ProgrammesFacultiesThe UniversityResearch

Einrichtungen

Dimensionelles (geometrisches) Messen - Labor

Koordinatenmessgerät mit Werkstück

Labor dimensionelles (geometrisches) Messen

Die Einrichtungen des Labors werden unter anderem in den folgenden Praktika eingesetzt:

  • Qualitätstechnologien
  • Messtechnik
  • Methoden des Qualitätsmanagements

 

Laborleiter/-in

Ausstattung

  • Rechnergesteuertes flexibles 3D-Messgerät mit taktiler Antastung (Brown & Sharbe)
  • taktiles Rauheitsmessgerät mit Software (Hommeltester)
  • Handmesszeuge (Messschieber, Messuhr, Bügelmessschraube ...)
  • Prüflehren
  • Parallelendmaße (Stahl)
  • Höhenmessgerät
  • Messmikroskop
  • induktiver Messtaster
  • Lasertriangulationssensor
  • Laserinterferometer
  • Drehmoment-Messwelle mit Dehnmessstreifen

 

 

Physiklabor

Farbiges Licht im Physiklabor

Physiklabor

In dem Physiklabor experimentieren fast alle Studenten und Studentinnen der drei Fachbereiche Maschinenbau und Mechatronik, Luft- und Raumfahrt und Elektrotechnik und Informationstechnik im 1. oder 2. Semester für ihr Physikpraktikum, das Teil der Lehrveranstaltung Physik ist. Im Labor sind etwa fünfzehn Experimente in zwei- bis sechsfacher Ausführung aufgebaut, an denen die Studenten Messungen zur Mechanik, Elektrodynamik, Optik und Festkörperphysik machen können. Zusätzlich stehen für wissenschaftliche Untersuchungen zwei Photospektrometer, ein Faradayspektrometer, ein Aufbau zur Messung optischer Moden in planaren magnetooptischen Wellenleitern, ein Ellipsometer und optische Bänke mit einer guten Ausstattung von optischen Bauteilen zur Verfügung.

Eine Besonderheit des Physiklabors ist eine große Sammlung physikalischer Spielzeuge, die verblüffende Effekte zeigen und zum Denken und Tüfteln anregen.

 

Raum Hoh 00207 | Hoh U1214 | Hoh U1208a
T +49.241.6009 52374

Laborleiter/-in

Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Hemme
Raum Hoh 00 2 08
hemme(at)fh-aachen.de
T +49.241.6009 52357

Ausstattung

  • ca. 15 Experimente in mehrfacher Ausführung
  • 2X Photospektrometer
  • Faradayspektrometer
  • Ellipsometer
  • mehrere optische Bänke
  • Messaufbau zur Messung optische Moden in planaren magnetooptischen Wellenleitern
  • große Sammlung pysikalischer "Spielzeuge"

 

 

Schweisstechnisches Labor

Bild aus dem Labor 1

Labor Schweißtechnik

Im schweißtechnischen Labor finden die Praktika zu den Lehrveranstaltungen Fügevefahren, Schweißtechnik und Innovative Fertigungsverfahren II statt. 

Darüber hinaus werden hier laufend studentische Projekte, Abschlussarbeiten und F&E – Projekte in Zusammenarbeit mit Industriepartnern durchgeführt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf praxisnahen fertigungstechnischen Fragestellungen. | mehr Informationen

 

Raum 00 1 01
T s.u.

Laborleiter/-in

Prof. Dr. rer. nat. Johannes Gartzen
Raum 03 2 11
gartzen(at)fh-aachen.de
T +49.241.6009 52385
F +49.241.6009 52368

Labor Mitarbeiter/-innen

Dipl.-Ing. Hans Lingens, MBA, IWE
Raum 00 3 05
lingens(at)fh-aachen.de
T +49.241.6009.52418
F +49.241.6009.52368

Dipl.-Ing. Ingo Reul
Raum 00 3 06
reul(at)fh-aachen.de
T +49.241.6009 52419

Ausstattung: 

    • Zahlreiche  Schweißgeräte
    • Schweißroboter
    • Metallographisches Labor
    • Mikroskopie
    • Diverse Prüfgeräte

    Strömungslabor

    Porsche im Strömungstest

    Strömungslabor

    Göttinger–Windkanal
    Untersuchung umströmter Körper

    • Tragflügel
    • Kugelumströmung

    Wasserwanne

    • Anschauliche Strömungsvisualisierung

    Rohrleitungsprüfsstände

    • Volumenstrommessung
    • Druckverlustmessungen
    • Bestimmung von Geschwindigkeitsprofilen
    • Kennlinienbestimmung von Drosselelementen
    • Bestimmung von Schwebegeschwindigkeiten

     Peltonturbine

    • Kennlinienermittlung
    • Mechanische Drehmomentmessung
    • Optische Drehzahlmessung

    Kreiselpumpenprüfstand

    • Kennlinienmessung
    • Kavitationsbeobachtung

    Axialventilator am Saugkammerprüfstand

    • Kennlinienmessung
    • Volumenstrommessung mit verschiedenen Verfahren, Druckmessung
    • Elektrische Leistungsmessung
    • Ermittlung des Nabenstoßverlusts
    • Untersuchung des „Rotierenden Abreißens“

     Radialventilatorprüfstand

    • Kennlinienermittlung
    • Volumenstrommessung über Einlaufdüse, Druckmessung
    • Mechanische Drehmomentmessung
    • Optische Drehzahlmessung

     

    Raum Goe 00116

    Laborleiter/-in

    Prof. Dr.-Ing. Thomas Heynen
    Raum 00 4 12
    heynen(at)fh-aachen.de
    T +49.241.6009 52331

    Labor Mitarbeiter/-innen

    Ausstattung

    • Göttinger-Windkanal
    • Wasserwanne
    • Rohrleitungsprüfstände
    • Peltonturbine
    • Kreiselpumpenprüfstand
    • Axialvetilator am Saugkammerprüfstand
    • Radialventilatorprüfstand

     

     

    Technische Mechanik/FEM - Labor

    Abbildung einer rechnergestützten Crash-Analyse am Fahrzeug AIX FS610, www.lichtographie.de

    Labor Technische Mechanik / FEM


    Die Technische Mechanik und die darauf aufbauenden Fächer Finite Elemente, Maschinendynamik sowie Dynamik der Mehrkörpersysteme bilden einen wichtigen Baustein in Maschinenbau und Mechatronik. Die heute verfügbaren computergestützten Entwicklungstools sind unverzichtbarer Bestandteil bei der Lösung anstehender Probleme. Das Labor Technische Mechanik / FEM bietet eine moderne Lern- und Entwicklungsumgebung, in der Studierende den effizienten Umgang mit Simulationsprogrammen erlernen.

     

    Raum Goe 00204
    T +49.241.6009 52451

    Laborleiter/-in

    Labor Mitarbeiter/-innen

    Dipl.-Ing. Ralf Sander
    Raum 02 4 07
    sander(at)fh-aachen.de
    T +49.241.6009 52411

    Ausstattung

    CAD-Tools

    • Inventor
    • ProEngineer

    Finite-Elemente Programme

    • Ansys/Workbench (multiphysics)
    • LSDYNA/LS-PrePost
    • DYNA3D

    Festigkeitsnachweis FKM

    • KISS-Soft

    Schwingungsanalyse / Mehrkörpersimulation

    • ANSYS
    • SIMPACK

     

     

    Werkstofftechnik - Labor

    Werkstoffprüfung im Werkstofftechniklabor mit dem Universal-Härteprüfgerät von Instron

    Labor für Werkstofftechnik

    In diesem Labor werden hauptsächlich Festigkeitprüfungen an verschiedenen Materialien durchgeführt.

     

    Raum Goe 00 405
    T +49.241.6009 52337

    Laborleiter/-in

    Prof. Dr.-Ing. Sabri Anik
    Raum 00 4 04
    anik(at)fh-aachen.de
    T +49.241.6009 52337

    Labor Mitarbeiter/-innen

    Dipl.-Ing. Johann Pfeiffer, SFI
    Raum 00 4 09
    pfeiffer(at)fh-aachen.de
    T +49.241.6009 52434

    Ausstattung

      • Prüfmaschine für Zugfestigkeitsprüfungen
      • Universal-Härteprüfgerät
      • Lichtmikroskop für Gefügeuntersuchungen

      Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung - Labor

      Röntgendurchleuchtungsanlage im Labor für zerstörungsfreie Werkstoffprüfung

      Labor für zerstörungsfreie Werkstoffprüfung

      Das Labor ist ausgestattet mit einer Röntgen-Durchleuchtungsanlage für zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen.

      Für den Hochschulbetrieb in Lehre und Forschung kann die Röntgen-Durchleuchtungsanlage eine Vielzahl unterschiedlicher Werkstoffe, wie z.B. Stahl, Leichtmetalle, Keramik, Kunststoff, Sintermaterialien, Holz, Schiefer, sowie auch ein breites Spektrum an Wanddicken durchstrahlen. Dazu stehen zwei auswechselbare Röhren mit unterschiedlichen Brennflecken zur Verfügung.

      Die Aufnahmen weisen eine große Tiefenschärfe z.B. im Sinne der Fehlererkennbarkeit nach DIN EN ISO 5817-Bewertungsgruppe B auf.

       

      Raum Goe 02 210
      T +49.241.6009 52337

      roentgenlabor(at)fh-aachen.de

      Laborleiter/-in

      Prof. Dr.-Ing. Sabri Anik
      Raum 00 4 04
      anik(at)fh-aachen.de
      T +49.241.6009 52337

      Labor Mitarbeiter/-innen

      Dipl.-Ing. Johann Pfeiffer, SFI
      Raum 00 4 09
      pfeiffer(at)fh-aachen.de
      T +49.241.6009 52434

      Ausstattung

      • Röntgen-Durchleuchtungsanlage

      CAD/CAM - Labor

      HSC-Fräsen auf der Datron M8

      CAD/CAM Labor

      Praktika

      Die Einrichtungen des CAD/CAM - Labors werden in den folgenden Praktika genutzt:

      • Grundpraktikum CAD
      • CAD/CAM

      Das Grundpraktikum CAD ist ein Pflichtfach für alle Studienanfänger. Hier werden grundlegende Arbeitstechniken im 3D Bereich vermittelt, die beim Einsatz eines CAD-Systemes erforderlich sind. Das Praktikum findet in Gruppen an ingesamt 18 Rechnersystemen statt.

      Bei dem zweiteiligen Praktikum CAD/CAM werden im ersten Teil (CAD) die Möglichkeiten moderner CAD-Systeme aufgezeigt. Unter Einsatz des CAD-Systems Inventor werden hier Möglichkeiten über die Modellerstellung und Baugruppenmodellierung hinaus dargestellt.
      Der zweite Teil des Praktikums (CAM) behandelt die computerunterstützte Erzeugung von Fräsprogrammen. Basierend auf den im ersten Teil erstellten Modellen wird zunächst ein einfaches 2D-Frästeil bearbeitet. Darauf aufbauend wird eine komplexe 3D-Geometrie bearbeitet. Alle zur Fertigstellung erforderlichen 3D-Strategien wie Schruppen auf bel. Rohteil, Ebenenschlichten, Profilschlichten, Äquidistantes Bearbeiten usw. werden in diesem Zusammenhang behandelt. Neben den Strategien werden auch technologische Fragestellungen wie zum Beispiel Auswahl der Aufspannung, Auswahl der Werkzeuge, Festlegung der Schnittdaten und Parameter etc. besprochen. Zum Abschluss der Praktikums wird das von den Studierenden erzeugte und mit Hilfe der Simulation getestete Programm auf der im Labor vorhandenen 5-Achs-Fräsmaschine Datron M8 zur Fertigung des Werkstückes übertragen.       

      Virtuelle Maschine

      Das CAD/CAM Labor ist ausgestattet mit einer virtuellen Maschine der Fa. DMG, mit der vorab im PC der gesamte Fräsprozess auf der MAHO DMU 50eVo simuliert werden kann. Über die geometrische Abbildung hinaus ist auch die Steuerung der Maschine in die Software integriert, so dass das reale Verhalten der Maschine simuliert werden kann. Über ein Eingabetablett, das dem Bedienpult der realen Maschine entspricht, kann sogar die manuelle Programmierung inkl. Handverfahren der 5 Achsen simuliert werden. 
      Die virtuelle Maschine wird eingesetzt zur

      • Erhöhung der Prozesssicherheit komplexer Fräsvorgänge,
      • Minimierung der Einrichtzeiten an der Maschine,
      • Ermittlung der genauen Fertigungszeit,
      • gefahrlosen Heranführung von Bedienern an die Maschinensteuerung.

      | mehr Informationen

      Raum 02 4 08
      T +49.241.6009 52474

      Laborleiter/-in

      Prof. Dr.-Ing. Martina Klocke
      Raum 02 4 05
      klocke(at)fh-aachen.de
      T +49.241.6009 52459

      Labor Mitarbeiter/-innen

      Dipl.-Ing. Ralf Sander
      Raum 02 4 07
      sander(at)fh-aachen.de
      T +49.241.6009 52411

      Ausstattung

      Hardware

      • 18 PC - Systeme (Pentium Dual-Core, 24"-Monitore)
      • Simulationsarbeitsplatz (Pentium Quad-Core, 2X24"-Monitore)
      • 5-Achs CNC-Fräsmaschine (Datron M8)

      Software

      • Inventor Prof. 2012, Mechanical Desktop, AutoCAD (Autodesk)
      • CAM-System HyperMill (Open Mind)
      • DMG Virtuelle Maschine

      Werkstattgebäude (wird für die Praktika mitbenutzt)

      • CNC Drehmaschinen
        • Mazak SQT 200
        • MAHO 635 (3-Achs)
        • DMG DMU 50eVo linear (5-Achs)