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备品备件WENGLOR 放大器301251104
面议备品备件GEMU 554 50D 1 9 51 1
面议备品备件BERNSTEIN SRF-2/1/1-E-H
面议备品备件N813.4ANE KNF
面议QY-1044.0013 泵 SPECK备品备件
面议NT 63-K-MS-M3/1120 备品备件
面议VECTOR 备品备件CANAPE
面议VECTOR VN1670 备品备件
面议CBX09.1152/JV/PA staubli 备品备件
面议SECOMP 21.99.8760 光缆备品备件
面议AECABLE 2Y EVA 备品备件 VECTOR
面议9900015.1 OPTRON 备品备件
面议BUHL 05-SA50HT-1S 01-03 维修插销
BUHL 05-SA50HT-1S 01-03 维修插销
BUHI 05 SA70P 01-05 ZBF I 锁紧装置
BUHL 03-SA 50 P 01-03 安全锁
BUHL 03-SA 50 P 02-03 安全锁
BUHL 04 SA50H 02-03 安全锁
BUHL 04 SA50H 01-03 安全锁
BUHL 05-SA25P01-03 安全锁部件
BUHL 05-SA25P02-03 安全锁部件
BUHL 05SA25P 01-03 安全锁部件
BUHL 05SA25P 02-03 安全锁部件
BUHL SA25PPES 01-03 安全锁部件
BUHL SA25PPES 02-03 安全锁部件
BUHL 05 SA50PT-2S 01-05 锁紧装置
Buhl Maschinenbau GmbH SA70P01-05 ZBFI 安全装置
Buhler UNN -44027-032 O型环
Buhler UNN -44020-055 O型圈
Buhler 4261121199 P2.2 Atex 泵
Buhler EKP -85245-810 插头
Buhler GNS-40496-010 磁性传感器
Buhler MKS 1/K max.230V Art.NR.2888999 磁性开关
Buhler UNN-46026-464 分配单元
Buhler part. 46 222 359 分析仪探头
Buhler part. 46222 010 & O RING 46 222 012 分析仪探头滤芯
Buhler 41502999,AGF-PV-30-F2 过滤器
Buhler 4142699 AGF-VA-23-V 过滤器
Buhler GNS-40495-010 活塞
Buhler WW 10,:3005999 积水报警器
Buhler WW 6/SW ,Nr:3004999 积水报警器
Buhler EGK 1SD NR.456121200000 冷凝器
Buhler 4101002 Filterelemente S2 滤芯
Buhler UNN -44051-055 密封圈
Buhler UNN -44051-015 密封圈
Buhler P2.83 Pump Head 1.4571 气体测量泵
Buhler 4261121199 气体分析泵
Buhler 000026017 456220000000 EGK1/2 230V 50/60Hz 气体冷凝器
Buhler TT-77-F-VA-1T-KT /50 温度变送器
Buhler UXE-26700-051 温度传感器
Buhler MK2-G1/2-MS-M3/300 温度控制器
Buhler TSM-2-M3/350-TM50NC-TM60NC 压力传感器
Buhler NT 63-K-VA-M3/370 液位传感器
Buhler NT M-VA-M3/350-1W 液位传感器
Buhler NT M-VA-M3/125-1W 液位传感器
Buhler NT M-VA-M3/175-1W 液位传感器
Buhler NS 1/GFK-MS-SK601-M3 /520 -1K6 液位传感器
Buhler NT 63-K-MS-M3 /370 液位传感器
Buhler NT 61-MS-S6/400-2K-KT 液位传感器
Buhler NS 1/G 1/2-AM-M3/175-2K 液位传感器
Buhler M-MS-2M12-2K.TT1-2S/250 液位传感器
Buhler 1060299 NT 61-MS-S6/370-2K 液位计
Buhler M-SO-PH18 NR:10117299 液位计
Buhler NT 63-K-MS-M3/1120,L=1120mm,L1=25mm,L2=1085mm 液位计
Buhler NT 63-K-MS-M3/520,L=520mm,L1=25mm,L2=485mm 液位计
Buhler NT 63-K-MS-M3/370,L=370mm,L1=25mm,L2=335mm 液位计
Buhler NIVOTEMP63-K-L=520 液位计
Buhler MKS 1/W Nr:2889999 液位计
Buhler 000029900 2001000 61522 NS 25/25-AM-SK661 / 320 液位计
Buhler NS 1/G1/2-AM-C7 / 225-3K 液位计
Buhler TYPE:NIVOT 63-KN-M3/max.bar.80℃ 24VDC A423860/001 1062899 液位计
Buhler NS 25/25-AM-K7 5-SK661 / 1600 液位计
Buhler NT.63-K4-MS-M3/520 液位计
Buhler NT.64EJ-MS-S6/370-2K-T70NC 液位计
Buhler NT 64-MS-S6/370-2K-T70NC 液位计
Buhler NTM-MS-M3/256-1K-TM70NC 液位计
Buhler MKS 1/W Art.NR.2889999 液位计附件
Buhler MTT-77F-VA-2T/70,0-100℃,000018845 1477000 液位开关
Buhler NT M-MS-M3/250-1K 液位开关
Buhler NT M-MS-M3/350-1K-TM70 液位开关
Buhler MKS 1/W ART.NR2889999 液位开关
Buhler 000023293 1061000 NT 61-HT-M3/1080-1W 液位开关
Buhler 000023293 1061000 NT 61-HT-M3/280-1W 液位开关
Buhler 000023293 1061000 NT 61-HT-M3/1610-1W 液位开关
Buhler A461558/001 液位开关
Buhler A461560/001 液位开关
Buhler 000023293 1061000 NT 61-HT-M3/980-1W 液位开关
Buhler 000023293 1061000 NT 61-HT-M3/1380-1W 液位开关
Buhler 000023293 1006000 NT M-VA-M3/300-1W 液位开关
Buhler A461207/001 液位开关
Buhler A440482/021 液位开关
Buhler NT63-K-MS-M3-820 液位开关
Buhler 2251000 油位计附件
Buhler NS 10/15-AM-K5-SK166 / 640 +2890999 +2251000 +2271999 油位计含3样附件
Buhler NS 10/15-AM-K5-SK166 / 590 +2890999 +2251000 +2271999 油位计含3样附件
Buhler NS 10/15-AM-K5-SK166 / 1090 +2890999 +2251000 +2271999 油位计含3样附件
Buhler NS 10/15-AM-K5-SK166 / 300 +2890999 +2251000 +2271999 油位计含3样附件
Buhler UNS -16486-003 止回阀
Buhler UNS-13041-205 轴
Buhler UXE -36957-212 总线模块
EA EB310026 止回阀
EA EB310026 1.4408/PTFE G1-1/4IN PN40 止回阀(不锈钢 螺纹连接)
EA EB310026 1.4408/PTFE G1-1/4IN PN40 止回阀(不锈钢 螺纹连接)
EA EDK63/A Kolben-ED, D/EW63 Zeichnungs-Nr.: KOL0630.17.0013 柱塞
EA EDK63/A Kolben-ED, D/EW63 Zeichnungs-Nr.: KOL0630.17.0013 柱塞
EA RE080303
EA ED621252
EA Elektro-Automatik PS-3032-20B 电源
EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG EA-PS 8080-120 2U 19`` 2HE 3000W 电源
EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG EA-PS 8080-120 2U 19`` 2HE 3000W 电源
EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG EA-PS 8080-120 2U 19`` 2HE 3000W 电源
EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG EA-PS 8080-120 2U 19`` 2HE 3000W 电源
EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG EA-PSI 8040-60 2U 电源模块
EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG EA-PSI 8032-10 DT 电源模块
EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG EA-PS 9080-100,.15100770 稳压电源
EagleBurgmann 219,5 X 6,99 TTV 104684375 O型圈组件
承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设计时,对可变荷载应按组合规定采用标准值或组合值作为代表值。
可变荷载组合值,应为可变荷载标准值乘以荷载组合值系数。
正常使用极限状态按频遇组合设计时,应采用频遇值、准值作为可变荷 载的代表值;按准组合设计时,应采用准值作为可变荷载的代表值。
可变荷载频遇值应取可变荷载标准值乘以荷载频遇值系数。
可变荷载准值应取可变荷载标准值乘以荷载准值系数。
折叠编辑本段基本值
荷载标准值结构设计时采用的荷载基本代表值,也就是在荷载规范中所列的各项标准荷载。标准荷载在概念上一般是指结构或构件在正常使用条件下可能出现的大荷载值,因此它应高于经常出现的荷载值。用统计的观点,荷载的标准值是在所规定的设计基准期内,其超越概率小于某一规定值的荷载值,也称特征值,是工程设计可以接受的大值。在某些情况下,一个荷载可以有上限和下限两个标准值。当荷载减小对结构产生更危险的效应时,应取用较不利的下限值作为标准值;反之,当荷载增加使结构产生更危险的效应时,则取上限值作为标准值。又如各种活荷载,当有足够的观测资料时,则应按上述标准值的定义统计确定;当无足够的观测资料时,荷载的标准值可结合设计经验,根据上述的概念协议确定。
折叠编辑本段ansys
在ansys中,载荷包括边界条件和激励。对应不同分析类型,载荷可分为以下几种不同种类:结构分析中常见的载荷:力、压力、重力、位移边界条件等;热分析中常见的载荷:温度、热流速率、对流边界条件等;磁场分析中常见的载荷:磁势,磁通量边界条件等;电场分析中常见的载荷:电势(电压)、电流、电荷和电荷密度等;流场分析中常见的载荷:流速和压力等。
折叠编辑本段偶然荷载
偶然荷载 指的是在结构的设计使用期内偶然出现(或不出现),其数值很大、持续时间很短的荷载,如爆炸力、地震力、船只或漂浮物撞击力等。
折叠编辑本段其他
1、建筑结构设计中涉及的作用包括直接作用(荷载)和间接作用(如地基变形、混凝土收缩、焊接变形、温度变化或地震等引起的作用)。本词条仅对有关荷载作出说明。
2、建筑结构设计中涉及的作用或荷载,除按本规范执行外,尚应符合现行的其他国家标准的规定。
3、其他特殊荷载须按规范原则进行调查论证后取用
折叠编辑本段其他信息
雪荷载 施加在建筑屋面或其他结构外露面上的积雪重量。雪荷载值S由地面积雪重量即基本雪压So乘以屋面积雪分布系数μr确定:
S=μrSo
中国规定的基本雪压是一般空旷平坦地面按一定重现期统计而得的年大积雪量(相当于该一定年限基准期大积雪重量分布的某一分位值)。根据统计,年大地面雪压的统计分布也可按极值Ⅰ型考虑。中国积雪情况与世界上积雪严重的苏联、日本、北欧、加拿大等国家相比,雪量不大,积雪期也短,东北和新疆北部是中国两个高雪压地区。此外,长江中下游也是一个高雪压地区,但积雪期极短。对中国南方大部地区,设计中不考虑屋面的积雪问题。严重的屋面积雪也会引起房屋倒塌事故。屋面积雪因受到屋面形式、朝向、风力以及建筑物的室内采暖或生产热量的散发等影响,一般与气象站在野外平坦地面所测定的积雪有一定的差别。
裹冰荷载 包围在塔架杆件、缆索、电线表面上的结冰重量。在冬季或早春季节,处于特定气候条件下,在一些地区由冻雨、 冻毛雨、气温低于0°C的雾、云或溶雪冻结形成,其值可根据裹冰厚度和裹冰容重确定。
裹冰荷载对于如输电塔架、线路等结构往往是一种重要荷载。由于裹冰增大了杆件、缆索的截面,或封闭了某些格构的空隙,不但使结构或构件的重量增大,而且由于结构挡风面积增大,显著地加大了风荷载,使结构受力更为不利。
波浪荷载 也称波浪力,是波浪对港口码头和海洋平台等结构所产生的作用。按绕射理论进行分析,波浪对结构物的作用由四部分组成:水流粘滞性所引起的摩阻力(与水质点速度平方成正比);不恒定水流的惯性或结构物在水流中作变速运动所产生的附加质量力(与波浪中水质点加速度成正比);结构物的存在对入射波浪流动场的辐射作用所产生的压力和结构物运动对入射波浪流动场的辐射作用所引起的压力。包括上述全部作用影响的波浪力理论称为绕射理论。在实际工作中,常用只考虑了结构受到波浪摩阻力和质量力影响的半经验半理论的莫里森方程分析波浪力。
折叠编辑本段机械工程中的荷载
载荷是指零件或构件工作时所承受的外力。
载荷的分类:
根据载荷性质的不同,可分为静载荷和变载荷两类。
·不随时间变化或变化较缓慢的载荷称为静载荷,如重力,锅炉中的压力,螺栓拧紧后受到的拉力;
·随时间变化的栽荷称为变载荷,如内燃机活塞杆受到的力,机器中的齿轮受到的力等。
在计算中,将载荷分为名义载荷和计算载荷。
·根据原动机额定功率(或阻力、阻力矩)计算出来的作用于机械零件上的载荷称为名义载荷,一般用F表示力,用T表示力矩。
·考虑机械零件在工作时有冲击、振动和由于各种因素引起的栽荷分布不均匀等.将名义载荷修正后用于零件计算的栽荷称为计算载荷,以Fc,Tc表示。
计算载荷与名义载荷的关系为:Fc = KFTc = KT
式中,K为载荷系数,一般取K≥1。
计算载荷的确定:
工程机械传动系零件的主要破坏形式是疲劳破坏。零件常在满负荷情况下工作,所受冲击载荷较大,故应以发动机传来的大静力矩与附着条件决定的力矩中的较小值作为计算力矩。
实际上附着系数是一个在很大范围内随地面状况变动不定的数值,因此主要从发动机传来的力矩作计算,附着情况的计算仅必要时作校核用。
各部件力矩的计算可如下确定:
变速箱:Mj = Mf(或MT)
式中 Mj--计算力矩;
Mf--发动机的额定力矩;
MT--变矩器的输出力矩。
