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LV PIPE II - Berechnung von räumlichen Rohrleitungssystemen

LV PIPE II - Berechnung von räumlichen Rohrleitungssystemen

Berechnung von räumlichen Rohrleitungssystemen mit dem Programm LV PIPE II Das PIPE User-Interface ist komplett in Excel angelegt. Die Excel-Umgebung hat den Vorteil, dass Sie als Anwender Ihre eigenen Daten, Verknüpfungen einbringen und die Dokumentation Ihrer Projekte frei anlegen können. Die Ergebnisse einer Berechnung können getrennt von der Eingabe behandelt werden (Excel Arbeitsmappe). Leistungsmerkmale LV PIPE II ermittelt: Auflagerkräfte und -momente Rohrkräfte und -momente Verschiebungen Spannungen nach: ANSI B31.1 ANSI B31.3 FDBR EN 13480 DVS (Kunststoffrohre) Federhängerdaten/-katalog Stutzenbelastung Windlasten, Erdbebenlasten Reibung Lager mit Spiel Singuläre Lager Verschiedene Lastfälle und frei definierbare Lastfallkombinationen Die Daten werden für den reinen Gewichtslastfall (Montage), den reinen Temperaturlastfall (An / Ab-fahren) und für den Kombinationslastfall (Betrieb) ermittelt. Zur einfacheren Beurteilung lassen sich die wichtigsten Größen grafisch darstellen. Besonders eignet sich das LV PIPE II AddIn zur Berechnung von Stutzenbelastungen im Druckbehälterbau. Mit den Modulen FEM (Finite Elemente Methode) und WRC können sämtliche Nachweise nach der Druckbehälterverordnung erbracht werden.
SPS-ANALYZER pro 6

SPS-ANALYZER pro 6

SPS-ANALYZER pro 6 von AUTEM ist ein Softwaresystem zur Logikanalyse und Registrierung von Messgrößen an SPS-gesteuerten Anlagen. Die Erfassung, Darstellung und Auswertung von SPS-Signalen, wie Eingänge, Ausgänge, Merker, Timer, Zähler, Peripherie und Daten aus Daten­bau­steinen, wird spielend einfach. Zusätzlich lassen sich auch Videodaten zeitsynchron zu den SPS-Prozessdaten aufzeichnen (Videospur-Modul). Einsatzgebiete - Störungsdiagnose - Auffinden und Eingrenzen sporadischer Fehler - Taktzeitoptimierung - Langzeitregistrierung von Messgrößen - Anlagendokumentation, TPM/OEE, EU-Maschinenrichtlinie - Condition Monitoring | Predictive Maintenance - Gewährleistung: Unbestechliche Klärung - Qualitätssicherung - Inbetriebnahme, Entwicklung, Instandhaltung Die Live-Darstellung ermöglicht die Betrachtung des Signalverlaufs in Echtzeit. Bereits während der Aufzeichnung kann auch schon mit der Analyse und Auswertung begonnen werden. Neben der Dauer­auf­zeichnung ist auch das Setzen von Triggerbedingungen zur gezielten Erfassung bestimmter Ereignisse möglich. So können auch extrem selten auftretende sporadische Störungen gezielt aufgezeichnet und später analysiert werden. SPS-ANALYZER pro 6 hat den entscheidenden Vorteil, die Prozessdaten über standardisierte SPS-Schnittstellen zu erfassen. Für SIMATIC S7 ist z. B. die Erfassung über MPI/PPI, PROFIBUS oder TCP/IP PROFINET möglich. Auch alle CoDeSys-Kommunikationswege und viele weitere SPS-Anbindungen diverser Hersteller werden unterstützt. Ein mit der SPS verbundenes Programmiergerät bzw. Notebook lässt sich somit direkt ohne Modifikation zur Datenerfassung verwenden. Durch hochperformante SPS-Treiber (Eigenentwicklung) erreicht der SPS-ANALYZER pro 6 Abtastraten, die beispielsweise mit einer OPC-UA basierten Lösung nicht möglich wären. Das mühsame Anklemmen von Messkabeln an den Prozess ist damit Vergangenheit. Die zyklusgenaue Aufzeichnung besticht durch lückenlose Erfassung der Messwerte in jedem SPS-Zyklus. Maximal können bis zu 16 Mio. Variablen aus 250 Signalquellen gleichzeitig erfasst werden. SPS-ANALYZER pro 6 erleichtert die Signalauswahl durch Nutzung von Symboldateien oder Projekten der SPS-Programmiersoftware. Durch Laden z. B. eines TIA / STEP7-Projekts stehen alle Einstellungen und Variablen unmittelbar zur Verfügung. Symbole können auch direkt aus der TIA-Steuerung importiert werden. Das Videospur-Modul leistet zusätzlich optische Unterstützung bei der Fehlersuche durch Videoaufzeichnung zeitsynchron zur SPS-Signalerfassung. Dies ist eine große Hilfe bei der Fehleranalyse an Maschinen und Anlagen, da mit Hilfe des Videobildes die mechanische Situation zeitsynchron zu den Prozessdaten betrachtet werden kann. Das Virtual HMI-Modul hilft bei der Aufklärung von Anlagen-Unfällen, bei dem menschliches Bedienpersonal involviert ist. Durch die nachträgliche HMI-Visualisierung aus aufgezeichneten Prozessdaten kann eine mögliche Fehlbedienung leichter erkannt werden. Die HMI-Visualisierung kann auch live während der Erfassung erfolgen. Über den speziellen Messadapter AD_USB-Box® lassen sich zusätzlich auch externe Spannungen und Ströme erfassen, die nicht direkt in der SPS verfügbar sind. Das ist auch dann sehr hilfreich, wenn Ein-/Ausgänge von SPS-Steuerungen erfasst werden sollen, für die kein spezifischer SPS-Treiber existiert. Für die dauerhafte Integration des SPS-ANALYZER pro 6 in der Anlage bietet AUTEM die ultrakompakte BLACKBOX 4 Edge an. Dieser Mini-Industrie-PC ermöglicht autarke Prozessdatenarchivierung über lange Zeiträume. Dank verschiedener Remote-Zugriffsmöglichkeiten – 4G LTE-Modem, WAN, LAN – eignet sich die BLACKBOX 4 Edge auch hervorragend zur Überwachung und Fernwartung von Maschinen und Anlagen. SPS-ANALYZER pro 6 ist das Profi-Tool für SPS-Störungsdiagnose, Instandhaltung, Predictive Maintenance, SPS-Programmierung, Anlagendokumentation oder Taktzeitoptimierung. AUTEM bietet ein kundenfreundliches Lizenzierungskonzept (inkl. Wartung & Support) mit Erst- und Zusatzlizenzen für die Ausstattung eines oder mehrerer Arbeitsplätze. Preise und Bestellnummern entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste. Ein Werkzeug, alles im Griff – SPS-ANALYZER pro 6
Videospur-Modul für SPS-ANALYZER pro 6

Videospur-Modul für SPS-ANALYZER pro 6

Das Videospur-Modul für SPS-ANALYZER pro 6 ermöglicht die Videoaufzeichnung zeitsynchron zur SPS-Signalerfassung. Dies ist eine große Hilfe bei der Fehleranalyse an Maschinen und Anlagen, da mit Hilfe des Videobildes die mechanische Situation zeitsynchron zu den Prozessdaten betrachtet werden kann. Die SPS-Signale und das Videobild können bequem in zwei Fenstern nebeneinander dargestellt werden. Dabei wird im Videofenster jeweils genau das Bild gezeigt, welches dem Zeitpunkt der Signalcursor-Position im Signalfenster entspricht. Wenn man den Signalcursor verschiebt, ändert sich das Videobild analog dazu. Software-Anbindung für IP / GigE Vision / USB Kameras und Videospur im SPS-ANALYZER pro 6. Spezielles Bundle inkl. USB-Kamera erhältlich: Full HD-Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel, Autofokus und manueller Fokus, USB-Anschluss, Schwenk-, Kipp- und Zoomfunktionen, Universalhalterung.
AD_USB-Box®

AD_USB-Box®

Mit der AD_USB-Box (Art-Nr. ANA6510) erfassen Sie externe elektrische Messgrößen im SPS-ANALYZER pro 6. Die Box wird einfach an den USB-Port des Erfassungsrechners angeschlossen. Nun können Sie bis zu 20 digitale und 8 analoge Signale aufzeichnen. Die AD_USB-Box versetzt Sie in die Lage, parallel zur Datenerfassung aus der SPS auch externe Messgrößen zu erfassen, die nicht innerhalb der SPS verfügbar sind. Das ist auch dann sehr hilfreich, wenn Ein-/Ausgänge von SPS-Steuerungen erfasst werden sollen, für die kein spezifischer SPS-Treiber existiert. Die zu erfassenden elektrischen Signale werden einfach an die Schraubklemmen der AD_USB-Box angeschlossen. Eine externe Spannungsversorgung wird nicht benötigt. Die AD_USB-Box verfügt über 8 massebezogene (single-ended) bzw. 4 differentielle analoge Eingänge sowie 4 digitale Eingänge. Weitere 16 digitale Eingänge (24 VDC) werden über die zum Lieferumfang gehörende Expansion Unit bereitgestellt. Diese Eingänge sind zusätzlich kurzschluss- und überspannungsgeschützt. Der Softwaretreiber für den SPS-ANALYZER pro 6 ermöglicht die Erfassung und Auswertung der Messwerte auf die gewohnt komfortable Art. Mit der AD_USB-Box können auch Ströme gemessen werden. Hierzu kann z. B. der optional erhältliche ET420 (4-20 mA Strom-/Spannungswandler für 4 Kanäle) genutzt werden.
Modalanalyse

Modalanalyse

Systeme für die experimentelle Modalanalyse von OROS. Von der Datenerfassung bis zur Analyse der modalen Parameter mit MIMO Methoden. Messsysteme für die experimentelle Modalanalyse mit nahezu beliebiger Kanalanzahl und Methodik. Von der Test Planung über die geführte Datenerfassung bis hin zur Analyse der modalen Parameter mittels aktueller Algorithmen. Erstellung einer Geometrie ausgehend von einzelnen Elementen, einer Koordinatenliste oder auch mittels Import. Direkte Erfassung und Signalverarbeitung für unmittelbare Qualitätschecks der erhaltenen Daten. FRF H1, FRF H2 für EMA Leistungsspektraldichte, spektrale Dichte für OMA (Modalanalyse im Betrieb) Identifikation aller Moden mit einem globalen Stabilitätsdiagramm im gesamten Frequenzband gleichzeitig mit hoher Genauigkeit. Experimentelle Modalanalyse (EMA) Mehrere Identifizierungsmethode ermöglichen n die Bestimmung modaler Parameter: Frequenz, Dämpfung und Modenform. Benutzer können die SIMO-Methode (Single Input/Multiple Output) für einen ersten Ansatz und MIMO-Techniken (Multiple Input/Multiple Output) durchführen, um eine gründlichere Analyse durchzuführen. Modalanalyse im Betrieb ohne explizite Anregung(OMA) OMA ist eine sehr interessante Technik für große Strukturen oder Testgegenstände, die nicht leicht in Schwingung versetzt werden können (z. B. zivile Infrastrukturen). Mit dieser Methode können modale Parameter ohne ein bekanntes, kontrollierbares Anregungssignal abgeschätzt werden. Die intuitive Benutzeroberfläche führt Sie durch die verschiedenen Schritte einer vollständigen Modalanalyse. Durch die Kombination von Fachwissen und einfach zu bedienenden Methoden garantiert Modal relevante Ergebnisse in kürzester Zeit. Die Import-/Exportfunktionen von Modal erleichtern die Integration in verschiedene Testumgebungen. Es ist auch ein gutes ergänzendes Werkzeug zur Finite-Elemente-Software für die Validierung von Simulationsmodellen. Modal ist beispielsweise kompatibel mit FEMtools von Dynamic Design Solution.