Det meste av industriell CT (3D-skanning) vil brukepresisjons granitt maskinbase.
Hva er industriell CT-skanningsteknologi?
Denne teknologien er ny innen metrologi, og Exact Metrology er i forkant av utviklingen. Industrielle CT-skannere tillater inspeksjon av delers indre uten skade eller ødeleggelse av selve delene. Ingen annen teknologi i verden har denne typen muligheter.
CT står for computertomografi, og CT-skanning av industrielle deler bruker samme type teknologi som CT-skanningsmaskiner i det medisinske feltet – de tar flere avlesninger fra forskjellige vinkler og konverterer CT-gråtonebildene til vokselbaserte tredimensjonale punktskyer. Etter at CT-skanneren genererer punktskyen, kan Exact Metrology generere et CAD-til-del-sammenligningskart, dimensjonere delen eller reverskonstruere delen for å passe kundenes behov.
Fordeler
- Innhenter den indre strukturen til et objekt på en ikke-destruktiv måte
- Produserer ekstremt nøyaktige innvendige dimensjoner
- Tillater sammenligning med referansemodell
- Ingen skyggelagte soner
- Kompatibel med alle former og størrelser
- Ingen etterbehandling nødvendig
- Utmerket oppløsning
Per definisjon: Tomografi
En metode for å produsere et 3D-bilde av de indre strukturene til et fast objekt ved å observere og registrere forskjellene i effektene på passasjen av energibølger [røntgenstråler] som treffer eller trenger inn i disse strukturene.
Legg til elementet av en datamaskin, og du får CT (computertomografi) – radiografi der et 3D-bilde konstrueres av en datamaskin fra en serie plane tverrsnittsbilder laget langs en akse.
De mest kjente formene for CT-skanning er medisinsk og industriell, og de er fundamentalt forskjellige. I en medisinsk CT-maskin roteres røntgenenheten (strålingskilde og sensor) rundt den stasjonære pasienten for å ta radiografiske bilder fra forskjellige retninger. Ved industriell CT-skanning er røntgenenheten stasjonær, og arbeidsstykket roteres i strålebanen.
Det indre arbeidet: Industriell røntgen og computertomografi (CT)-avbildning
Industriell CT-skanning utnytter røntgenstrålingens evne til å trenge gjennom objekter. Med et røntgenrør som punktkilde passerer røntgenstrålene gjennom det målte objektet for å nå røntgensensoren. Den kjegleformede røntgenstrålen produserer todimensjonale radiografiske bilder av objektet som sensoren deretter behandler på en måte som ligner på bildesensoren i et digitalkamera.
Under tomografiprosessen lages det fra flere hundre til noen få tusen todimensjonale radiografiske bilder i sekvens – med det målte objektet i en rekke roterte posisjoner. 3D-informasjonen finnes i den digitale bildesekvensen som genereres. Ved hjelp av relevante matematiske metoder kan en volummodell som beskriver hele geometrien og materialsammensetningen til arbeidsstykket deretter beregnes.
Publisert: 19. desember 2021