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	<title>Profilometria | Notas de aplicação de volume e área - NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</title>
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		<title>Mapeamento de desgaste progressivo de pisos usando tribômetro</title>
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		<pubdate>Ter, 06 de junho de 2023 15:51:48 +0000</pubdate>
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					<description><![CDATA[<p>Flooring Wear Testing Progressive Wear Mapping of Flooring using Tribometer with integrated Profilometer Preparado por FRANK LIU INTRODUÇÃO Os materiais dos pisos são projetados para serem duráveis, mas muitas vezes sofrem desgaste devido a atividades cotidianas, como movimento e uso de móveis. Para garantir sua longevidade, a maioria dos tipos de piso tem uma camada protetora de desgaste que [...]</p>
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					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Teste de desgaste do piso</h1>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Mapeamento progressivo do desgaste do piso usando tribômetro com perfilômetro integrado</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">LIU FRANCA</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUÇÃO</h2>				</div>
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									<p>Os materiais do piso são projetados para serem duráveis, mas muitas vezes sofrem desgaste devido às atividades cotidianas, como movimento e uso de móveis. Para garantir sua longevidade, a maioria dos tipos de piso possui uma camada protetora contra desgaste que resiste a danos. No entanto, a espessura e a durabilidade da camada de desgaste variam dependendo do tipo de piso e do nível de tráfego de pedestres. Além disso, diferentes camadas dentro da estrutura do piso, como revestimentos UV, camadas decorativas e esmaltes, apresentam taxas de desgaste variadas. É aí que entra o mapeamento de desgaste progressivo. Usando o Tribômetro NANOVEA T2000 com um <a style="background-color: #ffffff;" href="https://nanovea.com/profilometers/">Perfilômetro 3D sem contato</a>, monitoramento preciso e análise do desempenho e longevidade dos materiais de piso podem ser feitos. Ao fornecer informações detalhadas sobre o comportamento de desgaste de vários materiais de piso, cientistas e profissionais técnicos podem tomar decisões mais informadas ao selecionar e projetar novos sistemas de piso.</p>								</div>
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					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">IMPORTÂNCIA DO MAPEAMENTO DE DESGASTE PROGRESSIVO PARA PAINÉIS DE PISO</h3>				</div>
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									<p>Tradicionalmente, os testes de pisos têm se concentrado na taxa de desgaste de uma amostra para determinar sua durabilidade contra o desgaste. No entanto, o mapeamento de desgaste progressivo permite analisar a taxa de desgaste da amostra durante todo o teste, fornecendo informações valiosas sobre seu comportamento de desgaste. Essa análise aprofundada permite correlações entre os dados de atrito e a taxa de desgaste, o que pode identificar as causas principais do desgaste. Deve-se observar que as taxas de desgaste não são constantes durante os testes de desgaste. Portanto, observar a progressão do desgaste proporciona uma avaliação mais precisa do desgaste da amostra. Indo além dos métodos de teste tradicionais, a adoção do mapeamento de desgaste progressivo contribuiu para avanços significativos no campo de testes de pisos.</p>								</div>
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									<div class="group w-full text-gray-800 dark:text-gray-100 border-b border-black/10 dark:border-gray-900/50 bg-gray-50 dark:bg-[#444654]"><div class="flex p-4 gap-4 text-base md:gap-6 md:max-w-2xl lg:max-w-xl xl:max-w-3xl md:py-6 lg:px-0 m-auto"><div class="relative flex w-[calc(100%-50px)] flex-col gap-1 md:gap-3 lg:w-[calc(100%-115px)]"><div class="flex flex-grow flex-col gap-3"><div class="min-h-[20px] flex flex-col items-start gap-4 whitespace-pre-wrap break-words"><div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light"><p>O Tribômetro NANOVEA T2000 com perfilômetro 3D sem contato integrado é uma solução inovadora para testes de desgaste e medições de perda de volume. Sua capacidade de se mover com precisão entre o pino e o perfilômetro garante a confiabilidade dos resultados, eliminando qualquer desvio no raio ou localização da trilha de desgaste. Mas isso não é tudo – os recursos avançados do perfilômetro sem contato 3D permitem medições de superfície em alta velocidade, reduzindo o tempo de digitalização para meros segundos. Com capacidade de aplicar cargas de até 2.000 N e atingir velocidades de fiação de até 5.000 rpm, a NANOVEA T2000 <a href="https://nanovea.com/tribometers/">Tribômetro</a> oferece versatilidade e precisão no processo de avaliação. Está claro que este equipamento desempenha um papel vital no mapeamento do desgaste progressivo.</p></div></div></div><div class="flex justify-between lg:block"><div class="text-gray-400 flex self-end lg:self-center justify-center mt-2 gap-2 md:gap-3 lg:gap-1 lg:absolute lg:top-0 lg:translate-x-full lg:right-0 lg:mt-0 lg:pl-2 visible"> </div></div></div></div></div>								</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 1:</span><span class="fontstyle0" style="color: #000000;"> Configuração da amostra antes do teste de desgaste
(esquerda) e profilometria da trilha de desgaste após o teste de desgaste (direita).</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">OBJETIVO DA MEDIÇÃO</h2>				</div>
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									<p>O teste de mapeamento de desgaste progressivo foi realizado em dois tipos de materiais de piso: pedra e madeira. Cada amostra foi submetida a um total de 7 ciclos de teste, com durações crescentes de 2, 4, 8, 20, 40, 60 e 120 s, permitindo uma comparação do desgaste ao longo do tempo. Após cada ciclo de teste, a trilha de desgaste foi perfilada usando o NANOVEA 3D Non-Contact Profilometer. A partir dos dados coletados pelo perfilômetro, o volume do furo e a taxa de desgaste podem ser analisados usando os recursos integrados do software NANOVEA Tribometer ou do nosso software de análise de superfície, Mountains.</p>								</div>
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									<p style="text-align: center; font-size: 20pt; color: black;">NANOVEA <span style="font-size: 20pt; color: #1b96cf;">T2000 Alta Carga</span><br />Tribômetro pneumático</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">AS AMOSTRAS</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">PARÂMETROS DE TESTE DE MAPEAMENTO DE DESGASTE</h2>				</div>
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									<table style="border-collapse: collapse; width: 102.375%;"><tbody><tr><td style="width: 50%; text-align: left;"><em><strong style="color: #1b96cf;">CARREGAR</strong></em></td><td style="width: 52.497%; text-align: right;"><em><strong>40 N</strong></em></td></tr><tr><td style="width: 50%; text-align: left;"><em><strong style="color: #1b96cf;">DURAÇÃO DO TESTE</strong></em></td><td style="width: 52.497%; text-align: right;"><em><strong>varia</strong></em></td></tr><tr><td style="width: 50%; text-align: left;"><em><strong style="color: #1b96cf;">SPEED</strong></em></td><td style="width: 52.497%; text-align: right;"><em><strong>200 rpm</strong></em></td></tr><tr><td style="width: 50%; text-align: left;"><em><strong style="color: #1b96cf;">RADIUS</strong></em></td><td style="width: 52.497%; text-align: right;"><em><strong>10 mm</strong></em></td></tr><tr><td style="width: 50%; text-align: left;"><em><strong style="color: #1b96cf;">DISTÂNCIA</strong></em></td><td style="width: 52.497%; text-align: right;"><em><strong>varia</strong></em></td></tr><tr><td style="width: 50%; text-align: left;"><em><strong style="color: #1b96cf;">MATERIAL DA ESFERA</strong></em></td><td style="width: 52.497%; text-align: right;"><em><strong>Carbeto de tungstênio</strong></em></td></tr><tr><td style="width: 50%; text-align: left;"><em><strong style="color: #1b96cf;">DIÂMETRO DA ESFERA</strong></em></td><td style="width: 52.497%; text-align: right;"><em><strong>10 mm</strong></em></td></tr></tbody></table>								</div>
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									<p style="text-align: center;">A duração do teste usada nos 7 ciclos foi <span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">2, 4, 8, 20, 40, 60 e 120 segundos</span>respectivamente.
As distâncias percorridas foram <span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">0,40, 0,81, 1,66, 4,16, 8,36, 12,55 e 25,11 metros.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">RESULTADOS DO MAPEAMENTO DE DESGASTE</h2>				</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Piso de madeira</h2>				</div>
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									<table style="border-collapse: collapse; width: 90.0426%; height: 216px;"><tbody><tr style="height: 48px;"><td style="width: 20%; height: 48px;"><b><i>Ciclo de teste</i></b></td><td style="width: 20%; height: 48px;"><b><i>COF máximo</i></b></td><td style="width: 20%; height: 48px;"><b><i>Mínimo COF</i></b></td><td style="width: 20%; height: 48px;"><b><i>Avg. COF</i></b></td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">1</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.335</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.124</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.275</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">2</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.337</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.207</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.295</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">3</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.380</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.229</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.329</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">4</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.393</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.265</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.354</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">5</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.352</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.205</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.314</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">6</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.345</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.199</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.312</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">7</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.315</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.211</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.293</td></tr></tbody></table><p><em><strong style="color: #1b96cf;"> </strong></em></p><p><em><strong style="color: #1b96cf;">ORIENTAÇÃO RADIAL</strong></em></p><table style="border-collapse: collapse; width: 98.7212%; height: 270px;"><tbody><tr style="height: 102px;"><td style="width: 20%; height: 102px;"><b><i>Ciclo de teste</i></b></td><td style="width: 20%; height: 102px;"><b><i>Perda de volume total (µm3)</i></b></td><td style="width: 20%; height: 102px;"><b><i>Distância total<br />Percorrida (m)</i></b></td><td style="width: 19.723%; height: 102px;"><b><i>Taxa de desgaste<br />(mm/Nm) x10<sup>-5</sup></i></b></td><td style="width: 19.3314%; height: 102px;"><b><i>Taxa de desgaste instantâneo<br />(mm/Nm) x10<sup>-5</sup></i></b></td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">1</td><td style="width: 20%; height: 24px;">296247687</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.40</td><td style="width: 19.723%; height: 24px;">1833.746</td><td style="width: 19.3314%; height: 24px;">1833.746</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">2</td><td style="width: 20%; height: 24px;">355245227</td><td style="width: 20%; height: 24px;">1.22</td><td style="width: 19.723%; height: 24px;">1093.260</td><td style="width: 19.3314%; height: 24px;">181.5637</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">3</td><td style="width: 20%; height: 24px;">596371326</td><td style="width: 20%; height: 24px;">2.88</td><td style="width: 19.723%; height: 24px;">898.242</td><td style="width: 19.3314%; height: 24px;">363.1791</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">4</td><td style="width: 20%; height: 24px;">883747767</td><td style="width: 20%; height: 24px;">7.04</td><td style="width: 19.723%; height: 24px;">530.629</td><td style="width: 19.3314%; height: 24px;">172.5496</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">5</td><td style="width: 20%; height: 24px;">1207179951</td><td style="width: 20%; height: 24px;">15.40</td><td style="width: 19.723%; height: 24px;">360.889</td><td style="width: 19.3314%; height: 24px;">96.69074</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">6</td><td style="width: 20%; height: 24px;">1472745318</td><td style="width: 20%; height: 24px;">27.95</td><td style="width: 19.723%; height: 24px;">293.329</td><td style="width: 19.3314%; height: 24px;">52.89311</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">7</td><td style="width: 20%; height: 24px;">1851319210</td><td style="width: 20%; height: 24px;">53.06</td><td style="width: 19.723%; height: 24px;">184.343</td><td style="width: 19.3314%; height: 24px;">37.69599</td></tr></tbody></table>								</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="619" height="403" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Progressive-Tribology-Mapping-of-Flooring-21.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22334" alt="taxa de desgaste progressivo da madeira versus distância total" />															</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="619" height="403" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Wood-Floor-Wear-Rate.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22350" alt="Taxa de desgaste do piso de madeira" />															</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 2:</span><span class="fontstyle0" style="color: #000000;"> Taxa de desgaste versus distância total percorrida (esquerda)<br />e taxa de desgaste instantâneo versus ciclo de teste (direita) para pisos de madeira.</span></p>								</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="595" height="347" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Wood-Flooring-Wear-Test-COF.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22352" alt="teste do coeficiente de atrito do piso" />															</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="585" height="387" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Wood-Floor-Wear-Track-Profilometer.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22351" alt="mapeamento do desgaste progressivo do piso de madeira" />															</div>
				</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 3:</span><span class="fontstyle0" style="color: #000000;"> Gráfico COF e visualização 3D do rastro de desgaste do teste #7 em piso de madeira.</span></p>								</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="172" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Wood-Floor-QC-Tribometer.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22349" alt="perfil extraído do mapeamento de desgaste" />															</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="274" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Wood-Flooring-Wear-Tester.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22329" alt="resultados dos testes de desgaste do piso" />															</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="305" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Progressive-Tribology-Mapping-of-Flooring-27.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22335" alt="caracterização da superfície do piso" />															</div>
				</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 4:</span><span class="fontstyle0" style="color: #000000;"> Análise da seção transversal da trilha de desgaste de madeira do teste #7</span></p>								</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="794" height="910" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Stone-Floor-Wear-Test-Volume-and-Area-Analysis.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22342" alt="mapeamento progressivo de desgaste análise de volume e área" />															</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 5:</span><span class="fontstyle0" style="color: #000000;"> Análise de volume e área da trilha de desgaste no teste de amostra de madeira #7.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dc3da62 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="dc3da62" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: center;">
  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iZ8zyF9MD5M">
    <span style="color: #1b96cf; font-size: 1.5em;">Para obter detalhes completos sobre os resultados, clique aqui.</span>
  </a>
</p>
								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1df9a23 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="1df9a23" data-element_type="section">
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">RESULTADOS DO MAPEAMENTO DE DESGASTE</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Pavimento em pedra</h2>				</div>
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									<table style="border-collapse: collapse; width: 90.0426%; height: 216px;"><tbody><tr style="height: 48px;"><td style="width: 20%; height: 48px;"><b><i>Ciclo de teste</i></b></td><td style="width: 20%; height: 48px;"><b><i>COF máximo</i></b></td><td style="width: 20%; height: 48px;"><b><i>Mínimo COF</i></b></td><td style="width: 20%; height: 48px;"><b><i>Avg. COF</i></b></td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">1</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.249</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.035</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.186</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">2</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.349</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.197</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.275</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">3</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.294</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.154</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.221</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">4</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.503</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.124</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.273</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">5</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.548</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.106</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.390</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">6</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.510</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.129</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.434</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">7</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.527</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.181</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.472</td></tr></tbody></table><p><em><strong style="color: #1b96cf;"> </strong></em></p><p><em><strong style="color: #1b96cf;">ORIENTAÇÃO RADIAL</strong></em></p><table style="border-collapse: collapse; width: 98.7212%; height: 270px;"><tbody><tr style="height: 102px;"><td style="width: 20%; height: 102px;"><b><i>Ciclo de teste</i></b></td><td style="width: 20%; height: 102px;"><b><i>Perda de volume total (µm3)</i></b></td><td style="width: 20%; height: 102px;"><b><i>Distância total<br />Percorrida (m)</i></b></td><td style="width: 19.723%; height: 102px;"><b><i>Taxa de desgaste<br />(mm/Nm) x10<sup>-5</sup></i></b></td><td style="width: 19.3314%; height: 102px;"><b><i>Taxa de desgaste instantâneo<br />(mm/Nm) x10<sup>-5</sup></i></b></td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">1</td><td style="width: 20%; height: 24px;">96278846</td><td style="width: 20%; height: 24px;">0.40</td><td style="width: 19.723%; height: 24px;">595.957</td><td style="width: 19.3314%; height: 24px;">595.9573</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">2</td><td style="width: 20%; height: 24px;">804289731</td><td style="width: 20%; height: 24px;">1.22</td><td style="width: 19.723%; height: 24px;">2475.185</td><td style="width: 19.3314%; height: 24px;">2178.889</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">3</td><td style="width: 20%; height: 24px;">1316147855</td><td style="width: 20%; height: 24px;">2.88</td><td style="width: 19.723%; height: 24px;">1982.355</td><td style="width: 19.3314%; height: 24px;">770.9501</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">4</td><td style="width: 20%; height: 24px;">3136530215</td><td style="width: 20%; height: 24px;">7.04</td><td style="width: 19.723%; height: 24px;">1883.269</td><td style="width: 19.3314%; height: 24px;">1093.013</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">5</td><td style="width: 20%; height: 24px;">10821732180</td><td style="width: 20%; height: 24px;">15.40</td><td style="width: 19.723%; height: 24px;">3235.180</td><td style="width: 19.3314%; height: 24px;">2297.508</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">6</td><td style="width: 20%; height: 24px;">20174960343</td><td style="width: 20%; height: 24px;">27.95</td><td style="width: 19.723%; height: 24px;">4018.282</td><td style="width: 19.3314%; height: 24px;">1862.899</td></tr><tr style="height: 24px;"><td style="width: 20%; height: 24px;">7</td><td style="width: 20%; height: 24px;">42512063420</td><td style="width: 20%; height: 24px;">53.06</td><td style="width: 19.723%; height: 24px;">4233.081</td><td style="width: 19.3314%; height: 24px;">2224.187</td></tr></tbody></table>								</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="608" height="401" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Stone-Flooring-Wear-Rate.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22345" alt="taxa de desgaste do piso de pedra versus distância" />															</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="606" height="401" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Stone-Floor-Wear-Rate-Test.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22341" alt="Gráfico de taxa de desgaste instantâneo de pisos de pedra" />															</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 6:</span><span class="fontstyle0" style="color: #000000;"> Taxa de desgaste versus distância total percorrida (esquerda)<br />e taxa de desgaste instantâneo versus ciclo de teste (direita) para pisos de pedra.</span></p>								</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="579" height="325" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Stone-Flooring-Wear-Test-COF.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22346" alt="teste tribológico de desgaste do piso" />															</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="590" height="397" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Stone-Floor-QC-Wear-Track.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22340" alt="piso de pedra perfil 3d da pista de desgaste" />															</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 7:</span><span class="fontstyle0" style="color: #000000;"> Gráfico COF e visualização 3D do rastro de desgaste do teste #7 em piso de pedra.</span></p>								</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="214" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Stone-Floor-Wear-Tester.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22343" alt="mapeamento de desgaste progressivo do piso de pedra extraído do perfil" />															</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="277" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Stone-Flooring-QC-Testing.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22344" alt="perfil extraído do piso de pedra profundidade e altura máximas área do furo e do pico" />															</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="306" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Progressive-Tribology-Mapping-of-Flooring-35.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22336" alt="teste tribológico de pisos" />															</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 8:</span><span class="fontstyle0" style="color: #000000;"> Análise de seção transversal da trilha de desgaste de pedra do teste #7.</span></p>								</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="824" height="929" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Progressive-Tribology-Mapping-of-Flooring-36.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22337" alt="Análise de volume de mapeamento de desgaste progressivo de pisos de madeira" />															</div>
				</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 9:</span><span class="fontstyle0" style="color: #000000;"> Análise de volume e área da trilha de desgaste no teste de amostra de pedra #7.</span></p>								</div>
				</div>
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									<p style="text-align: center;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=3VW3AtMbzls"><br /><span style="color: #1b96cf; font-size: 1.5em;">Para obter detalhes completos sobre os resultados, clique aqui.</span><br /></a></p>								</div>
				</div>
					</div>
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					</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">DISCUSSÃO</h2>				</div>
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									A taxa de desgaste instantânea é calculada com a seguinte equação:
								</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="44" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/06/Progressive-Tribology-Mapping-of-Flooring-37.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-image-22338" alt="mapeamento do desgaste progressivo da fórmula do piso" />															</div>
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									<p>Onde V é o volume de um furo, N é a carga e X é a distância total, essa equação descreve a taxa de desgaste entre os ciclos de teste. A taxa de desgaste instantânea pode ser usada para identificar melhor as alterações na taxa de desgaste durante o teste.</p><p>Ambas as amostras têm comportamentos de desgaste muito diferentes. Com o tempo, o piso de madeira começa com uma alta taxa de desgaste, mas cai rapidamente para um valor menor e estável. No caso do piso de pedra, a taxa de desgaste parece começar em um valor baixo e tende a um valor mais alto ao longo dos ciclos. A taxa de desgaste instantâneo também apresenta pouca consistência. Não se sabe ao certo o motivo específico da diferença, mas pode ser devido à estrutura das amostras. O piso de pedra parece consistir de partículas soltas semelhantes a grãos, que se desgastariam de forma diferente em comparação com a estrutura compacta da madeira. Testes e pesquisas adicionais seriam necessários para determinar a causa desse comportamento de desgaste.</p><p>Os dados do coeficiente de atrito (COF) parecem concordar com o comportamento de desgaste observado. O gráfico do COF do piso de madeira parece consistente ao longo dos ciclos, complementando sua taxa de desgaste constante. Para o piso de pedra, o COF médio aumenta ao longo dos ciclos, da mesma forma que a taxa de desgaste também aumenta com os ciclos. Também há mudanças aparentes na forma dos gráficos de atrito, sugerindo mudanças na forma como a bola está interagindo com a amostra de pedra. Isso é mais evidente no ciclo 2 e no ciclo 4.</p>								</div>
				</div>
					</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSÃO</h2>				</div>
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									<p>O tribômetro NANOVEA T2000 demonstra sua capacidade de realizar o mapeamento progressivo do desgaste, analisando a taxa de desgaste entre duas amostras diferentes de pisos. Pausar o teste de desgaste contínuo e escanear a superfície com o NANOVEA 3D Non-Contact Profilometer fornece informações valiosas sobre o comportamento de desgaste do material ao longo do tempo.</p><p>O tribômetro NANOVEA T2000 com o perfilômetro 3D sem contato integrado fornece uma ampla variedade de dados, incluindo dados de COF (coeficiente de atrito), medições de superfície, leituras de profundidade, visualização de superfície, perda de volume, taxa de desgaste e muito mais. Esse conjunto abrangente de informações permite que os usuários obtenham uma compreensão mais profunda das interações entre o sistema e a amostra. Com sua carga controlada, alta precisão, facilidade de uso, alta carga, ampla faixa de velocidade e módulos ambientais adicionais, o Tribômetro NANOVEA T2000 leva a tribologia para o próximo nível.</p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tem um aplicativo semelhante?</h2>				</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/mapeamento-de-desgaste-progressivo-de-pisos-usando-tribometro/">Progressive Wear Mapping of Flooring using Tribometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Inspeção de mapeamento de rugosidade usando perfilometria 3D</title>
		<link>https://nanovea.com/pt/inspeccao-da-rugosidade-do-mapeamento-utilizando-a-profilometria-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roughness-mapping-inspection-using-3d-profilometry</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Seg, 01 de maio de 2023 18:42:24 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Flatness and Warpage]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Roughness and Finish]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>INSPECÇÃO DE MAPEAMENTO DE RUGIDEZ USANDO PROFILOMETRIA 3D Preparado por DUANJIE, PhD INTRODUÇÃO A rugosidade e a textura da superfície são fatores críticos que afetam a qualidade final e o desempenho de um produto. Uma compreensão completa da rugosidade, da textura e da consistência da superfície é essencial para selecionar as melhores medidas de processamento e controle. A inspeção em linha rápida, quantificável e confiável do produto [...]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/inspeccao-da-rugosidade-do-mapeamento-utilizando-a-profilometria-3d/">Roughness Mapping Inspection using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="22017" class="elementor elementor-22017" data-elementor-post-type="post">
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					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INSPEÇÃO DE MAPEAMENTO DE RUGOSIDADE</h1>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">USANDO A PROFILOMETRIA 3D</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Preparado por</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">DUANJIE, PhD</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUÇÃO</h2>				</div>
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									<p>A rugosidade e a textura da superfície são fatores críticos que afetam a qualidade final e o desempenho de um produto. Uma compreensão completa da rugosidade, da textura e da consistência da superfície é essencial para selecionar as melhores medidas de processamento e controle. A inspeção em linha rápida, quantificável e confiável das superfícies dos produtos é necessária para identificar os produtos defeituosos a tempo e otimizar as condições da linha de produção.</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">IMPORTÂNCIA DO PROFILÔMETRO 3D SEM CONTATO PARA A INSPEÇÃO DE SUPERFÍCIE EM LINHA</h2>				</div>
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									<p>Defeitos superficiais em produtos resultam do processamento de materiais e da fabricação do produto. A inspeção de qualidade de superfície em linha garante o mais rigoroso controle de qualidade dos produtos finais. NANOVEA <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Perfiladores ópticos 3D sem contato</a> utilizam a tecnologia Chromatic Light com capacidade exclusiva para determinar a rugosidade de uma amostra sem contato. O sensor de linha permite a digitalização do perfil 3D de uma grande superfície em alta velocidade. O limite de rugosidade, calculado em tempo real pelo software de análise, serve como uma ferramenta de aprovação/reprovação rápida e confiável.</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">OBJETIVO DA MEDIÇÃO</p>								</div>
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									<p><em>Neste estudo, o NANOVEA ST400 equipado com um sensor de alta velocidade é usado para inspecionar a superfície de uma amostra de teflon com defeito para mostrar a capacidade do NANOVEA</em></p><p><em>Proﬁlômetros sem contato para fornecer inspeção de superfície rápida e confiável em uma linha de produção.</em></p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">NANOVEA</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">ST400</p>								</div>
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									<span class="elementor-button-text">SAIBA MAIS</span>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">RESULTADOS &amp; DISCUSSÃO</h2>				</div>
