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经销商上海壹侨贸易有限公司是中国工业控制自动化领域的服务贸易商,德国分公司(AOI Solutions GmbH -- Age of Innovation)位于德国汉堡,专业从事各种国外工控自动化产品的进口贸易。主要经营欧洲各国的高精密编码器、传感器、仪器仪表、阀门、泵、电机以及各类自动化产品。公司发展目标是成为国内的欧洲自动化仪器仪表,备品备件供应商。我们直接与欧洲厂家或者厂家代理商联系,提供100%原装正品,真正做到让客户满意,采购放心。
公司部分优势品牌:
美国MOOG伺服阀,泵等;
德国 BEDIA水平传感器,温度传感器
德国 LENORD BAUER(兰宝)编码器、传感器
德国 BARKSDALE(巴士德)传感器、开关;
德国 JAHNS(雅恩斯)液压马达,分配器等
德国 SWAC控制面板;
德国 SIBRE制动器;
德国 HUBNER(霍伯纳)编码器 ;
德国 NEIDLEIN机床
德国 KOBOLD(科宝)流量计,流量开关,压力开关,液位开关等
德国 ZIEHL-ABEGG(施乐百)风机,风扇;
德国 PHOENIX(菲尼克斯)继电器插头
德国 MAHLE(马勒)滤芯,过滤器;
德国 SVENDBORG 制动器,离合器;
德国 ABB-STORZ气缸; ABB-JOKAB
德国 TIPPKEMPER 传感器、光电开关、接近开关、光电管等;
德国 VEM电机;
德国 VSE流量计;
美国 NEXEN刹车片,离合器,制动器,摩擦片等;
瑞士 MONTECH气缸;
瑞士 METO-FER 接近开关;
西班牙LIFASA电容器(LIFASA电解电容)等;
意大利 ROLLON导轨,滑块,轴承;)
奥地利KRAUS&NAIMER转换开关
意大利HOHNER编码器 SITEMA制动器
德国DEMAG模块 电机
德国PAULY光栅
德国雄克SCHUNK卡爪 夹具
SMW夹具* TURCK 图尔克 LAPP*
B&R BUCHER阀门 M&C烟气分析仪
ZIEHL-ABEGG 施乐百 RITTAL威图 SSB电机 STOBER电机
以上只是一部分品牌,我们欧洲的中小品牌基本都能操作。
FESTOOL576525 PSC 420 HPC 4,0 EBI-PLUS CARVEX
FESTOOL575667 CT-VA AK (连接电缆)
NOVA ROTORS72B03520211 BT AR35 035 BVPFF POS. 203
NILOS48385 32021 XAV
NILOS32021 XAV
RITTALSZ4127.010
VECTORVECTOR KEYMAN
RIEGLEREX126-637.523
DI-SORICIS 70 PSK-TSSL
EASYMOVER11-34- 64104080-0
PULSOTRONIC08320000016 KC20-G34KN75-DPS-V2/1
SOMATEC1179
PILZ777301
FHFFUNKE FHF21225107 替代(原型号已停产)
FHF22200403
BECKHOFFEL6692
KOSTYRKA5350.050.100
SCHMERSAL101208309 SRB211ST (V2)
BD-SENSORDMP 331-110-1002-1-3-100-G00-2-523
GACHOTV9 - 12 IN. PI T.GAZ TFM GGF
IFESTW 20 8K-N300126R01 F1, F2
EUCHNERTZ1RE024SR11-093861
EASYMOVER11-32- 64107360-0
GEMU610 12D 1 5 211/N 88015108
FEZER1.53.2.0002 VF-1/2I-83X83
PSG025053-1
LECHLER066.011.17.00.00.2
PETERHIRT# 1004248 H0305015 3X5X15 MM
PSG025203-01
LECHLER660.647.16.00.00.0
PSG025102
SOMATEC1045
GEMU88706149 R690 32D7871291FDN
COVALGVPS25N14P1AL
ROTAMILL307656
ROLANDNKAS-W AUSLIEFERUNGSLANGE: 10 M
