CT-Scan-Test

NDT-Tests

CT-Scan-Test

Röntgen-Computertomographie-Scan oder Röntgen-CT-Scan haben sich als sehr leistungsfähiges Werkzeug im Bereich der zerstörungsfreien Prüfung erwiesen. EUROLAB-Labors sind in der Lage, hochdetaillierte 3D-Bilder von Materialien und internen Komponenten von Produkten zu erfassen, sodass keine kostspieligen und zeitaufwändigen zerstörerischen Inspektionen erforderlich sind.

CT-Scan-Test

Wir verwenden eines der leistungsstärksten hochauflösenden Röntgen-CT-Systeme, die heute verwendet werden. Mit einem großen 450-kV-Mikrofokussystem können große Objekte (bis zu 37 Zoll Durchmesser) in extrem hoher Auflösung betrachtet werden. Dieses System ermöglicht in Verbindung mit anderen Röntgenfunktionen und modernsten Verarbeitungs- und Visualisierungswerkzeugen die Lösung zahlreicher Probleme, an denen viele verschiedene Branchen beteiligt sind.

Das industrielle Röntgen-CT-Scannen beginnt mit der Erfassung mehrerer Röntgenprojektionsbilder, die ganz oder teilweise um 360 Grad um ein Objekt herum angeordnet sind, genau wie ein medizinischer CAT-Scan. Diese Projektionsbilder werden dann zu einem vollständigen 3D-Volumendatensatz rekonstruiert. Im Gegensatz zum medizinischen CAT-Scan ist im industriellen Röntgen-CT-Scanner kein menschlicher Patient exponiert. Daher werden höhere Strahlungswerte verwendet, die für die Testprobe immer noch gut sind, dichtere Materialien durchdringen und Daten mit höherer Auflösung als typische medizinische Daten ermöglichen. Scans.

Dieser volumetrische 3D-Datensatz enthält Informationen aus allen Bereichen des Objekts, einschließlich versteckter oder interner Eigenschaften und Oberflächen. Die Daten können dann abgefragt und in Abschnitte zur visuellen und analytischen Bewertung des Testobjekts unterteilt werden. Analytische Daten können sowohl dimensionale (CAD-Daten) als auch Materialinformationen (Dichte und Hohlraumgehalt) umfassen. Von EUROLAB werden ständig zusätzliche Tools entwickelt und implementiert, die eine spezifischere Analyse ermöglichen, einschließlich der FEA-Netzwerkintegration zur Charakterisierung des Faserroutings und der rechnergestützten Materialanalyse für Stoffe und Verbundwerkstoffe.

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