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UV-3711

UV-3711

Messkopf zur Messung der Bestrahlungsstärke von UV Strahlung in W/m². Features: spektrale Empfindlichkeit von 280-320nm (UV-B), Kosinus Blickfeldfunktion, zur Verwendung mit Optometern und Signalverstärkern, Kalibrierzertifikat.
precision optics

precision optics

Prisms, optical lenses, interference filters, colored glass, quartz glass, endoscope optics, micro-optics, microscope optics, optical mirrors, optical filters, optical coatings, aspherical optics
Optische Messtechnik – Vantage

Optische Messtechnik – Vantage

Multisensor-Messgeräte der Vantage Baureihe sind ausgelegt für höchste Genauigkeiten – bis knapp unter 1 µm kann hiermit gemessen werden! Die solide Hartgesteinskonstruktion und der präzise Maschinenbau bieten hier die Grundlage für allerhöchste Genauigkeiten. Vantage Systeme können mit Mehrachs-Drehtischen zu einem Fertigungs-Messzentrum ausgerüstet werden. Telezentrische Zoomoptiken sind in mehreren Versionen verfügbar.
Optische Beschichtungen

Optische Beschichtungen

Ob Antireflex-, Antiscratch-, Reflektive- oder andere Beschichtungen Wir unterstützen Sie gerne bei der Veredelung bzw. Optimierung Ihrer Linsen und bieten unterschiedliche Beschichtungsmöglichkeiten an.
Optische Messtechnik

Optische Messtechnik

Hochgeschwindigkeits-Flächeninterferometer für Oberflächen im Nanometer Bereich. Auch für Inline-Messungen geeignet.
Optische Messtechnik

Optische Messtechnik

Besondere Bedeutung finden die Erstmusterprüfungen z.B. an Kunstoff und Druckgussteilen. Durch den Einsatz der Multisensortechnik erhalten Sie eine komplette Erstmusterprüfung mit allen Details zur maßlichen Beurteilung der Werkstücke. Meßaufgaben: Platinen/Leiterplatten Matrizen/Stempel/Stanzteile Druckguss/Kunststoffteile Messbereich: X = 300 mm; Y = 150 mm; Z = 200 mm
Optische Dichtheitsprüfung

Optische Dichtheitsprüfung

Die optische Dichtheitsprüfung setzt voraus, dass die Leitungen mittels einer Kamerabefahrung in „Augenschein“ genommen wird. Während dem Befahren der Leitung werden alle Muffen, Abzweige und Rohrabschnitte untersucht. Unser Fachpersonal arbeitet mit modernen Dreh- und Schwenkkopf-Kameras. Somit können alle Verbindungsbereiche mit einem 360°-Rundumblick inspiziert und aufgezeichnet werden. Bei der optischen Dichtheitsprüfungkontrollieren wie die Leitung auf: Lageabweichung Im Laufe der Zeit unterspült das austretende Abwasser den Verbindungsbereich, wodurch sich das Rohr zu senken beginnt. Hierdurch entstehen axiale Lageabweichungen, sogenannte Muffenversätze. Infiltration Ist die Leitung undicht, dringt Grundwasser ins Rohrinnere und erhöht die zu klärende Wassermenge. Wurzeleinwuchs Wurzeln wachsen an undichten Stellen, sowie auch intakten Muffen, ins Rohrinnere und verengen nach und nach den Rohrdurchmesser. Risse, Scherbenbildung Durch Bewegungen des Erdreichs, sowie Unterspülung der Leitungen können die Rohrabschnitte durch den dadurch entstehenden Druck brechen. Zugangspunkte Auch Schächte und Revisionsöffnungen können im Laufe der Zeit undichte Stellen aufweisen.
Optikberechnung

