ເຄື່ອງຈັກ optical ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງສຸດແມ່ນພື້ນຖານໃນການຜະລິດອົງປະກອບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດ, ລະບົບການບິນອະວະກາດ, ເຊມິຄອນນໍາ, ແລະອຸປະກອນການຖ່າຍຮູບທີ່ກ້າວຫນ້າ. ໃນຂະນະທີ່ການຜະລິດກ້າວໄປສູ່ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນລະດັບ nanometer, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມກາຍເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະການເຮັດຊ້ໍາອີກ. ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ພາບລວມຂອງເຄື່ອງຈັກ optical ຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ສຸດ, ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ, ອຸປະກອນປົກກະຕິ, ແລະຄວາມສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ເຄື່ອງເຢັນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ ໃນການຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງຈັກ.
1. Ultra-Precision Optical Machining ແມ່ນຫຍັງ?
Ultra-precision optical machining ແມ່ນຂະບວນການຜະລິດແບບພິເສດທີ່ປະສົມປະສານເຄື່ອງມືເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ລະບົບການວັດແທກຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ, ແລະການຄວບຄຸມສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເປົ້າຫມາຍຂອງມັນແມ່ນເພື່ອບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແບບຟອມຍ່ອຍ micrometer ແລະ nanometer ຫຼື sub-nanometer ດ້ານ roughness. ເທກໂນໂລຍີນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຜະລິດ optical, ວິສະວະກໍາ aerospace, ການປຸງແຕ່ງ semiconductor, ແລະເຄື່ອງມືຄວາມແມ່ນຍໍາ.
ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ
* ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແບບຟອມ: ≤ 0.1 μm
* Surface Roughness (Ra/Rq): ລະດັບ nanometer ຫຼື sub-nanometer
2. ພາບລວມຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕ
ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງ YH, ຕະຫຼາດໂລກສໍາລັບລະບົບເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງສຸດໄດ້ບັນລຸ 2.094 ຕື້ RMB ໃນປີ 2023 ແລະຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕເຖິງ 2.873 ຕື້ RMB ໃນປີ 2029.
ພາຍໃນຕະຫຼາດນີ້, ອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກ optical ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງມີມູນຄ່າ 880 ລ້ານ RMB ໃນປີ 2024, ດ້ວຍການຄາດຄະເນເຖິງ 1.17 ຕື້ RMB ໃນປີ 2031 ແລະ 4.2% CAGR (2025-2031).
ແນວໂນ້ມພາກພື້ນ
* ອາເມລິກາເຫນືອ: ຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ກວມເອົາ 36% ຂອງສ່ວນແບ່ງທົ່ວໂລກ
* ເອີຣົບ: ເມື່ອກ່ອນເດັ່ນ, ໃນປັດຈຸບັນຄ່ອຍໆປ່ຽນໄປ
* ອາຊີປາຊີຟິກ: ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຍ້ອນຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີ
3. ອຸປະກອນຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນ Ultra-Precision Optical Machining
ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງສຸດແມ່ນອີງໃສ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂະບວນການປະສົມປະສານສູງ. ແຕ່ລະປະເພດອຸປະກອນປະກອບສ່ວນໃຫ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າສູງຂື້ນໃນຮູບຮ່າງແລະການສໍາເລັດຮູບອົງປະກອບ optical.
(1) ການຫັນເພັດຈຸດດຽວທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງສຸດ (SPDT)
ຟັງຊັນ: ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເພັດກ້ອນດຽວທໍາມະຊາດເພື່ອເຄື່ອງຈັກໂລຫະ ductile (Al, Cu) ແລະວັດສະດຸ infrared (Ge, ZnS, CaF₂), ສໍາເລັດຮູບຫນ້າດິນແລະເຄື່ອງຈັກໂຄງສ້າງໃນຫນຶ່ງຜ່ານ.
ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ
* spindle ທີ່ມີລູກປືນທາງອາກາດແລະ motor linear drives
* ບັນລຸ Ra 3–5 nm ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແບບຟອມ < 0.1 μm
* ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ອຸນຫະພູມສິ່ງແວດລ້ອມ
* ຕ້ອງການການຄວບຄຸມເຄື່ອງເຢັນທີ່ຊັດເຈນເພື່ອສະຖຽນລະພາບ spindle ແລະເລຂາຄະນິດຂອງເຄື່ອງຈັກ
(2) ລະບົບການສໍາເລັດຮູບ Magnetorheological (MRF).
ຟັງຊັນ: ໃຊ້ຂອງນ້ໍາທີ່ຄວບຄຸມພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເພື່ອປະຕິບັດການຂັດລະດັບ nanometer ທ້ອງຖິ່ນສໍາລັບ aspheric, freeform, ແລະຫນ້າ optical ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.
ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ
* ອັດຕາການຖອດວັດສະດຸທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຕາມເສັ້ນ
* ບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແບບຟອມເຖິງ λ/20
* ບໍ່ມີຮອຍຂີດຂ່ວນຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຂອງພື້ນຜິວ
* ສ້າງຄວາມຮ້ອນໃນ spindle ແລະ coils ແມ່ເຫຼັກ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຢັນທີ່ຫມັ້ນຄົງ
(3) ລະບົບການວັດແທກພື້ນຜິວ Interferometric
ຟັງຊັນ: ວັດແທກຄວາມບ່ຽງເບນແລະຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງເລນ, ກະຈົກ, ແລະ optics ແບບເສລີ.
ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ
* ຄວາມລະອຽດຂອງຄື້ນເຖິງ λ/50
* ການສ້າງຫນ້າດິນອັດຕະໂນມັດແລະການວິເຄາະ
* ການວັດແທກຊ້ໍາຊ້ອນ, ບໍ່ຕິດຕໍ່
* ອົງປະກອບພາຍໃນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ອຸນຫະພູມ (ເຊັ່ນ: ເລເຊີ He-Ne, ເຊັນເຊີ CCD)
4. ເປັນຫຍັງເຄື່ອງເຮັດນໍ້າເຢັນຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບເຄື່ອງຈັກ Optical ທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງ
ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງສຸດແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສຸດຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຄວາມຮ້ອນ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມໍເຕີ spindle, ລະບົບຂັດ, ແລະເຄື່ອງມືການວັດແທກ optical ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຜິດປົກກະຕິຂອງໂຄງສ້າງຫຼືການຂະຫຍາຍວັດສະດຸ. ເຖິງແມ່ນວ່າການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມ 0.1°C ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງຈັກ.
ເຄື່ອງເຢັນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງຄວາມເຢັນຄົງທີ່, ເອົາຄວາມຮ້ອນເກີນ, ແລະປ້ອງກັນການລອຍຕົວຂອງຄວາມຮ້ອນ. ດ້ວຍຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມຂອງ ±0.1 ° C ຫຼືດີກວ່າ, ເຄື່ອງເຢັນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດການຍ່ອຍໄມໂຄຣນແລະລະດັບ nanometer ທີ່ສອດຄ່ອງໃນທົ່ວການປະຕິບັດເຄື່ອງຈັກ, ການຂັດແລະການວັດແທກ.
5. ການເລືອກເຄື່ອງ Chiller ສໍາລັບອຸປະກອນ Optical ຄວາມຊັດເຈນສູງສຸດ: ຫົກຄວາມຕ້ອງການທີ່ສໍາຄັນ
ເຄື່ອງ optical ລະດັບສູງຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາຫນ່ວຍຄວາມເຢັນມາດຕະຖານ. ເຄື່ອງເຢັນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງພວກເຂົາຕ້ອງສົ່ງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ການໄຫຼວຽນທີ່ສະອາດ, ແລະການເຊື່ອມໂຍງລະບົບອັດສະລິຍະ. ຊຸດ TEYU CWUP ແລະ RMUP ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້, ສະເຫນີຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
(1) ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງ
ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມຕັ້ງແຕ່ ± 0.1 ° C ຫາ ± 0.08 ° C, ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມແມ່ນຍໍາໃນ spindles, optics, ແລະອົງປະກອບໂຄງສ້າງ.
(2) ລະບຽບ PID ອັດສະລິຍະ
PID algorithms ຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນ, ຫຼຸດຜ່ອນການ overshoot ແລະຮັກສາການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
(3) ສະອາດ, Corrosion-Resistant Circulation
ແບບຈໍາລອງເຊັ່ນ RMUP-500TNP ປະກອບມີການກັ່ນຕອງ 5 μmເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະອາດ, ປົກປ້ອງໂມດູນ optical, ແລະປ້ອງກັນການສ້າງຂະຫນາດ.
(4) ປະສິດທິພາບການສູບນ້ໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງ
ເຄື່ອງສູບນ້ໍາຍົກສູງຮັບປະກັນການໄຫຼແລະຄວາມກົດດັນທີ່ຫມັ້ນຄົງສໍາລັບອົງປະກອບເຊັ່ນ: ທິດທາງ, ກະຈົກ, ແລະ spindles ຄວາມໄວສູງ.
(5) ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະການປົກປ້ອງອັດສະລິຍະ
ສະຫນັບສະຫນູນ RS-485 Modbus ຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕາມເວລາທີ່ແທ້ຈິງແລະການຄວບຄຸມຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ສັນຍານເຕືອນຫຼາຍລະດັບແລະການວິນິດໄສຕົນເອງເສີມຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານ.
(6) ຕູ້ເຢັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມການຮັບຮອງ
ເຄື່ອງເຢັນໃຊ້ຕູ້ເຢັນ GWP ຕ່ໍາ, ລວມທັງ R-1234yf, R-513A, ແລະ R-32, ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ EU F-Gas ແລະ US EPA SNAP.
ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ CE, RoHS ແລະ REACH.
ສະຫຼຸບ
ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງຈັກ optical ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງກ້າວໄປສູ່ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຄວາມທົນທານທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນທີ່ຊັດເຈນໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້. ເຄື່ອງເຢັນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະກັດກັ້ນການລອຍລົມ, ປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດຂອງເຄື່ອງຈັກ, ການຂັດ, ແລະອຸປະກອນການວັດແທກທີ່ກ້າວຫນ້າ. ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, ການປະສົມປະສານຂອງເທກໂນໂລຍີເຮັດຄວາມເຢັນອັດສະລິຍະ ແລະການຜະລິດທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຮ່ວມກັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການຜະລິດ optical ລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອເຈົ້າໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການພວກເຮົາ.
ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມເພື່ອຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ, ແລະພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານ.