Für die lokale Messung von durch Prägen eingebrachten Eigenspannungen in Elektroblechen (Blechdicke 0,2 mm – 0,5 mm) und von durch unterschiedliche Schneidstrategien eingebrachten oberflächennahen Eigenspannungen in Zahnrädern aus Stahl wird ein Nanoindentierung-System inklusive entsprechender Auswertesoftware benötigt. Dabei werden die Kraft und die Eindringtiefe kontinuierlich erfasst und anschließend in einer Analysesoftware ausgewertet. Für den Rückschluss von den Kraft-Eindringkurven auf die Eigenspannungswerte ist eine kontaktmechanische Modellierung durch einen erweiterten Hertz’schen Ansatz notwendig, die direkt die entstehende dreidimensionale Spannungsverteilung unter der Indentergeometrie ermittelt. Zur Auswertung der Oberflächentopologie ist ein zusätzliches bildgebendes Verfahren erforderlich.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2017-12-31.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2017-12-01.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Auftragsbekanntmachung (2017-12-01) Objekt Umfang der Beschaffung
Titel: Maschinen für allgemeine und besondere Zwecke
Referenznummer: VO 1487/31-1 (A 749)
Kurze Beschreibung:
Für die lokale Messung von durch Prägen eingebrachten Eigenspannungen in Elektroblechen (Blechdicke 0,2 mm – 0,5 mm) und von durch unterschiedliche Schneidstrategien eingebrachten oberflächennahen Eigenspannungen in Zahnrädern aus Stahl wird ein Nanoindentierung-System inklusive entsprechender Auswertesoftware benötigt. Dabei werden die Kraft und die Eindringtiefe kontinuierlich erfasst und anschließend in einer Analysesoftware ausgewertet. Für den Rückschluss von den Kraft-Eindringkurven auf die Eigenspannungswerte ist eine kontaktmechanische Modellierung durch einen erweiterten Hertz’schen Ansatz notwendig, die direkt die entstehende dreidimensionale Spannungsverteilung unter der Indentergeometrie ermittelt. Zur Auswertung der Oberflächentopologie ist ein zusätzliches bildgebendes Verfahren erforderlich.
Für die lokale Messung von durch Prägen eingebrachten Eigenspannungen in Elektroblechen (Blechdicke 0,2 mm – 0,5 mm) und von durch unterschiedliche Schneidstrategien eingebrachten oberflächennahen Eigenspannungen in Zahnrädern aus Stahl wird ein Nanoindentierung-System inklusive entsprechender Auswertesoftware benötigt. Dabei werden die Kraft und die Eindringtiefe kontinuierlich erfasst und anschließend in einer Analysesoftware ausgewertet. Für den Rückschluss von den Kraft-Eindringkurven auf die Eigenspannungswerte ist eine kontaktmechanische Modellierung durch einen erweiterten Hertz’schen Ansatz notwendig, die direkt die entstehende dreidimensionale Spannungsverteilung unter der Indentergeometrie ermittelt. Zur Auswertung der Oberflächentopologie ist ein zusätzliches bildgebendes Verfahren erforderlich.
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Lieferungen
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Maschinen für allgemeine und besondere Zwecke📦 Ort der Leistung
NUTS-Region: München, Kreisfreie Stadt🏙️
Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot
Zu II 2.7): es handelt sich um einen einmaligen Lieferauftrag OHNE Laufzeiten, das Formular erfordert in diesem Feld jedoch eine Eingabe.
Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Für die lokale Messung von durch Prägen eingebrachten Eigenspannungen in Elektroblechen (Blechdicke 0,2 mm – 0,5 mm) und von durch unterschiedliche Schneidstrategien eingebrachten oberflächennahen Eigenspannungen in Zahnrädern aus Stahl wird ein Nanoindentierung-System inklusive entsprechender Auswertesoftware benötigt. Dabei werden die Kraft und die Eindringtiefe kontinuierlich erfasst und anschließend in einer Analysesoftware ausgewertet.
Für die lokale Messung von durch Prägen eingebrachten Eigenspannungen in Elektroblechen (Blechdicke 0,2 mm – 0,5 mm) und von durch unterschiedliche Schneidstrategien eingebrachten oberflächennahen Eigenspannungen in Zahnrädern aus Stahl wird ein Nanoindentierung-System inklusive entsprechender Auswertesoftware benötigt. Dabei werden die Kraft und die Eindringtiefe kontinuierlich erfasst und anschließend in einer Analysesoftware ausgewertet.
