Blog – Scantech https://www.3d-scantech.com/de Sun, 28 Jan 2024 09:01:17 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 Wie 3D-Scannen dazu beitrug, Zaunelemente einer historischen Stätte zu erhalten und zu verbessern https://www.3d-scantech.com/de/how-3d-scanning-helped-preserve-and-enhance-fence-panels/ https://www.3d-scantech.com/de/how-3d-scanning-helped-preserve-and-enhance-fence-panels/#respond Sun, 28 Jan 2024 07:36:36 +0000 https://www.3d-scantech.com/de/?p=12217

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Sie eine historische Stätte erhalten und aufwerten können, ohne ihren ursprünglichen Stil und ihre Integrität zu beeinträchtigen?

Das war die Herausforderung, vor der unsere Kunden standen, als sie mit der Herstellung neuer Zaunelemente für den Officers’Square, eine nationale historische Stätte in Fredericton, Kanada, beauftragt wurden .

In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie unser Wiederverkäufer mithilfe von 3D-Scannen bei der Erstellung neuer dekorativer Zaunelemente aus Gusseisen geholfen hat .

Wir werden auch die Vorteile des 3D-Scannens für dieses Projekt vorstellen, wie zum Beispiel:

● Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie manuelle Messungen und Zeichnungen vermeiden
● Erfassen genauer und detaillierter 3D-Daten des vorhandenen Zaunelements
● Erstellen eines glatten und symmetrischen Oberflächenmodells des Zaunelements
● Einfache und schnelle Gestaltung der neuen Ober- und Unterschiene
● Sicherstellung der Passform und Qualität des Modells und des Gusses

Wenn Sie jemals Fredericton, die Hauptstadt von New Brunswick, Kanada, besuchen, sollten Sie sich vielleicht den Officers’ Square, eine nationale historische Stätte, ansehen.

Der Platz war einst ein Militärstützpunkt und ein öffentlicher Treffpunkt für die Einwohner der Stadt. Heute ist es ein beliebter Ort für kulturelle Veranstaltungen, Konzerte und Festivals.

3D-Scannen und Gießen zur Erstellung neuer Zaunelemente

Der Zaun des Officers’ Square hat im Laufe der Jahre mehrere Veränderungen erfahren. Das Ziel dieses Projekts bestand darin, neue Zaunelemente zu schaffen , die dem historischen Stil des ursprünglichen Zauns entsprechen, jedoch ein etwas anderes

Oberschienenprofil aufweisen, um das neue Design widerzuspiegeln. Die Änderung besteht darin, Erstellen Sie ein präzises 3D-Modell und stellen Sie sicher, dass das Gussmodell nicht 100 Jahre Korrosion und Verschleiß nachbildet, sondern das Gussstück vielmehr realistisch darstellt.

3D-Scannen und Gießen zur Erstellung neuer Zaunelemente

Thompson Foundry ist ein kanadisches Unternehmen, das seit über einem halben Jahrhundert Gussteile herstellt, die für die Funktion und den Erfolg eines breiten Kundenkreises auf der ganzen Welt von entscheidender Bedeutung sind.

Dependable Industries produziert seit 1968 hochwertige Muster und Werkzeuge für eine Vielzahl von Branchen. Das familiengeführte Unternehmen verfügt über kompetentes Personal und äußerst erfahrene Modellbauer.

Um dies zu erreichen, wurden 3D-Scan- und Gusstechnologien eingesetzt.

Der von ihnen verwendete 3D-Scanner ist der tragbare 3D-Laserscanner KSCAN-Magic . Es handelt sich um einen hochmodernen zusammengesetzten 3D-Scanner, der Infrarot- und blaue Laser in einem vielseitigen Instrument integriert.

Es verfügt über fünf Standardbetriebsmodi, darunter ultraschnelles 3D-Scannen und Hyperfein-Scannen.

3D-Scannen des Zaunelements

Schritt 1: 3D-Scannen des Zaunelements

Der erste Schritt bestand darin, das vorhandene Zaunfeld mit dem KSCAN-Magic 2 in 3D zu scannen, um hochauflösende und präzise 3D-Daten zu erfassen.

Der 3D-Scanner ist einfach zu bedienen und kann komplexe Objekte schnell und genau scannen.

Sie scannten das Zaunelement in 3D aus verschiedenen Winkeln und Entfernungen und stellten sicher, dass jedes Detail erfasst wurde.

Der 3D-Scanner richtete die Daten automatisch aus und erstellte eine 3D-Punktwolke des Zaunelements.

Verarbeitung der Daten in einer 3D-Designsoftware

Schritt 2: Verarbeitung der Daten in einer 3D-Designsoftware

Der nächste Schritt bestand darin, die 3D-Punktwolkendaten in eine 3D-Designsoftware zu importieren, die 3D-Daten in CAD-Modelle umwandeln kann.

\\Da die 3D-Scandaten von hoher Qualität waren, mussten sie nur minimal bearbeitet und bearbeitet werden, um das CAD-Modell nutzbar zu machen.

In der Software entfernten sie die obere und untere Schiene des Zaunelements, da diese neu gestaltet werden sollten.

Außerdem nutzten sie die automatische Oberflächenfunktion, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen, die die Details des Zaunelements erfasste, jedoch ohne die durch Korrosion und Abnutzung verursachten Oberflächenunregelmäßigkeiten.

Anschließend teilten und spiegelten sie die Platte

Anschließend teilten und spiegelten sie die Platte, um sie für die Musterherstellung symmetrisch zu machen.

Entwerfen der neuen Ober- und Unterschiene

Schritt 3: Entwerfen der neuen Ober- und Unterschiene

Der nächste Schritt bestand darin, die neue Ober- und Unterschiene des Zaunelements nach den Skizzen des Kunden zu entwerfen.

Mithilfe einer 3D-Designsoftware erstellten sie die neuen Schienenprofile und befestigten sie am Zaunelement.

Sie haben das obere Geländer leicht verändert, dabei den Stil und die Abmessungen der neuen Geländer im Einklang mit dem Originalzaun beibehalten.

Bearbeiten des Musters

Schritt 4: Bearbeiten des Musters

Der nächste Schritt bestand darin, das Muster für das Zaunelement mit den CNC-Maschinen von Dependable Industries zu bearbeiten, nachdem die Modelle angeordnet und auf ihre Passform überprüft wurden.

Ein Modell ist eine Nachbildung des Endprodukts, die zur Herstellung einer Gussform verwendet wird. Das CAD-Modell des Zaunelements wurde an Dependable Industries gesendet, um das Muster zu bearbeiten.

Gießen des Zaunelements

Schritt 5: Gießen des Zaunelements

Der letzte Schritt bestand darin, das Zaunelement mithilfe der Gießanlagen von Thompson Foundry zu gießen. Als Metall für das Zaunelement verwendeten sie Eisen, da es langlebig und korrosionsbeständig ist.

Nachdem der Sand gegossen und gereinigt war

Nachdem der Sand gegossen und gereinigt war, konnte erfolgreich eine neue Zaunscheibe hergestellt werden.

Neue Zaunelemente für eine historische Stätte

Das Ergebnis: Neue Zaunelemente für eine historische Stätte

Das Ergebnis der Arbeiten war ein neues Zaunelement, das perfekt zum historischen Zaun des Officers’ Square passte.

Das Zaunelement hatte den gleichen Stil und die gleichen Abmessungen wie der ursprüngliche Zaun, jedoch mit einem etwas anderen oberen Schienenprofil.

Das Zaunelement hatte außerdem eine glatte und glatte Oberfläche, die nicht die Korrosion und Abnutzung des alten Zauns nachahmte.

Die Kunden waren mit der erstaunlichen Leistung und Funktionalität des 3D-Scanners KSCAN-Magic sehr zufrieden

3D-Scan- und Gusstechnologien sind leistungsstarke Werkzeuge zur Erhaltung und Aufwertung historischer Stätten, da sie bestehende Strukturen erfassen, replizieren und modifizieren können, ohne ihren ursprünglichen Stil und ihre Integrität zu beeinträchtigen.

Diese Technologien können auch Zeit und Geld sparen, Genauigkeit und Qualität verbessern und Kreativität und Innovation ermöglichen.

Die Kunden waren mit der erstaunlichen Leistung und Funktionalität des 3D-Scanners KSCAN-Magic sehr zufrieden.

Scantech hatte die Ehre, diese präzisen 3D-Laserscanner zur Verfügung zu stellen, um die historische Stätte mit ihrer reichen Geschichte und kulturellen Bedeutung zu erhalten und aufzuwerten. Wir hoffen, dass das Zaunelement viele Jahre hält und vielen Besuchern Freude bereitet.

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Blogbeitrag gefallen hat und Sie etwas Neues über 3D-Scan- und Gusstechnologien erfahren haben.

Wenn Sie ein ähnliches Projekt haben oder 3D-Scans für einen anderen Zweck benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

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Vollflächige Inspektion eines Flansches eines Offshore-Windturbinenfundaments https://www.3d-scantech.com/de/vollflachige-inspektion-eines-flansches-eines-offshore-windturbinenfundaments/ https://www.3d-scantech.com/de/vollflachige-inspektion-eines-flansches-eines-offshore-windturbinenfundaments/#respond Mon, 20 Feb 2023 06:30:51 +0000 https://www.3d-scantech.com/de/?p=10622

Zusammenfassung

Techniker eines Herstellers von Windkraftanlagen haben einen großen Flansch eines Offshore-Windkraftfundaments mit dem tragbaren 3D-Laserscanner KSCAN-Magic und dem Photogrammetriesystem MSCAN-L15 von Scantech gemessen und geprüft.

