PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metrologia długości w roku pandemii

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Kiedy dwa lata temu pandemia zaatakowała społeczeństwo współczesnego świata, mało osób przypuszczało, że przyjdzie nam żyć z nią przez dłuższy czas. A jednak tak właśnie się stało. Życie wielu z nas zmieniło się bardzo wyraźnie. A co w tym czasie działo się w świecie metrologii długości?
Rocznik
Tom
Strony
67--76
Opis fizyczny
Bibliogr. 41 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
  • Politechnika Poznańska, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
  • Politechnika Poznańska, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
  • Ecole Centrale de Lyon
Bibliografia
  • 1. Wieczorowski M., Szelewski M., Gapiński B., Michalski R., Mroczka M.: Weryfikacja metrologiczna wybranych urządzeń współrzędnościowej techniki pomiarowej stosowanych w inżynierii odwrotnej. „Przegląd Mechaniczny”, 11/2018, s. 21-24.
  • 2. Gapiński B., Wieczorowski M., Marciniak-Podsadna L., Dybała B., Ziółkowski G.: Comparison of different method of measurement geometry using CMM, optical scanner and computed tomography 3D. „Procedia Engineering”, 1/2014, s. 255-262,
  • 3. Gapiński B., Wieczorowski M., Marciniak-Podsadna L., Swojak N., Mendak M., Kucharski D., Szelewski M., Krawczyk A.: Use of White Light and Laser 3D Scanners for Measurement of Mesoscale Surface Asperities. W: Advances in Manufacturing II T 5 Metrology and Measurement Systems. Red. Diering M., Wieczorowski M., Brown C.A., Springer 2019, s. 239-256.
  • 4. Rękas A., Kaczmarek T., Wieczorowski M., Gapiński B., Jakubowicz M., Grochalski K., Kucharski D., Marciniak-Podsadna L.: Analysis of Tool Geometry for the Stamping Process of Large–Size Car Body Components Using a 3D Optical Measurement System. „Materials”, 24/2021.
  • 5. Wieczorowski M., Gapiński B., Swojak N.: The use of optical scanner for analysis of surface defects. Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium, 1/2019, s. 76-85.
  • 6. Majchrowski R., Grzelka M., Wieczorowski M., Sadowski Ł., Gapiński B.: Large area concrete surface topography measurements using optical 3D scanner. „Metrology and Measurement Systems”, 4/2015, s. 565- 576.
  • 7. Kasperska K., Wieczorowski M., Królczyk J.B.: The use of 3d scanner for testing changes in shape of human limbs under the influence of external mechanical load. E3S Web of Conferences 7/2017, 03024.
  • 8. Wieczorowski M., Pawlus P., Gapiński B.: Perspektywy współczesnej metrologii. „Mechanik”, 12/2019, s. 767-773.
  • 9. PN-EN ISO 10360-8:2013 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS). Część 8: CMM z czujnikami optycznymi odległości.
  • 10. Gruszka J., Wieczorowski M., Śmierzchalska B., Szelewski M., Zachwiej I., Śmierzchalski D.: Laboratorium Wzorcujące ITA. „Mechanik”, 5-6/2018, s. 430-433.
  • 11. Gapiński B.: Obrazowanie i pomiary w technicznej tomografii komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów wykonanych technikami przyrostowymi i analizy nierówności powierzchni. Wydawnictwo Studio Poligrafia, 2019.
  • 12. Zdun M., Szczepańska K., Grzeczka A., Frąckowiak H., Gapiński B., Wieczorowski M.: Ultrasonography, Microcomputed Tomography and Macroscopic Preparation in an Anatomical Study of the Thoracic Limb of the Golden-Headed Lion Tamarin (Leontopithecus chrysomelas). „Applied Sciences”, 3/2022, 1031.
  • 13. Kaczmarek J., Bartkowiak T., Paczos P., Gapiński B., Jąder H., Unger M.: How Do the Locking Screws Lock? A Micro-CT Study of 3.5-mm Locking Screw Mechanism. „Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology”, 1/2021, 05.
  • 14. Neuschaefer-Rube U., Bartscher M., Neukamm M., Härtig F., Ehrig K., Staude A., Goebbels J.: Dimensional Measurements with Micro-CT-Test Procedures and Applications. Proceedings of the ‘Microparts’ Interest Group Workshop, 28-29 October 2009, NPL, Teddington. (www.npl.co.uk/upload/pdf/091028_microparts_neuschaefer- rube.pdf).
