အရည်အသွေးအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးသည် “အဆင့် 0″ သို့မဟုတ် “အဆင့် 00” အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဂရန်နိုက်မျက်နှာပြင်ပြားကို မှာယူသောအခါ ၎င်းတို့သည် ပြားချပ်ချပ်ကျောက်တုံးတစ်တုံးထက်ပို၍ ဝယ်ယူနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မှတ်တမ်းတင်ထားသော၊ အသိအမှတ်ပြုထားသော၊ ခြေရာခံနိုင်သော ကိုးကားချက်တစ်ခုကို ဝယ်ယူနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုးကားချက်သည် ၎င်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ပြုလုပ်ထားသော တိုင်းတာမှုတိုင်း၏ အခြေခံတိကျမှုဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် အမှန်တကယ်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ sub-micron အဆင့်တွင် ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်မှုကို မည်သို့တိုင်းတာပြီး အတည်ပြုသနည်း။ ထို့အပြင် ဂျာမနီ၏ DIN ကော်မတီ၊ အမေရိကန်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများအသင်း၊ ဂျပန်၏ JIS၊ ဗြိတိသျှစံချိန်စံညွှန်းဌာနနှင့် အခြားအမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ပြန်သော စံနှုန်းများသည် အဘယ်ကြောင့် ၎င်းတို့၏သတ်မှတ်ချက်များကွဲပြားရသနည်း — ၎င်းတို့အားလုံးသည် တူညီသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိကို သတ်မှတ်ရန်ကြိုးစားနေသော်လည်းပင်။
၎င်းတို့သည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများမျှသာမဟုတ်ပါ။ စံကိုက်ညှိဓာတ်ခွဲခန်းအတွက် မျက်နှာပြင်ပြားရွေးချယ်နေသော ဝယ်ယူရေးအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး၊ CMM datum ဇယားကို သတ်မှတ်ပေးသော စက်ပစ္စည်းဒီဇိုင်နာတစ်ဦး သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူကို စစ်ဆေးသော အရည်အသွေးမန်နေဂျာတစ်ဦးအတွက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အမှတ်အသားများ၏နောက်ကွယ်ရှိ အနှစ်သာရကို နားလည်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်၊ ၎င်းကို မည်သို့တိုင်းတာခဲ့သည်နှင့် မည်သည့်စံနှုန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်ကို နားမလည်ဘဲ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသည် အရည်အသွေးအာမခံချက်မဟုတ်ပါ - ၎င်းသည် တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တိကျသော မက်ထရိုလိုဂျီတွင် “ပြားချပ်မှု” ဆိုသည်မှာ အမှန်တကယ် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။
တိကျသော မျက်နှာပြင်ပြားများနှင့် ဆက်စပ်၍ ပြားချပ်ခြင်းတွင် အရပ်သုံးစကားနှင့် ကွဲပြားသော တိကျသော နည်းပညာဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခု ရှိသည်။ ထိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အမှတ်အားလုံးသည် သတ်မှတ်ထားသော ပြားချပ်မှု ခံနိုင်ရည်ဖြင့် ခွဲထားသော ပြိုင်တူ ရည်ညွှန်းမျက်နှာပြင်နှစ်ခုအတွင်း ကျရောက်ပါက မျက်နှာပြင်ကို သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအရ ပြားချပ်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။
ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် အရေးကြီးသော သက်ရောက်မှုများရှိသည်။ ပထမအချက်မှာ ၎င်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည် — ရွေးချယ်ထားသော အမှတ်များကိုသာမက မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်း၏အလယ်ဗဟိုတွင် လုံးဝပြားနေသော်လည်း အစွန်းများသို့ အနည်းငယ်ကွေးနေသော မျက်နှာပြင်ပြားသည် တိုတောင်းသော စမ်းသပ်ညွှန်ပြချက်ဖြင့် စစ်ဆေးသောအခါ မည်သည့်ဒေသမဆို ပြားနေပုံရသော်လည်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြားနေမှု သတ်မှတ်ချက်ကို မအောင်မြင်ပါ။ ဒုတိယအချက်မှာ သည်းခံမှုတန်ဖိုးသည် အမည်ခံအတိုင်းအတာမှ သွေဖည်မှုကို မဟုတ်ဘဲ နယ်နိမိတ်နှစ်ခုကြားရှိ ဇုန်၏အကျယ်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ တတိယအချက်မှာ ပြားနေမှုကို အတည်ပြုရန် အသုံးပြုသော တိုင်းတာမှုနည်းလမ်းသည် ခြေရာခံနိုင်ရမည် — ဆိုလိုသည်မှာ အသုံးပြုသော တိုင်းတာမှုကိရိယာများသည် ၎င်းတို့၏တိကျမှုကို မပြတ်တောက်သော ကွင်းဆက်မှတစ်ဆင့် မူလအမျိုးသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ တိုင်းတာမှုစံနှုန်းသို့ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးသော စံကိုက်ညှိလက်မှတ်များ ရှိသည်။
