Optical Air-Floating Platforms ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်- ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တိုင်းတာမှုနှင့် တုန်ခါမှု သီးခြားခွဲထားခြင်း

၁။ Optical Platform ၏ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းမှု

မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော optical table များကို အလွန်တိကျသောတိုင်းတာမှု၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တည်တံ့မှုသည် တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-

  1. သံမဏိဖြင့် အပြည့်အဝတည်ဆောက်ထားသော ပလက်ဖောင်း
    အရည်အသွေးမြင့် မှန်ဘီလူးစားပွဲတစ်လုံးတွင် ၅ မီလီမီတာအထူရှိသော အပေါ်နှင့်အောက်အခွံနှင့် ၀.၂၅ မီလီမီတာအထူရှိသော တိကျစွာဂဟေဆက်ထားသော သံမဏိပျားအုံအတွင်းပိုင်းတို့ အပါအဝင် သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော တည်ဆောက်ပုံပါရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းကို မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော ဖိသိပ်မှိုများကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဂဟေဆက်ထားသော spacer များကို တသမတ်တည်း geometric အကွာအဝေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အသုံးပြုသည်။

  2. အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုအတွက် အပူဆ៊ီမက်ထရီ
    ပလက်ဖောင်းဖွဲ့စည်းပုံသည် ဝင်ရိုးသုံးခုလုံးတွင် ညီညာစွာတည်ရှိပြီး အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် တသမတ်တည်း ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းတို့ကို သေချာစေသည်။ ဤညီညာမှုသည် အပူဖိစီးမှုအောက်တွင်ပင် ကောင်းမွန်သော ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည်။

  3. အတွင်းပိုင်း အနှစ်သာရကို ပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ် မပါဝင်ပါ
    ပျားအုံအူတိုင်သည် ပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်ထည့်သွင်းမှုများမပါဘဲ အပေါ်မှအောက်သို့ သံမဏိမျက်နှာပြင်အထိ အပြည့်အဝဆန့်တန်းထားသည်။ ၎င်းသည် မာကျောမှုကျဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့်မားစွာ ကျယ်ပြန့်မှုနှုန်း မြင့်တက်လာခြင်းကို ရှောင်ရှားပေးသည်။ သံမဏိဘေးအကန့်များကို စိုထိုင်းဆနှင့်ဆက်စပ်သော ပုံပျက်ခြင်းမှ ပလက်ဖောင်းကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုသည်။

  4. အဆင့်မြင့် မျက်နှာပြင် ပြုပြင်ခြင်း
    စားပွဲမျက်နှာပြင်များကို အလိုအလျောက် မက်ထ် ඔප දැමීමစနစ်ကို အသုံးပြု၍ အလွန်ကောင်းမွန်စွာ အပြီးသတ်ထားပါသည်။ ခေတ်မမီတော့သော မျက်နှာပြင်ကုသမှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းသည် ပိုမိုချောမွေ့ပြီး တသမတ်တည်းရှိသော မျက်နှာပြင်များကို ပေးစွမ်းသည်။ မျက်နှာပြင် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ ပြားချပ်မှုကို စတုရန်းမီတာလျှင် 1μm အတွင်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သောကြောင့် တိကျသော တူရိယာတပ်ဆင်မှုအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။

၂။ Optical Platform စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် တိုင်းတာခြင်း နည်းလမ်းများ

အရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေရန်အတွက်၊ optical platform တစ်ခုချင်းစီသည် အသေးစိတ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်ပါသည်။

  1. မိုဒယ် ဟမ်းမား စမ်းသပ်ခြင်း
    ချိန်ညှိထားသော impulse hammer ကို အသုံးပြု၍ မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ သိရှိထားသော ပြင်ပအားကို သက်ရောက်စေသည်။ တုံ့ပြန်မှုဒေတာကို ဖမ်းယူရန်အတွက် တုန်ခါမှုအာရုံခံကိရိယာကို မျက်နှာပြင်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်းကို အထူးပြုကိရိယာများမှတစ်ဆင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာ ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုရောင်စဉ်ကို ထုတ်လုပ်သည်။

  2. ကွေးညွှတ်မှု လိုက်နာမှု တိုင်းတာခြင်း
    R&D အတွင်း စားပွဲမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အမှတ်များစွာကို ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် တိုင်းတာသည်။ ထောင့်လေးထောင့်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် အမြင့်ဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ တသမတ်တည်းရှိစေရန်အတွက်၊ အစီရင်ခံထားသော ကွေးညွှတ်မှုဒေတာအများစုကို ပြားချပ်ချပ်တပ်ဆင်ထားသော အာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ဤထောင့်အမှတ်များမှ စုဆောင်းသည်။

  3. လွတ်လပ်သော စမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာများ
    ပလက်ဖောင်းတိုင်းကို တစ်ခုချင်းစီ စမ်းသပ်ထားပြီး တိုင်းတာထားသော လိုက်နာမှုမျဉ်းကွေး အပါအဝင် အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာ ပါရှိသည်။ ၎င်းသည် ယေဘုယျ အရွယ်အစားအခြေခံ စံမျဉ်းကွေးများထက် ပိုမိုတိကျသော စွမ်းဆောင်ရည်ကိုယ်စားပြုမှုကို ပေးစွမ်းသည်။

  4. အဓိကစွမ်းဆောင်ရည် တိုင်းတာမှုများ
    Flexural curves များနှင့် frequency response data များသည် dynamic loads များအောက်တွင်—အထူးသဖြင့် အကောင်းဆုံးမဟုတ်သော အခြေအနေများတွင်—ပလက်ဖောင်းအပြုအမူကို ထင်ဟပ်စေသည့် အရေးကြီးသော benchmarks များဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူများအား isolation performance ၏ လက်တွေ့ကျသော မျှော်လင့်ချက်များကို ပေးစွမ်းပါသည်။

၃။ Optical Vibration Isolation Systems ၏ လုပ်ဆောင်ချက်

တိကျသောပလက်ဖောင်းများသည် ပြင်ပနှင့် အတွင်းပိုင်းရင်းမြစ်နှစ်ခုလုံးမှ တုန်ခါမှုကို ခွဲထုတ်ရမည်-

  • ပြင်ပတုန်ခါမှုများတွင် ကြမ်းပြင်လှုပ်ရှားမှုများ၊ ခြေသံများ၊ တံခါးပိတ်သံ သို့မဟုတ် နံရံတိုက်မိခြင်းများ ပါဝင်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကို စားပွဲခြေထောက်များတွင် ပေါင်းစပ်ထားသော လေဖိအား သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တုန်ခါမှု အထီးကျန်ကိရိယာများမှ စုပ်ယူလေ့ရှိသည်။

  • အတွင်းပိုင်းတုန်ခါမှုများကို တူရိယာမော်တာများ၊ လေစီးဆင်းမှု သို့မဟုတ် လည်ပတ်နေသော အအေးပေးအရည်များကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများမှ ထုတ်ပေးပါသည်။ ၎င်းတို့ကို စားပွဲခုံ၏ အတွင်းပိုင်း စိုထိုင်းဆထိန်းညှိပေးသည့် အလွှာများက လျော့ပါးစေသည်။

အကန့်အသတ်မရှိ တုန်ခါမှုသည် တူရိယာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး တိုင်းတာမှုအမှားများ၊ မတည်ငြိမ်မှုနှင့် စမ်းသပ်မှုများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။

၄။ သဘာဝကြိမ်နှုန်းကို နားလည်ခြင်း

စနစ်တစ်ခု၏ သဘာဝကြိမ်နှုန်းဆိုသည်မှာ ပြင်ပအားများ၏ လွှမ်းမိုးမှုမခံရသည့်အခါ ၎င်းလှုပ်ခါသည့်နှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏ ပဲ့တင်ထပ်မှုကြိမ်နှုန်းနှင့် ဂဏန်းသင်္ချာအရ ညီမျှသည်။

သဘာဝကြိမ်နှုန်းကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အဓိကအချက်နှစ်ချက်-

  • ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်း၏ အလေးချိန်

  • ထောက်ပံ့မှုဖွဲ့စည်းပုံ၏ တောင့်တင်းမှု (စပရိန်ကိန်းသေ)