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									<p style="text-align: left;"><strong><em>Análise de superfície 3D do </em></strong><strong style="color: var( --e-global-color-primary );"><em>Amostra padrão de rugosidade</em></strong></p>								</div>
				</div>
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									<p style="text-align: left;">A superfície de um padrão de rugosidade foi escaneada usando um NANOVEA ST400 equipado com um sensor de alta velocidade que gera uma linha brilhante de 192 pontos, conforme mostrado na FIGURA 1. Esses 192 pontos escaneiam a superfície da amostra ao mesmo tempo, o que resulta em um aumento significativo da velocidade de escaneamento.</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">A FIGURA 2 mostra visualizações em falsa cor do Mapa de Altura da Superfície e do Mapa de Distribuição de Rugosidade da Amostra Padrão de Rugosidade. Na FIGURA 2a, o padrão de rugosidade exibe uma superfície ligeiramente inclinada, conforme representado pelo gradiente de cores variadas em cada um dos blocos de rugosidade padrão. Na FIGURA 2b, a distribuição homogênea da rugosidade é mostrada em diferentes blocos de rugosidade, cuja cor representa a rugosidade nos blocos.</p><p>A FIGURA 3 mostra os exemplos dos mapas de aprovação/reprovação gerados pelo software de análise com base em diferentes limites de rugosidade. Os blocos de rugosidade são destacados em vermelho quando a rugosidade da superfície está acima de um determinado valor limite definido. Isso fornece uma ferramenta para o usuário configurar um limite de rugosidade para determinar a qualidade do acabamento da superfície de uma amostra.</p>								</div>
				</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 1:</span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span class="fontstyle0"> Varredura do sensor de linha óptica na amostra Roughness Standard<br /></span></span></span></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">a.</span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span class="fontstyle0"> Mapa de altura da superfície:<br /></span></span></span></p>								</div>
				</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">b.</span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span class="fontstyle0"> Mapa de rugosidade:<br /></span></span></span></p>								</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 2:</span><span class="fontstyle0" style="color: #000000;"> Visualizações em falsa cor do mapa de altura da superfície e do mapa de distribuição de rugosidade da amostra padrão de rugosidade.</span></p>								</div>
				</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 3:</span><span class="fontstyle0" style="color: #000000;"> Mapa de aprovação/reprovação com base no limite de rugosidade.</span></p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">Inspeção da superfície de uma amostra de teflon com defeitos</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">O Mapa de Altura da Superfície, o Mapa de Distribuição de Rugosidade e o Mapa de Limite de Rugosidade Aprovado/Reprovado da superfície da amostra Teflon são mostrados na FIGURA 4. A amostra de Teflon tem uma forma de cume no centro direito da amostra, conforme mostrado no mapa de altura da superfície.</p>								</div>
				</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">a.</span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span class="fontstyle0"> Mapa de altura da superfície:<br /></span></span></span></p>								</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="473" height="253" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/05/NANOVEA-Profilometer-Surface-Height-Map.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22027" alt="" />															</div>
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									<p style="text-align: left;">As diferentes cores na paleta da FIGURA 4b representam o valor da rugosidade na superfície local. O mapa de rugosidade exibe uma rugosidade homogênea na área intacta da amostra de Teflon. No entanto, os defeitos, na forma de um anel recuado e uma cicatriz de desgaste, são destacados em cores vivas. O usuário pode configurar facilmente um limite de rugosidade de Aprovado/Reprovado para localizar os defeitos de superfície, conforme mostrado na FIGURA 4c. Essa ferramenta permite aos usuários monitorar in situ a qualidade da superfície do produto na linha de produção e descobrir produtos defeituosos a tempo. O valor de rugosidade em tempo real é calculado e registrado à medida que os produtos passam pelo sensor óptico em linha, o que pode servir como uma ferramenta rápida e confiável para o controle de qualidade.</p>								</div>
				</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">b.</span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span class="fontstyle0"> Mapa de rugosidade:<br /></span></span></span></p>								</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">c.</span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span class="fontstyle0"> Mapa de limiar de rugosidade de aprovação/reprovação:<br /></span></span></span></p>								</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="472" height="275" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2023/05/Profilometer-Roughness-Inspection-NANOVEA.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-22028" alt="" />															</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 4:</span><span class="fontstyle0" style="color: #000000;"> Mapa de altura da superfície, mapa de distribuição de rugosidade e </span><span class="fontstyle0" style="color: #000000;">Mapa de limiar de rugosidade de aprovação/reprovação da superfície da amostra do Teflon.</span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSÃO</h2>				</div>
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									<p>Nessa aplicação, mostramos como o NANOVEA ST400 3D Non-Contact Optical Profiler equipado com um sensor de linha óptica funciona como uma ferramenta confiável de controle de qualidade de maneira eficaz e eficiente.</p><p>O sensor de linha óptica gera uma linha brilhante de 192 pontos que escaneiam a superfície da amostra ao mesmo tempo, o que resulta em um aumento significativo da velocidade de escaneamento. Ele pode ser instalado na linha de produção para monitorar a rugosidade da superfície dos produtos in situ. O limite de rugosidade funciona como um critério confiável para determinar a qualidade da superfície dos produtos, permitindo que os usuários percebam os produtos defeituosos a tempo.</p><p>Os dados mostrados aqui representam apenas uma parte dos cálculos disponíveis no software de análise. Os Profilômetros NANOVEA medem praticamente qualquer superfície em campos como Semicondutores, Microeletrônica, Solar, Fibra Ótica, Automotivo, Aeroespacial, Metalurgia, Usinagem, Revestimentos, Farmacêutico, Biomédico, Ambiental e muitos outros.</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tem um aplicativo semelhante?</h2>				</div>
				</div>
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									<span class="elementor-button-text">CONVERSE COM UM ESPECIALISTA AGORA</span>
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									<span class="elementor-button-text">OBTENHA PREÇOS E DETALHES RAPIDAMENTE</span>
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								</div>
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		</section>
				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/inspeccao-da-rugosidade-do-mapeamento-utilizando-a-profilometria-3d/">Roughness Mapping Inspection using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Inspeção de superfície de solda usando um Perfilômetro portátil 3D</title>
		<link>https://nanovea.com/pt/soldadura-superficie-usa-umaportatil-3d-profilometro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weld-surface-inspection-using-a-portable-3d-profilometer</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Qui, 14 de julho de 2022 15:16:39 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Flatness and Warpage]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Geometry and Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Roughness and Finish]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=21138</guid>

					<description><![CDATA[<p>WELd surface inspection using a portable 3d profilometer Prepared by CRAIG LEISING INTRODUCTION It may become critical for a particular weld, typically done by visual inspection, to be investigated with an extreme level of precision. Specific areas of interest for precise analysis include surface cracks, porosity and unfilled craters, regardless of subsequent inspection procedures. Weld [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/soldadura-superficie-usa-umaportatil-3d-profilometro/">Weld Surface Inspection Using a Portable 3D Profilometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="21138" class="elementor elementor-21138" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7ec3d48 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="7ec3d48" data-element_type="section">
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					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Inspeção de superfície WELd</h1>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">usando um profilômetro portátil 3d</h2>				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="217" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2022/07/Weld-Surface-Inspection.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-21147" alt="" />															</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Preparado por</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CRAIG LEISING</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUÇÃO</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Pode tornar-se crítico que uma determinada solda, normalmente feita por inspeção visual, seja investigada com um nível extremo de precisão. Áreas específicas de interesse para análises precisas incluem fissuras superficiais, porosidade e crateras não preenchidas, independentemente dos procedimentos de inspeção subseqüentes. As características da solda, tais como dimensão/formato, volume, rugosidade, tamanho, etc., podem ser todas medidas para avaliação crítica.</p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">IMPORTÂNCIA DO PROFILÔMETRO 3D SEM CONTATO PARA A INSPEÇÃO DA SUPERFÍCIE DE SOLDA</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Ao contrário de outras técnicas, como sondas de toque ou interferometria, o NANOVEA <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Perfilômetro 3D sem contato</a>, usando cromatismo axial, pode medir praticamente qualquer superfície, os tamanhos das amostras podem variar amplamente devido ao preparo aberto e não há necessidade de preparação da amostra. A faixa nano a macro é obtida durante a medição do perfil da superfície com influência zero da refletividade ou absorção da amostra, possui capacidade avançada para medir ângulos de superfície elevados e não há manipulação de resultados por software. Meça facilmente qualquer material: transparente, opaco, especular, difusivo, polido, áspero, etc. Os recursos 2D e 2D dos perfilômetros portáteis NANOVEA os tornam instrumentos ideais para inspeção completa da superfície da solda, tanto no laboratório quanto no campo.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
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									<p style="text-align: left;">OBJETIVO DA MEDIÇÃO</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cba91d4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cba91d4" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nesta aplicação, o perfilador portátil NANOVEA JR25 é utilizado para medir a rugosidade da superfície, forma e volume de uma solda, bem como a área circundante. Estas informações podem fornecer informações críticas para investigar adequadamente a qualidade da solda e do processo de soldagem.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-71bd4f7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="71bd4f7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: left;">NANOVEA</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-03a2e57 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="03a2e57" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
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									<p style="text-align: left;">JR25</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-73dc4e0 elementor-align-left learn-more-about-instrument elementor-widget elementor-widget-button" data-id="73dc4e0" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default">
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									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-xs" href="https://nanovea.com/instruments/jr25/" id="learn-more-about-instrument">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">SAIBA MAIS</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-f8bd391" data-id="f8bd391" data-element_type="column">
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																<a href="https://nanovea.com/instruments/jr25/">
							<img loading="lazy" decoding="async" width="664" height="733" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/08/NANOVEA-Jr25-Portable-Profilometer.png" class="elementor-animation-grow attachment-medium_large size-medium_large wp-image-12966" alt="" />								</a>
															</div>
				</div>
					</div>
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		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1979bac elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="1979bac" data-element_type="section">
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">RESULTADOS DO TESTE</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1ad96b0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1ad96b0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A imagem abaixo mostra a visão 3D completa da solda e da área circundante juntamente com os parâmetros de superfície da solda apenas. O perfil da seção transversal 2D é mostrado abaixo.</p>								</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-535aec9 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="535aec9" data-element_type="section">
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="461" height="370" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2022/07/Weld-Surface-Analysis.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-21144" alt="" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7e106d2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7e106d2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em><strong>a amostra</strong></em></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-2d6c27e" data-id="2d6c27e" data-element_type="column">
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="299" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2022/07/Weld-Surface-Inspection-Profile.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-21145" alt="" />															</div>
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					</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Com o perfil de seção transversal 2D acima removido do 3D, as informações dimensionais da solda são calculadas abaixo. Área de superfície e volume de material calculado para a solda somente abaixo.</p>								</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-b2ad3b5 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="b2ad3b5" data-element_type="section">
