Musisz być zalogowany/a
-
WróćX
-
Alkatrészek
-
-
Kategória
-
Félvezetők
- Diody
-
Tyrystory
- Tyrystory firmy VISHAY (IR)
- Tyrystory firmy LAMINA
- Tyrystory firmy INFINEON (EUPEC)
- Tyrystory firmy ESTEL
- Tyrystory firmy WESTCODE
- Tyrystory firmy Semikron
- Tyrystory firmy POWEREX
- Tyrystory firmy DYNEX
- Tyrystory do grzejnictwa indukcyjnego
- Tyrystory firmy ABB
- Tyrystory firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
-
Moduły elektroizolowane
- Moduły elektroizolowane firmy VISHAY (IR)
- Moduły elektroizolowane firmy INFINEON (EUPEC)
- Moduły elektroizolowane firmy Semikron
- Moduły elektroizolowane firmy POWEREX
- Moduły elektroizolowane firmy IXYS
- Moduły elektroizolowane firmy POSEICO
- Moduły elektroizolowane firmy ABB
- Moduły elektroizolowane firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
- Mostki prostownicze
-
Tranzystory
- Tranzystory firmy GeneSiC
- Moduły SiC MOSFET firmy Mitsubishi
- Moduły SiC MOSFET firmy STARPOWER
- Moduły SiC MOSFET firmy ABB
- Moduły IGBT firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy MITSUBISHI
- Moduły MOSFET firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy ABB
- Moduły IGBT firmy POWEREX
- Moduły IGBT - firmy INFINEON (EUPEC)
- Elementy półprzewodnikowe z węglika krzemu
- Przejdź do podkategorii
- Sterowniki
- Bloki mocy
- Przejdź do podkategorii
-
LEM áram- és feszültségátalakítók
-
Przetworniki prądowe LEM
- Przetwornik prądu z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego (C/L)
- Przetwornik prądu z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego (O/L)
- Przetwornik prądu zasilany napięciem jednobiegunowym
- Przetworniki w technologii Eta
- Przetworniki prądowe o dużej dokładności serii LF xx10
- Przetworniki prądowe serii LH
- HOYS i HOYL – dedykowane do montażu bezpośrednio na szynę prądową
- Przetworniki prądowe w technologii SMD serii GO-SME i GO-SMS
- Przetworniki prądowe AUTOMOTIVE
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki napięciowe LEM
- Przetworniki napięciowe serii LV
- Przetworniki napięciowe serii DVL
- Precyzyjne przetworniki napięciowe z podwójnym rdzeniem magnetycznym serii CV
- Trakcyjny przetwornik napięciowy DV 4200/SP4
- Przetworniki napięciowe serii DVM
- Przetwornik napięciowy DVC 1000-P
- Przetworniki napięciowe serii DVC 1000
- Przejdź do podkategorii
- Precyzyjne przetworniki prądowe
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki prądowe LEM
-
Passzív alkatrészek (kondenzátorok, ellenállások, biztosítékok, szűrők)
- Rezystory
-
Bezpieczniki
- Bezpieczniki miniaturowe do układów elektronicznych seria ABC i AGC
- Bezpieczniki szybkie rurkowe
- Wkładki zwłoczne o charakterystykach GL/GG oraz AM
- Wkładki topikowe ultraszybkie
- Bezpieczniki szybkie standard brytyjski i amerykański
- Bezpieczniki szybkie standard europejski
- Bezpieczniki trakcyjne
- Wkładki bezpiecznikowe wysokonapięciowe
- Przejdź do podkategorii
-
Kondensatory
- Kondensatory do silników
- Kondensatory elektrolityczne
- Kondensatory foliowe Icel
- Kondensatory mocy
- Kondensatory do obwodów DC
- Kondensatory do kompensacji mocy
- Kondensatory wysokonapięciowe
- Kondensatory do grzejnictwa indukcyjnego
- Kondensatory impulsowe
- Kondensatory DC LINK
- Kondensatory do obwodów AC/DC
- Przejdź do podkategorii
- Filtry przeciwzakłóceniowe
- Superkondensatory
-
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
- Ograniczniki przepięć dla aplikacji RF
- Ograniczniki przepięć dla systemów wizyjnych
- Ograniczniki przepięć linii zasilających
- Ograniczniki przepięć do LED
- Ograniczniki przepięć do Fotowoltaiki
- Ograniczniki przepięć dla systemów wagowych
- Ograniczniki przepięć dla magistrali Fieldbus
- Przejdź do podkategorii
- Filtry emisji ujawniającej TEMPEST
- Przejdź do podkategorii
-
Relék és kontaktorok
- Teoria przekaźniki i styczniki
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 3-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe DC
- Regulatory, układy sterujące i akcesoria
- Soft starty i styczniki nawrotne
- Przekaźniki elektromechaniczne
- Styczniki
- Przełączniki obrotowe
-
Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii 1 | D2425 | D2450
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CWA I CWD
- Przekażniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CMRA I CMRD
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii PS
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC podwójne i poczwórne serii D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- 1-fazowe przekaźniki półprzewodnikowe serii gn
- Przekaźniki półprzewodnikowe ac jednofazowe serii ckr
- Przekaźniki AC jednofazowe na szynę din SERII ERDA I ERAA
- Przekaźniki jednofazowe AC na prąd 150A
- Podwójne przekaźniki półprzewodnikowe zintegrowane z radiatorem na szynę DIN
- Przejdź do podkategorii
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe do druku
- Przekaźniki interfejsowe
- Przejdź do podkategorii
- Magok és egyéb indukciós elemek
- Hűtőbordák, Varisztorok, Hővédelem
- Rajongók
- Légkondicionálás, Kapcsolótáblák tartozékai, Hűtők
-
Akkumulátorok, töltők, puffer tápegységek és átalakítók
- Akumulatory, ładowarki - opis teoretyczny
- Baterie litowo-jonowe. Niestandardowe baterie. System zarządzania baterią (BMS)
- Akumulatory
- Ładowarki akumulatorów i akcesoria
- Zasilanie awaryjne UPS i zasilacze buforowe
- Przetwornice i osprzęt do fotowoltaiki
- Magazyny energii
- Ogniwa paliwowe
- Ogniwa litowo-jonowe
- Przejdź do podkategorii
-
Automatizálás
- Futaba Drone Parts
- Wyłączniki krańcowe, Mikrowyłączniki
- Czujniki, Przetworniki
- Pirometry
- Liczniki, Przekaźniki czasowe, Mierniki tablicowe
- Przemysłowe urządzenia ochronne
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
- Kamera termowizyjna
- Wyświetlacze LED
- Przyciski i przełączniki
-
Rejestratory
- Rejestrator AL3000
- Rejestrator KR2000
- Rejestrator KR5000
- Miernik z funkcją rejestracji wilgotności i temperatury HN-CH
- Materiały eksploatacyjne do rejestratorów
- Rejestrator 71VR1
- Rejestrator KR 3000
- Rejestratory PC serii R1M
- Rejestratory PC serii R2M
- Rejestrator PC, 12 izolowanych wejść – RZMS-U9
- Rejestrator PC, USB, 12 izolowanych wejść – RZUS
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Kábelek, Litz vezetékek, vezetékek, rugalmas csatlakozások
- Druty
- Lica
-
Kable do zastosowań specjalnych
- Przewody przedłużające i kompensujące
- Przewody do termopar
- Przewody podłączeniowe do czyjnków PT
- Przewody wielożyłowe temp. -60°C do +1400°C
- SILICOUL przewody średniego napięcia
- Przewody zapłonowe
- Przewody grzejne
- Przewody jednożyłowe temp. -60°C do +450°C
- Przewody kolejowe
- Przewody grzejne w Ex
- Przewody dla przemysłu obronnego
- Przejdź do podkategorii
- Koszulki
-
Plecionki
- Plecionki płaskie
- Plecionki okrągłe
- Bardzo giętkie plecionki - płaskie
- Bardzo giętkie plecionki - okrągłe
- Miedziane plecionki cylindryczne
- Miedziane plecionki cylindryczne i osłony
- Paski uziemiające giętkie
- Plecionki cylindryczne z ocynkowanej i nierdzewnej stali
- Miedziane plecionki izolowane PCV - temperatura do 85 stopni C
- Płaskie plecionki aluminiowe
- Zestaw połączeniowy - plecionki i rurki
- Przejdź do podkategorii
- Osprzęt dla trakcji
- Końcówki kablowe
- Szyny elastyczne izolowane
- Wielowarstwowe szyny elastyczne
- Systemy prowadzenia kabli
- Peszle, rury
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
Félvezetők
-
-
- Szállítók
-
Alkalmazások
- Bányászat, kohászat és öntöde
- Berendezések elosztó-, vezérlő- és távközlési szekrényekhez
- Berendezések és alkatrészek veszélyes területekhez [Ex]
- CNC szerszámgépek
- DC és AC hajtások (inverterek)
- Energetika
- Energy bank
- Gépek fa szárítására és feldolgozására