  • 15. Gapinski B., Wieczorowski M., Grzelka M., Alonso P.A., Tomé A.B.: The application of micro computed tomography to assess quality of parts manufactured by means of rapid prototyping. „Polymers”, 1/2017, s. 53-59.
  • 16. Gapiński B., Wieczorowski M., Swojak N., Szymański M.: Geometrical structure analysis of combustible and non-combustible foams by computed tomography. „Journal of Physics: Conference Series”, 2018.
  • 17. Vanhove Y., Wang M., Wieczorowski M., Mathia T.G.: Metrological perspectives of tomography in civil engineering. 6th World Congress in Industrial Process Tomography, 2010, s. 1389-1396.
  • 18. Gapiński B., Wieczorowski M., Bak A., Domínguez A.P., Mathia T.: The assessment of accuracy of inner shapes manufactured by FDM. AIP Conference Proceedings, 2018.
  • 19. Townsend A., Pagani L., Scott P., Blunt L.: Areal surface texture data extraction from X-ray computed tomography reconstructions of metal additively manufactured parts. „Precision Engineering”, 2/2017, s. 254-264.
  • 20. Gapinski B., Wieczorowski M., Marciniak- Podsadna L., Pereira Domínguez A., Cepova L., Martinez Rey A.: Measurement of Surface Topography Using Computed Tomography. W: Advances in Manufacturing. Red. Hamrol A., Ciszak O., Legutko S., Jurczyk M., Springer. 2017, s. 815-824.
  • 21. Wang D., Chen X., Wang F., Shi Y., Kong M., Zhao J.: Measurement of size error of industrial CT system with calotte cube. Proceedings of the 9th International Symposium on Precision Engineering Measurement and Instrumentation. Red. Tan J., Wen X. Proceedings of SPIE, 9446, 2015.
  • 22. Achieving 100% inspection with smart 3D technology. LMI Technologies Inc., 2019.
  • 23. Swojak N., Wieczorowski M., Jakubowicz M.: Assessment of selected metrological properties of laser triangulation sensors. „Measurement”, 10/2021.
  • 24. Wieczorowski M.: Wyzwania metrologii w kontekście przemysłu przyszłości. „Stal Metale Nowe Technologie”, 2/2021, s. 66-74.
  • 25. 3D smart sensors for factory automation. Gocator, LMI, 2019.
  • 26. A proven leader in 3D scanning and inspection for the consumer electronics industry. Gocator, 2018.
  • 27. 3D smart sensors for inline inspection. LMI, 2017.
  • 28. ISO 10360-13 Geometrical product specifications (GPS), Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS), Part 13: Optical 3D CMS.
  • 29. 3D HandySCAN BLACK. Creaform, ITA, 2020.
  • 30. VDI/VDE 2634, 2008, Blatt 3, Optische 3-D-Messsysteme – Bildgebende Systeme mit flächenhafter Antastung in mehreren Einzelansichten.
  • 31. ISO 10360-11, Geometrical product specifications (GPS), Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS), Part 11: CMSs using the principle of X- -ray computed tomography (CT).
  • 32. Phoenix V|tome|x M microfocus CT, Waygate Technologies, Baker Hughes Company, 2020.
  • 33. Wieczorowski M., Gapiński B., Humienny Z., Falińska K.: Co nowego w metrologii współrzędnościowej i tolerowaniu – z działalności Komitetu Technicznego ISO/TC 213. „Mechanik”, 4/2019, s. 268-269.
  • 34. PN-EN ISO 10360-1:2000 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM). Część 1: Terminologia.
  • 35. ISO 21920-1:2021 Geometrical product specifications (GPS), Surface texture: Profile, Part 1: Indication of surface texture.
  • 36. ISO 21920-2:2021 Geometrical product specifications (GPS), Surface texture: Profile, Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters.
  • 37. ISO 21920-3:2021 Geometrical product specifications (GPS), Surface texture: Profile, Part 3: Specification operators.
  • 38. PN-EN ISO 1302:2002 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Oznaczanie struktury geometrycznej powierzchni w dokumentacjach technicznych wyrobów.
  • 39. ISO 25178-2: 2021 Geometrical product specifications (GPS), Surface texture: Areal, Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters.
  • 40. ISO 25178-700 Geometrical product specifications (GPS), Surface texture: Areal, Part 700: Calibration, adjustment and verification of areal topography measuring instruments.
  • 41. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 listopada 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Polska Metrologia” i naborze wniosków.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a6be3685-4959-4a87-ab21-2691a29b2f99
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.