Optikberechnung

Bei einigen optosensorischen Applikationen kann es erforderlich sein, das Meßlicht auf die entsprechenden Sensorchips zu fokusieren. In solchen Fällen kommen Mikrolinsen-Arrays zum Einsatz, die direkt auf die Oberflächen der Gehäuse aufgebracht werden. Um die Linsen möglichst ohne Brechungsindexgradient zu befestigen, verwenden wir spezielle Klebstoffe. Sowohl die Maße, als auch die optischen Daten der Linsen- Arrays können nach Ihren Anforderungen festgelegt werden. In der Optosensorik und vor allem in der Mikrosystemtechnik werden besondere Anforderungen an zusätzliche Optiken gestellt. Durch die Miniaturisierung (Mikrolinsen) und die speziellen Verhältnisse der Optochips sind die Berechnungen nicht mit herkömmlichen Programmen zu leisten. Für die Adaption von kundenspezifischen Optiken können wir für sie die Berechnungen und die Herstellung der Linsen und Blenden übernehmen.
Optische & Taktile Messtechnik

Optische & Taktile Messtechnik

3D - Scandaten oder Taktile Messdaten Durch unterschiedliche Messsysteme ist es möglich 3D Scandaten oder Taktile Messdaten zu erfassen sowie diese miteinander zu kombinieren und auszuwerten. Eine sehr häufig genutzte Methode ist ein vollständiger IST / Soll- Vergleich bei dem die gescannten Geometrien direkt virtuell gegen das vorhandene Bauteil (CAD Modell) ausgerichtet, und mittels Falschfarben Analyse ausgewertet werden. Weitere Möglichkeiten sind: • Kontrolle von Form- und Lagetoleranzen • Wandstärkenkontrolle • Erstellung und Analyse von Schnitten • Erkennung von Fertigungsfehlern • Wettbewerbsanalyse • Vergleich und Auswertung von früherer Messung • Auswertung von Bearbeitungszugaben und Wandstärken • Bauteilüberprüfung – Form und Lage aus einer Zeichnung • „Virtueller“ Zusammenbau – Bauteile in einer Baugruppe Ein Vorteil ist, dass unsere Systeme nicht nur bei uns im Messraum eingesetzt werden können, sondern auch bei Ihnen vor Ort. So kann zum Beispiel der Faro Messarm direkt und in kürzester Zeit in jeder Produktionsumgebung aufgebaut werden. Bei der Auswertung stehen unterschiedliche Softwarelösungen zur Verfügung.
AOI (Automatische Optische Inspektion)

AOI (Automatische Optische Inspektion)

Nach einmaliger Konfiguration und Anpassung an die Leiterkarte kann die Maschine (Model OptiCon BasicLine von Göpel) vielfältige Testabläufe abarbeiten und beispielsweise folgende Tests innerhalb kürzester Zeit (0,5-2min pro Karte) automatisch durchführen: Anwesenheitsprüfung OCR- Schrifterkennung von beispielsweise IC’s, Folienkondensatoren etc. Kurzschlusskontrolle Tombstone-Effekt Lifted Lead Erkennung (mithilfe einer Schrägblickkamera) Farbringerkennung von THT-Widerständen etc.
Messgeräte

Messgeräte

Ob Kfz-Abgastechnik oder Messtechnik für Heizungen, Lüftungen und Co.: Wir bieten Ihnen das passende Messgerät! Erfahren Sie mehr über unser Portfolio.
PMLT Zweistrahloptik

PMLT Zweistrahloptik

Mit der PMLT Zweistrahloptik können simultan zwei Bauteile mit nur einem Scanner und nur einem Laser bearbeitet werden. Der Strahlabstand und die Leistungsverteilung lassen sich flexibel einstellen. Besuchen Sie unsere Homepage und betrachten Sie das Produktvideo für weitere Informationen. Voraussetzung für den Einsatz der Optik ist eine ausreichende Leistungs- oder Pulsenergiereserve Ihrer Strahlquelle. Dies ist häufig dann der Fall, wenn eine Erhöhung der Pulsenergie oder der Leistung zu qualitativ schlechteren Prozessergebnissen führen würde. Läuft Ihr Laser aktuell unter 50% der verfügbaren Leistung, so halbiert sich die Prozesszeit durch den Einsatz der PMLT Zweistrahloptik. Der maßgebliche Vorteil gegenüber der Verwendung von diffraktiven optischen Elementen für die Strahlteilung liegt in der flexiblen Einstellung des Strahlabstandes und der Leistungsverteilung. Dadurch lässt sich die Optik für mehrere Bauteile oder mehrere Prozesse verwenden. Auf Anfrage bieten wir auch eine motorisierte Variante oder koppeln zwei Laser in einen Scanner ein.
Verchromen

Verchromen

Chrom Chrom wird sowohl für dekorative als auch für funktionale Schichten eingesetzt, wobei Chrom meist nicht als reine Chromschicht, sondern in einem Schichtsystem mit anderen Metallen genutzt wird. Die meisten dieser Systeme basieren auf Kupfer-Nickel- bzw. Duplex-Schichten, mikroporig (in der Regel Nickel, Halbglanz- und Hochglanznickel). Durch die Wahl der verschiedenen Schichtstärken und Grundmaterialien können unterschiedliche Härtegrade, Korrosions- und Verschleißeigenschaften erreicht werden. Die klassische Chrombeschichtung hat eine silbrig-glänzende Anmutung. In Abhängigkeit von den unteren Schichten können unterschiedliche Glanzgrade und Mattigkeitsststufen erzielt werden. Diese als z. B. Mattchrom bezeichneten Oberflächen werden somit nicht durch das Chrom, sondern durch die darunterliegende Velournickelschicht erzeugt. Alternativ können Mattchromschichten durch Bürsten bzw. Mikrolieren entstehen. Durch diese Bearbeitung erhält man technisch hochwertig anmutende Oberflächen sowie attraktive Oberflächen mit Edelstahlcharakter. Chromschichten können durch verschiedene Chrom-Elektrolyte unterschiedliche Eigenschaften und Farben aufweisen. Realisiert wird dies durch klassische Chrom-VI-Verfahren sowie neuartige Chrom-III-Verfahren, in denen die Oberfläche beispielsweise mit einer hochwertigen schwarzen Optik (WICROM® black) versehen wird.
Brillen

Brillen

Zum Schutz Ihrer Augen vor Sonne, Fahrtwind und Insekten präsentieren wir Ihnen ein handverlesenes Sortiment an Fahrradbrillen Oakley Rudy Project UVE
Optische Linsen

Optische Linsen

Unser Liefersortiment optische Linsen beinhaltet plankonvexe, plankonkave, bikonvexe, bikonkave und Meniskuslinsen. MATERIALIEN SPEZIFIKATIONEN
Optische Qualitätsprüfung

Optische Qualitätsprüfung

Wir haben unseren Dienstleistungssektor um den Bereich "Optische Qualitätsprüfung und Verlesetätigkeit" erweitert. Hierzu stehen uns speziell geschultes Personal und qualitativ hochwertige optische Prüfeinrichtungen aus dem Hause "Zeiss" zur Verfügung. Vario Pack ist mit optischer Qualitätsprüfung/Verlesetätigkeiten bereits in Bamberg und Bursa mehrere Jahre im Geschäft. Sichtkontrolle (Sichtprüfung) ist die optische Kontrolle eines Produktes oder eines Produktteils auf Fehler als regulärer Fertigungsschritt am Ende oder nach Abschluss eines Teiles der Fertigung des Produktes oder des Produktteils zur Qualitätssicherung. Direkte Sichtprüfung ohne Hilfsmittel (also Betrachtung der Prüffläche mit dem bloßen Auge) Direkte Sichtprüfung mit Hilfsmittel (optische Hilfsmittel wie z. B. Lupen, Endoskope, Spiegel) Indirekte Sichtprüfung (mit Kamera, Videoskop usw.) Typische Mängel, die durch Sichtkontrolle entdeckt werden können sind z.B. Mechanische Beschädigungen (Kratzer, Risse), Schmutzablagerungen, Montagefehler, Gratbildung, Endkraterrisse und Einbrandkerben. Daneben können auch Farbänderungen (Anlauffarben bei z. B. austenitischen Stählen), Oberflächenrauheiten und Ansatzbindefehler gut durch Sichtkontrolle erkannt werden. Aufgrund unseres deutschlandweiten Netzwerks sind wir in der Lage flexibel die Tätigkeit standortunabhängig auszuführen. Sollten wir Ihr Interesse geweckt und Sie Bedarf an unserer Dienstleistung haben, würden wir Ihrer Anfrage mit Freude entgegensehen. Bitte senden Sie uns eine Anfrage um sich selbst von unserem "Know-How" und unserer leistungsfähigen, gründlichen Arbeit, anhand unseres Informationsmaterials zu überzeugen! Jetzt Anfrage stellen Diese Leistung bieten wir an folgenden Standorten an: Ansbach Bamberg Bursa Hamburg Homburg Werk 1 Homburg Werk 2 Nürnberg Werk 2 Nürnberg Belgrad Stuttgart Werk 2 Stuttgart Werk 1 Waldmohr
Sehhilfe

