Endoskopy przemysłowe
Odkryj nasze rozwiązania w zakresie wideoboroskopów
Poznaj nasze WideoBoroskopy
WideoBoroskopy Waygate Technologies dostarczają najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie Zdalnych Badań Wizualnych (RVI) wszędzie tam gdzie precyzja i niezawodność mają kluczowe znaczenie. Te wysokowydajne narzędzia badawcze umożliwiają przeprowadzanie wiarygodnych inspekcji dzięki zaawansowanemu obrazowaniu, wszechstronnym funkcjom pomiarowym oraz intuicyjnej obsłudze, co gwarantuje wydajność i najwyższą dokładność uzyskiwanych wyników.
Wybierz WideoBoroskop dopasowany do Twoich potrzeb

Mentor Visual iQ+ VideoProbe
Najbardziej zaawansowany i wszechstronny wideoendoskop przemysłowy, zaprojektowany do najtrudniejszych wyzwań diagnostycznych. Ten sterowany głosowo system oferuje obrazowanie TrueSight™ HD oraz wytrzymałość klasy militarnej. Dzięki zaawansowanym funkcjom pomiarowym i analitycznym zwiększa wiarygodność danych, jednocześnie skracając czas trwania inspekcji.
Mentor Visual iQ+ to potężne narzędzie stworzone z myślą o łatwości obsługi podczas krytycznych Zdalnych Badań Wizualnych. Kluczowe cechy systemu to:
- Kamera inspekcyjna HD z szeroką gamą wymiennych sond i różnorodnymi konfiguracjami platformy, w tym opcjami UV (ultrafiolet) oraz LongSteer (sondy o dużej długości).
- Analityka, obejmująca automatyczne wykrywanie wad oraz zliczanie łopatek (Blede Counter), znacząco podnosi wydajność i rzetelność przeprowadzanych badań.
-
TrueSight™ Imaging zapewnia unikalne połączenie wysokiej rozdzielczości przechwytywania i przetwarzania obrazu, precyzyjnej optyki oraz pakietu autorskich algorytmów transformacji obrazu, co pozwala na podejmowanie trafniejszych decyzji diagnostycznych.
- Real3D™ Measurement łączy wizualizację pełnej chmury punktów z zaawansowanymi algorytmami pomiarowymi, umożliwiając uzyskanie precyzyjnych i powtarzalnych wyników. System oferuje wybór spośród trzech technologii pomiarowych: 3D Phase (Pomiar Fazowy 3D), 3D Stereo oraz klasyczne stereo.
- MDI oraz Overlay: funkcje wykorzystywane do przygotowania i stosowania gotowych schematów badań, dostarczanych firmom MRO, przez kluczowych producentów silników lotniczych.
Everest Mentor Flex+ VideoProbe
W odpowiedzi na rosnącą presję na szybkość, jakość i cenę badań, Everest Mentor Flex+ dostarcza rozwiązania najwyższej klasy. Łącząc uniwersalność i mobilność z wytrzymałością standardu militarnego ten wszechstronny (teraz wyposażony w wymienne sondy robocze) wideoskop pozwala na podejmowanie trafnych decyzji w rekordowo krótkim czasie.
Wyposażony w panoramiczny ekran dotykowy WXGA o podwyższonej jasności i szerokich kątach widzenia znacząco zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia (POD) wskazań podczas badania.
Kluczowe zalety modelu Mentor Flex+
- Nowy czujnik grawitacyjny (Always-Up): wyświetla w czasie rzeczywistym kierunek "góra - dół" co umożliwia szybszą i łatwiejszą nawigację. Tryb auto rotacji obrazu utrzymuje właściwą orientację obrazu wyświetlanego na ekranie rękojeści.
- Zoptymalizowany proces pracy: Intuicyjny interfejs z systemem MDI (Menu Directed Inspection)) upraszcza zadania dzięki cyfrowym narzędziom do automatycznego opisywania zdjęć i generowania raportów. Zapewnia to spójność i pełną wiarygodność wyników.
