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上海壹僑國際貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz |
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參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-02-05 15:45:49瀏覽次數(shù):688
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產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
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WURTH 071309 12 板式大力鉗
WURTH 071309 12 板式大力鉗
SCHIEDRUM 調(diào)壓閥 30CS-1N
REXROTH 備件 R911335596 HCS01.1E-W0008-A-03-B-ET-EC-NN-L3-NN-FW+R911339321 FWA-INDRV*-MPB-18VRS-D5-1-NNN-NN
ELCIS 編碼器 LZ59C15-1024-1230-BZ-C-CH-R
BONFIGLIOLI 剎車模塊 NB 7102/0013(u=500V I=1A)
JUMO 控制器 709061/8-02-050-100-460-00-252
LENORD+BAUER 備件 GEL260-V-01000B713
MEUSBURGER 備件 E1100/40/156
E+L 電眼 FR5502 CH-307357
HYDAC 開關(guān) EDS 344-3-250-000
MTS 電纜 530026
SCHRACK 繼電器 UR5U1011
RITTAL 電柜照明燈 PS4155.000
HELMHOLZ 模塊 700-321-1BH02
VAHLE 集電弓 CPS-PS08-1A1
BALDOR 電機(jī) 35Y599T978G1
ASCO 電磁閥 8210G001 DC24V
SMW 附件 FFB-1-30005-09 NV Id.-Nr. 090745
FLUID 閥 77FB +AT101U D B
KISTLER 備件 6157BAE
HYDAC 傳感器 HDA-3840-A-350-124(6M)
PHOENIX 傳感器/執(zhí)行器電纜 SAC-4P-M12MR/3.0-PUR/M12FR - 1668742
MOOG 閥 D662-Z4334K
HYDAC 配件 TFP104-000
BINKS 備件 192849
APEX 備件 M-SF-18M15
PHOENIX 傳感器/執(zhí)行器電纜 SAC-4P-M12MR/0.6-PUR/M12FR - 1668726
MTS 備件 RHM0180MP151S1G6100
ELECTRONICON 電容 E62.L13-2203G11 MKP
HEYTEC 電機(jī) G25-03/4 G53112207 i=92.68/1.69
ATLAS COPCO 空氣干燥機(jī)控制板 CD17 STD 230V 訂貨號(hào):1617601701
SCHUNK 氣動(dòng)三指抓手 LGZ 50 ID:0312936
WIKA 壓力傳感器 D-10-7-BBI-MK-ZP8XU
TWK 調(diào)門位置反饋 IW254/115-0.5-A19
SCHUNK 氣爪 MPG16 0340008
HOKUYO 光電傳感器 CWF-1DA
KUKA 備件 119384
HYDAC 壓力傳感器插頭 ZBE06
MOOG 伺服閥 D955-2101-10 HPR18A7 RKP080KE12C1Z00
SIBA 備件 2000313.160 160A 500V
MEN RS232接口總線 08SA01-00
DR.BRANDT 備件 Type VBZ-S-400 VBZ-S-400/25kN/0.5mV/V/4x2000R
PHOENIX 備件 FL/SWITCH/SF14TX/2FX 2832593
B+R I/O總線擴(kuò)展電纜 0G0010.00-090
MAGTROL 測力傳感器 LB214-011/002
B+R 模塊 X20BB80
REVO 電機(jī) RD7006005000000
WEISS 備件 5.5AZHK 90V-4T B14P140
EGE 接近開關(guān) IGMF005 GSP/10M P30705
HYDAC 數(shù)顯壓力控制器 DEDS1791N400
P+F 檢測器 N8N8-18GM40-Z0
B+R 備件 3BM150.9
HAWE 換向閥 換向閥KR2-3B-1/2
JOST 軸承 KLK650L
MOOG 閥 D661-4651G35JOAA6VSX2HA
REXROTH 驅(qū)動(dòng)模塊 HMS01.1N-W0150-A-07-NNNN
HAM-LET 特三通氣動(dòng)閥 HMB21-4VKLCLC-GF4
WALDMANN 沃達(dá)邁 HSWT 20 Nr.112049010 24V 1x23W
ELEKTROR 備件 TYP:RD 2/M NR:409/774248
ELCIS 編碼器 I-45-2500-5-BZ-Y-VN-R-01
FERRAZ 熔斷器 A70P500-4
TR 備件 LA-46-653-SSI 321-00062
WINKEL 備件 4.054+APO
PITTAZO 開關(guān) 04460034 FS2898
OCTUM ELECTRONIC Gm 備件 01767 24V 10A
MTS 磁環(huán) 400533磁環(huán)
NEIDLEIN 備件 81306 RNC5 MK5
R+W 聯(lián)軸器 MK2/20/44 10H7/10H7
IME 備件 TM4I 340-2
WURTH 工具 71501579
HARTING 測溫接插件上殼 訂貨號(hào):19300161521/H40D邊出線M25低結(jié)構(gòu)
MAAGTECHNIC 管 Art. Nr.: 10022038
SCHMERSAL 門磁傳感器 BPS 33
WURTH 工具 0714107103
SEIKA 備件 XB1i 4-20MA +/-30°NG3 10Hz
BEINLICH 備件 TR 12/3-3 6-350/FAP/R/S0 Nr.R 6112008 03/1030-01.5
REITER 油漆管(單管) 65044370(1PC=9M)
KISTLER 電纜 1631C2
HONSBERG 流量開關(guān) FLUVATEST UR /UR3K-010GM050
PIETRO 閥 type:GOVERNOR FMF301530005AB SN:201403701763
M+C 加熱過濾器 FT-3SS-H2
GEMU 閥 I-DE-88012114-00-2432506
MOOG 電液伺服閥 D661-4577C G45HOAA4VSX2HA
SIRCA 限位開關(guān) MBX43PA2,IP67,4-100mA,-25℃+70℃
KTR 備件 spider for Rotex size 42-92° Shore A-orange Zahnkranz 42/92
HBM 電纜 1-KAB139A-6
B+R 模塊 3DO486.6
EUCHNER 安全門開關(guān) CES-AR-C01-CH-SA with CES-A-BPA
MOOG 備件 D634-371C R24K02MONSS2
HYDAC 濾芯 0160 D200 W/HG
BURSTER 壓力傳感器 8402-6002 2KN
REXROTH 備件 R911296180 HVE02.2-W018N/S201
MAHLE 過濾器 77599996
WURTH 工具 703891310
SETTIMA 螺桿泵 GR40 SMT 16B 150L
EUROTHERM 溫度控制表 型號(hào):2408f
PROXXON 備件 28759 2mm
TER-PRESS 壓力表 TP AT DA 40 AI 0/16BAR 2050860512
B+R 模塊 X20BM11
MAB 密封圈 ORDER NO. 116.135
FSG 傳感器 PW70A 1708Z03.320.016
MTS 位移傳感器 RHM1270MR021A01
MTS 編碼器 GHS0100MR022R01
ELCIS elcis I/46P6-10-1828-M-CV-R-01
1829年,美國電學(xué)家亨利對(duì)斯特金電磁鐵裝置進(jìn)行了一些革新,用磁電絕緣導(dǎo)線代替裸銅導(dǎo)線,因此不必?fù)?dān)心被銅導(dǎo)線過分靠近而短路。由于導(dǎo)線有了絕緣層,就可以將它們一圈圈地緊緊地繞在一起,由于線圈越密集,產(chǎn)生的磁場就越強(qiáng),這樣就大大提高了把電能轉(zhuǎn)化為磁能的能力。到了1831年,亨利試制出了一塊更新的電磁鐵,雖然它的體積并不大,但它能吸起1噸重的鐵塊。
在奧斯特電流磁效應(yīng)實(shí)驗(yàn)及其他一系列實(shí)驗(yàn)的啟發(fā)下 ,安培認(rèn)識(shí)到磁現(xiàn)象的本質(zhì)是電流 ,把涉及電流 、磁體的各種相互作用歸結(jié)為電流之間的相互作用,提出了尋找電流元相互作用規(guī)律的基本問題。為了克服孤立電流元無法直接測量的困難 ,安培精心設(shè)計(jì)了4個(gè)示零實(shí)驗(yàn)并伴以縝密的理論分析,得出了結(jié)果。但由于安培對(duì)電磁作用持超距作用觀念,曾在理論分析中強(qiáng)加了兩電流元之間作用力沿連線的假設(shè),期望遵守牛頓第三定律,使結(jié)論有誤。上述公式是拋棄錯(cuò)誤的作用力沿連線的假設(shè),經(jīng)修正后的結(jié)果。應(yīng)按近距作用觀點(diǎn)理解為,電流元產(chǎn)生磁場,磁場對(duì)其中的另一電流元施以作用力。[2]
直線電流的安培定則對(duì)一小段直線電流也適用。環(huán)形電流可看成許多小段直線電流組成,對(duì)每一小段直線電流用直線電流的安培定則判定出環(huán)形電流中心軸線上磁感強(qiáng)度的方向。疊加起來就得到環(huán)形電流中心軸線上磁感線的方向。直線電流的安培定則是基本的,環(huán)形電流的安培定則可由直線電流的安培定則導(dǎo)出直線電流的安培定則對(duì)電荷作直線運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的磁場也適用,這時(shí)電流方向與正電荷運(yùn)動(dòng)方向相同,與負(fù)電荷運(yùn)動(dòng)方向相反。[2]
安培定律與庫侖定律相當(dāng),是磁作用的基本實(shí)驗(yàn)定律 ,它決定了磁場的性質(zhì),提供了計(jì)算電流相互作用的途徑。[2]
電磁鐵:利用電流的磁效應(yīng),使軟鐵(電磁鐵線圈內(nèi)部芯軸,可快速充磁與消磁)具有磁性的裝置。
(1)將軟鐵棒插入一螺線形線圈內(nèi)部,則當(dāng)線圈通有電流時(shí),線圈內(nèi)部的磁場使軟鐵棒磁化成暫時(shí)磁鐵,但電流切斷時(shí),則線圈及軟鐵棒的磁性隨著消失。
(2)軟鐵棒磁化后所生成的磁場,加上原有線圈內(nèi)的磁場,使得總磁場強(qiáng)度大為增強(qiáng),故電磁鐵的磁力大于 天然磁鐵。
(3)螺線形線圈的電流愈大,線圈圈數(shù)愈多,電磁鐵的磁場愈強(qiáng)。
1829年,美國電學(xué)家亨利對(duì)斯特金電磁鐵裝置進(jìn)行了一些革新,用磁電絕緣導(dǎo)線代替裸銅導(dǎo)線,因此不必?fù)?dān)心被銅導(dǎo)線過分靠近而短路。由于導(dǎo)線有了絕緣層,就可以將它們一圈圈地緊緊地繞在一起,由于線圈越密集,產(chǎn)生的磁場就越強(qiáng),這樣就大大提高了把電能轉(zhuǎn)化為磁能的能力。到了1831年,亨利試制出了一塊更新的電磁鐵,雖然它的體積并不大,但它能吸起1噸重的鐵塊。