Sehhilfe

, die perfekt zu Ihnen passt. Bei deren Auswahl unterstützen wir Sie und sorgen für ein Mehr an Lebensqualität
Brillengläser für perfektes Sehen

Brillengläser für perfektes Sehen

Überzeugen Sie sich von unserer Qualität! Bei Optik Mobil Meyer erhalten Sie eine sehr große Auswahl verschiedener Brillengläser. In einem persönlichen Beratungsgespräch zeigen wir Ihnen gerne die Vorteile der einzelnen Glastypen und wählen gemeinsam mit Ihnen das für Sie und Ihre Sehaufgaben optimale Brillenglas aus. Sie erhalten bei uns Einstärken-Brillengläser für eine Fern- oder Lesebrille, Gleitsichtgläser in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten, sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Spezial-Gläser für besondere Anwendungen. In diesem Bereich haben wir uns insbesondere auf die Anpassung von Arbeitsplatz-Brillen spezialisiert. Diese ermöglichen ein komfortableres und bequemeres Sehen am Computer-Arbeitsplatz. Unser Service Das Brillenglas ist für uns das Herzstück jeder Brille. Aus diesem Grund bestimmen wir Werte für Ihre neue Brille besonders exakt. Wir legen sehr großen Wert auf eine perfekte Glasberatung, die Ihre individuellen Wünsche optimal berücksichtigt. Einstärkenbrillen Brillengläser für modische Brillen für Ferne oder Nähe. Gleitsichtbrillen Optimaler Sehkomfort ab 40. In jeder Entfernung. Arbeitsbrillen Mehr Sehkomfort am Arbeitsplatz und am Computer. Sehtest Selbstverständlich bestimmen wir auch Ihre exakten Brillenwerte.
Optische Lackierungen

Optische Lackierungen

Wenn es um optische Lackierarbeiten geht, können wir Ihnen in allen Bereichen das richtige Verfahren anbieten. Dabei greifen wir zum Einen auf unsere moderne Technik zurück, sind aber auch darauf eingerichtet, bei Ihnen direkt vor Ort die anstehenden Arbeiten durchzuführen. Wir geben Ihrem Werkstück die richtige Farbe: - hochglanz - glänzend - seidenglänzend - matt - Struktur-Lackierungen - Effekt-Lackierungen Unser Haupttätigkeitsfeld ist dabei die Nasslackierung. Sollte es jedoch notwendig sein, bieten wir Ihnen durch unsere Schwesterfirmen aus der Burkhartsmaier Unternehmensgruppe gerne auch die Pulverbeschichtung, Siebdruck und Tampondruck an. Dies geschieht ohne Zeitverlust und Transportkosten. Werkstoffe: In unseren Anlagen und mit unseren unterschiedlichen Verfahren können wir Kleinteile und Großteile bis zu einer Abmessung von 3,50 x 3,50 x 12 Metern bearbeiten. Wir lackieren: - Stahl - Eisen - Glas - Holz - Kunststoff - Edelmetall - verzinkte Teile Arbeitsbeispiel: MDF-Platten lackieren Hier sehen Sie, wie auch Ihre Räume noch schöner werden können. Die montierten MDF-Platten wurden in unserem Betrieb vor der Endmontage bearbeitet und dann sauber lackiert. Den vorgegebenen Farbton haben wir mit einer Testlackierung abgestimmt, um dann in der Spritzkabine das exakte Finish vorzunehmen. Die einzelnen Platten wurden sehr sorgfältig verpackt und dann direkt vor Ort angeliefert. Hauptansicht der lackierten MDF-Platten Detail-Ansicht des lackierten Küchenbereiches
OPTISCHE 2D MESSUNG

OPTISCHE 2D MESSUNG

Das 2D-Optik-Messgerät Mitutoyo CNC Quick Scope verfügt über einem Zoom mit Autofokus. Die Farbkamera ermöglicht, jedes Detail zu sehen und zu messen, beispielsweise auf Leiterplatinen . Zu den Stärken der Maschine zählt, dass sie auch mehrere Bauteile wiederholgenau optisch messen kann. Hardware – Pluspunkte Zoom mit Autofokus Farbkamera absolut detailgetreu (z. B. auf Leiterplatinen sehen und messen) mehrere Bauteile wiederholgenau messen
Fotooptik

Fotooptik

Fotooptiken bis Durchmesser 40 mm und Winkelgenauigkeiten beim Zentrieren unter 1 Minute auch bei geringem Gleitwinkel sind kein Problem. Das garantiert unser Maschinenpark führender Hersteller. Interferometer mit hochgenauen Objektiven sichern die Überprüfung eines weiten Spektrums an Konvex- und Konkavlinsen. Bemusterung und Serienfertigung termingerecht und zu fairen Preisen.
Schaugläser

Schaugläser

Ausführungsvarianten: mit und ohne Erosionsoberfläche oder Struktur Wir fertigen unsere Produkte ausschliesslich an unserem Standort Kaufbeuren in kundenspezifischer und standardisierter Ausführung. Die Produktpalette der Firma Süd-Optik Schirmer GmbH umfasst Schaugläser mit und ohne Struktur.
Labor für Optische Profilometrie