- Zaawansowana konstrukcja mechaniczna: Zwiększony zakres artykulacji oraz wydłużona żywotność komponentów pozwalają na przeprowadzenie dokładnych badań w krótszym czasie, co bezpośrednio przekłada się na wyższą wydajność operacyjną.
- Bezproblemowa łączność (Connectivity): Bezprzewodowy streaming obrazu wideo oraz transfer danych do urządzeń z systemem iOS poprzez platformę InspectionWorks zapewniają stałą kontrolę nad przebiegiem badania.
- Precyzyjne pomiary: klasyczne stereo oraz pomiary porównawcze umożliwiają dokładną ocenę wad, gwarantując precyzyjne wyniki przy każdej inspekcji. Wersja Real3D Stereo, z pełnym modelowanie 3D oraz rzetelną analizą błedów pomiarowych to jedyny i najwyższy w branży standard.


Wideoendoskopy XL Detect oraz XL Detect+
Rodzina wideoendoskopów XL Detect to idealne połączenie wydajności i ekonomii. Oferuje ostrą, szczegółową jakość obrazu w ultraprzenośnej, wytrzymałej i lekkiej konstrukcji, która minimalizuje zmęczenie operatora. Zaprojektowane, by sprostać najtrudniejszym warunkom przemysłowym, modele XL Detect i XL Detect+ wykorzystują materiały absorbujące wstrząsy oraz zaawansowane uszczelnienia, zapewniając odporność na uderzenia, pył i wodę.
Kluczowe cechy serii XL Detect:
- Wyrazisty ekran LCD: Najlepsza w swojej klasie jakość obrazu na większym i jaśniejszym ekranie przekłada się na wyższą produktywność oraz zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia (POD) nieciągłości.
- Maksymalna mobilność: Dzięki niskiej masie i łatwości obsługi, urządzenia XL Detect pozwalają na bezproblemowe przemieszczanie się między stanowiskami badawczymi, oferując pełną elastyczność w pracy terenowej.
- Zoptymalizowany przebieg badań: Intuicyjna funkcja MDI (Menu Directed Inspection) automatyzuje opisywanie i organizowanie obrazów. Upraszcza to proces badania i wspiera szybkie podejmowanie decyzji technicznych.
Wyjątkowa wytrzymałość: Zbudowane z myślą o najcięższych warunkach, urządzenia spełniają normy IP64 (IP55 dla modelu XL Detect), MIL-STD-810G oraz MIL-STD-461F. Gwarantuje to niezawodność klasy militarnej oraz niższe koszty utrzymania i serwisu.
Więcej…
Everest Mentor Visual iQ+
Everest Mentor Flex
XL Detect - Detect+

Zaawansowane systemy wideoboroskopowe
Nasze wideoboroskopy zapewniają najwyższą jakość obrazu dzięki systemowi obrazowania TrueSight™ oraz technologii pomiarowej Real3D™, które umożliwiają prowadzenie precyzyjnych badań w czasie rzeczywistym.
Rozwiązania takie jak sterowanie głosowe czy Menu Directed Inspection (MDI) optymalizują proces pracy, zwiększając efektywność i niezawodność inspekcji nawet w najbardziej wymagających warunkach.
Wsparcie serwisowe
Oprócz dostarczania zaawansowanych urządzeń, oferujemy kompleksowe plany serwisowe, które obejmują przeglądy okresowe, specjalistyczne szkolenia oraz globalne wsparcie techniczne. Dzięki elastycznym umowom serwisowym, Waygate Technologies dba o to, aby Twój sprzęt pozostawał w doskonałym stanie technicznym, co pozwala minimalizować przestoje i maksymalizować efektywność operacyjną.
Wszechstronne zastosowania
Nasze wideoboroskopy zostały zaprojektowane z myślą o szerokim spektrum zastosowań – od lotnictwa i energetyki, po sektor wydobywczy (Oil & Gas), security i wiele innych. Niezależnie od tego, czy prowadzisz rutynowe prace konserwacyjne, czy mierzysz się ze złożonymi wyzwaniami badawczymi, nasze urządzenia oferują wszechstronność niezbędną do uzyskania pewnych, wiarygodnych i powtarzalnych rezultatów.
Cyfryzacja wykraczająca poza archiwizację danych
InspectionWorks to znacznie więcej niż standardowe oprogramowanie NDT – to kompletny ekosystem, który upraszcza każdy etap procesu badawczego. Od konfiguracji urządzeń, przez standaryzację procesu badania, aż po generowanie i udostępnianie raportów – InspectionWorks pozwala Twojemu zespołowi pracować szybciej i inteligentniej. Wideoboroskopy Mentor Visual iQ+ oraz Mentor Flex są fabrycznie przystosowane do pełnej integracji z tym ekosystemem.
Często zadawane pytania
Jaka jest różnica pomiędzy endoskopem a boroskopem?
W świecie badań wizualnych (RVI), w Polsce, często spotykamy się z terminami stosowanymi zamiennie: endoskop i boroskop. Choć w potocznym języku polskim oba urządzenia służą do „zaglądania w miejsca normalnie niedostępne”, międzynarodowe standardy i literatura techniczna jednoznacznie rozróżniają te terminy.
Medycyna vs. Przemysł
Najważniejsza różnica wynika z przeznaczenia urządzenia.
Poza granicami Polski, w literaturze fachowej (szczególnie anglojęzycznej i niemieckojęzycznej), obowiązuje ścisła nomenklatura:
- Endoskop (Endoscope): To termin zarezerwowany niemal wyłącznie dla medycyny. Służy do badania wnętrza organizmów żywych. Musi spełniać rygorystyczne normy sanitarne, posiadać kanały robocze do biopsji i być przystosowany do sterylizacji.
- Boroskop (Borescope): To narzędzie typowo przemysłowe i techniczne. Nazwa pochodzi od słowa bore (otwór/odwiert). Służy do badania maszyn, rur, silników lotniczych czy profili zamkniętych. Nie musi być biokompatybilny, ale za to musi być odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz smary, paliwa i wysokie temperatury.
Warto wiedzieć: W Polsce termin „endoskop techniczny” przyjął się bardzo mocno i jest powszechnie akceptowany w handlu, jednak inżynier pracujący w międzynarodowym środowisku powinien używać nazwy boroskop.
Wideoendoskop a Wideoboroskop
Wraz z rozwojem technologii, światłowody zostały wyparte (lub uzupełnione) przez miniaturowe przetworniki obrazu umieszczone na końcu sondy roboczej.
W związku z tym pojawiły się następujące terminy:
- Wideoendoskop (Video-endoscope): Zaawansowane urządzenie medyczne z kamerą cyfrową, przesyłające obraz bezpośrednio na monitor.
- Wideoboroskop (Video-borescope): Profesjonalne narzędzie diagnostyczne dla przemysłu. Zamiast patrzeć przez okular (jak w klasycznym boroskopie sztywnym lub fiberoskopie), operator widzi obraz na ekranie. Pozwala to na nagrywanie filmów, robienie zdjęć i precyzyjny pomiar uszkodzeń (np. w technologii Real3D measurement).
MDI – Jak przebiega proces inspekcji od przygotowania po raportowanie?
Proces inspekcji z wykorzystaniem technologii Waygate Technologies, w szczególności systemu Menu Directed Inspection (MDI), przebiega w kilku kluczowych etapach, od cyfrowego przygotowania po archiwizację danych w chmurze:
1. Przygotowanie szablonu (Pre-Inspection)
Proces rozpoczyna się na komputerze PC z systemem Windows, gdzie za pomocą oprogramowania MDI Builder+ tworzy się lub edytuje szablon inspekcji.
- Budowa drzewa inspekcji: Użytkownik definiuje strukturę lokalizacji (do 5 poziomów), co pozwala na precyzyjne przypisanie każdego zdjęcia do konkretnego elementu urządzenia (np. łopatki turbiny).