在奧斯特電流磁效應(yīng)實(shí)驗(yàn)及其他一系列實(shí)驗(yàn)的啟發(fā)下 ,安培認(rèn)識(shí)到磁現(xiàn)象的本質(zhì)是電流 ,把涉及電流 、磁體的各種相互作用歸結(jié)為電流之間的相互作用,提出了尋找電流元相互作用規(guī)律的基本問題。為了克服孤立電流元無法直接測量的困難 ,安培精心設(shè)計(jì)了4個(gè)示零實(shí)驗(yàn)并伴以縝密的理論分析,得出了結(jié)果。但由于安培對(duì)電磁作用持超距作用觀念,曾在理論分析中強(qiáng)加了兩電流元之間作用力沿連線的假設(shè),期望遵守牛頓第三定律,使結(jié)論有誤。上述公式是拋棄錯(cuò)誤的作用力沿連線的假設(shè),經(jīng)修正后的結(jié)果。應(yīng)按近距作用觀點(diǎn)理解為,電流元產(chǎn)生磁場,磁場對(duì)其中的另一電流元施以作用力。[2]
直線電流的安培定則對(duì)一小段直線電流也適用。環(huán)形電流可看成許多小段直線電流組成,對(duì)每一小段直線電流用直線電流的安培定則判定出環(huán)形電流中心軸線上磁感強(qiáng)度的方向。疊加起來就得到環(huán)形電流中心軸線上磁感線的方向。直線電流的安培定則是基本的,環(huán)形電流的安培定則可由直線電流的安培定則導(dǎo)出直線電流的安培定則對(duì)電荷作直線運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的磁場也適用,這時(shí)電流方向與正電荷運(yùn)動(dòng)方向相同,與負(fù)電荷運(yùn)動(dòng)方向相反。[2]
安培定律與庫侖定律相當(dāng),是磁作用的基本實(shí)驗(yàn)定律 ,它決定了磁場的性質(zhì),提供了計(jì)算電流相互作用的途徑。[2]
電磁鐵:利用電流的磁效應(yīng),使軟鐵(電磁鐵線圈內(nèi)部芯軸,可快速充磁與消磁)具有磁性的裝置。
(1)將軟鐵棒插入一螺線形線圈內(nèi)部,則當(dāng)線圈通有電流時(shí),線圈內(nèi)部的磁場使軟鐵棒磁化成暫時(shí)磁鐵,但電流切斷時(shí),則線圈及軟鐵棒的磁性隨著消失。
(2)軟鐵棒磁化后所生成的磁場,加上原有線圈內(nèi)的磁場,使得總磁場強(qiáng)度大為增強(qiáng),故電磁鐵的磁力大于 天然磁鐵。
(3)螺線形線圈的電流愈大,線圈圈數(shù)愈多,電磁鐵的磁場愈強(qiáng)。
1829年,美國電學(xué)家亨利對(duì)斯特金電磁鐵裝置進(jìn)行了一些革新,用磁電絕緣導(dǎo)線代替裸銅導(dǎo)線,因此不必?fù)?dān)心被銅導(dǎo)線過分靠近而短路。由于導(dǎo)線有了絕緣層,就可以將它們一圈圈地緊緊地繞在一起,由于線圈越密集,產(chǎn)生的磁場就越強(qiáng),這樣就大大提高了把電能轉(zhuǎn)化為磁能的能力。到了1831年,亨利試制出了一塊更新的電磁鐵,雖然它的體積并不大,但它能吸起1噸重的鐵塊。
在奧斯特電流磁效應(yīng)實(shí)驗(yàn)及其他一系列實(shí)驗(yàn)的啟發(fā)下 ,安培認(rèn)識(shí)到磁現(xiàn)象的本質(zhì)是電流 ,把涉及電流 、磁體的各種相互作用歸結(jié)為電流之間的相互作用,提出了尋找電流元相互作用規(guī)律的基本問題。為了克服孤立電流元無法直接測量的困難 ,安培精心設(shè)計(jì)了4個(gè)示零實(shí)驗(yàn)并伴以縝密的理論分析,得出了結(jié)果。但由于安培對(duì)電磁作用持超距作用觀念,曾在理論分析中強(qiáng)加了兩電流元之間作用力沿連線的假設(shè),期望遵守牛頓第三定律,使結(jié)論有誤。上述公式是拋棄錯(cuò)誤的作用力沿連線的假設(shè),經(jīng)修正后的結(jié)果。應(yīng)按近距作用觀點(diǎn)理解為,電流元產(chǎn)生磁場,磁場對(duì)其中的另一電流元施以作用力。[2]
直線電流的安培定則對(duì)一小段直線電流也適用。環(huán)形電流可看成許多小段直線電流組成,對(duì)每一小段直線電流用直線電流的安培定則判定出環(huán)形電流中心軸線上磁感強(qiáng)度的方向。疊加起來就得到環(huán)形電流中心軸線上磁感線的方向。直線電流的安培定則是基本的,環(huán)形電流的安培定則可由直線電流的安培定則導(dǎo)出直線電流的安培定則對(duì)電荷作直線運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的磁場也適用,這時(shí)電流方向與正電荷運(yùn)動(dòng)方向相同,與負(fù)電荷運(yùn)動(dòng)方向相反。[2]
安培定律與庫侖定律相當(dāng),是磁作用的基本實(shí)驗(yàn)定律 ,它決定了磁場的性質(zhì),提供了計(jì)算電流相互作用的途徑。[2]
電磁鐵:利用電流的磁效應(yīng),使軟鐵(電磁鐵線圈內(nèi)部芯軸,可快速充磁與消磁)具有磁性的裝置。
(1)將軟鐵棒插入一螺線形線圈內(nèi)部,則當(dāng)線圈通有電流時(shí),線圈內(nèi)部的磁場使軟鐵棒磁化成暫時(shí)磁鐵,但電流切斷時(shí),則線圈及軟鐵棒的磁性隨著消失。
(2)軟鐵棒磁化后所生成的磁場,加上原有線圈內(nèi)的磁場,使得總磁場強(qiáng)度大為增強(qiáng),故電磁鐵的磁力大于 天然磁鐵。
(3)螺線形線圈的電流愈大,線圈圈數(shù)愈多,電磁鐵的磁場愈強(qiáng)。
1829年,美國電學(xué)家亨利對(duì)斯特金電磁鐵裝置進(jìn)行了一些革新,用磁電絕緣導(dǎo)線代替裸銅導(dǎo)線,因此不必?fù)?dān)心被銅導(dǎo)線過分靠近而短路。由于導(dǎo)線有了絕緣層,就可以將它們一圈圈地緊緊地繞在一起,由于線圈越密集,產(chǎn)生的磁場就越強(qiáng),這樣就大大提高了把電能轉(zhuǎn)化為磁能的能力。到了1831年,亨利試制出了一塊更新的電磁鐵,雖然它的體積并不大,但它能吸起1噸重的鐵塊。
在奧斯特電流磁效應(yīng)實(shí)驗(yàn)及其他一系列實(shí)驗(yàn)的啟發(fā)下 ,安培認(rèn)識(shí)到磁現(xiàn)象的本質(zhì)是電流 ,把涉及電流 、磁體的各種相互作用歸結(jié)為電流之間的相互作用,提出了尋找電流元相互作用規(guī)律的基本問題。為了克服孤立電流元無法直接測量的困難 ,安培精心設(shè)計(jì)了4個(gè)示零實(shí)驗(yàn)并伴以縝密的理論分析,得出了結(jié)果。但由于安培對(duì)電磁作用持超距作用觀念,曾在理論分析中強(qiáng)加了兩電流元之間作用力沿連線的假設(shè),期望遵守牛頓第三定律,使結(jié)論有誤。上述公式是拋棄錯(cuò)誤的作用力沿連線的假設(shè),經(jīng)修正后的結(jié)果。應(yīng)按近距作用觀點(diǎn)理解為,電流元產(chǎn)生磁場,磁場對(duì)其中的另一電流元施以作用力。[2]
直線電流的安培定則對(duì)一小段直線電流也適用。環(huán)形電流可看成許多小段直線電流組成,對(duì)每一小段直線電流用直線電流的安培定則判定出環(huán)形電流中心軸線上磁感強(qiáng)度的方向。疊加起來就得到環(huán)形電流中心軸線上磁感線的方向。直線電流的安培定則是基本的,環(huán)形電流的安培定則可由直線電流的安培定則導(dǎo)出直線電流的安培定則對(duì)電荷作直線運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的磁場也適用,這時(shí)電流方向與正電荷運(yùn)動(dòng)方向相同,與負(fù)電荷運(yùn)動(dòng)方向相反。[2]
