The paper deals with identification and factor analysis in relationship to aluminium surface topography created by abrasive waterjet. By means of design of experiments has been evaluated the influence of abrasive waterjet factors to surface irregularities of aluminium. Surface roughness has been quantified by means of surface profile paremeters Ra, Rq and Rz obtained from 24 depth trace lines. Information about surface topography of experimentally created samples has been achieved by means of 3D measurement of surfaces. and Práca sa zaoberá identifikáciou a analýzou faktorov vo vzťahu k topografii povrchov hliníka vytvorených hydroabrazívnym delením. Pomocou plánovaných experimentov sa sledoval vplyv faktorov na nerovnosti povrchu hliníka v iniciačnej, hladkej, prechodovej a zdrsnenej zóne. Drsnosť povrchu hliníka bola kvantifikovaná pomocou parametrov profilu Ra, Rq a Rz, ktoré boli zisťované v 24 hĺbkových líniách. Informácie o topografii povrchu experimentálne vyrobených vzoriek boli dosiahnuté 3D optickým meraním povrchu.
This contribution deals with precise surface topography measurement of functional glass and metallic components. The topography of selected samples was analyzed with interferometric method especially dual-wavelength phase-shifting interferometry. This method excels with its wide field of application achieving high measurement speed, wide field of view and high precision. and Tento příspěvek se zabývá přesným měřením topografie povrchu funkčních skleněných a kovových komponent. Topografie vybraného vzorku byla analyzována metodou dvouvlnné interferometrie, speciálně metodou dvouvlnné interferometrie s řízenou změnou fáze. Metoda měření vyniká aplikačním využitím s vysokou rychlostí měření, širokým zorným polem a vysokou přesností.
This work describes a quantitative evaluation of interference patterns applied for testing of optical surfaces. The proposed method is based on the correlation between measured and virtual (nominal) interferograms and employment of mathematical nonlinear optimization. In contrast to most of common phase evaluation methods the proposed method does not need a detailed analysis of the interference patterns and phase unwrapping. The deviation of the measured surface from its nominal shape is modeled using a suitable function with unknown parameters, which are calculated by optimization of the merit function. The merit function is the correlation coefficient between measured and nominal interferogram, which characterizes the similarity of both interferograms. The functionality of the method was verified both by computer simulations and practical experiments. The method is applicable for the interferometric testing of flat, spherical and aspherical surfaces. and V práci je popsána metoda kvantitativního vyhodnocování interferenčního pole při kontrole tvaru optických ploch. Navržená metoda využívá korelace mezi měřeným a virtuálním (nominálním) interferogramem a matematických metod nelineární optimalizace. Na rozdíl od většiny běžně používaných metod nevyžaduje navržená metoda detailní analýzu interferenčního pole a odstranění nespojitostí fázových hodnot (tzv. phase unwrapping). Odchylka kontrolované plochy od jejího nominálního tvaru je modelována pomocí vhodné funkce s neznámými parametry, které jsou získány optimalizací meritní funkce. Za meritní funkci je zvolen korelační koeficient mezi měřeným a virtuálním (nominálním) interferogramem, který charakterizuje podobnost obou interferogramů. Funkčnost metody byla ověřena jak pomocí počítačových simulací, tak i na reálných případech měření. Metoda je použitelná pro interferometrickou kontrolu rovinných, sférických i asférických ploch.
The paper focuses on the of surface topography analysis of WPC materials (Wood Plastic Composite) after turning technology. The influence of one of the technological parameters (feed) on the character of the resulting profile is examined. The topography of the surface was evaluated by optical profilemeter MicroProf FRT. After turning, significant feeding traces are left on the surfaces, which depend on several factors, including inaccuracies affecting the result from the turning technology itself, and positioning of the sample placed on the profilemetry table. and Príspevok sa zameriava na rozbor topografie povrchu kompozitných materiálov na báze dreva (konkrétne drevom plnených plastov - Wood Plastic Composite) po technológií sústruženia. Je skúmaný vplyv jedného z technologických parametrov (posuvu) na charakter výsledného profilu. Topografia povrchu je hodnotená metódou optickej profilometrie, profilometrom MicroProf FRT. Po technológií sústruženia vzniká na povrchu materiálov výrazná stopa závislá na viacerých faktoroch, medzi ktoré je možné zahrnúť aj nepresnosti prenášané do výsledku zo samotnej technologie sústruženia a zároveň polohovania vzorky na stole profilometra.