dowiedz się więcej
Wiadomości dotyczące tomografii komputerowej

Zwiększona dokładność

Zwiększona dokładność

W tomografii spiralnej mierzony obiekt jest przesuwany wzdłuż osi obrotu w sposób spiralny w trakcie obrotu. Zaletą tego rozwiązania jest to, że wszystkie części mierzonego obiektu są napromieniowane co najmniej raz w kierunku poziomym od źródła do detektora. Dzięki tej zasadzie nie występują artefakty wiązki stożkowej lub pierścienia, a systematyczne odchylenia pomiarowe są odpowiednio niższe.

Szybka akwizycja obrazu przez OnTheFly CT (zgłoszenie patentowe) i zastosowanie dużych detektorów z małymi odległościami między źródłem promieniowania rentgenowskiego a detektorem skracają czas pomiaru. Przy dużym stosunku długości do średnicy, np. w przypadku długich przedmiotów obrabianych lub uchwytów z kilkoma ułożonymi w stos przedmiotami obrabianymi, czas pomiaru jest krótszy niż w przypadku tomografii skaningowej. Dodatkowa korekcja artefaktów wiązki stożkowej (patent) nie jest konieczna, co często również skraca czas oceny.

 

Zwiększona dokładność

Milimetrowe dysze endoskopowe o średnicach otworów wtryskowych wynoszących około 100 µm mogą być mierzone w cyklu produkcyjnym przy użyciu nowych współrzędnościowych systemów pomiarowych i metod pomiarowych tomografii komputerowej

W przypadku konwencjonalnej tomografii wiązki stożkowej, systematyczne odchylenia pomiarowe występują wraz ze wzrostem kąta stożka. Dzięki programowym metodom korekcji Werth te odchylenia pomiarowe są redukowane do kilku mikrometrów. Dzięki promieniowaniu wszystkich części mierzonego obiektu w poziomie, tomografia komputerowa Helix umożliwia precyzyjną rekonstrukcję, dzięki czemu artefakty wiązki stożkowej i potrzeba odpowiednich procedur korekcyjnych są zasadniczo wyeliminowane.

Jednym z przykładów zastosowania tomografii spiralnej są dysze endoskopów. Są to metalowe elementy o wielkości milimetra z kilkudziesięcioma otworami wtryskowymi. Średnice otworów wtryskowych w dwucyfrowym zakresie mikrometrów wymagają wysokiej rozdzielczości, a zatem zastosowania źródeł transmisyjnych. Przy tolerancjach w zakresie 10 µm, odchylenia pomiarowe nie powinny przekraczać 1 µm do 2 µm. Ponadto zastosowanie źródła transmisyjnego umożliwia pomiary o wysokiej rozdzielczości przy dużej szybkości pomiaru, ponieważ zwykle dostępne są znacznie mniejsze ogniska w porównaniu z lampami refleksyjnymi o tej samej mocy.

Ze względu na niewielką odległość między źródłem promieniowania rentgenowskiego a dużym detektorem, duża część energii promieniowania jest wykorzystywana w tym samym czasie. Możliwe są pomiary wieloobiektowe do piętnastu elementów w jednym procesie pomiarowym. Umożliwia to osiągnięcie czasów cyklu na poziomie około 10 minut. Zadania użytkownika podczas samokontroli pracownika towarzyszącego produkcji ograniczają się do załadowania urządzenia i wybrania programu pomiarowego.

Innym przykładem zastosowania tomografii spiralnej są pióra wieczne. Cienkościenne płytki pod stalówką absorbują atrament poprzez działanie kapilarne. Ze względu na artefakty nie można ich łatwo zmierzyć za pomocą konwencjonalnej tomografii komputerowej wiązki stożkowej. Dzięki spiralnej tomografii komputerowej można je teraz wizualizować i mierzyć.

 

Zwiększona dokładność

Przekrój objętościowy implantu dentystycznego zmierzony za pomocą tomografii spiralnej (u góry) i konwencjonalnej tomografii wiązki stożkowej (u dołu)

Tomografia spiralna jest również stosowana w dziedzinie implantów dentystycznych. W tym przypadku szczeliny między elementami zespołu sprzyjałyby przenikaniu bakterii. Helix CT umożliwia pomiar wewnętrznej geometrii z odpowiednio wąskimi tolerancjami, a także, na przykład, pomiar szerokości płaskich powierzchni w implancie.

Dalsze informacje:

WinWerth

Kontakt
Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość w swoim języku.