</div>
<div>
Шарики из твёрдосплавные (из карбида вольфрама твёрдостью ~1500 HV10) и стальные к приборам для измерения твёрдости металлов по шкалам Роквелл (В, F, G, E, H, K) <br>
Мин. заказ - партия от 3 шт. шариков.<br>
Производство: <b>Россия</b>. <br>
</div>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
Термометр может быть также использован для контроля процесса изготовления резин и пластмасс.<br>
Дискретность 0,1 <sup>0</sup>С или <sup>0</sup>F, диапазон от -40 <sup>0</sup>С до +200 <sup>0</sup>С, датчик из пищевой нержавеющей стали длиной 110 мм, Ø3 мм, фиксация (удержание) показаний на дисплее для протоколирования (документирования) значений. <br>
Простота управления без предварительного обучения – включил и работай “Plug&Play”<br>
Производство: <b>Россия</b>.
</div>
<div>
Шарики из карбида вольфрама твёрдостью ~1500 HV10 к приборам для измерения твёрдости металлов в диапазоне 100...450 НВ.<br>
Мин. заказ - партия от 3 шт. шариков.<br>
Производство: <b>Россия</b>.
</div>
<br>
Состояние: новое изделие.
Поверка: невозможна, поскольку не внесено в госреестр СИ РФ.
Метод надреза (решётчатый или параллельный) является оптимальным способом экспресс-оценки адгезии (силы сцепления) однослойных и многослойных покрытий (не текстурированных) толщиной до 250 мкм на металлических или полимерных основаниях. Это единственный способ оценить качество межслойной адгезии (основание-грунт-база-лак) в процессе производства изделий. Он заключается в нанесении на покрытии глубоких (прорезания насквозь до основания) параллельных надрезов в перпендикулярных направлениях. При методе одновременного параллельного надреза покрытия (в отличии от надреза покрытия ножом с одним лезвием) происходит сдвиг покрытия вдоль основания, на которое покрытие нанесено, что существенно увеличивает точность метода измерения адгезии. Место разреза очищается щёткой или с помощью клейкой ленты-скотча (в зависимости от используемой методики) По характеру и площади разрушения покрытия визуально определяется величина его адгезии по балльной системе.
Состояние: новое изделие.
Поверка: невозможна, поскольку не внесено в госреестр СИ РФ.
Метод надреза (решётчатый или параллельный) является оптимальным способом экспресс-оценки адгезии (силы сцепления) однослойных и многослойных покрытий (не текстурированных) толщиной до 250 мкм на металлических или полимерных основаниях. Это единственный способ оценить качество межслойной адгезии (основание-грунт-база-лак) в процессе производства изделий. Он заключается в нанесении на покрытии глубоких (прорезания насквозь до основания) параллельных надрезов в перпендикулярных направлениях. При методе одновременного параллельного надреза покрытия (в отличии от надреза покрытия ножом с одним лезвием) происходит сдвиг покрытия вдоль основания, на которое покрытие нанесено, что существенно увеличивает точность метода измерения адгезии. Место разреза очищается щёткой или с помощью клейкой ленты-скотча (в зависимости от используемой методики) По характеру и площади разрушения покрытия визуально определяется величина его адгезии по балльной системе.
Состояние: новое изделие.
Поверка: невозможна, поскольку не внесено в госреестр СИ РФ.
Метод надреза (решётчатый или параллельный) является оптимальным способом экспресс-оценки адгезии (силы сцепления) однослойных и многослойных покрытий (не текстурированных) толщиной до 250 мкм на металлических или полимерных основаниях. Это единственный способ оценить качество межслойной адгезии (основание-грунт-база-лак) в процессе производства изделий. Он заключается в нанесении на покрытии глубоких (прорезания насквозь до основания) параллельных надрезов в перпендикулярных направлениях. При методе одновременного параллельного надреза покрытия (в отличии от надреза покрытия ножом с одним лезвием) происходит сдвиг покрытия вдоль основания, на которое покрытие нанесено, что существенно увеличивает точность метода измерения адгезии. Место разреза очищается щёткой или с помощью клейкой ленты-скотча (в зависимости от используемой методики) По характеру и площади разрушения покрытия визуально определяется величина его адгезии по балльной системе.
Состояние: новое изделие.
Поверка: невозможна, поскольку не внесено в госреестр СИ РФ.
Метод надреза (решётчатый или параллельный) является оптимальным способом экспресс-оценки адгезии (силы сцепления) однослойных и многослойных покрытий (не текстурированных) толщиной до 250 мкм на металлических или полимерных основаниях. Это единственный способ оценить качество межслойной адгезии (основание-грунт-база-лак) в процессе производства изделий. Он заключается в нанесении на покрытии глубоких (прорезания насквозь до основания) параллельных надрезов в перпендикулярных направлениях. При методе одновременного параллельного надреза покрытия (в отличии от надреза покрытия ножом с одним лезвием) происходит сдвиг покрытия вдоль основания, на которое покрытие нанесено, что существенно увеличивает точность метода измерения адгезии. Место разреза очищается щёткой или с помощью клейкой ленты-скотча (в зависимости от используемой методики) По характеру и площади разрушения покрытия визуально определяется величина его адгезии по балльной системе.
Состояние: новое изделие.
Поверка: невозможна, поскольку не внесено в госреестр СИ РФ.
Метод надреза (решётчатый или параллельный) является оптимальным способом экспресс-оценки адгезии (силы сцепления) однослойных и многослойных покрытий (не текстурированных) толщиной до 250 мкм на металлических или полимерных основаниях. Это единственный способ оценить качество межслойной адгезии (основание-грунт-база-лак) в процессе производства изделий. Он заключается в нанесении на покрытии глубоких (прорезания насквозь до основания) параллельных надрезов в перпендикулярных направлениях. При методе одновременного параллельного надреза покрытия (в отличии от надреза покрытия ножом с одним лезвием) происходит сдвиг покрытия вдоль основания, на которое покрытие нанесено, что существенно увеличивает точность метода измерения адгезии. Место разреза очищается щёткой или с помощью клейкой ленты-скотча (в зависимости от используемой методики) По характеру и площади разрушения покрытия визуально определяется величина его адгезии по балльной системе.
</p>
<div>
Для плоской поверхности со средним уровнем блеска (полуматовые и полуглянцевые поверхности): пластики и полимеры по ISO 2813, промышленные лакокрасочные поверхности, полированные поверхности из мрамора, гранита, стекла, керамики, строительной плитки и кирпича (полированный и керамический), поверхность бумаги и картона с красками и чернилами, а также плёночные и обёрточные материалы в полиграфии, отполированные алюминиевые и латунные сплавы и др. материалы.<br>
<b>БФ-60/60-В7</b> пластиковый корпус, управление единой клавишей, режим замеров: одиночный, связь с ПК. <br>
Производство: <b>Россия</b>.
</div>
<br>
<ul style="text-align: justify;">
</ul>
</p>
<div>
Для измерения адгезии покрытий на плоских и, главное, изогнутых поверхностях изделий (бамперы автомобилей, корпуса зеркал, элементы с заметным радиусом кривизны и пр.), а также твёрдых покрытий, где требуется приложить значительное усилие на адгезиметр, чтобы прорезать покрытие до основания (защитные покрытия на эпоксидной основе). <br>
Имеют специальную "плавающую" или независимую режущую головку - при нажатии под любым углом адгезиметр во время надреза будет прижат плотно к покрытию, а его резак расположен строго перпендикулярно образцу. Некоторые представленные на рынке аналоги предлагают только жёстко зафиксированную режущую головку. Такой недостаток в конструкции не только делает неудобным применение адгезиметра, но и приводит к ошибкам из-за изменения положения руки при надрезе. Он также не позволяет провести корректно испытание на образцах со сложной геометрией (автомобильные бамперы, бутылки с покрытием, трубы и пр.). <br>
Производство: <b>Россия</b>.
