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Weichlöten

Weichlöten

Weichlöten ist ein grundlegendes Verfahren in der Metallverarbeitung, das es ermöglicht, Metalle durch das Erhitzen eines Füllmaterials zu verbinden, das bei einer niedrigeren Temperatur als beim Hartlöten schmilzt. Diese Technik ist besonders nützlich für Anwendungen, die eine flexible und weniger dauerhafte Verbindung erfordern, wie in der Elektronikindustrie. Die Firma Wilhelm Sölch GmbH bietet Weichlöten als Teil ihrer umfassenden Dienstleistungen an und stellt sicher, dass alle Verbindungen den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Die Expertise der Wilhelm Sölch GmbH im Bereich des Weichlötens wird durch ihre langjährige Erfahrung und die Verwendung modernster Technologien unterstrichen. Kunden können sich auf präzise und zuverlässige Ergebnisse verlassen, die den spezifischen Anforderungen ihrer Projekte gerecht werden. Durch die Kombination von Fachwissen und innovativen Techniken bietet das Unternehmen Lösungen, die sowohl effizient als auch kostengünstig sind, was es zu einem bevorzugten Partner in der Branche macht.
Laserhärten

Laserhärten

Weniger Nacharbeit und die Möglichkeit auch unregelmäßige, dreidimensionale Werkstücke zu bearbeiten sind die Vorteile des Laserhärtens. Dank der geringen Wärmeeinbringung bleibt der Verzug gering und der Aufwand für Nacharbeiten verringert sich oder entfällt ganz. Das Laserhärten macht Bauteile belastbarer. Es erhöht die Härte und Widerstandsfähigkeit der Oberfläche nur an den Bereichen des Werkstücks, an denen diese Eigenschaften gewünscht sind. Das partielle Laserhärten von Funktionsflächen gewinnt eine zunehmende Rolle bei der Bauteilkonzeption und stellt eine sinnvolle und kostengünstige Variante dar. Durch den Einsatz unseres Festkörperlasers können Funktionsflächen an komplexen Bauteilen effizient und nachbearbeitungsfrei gehärtet werden. Um das Werkstück zu härten, erwärmt der Laserstrahl die Randschicht meist bis knapp unter die Schmelztemperatur, auf etwa 900 bis 1400 Grad Celsius. Sobald die Soll-Temperatur erreicht ist, bewegt sich der Laserstrahl und erwärmt dabei die Oberfläche in Vorschubrichtung kontinuierlich. Durch die hohe Temperatur verändern die Kohlenstoffatome im Metallgitter ihre Position (Austenitisierung). Sobald der Laserstrahl sich weiterbewegt, kühlt das umgebende Material die heiße Schicht sehr schnell ab. Man spricht dabei von der Selbstabschreckung. Durch das schnelle Abkühlen kann sich das Metallgitter nicht in die Ausgangsform zurückbilden und Martensit entsteht. Martensit ist ein sehr hartes Metallgefüge. Die Umwandlung in Martensit führt zu einer Härtesteigerung. Laserhärten zählt zu den Randschichthärteverfahren. Es wird ausschließlich bei Eisenwerkstoffen angewendet, die sich härten lassen. Das sind Stähle und Gusseisen mit Kohlenstoffanteilen über 0,3 Prozent. Prinzip des Laserhärtens: Der Laserstrahl erhitzt die Randschicht des Metalls. Schnelles Abkühlen härtet sie auf.
Auswerferhülsen DIN 16756 gehärtet DIN ISO 8405

Auswerferhülsen DIN 16756 gehärtet DIN ISO 8405

Der Schaft ist feinstgeschliffen (Toleranz g6), die Führungsbohrung ist gehont (Kreuzschliff). Die Freibohrung d4 kann aus fertigungstechnischen Gründen auch größer sein. Auswerferhülsen werden aus einem Wolfram-Vanadium-legiertem Werkzeugstahl mit der Werkstoff Nr. 1.2210, 1.2516 oder ähnlich gefertigt und haben eine Schafthärte von 60 ±2 HRc sowie eine Kopfhärte von ca. 45 ± 5 HRc. Der Schaft ist feinstgeschliffen (Toleranz g6), die Führungsbohrung ist gehont (Kreuzschliff). Die Freibohrung d4 kann aus fertigungstechnischen Gründen auch größer sein. Auf Anfrage liefern wir auch Auswerferhülsen aus Warmarbeitsstahl mit der Werkstoff Nr. 1.2343 oder ähnlich gehärtet mit einer Schafthärte von ca. 52 HRc oder als nitrierte Ausführung mit einer Oberflächenhärte von ≥ 950 HV 0,3. Auswerferhülsen mit Sondermaße/Zwischenmaße, Sondertoleranzen und Sonderlängen sind kurzfristig lieferbar. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein konkretes Angebot.
LEICA DISTO™ D1

LEICA DISTO™ D1

Laser-Entfernungsmesser Messen Sie die Entfernung in Sekunden, ohne Hilfe von einer anderen Person, indem Sie einfach eine Taste drücken. Vermeiden Sie das Risiko von Arbeitsunfällen bei schwierigen und gefährlichen Messungen, z.B. wenn Höhen gemessen werden. Dank der präzisen Lasertechnologie liefert das Starter-Modell Leica DISTO™ D1 immer zuverlässige Messergebnisse. Die Bedienung des Gerätes ist sehr einfach und intuitiv. Der Leica DISTO™ D1 lässt sich schnell und einfach mit der Gratis App Sketch von Leica DISTO™ verbinden, zum übertragen und dokumentieren von Messungen.
Hochauflösende Kameras

Hochauflösende Kameras

Der Klassiker unter den Flächenkameras mit einer breiten Sensorpalette Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum in der industriellen Bildverarbeitung. Günstig und leistungsstark und bewährt seit mehreren Jahren. Als GigE, USB 3.0 und CameraLink Variante erhältlich. ---
Lasten-Haltegurt L 5 m /B 25 mm

Lasten-Haltegurt L 5 m /B 25 mm

Lasten-Haltegurt L 5 m /B 25 mm 3755.0 Nylonband Artikelnummer: E697263 Gewicht: 0.315 kg
Expander System Bolzen - Gelenklagerungs-Technologie

Expander System Bolzen - Gelenklagerungs-Technologie

Das Expander System bietet den perfekten Gelenkbolzen für Ihre Baugruppe, unabhängig von der Branche oder dem Anwendungsbereich Funktionsweise des Expander Systems Das System besteht aus einer Baugruppe mit den folgenden Elementen: Ein an beiden Enden konisch zulaufender Bolzen, zwei Spreizhülsen, zwei Spannscheiben und zwei Befestigungselemente. Für vibrationsintensive Anwendungen können auch Nord-Lock Keilsicherungsscheiben in das Expander System integriert werden. Wenn die Befestigungselemente angezogen werden, drücken die Spannscheiben die Spreizhülsen über die konischen Enden des Bolzens. Dadurch wird das System in den Gelenklagerungen fixiert. Bewegungen, die zum Verschleiß der Gelenklagerungen führen, sind so nicht mehr möglich. Die beidseitige Fixierung sorgt für mehr Stabilität und Sicherheit sowie eine spielfreie Gelenkverbindung. Die Montage kann problemlos vor Ort erfolgen. Dadurch werden Ausfallzeiten reduziert und Kosten gesenkt.
0867330270

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Messer passend für Dürkopp Adler
Elcometer 3505 Filmaufziehrakel

Elcometer 3505 Filmaufziehrakel

Diese beiden aus gehärtetem Edelstahl gefertigten Filmaufziehrakelblöcke ermöglichen das präzise Aufziehen eines einzelnen oder von gleichzeitig fünf jeweils 12mm (0,5") breiten Filmstreifen. Sie sind ideal für die Vorbereitung von Proben für den Elcometer 5300 Lineartrocknungszeitmesser oder für den gleichzeitigen Vergleich verschiedener Produkte geeignet. Jeder Filmaufziehrakelblock wird mit 19 Dickenlehren von 30 - 1000μm (1 - 40 mil) zum Einstellen der Filmdicke geliefert. Filmdicke: 30 - 1000 µm Filmbreite: 12 mm Anzahl Streifen: 1 oder 5
Mikroskopkamera ODC 825

Mikroskopkamera ODC 825

Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung - Die Mikroskopkamera ist universell einsetzbar und über USB-Kabel (USB 2.0) an das Mikroskop sowie an einen Laptop oder PC anzuschließen - Durch die bewährte CMOS-Technik, in Verbindung mit USB 2.0, werden die Bilder schnell und klar dargestellt - Auch für anspruchsvollere Applikationen, wie beispielsweise im Dunkelfeld, im Phasenkontrast und bei Fluorezenz-Anwendungen sind diese Kameras geeignet - Eine optimale Synchronisation, eine hohe Bildrate sowie eine stabile Bildperformance wird in Verbindung mit unserer mitgelieferten Software Microscope VIS Ihre tägliche Arbeit wesentlich erleichtern - Die Stromversorgung erfolgt durch das USB-Kabel, sodass keine zusätzliche Stromversorgung benötigt wird - Im Lieferumfang befindet sich neben der Kamera unsere mehrsprachige KERN Software Microscope VIS Basic KERN OXM 901, ein USB-Kabel (Länge: 2000 mm) diverse Okularadapter und ein Objektmikrometer zur Kalibrierung der Software - Bitte den für Ihr KERN-Mikroskop passenden C-Mount-Adapter gleich mitbestellen Kamera Sensorart: Aptina CMOS Kamera Farbtiefe: Farbe Kamera Sensorgröße: 1/2,5"
Kompakt-Rotatoren Typ 615

Kompakt-Rotatoren Typ 615

Max. Axialbelastung: 15 to
Kompakt-Rotatoren Typ 716

Kompakt-Rotatoren Typ 716

Max. Axialbelastung: 20 to
Kompakt-Rotatoren Typ 640

Kompakt-Rotatoren Typ 640

Max. Axialbelastung: 40 to
Kompakt-Rotatoren Typ 712

Kompakt-Rotatoren Typ 712

Max. Axialbelastung: 14 to
Kompakt-Rotatoren Typ 717

Kompakt-Rotatoren Typ 717

Max. Axialbelastung: 20 to