3dスキャン要点
デジタルアーカイブ(文化財・工業製品・設備資産の保存)
3Dデジタルアーカイブとは、実物を非接触で三次元計測し、形状・寸法・質感情報をデジタルデータとして長期保存・活用する仕組みです。文化財保護から、製造業のリバースエンジニアリング、設備保全まで幅広く活用されています。 ① […]
ストラクチャードライトスキャニング
物体に投影されたパターンと、その歪みを捉えるためのカメラのセットアップイメージ画像 ストラクチャードライトスキャニング(Structured Light Scanning、SLS)とは、3Dスキャニング技術の一つで、物体 […]
バイオマス由来トレイの形状データ取得
<例>バイオマス由来トレイの3dスキャン 最新の発泡スチロールトレイ(発泡ポリスチレン製のトレイ)は、環境に配慮した機能を備えて進化しています。以下の特徴がトレンドとして挙げられます: 1.リサイクル可能・ […]
物づくりの未来における未来の技創造
物づくりの未来における技術革新は、様々な分野で大きな進歩が期待されています。以下に、いくつかの主要な方向性を挙げて説明します。 1.デジタル化とスマート製造 デジタル技術の進歩により、物づくりのプロセスは大幅に効率化され […]
レーザー式スキャンの長所と短所
レーザー式スキャン(Laser Scanning)には、以下のような長所と短所があります。 長所 高精度: レーザー式スキャナーは非常に高い精度で3Dデータを取得できます。製造などでミリ単位の精度が求められる場面に適して […]
点群やメッシュのデータ変換
点群やメッシュのデータ変換は、3Dスキャンで取得した現物形状を、設計・解析・製造に使えるデジタルデータへ整える重要な工程です。点群は、対象物表面を多数の座標点として記録したデータで、形状の細かな凹凸や曲面を高密度に取得で […]
CT式スキャンの特長
CT式スキャン(工業用X線CTスキャン)の特長を「ものづくり」の観点で整理すると、以下のようになります。 📌 CT式スキャンの特長(ものづくりにおける利点) 1. 非破壊検査が可能 部品を切断せずに内部構 […]
美術工芸のデジタルアーカイブ
美術工芸のデジタルアーカイブ デジタルアーカイブの目的 保存:絵画、工芸品、彫刻などの物理的劣化を防ぎ、後世に残す。 公開・アクセス:研究者や一般利用者が世界中からオンラインで閲覧できるようにする。 教育・研究:美術史や […]
3Dスキャンデータノイズ原因と対策
3Dスキャンデータのノイズは、データの精度や品質に大きな影響を与えます。ノイズが多いと、3Dモデルの形状が正確で消えたり、表面が荒く見えたりします。以下、3Dスキャンにおける主なノイズの原因と対策について説明します。 1 […]
工業部品の実物を3D データ化の方法
工業部品の実物を3Dデータ化する方法は、まず対象部品の材質・大きさ・形状精度を確認し、最適な計測方法を選定することから始まります。一般的には、非接触の3Dスキャナーやレーザースキャナー、複雑な内部形状を確認する場合は工業 […]
産業用ctスキャン事例
産業用CT(Computed Tomography:工業用X線CT)は、非破壊検査・寸法測定・リバースエンジニアリングなどに使われる技術です。以下に代表的な「産業用CTの活用事例」をご紹介します。 🔧 1 […]
光学式スキャンの長所と短所
光学式スキャン(光学スキャナー)には、多くの長所と短所があります。以下に、それぞれのポイントをまとめます。 長所 高精度な読み取り 光学式スキャンは、ワークの表面の細部を高精度に読み取ることができます。形状の細かい部分を […]