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GASENTNAHMESONDE  GO-ES 250

GASENTNAHMESONDE GO-ES 250

Komplett beheizte Gasentnahmesonde mit innen liegendem Grobstaubfilter. Bereits die Entnahme eines Messgases aus einem Hauptgasstrom erfordert besondere Sorgfalt, um die Genauigkeit der Messergebnisse nicht zu gefährden. Das Messgas soll primär unverfälscht, aber bereits weitgehend von Partikeln befreit, entnommen werden, um Verstopfungen in den weiteren Gaswegen zu vermeiden. Dabei kommt dem Durchtritt des Gases durch die Wand des Kamins oder Fuchses besondere Bedeutung zu. Hier wird u. U. der Taupunkt des Messgases unterschritten, es bildet sich Kondensat. Diese Kondensatbildung ist unerwünscht, weil sich im Kondensat zum einen Messkomponenten aus dem Messgas lösen können und damit als Zielsubstanzen mengenmäßig der quantitativen Analyse verloren gehen. Zum anderen beginnt damit das Zusetzen des Gasweges, weil sich Feinstaub mit dem Kondensat verbindet. Mit dem Beheizen der Gaswege wirkt man dieser Kondensatbildung entgegen. Die Gasentnahmesonde GO-ES 250 bietet hier den Vorteil, nicht nur den außerhalb des Kamins liegenden Sondenkopf zu beheizen, sondern auch das daran anschließende Sondenrohr, das teilweise außerhalb und teilweise innerhalb des temperierten Kamins liegt, über dem Säuretaupunkt zu temperieren und so die kritische Passage zu überbrücken. Vom Sondenkopf weg kann eine beheizte Messgasleitung als weiteres Transportmedium eingesetzt werden, eine Halterung dafür ist bereits vorgesehen. Der an der Sondenspitze montierte Filter ist durch seine großzügige Dimensionierung und durch seine Lage im heißen Rauchgas nahezu wartungsfrei. Durch wahlweisen Einsatz oder Kombination von Verlängerungsstücken und / oder von Filterträgern sind außerordentlich variable Entnahmetiefen erreichbar. Der Einsatz verschiedener Filterkörnungen ermöglicht die Entnahme annähernd gleicher Gasmengen aus verschiedenen Entnahmetiefen im Kaminquerschnitt. OPTIONEN Verlängerungsrohre Prüfungsanschluss im Sondenkopf Wetterschutzhaube Metallsinterfilter im Sondenkopf Metallsinterfilter für Sondenspitze Temperaturbereich: 0 - 250 °C, elektronisch regelbar Max. Entnahmetemperatur: 600 °C Länge: ca. 510 mm (ab Flansch mit Filtereinheit) Verlängerungsrohre: 250 / 500 / 1000 mm Länge der Filtereinheit: ca. 180 mm Filterkörnung: 10 / 20 µ Werkstoffe: Edelstahl 1.4571, Keramik Montageflansch: DIN 1527, PN 6, NW 65 Gewicht: ca. 9,5 kg Leistungsaufnahme: max. 400 VA Netzanschluss: 4-polige Rundsteckverbindung Netz: 230 V, 50 Hz Mindestabnahmemenge: 5 Stück
Wasserqualitätsprüfung in Sozialen Einrichtungen

Wasserqualitätsprüfung in Sozialen Einrichtungen

(Schulen, Kindergärten, Altenheime, Kliniken) Dieser Bereich benötigt Trinkwasser höchster Qualität. Besonders für die jüngsten und ältesten Mitglieder unserer Gesellschaft sowie Menschen mit einem geschwächten Immunsystem ist eine einwandfreie Trinkwasserqualität überlebensnotwendig. Wir bieten hierfür eine ausgereifte Verfahrenstechnik, PC-gesteuerte Anlagen zur Analyse und Neutralisierung von unerwünschten Keimen im Trinkwassersystem.
BIOGASMONITOR  GO-BGM

BIOGASMONITOR GO-BGM

Messgasaufbereitung und Gasanalyse in einem kompakten Gehäuse. Für viele Überwachungsaufgaben eine ideale Lösung Typische Anwendung findet der Gasmonitor GO-BGM in Kläranlagen und Deponien zur Gärgasanalyse, in der Emissionsüberwachung, in der Sicherheits- und Prozessüberwachung, zur Feuerungsoptimierung, Luftüberwachung in Fruchtlagern, Gärkellern u. a. m. Für Messungen nach 13. BImSchV und TA Luft sind TÜV-zugelassene Versionen verfügbar. Der Gasmonitor GO-BGM besteht aus dem Messgaskühlsystem GO-PP1 und einem Infrarot-Gasdetektor. Im Messgaskühlsystem GO-PP wird das Probengas aufbereitet (gekühlt und ggf. gefiltert) und danach dem Gasanalysator zugeführt. Eine Peristaltikpumpe transportiert das Kondensat in einen Sammelbehälter. Der Infrarotdetektor bietet die Möglichkeit, gleichzeitig ein bis drei infrarotaktive Gase (wie CO, CO2, NO, SO2, CH4) permanent zu erfassen. Zusätzlich kann mit einem elektrochemischen Sensor Sauerstoff O2 bestimmt werden. Trotz seiner kompakten Bauform kann der Gasmonitor GO-BGM mit zahlreichen Optionen ausgestattet werden, z.B. Filtern und Kondensatwächter zur Abschaltung der Messgaspumpe bei Feuchte-Einbruch. EINSATZGEBIETE Feuerungsoptimierung von Kleinkesseln Überwachung der Abgaskonzentrationen von Feuerungsanlagen aller Brennstoffarten Raumluftüberwachung Luftüberwachung in Fruchtlagern, Gewächshäusern, Gärkellern und Lagerhäusern Überwachung von Prozessführungen Kläranlagen VORTEILE Kompaktes Design Messung von bis zu vier Gaskomponenten gleichzeitig Maximal drei infrarotaktive Gase Elektrochemische Sauerstoffmesszelle Kundenspezifische Erweiterungen möglich OPTIONEN Aerosolfilter Membranfilter Membranfilter mit Kondensatwächter Netzstecker für beheizte Gasentnahmesonde und beheizte Analysenleitung Temperaturregler für beheizte Analysenleitung Halterung für beheizte Analysenleitung Messkomponenten: CO2 , CH4 , CO, NO, SO2 , O2 Messprinzip: NDIR-Detektion, für O2 elektrochemischer Sens Betriebsbereit: Innerhalb von ca. 10 min (abhängig von der Umgebungstemperatur) Gasanschlüsse: Rohrstutzen 6 mm AD Gehäuse: Wandgehäuse, Stahl lackiert Abmessungen: ca. H 610 x B 600 x T 420 mm Schutzart: IP 54 Gewicht: ca. 48,5 kg Leistungsaufnahme: ca. 250 VA Netz: 230 V, 50 Hz
Analyse von Metallen und Legierungen am Funkenspektrometer

Analyse von Metallen und Legierungen am Funkenspektrometer

Gusseisen, unlegierte Stähle, niedriglegierte Stähle,niedrig- und hochlegierte Edelstähle, Aluminium Mit dieser Methode können alle gängigen metallischen Werkstoffe analysiert werden: Gusseisen unlegierte Stähle niedriglegierte Stähle niedrig- und hochlegierte Edelstähle Aluminiumwerkstoffe und Aluminiumlegierungen Kupferwerkstoffe und Kupferlegierungen Nickelbasislegierungen Titanwerkstoffe Unser hochpräzises Labor-Funkenemissionsspektrometer Spectro Maxx07 dient zur genauen qualitativen und quantitativen Bestimmung chemischer Elemente in Metallen und nutzt dazu das optische Emissionsspektrum von Atomen oder Atom-Ionen. Es bestimmt dabei alle in der Metallindustrie verwendeten Elemente, inklusive der Spurenanalyse von Kohlenstoff, Phosphor, Schwefel und Stickstoff. Akkreditierte Verfahren:ASTM E 1086 2014 Standard Test Method for Analysis of Austenitic Stainless Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry ASTM E 1999 2018 Standard Test Method for Analysis of Cast Iron by Spark Atomic Emission Spectrometry ASTM E 415 2017 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry DIN EN 14726 2019-06 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von Aluminium und Aluminiumlegierungen durch optische Emissionsspektrometrie mit Funkenanregung ASTM E 2209 2013 Standard Test Method for Analysis of High Manganese Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry DIN EN 15079 2015-07 Kupfer und Kupferlegierungen - Analyse durch optische Emissionsspektrometrie mit Funkenanregung (F-OES)
TEMPERATURREGLER HT / HTI

TEMPERATURREGLER HT / HTI

Für die einfache Handhabung in der Emissionsüberwachung bietet sich ein Messgasaufbereitungssystem mit integriertem Temperaturregler an. MIKROPROZESSOR-REGLER HT 43 Der Temperaturregler HT 43 ist für beheizte Messgasleitungen mit einem Temperaturfühler konzipiert. HIGH TECH INTEGRAL-TEMPERATURREGLER HTI Dieser Regler benötigt keinen Temperaturfühler herkömmlicher Art. Der Regler HTI 16 misst die Temperatur des Heizdrahtes als Integral über die gesamte Länge. Jeder Punkt des Heizschlauches wird zur Temperaturmessung herangezogen. Dies hat den Vorteil, dass die Messung nicht punktuell an einer beliebigen Stelle, sondern als Integral über das erwärmte Medium erfolgt (patentiert). Netz: 230 V, 50 - 60 Hz Schaltleistung HT 43: 2300 W Schaltleistung HTI 16: 3600 W Regelverhalten: Überschwingen und ohne erkennbare Regelhysterese, Güteklasse 2 % Gehäuse: ABS IP 65, Andere auf Anfrage Abmessungen: ca. H 160 x B 100 x T 90 mm Netzzuleitung: 1,5 m mit Netzstecker, Ausgang über Mehrpolstecker Anzeigen: LED Display Multifunktional mit Status und Fehleranzeigen
Röntgenfluoreszenz Analyse - RFA

Röntgenfluoreszenz Analyse - RFA

Sie ermöglicht die Werkstoffcharakterisierung hinsichtlich ihrer Elementzusammensetzung ab Ordnungszahl 10 vom ppm bis zum hohen % Gehalt. Die RFA ist eine Untersuchungsmethode zur schnellen Bestimmung von Haupt-, Neben- und Spurenelementen. Sie ermöglicht die Werkstoffcharakterisierung hinsichtlich ihrer Elementzusammensetzung ab Ordnungszahl 10 vom ppm bis zum hohen % Gehalt. Mit einfacher Probenvorbereitung und Multi-Element-Bestimmung ist die RFA geeignet für hoch- und niedriglegierte Stähle, Aluminium- und Kupferbasislegierungen. Sie findet besonders breite Anwendung in der metallverarbeitenden Industrie und dient dort der Analyse von Werkstoffen wie Stahl, Glas, Keramik und Baustoffe, sowie von Schmierstoffen und Mineralölprodukten.
Kohlenstoff - Schwefel Analyse

Kohlenstoff - Schwefel Analyse

Kohlenstoff als organischer Kohlenstoff (TOC), anorganischer Kohlenstoff (TIC) oder Gesamtkohlenstoff (TC) und Schwefel als Gesamtschwefelgehalt und seine Oxidationsformen werden simultan in einer Kombination von Induktions- und Widerstandsofen (EDF-Technologie) bestimmt. Die C/S-Analyse basiert auf Verbrennung der Proben im Sauerstoffstrom und IR-Detektion der stufenweise entstehenden Gase CO2 und SO3. Eine fraktionierte Bestimmung von freiem Kohlenstoff, freiem Schwefel, Karbiden und Sulfaten ist aufgrund unterschiedlicher Verbrennungstemperaturen möglich. Anorganische Proben (u.a. legierter und unlegierter Stahl, Guss, Kupfer und Kupferlegierungen, Keramiken, Erze, Zement, Kalk, Gips, Sand, Glas, Gesteine) und organische Proben (u.a. Kohle, Koks, Holz, Ruß, Gummi, Abfall, Boden, Pflanzen, Mineralöle ) können mit einer Probeneinwaage von 500 mg im Bereich 0,1 % bis 5 % für Kohlenstoff und 0,3 % bis 30 % Schwefel analysiert werden.
BEHEIZTE MESSGASLEITUNG  GO-H 300 A

BEHEIZTE MESSGASLEITUNG GO-H 300 A

Beheizte Messgasleitung mit flexibler Schlauchleitung zum Erhalt der Gastemperatur, sowie zur Vermeidung von Kondensatbildung. Um Messgase von der Entnahmestelle zum Messgasaufbereitungssystem transportieren zu können, werden bevorzugt flexible Schlauchleitungen eingesetzt, die zum Erhalt der Gastemperatur und zur Vermeidung von Kondensatbildung beheizt sind. BESCHREIBUNG Der medienführende Schlauch (mit auswechselbarer PTFE-Seele) ist von einem feuchtigkeitsgeschützten Heizleiter umwickelt, thermisch isoliert und von einem Außenschutzgeflecht aus Polyamid umgeben. Unter dem Heizleiter ist der Temperaturfühler (Pt100) angebracht. Ein Ende der beheizten Messgasleitung ist mit einer Hartkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff konfektioniert, das andere Ende mit einer PG36-Verschraubung abgeschlossen, zur festen Anbringung an einem Messgasaufbereitungssystem oder einem Analysenschrank. Die Netz- und Fühlerleitung ist an dem Ende mit der PG36-Verschraubung herausgeführt. Die Temperaturregelung erfolgt über einen externen Temperaturregler, der auch in einem Messgasaufbereitungssystem eingebaut sein kann. VORTEILE Vermeidung von Kondensatbildung Auswechselbare PTFE-Seele Feuchtigkeitsgeschütze, thermisch isolierte und aus Polyamid umgebene Heizleiter OPTIONEN Mitgeführte Netzversorgungsleitung für beheizte Gasentnahmesonde Mitgeführte Prüfgasgasseele DN 02 Außenschutzgeflecht aus Stahl oder VA Ringwellschlauch aus PA oder VA Regeltemperatur: Bis max. 200 °C (andere auf Anfrage) Grundschlauch: PTFE Seele: DN 04 oder DN 06 Gasanschluss: Seele 100 mm überstehend Heizleiter: Aufbau nach DIN, feuchtigkeitsgeschützt mit Schutzgeflecht bis 250 °C Temperaturfühler: Pt100 Max. Länge: 50 m Leistungsaufnahme: ca. 100 Watt/Meter Zuleitung: 3 m mit 7-pol. Rundstecker Netz: 230 V, 50 Hz Prüfzeichen: SEV TP 20 B/3 A. 1982
KI / AI: Computer Vision

KI / AI: Computer Vision

Computer Vision ist ein Teilbereich der KI (künstliche Intelligenz) / AI (Artificail Intelligence) und befasst sich mit der automatisierten Verarbeitung, Analyse und Interpretation von digitalen Bildern oder Videos. Wir setzen die KI-Bibliothek OpenCV in Kombination mit Python und C++ ein. Zusätzlich entwickeln wir eigene Routinen, z.B. • Steigerung der Präzession mit Subpixel-Interpolation • Performante Bildfilter zur Verarbeitung von NAN-Pixeln • Algorithmen zur Kantendetektion für atypische Bildkanten Mit geeigneten Annahmen über Plausibilität und Kontext können wir Informationen erschließen, welche sich nicht mathematisch eindeutig aus dem Bildmaterial ableiten lassen. Damit steigern wir die Genauigkeit von optischen Sensoren oder ersparen Ihnen den Einsatz von neuer Sensorik durch KI. Einen spannenden Usecase über künstliche Intelligenz / KI / AI im Bereich Bildverarbeitung / Computer Vision möchten wir Ihnen im Youtube-Video vorstellen. Dort ist es uns gelungen, durch künstliche Intelligenz / KI / AI die Farbe eines Objektes zu ermitteln - rein aus dessen Distanzdaten. Keywords: Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten,Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten,Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten,Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten
Kampfmittel in der Luftbildanalyse

Kampfmittel in der Luftbildanalyse

Über 70 Jahre nach Kriegsende sind Kampfmittel, wie Munition, schwere Geschosse und Bomben im Erdreich eine ernsthafte Gefahr und lösen Bauherrenhaftung und Baustopps aus. Wir schützen Sie! Luftsicht auf gefahrvolle Kriegslasten Auch 70 Jahre nach Kriegsende stellen Kampfmittel, wie Munition, schwere Geschosse und Bomben im Erdreich nicht nur eine ernsthafte Gefahr dar, sondern lösen bei Bauprojekten schwer kalkulierbare Baufortschritts-, Haftungs- und Kostenrisiken aus. Ein bundesweit anerkanntes Hilfsmittel für einen flächigen Überblick ist die Luftbildauswertung. Zigtausende Luftbilder, die während des Krieges zu militärischen Dokumentationszwecken angefertigt wurden, sind verfügbar. Wir erstellen Ihnen einen spannenenden Bericht mit klarer Aussage! Unser Rat: Kein Kauf oder Bau ohne günstige Luftbildanalyse! Kostengünstige, flächendeckende Analyse Die Auswertung historischer Luftbilder eignet sich ideal für eine generelle Gefahrenklärung, ob das Gelände überhaupt betroffen ist. Anstatt vor Ort mit technischem Gerät zu sondieren, kann ein Anfangsverdacht bereits mit Luftbildern erhärtet oder ausgeräumt werden. In solchen Fällen dokumentieren und markieren wir die Befunde bis auf wenige Meter genau und bewerten diese in einem Gutachten. Praxisnahe Karten lassen Sie auch in unwegsamem Gelände die Gefahrenbereiche wiederfinden und gezielt erkunden sowie beseitigen. Unser Rat: Minimieren Sie Ihre Baufortschrittsrisiken durch eine effiziente und schnelle Luftbildanalyse.
KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, AI

KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, AI

Wir entwickeln KI-Anwendungen für unsere Kunden. Hierbei ist uns besonders wichtig, mit jeder Projektphase spürbaren Business-Mehrwert für den Kunden zu generieren. Unsere Mitarbeiter sind promovierte Naturwissenschaftler, die ein sehr tiefes technisches Verständnis für physikalische Zusammenhänge mitbringen. Dies ermöglicht es uns, vor allem im Industrie-Kontext, aber auch bei mathematischen Themen, deutlich präzisere Lösungen zu entwickeln, als übliche Machine Learning Methoden liefern können. Ausfallsicherheit und Robustheit gegenüber Störungen (z.B. Schwankung der Datenqualität) sind Kernthemen unserer Arbeit. Um den teils sehr hohen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, entwickeln wir eigene Benchmarks und Sicherungsalgorithmen für Softwaremodule in kritischen Prozessschritten. Das Spektrum der von uns angebotenen Lösungen beinhaltet alle Themen, an denen Mathematik, Physik und Informatik aufeinandertreffen. Dies können zum Beispiel folgende Themengebiete sein: - Finden einer optimalen Lösung im Bereich Planung / Auslegung - Software zur automatischen Einstellung einer Industriemaschine - Automatische Optische Inspektion auf Basis von Bild oder Video-Daten - Extraktion von Informationen aus Fließtext - Entwicklung von individuellen Sprachmodellen / Chatbots Youtube: - Softwareentwicklung künstliche Intelligenz: Inventur via App: https://youtu.be/X7afnkmIY0s?list=PLgd2ha9LfEpJKq3C_NsVugrXwEC_NJTn3 - Softwareentwicklung künstliche Intelligenz: Vorhersage Marktpreise: https://youtu.be/C8ZnoQXt1Fc?list=PLgd2ha9LfEpJKq3C_NsVugrXwEC_NJTn3 - Softwareentwicklung künstliche Intelligenz: Vorabgespräch mit Kunden: https://youtu.be/lARCGo3N6eQ?list=PLgd2ha9LfEpJKq3C_NsVugrXwEC_NJTn3 - Softwareentwicklung künstliche Intelligenz: Mit ROI von Marketingmaßnahmen: https://youtu.be/6w-iE0i4J48?list=PLgd2ha9LfEpJKq3C_NsVugrXwEC_NJTn3 - Softwareentwicklung künstliche Intelligenz: Optische Inspektion: https://youtu.be/91SEB0T9Et0?list=PLgd2ha9LfEpJKq3C_NsVugrXwEC_NJTn3 - Softwareentwicklung künstliche Intelligenz: Optische Inspektion 2: https://youtu.be/hNs-7CZJ4ZM - Softwareentwicklung künstliche Intelligenz: Optimierung Schichtplan: https://youtu.be/QjBMKz9WKQk?list=PLgd2ha9LfEpJKq3C_NsVugrXwEC_NJTn3 - Softwareentwicklung künstliche Intelligenz: Mit Firmenwissen Chatten: https://youtu.be/_0DNHjc-aTI?list=PLgd2ha9LfEpJKq3C_NsVugrXwEC_NJTn3 - Softwareentwicklung KI: Automatisierung in der Industrie: https://youtu.be/vGvnjMAlf0I - Softwareentwicklung künstliche Intelligenz: Fusion von Sensorsignalen: https://youtu.be/KafxT029wBg - Softwareentwicklung künstliche Intelligenz: Metadaten aus Sensorsignalen: https://youtu.be/p2_q4IhAvdA - Softwareentwicklung künstliche Intelligenz: Komplexe Optimierungsaufgaben: https://youtu.be/OEb1aKpQvDI - Softwareentwicklung künstliche Intelligenz: Digitaler Zwilling: https://youtu.be/bTA8QYNklL0 Website: https://www.algorithmus-schmiede.de/ Keywords: Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten,Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten,Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten,Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten, Machine Learning, Maschinelles Lernen, Statistik, Algorithmen
Programmierung in Python

Programmierung in Python

Python ist eine universelle, üblicherweise interpretierte, höhere Programmiersprache. Sie hat den Anspruch, einen gut lesbaren, knappen Programmierstil zu fördern. Python unterstützt unterschiedliche Programmierstil. Zu Python gibt es viele frei verfügbare Erweiterungen (sogenannte Module) für spezielle Anwendungsbereiche wie etwa Data Science, Mathematik, Physik, Magnetfeld-Rechnug, Numerik und künstliche Intelligenz (KI / AI). Wir entwickeln Python Programmcode • nach PEP8 Standard, • durchdachter Software-Architektur, • mit sauberer Dokumentation, • gut lesbarer Python-Code, • und sinnvoller Testabdeckung. Hierbei sind wir spezialisiert auf den Einsatz von Methoden aus dem Bereich KI / künstliche Intelligenz / AI, Data Science und Datenanalyse im Bereich physikalische Simulationen und Industriesoftware.
Schwingungsanalyse mit VIBXPERT II

