Tests im Windkanal

Höchste Präzision mit der neuen SMART-Serie für Windkanaltests

Mit unserer neuesten Generation von Laser-Doppler-Vibrometern (LDVs), der Optomet SMART-Serie, bieten wir eine umfassende Lösung für die präzise Schwingungsmessung in Windkanälen. LDVs ermöglichen berührungslose Schwingungsmessungen und können für verschiedene Anwendungen in Bereichen wie der Automobilindustrie, der Luftfahrt oder dem Bauwesen eingesetzt werden. Autos, Flugzeuge, Hochhäuser und Brücken oder deren Modelle können nun im Windkanal analysiert werden - ganzheitlich, in Echtzeit und mit höchster Genauigkeit.

Autoindustrie: Optimierung der Fahrzeugstabilität

Die Optimierung von Fahrzeugstabilität und Aerodynamik ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg moderner Fahrzeugentwicklungen. Mit der SMART-Serie von Optomet können Fahrzeugmodelle im Windkanal untersucht werden, um präzise Daten über Schwingungsverhalten und Luftströmungen zu erhalten. Die berührungslose Laser-Doppler-Vibrometrie ermöglicht eine 360°-Schwingungsmessung selbst kleinster Vibrationen an ganzen Fahrzeugen ohne Beeinträchtigung der aerodynamischen Strömung.

Vorteile für die Fahrzeugentwicklung

 

Erhöhter Komfort:

Durch die präzise Erfassung und Analyse von Schwingungen können unangenehme Vibrationen, die auf den Innenraum des Fahrzeugs einwirken, minimiert werden. Das Ergebnis sind weniger Geräusche und Vibrationen im Innenraum des Fahrzeugs, was den Fahrkomfort deutlich verbessert.

 

Optimierung der Fahrdynamik:

Schwingungen, die während der Fahrt durch äußere Einflüsse wie Wind oder Fahrbahnbeschaffenheit entstehen, können mit Hilfe der Messungen im Windkanal simuliert und optimiert werden. Dies führt zu einer besseren Fahrstabilität und einem insgesamt ruhigeren Fahrgefühl.

 

Aufrechterhaltung der strukturellen Integrität:

Trotz der Optimierung der Aerodynamik und des Schwingungsverhaltens wird die strukturelle Integrität des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt. Die SMART-Serie erfasst Schwingungen präzise, sodass die Ingenieure die Struktur des Fahrzeugs stabil und sicher halten können.

 

Verbesserte Aerodynamik:

Während der berührungslosen Schwingungsmessung mit dem SMART-Vibrometriesystem kann gleichzeitig die Aerodynamik bewertet werden, da der Luftstrom nicht behindert wird. Darüber hinaus kann der Luftwiderstand Vibrationen verursachen, was bedeutet, dass die Vibrationsdaten zur Optimierung der Fahrzeugform und zur Minimierung des Luftwiderstands verwendet werden können, was wiederum die Energieeffizienz erhöht.

 

Luftfahrt: Verringerung von Lärm und Vibrationen

In der Luftfahrt spielt die Reduzierung von Lärm und Vibrationen eine wichtige Rolle für die Sicherheit und den Komfort der Passagiere sowie für die Effizienz der Flugzeugkonstruktion. Die SMART-Serie von Optomet ermöglicht es, selbst kleinste Schwingungen an Flugzeugmodellen im Windkanal präzise zu erfassen. So können strukturelle Schwachstellen frühzeitig erkannt werden, was gezielte Verbesserungen ermöglicht.

Vorteile für die Flugzeugentwicklung:

 

Reduktion von Lärmemissionen:

Durch die präzise Erfassung von Schwingungen in kritischen Bereichen des Flugzeugs, wie z.B. den Tragflächen oder Triebwerken, können störende Geräusche frühzeitig erkannt und gezielt reduziert werden. Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung der Geräuschkulisse im Cockpit und in der Passagierkabine, was den Komfort für Passagiere und Besatzung deutlich erhöht.

 

Schwingungsoptimierung für mehr Effizienz:

Die SMART-Serie misst Schwingungen, die durch aerodynamische Belastungen und mechanische Beanspruchungen im Flug entstehen. Diese detaillierten Daten können genutzt werden, um die Struktur des Flugzeugs zu optimieren und so die Effizienz zu steigern. Weniger Vibrationen bedeuten weniger Materialermüdung und eine längere Lebensdauer der Flugzeugkomponenten.

 

Erhöhen Sie die Sicherheit und Zuverlässigkeit:

Durch die Überwachung und Analyse selbst kleinster Schwingungen trägt die SMART-Serie zur Verbesserung der strukturellen Sicherheit bei. Ingenieure erhalten tiefere Einblicke in das Verhalten des Flugzeugs unter Last und können fundierte Entscheidungen treffen, die die Zuverlässigkeit des Flugzeugs insgesamt erhöhen.

 

Verbesserte Aerodynamik:

Vibrationen beeinflussen nicht nur den Lärm, sondern auch die aerodynamische Leistung eines Flugzeugs. Mit der SMART-Serie können die Entwickler Bereiche des Flugzeugs identifizieren, die Vibrationen verursachen, und die Aerodynamik durch gezielte Anpassungen verbessern.

 

Bauwesen: Statische Berechnung von Hochhäusern

Die Analyse von Schwingungen spielt in der Bauindustrie eine zentrale Rolle, um die Stabilität und Sicherheit von Hochhäusern zu gewährleisten. Die SMART-Serie von Optomet wird speziell zur Erfassung von Schwingungen an Hochhausmodellen im Windkanal eingesetzt. Diese fortschrittliche Technologie liefert präzise Daten über das Verhalten von Bauwerken unter Windlasten und ermöglicht eine fundierte Optimierung des Gebäudeentwurfs.

Vorteile für die Entwicklung von Hochhäusern:

 

Stabilität und Sicherheit unter Windlast:

Die SMART-Serie erfasst große Bewegungen und kleine Vibrationen an Hochhausmodellen und liefert wertvolle Informationen darüber, wie die Struktur auf starke Windkräfte reagiert. Ingenieure können diese Daten nutzen, um sicherzustellen, dass das Gebäude bei extremen Wetterbedingungen stabil bleibt und keine gefährlichen Schwankungen aufweist.

 

Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen:

Mit Hilfe präziser Schwingungskarten lassen sich Schwachstellen in der Gebäudestruktur frühzeitig erkennen. Diese Bereiche können dann gezielt verstärkt werden, um die langfristige Stabilität und Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.

 

Optimierung von Gebäudeentwürfen:

Anhand der detaillierten Schwingungsdaten, die von der SMART-Serie erfasst werden, können Architekten und Ingenieure den Entwurf des Hochhauses so anpassen, dass es weniger anfällig für Windkräfte ist. Dies führt zu einer verbesserten strukturellen Effizienz und einem sichereren Endprodukt.

 

Simulation von realen Bedingungen im Windkanal:

Die SMART-Serie bietet die Möglichkeit, das Verhalten eines Gebäudemodells unter realistischen Windbedingungen zu simulieren. Die gewonnenen Daten ermöglichen eine genaue Vorhersage, wie das Hochhaus auf Wind und andere äußere Kräfte in der realen Welt reagieren wird.

 

Bauwesen: Statische Berechnung von Brücken

Die Analyse von Schwingungen an Brücken spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Stabilität und Sicherheit dieser komplexen Bauwerke. Die Optomet SMART-Serie ermöglicht es, präzise Schwingungsmessungen an Brückenmodellen im Windkanal durchzuführen, um wertvolle Daten über ihr Verhalten unter Windlasten zu erhalten. Diese Erkenntnisse helfen den Ingenieuren, die strukturelle Integrität zu verbessern und mögliche Schwachstellen frühzeitig zu erkennen.

Vorteile für die Entwicklung von Brücken:

 

Gewährleistung der Sicherheit bei Windbelastung:

Die SMART-Serie erfasst die Schwingungen, die durch Wind und andere äußere Einflüsse auf Brückenbauwerke einwirken. Die präzisen Ergebnisse helfen den Ingenieuren, sicherzustellen, dass die Brücke auch unter extremen Windbedingungen stabil bleibt und keine gefährlichen Schwingungen auftreten.

 

Frühzeitige Erkennung von strukturellen Schwachstellen:

Durch die detaillierte Analyse der Schwingungen können mögliche Schwachstellen im Brückenbauwerk frühzeitig erkannt und gezielt verstärkt werden. Das erhöht die Sicherheit und minimiert das Risiko von Bauschäden oder Versagen.

 

Längere Lebensdauer der Brücke:

Eine genaue Analyse der Schwingungen ermöglicht es, Bereiche zu identifizieren, die mit der Zeit unter Materialermüdung leiden könnten. Durch gezielte Anpassungen und Verstärkungen kann die Lebensdauer der Brücke verlängert und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Wind und anderen äußeren Einflüssen erhöht werden.

 

Simulation von realen Windbedingungen:

Die SMART-Serie ermöglicht es, Brückenmodelle unter realistischen Windbedingungen im Windkanal zu testen. Diese Simulationen liefern wertvolle Daten, die eine genaue Vorhersage darüber ermöglichen, wie die Brücke im realen Betrieb auf Wind und andere dynamische Kräfte reagieren wird.