安培定律與庫侖定律相當(dāng),是磁作用的基本實(shí)驗(yàn)定律 ,它決定了磁場的性質(zhì),提供了計(jì)算電流相互作用的途徑。[2]
電磁鐵:利用電流的磁效應(yīng),使軟鐵(電磁鐵線圈內(nèi)部芯軸,可快速充磁與消磁)具有磁性的裝置。
(1)將軟鐵棒插入一螺線形線圈內(nèi)部,則當(dāng)線圈通有電流時(shí),線圈內(nèi)部的磁場使軟鐵棒磁化成暫時(shí)磁鐵,但電流切斷時(shí),則線圈及軟鐵棒的磁性隨著消失。
(2)軟鐵棒磁化后所生成的磁場,加上原有線圈內(nèi)的磁場,使得總磁場強(qiáng)度大為增強(qiáng),故電磁鐵的磁力大于 天然磁鐵。
(3)螺線形線圈的電流愈大,線圈圈數(shù)愈多,電磁鐵的磁場愈強(qiáng)。
1829年,美國電學(xué)家亨利對(duì)斯特金電磁鐵裝置進(jìn)行了一些革新,用磁電絕緣導(dǎo)線代替裸銅導(dǎo)線,因此不必?fù)?dān)心被銅導(dǎo)線過分靠近而短路。由于導(dǎo)線有了絕緣層,就可以將它們一圈圈地緊緊地繞在一起,由于線圈越密集,產(chǎn)生的磁場就越強(qiáng),這樣就大大提高了把電能轉(zhuǎn)化為磁能的能力。到了1831年,亨利試制出了一塊更新的電磁鐵,雖然它的體積并不大,但它能吸起1噸重的鐵塊。
在奧斯特電流磁效應(yīng)實(shí)驗(yàn)及其他一系列實(shí)驗(yàn)的啟發(fā)下 ,安培認(rèn)識(shí)到磁現(xiàn)象的本質(zhì)是電流 ,把涉及電流 、磁體的各種相互作用歸結(jié)為電流之間的相互作用,提出了尋找電流元相互作用規(guī)律的基本問題。為了克服孤立電流元無法直接測量的困難 ,安培精心設(shè)計(jì)了4個(gè)示零實(shí)驗(yàn)并伴以縝密的理論分析,得出了結(jié)果。但由于安培對(duì)電磁作用持超距作用觀念,曾在理論分析中強(qiáng)加了兩電流元之間作用力沿連線的假設(shè),期望遵守牛頓第三定律,使結(jié)論有誤。上述公式是拋棄錯(cuò)誤的作用力沿連線的假設(shè),經(jīng)修正后的結(jié)果。應(yīng)按近距作用觀點(diǎn)理解為,電流元產(chǎn)生磁場,磁場對(duì)其中的另一電流元施以作用力。[2]
直線電流的安培定則對(duì)一小段直線電流也適用。環(huán)形電流可看成許多小段直線電流組成,對(duì)每一小段直線電流用直線電流的安培定則判定出環(huán)形電流中心軸線上磁感強(qiáng)度的方向。疊加起來就得到環(huán)形電流中心軸線上磁感線的方向。直線電流的安培定則是基本的,環(huán)形電流的安培定則可由直線電流的安培定則導(dǎo)出直線電流的安培定則對(duì)電荷作直線運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的磁場也適用,這時(shí)電流方向與正電荷運(yùn)動(dòng)方向相同,與負(fù)電荷運(yùn)動(dòng)方向相反。[2]
安培定律與庫侖定律相當(dāng),是磁作用的基本實(shí)驗(yàn)定律 ,它決定了磁場的性質(zhì),提供了計(jì)算電流相互作用的途徑。[2]
電磁鐵:利用電流的磁效應(yīng),使軟鐵(電磁鐵線圈內(nèi)部芯軸,可快速充磁與消磁)具有磁性的裝置。
(1)將軟鐵棒插入一螺線形線圈內(nèi)部,則當(dāng)線圈通有電流時(shí),線圈內(nèi)部的磁場使軟鐵棒磁化成暫時(shí)磁鐵,但電流切斷時(shí),則線圈及軟鐵棒的磁性隨著消失。
(2)軟鐵棒磁化后所生成的磁場,加上原有線圈內(nèi)的磁場,使得總磁場強(qiáng)度大為增強(qiáng),故電磁鐵的磁力大于 天然磁鐵。
(3)螺線形線圈的電流愈大,線圈圈數(shù)愈多,電磁鐵的磁場愈強(qiáng)。