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Labor
• wir prüfen
• wir programmieren
• wir beraten
Bomatec Prüflabor, Ihr Partner für Lohnaufträge in den Bereichen Messtechnik, Messprogramierung und messtechnische Beratung.
Durch 15-jährige Erfahrung als qualitätssicherndes, hauseigenes Prüflabor der Bomatec AG, kennt das Bomatec Prüflabor die Bedürfnisse der Industrie um schnell
und gezielt auf die Fragestellungen eingehen und Lösungsvorschläge unterbreiten zu können. Durch die fachliche Kompetenz und die Innovationskraft unserer
Labormitarbeiter, durch die Auswahl der optimalen Messmittel aus unserem vielseitigen Messmaschinenpark, sind wir in der Lage, Ihnen eine breite Palette messund prüftechnischer Lösungen in der Qualitätssicherung anzubieten.
Das Bomatec Prüflabor ist der richtige Ansprechpartner bei Fragen rund um:
Längenmessung 3-D und optisch
• Einfache Längenmessung
• Messung von Form- und Lagetoleranzen
• Freiformflächenmessungen
• Konturvergleiche
• Prozessfähigkeitsuntersuchungen (Cp, Cpk)
• Prozessfähigkeitsuntersuchungen Vorserien (Pp, Ppk)
• Maschinenfähigkeitsuntersuchungen (Cm, Cmk)
• Erstmusterprüfberichte nach VDA
• Prototypen- und Serienmessungen
• Messen gegen CAD Datensatz
Materialprüfungen
• Klimaprüfungen
• Salzsprühnebelprüfungen
• HAST Tests
• Schichtdickenmessungen (metallisch),
Spektrumsanalyse metallischer Werkstoffe
BOMATEC AG
Hofstrasse 1
8181 Höri
Tel: +41 44 872 10 00 Fax: +41 44 872 10 01
www.bomatec.ch
[email protected]
Magnetprüfungen
• Ermittlung von Magnetkennwerten mittels
Entmagnetisierungskurve
• Flussmessungen
• Oberflächenflussmessungen mehrpoliger
Ringmagnete
Labor
Mitutoyo 3D Koordinatenmessmaschine
Crysta Apex C 9166
3D Koordinatenmessmaschinen sind aus der heutigen Qualitätskontrolle nicht
mehr wegzudenken. Sie liefern sehr präzise Messresultate und lassen Messungen zu, welche konventionell nicht mehr realisierbar sind. Dank der CNC
Steuerung, arbeiten sie sehr wirtschaftlich. 3D Koordinatenmessmaschinen
bieten die Möglichkeit, Form- und Lagetoleranzen, sowie Freiformflächen zu
messen. Ebenfalls ein grosser Vorteil; es lassen sich Konturvergleiche durchführen. Hierbei wird die Ist-Kontur mit der Soll-Kontur verglichen. Dies kommt
unter anderem dann zum Einsatz, wenn kleine Kreisausschnitte (z.B. ein Segment) geprüft werden müssen.
- Taktile Messung von Werkstücken
- Dynamische Messung (Abfahren von Konturen)
Messbereich:
X-Achse: 905 mm
Y-Achse: 1605 mm
Z-Achse: 605 mm
Messgenauigkeit Maschine:
Messtaster TP200 (1.9+0.4L/100)µm
Messtaster System SP25M-taktil/dynamisch (1.7+0.4L/100)µm
Stabile Umgebungsbedingungen dank klimatisierten Räumlichkeiten. Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden aufgezeichnet.
BOMATEC AG | Hofstrasse 1 | 8181 Höri | Tel: +41 44 872 10 00 | Fax: +41 44 872 10 01 | www.bomatec.ch | [email protected]
Labor
Mitutoyo 3D Koordinatenmessmaschine
Crysta Apex C 574
- Taktile Messung von Werkstücken
- Scannfunktion mittels einzelner Messpunkte (Abtasten von Konturen)
Messbereich:
X-Achse: 505 mm
Y-Achse: 705 mm
Z-Achse: 405 mm
Messgenauigkeit Maschine:
Messtaster TP200 (1.9+0.4L/100)µm
Messtaster System SP25M-taktil (1.7+0.3L/100)µm
Stabile Umgebungsbedingungen dank klimatisierten Räumlichkeiten.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden aufgezeichnet.
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Labor
Mitutoyo Bildverarbeitungsmessgerät Quick
Scope 250Z CNC
Das CNC gesteuerte Quick Scope 250Z ermöglicht eine berührungslose Präzisionsmessung von Bauteilen. Besonders kleine Bauteile lassen sich aufgrund
ihrer Grösse oftmals nur sehr schwer messen, da sie durch eine taktile Messung beschädigt würden. Dank diverser Vergrösserungsstufen und Lichttypen
(Durchlicht, Ringlicht und Koaxiallicht), werden optimale Bilder und somit gute
Messresultate garantiert. Auch das Quick Scope 250Z bietet die Möglichkeit
Konturvergleiche durchzuführen.
- Optische Messung von Werkstücken mittels Licht
- Scannfunktion mittels einzelner Messpunkte (Scannen von 2D Konturen)
- Besondere Eignung für Kleinteile
Messbereich:
X-Achse: 200 mm
Y-Achse: 250 mm
Z-Achse: 100 mm
Messgenauigkeit Maschine:
1D-XY Axial (2.5+6.0L/100)µm
1D-Z Axial (5+6.0L/100)µm
Stabile Umgebungsbedingungen
dank klimatisierten Räumlichkeiten.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
werden aufgezeichnet.
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Labor
HAST System Espec EHS-221M
HAST Systeme dienen dem beschleunigten Testen von Prüflingen bei geregelter Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 12 Kontakte im Innenraum ermöglichen
die Prüfung elektronischer Baugruppen auch im Betriebszustand. Ein Betauungsschutz verhindert die Betauung der Prüflinge während dem Aufheizen und
Abkühlen.
Das HAST Verfahren wird ausserdem zur Prüfung der Korrosionsstabilität von
gesinterten NdFeB Magnetwerkstoffen, sowie zur Beschichtungsprüfung auf
demselben Grundmaterial eingesetzt.
- Ermittlung der Korrosionsstabilität von gesintertem NdFeB in mg/cm²
- Beschichtungsprüfungen
- Prüfung von elektronischen Bauteilen
HAST (Highly Accelerated Stress Test):
+105 bis +142.9°C / 75-100% rel. LF / ungesättigter Wasserdampf (keine
Tropfenbildung)
PCT (Pressure Cooker Test):
+121°C / 100% rel. LF / 205kPa / gesättigter Wasserdampf (Tropfenbildung)
Normen:
Specs JEDS22-A102-C
IEC Specs 68-2-68
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Systec Autoklav 2540 EL
Der Pressure Cooker Test (PCT) dient der Prüfung der Korrosionsstabilität von
gesinterten NdFeB Magnetwerkstoffen. Hierbei beträgt die übliche Prüfzeit
168 Stunden und der Materialverlust muss unter 5 mg/cm² liegen. Dieser Test
wird ebenfalls zur Prüfung von Beschichtungen auf gesintertem NdFeB eingesetzt. Mit diesem Verfahren werden galvanische Beschichtungen während 24
Stunden auf ihre Beständigkeit geprüft.
- Ermittlung der Korrosionsstabilität von gesintertem NdFeB in mg/cm²
- Prüfung von galvanischen Beschichtungen
PCT (Pressure Cooker Test):
+121°C / 100% rel. LF / 205kPa / gesättigter Wasserdampf (Tropfenbildung)
Norm:
Specs JEDS22-A102-C
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Labor
Erichsen Salzsprühkammer 612.02.51
Die heutige Industrie stellt hohe Ansprüche an die Qualität von Beschichtungen und an das Korrosionsverhalten von Werkstoffen. Gerade für Bauteile
welche im Aussenbereich eingesetzt werden, wird häufig eine Salzsprühnebelprüfung gefordert. Mit diesem zerstörenden Verfahren lassen sich Schwachstellen von beschichteten Bauteilen gut aufspüren.
- Prüfung des Korrosionsverhaltens metallischer Werkstoffe
- Prüfung des Korrosionsschutzes metallischer und nichtmetallischer
Beschichtungen
Prüfbereich:
Temperatur: +35°C
Kammervolumen: 450l
pH Wert Salzlösung: 6.5 – 7.2 (neutral)
Salzgehalt: 5%
Norm:
Salzsprühnebelprüfung nach EN ISO 9227 (NSS)
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Labor
Weiss Klimaprüfschrank SB/22/160/40
Mittels Klimaprüfschrank lassen sich extreme klimatische Bedingungen und
Belastungen simulieren. Das Prüfverfahren kommt dann zur Anwendung, wenn
ein Bauteil oder auch eine Baugruppe am Einsatzort wechselnden Temperaturen ausgesetzt ist. So kann beispielsweise geprüft werden, ob sich Risse
bilden, sich die Beschichtung löst oder andere Schäden auftreten.
- Simulieren von extremen klimatischen Bedingungen für Bauteile und Werkstoffe
- Prüfung des Verhaltens von Beschichtungen unter extremen klimatischen
- Bedingungen
Prüfbereich:
Temperatur: -40°C bis +180°C
Klimabereich: 0 bis +95°C bei 0 bis 98% rel. Luftfeuchtigkeit
Normen:
EN 60068-2-38 Temperatur / Feuchte zyklisch
EN 60068-2-1 Kälte (bis -40°C)
EN 60068-2-2 Wärme (bis +180°C)
Diverse weitere Zyklen und Prüfbedingungen möglich wie z.B. ein
85 / 85 Test (+85°C / 85% rel. LF).
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Labor
Fischer Röntgengerät Fischerscope X-RAY
XAN
Mit Hilfe des Röntgengerätes X-Ray Xan lassen sich die elementare Zusammensetzung metallischer Werkstoffe, sowie die Schichtdicken metallischer Beschichtungen ermitteln. Dieses Verfahren wird häufig eingesetzt, um sicherzustellen, dass bestimmte verbotene oder unerwünschte Elemente nicht enthalten
sind.
- Analyse der Materialzusammensetzung metallischer Werkstoffe
- Schichtdickenmessung gem. Röntgenfluoreszenzverfahren metallischer
- Beschichtungen
Normen:
ASTM B 568
DIN EN ISO 3497
Bemerkungen:
Bei Materialanalysen werden die vorhandenen Elemente und deren Vorkommen in % angegeben. Schichtdicken werden in µm angegeben.
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Labor
Laboratorio Elettrofisico Hystergraf I-2
Bei der Messung mittels Hystergrafen oder auch Permagrafen, lassen sich die
wichtigsten Magnetkennzahlen ermitteln, welche die Qualität des Magnetwerkstoffes bestimmen. Hierzu wird ein Probenkörper entmagnetisiert und so die
Entmagnetisierungskurve generiert. Daraus lassen sich diese wichtigen Kennwerte ableiten:
Remanenz Br:
Verbleibende Flussdichte in einem Magneten, welcher bis in seine Sättigung
magnetisiert wurde.
Wichtigste Magnetkennzahlen mittels Entmagnetisierungskurve
Remanenz (Br)
Koerzitivfeldstärke B (HcB)
Koerzitivfeldstärke J (HcJ)
Energieprodukt (BHmax)
Messgenauigkeit +/- 2%
Temperaturbereich: Raumtemperatur bis +200°C
Norm:
DIN IEC 60404-5
Koerzitivfeldstärke HcB:
Nötige Feldstärke, bei welcher die Flussdichte B auf Null zurückgeht und somit
nach aussen hin kein Feld mehr vorhanden ist.
Koerzitivfeldstärke HcJ:
Nötige Feldstärke, bei welcher die Polarisation J auf Null zurückgeht. Ab dieser
Feldstärke ist der Magnet komplett entmagnetisiert.
Energieprodukt BHmax:
Maximale Energie, welche der Magnetwerkstoff, auf das Volumen bezogen, im
optimalen Arbeitsbereich zur Verfügung stellen kann.
Bemerkungen:
Zur Ermittlung der Kennzahlen sollten Probenkörper 10x10x10mm oder
Ø20x8mm verwendet werden.
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Labor
Laboratorio Elettrofisico Fluxmeter Digital
Flux
Zur Bestimmung des Arbeitspunktes Jd [T] im JH Diagramm eines Magneten und dessen magnetischem Moment JdV, benötigt man ein Flussmeter
und eine Helmholtzspule. Der Arbeitspunkt des Magneten wird hier für den
offenen Magnetkreis ermittelt. Bei isotropen Magnetwerkstoffen wird der
Jd auch gerne als Annäherungswert für die Remanenz gebraucht, da die
Entmagnetisierungskurve nur langsam abfällt. Ebenfalls kann mittels der
Flussmessung der Winkel der Vorzugsrichtung von Blockmagneten ermittelt
werden.
- Flussmessung mittels Helmholtzspulen an Dauermagneten
- Besonders geeignet zur Klima-Simulation (Verluste ermitteln)
Kennwerte:
Fluss Φ
Arbeitspunkt Jd
Magnetisches Moment JdV
Messgenauigkeit +/- 2%
Norm:
Keine Norm vorhanden / gem. Arbeitsanweisung Bomatec AG
Bemerkungen:
Diese Prüfung eignet sich für fertiggestellte und magnetisierte Dauermagnete
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Labor
Laboratorio Elettrofisico Magnet Scanner
MMS-02
Die Messung der Oberflächenflussdichte erfolgt mittels Hallsensor und Gaussmeter. Dies kommt hauptsächlich bei mehrpoligen Ringmagneten zum Einsatz.
Mittels dem Magnetscanner können die Peakwerte der einzelnen Pole sowie
die Winkellagen der Nulldurchgänge ermittelt werden. Zu beachten ist, dass
niemals eine Messung direkt auf der Oberfläche durchgeführt werden kann.
Dies ist durch das Hallelement im Sensor bedingt und ergibt einen Luftspalt
von 0.3mm. Die Distanz zum Magneten ist sehr wichtig, da die Oberflächenflussdichte exponentionell mit der Distanz abnimmt.
- Messung der Oberflächenflussdichte von mehrpoligen Ringmagneten
- Messung der Winkellage von Nulldurchgängen und Peakwerten
- Minimaler Messabstand von 0.3mm bedingt durch die Hallsonde, ansonsten
beliebig
Kennwerte:
Oberflächenflussdichte (mT / Gauss)
Winkellagen
Messgenauigkeit +/- 2%
Norm:
Keine Norm vorhanden / gem. Arbeitsanweisung Bomatec AG
Bemerkungen:
Die Prüfung erfolgt mittels Hallsonde und Gaussmeter. Über die Software können die Daten auch grafisch oder als Excel File ausgewertet werden.
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