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REDUZIERHÜLSE 20X14 STAHL, D=20

REDUZIERHÜLSE 20X14 STAHL, D=20

Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0412.1410 Hinweis: Reduzierhülsen werden zur Durchmesseranpassung zwischen Positionsanzeiger und Verstellspindel eingesetzt.
REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=20,25, B=30, THERMOPLAST SCHWARZ

REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=20,25, B=30, THERMOPLAST SCHWARZ

Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
REDUZIERHÜLSE FÜR VIERKANTROHRE A=10,25, B=18, THERMOPLAST SCHWARZ

REDUZIERHÜLSE FÜR VIERKANTROHRE A=10,25, B=18, THERMOPLAST SCHWARZ

Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt oder von Rund- auf Vierkantrohre umgestellt werden.
DM 90-70-20.6 K01 Dachmanschette NBR-Gewebe/Polyester/POM

DM 90-70-20.6 K01 Dachmanschette NBR-Gewebe/Polyester/POM

Dachmanschette NBR-Gewebe/Polyester/POM, Marke: DIC Artikelnummer: DM 90-70-20.6 K01 Höhe: 0 mm Innendurchmesser: 0.001 mm Außendurchmesser: 0 mm
REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=Ø 20,25, B=30,3, THERMOPLAST SCHWARZ

REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=Ø 20,25, B=30,3, THERMOPLAST SCHWARZ

Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt oder von Vierkant- auf Rundrohre umgestellt werden.
DM 60-45-11 K01 Dachmanschette NBR-Gewebe/Polyester/POM

DM 60-45-11 K01 Dachmanschette NBR-Gewebe/Polyester/POM

Dachmanschette NBR-Gewebe/Polyester/POM, Marke: DIC Artikelnummer: DM 60-45-11 K01 Höhe: 0 mm Innendurchmesser: 0.001 mm Außendurchmesser: 0 mm
REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=15,25, B=18, THERMOPLAST SCHWARZ

REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=15,25, B=18, THERMOPLAST SCHWARZ

Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=16,25, B=18, THERMOPLAST SCHWARZ

REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=16,25, B=18, THERMOPLAST SCHWARZ

Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=14,25, B=18, THERMOPLAST SCHWARZ

REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=14,25, B=18, THERMOPLAST SCHWARZ

Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=25,25, B=30, THERMOPLAST SCHWARZ

REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=25,25, B=30, THERMOPLAST SCHWARZ

Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
Hochdruck-Hydraulik Drehdurchführungen für Windturbinen