အဆင့် 00 မျက်နှာပြင်ပြားများအတွက် လိုအပ်သော တိကျမှုအဆင့်တွင် (တစ်ခါတစ်ရံ ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်ဟုလည်း ခေါ်သည်)၊ အလုပ်လုပ်သော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ခံနိုင်ရည်များသည် 1–3 မိုက်ခရိုမီတာ အတိုင်းအတာအတွင်း ကျရောက်ပါသည်။ ဤတိကျမှုအဆင့်တွင် တိုင်းတာမှုများရရှိရန် လေဆာ အပြန်အလှန်တိုင်းတာမှု၊ အီလက်ထရွန်းနစ် အော်တိုကော်လီမေတာများ သို့မဟုတ် တိကျသော အီလက်ထရွန်းနစ် အဆင့်များ လိုအပ်သည် — ရိုးရာ ဒိုင်ခွက် gauge များ သို့မဟုတ် စမ်းသပ်ညွှန်ပြချက်များသည် ဤခံနိုင်ရည်များကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း မရှိပါ။
ဂရနိုက် မျက်နှာပြင်ပြားများအတွက် အဓိက နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများ
DIN 876 (ဂျာမနီ)
ဂျာမန်စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ရေးအင်စတီကျု (Deutsches Institut für Normung) သည် စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် တိုင်းတာခြင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုသည့် တိကျမှုမျက်နှာပြင်ပြားများကို ထိန်းချုပ်သည့် သတ်မှတ်ချက်အဖြစ် DIN 876 ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤစံနှုန်းသည် တိကျမှုအဆင့်လေးဆင့်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်-
- အဆင့် ၃ (အလုပ်ရုံအဆင့်): အတိကျအနည်းဆုံးအဆင့်၊ အသင့်အတင့်တိကျမှုလုံလောက်သည့် အထွေထွေအလုပ်ရုံအသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်သည်။
- အဆင့် ၂ (အလုပ်ရုံအဆင့်): အလုပ်ရုံစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အပြင်အဆင်လုပ်ငန်းအတွက် အလယ်အလတ်တိကျမှု။
- အဆင့် ၁ (စစ်ဆေးရေးအဆင့်): အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့် စစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်းများအတွက် သင့်လျော်သော မြင့်မားသောတိကျမှု။
- အဆင့် ၀ (တိကျမှုအဆင့်): တိကျစွာတိုင်းတာခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အလွန်မြင့်မားသော တိကျမှု။
- အဆင့် ၀၀ (ကိုးကားအဆင့်): အမြင့်ဆုံးအဆင့်၊ စံကိုက်ညှိဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ စံနှုန်းခန်းများနှင့် မျက်နှာပြင်ပြားသည် အဓိကတိုင်းတာမှုကိုးကားချက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် အသုံးချမှုများအတွက် သီးသန့်ထားသည်။
DIN 876 သည် ပန်းကန်၏ အမည်ခံအတိုင်းအတာများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ် ပြားချပ်မှုခံနိုင်ရည်ကို သတ်မှတ်ပေးပြီး၊ ပိုကြီးသော ပန်းကန်များအတွက် ခံနိုင်ရည်တင်းကျပ်ခြင်းနှင့်အတူ (ပိုကြီးသောဧရိယာတွင် တစ်ပြေးညီပြားချပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ဂျီဩမေတြီအရ ပိုမိုလိုအပ်သောကြောင့်)။ ၎င်းသည် မျက်နှာပြင်ပြီးစီးမှု၊ အနားသတ်အရည်အသွေး၊ ပစ္စည်း (ဂရနိုက်သည် သတ်မှတ်ထားသော သိပ်သည်းဆနှင့် မာကျောမှုစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်) နှင့် တိုင်းတာမှုပြုလုပ်ရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအတွက် လိုအပ်ချက်များကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
DIN 876 ကို ဥရောပစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်လျှောက်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြပြီး ဥရောပမဟုတ်သော ဈေးကွက်များစွာတွင်လည်း ရည်ညွှန်းစံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ် လက်ခံကြသည်။ နိုင်ငံတကာ တိကျသောပစ္စည်းပေးသွင်းသူများစွာသည် ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းကိရိယာစာရွက်စာတမ်းများတွင် မျက်နှာပြင်ပြားလိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်သည့်အခါ DIN 876 အဆင့်များကို သတ်မှတ်ကြသည်။
ASME B89.3.7 (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု)
အမေရိကန် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများအသင်း၏ စံနှုန်း B89.3.7 သည် ဂရနိုက် မျက်နှာပြင်ပြားများအတွက် အမေရိကန်၏ အဓိကစံနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အဆင့်သုံးဆင့်ကို သတ်မှတ်ထားသည်-
- အဆင့်ဓာတ်ခွဲခန်း- အမြင့်ဆုံးတိကျမှု၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် DIN အဆင့် 00 နှင့် ညီမျှသည်။
- အဆင့်စစ်ဆေးခြင်း- အလယ်အလတ်တိကျမှု၊ DIN အဆင့် 0–1 နှင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ညီမျှသည်။
- အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ကိရိယာခန်း- ထုတ်လုပ်မှုကြမ်းပြင်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် တိကျမှုနည်းပါးသည်။
ASME B89.3.7 သည် DIN 876 နှင့် ተመሳሳይትအသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာတွင် ကွာခြားပါသည်။ ၎င်းသည် ပြားချပ်မှုတိုင်းတာရန်အတွက် "ထပ်ခါတလဲလဲဖတ်ရှုခြင်း" နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည် - အီလက်ထရွန်းနစ်အဆင့် သို့မဟုတ် အော်တိုကော်လီမာတာကို မျဉ်းကြောင်းပုံစံတစ်ခုဖြင့် မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ဖြတ်သန်းပြီး မျက်နှာပြင်ပုံစံကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ဖတ်ရှုမှုများကို သင်္ချာနည်းဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်သည်။ စံနှုန်းသည် တိကျသော ဖြတ်သန်းပုံစံနှင့် အချက်အလက်စီမံဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းကို သတ်မှတ်ပေးသောကြောင့် ASME B89 အရ တိုင်းတာမှုများကို မတူညီသောဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့် တိုင်းတာမှုစနစ်များအကြား ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်စေပါသည်။
ASME B89.3.7 သည် တိုင်းတာမှုမသေချာမှုကိုလည်း ရှင်းလင်းစွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး ပြားချပ်မှုတိုင်းတာမှုကိုယ်တိုင်၏ မသေချာမှုသည် အတည်ပြုနေသော သည်းခံနိုင်စွမ်း၏ လုံလောက်သော အစိတ်အပိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြသရန် လိုအပ်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်သည် စစ်ဆေးနေသော သတ်မှတ်ချက်ကို အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ အတည်ပြုရန် အလွန်တိကျမှုမရှိသော တိုင်းတာမှုကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်း၏ အဖြစ်များသော အမှားကို ကာကွယ်ပေးသည်။
JIS B 7513 (ဂျပန်)
ဂျပန်စက်မှုစံနှုန်း JIS B 7513 သည် အောက်ပါတို့ကို လိုက်နာသည်။အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖွဲ့စည်းပုံ(အဆင့် ၀၊ အဆင့် ၁၊ အဆင့် ၂၊ အဆင့် ၃) DIN 876 စနစ်နှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော ပြားချပ်မှု သည်းခံနိုင်စွမ်းများ ရှိပါသည်။ ဂျပန်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်သည် တိုင်းတာမှု ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့် တိုင်းတာမှုဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အချင်းကို အထူးအလေးပေးထားပြီး လုပ်ငန်းစဉ် တသမတ်တည်းရှိမှုနှင့် လူ့ကျွမ်းကျင်မှု နှစ်မျိုးလုံးကို အရေးကြီးသော အရည်အသွေးအချက်များအဖြစ် သတ်မှတ်သည့် ထုတ်လုပ်မှုယဉ်ကျေးမှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။
JIS B 7513 ကို THK၊ HIWIN၊ NSK နှင့် Mitutoyo အပါအဝင် ဂျပန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရည်ညွှန်းကိုးကားကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ linear guides၊ precision bearings နှင့် measuring tools များကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသော ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ ဂျပန်ပေးသွင်းသူများထံမှ အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် အလုပ်လုပ်သော ပစ္စည်းကိရိယာဒီဇိုင်နာများသည် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိစာရွက်စာတမ်းများတွင် JIS B 7513 မျက်နှာပြင်ပြား သတ်မှတ်ချက်များကို မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။
BS 817 (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း)
British Standard BS 817 ကို British Standards Institution မှ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး အင်ဂျင်နီယာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မျက်နှာပြင်ပြားများနှင့် ဇယားများကို ထိန်းချုပ်သည်။ DIN 876 ကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းသည် အဆင့်များစွာကို သတ်မှတ်ပေးပြီး ပြားချပ်မှု ခံနိုင်ရည်နှင့် ပစ္စည်းလိုအပ်ချက် နှစ်မျိုးလုံးကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ BS 817 ကို UK နှင့် ဗြိတိသျှစံနှုန်းဘောင်များနှင့် သမိုင်းဝင်ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားသော နိုင်ငံများရှိ လေကြောင်းနှင့် ကာကွယ်ရေး ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများတွင် ရည်ညွှန်းထားသည်။
GOST 10905 (ရုရှား)
ရုရှားဖက်ဒရယ်စံနှုန်း GOST 10905 သည် ဂရနိုက်နှင့် သံမဏိမျက်နှာပြင်ပြားများကို အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်တိုင်းတာခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ရုရှားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဆိုဗီယက်ခေတ် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများကို သမိုင်းကြောင်းအရ လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သော နိုင်ငံများ၏ အင်ဂျင်နီယာကဏ္ဍများတွင် အဓိကကိုးကားချက်ဖြစ်သည်။ ရုရှား သို့မဟုတ် အရှေ့ဥရောပဖောက်သည်များနှင့် အလုပ်လုပ်သော ပေးသွင်းသူများအတွက် GOST အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် တရားဝင်ဝယ်ယူရေးလိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။
GB/T ၄၁၆၇ (တရုတ်)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားစံနှုန်း GB/T 4167 သည် အထွေထွေတိုင်းတာမှု ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မျက်နှာပြင်ပြားများနှင့် ဇယားများကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ အဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် သည်းခံတန်ဖိုးများကို အဓိကနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် အများအားဖြင့် ကိုက်ညီစေပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်ရေးထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များသို့ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပေါင်းစည်းမှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။
ပြားချပ်မှုကို အမှန်တကယ် မည်သို့တိုင်းတာသည်- လက်တွေ့တွင် አዲስ
ပြားချပ်မှုအဆင့်ကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ အမှန်တကယ်တိုင်းတာခြင်းမှတစ်ဆင့် အတည်ပြုခြင်းသည် နောက်တစ်နည်းဖြစ်သည်။ တိုင်းတာမှုနည်းလမ်းများစွာကို လက်တွေ့တွင် အသုံးပြုကြပြီး တစ်ခုချင်းစီတွင် မတူညီသောစွမ်းရည်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။
အီလက်ထရွန်းနစ် အဆင့်ဇယားကွက် နည်းလမ်း
