Gå direkt till innehåll

RED, cybersäkerhetsbedömningar utifrån direktivet för radioutrustning / radiodirektivet

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): Cybersäkerhetsbedömningar - direktivet för radioutrustning, RED Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

I slutet av 2021 publicerade EU-kommissionen ett tillägg i Radiodirektivet, RED, med syftet att förbättra cybersäkerheten för trådlösa produkter inom EU. RISE utför bedömningar av cybersäkerheten utifrån direktivet.

Syfte/Nytta:

För att få säljas inom EU måste en radioprodukt uppfylla kraven i radiodirektivet. Det handlar bland annat om effektiv användning av radiofrekvensutrymmet, EMC och elsäkerhet. 

Cybersäkerhet är en viktig del av direktivet för radioutrustning och i det finns specifika cybersäkerhetskrav som du som tillverkare av radioutrustning måste uppfylla. Vi erbjuder dig som kund hjälp med bedömningar av din produkt när det kommer till dessa specifika cybersäkerhetskrav som berör den trådlösa kommunikationen, RED def 3(3) d, e, f.

Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):

RISE är ett anmält organ och testar i enlighet med cybersäkerhetskraven i radiodirektivet, RED 3(3) d, e, f.

Testet mot standarden kompletteras med fördel med ett penetrationstest som RISE kan erbjuda som en separat tjänst. Här hittar du vårt erbjudande inom penetrationstestning.

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):

Resultatet av RISE utvärdering sammanställs i en ackrediterad RISE-rapport. 
 

Områden: Cybersäkerhet Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt): Ted Strandberg, Projektledare
Cybersäkerhetsbedömningar utifrån direktivet för radioutrustning
Fältmätning: Ja Pris: 1 Division: Division Säkerhet och transport Förberedelse: Inga förberedelser krävs Certifiering och märkning: Ej tillämpbart Typ av tjänst: Ej tillämpbart Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde: Ej tillämpbart Beställningsinformation: Ta kontakt med oss för att beställa tjänsten. Divison (OLD): Division Säkerhet och transport Leveransnivå: Ackrediterad
ted.strandberg@ri.se,
/sv/personuppgiftsbehandling/kandidatdatabas
Syfte - Rubrik: Uppfyller din produkt kraven i RED? Metod - Rubrik: RISE testar enligt RED 3(3) d, e, f Leverans - Rubrik: Vad händer sen? Mer information - Rubrik: More information
Offertförfrågan
form
Cybersäkerhet Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Digital infrastruktur
Tjänstetyp tagg: Provning

Kvalitetssäkrade dimensioner

Kvalitetssäkrade dimensioner
Laserskanner i labb

RISE erbjuder kvalitetssäkring av 3D dimensioner, från nanometer till kilometer. Vi har möjligheten att mäta så väl formfelet på storskaliga objekt som ytjämnheten på små objekt. Vi är ackrediterade för uppmätning av storskaliga geometrier och är även Riksmätplats för längd- och dimensionsmätteknik.

Maskinhall som är inskannad med en optisk 3D-skanner.
Image: Jörgen Spetz

Makro - Storskaligt (m-km)

Mätning av storskaliga dimensioner behövs för att tex. säkerställa volymen hos tankar som används för handel av kemikalier eller för att generera digitala tvillingar av fullskaliga produktionslinor. Vilken typ av teknik som används beror på vilken noggrannhet man vill nå. Vanligt är en kombination av optiska instrument för 3D-skanning ihop med tillfälliga referenser. Andra tillämpningsområden kan vara: 

  • Formavvikelser hos radioteleskop och liknande strukturer.
  • Kontrollerande mätningar vid uppförande av komplexa konstruktioner eller produktionsutrustning.
  • Inskanning av K-märkta byggnader för kulturbevarande.

Storskaliga dimensioner såväl inomhus som utomhus kan även behöva positioneras i lokala eller geodetiska referenssystem för att kunna relateras till andra objekt. Detta görs med hjälp av kompletterande mätningar mot lokala referenssystem och genom att georeferera mätningarna med hjälp globala positioneringstekniker som tex. NRTK-GNSS.

RISE är ackrediterade för att mäta upp större objekt upp till 200x200x200 m, med optisk koordinatbestämning. Detta görs generellt med laserscanners eller lasertracker i labb, produktionsmiljö eller fält. 

En 10 mm sfär i en koordinatmätmaskin (KMM).
Image: Marianne Äremann

Makro - Småskaligt (mm-m)

Geometrisäkring av småskaliga dimensioner är kritiska för industrin för att en komponent i Sverige skall kunna passa ihop med andra komponenter tillverkade utomlands. Inom detta område är koordinatmätmaskiner, optiska instrument och handmätdon mm. vanliga. Andra tillämpningsområden kan vara: 

  • Dimensionskontroll av medicinska implantat.
  • Kontrollmätning för att stötta prototyputveckling.
  • Kalibrering av normaler som används som referens för andra system inom området.

RISE är utpekat som Nationellt Mättekniskt Institut och förvaltar därför Riksmätplatsen för längd- och dimensionsmätteknik. Verksamheten bedrivs inom ramen för SS-EN ISO/IEC 17025:2018.

