Convierte piezas físicas en datos industriales

Digitaliza componentes reales con alta precisión, captura geometrías complejas y transforma nubes de puntos en información útil para inspección, ingeniería inversa, control de calidad y fabricación digital.

Mano sosteniendo un robot con ruedas en un entorno de estructura metálica con agujeros, posiblemente en un laboratorio de ingeniería o de desarrollo tecnológico.
Mano sosteniendo un robot con ruedas en un entorno de estructura metálica con agujeros, posiblemente en un laboratorio de ingeniería o de desarrollo tecnológico.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

De la superficie física al modelo digital

Los sistemas tracker de Scantech combinan escaneo láser 3D y seguimiento óptico para capturar piezas medianas y de gran formato con alta precisión. El escáner proyecta líneas láser sobre la superficie y, mediante triangulación óptica, genera coordenadas 3D, mientras el tracker mantiene la referencia global de la medición en tiempo real. Como resultado se obtiene una nube de puntos, esto permite evaluar superficies completas, deformaciones, desgaste y desviaciones en componentes industriales de gran escala 3D mediante mapa de desviación, reporte dimensional o obtener planos CAD.

Proceso de inspección y análisis de una pieza de ingeniería en forma de cono, incluyendo una imagen 3D de la pieza real, una escaneada en malla, una versión de ingeniería invertida y un mapa de desviación de la superficie con resultados en tabla.

¿Cómo funciona el Tracker?

01

Detección de marcadores

El tracker ilumina y detecta los marcadores reflectivos del escáner dentro de su volúmen de seguimiento.

Imagen de fondo negro con marcas blancas diagonales y texto en diagonal que dice 'pntryc' varias veces.

02

Captura estereo

Las cámaras registran los marcadores desde dstintos ángulos para observar su posición espacial.

Imagen con fondo negro y líneas blancas diagonales, texto en inglés que dice 'purchase' en varias áreas, sin objetos reconocibles específicos.

03

Cálculo 3D

Mediante triangulación óptica el sistema calcula la posición XYZ y la orientación del escáner en tiempo real.

Un pincho de radio con una línea vertical en el centro y marcas horizontales, sobre un fondo negro con líneas blancas diagonales.

04

Fusión

El software sincroniza la pose del escánner con los datos capturados, permitiendo medir piezas grandes sin perder referencia

Imagen de un reloj de pared con fondo negro y agujas niveladas, línea central vertical y marcas de minutos

05

Resultado

Se optiene una localización precisa del escáner yb una adquisición 3D estable, ideal para inspección y metrología de gran volúmen.

Esquema técnico de un escáner con componentes como cámaras, lentes, LED, marcadores reflectivos, láser emisor y proyección de líneas, junto con una base y estructura de soporte. Incluye explicaciones de seguimiento óptico y volumen de seguimiento.

¿Cómo funciona el escaner 3D del tracker?

01

Proyección

El escáner proyecta líneas láser azules sobre la superficie de la pieza.

Imagen con fondo negro, línea vertical delgada en el centro, texto en diagonal que dice 'pangre' en color blanco y varias líneas blancas en distintos ángulos.

02

Captura

Las cámaras registran la deformación de las líneas desde distintos ángulos.

Una línea vertical con marcas en medio y líneas blancas diagonales en un fondo negro

03

Cálculo 3D

El software calcula coordenadas XYZ mediante triangulación óptica.

Imagen en blanco y negro con líneas blancas diagonales y texto en diagonal que dice 'pngtube' en el centro, sobre fondo negro.

04

Fusión

Se alinean múltiples pasadas hasta construir una malla completa.

Imagen de una línea vertical con marcas y texto 'puntrate' en diagonal, sobre fondo negro con líneas blancas

05

Resultado

La nube de puntos queda lista para inspección, CAD o fabricación digital.

Diagrama que muestra la triangulación óptica en un sistema que incluye cámaras, lentes, LED, emisor láser y sensor de línea, y su proceso de proyección de líneas para determinar la distancia de trabajo.

Más que capturar geometría: medir con contexto

TECNOLOGÍA


Medición multi-tracker

01

Cobertura

Se integran múltiples trackers para ampliar el volumen de medición en piezas de gran formato.

Imagen con fondo negro y líneas blancas diagonales, texto en letras blancas que dice 'prueba' en diferentes ángulos.

02

Referencias

Los trackers trabajan sobre un mismo sistema de coordenadas para mantener una referencia global estable.

Imagen de fondo negro con líneas blancas diagonales y texto en letras blancas con la palabra 'Pngtree' repetida en varias partes.

