3D-Software von ZEISS

Die Möglichkeiten mit 3D-Software sind nahezu grenzenlos. Diese leistungsstarken Werkzeuge bieten sowohl Profis als auch Anfängern die Möglichkeit, komplexe Modelle und Animationen mit hoher Genauigkeit zu erstellen. Verwandle deine kreativen Visionen in ein präzises 3D-Modell mit 3D-Software von ZEISS.
ZEISS INSPECT visual

3D-Software ZEISS INSPECT kostenlos testen

Mit der ZEISS Quality Suite bietet ZEISS umfangreiche Inspektionssoftware für verschiedenen Anwendungsfälle*. Insbesondere die Software ZEISS INSPECT bietet viele Möglichkeiten für den industriellen und privaten Gebrauch. Mit der Software analysierst du systemabhängig unter anderen optische 3D-Daten und Volumendaten. Zudem kannst du das Programm durch verschiedene Apps und Erweiterungen individuell auf deine Bedürfnisse anpassen. Die Software eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Profis.

Die wichtigsten Funktionen von ZEISS INSPECT auf einen Blick:

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Netzbearbeitung

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Soll-Ist-Vergleich

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CAD-Import

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Projektvorlagen

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Form- und Lagetoleranzen

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Kurveninspektion

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Parametrische Auswertungen

Teste jetzt ZEISS INSPECT 30 Tage kostenlos. Nach Ablauf der Testphase kannst du die kostenlose Lizenz mit eingeschränkten Funktionen aktivieren oder dich für die leistungsstarke Pro-Version entscheiden.

In der ZEISS Quality Suite findest du neben ZEISS INSPECT auch die Software ZEISS REVERSE ENGINEERING. Lade dir jetzt die ZEISS Quality Suite herunter und beginne noch heute mit dem 3D-Modellieren.

*nur mit Windows kompatibel

ZEISS INSPECT Optical 3D

ZEISS INSPECT
X-Ray

ZEISS REVERSE ENGINEERING

Auswertung optisch gemessener Oberflächendaten

  • Abweichungen vom Soll schnell und einfach erkennen
  • Fotorealistisches Rendering
  • Digitaler Zusammenbau von Objekten
  • Kurveninspektion
  • Systemunabhängig

Ins Innere schauen und alles analysieren

  • Innere Defekte mittels CT-Daten schnell erkennen
  • 3D Software unterstützt alle gängigen Dateiformate
  • Multiview
  • Zeitgleiches Scannen und Auswerten mehrerer Objekte möglich
  • Verschiedene Bauteilbereiche separat analysieren
  • 2D- oder 3D-Darstellung wählbar

Flächenrückführung und Werkzeugkorrektur

  • CAD-Modelle auf Polygonnetzen und Punktewolken erzeugen
  • CAD-Modelle für 3D-Druck optimieren
  • Praktische Features für STL-Dateien und andere Dateiformate
  • 2D Skizzen
  • Soll-Ist-Vergleich
  • Analyse des Entformungswinkels

Was ist eine 3D-Software und wo wird sie eingesetzt?

3D-Software bezeichnet Programme, die es ermöglichen, dreidimensionale Objekte und Szenen auf einem Computer zu erstellen, zu modellieren und zu rendern. Diese Art von Software wird häufig in einer Vielzahl von Industrien und kreativen Feldern eingesetzt, um virtuelle Welten, Objekte und detaillierte Grafiken zu konstruieren und zu visualisieren. Ergebnisse von Arbeiten mit 3D-Programmen begegnen dir täglich in deinem Alltag.

Architektur & Konstruktion

Architekten und Ingenieure nutzen CAD-Programme (Computer-Aided-Design), um präzise Modelle von Gebäuden und Strukturen zu entwerfen.

Wissenschaft & Medizin

Mithilfe von 3D-Software werden komplexe Daten visuell analysiert und interpretiert. Zum Beispiel ermöglichen es spezielle Softwarelösungen Forschen, medizinische Produkte, wie bspw. Prothesen, präzise zu vermessen und individuell auf den Patienten anzupassen.

Fertigungsindustrie

In der Fertigungsindustrie erleichtert 3D-Software die Erstellung von Prototypen und Endprodukten. Durch das Modellieren von Teilen und Komponenten in einem 3D-Programm können Designer die Form, Passgenauigkeit und Funktion vor der Herstellung testen.

Qualitätssicherung

3D-Scanning und Messtechnologien ermöglichen es, Produkte mit hoher Genauigkeit zu analysieren und zu optimieren, indem sie präzise 3D-Modelle der realen Objekte erstellen. So können während der Fertigung Unstimmigkeiten zwischen dem gefertigten Produkt und dem digitalen Modell direkt identifiziert werden.

Was kann man mit einer 3D-Software machen?

Um eine 3D-Software effektiv zu nutzen, ist es wichtig, die technologischen Möglichkeiten und Methoden zu erkennen, die solch ein Programm bietet. Es ist z.B. möglich, aus einem 2D-Objekt eine dreidimensionale Abbildung oder aus Rohdaten ein 3D-Modell zu erstellen (Rendering). Zudem können reale Objekte per 3D-Scanner eingescannt und in eine 3D-Software geladen werden.

Vektorisierung

Vektorisierung ist der Prozess, bei dem Rasterbilder (Pixel-basiert) in Vektorgrafiken (Pfad-basiert) umgewandelt werden. Dies ist besonders nützlich in der 3D-Modellierung, da Vektorgrafiken unabhängig von der Auflösung skaliert werden können, was zu klareren und präziseren Design führt. In der 3D-Software ermöglicht die Vektorisierung die Erstellung von Modellen, die leicht bearbeitet und in verschiedenen Formaten und Größen ohne Qualitätsverlust verwendet werden können.

