Umfassender Leitfaden für mobile Messtechnik
Erfahren Sie, wie mobile Messtechnologien die Qualitätskontrolle, die Prüfung und das Reverse Engineering branchenübergreifend revolutionieren.
Bereit, loszulegen?
Was ist mobile Messtechnik?
Unter mobiller Messtechnik versteht man Technologien, die zum zu messenden Objekt transportiert werden können, anstatt das Objekt zu einem ortsfesten Messgerät zu bringen. Diese Lösungen ermöglichen hochpräzise Dimensionsmessungen, Prüfungen und Qualitätskontrollen in verschiedenen Branchen und bieten im Vergleich zu herkömmlichen stationären Koordinatenmessgeräten (CMMs) Flexibilität und Effizienz.
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Direkter Vergleich verschiedener mobiler Messtechnologien, der Ihnen dabei helfen soll, eine fundierte Investitionsentscheidung zu treffen.
Mobilität
| Technologieart | Gewicht | Einrichtungszeit |
| Laser Tracker | 14–25 kg | 5–30 Minuten |
| Mobile Messarme | 8–13 kg | 10-20 Minuten |
| Handgeführte 3D-Scanner | 0,5 – 2 kg | 5-30 Minuten |
| Photogrammetrie | 1-3 kg | 10-30 Minuten |
Anwendungsfälle aus der Industrie
| Branche | Empfohlene Technologien | Häufige Anwendungen |
| Luft- und Raumfahrt | Laser-Tracker-Systeme, mobile Messarme, handgeführte 3D-Scanner | Werkzeugerstellung, Ausrichtung großer Komponenten, FAI; Prüfung in engen Räumen; Prüfung von Verbundteilen und Reverse Engineering von MRO-Ersatzteilen; virtueller Zusammenbau großer Teile |
| Automobilindustrie | Alle Technologien | Ausrichtung der Rohkarosserie (BIW) und Inline-Prüfung; Probenahme im Fahrzeug/Innenmeisterbock, EV-Batteriefach, Werkzeug- und Formenbau; F&E im Karosseriebau; Batch-Inspektion auf dem Drehtisch; Referenzierung des gesamten Fahrzeugs |
| Medizintechnik | Handgeführte 3D-Scanner, mobile Messarme | Implantatdesign, Prothetik, Operationsplanung; Prüfung von Medizinprodukten und orthopädischen Komponenten; patientenspezifisches organisches Design |
| Energie | Alle Technologien | Turbineninspektion, Rohrausrichtung, Überprüfung großer Komponenten; Rohguss der Windturbinennabe; Inspektion von Laufrädern und Wartung sowie Instandhaltung (MRO); Vermessung von Pelton-Turbinen und Getrieben |
| Konsumgüter | Handgeführte 3D-Scanner, mobile Messarme | Reverse Engineering, Designprüfung, Verpackung; Crashtest-Dummy-Prüfung; Scan-to-CAD für Ersatzteile |
Messvolumen
| Technologie | Typischer Bereich | Maximaler Bereich |
| Laser Tracker | 0-80 m Radius | Bis zu 320 m Durchmesser |
| Mobile Messarme | 2 m Armreichweite | Bis zu 4,5 m Durchmesser. Erweiterbar auf über 10 m mit GridLOK- oder Photogrammetriesystemen |
| Handgeführte 3D-Scanner | Unlimited | Unbegrenzt mit Registrierung (Messmarken schrittweise platziert) |
| Photogrammetrie | 10-30 m | > 30 m |
Erforderliches Qualifikationsniveau
| Technologie | Trainingsdauer |
| Laser Tracker | 1–2 Wochen |
| Mobile Messarme | 2-5 Tage |
| Handgeführte 3D-Scanner | 1-2 Tage |
| Photogrammetrie | 1-3 Tage |
Empfohlene Software
| Technologie | Primäre Inspektionssoftware | Reverse Engineering |
| Laser Tracker | Inspire - für Antasten + Scanning mit AT500/AT930/AT960 SpatialAnalyzer - für ATS600/ATS800 (direktes Scanning) |
Geomagic Design X |
| Mobile Messarme | Inspire | Geomagic Design X |
| Handgeführte 3D-Scanner | Geomagic Control X - direkte Erweiterung für alle H3DS Inspire |
Geomagic Design X |
| Photogrammetrie | SpatialAnalyzer - USMIN-Netzwerke mit mehreren Instrumenten Inspire - grundlegende Arbeitsabläufe in der Photogrammetrie |
Geomagic Design X |