</div>
<br>
Изготовитель: ООО "Восток-7" (РФ).
Состояние: новое изделие.
Поверка: первичная поверка включена в цену и оформляется перед отправкой заказчику. Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) в течение 40 рабочих дней с даты проведения поверки.
Назначение средства измерений
Дата-логгеры портативные В7 (далее по тексту – логгеры/регистраторы/измерители) предназначены для измерений температуры и влажности окружающей среды при хранении и транспортировке различной продукции (фармацевтической, пищевой, биологических вакцин, белковых продуктов, лекарств и др.), сырья, а также для измерений относительной влажности воздуха, включая использование в лабораториях и иных помещениях.
Дата-логгеры портативные востребованы в сборе, производстве, хранении и транспортировке:
- скоропортящихся продуктов (замороженных, охлаждённых и охлаждаемых) в холодовой цепи для их сохранения в условиях низких температур на всём протяжении цикла от его производства (сбора) до потребления. Для пищевых продуктов (рыба, мясо, морепродукты, полуфабрикаты, колбасы, молочные продукты, сыр, майонез и др.) очень важно поддерживать как можно более низкий уровень роста микробов, соблюдая пороговые значения температуры и влажности;
- фруктов, овощей и цветов – не допущение их преждевременного созревания. Продукция, требующая надлежащего экологического послеуборочного мониторинга “от поля до стола”, чтобы обеспечить максимальную свежесть и качество до рук потребителя.
Дата-логгеры портативные контролируют и документируют состояние окружающей среды чувствительных к ней продуктов, особенно скоропортящихся. Регистратор данных является юридически значимым доказательством для разрешения споров между владельцем продукта и его перевозчиком касательно холодовой цепи – когда и где были нарушены требования к температуре и влажности, повлекшие потерю товарных качеств продукта. Каждое изменение во всей холодовой цепи будет отслеживаться и записываться в формате PDF, защищённом от редактирования сторонними пользователями.
Регистратор температуры и влажности (дата-логгер) портативный модель В7-1365 со встроенными датчиками температуры и влажности (двухканальный) представляет собой компактный моноблок из поликарбоната со встроенными сенсорами, ЖК-дисплеем, световыми сигналами тревоги и USB-разъёмом для подключения к компьютеру.
Отличительные особенности:
- Разработан как простой и недорогой регистратор температур в диапазоне от -30 до + 80 гр. Цельсия при погрешности измерений не более ±0,5 0С, дискретностью 0,1 0С, время отклика 5~30 с, а также регистратор влажности в диапазоне от 5 до 95 % при погрешности измерений не более ±3 %, дискретностью 0,1 %, время отклика 5~30 с, с контрастным дисплеем, яркими красными светодиодными индикаторами тревоги и с настройками, программируемыми пользователем самостоятельно. Встроенный датчик. Продолжительность измерения – не менее 360 дней.
- Надёжное и точное протоколирование в памяти и просмотр на дисплее метрологически достоверных параметров температуры и влажности – точность замеров подтверждена свидетельством о поверке для составления официальной отчётной и контрольной документации.
- С помощью прилагаемого ПО можно сохранять данные в дата-логгере, экспортировать их на ПК, удалять из памяти, строить графики, сохранять и распечатывать их, осуществлять поиск по дате в сохранённых группах данных в памяти.
- Программируемый пользователем интервал между измерениями от 1 до 1440 мин. После установки интервала между измерениями программа отобразит длительность планируемой записи данных в днях, часах, минутах и секундах на основе выставленного интервала записи и свободных ячеек в памяти.
- Выбор единиц измерения температуры (0C или 0F), установка верхнего (HI) и нижнего (LO) температурного порога тревоги для красных LED-индикаторов на лицевой панели прибора,
- Автоматическая запись до 32.256 измеренных данных в файл формата MDB (Microsoft Access). Отчёт содержит данные: дата и время создания отчёта/начала/окончания регистрации данных, количество записей, таблица всех сохранённых значений, максимальное MAX и минимальное MIN значение зарегистрированной температуры и влажности, температура точки росы, возможность поиска по сохранённому массиву данных.
- Лёгкость в использовании – может эксплуатироваться сотрудниками без предварительного обучения: единая кнопка управления запускает процесс измерения, подключение к компьютеру и работа как с обычной USB-флешкой. Принцип Plug & Play, совместимость с Windows OS.
- 2 красных светодиодных индикатора и высококонтрастный LED-дисплей с индикацией зарегистрированных данных (MAX, MIN), статуса тревоги, уровня заряда, единиц измерения – визуальный контроль соблюдения или нарушения установленного температурного режима.
- Кронштейн с винтами для крепления на вертикальных и других поверхностях, прибор из пищевого материала по нормам ЕС и FDA для транспортировки и хранения продуктов, в т. ч. для систем холодовой цепи в соответствии с EN12830, ударопрочный корпус пыле и водонепроницаемый (класс защиты IP 67).
Метрологическая информация.
Описание средства измерений
Принцип действия логгеров основан на измерении и преобразовании электрических сигналов, пропорциональных измеряемым величинам, поступающих в электронный блок от встроенных или выносных первичных преобразователей (датчиков) температуры и относительной влажности.
Каждый логгер является устройством многократного применения и представляет собой автономный программируемый логгер, фиксирующий температуру и относительную влажность (модель В7-1365, Tagplus TH-B7, AtlasLog 30 TH-B7) в течение заданных интервала регистрации и длительности записи. Считывание информации, накопленной в памяти устройств, происходит в формате PDF-отчёта, формируемого автоматически при подключении к компьютеру без использования дополнительного ПО. Логгеры позволяют установить пороговые значения, при нарушении которых выдаётся информационный сигнал.
Модели логгеров различаются друг от друга по метрологическим и техническим характеристикам:
- логгеры моделей В7-1365, В7-1366, Tagplus-T-B7, Tagplus-TH-B7, AtlasLog-UIT-B7 конструктивно выполнены в виде компактного моноблока из поликарбоната со встроенным датчиком температуры, встроенным датчиком относительной влажности (В7-1365, Tagplus TH-B7), имеют ЖК-дисплей с отображением измеряемой температуры и относительной влажности (в зависимости от модели), а также дополнительной информации. В корпус логгеров встроен USB-разъём, c помощью которого они подключаются к персональному компьютеру.
- логгеры моделей AtlasLog-30-B7, AtlasLog 30 TH-B7, AtlasLog-90-B7, AtlasLog-200-B7 конструктивно выполнены в виде компактного моноблока из поликарбоната со внешним датчиком температуры, встроенным датчиком относительной влажности (только для модели AtlasLog 30 TH-B7), имеют ЖК-дисплей с отображением измеряемой температуры и относительной влажности (в зависимости от модели), а также дополнительной информации. В корпус логгеров встроен USB-разъём, c помощью которого они подключаются к персональному компьютеру.
Изготовитель: ООО "Восток-7" (РФ).
</p>
<p>
Состояние: новое изделие.
</p>
<p>
</p>
<p>
Поверка: первичная поверка включена в цену и оформляется перед отправкой заказчику. Сведения о результатах поверки передаются в <a target="_blank" href="https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results">Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ)</a> в течение 40 рабочих дней с даты проведения поверки.
</p>
<p>
Назначение средства измерений
</p>
<p>
Твердомеры динамические портативные ТВМ предназначены для экспрессного измерения твёрдости металлов и сплавов, в т.ч. стали, по шкалам твёрдости Либа (HL), Роквелла (HR), Бринелля (HB), Виккерса (HV) и Шора D (HSD). Твердомеры применяются для проведения контроля твёрдости образца без разрушения его структуры в лабораторных и цеховых условиях (особенно на машиностроительных предприятиях) при контроле качества изделий, а также при входном контроле сырья и заготовок.
</p>
<p>
Описание средства измерений:
</p>
<p>
Принцип действия твердомера основан на измерении отношения скоростей индентора (ударного элемента) при падении и отскоке, преобразуемого в значение твёрдости. Твердомеры выполнены в виде электронного блока и индентора в едином корпусе. Индентор (внутри которого размещён магнит, а на конце расположен твёрдосплавный шарик) приводится в действие пружиной, ударяется о контролируемую поверхность и отскакивает. Перемещаясь внутри катушки индуктивности, индентор своим магнитным полем наводит в ней ЭДС индукции, величина которой пропорциональна скорости индентора. Результаты обрабатываются и представляются в виде значения твёрдости
</p>
<p>
Отличительные особенности модификаций ТВМ 1500 и ТВМ 1800:
</p>
<p>
Твердомеры выполнены в виде электронного блока и датчика с индентором в едином корпусе: при таком моноблочном исполнении исключён риск обрыва соединительного кабеля между блоком и индентором - частая "болезнь" твердомеров с раздельными элементами электронного блоки и датчика с индентором. Корпус твердомера обладает миниатюрными размерами для удобного размещения в ладони.
</p>
<p>
Электронный блок твердомера позволяет сохранять результаты измерений в памяти твердомера, вычислять среднее значение из серии измерений с отображением на дисплее, имеется функция автоматического отключения питания прибора с целью увеличения продолжительности работы с прибором на одном заряде батареи. Ударный боёк индентора твердомера изготовлен из твёрдосплавного шарика производства швейцарской фирмы <a href="http://www.saphirwerk.com/" target="_blank">Saphirwerk Industrieprodukt AG</a>, что позволяет гарантировать десятки тысяч измерений и десятилетия эксплуатации прибора без замены индентора и без потери точности измерений.
</p>
<p>
Твердомеры имеют необходимый функционал для измерений по всем стандартизированным в России шкалам твёрдости Либа (HL), Роквелла (HR), Бринелля (HB), Виккерса (HV) и Шора D (HSD)*, при этом диапазон по шкале Бринелль (HB) расширен с целью контроля твёрдости изделий из мягких металлов: алюминия, меди, латуни и др. - отсутствует в приборах других отечественных производителей.
</p>
<p>
*Измерение по шкале Шора D (HSD) возможно твердомерами ТВМ 1500 и ТВМ 1800, что зарегистрировано в Описании типа (57899-14), но при оформлении нового свидетельства (78544-20) шкала HSD не вошла в Описание типа. Свидетельство о поверке для шкалы HSD может быть оформлено на приборы выпуска до 2020 г. - свяжитесь с производителем в случае такой необходимости.
</p>
<p>
В модификации ТВМ 1500 взвод бойка осуществляется шомполом, который для удобства всегда привязан к корпусу твердомера. Среднее время 1-го измерения твёрдости прибора с шомпольным взводом составляет 4-7 секунд. В твердомере используется индентор тип D, замена на другие типы инденторов не предусмотрена.
</p>
<p>
В электронный блок твердомера заведены 9 типов измеряемых металлов: различные стали, чугун, алюминий, латунь, бронза и медь, что позволяет получить максимально точные результаты значений твёрдости по шкалам Либа (HL), Роквелла (HR), Бринелля (HB), Виккерса (HV) и Шора D (HSD), связь электронного блока с компьютером не предусмотрена.
</p>
Состояние: новое изделие.
Поверка: невозможна, поскольку не внесено в госреестр СИ РФ.
Метод надреза (решётчатый или параллельный) является оптимальным способом экспресс-оценки адгезии (силы сцепления) однослойных и многослойных покрытий (не текстурированных) толщиной до 250 мкм на металлических или полимерных основаниях. Это единственный способ оценить качество межслойной адгезии (основание-грунт-база-лак) в процессе производства изделий. Он заключается в нанесении на покрытии глубоких (прорезания насквозь до основания) параллельных надрезов в перпендикулярных направлениях. При методе одновременного параллельного надреза покрытия (в отличии от надреза покрытия ножом с одним лезвием) происходит сдвиг покрытия вдоль основания, на которое покрытие нанесено, что существенно увеличивает точность метода измерения адгезии. Место разреза очищается щёткой или с помощью клейкой ленты-скотча (в зависимости от используемой методики) По характеру и площади разрушения покрытия визуально определяется величина его адгезии по балльной системе.
</p>
<div>
Для плоской поверхности со средним уровнем блеска (полуматовые и полуглянцевые поверхности): пластики и полимеры по ISO 2813, промышленные лакокрасочные поверхности, полированные поверхности из мрамора, гранита, стекла, керамики, строительной плитки и кирпича (полированный и керамический), поверхность бумаги и картона с красками и чернилами, а также плёночные и обёрточные материалы в полиграфии, отполированные алюминиевые и латунные сплавы и др. материалы.<br>
<b>БФ-60-МРАМОР</b> алюминиевый корпус, режим замеров: одиночный и сканирование. Специфика - измерения на Мраморе, Граните и Тераццо (Венецианском тераццо). <br>
Производство: <b>Россия</b>.
</div>
<br>
<ul style="text-align: justify;">
</ul>
Состояние: новое изделие.
Поверка: невозможна, поскольку не внесено в госреестр СИ РФ.
Метод надреза (решётчатый или параллельный) является оптимальным способом экспресс-оценки адгезии (силы сцепления) однослойных и многослойных покрытий (не текстурированных) толщиной до 250 мкм на металлических или полимерных основаниях. Это единственный способ оценить качество межслойной адгезии (основание-грунт-база-лак) в процессе производства изделий. Он заключается в нанесении на покрытии глубоких (прорезания насквозь до основания) параллельных надрезов в перпендикулярных направлениях. При методе одновременного параллельного надреза покрытия (в отличии от надреза покрытия ножом с одним лезвием) происходит сдвиг покрытия вдоль основания, на которое покрытие нанесено, что существенно увеличивает точность метода измерения адгезии. Место разреза очищается щёткой или с помощью клейкой ленты-скотча (в зависимости от используемой методики) По характеру и площади разрушения покрытия визуально определяется величина его адгезии по балл
По методике ASTM D3359:
- требуется 11 линий надрезов;
- резак 1 мм для покрытий толщиной до 50 мкм;
- резак 2 мм для покрытий толщиной от 50 до 125 мкм.
</p>
<div>
Для плоской поверхности со средним уровнем блеска (полуматовые и полуглянцевые поверхности): пластики и полимеры по ISO 2813, промышленные лакокрасочные поверхности, полированные поверхности из мрамора, гранита, стекла, керамики, строительной плитки и кирпича (полированный и керамический), поверхность бумаги и картона с красками и чернилами, а также плёночные и обёрточные материалы в полиграфии, отполированные алюминиевые и латунные сплавы и др. материалы.<br>
<b>БФ-60-В7-60Н</b> пластиковый корпус, управление с цветного сенсорного дисплея, режим замеров: одиночный, связь с ПК. <br>
Производство: <b>Россия</b>.
</div>
<br>
<ul style="text-align: justify;">
</ul>
Изготовитель: ООО "Восток-7" (РФ).
</p>
<p>
Состояние: новое изделие.
</p>
<p>
</p>
<p>
Поверка: первичная поверка включена в цену и оформляется перед отправкой заказчику. Сведения о результатах поверки передаются в <a target="_blank" href="https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results">Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ)</a> в течение 40 рабочих дней с даты проведения поверки.
</p>
<p>
Назначение средства измерений
</p>
<p>
Твердомеры динамические портативные ТВМ предназначены для экспрессного измерения твёрдости металлов и сплавов, в т.ч. стали, по шкалам твёрдости Либа (HL), Роквелла (HR), Бринелля (HB), Виккерса (HV) и Шора D (HSD). Твердомеры применяются для проведения контроля твёрдости образца без разрушения его структуры в лабораторных и цеховых условиях (особенно на машиностроительных предприятиях) при контроле качества изделий, а также при входном контроле сырья и заготовок.
</p>
<p>
Описание средства измерений:
</p>
<p>
Принцип действия твердомера основан на измерении отношения скоростей индентора (ударного элемента) при падении и отскоке, преобразуемого в значение твёрдости. Твердомеры выполнены в виде электронного блока и индентора в едином корпусе. Индентор (внутри которого размещён магнит, а на конце расположен твёрдосплавный шарик) приводится в действие пружиной, ударяется о контролируемую поверхность и отскакивает. Перемещаясь внутри катушки индуктивности, индентор своим магнитным полем наводит в ней ЭДС индукции, величина которой пропорциональна скорости индентора. Результаты обрабатываются и представляются в виде значения твёрдости
</p>
<p>
Отличительные особенности модификаций ТВМ 1800:
</p>
<p>
Твердомеры выполнены в виде электронного блока и датчика с индентором в едином корпусе: при таком моноблочном исполнении исключён риск обрыва соединительного кабеля между блоком и индентором - частая "болезнь" твердомеров с раздельными элементами электронного блоки и датчика с индентором. Корпус твердомера обладает миниатюрными размерами для удобного размещения в ладони.
</p>
<p>
Электронный блок твердомера позволяет сохранять результаты измерений в памяти твердомера, вычислять среднее значение из серии измерений с отображением на дисплее, имеется функция автоматического отключения питания прибора с целью увеличения продолжительности работы с прибором на одном заряде батареи. Ударный боёк индентора твердомера изготовлен из твёрдосплавного шарика производства швейцарской фирмы <a href="http://www.saphirwerk.com/" target="_blank">Saphirwerk Industrieprodukt AG</a>, что позволяет гарантировать десятки тысяч измерений и десятилетия эксплуатации прибора без замены индентора и без потери точности измерений.
</p>
<p>
Твердомеры имеют необходимый функционал для измерений по всем стандартизированным в России шкалам твёрдости Либа (HL), Роквелла (HR), Бринелля (HB), Виккерса (HV) и Шора D (HSD)*, при этом диапазон по шкале Бринелль (HB) расширен с целью контроля твёрдости изделий из мягких металлов: алюминия, меди, латуни и др. - отсутствует в приборах других отечественных производителей.
</p>
<p>
*Измерение по шкале Шора D (HSD) возможно твердомерами ТВМ 1500 и ТВМ 1800, что зарегистрировано в Описании типа (57899-14), но при оформлении нового свидетельства (78544-20) шкала HSD не вошла в Описание типа. Свидетельство о поверке для шкалы HSD может быть оформлено на приборы выпуска до 2020 г. - свяжитесь с производителем в случае такой необходимости.
</p>
<p>
В модификации ТВМ 1800 взвод бойка автоматический (телескопическая конструкция).
</p>
<p>
Электронный блок твердомера позволяет производить автоматическую компенсацию направления удара (360°), обмениваться данными с компьютером через USB-порт. В электронный блок заведены 10 типов измеряемых металлов: различные стали, чугун, алюминий, латунь, бронза и медь, что позволяет получить максимально точные результаты значений твёрдости по шкалам Либа (HL), Роквелла (HR), Бринелля (HB), Виккерса (HV) и Шора D (HSD).
</p>
<p>
</p>
<p>
Телескопическая конструкция для взвода бойка - время одного измерения твёрдости составляет 1-2 секунды. Ремешок на запястье – для комфортной работы и защиты от падений.