Image: Helena Björk

Mikro (nm-mm)

Kontroll av dimensioner i mikroskala är viktigt för att säkerställa funktion hos komponenter och ytor. Ljusgenomsläppligheten hos små hål i µm-storlek kan kontrolleras genom noggrann profilmätning och ytans reflekterande egenskaper beror dels av ytjämnheten. Andra tillämpningsområden kan vara: 

  • Geometrisäkring av tolkar genom kalibrering.
  • Kontroll av ytjämnhetsparametrar för att säkerställa önskad friktion.
  • Undersökning av effekten som en tillverkningsprocess har på ett material.

Riksmätplatsen för längd- och dimensionsmätteknik bedriver aktivt forskning inom området ytjämnhet.

Kontakta oss idag för att utforska hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina metrologiska och precisionsmässiga mål.

Jörgen Spetz

Enhetschef
+46 10 516 53 78 Läs mer om Jörgen

Kontakta Jörgen

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Helena Björk

Projektledare
+46 10 516 58 12 Läs mer om Helena
Profile image

Kontakta Helena

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Division (OLD): Division Säkerhet och transport Division: Division Säkerhet och transport Metrologi och mätteknik

CE-märkning av mätinstrument, MID

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): CE-märkning av mätinstrument, MID Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

Mätinstrument som släpps ut på den gemensamma marknaden måste vara CE-märkt, som ett bevis på att det uppfyller kraven i direktivet 2014/32/EU. RISE är ett anmält organ enligt direktivet för att bedöma en rad olika mätinstrument, och kan därmed utfärda de dokument som tillverkaren behöver som underlag för CE-märkningen.

Syfte/Nytta:

Syftet med ett EU-typintyg för ett mätinstrument är att man får lov att sätta sitt mätinstrument på den europeiska marknaden.

Det är tillverkarens ansvar att mätinstrumentet uppfyller kraven i direktivet och att det är CE-märkt. Som tillverkare räknas den som sätter mätinstrumentet på marknaden i sitt namn, oavsett om denne har tillverkat mätinstrumentet själv eller låtit någon annan tillverka den för sin räkning.

Tillverkaren måste anlita ett anmält organ som skall granska mätinstrumentet och bedöma om mätinstrumentet överensstämmer med direktivets krav. Om det anmälda organet kommer fram till att mätinstrumentet uppfyller kraven utfärdas ett EU typintyg (EU typ examination certificate), Assessment Decission eller Certificate of conformity, som tillverkaren kan använda som en del i det underlag som krävs för att CE-märka mätinstrumentet.

För många mätinstrument finns det harmoniserade standarder framtagna. Om man utformar mätinstrumentet helt enligt en sådan standard, så visar man med automatik att man uppfyller tillämpliga krav i direktivet. I de fall man inte väljer att följa en harmoniserad standard, skall tillverkaren själv visa hur de tillämpliga kraven i direktivet tillgodosetts vid avsedd användning av mätinstrumentet. RISE tar fram en utvärderingsplan för att verifiera att kraven är relevanta och att de uppfylls.

Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):
  • Typkontroll (modul B)

Processen startar med att tillverkaren skickar in en ansökan till RISE om granskning av mätinstrumentet. Till ansökan bifogas ett tekniskt underlag. En speciell ansökningsblankett finns, och i denna beskrivs också vad som skall ingå i det tekniska underlaget. Om utrustningen är utformad enligt en harmoniserade standard, så används denna som underlag för provning och utvärdering. Det tekniska underlaget och resultatet av provningarna utvärderas.

I de fall där harmoniserad standard saknas eller att den inte följs, skall tillverkaren tillsammans med ansökan beskriva hur man uppfyller de relevanta väsentliga kraven i direktivet. Beskrivningen skall också redovisa hur man kommit fram till lösningarna som uppnås. En utvärderingsplan tas fram av RISE i samråd med tillverkaren, för att testa utrustningen.

  • Bedömning av kvalitetssystem (modul D)

Tillverkaren ansöker till RISE om bedömning av sitt kvalitetssystem gällande tillverkningen av en eller flera mätinstrument. Mätinstrumenten skall ha ett gällande EU/EC-typintyg från RISE eller något annat anmält organ. Intygen jämte teknisk dokumentation skall bifogas ansökan (behövs inte om RISE har utfärdat intygen).

RISE utför efter överenskommelse med tillverkaren, en inledande bedömning av kvalitetssystemet på plats hos tillverkaren. Uppföljande bedömning av kvalitetssystemet sker sedan årligen.

  • Överensstämmelse med typ som grundar sig på produktverifiering (modul F)

Tillverkaren ansöker till RISE om produktverifiering för att verifiera mätinstrumentets överensstämmelse med EU/EC-typintyget. Produktverifieringen genomförs genom att prova varje mätinstrument eller genom statistiska kontroller av mätinstrumenten.

Mätinstrumenten skall ha ett gällande EU/EC-typintyg från RISE eller något annat anmält organ. Till ansökan bifogas EU/EC-typintyget och Deklaration om överensstämmelse. En speciell ansökningsblankett finns, och i denna beskrivs också vad som skall bifogas ansökan.

  • Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter (modul G)

Processen startar med att tillverkaren skickar in en ansökan till RISE om granskning av instrumentet. Till ansökan bifogas ett tekniskt underlag. En speciell ansökningsblankett finns, och i denna beskrivs också vad som skall ingå i det tekniska underlaget. Om mätinstrumentet är utformad enligt en harmoniserade standard, så används denna som underlag för provning och utvärdering. Det tekniska underlaget och resultatet av provningarna utvärderas.

I de fall där harmoniserad standard saknas eller att den inte följs, skall tillverkaren tillsammans med ansökan beskriva hur man uppfyller de relevanta väsentliga kraven i direktivet. Beskrivningen skall också redovisa hur man kommit fram till lösningarna som uppnås. En utvärderingsplan tas fram av RISE i samråd med tillverkaren, för att testa mätinstrumentet.

  • Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring (modul H)

Processen startar med att tillverkaren skickar in en ansökan till RISE om bedömning av sitt kvalitetssystem gällande tillverkningen av ett eller flera mätinstrument. Till ansökan bifogas ett tekniskt underlag. En speciell ansökningsblankett finns, och i denna beskrivs också vad som skall ingå i det tekniska underlaget.

RISE utför efter överenskommelse med tillverkaren, en inledande bedömning av kvalitetssystemet på plats hos tillverkaren.

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):
  • Typkontroll (modul B)

Om RISE gör bedömningen att mätinstrumentet uppfyller kraven ställs ett EU-typintyg ut. Giltighetstiden för ett EU-typintyg är 10 år och förutsätter bland annat att mätinstrumentet är oförändrat, att den harmoniserade standarden är fortsatt harmoniserad eller i det fall standard ej har tillämpats, att ny kunskap eller erfarenhet inte medför att den ursprungliga bedömningen kan ifrågasättas.

  •  Bedömning av kvalitetssystem (modul D)

RISE rapporterar resultatet i en skriftlig rapport. Eventuella avvikelser skall åtgärdas av tillverkaren och rapporteras till RISE. När RISE har godkänt åtgärderna utfärdas ett certifikat (Assessment Decision) gällande kvalitetssystemet för produktionskontrollen. Giltighetstiden för ett Assessment Decision är 5 år. Detta ger tillverkaren rätt att använda RISE id nr som anmält organ tillsammans med CE-märkningen på de mätinstrumentet som omfattas. Uppföljande bedömningar av kvalitetssystemet skall sedan ske med max 1 års intervall.

  •   Överensstämmelse med typ som grundar sig på produktverifiering (modul F)

RISE rapporterar resultatet i ett intyg om överensstämmelse (Certificate of conformity). Intyget har ingen giltighetstid. Intyget ger tillverkaren rätt att använda RISE id nr som anmält organ tillsammans med CE-märkningen på de mätinstrumentet som omfattas.

  • Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter (modul G)

RISE rapporterar resultatet i ett intyg om överensstämmelse (Certificate of conformity). Intyget har ingen giltighetstid. Intyget ger tillverkaren rätt att använda RISE id nr som anmält organ tillsammans med CE-märkningen på de mätinstrumentet som omfattas.

  • Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring (modul H)

RISE rapporterar resultatet i en skriftlig rapport. Eventuella avvikelser skall åtgärdas av tillverkaren och rapporteras till RISE. När RISE har godkänt åtgärderna utfärdas ett certifikat (Assessment Decision) gällande kvalitetssystemet för produktionskontrollen.  Giltighetstiden för ett Assessment Decision för modul H är 3år. Detta ger tillverkaren rätt att använda RISE id nr som anmält organ tillsammans med CE-märkningen på de mätinstrumentet som omfattas. Uppföljande bedömningar av kvalitetssystemet skall sedan ske med max 1 års intervall.

Områden: Certifiering Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt): Josefin Damberg, TIC-ingenjör Fältmätning: Nej Pris: 1 Division: Använd ej - Division Samhällsbyggnad Förberedelse: Beskrivning av förberedelse Förberedelse information:

Inga förberedelser krävs, dock bör en tydlig definition av mätinstrumentet och den avsedda användningen finnas vid initial kontakt med RISE Certifiering. En första kontakt med RISE Certifiering bör tas så tidigt som möjligt när en utrustning ska certifieras.

Vid bedömning av kvalitetssystem enligt modul D skall tillverkaren ha ett dokumenterat kvalitetssystem som är implementerat i verksamheten.

Länk till beställningsformulär: Produktcertifiering – kvalitetssäkring som skapar förtroende Standarder:

RISE Certifieringsregel SPCR 302

Certifiering och märkning: Produktcertifiering Typ av tjänst: Certifiering Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde: Ej tillämpbart Beställningsinformation: Se sidan för ansökningar, här finns även våra certifieringsregler URL: https://www.ri.se/sv/certifiering-pa-rise/produktcertifiering/certifieringsregl… Divison (OLD): Använd ej - Division Samhällsbyggnad Leveransnivå: Ackrediterad
josefin.damberg@ri.se,
Mer information:

Ett mätinstrument enligt direktivet 2014/32/EU är något av följande:

MI-001 Vattenmätare
MI-002 Gasmätare och volymomvandlare
MI-003 Aktiva Elenergimätare
MI-004 Värmeenergimätare
MI-005 Mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten
MI-006 Automatiska vågar
MI-007 Taxametrar
MI-008 Längdmått
MI-009 Dimensionsmätinstrument
MI-010 Avgasmätare

RISE är anmält organ för följande mätinstrument samt tillhörande moduler:



För bedömning av överensstämmelse kan tillverkare välja mellan följande kombinationer av moduler som RISE är anmält organ för:


Syfte - Rubrik: Kundnytta Metod - Rubrik: Metod Leverans - Rubrik: Leverans Mer information - Rubrik: Mer information
Beställning
link
Metrologi och mätteknik Sekundär områdes navigation: Produktion och tillverkning Tjänstetyp tagg: Certifiering

RISE Fatigue Design Tool

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): RISE Fatigue Design Tool Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

RISE kan hjälpa till vid utvärdering av utmattningsegenskaper för material och komponenter. Vår expertis täcker bla analys av belastning, utmattningsprovning och utvärdering av livslängdskurva. RISE Fatigue Design Tool är en uppsättning web-appar för statistisk utvärdering av utmattningsprovning och belastningar.

Syfte/Nytta:

RISE Fatigue Design Tool är en uppsättning R Shiny web apps utvecklade hos RISE Research Institutes of Sweden. Det är en forskningsplattform för implementering av statistiska verktyg för utvärdering av data från utmattningsprovning samt analys av utmattningsbelastningar för användning inom utmattningsdimensionering och provning. Ni kan också anlita RISE för att utföra uppdrag för utvärdering av utmattningsprovning och belastningar.

Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):

RISE Fatigue Design Tool består av följande appar:

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):

Apparna är implementerade i form av Shiny apps i det statistiska beräkningsverktyget R (a language and environment for statistical computing and graphics).

RISE Fatigue Design Tool, inklusive Shiny-apparna och R-koden för utmattningsutvärderingen, har utvecklats av Pär Johannesson ochThomas Svensson. Källkoden är öppen källkod under MIT Licence.

Områden:
Vindkraft
Additiv tillverkning
Batterier
Maritimt
Materialomställning
Mobilitet
Produktion och tillverkning
Produktsäkerhet
Risk och säkerhet
Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt):
Pär Johannesson, Forskare
Martin Olofsson, Forskare
RISE Fatigue Design Tool
Fältmätning: Nej Pris: 1 Division: Division Material och industri Förberedelse: Inga förberedelser krävs Certifiering och märkning: Ej tillämpbart Typ av tjänst: Provning / analys / utvärdering Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde: Ej tillämpbart Beställningsinformation: Fritt att använda Web-apparna. RISE utför även uppdrag för utvärdering av provning och belastning. Divison (OLD): Division Material och industri Leveransnivå: Ej tillämpbart
par.johannesson@ri.se,martin.olofsson@ri.se
/sv/node/9710
Syfte - Rubrik: Utvärdering av utmattningsdata Metod - Rubrik: Web-applikationer Leverans - Rubrik: Om RISE Fatigue Design Tool Mer information - Rubrik: Mer information
Offertförfrågan
form
Material och beständighet Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Digitalisering
Tjänstetyp tagg: Konsultuppdrag

Formbarhetsgränser för aluminiumplåt

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): Formbarhetsgränser för aluminiumplåt Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

Termo-mekaniskt experiment för att mäta formbarheten hos aluminiumplåt genom formgränskurva (FLC) enligt Nakajima-testproceduren

Syfte/Nytta:

Avancerad experimentell metod för att bestämma FLC för aluminiumplåt och därmed formbarhetsgränserna för materialet. Vår utrustning tillåter testning av ett brett spektrum av tjocklekar (0.1 – 4 mm), temperaturer (20 – 600 °C) och draghastigheter (5 – 300 mm/s) för att generera noggranna materialdata att använda i finita element (FE)-simuleringar av formningsprocedurer där geometrisk säkerhet är av betydelse. Nakajima-testerna utförs i ett speciellt designat verktyg med möjlighet att värma stämpeln, matrisen och plåthållaren oberoende av varandra för att studera temperaturens inverkan på formbarheten hos materialet.

Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):

Nakajima-testerna utförs med en hydraulpress med en kapacitet på 1200 ton vid RISE Stamping and Forming Center i Olofström, Sverige. FLC för materialet produceras efter att ha testat sju olika geometrier som kan extraheras från plåten i olika riktningar i förhållande till valsriktningen,, till exempel i längs- (0°), tvärs- (90°) och diagonalriktningar (45°). Deformationen och töjningarna hos materialet mäts med det digitala bildkorrelationssystemet (DIC) ARAMIS™, vilket är en optisk tredimensionell (3D) deformationsmätutrustning som används för att erhålla fördelningen och utvecklingen av töjningar på materialets yta under hela testet. Töjningsmätområdet varierar mellan 0.01% och flera 100%. För plåtmaterial med större variation i deras mekaniska egenskaper, det vill säga återvunnet aluminium, kan flera repetitionstester utföras för att fånga den nämnda variationen. 

Naturligtvis, om du har några önskemål utöver vårt nuvarande erbjudande, är du mycket välkommen att ta kontakt och diskutera det med oss. Vi är här för att hjälpa!

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):

Resultat levereras enligt överenskommelse.

Leveranstid:

Enligt överenskommelse

Områden:
Cirkulär omställning
Materialomställning
Provning
Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt):
Daniel Wiklund, Gruppchef
Thomas Skåre, Forskare
FLC prov av plåtmaterial vid rumstemperatur
Fältmätning: Nej Pris: 1 Division: Division Material och industri Förberedelse: Beskrivning av förberedelse Förberedelse information:

Materialet skall vara uppmärkt med valsriktning

Standarder:

Metallic materials - Sheet and strip - Determination of forming limit curves - Part 2: Determination of forming-limit curves in laboratory (ISO/DIS 12004-2)

Certifiering och märkning: Ej tillämpbart Typ av tjänst:
Innovationstjänster
Provning / analys / utvärdering
Tillgänglig på distans
Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde: Ej tillämpbart Beställningsinformation: Beställ via kontaktpersonerna längst ner på sidan Divison (OLD): Division Material och industri Leveransnivå: Ej tillämpbart
daniel.wiklund@ri.se,thomas.skare@ri.se
/sv/om-rise/verksamheten/uppdrag-styrning/policydokument/personuppgiftspolicy
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Syfte - Rubrik: Syfte Metod - Rubrik: Metod Leverans - Rubrik: Leverans Mer information - Rubrik: Mer information
Beställning
form
Material och beständighet Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Fordon och framtidens transport
Produktion och tillverkning
Tjänstetyp tagg: Provning

Dragprov av aluminiumplåt

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): Dragprov av aluminiumplåt Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

Termo-mekaniskt enaxligt dragprov av aluminiumplåt

Syfte/Nytta:

Effektiv och kvalitetssäkrad experimentell metod för att bestämma de termomekaniska egenskaperna hos aluminiumplåt med syfte att producera de mest exakta indata till finita element (FE)-simuleringar. Vår utrustning ger möjlighet att testa ett brett spektrum av plåttjocklekar (0.5 – >3 mm), temperaturer (20 – 1000 °C) och töjningshastigheter (0.00025 – 2 s−1) som, i kombination med våra avancerade test- och utvärderingsmetoder, ger en unik möjlighet att öka noggrannheten i FE-simuleringar av flera tillverkningsprocesser, såsom formning, svetsning och additiv tillverkning (AM). Det finns också möjlighet att applicera specifika termiska cykler eller en värmebehandling på materialet före testning för att efterlikna samma termiska förhållanden som i tillverkningsmetoden. Dessutom kan testresultaten användas för material- och satsjämförelser vid undersökning av lösningar på problem i produktionen. En exakt prediktering av materialets beteende förbättrar kostnadseffektiviteten genom att minska behovet av fysiska prototyper och leder till en bättre kvalitet på produkten.

Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):

De enaxliga dragproven utförs på provstavar som extraheras från plåten i tre riktningar i förhållande till valsriktningen, det vill säga i längs- (0°), tvärs- (90°) och diagonalriktningar (45°). Testerna utförs med en hydraulisk MTS dragprovsmaskin med 100 kN lastkapacitet vid RISE Stamping and Forming Center i Olofström, Sverige. Deformationen och töjningarna av materialet kan mätas med hjälp av en kombination av olika tekniker beroende på önskad noggrannhetsnivå, till exempel en videoextensometer eller det digitala bildkorrelationssystemet (DIC) ARAMIS™, vilket är en optisk tredimensionell (3D) deformationsmätningsutrustning som används för att erhålla fördelningen och utvecklingen av töjningar på materialets yta under hela testet. Båda systemen kan mäta ett brett spektrum av töjningar, från 0.01% till flera 100%.

Om du har några önskemål utöver vårt nuvarande erbjudande är du naturligtvis hjärtligt välkommen att kontakta oss och diskutera det med oss. Vi är här för att hjälpa!

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):

Resultat levereras enligt överenskommelse.

Leveranstid:

Enligt överenskommelse

Områden:
Cirkulär omställning
Materialomställning
Provning
Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt):
Daniel Wiklund, Gruppchef
Thomas Skåre, Forskare
Dragprov av plåtmaterial vid rumstemperatur
Fältmätning: Nej Pris: 1 Division: Division Material och industri Förberedelse: Beskrivning av förberedelse Förberedelse information:

Materialet skall vara uppmärkt med valsriktning

Standarder:

Metalliska material – Dragprovning – Del 1: Testmetod vid rumstemperatur (ISO 6892-1:2016)

Metalliska material – Dragprovning – Del 2: Provningsmetod vid förhöjd temperatur (ISO 6892‑2:2018)

Certifiering och märkning: Ej tillämpbart Typ av tjänst:
Innovationstjänster
Provning / analys / utvärdering
Tillgänglig på distans
Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde: Ej tillämpbart Beställningsinformation: Beställ via kontaktpersonerna längst ner på sidan Divison (OLD): Division Material och industri Leveransnivå: Ej tillämpbart
daniel.wiklund@ri.se,thomas.skare@ri.se
/sv/om-rise/verksamheten/uppdrag-styrning/policydokument/personuppgiftspolicy
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Syfte - Rubrik: Syfte Metod - Rubrik: Metod Leverans - Rubrik: Leverans Mer information - Rubrik: Mer information
Beställning
form
Produktion och tillverkning Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Additiv tillverkning
Produktion och tillverkning
Tjänstetyp tagg: Provning

Mekanisk provning av gjutna material

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): Mekanisk provning av gjutna material Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

RISE har lång erfarenhet av gjutna material och kan bistå dig som kund vad gäller dragprovning, hårdhetsprovning och slagprovning.

