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上海壹僑國(guó)際貿(mào)易有限公司
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AIRCOM PR000-5000比例調(diào)節(jié)閥
AIRCOM PR000-5000比例調(diào)節(jié)閥
四、AIRCOM減壓閥常見(jiàn)型號(hào)
AIRCOM減壓閥 10204HN
AIRCOM減壓閥 10212H
AIRCOM減壓閥 10262HB
AIRCOM減壓閥 10272BPHX63T
AIRCOM減壓閥 10272H
AIRCOM減壓閥 11-818-993
AIRCOM減壓閥 120-04F
AIRCOM減壓閥 AIC-FM-03_02
AIRCOM減壓閥 B042-02HC
AIRCOM減壓閥 B11-02WJC
AIRCOM過(guò)濾器 B20-06WJC
AIRCOM減壓閥 B3000-04
AIRCOM減壓閥 D3000-04DT-Z034_01
AIRCOM壓力傳感器 D4A-06
AIRCOM壓力傳感器 D8A-02
AIRCOM濾芯 EK602B (FILTER ELEMENT for F602-12WJ)
AIRCOM過(guò)濾器 F20-04WG
AIRCOM過(guò)濾器 F465-06EL
AIRCOM過(guò)濾器 F950-5-050-B80
AIRCOM濾芯 Filterelement 1050XP
AIRCOM減壓閥 G /4 R038-02CK
AIRCOM減壓閥 G1/8 R038-01CK
AIRCOM壓力表 MA6302-02
AIRCOM壓力表 MA6302-C2
AIRCOM壓力表 MA6302-C3
AIRCOM壓力表 MHA-10
AIRCOM壓力表 MHA-A2P
AIRCOM壓力表 MHA-A5
AIRCOM壓力表 MHA-A5P
AIRCOM減壓閥 PPA20-1000
AIRCOM減壓閥 PQ1EE-12
AIRCOM減壓閥 PR102-A600
AIRCOM減壓閥 PRA20-1000
AIRCOM減壓閥 PRA32-0600
AIRCOM減壓閥 QP10-03NR
AIRCOM減壓閥 R01-411-01
AIRCOM減壓閥 R01-415
AIRCOM減壓閥 R03-04J
AIRCOM減壓閥 R03-04J6
AIRCOM減壓閥 R039-01CF
AIRCOM減壓閥 R039-02DK15
AIRCOM減壓閥 R102-12A
AIRCOM減壓閥 R11-02C
AIRCOM減壓閥 R119-02C
AIRCOM減壓閥 R119-04C
AIRCOM減壓閥 R119-08C
AIRCOM減壓閥 R120-02EK03
AIRCOM減壓閥 R120-04AKV
AIRCOM減壓閥 R120-04CKV
.標(biāo)準(zhǔn)高度的規(guī)定:
風(fēng)速隨高度而變化。離地面愈近,由于地表摩擦能量消耗較大,因而風(fēng)速較??;離地面愈高,能量消耗逐漸減少,因而風(fēng)速也愈來(lái)愈大。因此必須規(guī)定一標(biāo)準(zhǔn)高度以便于換算和比較。不同國(guó)家有不同的規(guī)定,對(duì)不同建筑物也有不同的規(guī)定。由于我國(guó)氣象臺(tái)記錄風(fēng)速儀安裝高度大都在8-12m之間,因此我國(guó)現(xiàn)行荷載規(guī)范對(duì)房屋建筑類統(tǒng)一取10m為標(biāo)準(zhǔn)高度,并定義標(biāo)準(zhǔn)高度處的大風(fēng)速為基本風(fēng)速。目前世界上規(guī)定10m為標(biāo)準(zhǔn)高度的國(guó)家占大多數(shù),有美國(guó)、前蘇聯(lián)、加拿大、澳大利亞、丹麥、法國(guó)等國(guó),日本為15m,巴西、挪威為20m。 [1]
2.標(biāo)準(zhǔn)地貌的規(guī)定:
同一高度的風(fēng)速還與地貌或地面粗糙度有關(guān)。例如大城市市中心,建筑密集,地表愈粗糙,風(fēng)能消耗愈大,因而風(fēng)速或風(fēng)壓也愈小。例如海岸附近,平均風(fēng)速高,而大城市中心低。由于粗糙度不同,影響著平均風(fēng)速或風(fēng)壓的取值,因此有必要為平均風(fēng)速規(guī)定一個(gè)共同的標(biāo)準(zhǔn)。GBJ9-87將全國(guó)粗糙度等級(jí)由TJ9-74的陸海兩類改成A、B、C三類,但隨著我國(guó)城市房屋的高度和密度日益增大,因此對(duì)大城市中心地區(qū),其粗糙度程度也有不同程度的提高。大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家,諸如美、英、日等國(guó)家的規(guī)范以及標(biāo)準(zhǔn)ISO4354和歐洲統(tǒng)一規(guī)范EN1991-2-4都將地面粗糙度等級(jí)劃分四類甚至五類日本。美國(guó)ANSI/ASCE7-88將地面分為A、B、C、D四類,A類是高樓密集的中心城區(qū);B類是城區(qū),郊區(qū),有樹(shù)木的地區(qū),或有密集單個(gè)家庭或兩個(gè)家庭居住房屋分布的地區(qū);C類是稀疏分布高度小于的低矮障礙物的空曠地區(qū);D類是平坦,沒(méi)有障礙物的地區(qū),以及颶風(fēng)區(qū)以外的海面,也包括泥地,鹽地或未破壞的冰面。為適應(yīng)當(dāng)前發(fā)展形勢(shì),我國(guó)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》將地貌按地面粗糙度分為A、B、C、D四類。A類是指近海海面、海島、海岸、湖岸及沙漠等,其粗糙度指數(shù)取0.12;B類指空曠田野、鄉(xiāng)村、從林、丘陵及房屋比較稀疏的中小城鎮(zhèn)和大城市郊區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.16;C類指有密集建筑群的城市市區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.22;D類是指有密集建筑物且有大量高層建筑的大城市市區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.3。粗糙度指數(shù)主要根據(jù)近年利用高塔和氣球的風(fēng)速觀測(cè)資料經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析得出的。
目前風(fēng)速儀大多安裝在氣象臺(tái),而氣象臺(tái)一般不在城市中心,設(shè)在周圍空曠平坦的地區(qū)居多。因此我國(guó)與大多數(shù)國(guó)家一樣,標(biāo)準(zhǔn)地貌指空曠平坦地區(qū),在具體執(zhí)行時(shí),對(duì)于城市郊區(qū),房屋較為低矮的小城市,也作標(biāo)準(zhǔn)地貌(B類地貌)處理。 [1]
3.公稱風(fēng)速(平均風(fēng)速)的時(shí)距:
公稱風(fēng)速實(shí)際是一定時(shí)間間隔(時(shí)距)內(nèi)的平均風(fēng)速。風(fēng)速是隨時(shí)間不斷變化的,一般來(lái)說(shuō),時(shí)距越短,平均風(fēng)速越大時(shí)距越長(zhǎng),平均風(fēng)速也就越小。因而如何取值對(duì)分析很有影響,通常取一規(guī)定時(shí)間內(nèi)平均風(fēng)速作為計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)陣風(fēng)的特性,每次大風(fēng)約在1min重一次,陣風(fēng)的周期約在1min,如以10min為標(biāo)準(zhǔn),則基本上覆蓋個(gè)10個(gè)周期的平均值,我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)取平均風(fēng)速時(shí)距為10min。各國(guó)平均時(shí)距的取值變化很大,日本采用瞬時(shí)大風(fēng)速,前蘇聯(lián)及東歐國(guó)家,為2min,英國(guó)、澳大利亞為3秒鐘,丹麥、法國(guó)取10min,加拿大取1h,美國(guó)傳統(tǒng)規(guī)范采用的是變時(shí)距,約為0.5~1min,近兩次標(biāo)準(zhǔn)一和修訂為3s。正是由于這個(gè)原因,致使采用不同的規(guī)范計(jì)算出的風(fēng)荷值相差很大。 [1]
4.大風(fēng)速的樣本:
大風(fēng)速樣本的取法影響著平均風(fēng)速的數(shù)值。若以日大風(fēng)速為樣本,則一年有365個(gè)樣本,平時(shí)低風(fēng)速的日子其風(fēng)速值占很大的權(quán),而大風(fēng)速那一天的風(fēng)速只占1/365的權(quán),因而大風(fēng)速的重要性大大降低了,統(tǒng)計(jì)出的平均風(fēng)速必將大大降低。若采用月大風(fēng)速,則一年中的大風(fēng)速也只占1/12的權(quán)重,也降低了大風(fēng)速所起的重要性,所得結(jié)果也是偏低的。對(duì)于工程結(jié)構(gòu)應(yīng)該能承受一年中任何日子的極大風(fēng)速,因此應(yīng)取年大風(fēng)速為樣本。由于氣候重復(fù)性關(guān)系,采用年大風(fēng)速作為樣本是較合適的。世界各國(guó)包括我國(guó)在內(nèi),基本上是取年大風(fēng)速為統(tǒng)計(jì)樣本,即每年以一個(gè)大風(fēng)速記錄為一個(gè)樣本。 [2]
5.大風(fēng)速的重現(xiàn)期:
實(shí)際工程設(shè)計(jì)時(shí),一般需考慮數(shù)十年(如30、50年等)的時(shí)間范圍內(nèi)的大風(fēng)速所產(chǎn)生的風(fēng)壓,則該時(shí)間范圍內(nèi)的大風(fēng)速定義為基本風(fēng)速,而該時(shí)間范圍可理解為基本風(fēng)速出現(xiàn)一次所需的時(shí)間,即重現(xiàn)期。重現(xiàn)期不同,標(biāo)準(zhǔn)平均風(fēng)速就不同。這也是各國(guó)風(fēng)壓計(jì)算相異的主要原因之一。我國(guó)現(xiàn)行荷載規(guī)范規(guī)定重現(xiàn)期為50年,舊規(guī)范定為30年。對(duì)于高層和高聳結(jié)構(gòu),該值可定為50年。而美國(guó)、日本、英國(guó)、丹麥、新加坡、波蘭等都將其定為50年。重現(xiàn)期為30年和50年時(shí),其保證概率分別為96.67%和98%。 [2]
從概率意義上,該設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)也可理解為不超過(guò)該值的概率或保證率,體現(xiàn)了結(jié)構(gòu)安全度標(biāo)準(zhǔn)。這樣,結(jié)構(gòu)的重現(xiàn)期與不超過(guò)該設(shè)計(jì)值的保證率具有一定關(guān)系。由于大風(fēng)速的樣本是以年大風(fēng)速為標(biāo)準(zhǔn),因而重現(xiàn)期也通常以年為單位。 [2]
6.大風(fēng)速的概率分布或概率密度曲線:
為了求出設(shè)計(jì)大風(fēng)速,必須確定重現(xiàn)期或保證率。由于涉及概率計(jì)算,因而必須知道大風(fēng)速的統(tǒng)計(jì)曲線函數(shù),即概率密度函數(shù)。這些函數(shù)所表達(dá)的曲線型式常稱為線型。目前大風(fēng)速分布函數(shù)國(guó)內(nèi)外都采用固定的數(shù)學(xué)函數(shù),例如皮爾遜III型分布、極值I型分布、極值II型分布、威布爾分布等來(lái)表達(dá)。我國(guó)及多數(shù)國(guó)家采用極值I型分布曲線。
.標(biāo)準(zhǔn)高度的規(guī)定:
風(fēng)速隨高度而變化。離地面愈近,由于地表摩擦能量消耗較大,因而風(fēng)速較??;離地面愈高,能量消耗逐漸減少,因而風(fēng)速也愈來(lái)愈大。因此必須規(guī)定一標(biāo)準(zhǔn)高度以便于換算和比較。不同國(guó)家有不同的規(guī)定,對(duì)不同建筑物也有不同的規(guī)定。由于我國(guó)氣象臺(tái)記錄風(fēng)速儀安裝高度大都在8-12m之間,因此我國(guó)現(xiàn)行荷載規(guī)范對(duì)房屋建筑類統(tǒng)一取10m為標(biāo)準(zhǔn)高度,并定義標(biāo)準(zhǔn)高度處的大風(fēng)速為基本風(fēng)速。目前世界上規(guī)定10m為標(biāo)準(zhǔn)高度的國(guó)家占大多數(shù),有美國(guó)、前蘇聯(lián)、加拿大、澳大利亞、丹麥、法國(guó)等國(guó),日本為15m,巴西、挪威為20m。 [1]
2.標(biāo)準(zhǔn)地貌的規(guī)定:
同一高度的風(fēng)速還與地貌或地面粗糙度有關(guān)。例如大城市市中心,建筑密集,地表愈粗糙,風(fēng)能消耗愈大,因而風(fēng)速或風(fēng)壓也愈小。例如海岸附近,平均風(fēng)速高,而大城市中心低。由于粗糙度不同,影響著平均風(fēng)速或風(fēng)壓的取值,因此有必要為平均風(fēng)速規(guī)定一個(gè)共同的標(biāo)準(zhǔn)。GBJ9-87將全國(guó)粗糙度等級(jí)由TJ9-74的陸海兩類改成A、B、C三類,但隨著我國(guó)城市房屋的高度和密度日益增大,因此對(duì)大城市中心地區(qū),其粗糙度程度也有不同程度的提高。大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家,諸如美、英、日等國(guó)家的規(guī)范以及標(biāo)準(zhǔn)ISO4354和歐洲統(tǒng)一規(guī)范EN1991-2-4都將地面粗糙度等級(jí)劃分四類甚至五類日本。美國(guó)ANSI/ASCE7-88將地面分為A、B、C、D四類,A類是高樓密集的中心城區(qū);B類是城區(qū),郊區(qū),有樹(shù)木的地區(qū),或有密集單個(gè)家庭或兩個(gè)家庭居住房屋分布的地區(qū);C類是稀疏分布高度小于的低矮障礙物的空曠地區(qū);D類是平坦,沒(méi)有障礙物的地區(qū),以及颶風(fēng)區(qū)以外的海面,也包括泥地,鹽地或未破壞的冰面。為適應(yīng)當(dāng)前發(fā)展形勢(shì),我國(guó)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》將地貌按地面粗糙度分為A、B、C、D四類。A類是指近海海面、海島、海岸、湖岸及沙漠等,其粗糙度指數(shù)取0.12;B類指空曠田野、鄉(xiāng)村、從林、丘陵及房屋比較稀疏的中小城鎮(zhèn)和大城市郊區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.16;C類指有密集建筑群的城市市區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.22;D類是指有密集建筑物且有大量高層建筑的大城市市區(qū),其粗糙度指數(shù)取0.3。粗糙度指數(shù)主要根據(jù)近年利用高塔和氣球的風(fēng)速觀測(cè)資料經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析得出的。
目前風(fēng)速儀大多安裝在氣象臺(tái),而氣象臺(tái)一般不在城市中心,設(shè)在周圍空曠平坦的地區(qū)居多。因此我國(guó)與大多數(shù)國(guó)家一樣,標(biāo)準(zhǔn)地貌指空曠平坦地區(qū),在具體執(zhí)行時(shí),對(duì)于城市郊區(qū),房屋較為低矮的小城市,也作標(biāo)準(zhǔn)地貌(B類地貌)處理。 [1]
3.公稱風(fēng)速(平均風(fēng)速)的時(shí)距:
公稱風(fēng)速實(shí)際是一定時(shí)間間隔(時(shí)距)內(nèi)的平均風(fēng)速。風(fēng)速是隨時(shí)間不斷變化的,一般來(lái)說(shuō),時(shí)距越短,平均風(fēng)速越大時(shí)距越長(zhǎng),平均風(fēng)速也就越小。因而如何取值對(duì)分析很有影響,通常取一規(guī)定時(shí)間內(nèi)平均風(fēng)速作為計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)陣風(fēng)的特性,每次大風(fēng)約在1min重一次,陣風(fēng)的周期約在1min,如以10min為標(biāo)準(zhǔn),則基本上覆蓋個(gè)10個(gè)周期的平均值,我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)取平均風(fēng)速時(shí)距為10min。各國(guó)平均時(shí)距的取值變化很大,日本采用瞬時(shí)大風(fēng)速,前蘇聯(lián)及東歐國(guó)家,為2min,英國(guó)、澳大利亞為3秒鐘,丹麥、法國(guó)取10min,加拿大取1h,美國(guó)傳統(tǒng)規(guī)范采用的是變時(shí)距,約為0.5~1min,近兩次標(biāo)準(zhǔn)一和修訂為3s。正是由于這個(gè)原因,致使采用不同的規(guī)范計(jì)算出的風(fēng)荷值相差很大。 [1]
4.大風(fēng)速的樣本:
大風(fēng)速樣本的取法影響著平均風(fēng)速的數(shù)值。若以日大風(fēng)速為樣本,則一年有365個(gè)樣本,平時(shí)低風(fēng)速的日子其風(fēng)速值占很大的權(quán),而大風(fēng)速那一天的風(fēng)速只占1/365的權(quán),因而大風(fēng)速的重要性大大降低了,統(tǒng)計(jì)出的平均風(fēng)速必將大大降低。若采用月大風(fēng)速,則一年中的大風(fēng)速也只占1/12的權(quán)重,也降低了大風(fēng)速所起的重要性,所得結(jié)果也是偏低的。對(duì)于工程結(jié)構(gòu)應(yīng)該能承受一年中任何日子的極大風(fēng)速,因此應(yīng)取年大風(fēng)速為樣本。由于氣候重復(fù)性關(guān)系,采用年大風(fēng)速作為樣本是較合適的。世界各國(guó)包括我國(guó)在內(nèi),基本上是取年大風(fēng)速為統(tǒng)計(jì)樣本,即每年以一個(gè)大風(fēng)速記錄為一個(gè)樣本。 [2]
5.大風(fēng)速的重現(xiàn)期:
實(shí)際工程設(shè)計(jì)時(shí),一般需考慮數(shù)十年(如30、50年等)的時(shí)間范圍內(nèi)的大風(fēng)速所產(chǎn)生的風(fēng)壓,則該時(shí)間范圍內(nèi)的大風(fēng)速定義為基本風(fēng)速,而該時(shí)間范圍可理解為基本風(fēng)速出現(xiàn)一次所需的時(shí)間,即重現(xiàn)期。重現(xiàn)期不同,標(biāo)準(zhǔn)平均風(fēng)速就不同。這也是各國(guó)風(fēng)壓計(jì)算相異的主要原因之一。我國(guó)現(xiàn)行荷載規(guī)范規(guī)定重現(xiàn)期為50年,舊規(guī)范定為30年。對(duì)于高層和高聳結(jié)構(gòu),該值可定為50年。而美國(guó)、日本、英國(guó)、丹麥、新加坡、波蘭等都將其定為50年。重現(xiàn)期為30年和50年時(shí),其保證概率分別為96.67%和98%。 [2]
從概率意義上,該設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)也可理解為不超過(guò)該值的概率或保證率,體現(xiàn)了結(jié)構(gòu)安全度標(biāo)準(zhǔn)。這樣,結(jié)構(gòu)的重現(xiàn)期與不超過(guò)該設(shè)計(jì)值的保證率具有一定關(guān)系。由于大風(fēng)速的樣本是以年大風(fēng)速為標(biāo)準(zhǔn),因而重現(xiàn)期也通常以年為單位。 [2]
6.大風(fēng)速的概率分布或概率密度曲線:
為了求出設(shè)計(jì)大風(fēng)速,必須確定重現(xiàn)期或保證率。由于涉及概率計(jì)算,因而必須知道大風(fēng)速的統(tǒng)計(jì)曲線函數(shù),即概率密度函數(shù)。這些函數(shù)所表達(dá)的曲線型式常稱為線型。目前大風(fēng)速分布函數(shù)國(guó)內(nèi)外都采用固定的數(shù)學(xué)函數(shù),例如皮爾遜III型分布、極值I型分布、極值II型分布、威布爾分布等來(lái)表達(dá)。我國(guó)及多數(shù)國(guó)家采用極值I型分布曲線。
AIRCOM減壓閥 R120-04FK
AIRCOM減壓閥 R13-02D
AIRCOM減壓閥 R13-02E
AIRCOM減壓閥 R13-02EV
AIRCOM減壓閥 R13-02H
AIRCOM減壓閥 R160-04A
AIRCOM減壓閥 R160-04B
AIRCOM減壓閥 R160-04B03
AIRCOM減壓閥 R160-04B13
AIRCOM減壓閥 R160-04B15
AIRCOM減壓閥 R160-04B15-01
AIRCOM減壓閥 R160-04C15
AIRCOM減壓閥 R160-04C15-01
AIRCOM減壓閥 R20-08A
AIRCOM減壓閥 R216-02FP
AIRCOM減壓閥 R230-020T, 0.01…0.15 ba
AIRCOM減壓閥 R250-020
AIRCOM減壓閥 R280-08D
AIRCOM減壓閥 R280-08EG G1`` 0.5-25bar
AIRCOM減壓閥 R3000-03DT
AIRCOM減壓閥 R300-020
AIRCOM減壓閥 R3100-04C
IBA 10.982936
IBA iba PDA-Request-S
IBA IBA PDA-REQUEST-S7
IBA 30.610240 ibaPDA-V6-1024 Pos.-
IBA 51.100100 帶8通道端子
IBA WG2002
IBA 31.001041
IBA 90051
IBA 零序互感器LXK Φ160
IBA PADU-8-010.120800
IBA FOB-4IS-PCI 0384(0410)
IBA iba Padu 8-I #10.120020
IBA PDID#5.607【簡(jiǎn)單介紹】 HonsbergVO-015GA0220流量計(jì)
HonsbergVO-025GA0450流量計(jì)
HonsbergUR3K-010GM050流量計(jì)
HonsbergNG-015GA1流量開(kāi)關(guān)
HonsbergHD1K-015GM020流量傳感器 【詳細(xì)說(shuō)明】
Barmag 1-010-4802?
Barmag 1-017-6488
Barmag 1-018-9390
Barmag 1-018-9375
Triconex AI 9761-210
Triconex TCM 4351B
IME DG3H0AGL DGP36-2M CC
Triconex 9853-610
Triconex MDEL 8312
GSR A5123/1001/182XX DC24V
RELECO seat JB/T3702 for C3-A30FX/DC24V RELECO-0028
ITT - Goulds Pumps - Germany SIZE 1X1 1/4-6 IMS4D1EGE1
ARI FABA PLUS 35.046RK-DN20/PN40 QA026 5504600200G1
ARI FABA PLUS 55.046RK-DN20/PN40 QA026 5504600200G1
ARI FABA PLUS 22.046RK-DN32/PN16 QA026 2204600320G1
RENISHAW HK-0400-0002 ML=3900mm
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ARI FABA PLUS 35.046RK-DN32/PN40 QA026 3504600320G1
Contrinex KAS-80-34-A-M32-PTFE/MS-Y5-100℃
ARI FABA PLUS 22.046RK-DN65/PN16 2204600650G1 PN16 RK QA026
RENISHAW RH100X30D05A 1um
Stucke Elektronik GmbH CMA 218
Stucke Elektronik GmbH SYMAP-F
Rollon GmbH TLV-01040/2/NTE63
KROHNE Level gauge
TR CEW58M-00044 SN00466
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OBO 2058/FW/M 28-34 FT 1199889
ganter GN146-B50-65-1-BL
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EDAG connector/VKP016-B8-B9
siko LG4-S380-3F1 DC6-30V I 200mA Ф8mm PNP
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HAVER & BOECKER OHG ZL200720091560.8
KOBOLD Messring GmbH AUF1001
EFEN 67150.0060 20/36KV 6.3A
balluff BTL7-E500-M1325-A-S115
SOCO SYSTEM 70.50/50.50 item no. 463000100
Siko GmbH SGI-3500-SK-S-JA 2000PPR
SKF MKU11-KW2-0005+428
oil sistem EE V3.896.69.E20
B&R Industrie-Elektronik GmbH 4C1300.01-510
airtec SP011-G;24V4.2W;175mA 10bar 100%ED
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Hans Schmidt DTMX-1000
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OMRON G2R-1-SND
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Bihl+Wiedemann BWU1641
Bihl+Wiedemann BW1649
HAWE WGR2-3-110
Armin Hamma Umwelttechnik 07.02.4-269(RAPID2.1)
HOERBIGER OSP-P40-00000-00600
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vega BR52-XXGVIQHAMAS
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ndt S42 SE3 18.3/10 5AB S
NDT 5M-SE-18.5*3-7-2
Cooper 48EA41AM3
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VEM TYPE K21R90S4 See the photo
FLUTEC RV-30-01.X/O
FLUTEC RV-30-01.X/O
Koenig Verbindungstechnik GmbH NO.001M3
EDUR-Pumpenfabrik LBU 603 E162L pump no. 377167 motor excluded
GUTEKUNST D-63B
GUTEKUNST D-085D
GUTEKUNST D-085E
GUTEKUNST D-085E
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GUTEKUNST D-090
GUTEKUNST D-108
rocoil rocoil serial FL-8606 patent GB 2088568B Rocoil-DC70-M20
GUTEKUNST D-176
GUTEKUNST D-180G
ARMATUREN DN4012F PN400
ARMATUREN DN4012F PN400