FESTOOL576532 PSBC 420 HPC 4,0 EBI-PLUS CARVEX
PSG025101
PETERHIRT# 1002942 K0203010 2X3X10 MM
EGEP31132 IGMF 02 GSP 2METER KABEL
PSG025100-1
AUMAZ034.508 SD00 50-2/40 SD00-050-00,090-2-380Y5-F8-00-0000A-KP 报价有效期一个月
GESTRABK45DN20FL-PN40B1(150) A3
GESTRABK45DN20FL-PN40B1(150) A3
GEMU88388373 1232000ZA002071101202
ROEMHELD9281136
ROEMHELD9281136
TERPFD9067E0752002
HALLBAUER40625 K100/2
VECTORFRPIGGYC 1082CAP
LESER4623.2912+X04 11519867 不含测试报告
LESER4623.2912+X04 10878376 不含测试报告
MERTEN229375
SUETRONBTM03AM/702060-01
PSG025500
FESTOOL767996 DSC-AG 125 PLUS
LESER4383.2862 96.71103.42
PLANETROLL603-01428 PD065-DAD050-1AA1
BURKERT00350481 替代
VECTORCANPIGGY 1057GCAP
BUCHERQX23-006R09
STAUBLIN00342606
FESTOOL202097
LECHLER066.410.17.00.00.3
SATSM3FN-PA4/1080974
PETERHIRT03 ST.# 1001465, T202P
LESA+GANTERGN 612-12-M20-AK
HENGSTLERRX71TI/ 360EK.72KE-U0
GEMU88054022 625 15D17401311/N 1502+1232S01Z050100
BAUERBG20-37/DPE08XB4-TF 替代
ERO FUEHRUNGEN50307011 SM 75.105.025-GG-MI-ZL
RSF ELETRONIKBE4360731129
LESER4623.2912 96.73575.6
VECTORVN1630A
FESTOOL769954 DSC-AG 125 FH-PLUS
STAHL8560/51-4111
DEHN2968421+2975591+ESH U 1000 S SY + APS T CL2 SC 46/XS
DEHN2968420+2975592+ESH U 1000 S SY + APS T CL2 SC 48/S
DEHN2459198+2459201+ESH U 1000 S SY + APS T CL2 SC 52/L
E+HTR10-BAD3BHRYC3200(JC064314152)
TURCK BI3U-EG12SK-AP6X
FESTOOL576995 TID 18 5,2/4,0-SET TPC 18/4
TIPPKEMPER-MATRIXQWS-7000/4-30-L
BETA006770070 150-700 NM 3/4"
ROLANDTN15S
ROLANDA100
SKAKO745101 替代
PSG025077
FESTOOL576595 OSC 18 HPC 4,0 EI-PLUS
FESTOOL576595 OSC 18 HPC 4,0 EI-PLUS VECTURO
DEHN2968418+2975593+ESH U 1000 S SY + APS T CL2 SC 50/M
VECTORVN7640
ERO FUEHRUNGEN90315010 MOKS 150.360.100
KNOLLKTS 40-96-T-KB替代
SKFTKSA 41
VECTORVN5650
WALTHEREC-006-0-WR017-13-2-P020
OPTEK3136-3603-0525-02 1430-3135-3855-00
德国WALTHER快速接头 德国WALTHER快速接头
对流层的位置约由地面至12公里的高度。在对流层里的气温随着高度增加而降低,大约是每上升1公里下降6.5℃,由于温度的变化大,使得空气不稳定而有对流产生,所有的气象变化均发生在此层中。同温层的位置约由地面12公里至50公里的高度。
同温层里的温度变化和对流层相反,是随高度增加而略增,在这层里的空气对流及涡流的情形非常微弱,大气中的臭氧层便在此层的温度随高度的增加而锐减。游离层的位置在离地面80公里以上,空气极为稀薄,并且游离化,此层的温度随高度的增加而上升。
离地面愈高,大气压力愈低,今以热箱形装置来仿真不同高度下的气压状态,并量取其温度。发现每上升一千公尺高度时,气温大约降低摄氏一度,这种温度随高度直线递减的关系,称为大气绝热递减率。当大气的温度递减率高于绝热递减率--即每升一千公尺,温度下降1℃以上--时称为超热状态,此时由于温度变化过大造成不稳定的气流,温度梯度差异大。反之,当大气的温度递减率低于绝热递减率时(即每升高一千公尺,温度下降1℃以下),称为次绝热状态,此时因温度变化小,气流稳定,温度梯度差异小。
折叠阳光是决定温度梯度的其中一个因素
由于阳光是地球最大的能量来源,所以地球表面或大气的温度受吸收阳光的多寡而定,进而影响温度梯度高低差异。[1]
折叠编辑本段生态学影响
折叠温度梯度与生物的活动和生物分布密切关联
各种生物的生长发育和繁殖都有一定的适温范围,适温范围以外的温度影响生物正常的生命活动甚至造成死亡。自然界中的温度梯度限制了生物的活动和分布。例如,湖泊水面温度升高时,某些浮游生物即移向下层水域,以其为食的其他生物也随之移向该区域。又如,中国峨眉山植被的垂直分布便由该山地垂直温度梯度所决定:600米以下的丘陵地带的植被主要是常绿阔叶林,600~1100米的低山带是常绿阔叶林、落叶阔叶林和针叶混交林,1100~1900米的中山带是落叶阔叶林和针叶混交林,1900~2800米的高山带是针叶林,2800米以上地区则为高山草甸。那里的鸟类分布也随植被而变动;在中山带以画眉为主,高山带主要有鹪鹩等,中山带以上的繁殖鸟以鹛类为主。
垂直地域分异
垂直地域分异
温度梯度不仅随季节变化,而且随地形具体情况也有很大差异,例如,在中国,秦岭北坡就小于南坡,北坡年平均温度梯度-0.45℃/100米,南坡却有- 0.54℃/100米。主要原因是在冬季,北坡有冷空气经常聚集,减少了盆地与高山的温度差值。北坡冬季月温度梯度只有-0.34℃/100米,而南坡处在冷气流的北风位置,1月仍有-0.54℃/100米,但在夏季这种情况并不存在,南北坡温度梯度都是-0.55℃/100米。
在中国,因纬度差异造成的水平温度梯度对植被分布的影响也较为明显,大体是:东北平原是森林草原地带,华北是夏绿林地带,长江中下游是落叶阔叶林和常绿阔叶混交林带,江南丘陵及南岭是常绿林,东南沿海和海南岛则是热带雨林和季风林。农作物的分布也有很大差异:华北平原以麦、棉、杂粮为主,江南丘陵、四川盆地和东南沿海则以水稻为主。另外,由于自由大气的调节作用,高山上的温度年变化和日变化也是随高度的增加而减少的,用最热月温度减去最冷月的温度的差值表示年变化,称为年较差。九江的年较差为25.2℃,到庐山就降到22.7℃,年较差不仅随高度减少也可因坡向不同而有差别。秦岭以北的西安年较差达27.6℃,到华山降到24.2℃,可是在秦岭以南的安康年较差只有24.2℃,与华山几乎没有差别。
折叠动物的分布与迁徙由温度梯度所决定
例如:在中国,三化螟主要分布在北纬36°以南地区,粘虫因不能在东北或华北越冬而在秋季南迁,候鸟向南迁徙也是寻找适温地区过冬。此外,多化性昆虫在不同纬度地区的世代数也不相同,一般是随纬度增高而递减,如蝗虫在北纬35°地区发生二代,在北纬23°地区则发生三代。
折叠冷暖气团矛盾斗争的产物锋产生的条件之一
锋两侧的冷、暖气团同下垫面间时刻进行着热量交换,影响着锋两侧温度水平梯度的变化。如果冷、暖气团各停留在更冷和更暖的下垫面上,热量交换的结果,可能使冷气团变得更冷,暖气团变得更暖,冷、暖气团间的温度梯度比原来增大,锋得到加强,但是这种情况在自然界是很少有的。而大多数情况是锋两侧的气团都移行到性质大致相似的地表面上,不论地表温度是低于冷气团或暖于暖气团,或者介于两者之间,气团同下垫面间热量交换的结果,不是暖气团失热更多,就是冷气团得热更多,都会使冷、暖气团间的温度梯度减小,利于锋消。所以气团的非绝热变化,一般总是利于锋消的。大气中水汽的分布很不均匀,在一般情况下,暖气团中含水汽较多,冷气团中含水汽较少
对流层的位置约由地面至12公里的高度。在对流层里的气温随着高度增加而降低,大约是每上升1公里下降6.5℃,由于温度的变化大,使得空气不稳定而有对流产生,所有的气象变化均发生在此层中。同温层的位置约由地面12公里至50公里的高度。
同温层里的温度变化和对流层相反,是随高度增加而略增,在这层里的空气对流及涡流的情形非常微弱,大气中的臭氧层便在此层的温度随高度的增加而锐减。游离层的位置在离地面80公里以上,空气极为稀薄,并且游离化,此层的温度随高度的增加而上升。
离地面愈高,大气压力愈低,今以热箱形装置来仿真不同高度下的气压状态,并量取其温度。发现每上升一千公尺高度时,气温大约降低摄氏一度,这种温度随高度直线递减的关系,称为大气绝热递减率。当大气的温度递减率高于绝热递减率--即每升一千公尺,温度下降1℃以上--时称为超热状态,此时由于温度变化过大造成不稳定的气流,温度梯度差异大。反之,当大气的温度递减率低于绝热递减率时(即每升高一千公尺,温度下降1℃以下),称为次绝热状态,此时因温度变化小,气流稳定,温度梯度差异小。
折叠阳光是决定温度梯度的其中一个因素
由于阳光是地球最大的能量来源,所以地球表面或大气的温度受吸收阳光的多寡而定,进而影响温度梯度高低差异。[1]
折叠编辑本段生态学影响
折叠温度梯度与生物的活动和生物分布密切关联
各种生物的生长发育和繁殖都有一定的适温范围,适温范围以外的温度影响生物正常的生命活动甚至造成死亡。自然界中的温度梯度限制了生物的活动和分布。例如,湖泊水面温度升高时,某些浮游生物即移向下层水域,以其为食的其他生物也随之移向该区域。又如,中国峨眉山植被的垂直分布便由该山地垂直温度梯度所决定:600米以下的丘陵地带的植被主要是常绿阔叶林,600~1100米的低山带是常绿阔叶林、落叶阔叶林和针叶混交林,1100~1900米的中山带是落叶阔叶林和针叶混交林,1900~2800米的高山带是针叶林,2800米以上地区则为高山草甸。那里的鸟类分布也随植被而变动;在中山带以画眉为主,高山带主要有鹪鹩等,中山带以上的繁殖鸟以鹛类为主。
垂直地域分异
垂直地域分异
温度梯度不仅随季节变化,而且随地形具体情况也有很大差异,例如,在中国,秦岭北坡就小于南坡,北坡年平均温度梯度-0.45℃/100米,南坡却有- 0.54℃/100米。主要原因是在冬季,北坡有冷空气经常聚集,减少了盆地与高山的温度差值。北坡冬季月温度梯度只有-0.34℃/100米,而南坡处在冷气流的北风位置,1月仍有-0.54℃/100米,但在夏季这种情况并不存在,南北坡温度梯度都是-0.55℃/100米。
在中国,因纬度差异造成的水平温度梯度对植被分布的影响也较为明显,大体是:东北平原是森林草原地带,华北是夏绿林地带,长江中下游是落叶阔叶林和常绿阔叶混交林带,江南丘陵及南岭是常绿林,东南沿海和海南岛则是热带雨林和季风林。农作物的分布也有很大差异:华北平原以麦、棉、杂粮为主,江南丘陵、四川盆地和东南沿海则以水稻为主。另外,由于自由大气的调节作用,高山上的温度年变化和日变化也是随高度的增加而减少的,用最热月温度减去最冷月的温度的差值表示年变化,称为年较差。九江的年较差为25.2℃,到庐山就降到22.7℃,年较差不仅随高度减少也可因坡向不同而有差别。秦岭以北的西安年较差达27.6℃,到华山降到24.2℃,可是在秦岭以南的安康年较差只有24.2℃,与华山几乎没有差别。
折叠动物的分布与迁徙由温度梯度所决定
例如:在中国,三化螟主要分布在北纬36°以南地区,粘虫因不能在东北或华北越冬而在秋季南迁,候鸟向南迁徙也是寻找适温地区过冬。此外,多化性昆虫在不同纬度地区的世代数也不相同,一般是随纬度增高而递减,如蝗虫在北纬35°地区发生二代,在北纬23°地区则发生三代。
折叠冷暖气团矛盾斗争的产物锋产生的条件之一
锋两侧的冷、暖气团同下垫面间时刻进行着热量交换,影响着锋两侧温度水平梯度的变化。如果冷、暖气团各停留在更冷和更暖的下垫面上,热量交换的结果,可能使冷气团变得更冷,暖气团变得更暖,冷、暖气团间的温度梯度比原来增大,锋得到加强,但是这种情况在自然界是很少有的。而大多数情况是锋两侧的气团都移行到性质大致相似的地表面上,不论地表温度是低于冷气团或暖于暖气团,或者介于两者之间,气团同下垫面间热量交换的结果,不是暖气团失热更多,就是冷气团得热更多,都会使冷、暖气团间的温度梯度减小,利于锋消。所以气团的非绝热变化,一般总是利于锋消的。大气中水汽的分布很不均匀,在一般情况下,暖气团中含水汽较多,冷气团中含水汽较少