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Was eine Messung beweist

Eine Zahl ohne Messunsicherheit ist keine Messung, sondern eine Meinung. Jedes Messmittel hat seine eigene Unsicherheit, und sie wird von der geprüften Toleranz abgezogen: Der Bereich, in dem ein Bauteil als gut erklärt werden darf, ist enger als der Bereich auf der Zeichnung. Wählen Sie Toleranz und Unsicherheit und sehen Sie, was übrig bleibt.

Bereich, in dem angenommen werden darf
Anteil der Toleranz, den die Messung verbraucht
Verhältnis Toleranz zu Unsicherheit

Berechnung nach ISO 14253-1, mit symmetrischer erweiterter Messunsicherheit. Die Werte wählen Sie selbst; es sind keine Firmenangaben.

Warum sich der Bereich verengt

Ein genau an der Toleranzgrenze gemessenes Bauteil kann tatsächlich außerhalb liegen - um den Betrag der Messunsicherheit. Die Norm ISO 14253-1 löst das über einen Sicherheitsbereich: Angenommen wird nur, was mindestens um die Messunsicherheit innerhalb der Toleranz liegt. Sorgfalt kostet: Ein Teil der Toleranz geht endgültig verloren, und zwar auf der Seite des Lieferanten.

Die Faustregel

Die Werkstattkonvention verlangt ein Messmittel, das um ein Mehrfaches genauer ist als die geprüfte Toleranz - genannt werden meist Verhältnisse zwischen 4:1 und 10:1. Unter 4:1 verbraucht die Messung so viel von der Toleranz, dass gute Teile abgelehnt und Grenzteile angenommen werden. Die Zahl oben zeigt genau, wo Sie stehen.

Was in einem Protokoll stehen sollte

Ein ernst gemeintes Maßprotokoll nennt nicht nur den Messwert: Es nennt auch, womit gemessen wurde, bei welcher Temperatur und mit welcher Unsicherheit. Ohne diese drei lässt sich die Zahl nicht mit einer Messung bei Ihnen vergleichen - und wenn beide abweichen, gibt es nichts, worauf man sich einigen könnte.

Was wir noch nicht belegen können

Fabrikat, Typ und angegebene Unsicherheit unserer Koordinatenmessmaschinen sind in den Daten dieser Website nicht bestätigt. Bis dahin werden sie generisch beschrieben, und die Darstellung hier betrifft das Verhältnis von Toleranz und Unsicherheit, nicht unsere Messmittel.

Bei 20 °C - sonst ist es nicht vergleichbar

Jedes Maß auf der Zeichnung gilt für das Bauteil bei 20 °C; so legt es ISO 1 fest. Unter dieser Konvention ist die Temperatur keine Laborfrage: Bei engen Toleranzen verschiebt sie das Ergebnis stärker als das Messgerät.

Werkstoff Ausdehnung α [µm/m·K] Maßdrift bei 200 mm und +5 K
Unlegierter Stahl 11,5 11,5 µm
Nichtrostender Stahl, austenitisch (1.4301) 16 16 µm
Messing 19 19 µm
Aluminium 23 23 µm
POM 110 110 µm

Richtwerte für die Werkstoffe, die wir zerspanen. Die Drift ist ein einfaches Produkt: ΔL = α × L × ΔT. Bei 200 mm und 5 K über der Bezugstemperatur entspricht die Drift in Mikrometern gerade der Zahl des Ausdehnungskoeffizienten - eine Faustregel, die sich im Kopf nachrechnen lässt. Der Koeffizient hängt vom Gefüge ab, nicht vom Familiennamen: Ferritische und martensitische nichtrostende Stähle dehnen sich nahezu wie unlegierter Stahl aus, nicht wie 1.4301.

Fünf Kelvin, nicht fünf Hundertstel

Eine Fertigungshalle ist kein Messraum. Fünf Grad über 20 °C sind ein gewöhnlicher Sommertag, und bei einem Bauteil von 200 mm aus Aluminium verschiebt das die Länge um 23 µm. Eine Toleranz von ±0,02 mm hat ein Fenster von 40 µm: Mehr als die Hälfte davon ist allein die Temperatur, bevor die Maschine überhaupt einen Fehler gemacht hat.

Wann sich der Fehler von selbst aufhebt

Die Maßstäbe einer Messmaschine sind auf 20 °C bezogen. Dehnen sich Bauteil und Bezug gleich aus und sind sie gleich warm, ziehen sich die beiden Längungen voneinander ab, und das Ergebnis bleibt auch bei 25 °C nahezu richtig. Bei Aluminium auf derselben Maschine bleibt die Differenz: 23 minus 11,5, also 11,5 µm auf 200 mm. Die Drift verschwindet nicht, sie halbiert sich.

Das Bauteil kommt warm von der Maschine

Nach dem Zerspanen ist ein Bauteil wärmer als der Raum, und ein sofort abgenommenes Maß erfasst die restliche Bearbeitungswärme, nicht das Bauteil. Der Temperaturausgleich braucht Zeit, und die Zeit hängt von Masse und Werkstoff ab - deshalb steht er als Schritt im Ablauf und wird nicht an jedem einzelnen Teil geschätzt.

Was auf die Zeichnung gehört

Liegt die Toleranz unter 0,02 mm auf Längen über 100 mm, oder ist der Werkstoff Aluminium, Messing oder Kunststoff, gehört die Messtemperatur auf die Zeichnung. Steht sie dort, wird die Messbedingung Teil der Vereinbarung, und beide Seiten kommen auf dieselbe Zahl. Fehlt sie, messen beide richtig und kommen auf zwei.

Maschinen für diesen Arbeitsgang

Beschreibung und Zusammensetzung des Parks von METALPET bestätigt. Die Maßangaben werden vor dem Angebot am Typenschild bestätigt.

Koordinatenmessmaschine für Wareneingang, Zwischenprüfung und Endkontrolle, mit wiederholbaren Messprogrammen.

Dreidimensionale Koordinatenmessmaschine für die genaue Prüfung von Maßen und Geometrie: Punkte, Durchmesser, Abstände, Winkel, Positionen, Ebenheit, Rechtwinkligkeit und weitere geometrische Merkmale. Durch den Vergleich mit Zeichnung oder CAD-Modell trägt sie Wareneingangsprüfung, Zwischenprüfungen und Endkontrolle. Messprogramme bringen Rückverfolgbarkeit und Wiederholgenauigkeit.

Von METALPET bestätigt. Beschreibung und Zusammensetzung des Parks von METALPET bestätigt. Die Maßangaben werden vor dem Angebot am Typenschild bestätigt.

zu bestätigen Messvolumen und Tastersystem der ZEISS CONTURA. Marke und Modell sind vom Kunden bestätigt, die Zahlen liegen noch nicht vor.

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Koordinatenmessmaschine für schnelle Prüfungen nahe der Fertigung: Bauteile freigeben und Prozesse einstellen.

Dreidimensionale Koordinatenmessmaschine für die schnelle, genaue Prüfung von Bauteilen im Messraum oder nahe der Fertigung. Sie ermittelt Maße, Positionen und Formabweichungen durch Antasten der Bauteilelemente in den drei Achsen. Die Bedienoberfläche macht Einzelmessungen wie wiederkehrende Prüfabläufe einfach: Bauteile freigeben, Prozesse einstellen, Konformität bestätigen.

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zu bestätigen Messvolumen der TESA MICRO-HITE 3D. Marke und Modell sind vom Kunden bestätigt.

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