- Definiowanie pól danych: Określa się dane, które inspektor musi wprowadzić na starcie, takie jak numer seryjny silnika, nazwisko inspektora czy lokalizacja.
- Dodawanie pomocy wizualnych: Do szablonu można dołączyć materiały referencyjne (PDF, JPEG) oraz nakładki (overlays), które wyświetlają się na żywym obrazie, zapewniając powtarzalność kadrowania i orientacji zdjęć.
- Konfiguracja analityki: Można automatycznie włączyć funkcje wspomaganego rozpoznawania wad (ADR) dla konkretnych węzłów drzewa inspekcji.
2. Przeprowadzenie inspekcji (Inspection)
Gotowy plik MDI (.mdz) jest instalowany na urządzeniu VideoProbe (np. Mentor Visual iQ).
- Start i logowanie: Inspektor wybiera szablon i wprowadza wymagane dane początkowe. Na ich podstawie system automatycznie tworzy folder inspekcji (np. „NazwaMDI-NumerSeryjny”).
- Nawigacja i akwizycja danych: Inspektor porusza się po zdefiniowanym drzewie menu. System automatycznie generuje inteligentne nazwy plików i adnotacje na obrazie na podstawie aktualnej pozycji w drzewie.
- Pomiary i klasyfikacja: Podczas zapisywania obrazu inspektor może wykonać pomiary Real3D oraz przypisać wady, korzystając z predefiniowanych list rozwijanych (Classifications/Observations).
- Wsparcie AI: Aplikacje AI na urządzeniu mogą automatycznie mapować komponenty i wyszukiwać nieprawidłowości, co znacznie przyspiesza proces.
3. Raportowanie i zarządzanie danymi (Post-Inspection)
Po zakończeniu zbierania danych następuje etap finalizacji i udostępniania wyników:
- Generowanie raportu na urządzeniu: VideoProbe może natychmiast utworzyć szczegółowy raport w formacie MS Word lub PDF, zawierający tabelę podsumowującą, zdjęcia z pomiarami, klasyfikacje i komentarze.
- Przesyłanie do chmury: Dzięki funkcji Push2IW, dane (zdjęcia, wideo, tagi bazodanowe) są automatycznie lub ręcznie przesyłane do platformy chmurowej InspectionWorks Insight.
- Zarządzanie i weryfikacja: W chmurze uprawnione osoby mogą przeglądać inspekcje, wykonywać ponowne pomiary, dodawać komentarze i udostępniać dane w dedykowanych obszarach roboczych (Workspaces).
- Weryfikacja i blokada: Po sprawdzeniu inspekcji użytkownik może oznaczyć ją jako zweryfikowaną i zablokować przed dalszymi zmianami, zapewniając integralność danych.
Jakie funkcje oferuje oprogramowanie MDI Builder+?
Oprogramowanie MDI Builder+ to narzędzie oparte na systemie Windows, które służy do tworzenia i edytowania szablonów inspekcji (Menu Directed Inspection) dla wideoboroskopów Waygate Technologies.
Oto kluczowe funkcje tego oprogramowania:
1. Tworzenie i Zarządzanie Strukturą Inspekcji
- Budowa drzewa inspekcji: Pozwala na zdefiniowanie struktury lokalizacji urządzenia w formie drzewa o maksymalnie 5 poziomach szczegółowości.
- Elastyczna edycja: Użytkownik może dodawać, usuwać, zmieniać nazwy, przesuwać oraz kopiować i wklejać poszczególne gałęzie lub węzły drzewa.
- Narzędzie Advanced Add: Automatyzuje tworzenie sekwencji punktów inspekcyjnych (np. "Stage 1, Stage 2... Stage 12").
- Szablony fabryczne: Możliwość szybkiego startu dzięki gotowym wzorcom dla silników turbinowych, rakietowych, spalinowych oraz turbin wiatrowych.
2. Definiowanie Danych i Automatyzacja Opisów
- Pola szczegółów inspekcji (Inspection Details): Użytkownik definiuje pola danych (do 17 dodatkowych etykiet), które inspektor musi lub może wypełnić przed startem, np. numer seryjny, nazwisko inspektora czy lokalizacja.
- Inteligentne nazewnictwo i adnotacje: Builder+ automatycznie generuje "inteligentne" nazwy plików oraz adnotacje na ekranie na podstawie ścieżki w drzewie inspekcji (np. „LPC_Stage1_Blade_Tip”).
- Etykiety punktów inspekcyjnych: Pozwalają na przypisanie opisów do każdego poziomu drzewa, które później pojawiają się w tabeli raportu (np. Sekcja, Stopień, Komponent).
3. Standaryzacja i Wsparcie Wizualne
- Zbiory Klasyfikacji (Classification Sets): Umożliwia tworzenie list rozwijanych ze standardową terminologią wad (np. "pęknięcie", "wżer"), które inspektor wybiera podczas zapisu zdjęcia.
- Materiały referencyjne: Do konkretnych węzłów drzewa można przypisać pliki PDF, JPEG lub BMP, które inspektor może wyświetlić na urządzeniu w trybie pełnoekranowym lub podzielonym, aby porównać obraz na żywo ze wzorcem.
- Nakładki (Overlays): W nowszych wersjach oprogramowanie pozwala na dodawanie półprzezroczystych grafik (linii, kształtów), które pomagają inspektorowi w powtarzalnym ustawieniu sondy względem celu.
4. Konfiguracja Analityki i Zgodności
- Automatyczna analityka: Pozwala zaprogramować szablon tak, aby po wybraniu konkretnej lokalizacji wideoboroskop automatycznie włączał wybrane funkcje analityczne, takie jak ADR (Assisted Defect Recognition – np. Gas Power Assist) czy licznik łopatek (Blade Counter).
- Sprawdzanie kompatybilności: Funkcja weryfikująca, czy stworzony szablon MDI będzie poprawnie współpracował z danym modelem urządzenia (np. Mentor Visual iQ lub Mentor Flex).
5. Narzędzia Diagnostyczne i Integracja
- Wykrywanie błędów: System automatycznie wskazuje błędy, takie jak zduplikowane nazwy gałęzi, plików lub adnotacji, oferując czasem przycisk "Fix" do ich szybkiej naprawy.
Eksport i Import: Możliwość eksportowania samych zestawów klasyfikacji do plików .xml lub importowania istniejących plików .mdz w celu ich modyfikacji.
W jaki sposób działa system nakładek (overlays)?
System nakładek (overlays) w urządzeniach Waygate Technologies to narzędzie wspomagające, które wyświetla statyczną, półprzezroczystą grafikę bezpośrednio na obrazie wideo na żywo. Służy ono jako wizualna rama odniesienia, pomagająca inspektorowi w powtarzalnym i precyzyjnym ustawianiu sondy oraz celu (np. łopatki turbiny) względem siebie.
Szczegółowy opis działania systemu:
1. Cel i zastosowanie nakładek
- Standaryzacja: Nakładki zapewniają jednolitość kadrowania, orientacji i skali obrazów rejestrowanych podczas różnych inspekcji tego samego komponentu.
- Efektywność: Redukcja zmienności ustawienia sondy przyspiesza proces i ułatwia późniejsze porównywanie obrazów (np. śledzenie zużycia części lub porównania „przed i po”).
- Kompatybilność: System jest dostępny dla urządzeń Mentor Visual iQ+ oraz Mentor Visual iQ Flame.
2. Tworzenie nakładki na komputerze PC
Użytkownik może stworzyć własną nakładkę przy użyciu dowolnego edytora graficznego (np. Microsoft PowerPoint):
- Format: Należy ustawić proporcje slajdu na 4:3.
- Projekt: Jako tło można wstawić przykładowe zdjęcie z wideoboroskopu, a następnie narysować na nim linie lub kształty wskazujące kluczowe krawędzie sprawdzanego elementu.
