CMM ၏ အမျိုးအစားများ၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမကို ပြည့်စုံစွာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
ထို သုံးလုံးပါ ကိုဩဒိနိတ်တိုင်းတာစက် သည် ခေတ်မီထုတ်လုပ်မှုတွင် အလွန်အရေးကြီးသော တိုင်းတာရေးကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သုံးဖက်မြင်အာကာသအတွင်းရှိ အရာဝတ္ထုများ၏ အတိုင်းအတာနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များကို တိကျစွာ တိုင်းတာနိုင်သည်။
I. အမျိုးအစားများ
လက်ရှိတွင် သုံး-ကိုဩဒိနိတ် အမျိုးအစား အဓိက နှစ်မျိုးရှိသည်။ တိုင်းတာစက်ဈေးကွက်တွင် ရရှိနိုင်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အလင်းပိုင်းဆိုင်ရာ သုံးမျိုးသော ကိုဩဒိနိတ်တိုင်းတာသည့် စက်များ။
၁။ စက်မှုဆိုင်ရာ ကိုဩဒိနိတ် တိုင်းတာစက်
ဤတိုင်းတာစက်အမျိုးအစားသည် အဓိကအားဖြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားများမှတစ်ဆင့် တိုင်းတာမှုကို ပြုလုပ်ပြီး ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့ ပါဝင်သည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဩဒိနိတ်တိုင်းတာစက်များသည် အရွယ်အစားကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းများကို တိုင်းတာရန်အတွက် သင့်လျော်ပြီး မြင့်မားသောတိုင်းတာမှုတိကျမှုကို ရရှိစေနိုင်သည်။
၂။ အလင်းတန်းကို တိုင်းတာသည့်စက်
အလင်းတန်းကိုဩဒိနိတ်တိုင်းတာသည့်စက်သည် ကင်မရာနှင့် ပုံရိပ်ပြုပြင်ခြင်းကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲမြင့်မားသောတိကျမှု၊ မြန်နှုန်းမြင့်နှင့် ထိတွေ့မှုမရှိသော တိုင်းတာမှုစွမ်းရည်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဤတိုင်းတာစက်အမျိုးအစားသည် သေးငယ်ပြီး ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများကို တိုင်းတာရန်အတွက် သင့်လျော်ပြီး မော်တော်ကား၊ အာကာသနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
II. ဖွဲ့စည်းမှု
သုံး-ကိုဩဒိနိတ်တိုင်းတာစက်ကို အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
၁။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံ- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံသည် CMM ၏ အထောက်အပံ့ဘောင်ဖြစ်ပြီး တိုင်းတာမှုကို ပံ့ပိုးပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အလုပ်စားပွဲ။ တိုင်းတာမှု၏ တိကျမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေရန် မြင့်မားသော တည်ငြိမ်မှုနှင့် မာကျောမှုရှိရန် လိုအပ်သည်။
၂။ တိုင်းတာခြင်းစမ်းသပ်ကိရိယာတိုင်းတာသည့် probe သည် CMM ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး အရာဝတ္ထု၏ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်အချက်အလက်များကို လက်ခံရယူရန်နှင့် ပြောင်းလဲရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ တိုင်းတာသည့် probe ရွေးချယ်မှုသည် တိုင်းတာမှုတိကျမှုအပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အသုံးများသော တိုင်းတာသည့် probe များတွင် trigger probe၊ laser scanning probe စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
၃။ ထိန်းချုပ်စနစ်- ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် CMM ၏ ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းချုပ်ပြီး တိုင်းတာမှုရလဒ်များကို အော်ပရေတာထံ ပြန်လည်ပေးပို့ရန် တာဝန်ရှိသည်။ တိုင်းတာမှု၏ တိကျမှုကို သေချာစေရန် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွင် မြန်နှုန်းမြင့်၊ မြင့်မားသော တိကျမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှု ရှိရန် လိုအပ်သည်။
၄။ ဆော့ဖ်ဝဲစနစ်- ဆော့ဖ်ဝဲစနစ်သည် CMM ၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဖော်ရွေသော အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်နှင့် အစွမ်းထက်သော အချက်အလက်လုပ်ဆောင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

III. လုပ်ဆောင်ပုံ အခြေခံမူ
CMM ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံက သုံးဖက်မြင် ကိုဩဒိနိတ်စနစ်ပေါ်မှာ အခြေခံထားပါတယ်။ တိုင်းတာတဲ့ probe ကို အသုံးပြုပြီး အရာဝတ္ထုကို နမူနာယူပြီးရင် နမူနာယူထားတဲ့ data ကို သုံးဖက်မြင် ကိုဩဒိနိတ်စနစ်မှာ point cloud data အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပြီး နောက်ဆုံးမှာ သင်္ချာ algorithms တွေကို အသုံးပြုပြီး အရာဝတ္ထုရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကို တွက်ချက်ပါတယ်။
သီးခြားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
၁။ ပြင်ဆင်မှု- ပထမဦးစွာ၊ တိုင်းတာမည့် အလုပ်အပိုင်းကို တိုင်းတာစက်၏ အလုပ်စားပွဲပေါ်တွင် ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းတာမှု၏ တိကျမှုကို သေချာစေရန် ကနဦး ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်သင့်သည်။
၂။ အမှတ်များယူခြင်း- လေဆာတိုင်းတာခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် အလုပ်မျက်နှာပြင်၏ အမှတ်တိမ်ဒေတာကို ရယူခြင်း။
၃။ အတိုင်းအတာတိုင်းတာခြင်း- သင်္ချာအယ်လဂိုရစ်သမ်များကို အသုံးပြု၍ point cloud data ကို လုပ်ဆောင်ပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာ အလုပ်အပိုင်း၏ အတိုင်းအတာများ၊ ပုံသဏ္ဍာန်များ ဥပမာ အချင်း၊ အရှည်၊ အပြိုင်စသည်တို့ကို တွက်ချက်သည်။
၄။ ရလဒ်တင်ပြချက်- နောက်ဆုံးတွင်၊ တိုင်းတာမှုရလဒ်များကို ဆော့ဖ်ဝဲစနစ်မှတစ်ဆင့် မြင်သာစွာပြသနိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတိုင်းတာမှုအစီရင်ခံစာများကို ထုတ်ပေးနိုင်သောကြောင့် အသုံးပြုသူအနေဖြင့် နောက်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။
မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် အကြံဉာဏ်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ overseas0711@vip.163.com