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="558" height="454" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2022/07/Weld-Surface-Profilometry.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-21148" alt="" />															</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<table class="aligncenter" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="width: 33.3333%;"> </td><td style="width: 33.3333%;"><em><strong style="color: #1b96cf;">HOLE</strong></em></td><td style="width: 33.3333%;"><em><strong style="color: #1b96cf;">PEAK</strong></em></td></tr><tr><td style="width: 33.3333%; text-align: right;"><em><strong style="color: #1b96cf;">SUPERFÍCIE</strong></em></td><td style="width: 33.3333%;"><em><strong>1,01 mm<sup>2</sup></strong></em></td><td style="width: 33.3333%;"><em><strong>14,0 mm<sup>2</sup></strong></em></td></tr><tr><td style="width: 33.3333%; text-align: right;"><em><strong style="color: #1b96cf;">VOLUME</strong></em></td><td style="width: 33.3333%;"><em><strong>8.799e-5 mm<sup>3</sup></strong></em></td><td style="width: 33.3333%;"><em><strong>23,27 mm<sup>3</sup></strong></em></td></tr><tr><td style="width: 33.3333%; text-align: right;"><em><strong style="color: #1b96cf;">PROFUNDIDADE/ALTURA MÁXIMA</strong></em></td><td style="width: 33.3333%;"><em><strong>0,0276 mm</strong></em></td><td style="width: 33.3333%;"><em><strong>0,6195 mm</strong></em></td></tr><tr><td style="width: 33.3333%; text-align: right;"><em><strong style="color: #1b96cf;">PROFUNDIDADE/ALTURA MÉDIA</strong></em></td><td style="width: 33.3333%;"><em><strong> <span class="fontstyle0">0,004024 mm</span> </strong></em></td><td style="width: 33.3333%;"><em><strong> <span class="fontstyle0">0,2298 mm</span> </strong></em></td></tr></tbody></table>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c8c9bdf elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="c8c9bdf" data-element_type="section">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSÃO</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nesta aplicação, mostramos como o NANOVEA 3D Non-Contact Profiler pode caracterizar com precisão as características críticas de uma solda e a área de superfície circundante. A partir da rugosidade, dimensões e volume, um método quantitativo de qualidade e repetibilidade pode ser determinado e ou investigado mais detalhadamente. As amostras de solda, como o exemplo nesta nota de aplicação, podem ser facilmente analisadas, com uma mesa padrão ou com o Profiler NANOVEA portátil para testes internos ou de campo.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4caec79 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="4caec79" data-element_type="widget" data-widget_type="spacer.default">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tem um aplicativo semelhante?</h2>				</div>
				</div>
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					<a class="elementor-button elementor-size-sm" role="button">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">CONVERSE COM UM ESPECIALISTA AGORA</span>
					</span>
					</a>
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				<div class="elementor-element elementor-element-88a46d7 elementor-align-justify button-quote elementor-widget elementor-widget-button" data-id="88a46d7" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default">
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					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://nanovea.com/contact-sales-form/" id="button-quote-bottom">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">OBTENHA PREÇOS E DETALHES RAPIDAMENTE</span>
					</span>
					</a>
				</div>
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				</div>
					</div>
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		</section>
				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/soldadura-superficie-usa-umaportatil-3d-profilometro/">Weld Surface Inspection Using a Portable 3D Profilometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Análise de Fractografia usando a Perfilometria 3D</title>
		<link>https://nanovea.com/pt/fractografia-analise-utilizacao-3d-profilometria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fractography-analysis-using-3d-profilometry</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Ter, 05 de abril de 2022 17:27:55 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Geometry and Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Roughness and Finish]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Texture and Grain]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=18527</guid>

					<description><![CDATA[<p>FRACTOGRAPHY ANALYSIS USING 3D PROFILOMETRY Prepared by CRAIG LEISING INTRODUCTION Fractography is the study of features on fractured surfaces and has historically been investigated via Microscope or SEM. Depending on the size of the feature, a microscope (macro features) or SEM (nano and micro features) are selected for the surface analysis. Both ultimately allowing for [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/fractografia-analise-utilizacao-3d-profilometria/">Fractography Analysis Using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="18527" class="elementor elementor-18527" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7ec3d48 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="7ec3d48" data-element_type="section">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ANÁLISE DA FRACTOGRAFIA</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">USANDO A PROFILOMETRIA 3D</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Preparado por</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CRAIG LEISING</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUÇÃO</h2>				</div>
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									<p>A fractografia é o estudo de características em superfícies fraturadas e tem sido historicamente investigada via microscópio ou SEM. Dependendo do tamanho do recurso, um microscópio (recursos macro) ou SEM (recursos nano e micro) são selecionados para a análise de superfície. Em última análise, ambos permitem a identificação do tipo de mecanismo de fratura. Embora eficaz, o microscópio tem limitações claras e o SEM na maioria dos casos, além da análise em nível atômico, é impraticável para medição de superfície de fratura e carece de capacidade de uso mais ampla. Com os avanços na tecnologia de medição óptica, o NANOVEA <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Perfilômetro 3D sem contato</a> é agora considerado o instrumento de escolha, com sua capacidade de fornecer nanometria por meio de medições de superfície 2D e 3D em macroescala</p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">IMPORTÂNCIA DO PROFILÔMETRO 3D SEM CONTATO PARA A INSPEÇÃO DE FRATURAS</h2>				</div>
				</div>
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									<p>Ao contrário de um SEM, um Perfilômetro 3D sem contato pode medir quase qualquer superfície, tamanho de amostra, com o mínimo de preparação de amostra, tudo isso enquanto oferece dimensões verticais/horizontais superiores às de um SEM. Com um perfilador, as características de nano através de macro range são capturadas em uma única medição com influência zero da refletividade da amostra. Mede facilmente qualquer material: transparente, opaco, especular, difusivo, polido, rugoso, etc. O Profilômetro 3D sem contato oferece uma ampla e amigável capacidade para maximizar os estudos de fratura superficial a uma fração do custo de um SEM.</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">OBJETIVO DA MEDIÇÃO</p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nesta aplicação, o NANOVEA ST400 é utilizado para medir a superfície fraturada de uma amostra de aço. Neste estudo, mostraremos uma área 3D, extração do perfil 2D e mapa direcional da superfície.</p>								</div>
				</div>
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									<p style="text-align: left;">NANOVEA</p>								</div>
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									<p style="text-align: left;">ST400</p>								</div>
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									<span class="elementor-button-text">SAIBA MAIS</span>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">RESULTADOS</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">SUPERFÍCIE TOP SUPERFÍCIE</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Direção da textura da superfície 3D</h2>				</div>
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									<table style="width: 100.868%;"><tbody><tr><td style="width: 65.1042%;">Isotropia</td><td style="width: 121.875%;">51.26%</td></tr><tr><td style="width: 65.1042%;">Primeira Direção</td><td style="width: 121.875%;">123.2º</td></tr><tr><td style="width: 65.1042%;">Segunda Direção</td><td style="width: 121.875%;">116.3º</td></tr><tr><td style="width: 65.1042%;">Terceira direção</td><td style="width: 121.875%;">0.1725º</td></tr></tbody></table>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="fontstyle0">Área de superfície, volume, rugosidade e muitos outros podem ser calculados automaticamente a partir desta extração.</span> </p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Extração de perfil 2D</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">RESULTADOS</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">SUPERFÍCIE LATERAL</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Direção da textura da superfície 3D</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<table style="width: 100.868%;"><tbody><tr><td style="width: 65.1042%;">Isotropia</td><td style="width: 121.875%;"><span class="fontstyle0">15.55</span>%</td></tr><tr><td style="width: 65.1042%;">Primeira Direção</td><td style="width: 121.875%;"><span class="fontstyle0">0.1617</span>º</td></tr><tr><td style="width: 65.1042%;">Segunda Direção</td><td style="width: 121.875%;"><span class="fontstyle0">110.5</span>º</td></tr><tr><td style="width: 65.1042%;">Terceira direção</td><td style="width: 121.875%;"><span class="fontstyle0">171.5</span>º</td></tr></tbody></table>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="fontstyle0">Área de superfície, volume, rugosidade e muitos outros podem ser calculados automaticamente a partir desta extração.</span> </p>								</div>
				</div>
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		</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Extração de perfil 2D</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSÃO</h2>				</div>
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									<p>Nesta aplicação, mostramos como o NANOVEA ST400 3D Non-Contact Profilometer pode caracterizar com precisão a topografia completa (nano, micro e macro características) de uma superfície fraturada. Da área 3D, a superfície pode ser claramente identificada e sub-áreas ou perfis/seções transversais podem ser rapidamente extraídas e analisadas com uma lista interminável de cálculos de superfície. As características da superfície sub nanométrica podem ser analisadas com um módulo AFM integrado.</p><p>Além disso, a NANOVEA incluiu uma versão portátil em sua linha de Perfisômetros, especialmente crítica para estudos de campo onde uma superfície de fratura é imóvel. Com esta ampla lista de capacidades de medição de superfície, a análise da superfície de fratura nunca foi tão fácil e mais conveniente com um único instrumento.</p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tem um aplicativo semelhante?</h2>				</div>
				</div>
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									<span class="elementor-button-text">CONVERSE COM UM ESPECIALISTA AGORA</span>
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									<span class="elementor-button-text">OBTENHA PREÇOS E DETALHES RAPIDAMENTE</span>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/fractografia-analise-utilizacao-3d-profilometria/">Fractography Analysis Using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Desempenho da Lixa Abrasão Usando um Tribômetro</title>
		<link>https://nanovea.com/pt/lixa-abrasao-desempenho-usa-tribometro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sandpaper-abrasion-performance-using-a-tribometer</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Seg, 01 de novembro de 2021 20:39:55 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Tribology]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Rotational Tribology]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>SANDPAPER ABRASION PERFORMANCE USING A TRIBOMETER Prepared by DUANJIE LI, PhD INTRODUCTION Sandpaper consists of abrasive particles glued to one face of a paper or cloth. Various abrasive materials can be used for the particles, such as garnet, silicon carbide, aluminum oxide and diamond. Sandpaper is widely applied in a variety of industrial sectors to [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/lixa-abrasao-desempenho-usa-tribometro/">Sandpaper Abrasion Performance Using a Tribometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="16045" class="elementor elementor-16045" data-elementor-post-type="post">
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					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">DESEMPENHO DA LIXA NA ABRASÃO</h1>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">USANDO UM TRIBÔMETRO</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Preparado por</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">DUANJIE LI, PhD</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUÇÃO</h2>				</div>
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									<p>A lixa consiste em partículas abrasivas coladas a uma face de um papel ou pano. Vários materiais abrasivos podem ser usados para as partículas, tais como granada, carboneto de silício, óxido de alumínio e diamante. A lixa é amplamente aplicada em diversos setores industriais para criar acabamentos de superfície específicos em madeira, metal e drywall. Muitas vezes, elas trabalham sob contato de alta pressão aplicada manualmente ou com ferramentas elétricas.</p>								</div>
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					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA LIXA DE LIXA POR ABRASÃO</h3>				</div>
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									<p>A eficácia da lixa é muitas vezes determinada por seu desempenho em termos de abrasão sob diferentes condições. O tamanho do grão, ou seja, o tamanho das partículas abrasivas incrustadas na lixa, determina a taxa de desgaste e o tamanho dos arranhões do material a ser lixado. As lixas de maior granulometria têm partículas menores, resultando em menores velocidades de lixamento e acabamentos superficiais mais finos. Lixas com o mesmo número de grãos, mas feitas de materiais diferentes, podem ter comportamentos não semelhantes sob condições secas ou úmidas. São necessárias avaliações tribológicas confiáveis para garantir que a lixa fabricada possua o comportamento abrasivo desejado. Estas avaliações permitem aos usuários comparar quantitativamente os comportamentos de desgaste de diferentes tipos de lixas de forma controlada e monitorada, a fim de selecionar o melhor candidato para a aplicação desejada.</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">OBJETIVO DA MEDIÇÃO</h2>				</div>
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									<p><em>Neste estudo, apresentamos a capacidade do Tribômetro Pneumático de Alta Carga NANOVEA T2000 de avaliar quantitativamente o desempenho de abrasão de várias amostras de lixa em condições secas e úmidas.</em></p>								</div>
				</div>
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									<p style="text-align: center; font-size: 20pt; color: black;">NANOVEA <span style="font-size: 20pt; color: #1b96cf;">T2000 Alta Carga<br /></span><span style="font-size: 20pt;">Tribômetro pneumático</span></p>								</div>
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									<span class="elementor-button-text">OBTENHA UMA COTAÇÃO</span>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">PROCEDIMENTOS DE TESTE</h2>				</div>
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									<p>O coeficiente de atrito (COF) e o desempenho à abrasão de dois tipos de lixas foram avaliados pelo Tribômetro NANOVEA T100. Uma bola de aço inoxidável 440 foi usada como contra-material. As cicatrizes de desgaste da esfera foram examinadas após cada teste de desgaste utilizando o NANOVEA <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Perfilador óptico 3D sem contato</a> para garantir medições precisas de perda de volume.</p><p>Observe que uma bola de aço inoxidável 440 foi escolhida como material do contador para criar um estudo comparativo, mas qualquer material sólido poderia ser substituído para simular uma condição de aplicação diferente.</p>								</div>
				</div>
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				</div>
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		</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">RESULTADOS DOS TESTES E DISCUSSÃO</h2>				</div>
				</div>
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									<p>A FIGURA 1 mostra uma comparação COF da lixa 1 e 2 em condições ambientais secas e úmidas. A lixa 1, em condições secas, mostra um COF de 0,4 no início do teste que diminui progressivamente e se estabiliza a 0,3. Em condições úmidas, esta amostra apresenta um COF médio mais baixo de 0,27. Em contraste, o COF da amostra 2 mostra um COF seco de 0,27 e um COF úmido de ~ 0,37. </p><p>Observe que a oscilação nos dados de todos os gráficos de COF foi causada pelas vibrações geradas pelo movimento de deslizamento da bola contra as superfícies ásperas da lixa.</p>								</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="634" height="508" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/10/Sandpaper-Abrasion-COF.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-16030" alt="coeficiente de abrasão da lixa" />															</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 1: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span class="fontstyle0">Evolução do COF durante os testes de desgaste.</span> <br /></span></span></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