Syfte/Nytta:

Vi kan mäta mekaniska egenskaper i bearbetade provstavar och provbitar. Med vår erfarenhet som grund kan vi även bistå dig som kund i arbetet att utreda orsaken om materialet avviker från specifikation.

Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):

Dragprovning: Utförs på bearbetade provstavar enligt Svensk Standard SS-EN ISO 6892-1

Slagprovning med charpypendel: Utförs med en 150 J pendelhejare i temperaturintervallet från rumstemperatur och ner till -60°C i enlighet med SS-EN ISO 148-1

Hårdhetsprovning: Utförs för Brinell enligt Svensk Standard SS-EN ISO 6506-1, för Rockwell C enligt Svensk Standard SS-EN ISO 6508-1 och enligt Vickers enligt Svensk Standard SS-EN ISO 6507-1. Vi kan även utföra mätning för Mikro Vickers enligt Svensk Standard SS-EN ISO 6507-1:2006.

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):

Hållfasthetsdata presenteras i en rapport.

Områden:
Kontroll
Materialomställning
Produktion och tillverkning
Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt):
Andreas Lindberg Pruth, Tekniker
Alexander Leicht, Gruppchef
Dragprovmaskin
Fältmätning: Nej Pris: 1 Division: Division Material och industri Förberedelse: Inga förberedelser krävs Certifiering och märkning: Ej tillämpbart Typ av tjänst: Ej tillämpbart Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde: Ej tillämpbart Beställningsinformation: Vid intresse kontakta personerna nedan för mer information och offert. Divison (OLD): Division Material och industri Leveransnivå: Oackrediterad
andreas.lindbergpruth@ri.se,alexander.leicht@ri.se
/sv/node/9710
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Metod - Rubrik: Metod Leverans - Rubrik: Leverans Mer information - Rubrik: Mer information
Offertförfrågan
form
Gjutning Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Material och beständighet
Tjänstetyp tagg: Provning

Transmissionselektronmikroskopi (TEM)

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): Analys med TEM Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

Med hjälp av Transmissionselektronmikroskopi (TEM) kan du analysera ditt material på nanometer- eller mikrometernivå. TEM är även ett utmärkt komplement att använda vid förberedelse inför och vid tolkning av experiment vid storskalig forskningsinfrastruktur. 

Syfte/Nytta:

Med hjälp av transmissionselektronmikroskopi (TEM) kan vi analysera materialens struktur på olika längdskalor alltifrån flera mikrometer ner till atomär nivå. Det är möjligt att avbilda såväl mjuka material som geler, emulsioner, livsmedel eller polymerer som hårda material som metaller eller betong.

TEM är en lämplig komplementär metod till experiment vid storskalig forskningsinfrastruktur, eftersom den kan användas för att analysera prover med hög upplösning i en konventionell labbmiljö.

Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):

Provberedning
Eftersom TEM kräver tunna prover med tjocklekar omkring 100 nm är provberedningen lika viktig som mikroskoperingen. Därför har vi utrustningen och kompetensen för avancerad provpreparering av vatten- och fettinnehållande prover. Detta innefattar frysetsning, micateknik, plunge freezing, plastinbäddning vid -90°C och i rumstemperatur samt tunnsnittning.

JEOL JEM-2100Plus
Detta TEM kan användas för avbildning av nästan alla typer av material, men är optimerad för mjuka material och bra bildkvalité med kontrastsvaga prover. Spänningen kan varieras mellan 80 och 200 kV, beroende på materialets strålkänslighet och krav på upplösning och kontrast. Vid 200 kV når mikroskopet en upplösning på 0,14 nanometer. Även sveptransmissionelektronmikroskopi (STEM) kan utföras med en upplösning på 1 nanometer.

Strålkänsliga prover
Mikroskopet är utrustad med en TVIPS TemCam-XF416ES CMOS kamera. Denna kamera levererar högupplösta bilder med låg brusnivå, hög kontrast och hög bildhastighet, och är därmed optimal för mjuka material och strålkänsliga prover. Mjukvaran är designad för avbildning med låg elektrondos, så att strålen bara är på provet när en bild tas.

3D avbildning
Förutom 2D avbildning kan proverna analyseras i 3D med hjälp av tomografi. Provet vrids mellan ± 70 grader och bilderna rekonstrueras med en avancerad mjukvara till en 3D-modell av strukturen.

Kryoförmåga
Vatteninnehållande prover som till exempel utspädda dispersioner av nanopartiklar, liposomer, fibrer eller miceller kan vitrifieras (frysas) i flytande etan och analyseras i en dedikerad kryohållare vid ungefär -180 °C. Även 3D-tomografi kan utföras vid kryotemperatur.

