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Entonnoir VF-1-20 por 10 GOST 25336-82
Entonnoir VF-1-20 por 10 GOST 25336-82
du 4 211.23 ₽
Il est utilisé pour filtrer les liquides sous vide.
Produit en: Cale, Région de Moscou
TETRON RSK-1-13 Rhéostat 8 Ohm 3,4 A
TETRON RSK-1-13 Rhéostat 8 Ohm 3,4 A
du 7 333 ₽
Caractéristiques techniques: Puissance jusqu'à 100 W Résistance nominale 8 Ohm Courant maximal 3,4 A Erreur 5% Tension de fonctionnement maximale continue - jusqu'à 400V, alternative - jusqu'à 380V Coefficient thermique de la résistance ± 350 ppm/°C Résistance de l'isolant électrique au moins 100 Mω 1000V CC pendant 1 minute Capacité de surcharge 200% de puissance excessive pendant 5s Mode de fonctionnement prolongé Position de fonctionnement arbitraire Conditions d'exploitation -10°C – 35°C, humidité jusqu'à 80%, environnement sans gaz combustible, vapeur d'eau saturée, particules de la poussière conductrice. Dimensions hors tout 330x40 mm Masse 0,8 kg
Tétron
Moscou
Produit en: Moscou
Capsule de microphone à condensation M-101
Capsule de microphone à condensation M-101
La capsule de microphone à condensation M-101 est conçu pour mesurer la pression acoustique dans l'air et utilisé dans les appareils de mesure du bruit comme transducteur de mesure de la pression infrasonique, sonore et ultrasonique.
Vibropribor
Yaroslavl
Produit en: Yaroslavl
Ampoule à décanter sphérique robinet en téflon 2000ml bouchon 29/32
Ampoule à décanter sphérique robinet en téflon 2000ml bouchon 29/32
du 13 784.2 ₽
Il est utilisé pour introduire la substance au fond du récipient en petites portions.
Produit en: Cale, Région de Moscou
Flexion I75 KM-29/32-14/23 GF 6.453.097-18
Flexion I75 KM-29/32-14/23 GF 6.453.097-18
du 1 367.57 ₽
Éléments de connexion avec des cônes interchangeables. Ils sont utilisés dans l'assemblage d'appareils et d'installations.
Produit en: Cale, Région de Moscou
VD-90np détecteur de défauts à courants de Foucault dans la configuration de base
VD-90np détecteur de défauts à courants de Foucault dans la configuration de base
du 398 250 ₽
VD - 90np est utilisé pour détecter les défauts de surface dans les pièces ferromagnétiques, ainsi que les défauts de surface et de sous-surface dans les pièces en aciers et alliages non magnétiques. Le dispositif permet de détecter les fissures et les microfissures d'origines diverses, y compris celles causées par la corrosion sous contrainte, même en présence de lacunes non conductrices (à travers la peinture, les Revêtements isolants, les impuretés) et sans contact direct avec la surface du produit. Principe de fonctionnement de l'appareil: Le principe de fonctionnement du defectoscope est basé sur l'excitation dans le produit contrôlé des courants de Foucault et l'isolement ultérieur à la sortie du convertisseur d'un signal dont l'amplitude et la phase sont déterminées par le champ secondaire actuel des courants de Foucault. Caractéristiques de conception et avantages du détecteur de défauts WD-90NP. L'appareil est conçu dans un petit boîtier, ce qui le rend léger, ergonomique et vous permet de le fixer à votre ceinture ou à votre main. La mesure est effectuée à l'aide d'un convertisseur externe connecté par un câble flexible. A
Produit en: Moscou
Installation de vérification des chronomètres et des montres UPMS-1V
Installation de vérification des chronomètres et des montres UPMS-1V
L'installation permet d'effectuer des vérifications en conformité: GOST 8.423-81 Chronomètres mécaniques. Méthodes et outils de vérification; GOST 8.286-78 Chronomètres électriques. Méthodes et outils de vérification; AIJ2. 813. 