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vicotar® BLUE Vision Serie TO44 telezentrische Objektive

vicotar® BLUE Vision Serie TO44 telezentrische Objektive

Drei telezentrische Messobjektive mit 44 Millimeter Objektfelddurchmesser. Farboptimiert für blaues Licht sind die lichtstarken Objektive auch bestens für die Arbeit mit weißem LED-Licht geeignet. Es gibt die TO44-Serie in den drei Varianten TO44/6.2-150-V-B, TO44/8.8-110-V-B sowie TO44/11.0-110-V-B. Sie sind für Sensordiagonalen von sechs, neun und elf Millimeter ausgelegt. Der maximale Bildfelddurchmesser beträgt 6,2, 8,8 oder 11,0 Millimeter. Die Arbeitsabstände liegen bei 150 Millimeter, respektive 110 Millimeter. Konzipiert für den robusten Einsatz in der Industrie ist die TO44-Serie ideal als Ersatz für die Objektiv-Reihe T150 des gleichen Herstellers. Durch die beiden Klemmbereiche 32g7 kameraseitig und 56g7 objektseitig sowie die beiden Filtergewinde M52 und M 20,5 sind die TO44-Objektive problemlos mit dem übrigen Produktportfolio von Vision & Control kombinierbar. Beispielsweise dem breiten Spektrum an Polarisations-, Sperr- und Farbfiltern sowie Ringlichtern und telezentrischen Beleuchtungen und weiterem Zubehör. Sehen Sie unten aufgeführt alle 3 Objektive der Serie TO44, mit einigen Details, die jeweils für jedes Objektiv zutreffen. Fragen Sie uns gerne an. TO44/6.2-150-V-BW: optische Messtechnik TO44/8.8-110-V-BW: optimiert für blaues Licht TO44/11.0-110-V-BW: robuste Industrieobjektive
Laserschutz-Lupenbrille F27P1L02 420mm

Laserschutz-Lupenbrille F27P1L02 420mm

Die binokulare Laserschutz-Lupenbrille F27.P1L02.1241 ist besonders für die Wellenlängen 1964nm, 532 und 355nm sowie für 2./3./4. Harminisches des Nd:YAG Lasers geeignet. Die binokulare Laserschutz-Laserlupenbrille F27.P1L02.1241 ist mit dem Laserschutzfilter P1L02 ausgestattet und ist besonders für die Wellenlängen 1964nm, 532nm und 355nm, wie auch für den 2./3./4. Harmonische des Nd_YAG Lasers geeignet und besitzt dort Vollschutzfunktion. Die Lupenbrille F27 kombiniert die bewährte Überbrillenfassung F22, mit Hilfe eines neu entwickelten Adapters, mit der Lupe, eines der führenden deutschen Hersteller, HR2.5x/420mm. Dadurch erhält man eine 2,5-fache Vergrößerung bei einem Arbeitsabstand von 420mm. Die Fassung mit Klappbügeln kann auch als Überbrille über Korrekturgläser getragen werden. Das durchgehende, einteilige Schutzfilter gewährleistet beste Rundumsicht ohne Einschränkung durch einen Rahmen. Der Laserschutzfilter P1L02 besitzt eine Tageslichtstransmission von ca. 30% und eine gute visuelle Helligkeit. Die Lieferung erfolgt einem handlichen Koffer mit Polsterung in dem die Brille sicher verstaut werkden kann. Zusätzlich befindet sich professionelles Reinigungsequipment und eine Kordel zum Umhängen der Brille standardmäig darin. Filtermaterial: Kunststoff Beschichtung: Keine Beschichtung Brillentyp: Überbrille mit Bügel Schutzbereich: Infrarot. nahes Infrarot, Ultraviolett
Optische 3-D Koordinatenmessung

Optische 3-D Koordinatenmessung

Mit dem portablen TRITOP System misst man Koordinaten von dreidimensionalen Objekten schnell und präzise. Aufgaben, die klassisch auf tastenden 3D-Koordinatenmessmaschinen bearbeitet wurden, lassen sich mit dem TRITOP System ohne aufwändige, schwere und wartungs-intensive Hardware lösen. Der Ansatz „Messgerät kommt zum Messobjekt” bekommt eine neue Bedeutung.
Patentierte 180 Grad Optik

