LCS
Laser-Control-System · Kontaktlos. 360°. In Echtzeit.
Vom einzelnen Messprofil zum vollständigen digitalen 3D-Volumenkörper: 360°-Kreislaser mit 3.600 Messpunkten je Umfang und bis zu 60 vollständigen Profilen pro Sekunde.
- Sensorik360°-Kreislaser · 3.600 Messpunkte
- Erfassungbis 60 360°-Profile/s · Echtzeit
- KennwerteØ · Ovalität · Verformung · Abweichung
Laser-Control-System · Kontaktlos. 360°. In Echtzeit.
LCS
Mit dem LCS [Laser-Control-System] wird die Innengeometrie von Pipeline-Rohren kontaktlos, vollständig und in Echtzeit erfasst. Ein 360°-Kreislaser projiziert eine geschlossene Messebene auf die Rohrinnenwand und erfasst dabei 3.600 Messpunkte über den gesamten Umfang — mit bis zu 60 vollständigen 360°-Profilen pro Sekunde. In Kombination mit einem geeigneten Handlingsystem kann der Sensor kontrolliert durch das Rohr geführt werden. Während dieser Bewegung werden fortlaufend vollständige 360°-Umfangsprofile erfasst und zu einem hochaufgelösten digitalen Abbild der gesamten Rohrinnengeometrie zusammengesetzt. Auf diese Weise entsteht kontinuierlich ein dreidimensionaler Volumenkörper, anhand dessen Durchmesser, Ovalität, Verformungen und lokale geometrische Abweichungen unmittelbar sichtbar und quantitativ ausgewertet werden können. Kontaktlos. 360°. In Echtzeit. — Vom einzelnen Messprofil zum vollständigen digitalen 3D-Volumenkörper.
- Sensorik360°-Kreislaser · 3.600 Messpunkte
- Erfassungbis 60 360°-Profile/s · Echtzeit
- KennwerteØ · Ovalität · Verformung · Abweichung
- FunktionenKontaktlose 360°-Innenvermessung · digitaler 3D-Volumenkörper · Ovalität & Verformung
- Im Einsatz beiMesstechnik · Pipe Technologies
Powershape
Handlingsystem · Rohrendengeometrie
Bedienergeführtes Handlingsystem zur Erfassung und Korrektur von Rohrendengeometrien im Rahmen von Shaping-Operationen — mit 3D-Software und Messprotokoll auf Knopfdruck.
- Rohrdurchmesser406,4–812,8 mm
- MessgrößenØ min/max/mittel · Ovalität
- Messbereich500 mm je Rohrende
Handlingsystem · Rohrendengeometrie
Powershape
Powershape unterstützt einen bedienergeführten Prozess zur Erfassung und Korrektur von Rohrendengeometrien im Rahmen von Shaping-Operationen. Die Lasereinheit auf der Linearachse tastet das Rohrende ab, das fahrbare Handlingsystem bringt Messkopf und Werkzeug an die Position. Etablierte Algorithmen ermitteln min./max. und mittleren Durchmesser sowie Ovalität, die 3D-Software zeigt beide Rohrenden abgewickelt als Falschfarbendarstellung — und das Messprotokoll entsteht auf Knopfdruck.
- Rohrdurchmesser406,4–812,8 mm
- MessgrößenØ min/max/mittel · Ovalität
- Messbereich500 mm je Rohrende
- FunktionenErfassung & Korrektur · Shaping-Operationen · 3D-Oberflächeninspektion · Messprotokoll
- Im Einsatz beiPipe Technologies · Messtechnik
TCS
Tandem-Control-System · Kran & Sicherheit
Übergeordnete Steuerung für den Mehrkranbetrieb: Tandemfahrt mit Pendeldämpfung, Funkfernbedienung mit Überlastsicherung, Servicemeldungen und Condition Monitoring.
- Mehrkranbetriebbis 4 Krane · Head Unit
- SteuerungSiemens S7-1500 · SINAMICS
- SicherheitÜberlast · Schlaffseil · Grenzlast
Tandem-Control-System · Kran & Sicherheit
TCS
TCS hält schwere Lasten ruhig und mehrere Krane im Takt. Eine Head Unit synchronisiert Hubwerke, Brücken- und Katzfahrt über ein eigenes Funknetz; die Visualisierung zeigt Katzpositionen, Distanzen und Seillängen mitsamt Ist-Differenz. Die Pendeldämpfung nimmt das Schwingen aus der Last: genaue Positionierung, geringeres Unfallrisiko, höhere Geschwindigkeiten. Die Funkfernbedienung bringt elektronische Lastüberwachung, Grenzlastschalter, Zugmessstab und eigenständige Abschaltung bei Überlast oder Schlaffseil mit; Servicemeldungen, Betriebsstunden und Schwingungsdaten laufen in dieselbe Oberfläche. Das System ist skalierbar — der Automatisierungsgrad lässt sich nachträglich erhöhen, bis hin zu kamerabasierten vollautomatischen Lösungen.
- Mehrkranbetriebbis 4 Krane · Head Unit
- SteuerungSiemens S7-1500 · SINAMICS
- SicherheitÜberlast · Schlaffseil · Grenzlast
- FunktionenTandemfahrt · Pendeldämpfung · Überlastsicherung · Servicemeldungen · Condition Monitoring
- Im Einsatz beiCondition Monitoring · Automatisierung · Kran- & Bewegungstechnik
PPS
Pipeline-Prozess-Schweißüberwachung
Inline-Prozessüberwachung in Echtzeit: Schweißfehler-Detektion (Tandemweld), Härteverlauf- und Messdatenerfassung bis 13500 mm Länge.
- Messbereich0–13500 mm
- Schweißent8/5 · WEZ/HAZ
- NormDIN ISO 20816-1
Pipeline-Prozess-Schweißüberwachung
PPS
PPS schaut der Naht beim Entstehen zu: Schweißfehler wie Spannungsrisse, Schweißporen, Durchbrand und Bindefehler werden inline und in Echtzeit erkannt, die Wärmeeinflusszone (WEZ/HAZ) wird über die t8/5-Abkühlzeit geprüft. Härteverlauf- und Messdatenerfassung bis 13500 mm Länge, lückenlos dokumentiert. Damit lassen sich Materialprobleme bewerten, bevor aus ihnen ein Schaden wird — und Prüfprotokolle entstehen normkonform nebenbei.
DataCollector
Trägerplattform · ZfP- und Messverfahren
Flexible Trägerplattform für unterschiedliche ZfP- und Messverfahren — prozessnahe Erfassung und Dokumentation von Qualitätsdaten, vom Pipeline-Rohr bis zum Hot Induction Bend.
- VerfahrenZfP & Messtechnik · modular
- PrüfaufgabenSchichtdicke · VT · Härte · Ø/Ovalität
- BauteilePipeline-Rohr bis Hot Induction Bend
Trägerplattform · ZfP- und Messverfahren
DataCollector
DataCollector bringt Qualitätsprüfung direkt in den Fertigungsprozess. Als flexible Trägerplattform für unterschiedliche ZfP- und Messverfahren unterstützt das System die prozessnahe Erfassung und Dokumentation von Qualitätsdaten — vom Pipeline-Rohr bis zum Hot Induction Bend. Je nach Prüfaufgabe können unterschiedliche Sensoren und Verfahren integriert werden: Schichtdickenmessung von Clad Pipes von der Rohrinnenseite, kamerabasierte VT-Überwachung von Schweißnaht und Nahtüberhöhung, kontaktlose Härteprüfung sowie die Erfassung von Durchmesser und Ovalität — auch innerhalb eines Rohrbogens. DataCollector verbindet Sensorik, Positionierung und Datenerfassung auf einer gemeinsamen Plattform und macht unterschiedliche Qualitätsmerkmale entlang des Manufacturing Process digital verfügbar und nachvollziehbar.
- VerfahrenZfP & Messtechnik · modular
- PrüfaufgabenSchichtdicke · VT · Härte · Ø/Ovalität
- BauteilePipeline-Rohr bis Hot Induction Bend
- FunktionenSchichtdickenmessung Clad Pipes · kamerabasierte VT-Überwachung · kontaktlose Härteprüfung · Durchmesser & Ovalität
- Im Einsatz beiMesstechnik · Pipe Technologies · Werkstofftechnik
Druckluft Monitoring
Druckluft intelligent überwachen
Wartungseinheit mit Durchflusssensor erfasst Verbrauchs- und Zustandsdaten und überträgt sie per IO-Link — Dashboard für Druck, Durchfluss, Verbrauch, Energie, Leckagen und Anlagenzustände.
- SensorikWartungseinheit · IO-Link
- Betriebsdruck15 bar
- Einheitenl · l/min · m³ · scf · scfm
Druckluft intelligent überwachen
Druckluft Monitoring
Druckluft zählt in vielen Produktionsbetrieben zu den größten Energie- und Kostentreibern — insbesondere durch Leckagen und vermeidbare Verbräuche. Eine Wartungseinheit mit Durchflusssensor erfasst kontinuierlich Verbrauchs- und Zustandsdaten und überträgt diese über IO-Link zur zentralen Auswertung. Das Dashboard visualisiert Druck, Durchfluss, Verbrauch, Energiebedarf, Leckagen und Anlagenzustände. Für sensible Fertigungsprozesse wie das Schweißen werden zusätzlich Temperatur, relative Luftfeuchte und Taupunkt überwacht. Ein integriertes Alerting-System erkennt kritische Abweichungen frühzeitig und informiert gezielt über Handlungsbedarf. Historisierte Messwerte, Trends und Kennzahlen schaffen eine belastbare Grundlage für Audits, Energieoptimierung und zustandsorientierte Wartung — für weniger Druckluftverluste, stabile Prozessbedingungen, geringere Betriebskosten und eine höhere Anlagenverfügbarkeit.