ໂຄງສ້າງພື້ນຖານສະຖານທີ່ກຳນົດຄວາມຖືກຕ້ອງທາງເລຂາຄະນິດໃນການເຄື່ອງຈັກຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ແນວໃດ

ການຜະລິດອົງປະກອບໂຄງສ້າງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າເຄື່ອງຈັກ CNC ທີ່ທັນສະໄໝ. ຖ້າບໍ່ມີການແຍກຕົວຢ່າງເຂັ້ມງວດຈາກແຜ່ນດິນໄຫວອ້ອມຂ້າງ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ການບັນລຸຄວາມທົນທານທາງເລຂາຄະນິດລະດັບ submicron ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ທຸກໆຍານພາຫະນະທີ່ຜ່ານໄປ, ເຄນເທິງຫົວທີ່ຢູ່ໃກ້ໆ, ແລະ ເຄື່ອງອັດອາກາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສາມາດທໍາລາຍການຂັດ ແລະ ການວັດແທກຂອງພື້ນຖານຫີນແກຣນິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ແບຣິ່ງອາກາດ, ແລະ ອົງປະກອບເຊລາມິກ.

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງນີ້, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ພື້ນການຜະລິດຄືກັບອົງປະກອບປະສົມປະສານຂອງລະບົບວັດແທກ.

ຟີຊິກສາດຂອງການແຂງແກ່ນຂອງພື້ນຖານ

ພື້ນຊີມັງອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານມັກຈະມີຄວາມໜາ 150 ມມ ຫາ 300 ມມ. ໃນຂະນະທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການຂົນສົ່ງມາດຕະຖານ ແລະ ການປະກອບໜັກ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບການຜະລິດລະດັບນາໂນແມັດ. ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດແບບໄດນາມິກ, ພື້ນມາດຕະຖານເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບກະບອກສູບ, ສົ່ງການສັ່ນສະເທືອນຂອງພື້ນຄວາມຖີ່ຕ່ໍາໄປຫາຊິ້ນວຽກໂດຍກົງ.

ເພື່ອລົບລ້າງເວັກເຕີຄວາມຜິດພາດນີ້, ສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດຂັ້ນສູງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດໂຄງສ້າງພື້ນຖານຫຼາຍຊັ້ນ:

  1. ພື້ນຖານຊັ້ນທະຫານທີ່ໜາຫຼາຍ: ການຖອກຄອນກີດເສີມເຫຼັກໃຫ້ມີຄວາມເລິກຕໍ່າສຸດ 1000 ມມ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບລັອກ inertial ຂະໜາດໃຫຍ່. ມວນສານນີ້ເຮັດໃຫ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ຕ່ຳ (1 – 10 Hz) ອ່ອນລົງກ່ອນທີ່ມັນຈະໄປເຖິງເຄື່ອງຈັກ.

  2. ຮ່ອງແຍກບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ: ການຕັດຮ່ອງແຍກການສັ່ນສະເທືອນທີ່ອຸທິດຕົນອ້ອມຮອບເຂດຜະລິດ — ທີ່ມີຂະໜາດທີ່ແນ່ນອນເຊັ່ນ: ຄວາມກວ້າງ 500 ມມ ແລະ ຄວາມເລິກ 2000 ມມ — ແຍກເຂດຜະລິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາອອກຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງສະຖານທີ່. ຮ່ອງເຫຼົ່ານີ້ເຕັມໄປດ້ວຍວັດສະດຸອີລາສໂຕເມີທີ່ດູດຊຶມພະລັງງານພິເສດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄື້ນຊ໊ອກຂ້າງ.

  3. ການປິດສຽງ ແລະ ກົນຈັກ: ເຄນເທິງຫົວ ແລະ ເຄື່ອງຍົກເທິງຫົວແມ່ນແຫຼ່ງທີ່ມາຕົ້ນຕໍຂອງສຽງຄວາມຖີ່ຕ່ຳ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນຂອງໂຄງສ້າງ. ການນຳໃຊ້ລະບົບການເດີນທາງເທິງຫົວທີ່ມີການປ້ອງກັນສຽງແບບກຳນົດເອງ ແລະ ເຮັດວຽກແບບງຽບໆ ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄື້ນຄວາມກົດດັນສຽງເຮັດໃຫ້ລະດັບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກເລເຊີບໍ່ໝັ້ນຄົງໃນລະຫວ່າງຮອບວຽນການວັດແທກ.

ການປະສານສົມທົບສິ່ງແວດລ້ອມ: ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ

ການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດຽວທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດທາງເລຂາຄະນິດໃນຫີນແກຣນິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງແລະ ການຜະລິດເຊລາມິກ. ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມພຽງແຕ່ 0.5 ℃ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕຽງຫີນແກຣນິດໜາ 5000 ມມ ບິດງໍເກີນຄວາມທົນທານທີ່ຍອມຮັບໄດ້.

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສອດຄ່ອງກັນ, ສະພາບແວດລ້ອມການປະມວນຜົນ ແລະ ການປະກອບຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຕົວກໍານົດການທີ່ເຂັ້ມງວດ:

  • ການປິດລ້ອມສິ່ງແວດລ້ອມທັງໝົດ: ການຜະລິດຄວນເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຫ້ອງສະອາດຂະໜາດໃຫຍ່ (ເຊັ່ນ: 10,000 ຕາແມັດ) ບ່ອນທີ່ອຸນຫະພູມຖືກລັອກໄວ້ທີ່ 20℃ ± 0.2℃ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

  • ການຄຸ້ມຄອງຄວາມໄວຂອງອາກາດ: ລະບົບກະແສລົມແບບລຽບຕ້ອງໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການພັດລົມຄວາມໄວສູງໂດຍກົງໃສ່ໜ້າດິນຫີນແກຣນິດ, ປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

  • ການຈຳລອງຫ້ອງສະອາດຂອງເຄື່ອງເຄິ່ງຕົວນຳ: ການປະກອບສຸດທ້າຍຂອງເສົາຫີນແກຣນິດຫຼາຍແກນ, ຂັ້ນຕອນມໍເຕີເສັ້ນຊື່, ແລະ ໝໍ້ຮອງອາກາດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊ່ຽວຊານ ແລະ ບໍ່ມີຝຸ່ນທີ່ຄ້າຍຄືກັບໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງເຄິ່ງຕົວນຳຂອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ. ສິ່ງນີ້ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີການປົນເປື້ອນຂອງອະນຸພາກໃດໆທີ່ລົບກວນຊ່ອງຫວ່າງຂອງໝໍ້ຮອງອາກາດ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວມີຂະໜາດລະຫວ່າງ 5μm ແລະ 15μm.

ສະຫຼຸບ

ການຜະລິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງບໍ່ສາມາດມີຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານໄດ້. ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພື້ນໂຮງງານ, ການໂດດດ່ຽວດ້ານໂຄງສ້າງຂອງພື້ນຖານ, ແລະການຄວບຄຸມຢ່າງແທ້ຈິງຂອງອຸນຫະພູມຫ້ອງທີ່ສະອາດປະກອບເປັນພື້ນຖານຂອງຄວາມສາມາດດ້ານການວັດແທກ. ການລົງທຶນໃນພື້ນຖານຄວາມเฉื่อยຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ການໂດດດ່ຽວດ້ານຂອບເຂດແມ່ນວິທີດຽວທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຜະລິດລະດັບຊັບໄມຄຣອນຍັງຄົງມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້, ແລະ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້.


ເວລາໂພສ: 15 ມິຖຸນາ 2026