අතිශය නිරවද්‍ය ග්‍රැනයිට් වායු බෙයාරිං ශුන්‍ය ඝර්ෂණ ඝර්ෂණ රහිත රේඛීය චලිතයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

යාන්ත්‍රික බෝල දරණ මාර්ගෝපදේශ මඟින් ක්ෂුද්‍ර ඝර්ෂණය, පසුබෑම සහ යාන්ත්‍රික ඇඳුම් හඳුන්වා දෙන අතර එමඟින් ඉහළ මට්ටමේ ස්වයංක්‍රීයකරණයේ ස්ථානගත කිරීමේ පුනරාවර්තන හැකියාව සීමා වේ. අතිශය නිරවද්‍ය ග්‍රැනයිට් වායු ෙබයාරිං පිරිසිදු සම්පීඩිත වාතයේ ක්ෂුද්‍ර තුනී ස්ථරයක් මත පාවෙන ගෙවීම් මගින් භෞතික සම්බන්ධතා ඉවත් කරයි. ZHHIMG® කළු ග්‍රැනයිට් (3100kg/m³) හි නිරපේක්ෂ පැතලි බව භාවිතා කරමින්, මෙම පද්ධති සම්පූර්ණයෙන්ම ඝර්ෂණ රහිත චලිතය, ශුන්‍ය හිස්ටෙරසිස් සහ උප-නැනෝමීටර ස්ථානගත කිරීමේ විභේදනය සපයයි.

යාන්ත්‍රික ඝර්ෂණය සහ සංරචක ගෙවී යාම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීම.

චලනය වන කොටස් අතර භෞතික ස්පර්ශය නොවැළැක්විය හැකි ඝර්ෂණය ඇති කරන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කාලයත් සමඟ සංරචක පිරිහීම සහ නිරවද්‍යතාවය නැති වේ. ග්‍රැනයිට් වායු ෙබයාරිං අඛණ්ඩ මයික්‍රෝන 5 සිට 10 දක්වා වායු පරතරයක් හරහා ක්‍රියාත්මක වන අතර, ඝන-ඝන සම්බන්ධතාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරයි. මෙම ශුන්‍ය-ඝර්ෂණ සැලසුම මඟින් ඔබේ රේඛීය මෝටර් අදියර බිලියන ගණනක් මෙහෙයුම් චක්‍ර හරහා කර්මාන්තශාලා සහතික කළ නිරවද්‍යතාවයක් පවත්වා ගෙන යන බව සහතික කරයි.

ශුන්‍ය-පසුගාමී මාර්ගෝපදේශය හරහා උප-නැනෝමීටර ස්ථානගත කිරීමේ පුනරාවර්තන හැකියාව

යාන්ත්‍රික මාර්ගෝපදේශක රේල් පීලි, ස්ටික්-ස්ලිප් බලපෑම් වලින් පීඩා විඳිති, එහිදී චලනය ආරම්භ කිරීමට අමතර බලයක් අවශ්‍ය වන අතර, සුළු ස්ථානගත කිරීම් අතිච්ඡාදනය වීමට හේතු වේ. වායු බෙයාරිං නිදහසේ පාවෙන නිසා, ඒවා ශුන්‍ය ස්ටික්ෂන් හෝ පසුබෑමක් සහිත භාගික රේඛීය මෝටර් යෙදවුම් වලට ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර දක්වයි. මෙම අසමසම ද්‍රවශීලතාවය ලේසර් සැකසුම් පද්ධතිවලට විශ්වාසදායක උප-නැනෝමීටර ස්ථානගත කිරීමේ පුනරාවර්තන හැකියාව ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

ආවේණික සාමාන්‍යකරණ බලපෑම සුළු මතුපිට අඩුපාඩු සුමට කරයි

අන්වීක්ෂයකින් බැලූ විට පැතලි මතුපිට පවා කුඩා ක්ෂුද්‍ර භූ විෂමතා වෙනස්කම් අඩංගු වේ. අපගේ අතින් ඇලවූ කළු ග්‍රැනයිට් ධාවන පථය මත වායු බෙයාරින් පෑඩ් එකක් ලිස්සා යන විට, පීඩන වායු පටලය ස්වභාවික ඒකාබද්ධ කිරීමේ පෙරහනක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. මෙම වායු පටල පීඩනය ක්ෂුද්‍ර මතුපිට අපගමනයන් සාමාන්‍යකරණය කරයි, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස භෞතික ධාවන පථයේ සමතලාභාවය ඉක්මවා යන රේඛීය ගමන් සෘජු බවක් ඇති වේ.

ශුන්‍ය නඩත්තු සහ පිරිසිදු කාමර-අනුකූල පිරිසිදු කාමර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

යාන්ත්‍රික ෙබයාරිං සඳහා අඛණ්ඩ තෙල් ලිහිසි කිරීම අවශ්‍ය වන අතර, එමඟින් රික්ත කුටිවල උල්ෙල්ඛ වාතයෙන් පිටවන ග්‍රිට් සහ වායු ආකර්ෂණය වේ. ග්‍රැනයිට් වායු ෙබයාරිං පිරිසිදු, වියළි සම්පීඩිත වායුව භාවිතා කරන අතර ලිහිසි තරල අවශ්‍ය නොවේ. මෙම පිරිසිදු කාමර-අනුකූල මෙහෙයුම අංශු දූෂණය ඉවත් කරයි, එය අර්ධ සන්නායක ලිතෝග්‍රැෆි සහ රික්ත පරිසරයන් සඳහා ප්‍රමුඛතම තේරීම බවට පත් කරයි.

ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් සෙරමික් බ්ලොක්

මාර්ගෝපදේශ යාන්ත්‍රණ විශ්ලේෂණය: ග්‍රැනයිට් වායු ෙබයාරිං එදිරිව යාන්ත්‍රික රේඛීය මාර්ගෝපදේශ

මෙහෙයුම් පරාමිතිය ZHHIMG® නිරවද්‍ය ග්‍රැනයිට් වායු බෙයාරිං සම්මත බෝල දරණ පැතිකඩ මාර්ගෝපදේශය හරස් රෝලර් ඝර්ෂණ මාර්ගෝපදේශය
ස්ථිතික සහ චාලක ඝර්ෂණය නිරපේක්ෂ ශුන්‍යය (0.0000) ඉහළ ස්ටික්ෂන් (0.005 – 0.01) මධ්‍යස්ථ ඝර්ෂණය (0.002)
යාන්ත්‍රික රේල් ඇඳුම් කිසිවක් නැත (අසීමිත මෙහෙයුම් ආයු කාලය) ඉහළ (නිතිපතා ප්‍රතිස්ථාපන අවශ්‍යයි) මධ්‍යම (ව්‍යුහාත්මක වලවල් වලට ගොදුරු වීමේ ප්‍රවණතාව)
ලිහිසි කිරීමේ අවශ්‍යතා කිසිවක් නැත (පිරිසිදු සම්පීඩිත වාතය භාවිතා කරයි) අනිවාර්යයි (ග්‍රීස් හෝ තෙල් අවශ්‍යයි) අනිවාර්යයි (තෙල් නෑම අවශ්‍යයි)
පිරිසිදු කාමර අංශු ප්‍රතිදානය ශුන්‍යය (100% පිරිසිදු කාමර අනුකූල) ඉහළ (තෙල් මීදුම සහ ලෝහ දූවිලි විමෝචනය කරයි) මධ්‍යස්ථ
ස්ථානගත කිරීමේ විභේදනය උප-නැනෝමීටර පරිමාණ හැකියාව ප්‍රතික්‍රියාව මගින් මයික්‍රෝන පරිමාණයට සීමා වේ ස්ටික්-ස්ලිප් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව මගින් සීමා කර ඇත

නිතර අසන ප්‍රශ්න (නිතර අසන ප්‍රශ්න)

ප්‍රශ්නය 1: ග්‍රැනයිට් වායු රඳවනයක් ක්‍රියාත්මක වීමට කොපමණ වායු පීඩනයක් අවශ්‍ය වේද?

A1: බොහෝ කාර්මික ග්‍රැනයිට් වායු ෙබයාරිං 4.0 සිට 6.0 බාර් (60 සිට 90 PSI) අතර ස්ථායී සැපයුම් පීඩනයකදී ප්‍රශස්ත ලෙස ක්‍රියා කරයි. මයික්‍රෝන 0.1 ට වඩා විශාල ජලය, තෙල් සහ අංශු ඉවත් කිරීම සඳහා වායු සැපයුම දැඩි ලෙස පෙරීම කළ යුතුය.

ප්‍රශ්නය 2: වායු පීඩනය හදිසියේ අඩුවීම යන්ත්‍රයට විනාශකාරී හානියක් සිදු කරයිද?

A2: අපි අපගේ පද්ධති ඒකාබද්ධ ආරක්ෂිත ආන්තිකයන් සමඟින් නිර්මාණය කරමු. වායු පීඩනය පහත වැටුනහොත්, බෙයාරින් පෑඩ් ස්වභාවික කළු ග්‍රැනයිට් ධාවන පථය මත මෘදු ලෙස තැන්පත් වේ. ග්‍රැනයිට් ස්වයං-ලිහිසි කරන සහ ගැහෙන්නේ නැති නිසා, එය ක්ෂණික ව්‍යුහාත්මක අල්ලා ගැනීම වළක්වයි.

Q3: ග්‍රැනයිට් ධාවන පථය සඳහා අවසර දී ඇති උපරිම සමතලා අපගමනය කුමක්ද?

A3: ඉතා ස්ථායී මයික්‍රෝන 5 ක වායු පරතරයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා, ග්‍රැනයිට් මාර්ගෝපදේශක ධාවන පථය අසාමාන්‍ය පැතලි බව පිරිවිතරයකට ලැප් කළ යුතුය, සාමාන්‍යයෙන් මීටරයකට මයික්‍රෝන 1.0 ට අඩු, අපගේ නියත උෂ්ණත්ව වැඩමුළුව තුළ හැසිරවිය යුතුය.

ප්‍රශ්නය 4: රික්ත කුටීර පරිසරවල ග්‍රැනයිට් වායු බෙයාරිං භාවිතා කළ හැකිද?

A4: ඔව්. රික්තක පරිසරයන් සඳහා, අපි විශේෂිත රික්ත-පූර්ව පටවන ලද (VPL) වායු ෙබයාරිං ක්‍රියාත්මක කරමු. මෙම වින්‍යාසයන් ධනාත්මක වායු පීඩනය රික්ත නිස්සාරණ වළල්ලක් සමඟ ඒකාබද්ධ කර, කුටියට වාතය පිටවීම වළක්වයි.

Q5: ස්පර්ශ නොවන බෙයාරිං එකක ZHHIMG ඉහළ දෘඩතාවයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

A5: වායු පරතරය අඩු වන විට වායු දරණ දෘඪතාව වැඩි වේ. සීමිත මූලද්‍රව්‍ය විශ්ලේෂණය (FEA) හරහා වායු බෙදා හැරීමේ කට්ට, පියාසර උස සහ පෑඩ් ප්‍රමාණය ප්‍රශස්ත කිරීමෙන්, අපි අපගමනයකින් තොරව ඉහළ ගතික බරට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමට පටල දෘඪතාව උපරිම කරමු.

Q6: ZHHIMG® ග්‍රැනයිට් වායු ෙබයාරිං අවශ්‍ය වන සාමාන්‍ය යෙදුම් මොනවාද?

A6: ඒවා අර්ධ සන්නායක වේෆර් පරීක්ෂණ පද්ධති, පැතලි පැනල් සංදර්ශක ස්කෑනර්, අතිශය නිරවද්‍ය ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍ර (ෆෙම්ටෝ තත්පර/පිකෝ තත්පර), කාර්මික CT එක්ස් කිරණ ඛණ්ඩාංක මෙවලම් සහ ඉහළ මට්ටමේ ස්වයංක්‍රීය මිනුම් විද්‍යා සංවේදක සමඟ පුළුල් ලෙස ඒකාබද්ධ කර ඇත.


පළ කිරීමේ කාලය: 2026 ජූනි-05