zum Seiteninhalt

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

FachabteilungenAbt. 5 Fertigungsmesstechnik 5.3 Koordinatenmesstechnik > Messeinrichtungen
Koordinatenmesstechnik
Fachbereich 5.3


Mahr MarForm MFU110 WP


    4-Achsen Zylinderformmessgerät mit Längenmessoption (C, X, Y,Z)
  • kombinierter Zentrier-/Nivellier Drehtisch
  • Messbereich ca. 190 mm (X) x 320 mm (Z)
  • Taktile und optische Tastsysteme mit Nanometerauflösung
  • Integrierter metrologischer Rahmen mit automatischer Korrektur der
    Führungsabweichungen
  • Ansprechpartner: Dr. rer. nat. Otto Jusko

        

    Typische Messaufgaben:
  • Hochgenaue Form- und Lagemessung
  • Formscan von Zylindern
  • Form- und Lagemessungen mit nicht-trivialen Bezügen
  • Optisch integrierende Formmessung
  • Längen- und Durchmessermessung auf industriellen
    Messunsicherheitsniveau


MFU 8


    4-Achsen Zylinderformmessgerät mit Längenmessoption (C, X, Y, Z)
  • kombinierter Zentrier-/Nivellier Drehtisch
  • Messbereich ca. 200 mm (X) x 500 mm (Z)
  • 1D- und 2D- Taktile Tastsysteme mit Nanometerauflösung
  • Planspiegel-Laserinterferometer in Abbekonfiguration zur
    Längenmessung und zur Lagekorrektur bei Umschlagverfahren
  • Ansprechpartner: Dr. rer. nat. Otto Jusko
   
    Typische Messaufgaben:
  • Hochgenaue Form- und Lagemessung von vorzugsweise zylindrischen
    Teilen (Kontrollsäulen, Prüfzylinder)
  • Längen- und Durchmessermessung mit Messunsicherheiten unter 100 nm
  • Form- und Durchmessermessung in einer Aufspannung
    (z.B. Ringe und Dorne)

Komparator für Maß und Form im Reinraumzentrum der PTB


    Abbe – Längenkomparator mit zweifachem Planspiegel-
    Laserinterferometer und zwei taktilen Messschlitten mit jeweils
    eigenem Tastsystem
  • Formmessoption
  • Nivellier- und kombinierter Rotations-Zentrier-/Nivelliertisch mit Indextisch
  • Keine Kalibrierung des Tastelements zur Außenmaßmessung notwendig
  • Messvolumen 1 dm³
  • Ansprechpartner: Dr. rer. nat. Otto Jusko

    Typische Messaufgaben:

  • Hochgenaue Längen- und Durchmessermessung mit Messunsicherheiten
    ≤ 50 nm
  • Rückführung anderer Messsysteme wie MFU8
  • dimensionelle Rückführung nicht-dimensioneller Messgrößen wie Druck

Rundheitsmessgerät Talyrond 73

    Rundheitsmessgerät
  • Hochgenaue und reproduzierbare hydrostatische Rotationsführung (Spindel)
  • Indextisch und Winkeldecoder zur Anwendung von Fehlertrennverfahren
  • Ansprechpartner: Dr. rer. nat. Otto Jusko

    Typische Messaufgaben:
  • hochgenaue Rundheitsmessungen im Mehrlagenverfahren z.B. für Halb- und Vollkugelnormale
  • Kalibrierung von Mehrwellennormalen

Zeiss F25


    3D Mikrokoordinatenmessgerät mit taktilem Mikrotaster
  • Scan- und Einzelpunktantastungsmodus
  • Abbenahe Geometrie der Maßstabsanordnung
  • Messvolumen 130 mm x 130 mm x 100 mm (X, Y, Z)
  • Auflösung der Maßstäbe 0,25 nm
  • Durchmesser Tastelement 125 µm oder 300 µm
  • Ansprechpartner: Dr.-Ing. Michael Neugebauer

   Typische Messaufgaben:
  • Messung von Mikroteilen
  • Hochgenaue 3D Messungen (auch mit komplexen Bezügen)
  • Kalibrierung von Bezugsnormalen für andere Mikro-KMG

Leitz PMM 866 (2 Geräte)



    2 Taktile Koordinatenmessgeräte
  • Messvolumen: (800 mm × 600 mm × 600 mm)
  • Aufstellung in klimatisierter Umgebung (20°C ± 0,3 K). 
  • Messunsicherheit wird nach der Methode des Virtuellen KMG
    aufgabenspezifisch bestimmt
  • Ein Gerät ausgerüstet mit einem Lasermesssystem in einer Messlinie (Abbe-Prinzip) 
  • Ansprechpartner: Konrad Hierse und Dipl.-Ing. Erwin Gettkandt

    Typische Messaufgaben:
  • Regelgeometrien (Zylinder, Kegel)
  • Normale für Koordinatenmessgerät
  • Verzahnungsnormale
  • PTB-Interne Normale


Zeiss UPMC 1200 Carat

    

    Taktiles Koordinatenmessgerät

  • Messvolumen: (1150 mm × 1000 mm × 1000 mm)
  • Aufstellung in einem Messraum mit aktiver Luft- und Wandtemperierung
    (20°C ± 0.5 K) 
  • Ausgerüstet mit einem mobile Lasermesssystem (LaserTracer) zur
    automatischen nachgeführten, interferometrischen Distanzmessung im Messvolumen
  • Messunsicherheit wird nach der Methode des Virtuellen KMG
    aufgabenspezifisch bestimmt 
  • Längenmessabweichung:
    MPEE = 1.8 µm + 2.8 * 10-6 * L ≤ 3.5 µm
  • Ansprechpartner: Dipl.-Ing.(FH) Norbert Gerwien


    Typische Messaufgaben:

  • Kalibrierung von Prüfkörpern (Kugel und Lochplatten)
  • Rückgeführte Messungen von prismatischen Werkstücken (Meisterteile,
    Erstmusterprüfung)
  • Rückgeführte Vergleichsmessungen von 3D-Prüfkörpern für CT-Messgeräte



Klingelnberg P40


    Taktiles 3D-Verzahnungsmesszentrum
  • Horizontaler Messbereich: ± 115 mm
  • Vertikaler Messbereich: 550 mm
  • Ansprechpartner: Dr.-Ing. Karin Kniel

   Typische Messaufgaben:
  • Verzahnungsmessung
  • Messunsicherheitsermittlung mit VCMM   

Zeiss UPMC 850


    Taktiles Koordinatenmessgerät


     Typische Messaufgaben:

  • Gewindemessungen
  • Verzahnungsmessungen
  • 3-D Sondermessaufgaben
  • Messunsicherheitsermittlung mit VCMM

Werth VideoCheck HA 275 3D CNC








    Multisensor-Koordinatenmessgerät für optische und taktile-optische
    Messungen

  • 2 Pinolen:
    • Pinole 1: Metrologischer Rahmen zur Genauigkeitssteigerung (interferometrische Erfassung der Maschinenposition) Messvolumen:
      50 mm x 50 mm x 20 mm
    • Pinole 2: Video-Sensor und weiterer optischer Sensor (konfokal oder Fokusvariation)
      Messvolumen: 200 mm x 400 mm x 20 mm
  • Spezifizierte maximale Längenmessabweichung:
    E0,MPE = (2,0 + L/300) µm (ϑ = 20°C ± 0,1°C)
  • Ansprechpartner: Dr.-Ing. Ulrich Neuschaefer-RubeDipl.-Ing. (FH) Dieter Schulz und Dr.rer.nat.Holger Bremer 

    Typische Messaufgaben:
  • Messungen an 2D-Masken
  • Messungen an Mikroprüfkörpern

Werth VideoCheck HA 400x400


    Multisensor-Koordinatenmessgerät, Video-Sensor, chromatischer
    Abstandssensor, taktiler Taster, optischer Taster

   
    Typische Messaufgaben:

  • Blendendurchmesser und –flächen
  • Kalibrierung von Mikro-Konturnormalen
  • Mikrobohrungen

Alicona InfiniteFocus G4


    Flächenhaft messendes, optisches 3D-Messgerät basierend auf
    Fokusvariation
  • Rotationstisch für die Kompletterfassung von Bauteilen
  • Messvolumen 100 mm x 100 mm x 100 mm
  • Gesichtsfeld: 143 µm – 109 µm (Objektiv 100x)
    bis 5,7 mm x 4,3 mm (Objektiv 2,5x)
  • Ansprechpartner: Dr.-Ing. Ulrich Neuschaefer-Rube

    Typische Messaufgaben:
  • Messungen an Werkzeugen
  • Messungen an Mikroprüfkörpern
  • Messungen an Mikrozahnrädern

GFM MikroCAD


    Optisches 3D-Messgerät mit Streifenprojektion
    Typische Messaufgaben:
  • Messungen an kleinen Prüfkörpern

Zygo NewView 6200


    Weißlicht-Interferenzmikroskop
  • Messvolumen: 150 mm x 150 mm x 100 mm
  • Piezoverstellbereich 150 µm
  • Gesichtsfeld: 0,14 mm x 0,11 mm (Objektiv 50x, 1x Zoom) bis 2,8 mm x 2,1 mm (Objektiv 5x, 0,5x Zoom)
  • Ansprechpartner: Dr.-Ing. Ulrich Neuschaefer-Rube

   Typische Messaufgaben:
  • Messungen an Stufennormalen
  • Messungen an Mikroprüfkörpern

CT-Anlage
Nikon XT H 225 ST


    Industrieller Computertomograph
  • Röntgenröhre:
    Umax = 225 kV,
    Target auswechselbar:
    - Standardreflektionstarget (nicht rotierend): Pmax = 225 W
    - Rotierendes Reflektionstarget: Pmax = 640 W
    - Transmissionstarget: Pmax = 20 W
  • Flachdetektor:
    2000 x 2000 Pixel
    Pixelgröße: 200 µm x 200 µm
  • Max. Bauteilabmessung: ca. 250 mm
  • Min. Voxelgröße: ca.1 µm

   Typische Messaufgaben:
  • Kompletterfassung von Kunststoffteilen und kleineren Metallteilen
  • Messung von Regelgeometrien und Freiformflächen
  • Messung von inneren Geometrien

Dilatometer

Dilatometer





    Typische Messaufgaben:
  • Messung an Körpern mit maximalen Abmessungen von (1000 mm × 1000 mm × 500 mm)
  • Temperaturbereich 10°C bis 60°C
  • Kalibrierunsicherheit siehe Dienstleistungen

Verzahnungs- und Gewindenormale

Evolventennormal      Evolventennormale
  • Größe: db = 25 mm bis 200 mm
  • Kalibrierunsicherheit U für fHa:  U ≥ 0,4 µm - 0,8 µm (k=2)
  • Zweck: Korrektur und Überwachung von Verzahnungsmessgeräten
  • Ansprechpartner: Dr.-Ing. Karin Kniel

Flankenliniennormal


     Flankenliniennormale
  • Größe: d = 60 mm bis 200 mm
  • Kalibrierunsicherheit U für f:  U ≥ 0,5 µm - 1,3 µm (k=2)
  • Zweck: Korrektur und Überwachung von Verzahnungsmessgeräten
  • Ansprechpartner: Dr.-Ing. Karin Kniel







Teilungsnormal



     Teilungsnormale
  • Größe: d = 100 mm bis 200 mm
  • Kalibrierunsicherheit U für Fp: U ≥ 0,2 µm (k=2)
  • Zweck: Korrektur und Überwachung von Verzahnungsmessgeräten
  • Ansprechpartner: Dr.-Ing. Karin Kniel

Gewindenormal


    Gewindenormale
  • Größe: d = M6 bis M180
  • Kalibrierunsicherheit U für Flankendurchmesser (pitch diameter)D2 / d2 : U ≥ 2,0 µm (k=2)
  • Zweck: Kalibrierung von Gewindelehren
  • Ansprechpartner: Dr.-Ing. Karin Kniel

Kugelplatten und Lochplatten (2D-Normale)




      
    Standardkugelplatte aus Stahl

            Kugelbuchsenplatte

        • Größe: (960 mm x 960 mm)
        • Zweck: Korrektur und Kalibrierung von KMG
        • Ansprechperson: Dr.-Ing. Klaus Wendt






           Zerodur-Lochplatte

        • Größe (550 mm × 550 mm)
        • Kalibrierunsicherheit: siehe Dienstleistungen
        • Zweck: Korrektur und Kalibrierung von KMG 
        • Ansprechpartner: Dr.-Ing. Klaus Wendt

        • Vorteil: geringe Kalibrierunsicherheit, hohe Stabilität, thermischer Ausdehnungskoeffizient nahe Null

        © Physikalisch-Technische Bundesanstalt, letzte Änderung: 2012-12-07,  Seite drucken DruckansichtPDF-Export PDF