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Optisches Messen und Überprüfen

Optisches Messen und Überprüfen

Die optische Messtechnik ist durch ihre Flexibilität sowohl zum Messen, wie auch zum Kontrollieren von Zuständen einsetzbar. Die optischen, auf Kameratechnik basierenden Systeme zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität aus und sind bei entsprechenden Umfeldbedingungen sehr flexibel verwendbar. Diese Systeme werden hauptsächlich für Kontrollaufgaben bei Montagen, für Typenüberwachungen und Beschädigungskontrollen eingesetzt, ein Messen ist bei geeigneten Bedingungen ebenfalls präzise möglich. Kamerasysteme werden nur nach genauer Untersuchung und Beurteilung des Umfeldes und der Prüfbedingungen, in Absprache mit den Kunden, in die Messanlagen integriert.
Messen - Prüfen

Messen - Prüfen

Elektronische Bügelmessschraube, Laserdistanzmessgerät, Stereo-Zoom-Mikroskop, Elektronischer Taschenmessschieber, Elektronische Messuhr, Höchenmessgeräte Micro-Hite, Leichtmetall-Wasserwaage Messtechnik Handmessmittel Messschieber Tiefenmessschieber Messzeug-Sätze Messschrauben Messhilfsmittel Endmaße Prüfstifte Lehren Messuhren, Fühlhebelmessgeräte, Tiefenmessgeräte, Dickenmessgeräte Schnelltaster, Zentriergeräte Bohrungs- und Vergleichs- Messgeräte Messstative Messtische Anreiß- und Höhenmessgeräte. 3D-Messmaschinen Koordinatenmesstechnik Optische Messsysteme Prismen, Winkelnormale Messplatten Rundlaufprüfgeräte Elektronische Längenmesstechnik Messdatenübertragung, Messdatenverarbeitung Lupen, Endoskope Mikroskope, Makroskope Härteprüfgeräte, Härteprüfung Metallographie Ultraschall-Reinigung Kraftmessung, Waagen Schichtdicken, Wanddicken, Korrossionsschutz Form-, Konturen, Rauheitsmessung Temperatur-, Umgebungsüberwachung Zeit, Drehzahl, Frequenzmessgeräte Kalibrierung und Gravur Auswuchten-Schwingungsmessung Spann-, Fixierhilfsmittel
Temperatur- und UV-Lichtverteilung mit Thermoscale und UVSCALE messen

Temperatur- und UV-Lichtverteilung mit Thermoscale und UVSCALE messen

Die Thermoscale Wärmemessfolien misst die Temperatur qualitativ in der Fläche. Ähnlich kann die UV-Licht-Messfolie kann die Bestrahlung von UV Licht in mJ/cm² qualitativ und quantitativ messen. Weitere Messfolien sind die Folien Thermoscale zur qualitativen Messung der Wärmeübertragung in der Fläche von Temperaturen von 60 bis 210 °C oder die Folie UVSCALE eine UV-Licht empfindliche Folie zur qualitativen und quantitativen Messung der Bestrahlung für alle gängigen UV-Lampen. Als größter Händler für die Druckmessfolien, Wärme- und UV-Licht-Messfolie in Europa haben wir diese Produkte stets sofort ab Lager lieferbar.
OptoBot -  Messen mit dem Roboter

OptoBot - Messen mit dem Roboter

Moderne, hochpräzise Robotersysteme stellen eine wichtige Basis für erfolgreich umgesetzte Prozessautomationsprojekte dar. OptoBot Messen mit dem Roboter Moderne, hochpräzise Robotersysteme stellen eine wichtige Basis für erfolgreich umgesetzte Prozessautomationsprojekte dar. Aufgrund der Unempfindlichkeit des Sensors bei Vibrationen, ist es möglich, Rauheit und Welligkeit feinbearbeiteter Oberflächen mit Hilfe eines Roboterarms bis in den Submikrometerbereich zu erfassen. Der Sensor ist dabei unmittelbar auf dem Roboterkopf montiert und alle sechs Achsen können für die Bewegung benutzt werden. Damit lassen sich auch großflächige Bauteile, teils mit unterschiedlichen Geometrien messen. Der Messablauf lässt sich in der Software OS 500 über eine Kommunikationsschnittstelle mit der Robotersteuerung definieren und das Triggersignal zum Start der Messung nutzen. Roboter und Streulichtsensoren Durch Eigenschwingungen des Roboters kein Einfluss auf die Rauheitsmessung Flexibel programmierbar Als Roboterzelle oder in der Fertigungslinie einsetzbar Schnittstelle für Automatisierung (Beckhoff TwinCat, Profibus/-net) Hervorragende Wiederholbarkeit der Messergebnisse Je nach Anwendung Punkt- oder Flächenscans zur 100 % Kontrolle möglich Automatische Prozesskontrollen Um auf den Messdaten basierend Bearbeitungsverfahren automatisiert beurteilen zu können, kann der Streulichtsensor mit einem Roboterarm zur Qualitäts- und Prozesskontrolle eingesetzt werden. Hierbei können besonders relevante Punkte, beispielsweise auf künstlichen Gelenken, Kurbelwellenlagern, IC-Leadframes oder Lackflächen in Sekundenschnelle angefahren und beurteilt werden. Über die Betrachtung mehrerer Punkte auf einem Bauteil ist es möglich, statistische Aussagen über die Qualität der Oberfläche zu treffen. Über 50 Wiederholungs-Punktmessungen an 10 Stellen auf einem polierten Kniegelenk konnte OptoSurf eine Standardabweichung der Aq-Messergebnisse von 0,0078 nachweisen. Flächenscans mit dem Roboter Mit Hilfe des Roboterarms können gesamte Flächen vermessen werden. Dies wird über Linienscans und einen, je nach gewünschter Detailtiefe, programmierbaren Versatz realisiert. Die Messergebnisse werden anschließend in der Software SW 3D zusammengeführt und dargestellt. Mit Hilfe der Darstellung lassen sich Homogenität der Bearbeitung oder beispielsweise Glanzeffekte messen.
CEM  Multimeter Motortester  AT-9906DISPKW KFZ Diagnose Messen

CEM Multimeter Motortester AT-9906DISPKW KFZ Diagnose Messen

universales Messgerät mit besonderen Funktionen für die Prüfung- und Reparaturarbeit an Fahrzeugen Beschreibung: Das CEM AT-9906DIS ist ein universales Messgerät mit besonderen Funktionen für die Prüfung- und Reparaturarbeit an Fahrzeugen. Neben die Standarden Messfunktionen für Strom AC/DC, Spannung AC/DC, Widerstand, Frequenz, Temperatur, Kontinuität, Dioden-Prüfung und Tastverhältnis (Duty Cycle) kann er noch RPM (Drehzahl), Schließwinkel und Impulse messen. Es ist ideal für die Messung der Automobilingenieure mit 4 bis 8 Zylindern Eigenschaften: RPM (RPM 2-Takt oder 4-Takt-Modus aktiv) Messung für Automobilingenieure mit 4 bis 8 Zylinder. 3 ½ Digit ( 3200 counts ) LCD-Display mit Funktionsanzeige und Hintergrundbeleuchtung. 12 Funktionen einschließlich DCV, ACV, DCA, ACA, Widerstand, RPM (Tach), Dwell Winkel, Tastverhältnis, Frequenz, Temperatur, Durchgangsprüfung, Diodenprüfung. Data Hold und Relative-Funktionen. Überbereichsanzeige. Überspannungskategorie: CATIII 1000V Spannung DC: Messbereich: 320mV/3.2V/32V/320V/600V/1000V; Genauigkeit: ±(1,2%+1d) Spannung AC: 3.2V, 32V, 320V, 750V; ±(2,0%+4d) Strom DC: 32mA, 320mA, 10A; ±(2%+1d) Strom AC: 32mA, 320mA, 10A; ±(2,5%+4d) Widerstand: 320Ω, 3,2kΩ, 32kΩ, 320kΩ, 3,2MΩ, 32MΩ; ±(1,5%+3d) RPM 4 (Tach): 600 ~ 3200; 6000 ~ 12000RPM( x10RPM); ±(2.0%+2d) RPM 2 /DIS (Tach): 300 ~ 3200; 3000 ~ 6000RPM( x10RPM); ±(2.0%+2d) Schließwinkel: 4, 5, 6, 8CYL; ±(2%+5d) Tastverhältnis: 0.1~99.9%; ±(2%+5d) Frequenz: 320Hz/3200Hz/32kHz; ±(1,0%+4d) Temperatur: -20ºC ~ 760ºC/-4ºF ~ 1400ºF; ±(3.0%+2d) Diodenprüfung: Prüfstrom 0,6mA (Vf=0,6V), Leerlaufspannung 3,0V DC Durchgangs-prüfung: Unter 20Ω, Continuity Beeper 2kHz.
System zum Messen der Flanschebenheit

System zum Messen der Flanschebenheit

Easy-Laser® E910 Flange ist ein System, das zum Messen der Flanschebenheit von Windradtürmen, Flügeln und Achsen, Turmsockeln etc. verwendet wird. Es eignet sich auch für Messungen der Parallelität. Easy-Laser® E910 - Flansch: MESSEN SIE WINDRADFLANSCHE IN ALLEN GRÖSSEN Easy-Laser® E910 Flange ist ein System, das zum Messen der Flanschebenheit von Windradtürmen, Flügeln und Achsen, Turmsockeln etc. verwendet wird. Es eignet sich auch für Messungen der Parallelität. EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN: * Verwendung für alle Flanschgrößen (unabhängig vom Durchmesser) * Auswertung mittels unterschiedlicher Berechnungseinstellungen, z.B.: „Drei-Punkt-Bezug“, "Bestwert“, „alle positiv“ * Auswertung direkt vor Ort * inkl. Lasersender D22 +manuell drehbarem Kopf + Möglichkeit, den Laserstrahl um 90° abzulenken
OptoGloss  Rauheit und Glanz beschichteter Oberflächen messen

OptoGloss Rauheit und Glanz beschichteter Oberflächen messen

Beschichtete Fertigungsteile unterliegen oft hohen Kundenanforderungen. Im Gegensatz zu traditionellen Glanz- oder Rauheitsmessgeräten kann die Streulichttechnologie diese Unterschiede feststellen. OptoGloss Rauheit und Glanz beschichteter Oberflächen messen Beschichtete Fertigungsteile unterliegen oft hohen Kundenanforderungen hinsichtlich des visuellen Eindrucks. Von Charge zu Charge können Unterschiede in der optischen Wirkung auftreten. Im Gegensatz zu traditionellen Glanz- oder Rauheitsmessgeräten ist die Streulichttechnologie in der Lage diese Unterschiede festzustellen. Das OptoGloss Messsystem ist ein manuelles Messsystem zur Messung der Oberflächenrauheit und von Glanzeffekten beschichteter Oberflächen, basierend auf der OptoSurf Streulichttechnologie. Gemessen werden können kleinere Fertigungsteile aus den Bereichen Automobil, Sanitär, Multimedia oder Medizintechnik. Da es sich um eine berührungslose Messmethode handelt, wird die gemessene Oberfläche während der Messung nicht beschädigt. Die Einsatzbereiche sind die Qualitätssicherung unmittelbar nach der Beschichtung oder in der Eingangskontrolle. Für größere Messobjekte kann eine Roboterlösung angeboten werden.