Новая оптическая система измерения координат – фотограмметрия Creaform MaxSHOT 3D™ – решение, специально созданное для разработки, производства, контроля качества и проверки крупногабаритных объектов размером от 2 до 10 м. Она работает как отдельное, независимое устройство, так и совместно с практически любыми современными 3D-сканерами (в том числе ручными сканерами HandySCAN 3D). В первом случае речь идет о задачах, когда требуется очень точно определить пространственные координаты объекта, во втором – позволяет дополнительно увеличить точность данных сканирования и скорость измерения по сравнению с традиционными методами.
Инновационность, высокое качество и превосходный дизайн новой разработки компании Creaform подтверждается престижной международной наградой Red Dot Award: Product Design 2017. MaxSHOT 3D был выбран лучшим среди 5500 устройств из 54 стран!
При работе с крупными объектами фотограмметрия MaxSHOT 3D позволяет сократить ошибки измерений, улучшить качество продукции, повысить продуктивность объектов и свести к минимуму ваши общие эксплуатационные расходы.
В отличие от традиционной фотограмметрии, система MaxSHOT 3D оснащена функцией предварительной оценки и диагностики своих снимков в онлайн-режиме, что позволяет исключить получение плохих снимков в процессе работы. Кроме того, делать снимки фотоаппаратом обычной фотограмметрии можно только в перевернутом положении, а в случае с MaxSHOT достаточно изменить угол съемки, что очень удобно.
За счет использования единого программного пространства (3D-сканеры + фотограмметрия + ПО для обработки) точность полученных данных значительно увеличивается.
Основные характеристики
MaxSHOT Next | MaxSHOT Next|Elite | |
Метрологическая объемная точность | 0,025 мм/м | 0,015 мм/м |
Объемная точность при работе с HandySCAN 300/700 | 0,020 + 0,25 мм/м | 0,020 + 0,15 мм/м |
Среднее отклонение | 0,008 мм/м | 0,005 мм/м |
Диапазон размеров объекта (рекомендуемый) | 2-10 м | 2-10 м |
Преимущества фотограмметрии MaxSHOT 3D
- высокая точность измерений и повторяемость;
- соответствие требованиям по допускам, предъявляемым к крупным объектам;
- единообразие измерений;
- полная интеграция практически с любым сканером;
- сокращение временных затрат;
- простота сканирования (не требуется специальная подготовка пользователя).
Решаемые задачи
- реверс-инжиниринг в промышленности;
- контроль качества сложных изделий и анализ износа;
- анализ геометрии, деформации и повреждений;
- интеграция сканированных данных в САПР для дальнейшей правки или сравнения.
Когда и зачем использовать MaxSHOT 3D?
- Если при 3D-сканировании крупных объектов крайне важна точность и скорость измерения
(рис. 1 и 2). - Если объект имеет многосоставные поверхности, которые не соединены или плохо соединены между собой (рис. 3).
- Если объект имеет не жестко фиксированную геометрию (рис. 4).
- Если требуется улучшить точностные характеристики HandySCAN.
Практическое применение фотограмметрии
Для работы с устройством пользователю требуется разместить несколько меток на сканируемом объекте или вокруг него (рис. 1), установить масштабные линейки в сканируемом пространстве, сделать ряд снимков с разных ракурсов и запустить процесс расчета 3D-модели. Во время сканирования координаты меток рассчитываются и преобразовываются в 3D-файл.
MaxSHOT 3D будет незаменим при измерении крупногабаритного объекта, когда сканирование производят одновременно несколько человек. В таких случаях система дает возможность использовать одну и ту же систему координат, в которой оцифровка выполняется всеми сканирующими устройствами, что, в свою очередь, позволит в целом повысить точность полученных результатов.
Или, к примеру, при сканировании плаcтиковых частей большого объекта, которые могут быть с легкостью деформированы (рис. 4), 3D-сканер может «потерять» след меток, то есть не будет способен распознать их после деформации. Для успешного решения подобных задач используют MaxSHOT 3D вместе с 3D-сканером.
Хотите узнать больше о продукте? Запросите консультацию в компании iQB Technologies!
Закажите консультацию 3D-экспертов
Статья опубликована 07.12.2017 , обновлена 18.04.2022