ਸਧਾਰਨ ਟਰਨਿੰਗ ਸਕੈਲਪ ਅਤੇ Ra ਜਿਓਮੈਟਰੀ
ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਘੇਰੇ-ਨੱਕ ਕਸਪ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ Ra ਪ੍ਰਤੀ ਘੁੰਮਣ ਫੀਡ ਅਤੇ ਨੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਟੂਲ-ਪਾਥ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪੀ ਗਈ ਸਤਹ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇਨਪੁਟ
ਆਦਰਸ਼-ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਤੀਜੇ
ਵਿਧੀ, ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸੀਮਾ
ਚੱਕਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ: (r − h)² + (f/2)² = r²
ਸਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਕਸਪ: h = r − √(r² − (f/2)²)
ਸਥਿਰ ਸਮਾਨ: h = (f²/4) / [r + √(r² − (f/2)²)]
ਛੋਟਾ-ਫੀਡ ਕਸਪ: h ≈ f²/(8r)
ਆਮ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ Ra ਅਨੁਮਾਨ: Ra,geom ≈ f²/(32r)
- f ਅਤੇ r ਮਿਲੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਉਚਾਈ ਆਉਟਪੁਟ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਸਹੀ ਕਸਪ ਸਮੀਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਥਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ 0 < f < 2r ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਿਤਿਕ ਖੇਤਰ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- f²/(8r) ਸਮੀਕਰਨ ਸਹੀ ਕਸਪ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਫੀਡ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਾਪੇਖਿਕ ਅੰਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜੋੜੇ ਲਈ ਸਹੀ ਘੇਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਚਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- f²/(32r) ਸਮੀਕਰਨ ਇੱਕ ਆਮ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ Ra ਸਧਾਰਨ ਟਰਨਿੰਗ ਲਈ ਮਾਡਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਘੇਰੇ ਆਰਕ ਦਾ ਸਹੀ ਔਸਤ ਵਿਚਲਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ISO 21920 ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ।
- ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੀਡ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਵਧਾਉਣਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਰਟ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਬਲ, ਕੰਪਨ, ਚਿੱਪ ਬਣਾਅ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਿੱਪ ਮੋਟਾਈ, ਧਾਰ ਘਿਸਾਈ ਅਤੇ ਵਿਪਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਉਸ ਸਰਲ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੋ-ਇਨਪੁਟ ਮਾਡਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ
| ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਕ | ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ | ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ |
|---|---|---|
| ਵਿਪਰ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਇੰਸਰਟ | ਸਰਗਰਮ ਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਨੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਇਸਦੀ ਬਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। | ਇੰਸਰਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। |
| ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸੈਟਅੱਪ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ | ਰਨਆਊਟ, ਚੈਟਰ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨ ਮਾਪੀ ਗਈ ਸਤਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। | ਸੈੱਟਅੱਪ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਣੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਾਪੋ। |
| ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ | ਚਿਪਕਣਾ, ਪਲਾਊਗਿੰਗ, ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਐਜ, ਕਟਿੰਗ ਸਪੀਡ, ਕੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਘਿਸਾਅ ਅਸਲ ਟੈਕਸਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। | ਅਸਲ ਮੈਟੀਰੀਅਲ, ਟੂਲ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੁਆਲਿਫਾਈ ਕਰੋ। |
| ਸਤ੍ਹਾ-ਟੈਕਸਚਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | ਮਾਪੇ ਗਏ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਓਪਰੇਟਰ, ਨੈਸਟਿੰਗ/ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। | ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ISO 21920 ਮਾਪ ਚੇਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। |
| ਸੰਗਤਤਾ ਫੈਸਲਾ | ਇੱਕ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਪ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। | ਮਾਪੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਚੁਕਾਦੀ ਲਾਗੂ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। |
ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ
Ra = f²/(32rₑ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨ ਅਤੇ ਚਿਪ ਚਿਪਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੀਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਹਿ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਖਾਤਰਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਟੂਲ ਪਾਥ ਹੇਠ ਆਦਰਸ਼ ਪੀਕ-ਟੂ-ਵੈਲੀ ਫੀਡ-ਗਰੂਵ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਲਈ f²/(8R) ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸਪ-ਉਚਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਗਏ ISO Rt ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ।
ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੇਖਕ-ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਖਾਤਰਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੋਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਉੱਚੇ ਫੀਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਛੋਟਾ ਰੇਡੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਰ ਇਨਸਰਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੀਡ/ਫਿਨਿਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂਡਬੁੱਕਆਧਿਕਾਰਿਕ ISO ਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਤ੍ਹਾ-ਟੈਕਸਚਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ISO 4287:1997 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ 90.92 'ਤੇ ਹੈ, ਸੋਧਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਲਾਉਜ਼ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਟਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ISO ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ।
ਆਧਿਕਾਰਿਕ ISO ਰਿਕਾਰਡਸਰੋਤ 16 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੂਰੇ ISO ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਆਖਿਆ ਸਵਾਲ
ਕੀ f²/(32r) ਇੱਕ ISO ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਦੋ-ਇਨਪੁਟ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ISO 21920 ਸਤ੍ਹਾ-ਟੈਕਸਚਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਇਸ ਟੂਲ-ਪਾਥ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਤਾ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
ਕੀ f²/(8r) ਮਾਪੇ ਗਏ Rt ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਰਕੁਲਰ-ਨੋਜ਼ ਕਸਪ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਫੀਡ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਬਣੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਸਲ Ra ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਫੀਡ ਰੀਜੀਮ, ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਵਿਵਹਾਰ, ਕੰਪਨ, ਘਿਸਾਅ ਅਤੇ ਮਾਪ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਸਲ-Ra ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕੀ ਵੱਡਾ ਨੋਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਫੀਡ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੂਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੁਆਲਿਫਾਈ ਕਰੋ।
ਸੋਧ: 16 ਜੁਲਾਈ 2026। ਨਤੀਜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ: ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ-ਟਰਨਿੰਗ ਜਿਓਮੈਟਰੀ।
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।
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।