ເມື່ອວິສະວະກອນຄຸນນະພາບສັ່ງຊື້ແຜ່ນໜ້າດິນແກຣນິດທີ່ມີລະດັບ "ເກຣດ 0" ຫຼື "ເກຣດ 00," ພວກເຂົາກຳລັງຊື້ຫຼາຍກວ່າຫີນຮາບພຽງ. ພວກເຂົາກຳລັງຊື້ເອກະສານອ້າງອີງທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ, ແລະ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ - ເຊິ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມັນເປັນພື້ນຖານຂອງທຸກໆການວັດແທກທີ່ເຮັດກັບມັນ. ແຕ່ການກຳນົດເກຣດເຫຼົ່ານີ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດແທ້? ຄວາມຮາບພຽງໃນລະດັບຊັບໄມຄຣອນຖືກວັດແທກ ແລະ ຢັ້ງຢືນແນວໃດ? ແລະ ເປັນຫຍັງມາດຕະຖານທີ່ອອກໂດຍຄະນະກຳມະການ DIN ຂອງເຢຍລະມັນ, ສະມາຄົມວິສະວະກອນກົນຈັກອາເມລິກາ, JIS ຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ສະຖາບັນມາດຕະຖານອັງກິດ, ແລະ ອົງການແຫ່ງຊາດອື່ນໆຈຶ່ງແຕກຕ່າງກັນໃນລາຍລະອຽດຂອງພວກເຂົາ - ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາທັງໝົດພະຍາຍາມກຳນົດຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບດຽວກັນ?
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄຳຖາມທາງວິຊາການເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບວິສະວະກອນການຈັດຊື້ທີ່ເລືອກແຜ່ນພື້ນຜິວສຳລັບຫ້ອງທົດລອງການປັບທຽບ, ຜູ້ອອກແບບອຸປະກອນທີ່ລະບຸຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ CMM, ຫຼືຜູ້ຈັດການຄຸນນະພາບທີ່ກວດສອບຜູ້ສະໜອງ, ການເຂົ້າໃຈສານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນ. ການກຳນົດລະດັບຊັ້ນໂດຍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ, ມັນຖືກວັດແທກແນວໃດ, ແລະມັນນຳໃຊ້ກັບມາດຕະຖານໃດບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ - ມັນເປັນປ້າຍຊື່.
"ຄວາມຮາບພຽງ" ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດໃນການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍໍາ
ຄວາມຮາບພຽງ, ໃນສະພາບການຂອງແຜ່ນພື້ນຜິວທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ມີຄໍານິຍາມທາງດ້ານເຕັກນິກສະເພາະທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ. ພື້ນຜິວຖືກນິຍາມວ່າຮາບພຽງຕາມຂໍ້ກໍານົດຖ້າຈຸດທັງໝົດເທິງພື້ນຜິວນັ້ນຕົກຢູ່ໃນສອງລະນາບອ້າງອີງຂະໜານທີ່ແຍກອອກຈາກກັນໂດຍຄວາມທົນທານຂອງຄວາມຮາບພຽງທີ່ລະບຸໄວ້.
ຄຳນິຍາມນີ້ມີຜົນສະທ້ອນທີ່ສຳຄັນ. ທຳອິດ, ມັນເປັນຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໂລກ - ມັນໃຊ້ກັບພື້ນຜິວທັງໝົດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຈຸດທີ່ເລືອກເທົ່ານັ້ນ. ແຜ່ນພື້ນຜິວທີ່ຮາບພຽງຢ່າງສົມບູນຢູ່ໃຈກາງແຕ່ໂຄ້ງເລັກນ້ອຍໄປທາງຂອບຈະລົ້ມເຫຼວໃນຂໍ້ກຳນົດຄວາມຮາບພຽງທົ່ວໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າພື້ນທີ່ທ້ອງຖິ່ນໃດໜຶ່ງຈະປະກົດວ່າຮາບພຽງເມື່ອກວດສອບດ້ວຍຕົວຊີ້ບອກການທົດສອບສັ້ນໆ. ອັນທີສອງ, ຄ່າຄວາມທົນທານລະບຸຄວາມກວ້າງຂອງເຂດລະຫວ່າງສອງລະນາບຂອບເຂດ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມບ່ຽງເບນຈາກມິຕິທີ່ລະບຸ. ອັນທີສາມ, ວິທີການວັດແທກທີ່ໃຊ້ເພື່ອກວດສອບຄວາມຮາບພຽງຕ້ອງສາມາດຕິດຕາມໄດ້ - ໝາຍຄວາມວ່າເຄື່ອງມືວັດແທກທີ່ໃຊ້ມີໃບຢັ້ງຢືນການປັບທຽບທີ່ເຊື່ອມໂຍງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມັນກັບຄືນຜ່ານຕ່ອງໂສ້ທີ່ບໍ່ຂາດກັບມາດຕະຖານການວັດແທກແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສາກົນຫຼັກ.
ໃນລະດັບຄວາມແມ່ນຍຳທີ່ຕ້ອງການສຳລັບແຜ່ນພື້ນຜິວເກຣດ 00 (ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າຊັ້ນຫ້ອງທົດລອງ), ຄວາມທົນທານຈະຢູ່ໃນລະດັບ 1–3 ໄມໂຄຣແມັດ ເໜືອພື້ນຜິວທີ່ເຮັດວຽກ. ການບັນລຸການວັດແທກໃນລະດັບຄວາມແມ່ນຍຳນີ້ຕ້ອງການການແຊກແຊງເລເຊີ, ເຄື່ອງວັດແທກອັດຕະໂນມັດເອເລັກໂຕຣນິກ, ຫຼື ລະດັບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳ — ເຄື່ອງວັດແທກໜ້າປັດແບບທຳມະດາ ຫຼື ຕົວຊີ້ວັດການທົດສອບບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມທົນທານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື.
ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ສຳຄັນສຳລັບແຜ່ນພື້ນຜິວຫີນແກຣນິດ
DIN 876 (ເຢຍລະມັນ)
ສະຖາບັນມາດຕະຖານເຢຍລະມັນ (Deutsches Institut für Normung) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ DIN 876 ເປັນຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບແຜ່ນພື້ນຜິວທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງທີ່ໃຊ້ສຳລັບການທົດສອບ ແລະ ການວັດແທກ. ມາດຕະຖານນີ້ກຳນົດລະດັບຄວາມແມ່ນຍຳສີ່ລະດັບຄື:
- ຊັ້ນ 3 (ຊັ້ນຮຽນແບບໂຮງງານ): ຊັ້ນຮຽນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນໂຮງງານ ບ່ອນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳປານກາງພຽງພໍ.
- ຊັ້ນ 2 (ຊັ້ນໂຮງງານ): ຄວາມແມ່ນຍໍາລະດັບປານກາງສໍາລັບການກວດກາໂຮງງານ ແລະ ວຽກງານວາງແຜນ.
- ຊັ້ນ 1 (ຊັ້ນກວດກາ): ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງເໝາະສົມສໍາລັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງກວດກາ.
- ເກຣດ 0 (ເກຣດຄວາມແມ່ນຍໍາ): ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຫຼາຍສໍາລັບວຽກງານການວັດແທກ ແລະ ການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍໍາ.
- ເກຣດ 00 (ເກຣດອ້າງອີງ): ເກຣດສູງສຸດ, ສະຫງວນໄວ້ສຳລັບຫ້ອງທົດລອງການປັບທຽບ, ຫ້ອງມາດຕະຖານ, ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ແຜ່ນພື້ນຜິວເປັນເອກະສານອ້າງອີງການວັດແທກຫຼັກ.
DIN 876 ລະບຸຄວາມທົນທານຂອງຄວາມຮາບພຽງເປັນໜ້າທີ່ຂອງຂະໜາດທີ່ລະບຸຂອງແຜ່ນ, ໂດຍມີການຮັດຄວາມທົນທານສຳລັບແຜ່ນຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ (ເນື່ອງຈາກການຮັກສາຄວາມຮາບພຽງເປັນເອກະພາບໃນພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການທາງເລຂາຄະນິດຫຼາຍກວ່າ). ມັນຍັງລະບຸຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການສຳເລັດຮູບພື້ນຜິວ, ຄຸນນະພາບຂອງຂອບ, ວັດສະດຸ (ຫີນແກຣນິດຕ້ອງຕອບສະໜອງເກນຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ຄວາມແຂງທີ່ລະບຸໄວ້), ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການວັດແທກ.
