Melhorar a Visibilidade e a Segurança com Tomografia Computorizada por Raios X

3 de fevereiro de 2026 por
Melhorar a Visibilidade e a Segurança com Tomografia Computorizada por Raios X
Ruben Rodrigues

Os condutores em muitas regiões do Hemisfério Norte enfrentam um aumento significativo de nevoeiro, que pode reduzir severamente a visibilidade na estrada. A combinação de dias mais curtos, temperaturas mais baixas e condições meteorológicas instáveis cria um ambiente propício à formação de nevoeiro.

Ao conduzir com nevoeiro, é apropriado utilizar os faróis de nevoeiro. Estes estão posicionados numa zona mais baixa do veículo e projetam um feixe largo, ajudando a iluminar a estrada imediatamente à frente, ao mesmo tempo que minimizam o encandeamento e melhoram a visibilidade.

Assim, para o Scan of the Month de novembro da Nikon, Samir Kadi, Application Engineer X-ray & CT, realizou a digitalização de um farol de nevoeiro em plástico. Vamos descobrir algumas das principais razões práticas pelas quais o plástico é utilizado em faróis de nevoeiro automóveis:​

  • Durabilidade: os materiais plásticos utilizados em faróis de nevoeiro, como o policarbonato, são altamente duráveis e resistentes a impactos quando comparados com o vidro. Esta durabilidade ajuda a evitar danos causados por detritos da estrada, pedras e outros riscos. 
  • Redução de peso: o plástico é significativamente mais leve do que o vidro. A utilização de plástico nos faróis de nevoeiro contribui para a redução do peso total do veículo, ajudando a melhorar a eficiência de combustível e o comportamento dinâmico. 
  • Custo-eficácia: os componentes em plástico são geralmente mais económicos de fabricar e substituir do que os de vidro, tornando-os mais vantajosos tanto para os fabricantes como para os consumidores. 
  • Flexibilidade de design: o plástico pode ser facilmente moldado em diferentes formas e geometrias, permitindo maior liberdade criativa no design dos faróis de nevoeiro. Esta flexibilidade possibilita melhorar tanto a estética como a funcionalidade das luzes. 
  • Segurança: em caso de colisão, os faróis de nevoeiro em plástico têm menor probabilidade de se fragmentarem em peças cortantes do que os de vidro, reduzindo o risco de ferimentos para ocupantes do veículo e peões. 
  • Resistência aos raios UV e às condições ambientais: os materiais plásticos modernos são frequentemente tratados para resistir à radiação UV e a outros fatores ambientais, garantindo que os faróis de nevoeiro se mantêm transparentes e funcionais ao longo do tempo, sem amarelecerem ou se tornarem frágeis. 

Se quiser saber mais sobre os vários componentes presentes no interior do conjunto do farol de nevoeiro, leia o nosso Scan of the Month de março. Scan of the Month for March.

 

​ X TH 225 ST 2x
Estas tomografias por raios X foram adquiridas utilizando o algoritmo de aquisição Offset CT da Nikon, com uma potência de raios X de 80 W e uma resolução de voxel de 84 µm, recorrendo a um sistema Nikon X TH 225 ST 2x.
Este sistema está equipado com até três fontes de raios X microfoco da Nikon: um alvo de transmissão de 180 kV / 20 W, um alvo de reflexão de 225 kV / 225 W e um Rotating.Target 2.0 de 225 kV / 450 W.

A digitalização foi realizada utilizando o Rotating.Target 2.0 de 225 kV, em conjunto com um detetor de painel plano Varex XRD 4343CT. O detetor adquiriu 8.152 projeções (4 frames por projeção) com um tempo de exposição de 500 ms e um ganho de 6 dB, resultando num tempo total de varrimento de 4 horas e 30 minutos. 

Este trabalho detalhado exigiu um tempo de digitalização superior ao de tomografias por raios X mais típicas realizadas com tecnologia Nikon, que podem ser inferiores a 1 minuto, dependendo do número de projeções configuradas.

O scan foi realizado utilizando a fonte de 225 kV Rotating.Target 2.0, acoplada a um detector de painel plano Varex XRD 4343CT. O detector adquiriu 8.152 projeções (4 imagens por projeção) (radiografias individuais) com um tempo de exposição de 500 ms e um ganho de 6 dB, resultando num tempo total de digitalização de quatro horas e 30 minutos. Este trabalho detalhado exigiu um tempo de scan superior ao de tomografias computorizadas por raios X mais típicas realizadas com tecnologia da Nikon Corporation, que podem demorar apenas 1 minuto, dependendo do número de projeções configurado.

O scan foi realizado utilizando a fonte de 225 kV Rotating.Target 2.0, acoplada a um detector de painel plano Varex XRD 4343CT. O detector adquiriu 8.152 projeções (4 imagens por projeção) (radiografias individuais) com um tempo de exposição de 500 ms e um ganho de 6 dB, resultando num tempo total de digitalização de quatro horas e 30 minutos. Este trabalho detalhado exigiu um tempo de scan superior ao de tomografias computorizadas por raios X mais típicas realizadas com tecnologia da Nikon Corporation, que podem demorar apenas 1 minuto, dependendo do número de projeções configurado.