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Photogrammetrie

Photogrammetrie

Typische Anwendungen: Deformationsanalyse, Berechnung Längenausdehnungskoeffizient, Abstandsmessung Vermessung mit Photogrammetrie Die GWP bietet Ihnen eine besonders effiziente komplexe 3D-Digitalisierung an: Mittels Photogrammmetrie werden Objekte sowohl in ihrer räumlichen Lage, als auch in ihrer dreidimensionalen Form erfasst. Typische Anwendungen: Deformationsanalyse, Berechnung Längenausdehnungskoeffizient, Abstandsmessung Wir bieten als Photogrammetrie Dienstleister einen mobilen Service an. Wir vermessen z.B. in Ihrer begehbaren Klimakammer oder nach Absprache auch in kleineren Klimaschränken. Vorteile der Nahbereichsphotogrammetrie: Vermessung erfolgt unabhängig von möglichen Störquellen der Umgebung sehr wirtschaftliche Messmethode durch geringe Kosten mobiler Einsatz durch transportables Equipment Temperaturbereich: -30 °C bis +85 °C Normen: VDI/VDE 2634, BMW PR/TS 226 Deformationsanalyse Mit der Durchführung der Deformationsanalyse können Verformungen an Objekten nach Maß und Richtung exakt bestimmt werden. Typischer Anwendungsbereich für Deformationsanalysen ist die Automotiv Branche, zum Beispiel bei Temperaturwechseltests. Es werden fotografische Aufnahmen vom Bauteil sowohl vor als auch nach dem Test in der Klimakammer gemacht. Die Fotos werden von einer Software ausgewertet und visuell dargestellt. Längenausdehnungskoeffizient Der Längenausdehnungskoeffizient bzw. Wärmeausdehnungskoeffizient beschreibt das Verhalten eines Werkstoffes in Bezug der Veränderung seiner Abmessungen bei Veränderung seiner Umgebungstemperatur. Dieses Verfahren wird verwendet um das Verhalten von Bauteilen unter wechselnden klimatischen Bedingungen zu prüfen.
Seefrid DC-Motoren bis 48V, Motorcontroller

Seefrid DC-Motoren bis 48V, Motorcontroller

Gerdt Seefrid GmbH in Bad Vilbel unterhält deutschlandweit eines der größten Lagersortimente an DC-Motoren und liefert bürstenbehaftete und bürstenlose Gleichstrom-Motoren bis 48 V/DC, ohne Getriebe oder mit Planeten-, Stirnrad- oder Schneckengetriebe, DC-Linearantriebe, sowie DC und BLDC-Steuerungen und Stromversorgungen. Langjährige Erfahrungen in der projektbegleitenden Beratung ermöglichen die optimale Auswahl von Standard- oder individuellen Ausführungen der DC-Motoren für Ihre spezielle Anwendung.
Zebra LI2208

Zebra LI2208

Weiterentwicklung eines Erfolgsmodells: Der Linear Imager Zebra LI2208 baut auf der erfolgreichen Laservariante LS2208 auf. Er punktet aber mit zusätzlichen Fähigkeiten. Dazu gehören die zuverlässige Erfassung von nahezu sämtlichen 1D-Barcodes von Papieretiketten und von Displays, ein erweiterter Scan-Bereich und verbesserte Leseeigenschaften. Damit ist der LI2208 ein klassischer Universalscanner für den Einsatz im Handel, in der Produktion, beim Check-In im Hotel und vielen weiteren Anwendungen. Der optionale Intellistand erlaubt sogar den automatischen Wechsel von Hand- zu Präsentationsmodus. Selbst die Erfassung von Barcodes mit hoher Dichte – wie sie oft auf elektronischen Kleinteilen zu finden sind – unterstützt der LI2208. Die variable Leseentfernung unterstützt Anwender bei der schnellen und einfachen Erfassung von Barcodes. Mit 547 Scans pro Sekunde garantiert der Zebra LI2208 unterbrechungsfreies Arbeiten und hohen Durchsatz. Die patentierte Einzelplatine, der Verzicht auf Steckverbindungen und Flachbandkabel sowie das überaus robuste Gehäuse machen den LI2208 zum zuverlässigen Scanner für den herausfordernden Alltag.
Bohren

Bohren

Willkommen bei FTSA GmbH – Ihrem Experten für hochwertiges Bohren von Werkstücken! Bei FTSA GmbH bieten wir erstklassige Bohrdienstleistungen für eine Vielzahl von Anwendungen und Branchen. Mit unserer langjährigen Erfahrung, unserem technischen Know-how und unserem Engagement für höchste Qualität sind wir Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Bohrprojekte. Unsere Bohrdienstleistungen im Überblick: Vielseitigkeit: Unser moderner Maschinenpark umfasst eine Vielzahl von Bohranlagen, die eine breite Palette von Materialien und Geometrien bearbeiten können. Wir sind in der Lage, präzise Bohrungen in Metallen, Kunststoffen, Holz und anderen Materialien durchzuführen. Präzision: Qualität steht bei uns an erster Stelle. Unsere erfahrenen Bediener und modernen Bohranlagen gewährleisten präzise Bohrungen mit engen Toleranzen. Wir setzen auf innovative Technologien, um optimale Ergebnisse zu erzielen und die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Effizienz: Dank unserer effizienten Bohrprozesse können wir Aufträge schnell und termingerecht abwickeln, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Wir optimieren unsere Arbeitsabläufe kontinuierlich, um eine hohe Produktivität und gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen. Qualitätssicherung: Wir führen strenge Qualitätskontrollen durch, um sicherzustellen, dass jede Bohrung unseren hohen Qualitätsstandards entspricht. Durch sorgfältige Inspektionen und Prüfungen stellen wir sicher, dass unsere Kunden nur Produkte von höchster Qualität erhalten. Kundenzufriedenheit: Wir legen großen Wert auf exzellenten Kundenservice. Unser engagiertes Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und sicherzustellen, dass Ihre Anforderungen optimal erfüllt werden. Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel.
Laserschneiden

Laserschneiden

Innerhalb des Laserfeinschneidens wird das Material im Schnittspalt bei minimaler Wärmeeintrag verdampft. Daher wird die Ausbildung von Schmelze vermieden und ein Schnitt mit hoher Qualität erzeugt. Weitere Informationen unter https://lasermikrobearbeitung.de/ Die Vorteile des Laserschneidens : - Formfreies Schneiden verschiedenster Materialien - Perfekte Schnittqualität dank minimalem Wärmeeintrag. - Schneiden dünner und wärmeempfindlicher Materialien wie beispielsweise dünnen Folien (< 20 µm) oder Verbundwerkstoffen möglich - Hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit - Schmale Schnittspalt - Genauigkeiten von +/- 1µm - Substratgrößen ab 5x5 mm² bis 1,2x1,4 m² Bearbeitbare Materialien sind u.a.: - Metalle - Keramiken - Glas - Polymere - Halbleiter - Faserverbundstoffe - Thin Layers - Photovoltaik-Zellen Anwendungen: - Schneiden von Wafer für AR-Devices - Schneiden von Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff - Schneiden von Glas-Teilen - Schneiden von Smartphone- und Tabletdisplays
FEM Berechnung

FEM Berechnung

Ich unterstütze Sie ab der Designphase, um Ihr Produkt genau an Ihre Anforderungen anzupassen und dokumentiere Ihr Produkt für Prüf- und Klassifikationsgesellschaften. Für mich ist der Einsatz von Simulation in einem frühen Stadium der Konstruktion ein wichtiger Schritt. So können effizient neue Produkte geschaffen werden, deren Haltbarkeit nicht durch Überdimensionierung, sondern durch optimale Anpassung an die Bedingungen gewährleistet wird. Wenn Sie Fragen zu FE Simulation haben oder Unterstützung bei Projekten benötigen, sprechen Sie mich an.
TrigasDM Turbinendurchflussmesser – Hochgenaue Messung über einen großen Messbereich

TrigasDM Turbinendurchflussmesser – Hochgenaue Messung über einen großen Messbereich

TrigasDM Turbinendurchflussmesser sind die ideale Lösung für Messaufgaben, die eine hohe Genauigkeit, sehr schnelle Reaktionszeiten und ein kompaktes Design erfordern. Sie bieten eine hohe Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb, auch bei ständigen Durchflussänderungen und schwankenden Betriebstemperaturen. Ein großer Messbereich garantiert die Erfassung von Obergrenzen, ebenso wie Schleichmengen. Zudem sind sie unempfindlich gegenüber Erschütterungen, Stößen und Feuchtigkeit. Fragen Sie nach den speziellen Sonderversionen in IP68, einschließlich Pickoffs und der dazugehörigen Linearisierungselektronik. Die Turbinenrad‑Durchflussmesser von TrigasDM besitzen ein breites Anwendungsspektrumbei der Durchflussmessung von Flüssigkeiten. Hierzu gehören u.a. die Durchflussmessung von Kühlwasser, Durchflussmessung von Kraftstoffen, Durchflussmessung von Motoröl oder Schmierstoffen im Motoren- und Triebwerksbau, genaues Dosieren im Lebensmittel- und Pharmabereich, Überwachung und Messung von hochreinem Wasser im Forschungs- und Entwicklungsbereich, Kraftstoffverbrauchsmessung Diesel oder andere Mengenmessung für Verbrauchsabrechnungen.
NOCKENWELLEN

NOCKENWELLEN

Wir machen das. Nockenwellen NW-Spezial NW-Zubehör Service Mit unseren fachlichen und technischen Möglichkeiten können NW bis zu 3100 mm Länge bearbeitet werden. Geschulte NW-Spezialisten und der Einsatz eines modernen Werkzeugmaschinen-Pools ermöglichen zeitschnell die Einzelfertigung - oder einer Kleinstserie - einzelner Nocken und Nockenwellen. Nach einer professionellen Schadensanalyse durch unsere Fachleute hat der Kunde die Sicherheit, die richtige Entscheidung zu treffen: Bei einem kapitalen und aufwendigen NW-Schadensfall bietet sich im Austausch eine nachgefertigte NW als kostengünstigere Alternative an. Vielgefragte Nockenwellen sind vorgefertigt und lagermäßig bei CAMPRO verfügbar.
Simulation

Simulation

Modellierung und Simulation Matlab und Simulink z.B. Filter, digitale Datenströme, Messdatenauswertung Spice-Modelle unter Microcap Filter, Audio- und Videosignalverarbeitung, Verstärker bis 100MHz ADS-Simulationen Simulationskenntnisse mit ADS (Lizenz durch Beistellung des Kunden) 3D Feldsimulationen und EMC unter CST Microwave Studio Antennensysteme, RFID, ISM, EMC-Optimierung, HF-Verstärker-Design, Filter-Design
Messlabor

Messlabor

Richtungsweisend in der Leistung, überdurchschnittlich in der Qualität Messlabor Stephan Fröhlich Laborausstattung Kalibrierzentrum Leitz PMM-C 16-12-10 Messbereich: 1600mm x 1200mm x 1000mm SpezifikationMPEe: 1,0µm + 1,0µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 1: ± 0,4°C / 24 Std. Meßsoftware: Quindos 7 3D-Koordinatenmessgeräte TESA XCEL 9-12-9 Messbereich: 900mm x 1200mm x 900mm SpezifikationMPEe: 4,0µm + 5,0µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 3: ± 2,0°C / 24 Std. Meßsoftware: PC-DMIS / MicroMeasure Level 4 TESA XCEL 12-20-10 Messbereich: 1200mm x 2000mm x 1000mm SpezifikationMPEe: 4,0µm + 5,0µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 3: ± 2,0°C / 24 Std. Meßsoftware: PC-DMIS / MicroMeasure Level 4 Koordinatenmessgeräte ETALON Derby Messbereich: 400mm x 500mm x 400mm SpezifikationMPEe: 5,0µm + 6,0µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 2: ± 0,8°C / 24 Std. Meßsoftware: Reflex / PC-DMIS ZEISS SMM Messbereich: 1600mm x 1200mm x 2400mm SpezifikationMPEe: 20µm + 30µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 3: ± 2,0°C / 24 Std. Meßsoftware: PC-DMIS / Metrosoft Optische Messeinrichtungen Optomess Messbereich: 250mm x 100mm x 175mm SpezifikationMPEe: 8µm + 10µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 2: ± 0,8°C / 24 Std. Meßsoftware: Optomess QC 5000 Dr. Schneider Projektor Messbereich: 200mm x 100mm SpezifikationMPEe: 30µm + 20µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 2: ± 0,8°C / 24 Std. Oberflächenmessgerät Mahr Perten Perthometer PRK Messraumklasse 2: ± 0,8°C / 24 Std. Höhenmessgerät Helios 600, Messplatte Messbereich: 600mm SpezifikationMPEe: 1,5µm + 3,0µm x L/1000 (L in mm) Messraumklasse 2: ± 0,8°C / 24 Std. Messunsicherheit Um die Streuung der möglichen Ergebnisse zu beschreiben, wurde der Begriff der Messunsicherheit geschaffen. Messunsicherheit ist ein aus Messungen gewonnener Kennwert, der zusammen mit dem Messergebnis zur Kennzeichnung des Bereichs der Werte dient, die als mit den Messbedingungen verträgliche Werte betrachtet werden können. Je mehr Faktoren in der Messunsicherheit berücksichtigt werden, desto sicherer wird die Beurteilung eines Ergebnisses. Nobody is perfect! Messergebnisse können nicht perfekt sein. Wir hoffen, dass Sie das nicht zu sehr überrascht! Deshalb haben wir Laborbedingungen geschaffen, die nahe am Optimum liegen. Wir haben einen Sicherheitsfaktor, der 2 mal größer ist als die Genauigkeitsangabe von unserem Koordinatenmesszentrum. Das analytische Verfahren In jedem Abschnitt der Analyse – von der Probenentnahme bis zur abschließenden Messung – treten Abweichungen von wahren Wert auf, weil
Verbrennungssimulation

Verbrennungssimulation

Numerische Simulation des Explosionsvorganges in einem geschlossenen Rohr. Die Bilder zeigen das Fortschreiten der Verbrennung.