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Laser Messtechnik, Qualitätssicherungssysteme für elektronische Baugruppen, 3-D Vermessung

Laser Messtechnik, Qualitätssicherungssysteme für elektronische Baugruppen, 3-D Vermessung

Überprüfung der Kabelqualität im Produktionsprozess mit Laser Sensorik, ermöglicht das Oberflächenfehler frühzeitig erkannt und als Ausschuss ausgeschleust werden können. Aktuelle Situation: Der Kunde produziert isolierte Elektrokabel als Endlosware mit verschiedenen Durchmessern und verschiedenen Isolationen. Die Qualitätsüberwachung wurde bisher nur stichprobenartig vorgenommen. Eine 100% Inline Qualitätsüberprüfung ist erforderlich. Herausforderungen: Die Produktionsgeschwindigkeiten von Endloskabeln sind sehr hoch und müssen quasi in Echtzeit überwacht werden. Die Größe der zu erfassenden Objekte bzw. Fehler bewegt sich dabei zum Teil bei wenigen hundertstel Millimetern. Gleichzeitig gibt es sehr unterschiedliche Oberflächen, die sich zum Teil in Ihrer Reflektivität und Rauheit erheblich voneinander unterscheiden. Eine 360 Grad Erfassung einer Kabeloberfläche erfordert mehrere Laser Scanner, montiert in verschiedenen Winkeln. Durch die hohe Prozessgeschwindigkeit ist zudem eine starke Laserlichtquelle erforderlich. Quelltech Lösung: Die QuellTech Lösungsansatz besteht aus einer Anordnung von vier Q6 Laser Scannern, die jeweils im Winkel von 90 Grand zueinander positioniert werden. In dieser Konfiguration können die vier Q6 Laser Scanner die komplette Oberfläche des durchlaufenden Kabels erfassen. Die Prüfgeschwindigkeit darf die Produktionsgeschwindigkeit nicht behindern. Somit sind sehr hohe Abtastraten der Laser Scanner erforderlich sowie eine Datenverarbeitung. Dabei wird die Messung der Position eines Fehlers in der Kabelrichtung aufgezeichnet. Typische Fehler die detektiert werden können sind: Oberflächendefekte wie z.B. Fehlstellen, Aufwölbungen, Risse, Einbuchtungen oder Durchmesserschwankungen, zusätzlich können auch Ovalität oder Rundheit detektiert werden. Vorteile für den Kunden: Die 100% Inline Inspektion der Kabel in der Produktion ermöglicht eine zeitnahe und ortsgenaue Detektion von Oberflächenfehlern. Damit kann frühzeitig Ausschuss ausgeschleust werden, und Fehlerquellen in der Produktionslinie lassen sich eingrenzen. Somit lassen sich Kosten in der Produktion senken. Gleiches gilt für die Wartungskosten der Produktionsmaschinen, bei gleichzeitiger Verbesserung der Produktqualität. Weiterhin lässt sich ein präventives Wartungssystem implementieren. Weitere Informationen zur Messaufgabe erhalten Sie bei Herrn Stefan Ringwald unter: https://www.quelltech.de/kontakt/   Abmessungen: 13x24x7 cm (LxBxH) Gewicht: 1,6 kg Messprinzip: Lasertriangulation
Smarter Lasertriangulations-Wegsensor / Messrate bis 8 kHz

Smarter Lasertriangulations-Wegsensor / Messrate bis 8 kHz

Laser-Sensoren der Baureihe optoNCDT setzen Meilensteine in der industriellen Laser-Wegmessung: Baugröße, Messrate, Funktionalität und vor allem Präzision zeichnen die Sensoren aus. Das aktuelle Portfolio umfasst zahlreiche Sensormodelle, die jeweils zu den besten ihrer Klasse zählen und in der Automatisierung, der InlineQualitätssicherung und im Maschinenbau überzeugen. Der optoNCDT 1420 bietet eine einmalige Kombination aus Geschwindigkeit, Größe, Performance und Anwendungsvielfalt zur Messung von Weg, Abstand und Position. Der kompakte Triangulationssensor erreicht eine hohe Messgenauigkeit und Messraten bis zu 8 kHz. Die wählbare Anschlussart, Kabel oder Pigtail, in Verbindung mit dem internen Controller reduziert den Installationsaufwand des Sensors auf ein Minimum. Wie alle Triangulationssensoren von Micro-Epsilon besitzt auch der optoNCDT 1420 eine intelligente Oberflächenregelung. Die Active Surface Compensation (ASC) sorgt für stabile Messergebnisse, selbst bei Farb- oder Helligkeitswechseln der Oberfläche. Die leistungsstarke Optik des Sensors erzeugt einen kleinen Lichtfleck, womit selbst kleinste Bauteile sicher erfasst werden.
Laser-Bearbeitungsmaschinen, Laser-Bearbeitungsanlagen, Laser-Sondermaschinen

