Overview Structural Durability
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit sind zentrale Kriterien bei der Entwicklung und Vermarktung von Produkten und deren Komponenten. Wir bieten Unterstützung bei Frage-stellungen hinsichtlich statischer und schwingender Festigkeit (Lebensdauer) von Werkstoffen, Halbfabrikaten und Maschinenelementen bis hin zu Bauteilen und ganzen Baugruppen. Neben der Möglichkeit zur Messung von repräsentativen Betriebsbelastungen an Bauteilen im Einsatz lassen sich im Labor gemessene oder vorgegebene Beanspruchungen in einem breiten Lastbereich simulieren. Zwei universelle Aufspannfelder erlauben die Realisierung von massgeschneiderten Versuchsaufbauten mit dem Ziel, experimentell die Lebensdauer an Prüfobjekten unter reali-tätsnahen oder kundenspezifischen Belastungen zu ermitteln.
Als unabhängiges, akkreditiertes Labor für schwingende, mechanische Prüfungen an Werkstoffen, Bauteilen und Konstruktionen nach ISO/IEC 17025 (STS 0053) gehören ein hohes Qualitätsniveau unserer Dienstleistungen sowie umfassende Dokumentationen zur Selbstverständlichkeit.
Kontakt: Dipl. Ing. ETH Christian Affolter, Stv. Dipl. Ing. FH Alex Stutz
Unser Dienstleistungsangebot - Beratung, Planung und Engineering
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Messung und Auswertung von Betriebsbelastungen
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Kundenspezifische Prüfaufbauten
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Experimentelle Ermittlung von Schwingfestigkeitskennwerten an Werkstoffproben
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Rechnerische Festigkeitsnachweise
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Entwicklungsprojekte - Verkürztes, experimentelles Verfahren zur Ermittlung von Schwingfestigkeitskennwerten
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Bainitische Stähle kommen zunehmend im Automobilbau zum Einsatz. Da für eine betriebssichere Auslegung von Komponenten das Festigkeitsniveau bisher nicht voll ausgeschöpft werden konnte, wurden verbesserte Stähle, welche den so genannten TRIP-Effekt (TRansformation Induced Plasticity) zeigen, entwickelt.
Die Ermittlung mechanischer Schwingfestigkeitskennwerte im Verlaufe von Werstoffentwicklungsprozessen mit Hilfe von Standard-Ermüdungsversuchen ist zeitaufwändig, kostspielig und daher nicht wirtschaftlich. Basierend auf modernen Modellen wurde im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprojektes ein zeitlich reduziertes, experimentelles Verfahren eingeführt und verifiziert, das anhand von drei bis fünf Schwingversuchen die Abschätzung einer vollständigen Wöhlerlinie (Zeit- und Dauerfestigkeitsbereich) ermöglicht.
Anwendung vorgespannter Kohlefaser-Lamellen zur Lebens-dauersteigerung eines Kunstwerk-Pendels
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Infrastruktur
- Servo-hydraulische Zug-Druck-Schwingprüfmaschinen und Prüfzylinder
Nennlastbereich von 10 kN bis 1'000 kN
Frequenzbereich von 0.1 bis 50 Hz - Servo-hydraulische Zug-Druck-Torsions-Schwingprüfmaschine
Nennlast bis 160 kN
Nenntorsion bis 1'000 Nm
Frequenzbereich von 0.1 bis 20 Hz - Elektro-mechanische Zug-Druck-Schwingprüfmaschinen
Nennlastbereich von 5 kN bis 150 kN
Frequenzbereich von 50 bis 200 Hz - Pulsatoren
Nennlastbereich von 300 kN bis 1'000 kN
Frequenzbereich von 1 bis 10 Hz - Pneumatische Zug-Druck-Prüfzylinder
Nennlastbereich von 0.4 kN bis 12'000 kN
Frequenzbereich von 0.5 bis 5 Hz - Zwei universelle Aufspannfelder für kundenspezifische Prüfaufbauten
Aufspannfläche LxB: 8x4 m bzw. 8x4.5 m
Bauhöhe: 10 m bzw. 4 m
Max. Belastung: 100 kN bzw. 50 kN pro Montagepunkt - Datenerfassungsanlagen für Labor- und Feldeinsatz
Max. Anzahl Kanäle: 40
Messsignale: Kraft, Verschiebung, Dehnung, Beschleunigung, Temperatur
Abtastfrequenz bis 2'400 Hz pro Kanal - Temperaturkammern
Prüfraumgrösse BxHxT: 110x135x290 mm bzw. 440x550x460 mm
Temperaturbereich von 50°C bis 450°C bzw. von -100°C bis 250°C