DIN 876 ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ວອຸດສາຫະກໍາເອີຣົບ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນມາດຕະຖານອ້າງອີງໃນຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ແມ່ນເອີຣົບຫຼາຍແຫ່ງເຊັ່ນກັນ. ຜູ້ສະໜອງອຸປະກອນຄວາມແມ່ນຍໍາສາກົນຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ລະບຸລະດັບ DIN 876 ເມື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜ່ນພື້ນຜິວໃນເອກະສານອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ASME B89.3.7 (ສະຫະລັດອາເມລິກາ)
ມາດຕະຖານ B89.3.7 ຂອງສະມາຄົມວິສະວະກອນກົນຈັກອາເມລິກາແມ່ນມາດຕະຖານຫຼັກຂອງສະຫະລັດສຳລັບແຜ່ນໜ້າດິນແກຣນິດ. ມັນກຳນົດຊັ້ນຮຽນສາມຊັ້ນຄື:
- ຫ້ອງທົດລອງເກຣດ: ຄວາມແມ່ນຍຳສູງສຸດ, ເທົ່າກັບປະມານ DIN ເກຣດ 00.
- ການກວດກາຊັ້ນ: ຄວາມແມ່ນຍຳລະດັບປານກາງ, ປະມານເທົ່າກັບ DIN ຊັ້ນ 0–1.
- ຫ້ອງເຄື່ອງມືເກຣດ: ຄວາມແມ່ນຍຳຕ່ຳກວ່າສຳລັບການກວດກາພື້ນຜະລິດ.
ASME B89.3.7 ແຕກຕ່າງຈາກ DIN 876 ໃນລາຍລະອຽດດ້ານວິທີການຫຼາຍຢ່າງ. ມັນໃຊ້ວິທີການ "ອ່ານຊ້ຳ" ສຳລັບການວັດແທກຄວາມຮາບພຽງ - ບ່ອນທີ່ມີການວັດແທກລະດັບເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມລຽບອັດຕະໂນມັດຜ່ານໜ້າດິນໃນຮູບແບບເສັ້ນສະເພາະ, ແລະ ການອ່ານຖືກປະມວນຜົນທາງຄະນິດສາດເພື່ອສ້າງຮູບແບບໜ້າດິນຄືນໃໝ່. ມາດຕະຖານລະບຸຮູບແບບການຜ່ານ ແລະ ວິທີການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ, ເຮັດໃຫ້ການວັດແທກຕາມ ASME B89 ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້ລະຫວ່າງຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ລະບົບການວັດແທກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ASME B89.3.7 ຍັງກ່າວເຖິງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການວັດແທກຢ່າງຊັດເຈນ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການວັດແທກຄວາມຮາບພຽງນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນສ່ວນນ້ອຍໆທີ່ພຽງພໍຂອງຄວາມທົນທານທີ່ຖືກກວດສອບ. ຂໍ້ກຳນົດນີ້ປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປຂອງການໃຊ້ເຄື່ອງມືວັດແທກທີ່ຕົວມັນເອງບໍ່ແນ່ນອນເກີນໄປທີ່ຈະກວດສອບຄວາມໝາຍຂອງສະເປັກທີ່ກຳລັງກວດສອບ.
JIS B 7513 (ຍີ່ປຸ່ນ)
ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳຍີ່ປຸ່ນ JIS B 7513 ປະຕິບັດຕາມໂຄງສ້າງຊັ້ນຮຽນ(ຊັ້ນ 0, ຊັ້ນ 1, ຊັ້ນ 2, ຊັ້ນ 3) ດ້ວຍຄວາມທົນທານຂອງຄວາມຮາບພຽງທີ່ປຽບທຽບໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບລະບົບ DIN 876. ການປະຕິບັດອຸດສາຫະກໍາຂອງຍີ່ປຸ່ນເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການວັດແທກຊ້ຳຄືນ ແລະ ຄຸນວຸດທິຂອງພະນັກງານວັດແທກ, ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງວັດທະນະທໍາການຜະລິດທີ່ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຂະບວນການ ແລະ ທັກສະຂອງມະນຸດຖືກພິຈາລະນາເປັນປັດໄຈຄຸນນະພາບທີ່ສໍາຄັນ.
JIS B 7513 ແມ່ນໄດ້ຮັບການອ້າງອີງຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນຍີ່ປຸ່ນ ລວມທັງ THK, HIWIN, NSK, ແລະ Mitutoyo — ບໍລິສັດທີ່ມີຄູ່ມືເສັ້ນຊື່, ແບຣິ່ງຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ແລະເຄື່ອງມືວັດແທກທີ່ແຈກຢາຍທົ່ວໂລກ. ຜູ້ອອກແບບອຸປະກອນທີ່ເຮັດວຽກກັບອົງປະກອບຈາກຜູ້ສະໜອງຍີ່ປຸ່ນມັກຈະພົບກັບລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງແຜ່ນພື້ນຜິວ JIS B 7513 ໃນເອກະສານການປະກອບ ແລະ ການວັດແທກ.
BS 817 (ສະຫະລາຊະອານາຈັກ)
ມາດຕະຖານອັງກິດ BS 817 ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໂດຍສະຖາບັນມາດຕະຖານອັງກິດ ແລະ ຄວບຄຸມແຜ່ນພື້ນຜິວ ແລະ ຕາຕະລາງສຳລັບຈຸດປະສົງດ້ານວິສະວະກຳ. ເຊັ່ນດຽວກັບ DIN 876, ມັນກຳນົດຫຼາຍຊັ້ນ ແລະ ລະບຸທັງຄວາມທົນທານຂອງຄວາມຮາບພຽງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວັດສະດຸ. BS 817 ຖືກອ້າງອີງໃນສະພາບການຜະລິດການບິນອະວະກາດ ແລະ ການປ້ອງກັນປະເທດໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ ແລະ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຮັກສາສາຍພົວພັນທາງປະຫວັດສາດທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບຂອບມາດຕະຖານອັງກິດ.
GOST 10905 (ຣັດເຊຍ)
ມາດຕະຖານຂອງລັດຖະບານກາງຣັດເຊຍ GOST 10905 ລະບຸແຜ່ນໜ້າດິນແກຣນິດ ແລະ ເຫຼັກຫລໍ່ ສຳລັບການວັດແທກ ແລະ ການກວດກາທົ່ວໄປ. ມັນເປັນເອກະສານອ້າງອີງຫຼັກໃນອຸດສາຫະກຳຣັດເຊຍ ແລະ ໃນຂະແໜງວິສະວະກຳຂອງບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳຍຸກໂຊວຽດໃນອະດີດ. ສຳລັບຜູ້ສະໜອງທີ່ເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າຣັດເຊຍ ຫຼື ເອີຣົບຕາເວັນອອກ, ການຮັບຮອງ GOST ສາມາດເປັນຂໍ້ກຳນົດການຈັດຊື້ຢ່າງເປັນທາງການ.
GB/T 4167 (ຈີນ)
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ GB/T 4167 ຂອງຈີນໄດ້ລະບຸແຜ່ນໜ້າດິນ ແລະ ຕາຕະລາງສຳລັບຈຸດປະສົງການວັດແທກທົ່ວໄປ. ໂຄງສ້າງຊັ້ນ ແລະ ຄ່າຄວາມທົນທານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນທີ່ສຳຄັນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມໂຍງຂອງຈີນເຂົ້າໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງການຜະລິດທົ່ວໂລກ.
