Метрология

4903 тов.
Вид:
  • Выбрано: 0
    Применение
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Название
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Компания
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Производство
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Дополнительно
    Загрузка...
Все фильтры
  • 31
    Применение
    Загрузка...
  • 527
    Название
    Загрузка...
  • 176
    Компания
    Загрузка...
  • 78
    Производство
    Загрузка...
  • 117
    Дополнительно
    Загрузка...
Вид:
4903 тов.
КОМПАРАТОР СОПРОТИВЛЕНИЙ КМ300Р+КМ300С
КОМПАРАТОР СОПРОТИВЛЕНИЙ КМ300Р+КМ300С
Основные технические характеристики калибратора постоянных напряжений и токов КМ300С: ¨ Пределы воспроизводимых напряжений, В: 10; 20 c нагрузочной способностью 100 мА. ¨ Пределы воспроизводимых токов, А: 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10 с множителями: 0; 0,3; 0,5; 0,7; 1. ¨ Величина шума воспроизводимых величин в полосе 0,3 Гц, пик-пик, % – не более 5∙10-5. ¨ Нестабильность в течение 1 мин, % – не более 1∙10-4. ¨ Погрешность воспроизводимых величин, % - не более 0,5.
Произведено в: Краснодар
Газоанализаторы промышленных газовых выбросов серии ОПТОГАЗ-500
Газоанализаторы промышленных газовых выбросов серии ОПТОГАЗ-500
Переносная модель для контроля газовых промышленных выбросов (ОПТОГАЗ-500.3, -500.5).
ОПТЭК
Санкт-Петербург
Произведено в: Санкт-Петербург
Микрометр МК-ТП-100 0,01 точечный ЧИЗ
Микрометр МК-ТП-100 0,01 точечный ЧИЗ
от 20 914 ₽
Микрометр точечный предназначен для измерения пазов и шлицев, шпоночных канавок, имеющих угловую форму, и других труднодоступных для измерения мест (измерение толщины втулки с внутренней резьбой).
Произведено в: Челябинск
Портативный многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-Д-В (NH3, CO2)
Портативный многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-Д-В (NH3, CO2)
от 55 700 ₽
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 1, % от 0,0 до 1,0 Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 2, % от 0,0 до 10,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % от 0,0 до 30,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 2, % от 0,0 до 100,0 Диапазон измерения объемной доли метана, % от 0,0 до 5,0 Диапазон измерения массовой концентрации монооксида углерода, мг/м3: от 0 до 500 Диапазон измерения массовой концентрации аммиака, мг/м3 от 0 до 70 Диапазон измерения массовой концентрации сероводорода, мг/м3 от 0 до 140 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида серы, мг/м3 от 0 до 50 Диапазон измерения массовой концентрации диоксида азота, мг/м3 от 0 до 35 Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 1,0 %, % ±(0,02+0,05•Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 10,0 %, % ±(0,1+0,05•Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % ±0,4 Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % ±1,0 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — от 0,0 до 2,0 %, % ±0,2 Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — Св. 2,0 до 5,0 %, % ±10 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — Св. 20 до 500 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — Св. 20 до 70 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — Св. 10 до 140 мг/м3, % ±20 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 ±2,5 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — Св. 10 до 50 мг/м3, % ±25 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — от 0,0 до 2 мг/м3, мг/м3 ±0,5 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — Св. 2 до 20 мг/м3, % ±25 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород 1 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, диоксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — метан 0,2 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород, диоксид углерода, метан 0,7 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,2 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — кислород, монооксид углерода, диоксид углерода, метан 30 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 60 Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/мин нет Время прогрева газоанализатора, мин, не более 5 Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С от -20 до +40 Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) от 10 до 95 Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа от 84 до 106 Количество точек автоматической статистики до 4500 Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее 8 Напряжение питания, В от 3,3 до 4,4 Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1,5 Интерфейс связи с компьютером USB Длина линии связи USB, м, не более 3 Масса прибора, кг, не более 0,8 Габаритные размеры прибора, мм, не более 122х76х37 Средний срок службы, лет 5
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Датчик температуры ТА8210
Датчик температуры ТА8210
Время передачи в CAN-шину определенного датчиком значения температуры наружного воздуха, не более 1 секунды с момента подачи питания. Мощность, потребляемая датчиком при напряжении 24 В не более 1 Вт Габаритные размеры, не более: 71,4х54,4х23 мм Масса, не более 0,05 кг Степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-2015
ВЗЭП
г. Витебск
Произведено в: Витебск, Беларусь
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-К-В (О2, СО2, СО)
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-К-В (О2, СО2, СО)
от 70 400 ₽