Patentierte 180 Grad Optik

Die neue patentierte TIR 180 Grad Optik von Luminit erzeugt einen einzigartigen "180 Grad Beleuchtungsventilator". Kollimiertes Licht um 180 Grad aufweiten bei gleichzeitig perfekter homogener Abstrahlung. Die Standard Luminit Technologie erlaubt bei einem Einsatz von flachen bzw. planen Substraten einen Abstrahlwinkel von maximal 100°. Der neue 180-Grad-Illuminator verfolgt den Ansatz mit einer Kombination aus zylindrischen und konischen Abschnitten. Nachdem das kollimierte Licht entlang axial in den Zylinder eingetreten ist, trifft der Strahl auf das Innere eines konkaven Kegels. Es erfährt dann eine Total Internal Reflection (TIR), die das Licht dann 360° ausbreitet. Die Hälfte (180 Grad) des Lichts tritt durch die Seite des Zylinders aus. Die andere Hälfte wird von einem anderen Satz von Kegeloberflächen reflektiert. Die zweite Hälfte des Lichts zeigt jetzt in die gleiche Richtung wie die erste Hälfte, wenn es aus dem Zylinder austritt. Wenn das Licht aus dem Zylinder austritt, kann ein Diffusor in axialer Richtung angewendet werden, was dazu führt, dass sich der größte Teil (ca. 90%) des Lichts gleichmäßig in radialer Richtung um 180 Grad ausbreitet und vom lichtformenden Diffusor in axialer Richtung gesteuert wird. Die Form in axialer Richtung kann entweder eine Gaußsche oder eine rechteckige (gleichmäßige) Form sein.
Hochauflösender 3D-Druck

Hochauflösender 3D-Druck

Hochauflösender 3D-Druck für hoch präzise, transparente und flexible Modelle. Mit einer Auflösung bis zu 15 µm erzeugen wir sehr glatte Oberflächen. Feinste Formwechsel werden sichtbar. Die gedruckten Bauteile aus AR-M2 sind stabil und doch flexibel, transparent, wasserdicht und langzeitbeständig. Von feinsten Konturen über sehr dünne Wände, es gibt bei der abzubildenden Geometrie keine Einschränkungen. Das rein wasserlösliche Stützmaterial lässt sich – ohne die Bauteiloberfläche zu beschädigen – ablösen.
KI / AI: Computer Vision

KI / AI: Computer Vision

Computer Vision ist ein Teilbereich der KI (künstliche Intelligenz) / AI (Artificail Intelligence) und befasst sich mit der automatisierten Verarbeitung, Analyse und Interpretation von digitalen Bildern oder Videos. Wir setzen die KI-Bibliothek OpenCV in Kombination mit Python und C++ ein. Zusätzlich entwickeln wir eigene Routinen, z.B. • Steigerung der Präzession mit Subpixel-Interpolation • Performante Bildfilter zur Verarbeitung von NAN-Pixeln • Algorithmen zur Kantendetektion für atypische Bildkanten Mit geeigneten Annahmen über Plausibilität und Kontext können wir Informationen erschließen, welche sich nicht mathematisch eindeutig aus dem Bildmaterial ableiten lassen. Damit steigern wir die Genauigkeit von optischen Sensoren oder ersparen Ihnen den Einsatz von neuer Sensorik durch KI. Einen spannenden Usecase über künstliche Intelligenz / KI / AI im Bereich Bildverarbeitung / Computer Vision möchten wir Ihnen im Youtube-Video vorstellen. Dort ist es uns gelungen, durch künstliche Intelligenz / KI / AI die Farbe eines Objektes zu ermitteln - rein aus dessen Distanzdaten. Keywords: Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten,Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten,Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten,Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten
CAD-3D-Konstruktion

CAD-3D-Konstruktion

„Qualität durch virtuelle Konstruktion“ Ein Garant für die Qualität unserer Produkte ist die virtuelle Konstruktion. Dank fundierter Solid Works Kenntnisse und langjähriger Erfahrung mit CAD erstellen wir auch komplexe 3D-Konstruktionen innerhalb kürzester Zeit. Diese Konstruktionen dienen als Grundlage der Fertigungsfreigabe.
optische Qualitätskontrolle

optische Qualitätskontrolle

Test & Measurement bezeichnet alle industriellen Applikationen, bei denen mikroskopische Strukturen dargestellt und analysiert werden müssen. Hier einige Auszüge in denen die Imaging Module eingesetzt werden: - Halbleitertechnik, SMD Kontrolle, Lötstellenanalyse - Automobil, Qualitätskontrolle, Prozesskontrolle, Zylinderinspektion - Metallographie (Härteprüfung, Crimp-Analyse, Schweißnahtkontrolle) - Energie, Solarwafer-Kontrolle
Virtuelle 3D-Produktpräsentationen

Virtuelle 3D-Produktpräsentationen

Für die Industrie 4.0 entwickeln wir für Sie Produktpräsentationen in Form eines digitalen Zwillings. Virtuelle 3D-Produktpräsentationen werden als interaktive 3D-Anwendungen zur Verkaufsförderung und Imagepflege Ihres Unternehmens genutzt. Unsere 3D-Echtzeit Präsentationen sind die optimalen Instrumente zur Unterstützung des technischen Vertriebs. Durch die visuelle Darstellung werden erklärungsbedürftige Produkte und Prozesse auch ohne Text verständlicher. Unsere Anwendungen schaffen Vertrauen in Ihre Produkte und hinterlassen einen starken, bleibenden Eindruck. Sie erzeugen Begeisterung und Emotionen, entscheidende Faktoren für Ihren Abschlusserfolg. Durch die spielend leichte Bedienbarkeit, kann der Kunde sich ohne Ablenkung auf den Inhalt konzentrieren. Mit den Optionen Virtual Reality, Screen oder Browser präsentieren Sie überall mit den besten zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln. So wird Ihre Präsentation zum Erlebnis. Anwendungsszenarien: - Schulungen - Produktentwicklung / Produktdesign - Walkthrough - Simulation - Gebäude-, Fabrik- und Anlagenplanung - Virtuelle Fabrik - digital twin - Vertriebstools Produktgruppen Echtzeit-Simulation in der industriellen Anwendung Virtual Reality Software für industrielle Anwendungen Anwendungssoftware für den technischen Vertrieb Software-Lösungen für Industrie 4.0 (Industry 4.0) & Internet der Dinge IoT, Industrial Internet of Things, IIoT
rund um die Optik

rund um die Optik

Für das Optikdesign setzen wir OpticStudio (Zemax) ein, je nach Fragestellung im sequentiellen und nicht sequentiellen Modus. Letzteres nutzen wir insbesondere zur Simulation der Strahlführung und -formung auch über längere Lichtleiter, wodurch z.B. der Einfluss der Strahleinkopplung auf die distale Strahlausbreitung nach dem Lichtleiter berücksichtigt wird. Sehr viel Erfahrung besitzen wir auch im Bereich der Konzeption, Simulation und Umsetzung von LED basierenden Systemen. In zunehmendem Maße beschäftigen wir uns auch mit der Konzeption, Simulation und Umsetzung mikrooptischer Komponenten und Systeme.
3D-Koordinatenmessung

3D-Koordinatenmessung

Unser hochqualifiziertes Team und modernste taktile und berührungslose Messsysteme ermöglichen es uns, auf die Bedürfnisse unserer Kunden mit kürzesten Reaktionszeiten und größtmöglicher Professionalität zu reagieren. Die richtige Wahl von Messgerät und M
3D-LASERGRAVUR

3D-LASERGRAVUR

VOLLDIGITAL UND NAHEZU GRENZENLOS. Die volldigitale 3D-LaserGravur wird durch modernste und leistungsstärkste Technologie realisiert. Diese ermöglicht nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für innovative und individuelle Oberflächen. Die Gravur wird durch einen 5-Achsen-Faserlaser in allen Dimensionen direkt in die Oberfläche der Werkzeugform eingebracht. Der sukzessive Aufbau der Gravur-Topografie erfolgt in einzelnen Abtragschritten mit unterschiedlichen Schichtstärken. Die Anzahl der Schichten und Schritte entscheidet über Tiefe und Dreidimensionalität der Gravur.
3D-Vermessung

3D-Vermessung

Die optischen Messmethoden haben sich in den letzten Jahren wesentlich verbessert und im Industrieeinsatz bewährt. Die mathematischen Grundlagenentwicklungen, die in der Aerophotogrammetrie und Satellitenauswertetechnik im letzten Jahrhundert immer mehr verfeinert wurden, lassen heute einen Einsatz im industriellen Messwesen in bisher kaum erwarteter Genauigkeit und Flexibilität zu. Hierbei beschränkt sich die Vermessung und Auswertung nicht nur auf einzelne Punkte oder Marken. Es können auch Elemente wie Bohrungen, Langlöcher, Berandungen oder gekennzeichnete Schnitte aus den Bildinformationen maßhaltig bestimmt werden. Der direkte Vergleich mit der CAD Teilebeschreibung bietet sich an. Ein weiterer Vorteil liegt in der weitgehenden Unabhängigkeit von mechanischen Messmitteln. Das Einmessen und Einschwenken kann in der Regel direkt durch die photogrammetrischen Auswertemöglichkeiten erfolgen. Teilegröße und deren Gewicht sind untergeordnet. Fast jede Messung kann von uns auch vor Ort durchgeführt werden.
3D Lohnmessung

3D Lohnmessung

Aufbau von Maschinen und Anlagen ,Dokumentation des Ist-Zustandes, Abnahmemessungen, Überwachungsmessungen im Fertigungsprozess, 6D-Positionierung von Maschinenkomponenten, Kontrolle und Justierung. Der Einsatz mobiler 3D-Messtechniksysteme in der industriellen Qualitätssicherung ist vielfältig. Wir bieten Ihnen diese perfekte Kombination aus Erfahrung, Wissen und eine hohe Anwendungskompetenz mit modernster mobiler 3D-Messtechnik. Wir liefern Ihnen ein zuverlässiges und direkt verwertbares Messergebnis. Bei uns kommen modernste, genauigkeitsüberwachte mobile 3D-Messtechniken zum Einsatz. Unsere Mobilität und Flexibilität unterstützen weltweit die Qualität am Standort Ihrer Produktion. Unsere Messtechniker garantieren Ihnen eine hohe Anwendungskompetenz und eine durchgängige Wirtschaftlichkeit ohne lange Ausfallzeiten Ihrer Produktion.
IR Tablet Corona

IR Tablet Corona

8" IR Tablet zur Fiebermessung und Personenerkennung, englische Softwareversion.
T&D-scan

T&D-scan

Weit durchstimmbares CW Lasersystem von Ultraviolett bis Infrarot auf Basis von Ti:Saphir und Farbstoff. Wide tunable narrow linewidth laser system from ultraviolet to infrared based on Ti:Sa and dye Der Laser T&D-Scan ist das Ergebnis neuer Ideen und technologischer Innovation im Bereich der nanotechnologieorientierten durchstimmbaren Laserspektrometern. T&D-scan ist ein neuartiges, voll computerunterstütztes, leistungsstarkes und weit durchstimmbares Lasersystem. Das Lasersystem ist unter anderem für Forschungszwecke im Nano- und Biobereich geeignet, wo ein hohes Auflösungsvermögen erforderlich ist. Die Strahlung des Lasersystems ist schmalbandig und erstreckt sich über den UV-VIS-NIR-Bereich. Das neuartige weiterentwickelte Design der Laserkomponenten ermöglicht eine effiziente Intracavity-Frequenverdopplung und liefert somit eine extrem weit durchstimmbares Ti:Saphir + Farbstoff Lasersystem. Der Hybridlaser deckt einen Spektralbereich von 260 bis 1100 nm ab und liefert somit alle Wellenlängen im UV-VIS-IR. Die Wellenlängenbereiche werden durch die eingesetzte Optik definiert und können auf Kundenwunsch angepasst werden (Wellenlängenbereiche können verkleinert, vergrößert oder verschoben werden). Das Lasersystem ist vollständig mit Hilfe einer benutzerfreundlichen Software steuerbar, welche eine Vielzahl an Möglichkeiten für Einstellungen und Datenerfassung liefert. Die LabView-basierte Software läuft unter Windows XP/Vista und weiteren Versionen. Für Datenerfassung wird ein 8-Kanal 14-bit 3 MHz ADC genutzt. Auf Anfrage sind kundenorientierte Anpassungen jederzeit möglich. Das T&D-scan System beinhaltet einen ultra-weit durchstimmbaren schmalbandigen CW-Laser, hochpräzises Wellenlängenmessgerät, eine elektronische Kontroleinheit mit USB-Schnittstelle und Softwarepaket. Der T&D-scan ist für Untersuchungen im breiten Spektralbereich, Charakterisierung von Halbleiter-Quantenstrukturen und Meta-Materialien, nanotechnologische Anwendungen, Qualitätskontrolle und in anderen Bereichen prädestiniert. Wellenlänge: 260-1100 nm Ausgangsleistung (260-550nm): bis zu 500 mW Ausgangsleistung (550-1100nm): bis zu 4 W Scanbereich: > 200GHz (> 300GHz) Linienbreite: 1 - 6 GHz (andere auf Anfrage)
Planoptik

Planoptik

wie laseroptische Fenster, Spiegel und andere Geometrien aus optischen Gläsern, Quarz, CaF, Saphir, YAG, Glaskeramik und weiteren Materialien
Visualisierung

Visualisierung

Vielfältige Ansichts-Layouts 2D-Schichten (achsenparallel) 3D-Schnittebenen (achsenparallel) 3D-Schnittebenen (frei orientierbar) 3D-Volumerendering (Window / Level) 3D-Volumerendering (Basis-Materialfunktionen) 3D-Volumerendering (freie Materialfunktionen) 3D-Volumerendering (Segmentierungen) 3D-Modelle (Polygonnetze) Ausschnittbox (frei orientierbare Box) Sichtbarkeit beschränken (segmentierungsbasiert) Kameranavigationsmodus Stereoskopie / Views Edition Free Premium Professional
Verarbeitung von Acrylglas , Transparente Frästeile und Fügeteile

Verarbeitung von Acrylglas , Transparente Frästeile und Fügeteile

Industrielle Funktionsteile, gestaltet mit transparenten Kunststoffen, wie z. B. PLEXIGLAS® (Acrylglas) / MAKROLON® (Polycarbonat) Im Industriebereich ist das Konstruieren mit transparenten Kunststoffen, wie zum Beispiel PLEXIGLAS® oder MAKROLON® gelegentlich noch nicht so tief als Alternative verankert. Das Konstruieren von technischen Zeichnungsteilen, Bauteilen oder Scheiben aus transparenten Kunststoffen kann jedoch im Einzelfall durchaus Vorteile gegenüber anderen Werkstoffen beinhalten, wenn folgende Anforderungen zu erfüllen sind: Klare Durchsicht bei gleichzeitig hoher Schlagfestigkeit Gewichtseinsparung bei Konstruktionsteilen durch vergleichsweise geringeres spezifisches Gewicht, z.B. Acryglas / PLEXIGLAS ® 1,19 g/cm3 oder Polycarbonat / MAKROLON® 1,2 g/cm3 Korrosionsbeständigkeit Hervorragende elektrische Isolationseigenschaften von Kunststoffen Überzeugende Gestaltungs- und Designmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Werkstoffen Eng tolerierte CNC-Fräsbearbeitung sowie Verklebung der Teile untereinander möglich Auf Anfrage Kunststoffe z.T. Oberfläche erhöht abriebfest mit Kratzfestbeschichtung oder mit Antistatikbeschichtung oder auch mit satinierter Oberfläche (Sandstrahleffekt) oder Leuchtenindustrie-Spezialitäten für Innenleuchten, Außenleuchten, LED-Leuchten in klar, opal, satiniert, farbig wie PLEXIGLAS® - LED, - Satin Ice, - Satinice, - truLED, - EndLighten, - Resist, - Snow (Download unten) Wenn für Ihre Konstruktionsteile die o.g. Kriterien gefordert sind, so nehmen Sie gerne mit Ihrer konkreten Frage direkt mit unserer Hecker-Anwendungstechnik Kontakt auf, die Ihnen gerne Hinweise gibt.
Active Balancer AB 9000 Aktives Ringauswuchtsystem

Active Balancer AB 9000 Aktives Ringauswuchtsystem

Aktives Auswuchtsystem vom Typ AB 9000 sind schnell, präzise, vielseitig einsetzbar und einfach nachzurüsten. Automatische Integrierte Auswuchtlösungen von Hofmann. Vorteile:  Erreichen höchster Laufruhe  Universell einsetzbar durch Ringdesign  Zeitgewinn durch schnellen elektromagnetischen Antrieb und adaptive Ausgleichsverfahren  Erhöhung der Produktqualität und Maschinenverfügbarkeit  Geeignet für höchste Drehzahlen  Permanente Schwingungsüberwachung  Neutralposition für manuellen Vorausgleich  Automatisches Erzeugen von Test Unwuchten zur Systemidentifikation  User Interface auf Windows Basis  Betriebsauswuchtfunktion Beschreibung: Funktionsprinzip Das aktive Auswuchtsystem AB 9000 gleicht Unwuchten automatisch während des Betriebs einer Maschine aus. Im rotierenden Teil einer Auswuchteinheit sind dazu zwei Auswuchtrotore frei drehbar auf der Rotorachse angeordnet. Stehen sich deren Unwuchten gegenüber, hebt sich ihre Wirkung auf. Die volle Auswuchtkapazität ist erreicht, wenn beide unter dem gleichen Winkel wirken. Durch Einstellen auf spezielle Winkel kann innerhalb der vorgenannten Grenzen jede Korrekturunwucht nach Größe und Richtung erzeugt werden. Die Messinformationen - Rotordrehzahl, Winkelpositionen der Auswuchtrotore und Schwingung - werden von einer schnellen, mit adaptiven Algorithmen ausgestatteten Messelektronik erfasst. Liegt die Schwingung oberhalb vorgegebener Grenzen, wird automatisch ein Auswuchtvorgang gestartet. Die Verstellung der Auswuchtrotore erfolgt dabei berührungslos und somit verschleißfrei über die Ansteuerung der Statorspulen. Die Einstellung und Bedienung des AB 9000 und die Visualisierung des automatischen Auswuchtprozesses erfolgt über eine PC - Software. Diese läuft auf einem PC/Laptop oder wird direkt auf dem PC einer Anlagensteuerung installiert. Die Software ermöglicht außerdem ein Betriebsauswuchten, wenn z.B. die Rotorunwucht die Kapazität der Auswuchteinheit übersteigt. Dazu werden die Auswuchtrotore in Neutralstellung gebracht, damit nur die Rotorunwucht ausgeglichen und nicht bereits Auswuchtkapazität verbraucht wird. Systemeigenschaften: AB 9000 wuchtet nach einem direkten adaptiven Verfahren aus. Die für den Unwuchtausgleich erforderlichen Auswuchtrotorpositionen werden dabei aus den aktuellen Messdaten berechnet. Das spart nicht nur im Einebenen - Fall, sondern vor allem, wenn in zwei Ebenen automatisch ausgewuchtet wird, Korrekturzeit. Weil sich das System nach jedem Korrekturschritt automatisch an neue Randbedingungen anpasst, stellen auch veränderte dynamische Übertragungseigenschaften einer Maschine, z.B. aufgrund von Temperatur- oder Drehzahländerungen, kein Problem dar. Mit dem innovativen, aktiven AB 9000 steht ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem sich äußerst effektiv betriebsbedingt verursachte Unwuchtschwingungen beseitigen lassen. Dadurch wird die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen entscheidend erhöht, Wartungsintervalle deutlich verlängert, Produktionsausfälle und Stillstände weitgehend vermieden. Durch das Ringdesign lässt sich das AB 9000 problemlos in neue oder bestehende Maschinenkonstruktionen integrieren. Hofmann auf YouTube: Aktives Auswuchtsystem vom Typ AB 9000 https://www.youtube.com/watch?v=QsQYyGnVS6g Hofmann auf YouTube: Allgemeine Videos: https://www.youtube.com/channel/UCKAWJO4lWIStI4Yi-Vqc0VQ
Hochwertige GFK-Lösungen für die Elektroindustrie - Techno-Composites Domine GmbH

Hochwertige GFK-Lösungen für die Elektroindustrie - Techno-Composites Domine GmbH

