Zastosowanie systemów optycznych ARAMIS festiwal nauki

Zastosowanie systemów optycznych ARAMIS festiwal nauki

okładka_1105x264_AKTUALNOŚCI_lenso

XVII edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki to projekt, który został zrealizowany we wrześniu 2021 roku we współpracy Politechniki Lubelskiej, Wydziału Budownictwa i Architektury oraz firmy LENSO. Siedemnasta już edycja wydarzenia zgromadziła entuzjastów popularyzacji nauki, zarówno z lubelskich, jak i ogólnopolskich uczelni wyższych. Jaką rolę podczas zeszłorocznego LFN odegrały jednak optyczne systemy pomiarowe?

Z jaką prędkością poleci piłka, gdy ją kopniesz?
Zastosowanie systemów ARAMIS

Zgłoszony do Festiwalu Politechniki Lubelskiej projekt: How Fast will you kick the ball?, czyli Z jaką prędkością poleci piłka, gdy ją kopniesz?, dotyczył wykorzystania jednego z naszych systemów pomiarowych, a mianowicie systemu kamer 3D ARAMIS SRX marki GOM. W ciągu zaledwie 3 dni do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 120 ochotników. Celem badania było określenie prędkości kopniętej piłki, dlatego każdy z uczestników mógł oddać co najmniej jeden strzał.

 

Grafika 1_Z jaką prędkością poleci piłka, gdy ją kopniesz Zastosowanie systemów ARAMIS

System do precyzyjnej analizy ruchu i odkształceń

System do precyzyjnej analizy ruchu i odkształceń, czyli ARAMIS SRX, to jedyny takiej klasy sprzęt w Polsce przeznaczony zarówno do pomiarów w skali naturalnej, jak i laboratoryjnej. Do określenia prędkości kopniętej piłki wykorzystano, umieszczone na badanym obiekcie markery retrorefleksyjne, przystosowane do pomiarów o dużych częstotliwościach, sięgających nawet do 2000 Hz. Pomiar dokonany został za pomocą systemu ARAMIS, skalibrowanego do zadań w obszarze pomiarowym 5000mm2 x 4000mm2 na belce 1600mm,
z częstotliwością 1000 Hz w formacie 1/3 pełnej rozdzielczości. Za pomocą czujnika, możliwe było śledzenie punktów, wyznaczonych przez markery retrorefleksyjne, które tworzyły jednocześnie nierównomierną siatkę na powierzchni piłki. Kopnięcie stanowiło początek danej sekwencji pomiarowej, prowadzący do uzyskania wartości prędkości średniej punktów śledzonych przez czujnik. Najwyższy, zarejestrowany wynik prędkości, osiągnięty przez kopniętą piłkę, sięgał aż 102 km/h​.

Grafika 2_Z jaką prędkością poleci piłka, gdy ją kopniesz Zastosowanie systemów ARAMIS

3 korzyści korzystania z systemu ARAMIS SRX 

System kamer 3D ARAMIS ze względu na swoje właściwości, posiada niezwykle szerokie spektrum zastosowań. Użytkownik w trakcie wykonywania pracy za jego pomocą zyskuje wiele korzyści, w tym między innymi:

1. Możliwość pracy w różnych środowiskach

Konfiguracja systemu optycznego ARAMIS SRX umożliwia wykonywanie pomiarów zarówno na małych, jak i większych przestrzeniach, zachowując przy tym wysoką rozdzielczość i częstotliwość do nawet 2000 klatek na sekundę. Cechy te sprawiają, iż system ten będzie idealnym rozwiązaniem zarówno dla zaawansowanych pomiarów przemysłowych, jak i badań w środowisku uczelnianym, tak jak podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

Grafika 3_Z jaką prędkością poleci piłka, gdy ją kopniesz Zastosowanie systemów ARAMIS

2. Pomiary obiektów dowolnej geometrii

Dzięki licznym technologiom, w jakie wyposażony jest system ARAMIS SRX, możliwe są precyzyjne pomiary obiektów bez względu na ich geometrię, czy temperaturę. Rozwiązanie to nie tylko wpływa na znaczną optymalizację czasu pracy, ale to również za jego sprawą możliwe było zbadanie prędkości kopniętej piłki w projekcie Politechniki Lubelskiej.

 

Grafika 4_Z jaką prędkością poleci piłka, gdy ją kopniesz Zastosowanie systemów ARAMIS

3. Podniesienie jakości badań

Użytkownik, dzięki wykorzystaniu szeregu funkcjonalności, oferowanego przez system ARAMIS, jest w stanie nie tylko skrócić czas pracy nad pomiarem, ale także podnieść jakość otrzymywanych wyników. ARAMIS SRX to jedyny tak zaawansowany system dostępny w Polsce, który umożliwia rejestrację obrazu z częstotliwością 2 tysięcy klatek na sekundę.

 

System kamer ARAMIS to tylko jedno z rozwiązań, mogących pozytywnie wpłynąć na optymalizację pracy, zarówno w przemyśle, jak i przy badaniach naukowych. Cieszymy się, iż produkty dystrybuowane przez LENSO stały się częścią inicjatywy, wspierającej edukację młodzieży, jak
i studentów.

Skanowanie 3D w przemyśle tworzyw sztucznych

Skanowanie 3D w przemyśle tworzyw sztucznych

Lenso_przetworstwo_tworzyw

Tworzywa sztuczne stanowią nieodłączny element przemysłu, szczególnie w branżach takich jak motoryzacja i AGD. Technologia przetwarzania tworzyw wymaga osiągania najwyższych standardów jakości. Niezwykle ważnym partnerem w tym zadaniu stają się skanery 3D. Przedstawiamy 7 korzyści, jakie daje ono w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Poznaj 7 korzyści, które zapewnia skanowanie 3D w przetwórstwie tworzyw sztucznych

 

1. Łatwe określanie właściwości materiału

Aby zaprojektować komponent, konieczne jest dokładne poznanie właściwości materiału – na przykład jego zachowania w przypadku odkształceń plastycznych czy sprężystych. Ułatwia to proces precyzyjnego projektowania komponentu (CAD), oraz bardziej wiarygodnej symulacji i optymalizacji wariantów produktu. Dzięki takiemu systemowi, jak ARAMIS wraz z oprogramowaniem GOM Correlate, możliwe jest na przykład zbadanie właściwości materiałów i komponentów w statycznych oraz dynamicznych testach obciążeniowych.

 

2. Bezpośredni import i ocena danych PMI

Nanoszenie cech inspekcyjnych na model CAD pozwala na analizę 3D w oprogramowaniu GOM Inspect PRO, wykorzystując same zbiory danych PMI – bez konieczności użycia dokumentacji technicznej. Skanowanie 3D pełnej geometrii umożliwia również korekty elementów w istniejących już modelach CAD. Całość procesu produkcyjnego okazuje się znacznie krótsza i prostsza, dzięki bezpośredniemu importowi danych PMI – wraz ze specyfikacją tolerancji na modelach 3D. Dodatkowo, dane z analizy poprzez pełny PLM wspierają jednocześnie centralne zarządzenie komponentem.

 

4_Skanowanie 3D w przemyśle tworzyw sztucznych

3. Wsparcie w optymalizacji parametrów procesów

Symulacje zmniejszają liczbę błędów produkcyjnych, a także przyczyniają się do ograniczenia zużycia materiału. Jest to możliwe dzięki obliczaniu i przedstawianiu wypełnienia formy, wlewu, ciśnienia docisku, ale również kontroli temperatury i czasu wypełnienia formowanych wtryskowo części. Optyczne systemy 3D pomagają w numerycznym porównaniu powierzchni z symulowanymi lub rzeczywistymi pomiarami, przez co przyczyniają się do zwiększania niezawodności w doborze materiałów czy ocenie narzędzi.

 

4. Dynamiczna analiza ruchów 3D

Osiągi metrologii 3D zmniejszają koszty, czas produkcji oraz konserwacji narzędzi i elektrod. Skanowanie 3D już na początkowych etapach procesu pozwala na redukcję iteracji, między innymi dla wielokrotnych wgłębień. W trakcie obróbki narzędzia z użyciem maszyny CNC, precyzyjne pomiary pomagają w kontroli kolejnych kroków, porównując dane nominalne z rzeczywistymi. Systemy pomiarowe GOM ATOS umożliwiają dokładne zbadanie wypaczeń i odkształceń części, a także wirtualną analizę złożenia w celu optymalizacji – kontrola dopasowania formy i jej przesunięć.