Hochdruck-Hydraulik Drehdurchführungen für Windturbinen

Anbetracht der fortgeführten Diskussionen über erneuerbare Energien und trotz teilweise abbröckelnder Subventionen bleibt Windkraft onshore wie offshore im Fokus oder besser: „im Aufwind“! Kleine Komponente – immense Wirkung Anbetracht der fortgeführten Diskussionen über erneuerbare Energien und trotz teilweise abbröckelnder Subventionen bleibt Windkraft onshore wie offshore im Fokus oder besser: „im Aufwind“! Und obwohl die Grundtechnik, dem Wind Energie abzuringen, seit Jahrhunderten bekannt ist, stellt die Art und Weise, wie heute Energie benötigt wird, die Konstrukteure immer wieder vor Herausforderungen, schlicht weil der Wind so ein unsteter Energielieferant ist. Was sind das für Herausforderungen? Zum einen sollen die Turbinen trotz ihrer Massen bereits bei geringen Windgeschwindigkeiten anlaufen. Des Weiteren sollen sie über eine Bandbreite an Windstärken möglichst eine konstante Drehzahl aufweisen, um den Generator gleichmäßig auszulasten. Und wenn sich der Wind zu Sturm bzw. Orkan entwickelt, muss die Rotation der Turbinenflügel beschränkt oder aus Schutzgründen sogar zum Stillstand gebracht werden. Bei zeitgemäßen Windturbinen wird das selbstverständlich über die sogenannte „Pitch-Verstellung“, also das Verändern des Ausstellwinkels des jeweiligen Rotorblattes realisiert bis hin zu Abbremsung oder Stopp. Um das zu erreichen, stehen sich zwei zentrale Konzepte technisch gegenüber: die hydraulische und die elektrische Verstellung, Drehzahlregelung und Abbremsung. Als Laie könnte man zu dem Schluss kommen, dass „elektrisch“ erste Wahl sei, weil ja elektrischer Strom produziert werde. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht, sie hat einige Haken. Um das benötigte Drehmoment für heutige Anlagen bei elektrischer Pitch-Verstellung bereitzustellen, müssen entsprechend große Motoren eingesetzt werden. Außerdem müssen für den Stromlos-Fall passend dimensionierte Batterien eingeplant sein, so dass die Turbine das Drehmoment für ihre Primäreinstellung erhält und wieder anlaufen kann. Doch wie im Haushalt gilt auch hier: Wenn man die Batterie wirklich mal braucht – ist sie leer! Zudem stehen die Batterien unter Wartungs- und Umweltfreundlichkeitsaspekten in der Kritik. Dem gegenüber steht in der Hydraulik der Druckspeicher als bewährte Komponente, die im Stromlos-Fall genügend Leistungsreserve hat, um das Drehmoment zum Anfahren zu realisieren. Ein weiterer positiver Gesichtspunkt ist, dass hydraulische Mechanik prinzipiell gedämpft läuft, ergo schonend für bewegliche Bauteile ist. Das wichtigste Teil, sozusagen das Herzstück der hydraulischen Einheit, ist die Komponente, die dafür sorgt, dass die Hydraulikflüssigkeit vom stationären Druckspeicher in die rotierende Nabe gelangt und die Verstelleinheiten erreicht: Eine Drehdurchführung für Hochdruckhydraulik! Die Ansprüche an diese, in der Relation zur Turbine, kleine Komponente sind extrem hoch: Sie soll über viele Jahre bis Jahrzehnte wartungsarm den statischen gegenüber den rotierenden Part sicher abdichten und genauso sicher das Hydraulikmedium führen. Sie soll bei Montage vor Ort einfach einzubauen sein. Sie soll aus Materialien gefertigt sein, die auch widrigen Umweltbedingungen onshore wie offshore dauerhaft widerstehen kann und auch bei einem gewissen Grad von Verunreinigung im Medium hohe Lebensdauer erreichen. Die Hochdruckhydraulik-Modelle des Marktführers bei Drehdurchführungen, DEUBLIN, erfüllen diese Ansprüche und sorgen dafür, dass Turbinenhersteller wie Betreiber langjährig einfach sorglos zufrieden sein können. Die in diesem Segment eingesetzten Drehdurchführungen basieren auf einem hydrostatischen Dichtprinzip mit kontrollierter Bypass-Strömung, um dauerhaft die Schmierung der Dichtflächen zu gewährleisten, ein besonderer Punkt für Langlebigkeit. Sie sind in ein- bis mehrkanaligen Ausführungen, und, je nach Modell, bis 250 bar Hydraulikdruck sowie mit Zentralkanal für Sensorik oder Anbindung an Schleifringüberträger erhältlich. Und da heutige Hydrauliksysteme mit einer DEUBLINDrehdurchführung als Herzstück optimal gegen Ölaustritt gesichert sind, kann hier kein Umwelt-Kritikpunkt ansetzen. Fazit: Während es für kleinere Anlagen, die nicht nur Strom einspeisen, sondern kurzfristig zum Anlauf auch abnehmen, durchaus adäquat sein kann, elektrisch die Rotorblätter zu verstellen, steht es bei den meisten größeren Anlagen einfach aufgrund der bewegten Massen und der Autarkie außer Frage, die Verstellung hydraulisch zu realisieren. Und mit den passenden Partner beim Herzstück (auch für Sonderlösungen) sind so onshore wie offshore von Windparks bis Großturbinen auch keine Grenzen gesetzt.
Precisa Präszisionswaagen 0.1 - 1 g Serie 360 EP in verschiedenen Ausführungen

Precisa Präszisionswaagen 0.1 - 1 g Serie 360 EP in verschiedenen Ausführungen

Mit der Serie 360 setzt Precisa neue Maßstäbe im anspruchsvollen Bereich der Top-Laborwaagen EP 12200 D - Serie 360 Präzisionswaage 0.1 - 1 g Eine innovative Hi-Tech-Ausstattung auf dem neuesten Entwicklungsstand, exklusive Leistungsmerkmale, höchster Bedienkomfort und ein zukunftsweisendes Design machen die Serie 360 von Precisa zur Benchmark modernster Labortechnologie. Wer kompromisslose Ansprüche an seine Arbeitsumgebung stellt, hat damit die beruhigende Gewissheit, sich für viele Jahre auf ein äußerst zuverlässiges Laborgerät neuester Technologie und anerkannter Schweizer Qualität verlassen zu können. Serienmäßige Ausstattung - Kontrastreiches, hinterleuchtetes LCD Display - eingebautes, vollautomatisches Selbstkalibrierungs-System SCS - Alphanumerische Dateneingabe - Interface RS 232 für PC/Drucker - USB Device Anschluss - Kommunikationsoptionen (USB Host, Bluetooth, kabellos ect.) - Support IQ/QQ/PQ - Mechanische und elektronische Diebstahlsicherung - Manuelle Eingabe von Tara und Referenzgewicht - Uhr (Ausdruck nach GLP/GMP, Auto-Kalibrierung, etc.) - Unterflurwägeeinrichtung Anwendungen: - Prozentwägen - Verschiedene Gewichtseinheiten g, mg, ct, ozt.... - Statistik - Stückzählen - Tierwägungen - Dichtebestimmung - Check- und Referenzwägungen - Nettototal, Rezeptierung - Freie Einheitenumrechnung ( Flächenumrechnung Papierprogramm) - Dynamisches Differenzwägen, DDW - Recorder - Minimum Sample Weight (MSW) - Automatischer Reproduzierbarkeitstest - Mehrstufiges Rückwägen, MBW - Automatische Luftauftriebskorrektur - Pipettenkalibrierung mit Verdunstfalle Modell: EP 12200 D Wägebereich: 12200g Ablesbarkeit: 0.1 g Linearität: 0.15 g Waagschale (mm): 200 x 200
Hochdruck-Drehdurchführung