- Hegesztőgépek
- Hőmérséklet mérés és szabályozás
- HVAC automatizálás
- Indukciós Hevítés
- Ipari automatizálás
- Ipari védőeszközök
- Motorok és transzformátorok
- Műanyag hőformázó gépek
- Nyomtatás
- Tápegységek (UPS) és egyenirányító rendszerek
- Villamos és Vasúti Vontatás
- Vizsgálati és laboratóriumi mérések
-
Telepítés
-
-
Eszközök telepítése
- Szekrény beépítés
- Gyűjtősín-, kapcsoló- és tápegység szekrények tervezése, szerelése
- Elektromos rendszerek telepítése
- Alkatrészek
- Megrendelésre készült gépek
- K+F kutatás-fejlesztési munka
-
Ipari tesztelők
- Tesztelő diódák és tirisztorok mérésére
- Hő- és motormegszakítók tesztelő állványa
- Varisztorok és túlfeszültség-védő teszterek
- Autóbiztosíték-vizsgáló állvány
- Tesztelő a teljesítménydióda és a tirisztor fordított visszanyerő töltés Qrr mérésére
- Rotor tesztelő FD sorozat
- Megszakító teszter
- Teszter a relék kalibrálásához
- Videó ellenőrző teszter gázrugós dugattyúrudakhoz
- Nagyáramú tirisztoros kapcsoló
- Hálós hasító teszter
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
-
-
Induktorok
-
-
Induktorok korszerűsítése
- Használt induktorok javítása
- Induktorok korszerűsítése
-
Új induktorok gyártása
- Főtengelyek keményítése
- Szalagfűrész fogak keményítése
- Induktorok fűtőelemekhez ragasztás előtt
- Az autóipari kerékagy-csapágyak futópályáinak edzése
- A hajtómű alkatrészeinek keményítése
- Lépcsős tengelyek edzése
- Fűtőtekercsek zsugorkötésekben
- pásztázó keményítés
- Lágy forrasztás
- Billet melegítők
- Przejdź do podkategorii
- Tudásbázis
- Az összes kategória megtekintése
-
-
-
Indukciós eszközök
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Indukciós fűtőgenerátorok
-
Indukciós hevítési termékek Ambrell
- Generatory o mocy 500 W, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 1.2-2.4 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 4.2-10 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 10-15 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 30-45 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 65-135 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 180-270 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 20-35-50 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 75-150 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 200-500 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 20-50 kW, częstotliwość 5-15 kHz
- Przejdź do podkategorii
- Indukciós hevítési termékek Denki Kogyo
-
Indukciós hevítési termékek JKZ
- Generatory serii CX, częstotliwość: 50-120kHz, moc: 5-25kW
- Generatory serii SWS, częstotliwość: 15-30kHz, moc: 25-260kW
- Generatory (piece) do formowania i kucia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 80-500kW
- Piece do topienia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 70-200kW
- Generatory serii UHT, częstotliwość: 200-400kHz, moc: 10-160kW
- Przejdź do podkategorii
- Lámpagenerátorok indukciós hevítéshez
- Indukciós hevítési termékek Himmelwerk
- Przejdź do podkategorii
-
Indukciós hevítési termékek Ambrell
- Javítások, korszerűsítések
- Perifériák
-
Alkalmazások
- Orvosi alkalmazások precíziós indukciós hevítés
- Alkalmazások az autóipar számára
- Forrasztás
- Forrasztás
- Alumínium keményforrasztás
- Mágneses acél vágószerszám forrasztása
- Csaptömítés
- Atmoszférikus keményforrasztás
- Sárgaréz és acél hűtősapkák forrasztása
- Keményfém borítás
- Rézfül és huzal forrasztása
- Przejdź do podkategorii
- Tudásbázis
- Az összes kategória megtekintése
-
Indukciós fűtőgenerátorok
-
-
-
Szolgáltatás
-
-
asd
- Ipari vízhűtők és klímaberendezések szervize
- Gépek javítása, korszerűsítése
- Erőteljesítmény-elektronikai, elektronikai és ipari automatizálási eszközök javítása és karbantartása
- HV tápegységek elektrosztatikus leválasztókhoz
- Ipari nyomtatók és címkézőgépek
- Tanúsítványok / Jogosultságok
