ਸੰਤੁਲਨ ਗ੍ਰੇਡ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
A ਸੰਤੁਲਨ ਗ੍ਰੇਡ — ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ G-ਗ੍ਰੇਡ — ਇੱਕ ਮਿਆਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ISO 21940-11 (ISO 1940-1 ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ) ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ, ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ “G6.3 ਪੰਪ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ।
Vibromera ਦੇ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਪੰਪ G 6.3 ਤੱਕ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਸ਼ੀਨ-ਟੂਲ ਸਪਿੰਡਲਾਂ ਲਈ G 1 ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; Balanset-1A ਹਰੇਕ ਸੁਧਾਰ ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਲੇਂਸਰ & ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ Balanset-1A
Balanset-1A ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ, USB-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਰੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਟੂ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ, ਦੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੇਪ, USB ਡਰਾਈਵ ਉੱਤੇ Windows ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੈਂਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਲੀ USB ਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਅਨੁਕੂਲ Windows ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਕੰਪਿਊਟਰ…
ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ
Balanset ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਜੋ ADXL335 ਐਕਸੀਲਰੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰੋਟਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਸਰ (ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ)
ਸੋਧੇ ਹੋਏ HS2234 ਟੈਕੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬالانਸੈੱਟ (Balanset) ਸੰਤੁਲਨ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਸੈਂਸਰ। ਰੋਟਰ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 10 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।.
Balanset-4
Balanset-4 ਇੱਕ ਚਾਰ-ਚੈਨਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡਨ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਰੋਟਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਮਾਪਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਇੱਕ ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ, USB ਇੰਟਰਫੇਸ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਚੁੰਬਕੀ ਸਟੈਂਡ, ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੈਂਡ Insize-60-kgf
Balanset ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ RPM ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਚੁੰਬਕੀ ਸਟੈਂਡ। ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਚੁੰਬਕੀ ਬੇਸ ਉਚਿਤ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ 60 kgf ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਾਂਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਟਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੇਪ
Balanset ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵੈ-ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬੀ ਟੇਪ। ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਰੋਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬੀ ਸੰਦਰਭ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਈ ਸੈਟਅਪਾਂ ਲਈ 1 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬੈਲੇਂਸਰ “Balanset-1A” OEM
Balanset-1A OEM ਰੋਟਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਟੂ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਪ ਕਿੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ USB ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ, ਦੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੇਪ ਅਤੇ USB ਡਰਾਈਵ ਉੱਤੇ Windows ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਕਿੱਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੈਂਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਨੁਕੂਲ Windows ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ…
1. G-ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਸੰਤੁਲਨ ਗ੍ਰੇਡ ਅੱਖਰ “G” ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ — G2.5, G6.3, G16, ਆਦਿ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸੈਂਟਰਿਸਿਟੀ (ਮਿਲੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੋਣੀ ਵੇਗ (ਰੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਥਿੜਕਣ ਵੇਗ ਹੈ ਜੋ mm/s ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ — ਰੋਟਰ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਗਤੀ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਪਸਾਰੀ ਬਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ
ਘੱਟ G-ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜਾਂ — ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਸੰਚਾਲਨ। ਵੱਧ G-ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਪੁੰਜ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੋਈ ਇੱਕ “ਵਧੀਆ” ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜੋ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
2. ਆਮ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ
ISO 21940-11 G0.4 (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧਤਾ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ G4000 (ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਤੱਕ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ:
G0.4 — ਅਤਿ-ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ
ਉਪਯੋਗ: ਗਾਇਰੋਸਕੋਪ, ਸਪਿੰਡਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਤੁਲਨ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
G1.0 — ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ
ਉਪਯੋਗ: ਗਰਾਈਂਡਿੰਗ-ਮਸ਼ੀਨ ਡਰਾਈਵ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਡਰਾਈਵ, ਉੱਚ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਟੂਲ ਸਪਿੰਡਲ। (ਟਰਬੋਚਾਰਜਰ ISO 21940-11 ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ G6.3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਗ੍ਰੇਡ OEM- ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।)
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਹਰ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
G2.5 — ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ
ਉਪਯੋਗ: ਗੈਸ ਅਤੇ ਸਟੀਮ ਟਰਬਾਈਨਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਟਰਬੋ-ਜਨਰੇਟਰ ਰੋਟਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ, ਮਸ਼ੀਨ-ਟੂਲ ਡਰਾਈਵ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਰਾਈਵ, ਅਤੇ 950 rpm ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਿਡ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਾਈਟ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ (ਫੀਲਡ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ) ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ।
G6.3 — ਆਮ ਉਦਯੋਗਿਕ (ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗ੍ਰੇਡ)
ਉਪਯੋਗ: ਆਮ-ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਉਦਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਗਲ ਪੰਪ, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਬਲੋਅਰ, ਗੀਅਰ ਯੂਨਿਟ, ਟਰਬੋਚਾਰਜਰ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ (ਸੈਪਰੇਟਰ, ਡੀਕੈਂਟਰ), ਅਤੇ ਆਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰੋਟਰ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਵਰਕਹੌਰਸ ਗ੍ਰੇਡ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੰਤੁਲਨ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ।
G16 — ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ
ਉਪਯੋਗ: ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ (ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਅਤੇ ਕਾਰਡਨ ਸ਼ਾਫਟ), ਕਰੈਂਕਸ਼ਾਫਟ ਡਰਾਈਵ (ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਲੈਂਸਡ, ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ), ਕਰੱਸ਼ਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਮਜ਼ਬੂਤ, ਹੌਲੀ-ਸਪੀਡ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਥਿੜਕਣ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
G40 ਅਤੇ ਵੱਧ — ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ
ਉਪਯੋਗ: ਕਾਰ ਦੇ ਪਹੀਏ, ਵ੍ਹੀਲ ਰਿਮ, ਵ੍ਹੀਲ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ (G40); ਲਚਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕਰੈਂਕਸ਼ਾਫਟ ਡਰਾਈਵ (G40); ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟਿੰਗ ਇੰਜਣ (G100); ਅਤੇ ਵੱਡੇ, ਹੌਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਕਰੈਂਕਸ਼ਾਫਟ ਡਰਾਈਵ (G1600–G4000)।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਵੱਡੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
3. ਸਹੀ ਗ੍ਰੇਡ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਏ
ਗ੍ਰੇਡ ਚੁਣਨਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ:
- ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ISO 21940-11 ਸਾਰਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹਨ।
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਪੀਡ: ਤੇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਗਲ ਬਲ ਗਤੀ ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਸਮ: ਲਚਕਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਮਾਊਂਟਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਪਕਰਣ ਅਕਸਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ G-ਨੰਬਰ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ: ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ: ਮੈਡੀਕਲ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਮਿਆਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ: ਸਖ਼ਤ ਗ੍ਰੇਡ ਵੱਲ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਡ ਓਵਰ-ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲੋੜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੱਕ
ਗ੍ਰੇਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੋਟਰ ਲਈ:
Uper (g·mm) = (9549 × G × M) / RPM
- Uper = ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਕੀ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਗ੍ਰਾਮ-ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ
- G = ਗ੍ਰੇਡ ਨੰਬਰ (ਜਿਵੇਂ, G6.3 ਲਈ 6.3)
- M = ਰੋਟਰ ਭਾਰ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ
- RPM = ਸੇਵਾ ਗਤੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਘੁੰਮਣਾਂ ਵਿੱਚ
ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਦਾਹਰਣ
1500 RPM ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਲਓ, ਜੋ G6.3 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ:
Uper = (9549 × 6.3 × 100) / 1500 ≈ 4011 g·mm
ਜੇਕਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਨ ਰੇਡੀਅਸ 200 mm ਹੈ, ਉਹ 4011 g·mm ਉਸ ਰੇਡੀਅਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਅਸੰਤੁਲਨ (residual unbalance) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਅਲ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ (ISO 21940-11) ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੋ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।
5. ਵੇਰੀਏਬਲ-ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਪੀਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
- ਸਥਿਰ-ਗਤੀ ਸੰਚਾਲਨ: ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
- ਵੇਰੀਏਬਲ ਗਤੀ: ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰਪਸਾਰੀ ਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ: ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਰੋਟਰ, ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਪੀਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਡਲ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਹੇਠਾਂ ISO 21940-12.
6. ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
- ਸਿੱਧਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਮਾਪਣਾ: ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ U ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈper.
- ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਪ: ਫੀਲਡ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ, 1× ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਪੀ ਗਈ ਬਾਕੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ U ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇper, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ-ਅਧੀਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਅੱਜ ਇਹ ISO 20816 ਲੜੀ (ਜਿਸ ਨੇ ISO 10816 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ)। ਇੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦੋ-ਚੈਨਲ ਯੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Balanset-1A 1× ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀ ’ਤੇ, ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਣਾਂਕ, ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ — ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਬਿਨਾਂ।
7. ISO 1940 ਤੋਂ ISO 21940 ਤੱਕ
G-ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ISO 1940-1 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1986 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ISO 1940 ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ISO 21940 ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ISO 21940-11 ਨੇ ISO 1940-1 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੈਧ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਿਆਰ ਇਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ:
- ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਨ ਵਰਗੀਕਰਨ।
- ਗ੍ਰੇਡ ਚੋਣ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ।
- ਰੋਟਰ-ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਏਕੀਕਰਨ।
- ਲਚਕੀਲੇ ਰੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਧੀਆਂ।
8. ਆਮ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ
“ਤੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”
ਹਕੀਕਤ: ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਲਾਭ ਦੇ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। G2.5 ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ G6.3 ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ G6.3 ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਸਹੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ।
“ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ”
ਹਕੀਕਤ: G-ਨੰਬਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿਕੇਂਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ — ਕਠੋਰਤਾ, ਡੈਂਪਿੰਗ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ (ਅਨੁਨਾਦ), ਮਿਸਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇਪਣ ਸਮੇਤ — ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
“ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਪੂਰੇ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”
ਹਕੀਕਤ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੰਤੁਲਨ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
9. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਲੋੜੀਂਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਮਿਆਰ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, “ISO 21940-11 ਅਨੁਸਾਰ G6.3 ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ”।
- ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਗਣਨਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਗਤੀ।
- ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪਲੇਨਾਂ (correction planes) ਦੀ ਗਿਣਤੀ।
- ਤਸਦੀਕ ਵਿਧੀ — ਸ਼ਾਪ ਬੈਲੰਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਪ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (specification) ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲੰਸਰ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।