1. Структурны склад аптычнай платформы
Высокапрадукцыйныя аптычныя сталы распрацаваны для задавальнення патрабаванняў звышдакладных вымярэнняў, кантролю і лабараторных умоў. Іх структурная цэласнасць з'яўляецца асновай стабільнай працы. Ключавыя кампаненты ўключаюць:
-
Цалкам сталёвая платформа
Якасны аптычны стол звычайна мае цалкам сталёвую канструкцыю, у тым ліку верхнюю і ніжнюю абалонкі таўшчынёй 5 мм у спалучэнні з дакладна звараным сталёвым стрыжнем у форме сотаў таўшчынёй 0,25 мм. Стрыжань вырабляецца з выкарыстаннем высокадакладных прэсавых формаў, а для падтрымання аднолькавай геаметрычнай адлегласці выкарыстоўваюцца зварачныя распоркі. -
Цеплавая сіметрыя для размернай стабільнасці
Структура платформы сіметрычная па ўсіх трох восях, што забяспечвае раўнамернае пашырэнне і сцісканне ў адказ на змены тэмпературы. Гэтая сіметрыя дапамагае падтрымліваць выдатную плоскасць нават пры цеплавым напружанні. -
Няма пластыка або алюмінія ўнутры ядра
Сотавая аснова цалкам распасціраецца ад верхняй да ніжняй сталёвай паверхні без якіх-небудзь пластыкавых або алюмініевых уставак. Гэта дазваляе пазбегнуць зніжэння калянасці або ўзнікнення высокіх каэфіцыентаў цеплавога пашырэння. Сталёвыя бакавыя панэлі выкарыстоўваюцца для абароны платформы ад дэфармацыі, звязанай з вільготнасцю. -
Пашыраная апрацоўка паверхняў
Паверхні сталоў акуратна апрацаваны з дапамогай аўтаматызаванай сістэмы матавага паліравання. У параўнанні са старымі метадамі апрацоўкі паверхняў, гэта дазваляе атрымаць больш гладкія і аднастайныя паверхні. Пасля аптымізацыі паверхні роўнасць падтрымліваецца ў межах 1 мкм на квадратны метр, што ідэальна падыходзіць для дакладнага мантажу прыбораў.
2. Метады выпрабаванняў і вымярэнняў аптычных платформаў
Каб гарантаваць якасць і прадукцыйнасць, кожная аптычная платформа праходзіць падрабязныя механічныя выпрабаванні:
-
Мадальныя выпрабаванні малатком
Вядомая знешняя сіла прыкладваецца да паверхні з дапамогай калібраванага імпульснага малатка. Да паверхні мацуецца датчык вібрацыі для збору дадзеных водгуку, якія аналізуюцца з дапамогай спецыяльнага абсталявання для атрымання частотнага спектру. -
Вымярэнне згінальнага пластыку
Падчас даследаванняў і распрацовак некалькі кропак на паверхні стала вымяраюцца на адпаведнасць патрабаванням. Чатыры куты звычайна дэманструюць найбольшую гнуткасць. Для адзінства большасць паведамленых дадзеных аб выгібе збіраецца з гэтых кутніх кропак з дапамогай плоска ўсталяваных датчыкаў. -
Незалежныя справаздачы аб выпрабаваннях
Кожная платформа тэстуецца асобна і пастаўляецца з падрабязнай справаздачай, якая ўключае вымераную крывую адпаведнасці. Гэта забяспечвае больш дакладнае адлюстраванне прадукцыйнасці, чым агульныя стандартныя крывыя, заснаваныя на памеры. -
Ключавыя паказчыкі эфектыўнасці
Крывыя згібу і дадзеныя частотнай характарыстыкі з'яўляюцца найважнейшымі эталонамі, якія адлюстроўваюць паводзіны платформы пры дынамічных нагрузках, асабліва ў неідэальных умовах, і забяспечваюць карыстальнікам рэалістычныя чаканні адносна прадукцыйнасці ізаляцыі.
3. Функцыя аптычных сістэм вібраізаляцыі
Дакладныя платформы павінны ізаляваць вібрацыю як ад знешніх, так і ад унутраных крыніц:
-
Знешнія вібрацыі могуць уключаць рухі падлогі, крокі, грукат дзвярэй або ўдары аб сцены. Звычайна яны паглынаюцца пнеўматычнымі або механічнымі вібраізалятарамі, убудаванымі ў ножкі стала.
-
Унутраныя вібрацыі ствараюцца такімі кампанентамі, як рухавікі прыбораў, паветраны паток або цыркуляцыя астуджальных вадкасцей. Яны паслабляюцца ўнутранымі дэмпфіруючымі пластамі самой стальніцы.
Неўтаймаваная вібрацыя можа сур'ёзна паўплываць на прадукцыйнасць прыбора, прывесці да памылак вымярэнняў, нестабільнасці і парушэнняў эксперыментаў.
4. Разуменне ўласнай частаты
Уласная частата сістэмы — гэта хуткасць, з якой яна вагаецца, калі на яе не ўплываюць знешнія сілы. Лікава яна роўная яе рэзананснай частаце.
Два ключавыя фактары вызначаюць уласную частату:
-
Маса рухомага кампанента
-
Калянасць (пастаянная спружыністасць) апорнай канструкцыі
Зніжэнне масы або калянасці павялічвае частату, а павелічэнне масы або калянасці спружыны — зніжае яе. Падтрыманне аптымальнай уласнай частаты мае вырашальнае значэнне для прадухілення рэзанансу і забеспячэння дакладнасці паказанняў.
5. Кампаненты паветрана-плавучай ізаляцыйнай платформы
Паветраплаваючыя платформы выкарыстоўваюць паветраныя падшыпнікі і электронныя сістэмы кіравання для дасягнення звышплыўнага, бескантактавага руху. Іх часта класіфікуюць на:
-
Лінейныя пнеўматычныя падшыпнікавыя платформы XYZ
-
Паваротныя сталы з пнеўматычнымі падшыпнікамі
Сістэма паветраных падшыпнікаў уключае ў сябе:
-
Планарныя паветраныя падушкі (модулі паветранага флотавання)
-
Лінейныя паветраныя рэйкі (пнеўматычныя рэйкі)
-
Ратацыйныя паветраныя шпіндзелі
6. Паветраная флотацыя ў прамысловых умовах
Тэхналогія паветранай флотацыі таксама шырока выкарыстоўваецца ў сістэмах ачысткі сцёкавых вод. Гэтыя машыны прызначаны для выдалення завіслых цвёрдых рэчываў, алеяў і калоідных рэчываў з розных тыпаў прамысловых і камунальных сцёкавых вод.
Адзін з распаўсюджаных тыпаў — віхравая паветраная флотацыйная ўстаноўка, у якой выкарыстоўваюцца высакахуткасныя крыльчаткі для ўвядзення ў ваду дробных бурбалак. Гэтыя мікрабурбалкі прыліпаюць да часціц, прымушаючы іх падымацца і выдаляцца з сістэмы. Крыльчаткі звычайна круцяцца з хуткасцю 2900 абаротаў у хвіліну, а ўтварэнне бурбалак узмацняецца паўторным праходжаннем праз шматлопасцевыя сістэмы.
Прыкладанні ўключаюць:
-
Нафтаперапрацоўчыя і нафтахімічныя заводы
-
Хімічная перапрацоўчая прамысловасць
-
Вытворчасць прадуктаў харчавання і напояў
-
Апрацоўка адходаў бойні
-
Фарбаванне і друк на тэкстылі
-
Гальваніка і аздабленне металу
Кароткі змест
Аптычныя паветрана-плаваючыя платформы спалучаюць у сабе дакладную канструкцыю, актыўную вібраізаляцыю і перадавую інжынерыю паверхняў, каб забяспечыць непераўзыдзеную стабільнасць для высакаякасных даследаванняў, інспекцый і прамысловага выкарыстання.
Мы прапануем індывідуальныя рашэнні з дакладнасцю да мікроннага ўзроўню, падмацаваныя поўнымі дадзенымі выпрабаванняў і падтрымкай OEM/ODM. Звяжыцеся з намі для атрымання падрабязных спецыфікацый, чарцяжоў CAD або супрацоўніцтва з дыстрыб'ютарамі.
Час публікацыі: 30 ліпеня 2025 г.