Метрология

4908 тов.
Вид:
  • Выбрано: 0
    Применение
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Название
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Компания
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Производство
    Загрузка...
  • Выбрано: 0
    Дополнительно
    Загрузка...
Все фильтры
  • 32
    Применение
    Загрузка...
  • 530
    Название
    Загрузка...
  • 180
    Компания
    Загрузка...
  • 79
    Производство
    Загрузка...
  • 128
    Дополнительно
    Загрузка...
Вид:
4908 тов.
СПЕКТРОМЕТР МКС‑АТ6101ДР (СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
СПЕКТРОМЕТР МКС‑АТ6101ДР (СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
▪ Измерения без отбора проб в геометрии 4π ▪ Интеллектуальный блок детектирования в герметичном контейнере ▪ Возможность последующей детальной обработки измеренных данных с использованием специализированного ПО
Произведено в: Беларусь, Минск
Микрометр МВМ-25 0,01 ЧИЗ
Микрометр МВМ-25 0,01 ЧИЗ
от 18 697 ₽
Микрометр со вставками типа MBM-25 – это измерительный прибор, который позволяет с точностью до 0,01 мм определять средний диаметр метрических, дюймовых и трубных резьб. Данный тип средств измерений незаменим в машиностроении, производстве инструментов, электротехнических приборов и многих других отраслях.
Произведено в: Челябинск
ИНДОР-С-М
ИНДОР-С-М
Предназначен для получения значений эффективной дозы облучения при 46 видах рентгенологических исследований пациентов любого возраста
Произведено в: Москва
Твердомер Роквелла Метолаб 100
Твердомер Роквелла Метолаб 100
МЕТОЛАБ 100 – аналоговый стационарный твердомер с ручным нагружением, предназначенный для измерения твердости различных материалов по методу Роквелла, шкалам HRA, HRB и HRC, в соответствии с действующими стандартами, оснащенный аналоговым индикатором часового типа. Конструктивно, твердомер МЕТОЛАБ 100 представляет собой стационарное устройство, состоящее из механизма приложения нагрузки и самого измерительного блока. Принцип действия прибора основывается на вдавливании алмазного конусного или стального шарикового наконечника в исследуемый материал с последующим измерением полученного отпечатка. Благодаря простоте в эксплуатации, стационарный твердомер МЕТОЛАБ 100 может найти свое применение в самых различных отраслях промышленности и производства, а также в учебных заведениях различного уровня при подготовке специалистов. Стационарный твердомер по Бринеллю МЕТОЛАБ 100 внесен в Государственный Реестр Средств Измерений России и поставляется со свидетельство о прохождении первичной поверки (по запросу). Номер в ГРСИ - 65128-16. Отличительные особенности стационарного твердомера по Роквеллу МЕТОЛАБ 100: Просто и удобство как в эксплуатации, так и в обслуживании; Широкий диапазон измеряемых значений; Высокая степень надежности благодаря отсутствию электронных компонентов в конструкции твердомера; Отсутствие необходимости в питании прибора. Базовый комплект поставки: Стационарный твердомер МЕТОЛАБ 100; Индентор с шариком (1.5875 мм) - 1 шт.; Конический алмазный индентор (120°) - 1 шт.; Плоский стол СП1 (60 мм); V-образный призматический стол СРП1 (40 мм); Меры твердости по Роквеллу - 1 комплект; Руководство пользователя. Дополнительная информация: ГОСТы и нормативные документы, устанавливающие требования к твердомеру Роквелла МЕТОЛАБ 100: ГОСТ 8.064-94 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений твёрдости по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла; ГОСТ 9013-59 Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Роквеллу. Шкалы А, В, С; ГОСТ 22975-78 Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Роквеллу при малых нагрузках (по Супер-Роквеллу); ГОСТ 23677-79 Твердомеры для металлов. Общие технические требования.
Метолаб
Москва
Произведено в: Москва
П6-138М рупорная антенна 40 — 60 ГГц
П6-138М рупорная антенна 40 — 60 ГГц
от 419 330 ₽
Для измерения плотности потока энергии электромагнитного поля совместно с измерительными приемными устройствами, а с генераторами – для возбуждения электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии в диапазоне от 40 до 60 ГГц. Рекомендована для метрологических приложений и задач оценки ЭМС и ПЭМИН. Позволяет производить измерения поляризационных характеристик сигналов. Тип антенны рупорная. Поляризация круговая: правого и левого вращения. Габариты 157 × 58 × 47,7 мм (без учета узла крепления).
Произведено в: Курск
Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-И-Д2-ПС-G 1/2"
Измеритель микровлажности газов ИВГ-1 Н-В-И-Д2-ПС-G 1/2"
от 36 400 ₽
Преобразователь ИВГ-1 Н-В-И-Д2-ПС-G 1/2" может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, нефтегазовой и химической промышленности, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства. Характеристики: Диапазон измерения точки росы, °С -80…0 Погрешность измерения точки росы, °С, не более ±2.0 Давление анализируемого газа, кПа, не более 16212 Температура анализируемого газа, °С -20…+40 Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч 20…60 Диапазон изменения выходного тока, мА 4...20 (0...5, 0...20) Возможность подключения датчика давления нет Интерфейс связи с компьютером RS-485 Питание прибора, В +4…+30 Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 1,5 Сопротивление нагрузки токовых выходов, Ом, не более 100 Масса блока измерения, кг, не более 0,4 Габаритные размеры прибора, мм 75х55х152 (G 1/2")
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград
Манометры, мановакуумметры МП-160КсС, МВП-160КсС
Манометры, мановакуумметры МП-160КсС, МВП-160КсС
Манометры и мановакуумметры МП-160КсС, МВП-160КсС предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкостей, газов и паров, аммиака и его водных растворов, жидкости АМГ-10, паров амила и гептила.
Произведено в: Томск
Скоба рычажная СР-150 0,002 ЧИЗ
Скоба рычажная СР-150 0,002 ЧИЗ
от 105 435 ₽
Скобы рычажные со встроенным индикатором типа СР предназначены для универсальных измерений линейных наружных размеров прецизионных деталей методом сравнения с мерой в условиях массового производства точного машино/приборостроения. Продольно вводимый измерительный щуп отводится обратно кнопкой-рычагом отвода. Противоположный щуп точно регулируемый. Пятки щупов оснащены твердым сплавом. Скоба имеет теплоизолированные накладки. Снабжена сменным регулируемым центрирующим упором для установки на измеряемого изделия. Прибор обеспечивает постоянное измерительное усилие, что важно для повторяемости измерений.
Произведено в: Челябинск
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-Т-В (NH3, CH4, SO2)
Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 П-Т-В (NH3, CH4, SO2)
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 20 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 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 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 Тип индикатора ТFT 240*320, 65535 цветов, резистивная сенсорная панель
ЭКСИС
город Зеленоград
Произведено в: Москва, Зеленоград