ထုတ်လုပ်မှုဆက်တင်များတွင် မျက်နှာပြင်ပြားပြားပြားချပ်ချပ်ကို အတည်ပြုရန် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာ မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ဇယားကွက်ပုံစံဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားသော မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော အီလက်ထရွန်းနစ်အဆင့် (ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ WYLER သို့မဟုတ် ဂျာမနီနိုင်ငံမှ Mahr မှထုတ်လုပ်သော အဆင့်များကဲ့သို့) ကို အသုံးပြုသည်။ မျက်နှာပြင်ကို ဦးတည်ချက်နှစ်ခုလုံးတွင် ဖြတ်ကျော်သော မျဉ်းစီးရီးများတစ်လျှောက်နှင့် ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းများတစ်လျှောက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အကွာအဝေးများတွင် ဖတ်ရှုသည်။ ရရှိလာသော dataset ကို မျက်နှာပြင်အမှတ်အားလုံးပါဝင်သော အနည်းဆုံးဇုန်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် — အနည်းဆုံးစတုရန်းပြားတပ်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့သော နည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ — သင်္ချာနည်းဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်သည်။
ဤနည်းလမ်းသည် လက်တွေ့ကျပြီး မြန်ဆန်ကာ ရှင်းလင်းသော စံကိုက်ညှိမှုကွင်းဆက်မှတစ်ဆင့် အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်း ခြေရာခံနိုင်သော တူရိယာများဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ 0.1 arcsecond (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 0.05 μm/m အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် ကိုက်ညီသည်) ၏ ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးရှိသော အီလက်ထရွန်အဆင့်များသည် sub-micron အဆင့်တွင် ပြားချပ်မှုကွဲပြားမှုများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ASME B89.3.7 တွင် သတ်မှတ်ထားသော စံနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး အခြားအမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းအများစုအောက်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံထားသည်။
လေဆာ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု
အမြင့်ဆုံးတိကျမှုအသုံးချမှုများအတွက် — ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်ပြားများနှင့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း သို့မဟုတ် အလင်းတန်းပစ္စည်းများတွင်အသုံးပြုသော တိကျမှုရှိသော အစိတ်အပိုင်းမျက်နှာပြင်များ — လေဆာ interferometry သည် အတိကျဆုံး ပြားချပ်မှုတိုင်းတာမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ လေဆာ interferometer သည် တိုင်းတာနေသော မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် အလွန်ညီညွတ်သော အလင်းတန်းကို ထုတ်လွှတ်သည်။ မျက်နှာပြင်အမြင့် ကွဲပြားမှုများသည် ရောင်ပြန်ဟပ်သော ရောင်ခြည်တွင် လမ်းကြောင်း-အရှည် ကွာခြားချက်များကို ဖန်တီးပေးပြီး အနှောင့်အယှက်အစွန်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေကာ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး၏ အသေးစိတ်အမြင့်မြေပုံကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည်။
Renishaw (UK) မှ ထုတ်လုပ်သော တိကျမှု မက်ထရိုလိုဂျီတွင် အသုံးပြုသော ခေတ်မီလေဆာ အင်တာဖယ်ရိုမီတာများ — ဥပမာ Renishaw (UK) မှ ထုတ်လုပ်သော ကိရိယာများ — သည် 100 နာနိုမီတာအောက်တွင် တိုင်းတာမှု မရေမရာမှုများကို ရရှိနိုင်သည်။ ဤစွမ်းရည်သည် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း လစ်သိုဂရပ်ဖီ စက်ပစ္စည်းများတွင် ရည်ညွှန်းဒြပ်စင်များအဖြစ် အသုံးပြုသည့် မျက်နှာပြင်များ၏ ပြားချပ်မှုကို အတည်ပြုရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး၊ တိုင်းတာမှု မရေမရာမှုများသည် စနစ်၏ စုစုပေါင်း အမှားအယွင်းဘတ်ဂျက်တွင် အဓိပ္ပာယ်ရှိစွာ ပံ့ပိုးမှုမရှိစေရန် လုံလောက်အောင် သေးငယ်ရမည်။
အော်တိုကိုလီမာတာ နည်းလမ်း
အော်တိုကော်လီမေတာတစ်ခုသည် တိုင်းတာနေသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထားရှိသော မှန်ပစ်မှတ်ပေါ်သို့ အလင်းတန်းတစ်ခုကို ချိန်ရွယ်ပြီး ပြန်လာသောရောင်ခြည်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် မှန်၏ထောင့်ဦးတည်ချက် (နှင့် ထို့ကြောင့် မျက်နှာပြင်၏ ဒေသတွင်းစောင်း) ကို ထောက်လှမ်းသည်။ မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် မှန်ပစ်မှတ်ကို စနစ်တကျပုံစံဖြင့် ဖြတ်သန်းပြီး စောင်းဖတ်မှုများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် မျက်နှာပြင်အမြင့်ပရိုဖိုင်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ 0.01 arcseconds အတိုင်းအတာအတွင်း ကြည်လင်ပြတ်သားသော အော်တိုကော်လီမေတာများသည် ကျယ်ပြန့်သော မျက်နှာပြင်ဧရိယာများပေါ်တွင် ပြားချပ်မှုကို တိုင်းတာရန်အတွက် interferometry အတွက် လက်တွေ့ကျသော အစားထိုးနည်းလမ်းတစ်ခုကို ပေးစွမ်းသည်။
တိုင်းတာမှုပတ်ဝန်းကျင်- ထိန်းချုပ်ထားသောအခြေအနေများသည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
မျက်နှာပြင်ပြားပြားပြားချပ်ချပ်တိုင်းတာခြင်း၏ လျစ်လျူရှုခံရဆုံးရှုထောင့်များထဲမှတစ်ခုမှာ တရားဝင်ရလဒ်များရရှိရန် လိုအပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်သည်။ ဂရန်နိုက်မျက်နှာပြင်ပြားသည် အစွမ်းမဲ့အစိုင်အခဲတုံးမဟုတ်ပါ - ၎င်းသည် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ အပူဝင်ရောက်မှု၊ အခြားအရာဝတ္ထုများနှင့် ထိတွေ့မှုမှနှင့် ၎င်းကိုတိုင်းတာသူ၏ ခန္ဓာကိုယ်အပူမှပင် အပူဝင်ရောက်မှုများကို တုံ့ပြန်သည့် အပူစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
7 × 10⁻⁶ /°C CTE ရှိသော ၁ မီတာ ဂရန်နိုက်ပြားသည် အပူချိန် ၁°C မြင့်တက်လာတိုင်း အလျား ၇ မိုက်ခရိုမီတာ ကျယ်ပြန့်လာမည်ဖြစ်သည်။ ပြား၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထက် ၀.၅°C ပိုပူနေပါက - ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်ဖက်သည် HVAC ထောက်ပံ့ရေးအပေါက်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်နေသောကြောင့် - ရလဒ်အနေဖြင့် အပူပြောင်းလဲမှုသည် မျက်နှာပြင်ကို မိုက်ခရိုမီတာများစွာဖြင့် ပုံပျက်စေပြီး၊ တကယ့်ဂျီဩမေတြီအမှားများကို ဖုံးကွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် တုပခြင်းဖြစ်သည်။
တိကျသော မက်ထရိုလိုဂျီဓာတ်ခွဲခန်းများသည် ဤပြဿနာကို တင်းကျပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် ဖြေရှင်းပေးပါသည်။
- အပူချိန် ±0.1°C သို့မဟုတ် 20°C ၏ ရည်ညွှန်းတန်ဖိုးဝန်းကျင်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည် (ISO 1 အရ အတိုင်းအတာတိုင်းတာမှုအတွက် နိုင်ငံတကာ ရည်ညွှန်းအပူချိန်)
- ဂရနိုက်မျက်နှာပြင်မှ အစိုဓာတ်စုပ်ယူမှု သို့မဟုတ် အငွေ့ပျံခြင်းကို ကာကွယ်ရန် စိုထိုင်းဆကို ထိန်းချုပ်ထားသည်
- ကြမ်းပြင်တုန်ခါမှုများကို တိုင်းတာသည့်စနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် တုန်ခါမှုကို ခွဲခြားပေးခြင်း
- မျက်နှာပြင်ပြားနှင့် အခန်းနှင့် အပူချိန်မျှခြေမရှိသော မည်သည့်အရာဝတ္ထုကိုမဆို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းကို တားမြစ်သည်
ASME B89.6.2 စံနှုန်းသည် တိကျမှုတိုင်းတာခြင်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို အထူးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး မက်ထရိုလိုဂျီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု တည်ဆောက်သည့်အခါ B89.3.7 နှင့်အတူ တိုင်ပင်သင့်သည်။
တိုင်းတာရေးအဆောက်အအုံကို ဝန်းရံထားသော တုန်ခါမှုတားဆီးသည့် မြောင်းများ — သင့်လျော်သော စိုထိုင်းဆပေးသည့်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြည့်နေပြီး မြေပြင်မှ ဖြစ်ပေါ်လာသော တုန်ခါမှုပျံ့နှံ့မှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် — သည် တိုင်းတာရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမိုကာကွယ်ပေးသည်။ အရေးကြီးဆုံးတိုင်းတာမှုများ ပြုလုပ်သော အဆောက်အအုံများသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ကြမ်းပြင်ဖွဲ့စည်းပုံသို့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှုများကို မပို့လွှတ်သော တိတ်ဆိတ်စွာလည်ပတ်သည့် overhead cranes များကိုလည်း သတ်မှတ်ကြသည်။
ချိန်ညှိမှု ခြေရာခံနိုင်မှု- အရာအားလုံးကို အတည်ပြုပေးသည့် ကွင်းဆက်
မျက်နှာပြင်ပြား အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် ၎င်းကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသော တူရိယာများနောက်ကွယ်ရှိ ချိန်ညှိကွင်းဆက်ကဲ့သို့သာ အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ဤသဘောတရား — ခြေရာခံနိုင်မှု — သည် ခေတ်သစ်မက်ထရိုလော်ဂျီအတွက် အခြေခံကျပြီး စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းဓာတ်ခွဲခန်းများ၏ အရည်အချင်းကို ထိန်းချုပ်သည့် ISO/IEC 17025 ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ခြေရာခံနိုင်မှုသည် အောက်ပါအတိုင်း အလုပ်လုပ်သည်- မျက်နှာပြင်ပြားကို တိုင်းတာရန်အသုံးပြုသော အီလက်ထရွန်းနစ်အဆင့် သို့မဟုတ် လေဆာအင်တာဖယ်ရိုမီတာကိုယ်တိုင်သည် တူရိယာထက် ပိုမိုတိကျသော ရည်ညွှန်းစံနှုန်းနှင့် ချိန်ညှိထားရမည်။ ထိုရည်ညွှန်းစံနှုန်းကို ပိုမိုတိကျသော စံနှုန်းနှင့် ချိန်ညှိထားရမည် - ထို့အပြင် ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ PTB၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ NIST၊ ယူကေနိုင်ငံရှိ NPL သို့မဟုတ် တရုတ်နိုင်ငံရှိ NIM ကဲ့သို့သော အမျိုးသားမက်ထရိုလော်ဂျီအင်စတီကျု (NMI) မှ ထိန်းသိမ်းထားသော မူလတိုင်းတာမှုစံနှုန်းတွင် အဆုံးသတ်သည့် ကွင်းဆက်တစ်လျှောက်တွင် ဖြစ်သည်။
ဤကွင်းဆက်ရှိ လင့်ခ်တစ်ခုစီကို တိုင်းတာခဲ့သည့်အရာ၊ ရလဒ်၊ တိုင်းတာမှုမသေချာမှုနှင့် အသုံးပြုထားသော ရည်ညွှန်းစံနှုန်းတို့ကို သတ်မှတ်ပေးသည့် စံကိုက်ညှိလက်မှတ်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော ခြေရာခံနိုင်မှုကွင်းဆက်သည် မျက်နှာပြင်ပြား၏ ပြားချပ်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အပါအဝင် မည်သည့်တိုင်းတာမှုရလဒ်ကိုမဆို မှတ်တမ်းတင်ထားသော အထောက်အထားများမှတစ်ဆင့် မီတာနှင့် အခြား SI ယူနစ်များကို သတ်မှတ်ပေးသည့် မူလရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်စေပါသည်။
တိကျသော ဂရန်နိုက် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် မျက်နှာပြင်ပြားများ ဝယ်ယူသူများအတွက်၊ ဤခြေရာခံနိုင်မှု ကွင်းဆက်ကို အတည်ပြုခြင်းသည် ဗျူရိုကရေစီဆိုင်ရာ တရားဝင်မှု မဟုတ်ပါ - ၎င်းသည် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စာရွက်စာတမ်းပေါ်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အစိတ်အပိုင်း၏ အမှန်တကယ် တိုင်းတာနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း နည်းပညာဆိုင်ရာ အတည်ပြုချက်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏ တိကျမှုကို အတည်ပြုထားသော တူရိယာများဖြင့် အတည်ပြုထားသည်။
စက်ပစ္စည်းဒီဇိုင်နာများနှင့် ဝယ်ယူရေးအင်ဂျင်နီယာများအတွက် လက်တွေ့သက်ရောက်မှုများ
ပြားချပ်မှုစံနှုန်းများကို နားလည်ခြင်းသည် တိကျသော ဂရန်းနိုက် အစိတ်အပိုင်းများကို သတ်မှတ်သူများအတွက် တိုက်ရိုက်လက်တွေ့ကျသော သက်ရောက်မှုများ ရှိသည်-
