GOM Correlate Features

¿Qué hay de nuevo en la versión actual del GOM software 2019?

Detección y Evaluación de la Punta de la Grieta

La trayectoria de la punta de la grieta se puede rastrear y evaluar con la nueva función de detección de sonda de la grieta. En muestras de color homogéneas, se utilizan métodos basados en contraste para detectar la posición de la punta de la grieta. También se pueden derivar otras cantidades, como la longitud de grieta, las aberturas y los modos 3D. Existe una amplia gama de aplicaciones en la investigación de materiales como metales, CFRP y plásticos y en muchas industrias como aeroespacial, automotriz e ingeniería civil con altos requisitos de seguridad.

Detección de Contorno

La nueva función de detección de contorno permite el análisis de las pruebas de implementación de airbag. La nueva herramienta de software realiza un seguimiento del contorno del airbag en cualquier grabación de vídeo de alta velocidad y ayuda a identificar el punto de desviación máximo en el sistema de coordenadas del volante local. Además, cualquier punto de desviación específico se puede identificar simplemente en el espacio y el tiempo. En función de los métodos de seguimiento de contraste, esta característica se puede utilizar aún más en los contornos de expansión de taladro y los contornos de objetos deformados.

Intérprete de Python

GOM Correlate Professional 2019 proporciona un acceso de datos rápido y simplificado a la informática científica compleja mediante Python. Las bibliotecas de Python disponibles de forma gratuita, como NumPy, SciPy o Matplotlib, se pueden utilizar fácilmente con una instalación de Python externa en GOM Correlate Professional 2019. Por lo tanto, tanto los cálculos como los diagramas se pueden crear directamente, que son necesarios para, por ejemplo, el análisis de vibraciones (TDAH) y las pruebas de tracción.

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Recursos Principales

Inspección Paramétrica

El software GOM se basa en un concepto paramétrico, que forma la base subyacente para cada función. Este enfoque paramétrico garantiza que todas las etapas del proceso sean trazables, garantizando así la fiabilidad del proceso para medir los resultados y los informes.

Personalización con Templates (p.e. Templates de Proyeto.)

El software ofrece la posibilidad de crear plantillas de proyecto. Esta función le ayuda a realizar evaluaciones repetitivas rápida y fácilmente. La idea es que después de realizar una evaluación completa de los datos de medición, guarde estas plantillas como una plantilla. Al igual que en las plantillas de proyecto, entre otras, también se guardan elementos de inspección, palabras clave de proyecto e informes, no es necesario volver a configurar el proyecto al realizar otra evaluación del mismo tipo.

Scripting

Alineaciones, Sistemas de Coordenadas Locales

El concepto de scripting se basa en un escritor de comandos, que puede escribir todas las operaciones realizadas en el software. El software guarda la grabación como una secuencia de comandos de Python. De esta manera, puede ejecutar la grabación repetidamente. Al editar el script grabado, puede adaptar el script a otras tareas o generalizarlo. El software proporciona un acceso de datos rápido y simplificado a la informática científica compleja utilizando Python. Las bibliotecas de Python disponibles libremente, como NumPy, SciPy o Matplotlib, se pueden integrar fácilmente en el software con un intérprete de Python externo.

El software incluye varias funciones para alinear los datos de medición. Estos incluyen: alineación basada en elementos de geometría o coordenadas 3D, alineación en un sistema de coordenadas local, alineación mediante puntos de referencia y varios procedimientos de ajuste mejor, como el mejor ajuste general y el mejor ajuste local. Además, mediante la función "Transformar por componente", se puede realizar una compensación de movimiento de sólido rígido. Con la compensación rígida del movimiento del sólido, se analiza el movimiento relativo de un componente de referencia en relación con otro componente. El componente de referencia sirve como referencia fija en el espacio 3D.

Arquitectura de Datos Abiertos

La comparación y visualización simultánea de datos e intercambio de datos en general se vuelve cada vez más importante en metrología. Por lo tanto, puede importar valores de nivel adicionales, como datos de temperatura y geometrías, por ejemplo, desde programas de simulación a GOM Correlate Professional. Los datos de medición creados en el software se pueden exportar en diferentes formatos y se pueden utilizar, por ejemplo, para el análisis de vibraciones en software de terceros.

Importación de Formatos CAD

Los formatos CAD neutros como IGES, JT Open y STEP, así como formatos nativos como CATIA, NX, SOLIDWORKS y Pro/E, se pueden importar a GOM Correlate Professional sin costo adicional. Los formatos de archivo individuales se importan a través de arrastrar y soltar y son identificados y asignados automáticamente por el software.

Recursos de Inspección

Correlación Digital de Imágenes

Importación/exportación de Datos de Medición (ASCII, STL, PSL, PLY, CT Data)

La correlación de imagen digital (IHD) es un método óptico sin contacto para medir coordenadas 3D para la evaluación y deformación del movimiento en el espacio 3D y para la determinación de la tensión superficial. Los patrones estocásticos y/o los marcadores de punto de referencia se utilizan para medir coordenadas 3D con precisión de subpíxeles.

El software GOM Correlate tiene muchas interfaces para importar y exportar formatos de archivo comunes, como ASCII, STL, PSL, PL y CT. Al importar archivos ASCII, por ejemplo, se pueden leer coordenadas para crear nubes de puntos 3D.

Evaluación de Campo Completa y Puntos

Strain, Desplazamiento 3D y Deformación 3D

El software ofrece la posibilidad de evaluar los resultados de la medición en campo completo y puntual. Se aplica un patrón de contraste estocástico a la muestra para obtener resultados completos de medición de campo, como distribuciones de tensión. Para las mediciones basadas en puntos, se utilizan marcadores de punto de referencia. Los marcadores de punto de referencia de la muestra son detectados automáticamente por el software y se muestran las coordenadas 3D medidas. Existe la posibilidad de utilizar el método de evaluación completo basado en puntos en una medición. Para ambos métodos, el software proporciona datos como voltaje, deformaciones 3D y desplazamientos 3D.

Strain, strain rates, desplazamiento 3D, las deformaciones 3D, las velocidades y las aceleraciones se pueden calcular a partir de las coordenadas 3D medidas en toda la superficie y en puntos específicos. El software proporciona valores de voltaje, tales como voltaje severo y voltaje más bajo o voltaje en la dirección X y dirección Y. Los grupos de puntos, los llamados componentes, se pueden definir a partir de puntos de medición individuales. El software puede identificar grupos de puntos a lo largo del curso de prueba. Esto permite un cálculo preciso de desfases, velocidades y aceleraciones en tres dimensiones. Además, los grupos de puntos se pueden utilizar para compensar los movimientos del cuerpo rígido. Así, puede analizar movimientos con un grupo de puntos como referencia fija en el espacio 3D.

Seis Grados de Libertad (6DoF) e Análisis Relativo 6DoF

Trayectoria

Los sistemas de coordenadas locales se pueden asociar a grupos de puntos. Como resultado, los sistemas de coordenadas locales se mueven junto con el grupo de puntos y permiten análisis 6DoF. 6El análisis DoF sirve para determinar los movimientos traslacionales y rotacionales de los grupos de puntos en relación entre sí o como movimientos absolutos en todas las direcciones del espacio.

Mediante la función de trayectoria, se pueden visualizar trayectorias de puntos individuales, grupos de puntos, sistemas de coordenadas locales y elementos de construcción. La trayectoria muestra la posición del elemento seleccionado en todos los pasos. Por lo tanto, puede ver cómo cambia la posición del elemento a lo largo de las etapas.

Velocidad y Aceleración

El software ofrece la posibilidad de inspeccionar velocidades y aceleraciones. Mediante las comprobaciones de velocidad y aceleración, puede analizar la rapidez con la que los elementos individuales se mueven relativamente a su posición en el paso anterior y siguiente. Además de la aceleración general, puede comprobar la aceleración tangencialmente para una trayectoria curva. El software también ofrece la posibilidad de comprobar la aceleración en una trayectoria circular en relación con el punto central del círculo.

Extendómetro Virtual

La función permite una medición de cambio de longitud sin contacto con una longitud de referencia dada con precisión y se puede utilizar en diseños 2D y 3D. Por lo tanto, ningún contacto mecánico puede influir en los resultados de la medición. El cambio de longitud se puede comprobar dentro de un proyecto en dos o más direcciones.

Representación Mejorada de las Deformaciones en la Visión 3D

Informes

Además de la representación bidimensional de la desviación, las deformaciones, como bultos, abolladuras y depresiones, se pueden mostrar excesivamente en la vista 3D y, por lo tanto, se pueden mostrar plásticas. Los valores de escala se pueden transformar en consecuencia en una especie de mapa de altura. Además, la dirección de los desplazamientos euclidianos en los componentes de superficie se puede mostrar mediante flechas vectoriales.

Hoy en día, los resultados de las pruebas deben intercambiarse entre colegas, diferentes departamentos y clientes por presentaciones y otras discusiones. GOM Correlate apoya el intercambio de resultados con su módulo de informes, que ofrece documentación totalmente animada lista para imprimir y exportaciones de PDF. Para una mejor representación de los resultados y una mejor comprensión, los archivos de proyecto completos se pueden reemplazar y ver en la interfaz de usuario 3D del software gratuito GOM Correlate.

Teaching by Doing

Timeline: Creación de Etapas de Imagen a través de la Importación 2D/3D

Con Teaching by Doing, cualquier estrategia de evaluación se puede aplicar fácilmente a dos o más partes. Gracias al diseño paramétrico, el software almacena automáticamente cada paso de inspección individual. No hay diferencia entre evaluaciones individuales y múltiples. Todos los pasos de evaluación se pueden operar sin scripting, planificación previa o intervención del usuario, por lo que no se invierte tiempo en programación.

Mediante la función "Importar serie de imágenes 2D o 3D", puede importar imágenes al software GOM que no ha capturado con el sensor ARAMIS GOM, sino con cámaras de alta velocidad. El software crea todas las imágenes importadas como etapas. A continuación, puede evaluar los datos de imagen como de costumbre.

Matemáticas Personalizables

La mayoría de los resultados, como desfases y deformaciones unitarias, se calculan utilizando principios de inspección predefinidos. Para evaluaciones especiales, GOM Correlate ofrece una interfaz para integrar cálculos y fórmulas definidos por el usuario y calcular sus resultados automáticamente.

Aplicaciones Específicas

Correlación con las Mediciones de Temperatura

Análisis de Vibración

Los datos 3D medidos se pueden combinar con datos de temperatura importados en el software. La ventaja de esta visualización es una comprensión simplificada y más rápida de la correlación del comportamiento térmico y mecánico de los componentes. El software ofrece la posibilidad de importar imágenes de diferentes cámaras termográficas. A continuación, las imágenes importadas desde la cámara de termografía se pueden transformar en el sistema de coordenadas de los datos ARAMIS 3D. Posteriormente, los datos de temperatura se leen y se asignan en los datos 3D ARAMIS. Por lo tanto, se obtiene la correlación de los datos de medición iHD y los datos de temperatura para todos los puntos de medición en cada momento de la medición.

El software puede mostrar el tipo de vibración para una primera y rápida interpretación de los datos de desplazamiento medidos. Un análisis muestra el desplazamiento de todos los puntos medidos en campo completo o basado en puntos en las tres direcciones espaciales. Además, la envolvente de respuesta de frecuencia de todos los puntos y el tipo de vibración correspondiente se muestra en tres dimensiones. Para un análisis de vibración adicional, las coordenadas 3D y los valores de desfase se pueden exportar en formato de archivo universal (UFF). Este formato es compatible con la mayoría de los paquetes de software para el análisis de vibraciones.

Validación de Simulaciones Numéricas

Determinación de Propiedades de Material

Los valores de escalado y las geometrías, por ejemplo, de programas de simulación como ABAQUS, LS-DYNA, ANSYS, PAM-STAMP y AutoForm, se pueden importar para una comparación directa con datos de medición 3D. Los datos de medición 3D se pueden transformar en el sistema de coordenadas del modelo de simulación mediante varias funciones de alineación. Por lo tanto, la geometría del modelo de simulación se puede comparar con la superficie 3D medida en un primer paso. Se pueden realizar otros análisis, como la comparación directa de desplazamientos, deformaciones y tensiones, para cada paso.

Los datos medidos de las pruebas típicas de materiales, como Nakajima, las pruebas de bulto, tracción, flexión, cizallamiento y dilatación de agujeros, se evalúan en el software para determinar las características del material. Con características de material, datos fiables como curva de contorno de entrenamiento, tensión de falla, valor n, valor r, coef. Poisson, módulo Young (módulo de elasticidad), curva de tensión y reducción del espesor del material se calculan. Estos se utilizan como parámetros de entrada para la simulación, lo que permite un modelo de material más preciso y una predicción más precisa del comportamiento del material.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Importación de Datos de Medición
Evaluación de Campo Completa y Puntos
Características de Inspección
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GOM Correlate Professional

GOM Correlate Professional difiere de GOM Correlate
Inspección Paramétrica
 
Scripting
 
Templates Definido por el Usuario
 
Características Específicas de la Aplicación

 

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