精密機械

シリンダーボアのサイドウォール (Cylinder Bore Side Wall)

アプリケーション: 自動車/航空業、精密機械
測定技術: 3次元光干渉粗さ計
測定に用いた装置: NPFLEX
画像説明: エンジンボア内側表面の3次元光学イメージ。
クラシッククロスハッチパターンは可燃性材料の理想的な量を維持するために仕上げられている。
イメージは平面のように見えるが、直立した6シリンダーブロックから得られ、傾けたミラーを用いてサイドウォールを測定している。

エンジンボアクロスハッチ構造 (Engine Bore Crosshatch Texture)

アプリケーション: 自動車/航空業、精密機械
測定技術: 3次元光干渉粗さ計
測定に用いた装置: 3次元光干渉粗さ計
画像説明: エンジンボアのクラシッククロスハッチパターン。
データの湾曲は表面の構造をよりよく示すために取り除いている。

ダイヤモンド膜 (Diamond Film)

アプリケーション: 材料科学、精密機械
測定技術: 3次元光干渉粗さ計
測定に用いた装置: 3次元光干渉粗さ計
画像説明: 3次元光干渉計による凹凸情報の迅速なデータ収集は、表面のテクスチャーを示し、ダイヤモンド膜の分類のための重要な表面特性を測定する。

医療用ナイフ (Medical Cutting Blade)

アプリケーション: 医療、精密機械
測定技術: 3次元光干渉粗さ計
測定に用いた装置: 3次元光干渉粗さ計
画像説明: 医療用ナイフのアングルとエッジを示す3次元光学イメージ。

ステンレスベアリング (Stainless Steel Bearing)

アプリケーション: 精密機械
測定技術: 3次元光干渉粗さ計
測定に用いた装置: 3次元光干渉粗さ計
画像説明: 3D光干渉粗さ計により、ステンレスベアリング表面の摩耗痕を観察することができる。
視野:588um×440um

摩耗痕 (Wear Scar)

アプリケーション: 自動車/航空業、精密機械
測定技術: 3次元光干渉粗さ計
測定に用いた装置: 3次元光干渉粗さ計
画像説明: 側壁面に小さな破片の存在が認められる金属表面の摩耗痕イメージ。

冷却圧延アルミ (Cold Rolled Aluminum)

アプリケーション: 精密機械
測定技術: 3次元光干渉粗さ計
測定に用いた装置: 3次元光干渉粗さ計
画像説明: 3D光学粗さ計により冷却圧延アルミの表面粗さを測定することができる。
視野:588um×440um
Ra: 554nm

タービン翼 (Turbine Blade)

アプリケーション: 自動車/航空業、精密機械
測定技術: 3次元光干渉粗さ計
測定に用いた装置: NPFLEX
画像説明: 航空宇宙用のタービン翼のピットのあるコーティングを3次元光干渉粗さ計で示している。

シリンジの表面粗さ (Syringe Roughness)

アプリケーション: 医療、精密機械
測定技術: 3次元光干渉粗さ計
測定に用いた装置: 3次元光干渉粗さ計
画像説明: シリンジ先端の表面粗さの3次元光学イメージ。
視野:230x300μm

プランジグランドシャフト (Plunge-Ground Shaft)

アプリケーション: 精密機械
測定技術: 3次元光干渉粗さ計
測定に用いた装置: NPFLEX-LA
画像説明: 特定の、既知の鉛を含むプランジグランドシャフトのテストサンプルのイメージ。

レーザーテクスチャ加工された鋼鉄 (Laser Textured Steel)

アプリケーション: 精密機械
測定技術: 3次元光干渉粗さ計
測定に用いた装置: 3次元光干渉粗さ計
画像説明: 3D光学粗さ計により、レーザーテクスチャ加工された鋼鉄の表面の断面プロファイルが得られる。
視野:0.9mm×1.2mm

研磨されたアルミ (Laser Textured Steel)

アプリケーション: 精密機械
測定技術: 3次元光干渉粗さ計
測定に用いた装置: NPFLEX
画像説明: 研磨仕上げされた表面の3D光学イメージ。削り目や元からある傷が観察されている。

ピストンスカート (Piston Skirt)

アプリケーション: 自動車/航空業、精密機械
測定技術: 3次元光干渉粗さ計
測定に用いた装置: 3次元光干渉粗さ計
画像説明: 機械加工されたピストンスカートの3次元光学イメージはラフな機械加工マークを表している。
ピークトゥバレーや周期性測定はデータから解析を行うことが出来る。
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ブルカージャパン(株) ナノ表面計測事業部は、ナノプローブテクノロジー第167委員会の企業会員です。 ナノプローブテクノロジー第167委員会とは日本学術振興会の設置する61の産学協力研究委員会の1つであり、走査型プローブ顕微鏡(SPM)の基礎・応用技術の組織的発展を目標に活動しています。