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DOCUMENTS

Laufzeit Laser Entfernungsmessung

  • Messung bis zu 30 m direkt auf natürliche Objekte
  • Große entfernungsunabhängige Genauigkeit
  • Für den rauen Stahlwerksbetrieb

Dilas FT2000

 

Eigenschaften und Vorzüge

Der Dilas FT2000 ist ein digitales, hoch auflösendes, berührungslos arbeitendes Laser-Messgerät. Es können heiße oder kalte, bewegte oder unbewegte, nicht spiegelnde Objekte erfasst werden.

Eigenschaften und Vorteile :

  • Messung bis zu 30 m Entfernung direkt auf das Objekt und bis zu 100 m auf weiße oder reflektierende Flächen.
  • Große Genauigkeit: ± 3 mm bis zu 30 m Entfernung.
  • 1 mW sichtbarer Laserstrahl (Klasse 2).
  • 4-stellige Entfernungsanzeige.
  • Sensor-Konfiguration mittels PC-Software.
  • Autonom arbeitender Sensor, anschlussfertig, keine Kalibrierung nötig
  • Wasserkühlung und Luftanschluss für den Stahlwerksbetrieb

Typische Anwendungen

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en-dilas-004-800x600

Knüppel-/ Block-Längenmessung

Stop-Positionsmessung

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en-dilas-006-800x600

Brammen-Positionskontrolle

Längen- /Breitenmessung
en-dilas-007-800x600 en-dilas-008-800x600

Positionskontrolle

Coil Positionskontrolle / Durchmesser-
und Breitenmessung
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Rohrdurchmesser-Ermittlung

Chargieren von Knüppeln/
Positionskontrolle

Technische Eigenschaftenen-dilas-011-800x600

Der Dilas FT2000 ist ein autonom arbeitender Sensor im Alugussgehäuse. Ein Tubus mit Luftanschluss schützt das optische Fenster vor eindringendem Staub und Zunder. Das Gehäuse ist an einer Kühlplatte mit Edelstahl- kühlschlange und einem in zwei Achsen beweglichen Montagefuß befestigt. Der elektrische Anschluss wird mittels eines vorkonfektionierten Industriesteckers vorgenommen. Der Sensor wird mit einem Silikonkabel (Isolation für Temperaturen bis zu 150 °C, 2 m Standardlänge) mit Stahlschutzmantel zum mechanischen Schutz geliefert. Über ein 4-stelliges Display auf der Geräterückseite wird die gemessene Entfernung angezeigt.

Funktionsweise

Der Dilas FT2000 funktioniert nach dem Prinzip der Laufzeitmessung. Der Sensor berechnet hierbei die Entfernung zum Objekt durch die Zeit, die der sichtbare Laserstrahl benötigt, bis er zum Sensor zurückgelangt.