Holzfurnieroberflächen spielen als Leichtbau-Dekorteile für die Luftfahrtindustrie eine wichtige Rolle. Diese Oberflächen sind hochglänzend lackiert, deren Qualität wird im Rahmen der Abnahme von den Erstausrüstern (OEM) kritisch bewertet. Dabei werden Messgeräte eingesetzt, die Kennwerte über die Oberflächeneigenschaften liefern

Dabei zeigt sich, dass selbst bei Kennwerten, die den vorgegebenen Toleranzen entsprechen, der subjektive Eindruck der Oberfläche oftmals nicht ausreichend gut ist. Diese Diskrepanz führt bei der Auslieferung der Dekorteile regelmäßig zu Diskussionen und Problemen. Um diese Problematik zu lösen, werden im Projekt zwei Themen behandelt. Für die Erzeugung von Oberflächendaten wird auf Basis eine Sensorik entwickelt, die relevante Eigenschaften der Oberfläche liefert, ohne die empfindliche Oberfläche zu berühren. Dabei wird berücksichtigt, dass die Oberfläche nicht eben ist, sondern eine Krümmung aufweisen kann. Zusätzlich ist bei der Auswertung auch die unter der Oberfläche liegende, visuelle Holztextur zu berücksichtigen.

Im zweiten Schritt werden aus den Rohdaten Merkmale (features) extrahiert, die eine besonders hohe Korrelation mit der menschlichen Einschätzung der Oberflächenqualität aufweisen. Mit Hilfe von Regressionsmodellen werden aus den Oberflächenmerkmalen ein oder mehrere Kennwerte berechnet, die zur Objektivierung der Beurteilung dienen. Zur Einstellung des Regressionsmodells werden in einem Experiment Referenzbauteile bewertet und zur Optimierung des Modells verwendet.

Ziele des Projekts sind die Entwicklung eines Sensordesigns zur Erzeugung von topographischen Daten von gekrümmten Bauteiloberflächen, Algorithmen zur Bewertung der Oberflächenqualität, die mit der menschlichen Bewertung übereinstimmen und experimentelle Daten, die zum Nachweis der Leistungsfähigkeit der Methoden dienen.

 

Projektname:
Modellierung der menschlichen Bewertung von dekorativen Hochglanzoberflächen in Luftfahrtanwendungen

Förderung:
FFG – PRODUKTIONSSTANDORT OÖ 2050: INDUSTRIE 4.0

Laufzeit:  
01.09.2015 – 31.08.2017

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