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Entwicklung eines technologisch neuartigen Shearografie-Messverfahrens und -Messsystems zur präzisen und schnellen Detektion von Fehlstellen und Verformungen

Laufzeit: 01.10.2017 - 30.09.2020

Partner: MS_Electronics GmbH, Mesolt Engineering GmbH

Förderkennzeichen: ZF4478601SY7

Förderung durch: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Programm „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM)

Projektmittel (€): 187.775

Kurzfassung


Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines technologisch neuartigen Shearografie-Messverfahrens und Messsystems zur präzisen und schnellen Detektion von Fehlstellen und Verformungen bei der Bauteilüberprüfung. Das neuartige Verfahren soll mit vier neuartigen Ansätzen eine bisher unerreichte Aussagequalität erreichen und dabei schnell und unempfindlich gegenüber Störeinflüssen sein. Bei den neuen technologischen Ansätzen handelt es sich um die Methode des räumlichen Phasenschiebens, die...Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines technologisch neuartigen Shearografie-Messverfahrens und Messsystems zur präzisen und schnellen Detektion von Fehlstellen und Verformungen bei der Bauteilüberprüfung. Das neuartige Verfahren soll mit vier neuartigen Ansätzen eine bisher unerreichte Aussagequalität erreichen und dabei schnell und unempfindlich gegenüber Störeinflüssen sein. Bei den neuen technologischen Ansätzen handelt es sich um die Methode des räumlichen Phasenschiebens, die Kopplung der shearografischen mit einer aktiv-thermografischen Messung, die Verwendung und Aufnahme unterschiedlicher Lasermesslichtfrequenzen mit nur einer Kamera und die Kombination von Laserlicht und Lasermesslicht zu einer einzigen Einheit. Mit dem neu zu entwickelnden Messverfahren könnte ein Produkt auf dem Markt für Bauteilüberprüfung angeboten werden, das in Bezug auf Merssaussage und Messgeschwindigkeit den Stand der Technik bei Weitem übertreffen würde.» weiterlesen» einklappen

  • Shearografie
  • Laser
  • Zerstörungsfreie Prüfung
  • ZfP
  • NDT
  • Interferometrie
  • Phasenschiebeverfahren
  • Räumliches Phasenschieben

Medien


Beispiele für mit dem Verfahren prüfbare Materialien

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Die wichtigsten rechnergestützten zerstörungsfreien Prüfverfahren

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Beispielhafter Aufbau eines Shearografie-Messsystems mit zeitlichem Phasenschiebeverfahren

Beispielhafter Aufbau eines Shearografie-Messsystems mit zeitlichem Phasenschiebeverfahren

Schematischer Messaufbau Shearografie mit räumlichem Phasenschieben

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Gegenüberstellung des Signal-Rausch-Verhältnis zweier shearografischer Messungen

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Shearografische Untersuchung des NFK Monocoque des proTRon EVOLUTION

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Untersuchung eines GFK-Kompositumwickelten Druckbehälter (COPV) mit dem im Technikum OGKB entwickelten Interferoskops, geführt durch einen Industrieroboter

Untersuchung eines GFK-Kompositumwickelten Druckbehälter (COPV) mit dem im Technikum OGKB entwickelten Interferoskops, geführt durch einen Industrieroboter

Projektteam



Michael Schuth

Beteiligte Einrichtungen