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 1, % от 0,0 до 1,0 Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 2, % от 0,0 до 10,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % от 0,0 до 30,0 Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 2, % от 0,0 до 100,0 Диапазон измерения массовой концентрации монооксида углерода, мг/м3: от 0 до 500 Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 1,0 %, % ±(0,02+0,05•Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 10,0 %, % ±(0,1+0,05•Cвх) Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % ±0,4 Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % ±1,0 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 ±4 Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — Св. 20 до 500 мг/м3, % ±20 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород 1 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, диоксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород, диоксид углерода, метан 0,7 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота 0,2 Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — кислород, монооксид углерода, диоксид углерода, метан 30 Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/мин 0,1-0,5 Время прогрева газоанализатора, мин, не более 5 Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С от -20 до +40 Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) от 10 до 95 Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа от 84 до 106 Количество точек автоматической статистики до 8000 Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее 8 Напряжение питания, В от 3,3 до 4,4 Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1,5 Интерфейс связи с компьютером USB Длина линии связи USB, м, не более 3 Масса прибора, кг, не более 0,8 Габаритные размеры прибора, мм, не более 225х85х35 Средний срок службы, лет 5
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Преобразователи измерительные переменного тока Е854-М1, Е855-М1
Преобразователи измерительные переменного тока Е854-М1, Е855-М1
Тип, конструктивное исполнение Диапазон измерения преобразуемых входных сигналов Диапазон измерения выходных сигналов, мА Диапазон изменения нагрузки, кОм ток А напряжение В ток мА Е854/1-М1 0-0,5; 0-1,0 0-2,5; 0-5,0 - 0-5 0-3 Е854/2-М1 0-0,5; 0-1,0 0-2,5; 0-5,0 - 4-20 0-0,5 Е854/3-М1 0-0,5; 0-1,0 0-2,5; 0-5,0 - 0-5 0-3 Е855/1-М1 - 0-125 0-250 0-400 0-500 0-5 0-3 Е855/2-М1 - 75-125 0-5 0-3 Е855/3-М1 - 0-125 0-250 0-400 0-500 4-20 0-0,5 Е855/5-М1 - 0-125 0-250 0-400 0-500 0-5 0-3 Частота переменного тока измеряемой цепи: (Е854/1-М1, Е854/2-М1, Е855/1-М1,Е855/2, Е855/3-М1); (Е854/3-М1,Е855/5-М1); 45-65Гц 1950-2050 Гц Предел допускаемой приведённой основной погрешности ±0,5% нормирующего значения выходного сигнала для всех преобразователей. Выходной сигнал прямо пропорционален среднеквадратичному (действующему) значению входного сигнала. Время установления выходного сигнала не более,с 0,5 Питание от сети напряжением 220(240)В, частотой 50 (60) Мощность, потребляемая от цепи входного сигнала , не превышает: Е854-М1; Е855-М1; от цепи питания 0,2 ВА 0,5 ВА 4 В·А Условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С - 30 до + 60 относительная влажность, % от 80 до 95 при 35°С Габаритные размеры, мм 125х110х100 Масса, кг 0,7
ВЗЭП
г. Витебск
Произведено в: Витебск, Беларусь
ВД-90НП Вихретоковой дефектоскоп в комплектации для контроля авиационных деталей
ВД-90НП Вихретоковой дефектоскоп в комплектации для контроля авиационных деталей
от 926 502 ₽
Вихретоковый дефектоскоп ВД-90НП от производителя предназначен для обнаружения поверхностных дефектов в деталях из ферромагнитных, а также поверхностных и подповерхностных дефектов в деталях из немагнитных сталей и сплавов. Устройство позволяет обнаруживать трещины и микротрещины различного происхождения, в том числе вызванные стресс-коррозией, даже при наличии непроводящих зазоров (через лакокрасочные, изоляционные покрытия, загрязнения) и без непосредственного контакта с поверхностью изделия. Отличие от базовой версии: · улучшенная схемотехника приемного и измерительного тракта · модернизированное программное обеспечение · дополнительный преобразователь Тип 1 · специализированные дополнительные вихретоковые преобразователи Тип 4, Тип 5 и Тип 6 · дополнительный образец Иа8.896.077-02 · CD с программным обеспечением
Произведено в: Москва
Метеорологическая станция ЭкоТерма Максима 02
Метеорологическая станция ЭкоТерма Максима 02
Он состоит из пульта оператора МКС-02 и модуля термоанемометр-гигрометр-барометр "ЭкоТерма Максима", обеспечивающего такие же метрологические характеристики, как и у старшей и более дорогой модели - термоанемометр-гигрометр-барометр "ЭкоТерма Максима 01".
Произведено в: Москва
Штангенциркуль ШЦЦ-2-630 0,01 губ.100 мм ЧИЗ
Штангенциркуль ШЦЦ-2-630 0,01 губ.100 мм ЧИЗ
от 42 500 ₽
ТИП ШЦЦ-II - двухсторонние, с электронным цифровым отсчетным устройством, для измерения наружных и внутренних размеров и для разметки.
Произведено в: Челябинск
Микрометр МК-1000 0,01 ЧИЗ
Микрометр МК-1000 0,01 ЧИЗ
от 155 595 ₽
Микрометр типа МК-1000 – прибор, который используется для измерения наружных линейных размеров крупных деталей, и длин уступов. Несмотря на увеличенный диапазон измерений они остаются высокоточными приборами. Основным конструктивным элементом микрометра этого типа выступает винтовая пара. Отсчетное устройство МК-1000 выполнено в виде микрометрической головки, на торце которой расположена трещотка, стабилизирующая измерительное усилие.
Произведено в: Челябинск