किसी भी मेट्रोलॉजी इंजीनियर से पूछें जिसने एक दशक से कम माइक्रोन रिपीटेबिलिटी का पीछा करते हुए बिताया है, और वे आपको बताएंगे कि अधिकांश विशिष्ट शीटों की तुलना में आधार सामग्री अधिक मायने रखती है। एक मशीन में दुनिया के सबसे अच्छे रैखिक एनकोडर और सबसे कड़े सर्वो लूप हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके नीचे का प्लेटफ़ॉर्म तापमान के साथ बहता है या हर गुजरते फोर्कलिफ्ट के साथ बजता है, तो कोई भी परिशुद्धता वास्तविक दुनिया के संपर्क में नहीं रहती है।
20वीं शताब्दी के अधिकांश समय में, कच्चा लोहा मशीन बेस के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प था, और संगमरमर कभी-कभी कम लागत वाले माप उपकरणों में "सटीक" विकल्प के रूप में दिखाई देता था। एक बार जब आप भौतिकी को करीब से देखेंगे तो इनमें से कोई भी प्राकृतिक ग्रेनाइट के सामने टिक नहीं पाएगा।
कच्चा लोहा के साथ समस्या
कच्चा लोहा बनाना आसान है और प्राप्त करना सस्ता है, यही कारण है कि यह इतने लंबे समय तक उद्योग का डिफ़ॉल्ट बन गया। लेकिन इसमें तीन गुण हैं जो सटीक अनुप्रयोगों के विरुद्ध काम करते हैं:
इसमें थर्मल विस्तार का अपेक्षाकृत उच्च गुणांक है, इसलिए एक आधार जो 20 डिग्री पर सपाट है, उस समय तक एक कार्यशाला एक शिफ्ट में कुछ डिग्री तक गर्म होने पर मापने योग्य विकृति विकसित कर सकती है।
यह कास्टिंग से होने वाले आंतरिक तनावों को बरकरार रखता है जो वर्षों में धीरे-धीरे जारी होता है, जिसका अर्थ है कि एक "सपाट" सतह प्लेट चुपचाप - पुरानी होने पर विकृत हो सकती है, यह घटना मशीन टूल साहित्य में दशकों से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
यह चुंबकीय है, जो इसे संवेदनशील सेंसर, एमआरआई {{0}आसन्न उपकरण, या उच्च परिशुद्धता विद्युत चुम्बकीय माप सेटअप के निकट किसी भी अनुप्रयोग के लिए अयोग्य घोषित करता है।
जहां संगमरमर कम पड़ जाता है
संगमरमर एक उचित उन्नयन की तरह दिखता है - यह गैर {{1} चुंबकीय है, यह कमरे के तापमान पर स्थिर है, और मेट्रोलॉजी में इसकी एक निश्चित पुरानी {2} विश्व विश्वसनीयता है। समस्या यह है कि संगमरमर कैल्साइट से निर्मित एक रूपांतरित चट्टान है, जो ग्रेनाइट की क्वार्ट्ज़ फेल्डस्पार संरचना की तुलना में काफी नरम है। गेज ब्लॉक, प्रोब और वर्कपीस के बार-बार संपर्क में आने पर संगमरमर से बनी सतह की प्लेटें तेजी से घिसती हैं, और ग्रेनाइट की तुलना में कैल्साइट अम्लीय सफाई एजेंटों और शीतलक अवशेषों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जो निर्माता लागत में कटौती करने के लिए ग्रेनाइट के स्थान पर संगमरमर का उपयोग करते हैं, वे वास्तव में कम इकाई मूल्य - के लिए दीर्घकालिक आयामी स्थिरता का व्यापार कर रहे हैं, एक शॉर्टकट जो वर्षों बाद माप बहाव के रूप में दिखाई देता है, कोई भी स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकता है।
ग्रेनाइट संख्या में क्यों जीतता है?