03

Seguimiento continuo

El escáner mantiene su posición en tiempo real, incluso al desplazarse alrededor de la pieza.

Imagen de fondo negro con líneas diagonales blancas y texto 'download' en diagonal en letras blancas.

04

Menos reposicionamiento

Permite cubrir zonas amplias sin depender de tantos cambios de estación o realineamientos manuales.

Fondo negro con líneas blancas diagonales y texto en inglés que dice 'beyond' repetido varias veces, sin objetos visibles claros.

05

Precisión global

La medición conserva coherencia dimensional en objetos grandes, reduciendo errores de unión entre capturas.

Cuatro técnicos en cascos y chalecos de seguridad trabajando en una estructura de nave espacial, rodeados de cámaras y sensores inalámbricos, en un entorno de alta tecnología.

Bordes inteligentes

Combina láser y escala de grises para capturar con mayor precisión agujeros, ranuras y contornos críticos.

Ilustración de un proceso de inspección y análisis de componentes mecánicos de un motor, mostrando un escaneo 3D del componente y un escáner que captura sus datos.

i-Probe500

Permite medir puntos ocultos, referencias internas y zonas difíciles donde el escáner no tiene acceso directo.

Ilustración técnica de un motor con equipo de medición láser y un cigüeñal, mostrando el proceso de inspección de componentes internos.

Seguimiento 6D

Obtiene posición y orientación en tiempo real para alineamiento, calibración robótica e inspección automatizada.

Imagen de un equipo de ingeniería con un motor y un escáner 3D en un trípode, conectado a una laptop que muestra el diseño digital del motor.

Portafolio

Un ingeniero con casco y vestimenta de trabajo inspecciona una gran estructura metálica en una fábrica, mientras un telescopio observa la escena.

NIMBLETRACK - CR

Sistema inalámbrico compacto. Precisión de 0.020 mm, 4.90 millones de mediciones/s para piezas pequeñas y medianas.

Ingeniero inspeccionando una gran tubería industrial en un almacén grande con estructura de acero roja y ventanas de cristal.

TRACKSCAN - SHARP E

Sistema óptico inalámbrico. Precisión de 0.025 mm, 6.00 millones de mediciones/s para piezas grandes hasta 90 m³.

Un trabajador con casco y chaleco de seguridad inspecciona un componente grande de color rojo en una instalación industrial, con equipos tecnológicos a su lado.

NIMBLETRACK-E Gen 2

Sistema óptico inalámbrico. Precisión de 0.020 mm, 6.63 millones de mediciones/s para piezas pequeñas a grandes.

Un ingeniero con casco y vestimenta de seguridad inspecciona una estructura grande y negra en un taller industrial con equipo de tecnología y una cámara en un trípode en primer plano.

TRACKSCAN - SHARP S

Sistema óptico avanzado. Precisión de 0.025 mm, 6.00 millones de mediciones/s para piezas extra grandes hasta 135 m³.

Un trabajador en una fábrica de maquinaria grande, usando equipo de seguridad y soldando una estructura de metal, con una cámara en trípode frente a él.

TRACKSCAN-SHARP 49

Sistema óptico industrial. Precisión de 0.025 mm, 2.60 millones de mediciones/s para piezas grandes hasta 10.4 m³.

Del escaneo 3D al archivo CAD en IGES - STEP

SOFTWARE

Ingeniero en un taller de fabricación de autos inspecciona un vehículo en un proceso de fabricación, con una pantalla grande que muestra un modelo digital del auto y una laptop en una mesa con un modelo similar.

DefinSight

Plataforma integrada para escaneo, procesamiento, mallado, visualización y análisis de datos 3D.

Hombre trabajando en un diseño CAD en una computadora en una oficina de tecnología, con un logo de TID en la pared y en la chaqueta, y planos y herramientas en el escritorio.

DefinSight Inspect

Flujo orientado a inspección contra CAD, mapas de desviación, GD&T y reportes dimensionales.

Persona trabajando en un diseño 3D en una computadora con un escáner 3D en el escritorio en una oficina moderna.

DefinSight MODEL

Software para transformar datos escaneados en modelos CAD fabricables para ingeniería inversa.

Sistema recomendado
Sistema recomendado

NimbleTrack-E Gen2

Sistema inalámbrico para piezas medianas y medianas-grandes con mayor alcance de seguimiento.

Precisión Sistema hasta 0.025 mm / scanner-only hasta 0.020 mm
Rango / seguimiento 4.2 m por i-Tracker / 0.072 mm a 4.2 m
Mejor aplicación Piezas medianas y medianas-grandes

Por qué recomendamos este sistema

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