Die Techno-Composites Domine GmbH bietet innovative GFK-Lösungen (glasfaserverstärkter Kunststoff) für die Elektroindustrie. Diese Produkte kombinieren überragende mechanische Festigkeit, elektrische Isolation und Beständigkeit gegen chemische Einflüsse. Unsere GFK-Lösungen sind darauf ausgelegt, die Anforderungen moderner Elektroanwendungen zu erfüllen und gleichzeitig die Effizienz und Sicherheit zu erhöhen. Hauptmerkmale und Vorteile: Exzellente elektrische Isolation: Unsere GFK-Produkte bieten hervorragende elektrische Isolationseigenschaften, die Kurzschlüsse und elektrische Störungen effektiv verhindern. Dies gewährleistet eine sichere und zuverlässige Leistung in verschiedenen elektrischen Anwendungen. Hohe mechanische Festigkeit: Dank der Glasfaserverstärkung bieten unsere GFK-Lösungen eine hohe mechanische Festigkeit und Haltbarkeit. Sie widerstehen mechanischen Belastungen und behalten ihre Form auch unter extremen Bedingungen bei. Beständigkeit gegen chemische Einflüsse: GFK ist äußerst beständig gegen viele Chemikalien und Umwelteinflüsse, was es ideal für Anwendungen in der Elektroindustrie macht, bei denen das Material aggressiven Substanzen ausgesetzt sein kann. Leichtbauweise: Unsere GFK-Produkte sind deutlich leichter als traditionelle Materialien wie Metall, was zu einer Reduzierung des Gesamtgewichts und einer Verbesserung der Handhabung und Installation führt. Korrosionsbeständigkeit: Im Gegensatz zu Metallteilen sind GFK-Lösungen korrosionsbeständig, was ihre Lebensdauer verlängert und den Wartungsaufwand reduziert. Dies führt zu geringeren Betriebs- und Instandhaltungskosten.
NRC - Verblockungsfreier Gerinnemischer

NRC - Verblockungsfreier Gerinnemischer

Effizienter verblockungsfreier statischer Gerinnemischer ztur Optimierung der Phosdphatfällung in Kläranlagen Der verblockungsfreie statische Gerinnemischer vom Typ NRC wurde speziell entwickelt, um Verstopfungen durch sich bildende Verzopfungen zu vermeiden, was das häufigste Problem bei der Verwendung eines statischen Mischers im klassischen Stil für Anwendungen in Abwasser mit hohem Faseranteil ist. Darüber hinaus gewährleistet der NRC Mischer ein effizientes Mischen der Fällmittel um eine optimierte Fällreaktion zu erreichen. Dadurch werden die Probleme im Zusammenhang mit einer Überdosierung von Fällmittel Chemikalien beseitigt, was vor allem die laufenden Betriebskosten und den Wartungsaufwand erheblich reduziert.
virtuelle Maschine

virtuelle Maschine

Für eine bessere Sicherheit ist es möglich, eine weitergehende Simulation der Maschine mit der konkreten Aufspannsituation nach der Umwandlung des Codes durch den Postprozessor durchzuführen. CNC-Maschinensimulation Bei VSG bieten wir Ihnen eine hochwertige Simulationssoftware an, die für eine umfassende Sicherheit während des Fertigungsprozesses sorgt. Diese überprüft alle Bewegungen der Werkzeuge und kontrolliert, ob hierbei die Gefahr einer Kollision besteht. Auf diese Weise schützen Sie die getätigten Investitionen und stellen eine zuverlässige Fertigung ohne Verzögerungen sicher. Außerdem kann durch die digitale Simulation des NC-Codes die Programmoptimierung, egal ob für Einzel- oder Serienteile, ohne Stillstandzeiten der Maschine im Vorfeld durchgeführt werden.
3D Kunststoffdruck

3D Kunststoffdruck

3D Druck Kunststoffdruck als Fertigungsleistung
Qualitätssicherung

Qualitätssicherung

Qualitätssicherung - Ihre Garantie, dass alles stimmt Nur mit einer permanenten Überwachung des gesamten Entstehungsprozesses durch qualifizierte, engagierte und kundenorientiert denkende Mitarbeiter werden Qualitätserzeugnisse produziert, mit denen Sie zufrieden sind. Hochwertige Messgeräte und Kontrollvorrichtungen unterstützen uns auf diesem anspruchsvollen Weg. Videomessmikroskop Tesa Visio 300 Videomessmikroskop Tesa Visio 300 mit motorischem Zoom, einem Messbereich von 300 x 200 mm und einer Vergrößerungsmöglichkeit bis zum 130-fachen. Mitutoyo KMG Messbereich: 900x1600x600; Max. Werkstückgewicht: 1500 Kg; Längenmessabweichung (L=Messlänge): (1,7+4L/1000) µm
Tampondruck

Tampondruck

Der Tampondruck ist eine spezialisierte Drucktechnik, die sich besonders dort bewährt, wo andere Druckverfahren an ihre Grenzen stoßen. Dank der Flexibilität des Silikon-Tampons, der sich nahezu jeder Form anpasst, ermöglicht dieses Verfahren die präzise Bedruckung von komplexen Formkörpern – egal ob nach innen oder nach außen gewölbt, konvex, konkav oder unregelmäßig. 𝗩𝗢𝗥𝗧𝗘𝗜𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗧𝗔𝗠𝗣𝗢𝗡𝗗𝗥𝗨𝗖𝗞𝗦 𝗦𝗲𝗵𝗿 𝗳𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗦𝘁𝗿𝗶𝗰𝗵𝘀𝘁ä𝗿𝗸𝗲𝗻: Der Tampondruck ermöglicht das Drucken von extrem feinen Linien, die bei anderen Druckverfahren schwer zu erreichen sind. 𝗠𝗲𝗵𝗿𝗳𝗮𝗿𝗯𝗶𝗴𝗲 𝗕𝗲𝗱𝗿𝘂𝗰𝗸𝘂𝗻𝗴: Komplexe Designs mit mehreren Farben können problemlos umgesetzt werden. 𝗛𝗼𝗵𝗲 𝗞𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗰𝗵ä𝗿𝗳𝗲: Das Druckbild zeichnet sich durch besonders scharfe Kanten aus, was eine hohe Detailtreue gewährleistet. 𝗞𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗥𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗽𝘂𝗻𝗸𝘁𝗲: Der Tampondruck kommt ohne Rasterpunkte aus, was zu einer besonders gleichmäßigen Farbfläche führt. 𝗩𝗼𝗹𝗹𝗳𝗹ä𝗰𝗵𝗶𝗴𝗲𝗿 𝗙𝗮𝗿𝗯𝗮𝘂𝗳𝘁𝗿𝗮𝗴: Farben können in gleichmäßigen, vollflächigen Schichten aufgetragen werden, was für eine hervorragende Deckkraft sorgt. 𝗧𝗔𝗠𝗣𝗢𝗡𝗗𝗥𝗨𝗖𝗞 𝗙Ü𝗥 𝗚𝗘𝗪Ö𝗟𝗕𝗧𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗞Ö𝗥𝗣𝗘𝗥 Einer der größten Vorteile des Tampondrucks ist seine Fähigkeit, gewölbte und unregelmäßig geformte Oberflächen präzise zu bedrucken. Der flexible Silikon-Tampon passt sich den Konturen des Formkörpers an, was es ermöglicht, sowohl nach innen als auch nach außen gewölbte Flächen zu bedrucken. Dies macht den Tampondruck besonders geeignet für Anwendungen, bei denen traditionelle Druckverfahren an ihre Grenzen stoßen. Materialvielfalt im Tampondruck Mit dem Tampondruck können nahezu alle Materialien bedruckt werden. Dies umfasst nicht nur glatte Oberflächen, sondern auch strukturierte Materialien. Einige Beispiele für Materialien, die sich hervorragend für den Tampondruck eignen, sind: · Kunststoff · Metall · Glas · Holz · Leder · Textilien 𝗔𝗡𝗪𝗘𝗡𝗗𝗨𝗡𝗚𝗘𝗡 𝗜𝗠 𝗪𝗘𝗥𝗕𝗘- 𝗨𝗡𝗗 𝗜𝗡𝗗𝗨𝗦𝗧𝗥𝗜𝗘𝗕𝗘𝗥𝗘𝗜𝗖𝗛 Der Tampondruck zeichnet sich durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aus und wird sowohl im Werbedruck als auch in der industriellen Produktion eingesetzt. Dank der Anpassungsfähigkeit des Silikon-Tampons in Form und Härte können unterschiedlichste Objekte bedruckt werden. Dies reicht von Werbeartikeln wie Kugelschreibern und Bällen bis hin zu technischen Bauteilen und Verpackungsartikeln. 𝗔𝗻𝘄𝗲𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝘀𝗯𝗲𝗶𝘀𝗽𝗶𝗲𝗹𝗲 𝗶𝗺 𝗪𝗲𝗿𝗯𝗲𝗱𝗿𝘂𝗰𝗸: · Kugelschreiber · Schlüsselanhänger · Lederetuis · Werbegeschenke ... und vieles mehr 𝗔𝗻𝘄𝗲𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝘀𝗯𝗲𝗶𝘀𝗽𝗶𝗲𝗹𝗲 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻 𝗕𝗲𝗱𝗿𝘂𝗰𝗸𝘂𝗻𝗴: · Elektrobauteile · Medizinische Geräte und Komponenten · Gerätegehäuse · Tastaturen · Optische Linsen und Geräte · Armaturen · Verpackungsartikel 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗜𝗦𝗖𝗛𝗘 𝗗𝗘𝗧𝗔𝗜𝗟𝗦 𝗨𝗺𝗳𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗙𝗮𝗿𝗯𝘁𝗲𝘀𝘁𝘀: Vor jedem Druckauftrag führen wir gründliche Farbtests durch, um sicherzustellen, dass die Druckfarbe den hohen Anforderungen in Bezug auf Wisch- und Kratzfestigkeit entspricht. Diese Tests sind entscheidend, um die Haltbarkeit der Druckfarben auf verschiedenen Materialien zu gewährleisten. 𝗟𝗲𝗶𝘀𝘁𝘂𝗻𝗴𝘀𝘀𝘁𝗮𝗿𝗸𝗲 𝗧𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗱𝗿𝘂𝗰𝗸𝗺𝗮𝘀𝗰𝗵𝗶𝗻𝗲n: Unsere Tampondruckmaschinen ermöglichen den Druck auf Flächen von bis zu 300 x 300 mm, wobei sowohl einfache als auch komplexe Motive realisiert werden können. 𝗜𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗙𝗮𝗿𝗯𝗺𝗶𝘀𝗰𝗵𝘂𝗻𝗴: Die Farbmischung erfolgt individuell, sodass spezielle Farbwünsche nach Muster exakt umgesetzt werden können. 𝗙𝗹𝗲𝘅𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁ä𝘁 𝗯𝗲𝗶 𝗱𝗲𝗿 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗸𝘁𝗶𝗼𝗻: Egal ob Kleinserien oder Großaufträge, wir passen uns Ihren Bedürfnissen an. 𝗣𝗿ä𝘇𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝘂𝗻𝗱 𝗪𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗵𝗼𝗹𝗴𝗲𝗻𝗮𝘂𝗶𝗴𝗸𝗲𝗶𝘁: Jeder Druckauftrag wird mit höchster Präzision und konstant gleichbleibender Qualität ausgeführt. 𝗪𝗔𝗥𝗨𝗠 𝗨𝗡𝗜𝗢𝗡-𝗞𝗟𝗜𝗦𝗖𝗛𝗘𝗘 𝗚𝗺𝗯𝗛 ? Mit unserer langjährigen Erfahrung und dem Einsatz moderner Technologien garantieren wir Ihnen höchste Qualität und Präzision im Tampondruck. Unser Ziel ist es, Ihre Produkte durch innovative Drucklösungen aufzuwerten und Ihnen einen echten Mehrwert zu bieten. Von der Beratung über die Produktion bis hin zur Weiterverarbeitung stehen wir Ihnen als kompetenter Partner zur Seite. 𝗞𝗼𝗻𝘁𝗮𝗸𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗦𝗶𝗲 𝘂𝗻𝘀 𝗻𝗼𝗰𝗵 𝗵𝗲𝘂𝘁𝗲, 𝗳ü𝗿 𝗲𝗶𝗻 𝘂𝗻𝘃𝗲𝗿𝗯𝗶𝗻𝗱𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝘀 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗯𝗼𝘁!
ADP - Asymmetrische Entblendungsprismen

