其他品牌 品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
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
SKAKO VIB 50D 300V 50HZ 11 5 A 361120
SKAKO VIB 50D 300V 50HZ 11 5 A 361120
力学知识早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面、汲水器等器具,逐渐积累起对平衡物体受力情况的认识。古希腊的阿基米德初步奠定了静力学即平衡理论的基础。古代人还从对日、月运行的观察和弓箭、车轮等的使用中,了解一些简单的运动规律,如匀速的移动和转动。但是对力和运动之间的关系,只是在欧洲文艺复兴时期以后才逐渐有了正确的认识。16世纪到17世纪间,力学开始发展为一门独立的、系统的学科。伽利略通过对抛体和落体的研究,在实验研究和理论分析的基础上,早阐明自由落体运动的规律,提出加速度的概念,提出惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。17世纪末牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律),提出力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。根据牛顿三定律和万有引力定律成功地解释了地球上的落体运动规律和行星的运动轨道。伽利略、牛顿奠定了动力学的基础。此后两个世纪中在很多科学家的研究与推广下,终于成为一门具有完善理论的经典力学。此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。这方面的标志是达朗贝尔提出的达朗贝尔原理,和拉格朗日建立的分析力学。其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这被看作是连续介质力学的开端。运动定律和物性定律这两者的结合,促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论孪生于世,在这方面作出贡献的是纳维、柯西、泊松、斯托克斯等人。弹性力学和流体力学基本方程的建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。从牛顿到汉密尔顿的理论体系组成了物理学中的经典力学。在弹性和流体基本方程建立后,所给出的方程一时难于求解,工程技术中许多应用力学问题还须依靠经验或半经验的方法解决。这使得19世纪后半叶,在材料力学、结构力学同弹性力学之间,水力学和水动力学之间一直存在着风格上的显著差别。20世纪初,随着新的数学理论
开普勒和方法的出现,力学研究又蓬勃发展起来,创立了许多新的理论,同时也解决了工程技术中大量的关键性问题,如航空工程中的声障问题和航天工程中的热障问题等。这时的先导者是普朗特和卡门,他们在力学研究工作中善于从复杂的现象中洞察事物本质,又能寻找合适的解决问题的数学途径,逐渐形成一套*的方法。从20世纪60年代起,计算机的应用日益广泛,力学无论在应用上或理论上都有了新的进展。力学在中国的发展经历了一个特殊的过程。与古希腊几乎同时,中国古代对平衡和简单的运动形式就已具备相当水平的力学知识,所不同的是未建立起像阿基米德那样的理论系统。到明末清初,中国科学技术已显著落后于欧洲。
力学知识早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面、汲水器等器具,逐渐积累起对平衡物体受力情况的认识。古希腊的阿基米德初步奠定了静力学即平衡理论的基础。古代人还从对日、月运行的观察和弓箭、车轮等的使用中,了解一些简单的运动规律,如匀速的移动和转动。但是对力和运动之间的关系,只是在欧洲文艺复兴时期以后才逐渐有了正确的认识。16世纪到17世纪间,力学开始发展为一门独立的、系统的学科。伽利略通过对抛体和落体的研究,在实验研究和理论分析的基础上,早阐明自由落体运动的规律,提出加速度的概念,提出惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。17世纪末牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律),提出力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。根据牛顿三定律和万有引力定律成功地解释了地球上的落体运动规律和行星的运动轨道。伽利略、牛顿奠定了动力学的基础。此后两个世纪中在很多科学家的研究与推广下,终于成为一门具有完善理论的经典力学。此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。这方面的标志是达朗贝尔提出的达朗贝尔原理,和拉格朗日建立的分析力学。其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这被看作是连续介质力学的开端。运动定律和物性定律这两者的结合,促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论孪生于世,在这方面作出贡献的是纳维、柯西、泊松、斯托克斯等人。弹性力学和流体力学基本方程的建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。从牛顿到汉密尔顿的理论体系组成了物理学中的经典力学。在弹性和流体基本方程建立后,所给出的方程一时难于求解,工程技术中许多应用力学问题还须依靠经验或半经验的方法解决。这使得19世纪后半叶,在材料力学、结构力学同弹性力学之间,水力学和水动力学之间一直存在着风格上的显著差别。20世纪初,随着新的数学理论
开普勒和方法的出现,力学研究又蓬勃发展起来,创立了许多新的理论,同时也解决了工程技术中大量的关键性问题,如航空工程中的声障问题和航天工程中的热障问题等。这时的先导者是普朗特和卡门,他们在力学研究工作中善于从复杂的现象中洞察事物本质,又能寻找合适的解决问题的数学途径,逐渐形成一套*的方法。从20世纪60年代起,计算机的应用日益广泛,力学无论在应用上或理论上都有了新的进展。力学在中国的发展经历了一个特殊的过程。与古希腊几乎同时,中国古代对平衡和简单的运动形式就已具备相当水平的力学知识,所不同的是未建立起像阿基米德那样的理论系统。到明末清初,中国科学技术已显著落后于欧洲。
力学知识早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面、汲水器等器具,逐渐积累起对平衡物体受力情况的认识。古希腊的阿基米德初步奠定了静力学即平衡理论的基础。古代人还从对日、月运行的观察和弓箭、车轮等的使用中,了解一些简单的运动规律,如匀速的移动和转动。但是对力和运动之间的关系,只是在欧洲文艺复兴时期以后才逐渐有了正确的认识。16世纪到17世纪间,力学开始发展为一门独立的、系统的学科。伽利略通过对抛体和落体的研究,在实验研究和理论分析的基础上,早阐明自由落体运动的规律,提出加速度的概念,提出惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。17世纪末牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律),提出力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。根据牛顿三定律和万有引力定律成功地解释了地球上的落体运动规律和行星的运动轨道。伽利略、牛顿奠定了动力学的基础。此后两个世纪中在很多科学家的研究与推广下,终于成为一门具有完善理论的经典力学。此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。这方面的标志是达朗贝尔提出的达朗贝尔原理,和拉格朗日建立的分析力学。其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这被看作是连续介质力学的开端。运动定律和物性定律这两者的结合,促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论孪生于世,在这方面作出贡献的是纳维、柯西、泊松、斯托克斯等人。弹性力学和流体力学基本方程的建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。从牛顿到汉密尔顿的理论体系组成了物理学中的经典力学。在弹性和流体基本方程建立后,所给出的方程一时难于求解,工程技术中许多应用力学问题还须依靠经验或半经验的方法解决。这使得19世纪后半叶,在材料力学、结构力学同弹性力学之间,水力学和水动力学之间一直存在着风格上的显著差别。20世纪初,随着新的数学理论
开普勒和方法的出现,力学研究又蓬勃发展起来,创立了许多新的理论,同时也解决了工程技术中大量的关键性问题,如航空工程中的声障问题和航天工程中的热障问题等。这时的先导者是普朗特和卡门,他们在力学研究工作中善于从复杂的现象中洞察事物本质,又能寻找合适的解决问题的数学途径,逐渐形成一套*的方法。从20世纪60年代起,计算机的应用日益广泛,力学无论在应用上或理论上都有了新的进展。力学在中国的发展经历了一个特殊的过程。与古希腊几乎同时,中国古代对平衡和简单的运动形式就已具备相当水平的力学知识,所不同的是未建立起像阿基米德那样的理论系统。到明末清初,中国科学技术已显著落后于欧洲。
力学知识早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面、汲水器等器具,逐渐积累起对平衡物体受力情况的认识。古希腊的阿基米德初步奠定了静力学即平衡理论的基础。古代人还从对日、月运行的观察和弓箭、车轮等的使用中,了解一些简单的运动规律,如匀速的移动和转动。但是对力和运动之间的关系,只是在欧洲文艺复兴时期以后才逐渐有了正确的认识。16世纪到17世纪间,力学开始发展为一门独立的、系统的学科。伽利略通过对抛体和落体的研究,在实验研究和理论分析的基础上,早阐明自由落体运动的规律,提出加速度的概念,提出惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。17世纪末牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律),提出力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。根据牛顿三定律和万有引力定律成功地解释了地球上的落体运动规律和行星的运动轨道。伽利略、牛顿奠定了动力学的基础。此后两个世纪中在很多科学家的研究与推广下,终于成为一门具有完善理论的经典力学。此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。这方面的标志是达朗贝尔提出的达朗贝尔原理,和拉格朗日建立的分析力学。其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这被看作是连续介质力学的开端。运动定律和物性定律这两者的结合,促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论孪生于世,在这方面作出贡献的是纳维、柯西、泊松、斯托克斯等人。弹性力学和流体力学基本方程的建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。从牛顿到汉密尔顿的理论体系组成了物理学中的经典力学。在弹性和流体基本方程建立后,所给出的方程一时难于求解,工程技术中许多应用力学问题还须依靠经验或半经验的方法解决。这使得19世纪后半叶,在材料力学、结构力学同弹性力学之间,水力学和水动力学之间一直存在着风格上的显著差别。20世纪初,随着新的数学理论
开普勒和方法的出现,力学研究又蓬勃发展起来,创立了许多新的理论,同时也解决了工程技术中大量的关键性问题,如航空工程中的声障问题和航天工程中的热障问题等。这时的先导者是普朗特和卡门,他们在力学研究工作中善于从复杂的现象中洞察事物本质,又能寻找合适的解决问题的数学途径,逐渐形成一套*的方法。从20世纪60年代起,计算机的应用日益广泛,力学无论在应用上或理论上都有了新的进展。力学在中国的发展经历了一个特殊的过程。与古希腊几乎同时,中国古代对平衡和简单的运动形式就已具备相当水平的力学知识,所不同的是未建立起像阿基米德那样的理论系统。到明末清初,中国科学技术已显著落后于欧洲。
力学知识早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面、汲水器等器具,逐渐积累起对平衡物体受力情况的认识。古希腊的阿基米德初步奠定了静力学即平衡理论的基础。古代人还从对日、月运行的观察和弓箭、车轮等的使用中,了解一些简单的运动规律,如匀速的移动和转动。但是对力和运动之间的关系,只是在欧洲文艺复兴时期以后才逐渐有了正确的认识。16世纪到17世纪间,力学开始发展为一门独立的、系统的学科。伽利略通过对抛体和落体的研究,在实验研究和理论分析的基础上,早阐明自由落体运动的规律,提出加速度的概念,提出惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。17世纪末牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律),提出力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。根据牛顿三定律和万有引力定律成功地解释了地球上的落体运动规律和行星的运动轨道。伽利略、牛顿奠定了动力学的基础。此后两个世纪中在很多科学家的研究与推广下,终于成为一门具有完善理论的经典力学。此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。这方面的标志是达朗贝尔提出的达朗贝尔原理,和拉格朗日建立的分析力学。其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这被看作是连续介质力学的开端。运动定律和物性定律这两者的结合,促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论孪生于世,在这方面作出贡献的是纳维、柯西、泊松、斯托克斯等人。弹性力学和流体力学基本方程的建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。从牛顿到汉密尔顿的理论体系组成了物理学中的经典力学。在弹性和流体基本方程建立后,所给出的方程一时难于求解,工程技术中许多应用力学问题还须依靠经验或半经验的方法解决。这使得19世纪后半叶,在材料力学、结构力学同弹性力学之间,水力学和水动力学之间一直存在着风格上的显著差别。20世纪初,随着新的数学理论
开普勒和方法的出现,力学研究又蓬勃发展起来,创立了许多新的理论,同时也解决了工程技术中大量的关键性问题,如航空工程中的声障问题和航天工程中的热障问题等。这时的先导者是普朗特和卡门,他们在力学研究工作中善于从复杂的现象中洞察事物本质,又能寻找合适的解决问题的数学途径,逐渐形成一套*的方法。从20世纪60年代起,计算机的应用日益广泛,力学无论在应用上或理论上都有了新的进展。力学在中国的发展经历了一个特殊的过程。与古希腊几乎同时,中国古代对平衡和简单的运动形式就已具备相当水平的力学知识,所不同的是未建立起像阿基米德那样的理论系统。到明末清初,中国科学技术已显著落后于欧洲。
力学知识早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面、汲水器等器具,逐渐积累起对平衡物体受力情况的认识。古希腊的阿基米德初步奠定了静力学即平衡理论的基础。古代人还从对日、月运行的观察和弓箭、车轮等的使用中,了解一些简单的运动规律,如匀速的移动和转动。但是对力和运动之间的关系,只是在欧洲文艺复兴时期以后才逐渐有了正确的认识。16世纪到17世纪间,力学开始发展为一门独立的、系统的学科。伽利略通过对抛体和落体的研究,在实验研究和理论分析的基础上,早阐明自由落体运动的规律,提出加速度的概念,提出惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。17世纪末牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律),提出力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。根据牛顿三定律和万有引力定律成功地解释了地球上的落体运动规律和行星的运动轨道。伽利略、牛顿奠定了动力学的基础。此后两个世纪中在很多科学家的研究与推广下,终于成为一门具有完善理论的经典力学。此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。这方面的标志是达朗贝尔提出的达朗贝尔原理,和拉格朗日建立的分析力学。其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这被看作是连续介质力学的开端。运动定律和物性定律这两者的结合,促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论孪生于世,在这方面作出贡献的是纳维、柯西、泊松、斯托克斯等人。弹性力学和流体力学基本方程的建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。从牛顿到汉密尔顿的理论体系组成了物理学中的经典力学。在弹性和流体基本方程建立后,所给出的方程一时难于求解,工程技术中许多应用力学问题还须依靠经验或半经验的方法解决。这使得19世纪后半叶,在材料力学、结构力学同弹性力学之间,水力学和水动力学之间一直存在着风格上的显著差别。20世纪初,随着新的数学理论
开普勒和方法的出现,力学研究又蓬勃发展起来,创立了许多新的理论,同时也解决了工程技术中大量的关键性问题,如航空工程中的声障问题和航天工程中的热障问题等。这时的先导者是普朗特和卡门,他们在力学研究工作中善于从复杂的现象中洞察事物本质,又能寻找合适的解决问题的数学途径,逐渐形成一套*的方法。从20世纪60年代起,计算机的应用日益广泛,力学无论在应用上或理论上都有了新的进展。力学在中国的发展经历了一个特殊的过程。与古希腊几乎同时,中国古代对平衡和简单的运动形式就已具备相当水平的力学知识,所不同的是未建立起像阿基米德那样的理论系统。到明末清初,中国科学技术已显著落后于欧洲。
德国 CEZUS Lgr:190
德国 CEZUS Lgr:275
德国 CEZUS Lgr:400
德国 CEZUS Lgr:480
德国 CEZUS Lgr:550
德国 CEZUS DE 30 Lgr: 1000 GLISSIERES
德国 CEZUS 30x5 LGR1000
德国 steute Nr.22029103
德国 emecanique SX2DV200 LR41400
德国 bauer 25257024
德国 E+H CPA471-C1A2A1A3
德国 DUNGS FRS510
德国 DUNGS LGW10A4
德国 DUNGS LGW50A4
德国 VOGEL 506510K
德国 KTR ROTEXGS28/38;GMOHD-48407RHEINE
德国 PERCEPTRON M0089087.02
德国 SKF 6326M/C3VL0241
德国 SKF 6328/C3VL2071
德国 LUTRONIK BV3.815K3
德国 Christian Bauer 29224026_S01_A (ID 194838)
德国 PRUDHOMME BAF115
德国 brevini SLS3002/MP/27/S00
德国 brevini SLS4004DC E-2/9009174/9476/00
德国 brevini CTU3700.1/SF/184383/00
德国 brevini CTU3700.1/SF/0 without gearing
德国 KSB MKY-G20-3/190
德国 baldwin b13axcpoon
德国 MCB MCB 026 22K+22K10%
德国 MOD DEPDSE MCB 250W 22 10%
德国 MCB RCEC 250 250W6 68K10% 467 04D
德国 1-1614782-1 2R2K 03/46
德国 Mecalectro 8.10.BA.64F4
德国 Mecalectro N8-30-40-20-00-04
德国 MAINA AO-10A,Ls=500
德国 Schorch KA4355S-B805L-Z;IEC 355S IMV1 2002;Nr.40720101/1
德国 NORGREN SPF/0197101B
德国 Legris 31660810
德国 Legris 1025T1200 50m北京欧泰能科技有限公司
:
:
:
:
德国 Legris 1025T1000 28m
德国 BENNING E230G24/100BWRU-PDE AC230V/DC24V/100A
德国 ROEMHELD 1940-000
德国 HALTEC H10294B
德国 HALTEC H31014
德国 ENERPAC SULD202-J005B
德国 rittal SK3236.124
德国 MTS RHM0285MA051P102
德国 MTS RHM0240MA051P102
德国 ASCO SCE272A018
德国 Danfoss Y280M-4-18.5
德国 schmalenb SM50-13/2(2003008602)Q:24,P:2.2KW
德国 Grundfos MTR15-5-2-A-W-A-HUUV
德国 WIKA ECO-TRONIC 0-160bar
德国 Mayr 7/500.200.0 K3130327 X0037743 24V 79W 160N.M
德国 Duelco NST-8 24VACDC
德国 Engel EGL-1013
德国 LMT C 1210
德国 LMT UL1000
德国 REXROTH 5352430200
德国 2KM O ring 881583
德国 2KM V ring 903635
德国 2KM V ring 904955
德国 2KM Base ring 903636
德国 2KM Base ring 904956
德国 2KM Cover ring 903634
德国 2KM Cover ring 904954
德国 2KM O-ving viton 882769
德国 lechler 652.566.30
德国 Lechler 065.211.30
德国 Lechler FLAT-JET NOZZLE FU 1
德国 ATOS E-ME-AC-05F 21 /2
德国 ATOS DHZO-TE-071-L5 40
德国 Atos E-ME-AC-01F 21 /2
德国 ATOS E-MI-AC-01F 20 /2
德国 FERRAZ 6000V AC URB 1400A 0.262m T302145
德国 sommer OS-025
德国 sommer OS-BP
德国 sommer OS-S1.5
德国 sommer ZQ-KOPF
德国 sommer ERV
德国 sommer ESV
德国 sommer OS-V4
德国 sommer OS-V1
德国 COMSOFT GMBH 4000-7-G01-H-E
德国 KROHNE OPTIMASS 1300C S40 Ex/DN50 PN40to DIN 250I
德国 Stieber AS20
德国 siemens 1PP9063-2LA12-Zno.521415511
德国 ZENTRO see the photo
德国 buhler GNS-40495-010
德国 buhler GNS-40496-010
德国 THALHEIM ITD3-A4Y29-100H-NID2SR-12E15
德国 SCHISCHEK ExMax-5.10-SF/ torque:5-10Nm
德国 BENDER IR145Y-421
德国 ELTROTEC CLS-K-63/100Hz
德国 Lumberg 3510 04 K03S03V03
德国 Lumberg 3510 04 K03S03V03
德国 Sartorius 7,59 X 2,62 NR.109 EPDM(FDA) BB-39120635
德国 Trelleborg 0713 UNITEX ULON HP SQUEEGEE 500/3 BATCH 48642/2
德国 Speck GY0282H311-10001 451019
德国 kollmorgen ACO5008D
德国 kollmorgen ACO5000A
德国 AKO- Armaturen M04003X 0209 DN40
德国 Bomec S.r.l. Type CM 127 P4;Cod.53400387;Serial.12091809
德国 BEKA MX-F5/10
德国 HUBNER 1266 143
德国 AVS TIPO M22-2/5-1/4 Press 1.5-9.9Bar
德国 hawe NSMD2D1/M/B12/GRK/S-X24
德国 TECMOTION SM4065-P32/0035-E2-500-157-I24V-137tr/min R2D/4AB0085
德国 TECMOTION 4AB0087
德国 TECMOTION 4AB0089
德国 TECMOTION 4AB00102
德国 siemens HB8216 LOADCELL INDICATOR 220VAC
德国 RICO-WERK PROMETOSC DP ,Lager Nr:591601, SERIAL NO.:Y10010244,
INPUT VOLTAGE RANGE:90-264 VAC POWER MAX:65W,
德国 Danfoss Socla Typ 408 DN80 PN10
德国 Danfoss Socla Typ 408 DN125 PN10
德国 Danfoss Socla Typ 408 DN100 PN10
德国 Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH USVI-SE 311 REV.G
VC-A3NL1-001A 16572
德国 DELTA DC4030-L 24VDC DELTA
德国 DELTA DC4030-L 230VSC DELTA
德国 ekd gelenkrohr GmbH PLP 22/150/2501500/100-K/K 300 26037
德国 Aeg 3A 400-100 HRLP1 MAT:2000001585 AE00 Ser70134426/002
德国 sommer GP408NC-B
德国 Pulsotronic 9962-2330
德国 heidenhain HR410 ID:296469-33
德国 heidenhain 538243-01
德国 R+W BKL300 38/42.
德国 HERION 883100
德国 ATOS E-BM-AC-05F/12
德国 GRUNBECK Nr.702700
德国 Sauer-Danfoss Model Cede JRL060BLS2520NNN3 S1B2A2NNNNNNNNNN
A-07-50-06341
德国 Parker R119-06CG/M2
德国 messotron DM16
德国 messotron MBI46.32
德国 MOOG D633-632
德国 tank RBE08.7101/JE
德国 Rexroth MSK100D-0300-NN-S1-BG2-NNNN
德国 EMG DMC 59 B3-40 276037
德国 EMG DMC 250 1034233
德国 SIGMATEK CCP511
德国 SIGMATEK CDI163
德国 SIGMATEK CTO163-1
德国 SIGMATEK CMB082
德国 SIGMATEK CIO021
德国 SIGMATEK CAI888
德国 SIGMATEK CCP511
德国 SIGMATEK CDI163
德国 SIGMATEK CTO163-1
德国 SIGMATEK CMB082
德国 SIGMATEK CIO021
德国 SIGMATEK CAI888
德国 phoenix 1212149;WF 1000
德国 heidenhain 397405-65
德国 ARGO-HYTOS 2VS3-06-CS 525.0023 320bar 0603/03
德国 ARGO-HYTOS 336 470 870160 5-180bar DC250V 0.2A AC 250V 2A
德国 EMILE MAURIN 32-215-4-20
德国 EMILE MAURIN 32-230-16 - 40
德国 EMILE MAURIN 18-030-16
德国 EMILE MAURIN 35-521-100 - M16
德国 EMILE MAURIN 31-480-33
德国 EMILE MAURIN 77000 10x35
德国 EMILE MAURIN 32-215-4-28
德国 HUBNER FS120 Ser.Nr.1712895 n390 IP55
德国 KSR-KUEBLER 080730728 MG-AU-VK10-TS
德国 DEMAG DC-7082
德国 DEMAG E11-7165
德国 ROCKWELL AUTOMATION 440P-MRPB22B
德国 ROCKWELL AUTOMATION 889D-R4UC-10
德国 ROCKWELL AUTOMATION 889P-R4AB-10
德国 ROCKWELL AUTOMATION 889D-R4UC-10
德国 Finder Type : Waterring pump|Lex 25 xx|vacuum , No :
100707/6/02
德国 PHILIPS 9.10925E+11
德国 Leuchtmitmarkt GmbH 9.27928E+11
德国 PHILIPS 9.27928E+11
德国 SIEMENS 1FK7043-7AH71-1EBO
德国 SIEMENS 6D L4 903-1 AA
德国 Brooks 5851s
德国 Brooks 5850s
德国 Brooks SLA5853S
德国 DANAHER Servo Drive|1*230VAC auxiliary 24VDC S 3066
1-NANR.00820245233|Servostar306|DANAHER
德国 DANAHER Servo Driver|SERVOSTAR TM306(1*110-230V 3*115-230V
50/60Hz 2.4KVA)|Model Number:00820245223 with PROFIBUS card|Danaher
德国 OMRON G3R-IDZR1SN ;5-24VDC 100mA
德国 OMRON G2R-2SN;24VAC 2-P
德国 SICK (IM08-02BPS-ZT1) 7900005
德国 SIAM RINGSPANN 4457.901.101
德国 Dunkermotoren GR 63X25 88442 02361
德国 zimmer MKS 3503MR PLUS
德国 OKW 16 MED VITT INDEX;16.0X15.5 6
德国 KADANT JOHNSON R019 - 5306 A1L1L
德国 datalogic S300-PR-1-C01-RX
德国 Elektro-Maschinen-Bau DG80/4/K snr.33032
德国 NORD SK 700E-751-340-A;7.5kW
德国 MULLER BW7029/24 50-60HZ
德国 rexroth R480090593
德国 rexroth R901220113 3DREME10P-7X/200YG24K31A1V
德国 DOPAG 418.10.00A 150bar V=10ml DOPAG
德国 keystone keystone EPl2 250 pentair
德国 Rexroth R900593351 4WE 10 J3X/CG24N
德国 Rexroth R900593235 4WE 10 D3X/CG24N
德国 Rexroth R900421985 Z2S 10-2-3X/
德国 Rexroth R900436801 Z2S 10-2-3X/V
德国 Rexroth R900516634 4WE 10 E3X/CG24N
德国 Rexroth R988000195 AB20-11/K1
德国 Rexroth R900423725 DBDS 6 K1X/315
德国 Rexroth R900920863 DBW 10 B1-5X/315-6EG24N9K4
德国 Rexroth R900954271 4WRTE 16 E200L-4X/6EG24K31/A1M
德国 Rexroth 4WRE10E3-25-2X/G24K4/V
德国 Rexroth R900952782 H-4WMM 22 G7X/
德国 Rexroth R901183466 4WRKE 35 R3-1000L-3X/6EG24K31/F1D3M +00021267
德国 Rexroth R900391103 4WS2EM10-4X/30B2ET315K8DM
德国 Jenoptik TPE99 sensor 7/17 G.247 A7 / 0
德国 Kueenle 03.2.7.262 B21RT1G4 BUM3 MVF49N1=14 B14G71 15.950.00
德国 T&A TRENNTECHNIK & ANLAGENBAU 1-300-00-0125 // TORNADO-300RT-S
德国 MISUMI MWTR-1A-4;DC24V
德国 RIEGLER 359.912
德国 ALLWEILER EMTEC-A20R46DQ-W110221
德国 NORGREN 861180
德国 heidenhain 336960-45
德国 RAUH HYDRAULIK RHD 22 L A3C
德国 Habermann HST 2500 HA7026
德国 CUTLER HAMMER E101C50L3A 50A-24VDC COIL
德国 ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG
2U0407/JL1040/01011001/SKS2
德国 INGERSOLL RAND K313LS
德国 Tyco Valves & Controls GmbH 7931PD3156P2A00
德国 VEM K21R 80 G6
德国 pepperl+fuchs RHI58N-OBAK1R6XN-1024
德国 DEUTSCHE VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS 200.410.01
德国 JAHNS MTO-3-4-AVR250
德国 JAHNS MTO-4-4-AVR250
德国 Elma Typ AT280 D2-74 IM B5;EN 60034-1
德国 Grundfos CH 2-50 1x220-240 V, 50Hz, 0,68kW 0059-152-61
德国 microSYST Systemelectronic GmbH KYH00-Ffs-messkarte
德国 HygroMatik Hy30 30KG/H
德国 fluvo SMS 50-13/2
德国 AMTEC SPANNHYDRAULIK ABMESSUNG 80X137X100 MM HUB : 4,7
德国 leine&linde 861-108356-2048
德国 SIEMENS 3RH1911-1GA31-3AA1
德国 SIEMENS 3RH1911-1GA31-3AA1
德国 NORGREN R73G-3AK-RMN
德国 NORGREN R73G-2AK-RFN
德国 NORGREN D-code:A7112 ID.Nr.2636023
德国 Hagglunds CA 140 140 SA0V00 02 00
德国 Mitsubishi FR-A740-00310 EC 11KW
德国 MERLIN GERIN MG24449;2P,10A,C-CHAR
德国 MERLIN GERIN OF26924
德国 MERLIN GERIN MG24466;3P,10A,C-CHAR
德国 MERLIN GERIN C60NC3;3A 1-po
德国 Mitsubishi NV30-FAU 50A;3200V
德国 Mitsubishi FFR-MSH-170-30A-RF1;3~ 30A
德国 EBM R3G280-AD11-U2
德国 AGIROSSI DW-220/180-850-EBL 1300-CH-SO
德国 MOTOVARIO TB B4,and see pictures
德国 MOTOVARIO T71C4,02-006835 0208
德国 MOTOVARIO T71A4,02-009530 0032
德国 motovario T71B4
德国 E+H CLS50-A1A2
德国 E+H CLS15-B1A1A
德国 Lutze WTPR 7-0890;T/C4..20MA
德国 Lutze WPT 7-0819 ;PT100/0-10, 0-4..20
德国 Lutze 750513 alt 750526;0-20/0-20mAx1
德国 Lutze LCON TA DFDT;t/c / 4..20mA
德国 Indukey TKS-105a-MODUL-K-USB-US
德国 Litfuse 5x20fast;0.5
德国 Litfuse 6.3A fast
德国 Litfuse 63MA fast
德国 Litfuse 1A,5x20;1A fas
德国 Litfuse 4A FAST
德国 Micro-Epsilon Eltrotec SKF-D
德国 perma SM-1306-621370 SF01 16.001.348
德国 perma SM-1316-625875 SF01 16.001.348
德国 perma SM-1148-795597 SF01 16.001.348
德国 Perma SM-1213-602582 SF01 16.001.348
德国 Becker 2626679 130m3/h0.5bar
德国 emod TM63S/4T,NR.7712658
德国 E+H FTM51-5GG2M4AH7AA L=500mm
德国 E+H FTL51304SS600mmHG/T20592-2009 PN16 DN50 RF304SS220VAC50Hz
德国 E+H TR13-BAA1YYSDH3000 L=160MM 1XPT100/TF/4 CIA -50-400 PC:NO
32544764 S.NO.DC009814153
德国 EXHEAT S0380000000664
德国 EXHEAT S0390000000016
德国 EXHEAT 040630.02.SW3
德国 EXHEAT S0380000000224
德国 EXHEAT Mini-Z(Y)-Purge Systems,ML 447,07 1 ZLC / ss / IS
德国 EXHEAT S0380000010038
德国 EXHEAT E2191A
德国 EXHEAT 040630.01.EL
德国 EXHEAT 040630.02.SW1
德国 EXHEAT S9100230000003
德国 EXHEAT 040630.02.SW2
德国 EXHEAT S0260000100004
德国 EXHEAT S0380000000099
德国 EXHEAT 040630 02.SW5
德国 EXHEAT S0380000000900
德国 EXHEAT S0380000000903
德国 EXHEAT S0260000060008北京欧泰能科技有限公司
:
:
:
:
德国 EXHEAT S0260000020010
德国 EXHEAT S0380000000098
德国 EXHEAT S0380000000231
德国 EXHEAT S0380000010033
德国 EXHEAT S0380000036018
德国 EXHEAT S0380000010032
德国 VISHAY 776-008 TDZ 045124 32KVP-TEST 100PF+/-5% R16/HQ 0203
德国 DOPAG VS 0.4 EPO 12V
德国 siemens C48-LA90SB4E
德国 siemens 1FT7062-1AF71-1FH1
德国 SONTEC No.7509
德国 SONTEC 7516-3.0
德国 GRUNDFOS MTTR10-10/10 A-W-A-HUUV A96515695P11124
德国 AFT Automatisierungs- und Foerdertechnik GmbH & Co.KG 12790.60041
德国 E+H DK800-10
德国 E+H LZB-10WB
德国 COAX RMQ20 95 20 110/ODC 24D 64 536192
德国 escha 80516997/8024418 MB-8M12-5P3-10/S366
德国 escha 80586487/8004315 D12YSL11Y-JB 4*0,34/1x0,5
德国 escha 80586485/8004287 D12YSL11Y-0B 3x0.34 br/bl/sw
德国 escha 80596069/8009340 WWAK3P2-5-WAS3/74
德国 escha 80546039/8026909 MB-8M12-5P3-5/S366
德国 escha 80586900/8006777 WAK5-1-WAS5/S74
德国 escha 80466403/8046403 WWAK3P2-06-WAS3/37
德国 escha 80486648/8048648 WAK3P1-2-WAS3/PVC
德国 escha 80466402/8046402 WAK5-03-WAS5/S37
德国 escha 80456519/8043420 iF9YH-11YH 4x0.34 br/ws/bl.s
德国 escha 80126651/8012651 FKM4-2FSM3/S89
德国 escha 80466342/8046342 L-SWKP3P2-3-AL-WAS3/S320/S37
德国 escha 80466442/8006802 WAK5-1,5-WAS5/S74
德国 escha 80586902/8006787 WAK5-5-WAS5/S74
德国 escha 80586901/8006782 WAK5-2-WAS5/S74
德国 escha 80516989/8024417 MB-8M12-5P3-5/S366
德国 escha 80466542/8010263 WWAK3P2-0,3-WAS3/S74
德国 escha 80466642/8006797 WAK5-0,6-WAS5/S74
德国 escha 80466403/8046403
德国 escha 80466742/8011507 SWKP3P2-0,6-WAS3/S74
德国 escha 80466842/8012302 WWAK3P2-10-WAS3/S74
德国 escha 80466942/8017858 WAK5-3,5-WAS5/S74
德国 escha 80506783/8020255 VAS22-2.048-5-WAS5.31/S74
德国 GRUNDFOS DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
德国 WABCO 9710021520
德国 brinkmann STA405/320-MV+211 nr 0411801560-61929001
德国 HUEBNER Model: OG 9 DN 200 Ser No: 2011822
德国 sick AG661-466100000025
德国 Rexroth M-SR10KE05-1XCS600S
德国 Rexroth HED 8 0A-2X/350K14
德国 KSR ARV 1 1/2"-V00/HT-L 400/12-V44A
德国 Turck NI75U-CP80-AP6X2 Nr:1623800
德国 turck Bi50u-Q80-AP6X2-H1141 1608940
德国 abb P23029-5-786531
德国 abb P23029-5-8008813
德国 SKF 345 522 X22
德国 SKF 352 166 000
德国 SKF STO 20
德国 SKF MFE2-F180-1016+MWZ
德国 SKF MFE5-1006+MWZ
德国 SKF MF10-1010+MWZ
德国 SKF MF2-1001+1GW
德国 SKF MFE5-1006+1GW
德国 SKF KFG1-5W2-M-S2+924
德国 SKF FLM12-2022+109
德国 SKF 143-011-151
德国 SKF MFE2-F150-1016+MWZ
德国 SKF MFE2-F180-1016+1GW
德国 SKF 391-060-000
德国 SKF 734-260-K
德国 SKF 404-001
德国 SKF 404-002
德国 SKF 504-019
德国 SKF 404-006
德国 SKF 207-168.U7
德国 SKF 207-168.U2
德国 SKF 213 870 F
德国 SKF 213 870.U 2
德国 SKF 325 565
德国 SKF 328 561
德国 SKF 322 561
德国 SKF 324 561
德国 SKF PRA8H-270+140
德国 SKF B7.U50
德国 SKF 169-400-255
德国 SKF 169-400-250
德国 SKF TMST 3
德国 ABB ON4KB S6047 03U
德国 ABB ON12KB S7331 48T
德国 bosch VT-DFPE-A-22/G 24K0/0A 1E/V-014
德国 HELUKABEL cable at picture
德国 ESODRIVE TS-U-D-20
德国 RINGSPANN GmbH RSW 160.2 150-1500Nm
德国 Positek P 785 SN.36483 6k 0.05%
德国 Jahns MTC-5-2-20-DA-160
德国 Jahns JXT-022Q-VR160-N
德国 jahns MTO-4-80-EA
德国 Epcos B57981S0103F001
德国 siemens 5SM1344-6
德国 JOYNER SUH 310502S J291080007
德国 ROEHM OVS-105 422181
德国 siemens 6ES7315-2AH14-0AB0
德国 siemens 6ES7343-1CX10-0XE0
德国 siemens 6ES7341-1CH02-0AE0
德国 siemens 6ES7332-5HD01-0AB0
德国 siemens 6ES7331-1KF02-0AB0
德国 siemens 6ES7153-1AA03-0XB0
德国 siemens 6EP1334-2AA01
德国 siemens 6EP1961-3BA21
德国 siemens GV2-ME08C
德国 Aerzener 159022* DN300 GM150S
德国 MP FILTRI MP FILTRI LMP9012BAF3P01 CU900A10AN
德国 MP FILTRI MP FILTRI LMP2103BAG3P01 CU2103A10AN
德国 MP FILTRI MP FILTRI LMP9012BAF3P02 CU900A06N
德国 STIEFELMAYER 24-6017 HYDR ZYLINDR 85 20mm hub (For chuck
KAF315 / 6 AL)
德国 KUEBLER 5000.8322.1024.(5-30V.DC.100MA)
德国 KUEBLER D8.1106.2252.1024(5-30VDC)
德国 GMC-I 84-211-10
德国 Schrack Technik GmbH MT331024
德国 Hydac ENS3116-2-0410-000-K
德国 LEESON C6T17FK5G;0.56KW
德国 KTR R42.55-22.22F
德国 DANFOSS FC-3027K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAOBXCXXXXDC
德国 DANFOSS FC-302P18KT5E66H1XGXXXXSXXXXAOBXCXXXXDX
德国 DANFOSS FC-3025K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAOBXCXXXXDX
德国 DANFOSS FC-3027K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAOBXCXXXXDC
德国 DANFOSS 131B0514
德国 DANFOSS 131B0514
德国 schnake 40/25/130 nr2031 087/001
德国 BEE 84R1
德国 BEE 90 RP 1/2
德国 Layher LAY-600-070-351-11;10-70BAR1 4 inch 250v5A
德国 CONTRINEX PLK-5555-320-100-JW
德国 igus sc105 1000*143*65
德国 HYDRO-MEC P511A-F1:2.45-E 100B14
德国 HYDRO-MEC P411F 1:2.84 PAM90B14
德国 emecanique Typ:XPS-VN;Ref.:XPSVN3742
