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Gestelle für den Elektromotorenbau

Gestelle für den Elektromotorenbau

Unsere Gestelle für den Elektromotorenbau sind präzise gefertigte Bauteile, die in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt werden können. Mit hochwertigen Materialien und modernster Fertigungstechnologie stellen wir sicher, dass unsere Gestelle den höchsten Anforderungen an Belastbarkeit und Langlebigkeit gerecht werden. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und unser Engagement für Qualität, um Ihre Projekte mit den besten Komponenten auszustatten. Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere Gestelle und deren Einsatzmöglichkeiten zu erfahren.
Pneumatisches Seilhubgerät VECTOR VS für Lasten bis 388 kg

Pneumatisches Seilhubgerät VECTOR VS für Lasten bis 388 kg

Das Druckluft-Seilhubgerät VECTOR VS dient zur handgeführten Bewegung von Lasten aller Art. Die Handhabung ist durch eine ergonomisch gestaltete Bedieneinheit sehr einfach. Pneumatisches Seilhubgerät VECTOR VS für Lasten bis 388 kg. Das Druckluft-Seilhubgerät VECTOR VS dient zur handgeführten Bewegung von Lasten aller Art. Die Handhabung ist durch eine ergonomisch gestaltete Bedieneinheit sehr einfach. Der VECTOR VS stellt eine wirkungsvolle Entlastung der Mitarbeiter beim Heben, Drehen und Versetzen von mittleren und schweren Lasten dar und verringert somit die Gefahr von Personalausfällen in Folge von Krankheit und Verletzungen. Mit einem Hub von 1.000 bis 3.000 mm und einer maximalen Tragfähigkeit von 58 bis 388 kg bietet der VECTOR VS dabei Handhabungslösungen für ein breites Spektrum von Anwendungsfällen. Der VECTOR VS ist sauber und wartungsarm. Durch das verwendete Material sowie eine ölfreie Abluft wird ein Einsatz unter Reinraumbedingungen sowie in allen Ex-Schutzklassen möglich. Mit einem Geräuschpegel von weniger als 65 dB (A) stellt der VECTOR VS keine Lärmbelastung für die Mitarbeiter dar. Eine Sicherheitsbremse verhindert das unkontrollierte Hochschnellen des Seils nach Abfallen der Last. Außerdem verhindert ein Überlastschutz Geräteschäden durch Überladen des Handhabungsgerätes. Entsprechend den Einsatzbedingungen stehen verschiedene Möglichkeiten der Steuerung (Auf-Ab-Steuerung, Balancier-Steuerung) zur Verfügung. Je nach Bedarf wird der VECTOR VS an einer Laufschiene oder einem drehbar gelagerten Schwenk-Knick-Ausleger montiert. Somit läßt sich das Handhabungsgerät in nahezu jeden Hallenaufbau einfügen. Verschiedenste Greifmittel-Lösungen – wie Außenspanngreifmittel, Hakenlösungen, Innenspanndorne sowie Vakuum- oder Magnet-Greifmittel – können auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Sie lassen Spielraum für eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Aufbau und Arbeitsweise des pneumatischen Seilhubgerätes Das Seilhubgerät besteht aus einem Zylinder mit seitlichen Abdeckungen. Darin ist die Kugelumlaufspindel stationär montiert. Auf der Spindel bewegt sich der Rollenaufbau, welcher aus der Rolle, der Kugelumlaufmutter und dem Axiallager besteht. Über das Axiallager ist der Kolben mit dem Rollenaufbau verbunden. Das pneumatische Seilhubgerät wird mit Druckluft betrieben. Durch ein externes Steuerventil wird diese gesteuert. Sie tritt durch eine einzige Bohrung in der Abschlusskappe in den Zylinder ein oder aus ihm heraus. Durch die Druckluft wird eine seitliche Bewegung des Kolbens hervorgerufen. Bei Druckanstieg drückt der Kolben gegen das Axiallager, bewegt die Rolle seitwärts und das Lastseil rollt sich auf. Eine Aufwärtsbewegung von Lastaufnahmemittel und Last erfolgt. Bei sinkendem Druck rollt sich das Seil durch das Eigengewicht der Last wieder ab. Steuerungen: Für das Druckluft-Seilhubgerät VECTOR VS stehen mehrere Steuerungen zur Verfügung. Neben der Auf-Ab-Steuerung bietet IHF-JUNGENTHAL eine Balancier-Steuerung sowie eine Balanciersteuerung mit automatischer Lastgewichtsspeicherung an. Auf-Ab-Steuerung (AS): Die klassische Auf-Ab-Steuerung ist ein pneumatisches System, bei dem der Hubantrieb des VECTOR VS durch das Betätigen eines der beiden Taster am Analogventil aktiviert wird. Die Geschwindigkeit der Hub- oder Senk-Bewegung wird mit der Intensität des Tastendrucks bestimmt.Zudem erlaubt der pneumatische Hubantrieb in einem gewissen Bereich ein Bewegen der Last ohne Betätigen der Taster. Balancier-Steuerung (BS): Die Balanciersteuerung ermöglicht genaue vertikale Bewegungen ohne zusätzliches Betätigen von Steuerelementen. Das pneumatische Regelsystem stellt sich durch das Ein- bzw. Ausschalten eines Lastspeichers auf die vorbelegten Werte für das be- oder entlastete Handhabungsgerät ein. Die Voreinstellung des Lastspeichers erfolgt über einen leicht zugänglichen Druckregler. Das Ein-/Ausschalten des Lastspeichers kann mit dem Spannen und Lösen eines pneumatischen Greifmittels verknüpft werden. Balanciersteuerung mit automatischer Lastgewichtsspeicherung (BS-AL): Die Last wird zunächst über den Taster „Auf“ angehoben. Sobald die Last schwebt, speichert diese Balanciersteuerung automatisch das aktuelle Lastgewicht. Die Last kann nun über den gesamten Hebebereich balanciert werden. Wird sie nun – beispielsweise durch Absetzen auf der Unterlage – von der Aufnahme entfernt, schaltet sich die Balanciersteuerung automatisch wieder in den Leerlauf zurück. Dadurch können beliebig viele unterschiedliche Lastgewichte angehoben werden. Mit Hilfe der Balanciersteuerungen lassen sich Lastgewichte präzise und ohne nennenswerten Widerstand heben, senken und bewegen.
Pneumatischer Manipulator VECTOR von IHF-JUNGENTHAL

Pneumatischer Manipulator VECTOR von IHF-JUNGENTHAL

Der pneumatische Manipulator VECTOR hilft, Lasten ohne hohen Kraftaufwand zu heben, zu senken, zu versetzen, zu schwenken und in eine optimale Arbeitsposition zu bringen. VECTOR von IHF-JUNGENTHAL macht Arbeitsabläufe leichter. Der pneumatische Manipulator VECTOR hilft, Lasten ohne hohen Kraftaufwand zu heben, zu senken, zu versetzen, zu schwenken und in eine optimale Arbeitsposition zu bringen. VECTOR wird als Stand- oder Deckengerät installiert. Eine Verfahreinrichtung erweitert den Arbeitsbereich. Der in allen drei Ebenen bewegliche Ausleger ermöglicht in Verbindung mit Fahr-, Dreh- und Schwenkeinrichtungen bis zu acht Freiheitsgrade am Werkstück. VECTOR basiert auf dem Pantographen- oder Knickarmprinzip und ist in vielen Standard- und Sondergrößen lieferbar. Der Durchmesser des Arbeitsbereiches kann bis zu 6,4 m, der Nutzhub bis zu 2 m, die Tragfähigkeit bis zu 500 kg betragen. Pneumatischer Antrieb und Steuerung für einfache Bedienung. Ein pneumatischer Leichtlauf-Antrieb sorgt für die Bewegungen des VECTOR. Mit der Auf-Ab-Steuerung AS wird das Heben und Senken der Last durch Betätigung des Handhebels veranlasst. Bei der Balanciersteuerung BS folgt die Last der manuellen Bewegung des Bedieners. Ein Kräfteverhältnis von bis zu 1:40 macht es möglich, schwere Lasten mit geringem Kraftaufwand zu bewegen. Bis zu 4 Lastgrößen können am Lastspeicher eingestellt und per Knopfdruck aktiviert werden. Mit der automatischen Lasterkennung AL wird das Gewicht für jede Last individuell gemessen und der Schwebezustand automatisch eingestellt. Diese Steuerung ermöglicht die Handhabung von beliebig vielen unterschiedlichen Lastgrößen, ohne dass manuelle Einstellungen notwendig sind. Greifmittel für beinahe jedes Problem. Wir konstruieren und bauen eine individuelle Lösung für Ihre Handhabungsaufgabe. Mit Außen-, Innen-, Magnet- oder Vakuumgreifmitteln können beinahe alle Arten von Lasten transportiert und positioniert werden. Manuell oder pneumatisch angetriebene Dreh- und Schwenkeinrichtungen ermöglichen das Erreichen jeder beliebigen Position. Durch unsere langjährige Erfahrung verfügen wir über eine sehr große Anzahl praxiserprobter Greifmittel-Lösungen.
Siliziumstrukturen

