3D микро или нанокомпьютерная томография и цифровая система рентгеновской радиоскопии Принципы рентгеновской компьютерной томографии Рентгеновская компьютерная томография основана на анализе пучка рентгеновских лучей, которые взаимодействуют при прохождении через вещество. Рентгеновское излучение - это высокочастотное электромагнитное излучение, взаимодействующее с веществом, вредное для человека.
Компьютерная томография требует двух этапов:
Сбор сведений - регистрируется несколько сотен радиообъектов (или проекций) во вращении.
Реконструкция - трехмерная реконструкция детали с использованием большого количества фрагментов путем компьютерной обработки.
Применение компьютерной томографии Компьютерная томография используется во многих областях, например, R&D, разработка продукта, оптимизация производственного процесса
Анализ микроструктуры материала
Субмикронный анализ внутренней структуры материалов с использованием очень высокого разрешения.
Области: Материаловедение, геология, исследования и многое другое.
Возможность проведения испытаний на растяжение и экспериментов по усталостной прочности.
Определение размеров: метрология
Определение размеров на внешней и внутренней поверхности образца.
Области: автомобильная, аэрокосмическая, литейная промышленность, механика, электроника и многое другое.
Компьютерная томография - это единственная технология, которая позволяет легко контролировать каждую поверхность образца даже со сложными и недоступными формами.
Анализ дефектов: пористости, включения, трещины
Компьютерная томография позволяет получить трехмерную модель образца, включая все дефекты. С помощью цветового кода мы можем различать пузырьки или включения по формам, размерам.
Области: аэронавтика, автомобилестроение, материаловедение, введение алюминия и пластмассы или электроника.
Компьютерная томография дает возможность определить количество пор, включений, трещин или полостей внутри образца, не разрезая и не разрушая его.
Анализ внутренней структуры - направление волокон
Анализ направления волокон очень полезен для разработки и производства композиционных материалов. Благодаря компьютерной томографии хорошо просматривается и архитектура оптоволоконных кабелей.
Компьютерная томография дает возможность определять направление и распределение волокон внутри составных компонентов. Это дает важную информацию, так как распределение влияет на механические и физические свойства заготовки.