ໃນຂົງເຂດການຜະລິດເຄິ່ງຕົວນຳ, ອຸປະກອນກວດສອບດ້ວຍແສງອັດຕະໂນມັດ (AOI) ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຊິບ. ເຖິງແມ່ນວ່າການປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດສອບເລັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດນຳມາເຊິ່ງການຫັນປ່ຽນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ອຸດສາຫະກຳທັງໝົດ. ພື້ນຖານອຸປະກອນ, ໃນຖານະເປັນອົງປະກອບຫຼັກ, ມີຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດສອບ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການປະຕິວັດໃນວັດສະດຸພື້ນຖານໄດ້ກວາດລ້າງໄປທົ່ວອຸດສາຫະກຳ. ຫີນແກຣນິດ, ດ້ວຍປະສິດທິພາບການສະກັດກັ້ນການສັ່ນສະເທືອນທີ່ໂດດເດັ່ນ, ໄດ້ຄ່ອຍໆທົດແທນວັດສະດຸເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມໃໝ່ຂອງອຸປະກອນກວດສອບ AOI. ປະສິດທິພາບການສະກັດກັ້ນການສັ່ນສະເທືອນຂອງມັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 92% ເມື່ອທຽບກັບເຫຼັກ. ຄວາມກ້າວໜ້າທາງເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸດສາຫະກຳອັນໃດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂໍ້ມູນນີ້?
ຂໍ້ກຳນົດທີ່ເຂັ້ມງວດສຳລັບການສັ່ນສະເທືອນໃນອຸປະກອນກວດກາ AOI ຂອງເຄິ່ງຕົວນຳ
ຂະບວນການຜະລິດຊິບເຄິ່ງຕົວນຳໄດ້ເຂົ້າສູ່ຍຸກນາໂນ. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການກວດກາ AOI, ເຖິງແມ່ນວ່າການສັ່ນສະເທືອນເລັກນ້ອຍທີ່ສຸດກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນຜົນການກວດສອບ. ຮອຍຂີດຂ່ວນ, ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງອື່ນໆເທິງໜ້າດິນຂອງຊິບມັກຈະຢູ່ໃນລະດັບໄມໂຄຣມິເຕີ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ລະດັບນາໂນມິເຕີ. ເລນທາງແສງຂອງອຸປະກອນກວດຈັບຈຳເປັນຕ້ອງຈັບລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍຳສູງທີ່ສຸດ. ການສັ່ນສະເທືອນໃດໆທີ່ສົ່ງຜ່ານໂດຍຖານຈະເຮັດໃຫ້ເລນເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ສັ່ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການໄດ້ຮູບພາບມົວ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຮັບຮູ້ຂໍ້ບົກຜ່ອງ.
ວັດສະດຸເຫຼັກກ້າເຄີຍຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນພື້ນຖານຂອງອຸປະກອນກວດກາ AOI ເພາະວ່າພວກມັນມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ປະສິດທິພາບການປະມວນຜົນທີ່ແນ່ນອນ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນແງ່ຂອງການສະກັດກັ້ນການສັ່ນສະເທືອນ, ເຫຼັກກ້າມີຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງເຫຼັກກ້າປະກອບດ້ວຍແຜ່ນແກຣໄຟທ໌ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງເທົ່າກັບຊ່ອງວ່າງນ້ອຍໆພາຍໃນ ແລະ ລົບກວນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງວັດສະດຸ. ເມື່ອອຸປະກອນເຮັດວຽກ ແລະ ສ້າງການສັ່ນສະເທືອນ, ຫຼື ຖືກລົບກວນຈາກການສັ່ນສະເທືອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກ, ພະລັງງານສັ່ນສະເທືອນບໍ່ສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນເຫຼັກກ້າ ແຕ່ຈະສະທ້ອນ ແລະ ວາງຊ້ອນກັນຢູ່ສະເໝີລະຫວ່າງແຜ່ນແກຣໄຟທ໌ ແລະ ເມທຣິກ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ການແຜ່ກະຈາຍຂອງການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການທົດລອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫຼັງຈາກພື້ນຖານເຫຼັກກ້າຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການສັ່ນສະເທືອນພາຍນອກ, ເວລາຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນສະເທືອນສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼາຍວິນາທີ, ເຊິ່ງຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດສອບໃນໄລຍະນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂມດູນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງເຫຼັກກ້າແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ. ພາຍໃຕ້ການກະທຳໄລຍະຍາວຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມກົດດັນຈາກການສັ່ນສະເທືອນ, ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຜິດຮູບ, ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
ຄວາມລັບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການເພີ່ມປະສິດທິພາບການສະກັດກັ້ນການສັ່ນສະເທືອນຂອງຖານຫີນແກຣນິດເພີ່ມຂຶ້ນ 92%

ຫີນແກຣນິດ, ໃນຖານະເປັນຫີນທຳມະຊາດຊະນິດໜຶ່ງ, ໄດ້ສ້າງໂຄງສ້າງພາຍໃນທີ່ໜາແໜ້ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບຫຼາຍຜ່ານຂະບວນການທາງທໍລະນີວິທະຍາເປັນເວລາຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານປີ. ມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຜລຶກແຮ່ທາດເຊັ່ນ: ຫີນຄວດສ໌ ແລະ ຫີນເຟວສະປາ ທີ່ລວມເຂົ້າກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ, ແລະ ພັນທະທາງເຄມີລະຫວ່າງຜລຶກແມ່ນແຂງແຮງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ. ໂຄງສ້າງນີ້ເຮັດໃຫ້ຫີນແກຣນິດມີຄວາມສາມາດໃນການສະກັດກັ້ນການສັ່ນສະເທືອນທີ່ໂດດເດັ່ນ. ເມື່ອການສັ່ນສະເທືອນຖືກສົ່ງໄປຫາພື້ນຖານຫີນແກຣນິດ, ຜລຶກແຮ່ທາດພາຍໃນມັນສາມາດປ່ຽນພະລັງງານສັ່ນສະເທືອນເປັນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໄດ້ໄວ ແລະ ກະຈາຍມັນອອກໄປ. ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການດູດຊຶມຂອງຫີນແກຣນິດສູງກວ່າເຫຼັກຫຼໍ່ຫຼາຍເທົ່າ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດດູດຊຶມພະລັງງານສັ່ນສະເທືອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກວ້າງ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການສັ່ນສະເທືອນ. ຫຼັງຈາກການທົດສອບແບບມືອາຊີບ, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການກະຕຸ້ນການສັ່ນສະເທືອນດຽວກັນ, ເວລາຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນສະເທືອນຂອງພື້ນຖານຫີນແກຣນິດແມ່ນພຽງແຕ່ 8% ຂອງເຫຼັກຫຼໍ່, ແລະ ປະສິດທິພາບການສະກັດກັ້ນການສັ່ນສະເທືອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 92%.
ຄວາມແຂງສູງ ແລະ ໂມດູລັດຍືດหยุ่นສູງຂອງຫີນແກຣນິດກໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນກັນ. ຄວາມແຂງສູງຮັບປະກັນວ່າພື້ນຖານມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ຈະຜິດຮູບເມື່ອຮັບນ້ຳໜັກຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງແຮງພາຍນອກ, ແລະ ຮັກສາສະພາບຮອງຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງສະເໝີ. ໂມດູລັດຍືດหยุ่นສູງຮັບປະກັນວ່າພື້ນຖານສາມາດກັບຄືນສູ່ຮູບຮ່າງເດີມໄດ້ໄວເມື່ອຖືກສັ່ນສະເທືອນ, ຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມຂອງການສັ່ນສະເທືອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫີນແກຣນິດຍັງມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ ແລະ ເກືອບບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼີກລ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການຜິດຮູບທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະສິດທິພາບການສະກັດກັ້ນການສັ່ນສະເທືອນຕື່ມອີກ.
ການຫັນປ່ຽນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອະນາຄົດທີ່ເກີດຈາກພື້ນຖານຫີນແກຣນິດ
ອຸປະກອນກວດກາ AOI ທີ່ມີພື້ນຖານເປັນຫີນແກຣນິດໄດ້ປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດສອບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນສາມາດລະບຸຂໍ້ບົກພ່ອງໃນຊິບຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕັດສິນຜິດພາດໃຫ້ຢູ່ໃນ 1% ແລະ ເພີ່ມອັດຕາຜົນຜະລິດຂອງການຜະລິດຊິບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອຸປະກອນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນການປິດລະບົບເພື່ອການບຳລຸງຮັກສາທີ່ເກີດຈາກບັນຫາການສັ່ນສະເທືອນ, ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານໂດຍລວມ.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2025