အလေးချိန် သို့မဟုတ် တောင့်တင်းမှုကို လျှော့ချခြင်းသည် ကြိမ်နှုန်းကို တိုးစေပြီး၊ အလေးချိန် သို့မဟုတ် စပရိန်တောင့်တင်းမှုကို တိုးစေခြင်းသည် နိမ့်ကျစေသည်။ အကောင်းဆုံး သဘာဝကြိမ်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ပဲ့တင်ထပ်မှုပြဿနာများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် တိကျသောဖတ်ရှုမှုများကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။

ဂရန်နိုက်စက်အစိတ်အပိုင်းများ

၅။ လေပေါ်တွင် မျောနေသော သီးခြားပလက်ဖောင်း အစိတ်အပိုင်းများ

လေပေါ်မျောနေသော ပလက်ဖောင်းများသည် အလွန်ချောမွေ့ပြီး ထိတွေ့မှုကင်းသော ရွေ့လျားမှုကို ရရှိစေရန်အတွက် လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည့် ဘီးများနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့ကို မကြာခဏ အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်-

  • XYZ linear air-bearing stages များ

  • လည်ပတ်လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော စားပွဲများ

လေဝင်လေထွက်စနစ်တွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-

  • ပြားချပ်လေပြားများ (လေပေါ်မျောနေသော မော်ဂျူးများ)

  • လိုင်းယာလေလမ်းကြောင်းများ (လေဖြင့်လမ်းညွှန်ထားသော သံလမ်းများ)

  • လည်ပတ်နေသော လေဝင်ပေါက်များ

၆။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အသုံးချမှုများတွင် လေပေါ်မျောခြင်း

လေပေါ်မျောနည်းပညာကို ရေဆိုးသန့်စင်စနစ်များတွင်လည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။ ဤစက်များကို စက်မှုနှင့် မြူနီစပယ်ရေဆိုးအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးမှ ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများ၊ ဆီများနှင့် ကော်လွိုင်လာပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

အသုံးများသော အမျိုးအစားတစ်ခုမှာ vortex air flotation unit ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် မြန်နှုန်းမြင့် impeller များကို အသုံးပြု၍ ရေထဲသို့ ပူဖောင်းငယ်များကို ထည့်သွင်းပေးသည်။ ဤ microbubbles များသည် အမှုန်အမွှားများတွင် ကပ်ငြိနေပြီး ၎င်းတို့ကို မြင့်တက်လာစေပြီး စနစ်မှ ဖယ်ရှားပစ်သည်။ impeller များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 2900 RPM တွင် လည်ပတ်ပြီး ပူဖောင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းကို multi-blade စနစ်များမှတစ်ဆင့် ထပ်ခါတလဲလဲ ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့် မြှင့်တင်ပေးသည်။

အသုံးချမှုများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

  • ရေနံချက်စက်ရုံများနှင့် ရေနံဓာတုဗေဒစက်ရုံများ

  • ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ

  • အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ ထုတ်လုပ်ရေး

  • သားသတ်ရုံစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သန့်စင်ခြင်း

  • အထည်အလိပ်ဆေးဆိုးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်း

  • လျှပ်စစ်ဖြင့် ಲೇಪನ್ಯಾನိုပြုခြင်းနှင့် သတ္တုအပြီးသတ်ခြင်း

အနှစ်ချုပ်

လေထဲတွင်မျောနေသော အလင်းတန်းပလက်ဖောင်းများသည် တိကျသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ တက်ကြွသောတုန်ခါမှုအထီးကျန်မှုနှင့် အဆင့်မြင့်မျက်နှာပြင်အင်ဂျင်နီယာတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး အဆင့်မြင့်သုတေသန၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက် ယှဉ်နိုင်စရာမရှိသော တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် စမ်းသပ်မှုဒေတာအပြည့်အစုံနှင့် OEM/ODM ပံ့ပိုးမှုတို့ဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော မိုက်ခရွန်အဆင့်တိကျမှုဖြင့် စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ CAD ပုံများ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးသူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်