本文描述了工業(yè)CT的主要部件對zui終系統性能的影響,旨在幫助不具備CT專(zhuān)業(yè)知識的使用者理解其工作原理與方式,使用戶(hù)能夠在選擇工業(yè)CT系統時(shí),能夠基于實(shí)際使用要求在性能與價(jià)格之間合理地進(jìn)行選擇。
工業(yè)計算機斷層掃描(工業(yè)CT)使用X射線(xiàn)來(lái)對工件的內外部結構進(jìn)行三維掃描與再現。工業(yè)CT掃描已經(jīng)越來(lái)越多地應用到零件的內外部檢測中,典型的應用如材料缺陷檢測、失效形式分析、幾何與形位公差測量、裝配分析與逆向工程等。
市場(chǎng)上現有的工業(yè)CT系統其設計理念不盡相同,造成其性能也有所差異。使用者應該著(zhù)眼于自身的使用要求,對被測工件和測量任務(wù)加以分析,才能選擇一款合適的工業(yè)CT系統。在選擇過(guò)程中,使用者應把握一些CT系統的關(guān)鍵要素,這能幫助使用者更好地找到一款性?xún)r(jià)比出色的CT設備。
當選擇工業(yè)CT系統時(shí),使用者容易對一些概念有所誤解,由此對工業(yè)CT的性能產(chǎn)生了某些不切實(shí)際的期望。工業(yè)CT是一個(gè)非常復雜的系統,有很多系統參數對性能的影響是互相關(guān)聯(lián)與制約的。
在所有的參數中,zui為典型的一對互相制約因素是工件尺寸與空間像素分辨率。人們總是期望即使是掃描大零件的時(shí)候也能獲得高分辨率,但如前所述,這一對參數相互制約的特性,使之無(wú)法同時(shí)達到*值。
空間像素又稱(chēng)為體素,表征了一個(gè)CT系統能夠重現的zui小空間單元。如圖2所示,當空間像素尺寸減小一半時(shí),其體積縮小到僅為原來(lái)的1/8。換句話(huà)說(shuō),對于同一零件,如果將200µm的體素分辨率提高到100µm ,會(huì )導致數據量變?yōu)樵瓉?lái)的8倍。
因此,較大的零件尺寸與較高的分辨率之間的矛盾就在于此,兩者同時(shí)滿(mǎn)足的情況下會(huì )產(chǎn)生過(guò)大的數據量導致。
在談及分辨率時(shí),用戶(hù)非常容易會(huì )被產(chǎn)品手冊或是CT生產(chǎn)廠(chǎng)家所謂的“zui高分辨率”誤導。這個(gè)概念僅僅是一個(gè)理論上能夠達到的數字,但對于絕大多數的應用是不切實(shí)際的。要達到這一理論數字,工件必須被置于離X射線(xiàn)管非常近的地方,以獲得非常大的幾何放大倍數。在這一情況下,零件的尺寸被大大限制,通常情況下僅為1~2 mm (如圖3所示)。隨著(zhù)零件尺寸的增加,幾何放大倍數與分辨率也會(huì )隨之迅速下降。
因此,基于工件本身以及具體的測量要求來(lái)進(jìn)行合理選擇顯得尤為重要。出于不同的設計理念,工業(yè)CT系統zui終會(huì )有許多不同之處,例如機型尺寸、有無(wú)放大軸、閉合管/開(kāi)放管、探測器像素尺寸等等。所有這些系統參數都會(huì )對CT系統的性能產(chǎn)生非常大的影響。
1. X射線(xiàn)利用率
首先,CT系統的設計是否緊湊是一個(gè)至關(guān)重要的因素。[3] 這不僅僅影響機型的大小,更重要的是它決定了X射線(xiàn)的利用率。*,X射線(xiàn)(光子)會(huì )隨著(zhù)傳播距離的增加而衰減,并且基本上遵循衰減與距離的平方成反比的規律,如圖4所示。[4] 換言之,X射線(xiàn)源與探測器之間的距離越長(cháng),X射線(xiàn)的利用率就越低。因此,將CT系統設計得越緊湊越好是首要的原則之一。
zui后也是非常重要的一點(diǎn),軟件對于工業(yè)CT系統的zui終性能也起到了非常重要的作用。從圖像獲取、探測器數據讀出、A/D轉換、三維重建到數據評價(jià),每一步都包含了復雜的算法和大量的計算。好的軟件能夠使系統各個(gè)部件很好地協(xié)同工作,并發(fā)揮出系統的*性能。工業(yè)CT的硬件決定了這個(gè)系統理論上的性能極限,而軟件則決定了系統zui終達到的實(shí)際性能。由于工業(yè)CT系統越來(lái)越多地用于幾何尺寸與形位公差測量,測量軟件的選擇也成為了一個(gè)關(guān)鍵因素。對于幾何尺寸與形位公差測量,其要求不同于其它檢測,只有經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)機構認證的測量軟件才能保證可靠的測量結果。
總而言之,工業(yè)CT系統的選擇必須從實(shí)際需求觸發(fā),系統各部件的合理搭配才能保證良好的系統性能,以及合理的價(jià)格和使用成本。
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