měřicí technologie Optický hledáček Wi-Fi Kruhový interní blesk Spoušť Externí blesk Lasserová stopa Objektiv f=21mm Baterie Power

Podobné dokumenty
Bezkontaktní měření Fotogrammetrie v automotive

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Senzory - snímací systémy

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Ing. Radek Makovec Ing. Václav Šafář Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Příloha č. 3 Technická specifikace

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zkoušení kompozitních materiálů

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian

Zkoušení kompozitních materiálů

Terestrické 3D skenování

Digitální video mikroskop navržený pro flexibilní kontrolu, řízení jakosti, měření a digitální záznam.

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník JEDNOSNÍMKOVÁ FOTOGRAMMETRIE

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry

Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

57. Pořízení snímku pro fotogrammetrické metody

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

pro 51. konferenci ČKS Novinky z oblasti taxametrů a měření emisí silničních motorových vozidel

Fotogammetrie. Zpracoval: Jakub Šurab, sur072. Datum:

Postup pro kalibraci vyměřené zkušební dráhy pro stanovení konstanty vozidla W a účinného obvodu pneumatik (dále jen dráhy )

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ ORIENTACE AAT ANALYTICKÁ AEROTRIANGULACE

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

VYUŽITÍ FOTOGRAMMETRIE pro tvorbu podkladů pro O-mapy. Workshop Příprava mapových podkladů, Velké Karlovice, únor 2018 Tomáš Leštínský

Co je u nás nového? Novinky ve zkušebnictví Bořetice Ing. Michal Reinisch

Moderní trendy měření Radomil Sikora

PROTOKOL číslo: / 2014

otel SKI, Nové Město na Moravě ATIKA 2013 STA května 2013, h

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký.

Pasametry s úchylkoměrem

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko

Přenos signálů, výstupy snímačů

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ VISUTÁ A ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE

Vyjadřování přesnosti v metrologii

Souřadnicové měření je měření prostorových souřadnic prováděné pomocí CMM Souřadnicový měřicí stroj CMM je měřicí systém k měření prostorových souřadn

Pozemní laserové skenování. Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK NA MOSTĚ.

AKTUALIZACE NA EN 45501:2015

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zpráva o dynamických zkouškách borháků Raveltik


INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

MĚŘÍCÍ Senzory. Velmi přesná kontrola kvality

Digitální fotogrammetrie

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE

Výběr sady koncových měrek. 1 Kalibrační / toleranční třída podle DIN EN ISO Materiál. 3 Velikost sady

Snímkování termovizní kamerou

Laboratorní cvičení L4 : Stanovení modulu pružnosti

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Laserové skenování - zaměření a zpracování 3D dat v průběhu výstavby tunelu

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Video mikroskopická jednotka VMU

PIV MEASURING INSIDE DRAFT TUBE OF MODEL WATER TURBINE PIV MĚŘENÍ V SAVCE MODELOVÉ VODNÍ TURBÍNY

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Geometrická přesnost Schlesingerova metoda

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!!

INSTALTEST Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Zkušebna nábytku Brno, Lesnická 39 PROTOKOL O ZKOUŠCE

Protokol o zkoušce AP_EZ/2017/043/01/CZ. Power-Energo, s.r.o. Pod Pekárnami 245/ , Praha 9

ZAMĚŘENÍ FASÁD METODOU VÍCESNÍMKOVÉ POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE

POWERVE. Mobilní kolejová váha

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

ŘADA LASERŮ KATALOG

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

MONSOL 8 (+8) PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA Avda. Juan Lopez Peñalver, Campanillas, Málaga Movil: Fax:

CZ.1.07/2.2.00/ )

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN , ČSN a dalších souvisejících norem a předpisů.

ECOPHON FOCUS D POPIS SYSTÉMU A VÝROBKU SYSTÉMOVÁ ŘADA

ThermaCAM TM Researcher. Software pro zpracování a analýzu IR obrazů termokamer firmy FLIR.

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR"

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Kalibrační přístroje Strana 353

Kontrolní list Systém řízení výroby

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

2000 bodová datová paměť se statistikami, výstupem a uložením datumu a času (volitelně).

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Technické podmínky a návod na obsluhu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Refence z firmy DOMETIC Slovakia s.r.o.

