Anwendungen | Anwendungsbeispiele aus der Praxis
 

Anwendungen mit WYLER Messgeräten und Software

FORMEL 1 RENNSPORT

Messaufgabe / Zielsetzung:
Periodisch kontrollieren und neu einstellen der Radbefestigung, insbesondere des „Sturzes" der Aufhängung. Diese Prüfung wird zwischen den verschiedenen Trainingsfahrten zur Erzielung optimaler Rennwerte vorgenommen.

GOLFPLÄTZE

Messaufgabe / Zielsetzung:
Bei Golfplätzen in England wird die Ebenheit des „Green" auf einfache Art und Weise vermessen.

Dazu wurde ein Spezialfahrzeug gebaut, auf welchem zwei rechtwinklig zu einander stehende Clinotronic PLUS aufgebaut sind. Beide sind an einem einfachen Drucker angeschlossen. Das „Green" wird im vorgegebenen Raster abgefahren und jeweils nach kurzem Stop werden die Neigungswinkel in zwei Richtungen protokolliert.

AUSRICHTUNG DER PLATTFORMEN AUF SCHIFFEN

Messaufgabe / Zielsetzung:
Auf einem grossen Schiff sind diverse Plattformen parallel zu einer Referenzplattform auszurichten, respektive es sind die Parallelitätsabweichungen festzustellen. Dies soll möglichst effizient und präzise geschehen, während das Boot im Wasser liegt. (Im Hafen).

BRÜCKENÜberwachung

Messaufgabe / Zielsetzung:
Zur Langzeit-Überwachung sind Neigungsmesser eingesetzt, deren Resultate mittels entsprechender Software zu sammeln und auszuwerten sind. Die Auswertung der gelieferten Winkelresultate werden speziell interpretiert und zwar mittels separatem SW-Programm, in dem die Ergebnisse in Längendimensionen umgerechnet.

ENERGIEWIRTSCHAFT / AUSRICHTUNG VON GROSSEN PUMPENWELLEN

Messaufgabe / Zielsetzung:

  • Die horizontalen Lagen der Verbindungslinien zwischen den einzelnen Auflageflächen am Auflagering für den Stator sind zu prüfen. Es gilt die Ebenheit und Lage des Auflagerings zu garantieren.
  • Das Pumpengehäuse, ein Stockwerk tiefer, welches über eine ringförmige Referenzfläche verfügt, ist ebenfalls horizontal auszurichten.

Die Zentren von Pumpenachse und Motorachse sind zueinander zu zentrieren, so dass die dazwischengeflanschte Antriebswelle frei von Biegemomenten arbeiten kann.

FLUGZEUGINDUSTRIE / JUSTIEREN VON KOMPONENTEN

Messaufgabe / Zielsetzung:

  • Zwei Radar Plattformen sind in einer Ebene präzise parallel zur Referenz auszurichten.

  • Zwei spezielle Navigationsgeräte sind in einer Ebene parallel zur Referenz auszurichten.

  • Der „Stall-Indicator“, ein Warngerät, ist in einem präzisen Winkel zur Referenz auszurichten.

Die Durchführung der Messungen muss erfolgen, während andere Arbeitsgruppen am Flugzeug arbeiten.



AUSRICHTEN EINER BEWEGLICHEN
3D MESSMASCHINE

Messaufgabe / Zielsetzung:
Damit die erforderte Genauigkeit erreicht werden kann, muss die Messmaschine nach einem solchen Transport vor Ort neu ausgerichtet werden können. Dieser Ausricht-Prozess soll rasch und effizient möglich sein.

MESSUNG DER EBENHEIT IN EINEM SCHRANKOFEN MIT SEHR BESCHRÄNKTER HÖHE

Messaufgabe / Zielsetzung:
Ebenheitsmessung der Platten im Ofen mit Präzisions-Neigungsmessgeräten; trotz limitierter Höhe.

KONTINUIERLICHE Überwachung EINES OBJEKTES, WELCHES HOHEN TEMPERATUR-SCHWANKUNGEN AUSGESETZT IST

Messaufgabe / Zielsetzung:
Präzise und kontinuierliche Überwachung der Neigung der Auflage des Radars

AUSRICHTEN EINER SPRITZGUSSMASCHINE MIT DRAHTLOSEN NEIGUNGSSENSOREN

Messaufgabe / Zielsetzung:
Der Kunde wünscht eine wesentlich effizientere Lösung für diesen Prozess, sowohl in der Endmontage als auch beim Aufbau der Maschine beim Kunden. Wenn möglich sollte das Ausrichten von einem einzigen Monteur erledigt werden können. Um sicherzustellen, dass die Sensoren nicht versehentlich herunter-gerissen werden, wird eine Lösung ohne lästige Kabel gewünscht.

Überwachung DES WASSERENTNAHMETURMS EINER TALSPERRE

Messaufgabe / Zielsetzung:
Die Neigung des Wasserentnahmeturms respektive deren Änderung soll kontinuierlich überwacht und registriert werden.

Der Neigungssensor soll fest montiert werden uns sich durch eine hohe Nullpunktstabilität auszeichnen. Die Registrierung und Auswertung der Messwerte soll in der etwa 500m entfernten Zentrale der Talsperre erfolgen.

Überwachung EINES HISTORISCHEN GEBÄUDES

Messaufgabe / Zielsetzung:
Mittels geeigneter Neigungssensoren soll das Gebäude kontinuierlich überwacht werden. Die Werte sollen lokal gespeichert werden und regelmässig offline ausgewertet werden.

Überwachung EINES HOCHREGALLAGERS

Messaufgabe / Zielsetzung:


Die Vertikalität der einzelnen Regalgestelle in einem Hochregallager soll permanent überwacht werden.

KRÄNGUNGSMESSUNG AN SCHIFFEN

Messaufgabe / Zielsetzung:
An einem Schiff, welches in ruhigem Wasser im Hafen am Anlegeplatz festgebunden ist, soll die Neigung respektive Krängung des Schiffes während den Belastungstests gemessen werden.

POSITIONIERUNG EINES SCHWEREN TEILS MITTELS EINES LAUFKRANS

Messaufgabe / Zielsetzung:
Damit die erforderte Genauigkeit erreicht werden kann, soll die Durchbiegung des Gebäudes

 respektive des Laufkrans gemessen werden. Aus den gemessenen Werten soll die Höhenkorrektur des Krans berechnet werden können.

HORIZONTALE ABWEICHUNG EINES TRANSPORTABLEN DIGITALEN ZENITKAMERASYSTEMS

Messaufgabe / Zielsetzung:
Horizontale Abweichung eines transportablen digitalen Zenitkamerasystems „TZK2-D" zur hoch-genauen astrogeodätischen Bestimmung von Lotrichtungen und Lotabweichungen

Neigungsmessung eines Satelliten während eines Systemtestes in einer Temperatur--Vakuum-Kammer

Messaufgabe / Zielsetzung:
Ausrichten jedes System am Satelliten.

Der definierte Satellitenpunkt dient als horizontale Referenz. Die Neigung dieses Referenz-punktes muss innerhalb ±0.001 mm/m liegen.

 

Ausrichten eines Zementofenantriebs

Messaufgabe / Zielsetzung:
Die Neigung des Zementofen-Antriebs-Zahnrades (Durchmesser ca. 1.5m) soll exakt dieselbe Neigung haben wie das getriebene Zementofen-Zahnrad (Durchmesser ca. 6m) hat. Die geforderte Genauigkeit ist 0.01° = 0.2mm/m.

Kontrollierte Hebevorrichtung zum Anheben und Aufsetzen der Nutzlastverkleidung der Ariane-Rakete

Messaufgabe / Zielsetzung:
Abweichungen von der horizontalen Lage des Lastkreuzes am Kopf des Hebevorrichtung sollen in beiden Richtungen gemessen und am Kranbedienteil angezeigt werden. Bei Überschreitung eines Grenzwertes soll ein Alarm ausgelöst und der Hebevorgang unterbrochen werden. Die Anzeigeeinheit soll so beschaffen sein, dass manuell, mittels Joystick auszuführende Korrekturen der Schwer-punktausrichtung unterstützt werden. Funktionsstörungen des Messsystems sollen ebenfalls Alarmzustand signalisieren.