Sobriety, s.r.o.
Náměstí 1. května 63, 664 34 Kuřim
Tel.: +420 541 231 696, Fax: +420 541 231 272
www.sobriety.cz , info@sobriety.cz
logo

Optická měření

měřící technikaBezkontaktní optické metody měření jsou významným pomocníkem v aplikacích, kde je nutno měřit velmi horké, nebo nedostupné povrchy, případně tenké součásti, u kterých by připojení měřících senzorů vedlo k ovlivnění chování součásti atp. Optická měření lze provádět jak na rovinných plochách, tak i na komplikovaných 3D součástech, kde dochází k rekonstrukci prostorové informace složením obrazu z více kamer.

Statika

Měření posuvů, deformací a přetvoření pomocí optických korelačních metod nabízí přesné informace i v oblastech, kde ostatní metody selhávají. Data jsou získávána v celém snímaném poli. Kromě hodnot v jednotlivých bodech plochy tudíž získáváme i informace o charakteru sledované veličiny, jako jsou gradienty, koncentrace atp.

  • statika
  • markery
Příklady využití :
  • Bezkontaktní měření deformací a posuvů měřených dílů
  • Analýza tvaru (rekonstrukce 3D povrchu)
    • Odměřování s přesností 0,01 pixelu
    • Přesnost v běžných aplikacích 0,01 mm
    • Přesnost v mikroaplikacích 1 um
    • Přesnost s použitím stereomikroskopu 10 nm
  • Sledování pohybu specifických značek, tzv. markerů (export souřadnic, posuvů)
  • Analýza tenzorového pole deformací, tzv. poměrná přetvoření
    • Běžná citlivost na změnu poměrného přetvoření 0,01% (100 um/m)
    • Za použití speciálních kamer lze dosáhnout citlivosti na poměrná přetvoření 0,005%
  • Měření rozměrných objektů jako jsou budovy, letadla
  • Sledování tečení sypkých hmot
  • Měření komponent o teplotách až 1200°C

Dynamika

Pomocí optických korelačních metod lze velmi jednoduše a přesně sledovat dynamicky probíhající děje. Kromě informací o konkrétních bodech (jak je běžné u crashtestů automobilů) lze jednoduše získat také rozložení všech měřených veličin v celé oblasti zájmu. Kromě kvantitativní analýzy tak získáváme i pohled kvalitativní, odhalující gradienty, koncentrace veličin atp.

Používáme vysokorychlostní kamery v kombinaci s počítačovým zpracováním obrazu, které přinášejí jedinečnou možnost proniknout do detailů přechodových dějů, a odhalit tak možné příčiny nevyhovujícího chování produktu.

  • teplotní měření deformací
  • teplotní měření deformací
Příklady využití :
  • Dynamické děje - měření za použití vysokorychlostních kamer
  • Sledování pohybu specifických značek, tzv. markerů (export souřadnic, posuvy)
  • Měření komponent o teplotách až 1200°C

Vibrace / Rotace

Vibrografická technika dovoluje prozkoumat velmi rychle periodicky probíhající děje, určit vlastní frekvence, zobrazit vlastní tvary součásti a izolovat problematické komponenty sestavy při daných provozních frekvencích. Tato technika nám poskytuje i možnosti verifikace únavových výpočtů a možnost sledovat šíření trhlin na reálných součástech. Pomocí obslužné aplikace a magnetodynamického či piezoelektrického budiče jsme schopni nejen zjistit odezvu součásti na zadané frekvence, nýbrž i zjistit vlastní tvary při různých fázových posuvech.

  • animace vibrací
  • animace vibrací
Příklady využití :
  • Měření vibrujících a rotujících objektů (synchronizace kamer s měřeným dějem 0 - 50 kHz, běžná měření vlastních tvarů 20 - 2000 Hz)
  • Zastavení rotujících dějů, synchronizace osvětlení

Defektoskopie

Pro měření defektů lze využít i nedestruktivní optickou metodu zvanou Shearografie. Touto metodou dokážeme v reálném čase detekovat defekty pod povrchem tělesa, a to s rozlišením až 30nm.

  • shearografie
Příklady využití :
  • Delaminace a jiné poruchy v kompozitních materiálech (letadla, lodě)
  • Kontrola listů vrtulí helikoptér a větrných elektráren
  • Kontrola defektů v materiálu pneumatik