Hochdruck-Drehdurchführung

Ein- und Zweikanal-Drehdurchführung Hochdruck für Hydrauliköl, Luft, Vakuum und Wasser für mittlere Drehzahlen Diese qualitativ hochwertigen Drehdurchführungen sind für luft- oder Einsätze mit Hydrauliköl bis zu 250 bar ausgelegt. Die Stahl-Rotoren sind gehärtet und gelappt und mit den Elastomer-Dichtungen für höchste Lebensdauer aufeinander abgestimmt. Absolute Porenfreiheit gewährleisten die aus gezogenem Stangenaluminium gefertigten Gehäuse, in denen die eingepreßten Lager aus Sinterbronze für präzise Führung der Rotoren sorgen.Auf Infrange sind die Rotoren auch in Edelstahl lieferbar,wie z.B. für Wassereinsatz.
REDUZIERHÜLSE FÜR VIERKANTROHRE A=25,5, B=30,3, THERMOPLAST SCHWARZ

REDUZIERHÜLSE FÜR VIERKANTROHRE A=25,5, B=30,3, THERMOPLAST SCHWARZ

Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M03X6, SW=1,5, EDELSTAHL B...

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M03X6, SW=1,5, EDELSTAHL B...

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.110X20 (Länge L mit angeben)
GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M05X6, SW=2,5, EDELSTAHL B...

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M05X6, SW=2,5, EDELSTAHL B...

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.110X20 (Länge L mit angeben)
GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M03X5, SW=1,5, EDELSTAHL B...

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M03X5, SW=1,5, EDELSTAHL B...

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.110X20 (Länge L mit angeben)
GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M05X5, SW=2,5, EDELSTAHL B...

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M05X5, SW=2,5, EDELSTAHL B...

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.110X20 (Länge L mit angeben)
GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913, LONG-LOK M06X6, SW=3, EDE...

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913, LONG-LOK M06X6, SW=3, EDE...

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.203X5 Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M05X8, SW=2,5, EDELSTAHL B...

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M05X8, SW=2,5, EDELSTAHL B...

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.110X20 (Länge L mit angeben)
GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M03X8, SW=1,5, EDELSTAHL B...

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M03X8, SW=1,5, EDELSTAHL B...

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.110X20 (Länge L mit angeben)
Sonder-Drehdurchführungen

Sonder-Drehdurchführungen

Neben einer breiten Palette von Standard-Drehdurchführungen liegt unser Schwerpunkt auf der Entwicklung und Fertigung von kundenspezifischen Sonder-Drehdurchführungen
GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913, LONG-LOK M04X6, SW=2, EDE...

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913, LONG-LOK M04X6, SW=2, EDE...

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.203X5 Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913, LONG-LOK M06X8, SW=3, EDE...

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913, LONG-LOK M06X8, SW=3, EDE...

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.203X5 Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913, LONG-LOK M04X5, SW=2, EDE...

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913, LONG-LOK M04X5, SW=2, EDE...

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.203X5 Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913, LONG-LOK M04X8, SW=2, EDE...

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913, LONG-LOK M04X8, SW=2, EDE...

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.203X5 Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M06X30, SW=3, EDELSTAHL BLANK

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M06X30, SW=3, EDELSTAHL BLANK

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.110X20 (Länge L mit angeben)
GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M05X30, SW=2,5, EDELSTAHL ...

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M05X30, SW=2,5, EDELSTAHL ...

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.110X20 (Länge L mit angeben)
GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M06X20, SW=3, EDELSTAHL BLANK

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M06X20, SW=3, EDELSTAHL BLANK

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.110X20 (Länge L mit angeben)
GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M05X20, SW=2,5, EDELSTAHL ...

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE DIN913 M05X20, SW=2,5, EDELSTAHL ...

Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.110X20 (Länge L mit angeben)
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