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Präzise messen mit LTT: vom großen Wumms bis ins kleinste Detail


Präzise Rechenmodelle Modelle sind wichtig - doch wie zuverlässig sind sie ohne reale Tests?


Zur Überprüfung der Festigkeit mechanischer Konstruktionen werden mathematische Rechenmodelle immer wichtiger – und immer präziser. Doch gelegentlich sind reale Überprüfungen der berechneten Festigkeitsanalysen unabdingbar, …

… um die Zuverlässigkeit und Richtigkeit der mathematischen Modelle zu verifizieren.
Mit steigender Rechengenauigkeit werden immer präzisere und breitbandigere Messdatenerfassungsgeräte nötig um die feinen Details der Strukturanalysen im realen Versuch greifbar zu machen.

Bei kleinen Belastungen der mechanischen Strukturen sind die Limits der Rechenmodelle längst etabliert. Aber bei größer werdenden Anregungen, wie beispielsweise bei Crash-Tests oder – wie im Bild gezeigt – bei Ansprengungen werden die zu prüfenden Strukturen bewusst an die Belastungsgrenze oder sogar deutlich darüber hinaus beansprucht um Nichtlinearitäten und Rechenabweichungen ausfindig zu machen.

Die zu verwendende Messtechnik muss diesen enormen Belastungen standhalten und gleichzeitig die Messignale verschiedenster Sensoren höchst präzise und unverzerrt zuverlässig aufzeichnen – denn die meisten Versuche dieser Art sind nicht ohne Kosten wiederholbar...

Verblüffend ist oftmals die Erkenntnis, dass trotz der riesigen niederfrequenten „Wumms-Anteile“ die realen Struktur-Ermüdungen und/oder -Risse durch die Schwingungsüberlagerung von vielen sehr hochfrequenten Signalanteilen passieren. Das Problem an solchen hohen Signalfrequenzen sind deren sehr kleinen Amplituden, die grob mit 1/f abnehmen und für alle Sinneswahrnehmungen durch die riesigen Amplituden des niederfrequenten „Wumms“ überlagert werden und somit unsichtbar bleiben.

Die hochpräzisen, breitbandigen und extrem verzerrungsarmen Eingangsstufen und AD-Wandler der Messgeräte LTT24 und LTTsmart der Firma Labortechnik Tasler GmbH sind hochoptimiert für genau diese Einsatzgebiete.

Mit 4 MHz Abtastrate pro Kanal und 24 Bit Auflösung bieten sie gleichermaßen Genauigkeit und Bandbreite die im realen Versuchsfeld direkt zur Messung mit ICP-, DMS-, Ladungs-, Strom- und Spannungssensoren eingesetzt werden können.

Der LTT24 bietet zusätzlich die Option einer internen SSD, die alle aktiven Kanäle kontinuierlich mit voller Abtastrate zuverlässig speichert und zur späteren Analyse wieder ausgeben kann.

Softwareschnittstellen in diverse Datenverarbeitungsprogramme wie MATLAB und Phyton sind integriert.

Echte Qualität. Made in Germany. Lassen Sie sich durch unsere Expertise überzeugen!
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