Für die Indentationsversuche in metallischen Werkstoffen sind verschiedene Kraftbereiche und Indentergeometrien erforderlich. Da dies meist nur durch unterschiedliche Messköpfe mit verschiedenen Indenteraufnahmen zu realisieren ist, werden in den unten genannten Spezifikationen Kraftbereiche angegeben, denen die erforderlichen Indentergeometrien zugeordnet werden.
Für die Indentationsversuche in metallischen Werkstoffen sind verschiedene Kraftbereiche und Indentergeometrien erforderlich. Da dies meist nur durch unterschiedliche Messköpfe mit verschiedenen Indenteraufnahmen zu realisieren ist, werden in den unten genannten Spezifikationen Kraftbereiche angegeben, denen die erforderlichen Indentergeometrien zugeordnet werden.
Für den Rückschluss von den Kraft-Eindringkurven auf die Eigenspannungswerte ist eine kontaktmechanische Modellierung durch einen erweiterten Hertz’schen Ansatz notwendig, die direkt die entstehende dreidimensionale Spannungsverteilung unter der Indentergeometrie ermittelt. Dabei sind neben dem kompletten Feld des Spannungstensors mit allen 6 Komponenten im deformierten und potenziell geschichtet aufgebauten Raum (E-Modul und Querkontraktionszahl könnten tiefenabhängig sein) auch die Verschiebungs- (vektoriell) und Verzerrungsfelder (tensoriell) anzugeben. Kritische Energien und Spannungskombinationen wie von Mises-Spannung und Hydrostatischer Druck wären ebenfalls vorteilhaft. Außerdem ist eine analytische Bestimmung der Eigenspannungen anhand eines invertierbaren Modells, ohne Zuhilfenahme von FEM Simulationen, notwendig, die es ermöglicht eine Vielzahl von Indents gegenüber einem Referenzversuch in eigen spannungsfreiem Material in adäquater Auswertezeit (im Mittel max. ca. 1-5 Minuten für zwei Vergleichskurven eines homogenen Materials) zu bewerten. Auszuwerten ist die Eigenspannung in Abhängigkeit der Tiefe (Schichtauflösung der Eigenspannung) unter Annahme eines biaxialen Spannungszustandes und unter Berücksichtigung eines potenziell schichtartigen Aufbaus (E-Modul-Profil). Eine Erweiterung auf komplexere Eigenspannungszustände (nicht-biaxial) ist möglichst vorzusehen. Zudem ist die Ermittlung der Fließgrenze gefordert. Die dafür erforderliche Software ist Bestandteil und mit in die Auswerteroutine zu integrieren. Eine eigenständige Softwarelösung ergänzend zur Gerätesoftware ist hierfür zulässig, jedoch sind entsprechende Softwareschnittstellen und Auswerteroutinen dafür zur Verfügung zu stellen.
Für den Rückschluss von den Kraft-Eindringkurven auf die Eigenspannungswerte ist eine kontaktmechanische Modellierung durch einen erweiterten Hertz’schen Ansatz notwendig, die direkt die entstehende dreidimensionale Spannungsverteilung unter der Indentergeometrie ermittelt. Dabei sind neben dem kompletten Feld des Spannungstensors mit allen 6 Komponenten im deformierten und potenziell geschichtet aufgebauten Raum (E-Modul und Querkontraktionszahl könnten tiefenabhängig sein) auch die Verschiebungs- (vektoriell) und Verzerrungsfelder (tensoriell) anzugeben. Kritische Energien und Spannungskombinationen wie von Mises-Spannung und Hydrostatischer Druck wären ebenfalls vorteilhaft. Außerdem ist eine analytische Bestimmung der Eigenspannungen anhand eines invertierbaren Modells, ohne Zuhilfenahme von FEM Simulationen, notwendig, die es ermöglicht eine Vielzahl von Indents gegenüber einem Referenzversuch in eigen spannungsfreiem Material in adäquater Auswertezeit (im Mittel max. ca. 1-5 Minuten für zwei Vergleichskurven eines homogenen Materials) zu bewerten. Auszuwerten ist die Eigenspannung in Abhängigkeit der Tiefe (Schichtauflösung der Eigenspannung) unter Annahme eines biaxialen Spannungszustandes und unter Berücksichtigung eines potenziell schichtartigen Aufbaus (E-Modul-Profil). Eine Erweiterung auf komplexere Eigenspannungszustände (nicht-biaxial) ist möglichst vorzusehen. Zudem ist die Ermittlung der Fließgrenze gefordert. Die dafür erforderliche Software ist Bestandteil und mit in die Auswerteroutine zu integrieren. Eine eigenständige Softwarelösung ergänzend zur Gerätesoftware ist hierfür zulässig, jedoch sind entsprechende Softwareschnittstellen und Auswerteroutinen dafür zur Verfügung zu stellen.
Zur Auswertung der Oberflächentopologie ist ein zusätzliches bildgebendes Verfahren erforderlich. Dieses dient der Identifikation von Inhomogenitäten wie Korngrenzen, metallischen Phasen usw., die aufgrund der Härteunterschiede bei der Probenpräparation zu Topologieinformationen im Bereich von 10 nm führen. Zu deren Abbildung eignet sich, je nach Messkopf und dessen Positioniersystem, die Rastersondenmikroskopie (englisch: scanning probe microscopy, SPM) mit der Indenterspitze. Alternativ kann ein in das Gerät integriertes Rasterkraftmikroskop engl. atomic force microscope (AFM) oder ein Weißlichtinterferrrometer mit entsprechender Auflösung angeboten werden.
Zur Auswertung der Oberflächentopologie ist ein zusätzliches bildgebendes Verfahren erforderlich. Dieses dient der Identifikation von Inhomogenitäten wie Korngrenzen, metallischen Phasen usw., die aufgrund der Härteunterschiede bei der Probenpräparation zu Topologieinformationen im Bereich von 10 nm führen. Zu deren Abbildung eignet sich, je nach Messkopf und dessen Positioniersystem, die Rastersondenmikroskopie (englisch: scanning probe microscopy, SPM) mit der Indenterspitze. Alternativ kann ein in das Gerät integriertes Rasterkraftmikroskop engl. atomic force microscope (AFM) oder ein Weißlichtinterferrrometer mit entsprechender Auflösung angeboten werden.
Dauer: 3 Monate
Zusätzliche Informationen:
Zu II 2.7): es handelt sich um einen einmaligen Lieferauftrag OHNE Laufzeiten, das Formular erfordert in diesem Feld jedoch eine Eingabe.
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Technische Universität München
Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen Auftragsausführung
Bedingungen für die Vertragserfüllung:
Anzahlungen bis zur Höhe von max. 50 % des Kaufpreises werden nur gegen unbefristete Bankbürgschaft nach deutschem Recht geleistet.
Verfahren
Datum der Absendung der Aufforderungen: 2018-01-16 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️ Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Technischer Wert
Qualitätskriterium (Gewichtung): 50
Gewichtung des Preises: 50
Das Aktenzeichen entsprechend Ziff. II.1.1) ist bei sämtlicher Korrespondenz anzugeben,
Die vollständigen Unterlagen für den Teilnahmewettbewerb sind hier veröffentlicht,
Weitergehende Auftragsunterlagen werden mit der Angebotsaufforderung nach dem Schlusstermin für Teilnahmeanträge versendet,
Beim Schlusstermin laut Ziff. IV.2.2) handelt es sich um den Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge (nicht für den Eingang der Angebote). Vor Ablauf des Schlusstermins gemäß Ziff. IV.2.2) werden keine Verdingungsunterlagen versendet.
Ergänzende Informationen Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemomber Straße 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
Das GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) verpflichtet uns, Sie zu gegebener Zeit über die beabsichtigte Auftragsvergabe zu informieren. Hiergegen haben Sie die Möglichkeit, innerhalb einer festgelegten Frist vor der Vergabekammer des Bundes zu klagen. Im Falle einer fristgerechten Klage erbitten wir eine entsprechende Information.
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren
Das GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) verpflichtet uns, Sie zu gegebener Zeit über die beabsichtigte Auftragsvergabe zu informieren. Hiergegen haben Sie die Möglichkeit, innerhalb einer festgelegten Frist vor der Vergabekammer des Bundes zu klagen. Im Falle einer fristgerechten Klage erbitten wir eine entsprechende Information.
Quelle: OJS 2017/S 234-485727 (2017-12-01)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2018-05-03) Objekt Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Beschaffung eines Nanoindenters mit in der Vergabebekanntmachung näher spezifizierten Eigenschaften und technischer Ausstattung für die TU München.
Gesamtwert des Auftrags: 249 200 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge