CMM Dynamic Performance က စကင်ဖတ်ခြင်းအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိလဲ။
၁။ ဒိုင်းနမစ်စွမ်းဆောင်ရည်ချို့ယွင်းခြင်း
၏ တက်ကြွသော စွမ်းဆောင်ရည် စီအမ်အမ် မြန်နှုန်းမြင့်စကင်န်ဖတ်ခြင်း၏ တိကျမှုကို ကန့်သတ်ပြီး မြန်နှုန်းမြင့်စကင်န်ဖတ်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
စကင်ဖတ်တိုင်းတာမှုသည် trigger တိုင်းတာမှုနှင့် ကွဲပြားသည်၊ တိုင်းတာစက် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် inertial load ကို ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး static performance ထက် dynamic performance က ပိုအရေးကြီးပါသည်။ Inertial load သည် တိုင်းတာစက်ဖွဲ့စည်းပုံကို ပုံပျက်စေသောကြောင့် ခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲပါသည်။
ရိုးရာစကင်န်ဖတ်စနစ်သည် စကင်န်ဖတ်သည့်အမြန်နှုန်းကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် စကင်န်ဖတ်ခြင်းတိကျမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ၎င်းသည် ပြောင်းလဲနေသော စွမ်းဆောင်ရည်အတားအဆီးများကို လျှော့ပေါ့ပေးသည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၂။ ဒိုင်းနမစ် အမှား
စကင်ဖတ်ခြင်းသည် အရှိန်အဟုန်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အရှိန်အဟုန်ကို မပြင်ပါက တိုင်းတာမှုအမှားများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
သီးခြားအမှတ်များကို တိုင်းတာရာတွင်၊ inertial force ၏ပုံရိပ်သည် ထင်ရှားခြင်းမရှိသော်လည်း scanning တွင်၊ acceleration ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ရလဒ် inertial load သည် ထင်ရှားသည်။ အမြန်နှုန်းတိုးလာသည်နှင့်အမျှ acceleration လည်း တိုးလာသည်။ အမှန်တကယ်တွင်၊ acceleration သည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာတိုးလာပြီး ပုံမှန် scan trajectory curve တွင်၊ acceleration ပြောင်းလဲမှုနှုန်းသည် အလျင်ပြောင်းလဲမှုနှုန်း၏ နှစ်ထပ်ကိန်းဖြစ်သည်။
အမြန်နှုန်းနိမ့်တွင်၊ အရှိန်အဟုန်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် မပြောပလောက်ပါ။ ရိုးရာအစဉ်အလာ စကင်ဖတ်စနစ် ၎င်းတွင် မည်သည့် dynamic compensation မှ မရှိဘဲ မြန်နှုန်းနိမ့်သော နေရာတွင်သာ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ မြန်နှုန်း မြင့်တက်လာပါက တိုင်းတာမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေသော အဓိကအချက် ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ အများစုမှာ သြဒီနိတ်တိုင်းတာစက်များ ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အသုံးပြုကြပြီး တိုင်းတာချိန်သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ တိုင်းတာမှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါက အားသာချက်မှာ အလွန်ရှင်းလင်းပါသည်။

၃။ ဒိုင်းနမစ်အမှားအယွင်းကို ထိခိုက်စေသောအချက်များ
သိသာထင်ရှားသော အင်္ဂါရပ်တစ်ခု၏ ဒိုင်းနမစ်အမှားမှာ ၎င်း၏ ခန့်မှန်း၍မရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ စက်၏ ဒိုင်းနမစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေသော အချက်များစွာရှိပြီး ဤအချက်အားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည့် အဆင့်မြင့်တိုင်းတာမှုနည်းလမ်းကို ရှာဖွေရန် လက်တွေ့မကျပါ၊ ၎င်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်အများစုတွင် အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ဤလွှမ်းမိုးသောအချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း စီထားသည်။
၁) ထိန်းချုပ်စနစ်၏ တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်း- ထိန်းချုပ်စနစ်၏ တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်း နှေးကွေးလေ၊ ဒိုင်းနမစ်အမှား ပိုများလေဖြစ်သည်။ တုံ့ပြန်မှုမြန်ဆန်သောစနစ်သည် အမှားများကို ပိုမိုပြင်ဆင်နိုင်သည်။
လျင်မြန်စွာဖြင့်၊ ထို့ကြောင့် dynamic error များကို လျှော့ချပေးသည်။
၂) ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ တည်ငြိမ်မှု- မတည်ငြိမ်သော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် တုန်ခါမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဒိုင်းနမစ်အမှားအယွင်းများ တိုးလာစေနိုင်သည်။
၃) ပြင်ပနှောင့်ယှက်မှု- ပြင်ပနှောင့်ယှက်မှုသည် စနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေပြီး ပြောင်းလဲနေသောအမှားများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
၄) ထိန်းချုပ်မှုစနစ် ဒီဇိုင်း- ထိန်းချုပ်မှု gain၊ integration time constant စသည်တို့ကဲ့သို့သော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ ဒီဇိုင်း parameters များသည် dynamic performance နှင့်
စနစ်၏ ဒိုင်းနမစ် အမှား။
၅) ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ မျဉ်းမတော်သော ဝိသေသလက္ခဏာများ- မျဉ်းမတော်သော ဝိသေသလက္ခဏာများသည် စနစ်၏ ဒိုင်းနမစ်အပြုအမူတွင် ပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဒိုင်းနမစ်၏ အရွယ်အစားကို သက်ရောက်မှုရှိစေပါသည်။
အမှား။
မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် အကြံဉာဏ်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ overseas0711@vip.163.com