Kristallstruktur
​Med hjälp av elektrondiffraktion kan man lokalt analysera kristallstrukturen eller graden av kristallinitet i ett heterogent prov. Kristallstrukturen kan även utnyttjas för att justera bildkontrast genom ljustfält- och mörkfältavbildning.

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):

Standardleverans innehåller mätdata (bildsekvenser) samt rapport (Powerpoint) med analysresultat. Vi anpassar givetvis leveransen efter era behov och önskemål.

Leveranstid:

Leveranstid beror på analysens omfattning och instrumentets beläggning.

Områden:
Additiv tillverkning
Batterier
Bioekonomi
Förpackning
Infrastruktur
Livsmedel
Läkemedel
Massa och papper
Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt):
Torben Nilsson Pingel
Lina Svanberg, Enhetschef
Transmissionselektronmikroskopi hos RISE
Fältmätning: Nej Pris: 1 Division: Division Bioekonomi Förberedelse: Inga förberedelser krävs Certifiering och märkning: Ej tillämpbart Typ av tjänst: Provning / analys / utvärdering Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde: Ej tillämpbart Beställningsinformation: För mer information och pris kontakta Torben Nilsson Pingel, torben.nilsson.pingel@ri.se Divison (OLD): Division Bioekonomi Leveransnivå: Ej tillämpbart
torben.nilsson.pingel@ri.se,lina.svanberg@ri.se
/sv/node/9710
Syfte - Rubrik: Syfte Metod - Rubrik: Metod Leverans - Rubrik: Leverans Mer information - Rubrik: Mer information
Offertförfrågan
form
Metrologi och mätteknik Sekundär områdes navigation:
Hälsa och Life Science
Livsmedel
Material och beständighet
Tjänstetyp tagg: Provning

Ny certifieringsregel för typgodkännande av underlagsspontluckor

Arbete med trätak

Enligt plan- och bygglagen får en byggprodukt ingå i ett byggnadsverk endast om produkten är lämplig för den avsedda användningen. Genom att låta typgodkänna din produkt enligt RISE regler för typgodkännande får ni en verifiering av en oberoende part på att produkten uppfyller kraven i byggreglerna. RISE typgodkännande av underlagsspontluckor är unikt på marknaden och ger er en konkurrensfördel.

Kontakta oss

Vill du veta mer om nya certifieringsregeln för typgodkännande av underlagsspontluckor? Kontakta oss.

CAPTCHA
Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Utgår från Boverkets regler

När RISE tar fram nya regler för typgodkännande utgår vi från de regler och föreskrifter myndigheter tagit fram, i detta fall Boverket, samt RISE långa erfarenhet av provning och typgodkännande av produkter inom området. RISE är av Boverket utpekat som behörig att utfärda typgodkännande för byggprodukter samt ackrediterade av Swedac för denna verksamhet. När man anlitar RISE för typgodkännande kan man vara säker på att ett utfärdat typgodkännande håller högsta nivå och att de typgodkända produkterna uppfyller kraven i byggreglerna.

Typgodkännande genomförs genom provning och granskning som säkerställer att material, funktion och dokumentation har förutsättningar att uppfylla gällande krav för ex. beständighet, fukt och taksäkerhet.

 

Certifieringsregel för tygodkännande av underlagsspontluckor

Robert Jarnell

TIC-ingenjör
+46 10 516 51 33 Läs mer om Robert
Profile image

Kontakta Robert

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Martin Tillander

Enhetschef
+46 10 516 58 98 Läs mer om Martin
Profile image

Kontakta Martin

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Träteknik Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Produktion och tillverkning

Ampere och elektrisk mätteknik

Ampere och elektrisk mätteknik

Ampere är SI-enheten för elektrisk ström, ett flöde av elektroner i en ledare. Elektrisk ström låter oss tända lampan, använda mobiltelefoner, datorer eller köra bilar, ja allting som drivs av elektricitet. Tillsammans med volt och ohm är ampere grundläggande inom elektrisk mätteknik.

André-Marie Ampère.

Hans Christian Ørsted och André-Marie Ampère

1820 visade den danske fysikern Hans Christian Ørsted att magnetism och elektricitet hör ihop, genom att visa att en kompassnål avviker från norr i närheten av en elektrisk ström. Detta beror på att strömmen skapar ett magnetiskt fält runt den elektriska ledaren som påverkar andra magnetfält i närheten, i detta fall kompassnålens magnetfält.

Denna upptäckt inspirerade den franske matematikern och fysikern André-Marie Ampère att forska vidare kring kopplingen mellan elektricitet och magnetism. Han upptäckte att två strömförande ledare utövar en dragningskraft på varandra, om strömriktningen är den samma i båda ledarna, och att de stöter bort varandra om de har motsatt strömriktning.

Japansk amperevåg från 30-talet.

