SYSTÈMES D’ESSAI ROBOTISÉS

Modularité, dynamisme et précision grâce à notre robot d’essai mécanique avec des temps de cycle élevés grâce à des valeurs d’accélération incroyables. STEP Lab développe et fournit des systèmes d’essai robotisés. Le système est géré par une version spéciale du logiciel Test Center, qui permet de gérer facilement les tests sur les mouvements en 3D.
Caractéristiques

Force max: 3000 N
Vitesse max: 2000 mm/s

Type d’essai

Mouvements très complexes

Applications

Automotive
Appareils ménagers

SYSTÈMES D’ESSAI ROBOTISÉS

Modularité, dynamisme et précision grâce à notre robot d’essai mécanique avec des temps de cycle élevés grâce à des valeurs d’accélération incroyables. STEP Lab développe et fournit des systèmes d’essai robotisés. Le système est géré par une version spéciale du logiciel Test Center, qui permet de gérer facilement les tests sur les mouvements en 3D. La vitesse d’essai maximale est de 2000 mm/s et la charge maximale est de 3000 N.
Caractéristiques

Force max: 3000 N
Vitesse max: 2000 mm/s

Type d’essai

Mouvements très complexes

Applications

Automotive
Appareils ménagers

Description générale

STEP Lab développe et fournit des systèmes d’essai robotisés. Le système est géré par une version spéciale du logiciel Test Center, qui permet de gérer facilement les tests sur les mouvements en 3D.

  • Automobile : test des portes, des mouvements des sièges et de l’interface utilisateur
  • Appareils ménagers : test des portes, des tiroirs et de l’interface utilisateur
  • Tous les produits et systèmes nécessitant des mouvements très complexes
  • Nombre infini de tests que le robot peut effectuer
  • Mouvements très complexes
  • Programmation facile des tests avec notre logiciel Test Center
  • Consommation d’énergie efficace et très faible
  • Installation simple
  • Réutilisation des investissements à long terme

La gamme de performances des systèmes d’essai robotisés est très large.
STEP Lab conçoit la solution adéquate en fonction des exigences des tests.
La vitesse d’essai maximale est de 2000 mm/s et la charge maximale est de 3000 N.