Laser-Bearbeitungsmaschinen, Laser-Bearbeitungsanlagen, Laser-Sondermaschinen

: Laser-Bearbeitungsmaschinen sind vielseitige Werkzeuge, die präzise und effiziente Materialbearbeitung ermöglichen. Sie werden für Schneiden, Schweißen, Gravieren und Oberflächenbehandlung verwendet und bieten hohe Flexibilität sowie Genauigkeit in der Metall-, Kunststoff- und Elektronikindustrie. Keywords: Laser-Bearbeitungsmaschine, Lasermaschinen Metallbearbeitung, Laserschneiden Maschine, CNC-Laserbearbeitung, Industrielle Lasermaschinen, Laserbearbeitung Präzision, Metallbearbeitungsmaschinen Laser, Hochpräzisionslasermaschine.
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
Vermessung

Vermessung

Perfekt geeignet für: ● Messung des Materialzuschnitts ● Maßhaltigkeitsprüfung/Formmessung nach dem Schweißen ● Kontrolle der Bearbeitungszugabe ● Messung nach mechanischer Bearbeitung ● Positionskontrolle nach der Montage ● Vor-Ort-Messung ● Wartung, Reparatur und Service ● Fehleranalyse
Laserbeschriftungsanlagen

Laserbeschriftungsanlagen

Als Systemintegrator bauen wir komplette Lasersysteme für eine Produktionslinie auf. Wir planen und bauen diese sowohl für die Beschriftung von einzelnen Produkten, als auch für die Massenfertigung in einer Fertigungsstraße. Selbstverständlich integrieren wir auch eine Laseranlage in eine bestehende Produktionsanlage und sorgen für die einwandfreie Einbindung in die Anlagensteuerung. Zur Herstellung der Lasersysteme verwenden wir nur hochwertige Komponenten zuverlässiger Hersteller aus europäischer und amerikanischer Produktion. Unsere Anlagen können Sie auch als kompakte Tischgeräte erhalten zur manuellen Beschriftung von einzelnen Teilen. Mit einem zusätzlichen Drehmodul können Teile auf dem Umfang beschriftet werden. Mit einem X/Y Tisch in der Laserkamme wird der eigentliche Bearbeitungsbereich des Lasers erweitert und es können auch größere Flächen beschriftet werden. Der Tisch kann auch zur zeitsparenden Beschriftung mehrerer gleicher Teile in einer Matrix verwendet werden. So sparen Sie erhebliche Zeit bei der Bestückung der Anlage. Eine motorische Höhenverstellung des Scankopfes ist in der Regel im System enthalten. Rote Laser dienen der einfachen Einrichtung des Produktes unter dem Laser. Passend zu den Produkten, die wir für Sie beschriften, wählen wir die geeignete Strahlquelle aus. In der Regel kommen hochmoderne Faserlaser zum Einsatz, die sich durch eine extrem lange Lebensdauer auszeichnen. Aber auch CO2 Laser für organische Produktkennzeichnungen, wie z.B. Holz bieten wir an. Für eine Beurteilung des optimalen Lasers fertigen wir in jedem Fall vorher kostenlos Muster von Ihren Produkten an.
Messtechnik

Messtechnik

Neben konventionellen Messtechniken bieten wir unseren Kunden eine der modernsten 3D Messmöglichkeiten.
Messtechnik

Messtechnik

genaue Messungen von Formen und Abmessungen Sie haben steigende Anforderungen an Ihre Werkzeuge, Vorrichtungen und Betriebsmittel, wir haben die notwendigen Messtechniken dafür!
Laserhärten

Laserhärten

Der Hochleistungsdiodenlaser erzeugt einen präzisen, Laserstrahl. Die zu behandelnde Werkstückoberfläche wird örtlich schnell erwärmt (> 1000 °C/Sekunde) und bis max. 1,5 mm tief umgewandelt. Die Wärmeableitung ins Werkstückinnere bewirkt eine Selbstabschreckung. Es entsteht eine gehärtete Spur mit sehr feinkörnigem Martensit. Ein Anlassen ist nicht notwendig. Vorteile des Laserhärtens. - Konturgetreu, präzis - Verzugsarm, keine Nachbearbeitung nötig - Selbstabschreckend (keine Verunreinigung durch Abschreckmedien) - Beweglich im 3D-Raum - Je nach Teilegeometrie blanke ­Oberflächen durch Härten unter Schutzgas Anwendungsbeispiele: - Steuerkurven - Blech-Umformwerkzeuge - Biegestempel - Anspruchsvolle Maschinenbauteile - Turbinenkomponenten - Führungen und Maschinenbetten - Verschleissflächen und -kanten Anlagenparameter: - 4 kW-Diodenlaser - Härtelängen bis 9000 mm - Spurbreiten bis ca. 30 mm - Kabine 9500 x 5000 x 4000 mm - Bauteilegewicht bis 10 Tonnen
Laserbeschriftungszelle

Laserbeschriftungszelle

Modernste Lasertechnik, innovative Robotik, höchste Anpassungsfähigkeit – die X-CELL MED ist die vollautomatisierte Rundum-Sorglos- Lösung für die Medizintechnik. Für die Sicherheit der Patienten ist die Unique Device Identification (UDI) weltweit verpflichtend. Hierbei müssen alle medizinischen Produkte mit einer Identifizierungsnummer versehen werden – als Barcode oder Klarschrift auf dem Produkt selbst. Die modular aufgebaute, intelligente Bearbeitungszelle X-CELL MED ist speziell auf Laserbeschriftung und -markierung ausgelegt. Die Produkte werden in der Zelle laserbeschriftet und in die Schubladen abgelegt. Zudem überzeugt die X-CELL MED durch maximal einfache Handhabung: Um neue Werkstücke einzurichten, sind keine Roboterkenntnisse nötig. Aufgrund ihres modularen Aufbaus lässt sich die freistehende Handling-Zelle in jede Produktionsanforderung schnell integrieren.
Lasertechnik

Lasertechnik

Viele Kunststoffe lassen sich Laserschneiden. Am besten eignet sich hierfür Acrylglas. Mit unserem Laser verarbeiten wir Plattenmaterial bis zu 20 mm Stärke. In Lohnarbeit bearbeiten wir auch Ihre beigestellten Fertigteile. Fertigteile, die z.B. einen Laserschnitt benötigen oder eine Teilekennzeichnung durch Laserbeschriftung, stellen für uns kein Problem dar (2-Achsbearbeitung). Fast alle Dateiformate können wir zum Bearbeiten auf unserer Lasermaschine nutzen. Die Lasertechnik ermöglicht uns anspruchsvolle und unterschiedlichste Gravuren. 100 %ige Wiederholgenauigkeit ist hier selbstverständlich gegeben.
Lasertechnik

Lasertechnik

Punktgenaues Laserschneiden! Laserschneiden ist besonders präzise und flexibel. Unser Laserschneidesystem der Klasse 1 erfüllt die Anforderungen der Industrie exakt – zum Beispiel bei Automobil-Zuliefer-Produkten, mikroelektronischen Komponenten oder Schutzfolien. Dank optischem Erkennungssystem schneidet der Laser punktgenau mit sauberer Schnittkante durch Holz, Acryl, Polycarbonat, Textil, Polyester und andere Materialien – ganz ohne Gratbildung oder thermische Beeinflussung. Und das bis zu einer Breite von 1600 mm. Individuelle, schnelle Lösungen dank modernster Technik! Mit Lasertechnik sind bei hoher Schnittgeschwindigkeit selbst feinste Konturen möglich. Dabei profitieren Sie schon bei kleinen Produktzahlen von der Kosteneffizienz des Verfahrens. Und sparen sich außerdem die Kosten für die Herstellung von Stanzformen. Natürlich mit allen Auswahlmöglichkeiten bei Material, Druck und Zuschnitt. Die Umsetzung geht dank moderner Technik umso schneller. Lasertechnik nach Maß • unterschiedlichste Materialien • wirtschaftlich schon bei niedrigen Losgrößen • feinste Konturen lösbar, saubere Schnittkanten • hohe Schnittgeschwindigkeit • geringe Rüstzeiten, keine Werkzeugkosten • auf Wunsch Lohnkonfektionierung mit beigestelltem Material
Laserbearbeitungsanlage

