{"id":11588,"date":"2017-10-01T00:51:49","date_gmt":"2017-09-30T22:51:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.m-q.ch\/?p=11588"},"modified":"2021-02-14T01:09:01","modified_gmt":"2021-02-14T00:09:01","slug":"ueber-computertomo-grafie-normen-und-automobilsport","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.m-q.ch\/de\/ueber-computertomo-grafie-normen-und-automobilsport\/","title":{"rendered":"\u00dcber Computertomo-grafie, Normen und Automobilsport"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11604\" src=\"https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Ueber-Computertomo-grafie-Normen-und-Automobilsport.jpg\" alt=\"\u00dcber Computertomo-grafie, Normen und Automobilsport\" width=\"879\" height=\"517\" srcset=\"https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Ueber-Computertomo-grafie-Normen-und-Automobilsport.jpg 879w, https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Ueber-Computertomo-grafie-Normen-und-Automobilsport-768x452.jpg 768w, https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Ueber-Computertomo-grafie-Normen-und-Automobilsport-16x9.jpg 16w, https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Ueber-Computertomo-grafie-Normen-und-Automobilsport-298x175.jpg 298w, https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Ueber-Computertomo-grafie-Normen-und-Automobilsport-595x350.jpg 595w, https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Ueber-Computertomo-grafie-Normen-und-Automobilsport-300x176.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 879px) 100vw, 879px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Das Institut f\u00fcr Produktionsmesstechnik, Werkstofftechnik, Optik und Photonik PWO an der NTB in Buchs gilt als Schweizer Kom-petenzzentrum f\u00fcr anwendungsorientierte, fertigungsnahe Pr\u00e4zisions- Mess- und Pr\u00fcf-technik von mechanischen und optischen Komponenten und Systemen. In den genann-ten Fachgebieten einschliesslich dem aufstre-benden Bereich Machine Vision betreibt das Institut Angewandte Forschung und Ent-wicklung und f\u00fchrt Dienstleitungen und Auftragsarbeiten f\u00fcr Dritte durch. Alle zwei Jahre trifft sich nun die nationale Messtech-nik-Fachwelt im Ostschweizer Grenzort Buchs. Dieses Jahr stand die Tagung ganz im Zeichen zerst\u00f6rungsfreier dimensioneller Messtechnik, namentlich der Computer\u00ad tomografie.<\/p>\n<p><strong>Technologiefortschritt ruft nach neuen Normen<\/strong><br \/>\nZun\u00e4chst ging es aber um Normen und Richtlinien. 2013 wurde am gleichen Anlass \u00fcber anstehende \u00c4nderungen von ISO 21920-1 (Geometrische Produktspezifikatio-nen) und deren Auswirkungen f\u00fcr die Ober-fl\u00e4chen-Messtechnik berichtet. Prof. Dr.-Ing. J\u00f6rg Seewig von der Technischen Universit\u00e4t Kaiserslautern, seines Zeichens Mitglied der f\u00fcr diese \u00c4nderung zust\u00e4ndigen ISO-Norm-kommission, gab einen detaillierten \u00dcber-blick \u00fcber den Stand der Arbeiten und wies auf einige Neuerungen hin, welche die Profil-norm \u2013 voraussichtlich in Kraft 2020 \u2013 mit sich bringen wird. Im Wesentlichen geht es dabei um etliche Vereinfachungen (z.B. wird die Definition von Kenngr\u00f6ssen wie etwa Rz auf Profilspitzen und Profilt\u00e4ler bezogen, was zu statistisch weniger starken Streuun-gen f\u00fchrt) und Vereinheitlichungen (f\u00fcr vie-le Parameter wird es Default-Einstellungen geben). Die Kalibrierung der Messger\u00e4te wird in Zukunft praxisorientiert nach ISO 25178 erfolgen.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Um die ISO-Norm 10360 (Genauigkeit von Koordinatenmessger\u00e4ten) ging es in den Ausf\u00fchrungen von Dr.-Ing. habil Ulrich Neu\u00ad schaefer-Rube von der Physikalisch-Techni-schen Bundesanstalt PTB in Braunschweig. Auch da sind Anpassungen an neue Entwick-lungen zu erwarten bzw. bereits in Arbeit. Insbesondere werden die technologischen M\u00f6glichkeiten, welche die Computertomo-grafie f\u00fcr die Messtechnik bietet, in die \u00dcber-arbeitung einfliessen (ISO 10260-11, in Bear-beitung). Hinweise f\u00fcr die Umsetzung der Norm in die Praxis geben derzeit weiterhin die Richtlinien des VDI\/VDE (Verein Deut-scher Ingenieure).<\/p>\n<p><strong>Chancen und Grenzen der Computertomografie<\/strong><br \/>\nKonkret um die Computertomografie als Me-thode f\u00fcr das dimensionelle Messen ging es in der zweiten Session. Zun\u00e4chst stellte Dr. Benja-min Bircher von der Metas die Funktion eines Computertomografen f\u00fcr industrielle Anwen-dungen vor. Die Vorteile der Computertomo-grafie liegen auf der Hand, vor allem f\u00fcr die Messung innenliegender und nicht erreichba-rer Geometrien oder bei der Messung ganzer Baugruppen, etwa einem Uhrwerk. Allerdings setzt die Dichte gewisser Materialien den R\u00f6nt-genstrahlen Grenzen, und auch der \u2013 je nach Aufl\u00f6sung \u2013 hohe Datenumfang muss ber\u00fcck-sichtigt werden. Noch ist die klassische Koordi-natenmessung genauer und auch Standards f\u00fcr die industrielle Verwendung der Compu-tertomografie fehlen (noch). Doch das Inter\u00ad esse aus der Industrie steigt; der Trend geht et-wa in Richtung von Inline-Messsystemen, um direkt Messungen an laufenden Prozessen vor-nehmen zu k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Worin ein konkreter Nutzen der Com-putertomografie besteht, zeigte anschlies\u00ad send Roger Eggenberger von der Firma Units. Er zeigte Beispiele, wie dank der 3D-Dar-stellbarkeit von CT-Bildern Soll-Ist-Verglei-che bei Kunststoff-Bauteilen durchgef\u00fchrt werden k\u00f6nnen. Die Bewertung der Abwei-chungen kann dann f\u00fcr eine Werkzeug-Kor-rektur etwa beim Spritzguss genutzt werden. Auch k\u00f6nnen mit Software-Unterst\u00fctzung die computertomografisch erfassten Mess-daten f\u00fcr Reverse Engineering genutzt wer-den; aus einer 3D-Darstellung eines Bauteils k\u00f6nnen also direkt CAD-Daten abgeleitet werden.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00dcber die Grenzen der Computertomo-grafie sprach Rolf Kaufmann von der EMPA. Unter anderem erw\u00e4hnte er Probleme, die im Zusammenhang mit Streustrahlung (ab ca. 150 kV) auftreten k\u00f6nnen. Dazu geh\u00f6ren etwa st\u00f6rende Streifenmuster oder Ein-schr\u00e4nkungen beim Kontrast. Als m\u00f6gli-chen L\u00f6sungsweg zeigte er die rechnerische Datenkorrektur auf, womit sich ein gleich-sam \u00abnachberechnetes\u00bb R\u00f6ntgenbild erzeu-gen l\u00e4sst. Experimente zeigen die Tauglich-keit dieser Methode, allerdings auch deren Abh\u00e4ngigkeit vom Material. Ebenfalls je nach Material kann es zu sog. \u00abBeam Harde-ning\u00bb (Randaufh\u00e4rtung) kommen, verur-sacht durch energieabh\u00e4ngige Absorption der Materialien. Auch dieses Problem muss rechnerisch und in Kombination mit der richtig gew\u00e4hlten Energie korrigiert wer-den. Insgesamt in Betracht gezogen werden muss also der Umstand, dass Aufl\u00f6sung, R\u00f6ntgen-Energie und Probengr\u00f6sse korre-lieren, so ein Fazit des Referats.<\/p>\n<p><strong>Messtechnik-Anwendungen<\/strong><br \/>\nin Industrie 4.0 \u2013 und im Rennsport<br \/>\nWiederum um konkrete Anwendungsm\u00f6g-lichkeiten der Computertomografie ging es im Vortrag von Dipl.-Ing. Fran\u00e7ois Torner von der TU Kaiserslautern. Er ordnete das Verfahren in die klassische Koordinatenmesstechnik ein und zeigte, dass die CT f\u00fcr Messungen von Mi-krostrukturen und Rauheit erfolgreich einge-setzt werden kann. Allerdings wies der Refe-rent auch darauf hin, dass gerade bei der Rauhheitsmessung noch weitere Versuche notwendig sind, da insbesondere bei grossen Bauteilen solche Messungen mittels CT noch schwierig seien.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Anschliessend stellte Dipl.-Ing. Marco Boccadoro messtechnische Herausforderun-gen im Zusammenhang mit Industrie 4.0 vor \u2013 wir haben in Ausgabe 9-2017 bereits ausf\u00fchr-lich dar\u00fcber berichtet. Das optimale Zusam-menspiel von Messtechnik und maschinellem Lernen f\u00fchrt dazu, dass insk\u00fcnftig Herstel-lungsprozesse mit viel weniger menschlichen Eingriffen funktionieren k\u00f6nnen und somit die Produktionssicherheit zunimmt, so ein Fazit seiner Pr\u00e4sentation.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Zum Schluss \u00abentf\u00fchrte\u00bb Hannes Gaut-schi, Direktor After Sales bei Toyota AG, das Publikum in die Automobil-Welt, konkret in den Rennsport. Er zeigte, wie durch ausgekl\u00fc-gelte Messtechnik (\u00abonboard\u00bb Messung) am Fahrzeug wesentliche Parameter aufgezeich-net werden k\u00f6nnen. Mittels Datenanalyse\u00ad werden die optimalen Werte ermittelt, welche sich dann letztlich f\u00fcr den Renn-Erfolg verant-wortlich zeichnen k\u00f6nnen. Er zeigte somit, dass Messger\u00e4te \u00fcber Hundertstelsekunden\u00ad entscheiden k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In der begleitenden Fach-Ausstellung zeigten Messtechnik-Spezialisten Produkte und L\u00f6sungen f\u00fcr etliche in den Vortr\u00e4gen er-<br \/>\nw\u00e4hnte Anwendungsgebiete.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Das Institut f\u00fcr Produktionsmesstechnik, Werkstofftechnik, Optik und Photonik PWO an der NTB in Buchs gilt als Schweizer Kom-petenzzentrum f\u00fcr anwendungsorientierte, fertigungsnahe Pr\u00e4zisions- Mess- und Pr\u00fcf-technik von mechanischen und optischen Komponenten und Systemen. 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