प्राकृतिक काला ग्रेनाइट, जब ठीक से चुना जाता है, तो एक साथ तीन चीजों का दुर्लभ संयोजन प्रदान करता है: आयामी स्थिरता, नमी और कठोरता।
थर्मल स्थिरता: ग्रेनाइट का थर्मल विस्तार गुणांक कच्चा लोहा की तुलना में काफी कम है, और यह अपने घनत्व और क्रिस्टलीय संरचना के कारण तापमान परिवर्तन पर बहुत धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है। घनत्व वास्तव में यहां एक सार्थक प्रॉक्सी है, लगभग 3,100 किलोग्राम/वर्ग मीटर की सीमा में - उच्च - घनत्व वाला काला ग्रेनाइट थर्मल बहाव और उस प्रकार की आंतरिक सूक्ष्म सरंध्रता दोनों का प्रतिरोध करता है जो समय के साथ नमी को अंदर आने देती है।
कंपन अवमंदन: ग्रेनाइट की क्रिस्टलीय अनाज संरचना कास्ट धातु की अधिक समान जाली की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से कंपन को अवशोषित करती है, जो इस बात का हिस्सा है कि समन्वय मापने वाली मशीनों (सीएमएम), प्रोफाइल प्रोजेक्टर और लेजर इंटरफेरोमीटर सेटअप के तहत ग्रेनाइट बेस डिफ़ॉल्ट विकल्प क्यों हैं जहां उप-हर्ट्ज तालिका अनुनाद भी डेटा में दिखाई दे सकता है।
गैर-चुंबकीय, रासायनिक रूप से निष्क्रिय: कच्चे लोहे के विपरीत, ग्रेनाइट कोई चुंबकीय क्षेत्र विरूपण नहीं लाता है, और संगमरमर के विपरीत, यह मशीन की दुकान के वातावरण में आम एसिड, तेल और शीतलक के प्रति कहीं अधिक प्रतिरोधी है।
लंबे समय तक समतलता बनाए रखना: चूंकि ग्रेनाइट को ढाला या जाली नहीं बनाया जाता है, इसलिए इसमें समय के साथ आराम करने के लिए कोई आंतरिक कास्टिंग तनाव नहीं होता है। उचित ढंग से रखी गई ग्रेनाइट सतह की प्लेट, जिसे सही ढंग से संग्रहित और उपयोग किया जाता है, समय-समय पर पुन: मशीनिंग की आवश्यकता के बजाय वर्षों तक अपनी अंशांकित सपाटता बनाए रखती है, जो कच्चा लोहा कभी-कभी करता है।
ऐसा इसलिए भी हैग्रेनाइट सतह प्लेटसमतलता सहनशीलता कई राष्ट्रीय मानकों में लिखी गई है - जर्मनी में डीआईएन 876, जापान में जेआईएस बी 7513, अमेरिका में जीजीजी -पी-463सी, और चीन के जीबी/टी 22095 सभी ग्रेड {{11}विशिष्ट समतलता सहनशीलता (आमतौर पर ग्रेड 00, 0, 1, और 2) को परिभाषित करते हैं क्योंकि ग्रेनाइट की स्थिरता उन सहनशीलता को प्राप्त करने योग्य बनाती है। और, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे दुकान-फर्श के उपयोग के वर्षों तक रखा जा सकता है।
सभी ग्रेनाइट समान नहीं हैं
यह ध्यान देने योग्य है कि ग्रेनाइट की गुणवत्ता खदान स्रोत और अनाज संरचना के अनुसार काफी भिन्न होती है। सघन, महीन {{1}दानेदार काला ग्रेनाइट आम तौर पर मोटे या हल्के रंग के पत्थर से बेहतर प्रदर्शन करता है {{2}स्थिरता और सतह खत्म करने की क्षमता दोनों में -, यही एक कारण है कि गंभीर मेट्रोलॉजी आपूर्तिकर्ता केवल "ग्रेनाइट" को एक सामान्य सामग्री कहने के बजाय घनत्व और अनाज की विशेषताओं को निर्दिष्ट करते हैं। हमारे स्वयं के उत्पादन में, कच्चे पत्थर के प्रत्येक बैच को सीएनसी या पीसने वाली दुकान तक पहुंचने से पहले घनत्व और अनाज की स्थिरता के लिए जांच की जाती है, और तैयार सतह प्लेटों को जहाज से पहले राष्ट्रीय अंशांकन संस्थानों में ट्रेस किए जाने वाले महर और मितुतोयो तुलनित्र पर सत्यापित किया जाता है।
व्यवहार में इसका क्या मतलब है
यदि आप एक सीएमएम, एक वायु {{0}युक्त XY चरण, एक लेजर इंटरफेरोमीटर सेटअप, या एक ऑप्टिकल निरीक्षण लाइन के लिए आधार निर्दिष्ट कर रहे हैं, तो सामग्री का चुनाव कॉस्मेटिक नहीं है - यह वह आधार है जिस पर आपका शेष सटीकता बजट निर्भर करता है। संरचनात्मक, गैर-सटीक अनुप्रयोगों में कच्चा लोहा अभी भी अपना स्थान रखता है। जब संगमरमर "परिशुद्धता" के रूप में विपणन किए जाने वाले उपकरणों में दिखाई देता है तो इसे आम तौर पर कुछ संदेह के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसी किसी भी चीज़ के लिए जहां उप-{6}}माइक्रोन स्थिरता वास्तव में मायने रखती है, ग्रेनाइट अधिक रक्षात्मक इंजीनियरिंग विकल्प बना हुआ है, और डेटा केवल परंपरा के बजाय इसका समर्थन करता है।
यदि आप किसी आगामी परियोजना के लिए ग्रेनाइट आधारों या माप उपकरणों का मूल्यांकन कर रहे हैं और सहनशीलता आवश्यकताओं, अनाज विनिर्देशों, या अंशांकन ट्रैसेबिलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हमारी इंजीनियरिंग टीम आपके साथ विशिष्टताओं पर चर्चा करने में प्रसन्न होगी।