Laserbearbeitungsanlage

Aufbaubeispiel für eine Universal-Laseranlage Mit oder ohne automatischem Produkttransport Wahlweise ausstattbar mit Faserlaser oder CO2-Laser Laserquellen verschiedenster Hersteller können integriert werden 5-Achssystem Wahlweise Laserkopf zum Schneiden oder Schweißen Integrierte Absaugung Flexibler Arbeitsbereich
Laserschweissen

Laserschweissen

Durch 14 Jahre Erfahrung im Bereich Laserschweissen sind wir in der Lage auch komplexe und schwierige Bauteile optimal zu reparieren. Präzises, schnelles und verzugsfreies Laserschweissen machen eine Neuanfertigung oftmals überflüssig und erspart Ihnen somit Zeit und Kosten. Auch für schwierige oder komplexe Formen - Zeit und Kostenersparnis für Ihr Unternehmen
Laserschweissen / Laserbeschriften

Laserschweissen / Laserbeschriften

Industrielles Laser-Schweissen/-Gravieren/-Beschriften verlangt nach modernster Infrastruktur, qualifiziertem Fachpersonal und interdisziplinärer Fachkompetenz: Erfahrung in Werkstofftechnik, Metall- und Kunststoffverarbeitung und Veredelung ist gefragt. Professionelles Know-how in der Anwendung der Lasertechnologie und der für eine einwandfreie Qualität oftmals entscheidenden Programmsteuerung ist da schon selbstverständlich. So sind wir in der Lage, beinahe jede Aufgabe in höchster Güte auf rationell-industriellem Weg zu erledigen und Ihnen so Lasertechnik-Lösungen auf äusserst wirtschaftlichem und umweltfreundlichem Weg anbieten zu können. Der Laserstrahl bietet verschiedene Möglichkeiten, Metalle zu fügen. Er kann Werkstücke an der Oberfläche verbinden oder tiefe Schweißnähte erzeugen. Er lässt sich mit konventionellen Schweissverfahren kombinieren und kann ausserdem löten. Mit dem Laser lassen sich sowohl Werkstoffe mit hoher Schmelztemperatur als auch mit hoher Wärmeleitfähigkeit schweißen. Aufgrund der kleinen Schmelze und der kurzen, steuerbaren Schmelzdauer kann er teilweise sogar Werkstoffe verbinden, die sonst nicht schweißbar sind. Bei Bedarf werden Zusatzwerkstoffe verwendet. Selbst beim Nahtschweißen mit kontinuierlich strahlenden Lasern sind die Wärmeeinflusszone und die Gesamterwärmung des Bauteils noch um Größenordnungen geringer als beim Lichtbogen- oder Plasmaschweißen. Die Energiezufuhr kann sehr gut überwacht, geregelt und konstant gehalten oder fein gesteuert werden. Merkmale zum Laserschweissen: • Berührungslose Bearbeitung • Minimale Krafteinwirkung auf das Material • Geringe Wärmeeinwirkung, daher kein oder geringer Materialverzug • In der Regel keine Nachbearbeitung der Schweissstelle nötig • Genau reproduzierbare Geometrie