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3D掃描到下游應用2020-10-26 16:18:02

3D掃描到下游應用

3D掃描:使用常規方法很難從形狀復雜的物體中獲得精確的測量結果。3D掃描是一種將物理對象的表面測量結果準確地收集為3D數字形式的快速方法,其結果可重復。3D掃描儀因其價格合理和多功能性而變得越來越廣泛。許多行業將3D掃描作為其過程的一部分來提高效率和產品質量。

逆向工程:不再生產的工業零件或缺少原始設計文檔的零件可以使用3D掃描來捕獲復制所需的信息。使用3D掃描儀,產品設計人員和工程師可以快速而準確地獲取現有對象的精確測量值,以供參考,而不必從空白處進行設計,從而節省了寶貴的時間和金錢。掃描數據包含所有測量信息,這些信息可作為將掃描數據建模為CAD模型的指南。在此階段,還可以在最終設計的零件中添加,修改或編輯其他功能或細節。

3D檢測:在理想情況下,每個制造的零件都將是CAD模型的相同副本。實際上,所制造的每個物理部件都有微小的變化。公差是與CAD模型的可接受偏差。通過3D掃描制造的零件并將測量結果與CAD模型進行比較,我們可以確定零件是否滿足可接受的公差。首件檢查是對生產中創建的第一部分的全面分析,以確保正確設置制造過程。在線檢查是指通過將零件的掃描數據與指定的公差進行比較,減少時間并消除與手動檢查相關的錯誤,從而在工廠裝配線上自動通過或失敗零件的過程。

科學測量:3D掃描對于與檢查和比較兩個或多個相關對象之間的物理相似性和差異有關的研究特別有用。在古生物學領域,可以通過檢查生物體的生物學結構來推斷有關標本的遺傳學,環境,進化變化及其生存方式的信息。幾何形態計量學是通過參考跨不同標本的一組常見解剖界標點對復雜生物結構進行的比較研究。3D掃描提供了一種有效的數據收集和統計分析方法。研究人員可以比較樣本之間的坐標,以了解它們之間的關系或區別。

添加劑制造:增材制造通過將材料層融合在一起來構建零件,就像在3D空間中進行打印一樣。另一方面,減法制造使用CNC銑床從固體材料塊中雕刻出物體。增材制造或減法制造是快速原型制作的代名詞,因為它是工程師小批量制造設計原型的一種快速且低成本的方法。通過這些制造技術,可以簡單地通過3D掃描并相應地減少/擴大其尺寸以進行生產,從而以小/大規模方式復制模型。藝術家和雕塑家使用這種方法將其藝術形式從小型原型復制到大型模型。

3D掃描以及加法/減法制造也為創建定制產品打開了大門。3D掃描儀可以在幾秒鐘內捕獲大量的面部和身體測量值,因此在醫學領域已變得很有價值。由于每個人的外表都是獨特的,因此執業醫生可以使用這些測量結果為其患者創建定制的醫療產品。

3D可視化:3D掃描減少了需要用3D建模大量項目的項目所需的時間。在視頻游戲,動畫,電視制作和電影中創建CGI時尤其如此。通過3D掃描過程,視覺藝術家可以數字化對象和人物,并將它們用作建模的起點,從而節省時間和麻煩。3D掃描對于在不影響質量的情況下將收藏品存檔和保存為數字格式也非常有用。3D掃描儀可以捕獲顏色和紋理,以保留對象的真實形象。信息以數字方式存儲,因此可以隨時訪問。如果物體很細膩,則非接觸式3D掃描無需接觸即可捕獲測量結果。

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