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Wie funktioniert ein 3D-Scanner und welche Anwendungsmöglichkeiten bietet diese Technologie?
Ein 3D-Scanner erfasst die Oberfläche eines Objekts durch die Verwendung von Laser- oder Lichtsensoren, um ein digitales 3D-Modell zu erstellen. Diese Technologie wird häufig in der Industrie für Qualitätskontrolle, Reverse Engineering und Prototyping eingesetzt. Darüber hinaus findet sie auch Anwendung in der Medizin für die Herstellung von Prothesen und Implantaten sowie in der Archäologie für die Dokumentation von Artefakten. **
Wie funktioniert ein 3D-Scanner und welche Anwendungen hat diese Technologie?
Ein 3D-Scanner erfasst die Oberfläche eines Objekts durch Abtasten mit Laser- oder Lichtsensoren und erstellt ein digitales 3D-Modell. Diese Technologie wird in der Industrie für Qualitätskontrolle, Reverse Engineering und Prototyping verwendet. Auch in der Medizin, Archäologie und Kulturdenkmalpflege findet sie Anwendung. **
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Technologie des FlugzeugesTechnologie des Flugzeuges , Über zeitgemäßen Flugzeugbau und -service ist in der einschlägigen Literatur wenig zu finden. Insbesondere nach modernen Wartungs- und Reparaturmethoden sucht man meist vergeblich. Gleichwohl machen neue Methoden in der Entwicklung und Konstruktion von Flugzeugen, neue Fertigungstechnologien, die Entwicklung neuer metallischer und nichtmetallischer Werkstoffe, neue Sicherheitsphilosophien und veränderte Wartungskonzeptionen die Behandlung dieser Themen dringend erforderlich. Mit der Überarbeitung der Neuauflage des Fachbuchs "Technologie des Flugzeugs" wurde das auf diesem Sektor führende Standardwerk auf den neuesten Stand gebracht und um den Themenkomplex "Warnsysteme" erweitert. Die Bedeutung von Warnsystemen entwickelt sich exponentiell, weil mit steigendem Fluggastaufkommen das Risiko für Flugunfälle direkt einhergeht. Um diese weitestgehend zu vermeiden, werden verschiedene Meldesysteme eingesetzt. Das Buch informiert darüber, vor welchen Gefahren die einzelnen Systeme warnen und wie sie funktionieren. Weiterhin werden die technologischen Grundlagen des Flugzeugbaus behandelt, die in Fertigungs- und Zulieferfirmen benötigt werden. Unter Berücksichtigung moderner industrieller Fertigungs-, Reparatur und Wartungsmethoden wird zeitgemäßes Wissen im Flugzeugbau vermittelt. Es ergänzt die besonderen Lernziele, die im Bereich der flugzeugtechnischen Ausbildungsberufe Fluggerätmechaniker/in mit den Fachrichtungen Fertigungstechnik, Instandhaltungstechnik und Triebwerkstechnik und Elektroniker/in für luftfahrttechnische Systeme benötigt werden. Zur innerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung dienen weiterhin die Themen: ¿ Einführung in die Flugzeugtechnik ¿ Werkstoffe, Korrosion und Oberflächenschutz ¿ Umformen, Fügen und Spanen mit Werkzeugmaschinen ¿ Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs ¿ Aerodynamik und Flugmechanik ¿ Triebwerke, Hydraulik-, Druck- und Klimaanlagen ¿ Helikopter ¿ Flugzeuginstrumente ¿ Warnsysteme ¿ Elektrische Energieversorgung Das Standardwerk richtet sich an Ausbilder und Auszubildende in den vorgenannten Berufen Fluggerätemechaniker/in und Elektroniker/in für luftfahrttechnische Systeme, aber auch an Teilnehmer betrieblicher und überbetrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen bei Herstellern und Zulieferern. , Batteriemanagementsysteme (BMS) > Batterien, BMS & Brennstoffzellen , Auflage: 7. Auflage, Erscheinungsjahr: 201811, Produktform: Leinen, Redaktion: Engmann, Klaus, Edition: REV, Auflage: 19007, Auflage/Ausgabe: 7. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 898, Abbildungen: zahlreiche Abbildungen, Keyword: Fluggerätebauer/in; Fluggerätemechaniker/in; Flugtriebwerkmechaniker/in; Flugzeugbau; Luftfahrttechnische Systeme; Aerodynamik und Flugmechanik; Flugzeugtechnik; Fügen; Helikopter; Hydraulikanlagen; Korrision und Oberflächenschutz; Triebwerke; Umformen; Werkstoffe im Flugzeugbau, Fachschema: Luftfahrt - Luftverkehr~Berufsbildung~Bildung / Berufsbildung~Fliegen~Luftfahrt / Fliegen, Fachkategorie: Arbeitsgebiet Luftfahrt/Flugzeugführung, Bildungszweck: für die Berufsbildung~für die Hochschule, Warengruppe: HC/Luftfahrt-/Raumfahrttechnik, Fachkategorie: Berufsausbildung, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Vogel Business Media, Verlag: Vogel Business Media, Verlag: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG, Länge: 266, Breite: 195, Höhe: 45, Gewicht: 2346, Produktform: Gebunden, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783834333049 9783834331595 9783834330741 9783834330611, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0200, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 4988269,80 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Topstar Bürostuhl SITNESS AirWork, 3D-Sitness Bewegungs-Technologie, schwarzBürostuhl SITNESS AirWork, 3D-Sitness Bewegungs-Technologie, schwarz. Anlieferung = teilzerlegt. Ausführung = Netz-Rückenlehne. Sitzfarbe = schwarz. Gestellfarbe = schwarz. Gestellmaterial = Kunststoff. Sitzmechanik = 3D-Sitness-Sitzgelenk, Synchronmechanik mit Schiebesitz. Gestellausführung = mit Rollen. Sitzhöhe = 450 - 570 mm. Armlehnenausführung = mit Armlehnen. Rückenlehnenhöhe = 575 mm. Sitztiefe = 410 - 475 mm. Sitzbreite = 455 mm. Sitzschalenform = Muldensitz, Schiebesitz. Norm = DIN EN 1335 Teil 1 - 3, GS-geprüft. Sitzmaterial = Polyester. Rollenausführung = Rollen für weiche Böden. Tragfähigkeit = 110 kg. Nutzungsdauer/Tag = bis zu 8 Stunden. Produkttyp = Bürodrehstühle. Zolltarifnummer = 94013900. Herkunftsland = DEU. Bruttogewicht = 17.5 kg. Gewicht = 15.8 kg. Nachhaltigkeit = Aus Recyclingmaterial, CO2-Fußabdruck berechnet. Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbare Lordosenstütze. Synchronmechanik mit Feinjustierung und integrierter 3D-Sitzbewegung. Komfortabler Muldensitz für eine optimale Sitzhaltung. Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar. Die Armlehnen sind in der Höhe und Breite verstellbar. Mit Schiebesitz (Sitztiefenverstellung). Der Sitness AirWork zeichnet sich durch die unverwechselbare Optik seiner atmungsaktiven Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze, sowie dem monolithischen Look der abgestimmten Sitz- und Rückenlehnenfarbe aus. Der Sitness AirWork ist mit der integrierten 3D-Sitness Bewegungs-Technologie ausgestattet. Die Federkraft passt sich automatisch an das Nutzergewicht an, kann aber durch die Drehkurbel feinjustiert werden. Formschönes, schwarzes Kunststofffußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Alle Kunststoffteile werden mit anteilig recyceltem Kunststoff hergestellt, Trennung der einzelnen Ressourcen ist möglich. Die Produktverpackung besteht ausschließlich aus Kartonage / Altpapier.427,21 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Topstar Bürostuhl SITNESS AirWork, 3D-Sitness Bewegungs-Technologie, grauBürostuhl SITNESS AirWork, 3D-Sitness Bewegungs-Technologie, grau. Anlieferung = teilzerlegt. Ausführung = Netz-Rückenlehne. Sitzfarbe = grau. Gestellfarbe = schwarz. Gestellmaterial = Kunststoff. Sitzmechanik = 3D-Sitness-Sitzgelenk, Synchronmechanik mit Schiebesitz. Gestellausführung = mit Rollen. Sitzhöhe = 450 - 570 mm. Armlehnenausführung = mit Armlehnen. Rückenlehnenhöhe = 575 mm. Sitztiefe = 410 - 475 mm. Sitzbreite = 455 mm. Sitzschalenform = Muldensitz, Schiebesitz. Norm = DIN EN 1335 Teil 1 - 3, GS-geprüft. Sitzmaterial = Polyester. Rollenausführung = Rollen für weiche Böden. Tragfähigkeit = 110 kg. Nutzungsdauer/Tag = bis zu 8 Stunden. Produkttyp = Bürodrehstühle. Zolltarifnummer = 94013900. Herkunftsland = DEU. Bruttogewicht = 17.5 kg. Gewicht = 15.8 kg. Nachhaltigkeit = Aus Recyclingmaterial, CO2-Fußabdruck berechnet. Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbare Lordosenstütze. Synchronmechanik mit Feinjustierung und integrierter 3D-Sitzbewegung. Komfortabler Muldensitz für eine optimale Sitzhaltung. Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar. Die Armlehnen sind in der Höhe und Breite verstellbar. Mit Schiebesitz (Sitztiefenverstellung). Der Sitness AirWork zeichnet sich durch die unverwechselbare Optik seiner atmungsaktiven Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze, sowie dem monolithischen Look der abgestimmten Sitz- und Rückenlehnenfarbe aus. Der Sitness AirWork ist mit der integrierten 3D-Sitness Bewegungs-Technologie ausgestattet. Die Federkraft passt sich automatisch an das Nutzergewicht an, kann aber durch die Drehkurbel feinjustiert werden. Formschönes, schwarzes Kunststofffußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Alle Kunststoffteile werden mit anteilig recyceltem Kunststoff hergestellt, Trennung der einzelnen Ressourcen ist möglich. Die Produktverpackung besteht ausschließlich aus Kartonage / Altpapier.427,21 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie funktioniert ein 3D-Scanner und welche Einsatzmöglichkeiten bietet diese Technologie?
Ein 3D-Scanner erfasst die Oberfläche eines Objekts durch die Abtastung von Punkten in einem Raum. Diese Punkte werden dann zu einem digitalen 3D-Modell zusammengesetzt. Die Technologie wird in Bereichen wie Architektur, Design, Medizin und Kulturdenkmalpflege eingesetzt. **
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Welcher 3d Drucker für Modellbau?
Welcher 3D-Drucker für Modellbau eignet sich am besten für Ihre Bedürfnisse? Es gibt viele verschiedene Modelle auf dem Markt, die sich für den Modellbau eignen, je nach Ihren Anforderungen und Budget. Möchten Sie präzise und detaillierte Modelle drucken oder eher größere Objekte? Welche Materialien möchten Sie verwenden? Es ist wichtig, diese Fragen zu berücksichtigen, um den richtigen 3D-Drucker für Ihren Modellbau auszuwählen. Einige beliebte Optionen für Modellbau sind der Creality Ender 3, der Prusa i3 MK3 und der Anycubic Photon. **
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Wie funktioniert ein 3D-Scanner und welche Anwendungen gibt es für diese Technologie?
Ein 3D-Scanner erfasst die Oberfläche eines Objekts durch die Verwendung von Laser- oder Lichtsensoren, um ein digitales 3D-Modell zu erstellen. Diese Technologie wird häufig in der Architektur, Medizin, Kunst und Design, sowie in der Herstellung von Prototypen und Produkten eingesetzt. 3D-Scanner können auch für die Erstellung von virtuellen Rekonstruktionen von historischen Artefakten oder Gebäuden verwendet werden. **
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Wie funktioniert ein 3D-Scanner und welche Anwendungsgebiete gibt es für diese Technologie?
Ein 3D-Scanner erfasst die Oberfläche eines Objekts durch die Abtastung von Punkten in einem Raum. Diese Punkte werden dann zu einem digitalen 3D-Modell zusammengefügt. Anwendungsgebiete für 3D-Scanner sind unter anderem in der Architektur, Medizin, Industrie und Kunst, um präzise Messungen, Inspektionen, Rekonstruktionen und Visualisierungen durchzuführen. **
Wie kann die Technologie der 3D-Drucker in verschiedenen Branchen eingesetzt werden?
Die Technologie der 3D-Drucker kann in der Automobilindustrie zur Herstellung von Prototypen und Ersatzteilen genutzt werden. In der Medizinbranche können 3D-Drucker für die Herstellung von maßgeschneiderten Implantaten und Prothesen eingesetzt werden. Auch in der Architektur können 3D-Drucker für die schnelle und präzise Herstellung von Modellen und Bauteilen verwendet werden. **
Welche verschiedenen Anwendungsgebiete gibt es für die moderne Technologie der 3D-Drucker?
Die modernen 3D-Drucker finden Anwendung in der Herstellung von Prototypen und Endprodukten in der Industrie, der Medizin und im Bauwesen. Sie werden auch für die Herstellung von individuell angepassten Produkten wie Prothesen, Schmuck und Mode eingesetzt. Darüber hinaus werden 3D-Drucker auch in der Lebensmittelindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilbranche genutzt. **
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Technologie des FlugzeugesTechnologie des Flugzeuges , Über zeitgemäßen Flugzeugbau und -service ist in der einschlägigen Literatur wenig zu finden. Insbesondere nach modernen Wartungs- und Reparaturmethoden sucht man meist vergeblich. Gleichwohl machen neue Methoden in der Entwicklung und Konstruktion von Flugzeugen, neue Fertigungstechnologien, die Entwicklung neuer metallischer und nichtmetallischer Werkstoffe, neue Sicherheitsphilosophien und veränderte Wartungskonzeptionen die Behandlung dieser Themen dringend erforderlich. Mit der Überarbeitung der Neuauflage des Fachbuchs "Technologie des Flugzeugs" wurde das auf diesem Sektor führende Standardwerk auf den neuesten Stand gebracht und um den Themenkomplex "Warnsysteme" erweitert. Die Bedeutung von Warnsystemen entwickelt sich exponentiell, weil mit steigendem Fluggastaufkommen das Risiko für Flugunfälle direkt einhergeht. Um diese weitestgehend zu vermeiden, werden verschiedene Meldesysteme eingesetzt. Das Buch informiert darüber, vor welchen Gefahren die einzelnen Systeme warnen und wie sie funktionieren. Weiterhin werden die technologischen Grundlagen des Flugzeugbaus behandelt, die in Fertigungs- und Zulieferfirmen benötigt werden. Unter Berücksichtigung moderner industrieller Fertigungs-, Reparatur und Wartungsmethoden wird zeitgemäßes Wissen im Flugzeugbau vermittelt. Es ergänzt die besonderen Lernziele, die im Bereich der flugzeugtechnischen Ausbildungsberufe Fluggerätmechaniker/in mit den Fachrichtungen Fertigungstechnik, Instandhaltungstechnik und Triebwerkstechnik und Elektroniker/in für luftfahrttechnische Systeme benötigt werden. Zur innerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung dienen weiterhin die Themen: ¿ Einführung in die Flugzeugtechnik ¿ Werkstoffe, Korrosion und Oberflächenschutz ¿ Umformen, Fügen und Spanen mit Werkzeugmaschinen ¿ Konstruktiver Aufbau eines Flugzeugs ¿ Aerodynamik und Flugmechanik ¿ Triebwerke, Hydraulik-, Druck- und Klimaanlagen ¿ Helikopter ¿ Flugzeuginstrumente ¿ Warnsysteme ¿ Elektrische Energieversorgung Das Standardwerk richtet sich an Ausbilder und Auszubildende in den vorgenannten Berufen Fluggerätemechaniker/in und Elektroniker/in für luftfahrttechnische Systeme, aber auch an Teilnehmer betrieblicher und überbetrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen bei Herstellern und Zulieferern. , Batteriemanagementsysteme (BMS) > Batterien, BMS & Brennstoffzellen , Auflage: 7. Auflage, Erscheinungsjahr: 201811, Produktform: Leinen, Redaktion: Engmann, Klaus, Edition: REV, Auflage: 19007, Auflage/Ausgabe: 7. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 898, Abbildungen: zahlreiche Abbildungen, Keyword: Fluggerätebauer/in; Fluggerätemechaniker/in; Flugtriebwerkmechaniker/in; Flugzeugbau; Luftfahrttechnische Systeme; Aerodynamik und Flugmechanik; Flugzeugtechnik; Fügen; Helikopter; Hydraulikanlagen; Korrision und Oberflächenschutz; Triebwerke; Umformen; Werkstoffe im Flugzeugbau, Fachschema: Luftfahrt - Luftverkehr~Berufsbildung~Bildung / Berufsbildung~Fliegen~Luftfahrt / Fliegen, Fachkategorie: Arbeitsgebiet Luftfahrt/Flugzeugführung, Bildungszweck: für die Berufsbildung~für die Hochschule, Warengruppe: HC/Luftfahrt-/Raumfahrttechnik, Fachkategorie: Berufsausbildung, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Vogel Business Media, Verlag: Vogel Business Media, Verlag: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG, Länge: 266, Breite: 195, Höhe: 45, Gewicht: 2346, Produktform: Gebunden, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783834333049 9783834331595 9783834330741 9783834330611, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0200, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 4988269,80 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie funktioniert ein 3D-Scanner und welche Anwendungsmöglichkeiten bietet diese Technologie?
Ein 3D-Scanner erfasst die Oberfläche eines Objekts durch die Verwendung von Laser- oder Lichtsensoren, um ein digitales 3D-Modell zu erstellen. Diese Technologie wird häufig in der Industrie für Qualitätskontrolle, Reverse Engineering und Prototyping eingesetzt. Darüber hinaus findet sie auch Anwendung in der Medizin für die Herstellung von Prothesen und Implantaten sowie in der Archäologie für die Dokumentation von Artefakten. **
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Wie funktioniert ein 3D-Scanner und welche Anwendungen hat diese Technologie?
Ein 3D-Scanner erfasst die Oberfläche eines Objekts durch Abtasten mit Laser- oder Lichtsensoren und erstellt ein digitales 3D-Modell. Diese Technologie wird in der Industrie für Qualitätskontrolle, Reverse Engineering und Prototyping verwendet. Auch in der Medizin, Archäologie und Kulturdenkmalpflege findet sie Anwendung. **
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Wie funktioniert ein 3D-Scanner und welche Einsatzmöglichkeiten bietet diese Technologie?
Ein 3D-Scanner erfasst die Oberfläche eines Objekts durch die Abtastung von Punkten in einem Raum. Diese Punkte werden dann zu einem digitalen 3D-Modell zusammengesetzt. Die Technologie wird in Bereichen wie Architektur, Design, Medizin und Kulturdenkmalpflege eingesetzt. **
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Welcher 3d Drucker für Modellbau?
Welcher 3D-Drucker für Modellbau eignet sich am besten für Ihre Bedürfnisse? Es gibt viele verschiedene Modelle auf dem Markt, die sich für den Modellbau eignen, je nach Ihren Anforderungen und Budget. Möchten Sie präzise und detaillierte Modelle drucken oder eher größere Objekte? Welche Materialien möchten Sie verwenden? Es ist wichtig, diese Fragen zu berücksichtigen, um den richtigen 3D-Drucker für Ihren Modellbau auszuwählen. Einige beliebte Optionen für Modellbau sind der Creality Ender 3, der Prusa i3 MK3 und der Anycubic Photon. **
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Topstar Bürostuhl SITNESS AirWork, 3D-Sitness Bewegungs-Technologie, schwarzBürostuhl SITNESS AirWork, 3D-Sitness Bewegungs-Technologie, schwarz. Anlieferung = teilzerlegt. Ausführung = Netz-Rückenlehne. Sitzfarbe = schwarz. Gestellfarbe = schwarz. Gestellmaterial = Kunststoff. Sitzmechanik = 3D-Sitness-Sitzgelenk, Synchronmechanik mit Schiebesitz. Gestellausführung = mit Rollen. Sitzhöhe = 450 - 570 mm. Armlehnenausführung = mit Armlehnen. Rückenlehnenhöhe = 575 mm. Sitztiefe = 410 - 475 mm. Sitzbreite = 455 mm. Sitzschalenform = Muldensitz, Schiebesitz. Norm = DIN EN 1335 Teil 1 - 3, GS-geprüft. Sitzmaterial = Polyester. Rollenausführung = Rollen für weiche Böden. Tragfähigkeit = 110 kg. Nutzungsdauer/Tag = bis zu 8 Stunden. Produkttyp = Bürodrehstühle. Zolltarifnummer = 94013900. Herkunftsland = DEU. Bruttogewicht = 17.5 kg. Gewicht = 15.8 kg. Nachhaltigkeit = Aus Recyclingmaterial, CO2-Fußabdruck berechnet. Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbare Lordosenstütze. Synchronmechanik mit Feinjustierung und integrierter 3D-Sitzbewegung. Komfortabler Muldensitz für eine optimale Sitzhaltung. Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar. Die Armlehnen sind in der Höhe und Breite verstellbar. Mit Schiebesitz (Sitztiefenverstellung). Der Sitness AirWork zeichnet sich durch die unverwechselbare Optik seiner atmungsaktiven Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze, sowie dem monolithischen Look der abgestimmten Sitz- und Rückenlehnenfarbe aus. Der Sitness AirWork ist mit der integrierten 3D-Sitness Bewegungs-Technologie ausgestattet. Die Federkraft passt sich automatisch an das Nutzergewicht an, kann aber durch die Drehkurbel feinjustiert werden. Formschönes, schwarzes Kunststofffußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Alle Kunststoffteile werden mit anteilig recyceltem Kunststoff hergestellt, Trennung der einzelnen Ressourcen ist möglich. Die Produktverpackung besteht ausschließlich aus Kartonage / Altpapier.427,21 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Topstar Bürostuhl SITNESS AirWork, 3D-Sitness Bewegungs-Technologie, grauBürostuhl SITNESS AirWork, 3D-Sitness Bewegungs-Technologie, grau. Anlieferung = teilzerlegt. Ausführung = Netz-Rückenlehne. Sitzfarbe = grau. Gestellfarbe = schwarz. Gestellmaterial = Kunststoff. Sitzmechanik = 3D-Sitness-Sitzgelenk, Synchronmechanik mit Schiebesitz. Gestellausführung = mit Rollen. Sitzhöhe = 450 - 570 mm. Armlehnenausführung = mit Armlehnen. Rückenlehnenhöhe = 575 mm. Sitztiefe = 410 - 475 mm. Sitzbreite = 455 mm. Sitzschalenform = Muldensitz, Schiebesitz. Norm = DIN EN 1335 Teil 1 - 3, GS-geprüft. Sitzmaterial = Polyester. Rollenausführung = Rollen für weiche Böden. Tragfähigkeit = 110 kg. Nutzungsdauer/Tag = bis zu 8 Stunden. Produkttyp = Bürodrehstühle. Zolltarifnummer = 94013900. Herkunftsland = DEU. Bruttogewicht = 17.5 kg. Gewicht = 15.8 kg. Nachhaltigkeit = Aus Recyclingmaterial, CO2-Fußabdruck berechnet. Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbare Lordosenstütze. Synchronmechanik mit Feinjustierung und integrierter 3D-Sitzbewegung. Komfortabler Muldensitz für eine optimale Sitzhaltung. Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar. Die Armlehnen sind in der Höhe und Breite verstellbar. Mit Schiebesitz (Sitztiefenverstellung). Der Sitness AirWork zeichnet sich durch die unverwechselbare Optik seiner atmungsaktiven Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze, sowie dem monolithischen Look der abgestimmten Sitz- und Rückenlehnenfarbe aus. Der Sitness AirWork ist mit der integrierten 3D-Sitness Bewegungs-Technologie ausgestattet. Die Federkraft passt sich automatisch an das Nutzergewicht an, kann aber durch die Drehkurbel feinjustiert werden. Formschönes, schwarzes Kunststofffußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Alle Kunststoffteile werden mit anteilig recyceltem Kunststoff hergestellt, Trennung der einzelnen Ressourcen ist möglich. Die Produktverpackung besteht ausschließlich aus Kartonage / Altpapier.427,21 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Topstar Bürostuhl SITNESS AirWork, 3D-Sitness Bewegungs-Technologie, petrolBürostuhl SITNESS AirWork, 3D-Sitness Bewegungs-Technologie, petrol. Anlieferung = teilzerlegt. Ausführung = Netz-Rückenlehne. Sitzfarbe = petrol. Gestellfarbe = schwarz. Gestellmaterial = Kunststoff. Sitzmechanik = 3D-Sitness-Sitzgelenk, Synchronmechanik mit Schiebesitz. Gestellausführung = mit Rollen. Sitzhöhe = 450 - 570 mm. Armlehnenausführung = mit Armlehnen. Rückenlehnenhöhe = 575 mm. Sitztiefe = 410 - 475 mm. Sitzbreite = 455 mm. Sitzschalenform = Muldensitz, Schiebesitz. Norm = DIN EN 1335 Teil 1 - 3, GS-geprüft. Sitzmaterial = Polyester. Rollenausführung = Rollen für weiche Böden. Tragfähigkeit = 110 kg. Nutzungsdauer/Tag = bis zu 8 Stunden. Produkttyp = Bürodrehstühle. Zolltarifnummer = 94013900. Herkunftsland = DEU. Bruttogewicht = 17.5 kg. Gewicht = 15.8 kg. Nachhaltigkeit = Aus Recyclingmaterial, CO2-Fußabdruck berechnet. Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbare Lordosenstütze. Synchronmechanik mit Feinjustierung und integrierter 3D-Sitzbewegung. Komfortabler Muldensitz für eine optimale Sitzhaltung. Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar. Die Armlehnen sind in der Höhe und Breite verstellbar. Mit Schiebesitz (Sitztiefenverstellung). Der Sitness AirWork zeichnet sich durch die unverwechselbare Optik seiner atmungsaktiven Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze, sowie dem monolithischen Look der abgestimmten Sitz- und Rückenlehnenfarbe aus. Der Sitness AirWork ist mit der integrierten 3D-Sitness Bewegungs-Technologie ausgestattet. Die Federkraft passt sich automatisch an das Nutzergewicht an, kann aber durch die Drehkurbel feinjustiert werden. Formschönes, schwarzes Kunststofffußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Alle Kunststoffteile werden mit anteilig recyceltem Kunststoff hergestellt, Trennung der einzelnen Ressourcen ist möglich. Die Produktverpackung besteht ausschließlich aus Kartonage / Altpapier.446,25 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Topstar Bürostuhl SITNESS AirWork, 3D-Sitness Bewegungs-Technologie, mintgrünBürostuhl SITNESS AirWork, 3D-Sitness Bewegungs-Technologie, mintgrün. Anlieferung = teilzerlegt. Ausführung = Netz-Rückenlehne. Sitzfarbe = mintgrün. Gestellfarbe = schwarz. Gestellmaterial = Kunststoff. Sitzmechanik = 3D-Sitness-Sitzgelenk, Synchronmechanik mit Schiebesitz. Gestellausführung = mit Rollen. Sitzhöhe = 450 - 570 mm. Armlehnenausführung = mit Armlehnen. Rückenlehnenhöhe = 575 mm. Sitztiefe = 410 - 475 mm. Sitzbreite = 455 mm. Sitzschalenform = Muldensitz, Schiebesitz. Norm = DIN EN 1335 Teil 1 - 3, GS-geprüft. Sitzmaterial = Polyester. Rollenausführung = Rollen für weiche Böden. Tragfähigkeit = 110 kg. Nutzungsdauer/Tag = bis zu 8 Stunden. Produkttyp = Bürodrehstühle. Zolltarifnummer = 94013900. Herkunftsland = DEU. Bruttogewicht = 17.5 kg. Gewicht = 15.8 kg. Nachhaltigkeit = Aus Recyclingmaterial, CO2-Fußabdruck berechnet. Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbare Lordosenstütze. Synchronmechanik mit Feinjustierung und integrierter 3D-Sitzbewegung. Komfortabler Muldensitz für eine optimale Sitzhaltung. Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar. Die Armlehnen sind in der Höhe und Breite verstellbar. Mit Schiebesitz (Sitztiefenverstellung). Der Sitness AirWork zeichnet sich durch die unverwechselbare Optik seiner atmungsaktiven Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze, sowie dem monolithischen Look der abgestimmten Sitz- und Rückenlehnenfarbe aus. Der Sitness AirWork ist mit der integrierten 3D-Sitness Bewegungs-Technologie ausgestattet. Die Federkraft passt sich automatisch an das Nutzergewicht an, kann aber durch die Drehkurbel feinjustiert werden. Formschönes, schwarzes Kunststofffußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Alle Kunststoffteile werden mit anteilig recyceltem Kunststoff hergestellt, Trennung der einzelnen Ressourcen ist möglich. Die Produktverpackung besteht ausschließlich aus Kartonage / Altpapier.427,21 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie funktioniert ein 3D-Scanner und welche Anwendungen gibt es für diese Technologie?
Ein 3D-Scanner erfasst die Oberfläche eines Objekts durch die Verwendung von Laser- oder Lichtsensoren, um ein digitales 3D-Modell zu erstellen. Diese Technologie wird häufig in der Architektur, Medizin, Kunst und Design, sowie in der Herstellung von Prototypen und Produkten eingesetzt. 3D-Scanner können auch für die Erstellung von virtuellen Rekonstruktionen von historischen Artefakten oder Gebäuden verwendet werden. **
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Wie funktioniert ein 3D-Scanner und welche Anwendungsgebiete gibt es für diese Technologie?
Ein 3D-Scanner erfasst die Oberfläche eines Objekts durch die Abtastung von Punkten in einem Raum. Diese Punkte werden dann zu einem digitalen 3D-Modell zusammengefügt. Anwendungsgebiete für 3D-Scanner sind unter anderem in der Architektur, Medizin, Industrie und Kunst, um präzise Messungen, Inspektionen, Rekonstruktionen und Visualisierungen durchzuführen. **
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Wie kann die Technologie der 3D-Drucker in verschiedenen Branchen eingesetzt werden?
Die Technologie der 3D-Drucker kann in der Automobilindustrie zur Herstellung von Prototypen und Ersatzteilen genutzt werden. In der Medizinbranche können 3D-Drucker für die Herstellung von maßgeschneiderten Implantaten und Prothesen eingesetzt werden. Auch in der Architektur können 3D-Drucker für die schnelle und präzise Herstellung von Modellen und Bauteilen verwendet werden. **
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Welche verschiedenen Anwendungsgebiete gibt es für die moderne Technologie der 3D-Drucker?
Die modernen 3D-Drucker finden Anwendung in der Herstellung von Prototypen und Endprodukten in der Industrie, der Medizin und im Bauwesen. Sie werden auch für die Herstellung von individuell angepassten Produkten wie Prothesen, Schmuck und Mode eingesetzt. Darüber hinaus werden 3D-Drucker auch in der Lebensmittelindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilbranche genutzt. **
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