Плита поверочная 1000 х 750мм

Плита поверочная 1000 х 750мм
Плита поверочная 1000 х 750мм
Плита поверочная 1000 х 750мм
Плита поверочная 1000 х 750мм
Плита поверочная 1000 х 750мм
Плита поверочная 1000 х 750мм
Плита поверочная 1000 х 750мм
04.05.2025

Другие объявления автора: Николай сергеевич КРОНА НН

Токарно-винторезный станок РТ21001 (аналог 16К40 х 750мм)

Токарно-винторезный станок РТ21001 (аналог 16К40 х 750мм)

Станок рт-21001 Токарно- винторезный Предназначен для выполнения токарных и винторезных работ по металлу, включая точение конусов и нарезание резьб . Мощность привода главного движения и высокие числа оборотов шпинделя станка позволяют использовать его как скоростной станок с применением резцов из быстрорежущей стали. Станок жесткой конструкции с наклонными окнами для схода стружки назад, РМЦ 750 мм, обработка до 800мм, проходное отверстие шпинделя 73 мм, Класс точности: Н Диаметр обрабатываемой детали над станиной, мм 800 Диаметр детали над суппортом, мм 400 Длина обрабатываемой детали, мм 750 Min частота вращения шпинделя об/м: 10 Max частота вращения шпинделя, об/м: 1250 Мощность, кВт: 18 Масса станка, кг: 4200 Размеры (Д х Ш х В), мм: 2950 х 1740 х 1350

2 500 000 р.
Нижний Новгород
Станок настольно-сверлильный 2М112

Станок настольно-сверлильный 2М112

Станок настольно-сверлильный ТМНС-12 Основные параметры станка Наибольший условный диаметр сверления, мм 12 Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 440 Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 220 Рабочий стол Ширина рабочей поверхности стола, мм 310 х 450 Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов 3 Шпиндель Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм 200 Ход гильзы шпинделя, мм 100 Частота вращения шпинделя, об/мин 450..4500 Количество скоростей шпинделя 5 Конус шпинделя В18 Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 0,55 (1360) Габарит и масса станка Габариты станка (длина ширина высота), мм 770 х 370 х 860 Масса станка, кг 130

50 000 руб.
Нижний Новгород
Настольно-сверлильный станок 2Г103П

Настольно-сверлильный станок 2Г103П

Наибольший условный диаметр сверления, мм 3 Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 45..160 Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 110 Рабочий стол Размеры рабочей поверхности стола, мм 140 х 140 Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов 1 Шпиндель Ход гильзы шпинделя, мм 40 Частота вращения шпинделя, об/ 2500..16000 Количество скоростей шпинделя 5 Конус шпинделя 29° под цангу Электродвигатель привода, кВт (об/мин) 0,18 (2800) Габарит и масса станка Габариты станка (длина ширина высота), мм 450 х 225 х 480 Масса станка, кг 50

30 000 руб.
Нижний Новгород
Универсальный фрезерный станок 6720В

Универсальный фрезерный станок 6720В

Универсальный фрезерный станок 6720В Станки предназначены для горизонтального фрезерования цилиндрическими, дисковыми, фасонными фрезами и вертикального фрезерования торцевыми, коническими и шпоночными фрезами различных деталей под различными углами Класс точности: В Длина рабочей поверхности стола, мм 500 Ширина стола, мм 200 Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм 320х320 Min частота вращения шпинделя об/м: 40 Max частота вращения шпинделя, об/м: 2240 Мощность, кВт: 2,2 Размеры (ДхШхВ), мм: 1650х1550х1770 Масса станка с выносным оборудованием, кг: 1500

370 000 руб.
Нижний Новгород
Вертикально-фрезерный консольный станок FN2V

Вертикально-фрезерный консольный станок FN2V

Станок вертикально-фрезерный консольный FN2V Габаритные размеры стола (ДхШ) мм 1520x310 Площадь зажима (ДхШ) мм 1350x310 Перемещения стола с механическим приводом Продольный 800 мм Поперечное 265 мм Вертикальное 400 мм Максимальный безопасный вес на столе, кг 350 Количество скоростей 18 Диапазон скоростей об/мин 35.5-1800 Главный двигатель, кВт/об/мин 5.5/1500 Двигатель подачи, кВт/об/мин 1.5/1500 Требуемое пространство (ДхШхВ) мм 2550x1960x1970 Вес кг 2500

450 000 руб.
Нижний Новгород
Универсальный фрезерный станок FUS-25

Универсальный фрезерный станок FUS-25

Размеры основного стола, мм – 260х720 Максимальный продольный ход, мм – 560 Максимальный вертикальный ход, мм – 400 Расстояние между осью шпинделя и противоплеча, мм -150 Максимальное расстояние между концом шпинделя и противоподшипником, мм – 290 Габаритные размеры станка, мм: длина — 1476 ширина – 1112 высота – 1780 Вес станка, кг – 1540

750 000 руб.
Нижний Новгород
HSSG Гидростатический нивелир

HSSG Гидростатический нивелир

Гидростатический нивелир предназначен для измерения относительных и абсолютных осадок строительных конструкций. Система мониторинга вертикальных подвижек применяется в составе систем мониторинга строительных конструкций, геотехнического мониторинга. Работа системы гидростатического нивелирования основана на принципе сообщающихся сосудов: измерительные емкости размещаются на разных элементах строительной конструкции, вертикальные подвижки элементов строительной конструкции относительно друг друга приводят к изменению уровней рабочей жидкости в разных измерительных емкостях, что регистрируется гидронивелиром. Гидронивелиры имеют выход RS-485 и могут подключаться к модулям сбора и передачи данных для работы в беспроводных сетях LoRaWAN, GPRS, LTE, NB-IoT. ВНЕСЕН В РЕЕСТР СИ! Назначение Мониторинг осадки зданий и сооружений, свай и фундаментных плит Мониторинг гидротехнических сооружений Мониторинг окружающей застройки при проходке тоннелей Особенности исполнения ёмкостной принцип измерения температурная компенсация применение труб из сшитого полиэтилена длина гидростатической линии до 200 м взрывозащита по классу «искробезопасная цепь» 0Ex iа IIC T6 Ga X

Москва
LNGG Датчик подвижек

LNGG Датчик подвижек

Предназначен для контроля смещений объекта мониторинга в 2-х или 3-х направлениях в системах мониторинга строительных конструкций и в гидротехнических сооружениях. Принцип действия основан на контроле положения пятна засветки мишени, установленной на объекте мониторинга от лазера, установленного на неподвижном основании. Назначение мониторинг подвижек тела плотины в системах АСДК гидротехнических сооружений системы мониторинга СМИК системы геотехнического мониторинга

Москва
CMG-D22-LoRaWAN Датчик перемещения

CMG-D22-LoRaWAN Датчик перемещения

Датчики раскрытия трещин CMG предназначены для измерений перемещений в системах мониторинга строительных конструкций и системах геотехнического мониторинга. Датчики перемещения CMG применяются в случае необходимости мониторинга раскрытия трещин, деформационных швов, контроля вертикальных и горизонтальных перемещений элементов строительных конструкций относительно друг друга. Датчик перемещения (раскрытия трещин) CMG-D22 работает с беспроводным протоколом LoRaWAN и имеют собственную энергонезависимую память, позволяющую вести автономную запись показаний. Запись производится в файл, доступ к файлу данных производится через USB при подключении к ПК. При отсутствии связи с базовой станцией LoRaWAN датчик работает как автономный регистратор. Размера памяти достаточно для ведения записи в течении нескольких лет. Область применения датчиков контроль раскрытия деформационных швов контроль раскрытия трещин мониторинг подвижек грунта

Москва
CMG-D21 Датчик перемещения

CMG-D21 Датчик перемещения

Датчики перемещения CMG -D21 предназначены для измерений перемещений в системах мониторинга строительных конструкций и системах геотехнического мониторинга. Датчики перемещения CMG применяются в случае необходимости мониторинга раскрытия трещин, деформационных швов, контроля вертикальных и горизонтальных перемещений элементов строительных конструкций относительно друг друга. Датчики перемещения CMG-D21 имеют цифровой выход RS-485, что позволяет подключить до 20 датчиков в одну измерительную линию. Область применение датчиков контроль раскрытия деформационных швов контроль раскрытия трещин мониторинг подвижек грунта

Москва
JMG-01-25 Датчик примыкания

JMG-01-25 Датчик примыкания

Датчик примыкания предназначен для контроля раскрытия деформационных швов, мониторинга взаимного положения элементов железобетонных конструкций относительно друг друга во время эксплуатации. Закладной анкер датчика устанавливается в одну часть фундаментной плиты, а сам датчик – в другую часть фундаментной плиты на этапе подготовки опалубки деформационного шва перед заливкой бетоном. После установки датчика и заливки бетоном, закладная часть и датчик примыкания, находясь в разных элементах бетонной конструкции, испытывают перемещения относительно друг друга, что регистрируется датчиком. Конструкция датчика примыкания обеспечивает контроль раскрытия деформационного шва в продольном направлении и обеспечивает работоспособность датчика при наличии подвижек в поперечных направлениях. Назначение: Мониторинг раскрытия деформационных швов фундаментных плит Мониторинг взаимного положения элементов высоконагруженных элементов железобетонных конструкций после поэтапной заливки Область применения: Гидротехнические сооружения Гражданское строительство

Москва