တိကျသော ဂရန်နိုက် မျက်နှာပြင်ပြား၏ အရေးပါသော အထူကို မည်သို့ဆုံးဖြတ်သနည်း၊ ဝန်ခံနိုင်ရည်နှင့် တည်ငြိမ်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုကား အဘယ်နည်း။

အလွန်တိကျသော မက်ထရိုလိုဂျီနှင့် စွန့်စားခန်းများသော ထုတ်လုပ်ရေးနယ်ပယ်တွင်—အာကာသယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းမှသည် မှိုထုတ်လုပ်မှုအထိ—တိကျသော ဂရနိုက် မျက်နှာပြင်ပလိတ်ပြားသည် ရှုထောင့်အမှန်တရား၏ အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်း၏ မျက်နှာပြင်ပြားချပ်မှုသည် အများဆုံးအာရုံစိုက်မှုကို ရရှိသော်လည်း၊ အထူဆိုင်ရာ အခြေခံမေးခွန်းသည်လည်း အရေးကြီးပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအောက်တွင် ပလက်ဖောင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ၎င်း၏ ရေရှည်ဂျီဩမေတြီတည်ငြိမ်မှုကို ညွှန်ပြသည့် အခြေခံအင်ဂျင်နီယာကိန်းရှင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဂရနိုက်ပလက်ဖောင်း၏ အထူကို အလိုအလျောက် ရွေးချယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် တင်းကျပ်သော အင်ဂျင်နီယာမူများမှ ရရှိသော ဂရုတစိုက်တွက်ချက်ထားသော အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပလက်ဖောင်း၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးစွမ်းရည်၊ မာကျောမှုနှင့် အမှန်တကယ် ယိမ်းယိုင်ခြင်းမရှိသော datum ပြားအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဤဆက်နွယ်မှုကို နားလည်ခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်လိုသော အင်ဂျင်နီယာများနှင့် အရည်အသွေးမန်နေဂျာများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

တည်ငြိမ်မှု၏ ရူပဗေဒ- အထူအပါးသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

ဂရနိုက် မျက်နှာပြင်ပြား၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ စောင်းခြင်းကို ခုခံရန်ဖြစ်သည်။ တိုင်းတာသည့်ကိရိယာများ၊ တပ်ဆင်ပစ္စည်းများနှင့် လေးလံသောအစိတ်အပိုင်းများကို မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထားသောအခါ၊ ဆွဲငင်အားသည် အောက်သို့အားသက်ရောက်စေသည်။ ပြားတွင် လုံလောက်သောအထူမရှိပါက၊ ၎င်းသည် မသိမသာကွေးသွားပြီး တိုင်းတာမှုတွင် လက်မခံနိုင်သော ဂျီဩမေတြီအမှားများကို ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။

ဤဆက်နွယ်မှုကို ပစ္စည်းမက္ကင်းနစ်၏ မူများဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ ပြားတစ်ခု၏ မာကျောမှုသည် ၎င်း၏အထူနှင့် အဆပေါင်းများစွာ ဆက်စပ်နေသည်။

  1. ကွေးညွှတ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း (တောင့်တင်းမှု): တန်း သို့မဟုတ် ပြား၏ မာကျောမှုသည် ၎င်း၏အထူကုဗ (I ∝ h³) နှင့် ဆက်စပ်နေပြီး၊ $I$ သည် ဧရိယာ၏ အရှိန်အဟုန်ဖြစ်ပြီး h သည် အထူဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဂရန်နိုက်ပလက်ဖောင်း၏ အထူကို နှစ်ဆတိုးစေခြင်းဖြင့် ၎င်း၏တောင့်တင်းမှုကို ရှစ်ဆတိုးစေသည်။ ZHHIMG® ၏ မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆရှိသော အနက်ရောင်ဂရန်နိုက် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3100 kg/m³) အတွက်၊ ဤမွေးရာပါပစ္စည်းမာကျောမှုသည် တိုးလာပြီး ဝန်အောက်တွင် elastic deformation ကို သာလွန်ကောင်းမွန်သော ခံနိုင်ရည်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

  2. ဝန်တင်နိုင်စွမ်း တိုးလာခြင်း- တောင့်တင်းမှုသည် အထူနှင့် အဆပေါင်းများစွာ ဆက်စပ်နေသောကြောင့်၊ သင့်လျော်သော အထူကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် လုံလောက်သော ဝန်တင်နိုင်စွမ်းကို သေချာစေရန် အဓိက အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ CMM အခြေခံအဖြစ် သို့မဟုတ် ကြီးမားသော မြင့်မားသော တိကျမှုရှိသော လေကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများကို စစ်ဆေးရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ကြီးမားသော၊ လေးလံသော ပြားများအတွက်၊ အထူသည် အမြင့်ဆုံး မျှော်လင့်ထားသော ဝန်သည် အရေးကြီးသော တိုင်းတာမှု ခံနိုင်ရည် (sub-micron တိကျမှု) အောက်တွင် များစွာ ကွေးညွှတ်မှုကို ဖြစ်စေကြောင်း သေချာစေရန် လုံလောက်ရမည်။

  3. တုန်ခါမှုကို လျော့ချပေးသော ဒြပ်ထု- ဂရန်နိုက်၏ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသည် တုန်ခါမှုကို လျော့ချပေးရာတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း၊ ပိုထူသောပြားသည် သိသာထင်ရှားသော ဒြပ်ထုကို ပေါင်းထည့်ပေးသည်။ ဤဒြပ်ထုတိုးလာခြင်းသည် ပြား၏ သဘာဝပဲ့တင်ထပ်ကြိမ်နှုန်းကို လျော့ကျစေပြီး ပုံမှန်လည်ပတ်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်းများ (HVAC၊ ခြေလျင်သွားလာမှု) မှ ဝေးကွာစေသည်။ ဤ passive isolation သည် တည်ငြိမ်ပြီး ဆူညံသံကင်းသော မက်ထရိုလိုဂျီ လိုအပ်သော အသုံးချမှုများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

ထောက်တိုင်ပါသော ဂရနိုက်တိုင်းတာစားပွဲ

အင်ဂျင်နီယာဆုံးဖြတ်ချက်- လိုအပ်သောအထူကို တွက်ချက်ခြင်း

အကောင်းဆုံးအထူကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးချမှု၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များကို အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ပါဝင်သည်-

  1. အသုံးချမှု ခံနိုင်ရည်ရှိမှု (တိကျမှုအဆင့်): ပထမဆုံးနှင့် အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာ ပြား၏ လိုအပ်သော တိကျမှုအဆင့် (ဥပမာ၊ အဆင့် B၊ A၊ AA သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်များသော အဆင့် 00) ဖြစ်သည်။ ပိုမိုတင်းကျပ်သော ခံနိုင်ရည်ရှိမှုများသည် အခြေအနေအားလုံးတွင် ပြားချပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ပိုမိုမြင့်မားသော မာကျောမှု လိုအပ်ပြီး ပိုမိုထူထဲရန် လိုအပ်ပါသည်။

  2. အရွယ်အစားနှင့် အကွာအဝေး- မျက်နှာပြင်ပြားကြီးများသည် ပံ့ပိုးမထားသော အကွာအဝေးကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် အချိုးကျပိုမိုထူထဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ မလုံလောက်သော အထူရှိသော ပြားကြီးတစ်ခုသည် ပြင်ပဝန်မပါဘဲပင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်အောက်တွင် ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ အရှည် 20 မီတာအထိရှိသော တစ်ထပ်တည်းကျောက်စက်ဖွဲ့စည်းပုံများကို ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို ထိုကဲ့သို့သော ကျယ်ပြန့်သော အကွာအဝေးများအတွက် လိုအပ်သောအထူကို တိကျစွာတွက်ချက်ပေးသည့် အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည်။

  3. ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် အများဆုံးဝန်- အင်ဂျင်နီယာများသည် တိုင်းတာသည့်ပစ္စည်းများ၊ တပ်ဆင်ပစ္စည်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်း၏ စုစုပေါင်းအလေးချိန်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ဒီဇိုင်းသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ (ASME B89.3.7၊ DIN 876) မှ သတ်မှတ်ထားသော အများဆုံးခွင့်ပြုထားသော ကွေးညွှတ်မှုကို မကျော်လွန်ဘဲ အများဆုံးစုစည်းထားသော ဝန် (ဥပမာ၊ ဒေသတွင်း CMM ကော်လံ) ကို ကိုင်တွယ်ရမည်။

စံသတ်မှတ်ထားသော စီးပွားဖြစ်ပြားတစ်ခုအတွက်၊ အထူဇယားများကို မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သို့သော်၊ ပြားသည် လေဝင်လေထွက်ကောင်းခြင်း သို့မဟုတ် လေဆာ interferometers ကဲ့သို့သော အလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးရမည့် စိတ်ကြိုက်အင်ဂျင်နီယာ Granite Components သို့မဟုတ် Granite Machine Structures အတွက်၊ လိုအပ်သော geometric တည်ငြိမ်မှုကို အာမခံရန်အတွက် full finite element analysis (FEA) ကို မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

ဝန်အားထက်ကျော်လွန်၍ တည်ငြိမ်မှု- အပူအချက်

အထူနှင့် တည်ငြိမ်မှုကြား ဆက်နွယ်မှုသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွေးညွှတ်မှုထက် ကျော်လွန်၍ အပူနယ်ပယ်ထဲသို့ ကျယ်ပြန့်သွားသည်။

  • အပူအရှိန်အဟုန်- ပိုထူသောပလက်ဖောင်းတွင် အပူအရှိန်အဟုန် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အတက်အကျများသည် ဂရနိုက်ကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး ၎င်း၏အဓိကအပူချိန်ကို ထိခိုက်စေရန် သိသိသာသာ အချိန်ပိုကြာသည်။ ဂရနိုက်၏ အပူချဲ့ထွင်မှုကိန်းဂဏန်း (CTE) နိမ့်ကျမှုသည် သံမဏိထက် များစွာအားသာချက်ရှိပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်၊ အထူမှ ထပ်ထည့်ထားသော အပူအရှိန်အဟုန်သည် ဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှည်လျားသောကာလများအတွင်း လုပ်ဆောင်သောလုပ်ငန်းများအတွက် အရေးကြီးသော သာလွန်ကောင်းမွန်သော ရေရှည်အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေသည်။ 10,000 m² အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ မပြောင်းလဲသော အလုပ်ရုံတစ်ခုအတွင်း၌ပင် ဤအတွင်းစိတ်တည်ငြိမ်မှုကို ဦးစားပေးသည်။

  • ဖိအားလျှော့ချခြင်း- ပိုထူသောဒြပ်ထုသည် အတွင်းပိုင်းအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို လျှော့ချရန်ကူညီပေးပြီး ပြား၏ မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများကို မတူညီသောနှုန်းထားများဖြင့် ချဲ့ထွင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျုံ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တင်းကျပ်သော ಲೇಪခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် ရရှိသော နာနိုမီတာအဆင့် တိကျမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် သိမ်မွေ့သော ကွေးညွှတ်မှုအန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေသည်။

ZHHIMG®: အားနည်းချက်မရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အင်ဂျင်နီယာအထူ

ZHHUI Group မှာ အထူကို ဆုံးဖြတ်တာဟာ အမြင့်ဆုံး နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကို လိုက်နာဖို့ ကတိကဝတ်နဲ့ မောင်းနှင်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ZHHIMG® Black Granite အကြောင်း ဗဟုသုတကို အသုံးချပြီး ဖောက်သည်ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေအရ လိုအပ်တဲ့ တည်ငြိမ်မှုနဲ့ ဝန်ခံနိုင်ရည်ထက် ကျော်လွန်နေတဲ့ အပါးလွှာဆုံးပြားကို ဖန်တီးပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော “တိကျမှုလုပ်ငန်းသည် အလွန်အကျွံတောင်းဆို၍မရပါ” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်က ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ကျစရိတ်အတွက် တည်ငြိမ်မှုကို မထိခိုက်စေရန် ညွှန်ကြားထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စံ Granite Measuring Ruler သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသော တန်ချိန်များစွာရှိသော Granite Gantry Base ကို ထုတ်လုပ်နေသည်ဖြစ်စေ၊ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ အထူသည် တည်ငြိမ်မှု၏ တိတ်ဆိတ်သောအာမခံချက်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးအသိအမှတ်ပြုထားသော ထုတ်ကုန်သည် ကမ္ဘာ့အတိကျဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ တောင်းဆိုသော တည်ငြိမ်မှု၊ သုညရည်ညွှန်းမျက်နှာပြင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်း သေချာစေသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်