Siliziumstrukturen

Unsere Erfahrung im Bereich der Strukturierung von Silizium ermöglicht es uns komplexe Siliziumbauteile zu realisieren. Als Basis dient die Strukturierung durch nasschemische Ätzprozesse oder durch trockenchemische Plasmaätzprozesse. Hiermit lassen sich Vertiefungen oder Stege mit senkrechtem, schrägem oder konkavem Seitenwandprofil herstellen. Durch Kombination unterschiedlicher Prozesse von einer oder beiden Seiten auf dem Siliziumsubstrat, können wir sehr komplexe Geometrien realisieren. Auch komplett durch das Substrat reichende Strukturierungen sind möglich. Durch den Einsatz von SOI Substraten lassen sich sehr geringe Dickentoleranzen von ca. 300 nm erreichen. Designs die mit trockenchemischem Ätzen in das Silizium übertragen werden, können in weiten Bereichen frei gestaltet werden. Beim nasschemischen Ätzen lassen sich orthogonal zueinander liegende Strukturen sehr gut realisieren. Durch die Kombination mit weiteren Fertigungsprozessen, wie der Erzeugung von Membranen, der Dotierung oder der Metallisierung, um nur wenige zu nennen, können wir vielfältige Funktionen integrieren. Beispielsweise können so mechanische Verformungen elektrisch detektierbar werden, heizbare Bereiche eingebaut oder Elektroden hinzugefügt werden. Besondere Eigenschaften des einkristallinen Siliziums sind seine Resistenz gegenüber den meisten chemischen Substanzen, kein Verzug unter thermischer Belastung und ein hoher thermischer Einsatzbereich. Durch seine hohe chemisch Stabilität ist Silizium auch für biologische Anwendungen sehr gut geeignet. Anwendung: Mehrstufige Siliziumteile finden Ihre Anwendung beispielsweise in der Elektronenoptik, wo sie in Kombination mit galvanisch abgeschiedenen Metallen (z.B. Gold) sehr präzise Elektrodenstrukturen bilden. Auch optische Bauteile lassen sich aus Silizium fertigen. So bieten präzise Blenden aus Silizium gegenüber strukturierten Metallisierungen auf Glas den Vorteil, dass keine Grenzflächenreflexe beim Lichteintritt auftreten und im Bereich Deep UV kein absorbierendes Material vorhanden ist. Für biologische oder medizinische Anwendungen eignet sich Silizium aufgrund seiner chemischen Stabilität. Heißprägeformen oder Master dafür können mit diesem Verfahren ebenfalls leicht angefertigt werden. Spezifikationen: Die exakt erreichbaren Spezifikationen hängen von Designparametern wie Bauteilhöhe, Strukturgröße und Zahl der Ebenen ab. Daher können hier nur Orientierungswerte angegeben werden. Aspektverhältnis für senkrechte Strukturen: Bis zu 15 Seitenwandwinkel für senkrechte Strukturen: 90° +- 1° Seitenwandwinkel für schräge Strukturen: typ. 54,7° Strukturtreue bei Strukturtiefen von ca. 0-50 µm: <1µm Strukturtreue bei Strukturtiefen von 100-1000µm: ca. 2-10µm Strukturgrößen: ab ca. 500 nm Positionstoleranz innerhalb einer Ebene: <1µm Positionstoleranz von Ebene zu Ebene: <2µm Ebenheit: <0,3 µm / mm Bauteildicken: ~1µm – 1 mm Temperaturbereich: bis ca. 1000°C
LED-Leuchten LE-150-600

LED-Leuchten LE-150-600

Robuste und kompakte LED-Leuchte, sehr hohe Lichtleistung, sehr effizient, Lebensdauer mind. 50.000h Die bewährte Typenreihe LE zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Durch die schlanke Bauform finden die LE-Leuchten ihren Platz in jeder Nische. Vier verschiedene Längen: ca. 150 / 450 / 300 / 600 mm lang Direkter Anschluss an 230 V AC oder 24 V DC Stirnseitige Befestigung mit Schrauben Blendfreie bruchstabile Abdeckung für gleichmäßige Ausleuchtung 2 Ausführungen mit fester Anschlussleitung: SL – mit Schalter, L - ohne Schalter
Schaltschrankleuchte LEX