主传动:Mj = Mfib1ηb1(或MTib1ηb1)
式中 ηb1--变速箱一挡的传动效率。
终传动:Mj = 0.5Mfib1ηb1izcηzc
式中 ηzc--主传动的传动效率。
在确定了传动比的分配和传动图以后,即可设计计算传动系各部件,如齿轮、轴、轴承等。
载荷实例:
不同学科中的载荷实例如下所述。承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设计时,对可变荷载应按组合规定采用标准值或组合值作为代表值。
可变荷载组合值,应为可变荷载标准值乘以荷载组合值系数。
正常使用极限状态按频遇组合设计时,应采用频遇值、准值作为可变荷 载的代表值;按准组合设计时,应采用准值作为可变荷载的代表值。
可变荷载频遇值应取可变荷载标准值乘以荷载频遇值系数。
可变荷载准值应取可变荷载标准值乘以荷载准值系数。
折叠编辑本段基本值
荷载标准值结构设计时采用的荷载基本代表值,也就是在荷载规范中所列的各项标准荷载。标准荷载在概念上一般是指结构或构件在正常使用条件下可能出现的大荷载值,因此它应高于经常出现的荷载值。用统计的观点,荷载的标准值是在所规定的设计基准期内,其超越概率小于某一规定值的荷载值,也称特征值,是工程设计可以接受的大值。在某些情况下,一个荷载可以有上限和下限两个标准值。当荷载减小对结构产生更危险的效应时,应取用较不利的下限值作为标准值;反之,当荷载增加使结构产生更危险的效应时,则取上限值作为标准值。又如各种活荷载,当有足够的观测资料时,则应按上述标准值的定义统计确定;当无足够的观测资料时,荷载的标准值可结合设计经验,根据上述的概念协议确定。
折叠编辑本段ansys
在ansys中,载荷包括边界条件和激励。对应不同分析类型,载荷可分为以下几种不同种类:结构分析中常见的载荷:力、压力、重力、位移边界条件等;热分析中常见的载荷:温度、热流速率、对流边界条件等;磁场分析中常见的载荷:磁势,磁通量边界条件等;电场分析中常见的载荷:电势(电压)、电流、电荷和电荷密度等;流场分析中常见的载荷:流速和压力等。
折叠编辑本段偶然荷载
偶然荷载 指的是在结构的设计使用期内偶然出现(或不出现),其数值很大、持续时间很短的荷载,如爆炸力、地震力、船只或漂浮物撞击力等。
折叠编辑本段其他
1、建筑结构设计中涉及的作用包括直接作用(荷载)和间接作用(如地基变形、混凝土收缩、焊接变形、温度变化或地震等引起的作用)。本词条仅对有关荷载作出说明。
2、建筑结构设计中涉及的作用或荷载,除按本规范执行外,尚应符合现行的其他国家标准的规定。
3、其他特殊荷载须按规范原则进行调查论证后取用
折叠编辑本段其他信息
雪荷载 施加在建筑屋面或其他结构外露面上的积雪重量。雪荷载值S由地面积雪重量即基本雪压So乘以屋面积雪分布系数μr确定:
S=μrSo
中国规定的基本雪压是一般空旷平坦地面按一定重现期统计而得的年大积雪量(相当于该一定年限基准期大积雪重量分布的某一分位值)。根据统计,年大地面雪压的统计分布也可按极值Ⅰ型考虑。中国积雪情况与世界上积雪严重的苏联、日本、北欧、加拿大等国家相比,雪量不大,积雪期也短,东北和新疆北部是中国两个高雪压地区。此外,长江中下游也是一个高雪压地区,但积雪期极短。对中国南方大部地区,设计中不考虑屋面的积雪问题。严重的屋面积雪也会引起房屋倒塌事故。屋面积雪因受到屋面形式、朝向、风力以及建筑物的室内采暖或生产热量的散发等影响,一般与气象站在野外平坦地面所测定的积雪有一定的差别。
裹冰荷载 包围在塔架杆件、缆索、电线表面上的结冰重量。在冬季或早春季节,处于特定气候条件下,在一些地区由冻雨、 冻毛雨、气温低于0°C的雾、云或溶雪冻结形成,其值可根据裹冰厚度和裹冰容重确定。
裹冰荷载对于如输电塔架、线路等结构往往是一种重要荷载。由于裹冰增大了杆件、缆索的截面,或封闭了某些格构的空隙,不但使结构或构件的重量增大,而且由于结构挡风面积增大,显著地加大了风荷载,使结构受力更为不利。
波浪荷载 也称波浪力,是波浪对港口码头和海洋平台等结构所产生的作用。按绕射理论进行分析,波浪对结构物的作用由四部分组成:水流粘滞性所引起的摩阻力(与水质点速度平方成正比);不恒定水流的惯性或结构物在水流中作变速运动所产生的附加质量力(与波浪中水质点加速度成正比);结构物的存在对入射波浪流动场的辐射作用所产生的压力和结构物运动对入射波浪流动场的辐射作用所引起的压力。包括上述全部作用影响的波浪力理论称为绕射理论。在实际工作中,常用只考虑了结构受到波浪摩阻力和质量力影响的半经验半理论的莫里森方程分析波浪力。
折叠编辑本段机械工程中的荷载
载荷是指零件或构件工作时所承受的外力。
载荷的分类:
根据载荷性质的不同,可分为静载荷和变载荷两类。
·不随时间变化或变化较缓慢的载荷称为静载荷,如重力,锅炉中的压力,螺栓拧紧后受到的拉力;
·随时间变化的栽荷称为变载荷,如内燃机活塞杆受到的力,机器中的齿轮受到的力等。
在计算中,将载荷分为名义载荷和计算载荷。
·根据原动机额定功率(或阻力、阻力矩)计算出来的作用于机械零件上的载荷称为名义载荷,一般用F表示力,用T表示力矩。
·考虑机械零件在工作时有冲击、振动和由于各种因素引起的栽荷分布不均匀等.将名义载荷修正后用于零件计算的栽荷称为计算载荷,以Fc,Tc表示。
计算载荷与名义载荷的关系为:Fc = KFTc = KT
式中,K为载荷系数,一般取K≥1。
计算载荷的确定:
工程机械传动系零件的主要破坏形式是疲劳破坏。零件常在满负荷情况下工作,所受冲击载荷较大,故应以发动机传来的大静力矩与附着条件决定的力矩中的较小值作为计算力矩。
实际上附着系数是一个在很大范围内随地面状况变动不定的数值,因此主要从发动机传来的力矩作计算,附着情况的计算仅必要时作校核用。
各部件力矩的计算可如下确定:
变速箱:Mj = Mf(或MT)
式中 Mj--计算力矩;
Mf--发动机的额定力矩;
MT--变矩器的输出力矩。
主传动:Mj = Mfib1ηb1(或MTib1ηb1)
式中 ηb1--变速箱一挡的传动效率。
终传动:Mj = 0.5Mfib1ηb1izcηzc
式中 ηzc--主传动的传动效率。
在确定了传动比的分配和传动图以后,即可设计计算传动系各部件,如齿轮、轴、轴承等。
载荷实例:
不同学科中的载荷实例如下所述。
承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设计时,对可变荷载应按组合规定采用标准值或组合值作为代表值。
可变荷载组合值,应为可变荷载标准值乘以荷载组合值系数。
正常使用极限状态按频遇组合设计时,应采用频遇值、准值作为可变荷 载的代表值;按准组合设计时,应采用准值作为可变荷载的代表值。
可变荷载频遇值应取可变荷载标准值乘以荷载频遇值系数。
可变荷载准值应取可变荷载标准值乘以荷载准值系数。
折叠编辑本段基本值
荷载标准值结构设计时采用的荷载基本代表值,也就是在荷载规范中所列的各项标准荷载。标准荷载在概念上一般是指结构或构件在正常使用条件下可能出现的大荷载值,因此它应高于经常出现的荷载值。用统计的观点,荷载的标准值是在所规定的设计基准期内,其超越概率小于某一规定值的荷载值,也称特征值,是工程设计可以接受的大值。在某些情况下,一个荷载可以有上限和下限两个标准值。当荷载减小对结构产生更危险的效应时,应取用较不利的下限值作为标准值;反之,当荷载增加使结构产生更危险的效应时,则取上限值作为标准值。又如各种活荷载,当有足够的观测资料时,则应按上述标准值的定义统计确定;当无足够的观测资料时,荷载的标准值可结合设计经验,根据上述的概念协议确定。
折叠编辑本段ansys
在ansys中,载荷包括边界条件和激励。对应不同分析类型,载荷可分为以下几种不同种类:结构分析中常见的载荷:力、压力、重力、位移边界条件等;热分析中常见的载荷:温度、热流速率、对流边界条件等;磁场分析中常见的载荷:磁势,磁通量边界条件等;电场分析中常见的载荷:电势(电压)、电流、电荷和电荷密度等;流场分析中常见的载荷:流速和压力等。
折叠编辑本段偶然荷载
偶然荷载 指的是在结构的设计使用期内偶然出现(或不出现),其数值很大、持续时间很短的荷载,如爆炸力、地震力、船只或漂浮物撞击力等。
折叠编辑本段其他
1、建筑结构设计中涉及的作用包括直接作用(荷载)和间接作用(如地基变形、混凝土收缩、焊接变形、温度变化或地震等引起的作用)。本词条仅对有关荷载作出说明。
2、建筑结构设计中涉及的作用或荷载,除按本规范执行外,尚应符合现行的其他国家标准的规定。
3、其他特殊荷载须按规范原则进行调查论证后取用
折叠编辑本段其他信息
雪荷载 施加在建筑屋面或其他结构外露面上的积雪重量。雪荷载值S由地面积雪重量即基本雪压So乘以屋面积雪分布系数μr确定:
S=μrSo
中国规定的基本雪压是一般空旷平坦地面按一定重现期统计而得的年大积雪量(相当于该一定年限基准期大积雪重量分布的某一分位值)。根据统计,年大地面雪压的统计分布也可按极值Ⅰ型考虑。中国积雪情况与世界上积雪严重的苏联、日本、北欧、加拿大等国家相比,雪量不大,积雪期也短,东北和新疆北部是中国两个高雪压地区。此外,长江中下游也是一个高雪压地区,但积雪期极短。对中国南方大部地区,设计中不考虑屋面的积雪问题。严重的屋面积雪也会引起房屋倒塌事故。屋面积雪因受到屋面形式、朝向、风力以及建筑物的室内采暖或生产热量的散发等影响,一般与气象站在野外平坦地面所测定的积雪有一定的差别。
裹冰荷载 包围在塔架杆件、缆索、电线表面上的结冰重量。在冬季或早春季节,处于特定气候条件下,在一些地区由冻雨、 冻毛雨、气温低于0°C的雾、云或溶雪冻结形成,其值可根据裹冰厚度和裹冰容重确定。
裹冰荷载对于如输电塔架、线路等结构往往是一种重要荷载。由于裹冰增大了杆件、缆索的截面,或封闭了某些格构的空隙,不但使结构或构件的重量增大,而且由于结构挡风面积增大,显著地加大了风荷载,使结构受力更为不利。
波浪荷载 也称波浪力,是波浪对港口码头和海洋平台等结构所产生的作用。按绕射理论进行分析,波浪对结构物的作用由四部分组成:水流粘滞性所引起的摩阻力(与水质点速度平方成正比);不恒定水流的惯性或结构物在水流中作变速运动所产生的附加质量力(与波浪中水质点加速度成正比);结构物的存在对入射波浪流动场的辐射作用所产生的压力和结构物运动对入射波浪流动场的辐射作用所引起的压力。包括上述全部作用影响的波浪力理论称为绕射理论。在实际工作中,常用只考虑了结构受到波浪摩阻力和质量力影响的半经验半理论的莫里森方程分析波浪力。
折叠编辑本段机械工程中的荷载
载荷是指零件或构件工作时所承受的外力。
载荷的分类:
根据载荷性质的不同,可分为静载荷和变载荷两类。
·不随时间变化或变化较缓慢的载荷称为静载荷,如重力,锅炉中的压力,螺栓拧紧后受到的拉力;
·随时间变化的栽荷称为变载荷,如内燃机活塞杆受到的力,机器中的齿轮受到的力等。
在计算中,将载荷分为名义载荷和计算载荷。
·根据原动机额定功率(或阻力、阻力矩)计算出来的作用于机械零件上的载荷称为名义载荷,一般用F表示力,用T表示力矩。
·考虑机械零件在工作时有冲击、振动和由于各种因素引起的栽荷分布不均匀等.将名义载荷修正后用于零件计算的栽荷称为计算载荷,以Fc,Tc表示。
计算载荷与名义载荷的关系为:Fc = KFTc = KT
式中,K为载荷系数,一般取K≥1。
计算载荷的确定:
工程机械传动系零件的主要破坏形式是疲劳破坏。零件常在满负荷情况下工作,所受冲击载荷较大,故应以发动机传来的大静力矩与附着条件决定的力矩中的较小值作为计算力矩。
实际上附着系数是一个在很大范围内随地面状况变动不定的数值,因此主要从发动机传来的力矩作计算,附着情况的计算仅必要时作校核用。
各部件力矩的计算可如下确定:
变速箱:Mj = Mf(或MT)
式中 Mj--计算力矩;
Mf--发动机的额定力矩;
MT--变矩器的输出力矩。
主传动:Mj = Mfib1ηb1(或MTib1ηb1)
式中 ηb1--变速箱一挡的传动效率。
终传动:Mj = 0.5Mfib1ηb1izcηzc
式中 ηzc--主传动的传动效率。
在确定了传动比的分配和传动图以后,即可设计计算传动系各部件,如齿轮、轴、轴承等。
载荷实例:
不同学科中的载荷实例如下所述。承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设计时,对可变荷载应按组合规定采用标准值或组合值作为代表值。
可变荷载组合值,应为可变荷载标准值乘以荷载组合值系数。
正常使用极限状态按频遇组合设计时,应采用频遇值、准值作为可变荷 载的代表值;按准组合设计时,应采用准值作为可变荷载的代表值。
可变荷载频遇值应取可变荷载标准值乘以荷载频遇值系数。
可变荷载准值应取可变荷载标准值乘以荷载准值系数。
折叠编辑本段基本值
荷载标准值结构设计时采用的荷载基本代表值,也就是在荷载规范中所列的各项标准荷载。标准荷载在概念上一般是指结构或构件在正常使用条件下可能出现的大荷载值,因此它应高于经常出现的荷载值。用统计的观点,荷载的标准值是在所规定的设计基准期内,其超越概率小于某一规定值的荷载值,也称特征值,是工程设计可以接受的大值。在某些情况下,一个荷载可以有上限和下限两个标准值。当荷载减小对结构产生更危险的效应时,应取用较不利的下限值作为标准值;反之,当荷载增加使结构产生更危险的效应时,则取上限值作为标准值。又如各种活荷载,当有足够的观测资料时,则应按上述标准值的定义统计确定;当无足够的观测资料时,荷载的标准值可结合设计经验,根据上述的概念协议确定。
折叠编辑本段ansys
在ansys中,载荷包括边界条件和激励。对应不同分析类型,载荷可分为以下几种不同种类:结构分析中常见的载荷:力、压力、重力、位移边界条件等;热分析中常见的载荷:温度、热流速率、对流边界条件等;磁场分析中常见的载荷:磁势,磁通量边界条件等;电场分析中常见的载荷:电势(电压)、电流、电荷和电荷密度等;流场分析中常见的载荷:流速和压力等。
折叠编辑本段偶然荷载
偶然荷载 指的是在结构的设计使用期内偶然出现(或不出现),其数值很大、持续时间很短的荷载,如爆炸力、地震力、船只或漂浮物撞击力等。
折叠编辑本段其他
1、建筑结构设计中涉及的作用包括直接作用(荷载)和间接作用(如地基变形、混凝土收缩、焊接变形、温度变化或地震等引起的作用)。本词条仅对有关荷载作出说明。
2、建筑结构设计中涉及的作用或荷载,除按本规范执行外,尚应符合现行的其他国家标准的规定。
3、其他特殊荷载须按规范原则进行调查论证后取用
折叠编辑本段其他信息
雪荷载 施加在建筑屋面或其他结构外露面上的积雪重量。雪荷载值S由地面积雪重量即基本雪压So乘以屋面积雪分布系数μr确定:
S=μrSo
中国规定的基本雪压是一般空旷平坦地面按一定重现期统计而得的年大积雪量(相当于该一定年限基准期大积雪重量分布的某一分位值)。根据统计,年大地面雪压的统计分布也可按极值Ⅰ型考虑。中国积雪情况与世界上积雪严重的苏联、日本、北欧、加拿大等国家相比,雪量不大,积雪期也短,东北和新疆北部是中国两个高雪压地区。此外,长江中下游也是一个高雪压地区,但积雪期极短。对中国南方大部地区,设计中不考虑屋面的积雪问题。严重的屋面积雪也会引起房屋倒塌事故。屋面积雪因受到屋面形式、朝向、风力以及建筑物的室内采暖或生产热量的散发等影响,一般与气象站在野外平坦地面所测定的积雪有一定的差别。
裹冰荷载 包围在塔架杆件、缆索、电线表面上的结冰重量。在冬季或早春季节,处于特定气候条件下,在一些地区由冻雨、 冻毛雨、气温低于0°C的雾、云或溶雪冻结形成,其值可根据裹冰厚度和裹冰容重确定。
裹冰荷载对于如输电塔架、线路等结构往往是一种重要荷载。由于裹冰增大了杆件、缆索的截面,或封闭了某些格构的空隙,不但使结构或构件的重量增大,而且由于结构挡风面积增大,显著地加大了风荷载,使结构受力更为不利。
波浪荷载 也称波浪力,是波浪对港口码头和海洋平台等结构所产生的作用。按绕射理论进行分析,波浪对结构物的作用由四部分组成:水流粘滞性所引起的摩阻力(与水质点速度平方成正比);不恒定水流的惯性或结构物在水流中作变速运动所产生的附加质量力(与波浪中水质点加速度成正比);结构物的存在对入射波浪流动场的辐射作用所产生的压力和结构物运动对入射波浪流动场的辐射作用所引起的压力。包括上述全部作用影响的波浪力理论称为绕射理论。在实际工作中,常用只考虑了结构受到波浪摩阻力和质量力影响的半经验半理论的莫里森方程分析波浪力。
折叠编辑本段机械工程中的荷载
载荷是指零件或构件工作时所承受的外力。
载荷的分类:
根据载荷性质的不同,可分为静载荷和变载荷两类。
·不随时间变化或变化较缓慢的载荷称为静载荷,如重力,锅炉中的压力,螺栓拧紧后受到的拉力;
·随时间变化的栽荷称为变载荷,如内燃机活塞杆受到的力,机器中的齿轮受到的力等。
在计算中,将载荷分为名义载荷和计算载荷。
·根据原动机额定功率(或阻力、阻力矩)计算出来的作用于机械零件上的载荷称为名义载荷,一般用F表示力,用T表示力矩。
·考虑机械零件在工作时有冲击、振动和由于各种因素引起的栽荷分布不均匀等.将名义载荷修正后用于零件计算的栽荷称为计算载荷,以Fc,Tc表示。
计算载荷与名义载荷的关系为:Fc = KFTc = KT
式中,K为载荷系数,一般取K≥1。
计算载荷的确定:
工程机械传动系零件的主要破坏形式是疲劳破坏。零件常在满负荷情况下工作,所受冲击载荷较大,故应以发动机传来的大静力矩与附着条件决定的力矩中的较小值作为计算力矩。
实际上附着系数是一个在很大范围内随地面状况变动不定的数值,因此主要从发动机传来的力矩作计算,附着情况的计算仅必要时作校核用。
各部件力矩的计算可如下确定:
变速箱:Mj = Mf(或MT)
式中 Mj--计算力矩;
Mf--发动机的额定力矩;
MT--变矩器的输出力矩。
主传动:Mj = Mfib1ηb1(或MTib1ηb1)
式中 ηb1--变速箱一挡的传动效率。
终传动:Mj = 0.5Mfib1ηb1izcηzc
式中 ηzc--主传动的传动效率。
在确定了传动比的分配和传动图以后,即可设计计算传动系各部件,如齿轮、轴、轴承等。
载荷实例:
不同学科中的载荷实例如下所述。
承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设计时,对可变荷载应按组合规定采用标准值或组合值作为代表值。
可变荷载组合值,应为可变荷载标准值乘以荷载组合值系数。
正常使用极限状态按频遇组合设计时,应采用频遇值、准值作为可变荷 载的代表值;按准组合设计时,应采用准值作为可变荷载的代表值。
可变荷载频遇值应取可变荷载标准值乘以荷载频遇值系数。
可变荷载准值应取可变荷载标准值乘以荷载准值系数。
折叠编辑本段基本值
荷载标准值结构设计时采用的荷载基本代表值,也就是在荷载规范中所列的各项标准荷载。标准荷载在概念上一般是指结构或构件在正常使用条件下可能出现的大荷载值,因此它应高于经常出现的荷载值。用统计的观点,荷载的标准值是在所规定的设计基准期内,其超越概率小于某一规定值的荷载值,也称特征值,是工程设计可以接受的大值。在某些情况下,一个荷载可以有上限和下限两个标准值。当荷载减小对结构产生更危险的效应时,应取用较不利的下限值作为标准值;反之,当荷载增加使结构产生更危险的效应时,则取上限值作为标准值。又如各种活荷载,当有足够的观测资料时,则应按上述标准值的定义统计确定;当无足够的观测资料时,荷载的标准值可结合设计经验,根据上述的概念协议确定。
折叠编辑本段ansys
在ansys中,载荷包括边界条件和激励。对应不同分析类型,载荷可分为以下几种不同种类:结构分析中常见的载荷:力、压力、重力、位移边界条件等;热分析中常见的载荷:温度、热流速率、对流边界条件等;磁场分析中常见的载荷:磁势,磁通量边界条件等;电场分析中常见的载荷:电势(电压)、电流、电荷和电荷密度等;流场分析中常见的载荷:流速和压力等。
折叠编辑本段偶然荷载
偶然荷载 指的是在结构的设计使用期内偶然出现(或不出现),其数值很大、持续时间很短的荷载,如爆炸力、地震力、船只或漂浮物撞击力等。
折叠编辑本段其他
1、建筑结构设计中涉及的作用包括直接作用(荷载)和间接作用(如地基变形、混凝土收缩、焊接变形、温度变化或地震等引起的作用)。本词条仅对有关荷载作出说明。
2、建筑结构设计中涉及的作用或荷载,除按本规范执行外,尚应符合现行的其他国家标准的规定。
3、其他特殊荷载须按规范原则进行调查论证后取用
折叠编辑本段其他信息
雪荷载 施加在建筑屋面或其他结构外露面上的积雪重量。雪荷载值S由地面积雪重量即基本雪压So乘以屋面积雪分布系数μr确定:
S=μrSo
中国规定的基本雪压是一般空旷平坦地面按一定重现期统计而得的年大积雪量(相当于该一定年限基准期大积雪重量分布的某一分位值)。根据统计,年大地面雪压的统计分布也可按极值Ⅰ型考虑。中国积雪情况与世界上积雪严重的苏联、日本、北欧、加拿大等国家相比,雪量不大,积雪期也短,东北和新疆北部是中国两个高雪压地区。此外,长江中下游也是一个高雪压地区,但积雪期极短。对中国南方大部地区,设计中不考虑屋面的积雪问题。严重的屋面积雪也会引起房屋倒塌事故。屋面积雪因受到屋面形式、朝向、风力以及建筑物的室内采暖或生产热量的散发等影响,一般与气象站在野外平坦地面所测定的积雪有一定的差别。
裹冰荷载 包围在塔架杆件、缆索、电线表面上的结冰重量。在冬季或早春季节,处于特定气候条件下,在一些地区由冻雨、 冻毛雨、气温低于0°C的雾、云或溶雪冻结形成,其值可根据裹冰厚度和裹冰容重确定。
裹冰荷载对于如输电塔架、线路等结构往往是一种重要荷载。由于裹冰增大了杆件、缆索的截面,或封闭了某些格构的空隙,不但使结构或构件的重量增大,而且由于结构挡风面积增大,显著地加大了风荷载,使结构受力更为不利。
波浪荷载 也称波浪力,是波浪对港口码头和海洋平台等结构所产生的作用。按绕射理论进行分析,波浪对结构物的作用由四部分组成:水流粘滞性所引起的摩阻力(与水质点速度平方成正比);不恒定水流的惯性或结构物在水流中作变速运动所产生的附加质量力(与波浪中水质点加速度成正比);结构物的存在对入射波浪流动场的辐射作用所产生的压力和结构物运动对入射波浪流动场的辐射作用所引起的压力。包括上述全部作用影响的波浪力理论称为绕射理论。在实际工作中,常用只考虑了结构受到波浪摩阻力和质量力影响的半经验半理论的莫里森方程分析波浪力。
折叠编辑本段机械工程中的荷载
载荷是指零件或构件工作时所承受的外力。
载荷的分类:
根据载荷性质的不同,可分为静载荷和变载荷两类。
·不随时间变化或变化较缓慢的载荷称为静载荷,如重力,锅炉中的压力,螺栓拧紧后受到的拉力;
·随时间变化的栽荷称为变载荷,如内燃机活塞杆受到的力,机器中的齿轮受到的力等。
在计算中,将载荷分为名义载荷和计算载荷。
·根据原动机额定功率(或阻力、阻力矩)计算出来的作用于机械零件上的载荷称为名义载荷,一般用F表示力,用T表示力矩。
·考虑机械零件在工作时有冲击、振动和由于各种因素引起的栽荷分布不均匀等.将名义载荷修正后用于零件计算的栽荷称为计算载荷,以Fc,Tc表示。
计算载荷与名义载荷的关系为:Fc = KFTc = KT
式中,K为载荷系数,一般取K≥1。
计算载荷的确定:
工程机械传动系零件的主要破坏形式是疲劳破坏。零件常在满负荷情况下工作,所受冲击载荷较大,故应以发动机传来的大静力矩与附着条件决定的力矩中的较小值作为计算力矩。
实际上附着系数是一个在很大范围内随地面状况变动不定的数值,因此主要从发动机传来的力矩作计算,附着情况的计算仅必要时作校核用。
各部件力矩的计算可如下确定:
变速箱:Mj = Mf(或MT)
式中 Mj--计算力矩;
Mf--发动机的额定力矩;
MT--变矩器的输出力矩。
主传动:Mj = Mfib1ηb1(或MTib1ηb1)
式中 ηb1--变速箱一挡的传动效率。
终传动:Mj = 0.5Mfib1ηb1izcηzc
式中 ηzc--主传动的传动效率。
在确定了传动比的分配和传动图以后,即可设计计算传动系各部件,如齿轮、轴、轴承等。
载荷实例:
不同学科中的载荷实例如下所述。
承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设计时,对可变荷载应按组合规定采用标准值或组合值作为代表值。
可变荷载组合值,应为可变荷载标准值乘以荷载组合值系数。
正常使用极限状态按频遇组合设计时,应采用频遇值、准值作为可变荷 载的代表值;按准组合设计时,应采用准值作为可变荷载的代表值。
可变荷载频遇值应取可变荷载标准值乘以荷载频遇值系数。
可变荷载准值应取可变荷载标准值乘以荷载准值系数。
折叠编辑本段基本值
荷载标准值结构设计时采用的荷载基本代表值,也就是在荷载规范中所列的各项标准荷载。标准荷载在概念上一般是指结构或构件在正常使用条件下可能出现的大荷载值,因此它应高于经常出现的荷载值。用统计的观点,荷载的标准值是在所规定的设计基准期内,其超越概率小于某一规定值的荷载值,也称特征值,是工程设计可以接受的大值。在某些情况下,一个荷载可以有上限和下限两个标准值。当荷载减小对结构产生更危险的效应时,应取用较不利的下限值作为标准值;反之,当荷载增加使结构产生更危险的效应时,则取上限值作为标准值。又如各种活荷载,当有足够的观测资料时,则应按上述标准值的定义统计确定;当无足够的观测资料时,荷载的标准值可结合设计经验,根据上述的概念协议确定。
折叠编辑本段ansys
在ansys中,载荷包括边界条件和激励。对应不同分析类型,载荷可分为以下几种不同种类:结构分析中常见的载荷:力、压力、重力、位移边界条件等;热分析中常见的载荷:温度、热流速率、对流边界条件等;磁场分析中常见的载荷:磁势,磁通量边界条件等;电场分析中常见的载荷:电势(电压)、电流、电荷和电荷密度等;流场分析中常见的载荷:流速和压力等。
折叠编辑本段偶然荷载
偶然荷载 指的是在结构的设计使用期内偶然出现(或不出现),其数值很大、持续时间很短的荷载,如爆炸力、地震力、船只或漂浮物撞击力等。
折叠编辑本段其他
1、建筑结构设计中涉及的作用包括直接作用(荷载)和间接作用(如地基变形、混凝土收缩、焊接变形、温度变化或地震等引起的作用)。本词条仅对有关荷载作出说明。
2、建筑结构设计中涉及的作用或荷载,除按本规范执行外,尚应符合现行的其他国家标准的规定。
3、其他特殊荷载须按规范原则进行调查论证后取用
折叠编辑本段其他信息
雪荷载 施加在建筑屋面或其他结构外露面上的积雪重量。雪荷载值S由地面积雪重量即基本雪压So乘以屋面积雪分布系数μr确定:
S=μrSo
中国规定的基本雪压是一般空旷平坦地面按一定重现期统计而得的年大积雪量(相当于该一定年限基准期大积雪重量分布的某一分位值)。根据统计,年大地面雪压的统计分布也可按极值Ⅰ型考虑。中国积雪情况与世界上积雪严重的苏联、日本、北欧、加拿大等国家相比,雪量不大,积雪期也短,东北和新疆北部是中国两个高雪压地区。此外,长江中下游也是一个高雪压地区,但积雪期极短。对中国南方大部地区,设计中不考虑屋面的积雪问题。严重的屋面积雪也会引起房屋倒塌事故。屋面积雪因受到屋面形式、朝向、风力以及建筑物的室内采暖或生产热量的散发等影响,一般与气象站在野外平坦地面所测定的积雪有一定的差别。
裹冰荷载 包围在塔架杆件、缆索、电线表面上的结冰重量。在冬季或早春季节,处于特定气候条件下,在一些地区由冻雨、 冻毛雨、气温低于0°C的雾、云或溶雪冻结形成,其值可根据裹冰厚度和裹冰容重确定。
裹冰荷载对于如输电塔架、线路等结构往往是一种重要荷载。由于裹冰增大了杆件、缆索的截面,或封闭了某些格构的空隙,不但使结构或构件的重量增大,而且由于结构挡风面积增大,显著地加大了风荷载,使结构受力更为不利。
波浪荷载 也称波浪力,是波浪对港口码头和海洋平台等结构所产生的作用。按绕射理论进行分析,波浪对结构物的作用由四部分组成:水流粘滞性所引起的摩阻力(与水质点速度平方成正比);不恒定水流的惯性或结构物在水流中作变速运动所产生的附加质量力(与波浪中水质点加速度成正比);结构物的存在对入射波浪流动场的辐射作用所产生的压力和结构物运动对入射波浪流动场的辐射作用所引起的压力。包括上述全部作用影响的波浪力理论称为绕射理论。在实际工作中,常用只考虑了结构受到波浪摩阻力和质量力影响的半经验半理论的莫里森方程分析波浪力。
折叠编辑本段机械工程中的荷载
载荷是指零件或构件工作时所承受的外力。
载荷的分类:
根据载荷性质的不同,可分为静载荷和变载荷两类。
·不随时间变化或变化较缓慢的载荷称为静载荷,如重力,锅炉中的压力,螺栓拧紧后受到的拉力;
·随时间变化的栽荷称为变载荷,如内燃机活塞杆受到的力,机器中的齿轮受到的力等。
在计算中,将载荷分为名义载荷和计算载荷。
·根据原动机额定功率(或阻力、阻力矩)计算出来的作用于机械零件上的载荷称为名义载荷,一般用F表示力,用T表示力矩。
·考虑机械零件在工作时有冲击、振动和由于各种因素引起的栽荷分布不均匀等.将名义载荷修正后用于零件计算的栽荷称为计算载荷,以Fc,Tc表示。
计算载荷与名义载荷的关系为:Fc = KFTc = KT
式中,K为载荷系数,一般取K≥1。
计算载荷的确定:
工程机械传动系零件的主要破坏形式是疲劳破坏。零件常在满负荷情况下工作,所受冲击载荷较大,故应以发动机传来的大静力矩与附着条件决定的力矩中的较小值作为计算力矩。
实际上附着系数是一个在很大范围内随地面状况变动不定的数值,因此主要从发动机传来的力矩作计算,附着情况的计算仅必要时作校核用。
各部件力矩的计算可如下确定:
变速箱:Mj = Mf(或MT)
式中 Mj--计算力矩;
Mf--发动机的额定力矩;
MT--变矩器的输出力矩。
主传动:Mj = Mfib1ηb1(或MTib1ηb1)
式中 ηb1--变速箱一挡的传动效率。
终传动:Mj = 0.5Mfib1ηb1izcηzc
式中 ηzc--主传动的传动效率。
在确定了传动比的分配和传动图以后,即可设计计算传动系各部件,如齿轮、轴、轴承等。
载荷实例:
不同学科中的载荷实例如下所述。
brokk 4146705262
brokk 4146703960
Bucher Hydraulics motor 200102722511 (10222631, 7X2G01902820) with electric coil, 280276 24V DC
Buehler P2.2ATEX,4261122199
Pumps (including motor) CA200/35/P 101810150YXZBNG
Botter Elettrotecnica s.r.l. TRASF MOFASE 140VA 0/400V 50/60Hz ??TM0609501 LT 11211??
Behlke Electronic GmbH HTS 61-03-GSM
BR?UER F-2470.000.00
EBM A4D500-AJ03-01 400V 50Hz1,4/0,80A 710/48W 1340/1060min
BR?UER F-2400.000.10
DILATOFLEX COMPENSATOR KGZ DN150
baco Metallwaren GmbH E96030101
JUNKER IONISATRO AC 300X,UNI(REV.1)|49.01073
JUNKER FILTER INSERT COLLECTOR|49.00575
ETRI MODEL;154DA AXIAL FAN 220V VENTILATEUR AXIAL 360m3/H 33/30W
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rexroth 4WE 10D33/CG220N9K4
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E+H 50W-2H-T-C-0-A-1-A-A-0-A-A-A-W 7500L/MIN DN200 medium: water
E+H 50W-2H-T-C-0-A-1-A-A-0-A-A-A-W 6000L/MIN DN200 medium: water
E+H 50W-32-T-C-0-A-1-A-A-0-A-A-A-W 90L/MIN DN32 medium: Gleitmit
E+H 50W-40-T-C-0-A-1-A-A-0-A-A-A-W 40L/MIN DN40 medium: SEZ water
E+H 50W-50-T-C-0-A-1-A-A-0-A-A-A-W 500L/MIN DN50 medium: water
E+H 50W-50-T-C-0-A-1-A-A-0-A-A-A-W 750L/MIN DN50 medium: water
E+H 50W-65-T-C-0-A-1-A-A-0-A-A-A-W 500L/MIN DN65 medium: water
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E+H 55S-1F-E-C-0-B-1-A-A-0-A-G-A-A 2000L/MIN DN150 medium: Waste paper pulp
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E+H 55S-50-E-C-0-B-1-A-A-0-A-G-A-A 300L/MIN DN50 medium: Clay
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bar NM-321-H
bar NDPE-046-300-R
bar SC-D2-NBN4-12GM40
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Bruel&Kjaer Vibro GmbH 3050-B-040
Bruel&Kjaer Vibro GmbH 7770-N4
Bruel&Kjaer Vibro GmbH XX-0004-E
Bruel&Kjaer Vibro GmbH 4394
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Bruel&Kjaer Vibro GmbH JP-0145
Bruel&Kjaer Vibro GmbH XX-0004-E
Baldor 37F777Y455
FRAKO KIT40-400-7S
bosch 0811 160 014
BM TEKNIK TIG BRUSH TBE-700 S-NR:WELI004
MARZOCCHI ALP2-D-12-FG-SK-80-B
rexroth 4WRA10E60-2X/G24K4V
rexroth VT-VSPA2-1-2x/V0/T1
EXHEAT HI4.5\\13S .SO006466N-1
FRAKO K3-62K00 (with auxiliary contacts)
Mayr P8C01450 7000612 1/932.333.130 18H7/18H7
beckhoff EL7041-1000
ZF D115(WT260) 22115A700102
EBNER Industrieofenbau Gesellschaft m.b.H. 16-0150-hb29 k 0.98
baumer IVO GXP2W.A40B1A2
Datherm ZRF30X165 SIK.33R Nr:10028531
FMS 1313 Standard ( with LMGZ313 use )
FMS EMGZ309.R
Meyco MEYCO ALTERA Wet Spraying Machine
Sinetamer LA-ST60
omron E6C3-CWZ5GH,100P/R
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FITOK gmbh BVSS-ML12-10
binks 25063
CONEC KID011B+KAC1B3-5
CIRCUTOR EC72,0-400
CIRCUTOR 0-1500,rpm,BC72
AQUAFLEX RMS1209 HR12-02
Elettrotec S.r.l. ELETTROTEC, PMm10A18K V1137C
EMWA CONNECTOR/G3/8"-G1/2",75217564
ARKU Maschinenbau GmbH FlatMaster:emoji: 5580
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rexroth 1837001129-pd
Buschjost 2000.000019
Camfil KG Filter box model 5180181
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Beckhoff C9900-M942
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COMEPI BP1H41Z11
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fenner BSEN60034
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bucher AP200/4.5 D218
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KROMSCHRODER RK86A DN65 PN40
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WEKSLER AF12-44DT
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Distribuciones Suner SL MONARCH F80
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wika EN837-1 10MPa ??150mm Radial mounting
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BRAUN E1624.11
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Braun GmbH A5S13B90-06
ELIOG Part .90175525 KU120/06-06-08 pre-heating oven
WIKA TC80-x
WIKA T32.10
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E+L EK4025#220227
Deublin 899 220 201
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ABUS Brake rotor FDB 20
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REXROTH CY210G200/90-0152Z11/O1HXUM22A Cylinder
REXROTH CY210G50/25-0660Z11/OXHCUM11A Cylinder
REXROTH CY210G50/25-0110Z11/OXHCUM11A Cylinder
REXROTH CY210G63/25-080Z11/OXHCUM11A Cylinder
REXROTH CY210G50/25-085Z11/OXHCDM11A Cylinder
REXROTH CY210G100/45-0400Z11/OXHCDM11A Cylinder
REXROTH CY210G80/36-0020Z11/OXHCDM11A Cylinder
REXROTH CY210G200/90-050Z11/O1XHCUM11A Cylinder
ACE MC3325M4HT
SDB-122-CV
STAUFF RD-121
KRAUS & NEIMER S2193
wika 233.50-C-BG425Z-GB-BKEZCZZ-ZZZ
wika 233.50-C-BG510Z-GB-BKEZCZZ-ZZZ
Dayton Progress GmbH BRT32
Bauer 2096437-4 BG10-37W/DWU08LA12-S/E008B2/SP
Bauer 25895608-7 BS04-63U/D04LA4/SP
ATOS CKP00-50/36 0100-N008A-B2X2
Bauer 26080823-2 BS02-71V/DU04LA4/SP
danfoss MBS-3050-060G5907
ATOS DH-0113
ATOS DHA/M-0630/2/NPT24DC
ATOS HMP-011
ATOS HMP-012
ATOS HMP-013
ATOS SHR-012
ALTHEN NSS-1-IP-24E-5-2GW
Doga 319 3862 30 00
HAWE CDK3-1-1/4-210
Maneurop MTZ36JG4AVE
VHT VHT SP102
hawe EM42V-L24
hawe R12 pump
hawe NG6NGZ3-1N
BONFIGLIOLI DEUTSCHLAND GmbH MVF63/N :85271240
ATB Antriebstechnik GmbH AF 132S/4A-11 3148660-19
Hawe MSM 923349-010 36/07 R 20 1500? 205V S1
AUMA K002.168 KONDENSATOR-MOTOR-ME-25u0-0400V-DB-HPFNT-o.KAB
DANFOSS 1DD-OMT-6WE25S
bosch 0 608 800 610
bosch 3842517107
rexroth MNR??R 156 050 102
rexroth Rexroth Valve 4WE 10 J32/CG 24N9K4
rexroth Rexroth 0811109132
rexroth Bosch belt 3842992517/2240
rexroth Rexroth Liner guide SP2 3842992884
rexroth Rexroth ACline chock NFD03.01-480-007 R911286917
Frizlen FZG600X65-82 BRAKE RESIST#1OR 82 OHM / 1kW
Bucher M403-0311-03 26501208
BOURNS MEXICO BOURNS 3590S??2??502 PES5KOhm ??5% LIN ??25% 0815X
EBRO z011-A Pn16,Dn100
EBRO z011-A Ppn16,Dn125
EBRO z011-A Pn16,Dn250
FLEXLINK SSE815-K750
R+W SKPW-500-500-55K-430N.m-350-650n.m
Dusterloh KM32ZF
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WALTHER PRAZISION HP-010-0-S1624-12-1
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rexroth 1607-204-31 L=3956 mm
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ebmpapst R2E133-BH66-26
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ATOS AGMZO-TERS-PS-20/315/Y/I
BERNARD HZDA-GAMXD-MAIN
BERNARD H66435A
parker PAVC10038R4222
Funke TDW 5510-W??Serial-.633799??
BAUMUELLER FGNAG160MV 90109112+gearbox14.115.20.1.2+GHTS42 00325067+cooling unit
DEUBLIN Modell 55-STD Best.-Nr.525-301-054
RECTUS 76KB Art.-Nr. 76SB IW33 MPX
VIVOIL T6D-028-1R00-B1
Parker PQDXXA-Z00
Parker PQDXXA-KABEL-USB
fiessler LSUW SH Typ??895/3 M/J/Nr??02990155 Spannung??24V
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wieland 07.312.2153.0
wieland 07.312.7555.0
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wieland 56.703.0053.0
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wieland WE?SH1/35
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wieland SC-PROFIBUS-DP-A DC24V (R1.180.0150.0)
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Fantini Cosmi FF81P
parker P11A193BEDB08-96
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ESITRON ESITRON SK20.2 WERNR??109736
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MOOG G122-202A001
MOOG M128-010A001
Christ-Elektronik CAM135 N24-00-0-008
sick STEGMANN AG110 4096*1 BINAR encoder Art-Nr.4C1XV0C02N00 with 8M-10M kable
BUSCHJOST HERION 8240700.9151.02400
VISHAY 597D108X06R3R2T;1565097
Fibro 2061.44.016.018.30??d3????25??
Fibro 202.19.016.100.10
VISHAY SiP32431DR3-T1GE3
Fibro 2061.44.016.037.30??L=33.87)
LEYROY SOMMER MF 112 VL 04
Blagdon Pump Silencer40-240 38
Blagdon Pump Valve plate40-005 31#,Blagdon
Blagdon Pump Silde valve 40-004 32#,Blagdon
Blagdon Pump ,SA10585,Including33#??34#??35#??36#??37#,Blagdon
Buschjost 8530700.9151.024
Baumer Thalheim 300356
Berarma 02-PVS250-FHRM P=100bar
ESKA Erich Schweizer GmbH EURO S4L 500V(with F2L250V)
ESKA Erich Schweizer GmbH F2L250V
FELM srl MA-AL112M-4 IBM3 Nr:T551/3480
Fibro 2496.12.01750.016