- Przezroczystość: Po narysowaniu linii należy usunąć zdjęcie referencyjne i dodać prostokąt pokrywający cały slajd z ustawioną 100% przezroczystością, aby zachować odpowiednie proporcje tła.
- Zapis: Grafikę należy zapisać jako plik .PNG (aby zachować pełną przezroczystość tła) lub .JPG (dla tła półprzezroczystego).
3. Implementacja i obsługa podczas inspekcji
Nakładki można wdrożyć na urządzeniu na trzy sposoby:
- Szablon MDI (wersja 4.10 lub nowsza): W programie MDI Builder+ użytkownik przypisuje plik nakładki do konkretnych węzłów drzewa inspekcji (Leaf Nodes). Dzięki temu, po wybraniu danej lokalizacji przez inspektora na urządzeniu, nakładka wyświetli się automatycznie.
- Starsze wersje MDI (przed 4.10): Nakładkę dodaje się jako materiał referencyjny (Reference Material), nadając plikowi specjalną nazwę zakończoną frazą „_OVERLAY.JPG”.
- Nośnik USB: Można załadować plik bezpośrednio z pendrive'a, korzystając z menu obrazu na urządzeniu.
Podczas pracy z nakładką:
- Inspektor może w dowolnym momencie ukryć lub pokazać nakładkę za pomocą ikon dotykowych na ekranie lub w menu ustawień obrazu.
- Możliwa jest regulacja stopnia krycia (opacity) grafiki.
4. Ważne ograniczenia i dobre praktyki
- Brak funkcji pomiarowej: Nakładka służy wyłącznie do pozycjonowania; nie wykonuje analiz obrazu ani pomiarów i nie należy na niej polegać w kwestii dokładności wymiarowej.
- Strefy interfejsu: Podczas projektowania należy unikać umieszczania ważnych linii w „czerwonych strefach” ekranu, które są stale zasłonięte przez interfejs użytkownika urządzenia.
Elementy dodatkowe: Dobrą praktyką jest umieszczanie na nakładce małego obrazu referencyjnego typu „obraz w obrazie” (PiP) oraz informacji o zalecanej obiektywie optycznym.
Czym jest funkcja Push2IW w procesie raportowania?
Funkcja Push2IW to rozwiązanie technologiczne umożliwiające automatyczne przesyłanie danych inspekcyjnych do chmury (platformy InspectionWorks Insight) w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z wideoboroskopu.
Główne cechy tej funkcji w procesie raportowania obejmują:
- Przesyłanie symultaniczne: Dane są zapisywane na dysku lokalnym urządzenia i jednocześnie „wypychane” (ang. pushed) do platformy chmurowej w trakcie trwania inspekcji.
- Eliminacja nośników USB: Dzięki tej funkcji inspektorzy mogą zrezygnować z ręcznego kopiowania plików na pendrive'y, co eliminuje ryzyko błędów i skraca czas transferu danych.
- Kompatybilność z MDI: Funkcja jest w pełni zintegrowana z szablonami Menu Directed Inspection (MDI), co zapewnia, że przesyłane obrazy i wideo są od razu ustrukturyzowane, posiadają inteligentne nazwy plików oraz przypisane tagi bazodanowe (metadane).
- Łatwa konfiguracja: Aktywacja wymaga zalogowania się do systemu InspectionWorks na urządzeniu, włączenia funkcji Push2IW i przypisania odpowiedniego folderu docelowego.
W kontekście całego procesu raportowania Push2IW pozwala na natychmiastowy dostęp do wyników dla osób pracujących zdalnie (np. inżynierów czy menedżerów), co umożliwia szybką weryfikację, wykonywanie ponownych pomiarów w chmurze i błyskawiczne generowanie raportów końcowych. Rozwiązanie to znacząco optymalizuje proces podejmowania decyzji serwisowych, zwiększając dostępność floty lub urządzeń.
Miejsce na Twoje pytanie
W tym miejscu będziemy umieszczać odpowiedzi na Wasze pytania,
które najłatwiej zadać poprzez Wiadomość w
Kontakt