高精度数显电子水平仪 日本新潟精机 Levelnic DL‑S4W
在精密机械安装、光学平台调平、机床校准与平面度检测中,微米级水平精度与稳定数据输出至关重要。日本新潟精机(Niigata Seiki)Levelnic DL‑S4W 是工业级超高精度数显电子水平仪,以0.001 mm/m 分辨率、无线 / 有线双模传输、不锈钢底座、双轴测量为核心,成为精密制造与计量校准的主流设备。
核心优势:微米级精度 + 稳定传输 + 工业耐用
超高分辨率,双单位精准测量:测量范围 ±5.00 mm/m(±0.286°);在 ±1.999 mm/m 内最小读数0.001 mm/m(1 μm/m),±2 mm/m 以上为 0.01 mm/m;角度模式 ±0.1145° 内分辨率0.0001°,重复精度 ±0.005 mm/m、±0.0003° 以内。
无线 / 有线双模,数据实时传输:标配蓝牙 Class1 无线(传输距离 30–50 m)与 RS‑232C 有线,可连电脑实时显示、记录与分析;配 USB 接收器与专用软件,适配 Windows 系统。
不锈钢底座,工业级稳定耐用:底座采用不锈钢,防锈耐磨;底面 M5×P0.8 螺纹孔,可装专用底座或夹具;机身铝合金 + ABS / 亚克力,尺寸 158×107×61 mm,重约 2 kg,车间与实验室均可稳定放置。
双轴测量,长时稳定工作:支持 X、Y 轴同时测量,适配平面度与直线度检测;双电池配置(9V 干电池 + 8.4V 充电电池),充电时可继续作业;碱性电池续航约 30 小时(无线约 10 小时)。
关键参数:精密配置,工业计量专用
型号:DL‑S4W(Levelnic 系列)
品牌:新潟精机株式会社(Niigata Seiki,日本)
测量范围:±5.00 mm/m、±0.286°
分辨率:0.001 mm/m(≤±1.999 mm/m)、0.01 mm/m(>±2 mm/m);角度 0.0001°(≤±0.1145°)、0.001°(>±0.1145°)
重复精度:±0.005 mm/m、±0.0003° 以内
数据传输:蓝牙无线(30–50 m)、RS‑232C 有线
电源:9V 干电池 ×1、8.4V 充电电池 ×1、AC 适配器
尺寸 / 重量:158×107×61 mm、约 2 kg
底座材质:不锈钢(SUS)
典型应用:精密调平与检测全覆盖
机床安装与校准:加工中心、车床、磨床床身水平调整,保障加工精度与设备稳定性。
光学平台与精密设备:光学平台、半导体设备、检测仪器调平,满足微米级水平要求。
平面度 / 直线度检测:大型平台、导轨、钢结构平面度与直线度测量,数据可追溯、精度可靠。
自动化产线与质量控制:产线设备水平校准、长期监测,无线传输适配远程监控与数据记录。
5
0- 1四方仪器原位激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-3200EX
- 2四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
- 3产品手册
- 4四方仪器原位激光过程气体分析仪(对射式)GasTDL-3100
- 5四方仪器便携煤气分析仪Gasboard-3100P
- 6四方仪器 高温紫外烟气分析仪 Gasboard-3600UV
- 7真空应用设备【2025年12月】
- 8真空配套设备【2025年12月】
- 【助力科研】粉末挤出3D打印破解多材料梯度惰性阳极烧结开裂难题,推动无碳铝电解发展
- 粉末挤出3D打印制备难熔金属和先进陶瓷发展趋势
- 顶刊速递|为什么温敏水凝胶的研究进展值得关注?
- 声共振机械合金化 制备Ni-Al反应材料的可行性研究与机理探讨
- 突破肽类高浓度制剂瓶颈 声共振技术实现稳定纳米悬浮
- 常驻顶刊!为何磁性纳米粒子的研究如此“高产”?
- 日本石川擂溃机化学工业实验用装置的高效选择
- 为什么COFs的催化应用近期顶刊不断?
- 从“作用”到“场域”:粉碎技术的范式演进与柯立微能量场理论的构建
- 大明化学氧化铝粉在低温烧结制粉中的应用
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)