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

VŠB TUO Ostrava. Program 3. Kontrola manometru

DVORECKÝ MOST HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Estakáda přes Masarykovo nádraží výsledky dlouhodobého monitorování nosné konstrukce mostu a některých vybraných prvků

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION

Transkript:

CC E V-STARS PRAHA člen skupiny měřicí technologie Optický hledáček Wi-Fi Kruhový interní blesk Spoušť Externí blesk Lasserová stopa Objektiv f=21mm Baterie Power Co je to V-STARS V-STARS (INCA3 camera) je unikátní měřicí Výhody V-STARS systém americké rmy Geodetic Systems Inc. Tato technologie je doplněna speciálním matematickým softwarem Spatial Analyzer americké rmy New River Kinematics. Systém je určen pro velmi přesná fotogrammetrická prostorová (3D) měření objektů či jejich součástí na bázi pořízení mnohočetných digitálních obrazových záznamů v krátkém čase. Opěrné (vlícovací) body jsou mimo vlastní objekt a měřené (kontrolní) body jsou na objektu s i g n a l i z o v á n y s p e c i á l n í m i v y s o c e o d ra z n ý m i adhesivními terčíky, které umožňují jejich automatickou identi kaci a vysoce přesné automatické zacílení. Přesnost měření - směrodatná odchylka je 25 µm při vzdálenosti objektu cca 4 metry Snadná instalace zařízení - lepení adhesivních terčíků na měřený povrch Rychlost měření - pořízení snímků INCA 3 kamerou s frekvencí až 1 snímek za 2 sekundy Rychlost zpracování - výpočet hodnot se provádí automaticky po pořízení snímků Opakovatelnost měření - terčíky lze ponechat na původním místě a měření provádět opakovaně Další vlastnosti INCA3 camery 8 MPx CCD čip 3500 x 2300 bodů ohnisková vzdálenost objektivu 21 mm bezdrátový přenos snímků do pracovní stanice speciální kruhový interní stroboskopický blesk

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ SYSTÉMU V-STARS 1 Zaměření skutečného provedení Systém V-STARS umožňuje velmi přesně zaměřit Měření deformací Jinou možností této technologie je zaměření povrchu povrch měřeného objektu (polohu adhesivních terčíků měřeného objektu (prostorové polohy adhesivních 3D model), porovnat tato data s 3D modelem projektu a terčíků) před a po zatěžovací zkoušce s tím, že systém určit hodnoty odchylek (jak se provedení či výrobek liší vypočte změnu polohy instalovaných bodů mezi od projektovaného tvaru a rozměrů). jednotlivými etapami zatěžovacích zkoušek nebo Pro výpočet odchylek a jejich gra ckou interpretaci je vzhledem k počátečnímu stavu. využívána aplikace Spatial Analyzer. MĚŘENÍ DEFORMACÍ - NOSNÉ TYČE MOSTNÍHO OBLOUKU MĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ OBĚŽNÉHO KOLA TURBÍNY Tuto metodu lze využít například : Tuto metodu lze využít například k měření a výpočtu hodnot odchylek od projektovaného 3D modelu: částí letadel lodí, turbín, lopatek turbín automobilů, částí automobilů k měření deformací při zátěžovacích zkouškách strojů a částí strojů k měření deformací vlivem opotřebení k měření deformací vlivem teplotních změn Jako příklady vhodné aplikace lze uvést měření Systém je také určen pro velmi přesný výpočet deformací částí turbín nebo listů rotoru větrných odchylek jakéhokoliv obrobku od obrobku stejné série, a elektráren po delším provozu, nosných konstrukcí mostů podobně. MĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NÁBĚŽNÁ HRANA KŘÍDLA a jejich částí, napínacích stolic a podobně. MĚŘENÍ DEFORMACÍ - TÁHLO K ZAVĚŠENÍ MOSTOVKY 2

Příslušenství V-STARS Nuggets REFERENČNÍ PROJEKT - Vytvoření 3D modelu náběžné hrany křídla a porovnání s projektem Cílem tohoto měření bylo vytvořit 3D model náběžné hrany křídla letadla v požadovaných místech a porovnat jej s 3D modelem projektovaným výrobcem letadla. Instalace příslušenství V-STARS Nuggets, a s INCA3 Nugget Nugget Vytvoření 3D modelu náběžné hrany křídla 3D model identi kovaných bodů na náběžné hraně křídla tvořil celkem 6 množin kontrolních bodů a pohled shora na okamžité polohy kamery při pořizování snímků a akceptované promítací paprsky k jednomu kontrolnímu bodu. INCA3

Bundle přesnost výpočtu 3D modelu (V-STARS) 99 snímků všechny použitelné 439 celkový počet signálních terčíků včetně skupin na kódových terčích (počet vlastních kontrolních bodů byl 195) z toho 27 problematických (některé promítací paprsky byly odmítnuty) a 8 terčíků nebylo akceptováno, protože vnitřní přesnost jejich určení překročila limit 0,99 mikrometru 0,006 až 0,009 mm vnitřní přesnost fotogrammetrického měření 0,26 µm střední chyba fotogrammetrického měření 0,004 mm shoda měřítka 3D modelu s měřítkovým normálem () o délce 1 096,00 mm Gra cká interpretace hodnot odchylek 3D modelu a projektu náběžné hrany křídla Porovnání naměřených hodnot s projektovaným 3D modelem náběžné hrany křídla zahrnuje výpočet hodnot odchylek a jejich gra ckou vizualizaci. Tyto úkony se realizují v aplikaci Spatial Analyzer. Gra cké znázornění odchylek od projektovaného tvaru části náběžné hrany křídla včetně popisků vybraných kontrolních bodů Detail gra ckého znázornění rozdílů odchylek na části náběžné hrany křídla 1. a 2. množina kontrolních bodů

REFERENČNÍ PROJEKT Zatěžovací zkoušky táhel k zavěšení mostovky Trojského mostu v Praze Tenzometr Nuggets Nuggets Táhlo zavěšení mostovky Cílem této zatěžovací zkoušky bylo určit průběh a maximální hodnotu poměrné deformace táhel M76 a M85 při rostoucí zátěži až na 900 kn (resp. 1200 kn). Zkušební vzorek o délce cca 4,5 m byla sestaven ze tří tyčí spojených spojkami se šroubením a upevněn do zkušebního stroje Amsler. Na tyče i spojky byly nalepeny skupiny terčíků a na vlastní zkušební stroj magnetické terče nezávislé na průběhu zkoušek. Mimo zkoušený objekt i zkušební stroj byly instalovány 2 měřítkové etalony k de nování přesného měřítka 3D modelu. Během realizovaných 11 etap zatěžování bylo pořízeno 530 (resp. 617) snímků digitální kamerou INCA3. Tenzometr Táhlo zavěšení mostovky Spojka táhel 3D model zkušebního vzorku Výsledkem zhotovení 3D bylo 22 kružnic de nující větší část obvodu tyčí (červené kružnice), vlastního zkušebního stroje (zelená barva) a měřítkových etalonů (žlutě). Obvod táhla 3D model identi kovaných bodů na zkušebním vzorku, zkušebním stroji a měřítkových etalonech Obvod spojky táhel 3D model identi kovaných bodů na zkušebním vzorku výpočet a zobrazení kružnic z množiny identi kovaných kontrolních bodů Bod před zatížením Délka posunu bodu Bod po zatížení Hodnoty posunu napínacího příčníku (v mm) při maximálním zatížení (vlevo) a posuny nejbližších kontrolních bodů

ZÁVĚR Technologie V-STARS, pomocí které lze zhotovit 3D model povrchu libovolného objektu digitálním snímkováním ze vzdálenosti 2 20 m na principu multisnímkové blízké fotogrammetrie, umožňuje velmi rychle provádět návazné výpočetní a zobrazovací úkony a dosáhnout přesnosti v určení prostorové polohy kontrolních bodů v řádu setin milimetru. CC E PRAHA člen skupiny Fakturační adresa CCE Praha, spol. s r. o. Koželužská 2246/5 180 00 PRAHA 8 Korespondenční adresa CCE Praha, spol. s r. o. Bystrá 2243/8 193 00 Praha 9 Tel: +420 266 011 840 e-mail: info@ccepraha.cz URL: www.ccepraha.cz IČ: 26134497 DIČ: Cz26134497