Schwingungsanalyse mit VIBXPERT II

Der Experte für Datenerfassung, Schwingungsanalyse und Auswuchten Die mobile Lösung für die Überwachung des Maschinenzustands Der VIBXPERT II von PRÜFTECHNIK ist das mobile Powerpaket zur schnellen und sicheren Aufnahme und Analyse von Maschinenzustandsdaten. Nach einer sehr kurzen Messzeit werden die aktuellen Maschinenzustandsdaten auf dem Farbdisplay angezeigt. Der Instandhaltungsexperte kann die Daten vor Ort analysieren. Aus den aufgezeichneten Maschinenzustandsdaten lassen sich aus den verschiedensten Kennwert-Modi sämtliche Werte herauslesen, die für eine exakte Maschinenzustandsanalyse wichtig sind. Dabei kommt das Gerät direkt vor Ort an der Maschine von der Maschinenhalle bis zum Dieselgenerator eines Öltankers oder vom Schaufelbagger bis zur Wasserkraftturbine zum Einsatz.Das robuste Design ermöglicht sowohl schnelle wie auch komplexe Eingriffe. Egal ob in klinisch reinen Anlagen oder rauen industriellen Umgebungen. VIBXPERT II setzt den Standard in der mobilen Maschinen- und Anlagenzustandsüberwachung. Neben der zuverlässigen und schnellen sowie hoch wirkungsvollen Datenanalyse kann der VIBXPERT II gleichzeitig auch zum Betriebsauswuchten genutzt werden. Damit ist der VIBXPERT II das powervollste und effektivste Gerät im mobilen Condition Monitoring. VIBXPERT II ist mit der PRÜFTECHNIK eigenen Analyse-Software OMNITREND Center kompatibel und ermöglicht so höchst effiziente und präzise Analyseergebnisse.
Reinforcement-Learning: Machine Learning, KI, AI

Reinforcement-Learning: Machine Learning, KI, AI

Reinforcement Learning ist ein Teilgebiet des Machine Learning (maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz / KI / AI) und der Statistik, um eine Abfolge von Entscheidungen zu treffen. Reinforcement Learning optimiert Systemsteuerungen, indem es diese befähigt selbstständig Hypothesen aufzustellen und diese in Eigenregie zu erproben. Diese Machine Learning Technik bringt erstaunliche Ergebnisse wie balancierende Roboter, strategische Entscheidungen in der Spieltheorie, Optimierung von Verhalten in statistischen Systemen, Empfehlungssysteme oder autonome Steuerungsprozesse hervor. Gleichzeitig erfordert das Aufbauen dieser Systeme einige Erfahrung, um einen tatsächlichen Lernerfolg sicherzustellen. Sollten die Erprobungsversuche in kostspieligen Fehlerzuständen enden können, ist der Aufbau von Sicherheitsmechanismen notwendig, wobei unsere Stärken in der physikalischen Modellbildung zum tragen kommen. Keywords: Python, Python Programmierung, Python Entwicklung, C Plus Plus, C Plus Plus Programmierung, C Plus Plus Entwicklung, Cpp Programmierung, Cpp Entwicklung, C++ Entwicklung, C++ Programmierung, KI, AI, künstliche Intelligenz, Data Science, Regelungstechnik, Datenanalyse, Daten, Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung,KI Consulting, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, Softwareentwicklung Industrie, Softwareentwicklung Automatisierung, Industrie Software, Industriesoftware, Python, Python Programmierung, Python Entwicklung, C Plus Plus, C Plus Plus Programmierung, C Plus Plus Entwicklung, Cpp Programmierung, Cpp Entwicklung, C++ Entwicklung, C++ Programmierung, KI, AI, künstliche Intelligenz, Data Science, Regelungstechnik, Datenanalyse, Daten, Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung,KI Consulting, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, Softwareentwicklung Industrie, Softwareentwicklung Automatisierung, Industrie Software, Industriesoftware, Python, Python Programmierung, Python Entwicklung, C Plus Plus, C Plus Plus Programmierung, C Plus Plus Entwicklung, Cpp Programmierung, Cpp Entwicklung, C++ Entwicklung, C++ Programmierung, KI, AI, künstliche Intelligenz, Data Science, Regelungstechnik, Datenanalyse, Daten, Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung,KI Consulting, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, Softwareentwicklung Industrie, Softwareentwicklung Automatisierung, Industrie Software, Industriesoftware, Machine Learning, ML, Maschinelles Lernen