Luft- und Raumfahrt

Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt

Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist eine der kritischsten und anspruchsvollsten Branchen der Welt. Es erfordert intensive Planungs-, Entwicklungs-, Test- und Herstellungsprozesse, um die Sicherheit von Passagieren und Besatzungsmitgliedern zu gewährleisten. Die Verwendung von 3D-Scannen kann dazu beitragen, diese Prozesse zu verbessern, indem eine genauere und vollständigere Ansicht des Flugzeugs oder der in der Entwicklung befindlichen Komponenten bereitgestellt wird.

Mit diesen Informationen können Hersteller Fehler erfassen und korrigieren, bevor sie in der realen Welt zu Problemen führen. Darüber hinaus kann Reverse Engineering mit 3D-Scannen dazu beitragen, ältere Teile neu zu erstellen oder neue zu erstellen.

3D-Druck ist in der Luft- und Raumfahrtindustrie weit verbreitet, insbesondere für die Herstellung komplexer Formen und Gussteile. Es kann verwendet werden, um ganze Flugzeugrumpf und andere große Teile zu herstellen. Es kann auch verwendet werden, um personalisierte Komponenten und Zubehörteile für einzelne Flugzeuge zu erstellen.

Mit fortschrittlicher 3D-Messtechnologie bietet Scantech umfassende 3D-Lösungen zur Erstellung von 3D-gedruckten 3D-Modellen, die es OEMs und Zulieferern der Luftfahrt ermöglichen, komplexe und personalisierte Komponenten herzustellen.

Die leichten und tragbaren 3D-Scanner von Scantech sind zuverlässige Werkzeuge zur schnellen und einfachen Erfassung kompletter 3D-Daten. Sie sind auch die beste Wahl für die Messung von komplexen Oberflächen, Turbinenschaufeln und toten Winkeln.

Dank ihrer berührungslosen Messung können unsere 3D-Scanner wirklich zerstörungsfreie Prüfungen durchführen. Diese tragbaren 3D-Scanner erhalten 3D-Vollfelddaten, ohne Flugzeugteile zu beschädigen, und helfen bei der Erstellung von Abweichungsfarbkarten innerhalb von Minuten.

Wir erfüllen verschiedene Anforderungen in der Luft- und Raumfahrt, insbesondere:

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Produktentwicklung

Scantech unterstützt die Herstellung in der Luft- und Raumfahrt mit der eigenen entwickelten Software ScanViewer und metrologischen 3D-Scannern. Diese 3D-Scanner werden zu leistungsstarken Werkzeugen zur Beschleunigung von Forschungs- und Entwicklungsprozessen, indem Punktwolken für die CFD-Analyse erfasst werden. Sie können auch strukturelle Verformungen messen und validieren, um das Design zu optimieren.

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Virtuelle Montage

Unser fortschrittliches 3D-Laserscannen hilft Benutzern, Punktwolken und 3D-Modelle zu erstellen, die in virtuelle Baugruppen importiert werden können. So können Luftfahrthersteller potenzielle Probleme rechtzeitig erkennen und die Modelle entsprechend anpassen. Wir bieten High-Tech 3D-Scanner, um Ihren Arbeitsablauf zu vereinfachen.

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Wartung, Reparatur und Überholung

Wir bieten hochpräzise 3D-Messtechniken an, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Flugzeugs und die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten. Die 3D-Scan-Technologie von Scantech wird verwendet, um 3D-Daten von in Betrieb befindlichen Flugzeugen zu erfassen, um versteckte Fehler, Verformungen und Defekte zu identifizieren und so die Wartung und Reparatur zu verbessern.

Qualität mit 3D Metrologischen Lösungen Garantieren

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Flugzeughaut

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Rumpf

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Flugzeugtür

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Einfuhrschale

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Fahrwerksplatte

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Motorklinge

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Motorleitung

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Brennkammer

NDT-Inspektion und Messung in der Luft- und Raumfahrt

Die zerstörungsfreie Inspektion, oder NDT, ist ein Verfahren, bei dem Materialien für die Luft- und Raumfahrt geprüft und vermessen werden, ohne Schäden zu verursachen. Im Gegensatz zu zerstörerischen Prüfverfahren, bei denen Materialien geschnitten, geschliffen oder gebohrt werden, um Fehler zu erkennen, werden bei der NDT-Inspektion verschiedene Techniken eingesetzt, um Fehler und Unregelmäßigkeiten zu erkennen, ohne das Material zu verändern.

Die NDT-Inspektion ist für die Luft- und Raumfahrtindustrie von entscheidender Bedeutung, da sie dazu beiträgt, die Sicherheit und Qualität von Flugzeugteilen zu gewährleisten. Scantech bietet NDT-Inspektionen für Flugzeugteile, einschließlich Triebwerksteile, Rumpf, Verschlüsse an Flugzeughaut und Flugzeugflügel.

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Inspektion von Motorteilen

Der Ausfall kritischer Motorteilen kann katastrophale und oft fatale Folgen haben. Deshalb werden Triebwerksteile vor jedem Flug strengen Inspektionsverfahren unterzogen. Um sicherzustellen, dass diese Teile den geforderten Sicherheitsstandards entsprechen, müssen die Inspektoren ein umfassendes Verständnis der vielen verschiedenen Komponenten haben, aus denen ein Flugzeugtriebwerk besteht. Die 3D-Scanner von Scantech ermöglichen eine gründliche Inspektion des gesamten Lebenszyklus von Motorteilen. Unsere 3D-Scanner überprüfen effektiv die verschiedenen Standardgeometrien jedes Messers. Innovative Algorithmen in unserer 3D-Software ScanViewer sorgen für die korrekte Berechnung von Standardgeometrien.

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Rumpfmessung

Die Rumpfmessung ist ein wichtiger Aspekt des Flugzeugdesigns. Die Breite und Form des Rumpfes spielen eine entscheidende Rolle für die Aerodynamik des Flugzeugs und beeinflussen alle Aspekte von der Kraftstoffeffizienz bis zur Flugstabilität. Um sicherzustellen, dass der Jet alle Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllt, müssen Ingenieure in jeder Entwicklungsphase genaue Messungen am Rumpf durchführen. Obwohl langweilig und mühsam, ist es von entscheidender Bedeutung, um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu produzieren. Mit Hilfe unserer hochmodernen 3D-Technologie bietet Scantech zuverlässige und kostengünstige digitale 3D-Lösungen zur Erfassung von Rumpfdaten. Unsere schnelle Datenerfassung ermöglicht die präzise Messung von Innenteilen des Flugzeugs, um deren Übereinstimmung mit dem Rumpf zu überprüfen.

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Messung von Befestigungselementen an der Flugzeughaut

Befestigungselemente werden verwendet, um Flugzeughaut, Rippen und Holmabschnitte zu verbinden. Die Befestigung der Teile an der richtigen Stelle ist wichtig, um das Zubehörteil an verschiedenen Teilen des Flugzeugs zu befestigen. Gängige Befestigungselemente sind Anker, Verriegelungsbolzen, Sechskantbolzen und Stifte. Da Verbindungselemente extremen Belastungen standhalten können, ohne zu brechen oder anderweitig Schäden zu erliegen, ist es eine sichere und effektive Methode für Luftfahrtunternehmen, Flugzeuge zu bauen. Die tragbaren 3D-Laserscanner von Scantech eignet sich hervorragend zur Inspektion des Unterspülzustands aller Befestigungselemente, die an der Außenfläche eines Flugzeugs angebracht sind. OEMs und Zulieferer aus der Luftfahrt verwenden unsere berührungslosen und ultraschnellen 3D-Messungen, um eine große Anzahl von Verbindungselementen zu vermessen, um ihre Tiefe und Bündigkeit zu überprüfen.

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Flugzeugflügelinspektion

Flugzeugflügel sind Rahmen, die aus Querbalken und Rippen bestehen und mit Metall überzogen sind. Seine Form ermöglicht es der Luft, sich schneller über die Flügel zu bewegen. Wenn das Flugzeug fliegt, ist der Druck auf die Ober- und Unterseite des Flügels unterschiedlich. Es gefährdet die Flügel des Flugzeugs, sich zu verformen. Die Verformung des Flügels während des Fluges hat einen großen Einfluss auf die aerodynamische Leistung des Flugzeugs und kann nicht intuitiv erfasst und charakterisiert werden. Die metrologischen 3D-Scanner von Scantech können exakte Parameter wie Breite, Länge und Tiefe von Fehlern für eine genaue Inspektion ermitteln.

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Traditionelle Messgeräte und 3D-Scanner von Scantech

Traditionelle Inspektionsmessgeräte

Große Messgrößen

Begrenzte Datenerfassung

Nicht wiederholbare Messergebnisse

Tragbarer 3D-Scanner von Scantech

Schnelle Messung

Vollfelddatenerfassung

Wiederholbare Messergebnisse

Immun gegen Vibrationen des Pflanzenbodens

Schnellere Berechnungen

Intuitive Berichterstattung

                       

Reverse Engineering

Reverse engineering is the process of analyzing a finished product to understand how it was made. Once all of the individual parts and processes that make up the product are understood, they can be reproduced using less expensive methods.

Our industrial 3D scanners can help create 3D drawings of various aircraft components with intricate details and complex geometric features. They enable users to obtain data from finished parts for further design and updates when the original drawings aren’t available.

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3D Inspection

Quality assurance in the aerospace industry is essential to ensure flight safety, which refers to the process of supervising the equipment and systems to meet the standard requirements and compliance regulations in the aerospace sector. Failure of quality control can lead to severe consequences.

When it comes to scanning for inspection of manufactured parts, Scantech’s handheld and portable 3D scanners bring security by precisely and efficiently capturing the data of parts. Manufacturers can compare the point clouds against the original CAD model to determine deviations to obtain benefits of higher efficiency, reduced costs, and shorter cycle time.

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Product Development

Product development is the process of transforming a design concept into a real production. Intense competition in the air transport market has been putting pressure on manufacturers to build new aircraft models.

Scantech delivers efficient and accurate handheld 3D scanners to help product development engineers obtain 3D data of the products and parts quickly. We strive to help designers and manufacturers to keep up with evolving market trends and accelerate product time-to-market.

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Automated 3D Measurement

Automated 3D measurement can largely replace much of the tedious work of manual inspections, and an automatic system can reduce errors to a great extent.

We offer automated 3D systems featured by high-precision 3D scanners and flexible robotic arms, which can measure up to hundreds of parts a day. It is utilized to ensure fast and high-volume inspection and feedback generation for optimizing the manufacturing of aircraft components.

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3D Printing

3D printing is widely applied in aspects of prototyping to the production of end-use parts in the aerospace industry. It could be used to improve and streamline aerospace manufacturing.

Product designers and engineers use Scantech’s 3D laser scanners to scan small-to-large-scale objects to create precise and printable 3D models. Users easily capture the geometric features of objects with intricate details to streamline the complicated 3D reconstruction process.

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