CARACTÉRISTIQUES

Nombre infini de tests

Installation simple

Le Test Center offre une programmation aisée

Faible consommation d’énergie

Amortissement des coûts simples

Normes certifiées

ESSAI MATÉRIAU NORME DESCRIPTION
Essais statiques Plastique ASTM D638 Propriétés de traction des matières plastiques
Essais statiques Plastique ISO 527-1
ISO 527-2
Plastiques – Détermination des propriétés de traction
ESSAI MATÉRIAU NORME DESCRIPTION
Essais statiques Métaux ASTM E21 Essais de traction à haute température sur des matériaux métalliques
Essais statiques Métaux ASTM E290 Essai de flexion du matériau pour la ductilité
Essais statiques Métaux ASTM E517 Rapport de déformation plastique r pour la tôle
Essais statiques Métaux ASTM E646 Exposants de durcissement à la traction (valeurs n) des matériaux en tôle
Essais statiques Métaux ASTM E8M Essai de traction des matériaux métalliques
Essais statiques Métaux ASTM E9 Essais de compression des matériaux métalliques à température ambiante
Essais statiques Métaux EN 10002-1:2001 (replaced by ISO EN 6892-1:2019) Essais de traction des matériaux métalliques. Méthode d’essai à température ambiante
Essais statiques Métaux ISO 6892-1 Matériaux métalliques – Essais de traction – Partie 1 : Méthode d’essai à température ambiante
Essais statiques Métaux ISO 7438 Matériaux métalliques. Preuve de pliage.
Essais statiques Métaux ISO 783 Matériaux métalliques – Essai de traction de l’acier à haute température
ESSAI MATÉRIAU NORME DESCRIPTION
Statique / Fatigue Bicyclettes EN 15194 Bicyclettes à assistance électrique – EPAC Bicyclettes – méthodes d’essai
Statique / Fatigue Bicyclettes ISO 4210-3 Exigences de sécurité des bicyclettes – Partie 3 : Méthodes d’essai communes
Statique / Fatigue Bicyclettes ISO 4210-4 Exigences de sécurité pour les bicyclettes – Partie 4 : Méthodes d’essai de freinage
Statique / Fatigue Bicyclettes ISO 4210-5 Exigences de sécurité des bicyclettes – Partie 5 : Méthodes d’essai de direction
Statique / Fatigue Bicyclettes ISO 4210-6 Exigences de sécurité pour les bicyclettes – Partie 6 : Méthodes d’essai pour le cadre et la fourche
Statique / Fatigue Bicyclettes ISO 4210-7 Exigences de sécurité des bicyclettes – Partie 7 : Méthodes d’essai pour les roues et les jantes
Statique / Fatigue Bicyclettes ISO 4210-8 Exigences de sécurité pour les bicyclettes – Partie 8 : Méthodes d’essai des pédales et du système d’entraînement
Statique / Fatigue Bicyclettes ISO 4210-9 Exigences de sécurité des bicyclettes – Partie 9 : Méthodes d’essai des selles et des tiges de selle
ESSAI MATÉRIAU NORME DESCRIPTION
Statique / Fatigue Biomédical ASTM F1264 Spécifications normalisées et méthodes d’essai pour les dispositifs de fixation intramédullaire
Statique / Fatigue Biomédical ASTM F1717 Méthodes d’essai normalisées pour les structures des implants rachidiens dans un modèle de vertébrectomie
Statique / Fatigue Biomédical ASTM F1798 Méthode d’essai normalisée pour l’évaluation des propriétés statiques et de fatigue des mécanismes d’interconnexion et des sous-ensembles utilisés dans les implants d’arthrodèse rachidienne
Statique / Fatigue Biomédical ASTM F1800 Pratique standard pour l’essai de fatigue cyclique des composants métalliques du plateau tibial des prothèses totales de genou
Statique / Fatigue Biomédical ASTM F2068 Spécifications standard pour les prothèses fémorales – implants métalliques
Statique / Fatigue Biomédical ASTM F2077 Méthodes d’essai pour les dispositifs de fusion du corps intervertébral
Statique / Fatigue Biomédical ASTM F2193 Spécifications normalisées et méthodes d’essai pour les composants utilisés dans la fixation chirurgicale du système squelettique de la colonne vertébrale
Statique / Fatigue Biomédical ASTM F2502 Spécifications et méthodes d’essai normalisées pour les plaques et vis résorbables pour implants de fixation interne
Statique / Fatigue Biomédical ASTM F2580 Pratique standard pour l’évaluation de la connexion modulaire d’une prothèse fémorale de hanche à fixation proximale
Statique / Fatigue Biomédical ASTM F2706 Méthodes d’essai normalisées pour les constructions d’implants vertébraux occipito-cervicaux et occipito-cervicaux-thoraciques dans un modèle de vertébrectomie
Statique / Fatigue Biomédical ASTM F382 Spécifications et méthode d’essai normalisées pour les plaques osseuses en métal
Statique / Fatigue Biomédical ASTM F384 Spécifications et méthodes d’essai normalisées pour les dispositifs métalliques coudés destinés à la fixation des fractures orthopédiques
Statique / Fatigue Biomédical ASTM F543 Spécifications et méthodes d’essai normalisées pour les vis à os métalliques à usage médical
Statique / Fatigue Biomédical EN 843-1 Propriétés mécaniques des céramiques monolithiques à température ambiante – Détermination de la résistance à la flexion
Statique / Fatigue Biomédical ISO 11405 Essai d’adhérence de la structure dentaire
Statique / Fatigue Biomédical ISO 12189-8 Essais mécaniques des dispositifs implantables de la colonne vertébrale – Méthode d’essai de fatigue pour les assemblages d’implants vertébraux utilisant un support antérieur
Statique / Fatigue Biomédical ISO 14801 Art dentaire – Implants – Essai de charge dynamique pour les implants dentaires endo-osseux
Statique / Fatigue Biomédical ISO 14879-1 Arthroplastie totale du genou Détermination des propriétés de résistance des plateaux tibiaux du genou
Statique / Fatigue Biomédical ISO 6872 Art dentaire – Matériaux céramiques
Statique / Fatigue Biomédical ISO 7206 Implants chirurgicaux – Prothèses partielles et totales de la hanche
Statique / Fatigue Biomédical ISO 9585 Implants chirurgicaux – Détermination de la résistance à la flexion et de la rigidité des plaques osseuses
ESSAI MATÉRIAU NORME DESCRIPTION
Essais statiques Caoutchouc ISO 2439 Détermination de la dureté (technique d’indentation)
Essais statiques Caoutchouc ISO 3386 Détermination des caractéristiques de contrainte et de déformation en compression
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