ວິທີການວັດແທກຄວາມຮາບພຽງຕົວຈິງ: ວິທີການໃນການປະຕິບັດ
ການລະບຸລະດັບຄວາມຮາບພຽງແມ່ນເລື່ອງໜຶ່ງ; ການກວດສອບມັນຜ່ານການວັດແທກຕົວຈິງແມ່ນອີກເລື່ອງໜຶ່ງ. ວິທີການວັດແທກຫຼາຍຢ່າງຖືກນຳໃຊ້ໃນການປະຕິບັດ, ແຕ່ລະວິທີມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ວິທີການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລະດັບ
ວິທີການທົ່ວໄປທີ່ສຸດສຳລັບການກວດສອບຄວາມຮາບພຽງຂອງແຜ່ນໜ້າດິນໃນການຕັ້ງຄ່າການຜະລິດໃຊ້ລະດັບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ (ເຊັ່ນ: ລະດັບທີ່ຜະລິດໂດຍ WYLER ຂອງສະວິດເຊີແລນ ຫຼື Mahr ຂອງເຢຍລະມັນ) ທີ່ວັດແທກຜ່ານໜ້າດິນໃນຮູບແບບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ການອ່ານຄ່າຈະຖືກບັນທຶກໃນຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມຊຸດຂອງເສັ້ນທີ່ຕັດຜ່ານໜ້າດິນໃນທັງສອງທິດທາງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕາມເສັ້ນຂວາງ. ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນໄດ້ຮັບການປະມວນຜົນທາງຄະນິດສາດ - ໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຕິດຕັ້ງລະນາບແບບນ້ອຍທີ່ສຸດ - ເພື່ອກຳນົດເຂດຕໍ່າສຸດທີ່ມີຈຸດໜ້າດິນທັງໝົດ.
ວິທີການນີ້ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ຈິງ, ຂ້ອນຂ້າງໄວ, ແລະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຜ່ານລະບົບຕ່ອງໂສ້ການປັບທຽບທີ່ຊັດເຈນ. ລະດັບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມລະອຽດ 0.1 arcsecond (ທີ່ກົງກັບຄວາມອ່ອນໄຫວປະມານ 0.05 μm/m) ສາມາດແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຄວາມຮາບພຽງໄດ້ໃນລະດັບ sub-micron. ນີ້ແມ່ນວິທີການມາດຕະຖານທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ASME B89.3.7 ແລະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດອື່ນໆສ່ວນໃຫຍ່.
ເລເຊີອິນເຟໂຣເມຕຣີ
ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງສຸດ — ແຜ່ນຊັ້ນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ໜ້າດິນອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນຳ ຫຼື ອຸປະກອນທາງແສງ — ການແຊກແຊງເລເຊີໃຫ້ການວັດແທກຄວາມຮາບພຽງທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ. ການແຊກແຊງເລເຊີຈະສົ່ງລັງສີແສງທີ່ສອດຄ່ອງກັນສູງໄປທົ່ວໜ້າດິນທີ່ກຳລັງວັດແທກ. ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມສູງຂອງໜ້າດິນສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຍາວເສັ້ນທາງໃນລັງສີທີ່ສະທ້ອນອອກມາ ເຊິ່ງຜະລິດຂອບການແຊກແຊງ ເຊິ່ງສາມາດວິເຄາະເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ຄວາມສູງລະອຽດຂອງໜ້າດິນທັງໝົດຄືນໃໝ່.
ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຖີ່ເລເຊີທີ່ທັນສະໄໝທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍໍາ — ເຊັ່ນວ່າເຄື່ອງທີ່ຜະລິດໂດຍ Renishaw (ອັງກິດ) — ສາມາດບັນລຸຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນການວັດແທກທີ່ຕໍ່າກວ່າ 100 ນາໂນແມັດ. ຄວາມສາມາດນີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການກວດສອບຄວາມຮາບພຽງຂອງພື້ນຜິວທີ່ໃຊ້ເປັນອົງປະກອບອ້າງອີງໃນອຸປະກອນການພິມດ້ວຍໄຟຟ້າເຄິ່ງຕົວນໍາ, ບ່ອນທີ່ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນການວັດແທກຕ້ອງນ້ອຍພໍທີ່ຈະບໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີຄວາມໝາຍຕໍ່ງົບປະມານຄວາມຜິດພາດທັງໝົດຂອງລະບົບ.
