DeskTom

DeskTom
3D микрокомпьютерная томография и цифровая компактная 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.
  • Области: аэронавтика, автомобилестроение, материаловедение, композиционные материалы.
  • 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.

Контроль материалов: трехмерная печать - изготовление присадок и литейное производство
Изготовление присадок и литейное производство требует контролировать весь производственный процесс. Компьютерная томография (КТ) помогает в этом за счет того, что это единственная техника, позволяющая увидеть внутреннюю структурую объекта без его разрушения.
КТ расширяет возможности быстрого производства сложных и комплексных изделий, контролировать изготовление которых и проверять их внутреннюю структуру невозможно традиционными методами.