- Az összes kategória megtekintése
-
-
- Kapcsolat
- Zobacz wszystkie kategorie
A fényképek csak tájékoztató jellegűek. Lásd a termék specifikációit
Kérjük, használjon latin karaktereket
Hartowanie - Hardening
Hartowanie indukcyjne powierzchniowe stali
Hartowanie jest rodzajem obróbki cieplnej, mającej na celu uzyskanie podwyższonej twardości, wytrzymałości, odporności na ścieranie przy zmniejszonej plastyczności i wzroście kruchości. W zależności od głębokości hartowania wyróżnia się hartowanie objętościowe i hartowanie powierzchniowe. Hartowanie objętościowe polega na ogrzewaniu materiału w całym przekroju do temperatury żądanych przemian, wygrzaniu w tej temperaturze i ochłodzeniu z odpowiednią prędkością. Proces ten stosowany jest do hartowania stali średniowęglowych i wysokowęglowych w celu uzyskania umiarkowanej wytrzymałości i twardości. Hartowanie powierzchniowe polega na szybkim nagrzaniu cienkiej warstwy wierzchniej materiału do temperatury żądanych przemian i szybkim ochłodzeniu. Uzyskuje się zwiększoną twardość i wytrzymałość tylko do założonej głębokości, przy niezahartowanej strukturze w reszcie materiału. Jako środki chłodzące najczęściej stosuje się: olej, powietrze, wodę, wodę z rozpuszczalnymi polimerami, itd.
Na czym polega hartowanie indukcyjne?
Nowoczesne grzejnictwo indukcyjne zapewnia niezawodne, bezkontaktowe ogrzewanie w minimalnym czasie bez płomienia. Ważną cechą jest powtarzalność oraz dokładność procesu – możliwość nastawy czasu, temperatury, kontroli głębokości hartowania, chłodzenia oraz fragmentu części do obróbki. Systemy półprzewodnikowe są w stanie ogrzewać nawet bardzo małe obszary zawierając się w precyzyjnych zakresach tolerancji procesu produkcyjnego.
Utwardzanie powierzchniowe stali
Hartowanie indukcyjne jest wykonywane na dwa sposoby. Pierwszym jest hartowanie statyczne, polegające na przeprowadzeniu operacji nagrzewania bez zmiany pozycji elementu ani induktora względem siebie. Sposób ten cechuje się szybkością, brakiem potrzeby posiadania skomplikowanej automatyki oraz pozwala na bardzo dokładne określenie obszaru do nagrzania, nawet dla wsadów o skomplikowanym kształcie. Drugi sposób to hartowanie progresywne, polegające na przeprowadzeniu operacji nagrzewania przy zmianie pozycji elementu i induktora względem siebie. Pozwala to na zahartowanie wsadów o dużych powierzchniach i rozmiarach, a także na nagrzanie kilku określonych obszarów w zakresie jednego elementu, bez potrzeby dokonywania przestawień ręcznie.
Obróbka cieplna przy pomocy systemów indukcyjnych idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle wymagającym procesu zautomatyzowanego, dokładnego i jednocześnie szybkiego. Grzejnictwo indukcyjne sprawdza się u większych przedsiębiorców posiadających wiele linii produkcyjnych o nieustannym wytwórstwie, ze względu na zwiększoną wydajność. Dla mniejszych wytwórców dodatkowym plusem jest prawie natychmiastowy rozruch maszyny. W razie przerw w produkcji maszyna nie musi być więc stale włączona, jak to jest w wypadku zwykłych pieców.
Odpuszczanie
Odpuszczanie to rodzaj obróbki cieplnej polegający na zmniejszeniu kruchości, łamliwości, twardości do wymaganego poziomu oraz usunięciu naprężeń hartowniczych w stali wcześniej zahartowanej. Proces ten wykonuje się w stosunkowo niskich temperaturach, niższych od temperatury hartowania. Element rozgrzewa się, utrzymuje przez pewien czas w podwyższonej temperaturze a następnie powoli chłodzi.
Odpuszczanie indukcyjne
Odpuszczanie wykonywane przy pomocy systemów indukcyjnych przynosi wiele korzyści opisanych przy okazji hartowania, takich jak krótsze czasy procesu (nawet rzędu sekund!), oszczędność energii, możliwość dokładnej kontroli oraz powtarzalność. Integracja takich systemów w liniach produkcyjnych pozwala na uproszczenie obsługi procesu, przyśpieszenie produkcji i powiększenie zysków.
