Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha



Podobné dokumenty
METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ

Zakázkové měření.

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno (21) PV

Voestalpine Automotive Components: absolutní přesnost od zapracování nástrojů až po sériovou výrobu

Software Form Control

Porovnání a popis vlastností dvou typů kleštin lineárního dávkovače

Drazí kolegové, µct Newsletter 01/2013 1/5

Handysurf E-35A Malý přenosný drsnoměr

Brožura k výrobku. Leitz Reference Xe. Souřadnicový měřicí stroj

Zpracování obrazu Werth v tomografii pro komplexní detekci vad Ing. Rostislav Kadlčík PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

On-line datový list MAC800 ANALYZÁTOROVÉ SYSTÉMY DLE SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

Kruhoměry. Přístroje pro měření úchylek tvaru

Systémy zpracování obrazu

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

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

Moderní trendy měření Radomil Sikora

SurfaceMeasure. Bezkontaktní řádková laserová sonda pro souřadnicové měřicí stroje

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

Kompatibilita a import CAD

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Základy tvorby výpočtového modelu

Naše malé systémy pro velká zadání. Technické specifikace

Návrh rozsahu přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability. skiagrafických radiodiagnostických rtg zařízení s digitalizací obrazu.

Příklad použití. P&C Automotive: Efektivní výroba díky 3D metrologii

RENTGENOVÁ POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE PRO ANALÝZU ODLITKŮ, DEFEKTOSKOPII A KONTROLU ROZMĚRŮ

Calypso Software pro snadné programování měření součástí

Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku

Měřič. krouticího momentu /06/04/v1

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

VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU

Racionalizace licích cyklů ve slévárně POLAK s.r.o.

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

ZKOUŠENÍ MATERIÁLU. Defektoskopie a technologické zkoušky

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

MITUTOYO ROUNDTEST A FORMTRACER V AKCI

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

Laboratoř RTG tomografice CET

DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM:

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY

Technický katalog Systémy nosných ramen

monitorování stavebních konstrukcí a geotechnických projektů pomocí optických vláken Technologie SOFO 1

Svislé markýzy Markýzolety

Mechanika s Inventorem

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN

Mechanika s Inventorem

ÚVOD DO KONTROLY A MĚŘENÍ

Pro plechy. Zcela spolehlivé

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah

Sendvičové panely únosnost při celoplošném zatěžování

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

2D MANUAL. ložiscích, která umožňuje velmi rychlé a přesné bezkontaktní měření v rozsahu 400 mm 300 mm.

ASM 5osé univerzální centrum

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM

Měřící světelné zábrany SST/R 02

Optický měřicí přístroj. Česká verze

MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK

EK-JZ. Homepage > VÝROBKY > Ochrana proti požáru a kouři > Protikouřové klapky > EK-JZ

Kontrola diagnostických monitorů. Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc

Metrolog II. metrologic gorup. Kompletní řešení pro 3D souřadnicové měřící přístroje. Klikni a kontroluj. pokroková řešení

Měření charakterizace profilu a tloušťky vrstev optickou metodou

PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj

PŘEHLED PRODUKTŮ. m&h LASEROVÉ SYSTÉMY USTAVOVÁNÍ NÁSTROJŮ Měření v obráběcím stroji rychle a přesně

Produkty z nerezové oceli

Detektory kovů řady Vistus

CT-prostorové rozlišení a citlivost z

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ MILUJÍ PERFEKTNÍ KONTURY

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Laserové technologie

firma Petr Novak, E: T :

Přehled produktových řad. OL1 Přesné vedení v dráze v plném spektru SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Zapojení odporových tenzometrů

Převodníky diferenčního tlaku pro měřící jednotky průtoku vzduchu

MATRIX F82. O jeden dotek napřed

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

Rotační odjehlování...

REVEX profi II. Měřené veličiny:

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

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

NEWSLETTER 11/2016 ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé a uživatelé služeb tomografické laboratoře,

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku

GLOBAL PERCEPTION, DETAILED APPROACH PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Technologický proces

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

firma Petr Novak, E: T :

Elektrotechnik kontrolor jakosti

Procesní automatizační systém PC Stručné informace

Transkript:

METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně dynamicky se rozvíjející oblasti, kterou je využití počítačové tomografie v průmyslové výrobě. Jakožto jeden z perspektivních oborů byla tato oblast zahrnuta do výrobního portfolia společnosti v oblasti průmyslové měřící techniky i přes značné nároky na náklady s tím spojené. Počítačově tomografická měření a zkoušky materiálu má dceřiná firma Carl Zeiss 3D Metrology Services GmbH ve své nabídce již více než čtyři roky. Získané zkušenosti z tohoto období se projevily ve vývoji nového počítačového tomografu pod označením Metrotom. Jedná se o výkonný počítačový tomograf pro zajišťování kvality v průmyslu. Zpřístupňuje uvnitř součástí oblasti, které jsou pro dotykové nebo optické snímací systémy nepřístupné, slouží kontrole struktury materiálu a měří rovněž vnější znaky. Tomograf navíc umožňuje generovat CAD modely. PRINCIP METROTOMOGRAFIE Díky propojení počítačové tomografie a konvenční metrologie byla odstartována zcela nová kapitola v oblasti měřicí techniky metrotomografie. Počítačový tomograf nedestruktivně kontroluje rentgenovým zářením vnitřek i vnějšek komplexních a malých součástí a velmi přesně je zobrazuje jako 3D obraz. Tato metoda odpovídá rentgenové technice používané v lékařství. Rentgenové paprsky pronikají objektem a na vhodném detektoru ho zobrazí. V závislosti na geometrii a absorpčních vlastnostech materiálu se v různé intenzitě objevují detaily objektu jako dvourozměrný obraz. Trojrozměrný obraz vzniká otočením zkoumané

součásti o 360 kolem vlastní osy (na otočném stole zařízení) a takto získaná data jsou přepočtena na 3D objemový model. Podle materiálu např. ocel, hliníkové a jiné slitiny, keramické materiály nebo umělé hmoty se dají kontrolovat samostatné díly o různé velikosti, u zařízení Metrotom je to až do velikosti 300 mm. Zatímco u ocelových dílů lze kontrolovat díly s velmi limitující tloušťkou a počítačové tomografy malého a středního výkonu lze využít spíše na jen díly z ocelových plechů, pro výrobce plastových dílů díky jejich prostupnosti pro rentgenový paprsek pak představují jednu z dalších zcela zásadních alternativ k současným měřícím metodám při posuzování kvality vyráběných součástí. Limitujícím faktorem je přitom výkon zdroje rentgenového záření, který ovlivňuje prostupnost paprsku různými druhy materiálů. Tyto parametry pak ovlivňují maximální tloušťku stěn součásti, kterými může rentgenový paprsek procházet.

U zařízení tohoto typu je velice důležité optimálně sladit CT komponenty s ostatními mechanickými moduly a softwarovým vybavením, což má pozitivní vliv na celkový výkon zařízení. Kupříkladu přesné změření obrobků zajišťují u zařízení Metrotom lineární osy s CAA-korekcí chyb vedení (tzv. Computer Aided Accuracy) a na vzduchových ložiskách uložený otočný stůl s přímým pohonem. Otočný stůl má rozlišení 0,036 úhlové vteřiny a lze na něm umístit obrobky vážící až 80 kg. OBLASTI VYUŽITÍ METROTOMOGRAFIE Mezi hlavní oblasti použití metrotomografie patří: A) Nedestruktivní zkoušení - montážní kontrola - materiálová analýza - kontrola defektů - analýza pórovitosti - analýza škod.

B) Nedestruktivní měření strategie propojení zadání dat plán vyrovnání a měření protokol Počítačově tomografická kontrola součástí probíhá rychle. Zejména v kombinaci s měřicím softwarem (např. Calypso) se projevují zcela nové výhody. Měřicí software podporuje porovnání se jmenovitou geometrií v případech, kde byla dosud možná pouze vizuální kontrola. S výsledky měření se snadno plynule sleduje proces od vývoje až ke kontrole prvních vzorků. Toho lze spěchem využit ještě během vývojové fáze - při výrobě prototypu, a to u obrobků stejně jako u odlitků nebo i při montáži. Zkracuje se fáze náběhu procesu, snižují se náklady na vývoj. Pro metrologa je velmi výhodné, že se při práci s tomografem a softwarem pohybuje ve známém prostředí vyhodnocení. Tam, kde se dosud vyhodnocovalo manuálně a subjektivně, jsou nyní k dispozici automatické a objektivní vyhodnocovací metody. C) Nedestruktivní porovnání součásti s CAD modelem množina bodů vzájemné vyrovnání barevné zobrazení odchylek CAD model

D) Reverzní inženýrství náustek kyslíkové masky množina bodů vygenerovaný CAD model CAD modely jsou již neodmyslitelně spjaty se současnou měřicí technikou. Počítačový tomograf Metrotom může např. pomocí softwaru Holos vytvořit z každé prověřované součásti kompletní CAD datovou větu. Věta může mít výstup ve všech běžných formátech a umožňuje rychle a velice přesně generovat data během vypracování návrhu. Rozhodující přitom je přesné vytvoření kompletních CAD datových záznamů pro komplexní vnitřní struktury, které se nedají digitalizovat nebo změřit konvenčními metodami. VÝHODY VYUŽITÍ METROTOMOGRAFIE Metrotomografie si za svou dobu existence nalezla celou řadu uživatelů, kteří ji s úspěchem využívají hlavně pro její nesporné přednosti spočívající zejména: - v možnosti provádění kontrolních analýz celých sestav součástí - v nedestruktivní kontrole dříve nedostupných vnitřních geometrických elementů - ve zkrácení celého cyklu v procesu zavádění výroby nového výrobku prostřednictvím rychlých a vysoce přesných analýz - v efektivním prototypování - v kontrole homogenity materiálu, v rozeznávání vměstků, lunkrů, pórovitosti apod. - v metrologické kontrole a generování naměřených dat dílů, které dříve nebylo možné měřit - v uživatelsky příjemném a známém vyhodnocovacím softwarovém prostředí - v použití již zavedených měřících protokolů (zejména souvislosti s měřícím software Calypso) - v možnosti provádět vyhodnocování mimo vlastní měřící zařízení - v rychlém a vysoce přesném řízení jakosti v průběhu vývoje - v měření vnitřní i vnější geometrie každého měřeného dílu - v efektivní optimalizaci vývoje licích forem