ວິທີການອໍໂຕໂຄລິເມເຕີ
ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຊັນອັດຕະໂນມັດຈະສົ່ງລັງສີແສງໄປໃສ່ເປົ້າໝາຍກະຈົກທີ່ວາງໄວ້ເທິງໜ້າດິນທີ່ຖືກວັດແທກ, ແລະກວດຈັບທິດທາງມຸມຂອງກະຈົກ (ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນຄວາມຊັນທ້ອງຖິ່ນຂອງໜ້າດິນ) ໂດຍການວິເຄາະລັງສີກັບຄືນ. ໂດຍການຂ້າມເປົ້າໝາຍກະຈົກຂ້າມໜ້າດິນໃນຮູບແບບທີ່ເປັນລະບົບ ແລະ ລວມເອົາການອ່ານຄວາມຊັນ, ໂປຣໄຟລ໌ຄວາມສູງຂອງໜ້າດິນສາມາດຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໄດ້. ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຊັນອັດຕະໂນມັດທີ່ມີຄວາມລະອຽດໃນຊ່ວງ 0.01 ອາກວິນາທີ ໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງແທນການແຊກແຊງສຳລັບການວັດແທກຄວາມຮາບພຽງໃນພື້ນທີ່ໜ້າດິນຂະໜາດໃຫຍ່.
ສະພາບແວດລ້ອມການວັດແທກ: ເປັນຫຍັງເງື່ອນໄຂທີ່ຄວບຄຸມຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ
ໜຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ຖືກມອງຂ້າມຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງການວັດແທກຄວາມລຽບຂອງແຜ່ນໜ້າດິນແມ່ນການຄວບຄຸມສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ແຜ່ນໜ້າດິນແກຣນິດບໍ່ແມ່ນກ້ອນຫີນແຂງທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາ - ມັນເປັນລະບົບຄວາມຮ້ອນທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ້ອນຄວາມຮ້ອນຈາກສິ່ງອ້ອມຂ້າງ, ຈາກການສຳຜັດກັບວັດຖຸອື່ນໆ, ແລະແມ່ນແຕ່ຈາກຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍຂອງບຸກຄົນທີ່ວັດແທກມັນ.
ແຜ່ນແກຣນິດຍາວ 1 ແມັດທີ່ມີ CTE 7 × 10⁻⁶ /°C ຈະຂະຫຍາຍຍາວ 7 ໄມໂຄຣແມັດ ສຳລັບທຸກໆການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ 1°C. ຖ້າສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜ່ນອຸ່ນກວ່າອີກສ່ວນໜຶ່ງ 0.5°C — ຕົວຢ່າງ, ເນື່ອງຈາກປາຍດ້ານໜຶ່ງຢູ່ໃກ້ກັບຊ່ອງລະບາຍອາກາດ HVAC — ການປ່ຽນແປງຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະບິດເບືອນພື້ນຜິວດ້ວຍໄມໂຄຣແມັດຫຼາຍອັນ, ປິດບັງ ຫຼື ຮຽນແບບຄວາມຜິດພາດທາງເລຂາຄະນິດຕົວຈິງ.
ຫ້ອງທົດລອງວັດແທກຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ຈິງຈັງແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຜ່ານການຄວບຄຸມສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຂັ້ມງວດ:
- ອຸນຫະພູມຄົງທີ່ເຖິງ ±0.1°C ຫຼື ດີກວ່ານັ້ນປະມານຄ່າອ້າງອີງ 20°C (ອຸນຫະພູມອ້າງອີງສາກົນສຳລັບການວັດແທກມິຕິຕາມ ISO 1)
- ຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເພື່ອປ້ອງກັນການດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຫຼື ການລະເຫີຍຈາກໜ້າດິນແກຣນິດ
- ການແຍກການສັ່ນສະເທືອນເພື່ອປ້ອງກັນການສັ່ນສະເທືອນຂອງພື້ນຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບການວັດແທກ
- ຫ້າມການສຳຜັດໂດຍກົງລະຫວ່າງແຜ່ນໜ້າດິນ ແລະ ວັດຖຸໃດໆທີ່ບໍ່ສົມດຸນຄວາມຮ້ອນກັບຫ້ອງ
ມາດຕະຖານ ASME B89.6.2 ກ່າວເຖິງສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະສຳລັບການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍຳ ແລະ ຄວນປຶກສາຫາລືຄຽງຄູ່ກັບ B89.3.7 ເມື່ອຕັ້ງຄ່າສະພາບແວດລ້ອມການວັດແທກ.
ຮ່ອງຕ້ານການສັ່ນສະເທືອນອ້ອມຮອບສະຖານທີ່ວັດແທກ — ເຕັມໄປດ້ວຍວັດສະດຸດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຂັດຂວາງການແຜ່ກະຈາຍຂອງການສັ່ນສະເທືອນທີ່ພັດມາຈາກພື້ນດິນ — ປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມການວັດແທກຕື່ມອີກ. ສະຖານທີ່ທີ່ດຳເນີນການວັດແທກທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຍັງລະບຸເຄນເໜືອຫົວທີ່ເຮັດວຽກງຽບໆ ເຊິ່ງບໍ່ສົ່ງແຮງກະຕຸ້ນກົນຈັກໄປຫາໂຄງສ້າງພື້ນເມື່ອປະຕິບັດງານ.
ການຕິດຕາມການປັບທຽບ: ລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ກວດສອບທຸກຢ່າງ
ການຮັບຮອງແຜ່ນໜ້າດິນມີຄວາມໝາຍເທົ່າກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການປັບທຽບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເພື່ອວັດແທກມັນ. ແນວຄວາມຄິດນີ້ - ການຕິດຕາມ - ແມ່ນພື້ນຖານຂອງການວັດແທກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານສາກົນເຊັ່ນ ISO/IEC 17025, ເຊິ່ງຄວບຄຸມຄວາມສາມາດຂອງຫ້ອງທົດລອງທົດສອບ ແລະ ການວັດແທກ.
ການຕິດຕາມເຮັດວຽກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ເຄື່ອງວັດແທກເລເຊີທີ່ໃຊ້ເພື່ອວັດແທກແຜ່ນໜ້າດິນຕ້ອງໄດ້ຮັບການວັດແທກຕາມມາດຕະຖານອ້າງອີງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳຫຼາຍກວ່າເຄື່ອງມື. ມາດຕະຖານອ້າງອີງນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການວັດແທກຕາມມາດຕະຖານທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳຫຼາຍກວ່າ - ແລະອື່ນໆ, ຜ່ານລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ສິ້ນສຸດຢູ່ທີ່ມາດຕະຖານການວັດແທກຫຼັກທີ່ຮັກສາໂດຍສະຖາບັນວັດແທກແຫ່ງຊາດ (NMI), ເຊັ່ນ PTB ໃນເຢຍລະມັນ, NIST ໃນສະຫະລັດ, NPL ໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ, ຫຼື NIM ໃນປະເທດຈີນ.
ແຕ່ລະຂໍ້ຕໍ່ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ນີ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ດ້ວຍໃບຢັ້ງຢືນການປັບທຽບທີ່ລະບຸສິ່ງທີ່ວັດແທກ, ຜົນໄດ້ຮັບ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການວັດແທກ, ແລະມາດຕະຖານອ້າງອີງທີ່ໃຊ້. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຕິດຕາມທີ່ສົມບູນຊ່ວຍໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບການວັດແທກໃດໆ - ລວມທັງການຢັ້ງຢືນຄວາມຮາບພຽງຂອງແຜ່ນໜ້າດິນ - ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່, ຜ່ານຫຼັກຖານທີ່ບັນທຶກໄວ້, ກັບມາດຕະຖານທາງກາຍະພາບຫຼັກທີ່ກຳນົດເຄື່ອງວັດແທກ ແລະ ຫົວໜ່ວຍ SI ອື່ນໆ.
ສຳລັບຜູ້ຊື້ສ່ວນປະກອບຫີນແກຣນິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ ແລະ ແຜ່ນພື້ນຜິວ, ການກວດສອບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຕິດຕາມນີ້ບໍ່ແມ່ນພິທີການທາງລັດຖະການ - ມັນແມ່ນການກວດສອບທາງເທັກນິກວ່າການກຳນົດລະດັບຊັ້ນໃນເອກະສານຢັ້ງຢືນສອດຄ່ອງກັບຄຸນສົມບັດທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ສາມາດວັດແທກໄດ້ຂອງສ່ວນປະກອບ, ເຊິ່ງກວດສອບໂດຍເຄື່ອງມືທີ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມັນເອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ.
ຜົນສະທ້ອນຕົວຈິງສຳລັບຜູ້ອອກແບບອຸປະກອນ ແລະ ວິສະວະກອນການຈັດຊື້
ການເຂົ້າໃຈມາດຕະຖານຄວາມຮາບພຽງມີຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະບຸອົງປະກອບຫີນແກຣນິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ:
ໃຫ້ຈັບຄູ່ເກຣດກັບການນຳໃຊ້. ແຜ່ນພື້ນຜິວເກຣດ 0 ແມ່ນພຽງພໍຫຼາຍກວ່າສຳລັບວຽກງານກວດກາການຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່. ການລະບຸເກຣດ 00 ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການລະດັບຄວາມແມ່ນຍຳນັ້ນເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍບໍ່ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການວັດແທກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການລະບຸເກຣດ 1 ສຳລັບຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ CMM ໃນຫ້ອງທົດລອງການປັບທຽບຄວາມແມ່ນຍຳຈະສ້າງຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານທັງໝົດທີ່ປະຕິບັດຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ລະບຸມາດຕະຖານຢ່າງຊັດເຈນ. “ແຜ່ນໜ້າດິນແກຣນິດເກຣດ 0” ເປັນຂໍ້ກຳນົດທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການກວດກາເກຣດ DIN 876 ເກຣດ 0 ແລະ ASME B89 ມີຄວາມທົນທານຂອງຄວາມຮາບຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ບໍ່ຄືກັນ. ສຳລັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສາກົນ, ໃຫ້ລະບຸມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສາກົນໃດທີ່ຄວບຄຸມການກຳນົດເກຣດ.
ຕ້ອງມີເອກະສານການປັບທຽບທີ່ຄົບຖ້ວນ. ໃບຢັ້ງຢືນຄວນລະບຸວິທີການວັດແທກທີ່ໃຊ້, ສະພາບແວດລ້ອມໃນລະຫວ່າງການວັດແທກ, ເຄື່ອງມືສະເພາະທີ່ໃຊ້ ແລະ ໝາຍເລກໃບຢັ້ງຢືນການປັບທຽບຂອງມັນ, ແລະ ຄ່າຄວາມຮາບພຽງທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ດ້ວຍຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການວັດແທກ. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ລະບຸພຽງແຕ່ "ຕອບສະໜອງລະດັບ 0" ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ມູນສະໜັບສະໜູນນີ້ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕິດຕາມ.
ພິຈາລະນາໄລຍະຫ່າງຂອງການວັດແທກ. ແຜ່ນພື້ນຜິວຫີນແກຣນິດບໍ່ໝັ້ນຄົງຖາວອນ - ພວກມັນສາມາດເກີດການສວມໃສ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການນຳໃຊ້ຫຼາຍ, ແລະ ຄວາມຮາບພຽງຂອງມັນຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບຄືນໃໝ່ເປັນໄລຍະ. ASME B89.3.7 ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບໄລຍະຫ່າງຂອງການກວດສອບຄືນໃໝ່ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຖີ່ຂອງການນຳໃຊ້ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການວັດແທກທີ່ປະຕິບັດ.
ສະຫຼຸບ: ມາດຕະຖານເປັນພື້ນຖານສຳລັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ
ມາດຕະຖານຄວາມຮາບພຽງສຳລັບແຜ່ນພື້ນຜິວຫີນແກຣນິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳແມ່ນລະບົບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ - ພາສາທາງວິຊາການຮ່ວມກັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊື້ໃນສິງກະໂປ ແລະ ຜູ້ຜະລິດໃນເຢຍລະມັນ (ຫຼື ຈີນ) ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າສະເປັກໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ, ວິທີການກວດສອບ, ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການວັດແທກແມ່ນຫຍັງ. ການເຂົ້າໃຈພາສານີ້ - ເກຣດ, ມາດຕະຖານ, ວິທີການວັດແທກ, ແລະ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຕິດຕາມ - ແມ່ນສິ່ງທີ່ປ່ຽນການຕັດສິນໃຈຈັດຊື້ຈາກການກ້າວກະໂດດແຫ່ງສັດທາໄປສູ່ການຕັດສິນດ້ານວິສະວະກຳທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຫຼັກຖານທີ່ບັນທຶກໄວ້.
ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກກຳນົດຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ພື້ນຖານນີ້ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ. ມັນແມ່ນໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນເຊິ່ງການຜະລິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳແມ່ນອາໄສ.
ເວລາໂພສ: ມິຖຸນາ-26-2026