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					</div>
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									<p>O FIGURA 2 resume os resultados da análise das cicatrizes de desgaste. As cicatrizes de desgaste foram medidas usando um microscópio ótico e um NANOVEA 3D Non-Contact Optical Profiler. FIGURA 3 e FIGURA 4 comparam as cicatrizes de desgaste das bolas SS440 desgastadas após os testes de desgaste em Lixa 1 e 2 (condições úmidas e secas). Como mostrado no FIGURA 4, o NANOVEA Optical Profiler captura com precisão a topografia da superfície das quatro bolas e suas respectivas faixas de desgaste que foram então processadas com o software NANOVEA Mountains Advanced Analysis para calcular a perda de volume e a taxa de desgaste. No microscópio e na imagem do perfil da bola, pode-se observar que a bola utilizada para o teste de lixa 1 (seca) exibia uma cicatriz de desgaste achatada maior em comparação com as outras, com uma perda de volume de 0,313 <span style="color: #202124; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: left;">mm</span><sup style="color: #202124; font-family: Roboto, arial, sans-serif; text-align: left;">3</sup>. Em contraste, a perda de volume da Lixa 1 (molhada) foi de 0,131 <span style="color: #202124; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: left;">mm</span><sup style="color: #202124; font-family: Roboto, arial, sans-serif; text-align: left;">3</sup>. Para Lixa 2 (seca) a perda de volume foi de 0,163 <span style="color: #202124; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: left;">mm</span><sup style="color: #202124; font-family: Roboto, arial, sans-serif; text-align: left;">3</sup> e para Lixa 2 (úmida) a perda de volume aumentou para 0,237 <span style="color: #202124; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: left;">mm</span><sup style="color: #202124; font-family: Roboto, arial, sans-serif; text-align: left;">3</sup>.</p><p>Além disso, é interessante observar que o COF desempenhou um papel importante no desempenho de abrasão das lixas. A lixa 1 exibiu COF mais alto na condição seca, levando a uma maior taxa de abrasão para a esfera SS440 utilizada no teste. Em comparação, o maior COF da lixa 2 na condição úmida resultou em uma maior taxa de abrasão. Os rastros de desgaste das lixas após as medidas são exibidos na FIGURA 5.</p>								</div>
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									<p>Ambas as lixas 1 e 2 afirmam funcionar em ambientes secos e úmidos. No entanto, eles exibiram desempenho de abrasão significativamente diferente em condições secas e úmidas. NANOVEA <a href="https://nanovea.com/tribometers/">tribômetros </a>fornecem recursos de avaliação de desgaste bem controlados, quantificáveis e confiáveis que garantem avaliações de desgaste reproduzíveis. Além disso, a capacidade de medição in situ do COF permite aos usuários correlacionar diferentes estágios de um processo de desgaste com a evolução do COF, o que é fundamental para melhorar a compreensão fundamental do mecanismo de desgaste e das características tribológicas da lixa.</p>								</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 2: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span class="fontstyle0">Usar o volume da cicatriz das bolas e o COF médio sob diferentes condições.</span><br /></span></span></p>								</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 3: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span class="fontstyle0">Usar as cicatrizes das bolas após os testes.</span><br /></span></span></p>								</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 4: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span class="fontstyle0">Morfologia 3D das cicatrizes de desgaste nas bolas.</span><br /></span></span></p>								</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 5: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;"><span class="fontstyle0">Desgaste de faixas nas lixas sob diferentes condições.</span><br /></span></span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSÃO</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>O desempenho em abrasão de dois tipos de lixas com o mesmo número de grãos foi avaliado sob condições secas e úmidas neste estudo. As condições de serviço da lixa têm um papel fundamental na eficácia do desempenho do trabalho. A lixa 1 teve um comportamento de abrasão significativamente melhor sob condições secas, enquanto a lixa 2 teve um melhor desempenho sob condições úmidas. O atrito durante o processo de lixamento é um fator importante a ser considerado ao avaliar o desempenho em termos de abrasão. O NANOVEA Optical Profiler mede com precisão a morfologia 3D de qualquer superfície, como cicatrizes de desgaste em uma bola, garantindo uma avaliação confiável do desempenho de abrasão da lixa neste estudo. O Tribômetro NANOVEA mede o coeficiente de atrito in situ durante um teste de desgaste, fornecendo uma visão sobre as diferentes etapas de um processo de desgaste. Ele também oferece testes de desgaste e atrito repetíveis usando os modos rotativo e linear compatíveis com ISO e ASTM, com módulos opcionais de desgaste e lubrificação a alta temperatura disponíveis em um sistema pré-integrado. Esta gama inigualável permite aos usuários simular diferentes ambientes severos de trabalho dos rolamentos de esferas, incluindo alta tensão, desgaste e alta temperatura, etc. Também fornece uma ferramenta ideal para avaliar quantitativamente os comportamentos tribológicos de materiais superiores resistentes ao desgaste sob cargas elevadas.</p>								</div>
				</div>
					</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tem um aplicativo semelhante?</h2>				</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/lixa-abrasao-desempenho-usa-tribometro/">Sandpaper Abrasion Performance Using a Tribometer</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Acabamento da superfície de couro processado utilizando a Perfilometria 3D</title>
		<link>https://nanovea.com/pt/processamento-de-pele-face-utilizacao-de-pele-final-3d-profilometria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=processed-leather-surface-finish-using-3d-profilometry</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Quarta, 20 de outubro de 2021 21:08:52 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Flatness and Warpage]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Roughness and Finish]]></category>
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		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>PROCESSED LEATHER SURFACE FINISH USING 3D PROFILOMETRY Prepared by CRAIG LEISING INTRODUCTION Once the tanning process of a leather hide is complete the leather surface can undergo several finishing processes for a variety of looks and touch. These mechanical processes can include stretching, buffing, sanding, embossing, coating etc. Dependent upon the end use of the [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="15796" class="elementor elementor-15796" data-elementor-post-type="post">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">COURO PROCESSADO</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE UTILIZANDO A PERFILOMETRIA 3D</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Preparado por</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CRAIG LEISING</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUÇÃO</h2>				</div>
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									<p>Uma vez concluído o processo de curtimento de uma pele de couro, a superfície do couro pode passar por vários processos de acabamento para uma variedade de aparência e toque. Estes processos mecânicos podem incluir estiramento, polimento, lixamento, estampagem, revestimento, etc. Dependendo do uso final do couro, alguns podem exigir um processamento mais preciso, controlado e repetível.</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">IMPORTÂNCIA DA INSPEÇÃO POR PERFILOMETRIA
PARA P&amp;D E CONTROLE DE QUALIDADE</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Devido à grande variação e à falta de confiabilidade dos métodos de inspeção visual, as ferramentas capazes de quantificar com precisão as características em micro e nano escalas podem melhorar os processos de acabamento do couro. A compreensão do acabamento da superfície do couro em um sentido quantificável pode levar a uma melhor seleção de processamento de superfície orientada por dados para obter resultados de acabamento ideais. NANOVEA 3D sem contato <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Perfilômetros </a>utilizam a tecnologia confocal cromática para medir superfícies de couro acabadas e oferecem a mais alta repetibilidade e precisão do mercado. Quando outras técnicas não conseguem fornecer dados confiáveis, devido ao contato da sonda, à variação da superfície, ao ângulo, à absorção ou à refletividade, os Profilômetros NANOVEA são bem-sucedidos.</p>								</div>
				</div>
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									<p>OBJETIVO DA MEDIÇÃO</p>								</div>
				</div>
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									<p><em>Nesta aplicação, o NANOVEA ST400 é utilizado para medir e comparar o acabamento superficial de duas amostras de couro diferentes, mas bem processadas. Vários parâmetros de superfície são automaticamente calculados a partir do perfil de superfície.</em></p><p><em>Aqui vamos nos concentrar na rugosidade da superfície, profundidade da cavidade, passo da cavidade e diâmetro da cavidade para avaliação comparativa.</em></p>								</div>
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									<p>NANOVEA</p>								</div>
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									<p>ST400</p>								</div>
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									<span class="elementor-button-text">SAIBA MAIS</span>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">RESULTADOS: AMOSTRA 1</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ISO 25178</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">PARÂMETROS DE ALTURA</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">OUTROS PARÂMETROS 3D</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">RESULTADOS: AMOSTRA 2</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ISO 25178</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">PARÂMETROS DE ALTURA</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">OUTROS PARÂMETROS 3D</h2>				</div>
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									<p><span class="fontstyle0">COMPARAÇÃO DE PROFUNDIDADE</span></p>								</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="fontstyle0">Distribuição de profundidade para cada amostra.<br />Um grande número de covinhas profundas foi observado em </span><span class="fontstyle2">AMOSTRA 1</span><span class="fontstyle0">.</span></p>								</div>
				</div>
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									<p><span class="fontstyle0">COMPARATIVO DE PASSO</span></p>								</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="fontstyle0">Passo entre as cavidades em </span><span class="fontstyle2">AMOSTRA 1 </span><span class="fontstyle0">é um pouco menor<br />do que </span><span class="fontstyle2">AMOSTRA 2</span><span class="fontstyle0">mas ambos têm uma distribuição semelhante</span></p>								</div>
				</div>
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									<p> <span class="fontstyle0">DIÂMETRO MÉDIO COMPARATIVO</span></p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="fontstyle0">Distribuições similares de diâmetro médio das covinhas,<br />com </span><span class="fontstyle2">AMOSTRA 1 </span><span class="fontstyle0">mostrando diâmetros médios ligeiramente menores em média.</span></p>								</div>
				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSÃO</h2>				</div>
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									<p>Nesta aplicação, mostramos como o Perfilometro NANOVEA ST400 3D  pode caracterizar com precisão o acabamento superficial do couro processado. Neste estudo, ter a capacidade de medir a rugosidade da superfície, profundidade da covinha, passo da covinha e diâmetro da covinha nos permitiu quantificar diferenças entre o acabamento e a qualidade das duas amostras que podem não ser óbvias pela inspeção visual.</p><p>Em geral, não houve diferença visível na aparência das varreduras 3D entre a SAMPLE 1 e a SAMPLE 2. Entretanto, na análise estatística, há uma clara distinção entre as duas amostras. A AMOSTRA 1 contém uma quantidade maior de covinhas com diâmetros menores, profundidades maiores e passo de covinhas menores em comparação com a AMOSTRA 2.</p><p>Por favor, observe que estudos adicionais estão disponíveis. Áreas especiais de interesse poderiam ter sido mais bem analisadas com um AFM ou módulo de Microscópio integrado. As velocidades do NANOVEA 3D Perfilometer variam de 20 mm/s a 1 m/s para laboratório ou pesquisa para atender às necessidades de inspeção de alta velocidade; pode ser construído com dimensionamento personalizado, velocidades, capacidades de escaneamento, conformidade de sala limpa Classe 1, esteira de indexação ou para integração em linha ou on-line.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bd5317b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="bd5317b" data-element_type="section">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tem um aplicativo semelhante?</h2>				</div>
				</div>
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						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">CONVERSE COM UM ESPECIALISTA AGORA</span>
					</span>
					</a>
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								</div>
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					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://nanovea.com/contact-sales-form/" id="button-quote-bottom">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">OBTENHA PREÇOS E DETALHES RAPIDAMENTE</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/processamento-de-pele-face-utilizacao-de-pele-final-3d-profilometria/">Processed Leather Surface Finish using 3D Profilometry</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Teste de Desgaste do Pistão</title>
		<link>https://nanovea.com/pt/teste-de-desgaste-do-pistao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piston-wear-testing</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Ter, 21 de setembro de 2021 20:41:22 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Linear Tribology]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Tribology]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
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		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=15548</guid>

					<description><![CDATA[<p>PISTON WEAR TESTINGUSING NANOVEA TRIBOMETER Prepared by FRANK LIU What Is Piston Wear Testing? Piston wear testing evaluates the friction, lubrication, and material durability between piston skirts and cylinder liners under controlled laboratory conditions. Using a tribometer, engineers can replicate real reciprocating motion and precisely measure the coefficient of friction, wear rate, and 3D surface [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/teste-de-desgaste-do-pistao/">Piston Wear Testing</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="15548" class="elementor elementor-15548" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7ec3d48 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="7ec3d48" data-element_type="section">
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									<h1 style="text-align: center; font-style: italic; font-weight: bold;"><span style="font-size: 62px; color: #1b96cf; display: block;">TESTE DE DESGASTE DO PISTÃO</span><span style="font-size: 32px; color: #000;">USANDO O TRIBÔMETRO NANOVEA</span></h1>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-73c118d elementor-widget elementor-widget-image" data-id="73c118d" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="217" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/09/piston-wear-testing-tribometer-nanovea.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-25200" alt="Teste de desgaste do pistão utilizando o tribômetro NANOVEA em condições lubrificadas." />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-97cc106 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="97cc106" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Preparado por</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">LIU FRANCA</h2>				</div>
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				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-753c1f3 elementor-section-content-middle elementor-reverse-mobile elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="753c1f3" data-element_type="section" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">O que é o teste de desgaste do pistão?</h2>				</div>
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									<p style="text-align: justify;">O teste de desgaste do pistão avalia o atrito, a lubrificação e a durabilidade do material entre as saias do pistão e os revestimentos do cilindro em condições controladas de laboratório. Utilizando um <a href="https://nanovea.com/tribometers/">tribômetro</a>, os engenheiros podem replicar o movimento recíproco real e medir com precisão o coeficiente de atrito, a taxa de desgaste e a topografia da superfície 3D. Esses resultados fornecem informações importantes sobre o comportamento tribológico de revestimentos, lubrificantes e ligas usados em pistões de motores, ajudando a otimizar o desempenho, a eficiência de combustível e a confiabilidade a longo prazo.</p>								</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="583" height="254" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/09/piston-liner-lubricant-interface-schematic-nanovea.png" class="attachment-large size-large wp-image-25174" alt="Esquema mostrando a interface de lubrificação da saia do pistão e do revestimento do cilindro durante o teste de desgaste." />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-aa685ab elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="aa685ab" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p> <span class="fontstyle0">Esquema do sistema de cilindros de potência e das interfaces saia-saia-cilindro-lubrificante-cilíndrico do pistão.</span> </p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>💡<em data-start="1410" data-end="1468"> Deseja quantificar a taxa de desgaste e o atrito de suas próprias amostras? <a href="https://nanovea.com/contact-lab-form/">Solicite um teste de tribologia personalizado, adaptado à sua aplicação.</a></em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4c97d3d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4c97d3d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Por que o teste de desgaste do pistão é importante no desenvolvimento de motores</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="fontstyle0">O óleo de motor é um lubrificante bem projetado para sua aplicação. Além do óleo básico, são adicionados aditivos como detergentes, dispersantes, melhorador de viscosidade (VI), agentes anti-desgaste/antifricção e inibidores de corrosão para melhorar seu desempenho. Estes aditivos afetam a forma como o óleo se comporta sob diferentes condições operacionais. O comportamento do óleo afeta as interfaces P-L-C e determina se está ocorrendo desgaste significativo do contato metal-metal ou se está ocorrendo lubrificação hidrodinâmica (muito pouco desgaste).</span></p><p><span class="fontstyle0">É difícil entender as interfaces P-L-C sem isolar a área das variáveis externas. É mais prático simular o evento com condições que sejam representativas de sua aplicação na vida real. O </span><span class="fontstyle2">NANOVEA </span><span class="fontstyle0">O Tribômetro é ideal para isso. Equipado com vários sensores de força, sensor de profundidade, um módulo de lubrificação gota a gota e um estágio de reciprocidade linear, o </span><a href="https://nanovea.com/instruments/t2000/"><span class="fontstyle2">NANOVEA </span></a><span class="fontstyle0"><a href="https://nanovea.com/instruments/t2000/">T2000</a> é capaz de imitar fielmente os eventos que ocorrem dentro de um bloco de motor e obter dados valiosos para compreender melhor as interfaces PLC.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="694" height="390" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/09/piston-wear-friction-testing-module-nanovea.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-25173" alt="Configuração do módulo de teste de desgaste e atrito do pistão do tribômetro nanovea" />															</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: center;">Módulo Líquido no Tribômetro NANOVEA T2000</p>								</div>
				</div>
					</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span class="fontstyle0">O módulo drop-by-drop é crucial para este estudo. Como os pistões podem se mover a uma velocidade muito rápida (acima de 3000 rpm), é difícil criar uma fina película de lubrificante submergindo a amostra. Para resolver este problema, o módulo gota a gota é capaz de aplicar uma quantidade constante de lubrificante na superfície da saia do pistão.</span></p><p><span class="fontstyle0">A aplicação de lubrificante fresco também elimina a preocupação com contaminantes de desgaste desalojados que influenciam as propriedades do lubrificante.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Como os tribômetros simulam <br> Desgaste real do pistão-camisa</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1cad070 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1cad070" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>As interfaces entre a saia do pistão, o lubrificante e o revestimento do cilindro serão estudadas neste relatório. As interfaces serão replicadas através da realização de um movimento recíproco linear. <a href="https://nanovea.com/friction-wear-testing/">teste de desgaste</a> com módulo lubrificante gota a gota.</p><p>O lubrificante será aplicado à temperatura ambiente e em condições de aquecimento para comparar as condições de partida a frio e de operação ideal. O COF e a taxa de desgaste serão observados para entender melhor como as interfaces se comportam nas aplicações da vida real.</p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: center; font-size: 20pt; color: black;">NANOVEA <span style="font-size: 20pt; color: #1b96cf;">T2000</span><br />Tribômetro de alta carga</p>								</div>
				</div>
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					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://nanovea.com/t2000-tribometer-brochure-form/" id="homepage-button-brochure">
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									<span class="elementor-button-text">DOWNLOAD DO CATÁLOGO</span>
					</span>
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									<span class="elementor-button-text">OBTENHA UMA COTAÇÃO</span>
					</span>
					</a>
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								</div>
				</div>
				</div>
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																<a href="https://nanovea.com/instruments/t2000/">
							<img loading="lazy" decoding="async" width="591" height="579" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2022/06/NANOVEA-Tribometer-T2000.png" class="elementor-animation-grow attachment-medium_large size-medium_large wp-image-20089" alt="Tribômetro pneumático de alta carga NANOVEA T2000" />								</a>
															</div>
				</div>
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		</div>
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		</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Parâmetros e configuração do teste de desgaste do pistão</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: center;"><span style="color: #1b96cf;">CARREGAR </span><span style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;">………………………. 100 N</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #1b96cf;">DURAÇÃO DO TESTE </span><span style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;">………………………. 30 min</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #1b96cf;">SPEED <span style="color: #000000;">………………………. 2000 rpm</span></span></p><p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">AMPLITUDE </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;">………………………. 10 mm</span></span></p><p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">DISTÂNCIA TOTAL </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;">………………………. 1200 m</span></span></p><p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span class="fontstyle0">REVESTIMENTO DA PELE </span><span class="fontstyle0"><span style="color: #000000;">………………………. Moli-grafite</span></span></span></p><p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span class="fontstyle0"><span class="fontstyle0">PIN MATERIAL </span><span class="fontstyle0"><span style="color: #000000;">………………………. Liga de Alumínio 5052</span></span></span></span></p><p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span class="fontstyle0"><span class="fontstyle0"><span class="fontstyle0">PIN DIAMETER </span><span class="fontstyle0"><span style="color: #000000;">………………………. 10 mm</span></span></span></span></span></p><p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span class="fontstyle0"><span class="fontstyle0"><span class="fontstyle0"><span class="fontstyle0">LUBRICANTE </span><span class="fontstyle0"><span style="color: #000000;">………………………. Óleo de motor (10W-30)</span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span class="fontstyle0"><span class="fontstyle0"><span class="fontstyle0"><span class="fontstyle0"><span class="fontstyle0">APPROX. TAXA DE FLUXO </span><span class="fontstyle0"><span style="color: #000000;">………………………. 60 mL/min</span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span class="fontstyle0"><span class="fontstyle0"><span class="fontstyle0"><span class="fontstyle0"><span class="fontstyle0"><span class="fontstyle0">TEMPERATURA </span><span class="fontstyle0"><span style="color: #000000;">………………………. Temperatura ambiente &amp; 90°C</span></span></span></span></span></span></span></span></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Relevância no mundo real de<br> Teste de Desgaste do Pistão</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: left;">Os testes de desgaste de pistões com tribômetro fornecem informações essenciais sobre como as escolhas de materiais e as estratégias de lubrificação afetam a confiabilidade real do motor. Em vez de depender de testes caros com motores completos, os laboratórios podem avaliar revestimentos, óleos e superfícies de ligas sob condições realistas de carga mecânica e temperatura. A NANOVEA <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Perfilometria 3D</a> e os módulos de tribologia permitem o mapeamento preciso da profundidade do desgaste e da estabilidade do atrito, ajudando as equipes de P&amp;D a otimizar o desempenho e reduzir os ciclos de desenvolvimento.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8bf8e24 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="8bf8e24" data-element_type="section">
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Resultados e análise do teste de desgaste do pistão</h2>				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e9a9dbe elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="e9a9dbe" data-element_type="section">
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				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="434" height="781" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/09/Piston-Quality-Control-Linear-Reciprocating-Test.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-15585" alt="Comparação das marcas de desgaste do pistão a partir do teste de desgaste lubrificado com tribômetro" />															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nesta experiência, utilizou-se A5052 como material de contraposição. Embora os blocos de motor sejam normalmente fabricados em alumínio fundido, como o A356, o A5052 tem propriedades mecânicas semelhantes às do A356 para este teste simulado [1].</p><p>Nas condições de teste, observou-se um desgaste significativo na saia do pistão à temperatura ambiente em comparação com 90 °C. Os arranhões profundos observados nas amostras sugerem que o contato entre o material estático e a saia do pistão ocorre frequentemente ao longo do teste. A alta viscosidade à temperatura ambiente pode estar impedindo que o óleo preencha completamente as lacunas nas interfaces e criando contato metal-metal. Em temperaturas mais altas, o óleo se torna mais fino e é capaz de fluir entre o pino e o pistão. Como resultado, observa-se um desgaste significativamente menor em temperaturas mais altas. A FIGURA 5 mostra que um lado da marca de desgaste se desgastou significativamente menos do que o outro lado. Isso provavelmente se deve à localização da saída de óleo. A espessura da película lubrificante era maior em um lado do que no outro, causando um desgaste desigual.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ce71809 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ce71809" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: left;">[1] “Alumínio 5052 vs Alumínio 356.0.” MakeItFrom.com, makeitfrom.com/compare/5052-O-Aluminum/A356.0-SG70B-A13560-Cast-Aluminum</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<span class="fontstyle0">O COF dos testes de tribologia linear recíproca pode ser dividido em alta e baixa aprovação. O passe alto refere-se à amostra que se move na direção da frente, ou positiva, e o passe baixo refere-se à amostra que se move na direção inversa, ou negativa. A média de COF para o óleo RT foi observada como sendo inferior a 0,1 para ambas as direções. O COF médio entre os passes foi de 0,072 e 0,080. O COF médio do óleo de 90°C foi encontrado como diferente entre os passes. Os valores médios de COF de 0,167 e 0,09 foram observados. A diferença no COF dá uma prova adicional de que o óleo só foi capaz de molhar adequadamente um dos lados do pino. O COF alto foi obtido quando uma película espessa foi formada entre o pino e a saia do pistão devido à ocorrência de lubrificação hidrodinâmica. O COF mais baixo é observado na outra direção quando a lubrificação mista está ocorrendo. Para mais informações sobre lubrificação hidrodinâmica e lubrificação mista, por favor, visite nossa nota de aplicação em </span><span class="fontstyle2">Curvas de Stribeck</span><span class="fontstyle0">.</span>								</div>
				</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">Tabela 1: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;">Resultados do teste de desgaste lubrificado em pistões.</span></span></p>								</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="696" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/09/Piston-COF-at-room-temperature-oil-wear-test.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-15583" alt="gráficos do coeficiente de atrito para o teste de desgaste do pistão à temperatura ambiente, mostrando perfis brutos de alta e baixa passagem" />															</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 1: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;">Gráficos COF para o teste de desgaste do óleo à temperatura ambiente A perfil cru B alto passe C baixo passe.</span></span></p>								</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 2: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;">Gráficos COF para teste de óleo de desgaste a 90°C A perfil cru B alto passe C baixo passe.</span></span></p>								</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="514" height="383" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/09/Wear-scar-from-motor-oil-wear-test.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-15608" alt="Imagem de microscópio óptico da marca de desgaste do pistão proveniente do teste de desgaste do óleo do motor à temperatura ambiente." />															</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 3: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;">Imagem ótica da cicatriz de desgaste do teste de desgaste do óleo do motor RT.</span></span></p>								</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 4: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;">Volume de uma análise de cicatriz de desgaste de um furo do teste de desgaste de óleo de motor RT.</span></span></p>								</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="541" height="384" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/09/Profilometry-scan-of-wear-scar-motor-oil-wear-test.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-15576" alt="Digitalização da perfilometria da superfície 3D da marca de desgaste do pistão, mostrando a profundidade e a rugosidade do desgaste" />															</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 5: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;">Exame de profilometria da cicatriz de desgaste do teste de desgaste do óleo do motor RT.</span></span></p>								</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 6: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;">Imagem ótica da cicatriz de desgaste de 90°C teste de desgaste do óleo do motor</span></span></p>								</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 7: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;">Volume de uma análise de cicatriz de desgaste de um furo de 90°C de teste de desgaste de óleo de motor.</span></span></p>								</div>
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									<p style="text-align: center;"><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">FIGURA 8: </span><span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;"><span style="color: #000000;">Varredura da cicatriz de desgaste de 90°C do teste de desgaste do óleo do motor.</span></span></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Conclusão: Avaliação do desgaste do motor com tribômetros NANOVEA</h2>				</div>
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									<p>Um teste de desgaste linear lubrificado foi realizado em um pistão para simular eventos que ocorrem em um motor operacional real. As interfaces entre a saia do pistão, o lubrificante e o revestimento do cilindro são cruciais para o funcionamento de um motor. A espessura do lubrificante na interface é responsável pela perda de energia devido ao atrito ou desgaste entre a saia do pistão e o revestimento do cilindro. Para otimizar o motor, a espessura da película deve ser a mais fina possível, sem permitir que a saia do pistão e o revestimento do cilindro se toquem. O desafio, no entanto, é como as mudanças de temperatura, velocidade e força afetarão as interfaces P-L-C.</p><p>Com sua ampla faixa de carga (até 2000 N) e velocidade (até 15000 rpm), o tribômetro NANOVEA T2000 é capaz de simular diferentes condições possíveis em um motor. Estudos futuros possíveis sobre este tema incluem como as interfaces P-L-C se comportarão sob diferentes cargas constantes, cargas osciladas, temperatura do lubrificante, velocidade e método de aplicação do lubrificante. Esses parâmetros podem ser facilmente ajustados com o tribômetro NANOVEA T2000 para proporcionar uma compreensão completa dos mecanismos das interfaces entre a saia do pistão, o lubrificante e o revestimento do cilindro.</p>								</div>
				</div>
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									<p>ℹ️<em data-start="1410" data-end="1468"> Interessado em testes de pastilhas de freio? Saiba mais sobre nosso dedicado <a href="https://nanovea.com/brake-friction-tester/">testador de atrito de freio</a> para pastilhas, revestimentos e pesquisa e desenvolvimento automotivo.</em></p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tem um aplicativo semelhante?</h2>				</div>
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								</div>
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		</section>
				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/teste-de-desgaste-do-pistao/">Piston Wear Testing</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Medição de Limite Superficial</title>
		<link>https://nanovea.com/pt/medicao-de-superficie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=surface-boundary-measurement</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Sex, 25 de junho de 2021 16:05:59 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Geometry and Shape]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Roughness and Finish]]></category>
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		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=11898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Surface Boundary Measurement Using 3D Profilometry Learn more</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="11898" class="elementor elementor-11898" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Medição de Limites Superficiais Utilizando a Profilometria 3D</p><p>Saiba mais</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><span>MEDIÇÃO DOS LIMITES DE SUPERFÍCIE</span></h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">USANDO A PROFILOMETRIA 3D</h2>				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="290" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/06/MicrosoftTeams-image-15.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-11942" alt="" />															</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Preparado por</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><span>Craig Leising</span></h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUÇÃO</h2>				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Em estudos onde a interface das características da superfície, padrões, formas, etc., estão sendo avaliados para orientação, será útil identificar rapidamente áreas de interesse em todo o perfil de medição. Ao segmentar uma superfície em áreas significativas, o usuário pode avaliar rapidamente limites, picos, poços, áreas, volumes e muitos outros para entender seu papel funcional em todo o perfil de superfície em estudo. Por exemplo, como a imagem de um limite de grãos de metais, a importância da análise é a interface de muitas estruturas e sua orientação geral. Através da compreensão de cada área de interesse podem ser identificados defeitos e ou anormalidades dentro da área geral. Embora as imagens de limite de grão sejam tipicamente estudadas em uma faixa que ultrapassa a capacidade do Profilômetro e seja apenas uma análise de imagem 2D, é uma referência útil para ilustrar o conceito do que será mostrado aqui em uma escala maior, juntamente com as vantagens da medição de superfície 3D.</p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">IMPORTÂNCIA DO PROFILÔMETRO 3D SEM CONTATO PARA O ESTUDO DA SEPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Ao contrário de outras técnicas, como sondas de toque ou interferometria, o <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Perfilômetro sem contato 3D</a>, usando cromatismo axial, pode medir praticamente qualquer superfície, os tamanhos das amostras podem variar amplamente devido ao preparo aberto e não há necessidade de preparação da amostra. A faixa nano a macro é obtida durante a medição do perfil da superfície com influência zero da refletividade ou absorção da amostra, possui capacidade avançada para medir ângulos de superfície elevados e não há manipulação de resultados por software. Meça facilmente qualquer material: transparente, opaco, especular, difusivo, polido, áspero, etc. A técnica do perfilômetro sem contato fornece uma capacidade ideal, ampla e fácil de usar para maximizar estudos de superfície quando a análise de limites de superfície for necessária; juntamente com os benefícios da capacidade combinada de 2D e 3D.</p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/06/Styrofoam-surface-3D-Profilometer.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-11941" alt="" />															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
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									<p>OBJETIVO DA MEDIÇÃO</p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Nesta aplicação, o Nanovea ST400 Profilometer é usado para medir a área de superfície do isopor. Os limites foram estabelecidos pela combinação de um arquivo de intensidade refletida junto com a topografia, que são adquiridos simultaneamente usando o NANOVEA ST400. Estes dados foram então usados para calcular diferentes informações de forma e tamanho de cada "grão" de isopor.</em></p>								</div>
				</div>
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									<p>NANOVEA</p>								</div>
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									<p>ST400</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
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																<a href="https://nanovea.com/instruments/st400/">
							<img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="808" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Nanovea-Optical-Profilometry-ST400.png" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-9556" alt="" />								</a>
															</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									RESULTADOS &amp; DISCUSSÃO: Medição de Limite de Superfície 2D								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Imagem topográfica (abaixo à esquerda) mascarada pela imagem de intensidade refletida (abaixo à direita) para definir claramente os limites dos grãos. Todos os grãos com diâmetro inferior a 565µm foram ignorados pela aplicação de filtro.</p>								</div>
				</div>
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				</div>
					</div>
		</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="656" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/06/Styrofoam-surface-profilometer.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-11937" alt="" />															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: center;">Número total de grãos: 167<br>
Área total projetada ocupada pelos grãos: 166.917 mm² (64.5962 %)<br>
Área total projetada ocupada por limites: (35.4038 %)<br>
Densidade de grãos: 0,646285 grãos / mm2</p>
Área = 0,999500 mm² +/- 0,491846 mm² <br>
Perímetro = 9114,15 µm +/- 4570,38 µm<br>
Diâmetro equivalente = 1098,61 µm +/- 256,235 µm<br>
Diâmetro médio = 945,373 µm +/- 248,344 µm<br>
Diâmetro mínimo = 675,898 µm +/- 246,850 µm<br>
Diâmetro máximo = 1312,43 µm +/- 295,258 µm								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-032d1d9 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="032d1d9" data-element_type="section">
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="679" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/06/Boundary-Measurement-Profilometer.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-11940" alt="" />															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6b8b9ef elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="6b8b9ef" data-element_type="section" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>RESULTADOS &amp; DISCUSSÃO: Medição 3D de Limites Superficiais</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Utilizando os dados de topografia 3D obtidos, as informações de volume, altura, pico, relação de aspecto e forma geral podem ser analisadas em cada grão. Área 3D total ocupada: 2,525mm3</p>								</div>
				</div>
				<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-3fc84c7 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="3fc84c7" data-element_type="section">
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				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="893" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/06/Boundary-Measurement-2D-profiler.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-11939" alt="" />															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-6276ad2" data-id="6276ad2" data-element_type="column">
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="731" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/06/StryrofoamBoundary-Measurement.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-11936" alt="" />															</div>
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					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSÃO</h2>				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3dbba95 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="3dbba95" data-element_type="section">
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nesta aplicação, mostramos como o NANOVEA 3D Non Contact Profilometer pode caracterizar com precisão a superfície do isopor. Informações estatísticas podem ser obtidas sobre toda a superfície de interesse ou sobre grãos individuais, sejam eles picos ou poços. Neste exemplo, todos os grãos maiores que um tamanho definido pelo usuário foram usados para mostrar a área, perímetro, diâmetro e altura. As características mostradas aqui podem ser críticas para a pesquisa e controle de qualidade de superfícies naturais e pré-fabricadas que vão desde aplicações bio-médicas a micromáquinas, juntamente com muitas outras. </p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e120e0d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="e120e0d" data-element_type="section">
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tem um aplicativo semelhante?</h2>				</div>
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		<title>Tire Tread Depth &#038; Rubber Surface Roughness Measurement &#124; 3D Optical Profiler</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nanovea]]></dc:creator>
		<pubdate>Qui, 25 de fevereiro de 2021 22:49:17 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
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		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Learn how the Nanovea ST400 3D Optical Profiler provides precise tire tread depth measurement and rubber surface roughness analysis for tire performance and wear studies.</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/medicao-da-profundidade-do-piso-do-pneu/">Tire Tread Depth &#038; Rubber Surface Roughness Measurement | 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10619" class="elementor elementor-10619" data-elementor-post-type="post">
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									<h1 style="text-align: center; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 1.4;"><span style="font-size: 40px; color: #1b96cf; display: block;">MEDIÇÃO DA PROFUNDIDADE DO PERFIL DO PNEU E DA RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE DA BORRACHA
</span><span style="font-size: 32px; color: #000;">usando o perfilador óptico 3D
</span></h1>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Preparado por</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ANDREA HERRMANN</h2>				</div>
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									Embora a profundidade do piso dos pneus seja normalmente medida com medidores manuais para a segurança do consumidor, a pesquisa e desenvolvimento industrial e os fabricantes de pneus exigem métodos mais avançados. Esta nota de aplicação demonstra como um perfilômetro óptico 3D fornece medições precisas da profundidade do piso dos pneus, mapeamento de contornos e análise da rugosidade da superfície da borracha para estudos de alta precisão.								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUÇÃO</h2>				</div>
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									Como todos os materiais, o coeficiente de atrito da borracha está relacionado, em parte, à rugosidade da sua superfície. Nos pneus dos veículos, tanto a profundidade do piso como a rugosidade da superfície afetam diretamente a tração, a frenagem e o desempenho em termos de desgaste. Neste estudo, a superfície da borracha e a rugosidade e dimensões do piso são analisadas utilizando perfilometria 3D sem contato.								</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="806" height="625" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2021/02/Rubber-Surface-Roughness-Profilometry.png" class="attachment-large size-large wp-image-10622" alt="Amostra de pneu utilizada para medição da profundidade do piso e da rugosidade da superfície da borracha" />															</div>
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									<p>A AMOSTRA</p>								</div>
				</div>
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									<p>IMPORTÂNCIA DA PERFILOMETRIA 3D SEM CONTATO PARA A MEDIÇÃO DA PROFUNDIDADE DO SOLO DO PNEU</p>								</div>
				</div>
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									<p>Ao contrário de outras técnicas, como sondas de contato ou interferometria, <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Perfiladores ópticos 3D sem contato da NANOVEA</a> use o cromatismo axial para medir praticamente qualquer superfície.</p><p>O sistema Profiler permite uma ampla variedade de tamanhos de amostra e não requer nenhuma preparação da amostra. Com uma única varredura, os usuários podem capturar tanto a profundidade geral do piso do pneu quanto a rugosidade da superfície em nível micro, sem nenhuma influência da refletividade ou absorção da amostra. Além disso, esses perfiladores têm a capacidade avançada de medir ângulos de superfície elevados sem a necessidade de manipulação dos resultados por software.</p><p>Essa versatilidade torna os perfiladores NANOVEA ideais tanto para testes de desgaste de pneus quanto para pesquisas avançadas sobre materiais de borracha.</p>								</div>
				</div>
					</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">OBJETIVO DA MEDIÇÃO</h2>				</div>
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									<p>Nesta aplicação, apresentamos o <a href="https://nanovea.com/instruments/st400/">NANOVEA ST400</a>, um perfilador óptico 3D sem contato que mede a profundidade do piso do pneu, a geometria do contorno e a rugosidade da superfície da borracha. Uma área de superfície de amostra grande o suficiente para representar toda a superfície do pneu foi selecionada aleatoriamente para este estudo. Para quantificar as características da borracha, usamos o software de análise NANOVEA Ultra 3D para medir as dimensões das ranhuras, a profundidade do piso, a rugosidade da superfície e a área desenvolvida em comparação com a área projetada.</p>								</div>
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									<p style="text-align: center; font-size: 20pt; color: black;">NANOVEA <span style="font-size: 20pt; color: #1b96cf;">Padrão ST400</span><br />Profilômetro óptico 3D</p>								</div>
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									<span class="elementor-button-text">DOWNLOAD DO CATÁLOGO</span>
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									<span class="elementor-button-text">OBTENHA UMA COTAÇÃO</span>
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																<a href="https://nanovea.com/instruments/st500">
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									<span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">ANÁLISE: </span><span class="fontstyle0" style="color: #ffffff;">VIAGEM PNEUMÁTICA</span>								</div>
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									A visualização 3D e a visualização em cores falsas dos sulcos mostram o valor do mapeamento de projetos de superfícies 3D. Isso fornece aos engenheiros uma ferramenta simples para avaliar a uniformidade da profundidade dos sulcos, o projeto das ranhuras e o desgaste sob vários ângulos. A análise avançada de contornos e a análise da altura dos degraus são ferramentas extremamente poderosas para medir com precisão as dimensões das formas e do projeto das amostras.								</div>
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									<p><span class="fontstyle0">ANÁLISE AVANÇADA DE CONTORNO</span></p>								</div>
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									<p><span class="fontstyle0">ANÁLISE DA ALTURA DOS DEGRAUS</span> </p>								</div>
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									<span class="fontstyle0" style="color: #1b96cf;">ANÁLISE: </span><span class="fontstyle0" style="color: #ffffff;">SUPERFÍCIE DE RUBRICAS</span>								</div>
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									A superfície da borracha pode ser quantificada de várias maneiras usando ferramentas de software integradas, conforme mostrado nas figuras a seguir. Pode-se observar que a rugosidade da superfície é de 2,688 μm, e a área desenvolvida versus a área projetada é de 9,410 mm² versus 8,997 mm². Esses resultados demonstram como a rugosidade da superfície da borracha afeta a tração e o desempenho, permitindo comparações entre diferentes formulações de borracha ou níveis variados de desgaste da superfície.								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSÃO</h2>				</div>
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									Nesta aplicação, mostramos como o perfilador óptico sem contato NANOVEA 3D pode caracterizar com precisão a profundidade do piso do pneu, as dimensões do contorno e a rugosidade da superfície da borracha. Os dados mostram uma rugosidade superficial de 2,69 µm e uma área desenvolvida de 9,41 mm² com uma área projetada de 9 mm². Várias dimensões e raios dos pisos de borracha também foram medidos. Essas informações podem ser usadas por fabricantes de pneus, pesquisadores automotivos e engenheiros de materiais para comparar designs de banda de rodagem, formulações de borracha ou pneus com diferentes graus de desgaste. Os dados mostrados aqui representam apenas uma parte dos cálculos disponíveis no software de análise Ultra 3D.								</div>
				</div>
					</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tem um aplicativo semelhante?</h2>				</div>
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									<span class="elementor-button-text">CONVERSE COM UM ESPECIALISTA AGORA</span>
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									<span class="elementor-button-text">OBTENHA PREÇOS E DETALHES RAPIDAMENTE</span>
					</span>
					</a>
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								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/medicao-da-profundidade-do-piso-do-pneu/">Tire Tread Depth &#038; Rubber Surface Roughness Measurement | 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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		<title>Análise de superfície de escamas de peixe usando perfilador ótico 3D</title>
		<link>https://nanovea.com/pt/analisador-de-superficie-de-peixe-utilizador-de-3d-de-perfil-otico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fish-scale-surface-analysis-using-3d-optical-profiler</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Andrew Shore]]></dc:creator>
		<pubdate>Ter, 29 de dezembro de 2020 02:56:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Application Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Roughness and Finish]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Step Height and Thickness]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry | Volume and Area]]></category>
		<category><![CDATA[Profilometry Testing]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://nanovea.com/?p=10003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Análise de superfície de escama de peixe usando perfilador óptico 3D Saiba mais</p>
<p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/analisador-de-superficie-de-peixe-utilizador-de-3d-de-perfil-otico/">Fish Scale Surface Analysis Using 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10003" class="elementor elementor-10003" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Análise de superfície de escamas de peixe usando perfilador ótico 3D</p><p>Saiba mais</p>								</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ANÁLISE DE SUPERFÍCIE DE ESCAMAS DE PEIXE</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">usando o PERFIL ÓPTICO 3D</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Preparado por</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Andrea Novitsky</h2>				</div>
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">INTRODUÇÃO</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A morfologia, padrões e outras características de uma escama de peixe são estudadas usando o NANOVEA <a href="https://nanovea.com/profilometers/">Perfilador óptico 3D sem contato</a>. A natureza delicada desta amostra biológica, juntamente com as suas ranhuras muito pequenas e em ângulo elevado, também realçam a importância da técnica sem contacto do perfilador. Os sulcos na escama são chamados de circuli, e podem ser estudados para estimar a idade dos peixes, e até mesmo distinguir períodos de diferentes taxas de crescimento, semelhantes aos anéis de uma árvore. Esta é uma informação muito importante para a gestão das populações de peixes selvagens, a fim de evitar a sobrepesca.</p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Importância da Profilometria 3D Sem Contato para ESTUDOS BIOLÓGICOS</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2cac9c1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2cac9c1" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Ao contrário de outras técnicas, tais como sondas de toque ou interferometria, o Profiler Óptico 3D sem contato, utilizando cromatismo axial, pode medir praticamente qualquer superfície. Os tamanhos das amostras podem variar muito devido ao estadiamento aberto e não há necessidade de preparação de amostras. As características de nano através de macro range são obtidas durante uma medição de perfil de superfície com influência zero da refletividade ou absorção da amostra. O instrumento oferece uma capacidade avançada de medir ângulos de superfície elevados sem manipulação dos resultados por software. Qualquer material pode ser facilmente medido, seja transparente, opaco, especular, difusivo, polido ou rugoso. A técnica fornece uma capacidade ideal, ampla e amigável para maximizar os estudos de superfície, juntamente com os benefícios das capacidades combinadas 2D e 3D.</p>								</div>
				</div>
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									<p>OBJETIVO DA MEDIÇÃO</p>								</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nesta aplicação, mostramos o NANOVEA ST400, um Profiler 3D sem contato com um sensor de alta velocidade, fornecendo uma análise abrangente da superfície de uma escala.</p><p>O instrumento tem sido usado para escanear toda a amostra, juntamente com uma varredura de maior resolução da área central. A rugosidade da superfície externa e interna da escala também foi medida para comparação.</p>								</div>
				</div>
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									<p>NANOVEA</p>								</div>
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									<p>ST400</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
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																<a href="https://nanovea.com/instruments/st400/">
							<img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="808" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Nanovea-Optical-Profilometry-ST400.png" class="elementor-animation-grow attachment-large size-large wp-image-9556" alt="" />								</a>
															</div>
				</div>
					</div>
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					</div>
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					</div>
		</div>
					</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Caracterização da superfície 3D e 2D da escala externa</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d64a2a5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d64a2a5" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A 3D View e a False Color View da escala externa mostram uma estrutura complexa semelhante a uma impressão digital ou os anéis de uma árvore. Isto proporciona aos usuários uma ferramenta simples para observar diretamente a caracterização da superfície da escala a partir de diferentes ângulos. Várias outras medidas da escala externa são mostradas juntamente com a comparação dos lados externo e interno da escala.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-81594c7 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="81594c7" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="519" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-Scan-False-Color.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-10009" alt="" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ce633c7 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="ce633c7" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="466" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-Scan-3D-View.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-10010" alt="Escala de Peixe Scan 3D View Profilometer" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3bd76b9 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3bd76b9" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="687" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-Profilometry-Scan.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-10011" alt="" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1de53ed elementor-widget elementor-widget-image" data-id="1de53ed" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="430" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-Scan-Volume.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-10014" alt="Profilômetro de Escala de Peixe de Volume 3D" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-05a3912 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="05a3912" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="340" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-Scan-Step-Height.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-10015" alt="Profiler Óptico 3D de Escala de Peixe em Altura" />															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
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						<div class="elementor-element elementor-element-5307e5a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5307e5a" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><span>COMPARAÇÃO DE RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIE</span> <br style="font-style: normal;font-weight: normal;line-height: normal;text-align: -webkit-auto;text-transform: none"></h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-97a5315 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="97a5315" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="424" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-3D-Scan.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-10016" alt="" />															</div>
				</div>
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															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="380" src="https://nanovea.com/wp-content/uploads/2020/12/Fish-Scale-Profilometer-3D-Scan.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-10017" alt="Escala de Peixe Profilômetro 3D Scanning" />															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f424081 elementor-section-content-bottom elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="f424081" data-element_type="section" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
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						<div class="elementor-element elementor-element-33a2aca elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="33a2aca" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
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					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CONCLUSÃO</h2>				</div>
				</div>
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				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nesta aplicação, mostramos como o NANOVEA 3D Non-Contact Optical Profiler pode caracterizar uma balança de peixe de diversas maneiras. </p><p>As superfícies externas e internas da escala podem ser facilmente distinguidas apenas pela rugosidade superficial, com valores de rugosidade de 15.92μm e 1.56μm respectivamente. Além disso, informações precisas e precisas podem ser aprendidas sobre uma balança de peixe através da análise das ranhuras, ou circuli, na superfície externa da balança. A distância das faixas de circuli do foco central foi medida, e a altura do circuli também foi encontrada aproximadamente 58μm em média alta. </p><p>Os dados mostrados aqui representam apenas uma parte dos cálculos disponíveis no software de análise.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6f794de elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="6f794de" data-element_type="section">
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						<div class="elementor-element elementor-element-2cf0364 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2cf0364" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tem um aplicativo semelhante?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9bc4cba elementor-align-justify open-chat elementor-widget elementor-widget-button" data-id="9bc4cba" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default">
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					<a class="elementor-button elementor-size-sm" role="button">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">CONVERSE COM UM ESPECIALISTA AGORA</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-57064dc elementor-align-justify button-quote elementor-widget elementor-widget-button" data-id="57064dc" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default">
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									<span class="elementor-button-text">OBTENHA PREÇOS E DETALHES RAPIDAMENTE</span>
					</span>
					</a>
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								</div>
				</div>
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		</div>
					</div>
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				</div><p>The post <a href="https://nanovea.com/pt/analisador-de-superficie-de-peixe-utilizador-de-3d-de-perfil-otico/">Fish Scale Surface Analysis Using 3D Optical Profiler</a> appeared first on <a href="https://nanovea.com/pt">NANOVEA: Advanced Profilometers, Tribometers, Nanoindenters, and Scratch Testers for Materials Testing</a>.</p>
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					<wfw:commentrss>https://nanovea.com/pt/analisador-de-superficie-de-peixe-utilizador-de-3d-de-perfil-otico/feed/</wfw:commentrss>
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