Vibromera.com ਨੂੰ ਮਿਲੋ — ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ। Vibromera.com 'ਤੇ ਜਾਓ →

ਸਹੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅੰਤਰਾਲ ਅੰਕਗਣਿਤ · ਇੱਕ-ਅਯਾਮੀ ਰੇਖਿਕ ਮਾਡਲ

ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ 1D ਰੇਖਿਕ ਅੰਤਰਾਲ ਸਟੈਕ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੰਦ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਿਚਲਨਾਂ ਨੂੰ +1 ਜਾਂ −1 ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੇਲਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਸਮੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਕ ਅੰਤਰਾਲ ਘੇਰਾ ਹੈ, RSS ਸੰਭਾਵਨਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੱਧਰ, ਫਿੱਟ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ISO ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।

ਅਸਮਮਿਤਿਕ ਵਿਚਲਨਸਹੀ ਬੇਸ-10 ਅੰਕਗਣਿਤਕੋਈ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆਂ ਨਹੀਂ
ਡਰਾਇੰਗ ਅੱਧੀਆਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ RSS ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ “3σ” ਜਾਂ “99.73%” ਨਾ ਕਹੋ।RSS ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਚਲਨ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਕੋਵੇਰੀਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਤਰਾਲ ਅੱਕੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਕਵਰੇਜ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੰਦ ਸਕੇਲਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਸਮੀਕਰਨ

ਹਰ ਸਰਗਰਮ ਕਤਾਰ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਲੰਬਾਈ ਪਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਮਮਾਤਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਾਪੇਖ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਿਚਲਨ ਦਰਜ ਕਰੋ।

#ਪਦ ਲੇਬਲਚਿੰਨ੍ਹਨਾਮਾਤਰਹੇਠਲੀ ਵਿਚਲਨਉੱਪਰਲੀ ਵਿਚਲਨ
1ਸਰਗਰਮ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
2ਸਰਗਰਮ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
3ਸਰਗਰਮ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
4ਸਰਗਰਮ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
5ਸਰਗਰਮ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
6ਸਰਗਰਮ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
7ਸਰਗਰਮ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
8ਸਰਗਰਮ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
ਨਾਮਮਾਤਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਮੁੱਲ
—
ਨਿਰਧਾਰਕ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਸਤਾਰ
—
ਨਿਊਨਤਮ ਅੰਤਰਾਲ ਮੁੱਲ
—
ਅਧਿਕਤਮ ਅੰਤਰਾਲ ਮੁੱਲ
—
ਨਾਮਮਾਤਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਵਿਚਲਨ
—
ਨਾਮਮਾਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਚਲਨ
—
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਚੇਨ
—
ਸਰੋਤ ਰਿਕਾਰਡ
—

ਸਹੀ ਅੰਤਰਾਲ ਮਾਡਲ

Y = Σ sixi, where si ∈ {+1, −1}
xi ∈ [Ni + dLi, Ni + dUi]
For si = +1: yLi = Ni + dLi, yUi = Ni + dUi
For si = −1: yLi = −(Ni + dUi), yUi = −(Ni + dLi)
Ymin = ΣyLi, Ymax = ΣyUi

ਇਹ ਆਮ ਅੰਤਰਾਲ ਅੰਕਗਣਿਤ ਹੈ, ISO-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਰੇਖਿਕ ਮਾਡਲ ਲਈ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਪਦ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੰਯੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ±1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਣਾਂਕ, ਗੈਰ-ਰੇਖਿਕ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ/ਸਹਿ-ਬੰਧਿਤ ਪਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਪਿਛਲਾ RSS ਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ

NIST TN 1297 RSS ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਵਿਚਲਨ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਕੋਵੇਰੀਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅੱਧੀ-ਚੌੜਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਵਿਚਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, √Σt² “3σ”, “99.73% ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ” ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਜ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਮਾਡਲ ਵੰਡਾਂ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿਰਭਰਤਾ/ਕੋਵੇਰੀਐਂਸ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰੇ।

  • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥਾ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
  • ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ-ਚਲ ਧਾਰਨਾ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
  • ਡੀਟਰਮਿਨਿਸਟਿਕ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਈ RSS ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਸਕੋਪ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ

  • 2D/3D ਵੈਕਟਰ ਲੂਪ, ਕੋਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਡੇਟਮ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੌਲਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਿਓਮੈਟਰੀ।
  • ਥਰਮਲ ਫੈਲਾਅ, ਵਿਗਾੜ, ਪ੍ਰੀਲੋਡ, ਘਿਸਾਈ, ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ-ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪਦ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
  • ਅਸੈਂਬਲੀ ਫਿੱਟ/ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਵੀਕਾਰ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲੇ।
  • ਮਾਪ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ISO 14253 ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯਮ।
  • ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਟੌਲਰੈਂਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੰਡ, ਕੋਵੇਰੀਐਂਸ ਅਤੇ ਮੋਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।
ਲੋੜੀਂਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਦਮ: ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਡਰਾਇੰਗ/CAD ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਡੇਟਮ ਸਿਸਟਮ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਈਫਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾ

ਡਾਕੂਮੈਂਟਸਾਬਤ ਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਸੰਬੰਧਤਾ
ISO 14405-1:2025, ਸੰਸਕਰਣ 3ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ; ISO 14405-1:2016 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ।ਰੇਖਿਕ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਕੋਈ ਓਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ; ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ISO 2768-2:19892021-02-04 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ; ISO 22081:2021 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ-ਜਨਰਲ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜੋਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਟੇਬਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛਪੀ ਹੈ।
ISO 22081:2021, ਐਡੀਸ਼ਨ 1ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ; 2026 ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਕੋਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਾਈਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਟੌਲਰੈਂਸ-ਸਟੈਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
NIST TN 1297, ਸੈਕਸ਼ਨ 5ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ।ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ RSS ਸਟੈਂਡਰਡ-ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ/ਸਟੈਂਡਰਡ-ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਘਟਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵੇਰੀਐਂਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ISO ਟੌਲਰੈਂਸ-ਸਟੈਕ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਹੀ ਨਾਰਮੇਟਿਵ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਸਰੋਤ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ Vibromera ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ Balanset-1A ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡੁਅਲ-ਚੈਨਲ ਬੈਲੈਂਸਰ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੋਟਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ Vibromera ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ CEO ਹਨ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਬੈਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ: ਮਲਚਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੇ, ਕ੍ਰਸ਼ਰ, ਸੈਂਟ੍ਰੀਫਿਊਜ, ਸ਼ਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਸਪਿੰਡਲ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ Balanset ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ — ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਰਤ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਵਜੋਂ। Vibromera ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਰਟੋ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। Balanset ਲੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੰਤਰ Balanset-1A ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ- ਅਤੇ ਦੋ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। Nikolai ਖੁਦ ਕਸਟਮਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

WhatsApp
Balanset-1A · €1975ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