Labor für Optische Profilometrie

schnell, berührungslos, genormte Rauheitsbestimmung (DIN EN ISO 4287) Die optische Profilometrie ist ein Analyseverfahren zur berührungslosen Bestimmung der Topografie von Oberflächen verschiedenster Materialien wie Metallen, Keramiken, Halbleitern, Kunststoffen, Polymeren, Gummi, etc. Neuere Geräte der optischen Profilometrie erreichen dabei Tiefenauflösungen von ca. 1 nm. Für die analytische Arbeit stehen verschiedene Messmodi zur Verfügung, die eine Bestimmung von Probenrauheiten nach DIN EN ISO 4287 erlauben. Derartige Analysen können selbst an optisch aktiven Medien (z.B. Gläsern, Lichtwellenleitern, Optiken...) nach einer entsprechenden Probenvorbereitung durchgeführt werden. Details zur optischen Profilometrie im Labor Messprinzip - Informationsgehalt - analytische Möglichkeiten Mittels optischer Profilometrie kann die Topografie einer Oberfläche berührungslos mit einer vertikalen Auflösung von bis zu einem nm untersucht werden. Das im Labor der Tascon GmbH eingesetzte Messgerät erlaubt sowohl Analysen mit der konfokalen Mikroskopie als auch mit der Weißlicht-Interferometrie. Bei der konfokalen Mikroskopie wird ein monochromatischer Lichtstrahl auf einen Probenoberfläche fokussiert. Durch die Verwendung geeigneter Blenden wird sichergestellt, dass nur das in der Fokusebene reflektierte Licht den bildgebenden CCD-Sensor erreicht. Somit wird nur die im Fokus des einfallenden Lichts ausgeleuchtete Teilfläche für die Oberflächenanalyse bildgebend erfasst. Durch eine rechnergesteuerte, kontinuierliche Variation des Abstands zwischen Probenoberfläche und optischem System werden entsprechende Einzelbilder der Probenoberfläche gewonnen. Diese Bilder dienen zur Berechnung eines dreidimensionalen Modells der Probenoberfläche. Die Daten können dann anschließend zur Analyse der Oberflächentopografie und Oberflächenstruktur ausgewertet werden. Für die Profilometrie mittels einer interferometrischen Analyse (z.B. Weißlicht Interferometrie) wird die Probenoberfläche mit monochromatischem Licht bestrahlt. Während der Messung wird der Abstand zwischen der Probe und dem Objektiv des Interferometers in kleinen Schritten vergrößert. Aufgrund der Topographie treten für jeden Punkt der Oberfläche verschiedene Laufzeitunterschiede zwischen dem reflektierten Lichtstrahl und einem Referenzlichtstrahl auf. Die Überlagerung beider Lichtstrahlen resultiert in einem Interferenzmuster, das sich während der feinschrittigen Änderung des vertikalen Abstands zur Probe über die Oberfläche bewegt. Aus diesen Abfolgen von Interferenzbildern ergibt sich für jeden Objektpunkt ein Interferogramm, aus dem sich die Probentopografie und andere Oberflächenparameter der Profilometrie berechnen lassen. Anhand der analytischen Fragestellung und der Probeneigenschaften wird entschieden, welche der beiden Messmethoden, Weißlichtinterferometrie oder konfokale Mikroskopie, zum Einsatz kommt. Als Proben sind alle reflektierenden oder nicht transparenten Oberflächen mit Höhenunterschieden von maximal 2 cm geeignet. Analysen optisch transparenter Probensysteme (z.B. Spiegel, Gläser, ...) sind im Labor nur eingeschränkt möglich. Für eine genaue Ermittlung von topographischen Informationen empfiehlt es sich, bei diesen Systemen vor der Analyse im Labor einen dünnen, reflektierenden Metallfilm auf die Oberfläche abzuscheiden. Wenn die Analysen mit optischer Profilometrie an den Oberflächen dennoch nicht möglich sind, dann gibt es darüber hinaus zahlreiche andere Methoden zur Bestimmung der Oberflächentopographie im
Bifokalgläser

Bifokalgläser

Bifokalgläser galten bei Einführung auf dem Markt als eine Revolution. Aufgrund von immer besseren Gleitsichtgläsern ist die Nachfrage nach Bifokalgläsern stark zurückgegangen. Aber nach wie vor gibt es einen Personenkreis, die diese Art von Gläsern zu schätzen wissen. Deshalb bietet Optiswiss Bifokalgläser in den Ausführungen C (curved- gekrümmt, diese haben den Vorteil, dass auf der gekrümmten Nahteilkante weniger störende Reflexe entstehen) und S (straight- gerade). Diese Ausführungen bieten wir in diversen Materialien an, von ORGA 150, ORGA 160, POLY 159 bis MIN 153 und MIN 160 sowie in phototroper Ausführung.
optsiche Vermessungen

optsiche Vermessungen

macht den Einsatz im Zusammenhang mit Flächenrückführungen interessant. Maximale Werkstückgröße: 2.000 mm x 800 mm x 700 mm (LxBxH) Maximalgewicht des Werkstückes: 1.200 kg LH 87 von Wenzel - Die LH 87, ein mittelgroßes Portalmessgerät von Wenzel Messtechnik, kommt immer dann zum Einsatz, wenn höchste Präzision und Dynamik gefordert sind. Die Messungen mit erhöhter Genauigkeit erfolgen temperaturkompensiert und schwingungsgedämpft mit der Software Metrosoft cm3 der Firma Metromec. Dank der intelligenten Software und Umrüstmöglichkeiten ist die LH 87 von Wenzel Messtechnik universell und flexibel einsetzbar. Insbesondere die Verwendung eines shape tracer für
Restaurierung optischer Instrumente