001 MP Chronomètres mécaniques. Méthode de vérification; MP 80-262-2004 montres d'aviation ASC-1, ASC-1M. Cette liste de documents n'est pas exhaustive, l'installation permet de vérifier presque tous les chronomètres et montres existants sur le marché, pour lesquels les exigences du schéma de calibrage d'État pour les moyens de mesure du temps et de la fréquence sont satisfaites, approuvé par le décret de l'Agence fédérale pour la réglementation technique et la métrologie du 31 juillet 2018 № 1621. Avantages le processus de vérification des chronomètres (mécaniques – en position verticale et horizontale) et des montres est automatisé; contrôle et réglage rapides de la précision des montres mécaniques et des chronomètres; stockage et affichage des résultats de mesure, y compris des instantanés des lectures des instruments à vérifier aux points spécifiés, avec la possibilité de les transférer sur un ordinateur ou un stockage externe; impression des protocoles de vérification (lorsqu'il est connecté à un ordinateur avec une imprimante); performance dans un boîtier résistant aux chocs, à la poussière et à l'humidité, peut être utilisé dans le cadre d'un laboratoire mobile. Description de fonctionnement Lors de la vérification des chronomètres mécaniques, le réglage UPMS-1B vous permet de définir la durée de deux intervalles de temps de vérification. Le cycle de vérification automatisé par l'installation de l'UPMS-1B consiste à démarrer les chronomètres et à les arrêter avec la photofixation du chronomètre après l'arrêt. Le cycle spécifié est répété jusqu'à neuf fois pour chaque intervalle de temps, pour la position verticale et horizontale du chronomètre. La rotation de la plate-forme de la position horizontale à la position verticale et inversement est effectuée automatiquement par l'installation. Lors de la vérification des chronomètres et des montres à démarrage électrique, l'installation permet d'assembler le schéma électrique correspondant au type de mesure à vérifier. Dans le cadre de l'installation, il existe des sources de tension de courant continu jusqu'à 50V et de courant alternatif jusqu'à 270V et deux relais électroniques avec un groupe de contacts de commutation. Le résultat de l'essai peut être enregistré sur la photo. Lors de la vérification de la montre, le réglage UPMS-1B effectue la photofixation de la position des aiguilles et du cadran de la montre à des intervalles prédéterminés. L'installation de l'UPMS-1B à l'aide d'un microphone permet de mesurer la période d'oscillation du pendule des montres mécaniques et des chronomètres. Cette fonction permet de régler la précision de la montre et du chronomètre ou de pré-vérifier la précision de la course avant de lancer un cycle de vérification prolongé. Plage de lecture de la durée des intervalles de temps, avec: - pour les chronomètres électroniques et électriques avec démarrage électrique de 2∙10-4 à 4∙105 - pour chronomètres mécaniques, électriques et électroniques avec démarrage mécanique de 5 à 4∙105 - pour les montres de 5 à 1209600 Réglage discret des intervalles de temps, s 1∙10-4 Limites d'erreur relative admise de la fréquence du générateur de référence δop 10 MHz pendant 1 an ±1,3∙10-6 Limites d'erreur absolue admise pour la durée des intervalles de temps, s: - lors de la vérification des chronomètres électroniques et électriques avec démarrage électrique1 ±(50∙10-6+tint∙|δop/)* - lors de la vérification des chronomètres mécaniques, électriques et électroniques avec démarrage mécanique ±(6∙10-3 + tint∙|δop/) - pour les heures ±(1,5 + tint∙|δop|) Plage de tension de courant continu, de 2 à 50 V Limites d'erreur relative admise de la tension de courany continu, % ±2 Plage de tension de courant continu, V de 25 à 270 Limites d'erreur relative admissible de la tension de courant continu, % ±1 Limites d'erreur de lecture de fréquence 50 Hz ±2·10-6 Paramètres d'alimentation électrique: - tension de courant alternatif, V de 198 à 253 - fréquence de courant alternatif, Hz de 47 à 63 Consommation d'énergie, W, pas plus de 100 Conditions de travail de mesure: - température ambiante, °C de + 5 à + 40 - humidité relative à +25 °C,%, pas plus de 80 - pression atmosphérique, kPa de 60 à 105,2 Rendement moyen pour refus, h, pas moins de 15 000 Durée de vie, années, pas moins de 15 Dimensions (longueur x largeur x hauteur), mm, pas plus de 507×394×200 Poids, kg, pas plus de 14
Produit en: Iekaterinbourg, Région de Sverdlovsk
Système de microphone SM-1
Système de microphone SM-1
Le système de microphone SM-1 est conçu pour l'utilisation dans des complexes acoustiques d'information et de mesure à diverses fins. Le système utilise le principe de la conversion des vibrations sonores des objets étudiés en signaux électriques proportionnels à ceux-ci provenant des instruments de mesure.
