PEAU D´ORANgE / DOI Introduction

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PEAU D´ORANgE / DOI Introduction
Introduction
Taille de structure
Les surfaces de tailles de structure différentes seront perçues différemment visuellement:
Petites structures
Peau d´orange /
DOI
Peau d´orange
Apparence
/ DOI
L’apparence globale et la visibilité des structures dépend de la
taille des structures, de la distance d’observation et de la qualité
de formation d’image.
Grandes structures
Couleur
Les structures ondulées d’une peinture automobile sont
comprises dans des longueurs d’onde allant de 0,1 à 30
mm et sont évaluées visuellement par des termes subjectifs
comme niveau de peau d’orange (orange peel) ou texturé.
On observe le phénomène de peau d’orange sur les surfaces très
brillantes par l’alternance de zones claires et de zones d’ombre.
La lumière est réfléchie dans des directions différentes en fonction
de l’angle d’inclinaison des éléments de structure. Seules les surfaces planes qui réfléchissent la lumière dans la direction de l’œil,
peuvent être perçues comme étant claires.
Tests physiques
Service technique
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Distance d’observation
La perception visuelle des structures dépend de la distance d’observation. Les grandes structures de 10 à 30 mm par exemple
sont mieux révélées à une distance importante (3 m env.). Les
petites structures ondulées de la gamme 0,1 - 1 mm sont perçues
uniquement à faible distance.
proche:
ondes courtes
éloigné:
grandes ondes
Capacité de résolution de nos yeux
La perception des tailles de structure dépend également de la
distance d’observation. Pour les structures inférieures à la capacité de résolution humaine (environ 0,1 mm), on ne distingue
plus, même de près, les zones claires/sombres. Cela conduit à
une diminution de la qualité de formation d’image (IFQ). A 3 m
de distance; les structures comprises entre 1 et 3 mm peuvent
difficilement être perçues comme ondulation, mais influencent
l’apparence.
Qualité de formation d’image (IFQ)
Plus le contraste et la luminosité d’un objet reflété sont élevés, par
exemple les bords des lignes noires et blanches, meilleure sera la
qualité de formation d’image. Les petites structures perturbent
l’image reflétée, et par conséquent, les contours en deviennent
flous au lieu de rester nets.
Qualité de formation d’image à courte distance:
Distinction d’image (DOI)
Le DOI peut aussi être décrit par des termes comme luminosité ou
clarté. Le DOI est diminué par des structures très fines, proches de
la résolution de l’oeil humain (inférieures à 0,3 mm)
Qualité de formation d’image à grande distance:
aspect mouillé (wet look)
A une distance de 3 m, la qualité de formation d’image est influencée principalement par les structures comprises entre 1 et 3
mm. Cet effet est appelé "wet look"
wave-scan dual,
voir page 38.
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Peau d´orange
Apparence
/ DOI
Simulation de l’observation
visuelle de l’ondulation
Le wave-scan imite l’observation visuelle. On explore optiquement
comme avec les yeux la zone ondulée lumineuse de la surface.
Une source ponctuelle laser illumine l’échantillon sous un angle de
60°, un détecteur mesure à l’angle opposé et égal la lumière réfléchie.
On fait rouler l’appareil de mesure sur la surface de l’échantillon sur
une distance définie et le profil optique est mesuré point par point.
Le wave-scan analyse les structures selon leurs tailles. Pour tenir
compte de la résolution de l’œil humain à différentes distances,
le signal de mesure est réparti en plusieurs tranches à l’aide d’un
filtre mathématique:
Couleur
Wa longueur d’onde 0,1..... 0,3 mm
Wb longueur d’onde 0
,3........ 1 mm
Wc longueur d’onde 1....... 3 mm
Wd longueur d’onde 3..... 10 mm
We longueur d’onde 10...... 30 mm
SW longueur d’onde0,3..... 1,2 mm
LW longueur d’onde1,2...... 12 mm
Dullness
20°
Camera
Tests physiques
Les structures inférieures à 0,1 mm influencent la perception
visuelle, c’est pourquoi le Wave-scan mesure avec une caméra
CCD, qui évalue la lumière diffuse due aux structures fines. Ce
paramètre de mesure est appelé aspect matant, sans éclat, ou
“dullness“.
Spectre de structure
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Service technique
Les valeurs de dullness et de Wa à We forment un spectre de
structure. Cela permet une analyse détaillée de la peau d’orange
et de ses facteurs d’influence, dont le support ou les paramètres
d’application.
Echelles wave-scan
Les informations détaillées du spectre de structure, de même que
les valeurs LW et SW, sont devenues les bases de corrélation aux
échelles clients spécifiques et au DOI défini par l’ASTM E430:
DOI
Rating:
Tension-Scales:
GM-Tension
P-Tension
H-Tension
Echelles Ford:
Luster
Sharpness
Orange Peel
Combined
Echelles Daimler:
Brillance DCA
Dorigon DCA
Orange Peel DCA
Over All DCA
Echelles BMW:
N1 Note 1 m
N3 Note 3 m
Fonction de du, Wa et Wb
Corrélé à la norme ASTM E430, échelle similaire au
brillant 20°
Peau d’orange basée sur les panneaux ACT
Echelles de Tension:
Spécification GM
Spécification Honda
Spécification Honda
Une mesure pour le brillant
Une mesure pour le DOI
Une mesure de la tension
Une mesure combinée
Une mesure pour le brillant
Une mesure pour le DOI
Une mesure de la tension
Une mesure combinée
Interprétation des résultats de
mesure
Influence du support:
Dans l’exemple suivant, la rugosité du substrat pénètre jusqu’à la
peinture de finition de surface et réduit d’autant l’apparence de
son brillant. L’exemple D est une tôle Lasertex avec une structure
spécifique qui produit de très faibles ondes courtes (SW).
30
20
SW
LW
A: Glass
B: Lab Panel
C: Car Body Panel
D: Lasertex
10
0
A
B
C
D
Une évaluation à une distance de 1 m
Une évaluation à une distance de 3 m
Influence de la position lors de la cuisson:
En règle générale, les surfaces horizontales présentent un meilleur
étalement, notamment dans les valeurs grandes ondes LW (Wc...
We). Les ondes courtes ne sont guère influencées par la position.
Influence de l’épaisseur:
Le spectre de structure peut aider à l’optimisation de l’apparence,
par exemple à déterminer l’épaisseur de film optimum. Augmenter l’épaisseur du vernis de finition améliore la mise à niveau et la
fluidité. Dans ce graphique, ceci est mis en évidence par la baisse
des valeurs Wc et Wd.
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