Restaurierung optischer Instrumente

Wiederherstellung des Heliometers der von Kuffner'schen Sternwarte Seit 2018 gehört die von Kuffner´sche Sternwarte in Wien zu meinem Aufgabengebiet. Diese besitzt neben dem gut erhaltenen Gebäude auch ein einzigartiges Ensemble an Instrumenten – das Außergewöhnliche ist, dass diese nahezu die Originalausstattung repräsentieren. Alle wurden von der Hamburger Firma REPSOLD & SOEHNE gebaut. Seit 2020 befindet sich auch der Beobachtungsstuhl zum Heliometer in der Restaurierung. Dieser war in den vergangenen Jahrzehnten, durch unterschiedliche Nutzungskonzepte, so stark verändert worden, dass er zunächst nicht mehr als der Originale zu erkennen war. Es wurde der Rückbau auf den Originalzustand beschlossen und die vollständige Wiederherstellung der Funktion.
Gleitschleifen

Gleitschleifen

Bildet die Grundlage für eine polierte Oberfläche. Hierbei werden die zu bearbeitenden Werkstücke nicht nur entgratet (Kantenverrundung), sondern auch für folge Schritte Vorbereitet. Ist der erste Prozessschritt in unserer Produktionskette und bildet die Grundlage für eine polierte Oberfläche. Hierbei werden die zu bearbeitenden Werkstücke nicht nur entgratet (Kantenverrundung), sondern die Oberfläche wird für die Folgeprozesse vorbereitet. Aufgrund des speziellen Customizings unserer Anlagen sind wir in der Lage auch sehr kleine und filigrane Werkstücke zu bearbeiten ohne dabei Form und Oberfläche zu beschädigen.
Lohnmessung Optisch

Lohnmessung Optisch

Multi-Sensor-Technologie / Software genehmigt für DeMeet Regelgeometrie. CNC-gesteuerte Messmaschine. Optische- und taktile Messungen mit einer Aufspannung möglich. Messbereich: X = 400mm / Y = 400mm / Z = 200mm Meßspezifikationen: U1 = 3 + L(mm) / 200 U3 = 4 + L(mm) / 200 Auflösung des Messsystems = 0,001 mm
Optisches Wellenmessgerät Sylvac SCAN F60

Optisches Wellenmessgerät Sylvac SCAN F60

Wellenmessgerät für den perfekten, fertigungsintegrierten Einsatz •Kompakte und robuste Bauweise •Integrierter Profilprojektor für das Betrachten des Teiles •Inkl. SYLVAC Software Sylvac Scan F60 • sehr schnelles Messen rotationssymmetrischer Teile • Messbereich von Ø 0.2 bis 64 mm und bis zu 300 mm, bzw. 500 mm (F60L) Länge • Vollständiger 2D Teilescan in weniger als drei Sekunden • Automatisches Messen und Erkennen von Werkstücken • Integriertes Einstellnormal mit automatischer Kalibrierung • Messprogramme der Vorgänger Modelle Tesa Scan können weiter verwendet werden • Messen von Außendurchmessern, Längen, Abständen, Radien, Schnittpunkten, Winkeln und weiterer geometrischer Merkmale • Form- und Lagemessungen (Rundlauf, Rundheit, Zylinderform, Konzentrizität, …) • Gewindemessung (zylindrische und mehrgängige Gewinde, sowie Kegel-, Schnecken- und Sondergewinde) • Temperatursensoren zur Kontrolle der Umgebungstemperatur
optisches Quarzglas

optisches Quarzglas

Optische Komponenten aus dem Werkstoff Quarzglas. Ausführung nach Kundenwunsch. Jegliche Art feinoptischer Fertigungsmöglichkeiten möglich.