SKAKO VIB 50D 300V 50HZ  11 5 A   361120

SKAKO VIB 50D 300V 50HZ 11 5 A 361120

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2024-10-29 14:07:50
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产品简介

SKAKO VIB 50D 300V 50HZ 11 5 A 361120
振动体的振动轨迹在水平面上的投影是一圆或椭圆者,其振动形式称为旋振动。旋振动又可分为平旋型振动、涡旋型振动、复旋型振动三种形式。

详细介绍

 

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。

 

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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

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德国         CML 1924-354;10MM M14R/G/Y 24VDC

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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

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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。

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