Como realizar rapidamente a inspeção 3D em moldes complexos?

Como realizar rapidamente a inspeção 3D em moldes complexos?

24 May, 2025

Moulds are comprised of different even very complicated parts, therefore, quality control Torna -se um dos principais procedimentos para fazer os moldes bem qualificados.  Os fabricantes geralmente usam ferramentas tradicionais, como pinças e micrômetros vernier. No entanto, essas ferramentas não são convenientes de operar, além de ser difícil medir com precisão a superfície côncava e curva.

quality control becomes one of the key procedures for making well-qualified moulds

Que fabricante de moldes precisa?

Devido a muitas diferenças entre os equipamentos de processamento e as tecnologias, o molde geralmente falha em atender à precisão necessária. O fabricante de moldes usa originalmente CMM que não é tempo eficaz:

  • Desgaste mecânico da sonda e superfície do objeto
  • Aplicações limitadas: superfície macia difícil de medir
  • Velocidade de medição restrita por movimento mecânico
  • Faixa de medição limitada
  • Sensível à temperatura e umidade
  • Não é possível capturar os dados 3D completos do objeto

However, Scanners 3D can accurately obtain the ultra-high 3D data by non-contact measurement:

  • Muito flexível
  • Fácil de digitalizar objetos grandes
  • Alto desempenho no complexo de varredura e superfície curva
  • Digitalize facilmente materiais negros e especulares
  • Trabalhe normalmente sob luz solar direta, que é útil para operação ao ar livre
  • Medição dinâmica: livre circulação entre scanner e objeto

Para melhorar a eficiência do trabalho, o cliente escolheu o scanner laser 3D portátil da Scantech para inspecionar e fazer uma análise de dados rapidamente.

Solução 3D da Scantech

Nossos especialistas usam o Handheld 3D Scanner HScan para eliminar os desvios para a inspeção de molde.

Our experts use handheld 3D scanner HSCAN to eliminate the deviations for mould inspection

Etapa 1: Anexe marcadores sem pulverizar em pó

Etapa 2: capture rapidamente dados 3D na superfície curva e complexa dos moldes

Step 3: Transfer the 3D data to scan software ScanViewer

Etapa 4: Obtenha desvios abrangentes comparando os dados 3D obtidos com o modelo 3D original e gerar relatórios de inspeção

Varredura de moldes

Objeto 1: Dado externo do cilindro

Custo de tempo:

Anexar marcadores: 3 minutos

Digitalização: 5 minutos

Processo de dados e relatório de análise: 10 minutos

Dados de digitalização

Data process & analyzing report: 10 minutes

Attaching markers: 3 minutesPoint Cloud e STL 3D Data

Point cloud and stl 3D data

Alinhamento ideal de ajuste

Objeto 2: molde de Hitachi

Custo de tempo:

Anexar marcadores: 2 minutos

Digitalização: 5 minutos

Processo de dados e relatório de análise: 10 minutos

Data process & analyzing report: 10 minutes

Digitalização a laser pelo scanner 3D do HScan

Laser scanning by HSCAN 3D scanner

Point Cloud e STL 3D Data

Optimal fitting alignment

Alinhamento ideal de ajuste

Objeto 3: Caixa de núcleo inferior do canal de óleo

Custo de tempo:

Anexar marcadores: 5 minutos

Digitalização: 10 minutos

Processo de dados e relatório de análise: 10 minutos

Stl 3D data obtained by HSCAN 3D scanner

Dados STL 3D obtidos pelo HSCAN 3D Scanner

3D comparison results (the coating layer in mould cavity is 0.2mm)

Resultados de comparação 3D (a camada de revestimento na cavidade do molde é de 0,2 mm)

Atualmente, os fabricantes de moldes estão gradualmente buscando tecnologias mais avançadas. Eles percebem o inconveniente e a eficiência insatisfatória das ferramentas de medição tradicionais no mercado feroz. No entanto, nossos scanners a laser 3D portáteis têm ótima eficiência de trabalho e excelente desempenho. Podemos ajudar os fabricantes a otimizar o fluxo de trabalho e a obter desvios precisos na fase do processamento dos produtos.