Schaltschrankleuchte LEX

Das Multitalent LEX-350-BT Lichtleistung bei uns 700lm aus nur 6W Anschlussspannung 24-265V AC/DC Bewegungsmelder, kann auch im Modus "Dauer-EIN" verwendet werden Steckbare Anschluss- und Verbindungsleitung Magnet- und Schraubbefestigung im Standard enthalten, zudem schwenkbar +/- 90° Programmierter Multifunktionsstaster mit Memory-Funktion zur Umschaltung der Modi "Bewegungsmelder" und "Dauer-EIN", z.B. für Türpositionsschalter Integrierte Optik zur perfekten Ausleuchtung bis zum Schaltschrankboden Bei AC-Spannung bis zu 10 Leuchten, bei DC-Spannung bis zu 8 Leuchten in Reihe möglich
Schaltplantaschen

Schaltplantaschen

Schaltplantaschen aus Stahlblech, Kunststoff und Folie Zur Aufbewahrung von Schaltplänen, Betriebsanleitungen und Wartungspläne in Schaltschränken werden Schaltplantaschen auch im digitalen Zeitalter weiterhin benötigt. Darüber hinaus werden Schaltplantaschen auch im Logistikbereich und in Archiven eingesetzt. In unserer Produktauswahl finden Sie verschiedene Größen aus Stahlblech, Kunststoff oder Folie passend für viele Schrankgrößen.
Druckausgleichselemenete

Druckausgleichselemenete

Bei Schaltschränken mit hoher Schutzart muss bei Temperaturschwankungen für Druckausgleich gesorgt werden, damit Kondensation vermieden wird. Bei Elektronikgehäusen mit hoher Schutzart muss darauf geachtet werden, dass im Inneren kein Unterdruck entsteht. Druckausgleichselemente DEM sorgen für einen hohen Luftdurchsatz, wobei eine leistungsfähige ePTFE-Membran verhindert, dass Schmutz und Feuchtigkeit eindringen. Schutzart IP68/IP69 bleibt erhalten.
Siliziumgitter

Siliziumgitter

Für Anwendungen im Bereich der Optik und Elektronenoptik fertigen wir sehr präzise Siliziumgitter. Diese Gitter bestehen aus Siliziumstegen mit hohem Aspektverhältnis, die große Flächen überspannen. Das hohe Aspektverhältnis in Kombination mit dem hohen E-Modul von Silizium erlaubt es hierbei mechanisch sehr stabile Gitter zu realisieren. Wir fertigen die Gitter aus einkristallinem Silizium. Daher besitzen sie keine mechanischen Spannungen und sind sehr formtreu. Durch die Fertigung der Gitter mit Hilfe von Ätzprozessen können wir sie gratfrei herstellen. Darüber hinaus können wir durch weitere Bearbeitung konvexe Kanten zusätzlich abrunden, was bei Anwendung der Gitter mit hohen elektrischen Feldern wichtig sein kann. Weitere wichtige Eigenschaften sind die chemische Resistenz und dadurch die Einsetzbarkeit für biologische und medizinische Anwendungen, sowie die hohe thermische Stabilität. Anwendung: Ideale Anwendungsgebiete für Siliziumgitter sind die Ionen- und Elektronenoptik, Röntgenoptik, UV-Optik und Biologie. Durch die hohe mechanische Stabilität der Siliziumstege können Energiefilter mit sehr hoher Transmission gebaut werden. Die Gratfreiheit ist für diese elektronenoptische Anwendung ein weiterer wichtiger Aspekt. Durch eine zusätzliche Beschichtung der Gitter mit Röntgenstrahlung absorbierenden Materialien lassen sich Streustrahlungsfilter realisieren. Im Bereich biologischer Anwendungen können mit Siliziumgittern beispielsweise Zellsiebe realisiert werden. Spezifikationen: Maximale Gitterfläche: ca. 100 mm Minimale Stegbreite: ca. 1µm Aspektverhältnis der Stege: bis 15 Ebenheit: 0.3µm / mm Maximale Temperatur: einige 100°C Positionstoleranz: < 1µm Strukturtreue: ~ 1µm
Energiekette

Energiekette

Die MiniTec Energieführungskette zählt zum Sortiment an Komponenten zur Elektroinstallation für Profilsysteme. Energieketten & Schleppketten halten selbst hohen mechanischen Beanspruchungen stand. Die MiniTec Energieführungskette dient der Anbindung von Kabeln und Schläuchen an Schlitten und beweglichen Bauteilen. Die Elektro-Komponente für Profile wird mittels Anschlusselementen befestigt. Die Energieführungskette schützt Ihre Elektroinstallation nicht nur und sorgt für eine sichere Funktionsweise, sie trägt darüber hinaus auch zu einer optischen Abrundung Ihres Arbeitsplatzes bei.