{"id":995,"date":"2019-09-25T09:31:13","date_gmt":"2019-09-25T07:31:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/mrp\/?page_id=995"},"modified":"2021-05-06T11:01:55","modified_gmt":"2021-05-06T09:01:55","slug":"infrastruktur","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/mrp\/infrastruktur","title":{"rendered":"Infrastruktur"},"content":{"rendered":"<div class=\"content-block2\" style=\"text-align: left\"><b>Labor Virtuelle Produktentwicklung (VP)<\/b><br \/>\nHier kann an insgesamt 12 Rechnern der Umgang mit CATIA, Solid Works und CIM Database erlernt werden.Bei CATIA handelt es sich um eine CAx-Systeml\u00f6sung. Sie erm\u00f6glicht das Konstruieren von 3D-Geometrien (CAD) und besitzt weitere Funktionalit\u00e4ten, wie die Simulation von statischen Lastf\u00e4llen mittels Finite-Elemente-Methode (CAE) oder die Entwicklung von Fr\u00e4sprogrammen (CAM). Der Fokus liegt auf der Geometrieerzeugung. In der \u00dcbung wird weiterhin die PDM-Software CIM-Database eingesetzt. Diese ist u.a. f\u00fcr die Steuerung des Arbeitsablaufes bzw. das Datenmanagement zust\u00e4ndig. Weiterhin lernen die Studenten hier Funktionalit\u00e4ten wie das Version- und das Variantenmanagement sowie das Rollen- und Rechtemanagement im modernen Produktentwicklungsprozess kennen.<\/div>\n<div class=\"content-block2\" style=\"text-align: center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/mrp\/wp-content\/uploads\/sites\/505\/2019\/09\/CAD-Labor-klein.jpg\" width=\"416\" height=\"312\"><\/div>\n<p>&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<div class=\"content-block2\" style=\"text-align: left\"><b>VR-Labor<\/b><br \/>\nEin 12m\u00b2 gro\u00dfer Greenroom mit HTC-Vive VR-Brille f\u00fcr die Nutzung von Roomscale in der Forschung. Sie erm\u00f6glicht die Position und Ausrichtung des Kopfes und der H\u00e4nde des Nutzers mit einer Abtastrate von 90Hz bei einer Wiederholgenauigkeit von 0,3mm festzustellen.Weiterhin kann an zwei leistungsstarken Rechnern mithilfe der Unity-Engine an VR-Umgebungen gearbeitet werden. Anwendungsgebiete sind dabei die fr\u00fchzeitige Produktbeeinflussung im Konstruktionsprozess w\u00e4hrend der Konzeptphase, das 3D-Skizzieren, die direkte Manipulation von r\u00e4umlichen Gegebenheiten in der Montage, die Arbeitsplatzgestaltung sowie die Visualisierung von unterschiedlichen Montagefolgen bzw. des Aufbaus von Produkten und der Montageplanung.<\/div>\n<div class=\"content-block2\" style=\"text-align: center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/mrp\/wp-content\/uploads\/sites\/505\/2019\/10\/VR-Labor-Einrichtung.jpg\" width=\"416\" height=\"312\"><\/div>\n<p>&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<div class=\"content-block2\" style=\"text-align: left\"><b>Mechatronik Labor<\/b><br \/>\nIm Mechatronik Labor befinden sich ein Best\u00fcckungsautomat sowie ein Konvektions-Reflowofen. Das SMD-Best\u00fcckungssystem M10V kann f\u00fcr die Erstellung von Prototypen und Kleinserien genutzt werden. Das Best\u00fcckungssystem hat folgende M\u00f6glichkeiten: Vollautomatische Platzierung, Automatische Passmarken-Korrektur und PCB-Erkennung, besonders kleine Stellfl\u00e4che, Betrieb auch ohne Feeder m\u00f6glich, Einfache Verarbeitung von Sch\u00fcttgut, Automatischer Wechsel der D\u00fcsen und TEACH-IN Programmierung oder CAD-\u00dcbernahme.<br \/>\nDer Mistral 260 Konvektions-Reflowofen hat folgend Spezifikationen: Integrierter Thermof\u00fchler f\u00fcr Temperatur-Messung auf Board, USB-Stick mit Macro-File zum Auswerten der L\u00f6tprofile am PC, Proze\u00dfkammerl\u00e4nge: 860 mm, Durchlaufh\u00f6he: max. 20 mm, Nutzbare L\u00f6tbreite: 260 mm, Aufheizzeit: ca. 15 Min., Heizzonen: 3, Mikroprozessor gesteuerter Ofen, integrierte Schmelzpunkt-\u00dcberwachung und graphische Darstellung der L\u00f6t Kurve am Display.<\/div>\n<div class=\"content-block2\" style=\"text-align: center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/mrp\/wp-content\/uploads\/sites\/505\/2020\/02\/Mechatronik-Labor-Einrichtung.jpg\" width=\"416\" height=\"312\"><\/div>\n<p>&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<div class=\"content-block2\" style=\"text-align: left\"><b>Labor f\u00fcr Additive Fertigung<\/b><br \/>\nF\u00fcr die schnelle Bereitstellung von Prototypen und f\u00fcr die Schulung der Studenten in additiven Fertigungsverfahren, stehen an der Professur Maschinenelemente und Rechnergest\u00fctzte Produktentwicklung drei FDM- und ein SLA-Drucker zur Verf\u00fcgung. Besondere Features beim SLA-Druckverfahren sind: Mehrfarbiges Resin, High-Temperature-Resin, Elastomer-Resin sowie UV-Aush\u00e4rtekammer.<br \/>\nDas FDM-Druckverfahren erm\u00f6glicht einen maximaler Druckbereich von 330x240x300mm sowie ein auswaschbares St\u00fctzmaterial (Dual-Extruder) und folgende verf\u00fcgbare Materialien: PLA, ABS, PC, PETG. Zudem kann eine CNC-Fr\u00e4se genutzt werden.<\/div>\n<div class=\"content-block2\" style=\"text-align: center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/mrp\/wp-content\/uploads\/sites\/505\/2020\/02\/Additive-Fertigung-Einrichtung.jpg\" width=\"416\" height=\"312\"><\/div>\n<p>&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<div class=\"content-block2\" style=\"text-align: left\"><b>Servohydraulisches Pr\u00fcffeld<\/b><br \/>\nDie Professur f\u00fcr Maschinenelemente und rechnergest\u00fctzte Produktentwicklung verf\u00fcgt \u00fcber ein umfangreich ausgestattetes servohydraulisches Pr\u00fcffeld. Dieses besteht aus diversen Pr\u00fcfst\u00e4nden mit servohydraulischen Pr\u00fcfzylindern, die zur Anregung von Bauteilen oder kompletten Testaufbauten eingesetzt werden. F\u00fcr statische und dynamische Versuche stehen Pr\u00fcfkr\u00e4fte von 10kN bis 400kN zur Verf\u00fcgung, die auch unter Klimasimulationen stattfinden k\u00f6nnen. Weiterhin stehen drei 2-Achspr\u00fcfst\u00e4nde zu Forschungszwecken zur Verf\u00fcgung. Im Pr\u00fcffeld des MRP werden Forschungen zur Lebensdauer von Luftfedern und Fahrzeugbauteilen, sowie Flugzeugbauteilen, in Kooperation mit externen Firmen betrieben. Dabei wird das mehrdimensionale Verhalten der Luftfeder und der Einsatz von Aktivkohle zur Volumenvergr\u00f6\u00dferung untersucht. Dar\u00fcber hinaus z\u00e4hlt zur Laborausstattung ein angeschlossener umfangreich eingerichteter Werkstattbereich, Arbeits- und Montagepl\u00e4tze, Elektroarbeitspl\u00e4tze sowie eine Zug-Druck-Pr\u00fcfmaschine der Firma ZwickRoell.<\/div>\n<div class=\"content-block2\" style=\"text-align: center\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.hsu-hh.de\/mrp\/wp-content\/uploads\/sites\/505\/2019\/09\/Werkstatt.jpg\" width=\"416\" height=\"312\"><\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Labor Virtuelle Produktentwicklung (VP) Hier kann an insgesamt 12 Rechnern der Umgang mit CATIA, Solid Works und CIM Database erlernt werden.Bei CATIA handelt es sich um eine CAx-Systeml\u00f6sung. 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