der Schweisszone • Exakt einhaltbare Schweissparameter, welche die Fertigungsqualität erhöhen • Das Laserlicht ist eine Energie, die nicht nur zum Schneiden, sondern auch zum Schweissen eingesetzt werden kann. Die grossen Vorteile des Laserschweissens: • geringer Wärmeeinfluss durch kurze Bearbeitungszeit • verzugsarm, was weniger Nachbearbeitung bedingt • optimierte Herstellkosten • Keine Werkzeugabnutzung und daher hohe Wiederholgenauigkeit • Das Laserschweissen erfolgt auf den 3D-Laserschneid-Anlagen und ist mit und ohne Zusatz-Werkstoffe möglich. Unser Verfahren kommt ohne Zusatz-Werkstoffe aus, die Bauteile werden spaltfrei miteinander verbunden. • Erforderlich dafür sind genau vorbearbeitete Werkstücke, eine Spannvorrichtung und ein speziell erstelltes CNC-Programm. Wir erarbeiten gerne die für Sie beste Laserschweiss-Lösung. Testen Sie uns! Das Schweissen mit dem Laserstrahl ist ein Schmelzverfahren. Der extrem gebündelte Laserstrahl dient bei der Bearbeitung als Wärmequelle. Mittels einer Optik kann der Laserstrahl fokussiert werden, dadurch ist eine Bearbeitung mit einer gezielter Wärmeeinbringung möglich. Beim Laserschweissen mit einem gepulsten Nd-YAG Festkörperlaser wird der fokussierte Laserstrahl in kurzen Pulsen an das Werkstück gehalten. Mittels Mikroskop und Fadenkreuz kann das Werkstück exakt positioniert werden. In den Bearbeitungsparametern werden Fokusdurchmesser, Pulsleistung, Pulsdauer und Pulsfrequenz je nach Werkstoff unterschiedlich eingestellt. Zusätzlich wird auf die Schweissstelle ein Zusatzwerkstoff (Draht) aufgesetzt. Durch die Schweissimpulse wird der Draht sowie das darunter liegende Werkstück geschmolzen und gehen so eine Verbindung miteinander ein. Da das Werkstück unter dem Mikroskop bearbeitet wird ist es möglich feinste Kanten und Flächen aufzuschweissen. YAG-Laser: Der Yag Laser eignet sich besonders für die präzise Herstellung mikroskopischer Strukturen, aufgrund seines gegenüber dem CO2 Laser kleineren Fokusdurchmessers. Darüber hinaus absorbieren metallische Werkstoffe die YAG- Strahlung deutlich besser. Die vom Laserstrahl erzeugte Wärme dringt ausserdem über die kleine Fokusfläche nur wenig in das Material ein und stört deswegen seine Gefügestruktur bis auf eine kleine wärmebeeinflusste Zone nicht. In der Feinarbeit dominiert deswegen der YAG- Laser der zudem den Vorteil hat, dass man seine Strahlung räumlich, zeitlich und in ihrer Intensität einfach verändern kann. Er lässt sich so an die unterschiedlichen Methoden der Werkstoffbearbeitung sowie an die verschiedenen Materialien anpassen.
Laser de marcar

Laser de marcar

Lumonyx Laser basic Lumonyx Laser de mesa Lumonyx Laser OEM para integracion en sistemas Zum besten Arbeitgeber des Jahres in der Region nominiert Eigene Elektronik Produktion gestartet
Laserschweißen

Laserschweißen

Laserschweißen von allen Metallen und Legierungen, vom Prototyp bis zur Großserie
Laserschweissen

Laserschweissen

Laserschweißen löst seit langem Aufgaben in vielen Bereichen, bei denen herkömmlichen Schweißverfahren an Ihre Grenzen stoßen. Viele Materialien, die bisher als nicht oder schwierig zu schweißen galten, wie z. B. Aluminium, Kupfer, Ampco, Messing o. ä. können neben normalen Werkzeugstählen mit der entsprechenden Erfahrung bearbeitet werden. Durch weiterentwickelte Technologie lassen sich mit unseren Geräten sowohl Feinschweißungen als auch größere Auftragsschweißungen durchführen. Das Fügen von haarfeinen Drähten lässt sich genauso realisieren, wie die Bearbeitung von mm-dicken Blechen. Reparaturen an kleinen Werkzeugeinsätzen bis hin zu tonnenschweren Presswerkzeugen sind ohne Vorwärmen durchführbar. Beispiele... ... von unseren Laserschweißarbeiten finden Sie unter der Rubrik Laserschweißen. Anwendungsbeispiele Im folgenden finden Sie Ansichten diverser Produktionen: Jaguar xk140 - Reparatur Motor Jaguar xk140 - Reparatur Motor Jaguar xk140 Getriebedeckel Bruch - Material: Aluguss (vor Bearbeitung) Getriebedeckel - Material: Aluguss (nach Bearbeitung) Getriebedeckel - Material: Aluguss (nach Bearbeitung) Einsatz vor der Bearbeitung Einsatz nach der Bearbeitung Schweißen einer Aluminium-Form Inliegende Bohrung aufgeschweißt Getriebe-Gehäuse Alu-Guss KlassikMotorrad Ausg. 5 Bericht über das von Herrn Kromer aufbereitete Getriebe Gehäuse! Vielen Dank! Getriebe-Gehäuse Alu-Guss Detail-Aufnahme Getriebe Gehäuse (KlassikMotorrad Ausg. 5) Das fertige Gehäuse! Schieber Material: 1.2379 Motorrad-Tank vor dem Schweißen Material: Aluminium Motorrad-Tank geschweißt Material: Aluminium Motorrad-Tank geschweißt Material: Aluminium Einsatz Matrial: 1.2343 Fläche aufgeschweißt Bolzen von Infanterie-Gewehr G2 BJ 1866 Bolzen von Infanterie-Gewehr G2 BJ 1866 Welle rundum aufgeschweißt Einsatz Material: 1.2379 beschichtet Edelstahl-Rohr lasergeschweißt Großwerkzeug - vor Ort beim Kunden Einsatz - Fläche komplett aufgeschweißt Edelstahlblech auf Kupfer Edelstahlblech auf Kupfer Aluminium-Teil vor Schweißung Aluminium-Teil nach Schweißung Fehlstellen ausgebessert Stanzwerkzeug Ausbruch lasergeschweißt Spritzgusswerkzeug Reparatur-Auftrag Presswerkzeug/Platte vor Bearbeitung Presswerkzeug/Platte nach Bearbeitung Schaft aus 1.2379 Einsatz - Auftragschweißung Alu-Blech / Vergleich Laser + WIG
Laserschweißen

Laserschweißen

Wir arbeiten mit einem YAG-Laser der neuesten Generation. Diese Leistungsgruppe von gepulsten Festkörperlasern zeichnet sich dadurch aus, daß sie aufgrund der eng begrenzten Energieeinbringung und des Wegfalls von Vorwärmen der Werkstücke, verzugsfreie, zumindest aber verzugsarme Schweißungen ohne nennenswerte Wärmeeinflußzonen ausführt. Das macht diese Laser zu einem unentbehrlichen Partner in vielen Bereichen der modernen Laserschweißtechnik. Als Einsatzgebiete dieser Laser gelten hauptsächlich: Werkzeug- und Formenbau, Medizin- und Dentaltechnik, Schmuckindustrie und Elektotechnik.
Laserschweißen

Laserschweißen

Unser Ziel ist, die Produktionsstätte im Laufe der nächsten Monate um eine Schweiß-Laserzelle (Trumpf TruLaser Cell 7020) zu erweitern.
Optische Messtechnik

Optische Messtechnik

Die optische Messtechnik ist ein extrem breites Feld, in dem WILD seine Stärken voll ausspielen kann: die Kombination verschiedenster technischer Disziplinen auf höchstem Niveau. Von der Hochpräzisionsfertigung über den Einsatz optischer Elemente bis hin zur Integration von Elektronik- und Softwarekomponenten.
LASERSCHWEISSEN

LASERSCHWEISSEN

Die Kombination von Stanzen und Biegen mit Laserschweißen macht es möglich, unterschiedliche Materialien und zugeführte Bauteile prozesssicher zu verbinden. Bei der Projektierung arbeitet WÖRGARTNER eng mit den Weltmarktführern Bihler und Trumpf zusammen. Vorteile auf einen Blick: geringe thermische Belastung und geringer Verzug der Werkstücke hohe Prozessgeschwindigkeit große Flexibilität bei Werkstoffen und Werkstückgeometrien hohe Prozesssicherheit durch automatisierte Kontrolle ENTFETTEN Auf unserer Dürr EcoCCore entfetten wir vollautomatisch unsere Metallteile in höchster Qualität. Durch die Vakuumtrocknung ist auch das Entfetten von Sacklöchern und kleinen Bohrungen mit besten Ergebnissen möglich.
Messtechnik für präzise industrielle Anwendungen – Exakte Lösungen für Qualitätskontrolle und Produktionsoptimierung

Messtechnik für präzise industrielle Anwendungen – Exakte Lösungen für Qualitätskontrolle und Produktionsoptimierung

Unsere Messtechnik-Dienstleistungen bieten präzise Lösungen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Mit modernsten Messgeräten und hochqualifiziertem Fachpersonal sichern wir Ihnen exakte und wiederholbare Messergebnisse. Die von uns eingesetzte Technik ermöglicht es, selbst kleinste Abweichungen zu erkennen und dadurch eine hohe Produktqualität sicherzustellen. Wir bieten umfassende Messtechnik-Services, die sowohl für Einzelmessungen als auch für Serienproduktionen geeignet sind. Vorteile der Messtechnik: Hohe Präzision: Unsere Messtechnik garantiert exakte Messergebnisse, wodurch Qualitätsmängel frühzeitig erkannt werden können. Moderne Technologie: Einsatz von hochpräzisen Geräten und neuesten Technologien, um genaue und konsistente Ergebnisse zu gewährleisten. Flexibilität: Anpassbar an verschiedene Materialien und Formen, ideal für individuelle Anforderungen und Serieneinsätze. Effizienz: Reduzieren Sie Ausschuss und erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Produktionsprozesse. Erleben Sie höchste Präzision in der Messtechnik für Ihre Produktion. Jetzt Beratung anfragen und die Qualität Ihrer Produkte steigern!
Digitales Kraftmessgerät (interne Messzelle) FK 25

Digitales Kraftmessgerät (interne Messzelle) FK 25

Robustes digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen - Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung - Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign - Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts (Wert wird für ca. 10 s „eingefroren“) bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige - Wählbare Einheiten: N, lbf, kgf, ozf - Auto-Power-Off - Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm - Montierbar an alle SAUTER Prüfstände bis 5 kN Messbereich Kraft [Max] (N): 25 N Ablesbarkeit Kraft [d] (N): 0,01 N Toleranz (% von [Max]): 0,5 %
Lichtmesstechnik MAVO-SPOT 2 USB

Lichtmesstechnik MAVO-SPOT 2 USB

Präzisionsmessgerät mit einem Messwinkel von 1°. Leuchtdichtemessungen können in einer Entfernung von 1 m bis ∞ durchführt werden. Anwendung Direkte Messung der Leuchtdichte auf dem Display durch Messkopf zur Aufsatzmessung Farbkorrigierter Sensor (Spektralempfindlichkeit des Sensors ist dem spektralen Hellempfindlichkeitsgrad des menschlichen Auges für Tagessehen V(λ) angepasst) Messwertspeicher mit bis zu 1000 Speicherplätzen Geeignet z.B. zur Messung von: Monitoren unter Berücksichtigung des Umgebungslichts z. B. Abnahme- und Konstanzprüfungen in der Medizintechnik entsprechend DIN 6868–57 und IEC 61223–2‑5 (QS-RL vom 20.11.2003) Des weiteren: Straßen‑, Tunnel- und Flugplatzbeleuchtungen, Sportstättenbeleuchtung, Kontrastmessungen am Arbeitsplatz (ASR), Beleuchtung in Museen und öffentlichen Gebäuden, Projektionsleinwänden.
CNC-Koordinaten-Messgerät (KMG)

CNC-Koordinaten-Messgerät (KMG)

Unser Portal-Messgerät ACCURA 10 von Zeiss. Messbereich: X- / Y- / Z-Achse mm 1.200 / 2.400 / 1.000 max. Werkstückgewicht 2.000 kg
Dosimeter tinyTracker/ Messgeräte zur Bestrahlungsstärke- und Dosismessung in UV-Bandanlagen

Dosimeter tinyTracker/ Messgeräte zur Bestrahlungsstärke- und Dosismessung in UV-Bandanlagen