Grafika 2_7 korzyści skanowania 3D w przetwórstwie tworzyw sztucznych

5. Łatwa kontrola defektów powierzchni

Formowanie elementu przy użyciu metody wtryskiwania wymaga analizy pełnego pola kształtu, wraz z kompletnymi raportami pomiarowymi
i inspekcyjnymi (FAI). Pomaga to między innymi w montażu pozbawionym naprężeń. Możliwa jest również analiza oparta o plan pomiarowy, model CAD lub zbiór danych PMI, bez pomijania żadnego obszaru komponentu. Dzięki przejrzystym wynikom, znacznie łatwiej jest określić wartości korekty geometrii narzędzia, a pracę dodatkowo usprawniają takie funkcje w oprogramowaniu metrologicznym  GOM Inspect PRO,  jak kolorystyczna mapa defektów powierzchni, czy przekrój sylwetkowy.

 

6. Elastyczne pod względem lokalizacji cele pomiarowe

Przy seryjnej produkcji kluczowa jest sprawna i dokładna kontrola jakości, która możliwa staje się dzięki automatycznym systemom pomiarowym ATOS ScanBox. Planowanie inspekcji i pomiarów odbywa się w wirtualnym pomieszczeniu pomiarowym (VMR) na danych CAD, nawet w formie offline, podczas gdy system pomiarowy pozostaje produktywny. Mobilność i zautomatyzowanie systemu pomiarowego ATOS ScanBox nie tylko zmniejsza ilość materiału i czas jego obróbki, ale i pozwala uniknąć kosztownych transportów elementów do odległych pomieszczeń pomiarowych. To rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w produkcji, , jak i w rozwoju prototypów.

Grafika 1_Skanowanie 3D w przemyśle tworzyw sztucznych

7. Optymalizacja wyboru materiałów i konstrukcji części

Dzięki śledzeniu 3D, użytkownik może fizycznie pozycjonować elementy względem siebie, ale również korzystać w sposób rzeczywisty z optymalnego bazowania, stworzonego wirtualnie. Testy tego typu usprawniają późniejszy montaż, przebudowę, ale też kontrolę deformacji i rozmiaru szczelin. Co więcej, trwałość elementu jest również poddawana badaniom w komorach klimatycznych lub testach zderzeń. Systemy optyczne ATOS i ARAMIS wspierają znacząco optymalizację konstrukcji części, a także sam wybór materiału.

Skanowanie 3D wspiera i przyspiesza wszystkie fazy formowania wtryskowego, rozdmuchiwania i formowania termicznego: od projektowania i tworzenia narzędzi, poprzez kontrolę  pierwszego elementu, aż do analizy złożenia i testów.  LENSO jest dumnym dostawcą rozwiązań Carl Zeiss GOM Metrology  w Polsce, umożliwiających optymalizację procesów produkcyjnych, jak i kontrolnych.

Skanowanie 3D w przemyśle tworzyw sztucznych

wspólne usługi dla branży narzędziowo-przetwórczej Lenso – Kaplast – BKP

Lenso_przetworstwo_tworzyw

Z przyjemnością informujemy, iż w efekcie wieloletniej współpracy pomiędzy firmą Lenso sp. z o.o. oraz Kaplast sp. z o.o. od 1 marca 2022 r. wprowadzamy do oferty wspólne usługi dla branży narzędziowo-przetwórczej świadczone w ramach Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa.

1. Specjalistyczne szkolenia pomiarowe

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i praktykę zawodową pracowników obu firm w branży narzędziowo-przetwórczej proponujemy Państwu szkolenia dostosowane do poszczególnych potrzeb zainteresowanych. Mogą one obejmować każdy poziom zaawansowania. Prowadzimy szkolenia również w j. angielskim.

Przykładowe tematy:

  • Pomiary 3D skanerami optycznymi w kontroli jakości i analiza wymiarowa przy pomocy programu GOM INSPECT
  • Inżynieria odwrotna od detalu do modelu
  • Szkolenie metrologiczne z zakresu kontroli wymiarowej długości i kąta oraz charakterystyk GD&T przy wykorzystaniu oprogramowania GOM Inspect
  • Podstawy rysunku technicznego oraz analiza danych z wykorzystaniem oprogramowania GOM Inspect

Szkolenia odbywają się w salach konferencyjnych firmy Kaplast sp.  z o.o.,  Lenso sp. z o.o. oraz Klastra.

2. Specjalistyczne usługi pomiarowe

Usługi świadczone będą przez wykwalifikowanych specjalistów obu przedsiębiorstw z wykorzystaniem następujących urządzeń:

  • Atos ScanBox serii 4 – optyczny system pomiarowy
  • KEYENCE IM-700 – cyfrowy projektor pomiarowy
  • Wenzel Xorbit XO55 – współrzędnościowa maszyna pomiarowa 3D
  • wysokościomierz, grubościomierz, twardościomierz, spektrofotometr, wałki i płytki pomiarowe, suwmiarki i inne.

Usługi odbywają się w laboratoriach firmy Kaplast sp. z o.o. oraz Lenso sp. z o.o.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami ww. usług zapraszamy do kontaktu z biurem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa, który jest ich koordynatorem (tel. 52 515 30 73, e-mail: bkp@klaster.bydgoszcz.pl).

Skanowanie 3D w lotnictwie

Skanowanie 3D w lotnictwie

skanowanie 3d w lotnictwie

Przemysł lotniczy, a skanowanie 3D

 

Zastosowanie skanerów 3D w lotnictwie

Skanowanie 3D wspiera wiele dziedzin przemysłu. Dzięki szerokiej gamie możliwości, technologia ta okazuje się ważnym partnerem w procesach produkcyjnych najróżniejszych branż. Jedną z nich jest lotnictwo, które niezwykle często korzysta z rozwiązań metrologicznych 3D, oferujących funkcje takie jak live tracking – pozycjonowanie na żywo. Wspierają one procesy kontroli jakości, w tym montaż elementów.

Grafika 1_Przemysł lotniczy, a skanowanie 3D

Automatyzacja procesów budowy i konserwacji samolotów

W przemyśle lotniczym nie od dziś  duży nacisk kładzie się na optymalizację procesów produkcyjnych – w tym także poprzez automatyzację. Mechanizmy budowy i konserwacji samolotów często napotykają jednak problemy na etapie montażu. Spowodowane są one między innymi wykonaniem licznych elementów z lekkich kompozytów polimerowych, które ulegają odkształceniom pod wpływem własnej wagi. Wykorzystywanie w branży optycznych systemów pomiarowych zapewnia możliwość referencjonowania dynamicznego. Stosowana w systemach ATOS sprawdzona technika kamer stereoskopowych w połączeniu z systemem punktów referencyjnych marki GOM daje gwarancję rzetelności całego procesu pomiarowego.  Technika pozycjonowania na żywo umożliwia rozpoznawanie powstałych w środowisku zmian. W przestrzeni można śledzić pojedyncze punkty, a także kompletne geometrie komponentów

Na czym polega zautomatyzowany proces montażu?

Aby zminimalizować powstawanie niechcianych odkształceń, naukowcy z TU Braunschweig i Niemieckiej Agencji Kosmicznej opracowali koncepcję montażu, która do tego procesu oprócz robotów mobilnych wykorzystuje także system siłowników. Przy montażu części, takiej jak na przykład klapa do lądowania, system kompensuje wszelkie odkształcenia i odchyłki zapewniając precyzyjne pozycjonowanie. Na tym etapie produkcji swoje zastosowanie znajdują także pomiary 3D. Skaner 3D wyposażony w precyzyjną kamerę rejestruje położenie wszystkich punktów odniesienia montowanych części, wykonując jednocześnie ich dokładny pomiar. Element samolotu zostaje w ten sposób przygotowany do kolejnych etapów procesu montażowego. Proces ten opiera się na funkcji live tracking – pozycjonowania na żywo, w którą wyposażone są systemy skanujące ATOS. Pomiar i śledzenie na żywo wyrównania lub odchylenia położenia obiektu od położenia nominalnego ułatwia przeniesienie zamodelowanego połączenia elementów na środowisko rzeczywiste. Przy pomiarach skrzydła samolotu, skaner 3D jest w stanie uzyskać dokładną pozycję elementu i wszystkich jego punktów odniesienia. Po przeprowadzonych przez siłowniki kompensacjach, ramię robota jest w stanie dokładnie i precyzyjnie zamontować moduł klapy na samolocie. 

Grafika 3_Przemysł lotniczy, a skanowanie 3D

ATOS 5 for Airfoil – skaner dostosowany do potrzeb przemysłu turbin gazowych

Skaner ATOS 5 for Airfoil to dumny wkład skanowania 3D w procesy produkcyjne branży lotniczej. Cechuje się niezwykle zoptymalizowaną odległością roboczą dla małych obszarów pomiarowych – nawet od 100 x 70 mm². Wyjątkowo wysoka stabilność pozwala na bardzo precyzyjne pomiary 3D części, takich jak łopatki turbin, czy wentylatorów, jak i bębnów oraz  układów napędowych. Możliwości ATOS 5 for Airfoil wraz z oprogramowaniem GOM wspierają nie tylko procesy produkcji, ale i konserwacji czy naprawy – a nawet wizualizacji ukrytych błędów. To rozwiązanie dedykowane przemysłowi silników lotniczych, wykorzystujących turbiny gazowe.

Grafika 2_Przemysł lotniczy, a skanowanie 3D

Skanowanie 3D – rozwiązaniem przyszłości

Projekt Hi-Digit-Pro 4.0, który opiera się na zastosowaniu funkcji pozycjonowania 3D w procesach lotniczych,jest rozwiązaniem przyszłości. Naukowcy pracują nad metodą montażu, wykorzystującą sterowanie robotami w czasie rzeczywistym z użyciem sieci neuronowej. Samouczący się algorytm ma być odpowiedzialny za szybsze ustawienie parametrów montażu, wpływając tym samym na znaczne przyspieszenie i ułatwienie całego procesu. Nawet w odległych czasowo perspektywach skanowanie 3D niezmiennie odgrywa w nich kluczową rolę. Pomiary geometrii powierzchni z użyciem precyzyjnych skanerów 3D to rozwiązanie przyszłości – dostępne już dzisiaj.

 

Umów się na prezentację i sprawdź jakie może mieć zastosowanie skaner 3D w Twojej firmie.

Szkolenie z programu GOM Inspect Suite

SZKOLENIE Z DARMOWEGO PROGRAMU GOM INSPECT SUITE

Wraz z wydaniem darmowego oprogramowania GOM Inspect, firma GOM znacznie ułatwiła dostęp do oprogramowania umożliwiającego przetwarzanie danych pomiarowych. GOM Inspect jest idealnym narzędziem do inspekcji, analizy oraz wymiarowania danych 3D, niezależnie od posiadanego systemu pomiarowego.

Osoby związane z dziedzinami takimi jak RP, CAD/CAM, CAE oraz CAQ będą uczyć się jak używać oprogramowania do przetwarzania i edycji chmury punktów pochodzącej ze skanerów światła białego, skanerów laserowych, tomografów i z innych źródeł.

Tematyka szkolenia:

  • Wprowadzenie do interfejsu użytkownika i obsługi, import siatek, skanów i danych CAD
  • Przebieg pracy: podstawowe bazowania, porównanie danych do CAD, inspekcja na przekrojach, raportowanie i eksport danych
  • Moduły inspekcyjne: ocena danych CAD oraz rysunków 2D, analiza grubości materiału, przeglądarka 3D, wprowadzenie do kontroli parametrycznej
  • Moduły zaawansowane: zaawansowane metody bazowania, GD&T, eksport tabel

Zapisz się na szkolenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach z oprogramowania GOM Inspect,
w siedzibie Centrum Kompetencji Metrologicznych w Poznaniu, w godzinach 9.00-15.00.

Szanowni Państwo, ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną bierzemy pod uwagę zmianę formy szkolenia ze stacjonarnego na szkolenie on-line. O zmianach będziemy informować zainteresowane osoby na bieżąco.

    Terminy szkoleń:
    23.02.202222.06.202221.09.202207.12.2022

    Cena szkolenia:
    * Oświadczam, iż przyjąłem/przyjęłam do wiadomości informacje o koszcie szkolenia w wysokości 500 zł.