Ajánlatkérés küldése
Érdekel ez a termék? További információra vagy egyedi árajánlatra van szüksége?
Lépjen kapcsolatba velünk
Musisz być zalogowany/a
Hartowanie indukcyjne powierzchniowe stali
Hartowanie jest rodzajem obróbki cieplnej, mającej na celu uzyskanie podwyższonej twardości, wytrzymałości, odporności na ścieranie przy zmniejszonej plastyczności i wzroście kruchości. W zależności od głębokości hartowania wyróżnia się hartowanie objętościowe i hartowanie powierzchniowe. Hartowanie objętościowe polega na ogrzewaniu materiału w całym przekroju do temperatury żądanych przemian, wygrzaniu w tej temperaturze i ochłodzeniu z odpowiednią prędkością. Proces ten stosowany jest do hartowania stali średniowęglowych i wysokowęglowych w celu uzyskania umiarkowanej wytrzymałości i twardości. Hartowanie powierzchniowe polega na szybkim nagrzaniu cienkiej warstwy wierzchniej materiału do temperatury żądanych przemian i szybkim ochłodzeniu. Uzyskuje się zwiększoną twardość i wytrzymałość tylko do założonej głębokości, przy niezahartowanej strukturze w reszcie materiału. Jako środki chłodzące najczęściej stosuje się: olej, powietrze, wodę, wodę z rozpuszczalnymi polimerami, itd.
Na czym polega hartowanie indukcyjne?
Nowoczesne grzejnictwo indukcyjne zapewnia niezawodne, bezkontaktowe ogrzewanie w minimalnym czasie bez płomienia. Ważną cechą jest powtarzalność oraz dokładność procesu – możliwość nastawy czasu, temperatury, kontroli głębokości hartowania, chłodzenia oraz fragmentu części do obróbki. Systemy półprzewodnikowe są w stanie ogrzewać nawet bardzo małe obszary zawierając się w precyzyjnych zakresach tolerancji procesu produkcyjnego.
Utwardzanie powierzchniowe stali
Hartowanie indukcyjne jest wykonywane na dwa sposoby. Pierwszym jest hartowanie statyczne, polegające na przeprowadzeniu operacji nagrzewania bez zmiany pozycji elementu ani induktora względem siebie. Sposób ten cechuje się szybkością, brakiem potrzeby posiadania skomplikowanej automatyki oraz pozwala na bardzo dokładne określenie obszaru do nagrzania, nawet dla wsadów o skomplikowanym kształcie. Drugi sposób to hartowanie progresywne, polegające na przeprowadzeniu operacji nagrzewania przy zmianie pozycji elementu i induktora względem siebie. Pozwala to na zahartowanie wsadów o dużych powierzchniach i rozmiarach, a także na nagrzanie kilku określonych obszarów w zakresie jednego elementu, bez potrzeby dokonywania przestawień ręcznie.
Obróbka cieplna przy pomocy systemów indukcyjnych idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle wymagającym procesu zautomatyzowanego, dokładnego i jednocześnie szybkiego. Grzejnictwo indukcyjne sprawdza się u większych przedsiębiorców posiadających wiele linii produkcyjnych o nieustannym wytwórstwie, ze względu na zwiększoną wydajność. Dla mniejszych wytwórców dodatkowym plusem jest prawie natychmiastowy rozruch maszyny. W razie przerw w produkcji maszyna nie musi być więc stale włączona, jak to jest w wypadku zwykłych pieców.
Odpuszczanie
Odpuszczanie to rodzaj obróbki cieplnej polegający na zmniejszeniu kruchości, łamliwości, twardości do wymaganego poziomu oraz usunięciu naprężeń hartowniczych w stali wcześniej zahartowanej. Proces ten wykonuje się w stosunkowo niskich temperaturach, niższych od temperatury hartowania. Element rozgrzewa się, utrzymuje przez pewien czas w podwyższonej temperaturze a następnie powoli chłodzi.
Odpuszczanie indukcyjne
Odpuszczanie wykonywane przy pomocy systemów indukcyjnych przynosi wiele korzyści opisanych przy okazji hartowania, takich jak krótsze czasy procesu (nawet rzędu sekund!), oszczędność energii, możliwość dokładnej kontroli oraz powtarzalność. Integracja takich systemów w liniach produkcyjnych pozwala na uproszczenie obsługi procesu, przyśpieszenie produkcji i powiększenie zysków.
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni