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Optische Oberflächenmessung

Die optische Oberflächenmessung dient der hochgenauen dreidimensional Erfassung und Bewertung der Oberflächenmikrostrukturen. Dabei werden Rauheit, Welligkeit und Ebenheitsab präzise erfasst. Eine präzise Messung dieser Merkmale ist entscheidend für die Funktion von Bauteilen. Zu diesem Zweck werden Flächenkenngrößen (3D) gemäß ISO 25178 und Linienkenngrößen (2D) gemäß ISO 21920 zur quantitativen Bewertung ermittelt. Die Genauigkeit der optischen Oberflächenmessung ist deutlich höher als die von taktilen Messungen mit einer Tastspitze. Zudem können empfindliche Materialien wie Kunststoffe berührungslos gemessen werden.

Als Auftragslabor führen wir optische Oberflächenmessungen von Bauteilen als Dienstleistung durch.

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Die optische Oberflächenmessung dient dazu, die Struktur und Eigenschaften technischer Oberflächen präzise und berührungslos zu analysieren und zu bewerten. Sie wird insbesondere in der Qualitätssicherung, der Prozesskontrolle und der funktionalen Oberflächenanalyse eingesetzt.

Ein zentrales Ziel ist dabei die Unterstützung und Optimierung von Fertigungsprozessen wie Schleifen, Polieren oder Beschichten. Dabei ermöglicht die Methode eine gezielte Bewertung wichtiger funktionaler Eigenschaften wie Haftung, Verschleißverhalten oder Gleitfähigkeit. Durch die hochauflösende Erfassung von Mikrostrukturen wie Riefen, Poren oder Texturen können Oberflächen detailliert untersucht und zuverlässig beurteilt werden.

Darüber hinaus erlaubt die optische Oberflächenmessung eine dreidimensionale Erfassung der Oberflächentopografie. Auf dieser Basis lassen sich genormte Kenngrößen nach ISO 25178 (flächenbezogen) und ISO 21920 (linienbezogen) berechnen, wodurch eine objektive und vergleichbare Bewertung gewährleistet ist.

Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass die Messung berührungslos erfolgt. Dadurch eignet sich das Verfahren besonders für empfindliche Materialien wie Kunststoffe, dünne Beschichtungen, Glas oder Halbleiter. Gleichzeitig ermöglicht es eine zerstörungsfreie Analyse auch bei sensiblen oder schwer zugänglichen Bauteilen.

Ergebnisse für Optische Oberflächenmessung

Die 3D-Flächen-Rauheit sind die kurzwelligen Unregelmäßigkeiten einer Oberfläche, die durch flächenhafte Messungen ermittelt werden. Als Messgeräte werden z.B. konfokale Mikroskope und Weißlichtinterferometer eingesetzt, bei denen ein feiner Lichtstrahl die Oberfläche berührungslos abtastet. Aus diesen Messungen werden die kurzwelligen Anteile als Flächenrauheit herausgefiltert und anschließend die 3D-Kennwerte nach der ISO 25178 zur Charakterisierung der Oberflächeneigenschaften berechnet. Durch die dreidimensionale und damit vollständige Erfassung der Oberflächenstrukturen können auch Merkmale wie Poren, Partikel, Riefen statistisch bewertet werden.

Bedeutung der Rauheit:

Die Flächen-Rauheit 3D und die daraus berechneten Rauheitskennwerte dienen dazu das funktionale Verhalten einer Oberfläche bzgl. Reibung, Verschleiß, Dichtheit, Einlaufverhalten und Tragfähigkeit vollständig zu charakterisieren.

Die 3D-Flächen-Welligkeit sind die langwelligen Unregelmäßigkeiten einer Oberfläche, die durch flächenhafte Messungen ermittelt werden. Als Messgeräte werden z.B. konfokale Mikroskope und Weißlichtinterferometer eingesetzt, bei denen ein feiner Lichtstrahl die Oberfläche berührungslos abtastet. Aus diesen Messungen werden die langwelligen Anteile als Flächenwelligkeit herausgefiltert und anschließend die 3D-Kennwerte nach der ISO 25178 zur Charakterisierung der Oberflächeneigenschaften berechnet. Durch die dreidimensionale und damit vollständige Erfassung der Oberflächenstrukturen können auch Merkmale wie Poren, Partikel, Riefen statistisch bewertet werden.

Bedeutung der Welligkeit

Die Welligkeit einer Oberfläche ist beispielsweise entscheidend für die Höhe der lokalen Kontaktpressung und die Dichtheit. Somit hat die Welligkeit einen großen Einfluss auf die Tragfähigkeit, das Einlaufverhalten, die Reibung und den Verschleiß. Darüber hinaus bestimmt sie neben der Rauheit die Dichtfunktion bei dichtenden Tribosystemen.

Messgeräte im STZ

  • Konfokalmikroskop
  • Konfokales Laser Scanning Mikroskop
  • Weißlichtinterferometer (WLI)
  • Optisches Ebenheitsmessgerät

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