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dc.contributor.authorHeisel, Uwede
dc.date.accessioned2010-01-12de
dc.date.accessioned2016-03-31T08:16:05Z-
dc.date.available2010-01-12de
dc.date.available2016-03-31T08:16:05Z-
dc.date.issued1990de
dc.identifier.other318873095de
dc.identifier.urihttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-49461de
dc.identifier.urihttp://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4253-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.18419/opus-4236-
dc.description.abstractWenn heute von Meßtastern die Rede ist, so denkt man unwillkürlich an schaltende Taster, die seit langem schon zur integrierten Qualitätssicherung und -überwachung für den automatischen Fertigungsablauf am Markt angeboten werden. Typische Anwendungen in der Praxis reichen von der Prüfung der Werkstückgeometrie am Roh- und Fertigteil über Nullpunktkorrekturen für die Werkstückträger bzw. -aufnahmen bis zur Erfassung von statischen und thermischen Deformationen während des Prozesses. Schon fast in Vergessenheitl geraten ist es, daß am Anfang der Entwicklung auch absolutmessende Taster einen großen Marktanteil hatten.de
dc.language.isodede
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessde
dc.subject.classificationTaktiler Sensor , Messtechnik , Absolutmessungde
dc.subject.ddc670de
dc.titleAbsolutmessender Taster für ein großes Anwendungsspektrumde
dc.typearticlede
ubs.fakultaetFakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnikde
ubs.institutInstitut für Werkzeugmaschinende
ubs.opusid4946de
ubs.publikation.sourceWerkstattstechnik 80 (1990), Nr. 8, S. 407de
ubs.publikation.typZeitschriftenartikelde
Enthalten in den Sammlungen:07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik

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