TINYTRACKER Die Dosimeter tinyTracker sind autonome Messgeräte zur Bestrahlungsstärke- und Dosismessung in UV-Bandanlagen. Durch die besonders flache Bauform des tinyTracker kann dieser durch Bestrahlungskanäle von UV-Bandtrocknern und anderen industriellen Anlagen geführt werden. Die Aufzeichnung der Werte startet automatisch bei Überschreitung einer einstellbaren Mindestbestrahlungsstärke. Die integrierten radiometrischen Sensoren können für verschiedene UV- und sichtbare Spektralbereiche konfiguriert werden. Die in die Sensoren integrierten Diffusoren sorgen für die bei nicht senkrechter Bestrahlung erforderliche Kosinus-Korrektur. Die Sensoren sind mit Bezug auf eine PTB-Referenz kalibriert. Die Datenaufzeichnung erfolgt auf eine austauschbare SD-Karte, die Datenübertragung über die USB. Die Energieversorgung über einen Li-Ionen-Akku sichert eine Aufzeichnungsdauer von bis zu 3 h. Der Li-Ionen- Akku kann direkt über die USB-Schnittstelle geladen werden. Ein zusätzliches Netzteil liegt bei. Die Auswertung und der Datenexport erfolgt bequem am PC. HIGHLIGHTS DER MESSGERÄTE FÜR UV-BANDANLAGEN Geringe Höhe von nur 10 mm Datenaufzeichnung mit bis zu 25 Messungen pro Sekunde Messung der Bestrahlungsstärke und Dosis Wählbare Spektralbereiche Ein- und zweikanalige Versionen, wahlweise beidseitige Messung unverbindliche Produktanfrage Show larger version for: UV Radiometer für UV-Härtung und Bandanlagen TECHNISCHE DATEN TINYTRACKER FÜR UV-BANDANLAGEN Messbereich 0-200 mW/cm² o. 0-2 W/cm² Auflösung 12 bit Aufzeichnungsdauer bis zu 3 Stunden Aufzeichnungsfrequenz 2 - 25 Herz, einstellbar Anzahl Sensoren 1-2 Lage Sensor einseitig oder beidseitig Kosinus-Korrektur ja Spektralbereiche UVC, UVB, UVA, UVA+, VISB, VISBG oder LUX Abmessungen tinyTracker 195 x 79 x 10 mm Zul. Betriebstemp 60 °C Stromversorgung interner Li-Ion-Akku Schnittstelle MiniUSB Systemvoraussetzungen Windows 10 / 11 300 MB HDD, 1 GB RAM SPEKTRALBEREICHE TINYTRACKER FÜR UV-BANDANLAGEN UVC 200 - 280 nm UVB 280 - 315 nm UVA 315 - 400 nm UVA+ 330 - 455 nm VISB 400 - 480 nm VISBG 400 - 570 nm LUX 380 - 780 nm, V(λ) Die Dosimeter tinyTracker sind autonome Messgeräte zur Bestrahlungsstärke- und Dosismessung in UV-Bandanlagen. Mit einer Bauhöhe von nur 10 mm können sie durch Bestrahlungskanäle geführt werden. Die Sensoren starten automatisch die Aufzeichnung bei Überschreitung einer einstellbaren Mindestbestrahlungsstärke. Sie sind mit Diffusoren für Kosinus-Korrektur ausgestattet, rückführbar auf die PTB kalibriert und bieten eine Aufzeichnungsdauer von bis zu 3 Stunden. Die Datenübertragung erfolgt über USB und die Auswertung am PC.
GL Optic SPECTIS 1.0, Lichtmessgerät, Luxmeter

GL Optic SPECTIS 1.0, Lichtmessgerät, Luxmeter

Spektralgerät für die Lichtmessung von Beleuchtungsstärke,Lichtstrom, Farbwiedergabe-Index nach CIE, Farbtemperatur nach CIE-Standard,Farb-Koordinaten nach CIE 1931 und CIE 1964,Strahlungsleistungswert, LED Messung nach CIE 127, Spektralbereich: 340-750 nm Artikelnummer: GL Optic SPECTIS 1.0 mini
Diodenlaser

Diodenlaser

Lötprozessregler Der LASCON® Controlled Laser LCL ist eine Art Hybrid zwischen einem Diodenlaser mit einer typischen Leistung von 140 W (optional 60 W oder 100 W) und einem integrierten einzigartigen LASCON-Prozessregler - alles in einer Einheit.
Messtechnik

Messtechnik

Optimale Qualitätsüberwachung