ADP - Asymmetrische Entblendungsprismen

Das ADP ist eine Spezialanwendung der linearen Entblendungsprismen (LDP). Diese Prismen sind asymmetrisch mit einseitig senkrechten Flanken angeordnet, sodass paralleles Licht quer zu den Prismen abgelenkt wird. Somit wird die gezielte Beleuchtung von Objekten oder Flächen ermöglicht.
Topologieoptimierung

Topologieoptimierung

Auf den Anwendungsfall zugeschnittene Bauteilgeometrie mithilfe der Topologieoptimierung und additiver Fertigungsverfahren. Die Topologieoptimierung ist ein numerisches Simulationsverfahren basierend auf der Finite-Elemente-Methode. Basierend auf dem zur Verfügung stehenden Bauraum und vordefinierter Lagerbedingun­gen sowie Lastfälle, werden diejenigen Bereiche iterativ entfernt, die für den individuellen Anwendungsfall nicht relevant sind. Somit visualisiert das Optimierungstool den Kraftfluss im Bauteil und befähigt gemeinsam mit der additiven Fertigung eine maßgeschneiderte und leichtbauzentrierte Auslegung. Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem Vorhaben.
Optische Baugruppen, Optoelektronische Baugruppen

Optische Baugruppen, Optoelektronische Baugruppen

In optischen Baugruppen wird, je nach Funktion, oft eine Vielzahl optischer Komponenten, wie Sphären, Asphären, Freiformlinsen, Prismen oder Lichttunnel, zusammengefasst. Das optische Design sowie die Herstellung optischer Baugruppen ist eine der Kernkompetenzen von Docter Optics. Optoelektronische Baugruppen Aus dem Zusammenwirken von Optik und Elektronik erwachsende Technologien — von der Planung und Auslegung bis zur Assemblierung optolektronischer Baugruppen in kleinen, mittleren und großen Serien.
CAD/CAM

CAD/CAM

Für komplexe 4- und 5- Achsen Simultanbewegungen oder 2,5 D Fräsbearbeitungen werden hier die Programme erstellt. Unseren geschulten Mitarbeitern stehen drei CAD- Arbeitsplätze und zwei CAM-Arbeitsplätze zur Verfügung. Dabei arbeiten wir mit SolidWorks und Inventor im CAD-Bereich und nutzen SolidCam zur Erstellung der Fräsprogramme. Für komplexe 4- und 5- Achsen Simultanbewegungen oder 2,5 D Fräsbearbeitungen werden hier die Programme erstellt. Wir übernehmen für Sie: • Neukonstruktion • Baugruppenkonstruktion • Unterstützung bei Prototypenentwicklung • Detaillierungsarbeiten • Technische Dokumentation Unser CAD/CAM Umfeld Austauschbare CAD-Schnittstellen: DXF – IGES – DWG – STEP – STL – SAT andere Formate auf Anfrage. CAD-Systeme: SolidWorks und Inventor NC-Programmiersystem: SolidCAM