• 長寿命水殺菌ランプ 製品画像

    長寿命水殺菌ランプ

    PR電源のON/OFFに強い水殺菌ランプ。15,000hの長寿命。

    冷陰極の長寿命水殺菌ランプ。 冷陰極ランプは点滅に強く、電源のON/OFFによる寿命の減少がほとんどありません。 CCFLランプのコンパクトな特徴を活かし、石英ガラス管内にランプとインバータを内蔵。1つのアダプターに対し省スペースで複数のランプを連結し点灯することが可能です。 波長:254nm 寿命:15,000h 詳しくはお問い合わせください。...冷陰極蛍光ランプ(CCFL)...

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    メーカー・取り扱い企業: 株式会社納屋商事

  • 【新製品】エアリークを可視化ですぐに検知! 産業用超音波カメラ 製品画像

    【新製品】エアリークを可視化ですぐに検知! 産業用超音波カメラ

    PR圧縮空気・ガスの漏れの「見える化」 圧縮エアー・ガスのリークを可視化す…

    ・圧縮空気・ガスの漏れの「見える化」 圧縮エアー・ガスのリークを可視化することで、すぐにピンポイントでガス漏れを画面上に表示することができます。高所や大きな配管の継手等、通常のガス検知器では難しい場所のリークも検知できます。ガス種は関係なく、可燃性ガス、蒸気のリークも検知できます。 ・見やすく操作しやすいディスプレイ 7インチのタッチスクリーンにより、簡単操作でリークを発見できます。周波数範...

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    メーカー・取り扱い企業: サニー・トレーディング株式会社 営業本部

  • 【製品内部の観察】透明樹脂による3Dプリンタ出力サービス 製品画像

    【製品内部の観察】透明樹脂による3Dプリンタ出力サービス

    耐熱性と透明性を併せ持った透明樹脂で、検証を容易に

    【こんな時に】 ○内部形状を確認したい ○エンジン内部で液体を流したい 【用途一例】 デザイン検証、CAE解析結果の裏付け、放熱効果の確認 内部形状の可視化・確認など… 【サービス概要】 使用3Dプリ...

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    メーカー・取り扱い企業: 株式会社システムクリエイト

  • みたれぽ[15] 強度維持&軽量化の内部ラティスを作成してみた! 製品画像

    みたれぽ[15] 強度維持&軽量化の内部ラティスを作成してみた!

    【みたれぽ】3Dプリントモデルの強度を維持して軽量化する内部ラティスを…

    できるかをご紹介していくシリーズです。 システムクリエイトが取り扱う幅広い製品ジャンルから、毎回ちょっとしたお役立ち情報をお届けします。 Vol.15のテーマは「強度を維持して軽量化する内部ラティスを作成してみた!」。 今回は「解析による3Dプリントモデルの強度維持&軽量化」の第1弾として、CAEによる応力解析→モデル+インフィルのプリントデータを作成しました。 初めに、荷重が...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社システムクリエイト

  • みたれぽ[18]カーボンプリントの精度と内部構造を調べてみた! 製品画像

    みたれぽ[18]カーボンプリントの精度と内部構造を調べてみた!

    【みたれぽ】カーボン3Dプリントの寸法精度は?カーボン材でグリッド状の…

    るかをご紹介していくシリーズです。 システムクリエイトが取り扱う幅広い製品ジャンルから、毎回ちょっとしたお役立ち情報をお届けします。 Vol.18のテーマは「カーボンプリントの寸法精度と内部構造を調べてみた!」。 今回は、カーボン3Dプリンタ「Composer」で作成したモデルについて寸法精度の確認と、CTスキャンをしてみました。 はじめに、テスト造形用モデルの辺の長さや穴...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社システムクリエイト

  • カーボン3Dプリンタ『Anisoprint Composer』 製品画像

    カーボン3Dプリンタ『Anisoprint Composer』

    連続カーボン繊維複合材料を使用可能な3Dプリンタです。独自技術でモデル…

    の持つ「異方性」を最大限に活かすことが可能です。 [特徴] ■樹脂と連続繊維を同時に押し出す「CFC」 独自の技術「CFC(複合繊維共押出)」を採用し、連続繊維材料と樹脂材料を3Dプリンタ内部で複合化します。 モデルのベースや表面を樹脂でプリントし、その内部を繊維複合材料で補強することで、モデル強度を飛躍的に向上することが可能です。 ■繊維複合材料のラティス構造化が可能 連続繊...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社システムクリエイト

  • みたれぽ[57]中空部に残る粉末材料を除去してみた! 製品画像

    みたれぽ[57]中空部に残る粉末材料を除去してみた!

    【みたれぽ】SLS方式3Dプリンタで作ったモデルの内部に残る粉末材料を…

    シリーズです。 システムクリエイトが取り扱う幅広い製品ジャンルから、毎回ちょっとしたお役立ち情報をお届けします。 Vol.57では、SLS方式3Dプリンタ「Fuse 1+30W」を使って内部形状が複雑なモデルを造形し、内部に残った粉末をきれいに除去できるのかやってみました。 SLS方式3Dプリンタは、他の造形方式とは異なり、サポートレス造形ができるというメリットがあります。そのた...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社システムクリエイト

  • みたれぽ[38] 粉末3Dプリンタの微細表現はどこまでできる? 製品画像

    みたれぽ[38] 粉末3Dプリンタの微細表現はどこまでできる?

    【みたれぽ】粉末焼結3Dプリンタ「Fuse1」微細ディテール表現の実力…

    では、粉末焼結方式の3Dプリンタ「Fuse 1」の粉末材料「ナイロン12」でCTスキャンから詳細に作り込まれたティラノサウルスの頭蓋骨データを造形。 表面の細かい凹凸や歯などの小さな突起、頭蓋内部の複雑に入り組む小さな骨など、どれくらいまで細かい形状を再現できるかを試しています。 また、ディテール表現の一つとして凹凸文字の表現力にもチャレンジしています。  「粉末を焼いて固めるから細...

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  • みたれぽ[6] Form3Lで大型モデルを軽量化して造形してみた 製品画像

    みたれぽ[6] Form3Lで大型モデルを軽量化して造形してみた

    みたれぽ[6] 新登場3Dプリンタ「Form 3L」で大型モデルを軽量…

    いた多くのお客さまから、もう少しコストを抑えて造形できないか?というご質問・ご要望を頂きました。 そこで今回は、大型モデルの軽量化による造形を試してみました。 資料では、外観はそのままに内部構造を編集し、軽量化したデータを実際に造形し、材料コスト・造形時間・造形品質に関して、オリジナルモデルと比較しながら検証してまいります。 ・軽量化でどんな効果がどれくらいあるの? ・軽量化の...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社システムクリエイト

  • みたれぽ[68]カーボン複合プリンタでFDMプリントしてみた! 製品画像

    みたれぽ[68]カーボン複合プリンタでFDMプリントしてみた!

    【みたれぽ】ABS造形に挑戦!カーボン複合プリンタ「Anisoprin…

    ol.68では、カーボン複合プリンタ「Anisoprint Composer」の樹脂ノズルのみを使用し、ABSのFDMプリントでどれくらいきれいに造形できるか試してみました。 プリントモデルの内部にカーボン繊維を入れながら造形できるComposerは、市販の材料を自由に選択できる点も魅力のひとつです。 様々な材料を扱えることで、長繊維カーボンを使用もちろん、普段は樹脂材料を使うといった...

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  • みたれぽ[77]軟質生体適合材料にカーボンを入れて造形してみた! 製品画像

    みたれぽ[77]軟質生体適合材料にカーボンを入れて造形してみた!

    【みたれぽ】軟質生体適合性樹脂×カーボン!?カーボン複合3Dプリンタ「…

    品を使用してどんなことができるかをご紹介していくシリーズです。 システムクリエイトが取り扱う幅広い製品ジャンルから、毎回ちょっとしたお役立ち情報をお届けします。 Vol.77では、モデル内部にカーボン長繊維を入れながら造形できる カーボン複合3Dプリンタ「Anisoprint Composer」を使い、 軟質生体適合性樹脂にカーボン長繊維を入れて造形してみました。 これまでP...

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  • みたれぽ[25] FDMで使える導電性材料を徹底検証してみた! 製品画像

    みたれぽ[25] FDMで使える導電性材料を徹底検証してみた!

    “3Dプリンタで導電グレード”FDMで使える導電性フィラメントを徹底検…

    マは「FDMで使える導電性フィラメントを徹底検証してみた!」 今回は、新たに入手したFDM用の導電性フィラメントが実際どのくらい電気を通すのか、実際に計測してみました。 資料では、材料の内部にカーボンナノチューブを配合したことで電気を通す性質をもつフィラメントを使って 異なる厚み(2mm,5mm,10mm)の試験片を造形。 材質の電計抵抗を表す、体積抵抗値・表面低効率を調査します。...

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  • 【マルスゴ】超大型造形できる!FDM方式プリンタ「D1000」 製品画像

    【マルスゴ】超大型造形できる!FDM方式プリンタ「D1000」

    1000mm角の大型造形を可能にする駆動機構!3Dプリンタ「Creat…

    造形を 安心して任せられるプリンタなんです! プリントヘッドの現在情報をもとにした位置制御と、 それを確実に反映する堅牢な機構で安定造形を可能にします。 資料では、稼働モータの特徴や内部構造について 詳しく解説していますのでぜひご一読ください。 ※下記ボタンより資料をダウンロード頂けます。...

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  • みたれぽ[12] 3Dプリンタでインサート成形してみた! 製品画像

    みたれぽ[12] 3Dプリンタでインサート成形してみた!

    【みたれぽ】3Dプリンタでインサート成形してみた!

    プリンタでインサート成形してみた!」。 今回は、3Dプリンタ本体に取り付けるスプールホルダを作成し、その工程の中で“インサート成形”をしてみました。 一定の高さまで造形したら停止し、モデルの内部にベアリングを埋め込んで再開するという「一体造形」に挑戦。 プリントデータの作成工程から、実際の造形の様子、完成したホルダの出来や動きを検証しています。 「どんな風に作業するの?」 「完成...

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