Opcje przeglądania
Zestaw czujników krawędzi Kennedy KEN5181500K PRO20
110,40 zł
Cena netto: 89,76 zł
Trzpień pomiarowy standardowy do czujnika zegarowego 3D Kennedy KEN3022050K
195,84 zł
Cena regularna:
217,60 zł
Cena netto: 159,22 zł
Trzpień pomiarowy krótki kulka 4mm do czujnika zegarowego 3D KEN3022010K Kennedy KEN3022130K
200,97 zł
Cena regularna:
223,30 zł
Cena netto: 163,39 zł
Trzpień pomiarowy krótki do czujnika zegarowego 3D Kennedy KEN3022030K PRO19-20
134,90 zł
Cena netto: 109,67 zł
Trzpień pomiarowy długi do czujnika zegarowego 3D Kennedy KEN3022170K
361,62 zł
Cena regularna:
401,80 zł
Cena netto: 294,00 zł
Trzpień pomiarowy długi do czujnika zegarowego 3D Kennedy KEN3022100K
185,31 zł
Cena regularna:
205,90 zł
Cena netto: 150,66 zł
Trzpień 1/4" 8mm do czujnika dźwigniowego Kennedy KEN3980350K
23,10 zł
Cena netto: 18,78 zł
Trzpień 1/4" 6mm do czujnika dźwigniowego Kennedy KEN3980340K
13,10 zł
Cena netto: 10,65 zł
Oprawka do czujnika dźwigniowego Kennedy KEN3019840K KEN-301-9840K
125,50 zł
Cena netto: 102,03 zł
Kowadełko do czujnika zegarowego Kennedy KEN3019400K PRO20
8,80 zł
Cena netto: 7,15 zł
Końcówka pomiarowa czujnika 2mm Kennedy KEN3019440K PRO20
26,40 zł
Cena netto: 21,46 zł
IMPERIAL ANVIL FOR EASY READ GAUGE Kennedy KEN3019410K
14,10 zł
Cena netto: 11,46 zł
Igła do czujnika dźwigniowego Kennedy KEN3019630K
35,60 zł
Cena netto: 28,94 zł
Czujnik zegarowy podziałka 0.0005" 0-50 calowy Kennedy KEN3007170K
200,97 zł
Cena regularna:
223,30 zł
Cena netto: 163,39 zł
Czujnik zegarowy działka 0.001" 0-100 calowy Kennedy KEN3007160K
200,97 zł
Cena regularna:
223,30 zł
Cena netto: 163,39 zł
Czujniki zegarowe mają skok w stylu dźwigni lub tłoka oraz wewnętrzne koła zębate, które wzmacniają przemieszczenie lub zmianę wartości od nominalnego punktu zerowego na tarczy. Wskaźniki cyfrowe i sondy indukcyjne z wyświetlaczami są w stanie wykonać podobne pomiary w podobnych zastosowaniach przy użyciu enkoderów liniowych z wyświetlaczem cyfrowym. Czujniki zegarowe są powszechnie używane do ustawiania i kalibracji w zakładach produkcyjnych oraz do pomiarów i wzmacniania niewielkich odchyleń, które są niezbędne. Uchwyty i podstawy wskaźników oraz stojaki porównawcze i transferowe zapewniają solidną, stabilną i niezawodną podstawę. Uchwyty wskaźników, najczęściej sprzedawane z podstawami magnetycznymi, zapewniają solidne, stabilne, regulowane i niezawodne pozycjonowanie wskaźników, na których można przeprowadzać kontrolę małych komponentów i przedmiotów w środowisku kontroli jakości.
Czujniki zegarowe, zwane również wskaźnikami zegarowymi typu nurnikowego lub wskaźnikami zegarowymi, mają tarczę przymocowaną do trzonu z punktem kontaktowym na końcu. Kiedy punkt styku dotyka przedmiotu obrabianego lub elementu, ruch tłoka w górę iw dół jest wzmacniany na wyskalowanej tarczy. Podziałki na wskaźniku zegarowym o zrównoważonym odczycie zwiększają się w obu kierunkach od punktu odniesienia, podczas gdy podziałki na wskaźniku zegarowym o ciągłym odczycie zwiększają się w jednym kierunku, zwykle zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Są powszechnie używane do konfiguracji i kalibracji w hali produkcyjnej oraz do innych zastosowań do pomiaru i wzmacniania niewielkich odchyleń. Są również używane do pomiaru prześwitów pokładu, nacisku i prostoliniowości wału korbowego, skoku podnośnika i innych pomiarów, które obejmują odległość między dwiema powierzchniami. Czujniki zegarowe z tylnym tłokiem są używane w zastosowaniach podobnych do czujników zegarowych. Zestawy zawierają zarówno czujnik zegarowy, jak i uchwyt z podstawą magnetyczną.
Wskaźniki testowe z tarczą, zwane również wskaźnikami testowymi w stylu dźwigni, wskaźnikami testowymi w stylu dźwigni, wskaźnikami testowymi ramienia dźwigni, wskaźnikami palcowymi lub po prostu wskaźnikami testowymi, do pomiaru przemieszczenia używają dźwigni zawiasowej zamiast tłoka w górę iw dół. Punkt kontaktowy na dźwigni jest umieszczony na powierzchni przedmiotu obrabianego lub mierzonej cechy. Pomiar jest następnie wzmacniany na tarczy. Są powszechnie używane do dotarcia do obszarów, które w innym przypadku są niedostępne dla wskaźników wybierania, takich jak wąskie rowki i małe otwory. Czujniki zegarowe mają niewielki dryf, co zapewnia wyższą powtarzalność i stabilność pomiarów. Zazwyczaj mają większą dokładność niż wskaźniki wybierania w małym zakresie. Są one zwykle montowane do uchwytu lub innego uchwytu z mocowaniem na jaskółczy ogon dla stabilności.
Cyfrowe wskaźniki, zwane również wskaźnikami elektronicznymi, mają enkoder liniowy z wyświetlaczem LCD przymocowanym do trzpienia w stylu tłoka z punktem kontaktowym na końcu. Kiedy punkt styku dotyka obrabianego przedmiotu lub elementu, ruch w górę i w dół zostanie przetłumaczony na wartość numeryczną na wyświetlaczu cyfrowym. Wskaźniki te są powszechnie używane w aplikacjach konfiguracyjnych i kalibracyjnych w hali produkcyjnej oraz w innych zastosowaniach, w których niezbędny jest pomiar i wzmacnianie niewielkich odchyleń. Są również używane do pomiaru prześwitów pokładu, nacisku i prostoliniowości wału korbowego, skoku podnośnika i innych pomiarów, które obejmują odległość między dwiema powierzchniami. Cyfrowe wskaźniki mają wyjście SPC do nagrywania danych bez użycia rąk i mają funkcje, takie jak cale/metryczne, zatrzymanie danych i pozycjonowanie bezwzględne.
Cyfrowe czujniki zegarowe łączą ruch dźwigniowego wskaźnika testowego z technologią enkodera liniowego i wyświetlaczem cyfrowym. Są zbudowane z wyświetlaczem cyfrowym, który jest przymocowany do mostka za pomocą zawiasowej dźwigni z boku z punktem kontaktowym. Punkt kontaktowy dotyka przedmiotu obrabianego lub elementu, a cyfrowy wyświetlacz zapewnia natychmiastowy pomiar. Mają unikalną konstrukcję obudowy, a nie okrągłe wybrane funkcje, takie jak wielokolorowe podświetlane wyświetlacze LCD, dodatkowe funkcje i wyjście SPC.
Waluty
Zaloguj się