Mesh-Generierung

Mesh-Generierung bezieht sich auf den Prozess der Erstellung eines Netzwerks aus Vertices (Ecken), Kanten und Flächen, das ein 3D-Objekt in einem digitalen Raum definiert. Diese Technik ist grundlegend für das Erstellen und Bearbeiten von 3D-Modellen, da jedes Mesh eine flexible und effiziente Darstellung des Modells bietet. Meshes können aus einfachen geometrischen Formen bis hin zu hochkomplexen Strukturen variieren, die für detaillierte industrielle Simulationen benötigt, sowie für Inspektionen, Passformanalysen und weiterführende Engineering-Aufgaben herangezogen werden.

3D-Scanning von realen Objekten

Das Scannen realer Objekte und deren Transformation in digitale 3D-Modelle ist ein wichtiger Schritt in der modernen 3D-Modellierung. Durch den Einsatz von 3D-Scannern werden präzise Daten über die Oberflächenbeschaffenheit, das Objektinnere und die geometrischen Abmessungen von physischen Objekten erfasst. Diese Daten werden dann in eine 3D-Software importiert, wo sie in digitale Mesh-Modelle umgewandelt werden. Dieser Prozess ermöglicht eine detaillierte und genaue Darstellung der realen Objekte im digitalen Format. Das kann sowohl für industrielle als auch für private Zwecke genutzt werden.
In der Messtechnik ermöglicht das 3D-Scanning und die anschließende Analyse in einem 3D-Programm unter anderem die Qualitätssicherung, Reverse Engineering, Produktanpassungen und Prototyping. Die digitalen Modelle bieten die Grundlage für weiterführende Analysen, Modifikationen und Simulationen.
Privat kannst du die 3D-Software bspw. nutzen, um mit 3D-Scanning NFTs zu erstellen. Ein reales Objekt wird mit einem 3D-Scanner gescannt, z.B. dem ZEISS T-SCAN hawk 2, in die 3D-Softwareübertragen und dort zu einem individuellen Kunstwerk modelliert. Als Modellierungssoftware kannst du ZEISS INSPECT nutzen.

Mit 3D-Software Modelle für 3D-Drucker erstellen

In der 3D-Software können verschiedene Objekte designt werden, um sie später mit einem 3D-Drucker zu drucken. Deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.
Auch in der Industrie wird der 3D-Druck vielseitig genutzt, um vom einfachen bis hin zu komplexen Objekten alles zu erstellen, was die Designfreiheit und die Funktionalität der Produkte und Bauteile erheblich verbessert. Anwender können digitale Modelle in Formaten wie STL oder OBJ herunterladen oder selbst entwickeln und diese dann direkt an 3D-Drucker übermitteln, wodurch die Erstellung physischer Prototypen und Endprodukte effizient und kostengünstig wird.

Spezielle Anwendungen von 3D-Software in der Messtechnik und Materialforschung

3D-Software findet spezielle Anwendung in der Messtechnik und Materialforschung, wo sie eine entscheidende Rolle bei der Erfassung und Analyse von Daten spielt. In der Messtechnik ermöglicht Modellierungssoftware durch das Scanning von Objekten und die Erstellung genauer 3D-Modelle eine präzise Qualitätskontrolle und Produktentwicklung.

Häufige Herausforderungen bei der Anwendung von 3D-Software

Eine 3D-Software ist häufig sehr komplex und bietet dir viele verschiedene Möglichkeiten und Einstellungen. Besonders bei Anfängern sind Herausforderungen meist vorprogrammiert. Folgende Herausforderungen können dir bei der Verwendung eines 3D-Programms begegnen:

Unzureichende Modellauflösung

Problem: Anwender erstellen oft Modelle mit einer zu niedrigen oder zu hohen Auflösung, was zu Problemen bei der Render-Qualität oder unangemessen langen Renderzeiten führen kann.

Lösung: Optimiere die Modellauflösung entsprechend dem Endziel. Nutze Softwaretools, die automatisch die Mesh-Dichte anpassen können, um eine effiziente Balance zwischen Qualität und Leistung zu finden.

Fehler in der Topologie

Problem: Fehlerhafte Mesh-Topologien, wie doppelte Vertices, nicht verbundene Kanten oder Löcher im Mesh, können das Rendering und die Weiterverarbeitung beeinträchtigen.

Lösung: Nutze die in vielen 3D-Programmen integrierten Funktionen zur Überprüfung und Reparatur von Meshes. Diese Tools können automatisch viele gängige Probleme identifizieren und korrigieren.

Kompatibilitätsprobleme mit Dateiformaten

Problem: Schwierigkeiten beim Importieren oder Exportieren von Dateien zwischen verschiedenen 3D-Programmen aufgrund von Kompatibilitätsproblemen beim Dateiformat.

Lösung: Verwende universelle und weit verbreitete Formate wie OBJ oder STL für den Austausch zwischen 3D-Programmen. Überprüfe die spezifischen Export- und Importoptionen deiner Software, um sicherzustellen, dass alle Dateien korrekt übertragen werden.

Unterschätzung der Hardewareanforderungen

Problem: Mangelnde Hardware-Ressourcen können zu sehr langen Renderzeiten oder sogar zum Absturz der Software führen.

Lösung: Investiere in eine angemessene Hardware-Ausstattung, insbesondere in Grafikkarten und Prozessoren, die für 3D-Anwendungen optimiert sind. Überprüfe regelmäßig die Systemanforderungen der verwendeten Software und passe deine Hardware entsprechend an.

Modernste 3D-Software

Möchtest du mehr über unser Produktportfolio und die richtige Lösung für dich erfahren? Setze dich mit uns in Verbindung oder buche eine kostenlose Demo der ZEISS INSPECT Software.

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