Ziel des Projekts war es, die vollständigen Daten zu erfassen und zu prüfen, ob der Flansch die Anforderungen an die geometrische Bemessung und Tolerierung erfüllt. Die 120 Schraubenlöcher wurden inspiziert und spezifische GD&T-Daten wie Position und Ebenheit wurden ermittelt.

Hintergrund

Windenergie, eine nachhaltige, erneuerbare und saubere Energiequelle, wird immer häufiger zur Stromerzeugung in der Industrie eingesetzt. Im Vergleich zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen hat sie wesentlich geringere Auswirkungen auf die Umwelt.

Die Windenergie wird sowohl in Onshore- als auch in Offshore-Windparks erzeugt, die aus vielen einzelnen Windturbinen bestehen. Die Bau- und Wartungskosten von Offshore-Windparks sind hoch. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Teile der Windturbine und des Turms den strengen Anforderungen entsprechen.

Flansches eines Offshore-Windturbinenfundaments

Zielsetzung des Projekts

Der Kunde in diesem Fall ist die 1995 gegründete Jutal Offshore Oil Service Co., Ltd., die seit September 2006 an der Hongkonger Börse notiert ist.

Das Unternehmen bietet Kunden aus der Öl- und Gasindustrie technologisch fortschrittliche Öl- und Gasausrüstungen, Offshore-Engineering, Modulbau und technische Unterstützungsdienste an.

Windenergieanlagen sind groß und schwer, und ihre Teile haben in der Regel große Abmessungen. Der Flansch ist bis zu 10 Meter hoch und 6 Meter breit.

Das Unternehmen möchte den Flansch messen und prüfen, um sicherzustellen, dass er den GD&T-Anforderungen entspricht, damit er erfolgreich in das Fundament einer Offshore-Windturbine eingebaut werden kann.

Mit einem optischen 3D-Laserscanner soll die Ebenheit und Parallelität der Oberflächen überprüft werden. Die Durchmesser der Schraubenlöcher und deren Position, Winkel und andere Parameter müssen gemessen werden. Die Genauigkeit der Messergebnisse muss 0,1 mm betragen.

Zielsetzung des Projekts

Herausforderung

Großformatiges Teil

Das Teil hat die Form eines Zylinders, ist 10 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 6 Metern. Der zu messende Flansch befindet sich an der Oberseite des Bauteils. Es ist schwierig, ein so großes Teil zu messen, das sich auch noch hoch über dem Boden befindet.

Raue Bedingungen auf dem Werksgelände

Die Produktausrüstungen wie Maschinen und Handhabungsgeräte wie Kräne auf dem Werksgelände verursachen Vibrationen. Es ist unvermeidlich, dass die Umgebungsvibrationen die Messergebnisse beeinflussen, da der Flansch vor Ort gemessen werden muss. Außerdem ist der Werkstattboden voller Staub und Schweißfunken, was eine große Herausforderung für die Messung darstellt.

Hohes Volumen an Messaufgaben

Die Techniker hatten ein hohes Volumen an Messaufgaben zu bewältigen, da sie die GD&T wie die Position von 120 Schraubenlöchern in kurzer Zeit messen mussten.

Hohes Volumen an Messaufgaben

Arbeitsablauf

Verwendetes Gerät: KSCAN Magic + MSCAN L15

KSCAN Magic + MSCAN L15

Scanprozess: Zunächst wurden die Daten der Referenzpunkte mit einem hochpräzisen Photogrammetriesystem MSCAN-L15 erfasst, und dann wurden die Daten an einen tragbaren und hochpräzisen 3D-Scanner KSCAN-Magic ausgegeben, um die Oberfläche zu scannen.

Scan-Dauer: 2 Stunden

hochpräzisen Photogrammetriesystem MSCAN-L15 erfasst

Durch 3D-Scannen des gesamten Flansches erhielt der Techniker die gesamte Punktwolke des Teils. In Verbindung mit der 3D-Software von Scantech erhielt er spezifische GD&T-Werte.

Die Ebenheit und Parallelität der Ober- und Unterseite des Flansches wurden geprüft. Außerdem wurden die Positionen, die Winkel zwischen zwei Schraubenlöchern und der Teilkreismitte sowie der Teilkreisdurchmesser gemessen.

Nachteile der traditionellen Methoden

Nachteile der traditionellen Methoden

Die vom Kunden verwendeten Messmethoden waren traditionelle Werkzeuge wie eine elektronische Totalstation und ein Messschieber. Aufgrund ihrer Unfähigkeit, vollständige Daten zu erfassen, ihrer geringen Messgenauigkeit von etwa 0,5 mm, ihrer komplizierten Bedienung und ihrer geringen Effizienz sind sie nicht in der Lage, die Messaufgaben zu bewältigen.

Insbesondere können herkömmliche Messmethoden nur zweidimensionale Parameter wie den Abstand messen und sind nicht in der Lage, dreidimensionale GD&T-Parameter wie die Position von Schraubenlöchern zu messen.

Außerdem kann die elektronische Totalstation die Unterseite des Flansches nicht messen, da der Bereich eng und schwer zu erreichen ist.

Die Umgebungsvibrationen und Stäube haben einen großen Einfluss auf die von der elektronischen Totalstation durchgeführten Messungen, und der Inspektionsbericht entspricht nicht den Anforderungen der Kunden.

Vorteile der 3D-Lösung von Scantech

Hohe Genauigkeit

Durch die Kombination des Photogrammetriesystems MSCAN-L15, dessen volumetrische Genauigkeit bis zu 0,015 mm/m beträgt, und des handgeführten 3D-Scanners KSCAN-Magic mit einer Genauigkeit von bis zu 0,020 mm erhalten die Ingenieure präzise Messergebnisse.

Hohe Genauigkeit

Vollflächige Daten

Mit robusten 3D-Scans unterstützt die 3D-Lösung von Scantech die Erfassung von 3D-Vollfelddaten, die für die weitere Archivierung verwendet werden können. Die vollständigen Daten können verwendet werden, um sicherzustellen, dass das Teil so qualifiziert ist, dass es genau in das Fundament passt.

Unbeeinflusst von rauen Bedingungen

KSCAN-Magic wurde mit einem robusten Algorithmus entwickelt und besteht aus einer für die Luft- und Raumfahrt geeigneten Aluminiumlegierung, so dass es von Vibrationen, Staub und Funken in der Umgebung unbeeinflusst bleibt.

Er ist tragbar und leicht und kann zur Erfüllung von Messaufgaben mitgenommen werden. Die robusten Eigenschaften des 3D-Scanners KSCAN-Magic machen ihn zu einer optimalen Lösung für Messungen vor Ort.

Intuitive Daten für Inspektion und Wartung

Intuitive Daten für Inspektion und Wartung

Mit der professionellen Analysesoftware können Benutzer intuitive und umfassende Daten und Berichte erhalten. Die Daten bieten den Technikern Anhaltspunkte für die Erstellung eines entsprechenden Reparaturplans. Indem sie ihre Korrekturmaßnahmen auf bessere statistische Analysen stützen, konnten sie die Anzahl der Reparaturen reduzieren und die Effizienz verbessern.

Unbeeinflusst von rauen Bedingungen
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Hochpräzise Farb-3D-Modellierungslösungen, welche ist die geeignetste für Sie? https://www.3d-scantech.com/de/hochprazise-farb-3d-modellierungslosungen-welche-ist-die-geeignetste-fur-sie/ https://www.3d-scantech.com/de/hochprazise-farb-3d-modellierungslosungen-welche-ist-die-geeignetste-fur-sie/#respond Wed, 08 Feb 2023 05:21:56 +0000 https://www.3d-scantech.com/de/?p=10599

Mit der rasanten Entwicklung von 5G, Metaverse, Virtual Reality, Augmented Reality, 3D-Display und anderen Technologien steigt die Nachfrage nach hochauflösender 3D-Farbmodellierung allmählich an.

Unter verschiedenen Farb-3D-Scan- und Modellierungslösungen fragen sich die Menschen oft, welche Lösung für sie effektiver und wirtschaftlicher ist. Nach der Lektüre dieses Artikels werden Sie genau wissen, welche Lösung für Sie am besten geeignet ist.

Ein Schlüsselfaktor ist, dass wir die verschiedenen Arten von Anforderungen an hochauflösende 3D-Farbmodelle kennenlernen müssen. In verschiedenen Szenarien müssen die Benutzer die am besten geeignete Lösung für ihre eigenen Bedürfnisse wählen.

Hochpräzise, farbgetreue 3D-Modellierung

Zunächst einmal: Welche Art von Modell wird als hochpräzises und farbgetreues 3D-Modell definiert?

1. Hohe Präzision: Die Größe und die Texturdetails des Objekts können genau wiedergegeben werden. Hochpräzise 3D-Modelle können für die Datenarchivierung, Datenmessung und -analyse, die Restaurierung von Gegenständen und andere Anwendungen verwendet werden.

Hochpräzise, farbgetreue 3D-Modellierung

2. Farbtreue: Jedes Textur- und Musterdetail auf dem Gegenstand muss so originalgetreu wie möglich wiederhergestellt werden (und man ist bereit, mehr Zeit und Kosten für die Restaurierung der Textur aufzuwenden).

Zu den Anforderungen dieses Anwendungsszenarios gehören in der Regel verwaiste Sammlungen, die 3D-Digitalisierung von Sammlungen (z. B. Kulturgüter), die Vor-Ort-Analyse und -Prüfung wichtiger Proben (z. B. Schadensprotokolle von Werkstücken, digitale forensische Analysen, Tatortuntersuchungen usw.) oder wichtige Exemplare für die wissenschaftliche Forschung und Ausbildung (z. B. 3D-Datenbank für chinesische Kräutermedizin oder Tierproben usw.).

Wenn der Kunde hohe Anforderungen an die Klarheit und Farbwiedergabe des 3D-Modell-Texturmusters hat, besteht die vielseitigste und ausgereifteste Lösung aus einem 3D-Scanner + Spiegelreflexkamera + 3D-Texturmapping-Software (empfohlene Software: iReal 3D Mapping Software, Substance Painter, Mari usw.). Warum ist das so?

1. Genauigkeit, Feinheit:Im Vergleich zu Fotomodellierung und Vorwärtsmodellierungsmethoden kann ein hochpräziser 3D-Scanner sicherstellen, dass die Größe und die Details des Gegenstands 1:1 wiedergegeben werden.

Die höchste Genauigkeit des KSCAN-Magic Laser-3D-Scanners liegt beispielsweise bei 0,02 mm – 0,15 mm/m, und die Auflösung kann 0,01 mm erreichen.

Das hochpräzise 3D-Modell findet breite Anwendung in der 3D-Datenarchivierung, der 3D-Messung und -Analyse, dem 3D-Druck von Repliken, der Überwachung und dem Schutz von 3D-Kulturgütern usw.

Genauigkeit, Feinheit
Genauigkeit, Feinheit

2. Anpassungsfähigkeit an verschiedene Szenen: In der Praxis scannen die Kunden Gegenstände verschiedener Größen (groß oder klein, grob oder fein), verschiedener Materialien (z. B. dunkel, schwarz, reflektierend usw.) und verschiedener Texturen (z. B. Volltonfarben, wiederholte Texturen usw.).

Wenn es um die Erfassung weißer 3D-Modelle geht, ist ein handgeführter 3D-Laserscanner derzeit zweifellos die bessere Wahl, wenn der Kunde eine Lösung mit größerer Vielseitigkeit wählen möchte.

Der 3D-Laserscanner KSCAN-Magic beispielsweise verfügt über vier Scanmodi: großflächiges Scannen (globaler Initiativ-Infrarotlaser), schnelles Scannen (blaue Laserkreuze), feines Scannen (blauer Parallellaser), Tieflochscannen (einzelner blauer Laser) und integriertes Photogrammetriesystem.

Die Größenanpassungsfähigkeit kann die Nachfrage nach 3D-Scans von Münzen bis hin zu über zehn Meter großen Objekten voll erfüllen. Apropos Material: KSCAN-Magic verfügt über die beste Materialanpassungsfähigkeit unter den berührungslosen 3D-Scannern auf dem Markt.

Unabhängig davon, ob das zu scannende Objekt eine schwarze Oberfläche oder eine stark reflektierende Metalloberfläche hat, kann er direkt scannen, ohne Pulver zu versprühen. Ein solcher 3D-Scanner kann in den meisten Fällen die Anforderungen an 3D-Scans erfüllen.

Anpassungsfähigkeit an verschiedene Szenen
Anpassungsfähigkeit an verschiedene Szenen

Wenn das Budget höher ist, kann der Kunde neben einem Laser-3D-Scanner wie KSCAN-Magic natürlich auch einen handgeführten 3D-Farbscanner (z. B. iReal 2E), einen Tracking-3D-Scanner (z. B. TrackScan 3D-System), einen Desktop-3D-Scanner usw. kaufen.

Jede Art von Ausrüstung hat ihre eigenen Vorteile und Grenzen in verschiedenen Szenarien. Wenn man die Vor- und Nachteile der einzelnen 3D-Scanner kennt und sie miteinander kombiniert, kann das 3D-Scannen effizienter und bequemer werden.

Wiederherstellung der Textur
Wiederherstellung der Textur

3. Wiederherstellung der Textur: Obwohl es viele Arten von 3D-Farbscannern auf dem Markt gibt, sind sie mit Industriekameras mit begrenzten Pixeln ausgestattet (die Pixel von handgehaltenen 3D-Farbscanner-Kameras sind hauptsächlich 1,3-3 Millionen, und die maximalen Pixel von feststehenden 3D-Farbscanner-Fotokameras sind im Allgemeinen 12/24 Millionen), und die meisten sind Kameras mit festem Fokus und können nicht an die Größe des Objekts angepasst werden.

Wenn Sie also die Klarheit und den Wiederherstellungseffekt von 3D-Texturen gewährleisten wollen, ist es in der Regel durch die SLR (Pixel-Empfehlung: ab 40 Millionen) mit einer Farbkalibrierungskarte ausgestattet, in einer einheitlichen weichen Lichtumgebung für Multi-Winkel-Shooting (etwas ähnlich wie die Foto-Modellierung Schießen Anforderungen).

Darüber hinaus in das Gesicht von einer Größe von weniger als 30 cm Elemente, wenn die Notwendigkeit für die Wiederherstellung der Textur höher ist, muss es auch mit einem Makro-Objektiv ausgestattet werden.

Hochpräzise, farbgetreue 3D-Modellierung

Durch die Kombination des aus dem 3D-Scannen gewonnenen Präzisionsmodells mit den hochwertigen Farbfotos, die mit der Spiegelreflexkamera aufgenommen wurden, werden die beiden Datensätze in die 3D-Kartierungssoftware für intelligente Kartierung importiert, um auf einfache Weise hochauflösende und farbgetreue 3D-Modelle zu erhalten.

Mit der iReal 3D Mapping Software kann beispielsweise innerhalb von 30 Minuten ein 3D-Modell in Farbe erstellt werden. Die meisten Arbeitsschritte sind intelligent, die Anforderungen an die Fähigkeiten des Anwenders sind gering, ebenso wie die Produktionskosten.

3D-Darstellung im elektronischen Handel

In den letzten Jahren haben E-Commerce-Plattformen nach Lösungen für die 3D-Farbmodellierung mit geringeren Kosten und höherer Effizienz gesucht.

Es gibt jedoch keinen wesentlichen Durchbruch in der bestehenden Technologie, weshalb für die 3D-Modellierung von Gebrauchsgütern wie Möbeln, Elektrogeräten, Küche und Bad, erschwinglichem Kunsthandwerk, Schmuck usw. die Vorwärtsmodellierung im Grunde die gängigste Modellierungsmethode ist.

Gibt es dafür einen bestimmten Grund?

Auf diese Weise können die Kosten durch die arbeitsteilige Produktion am Fließband und die Einrichtung einer großen Anzahl von Materialbibliotheken erheblich gesenkt werden.

Gibt es dafür einen bestimmten Grund?

Gibt es dafür einen bestimmten Grund?

Zunächst einmal liegt der Bedarf in diesem Szenario nicht in der Notwendigkeit, wirklich jede Textur auf dem Gegenstand wiederherzustellen, sondern so schön und gut aussehend wie möglich zu sein (bei den meisten Industriedesign-Produkten ist der SLR-Aufnahmeeffekt wegen des hohen Reflexionsgrads, der Transparenz, der Schatten usw. nicht so gut wie das direkte Hinzufügen von Grundmaterialien zum Modell).

Hinzu kommt, dass industriell gefertigte Produkte in der Regel Strukturteile, transparente Teile, Öffnungen, Löcher und Schlitze sowie andere Strukturen aufweisen, bei denen unabhängig von der Art des 3D-Scannens nicht garantiert werden kann, dass die Daten vollständig gescannt werden können.

Gleichzeitig hat der Kunde keine Anforderungen an den Realismus und die Genauigkeit des 3D-Modells. Dann ist die Vorwärtsmodellierung oft effizienter und wirtschaftlicher.

Im Falle einer großen Menge an Modellierung/komplexen Oberflächen können Sie jedoch einen Laser-3D-Scanner als Ergänzung wählen, um die genaue Modellierung komplexer Oberflächen schnell zu vervollständigen (nur der Laser-3D-Scanner kann Gegenstände mit schwarzen oder spiegelnden Oberflächen ohne Sprühen von Pulver 3D-scannen).

Virtuelle Simulation in der Industrie

Wenn das erstellte virtuelle Simulationssystem zur Steuerung der industriellen Produktion (z. B. für den Aufbau eines Antikollisionsüberwachungssystems) oder für Montage- und Produktionsschulungen verwendet wird, muss der Kunde in der Regel mit einem Laser-3D-Scanner ausgestattet werden, um die globale Rahmengenauigkeit und die Maßhaltigkeit von Schlüsselkomponenten sicherzustellen.

Beim virtuellen Unterrichten von Kfz-Reparaturen beispielsweise kann das 3D-Modellierungsteam die gesamten Rahmendaten auf der Grundlage des 3D-Laserscanners erhalten und so eine effektive Arbeitsteilung erreichen.

Jeder 3D-Modellierer führt die Modellrekonstruktion auf demselben 3D-Scannerdatengerüst durch. Auf diese Weise wird der Positionsgrad jedes Teils und die Genauigkeit jeder Komponente garantiert, was den Arbeitsaufwand für die Anpassung bei der späteren Zusammenführung der Daten erheblich verringert.

Darüber hinaus weisen Automobilteile in der Regel viele komplexe Oberflächen auf. Das schnelle Scannen mit einem 3D-Laserscanner (3 bis 5 Minuten für ein Teil) ist weitaus effizienter und genauer als der 3D-Modellierer, der sich bei der Modellrekonstruktion auf ein ebenes Foto bezieht.

Die Technologie der 3D-Farbmodellierung wird ständig aktualisiert. In verschiedenen Szenarien wird kontinuierlich eine intelligentere 3D-Farbmodellierungstechnologie mit geringeren Kosten entwickelt. Wenn Sie auf der Suche nach hochpräzisen und farbgetreuen 3D-Modellierungslösungen sind, könnten Sie an den professionellen Farb-3D-Lösungen von Scantech interessiert sein.

Über Scantech

Über Scantech

Scantech ist eines der ersten Hightech-Unternehmen, das mit der Erforschung und Entwicklung von tragbaren visuellen 3D-Messgeräten auf der ganzen Welt begonnen hat.

Die Produkte von Scantech werden in mehr als 60 Ländern und Regionen verkauft und beliefern über 5000 Unternehmen. Scantech hat seit seiner Gründung ein schnelles Wachstum erfahren, was auf unseren kontinuierlichen Einsatz in F&E und Management sowie auf die Gewinnung hochkarätiger Talente zurückzuführen ist.

35 % der Mitarbeiter des Unternehmens sind in der Forschung und Entwicklung tätig, davon sind 25 % Meister und Doktoren. Dieser Talentpool ermöglicht es uns, eine Reihe von eigenen digitalen 3D-Messsystemen zu entwickeln.

Unsere Produktpalette reicht von messtechnisch hochwertigen Online- und Offline-Geräten bis hin zu 3D-Farbscannern für den Endverbraucher, die in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Schienenverkehr, mechanische Fertigung, medizinische Versorgung und Rehabilitation, digitale Kunst für Fernsehen und Film, Bildung und Forschung, Schutz des kulturellen Erbes, 3D-Druck und VR/AR weit verbreitet sind.

Scantech hilft Unternehmen, optimierte Lösungen für Qualität und Effizienz zu erfüllen und ein weites Gebiet für die 3D-Digitalisierung zu erschließen.

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3D-Scanning ermöglicht sichere und effiziente NDT-Inspektion für Gasleitungen https://www.3d-scantech.com/de/3d-scanning-ermoglicht-sichere-und-effiziente-ndt-inspektion-fur-gasleitungen/ https://www.3d-scantech.com/de/3d-scanning-ermoglicht-sichere-und-effiziente-ndt-inspektion-fur-gasleitungen/#respond Wed, 18 Jan 2023 03:03:59 +0000 https://www.3d-scantech.com/de/?p=10585

Kürzlich unterstützte Scantech das Forschungsinstitut der Zhejiang Provincial Energy Group Co., Ltd, einem erstklassigen integrierten Energieversorger in China, bei der Inspektion von Gaspipelines auf Schäden wie Korrosion, mechanische Beschädigungen und Risse.

Pipelineausfälle können zu schweren finanziellen Verlusten, menschlichen Opfern und Umweltkatastrophen führen. Die Inspektion von Gaspipelines ist für das Integritätsmanagement von entscheidender Bedeutung, um die Pipelines in gutem Zustand zu halten.

Die Sicherheitsvorschriften schreiben vor, dass Techniker diese Pipelines regelmäßig inspizieren müssen (interne und externe Inspektion), um sicherzustellen, dass sie in einem effizienten Zustand gehalten werden.

NDT-Prüfung von Gaspipelines

NDT-Prüfung von Gaspipelines

Zerstörungsfreie Prüfverfahren, einschließlich Ultraschalltechnologien und Magnetfluss-Leckagetechnik, helfen Betreibern bei der effizienten Prüfung von Pipelines.

Das Hightech-3D-Scannen ist eine neue Lösung für die zerstörungsfreie Prüfung von Pipelines, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Integrität und Genauigkeit einzugehen.

In Verbindung mit 3D-Software und einem intelligenten Modellierungsalgorithmus kann die 3D-Scanlösung von Scantech Pipeline-Betreibern helfen, die Integrität von Pipelines zu gewährleisten und gleichzeitig enge Budgets und Zeitpläne einzuhalten. Diese neue Lösung ist effizienter und genauer als herkömmliche Messmethoden.

Unsere umfassende 3D-Lösung bietet eine schnelle Bereitstellung, hohe Portabilität, schnelle Einrichtung, genaue Messergebnisse, zerstörungsfreie Prüfung, vielseitige Analysen, vollständige 3D-Daten und intuitive Berichte.

Kundeninfo

Der Kunde in diesem Fall ist das Research Institute of Zhejiang Provincial Energy, ein großes staatliches Unternehmen in China.

Das Unternehmen ist auf die Erzeugung von Strom und Wärme, Investitionen und den Betrieb von Kohlebergwerken, den Kohleumlauf, die Förderung und Nutzung von Erdgas, Energiedienstleistungen und mehr spezialisiert.

Das Ziel des Projekts

Das Ziel des Projekts

Das Projekt zielt darauf ab, durch eine vollständige 3D-Visualisierung der untersuchten Bereiche detaillierte und tiefgreifende Analysen der Schäden zu erhalten.

Die Messungen und Auswertungen konzentrieren sich hauptsächlich auf Korrosion und Beulen an den Außenflächen von Gaspipelines, die effizient und genau sein müssen. Die Genauigkeitsrate der Defektmessungen und der Rekonstruktion des 3D-Modells muss mehr als 98 % betragen.

Herausforderungen der 3D-Inspektion für Pipelines

Die Rohrleitungen, die in diesem Fall aus Stahl oder PE bestehen, haben einen Durchmesser von 100 mm bis 1014 mm. Die Stahlrohrleitungen weisen glatte und relativ reflektierende Oberflächen auf. Aufgrund der Ellipsenförmigkeit der Rohrleitungen ist es schwierig, die Rohrleitungen und Schäden an ihren Oberflächen zu rekonstruieren.

Es wurden viele Inspektionstechniken entwickelt, um Schäden zu erkennen. Es gibt jedoch nur wenige Messverfahren, die vor Ort eingesetzt werden können oder die praktisch genug sind, um komplizierten Bedingungen und Schäden gerecht zu werden.

Traditionell verwenden Ingenieure manuelle Grubenlehren und Lineale, um Schäden zu inspizieren. Bediener messen die Abmessungen der nach dem Aushub festgestellten Schäden, und Fachleute analysieren die Daten und führen Berechnungen durch, um die Schäden gemäß den einschlägigen Vorschriften zu beurteilen und zu bewerten.

Diese ineffizienten Methoden haben jedoch Nachteile wie ungenaue Messergebnisse, lange Inspektionen, ineffiziente Schadensbewertung und Datenverwaltung sowie die erforderlichen Fachkenntnisse.

Ungeeignete physische Inspektionen erhöhen in bestimmten Situationen sogar die Leckraten in älteren Pipelines. Für eine qualitativ hochwertige Inspektion von Rohrleitungssystemen ist der Einsatz von hochentwickelten und zerstörungsfreien 3D-Inspektionen unerlässlich.

Arbeitsablauf des Projekts

Arbeitsablauf des Projekts

Die Ingenieure nutzten den Verbund-3D-Scanner KSCAN von Scantech und das intelligente Modul AirGo Power (für die Stromversorgung des messtechnischen 3D-Scanners im Feld ohne Stromversorgung), um die Schäden an den Rohrleitungen zu untersuchen. Es dauerte etwa 20 Minuten, um die Aufgabe zu erledigen.

Dank der hochauflösenden und hochpräzisen 3D-Daten über Korrosion und Beulen konnten die Ingenieure 3D-Modelle der beschädigten Bereiche mit spezifischen Werten erstellen. Kleine Merkmale wie Lochfraß konnten schnell erfasst werden.

3D-Scannen vor Ort für Bereiche ohne Stromanschluss

Die Punktwolken der Schäden wurden verarbeitet, um die Merkmale von Fehlern an den Außenflächen von Rohrleitungen, wie Länge, Breite, Tiefe und Krümmung, genau zu erfassen. Diese Daten helfen dabei, die Ursachen von Schäden schnell zu analysieren und zu identifizieren.

Die Ingenieure nutzten die erfassten 3D-Daten, um eine Datenbank für Pipelineschäden zu entwickeln, in der 3D-Modelle der Schäden für weitere Vergleiche und Analysen gespeichert sind.

Später können sie die Schäden analysieren und die Entwicklung des Pipelineverschleißes vorhersagen. Auf diese Weise können die Ingenieure Risiken genau bewerten, die Restlebensdauer der Pipelines vorhersagen und rechtzeitig Präventivmaßnahmen ergreifen.

Vorteile der 3D-Lösung von Scantech für die Pipelineinspektion

3D-Scannen vor Ort für Bereiche ohne Stromanschluss

In Verbindung mit dem intelligenten Modul AirGo Power kann der KSCAN 3D-Laserscanner Messungen vor Ort in abgelegenen Gebieten ohne Stromversorgung unterstützen. Es erspart die Mühe, industrielle 3D-Scanner mit langen Kabeln an eine Stromversorgung anzuschließen, und ermöglicht so freies und reibungsloses 3D-Scannen.

Hohe Genauigkeit und Auflösung zur Erfassung komplizierter Details

Der professionelle 3D-Scanner KSCAN verfügt über fünf Standard-Arbeitsmodi, darunter großflächiges Scannen und Feinscannen. Mit zwei Sätzen hochauflösender Industriekameras führt er das 3D-Scannen von Rohrleitungen mit großer Sorgfalt durch.

Sein hochentwickelter Algorithmus und die Feinabtastung eignen sich gut für die Erfassung komplizierter Details kleinerer Defekte. Dieser industrielle 3D-Laserscanner mit einer Genauigkeit von bis zu 0,020 mm lieferte hochpräzise Messergebnisse für diese Schäden.

Hohe Effizienz

Hohe Effizienz

Dank seiner Messrate von bis zu 1,65 Millionen Messungen pro Sekunde ermöglicht KSCAN eine schnelle Oberflächenerfassung mit guter Scanleistung.

Normalerweise dauert es einen halben Tag, um die Messaufgaben an Rohrleitungen vor Ort zu erledigen. Die Messzeit konnte auf 20 Minuten reduziert werden, was die Inspektionseffizienz deutlich erhöht und Zeit- und Arbeitskosten reduziert.

Intuitiver Bericht

Intuitiver Bericht

KSCAN verfügt über eine spezialisierte und messtechnisch ausgereifte Pipeline-Inspektionssoftware, die die tatsächlichen Werte von Länge, Breite, Tiefe, Durchmessern und Fehlerbereichen anzeigen kann. Die Gruben werden beispielsweise in verschiedenen Farben von hellgrün bis dunkelblau angezeigt, so dass die Ingenieure ihre Tiefe intuitiv erkennen können.

System zur Schadensbewertung

System zur Schadensbewertung

Anhand der Daten wurde ein intelligentes System zur Bewertung von Schäden entwickelt, mit dem eine zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung, Bewertung und Speicherung von Schäden geschaffen wurde. Die Benutzer können über eine Online-Datenbank auf die Informationen und Merkmale der Schäden zugreifen und schnell Schadensberichte erstellen.

Das Potenzial für weitere Anwendungen

Das Potenzial für weitere Anwendungen

Das 3D-Messsystem wurde bei der Zhejiang Energy Group erfolgreich für die Inspektion von Rohrleitungen eingesetzt.

Die Messergebnisse waren von hoher Genauigkeit und die Messprozesse effizient, was Herstellern und Unternehmen erhebliche Vorteile in Bezug auf Zeit und Arbeitskosten bringen kann.

Diese Lösung kann dazu beitragen, die Zeit für die Notfallreparatur von Pipelinelecks zu verkürzen und eine umfassende Datenbank für die Bewertung der Restlebensdauer von Pipelines bereitzustellen.

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3D-Inspektion für eine Kfz-Instrumententafel https://www.3d-scantech.com/de/3d-inspektion-fur-eine-kfz-instrumententafel/ https://www.3d-scantech.com/de/3d-inspektion-fur-eine-kfz-instrumententafel/#respond Sun, 08 Jan 2023 02:05:42 +0000 https://www.3d-scantech.com/de/?p=10509

Zusammenfassung

Bei dem Projekt geht es darum, eine Auto-Instrumententafel vor und nach dem Aufheizen und Abkühlen zu scannen und zu inspizieren, um ihre Veränderungen zu überprüfen. Der Kunde verwendete für die Inspektion den tragbaren 3D-Scanner SIMSCAN von Scantech.

Zerstörungsfreie und berührungslose Prüfungen für Autokomponenten sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Teile qualifiziert sind.

In der Automobilindustrie werden immer mehr feste und leichte Kunststoffmaterialien verwendet. Der breite Einsatz dieser Materialien zielt darauf ab, das Leergewicht zu reduzieren, den Kraftstoffverbrauch zu senken und die Leistung zu steigern.

In der Automobilindustrie verlassen sich die Kunden auf Inspektions- und Prüflösungen, um die Qualität von Autoteilen während des gesamten Design- und Entwicklungsprozesses zu gewährleisten. Die Inspektionen reichen von der Prüfung von Rohstoffen über die prozessbegleitende Fertigung bis hin zur Analyse der fertigen Produkte.

Die Autoteile werden daraufhin geprüft, ob sie den strengen Anforderungen an die geometrischen Abmessungen und Toleranzen (GD&T) entsprechen. Auch die Eigenschaften dieser Materialien werden geprüft, einschließlich ihrer Festigkeit und ihrer Reaktion auf Belastung und Temperatur.

Präzise und zerstörungsfreie Prüfungen für Autokomponenten sind für die Automobilherstellung unerlässlich, da ein Versagen von Autoteilen katastrophale Folgen haben kann.

Scantech bietet fortschrittliche und tragbare 3D-Scanner zur Überprüfung der hergestellten Teile, um sicherzustellen, dass sie innerhalb der Spezifikationen liegen. Diese hochentwickelten 3D-Lösungen können auch zur Qualitätsanalyse, zur Erkennung von Fehlern und vielem mehr eingesetzt werden.

Fallbeispiel Hintergrund

Das weltweit führende Inspektions-, Prüf-, Test- und Zertifizierungsunternehmen SGS wandte sich an Scantech, um eine Auto-Instrumententafel mit 3D-Scanning eingehend zu prüfen.

Ziele des Projekts

Das Projekt besteht darin, die Instrumententafel vor und nach dem Aufheizen und Abkühlen zu scannen, um ihre Veränderungen zu überprüfen. Die gescannten 3D-Daten werden mit den ursprünglichen CAD-Daten verglichen, um Erkenntnisse über die Abweichungen und Abmessungen zu gewinnen.

Herausforderungen beim 3D-Scannen einer schwarzen Instrumententafel

Die Instrumententafel ist der Teil, in dem verschiedene Anzeigen und Lichter untergebracht sind, die Schlitze, Löcher und komplizierte Details aufweisen. Es ist schwierig, Instrumententafeln mit herkömmlichen Messmethoden wie Nonius und Maßband zu messen.

Das optische 3D-Scannen hat sich zu einem wichtigen Werkzeug für die Prüfung von Automobilteilen entwickelt. Die Fähigkeit des 3D-Scannens, die Lücke zwischen fertigen Produkten und CAD-Modellen zu schließen, ist für die Inspektion äußerst wertvoll geworden.

Allerdings ist es schwierig, eine schwarze Oberfläche mit 3D-Scannern zu prüfen, da sie Licht absorbiert, was die Reaktion auf Lasersignale stören und zu verrauschten Punktwolken führen kann. In der Regel müssen die Techniker das Teil mit Pulver besprühen, um es zu scannen, was das Teil beschädigen kann.

Die 3D-Lösung von Scantech

Die aus Kunststoff und Metall gefertigte Instrumententafel ist etwa 1400 mm lang und wiegt 150 kg. Der Ingenieur benutzte den kompakten 3D-Laserscanner SIMSCAN, um die Messung durchzuführen.

Zunächst scannte er die Ziele und begann nach der Optimierung mit dem Scannen des Teils. Das Scannen der Instrumententafel dauerte etwa 10 Minuten und die Nachbearbeitung der Daten 2 Minuten.

Vorteile des SIMSCAN 3D-Scanners für die Inspektion

Booster für die Messung schwer zugänglicher Bereiche

Der handgeführte 3D-Scanner SIMSCAN verfügt über einen kurzen Kameraabstand von ca. 130 mm, was zu einem kleinen Sichtwinkel führt.

Daher ist seine Scanansicht im Vergleich zu anderen marktüblichen 3D-Scannern weniger blockiert, was eine bessere Leistung beim 3D-Scannen von engen Räumen wie Löchern und Nuten gewährleistet. Das folgende Bild zeigt, wie er bei der Erfassung von Daten aus engen Bereichen funktioniert.

Hohe Anpassungsfähigkeit an schwarze Oberflächen

SIMSCAN 3D-Laserscanner bieten drei Scanmodi für unterschiedliche Anforderungen, nämlich ultraschnelles Scannen (17 blaue Laserkreuze), Hyperfeinscannen (7 blaue parallele Laserlinien) und Tieflochscannen (1 zusätzliche blaue Laserlinie).

Aufgrund ihrer kürzeren Wellenlängen sind blaue Laser störungsärmer als die weit verbreiteten roten Laser. Mit Hilfe des blauen Lasers und hochentwickelter Algorithmen können Benutzer jedes Detail von Objekten genau erfassen und 3D-Modelle schnell konstruieren, ohne das Teil mit Pulver besprühen zu müssen.

Effiziente Messung

Die kompakte Größe, die Einfachheit und die robuste Leistung machen SIMSCAN zu einer optimalen Wahl für 3D-Messungen und Inspektionen.

SIMSCAN scannt Teile effizient mit einer Messrate von bis zu 2,8 Millionen MPS und ermöglicht so eine reibungslose 3D-Digitalisierung. Die Messgenauigkeit kann bis zu 0,020 mm betragen.

Leistungsstarke Datenverarbeitung

Der SIMSCAN 3D-Scanner wird mit der 3D-Software ScanViewer geliefert. Sie unterstützt verschiedene Ausrichtungen von Daten, wie z. B. Best-Fit, datumsbasierte und merkmalsbasierte Ausrichtung.

Darüber hinaus zeigt die Software die Prüfergebnisse in einer intuitiven Farbkarte an, so dass der Benutzer Oberflächen- und Punktabweichungen leicht erkennen kann.

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Hightech-3D-Scanner hilft bei der Wiederherstellung 3000 Jahre alter, zerstörter Kulturdenkmäler https://www.3d-scantech.com/de/high-tech-3d-scanning-helps-restore-3000-year-old-crushed-cultural-relics/ https://www.3d-scantech.com/de/high-tech-3d-scanning-helps-restore-3000-year-old-crushed-cultural-relics/#respond Wed, 06 Jul 2022 06:51:59 +0000 https://www.3d-scantech.com/de/?p=9075 Eine Schatztruhe an der hochkarätigen archäologischen Stätte Sanxingdui in der Provinz Sichuan, China, wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Insgesamt wurden fast 13.000 nummerierte Relikte ausgegraben, darunter 3.155 relativ intakte Relikte in den neu entdeckten sechs Opfergruben.

Exhibits at Sanxingdui Museum

Die hochpräzisen 3D-Laserscanner von Scantech wurden für die Erfassung und Restaurierung von ausgegrabenen antiken Artefakten eingesetzt

3D scanning relics unearthed

Reparatur eines heiligen Baumes aus Bronze

Bei dem zu reparierenden Objekt handelt es sich um den heiligen Baum Nr. 3 aus Bronze, einen von acht prächtigen Bäumen, die 1986 in der Opfergrube Nr. 2 von Sanxingdui ausgegraben wurden.

Repair broken pieces

Es gibt keine eindeutige Aussage über die Funktion des Baumes. Manche glauben, dass die Vorfahren des alten Königreichs Shu diese heiligen Bäume nutzten, um mit Himmel und Erde zu kommunizieren und ihre Ehrfurcht vor ihren Ahnen und Göttern zu zeigen.

Die Herausforderung der Replikation von Artefakten in zerbrochenem Zustand

Im Gegensatz zu den relativ intakten und empfindlichen Artefakten, die in einem Museum ausgestellt werden, waren die in diesen Opfergruben ausgegrabenen Relikte zerbrochen und zerschlagen.

Es gibt Hinweise darauf, dass die Gegenstände zerbrochen und in Gruben geworfen wurden, nachdem sie für zeremonielle Rituale verwendet worden waren.

Bronze Sacred Tree No.1

Arbeitsablauf der Rekonstruktion

Bevor der verängstigte Baum Nr. 3 restauriert wurde, beschlossen die archäologischen Forscher, diese Teile zusammenzusetzen, um zu sehen, wie er virtuell aussah.

Die Entscheidung wurde getroffen, um sicherzustellen, dass das Objekt vor der eigentlichen Restaurierung nicht beschädigt wird, und um den Reparaturprozess zu beschleunigen.

Der erste Schritt bestand darin, Daten zu sammeln. Traditionell verwenden die Experten herkömmliche Messmethoden und Fotografie, um Daten zu erfassen, was viel Zeit in Anspruch nimmt.

Die erfassten Daten sind in der Regel nicht vollständig und nur begrenzt verwendbar.

3D scanning and point clouds

Für den Heiligen Baum Nr. 3 setzten die Archäologen diesmal 3D-Scans ein, um die Daten des Baumes zu erfassen. Sie benutzten unseren handgeführten 3D-Laserscanner um die Daten von 69 Ästen des Baumes einzeln zu erfassen.

Dank seiner extrem hohen Scanrate konnte der 3D-Laserscanner von Scantech den Forschern helfen, in kurzer Zeit vollständige 3D-Daten von Reliktfragmenten zu erhalten.

Anschließend wird in einer 3D-Software ein Modell erstellt, um die Äste im Maßstab 1:1 zu rekonstruieren.

Die archäologischen Arbeiten und die Restaurierung der Kulturdenkmäler in der Sanxingdui-Stätte sind noch in vollem Gange. Wir glauben, dass die neuen Technologien eine entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung weiterer Kulturschätze spielen werden.

Für weitere Fälle lesen Sie bitte:

Scantech hilft beim 3D-Scannen von 8 Meter langen und 190 Millionen Jahre alten Dinosaurierfossilien

Anwendung von 3D-Scans in der Architekturdigitalisierung

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3D-Scannen Hilft bei der Flugzeugüberholung, um die Flugsicherheit zu gewährleisten https://www.3d-scantech.com/de/3d-scanning-helps-in-aircraft-overhaul-to-ensure-flight-safety/ https://www.3d-scantech.com/de/3d-scanning-helps-in-aircraft-overhaul-to-ensure-flight-safety/#respond Tue, 21 Jun 2022 07:26:58 +0000 https://www.3d-scantech.com/de/?p=8919

01 Hintergrund des Falls

Mit dem technischen Fortschritts und der Verbesserung des Lebensstandards werden Flugreisen zu einem immer häufigeren Transportmittel für Reisende.

Es spielt eine sehr wichtige Rolle, Flugzeugteile regelmäßig zu warten und zu reparieren, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Flugzeugs und die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten

Flugzeugüberholung

02 Kundenbedürfnisse

Nach langjähriger Verwendung muss der Kunde das Radom und die Geschwindigkeitsbremse des Flugzeugs überholen.

3D-Scannen kann die Effizienz erheblich erhöhen und die Kosten für Unternehmen verringern.

03 Tragbarer 3D-Scanner

KSCAN-Magie 3D-Verbund-Scanner

04 Inspektionsprozess

Eingebaute Photogrammetrie Gewährleistet Genauigkeit

Photogrammetrie

KSCAN-Magic verfügt über eine Genauigkeit von max. 0,020 mm und eine integrierte Photogrammetrie, die kumulierte Fehler effektiv verringert.

Dadurch wird sichergestellt, dass die endgültigen 3D-Daten für das Radom und die Geschwindigkeitsbremsen des Flugzeugs genau und zuverlässig sind.

Effizienter Erhalt Vollständiger Daten

Photogrammetrie: 2 Min;
Scandauer: 3 Min;
Datenverarbeitung: 5 Min

Die Inspektion mit dem KSCAN-Magic 3D-Scanner ist 6 Mal schneller als die mit traditionellen Messgeräten;

3D-Inspektion eines Flugzeugradoms
Handheld-3D-Scanner, eine 3D-Inspektion einer Geschwindigkeitsbremse

Die Auflösung des Messergebnisses beträgt bis zu 0,010 mm, wodurch jedes Detail anschaulich erfasst werden kann. Die kleinen Vertiefungen auf dem Radom und der Geschwindigkeitsbremse des Flugzeugs können in umfassenden Daten klar dargestellt werden.

Punktwolken

Umfassende Analyse und Intuitive Visualisierung

Die 3D-Software ScanViewer, die mit unserem 3D-Scanner geliefert wird, kann einen übersichtlichen und einfach zu lesenden Inspektionsbericht erstellen.

Im Vergleich zu traditionellen Messmethoden verringert die mit KSCAN-Magic durchgeführte 3D-Inspektion die Arbeitskosten erheblich und senkt die Schwelle für den Betrieb.

Inspektionsbericht, Farbkarte

05 Wissenschaft und Technik Formen das sichere Fliegen

Die Flugsicherheit ist für unsere Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, weil Flugzeuge eine wichtige Rolle im täglichen Reiseverkehr spielen.

Unsere fortschrittliche 3D-Scantechnologie kann bei der Entwicklung und Konstruktion von Flugzeugen, bei der Herstellung von Zubehörteilen, bei der Montage von Teilen, bei der Gesamtmontage, bei der Wartung und Instandhaltung usw. verwendet werden.

Scantech widmet sich der Bereitstellung präziser und fortschrittlicher 3D-Lösungen für Kunden, um die Flugsicherheit zu gewährleisten.

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Das Scantech-Kalibrierzentrum ist nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert https://www.3d-scantech.com/de/das-scantech-kalibrierzentrum-ist-nach-iso-iec-170252017-akkreditiert/ https://www.3d-scantech.com/de/das-scantech-kalibrierzentrum-ist-nach-iso-iec-170252017-akkreditiert/#respond Fri, 20 May 2022 02:12:52 +0000 https://www.3d-scantech.com/de/?p=8870

HANGZHOU, China, 14. Mai 2022 /PRNewswire/ — Scantech, ein auf die Entwicklung und den Vertrieb von 3D-Scannern spezialisiertes, weltweit tätiges Unternehmen für 3D-Messungen freut sich bekannt zu geben, dass sein Kalibrierlabor/Zertifizierungszentrum (CAL/CERT Center) die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025:2017 vom China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) erhalten hat.

Company office

Es ist uns eine große Ehre, das erste Kalibrierlabor eines Unternehmens zu sein, das von der CNAS in China die CMC-Akkreditierung gemäß der Spezifikation JJF 1951-2021[1] erhält (die offiziell am 28..Juni 2022 eingeführt wird).

Das im Jahr 2020 eingerichtete Scantech Calibration Center ist jetzt nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Es zeigt, dass unser Zentrum technisch qualifiziert ist, rückführbare Messungen und Kalibrierungen nach nationalen Spezifikationen und internationalen Standards der optischen Messung und Kalibrierung mit 3D-Scannern durchzuführen.

CNAS laboratory accreditation certificate

Das bedeutet, dass die Kalibrierung und der Abnahmetest unseres handgeführten 3D-Scanners, des globalen 3D-Scanners, des zusammengesetzten 3D-Scanners, des optischen Tracking-3D-Scanners und des automatisierten 3D-Messsystems auf der Spezifikation JJF 1951-2021 und der Norm VDI/VDE 2634[2] basieren. Die 3D-Scanner dieser Reihen werden mit vollständig rückführbaren und international anerkannten Genauigkeitszertifikaten versehen sein.

Fale Fang, Direktor des Scantech Calibration Center, erklärt: „Die Zertifizierung nach ISO/IEC 17025:2017 ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen. Sie unterstreicht das Engagement der professionellen Mitarbeiter von Scantech im Bereich der Metrologie. „

3D scanner series

Das Qualitätsmanagementsystem von Scantech ist nach den Normen ISO 17025:2017, ISO 9001:2015[3], ISO 14001:2015[4] und ISO 45001:2018[5] akkreditiert, was zeigt, dass es die internationalen Prüfstandards im Bereich der Metrologie voll erfüllt. Neben den strengen Qualitätsmanagementsystemen haben auch alle von Scantech hergestellten handgeführten 3D-Scanner die CE[6]-Kennzeichnung erhalten.

1 JJF 1951-2021: Kalibrierspezifikation für ein optisches 3D-Messsystem auf der Grundlage von strukturiertem Licht.
2 VDI/VDE 2634 Teil 3: 2008 Optische 3D-Messsysteme: Systeme mit Mehrfachansicht auf der Grundlage von Flächenabtastung.
VDI/VDE 2634 Teil 2: 2012 Optische 3D-Messsysteme: Optische Systeme auf der Basis von Flächenabtastung.
3 Eine internationale Norm, die die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) festlegt.
4 Eine internationale Norm, die die Anforderungen an das Umweltmanagementsystem (UMS) festlegt.
5 Eine internationale Norm, die die Anforderungen an ein Managementsystem für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OHSMS) festlegt.
6 Diese Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen entspricht.

Informationen zu Scantech

Scantech ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von 3D-Scannern spezialisiert. Unsere selbst entwickelten Produkte reichen von handgeführten Laser-3D-Scannern über 3D-Farbscanner bis hin zu automatisierten 3D-Scanlösungen.

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5 Punkte, die Sie bei Auswahl von Tragbaren 3D-Scannern Wissen Sollten https://www.3d-scantech.com/de/auswahl-von-tragbaren-3d-scannern/ https://www.3d-scantech.com/de/auswahl-von-tragbaren-3d-scannern/#respond Mon, 16 May 2022 01:59:46 +0000 https://www.3d-scantech.com/de/?p=8754

Suchen Sie nach tragbaren 3D-Scannern, um den Arbeitsablauf Ihres Projekts zu beschleunigen? Sind Sie verwirrt von den verschiedenen Spezifikationen und Beschreibungen?

Um sicherzustellen, dass Sie alle notwendigen Informationen zum Treffen der richtigen Entscheidung erhalten, haben wir einen Blog erstellt, um Ihnen bei Auswahl von tragbaren 3D-Scannern zu helfen.

Dieser Artikel wird den Unterschied zwischen 3D-Laser- und trukturlichtscannern sowie die wichtigsten Faktoren wie Genauigkeit, Auflösung und Scangeschwindigkeit bei Auswahl von 3D-Scannern erklären. Wir möchten Ihnen einige Hinweise zur Auswahl eines 3D-Scanners geben.

SIMSCAN 3D scanner

Die hochmoderne 3D-Scantechnologie wird weit in verschiedenen Branchen verwendet. Ingenieure, Produktdesigner und Forscher verwenden 3D-Scannen für 3D-Druck, Luft- und Raumfahrt sowie Unterhaltung.

Diese 3D-Scanner können 3D-Scandaten effizient erfassen, so dass sie 3D-Modelle konstruieren oder Inspektionen durchführen können, um Abweichungen festzustellen.

Tragbare 3D-Scanner haben wegen Ihrer Tragbarkeit, einfachen Bedienung und schnellen Ergebnisse mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Diese 3D-Scanner können hauptsächlich in 3D-Laser- und Strukturlichtscanner eingeteilt werden. Schauen wir uns zunächst die Prinzipien der 3D tragbaren Scanner an.

 Tragbarer 3D-Laserscanner

3D-Laserscanner werfen Laser auf Gegenstände, und ihr Sensor analysiert die reflektierten Laser, um Positionen im Raum zu bestimmen. Da Laser unempfindlich gegenüber Störungen sind, können sie sich an unterschiedliche Messbedingungen anpassen.

Trotzdem können Laserstrahlen durch Speckle-Rauschen und Gaußsches Rauschen beeinträchtigt werden; Die daraus resultierenden Effekte je nach Art der Laserquelle unterschiedlich sind: Blaulaser und Rotlaser.

blue laser and red laser 3D scanner

Mit einem Rotlaserscanner und einem Blaulaserscanner haben wir eine Kalibrierungsplatte mit Punkten im Abstand von 1 mm gescannt.

Aus der unterstehender Abbildung kann man erfahren, dass ein Rotlaser ein stärkeres Speckle-Rauschen aufweist als ein Blaulaser. Dies bedeutet, dass die Anti-Interferenz-Fähigkeit des Blaulasers robuster ist als die des Rotlasers.

red laser, blue laser,speckle noises

Vergleichen wir nun den Blaulaser mit dem Infrarotlaser. Die Wellenlänge des Blaulasers ist kürzer als die des Infrarotlasers. Wegen seiner Eigenschaften ist ein Blaulaser geeigneter zum Scannen komplizierter Details. Wenn es um Scannen großer Gegenstände geht, zeigt ein Infrarotlaser mit einer längeren Wellenlänge ein besseres Scanergebnis.

spectrum, infrared light, visible light

Scantech, einer der Pioniere bei der Entwicklung tragbarer 3D-Scanner in China, hat Infrarotlaser und Blaulaser in einem einzigen Gerät integriert. 3D tragbare Scanner von Scantech können Gegenstände von Münzen bis zu Flugzeugen mit realistischen und feinen Details scannen.

 Tragbarer 3D-Strukturlichtscanner

Ein tragbarer 3D-Strukturlichtscanner wirft Weißlichtmuster auf einen Gegenstand, und die geometrische Form kann aus der Verzerrung des Musters rekonstruiert werden.

Der Scanner kann durch natürliche Merkmale, Texturen und Farben hindurch positionieren. Jedes Bild nimmt er einmal an und fügt Scannen aus verschiedenen Positionen zu einer 3D-Punktwolke zusammen.

key-feature-hybrid-alignment-modes

Strukturlichtscanner hat zwei Abbildungsalgorithmen: Gitter und Speckle. Beim Scannen von reflektierenden oder transparenten Oberflächen mit der Gittertechnologie müssen wir eine leichte oder feine Pulverschicht auf die Gegenstände auftragen.

Die Eigenschaften von 3D-Scannern mit Speckle-Technologie liegen in Flexibilität, einfache Bedienung und schnelles Scannen.

Diese Scanner werden häufig in nicht-industriellen Bereichen verwendet, weil sie beim Scannen von mittelgroßen bis großen Gegenständen wie antiken Artefakten und Menschen gute Ergebnisse erzielen. Die von ihnen erfassten Daten sind hochauflösend und zeigen gute Details.

structured-light 3D scanner

Als Nächstes gehen wir zu den Faktoren über, die bei Auswahl eines tragbaren 3D Scanners zu berücksichtigen sind. Finden Sie einen Scanner, der Ihren Anforderungen an Größe, Genauigkeit und Auflösung entspricht.+

 Faktoren bei Auswahl von tragbaren 3D-Scannern

  • Größe der Gegenstände & Scanbereich

Wie wählt man einen 3D-Scanner aus? Zuerst brauchen Sie die Größe des zu scannenden Gegenstands zu überlegen.

Wenn Sie eine kleine Münze scannen wollen, wäre ein 3D-Scanner mit kurzer Reichweite gut, weil er komplizierte Details in hoher Auflösung erfassen kann.

Wenn Sie einen großen Gegenstand oder einen Teil wie eine Windturbine scannen möchten, benötigen Sie einen Scanner mit langer Reichweite und einem größeren Sichtfeld (Scanbereich).

Nehmen wir den KSCAN-Magic von Scantech als Beispiel. Mit seinem Scanbereich von 1440 mm * 860 mm kann er Teile mit einer Länge von bis zu 4 Metern scannen. Er ist besonders zum 3D-Scannen für 3D Druck und zur Herstellung geeignet.

depth of field
  • Genauigkeit

Unter der Genauigkeit des Scannens versteht man die zulässige Abweichung der einzelnen erfassten Punkte. Im Allgemeinen liegt die Genauigkeit von 3D-Scannern in einem Bereich von 0,01 mm bis 0,1 mm.

Für die meisten Aufgaben ist es akzeptabel, einen 3D-Scanner mit einer Genauigkeit von 0,06-0,07 mm zu verwenden.  Wenn Sie planen, ein komplexes industrielles Teil wie ein Flugzeugtriebwerk zu scannen, wählen Sie einen 3D-Scanner mit hoher Genauigkeit.

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  • Auflösung

Die Auflösung beschreibt den Mindestabstand zwischen den erfassten Punkten bei einem bestimmten Scanabstand. Je höher die Auflösung ist, desto dichter ist die Wolke der Scanpunkte.

Wenn die Details eines 3D-Modells für Sie wichtig sind, benötigen Sie eine hohe Auflösung. Wenn nicht, sind Anforderungen mit niedriger Auflösung für Sie geeignet.

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  • Scangeschwindigkeit

Mit Scangeschwindigkeit meinen wir, wie schnell ein 3D-Scanner Daten von einem bestimmten Gegenstand erfassen kann.

Die Geschwindigkeit ist von der Anzahl der Laserlinien, der Größe des Scanbereichs und dem Algorithmus des Geräts abhängig. Ein erstklassiger tragbarer Scanner kann bis zu 2 Millionen Mal pro Sekunde messen.

Scanning Rate

 Wissen, bei Wem Sie Kaufen

Bei dem großen Angebot an 3D-Scannern in allen Größen, Preisklassen und Leistungsmerkmalen kann man schwer eine Entscheidung für einen 3D-Scanner treffen. Das wichtigste Prinzip liegt darin, das Richtige für Sie zu wählen, ohne zu viele Kosten ausgeben zu müssen.

Es ist wichtig zu wissen, bei wem Sie kaufen. Stellen Sie sicher, dass Sie bei einem seriösen Unternehmen kaufen, das fortschrittliche 3D-Scantechnologie anbietet.

Sie können die offizielle Webseite des Unternehmens besuchen, um die Produkte, Zertifikate und Kunden zu überprüfen. Sie können sich mit dem Unternehmen in Verbindung setzen, um zu erfahren, worüber Sie sich Sorgen machen.

Es funktioniert wirksam, Bewertungen online zu lesen und ihre Konten der sozialen Medien zu überprüfen. Auf diese Weise können Sie erfahren, wie der Hersteller ist und wie die Benutzer sie bewerten.

Welche Art von Unterstützung bietet das Unternehmen? Gibt es professionelle Anwendungstechniker, die bei der Kalibrierung und Bedienung der 3D-Scanner helfen können?

Gibt es professionelle Kundendienstteams, die Sie bei der Wartung unterstützen oder Ihre Fragen beantworten können? Um zu erfahren, welche Art von Unterstützung sie bieten können.

Es ist auch ein weiser Weg, Messen zu besuchen, um die Produkte in der Praxis zu testen. Mit Fachleuten sprechen, um die neueste Technologie kennenzulernen.

 Was Wir anbieten

Scantech liefert professionelle tragbare 3D-Scanner in allen Phasen des Herstellungs- und Produktionsprozesses von Produkten, um Ihr Unternehmen zu großem Erfolg zu führen.

Diese innovativen professionellen 3D-Scanner erhöhen Ihre Produktivität und optimieren das Lebenszyklusmanagement Ihre Produkte, ohne dass Sie Kompromisse zwischen Genauigkeit und Effizienz eingehen müssen.

Die Serie von KSCAN Komposit-3D-Scannern ist eine Serie professioneller, hoch integrierter und tragbarer 3D-Scanner.

Er verfügt über ein innovatives Scannermodell mit „Infrarotlaser + Blaulaser“, integrierte Photogrammetrie und ist mit tragbaren CMM und einem automatisierten 3D-System kompatibel.

Er bietet hochgradig wiederholbare Scanergebnisse mit großer Detailgenauigkeit in hoher Effizienz an. Er ist sowohl für große als auch für kleine Messgegenstände geeignet. Wenn Sie mehr Details erhalten möchten, klicken Sie auf das unterstehende Video.

SIMSCAN, ein kompakter tragbarer 3D-Scanner zur industriellen Anwendungen, ist der einzige tragbare 3D-Scanner in Handgröße, der bisher auf den Markt eingetreten ist.

Ob in engen Räumen oder unter massiven Gegenständen, SIMSCAN führt hochwertiges 3D-Scannen durch, ohne dass die Arbeitsumgebung eingeschränkt wird. Das messtechnische Messsystem hilft, jedes Detail zu erfassen und das 3D-Modell in kürzester Zeit zu erstellen.

Den Besten 3D-Scanner Jetzt Erhalten!

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Die Anwendung von 3D-Scannen im Schiffsdesign https://www.3d-scantech.com/de/die-anwendung-von-3d-scannen-im-schiffsdesign/ https://www.3d-scantech.com/de/die-anwendung-von-3d-scannen-im-schiffsdesign/#respond Tue, 30 Nov 2021 09:16:55 +0000 https://www.3d-scantech.com/de/?p=8337

Es gibt jeden Tag Zehntausende von Schiffen, die über die Weltmeere fahren.
Einige Herausforderungen wie der Mangel an geeigneten Fachkräften und Branchenkenntnissen machen die Schiffskonstruktion und regelmäßige Inspektionen sehr schwer.

Dank der hohen Präzision und Geschwindigkeit bietet der tragbare 3D-Laserscanner ein großes Potenzial zur Beschleunigung der Produktentwicklung von Schiffen und die Rationalisierung ihrer Qualitätskontrolle.

ship, canal, maintenance

Schiffsdesign

In der Anfangsphase der Schiffskonstruktion werden die Geometrien eines Mutterschiffs für das Design verwendet.
Das Mutterschiff dient als Referenz für die Geometrie des neuen Schiffes, die einen Einfluss auf seine Hydrostatik und Festigkeit hat.
Ein häufiges Problem bei der Konstruktion ist der Mangel an Original-3D-Zeichnungen des Mutterschiffs.

Unter diesem Umstand besteht eine typische Methode zum Erhalt von Schiffsdaten darin, das Schiff mit traditionellen Werkzeugen wie Maßbändern und Linealen zu messen.
Ein Architekt muss sein Wissen und seine Erfahrung einsetzen, um eine Reihe von Schiffslinien mit ausreichender Genauigkeit zu erstellen.
Diese Linien werden dann zur späteren Berechnung verwendet. Diese Messungen sind jedoch zeitaufwendig und belastend.

Unter Berücksichtigung der Zeit und Kosten sind 3D-Scanner, welche die gesamten 3D-Daten eines Schiffes erfassen können, werden in Design und Produktentwicklung immer wettbewerbsfähiger.

Fall: Yachtdesign

Scantech hat einem Kunden bei der Neugestaltung seiner Yacht mit einem Hightech-3D-Scanner geholfen.
Den neuesten Designtrend zu behalten und eine Yacht maßgeschneidert zu gestalten, ist für die meisten Yachtbesitzer ein Symbol von Exklusivität und luxuriösen Lebensstil.

yacht, luxury

In diesem Fall hatte der Kunde keine Original-3D-Zeichnungen seiner Yacht.
Er hoffte, 3D-Daten der Yacht durch 3D-Scannen zu erhalten und die 3D-Modelle mit professioneller 3D-Software zu erstellen.
Diese zuverlässigen 3D-Daten können für die spätere Entwicklung und Neugestaltung seiner Yacht verwendet werden.

Die Länge der zu scannenden Yacht beträgt bis zu 11 Meter.
Wenn der Scanbereich des 3D-Scanners nicht groß genug ist, erhöhen sich die Ausrichtungsfehler je nach der Entfernung.
Unter diesem Umstand können die Messergebnisse die Anforderungen an die Genauigkeit nicht erfüllen.

yacht, 3D inspection

Der tragbare 3D-Scanner KSCAN von Scantech mit eingebautem Photogrammetriesystem zielt auf Lösen dieses Problems ab.
Er ist einer der ersten Scanner, der über einen Scanmodus mit großer Reichweite verfügt, der durch parallelen Infrarotlaser getrieben wird.
Er kann eine Fläche von bis zu 1440 mm x 860mm scannen.
Mit einer Genauigkeit von bis zu 0,020 mm ist er außerdem gut zum Scannen großer Objekte geeignet.

point clous, ship, inspection

Es dauerte ungefähr 1 Stunde, um das gesamte Schiff zu scannen.
Im Vergleich zu traditionellen Messmethoden hat KSCAN die Modellierung von Schiffen für Designers erheblich vereinfacht und die Effizienz der Schiffbauindustrie stark verbessert.

point clouds, ship, hull

Zusammenfassung

Die 3D-Scantechnologie von Scantech kann auch für das Reverse Engineering und die Modifikation eines beschädigten Schiffsrumpfes verwendet werden.
Scantech wird seine Kunden weiterhin bei der Entwicklung und Konstruktion, Montage, Inspektion, Wartung, Reparatur und Modifikation von Produkten unterstützen.
Dadurch dass wir die Zeit und die Kosten für Design und Inspektion reduzieren, widmen wir uns der Optimierung des Gesamtprozesses der Schiffsindustrie.

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