Måttenhetssystem växte fram

Med tiden växte behovet av ett standardiserat måttenhetssystem för el:

  • 1893 föreslog IEC (International Electrical Congress) att ohm och ampere skulle vara basenheterna i ett gemensamt måttenhetssystem. 
  • På 1921 års Allmänna konferens för mått och vikt i Paris lade man formellt till ampere som en enhet för elektrisk ström.
  • 1948 beslutades definitionen av en ampere, en definition som utgick från André-Marie Ampères upptäckter mer än hundra år tidigare.
  • 1960 blev ampere officiellt en av basenheterna i det internationella måttenhetssystemet SI.

Definitionen av 1 ampere – en omöjlig historia

Beslutet 1948 innebar att 1 ampere definierades som den ström som när den passerar genom två oändligt långa, raka och parallella ledare, med försumbart tvärsnitt och en meters avstånd mellan varandra, ger upphov till en kraft på 2x10-7 newton per meter mellan ledarna.

Den uppmärksamme noterar att det utifrån denna definition verkar omöjligt att realisera, "tillverka" exakt en ampere i verkligheten. Det är trots allt inte möjligt att tillverka två oändligt långa ledare. Men definitionen gav ändå möjlighet att göra en praktisk realisering av ampere genom en så kallad amperevåg, där en känd massa balanserades mot en elektromagnetisk kraft från strömmen i ett antal spolar. Genom noggranna mätningar av spolarnas dimensioner kunde strömmen bestämmas med tillräckligt liten mätosäkerhet.

Josephsonchip som används för att realisera volt vid riksmätplatsen för elektriska storheter på RISE.
Image: Tobias Bergsten

Ohms lag

Ohms lag formulerades av den tyske vetenskapsmannen Georg Ohm 1827 och beskriver förhållandet mellan elektrisk ström (ampere), spänning (volt) och resistans (ohm) och är en av de enklaste och mest användbara ekvationerna inom fysiken:

I = U / R

där I är strömmen, U är spänningen och R är resistansen. Det innebär att om man känner till två av värdena kan den tredje beräknas med hjälp av formeln. Om spänningen och resistansen i en krets är kända, kan strömmen enkelt räknas ut.

De tre enheterna hör alltså ihop. För att förstå det kan man göra en enkel jämförelse med ett vattensystem, där spänning motsvarar vattentrycket, strömmen motsvarar hur mycket vatten som flödar i ledningen och resistansen ledningens diameter. Om man vet diametern och vattentrycket är det enkelt att räkna ut hur mycket vatten som flödar. På samma sätt är det enkelt att räkna ut trycket om man vet diametern på röret och hur mycket vatten som flödar genom ledningen.

Bakvänd mätning

På 70- och 80-talet började elektriska mätinstrument bli så bra att amperevågen inte var tillräckligt noggrann. Samtidigt gjorde vetenskapliga genombrott inom kvantmekaniken det möjligt att realisera volt och ohm baserade på naturkonstanter. Med hjälp av Ohms lag kunde man då bestämma även ampere med väldigt liten mätosäkerhet.

Volt (spänning) realiseras med Josephson-effekten och ohm (resistans) med kvanthall-effekten. Båda dessa kvantmekaniska fenomen har belönats med nobelpris och har förändrat hur vi definierar och mäter dessa storheter. 

Rent praktiskt användes alltså de härledda enheterna volt och ohm för att realisera ampere. Detta verkar så klart bakvänt. Tanken var ju att basenheterna i SI-systemet skulle användas som bas för de härledda enheterna, inte tvärtom. Anledningen till detta var att spänning och resistans kunde mätas med mycket mindre mätosäkerhet än elektrisk ström. Problemet var dock att denna metod inte baserades på definitionen av ampere, även om realiseringarna av volt och ohm är väldigt exakta.

Omdefiniering av ampere 2019

2019 ändrades så definitionen för ampere inom SI-systemet. Istället för att baseras på kraften mellan två oändligt långa elektriska ledare så definieras ampere via värdet på elementarladdningen e. Elementarladdningen gavs samtidigt ett fastställt värde på 1,602 176 634 ∙ 10-19 C, där enheten coulomb, C, kan uttryckas som A∙s, ampere gånger sekund.  Det betyder att en ampere motsvarar ett laddningsflöde på 1 coulomb, det vill säga ungefär 6,241 509 074 ∙ 1018 elektroner, per sekund. Genom denna omdefinition blev även realiseringarna av volt och ohm korrekta enligt SI-definitionen.

Riksmätplatsen för elektriska storheter

Den nya definitionen gör det dock inte enkelt att faktiskt realisera ampere utifrån sin definition. Det kräver extremt noggrann räkning av ett oerhört stort antal enskilda elektroner. Även om det är möjligt är det en teknik som är i sin linda och som behöver fortsätta utforskas. I praktiken används Ohms lag och realisationer av volt och ohm genom Josephsoneffekten och kvanthall-effekten därför fortfarande för att realisera ampere. Det är denna metod vi använder för att realisera den nationella standarden för ampere på riksmätplatsen för elektriska storheter hos oss på RISE.

Tobias Bergsten

Forskare
Läs mer om Tobias
Profile image

Kontakta Tobias

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Karl-Erik Rydler

Forskare
Läs mer om Karl-Erik

Kontakta Karl-Erik

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Senast publicerad: Metrologi och mätteknik Sekundär områdes navigation:
Sensorer och sensorsystem
Halvledare och kraftelektronik