Unsere SpezialistenInnen haben im Laufe der Jahre an zahlreichen Projekten gearbeitet. Hier finden Sie eine Liste von den interessantesten und den herausforderndsten Projekten, an denen wir in der letzte Zeit mitgewirkt haben:

www.quax.at ist ein Portal mit mehr als 1.000 Termine mit Schwerpunkt Kunst und Kultur für Familien mit Kindern, und hat eine große und aktive User-Community.
Im Oktober 2008 hat MontenaSoft die Search-Funktionalität der Quax-Site verbessert, und seitdem unterstützt sie den Quax GmbH über laufende Support-Service in allen technischen Fragen (Drupal Transition, Community Features, Media-Content, etc..)
Dieses Drupal Projekt kombiniert GIS-Infos mit Mappen, Geolokation und Kunden/Community Datenbank. Mehr Infos und Scrennshots werden un kurzem verfügbar. Falls Sie Interesse für die oben genannte Technologien haben, kontaktieren Sie uns bitte hier.

tandemspringen war ein interessantes Projekt im Hinblick auf die grafische Lösung für eine Webseite, die den Bedürfnissen und Wünschen unseres Kunden entsprach. Die Arbeit beinhaltete spezielle Drupal Themen, und es wurde ein Upgrade der alten Inhalte von Drupal durchgeführt.
MontenaSoft wird die Site-Redesign Entwicklung für
BHAKTI MARGA Order (International) e.V.
übernehmen. Das Projekt beinhaltet: Drupal theming, Navigations-Struktur Re-Design, Community Eigenschaften, Web-Shop und Support.
Projekt Start: September 2008
Projekt-Übergabe: Mai 2009
Slope planning on open pit mines is a complex procedure that involves at least two opposite requirements:
1) Economic interest implies higher slope angle (to decrease the amount of waste)
2) On the contrary, the safety of a mine implies smaller slope angle, because the slope stability decreases with increased inclination of a slope.
The stability of partial and general slopes in open pits must be guaranteed in every moment of exploitation. Slope analysis is not limited to the problems in open pit mines. For example, these methods can also be applied to natural slopes (for example, in landslide analysis).
This paper (PDF) is a review of a doctoral thesis concerning some of the classical methods for the slope stability analysis and their weakness in terms of static behavior of the slope body.
Newly introduced approach to the subject (the method of total ultimate equilibrium), which solves the statically indeterminate system involving all three equilibrium equations and achieves better safety factor, is explained in brief, as well as other benefits comparing to the classical methods. Finally, possible directions of further development methods are indicated.
more to come...

Das MIX++® - Software-Paket implementiert ein neues und geschütztes Verfahren zur Herstellung von Mischungen. Es könnte bei existierenden Systemen die (heutzutage verwendeten) Methoden ergänzen oder ersetzen.
MIX++® Vorteile:
Technologische Prozessabläufe verlangen bestimmte Qualitätswerte von Rohstoffen und Halbprodukten. Aber sie stellen noch eine weitere Bedingung:
Die Variationen der Qualität sollten minimal sein.
Die Stabilität dieser Prozesse ist manchmal ausschlaggebend mit diesen Parametern verknüpft. Eine starke Schwankung der Qualität der Eingangsgrößen kann zu vermehrten Kosten, höherem Ausschuss bis zum Produktionsabbruch führen.
Obwohl einige sehr fortgeschrittene Methoden für die Mischung schon in der Produktion verwendet sein könnten, gibt es noch immer das Problem, die Schwankungen von wichtigen Parametern zu reduzieren. Gegenwärtige Mischungstechniken für feste Materialien konsumieren außerdem oft sehr viel Zeit und Energie.

Das MIX++® - Software-Paket implementiert ein neues und geschütztes Verfahren zur Herstellung von Mischungen. Es könnte bei existierenden Systemen die (heutzutage verwendeten) Methoden ergänzen oder ersetzen.
MIX++® Vorteile:

DAS PROBLEM
Die Schwankungen des Heizwertes der Kohle sollten vor der Verbrennung minimiert werden. Man könnte die Anlage mit drei Kohlesorten (A, B, C) versorgen. Repräsentative Stichproben der Kohlesorten sind im Labor nach ihrem Heizwert ausgewertet. Die Resultate der Analysen sind infolgende Tabelle dargestellt:
| Depot | Heizwert [ kJ/kg] |
||
|
Probe Num. 1 |
Probe Num. 2 |
Probe Num. 3 |
|
| A | 6700 | 6490 | 6910 |
| B | 8375 | 8090 | 8650 |
| C | 7535 | 7765 | 7305 |
Die Schwankungen des Hiezwertes sollten durch eine optimierte Mischung minimiert werden. Der mittlere Heizwert dieser optimierten Mischung soll 7830 kJ/kg werden.
DIE LÖSUNG
Die oben eingeführte Bedingungen und Messwerte werden in die MIX++® Applikation eingetragen. Folgende Tabelle zeigt die Berechungsresultaten: die Prozentanteile der Mischungskomponenten, wie die Mittelwerte und empirische Standardabweichungen ( Sn-1 ) der Komponenten im Vergleich mit den berechneten Mischungsparametern:
| Kohlesorte |
Mittelwert [kJ/kg] |
Standardabweichung Sn-1 [kJ/kg] |
Prozentanteil [%] |
| A | 6700.0 |
210.0 | 12.25 |
| B | 8371.7 | 280.0 | 47.48 |
| C | 7535.0 | 230.0 | 40.27 |
|
Mischung (MIX) |
7830.0 |
164.07 |
100.00 |
Das folgende Wahrscheinlichkeitsverteilungs-Diagramm wird unter der Annahme konstruiert, dass das Heizwert der Komponenten und der Mischung selbst entsprechend normaler Gaußscher Verteilung verteilt ist. Die Mischungskomponenten A, B, C sind durch die Farben rot, blau und grün gekennzeichnet:

die Heizwert-Wahrscheinlichkeitsdistribution
Wie es auch die Diagramme deutlich zeigen, ist die Standardabweichung der Mischung deutlich kleiner als die Standardabweichung von irgendeiner einzelnen Mischungskomponente.
MIX++® Eigenschaften:
![]() |
![]() |
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| MIX++® Input: | ![]() |
MIX++® Output: |
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Die Einführung des MIX++® - Verfahren in einen bestehenden Produktions-Zyklus ist mit relativ geringen Kosten verknüpft. Die Lösung selbst kann problemlos stufenweise implementiert werden.
MIX++® Industriezweige:
MIX++® Support: