Leave Your Message

ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການເລືອກເຄື່ອງວັດແທກພິກັດສາມຢ່າງ

2024-08-16

1. ຂອບເຂດການວັດແທກ

ນີ້ແມ່ນປັດໄຈຫຼັກໃນການເລືອກ CMM. ເມື່ອພວກເຮົາວາງແຜນທີ່ຈະຊື້ ເຄື່ອງວັດແທກພິກັດ (CMM), ກ່ອນອື່ນໝົດພວກເຮົາຄວນຮູ້ຂະໜາດອ້ອມຂ້າງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ແລະຈາກນັ້ນເລືອກຂະໜາດ CMM. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອເລືອກພິກັດຂົວ ເຄື່ອງວັດແທກ, ລາຄາອຸປະກອນແມ່ນສັດສ່ວນກັບຄວາມຍາວຂອງລຳແສງ, ສະນັ້ນພວກເຮົາພຽງແຕ່ຕ້ອງການຕອບສະໜອງຂອບເຂດການວັດແທກ, ຢ່າຕິດຕາມຂອບເຂດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ. ຖ້າຊິ້ນວຽກທີ່ຈະວັດແທກແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເລືອກເຄື່ອງວັດແທກພິກັດທີ່ສາມາດວາງຊິ້ນວຽກທັງໝົດໄວ້ເທິງໂຕະໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ພິຈາລະນານ້ຳໜັກຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຢ່າເກີນຂີດຈຳກັດການຮັບນ້ຳໜັກຂອງເຄື່ອງວັດແທກພິກັດ. ລະບົບໂພຣບທີ່ເລືອກຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຂອບເຂດການວັດແທກ, ຍ້ອນວ່າໂພຣບໃຊ້ພື້ນທີ່ການວັດແທກໃນລະດັບໜຶ່ງ.

 

2. ການເລືອກໂພຣບ

1) ໂພຣບແບບໝຸນ: ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບການຜະລິດ CMM

2) ໂພຣບຄົງທີ່: ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກພິກັດ

ບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດໃນການໝຸນໃນລະຫວ່າງການໝຸນ. ເນື່ອງຈາກໂພຣບໝຸນເຮັດວຽກແຕກຕ່າງຈາກໂພຣບທີ່ຢູ່ກັບທີ່, ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນລະດັບການວັດແທກເມື່ອເລືອກອຸປະກອນ: ໂພຣບໝຸນຕ້ອງການລະດັບການວັດແທກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ສຳລັບຊິ້ນວຽກດຽວກັນ, ໂພຣບໝຸນຈະຄອບຄອງພື້ນທີ່ສະເພາະໃນລະຫວ່າງຂະບວນການໝຸນ. ອີງຕາມປະສົບການຕົວຈິງຂອງພວກເຮົາ, ໃນການເລືອກເຄື່ອງວັດແທກພິກັດ, ຖ້າໃຊ້ໂພຣບໝຸນ, ຄວນພິຈາລະນາລະດັບການວັດແທກພິກັດຂອງເຄື່ອງວັດແທກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

 

ເຄື່ອງວັດແທກພິກັດ (CMM) ແມ່ນເຄື່ອງມືວັດແທກເພື່ອວັດແທກຂະໜາດເລຂາຄະນິດ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງຊິ້ນວຽກ. ເມື່ອເລືອກເຄື່ອງວັດແທກພິກັດ, ພວກເຮົາສາມາດປຽບທຽບຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກຂອງຊິ້ນວຽກທີ່ຈະວັດແທກກັບຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກຂອງເຄື່ອງວັດແທກ. ການປຽບທຽບທີ່ຊັດເຈນບໍ່ແມ່ນຂະບວນການປຽບທຽບງ່າຍໆ. ໃນລາຍລະອຽດທາງເທັກນິກຂອງເຄື່ອງວັດແທກ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີສູດການຄິດໄລ່ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສອງປະເພດສຳລັບການວັດແທກຄວາມຍາວແກນດຽວ ແລະ ພື້ນທີ່, ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກຊ້ຳໆ. ເມື່ອວັດແທກ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນການວັດແທກຂອງພາລາມິເຕີທີ່ວັດແທກແມ່ນຖືກຈຳກັດຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ແນ່ນອນ. ໃນການວັດແທກທົ່ວໄປ, ຕ້ອງມີການວັດແທກຈຸດວັດແທກຫຼາຍຈຸດ. ເມື່ອວັດແທກຄວາມທົນທານຂອງຮູບຮ່າງ, ມີຈຸດວັດແທກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດ.

 

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ຄວນເລືອກເຄື່ອງວັດແທກພິກັດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງກວ່າເລັກນ້ອຍ (ລວມທັງຄວາມແມ່ນຍຳຊ້ຳໆ). ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຍ້ອນຄວາມສັບສົນຂອງຊິ້ນວຽກວັດແທກເທົ່ານັ້ນ, ຄວາມຜິດພາດຂອງຈຸດວັດແທກທີ່ນຳມາໃຊ້ອາດຈະໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ (ໂດຍການປ່ຽນຫົວວັດແທກ ຫຼື ການຂະຫຍາຍກ້ານຍືດອອກຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກຫຼາຍຂຶ້ນ), ແຕ່ດ້ວຍຈຳນວນການນຳໃຊ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງວັດແທກກໍ່ຈະຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ.

 

ຈາກຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງໂພຣບຈົນເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຜົນການວັດແທກ, ມີ ໂພຣບກະຕຸ້ນການຕິດຕໍ່, ໂພຣບສະແກນແບບສຳຜັດ ແລະ ໂພຣບແສງແບບບໍ່ສຳຜັດ. ເມື່ອເລືອກໂພຣບ, ຄວາມໄວໃນການວັດແທກ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງໂພຣບອຸປະກອນຈະຖືກເລືອກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການວັດແທກ.

 

ຂະໜາດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນພື້ນຖານການອ່ານຂອງ CMM, ສະນັ້ນຄ່າສຳປະສິດການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນຂອງມັນຕ້ອງຕໍ່າທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການອ່ານ. ໃນປັດຈຸບັນການພັດທະນາວັດສະດຸຂອງໄມ້ບັນທັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຍັງສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າສຳປະສິດການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ. ເຄື່ອງວັດແທກແບ່ງອອກເປັນຄູ່ມື (ຫຼືມືຖື) ແລະ CNC (ການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ). ໃນການເລືອກ, ຂະໜາດຂອງວັດຖຸທົດສອບຄວນໄດ້ຮັບການວັດແທກຈາກລັກສະນະຂອງຂະໜາດຊຸດ, ລະດັບອັດຕະໂນມັດ, ລະດັບທັກສະຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ ແລະ ການລົງທຶນ. ແນ່ນອນ, ເຄື່ອງວັດແທກ CNC ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ ແລະ ຄວາມໄວໃນການວັດແທກທີ່ໄວ, ແຕ່ເວລາກະກຽມກ່ອນການວັດແທກແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຍາວ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກນິກແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ, ແລະ ການລົງທຶນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່.

 

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຖ້າມີຄໍາຖາມຫຼືຄໍາແນະນໍາໃດໆທີ່ overseas0711@vip.163.com