ISO 24618:2022 Kranen Digitale Zwillinge Normen

ISO 24618:2022 – Technische Spezifikation für digitale Zwillinge von Kranen ist eine zentrale technische Spezifikation im Kranbereich. Die Norm wurde von der Internationalen Organisation für Normung als technische Spezifikation für digitale Zwillinge von Kranen erarbeitet.

Sie bietet Konstrukteuren, Prüfstellen und Betreibern eine einheitliche technische Grundlage. Die Kelude Schwerindustrie hält sich bei Produktentwicklung und Fertigungsprozess konsequent an die technischen Anforderungen dieser Norm.


Anwendungsbereich und Positionierung der Norm

Die technische Spezifikation ISO 24618:2022 für digitale Zwillinge von Kranen definiert die wesentlichen technischen Anforderungen und Sicherheitsanforderungen für die Digitalisierung von Kranen. Sie gilt für alle Arten von Hebezeugen mit einer Nenntragfähigkeit über 0,5 t. Die Norm deckt nicht nur Konstruktion und Fertigung neuer Anlagen ab, sondern gibt auch eine klare technische Anleitung für Inspektion, Wartung und Umbau bestehender Maschinen. Als zentraler Bestandteil des Normensystems für Krane ist sie mit der Normenreihe EN 13001 sowie ISO 4309 abgestimmt und bildet gemeinsam ein vollständiges technisches Regelwerk. Die definierten Technische Parameter und Sicherheitsfaktoren liefern Konstrukteuren eine eindeutige Bemessungsgrundlage und bieten Fremdprüfstellen quantifizierbare Beurteilungskriterien für Typprüfung und Werksabnahme.


Schematische Darstellung der technischen Spezifikation für digitale Zwillinge von Kranen


Kernparameter der Technik im Überblick

Gemäß den technischen Festlegungen der ISO 24618:2022 müssen Konstruktion und Fertigung von digitalen Zwillingen für Krane strengen technischen Anforderungen genügen. Die Parameter basieren auf umfangreichen Prüfdaten und der Sicherheitstechnik und decken den gesamten Prozess von der Materialauswahl bis zur Konstruktion ab. Die festgelegten Sicherheitsfaktoren berücksichtigen die Ermüdungslebensdauer und Grenzlastbedingungen von Hebezeugen unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. In der Ingenieurpraxis müssen Konstrukteure die Normanforderungen in konkrete Designparameter umsetzen, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit jedes Bauteils den Sicherheitsanforderungen entspricht.

Art des Zwillings
Dynamisch + Physisch
Aktualisierungsrate
Echtzeit + ≥1 Hz
Genauigkeit
≥98 % Übereinstimmung
Simulation
Echtzeit + beschleunigt
Visualisierung
3D-Bauteile + AR
Analyse
Betriebsdaten + Fehlersimulation

Vergleichsanalyse zentraler technischer Kennwerte

Projekttechnische AnforderungenBeschreibung
Digitaler-Zwilling-TypDynamischer Zwilling(Echtzeit)/Physischer Zwilling(Modell)Zwillingsfusion
Aktualisierung FrequenzEchtzeit-Aktualisierung≥1HzKritisch Parameter100HzErfassung
KonsistenzZwilling und physisches Objekt≥98%GenauigkeitPeriodisch Kalibrierung Validierung
SimulationEchtzeitsimulation+Beschleunigte SimulationBetriebsprognose+Fehlersimulation
Visualisierung3DBauteil Rendering+ARÜberlagerungDurchsichtansicht+ Realitätsvergleich
AnalysefunktionBetriebsdatenanalyse+FehlersimulationEbene+Entscheidungsunterstützung

Prüfanforderungen und Prüfintervalle

Die Norm ISO 24618:2022 legt verbindliche Anforderungen an die Werksabnahme, Typprüfung und regelmäßige Inspektion von Kranen mit digitaler Fertigungstechnologie fest. Die Werksabnahme erfolgt im Herstellerwerk durch die Qualitätssicherungsabteilung für jede Einheit einzeln; geprüfte Anlagen werden mit einem ausführlichen Prüfbericht und einer Konformitätsbescheinigung ausgeliefert. Die Typprüfung wird bei Erstinbetriebnahme neuer Produkte, bei Produktionsverlagerung oder bei wesentlichen konstruktiven Änderungen durchgeführt. Das regelmäßige Prüfintervall für bestehende Anlagen richtet sich nach der Triebwerksgruppe und den Einsatzbedingungen und beträgt in der Regel höchstens 12 Monate. Für schwere Krane der Triebwerksgruppe A7 bis A8 im Dauerbetrieb ist das Prüfintervall auf 6 Monate zu verkürzen.

Projekttechnische AnforderungenBeschreibung
DatenintegritätSensor Daten-Zwilling-VergleichMonatlich+Konsistenz≥98%
Dynamischer Zwilling KalibrierungZwillingsmodell Parameter EinstellungQuartalsweise+Abweichung≤52%
SimulationsvalidierungSimulations-RealitätsvergleichQuartalsweise+Abweichung Bewertung
SicherheitDatenmanipulationsschutz/Zwilling-MissbrauchsschutzJährlich+Zugriffskontrollprüfung

Anforderungen an sicheren Betrieb und Management

Bei der Umsetzung der ISO 24618:2022 spielen sicherer Betrieb und tägliche Verwaltung eine zentrale Rolle. Die Norm legt besonderen Wert auf die Qualifikation des Bedieners und die Bedeutung von Fachschulungen: Sämtliches Bedienpersonal muss eine entsprechende Fachschulung absolvieren und die erforderliche Qualifikation nachweisen, bevor es eingesetzt werden darf. Der Betreiber ist verpflichtet, ein System zur Verwaltung von Geräteakten einzurichten, in dem Installation, Nutzung, Wartung und Inspektion der Anlagen lückenlos dokumentiert werden. Festgestellte Sicherheitsrisiken sind über das in der Norm definierte Korrekturverfahren zu behandeln, damit die Anlagen jederzeit sicher und kontrollierbar bleiben. Darüber hinaus enthält die Norm einschränkende Vorgaben für den Einsatz von Geräten unter extremen Betriebsbedingungen.

Häufige Fragen

F: Welche Anforderungen stellt ISO 24618 an die Art des digitalen Zwillings?

A: Die Kombination aus dynamischem Zwilling (Echtzeit-Datenbasis) und physischem Zwilling (Multiphysik-Modell) als integrierter Ansatz.

F: Welche Anforderungen gelten für Aktualisierungsfrequenz und Konsistenz?

A: Echtzeit-Aktualisierung ≥1 Hz, Konsistenz ≥98 %. Kalibrierung und Verifizierung vierteljährlich.

F: Wie werden Simulationsfunktionen eingesetzt?

A: Echtzeitsimulation zur Vorhersage des Betriebsverhaltens sowie beschleunigte Simulation zur Abbildung von Störungsszenarien.

F: Welchen Nutzen bietet der digitale Zwilling für Krane?

A: Er ermöglicht Transparenz des Anlagenzustands, Betriebsprognosen, Störungssimulation und Entscheidungsunterstützung.


Kelude Schwerindustrie – Spezialist für Konstruktion und Fertigung von Kranen, Produkte entsprechen dem Normensystem ISO 24618:2022.

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