</p>
<p>
В твердомере используется индентор тип D, также возможна его замена на индентор тип DL (опционально, поставляется по запросу), который разработан для контроля твёрдости на ограниченных участках: углублениях, соединениях и краях изделий сложной геометрии: зубья шестерён, пазы и впадины. Процедура замены базового бойка тип D на опциональный боёк тип DL проста и занимает времени не более 10 с. Индентор тип DL используется для контроля твёрдости в труднодоступных местах глубиной до 50 мм и Ø до 4 мм, недоступных для применения базового индентора тип D. Важно:
</p>
<p>
</p>
<ul>
<li>При замене бойка тип D на боёк тип DL и обратной замене каждый раз необходимо производить процедуру калибровки твердомера;</li>
<li>Свидетельство о поверке твердомера выписывается только на прибор с бойком тип "D", на прибор с бойком тип DL - по запросу;</li>
<li>ТВМ 1800 с датчиком тип DL - единственный в России прибор с данным типом датчика, зарегистрированный в госреестре и на который можно оформить Свидетельство о поверке.</li>
<li></li>
</ul>
<p>
</p>
Состояние: новое изделие.
Поверка: невозможна, поскольку не внесено в госреестр СИ РФ.
Метод надреза (решётчатый или параллельный) является оптимальным способом экспресс-оценки адгезии (силы сцепления) однослойных и многослойных покрытий (не текстурированных) толщиной до 250 мкм на металлических или полимерных основаниях. Это единственный способ оценить качество межслойной адгезии (основание-грунт-база-лак) в процессе производства изделий. Он заключается в нанесении на покрытии глубоких (прорезания насквозь до основания) параллельных надрезов в перпендикулярных направлениях. При методе одновременного параллельного надреза покрытия (в отличии от надреза покрытия ножом с одним лезвием) происходит сдвиг покрытия вдоль основания, на которое покрытие нанесено, что существенно увеличивает точность метода измерения адгезии. Место разреза очищается щёткой или с помощью клейкой ленты-скотча (в зависимости от используемой методики) По характеру и площади разрушения покрытия визуально определяется величина его адгезии по балльной системе.
</p>
<div>
Для плоской поверхности со средним уровнем блеска (полуматовые и полуглянцевые поверхности): пластики и полимеры по ISO 2813, промышленные лакокрасочные поверхности, полированные поверхности из мрамора, гранита, стекла, керамики, строительной плитки и кирпича (полированный и керамический), поверхность бумаги и картона с красками и чернилами, а также плёночные и обёрточные материалы в полиграфии, отполированные алюминиевые и латунные сплавы и др. материалы.<br>
<b>БФ-60-В7-192</b> алюминиевый корпус, управление единой клавишей, режим замеров: сканирование, связь с ПК. <br>
Производство: <b>Россия</b>.
</div>
<br>
<ul style="text-align: justify;">
</ul>
Состояние: новое изделие.
Поверка: невозможна, поскольку не внесено в госреестр СИ РФ.
Метод надреза (решётчатый или параллельный) является оптимальным способом экспресс-оценки адгезии (силы сцепления) однослойных и многослойных покрытий (не текстурированных) толщиной до 250 мкм на металлических или полимерных основаниях. Это единственный способ оценить качество межслойной адгезии (основание-грунт-база-лак) в процессе производства изделий. Он заключается в нанесении на покрытии глубоких (прорезания насквозь до основания) параллельных надрезов в перпендикулярных направлениях. При методе одновременного параллельного надреза покрытия (в отличии от надреза покрытия ножом с одним лезвием) происходит сдвиг покрытия вдоль основания, на которое покрытие нанесено, что существенно увеличивает точность метода измерения адгезии. Место разреза очищается щёткой или с помощью клейкой ленты-скотча (в зависимости от используемой методики) По характеру и площади разрушения покрытия визуально определяется величина его адгезии по балльной системе.