အသုံးချမှုနှင့် အဆင့်ကို တွဲစပ်ပါ။ အဆင့် 0 မျက်နှာပြင်ပြားသည် ထုတ်လုပ်မှုစစ်ဆေးရေးအလုပ်အများစုအတွက် လုံလောက်ပါသည်။ ထိုတိကျမှုအဆင့်ကို မလိုအပ်သော အသုံးချမှုအတွက် အဆင့် 00 ကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် တိုင်းတာနိုင်စွမ်းကို မထည့်သွင်းဘဲ ကုန်ကျစရိတ်ကို ပေါင်းထည့်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ တိကျမှုချိန်ညှိဓာတ်ခွဲခန်းတွင် CMM datum ဇယားအတွက် အဆင့် 1 ကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် စနစ်တကျတိုင်းတာမှုအမှားတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပြီး ထိုစက်တွင် လုပ်ဆောင်သော အလုပ်အားလုံးကို ပျက်ပြယ်စေပါသည်။
စံနှုန်းကို ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာစံနှုန်းကို မဖော်ပြထားပါက “အဆင့် 0 ဂရန်နိုက် မျက်နှာပြင်ပြား” သည် မပြည့်စုံသော သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ DIN 876 အဆင့် 0 နှင့် ASME B89 အဆင့်စစ်ဆေးခြင်းတို့သည် အလားတူသော်လည်း ပြားချပ်မှု ခံနိုင်ရည်များ မရှိပါ။ နိုင်ငံတကာ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များအတွက်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ထိန်းချုပ်သည့် မည်သည့်နိုင်ငံအဆင့် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းကို အမြဲသတ်မှတ်ပါ။
ပြီးပြည့်စုံသော စံကိုက်ညှိခြင်း စာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။ လက်မှတ်တစ်ခုသည် အသုံးပြုသော တိုင်းတာမှုနည်းလမ်း၊ တိုင်းတာစဉ်အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ၊ အသုံးပြုသော သီးခြားတူရိယာနှင့် ၎င်း၏ စံကိုက်ညှိခြင်း လက်မှတ်နံပါတ်နှင့် တိုင်းတာမှု မသေချာမှုနှင့်အတူ တွက်ချက်ထားသော ပြားချပ်မှုတန်ဖိုးကို ဖော်ထုတ်သင့်သည်။ ဤပံ့ပိုးပေးသည့် အချက်အလက်များမပါဘဲ “အဆင့် 0 နှင့် ကိုက်ညီသည်” ကိုသာ ဖော်ပြထားသော လက်မှတ်သည် ခြေရာခံနိုင်မှုကို မပြသပါ။
တိုင်းတာမှုကြားကာလကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ဂရနိုက်မျက်နှာပြင်ပြားများသည် အမြဲတမ်းတည်ငြိမ်ခြင်းမရှိပါ - ၎င်းတို့သည် အလွန်အကျွံအသုံးပြုသောနေရာများတွင် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ ပြားချပ်မှုကို အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်သည်။ ASME B89.3.7 သည် အသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းနှင့် လုပ်ဆောင်သောတိုင်းတာမှုများ၏ အရေးကြီးမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ပြန်လည်အရည်အချင်းစစ်သည့်ကြားကာလများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်ပေးသည်။
နိဂုံးချုပ်- ယုံကြည်မှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ် စံနှုန်းများ
တိကျသော ဂရန်နိုက် မျက်နှာပြင်ပြားများအတွက် ပြားချပ်မှုစံနှုန်းများသည် ယုံကြည်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည် - စင်ကာပူရှိ ဝယ်သူနှင့် ဂျာမနီ (သို့မဟုတ် တရုတ်နိုင်ငံ) ရှိ ထုတ်လုပ်သူအား သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု၏ အဓိပ္ပာယ်၊ ၎င်းကို မည်သို့အတည်ပြုခဲ့သည်နှင့် ၎င်းတွင် မည်သည့်တိုင်းတာမှု မသေချာမှုပါဝင်သည်ကို အတိအကျသဘောတူခွင့်ပြုသည့် မျှဝေထားသော နည်းပညာဆိုင်ရာဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဘာသာစကား - အဆင့်များ၊ စံနှုန်းများ၊ တိုင်းတာမှုနည်းလမ်းများနှင့် ခြေရာခံနိုင်မှုကွင်းဆက် - ကို နားလည်ခြင်းသည် ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်ကို ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ခုန်ပျံကျော်လွှားခြင်းမှ မှတ်တမ်းတင်ထားသော အထောက်အထားများဖြင့် ထောက်ခံထားသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို တိုင်းတာမှုတိကျမှုက ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အသုံးချမှုများအတွက်၊ ဤအခြေခံအုတ်မြစ်သည် ရွေးချယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် တိကျမှုထုတ်လုပ်မှုကို အခြေခံသည့် မမြင်ရသော အခြေခံအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်
