫向電源板 DC/DC/Wandler GWR24/5-5V
FOERSTER 漏磁耐磨靴(3#小) 6.45.0-7002
FOERSTER 存儲卡 6.430.0-8-2
FOERSTER 控制板 6.720.0--
FOERSTER 耐磨靴 6.044.7-6753-02
FOERSTER 探傷機 6.720.0-56-23
FOERSTER 探傷板 6.720.0--4
FOERSTER 橫向電源板 DC/DC/Wandler GWR24/5-5V
FOERSTER 探傷板 6.720.02-540-30
FOERSTER 控制板 6.720.0-200-2
FOERSTER 加磁控制電纜 2.899.5-0 M30 30m帶插頭
FOERSTER 控制板 6.720.0--4
FOERSTER 保護套 6.085-795-04 2Cr3+WCo合金
FOERSTER 探傷板 6.720.0--4
FOERSTER 數據采集板 6.720.0-20-2
FOERSTER 橫向探頭兩通道放大器 部件號;6.03.25-662-;
FOERSTER 縱傷CPU板 TYPE NO: 6.720.0--5 809385
FOERSTER 漏磁測試靴 6.044.7-6756 6*7.5(42570)
FOERSTER 縱向旋轉勵磁板 6.752.02-6622-7
FOERSTER 控制板 6.720.0--
FOERSTER 控制板 6.720.0--3
FOERSTER 蝸流探頭 2.89.3-66 直徑6mm
FOERSTER 無源工作站 969k3350 PCM-3350F 與 6.430.0-3-35 979876 同一套板子
FOERSTER 縱向插座 6.720.0-56-25 縱向插座(帶線)
FOERSTER 縱向插座 6.720.0-56-24 縱向插座(帶線)
FOERSTER 橫向探頭 6.03.2-6426-02
FOERSTER 控制板 6.720.0-200-2
FOERSTER 航空插頭 ZC 0-/PUR/BG
FOERSTER 存儲卡 6.430.0-8-2
FOERSTER 控制板 6.720.0--3
FOERSTER 縱傷CPU板 TYPE NO: 6.430.0-3-35 979876
FOERSTER 蝸流探頭 2.89.30-3094 直徑94mm
FOERSTER 電源組 6.430.0--49
FOERSTER 探傷板 6.720.02-540-30
FOERSTER 控制板 6.720.0--4
FOERSTER 控制板 6.720.0--3
FOERSTER 縱傷CPU板 TYPE NO: 6.430.0-3-35 979876
FOERSTER 探傷板 6.720.02-540-3
FOERSTER 蝸流探頭 2.89.3-3086 直徑86mm
FOERSTER 探傷板 6.720.02-540-30
FOERSTER 控制板 6.7-0-3-32
FOERSTER 控制板 6.720.0--4
FOERSTER 蝸流探頭 2.89.3-66 直徑6mm
FOERSTER 存儲卡 6.430.0-8-2
FOERSTER 控制板 6.7-0-3-32
FOERSTER 存儲卡 6.430.0-8-2
FOERSTER 橫向電源板 DC/DC/Wandler GWR24/5-5V
FOERSTER 縱傷CPU板 TYPE NO: 6.720.0--5 809385
FOERSTER 縱傷CPU板 TYPE NO: 6.720.0--5 809385
FOERSTER 控制板 6.720.0--3
FOERSTER 漏磁測試靴 6.044.7-6756 6*7.5(42570)
FOERSTER 控制板 6.7-0-3-32
FOERSTER 無源工作站 969k3350 PCM-3350F 與 6.430.0-3-35 979876 同一套板子
FOERSTER 蝸流探頭 2.89.30-3078 直徑78mm
FOERSTER 耐磨靴 6.044.7-6753-02
FOERSTER 縱傷CPU板 TYPE NO: 6.430.0-3-35 979876
FOERSTER 備件 2.89.27-00F
FOERSTER 控制板 6.720.0--2
FOERSTER 橫向電源板 DC/DC/Wandler GWR24/5-5V
FOERSTER 無源工作站 969k3350 PCM-3350F 與 6.430.0-3-35 979876 同一套板子
FOERSTER 控制板 6.720.0--
FOERSTER 探傷板 6.720.0--4
FOERSTER 蝸流探頭 2.89.30-3064 直徑64mm
FOERSTER 縱傷CPU板 TYPE NO: 6.430.0-3-35 979876
FOERSTER 控制板 6.720.0-200-2
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