(Archiv: Vogel Business Media)
Softwaretool

Softwaretool hilft bei der Berechnung von Saftey Integrity und Performance Level

Zwei neue Regelwerke, die IEC 62061 als Sektornorm der EN IEC 61508 und die EN ISO 13849-1, geben Anleitung für Design und Realisierung sicherheitsrelevanter elektrischen Steuerungen von Maschinen. Im Zuge dieser neuen Normen müssen sich auch Konstrukteure mehr als bisher mit mathematischen Ansätzen auseinandersetzen. Unterstützung bieten Software-Lösungen, mit denen sich SIL sowie PL berechnen und verifizieren lassen.

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Bildergalerien

Windkraftanlagen sind mit mehreren verschiedenen Wälzlagern bestückt, die unterschiedlich schnell verschleißen. Die heutzutage in größeren Windkraftanlagen auftretenden höheren Belastungen stellen konventionelle Lagerausführungen auf die Probe – besonders bei Hauptwellenlagern. (Timken)

Lebensdauer von Hauptwellenlagern in Windkraftanlagen verlängern

Das Wachstum der Windkraftindustrie in den USA und die Einführung von Windkraftanlagen mit einer typischen Leistung von mehr als 1 MW haben zur Folge, dass höhere Belastungen und die damit verbundenen Auswirkungen die Lebensdauer der Hauptwellenlager und der Getriebelager beeinträchtigen. Schadens- und Versagensmodi treten früher auf als erwartet und für viele Windparkbetreiber addieren sich die Kosten unerwarteter Reparaturen, die nicht am Turm durchgeführt werden können.

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In kompakten E-Zapfsäulen für Elektroautos sollen die neuen Hauptleitungsabzweigklemmen WPD X01–X03 durch ihre schmale Bauart und hohe Belastbarkeit überzeugen. (Bild: Weidmüller)
Klemme

Schlanke Hauptleitungsabzweigklemmen mit Nachweis für Aluminium-Leiter

Weidmüller bietet mit den WPD X01-X03 neue Hauptleitungsabzweigklemmen an, die besonders platzsparend ausgelegt und gemäß IEC 61238-1 „Class A“ für Aluminium-Leiter anerkannt sind. Mit einer zulässigen Spannung von 1000 V DC erfüllen sie alle Anforderungen komplexer Anwendungen und stellen mit einer Modulbreite von 17,8 mm für 25-mm²-Anschlüsse die derzeit schmalste Lösung auf dem Markt dar.

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Für die Berechnung der mehr als 230.000 3D-Bilder des Films nutzte das Animationsstudio M.A.R.K.13 mit Sitz in Stuttgart die HazelHen, den größten Supercomputer des Höchstleistungsrechenzentrums (HLRS) in Stuttgart.  (Studio B)
Berechnung

Biene Maja fliegt mit Rechenpower aus Stuttgart

Die Biene Maja schwirrt mit ihren Freunden seit dem 1. März erneut über die deutschen Kinoleinwände. Für die Berechnung der mehr als 230.000 3D-Bilder des Films hat das Animationsstudio M.A.R.K.13 mit Sitz in Stuttgart die HazelHen, den größten Supercomputer des Höchstleistungsrechenzentrums (HLRS) in Stuttgart genutzt.

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