德国 KOBOLD DFB901564213004CH1-914/8
德国 WIKA Type233.52.100Cont821.2.2.2 E-Nr./Prod-2090557 0106
0.4 0.5 pairs lockout
德国 WIKA 0.4 0.5 pairs lockout Type233.52.100Cont821.2.2
E-Nr./Prod-2341720 0106
德国 FLENDER HTD925-5M-15 Z185 E042289.22
德国 FLENDER GT8M-1200-36 E090157.54
德国 FLENDER GT8M-1120-21 E090157.26
德国 VEM K21R 100 L4
德国 VEM K21R 100 L 4 0725744031101H
德国 KUBLER 924LCD;48X48 90-260VAC
德国 KUBLER NM-004HK2;1/8-30MM
德国 KUBLER EVE3/8-VOO-L300-SVK;IP68 L1=55 L2=255MM
德国 FKB 599-001-003
德国 FKB GmbH Lumolux KE/424 24VDC,24W 591-055-002
德国 FOXBORO IGP10, Range : 0 ~ 1.6MPa, local display and output :
DC4 ~ 20mA
德国 GLUAL KI-25/12X250-S303-1-AD-A-M-30
德国 R.STAHL 8570/12-306 16A 220VAC
德国 R.STAHL 8579/12-406 63A 380VAC
德国 BETA 3100108
德国 BETA 16040013
德国 GF Signet 3-8550-1P
德国 GF Signet 3-8750-1P
德国 Burkert N/S030 PVDF WHEEL 00555973
德国 burkert N/S030 PVDF WHEEL 00561624
德国 Burkert N/SE30-8030 00562434
德国 Micro-Epsilon ILD1401-200 with cable
德国 KRAUS&NAIMER KG100T204/01E;4P,100A,690V,37KW
德国 KRAUS&NAIMER KG20B
德国 KRAUS&NAIMER KG32B;3x230V
德国 KRAUS&NAIMER KG20B C53001 E;3P 7.5KW 16A ;3x400V
德国 Goldammer WM1-L100-24V DC/WM700.1 (Pitch 1.75 60. Outside
diameter 21mm)
德国 schuetz GasPen Light
德国 Datasensor S7-5-E-P
德国 Datasensor OF-42ST-20
德国 bender RCM 470LY-13A
德国 JUMO 404304
德国 AFM SW400H-RW1-S4/2
德国 5-9 g/a at 20 temp0
德国 Sartorius AG MDB-8E BO-623710000
德国 Sigmatek CT0011
德国 BOLL&KIRCH Filter element for 2.04.5 DN40, Fab. No: 3949967/1A
德国 kendrion GSU 50ZII,115 V, 50Hz, 5 %ED, 10mm
德国 JOUCOMATIC 608060111,Function: PROPORTIONAL SOLENOID VALVE Wire
Tensioner_wire Recover_Proportional Valve
德国 ELMOT ESR 80 M4B
德国 ELMOT ECR 80 M4A
德国 ELMOT ESR 80 M4A
德国 ELMOT ESR 90 L4A
德国 ELMOT ESR 80 M 4 A
德国 DELTALOGIC 161701-PRO
德国 KAPP Hydraulic fixture _KAPP: 0.005.84.318.00C
德国 KAPP Diamond Wheel _KAPP: 2.600.05.139.00C
德国 KAPP Worm wheel _KAPP: 0.002.49.782.00C
德国 KAPP Top _KAPP: 0.00964.801.00C
德国 KAPP Hydraulic fixture _KAPP: 0.005.84.388.00C
德国 KAPP 525 series sets up _KAPP: 0.109.64.802.00C
德国 KAPP 4AT up sets _KAPP: 0.105.84.319.00C
德国 KAPP The puck _KAPP: 2.606.05.159.00C
德国 KAPP Pressure cap _KAPP: 0.302.49.783.00C
德国 Denison T6EDC-072-050-031-1R43-A1F0
德国 DIATEST BMD-S10-CR-124.98
德国 FRAKO LKT282-440-DPK18-0645
德国 KOBOLD KOBOLD VKA-3104R15
德国 1120100015XN
德国 1120100020XN
德国 COAX MK 32 NO 56026922.20.9.708
德国 REXROTH 0 821 100 013;1xcom1-16BAR
德国 REXROTH HCS01.1E-W0028;FIELDBUS,11.3A,200-500V,50/60HZ
德国 REXROTH 820055051;24VDC,G1/8,IP65HF03
德国 REXROTH R-412-006-269
德国 REXROTH P/E-UMFORMER;0.5-16BAR
德国 REXROTH MSK050C-0600-NN-S1-UPO-NNNN
德国 REXROTH RKG4200/0027
德国 REXROTH RKL0019/0018
德国 REXROTH HCS01.1E-W0028
德国 KARL L.ALTHAUS part no.: DIN 3567 A 77 ST
德国 KARL L.ALTHAUS DIN 1593
德国 KARL L.ALTHAUS SA-2R-20-PP-W1 DIN 3015-2
德国 KARL L.ALTHAUS SA-3R-42-AL-W1 DIN33015-2
德国 KARL L.ALTHAUS SD-3R-30-AL-W1 DIN 3015-2
德国 INNOVATEC KVM5-2
德国 PIAB 3166064
德国 BUCHER 2VC-10-2 -D
德国 NETTER VIBRATION NEA 5020 220-240V 0.17A 50/60Hz 3.5W
3000/3600min-1 IP65
德国 HYDROPNEU GmbH 51.000.06.2.106304510005.0.0
德国 JOKAB JSR3T;24VAC/DC 2NO
德国 JOKAB RT9;24VDC ,2No
德国 JOKAB VITAL 1;24VDC ,2No
德国 magneta 421MG-2
德国 VEM K21R 80K6 M-Nr. WDS0573727066605H
德国 Honeywell 942-M0A-2D-1G1-220S Target Price 1100Euro
德国 Frab OCD-DPC1B-0012-S100-H3P
德国 FEINMETALL F340 09S 250 L 260M
德国 EBMPAPST R6D560-AH05-01 380V 780W SN 1032000713
德国 Maximator S 25 D
德国 Maximator GmbH S35D
德国 Maximator GmbH S 100
德国 parker W08LCF
德国 PARKER SWVE08LRCF
德国 parker 3/8FG43BL
德国 PARKER RI3/4*3/871X
德国 parker 3/8FF44B
德国 LEROY-SOMER LS80LTR
德国 Schroeter FN2410-25-33
德国 Ametek 42373JE
德国 HEGWEIN ZAO-80N N/N00
德国 MAC 42A-BMJ-EN2-GDDP-1GA
德国 MAC SM16DNA-0AA-00M-1A92
德国 MAC 92B-BAF-CJ2-DM-DFFP-
德国 MAC 92B-FAF-CJ2-DM-DFFP-
德国 danfoss MBS3050 060G3620
德国 HIRSCHMANN 24VDC,IP305PORTS,RJ4524VDC
德国 HERAEUS DIGITEMP-C T2208-C2)
德国 HERAEUS MULTI-LAB-CELOX
德国 HERAEUS AN100C-4
德国 HUBNER HOG 10 DN 1024 1 IP66 +FSL 1375min-1 6A/230V-1A/125V IP66
SER-Nr.1931213
德国 siemens 1PH8163-1DF02-OBA1
德国 siemens FDU1203/2090980 001
德国 T2M2 SN:079-07-00-7090-00019
德国 Ferraz Shawmut A070URD31LI0450
德国 EAO 03-421-011 CH4600 with 2 lamp AC24V
德国 Lenord+Bauer GEL2443KM1G5K030-E
德国 Harmonic Drive AG HPG-20A-21-J6-XXXX-BL1
德国 INA 50100
德国 CONEC 220M-LI-SK-160-320-1X-DDB PD 210-5K/J 48M
S22936MM210~5K
德国 FINDER 11-pols3s
德国 FINDER 38.51.7.024.005
德国 OMRON NX-ECC201
德国 OMRON NX-ID4442
德国 OMRON NX-OD4256
德国 OMRON NX-PF0630
德国 WENGLOR OY1P303P0189
德国 POMINI 800-110-009-01
德国 FERRAZ 67611;2in8out350A
德国 siemens 8UC6212-1BB20
德国 BEHLKE HTS 50-08-UF
德国 BEHLKE HTS 50-12-UF
德国 BEHLKE HTS 180-48-B
德国 BEHLKE HTS 240-48-B
德国 EDWARDS E2M275
德国 ERHARD FX5030;0.1m24vDC
德国 ERHARD AK4021;24VDC,D/A,OUTPUT0-10V
德国 Airetool (BTG) Tube Guide BTG 050 2123 TUBE GUIDE BTG-2-1/2
NR.5515585
德国 EPCOS B57364S0209M000;20HM,12A
德国 HBM HBM618VFD
德国 ATOS DLOH-3A-U21/PE
德国 KENNAMETAL 60052142-CF3
德国 KENNAMETAL 60052145-CF3
德国 KENNAMETAL 60062257-CF3
德国 KENNAMETAL 2089585-CF3
德国 KENNAMETAL 2089587-CF3
德国 KENNAMETAL 2089588-CF3
德国 KENNAMETAL 2089589-CF3
德国 KENNAMETAL 2609688-CF3
德国 KENNAMETAL 2089586-CF3
德国 KENNAMETAL 2089590-CF3
德国 KENNAMETAL 2089591-CF3
德国 KENNAMETAL 60052149-CF3
德国 KENNAMETAL VBMT160408LF-CF3
德国 KENNAMETAL IB1835523-CF3
德国 KENNAMETAL IB1596439-CF3
德国 KENNAMETAL CNMU120612UN-CF3
德国 KENNAMETAL IB1806109-CF3
德国 mewesta hydraulik 83 132 60
德国 BECKER VT4.8/1 FLOW RATE: 8m3/HR MOTOR: 0.35KW, 1PHASE, 230V, 50Hz
德国 CONEC PC262-5K 4A 2W 160MB
德国 ROEMHELD 1848-828
德国 ROEMHELD 1895-608-VMH35
德国 phoenix PLM D0 8M12
德国 KANT Druckschalter GmbH ORDER NO.501-50
德国 esitron (TWIN) feeder feeders Programming Model : HBG10
德国 P + F PM180-F90-IU-V1
德国 CAVOTEC PC5-SX04-0950
德国 CAVOTEC PCX-31045-001
德国 ELCIS LA90A-2048-1230-BZ-C-CV-R-03
德国 Elobau 120 272
德国 Elobau 462 121 E1U
德国 Elobau 122 270 02
德国 Elobau 30078 MG 78
德国 Elobau 30420000 S
德国 Elobau GMBH COKG ZEPPELIMSTRABE44
德国 Elobau 122270 MADE IN GERAMANY
德国 Elobau GMBH COKG ZEPPELIMSTRABE44 D-88299LEUTKCRCH
德国 P+F RV158N-011K1R61N-010000 PART:123082 424927/15052006
德国 PULS SLA 3.100
德国 AVS-ROEMER EGV-311/V2-AH9-1/2PN PN16/8 DN13 G036
德国 Servotecnica SVT57BL03-60V-50167BL01H40-6-500-VL1
德国 MAC 57D-36-611 JJ
德国 FE Beteiligungsgesellschaft mbH RCNKU 125-50-315 CST
德国 Quintest PZS-W50-R, 12V...24V Art.Nr.: 90106
德国 Lanny AS picture
德国 Elan NDRR 50 red Nr. 0801270
德国 Elan EF 220.2 2opener
德国 Elan NDL RD
德国 Elan EF 220.1 2opener
德国 Elan LE24/9 WS
德国 Elan ELE 24
德国 Elan NWSE5K
德国 wiha wiha
德国 CONTRAVES AG ZURICH HB731 SO -221
德国 JOUCOMATIC 601 00 008
德国 heidenhain 599502-03
德国 HYDAC FAM-100-M-2/5500-2600DM-10-S-Z-1,100L/min,10u
德国 HYDAC FAM-100-M-2/5500-2600DM-10-S-Z-1,100L/min,10u
德国 Woerner VOE-B/2/2/P 802001015
德国 Lantier TIPO 80/80;IEC-34;N 34842;LT-502 AISL.F IP-67
德国 HIRSCHMANN CONNECTOR HIRSCHMANN GDM 3011 BLACK (#931 952-100)
德国 KUKA 00104983 Gear unit RV-700F-235
德国 KUKA 00104986 Gear unit RV-410F-236
德国 KUKA 00196321 sealing kit for input shaft
德国 KUKA 00196409 sealing kit for input shaft
德国 KUKA 00-126-399 Fan E1(ALL)
德国 KUKA 00-113-403 Fan E2(KR360/500)
德国 KUKA 00-113-405 Fan E2(KR210)
德国 KUKA 00146324 Gear oil-optigear synt.RO150(20L/17Kg)
德国 TOLLOK S.p.A. TLK132-30-55
德国 DIGITEC pcc112c(EL2000);Lenze touchscreen,ce6.0,256.00Mbyte
德国 NORD SK12063AZF 12.76 1.5
德国 NORD SK12080AZB-90L/4 52.03 1.5
德国 NORD SK12080AZB-90S/4 12.76 1.1
德国 ReSatron RSM5813+12-G-3-V6-RSGUB NR:220604634
德国 Stauff SPAL 7076,1 PP DPAL-AS
德国 Stauff 428 PP DP-ISDOUBLE VON 90-111.441
德国 Stauff 218 PP DP-ISDOUBLE VON 90-111.435
德国 Stauff STSV 40X22
德国 Stauff SP7
德国 Stauff SP4
德国 Stauff 760,3 PP DP-IS
德国 Stauff 888.9 PP DP-IS
德国 JUMO 2GE-2-G-U-1 ART.20/00300151
德国 HIQUEL TCC-H230VAC
德国 BAUER BG50-37/D13MA4-TF-C3
德国 BAUER BK50-23V/D13MA4
德国 IMAV IZ830250 MPZ-06S-A+B-B02
德国 Otto Suhner GmbH 14650000390
德国 Origa OSP-T16-C0010
德国 hydac RFLD W/HC 661 DAM 25 D 1.x /-L24
德国 Raeder-Vogel PU 70.25-2
德国 Raeder-Vogel PU.UH50/18/6202/315 ZZ
德国 ATOS AGRCZO-AE-10/210/IR
德国 TTB 27711 SMS-FX8
德国 ATOS WDKE-1631/2-P24DC-10
德国 ATOS WJPQ-214
德国 ATOS WGRLE-10A1-10
德国 ATOS WDHE-0631/2-P24DC-10
德国 ATOS WJPR-214
德国 ATOS WDPHE-2713/D-P24DC-10
德国 ATOS WDR25A1-10
德国 ATOS WGAM-10/11/210-P24DC-10
德国 ATOS WDBDS20K200-10
德国 ATOS WGAM-10/50
德国 TRUMPF 1496650
德国 TRUMPF 472618
德国 TRUMPF 1225079
德国 TRUMPF 914388
德国 TRUMPF 1506577
德国 TRUMPF 983332
德国 TRUMPF 983304
德国 TRUMPF 1394888
德国 TR TYP:ZE 115M ART NR:173-50007
德国 TR TYP:PU-10 ART NR:491-00002
德国 Berger TSM4DA3L24S0C01 10011029
德国 PENNY & GILES CWENT NP1 7HZ 2082S/C(SN:04H01127)
德国 MOOG T-3-V8-029-17-02-F2
德国 Berger TSM4DA3L24S0C01 10011029
德国 Woerner Nr790159
德国 LUST VF142LHF.0P2.S56
德国 DISIBEINT IMN43650 PVC 1/2/3C
德国 Demag Cranes DSW3TF8133 24v
德国 banner IA23S
德国 banner IF23S
德国 banner SM312F
德国 banner BAM.752S
德国 Crouzet EWS;3x200VAC-500VAC
德国 Crouzet MIC;2-20A 24-240VAC/D
德国 Crouzet THR1;H 24VDC/24..240VAC
德国 VULCANIC GmbH Nov-08
德国 VULCANIC GmbH Nov-08
德国 SELET K0130POC5/+10-30VDC 200mA
德国 Kromschroder GT50-30T20E2 220VAC
德国 emecanique emecanique ATV58H046N4
德国 ACS TM6AV01210R1S
德国 cayre VKLP/D85 110V
德国 cayre VKLP/D90 24V
德国 negele ILM-2/L50
德国 negele AMK-352/DN50; NMM-50
德国 WIMEX SPA C2F 4125
德国 CML 1924-354;10MM M14R/G/Y 24VDC
德国 CML 19211351;10MM M14GREEN24VDC
德国 CML 19211352;10MM M14YELLOW25VDC
德国 CML 19211350;10MM M14R FI 26VDC
德国 CAL CONTROLS ETC1311;230VAC
德国 BOURNS TYP 3852;1K 0HM
德国 SIEMENS 6AV2124-0GC01-0AX0
德国 E+H 50P1H-EC0A1A10ADAW PROMAG 50 P;measuring range 8.7-282 m3/h
analog output 4-20 ma nominal widthdn100
德国 E+H 72F1H-SB0AA1AAA4AW
德国 E+H 50P80-EC0A1A10ABAW
德国 VAHLE 168073,KDS2/40
德国 Brinkmann STE 143/340 220-240/380-420V;50Hz;IP55
德国 BOSHREXROTH AS2-SOV-G014-024
力学知识早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面、汲水器等器具,逐渐积累起对平衡物体受力情况的认识。古希腊的阿基米德初步奠定了静力学即平衡理论的基础。古代人还从对日、月运行的观察和弓箭、车轮等的使用中,了解一些简单的运动规律,如匀速的移动和转动。但是对力和运动之间的关系,只是在欧洲文艺复兴时期以后才逐渐有了正确的认识。16世纪到17世纪间,力学开始发展为一门独立的、系统的学科。伽利略通过对抛体和落体的研究,在实验研究和理论分析的基础上,早阐明自由落体运动的规律,提出加速度的概念,提出惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。17世纪末牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律),提出力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。根据牛顿三定律和万有引力定律成功地解释了地球上的落体运动规律和行星的运动轨道。伽利略、牛顿奠定了动力学的基础。此后两个世纪中在很多科学家的研究与推广下,终于成为一门具有完善理论的经典力学。此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。这方面的标志是达朗贝尔提出的达朗贝尔原理,和拉格朗日建立的分析力学。其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这被看作是连续介质力学的开端。运动定律和物性定律这两者的结合,促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论孪生于世,在这方面作出贡献的是纳维、柯西、泊松、斯托克斯等人。弹性力学和流体力学基本方程的建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。从牛顿到汉密尔顿的理论体系组成了物理学中的经典力学。在弹性和流体基本方程建立后,所给出的方程一时难于求解,工程技术中许多应用力学问题还须依靠经验或半经验的方法解决。这使得19世纪后半叶,在材料力学、结构力学同弹性力学之间,水力学和水动力学之间一直存在着风格上的显著差别。20世纪初,随着新的数学理论
开普勒和方法的出现,力学研究又蓬勃发展起来,创立了许多新的理论,同时也解决了工程技术中大量的关键性问题,如航空工程中的声障问题和航天工程中的热障问题等。这时的先导者是普朗特和卡门,他们在力学研究工作中善于从复杂的现象中洞察事物本质,又能寻找合适的解决问题的数学途径,逐渐形成一套*的方法。从20世纪60年代起,计算机的应用日益广泛,力学无论在应用上或理论上都有了新的进展。力学在中国的发展经历了一个特殊的过程。与古希腊几乎同时,中国古代对平衡和简单的运动形式就已具备相当水平的力学知识,所不同的是未建立起像阿基米德那样的理论系统。到明末清初,中国科学技术已显著落后于欧洲。
力学知识早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面、汲水器等器具,逐渐积累起对平衡物体受力情况的认识。古希腊的阿基米德初步奠定了静力学即平衡理论的基础。古代人还从对日、月运行的观察和弓箭、车轮等的使用中,了解一些简单的运动规律,如匀速的移动和转动。但是对力和运动之间的关系,只是在欧洲文艺复兴时期以后才逐渐有了正确的认识。16世纪到17世纪间,力学开始发展为一门独立的、系统的学科。伽利略通过对抛体和落体的研究,在实验研究和理论分析的基础上,早阐明自由落体运动的规律,提出加速度的概念,提出惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。17世纪末牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律),提出力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。根据牛顿三定律和万有引力定律成功地解释了地球上的落体运动规律和行星的运动轨道。伽利略、牛顿奠定了动力学的基础。此后两个世纪中在很多科学家的研究与推广下,终于成为一门具有完善理论的经典力学。此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。这方面的标志是达朗贝尔提出的达朗贝尔原理,和拉格朗日建立的分析力学。其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这被看作是连续介质力学的开端。运动定律和物性定律这两者的结合,促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论孪生于世,在这方面作出贡献的是纳维、柯西、泊松、斯托克斯等人。弹性力学和流体力学基本方程的建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。从牛顿到汉密尔顿的理论体系组成了物理学中的经典力学。在弹性和流体基本方程建立后,所给出的方程一时难于求解,工程技术中许多应用力学问题还须依靠经验或半经验的方法解决。这使得19世纪后半叶,在材料力学、结构力学同弹性力学之间,水力学和水动力学之间一直存在着风格上的显著差别。20世纪初,随着新的数学理论
开普勒和方法的出现,力学研究又蓬勃发展起来,创立了许多新的理论,同时也解决了工程技术中大量的关键性问题,如航空工程中的声障问题和航天工程中的热障问题等。这时的先导者是普朗特和卡门,他们在力学研究工作中善于从复杂的现象中洞察事物本质,又能寻找合适的解决问题的数学途径,逐渐形成一套*的方法。从20世纪60年代起,计算机的应用日益广泛,力学无论在应用上或理论上都有了新的进展。力学在中国的发展经历了一个特殊的过程。与古希腊几乎同时,中国古代对平衡和简单的运动形式就已具备相当水平的力学知识,所不同的是未建立起像阿基米德那样的理论系统。到明末清初,中国科学技术已显著落后于欧洲。
力学知识早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面、汲水器等器具,逐渐积累起对平衡物体受力情况的认识。古希腊的阿基米德初步奠定了静力学即平衡理论的基础。古代人还从对日、月运行的观察和弓箭、车轮等的使用中,了解一些简单的运动规律,如匀速的移动和转动。但是对力和运动之间的关系,只是在欧洲文艺复兴时期以后才逐渐有了正确的认识。16世纪到17世纪间,力学开始发展为一门独立的、系统的学科。伽利略通过对抛体和落体的研究,在实验研究和理论分析的基础上,早阐明自由落体运动的规律,提出加速度的概念,提出惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。17世纪末牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律),提出力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。根据牛顿三定律和万有引力定律成功地解释了地球上的落体运动规律和行星的运动轨道。伽利略、牛顿奠定了动力学的基础。此后两个世纪中在很多科学家的研究与推广下,终于成为一门具有完善理论的经典力学。此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。这方面的标志是达朗贝尔提出的达朗贝尔原理,和拉格朗日建立的分析力学。其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这被看作是连续介质力学的开端。运动定律和物性定律这两者的结合,促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论孪生于世,在这方面作出贡献的是纳维、柯西、泊松、斯托克斯等人。弹性力学和流体力学基本方程的建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。从牛顿到汉密尔顿的理论体系组成了物理学中的经典力学。在弹性和流体基本方程建立后,所给出的方程一时难于求解,工程技术中许多应用力学问题还须依靠经验或半经验的方法解决。这使得19世纪后半叶,在材料力学、结构力学同弹性力学之间,水力学和水动力学之间一直存在着风格上的显著差别。20世纪初,随着新的数学理论
开普勒和方法的出现,力学研究又蓬勃发展起来,创立了许多新的理论,同时也解决了工程技术中大量的关键性问题,如航空工程中的声障问题和航天工程中的热障问题等。这时的先导者是普朗特和卡门,他们在力学研究工作中善于从复杂的现象中洞察事物本质,又能寻找合适的解决问题的数学途径,逐渐形成一套*的方法。从20世纪60年代起,计算机的应用日益广泛,力学无论在应用上或理论上都有了新的进展。力学在中国的发展经历了一个特殊的过程。与古希腊几乎同时,中国古代对平衡和简单的运动形式就已具备相当水平的力学知识,所不同的是未建立起像阿基米德那样的理论系统。到明末清初,中国科学技术已显著落后于欧洲。
力学知识早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面、汲水器等器具,逐渐积累起对平衡物体受力情况的认识。古希腊的阿基米德初步奠定了静力学即平衡理论的基础。古代人还从对日、月运行的观察和弓箭、车轮等的使用中,了解一些简单的运动规律,如匀速的移动和转动。但是对力和运动之间的关系,只是在欧洲文艺复兴时期以后才逐渐有了正确的认识。16世纪到17世纪间,力学开始发展为一门独立的、系统的学科。伽利略通过对抛体和落体的研究,在实验研究和理论分析的基础上,早阐明自由落体运动的规律,提出加速度的概念,提出惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。17世纪末牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律),提出力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。根据牛顿三定律和万有引力定律成功地解释了地球上的落体运动规律和行星的运动轨道。伽利略、牛顿奠定了动力学的基础。此后两个世纪中在很多科学家的研究与推广下,终于成为一门具有完善理论的经典力学。此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。这方面的标志是达朗贝尔提出的达朗贝尔原理,和拉格朗日建立的分析力学。其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这被看作是连续介质力学的开端。运动定律和物性定律这两者的结合,促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论孪生于世,在这方面作出贡献的是纳维、柯西、泊松、斯托克斯等人。弹性力学和流体力学基本方程的建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。从牛顿到汉密尔顿的理论体系组成了物理学中的经典力学。在弹性和流体基本方程建立后,所给出的方程一时难于求解,工程技术中许多应用力学问题还须依靠经验或半经验的方法解决。这使得19世纪后半叶,在材料力学、结构力学同弹性力学之间,水力学和水动力学之间一直存在着风格上的显著差别。20世纪初,随着新的数学理论
开普勒和方法的出现,力学研究又蓬勃发展起来,创立了许多新的理论,同时也解决了工程技术中大量的关键性问题,如航空工程中的声障问题和航天工程中的热障问题等。这时的先导者是普朗特和卡门,他们在力学研究工作中善于从复杂的现象中洞察事物本质,又能寻找合适的解决问题的数学途径,逐渐形成一套*的方法。从20世纪60年代起,计算机的应用日益广泛,力学无论在应用上或理论上都有了新的进展。力学在中国的发展经历了一个特殊的过程。与古希腊几乎同时,中国古代对平衡和简单的运动形式就已具备相当水平的力学知识,所不同的是未建立起像阿基米德那样的理论系统。到明末清初,中国科学技术已显著落后于欧洲。
力学知识早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面、汲水器等器具,逐渐积累起对平衡物体受力情况的认识。古希腊的阿基米德初步奠定了静力学即平衡理论的基础。古代人还从对日、月运行的观察和弓箭、车轮等的使用中,了解一些简单的运动规律,如匀速的移动和转动。但是对力和运动之间的关系,只是在欧洲文艺复兴时期以后才逐渐有了正确的认识。16世纪到17世纪间,力学开始发展为一门独立的、系统的学科。伽利略通过对抛体和落体的研究,在实验研究和理论分析的基础上,早阐明自由落体运动的规律,提出加速度的概念,提出惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。17世纪末牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律),提出力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。根据牛顿三定律和万有引力定律成功地解释了地球上的落体运动规律和行星的运动轨道。伽利略、牛顿奠定了动力学的基础。此后两个世纪中在很多科学家的研究与推广下,终于成为一门具有完善理论的经典力学。此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。这方面的标志是达朗贝尔提出的达朗贝尔原理,和拉格朗日建立的分析力学。其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这被看作是连续介质力学的开端。运动定律和物性定律这两者的结合,促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论孪生于世,在这方面作出贡献的是纳维、柯西、泊松、斯托克斯等人。弹性力学和流体力学基本方程的建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。从牛顿到汉密尔顿的理论体系组成了物理学中的经典力学。在弹性和流体基本方程建立后,所给出的方程一时难于求解,工程技术中许多应用力学问题还须依靠经验或半经验的方法解决。这使得19世纪后半叶,在材料力学、结构力学同弹性力学之间,水力学和水动力学之间一直存在着风格上的显著差别。20世纪初,随着新的数学理论
开普勒和方法的出现,力学研究又蓬勃发展起来,创立了许多新的理论,同时也解决了工程技术中大量的关键性问题,如航空工程中的声障问题和航天工程中的热障问题等。这时的先导者是普朗特和卡门,他们在力学研究工作中善于从复杂的现象中洞察事物本质,又能寻找合适的解决问题的数学途径,逐渐形成一套*的方法。从20世纪60年代起,计算机的应用日益广泛,力学无论在应用上或理论上都有了新的进展。力学在中国的发展经历了一个特殊的过程。与古希腊几乎同时,中国古代对平衡和简单的运动形式就已具备相当水平的力学知识,所不同的是未建立起像阿基米德那样的理论系统。到明末清初,中国科学技术已显著落后于欧洲。
力学知识早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面、汲水器等器具,逐渐积累起对平衡物体受力情况的认识。古希腊的阿基米德初步奠定了静力学即平衡理论的基础。古代人还从对日、月运行的观察和弓箭、车轮等的使用中,了解一些简单的运动规律,如匀速的移动和转动。但是对力和运动之间的关系,只是在欧洲文艺复兴时期以后才逐渐有了正确的认识。16世纪到17世纪间,力学开始发展为一门独立的、系统的学科。伽利略通过对抛体和落体的研究,在实验研究和理论分析的基础上,早阐明自由落体运动的规律,提出加速度的概念,提出惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。17世纪末牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律),提出力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。根据牛顿三定律和万有引力定律成功地解释了地球上的落体运动规律和行星的运动轨道。伽利略、牛顿奠定了动力学的基础。此后两个世纪中在很多科学家的研究与推广下,终于成为一门具有完善理论的经典力学。此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。这方面的标志是达朗贝尔提出的达朗贝尔原理,和拉格朗日建立的分析力学。其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这被看作是连续介质力学的开端。运动定律和物性定律这两者的结合,促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论孪生于世,在这方面作出贡献的是纳维、柯西、泊松、斯托克斯等人。弹性力学和流体力学基本方程的建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。从牛顿到汉密尔顿的理论体系组成了物理学中的经典力学。在弹性和流体基本方程建立后,所给出的方程一时难于求解,工程技术中许多应用力学问题还须依靠经验或半经验的方法解决。这使得19世纪后半叶,在材料力学、结构力学同弹性力学之间,水力学和水动力学之间一直存在着风格上的显著差别。20世纪初,随着新的数学理论
开普勒和方法的出现,力学研究又蓬勃发展起来,创立了许多新的理论,同时也解决了工程技术中大量的关键性问题,如航空工程中的声障问题和航天工程中的热障问题等。这时的先导者是普朗特和卡门,他们在力学研究工作中善于从复杂的现象中洞察事物本质,又能寻找合适的解决问题的数学途径,逐渐形成一套*的方法。从20世纪60年代起,计算机的应用日益广泛,力学无论在应用上或理论上都有了新的进展。力学在中国的发展经历了一个特殊的过程。与古希腊几乎同时,中国古代对平衡和简单的运动形式就已具备相当水平的力学知识,所不同的是未建立起像阿基米德那样的理论系统。到明末清初,中国科学技术已显著落后于欧洲。
力学知识早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面、汲水器等器具,逐渐积累起对平衡物体受力情况的认识。古希腊的阿基米德初步奠定了静力学即平衡理论的基础。古代人还从对日、月运行的观察和弓箭、车轮等的使用中,了解一些简单的运动规律,如匀速的移动和转动。但是对力和运动之间的关系,只是在欧洲文艺复兴时期以后才逐渐有了正确的认识。16世纪到17世纪间,力学开始发展为一门独立的、系统的学科。伽利略通过对抛体和落体的研究,在实验研究和理论分析的基础上,早阐明自由落体运动的规律,提出加速度的概念,提出惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。17世纪末牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律),提出力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。根据牛顿三定律和万有引力定律成功地解释了地球上的落体运动规律和行星的运动轨道。伽利略、牛顿奠定了动力学的基础。此后两个世纪中在很多科学家的研究与推广下,终于成为一门具有完善理论的经典力学。此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。这方面的标志是达朗贝尔提出的达朗贝尔原理,和拉格朗日建立的分析力学。其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这被看作是连续介质力学的开端。运动定律和物性定律这两者的结合,促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论孪生于世,在这方面作出贡献的是纳维、柯西、泊松、斯托克斯等人。弹性力学和流体力学基本方程的建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。从牛顿到汉密尔顿的理论体系组成了物理学中的经典力学。在弹性和流体基本方程建立后,所给出的方程一时难于求解,工程技术中许多应用力学问题还须依靠经验或半经验的方法解决。这使得19世纪后半叶,在材料力学、结构力学同弹性力学之间,水力学和水动力学之间一直存在着风格上的显著差别。20世纪初,随着新的数学理论
开普勒和方法的出现,力学研究又蓬勃发展起来,创立了许多新的理论,同时也解决了工程技术中大量的关键性问题,如航空工程中的声障问题和航天工程中的热障问题等。这时的先导者是普朗特和卡门,他们在力学研究工作中善于从复杂的现象中洞察事物本质,又能寻找合适的解决问题的数学途径,逐渐形成一套*的方法。从20世纪60年代起,计算机的应用日益广泛,力学无论在应用上或理论上都有了新的进展。力学在中国的发展经历了一个特殊的过程。与古希腊几乎同时,中国古代对平衡和简单的运动形式就已具备相当水平的力学知识,所不同的是未建立起像阿基米德那样的理论系统。到明末清初,中国科学技术已显著落后于欧洲。
力学知识早起源于对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面、汲水器等器具,逐渐积累起对平衡物体受力情况的认识。古希腊的阿基米德初步奠定了静力学即平衡理论的基础。古代人还从对日、月运行的观察和弓箭、车轮等的使用中,了解一些简单的运动规律,如匀速的移动和转动。但是对力和运动之间的关系,只是在欧洲文艺复兴时期以后才逐渐有了正确的认识。16世纪到17世纪间,力学开始发展为一门独立的、系统的学科。伽利略通过对抛体和落体的研究,在实验研究和理论分析的基础上,早阐明自由落体运动的规律,提出加速度的概念,提出惯性定律并用以解释地面上的物体和天体的运动。17世纪末牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律),提出力学运动的三条基本定律,使经典力学形成系统的理论。根据牛顿三定律和万有引力定律成功地解释了地球上的落体运动规律和行星的运动轨道。伽利略、牛顿奠定了动力学的基础。此后两个世纪中在很多科学家的研究与推广下,终于成为一门具有完善理论的经典力学。此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。这方面的标志是达朗贝尔提出的达朗贝尔原理,和拉格朗日建立的分析力学。其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这被看作是连续介质力学的开端。运动定律和物性定律这两者的结合,促使弹性固体力学基本理论和粘性流体力学基本理论孪生于世,在这方面作出贡献的是纳维、柯西、泊松、斯托克斯等人。弹性力学和流体力学基本方程的建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。从牛顿到汉密尔顿的理论体系组成了物理学中的经典力学。在弹性和流体基本方程建立后,所给出的方程一时难于求解,工程技术中许多应用力学问题还须依靠经验或半经验的方法解决。这使得19世纪后半叶,在材料力学、结构力学同弹性力学之间,水力学和水动力学之间一直存在着风格上的显著差别。20世纪初,随着新的数学理论
开普勒和方法的出现,力学研究又蓬勃发展起来,创立了许多新的理论,同时也解决了工程技术中大量的关键性问题,如航空工程中的声障问题和航天工程中的热障问题等。这时的先导者是普朗特和卡门,他们在力学研究工作中善于从复杂的现象中洞察事物本质,又能寻找合适的解决问题的数学途径,逐渐形成一套*的方法。从20世纪60年代起,计算机的应用日益广泛,力学无论在应用上或理论上都有了新的进展。力学在中国的发展经历了一个特殊的过程。与古希腊几乎同时,中国古代对平衡和简单的运动形式就已具备相当水平的力学知识,所不同的是未建立起像阿基米德那样的理论系统。到明末清初,中国科学技术已显著落后于欧洲。