Vibropribor
Yaroslavl
Produit en: Yaroslavl
TETRON - 6020E Alimentation de laboratoire 60 V 20 A
TETRON - 6020E Alimentation de laboratoire 60 V 20 A
du 41 067 ₽
Alimentation de laboratoire à réglage des paramètres à haute précision et faibles ondulations. Ce modèle a la tension maximale de 60 V, le courant maximal est de 20 A. Les paramètres définis sont affichés sur deux voyants lumineux séparés à quatre chiffres. Caractéristiques techniques: Tension de sortie 0-60 V Courant de sortie 0-20 A Puissance de sortie 1200 W Résolution de réglage du courant et de la tension 10mA; 10 mV Afficheur 4 chiffres pour le courant et la tension Erreur ± 1% + 1 unité Instabilité du courant du réseau d'alimentation ≤ 0.5% + 2 unités Instabilité de la tension du réseau d'alimentation ≤ 0.2% + 2 unités Instabilité du courant et de la tension lors du changement du récepteur ≤ 0.5% + 2 unités Niveau des ondulations ≤ 1% RMS Protection contre les surintensités (OCP), surtensions (OVP), dépassements de puissance (OPP) et le surchauffage (OTP) Durée de la vie de l'alimentation plus de 10 ans Type d'alimentation à découpage Alimentation réseau 220V ± 10%, 50-60Hz Conditions d'exploitation température 0 °C - 40 °C, humidité jusqu'à 80% Conditions de stockage température -10 °C-60 °C, humidité jusqu'à 70% Spécification technique (TU) TU 27.90.40-003-48526697-2018 Dimensions 200x150x285 mm Masse 4 kg
Tétron
Moscou
Générateur d'azote GA-400-N
Générateur d'azote GA-400-N
du 432 000 ₽
Le générateur d'azote HA - 400-H (ci-après-le générateur) est une modification du générateur d'azote HA-400 et est conçu principalement pour fonctionner avec une capacité de stockage (récepteur) dans laquelle une certaine "réserve" d'azote peut être créée. Contrairement à GA-400 dans le générateur GA-400-H, un système de contrôle de la pression de l'azote accumulé dans le récepteur est intégré, ce qui met le générateur en mode "veille" lorsque la pression maximale est atteinte dans le récepteur et redémarre le générateur lorsque la pression diminue en dessous de la valeur minimale. Ce travail permet de réduire les coûts d'énergie et d'augmenter la durée de vie du compresseur alimentant le générateur. Caractéristiques techniques Fraction volumique d & apos; azote, au moins % vol (y compris les impuretés des gaz inertes — argon, néon, hélium) 99,5 Fraction volumique d'oxygène, pas plus, % vol. 0,5 Fraction volumique de la vapeur d & apos; eau, pas plus de, % vol. 0,002 (20 ppm) Capacité maximale d'azote, avec une pression d'azote dans le réservoir de stockage inférieure à 2 ATI, au moins, l / h, 400 (6,66 l / min) Pression d'entrée d'air nominale, ATI, 6 Pression d'entrée d'air maximale admissible, ATI, 8 Pression d'entrée d'air minimale, ATI, 5,5 Consommation d'air comprimé, à la pression d'entrée nominale et au débit maximum, pas plus de, l / h, 3000 (50 l / min) Réglage en usine de la pression maximale dans le réservoir de stockage, ATI, 3,5±0,2 Réglage en usine de la pression minimale dans le réservoir de stockage, ATI, 2,4±0,4 Consommation d'énergie, pas plus de, va, 100 Dimensions hors tout, (largeur x profondeur x hauteur), pas plus de, mm, 230x580x680; Masse, pas plus, kg 35 Conditions opératoires: température ambiante, C°, +10 à +35 Alimentation électrique monophasée AC tension, V, 220±10% et fréquence, Hz, 50±1 Durée de vie moyenne, années, pas moins de 6 Le générateur de sécurité électrique répond aux exigences de la classe 1, type H selon GOST 12.2.025-76
Produit en: Moscou