בתרחישים כגון בדיקה אלקטרומגנטית, בדיקת רכיבים רגישים למחצה מגנטיים, כיול חיישן מגנטי חלש ובדיקות אמינות של שדה מגנטי של מכשירים אלקטרוניים, שדות מגנטיים תועים בחלל יכולים להפריע בשקט לתוצאות הבדיקה. ברגע שלשולחנות עבודה או רכיבי בסיס יש חדירות מגנטית, הם ישנו את התפלגות השדה המגנטי שמסביב, יגרמו לעיוות של שדה מגנטי ולהטיית קו מגנטי, ויגרמו ישירות לסחיפה של קריאת חיישן ולנתוני בדיקה מעוותים, ויביאו לשגיאות נסתרות שקשה לפתור בעיות לצורך בדיקה מדויקת. לוחות ייחוס מתכתיים מסורתיים מציגים בדרך כלל מוליכות מגנטית. למרות שלגרניט רגיל יש מגנטיות חלשה, חלק ממקורות העפר מכילים זיהומים מינרליים פרומגנטיים שעדיין יכולים להפריע לסביבות בדיקה חלשות-מגנטיות. בהתבסס על פרקטיקות רבות של פרויקטים חלשים-מגנטיים-מגנטיים, UNPARALLELED Group מנתחת את תכונות החומר של לוחות גרניט לא-מגנטיים ומפרשת את ערך היישום המעשי שלהן בתנאי הפרעות של שדה מגנטי, ומספקת הפניות מעשיות לבחירת נתונים של פלטפורמות בדיקה של דיוק מגנטי חלש.
שגיאות בדיקה הנגרמות מהפרעות בשדה מגנטי מוסתרות לעתים קרובות. מערכות בדיקה רבות עוברות כיול במעבדות לא מגנטיות. לאחר הרכבת בסיסים עם זיהומים פרומגנטיים, שיפועים מקומיים של שדה מגנטי משתנים. שגיאות אינן מופיעות באופן מסיבי בבת אחת, אלא משתנות באופן אקראי עם שינוי מיקום היצירה והתחלה-עצירה של ציוד עירור חיצוני. טכנאים נוטים לייחס בעיות למכשירים עצמם ולהתעלם משגיאות המופעלות על ידי מגנטיות של חומר בסיס. בסיסי ברזל יצוק ופלדה כוללים חדירות מגנטית בולטת וברור שאינם מתאימים לתנאי עבודה מגנטיים חלשים. כמה עפרות גרניט רגילות מכילות חלקיקי מינרלים פרומגנטיים נלווים כגון מגנטיט ופירוטיט, בלתי נראים לעין בלתי מזוינת. ניתן למגנט את חלקיקי הטומאה הזעירים הללו באמצעות ציוד עירור וליצור כתמים מפוזרים-מגנטיים מקומיים על הלוחות. כאשר חיישנים רגישים למגנטית שוטפים את משטחי הלוח, אותות מגנטיים חריגים ייקלטו ועקביות הבדיקה תיהרס. זה מהווה גורם מרכזי לפיזור נתוני הבדיקה גם לאחר כיול חוזר של פלטפורמות בדיקה חלשות-מגנטיות רבות.
ערך הליבה של לוחות גרניט לא-מגנטיים טמון קודם כל בהקרנה ובקרה על הרכב המינרלים של המצע. אי-מגנטיות היא לא רק מגנטיות חלשה, אלא הגבלה קפדנית של תכולת המינרלים הפרומגנטיים, ביטול שלבי זיהומים כמו מגנטיט ופירוטיט כדי למנוע מגנטיות על ידי שדות מגנטיים חיצוניים ממקור המינרלים. בסביבות עם שדות מגנטיים מתחלפים, עירור DC ושדות מגנטיים תועים הנוצרים על ידי סלילים מופעלים, לא ניתן למגנט את הלוחות עצמם, שדות מגנטיים משניים לא ייווצרו, והתפלגות קו מגנטי מרחבי מקורי לא יתעוות. המצב המקורי של שדות מגנטיים בתוך אזורי בדיקה יכול להישמר במידה המקסימלית, מה שמבטיח שחיישנים אוספים אותות מגנטיים אמיתיים מדגימות שנמדדו במקום אותות הפרעות המושרים על ידי בסיסים.
שנית, הוא משקף את הסינרגיה בין דיוק נתונים לביצועים לא-מגנטיים. חומרים רבים שאינם מתכתיים שאינם מגנטיים סובלים מחסרונות כגון קשיות לא מספקת, יציבות מימדית ירודה ועיוות קל, ואינם יכולים לעמוד בדרישות כפולות לנתונים דיוק גבוהים ולביצועי הפרעות אנטי-מגנטיות. למרות השגת כמעט אפס מגנטיות, גרניט לא מגנטי יורש יתרונות מצוינים של גרניט לרבות קשיחות גבוהה, דפורמציה נמוכה וביצועי שיכוך יוצאי דופן. עדיין ניתן לעבד אותו לשטיחות ברמת ננומטר וסובלנות גיאומטרית נוחה, תוך שילוב של דיוק מיקום עם יכולת בידוד מגנטי. במהלך פעולת הציוד, שינוי טמפרטורה קל הנגרמת על ידי חימום סליל ורטט הדדי של מנגנונים נעים לא ימגנט לוחות ולא יעוות נתונים עקב הפרעה סביבתית. הפניות גיאומטריות של פלטפורמות בדיקה יכולות להישאר יציבות לתקופות ארוכות.
ערך היישום השלישי טמון בהתאמה לתנאי עבודה משולבים מורכבים. פלטפורמות בדיקה חלשות-מגנטיות משלבות לעתים קרובות מודולי תנועה, מכלולי סליל ומודולים לרכישת אותות. חורי הרכבה וכיורים נגדיים יחד עם תוספות מתכת לא מגנטיות מעובדים על לוחות. חומרים רגילים נוטים להכניס חומרי עזר ומחברים המחוברים למגנט לאחר פתיחת חורים והרכבה. רכיבי גרניט לא מגנטיים יכולים לממש עיבוד משולב בהתאמה עם תוספות ומחברים לא מגנטיים. כל מערך רכיבי הייחוס שומר על מצב לא-מגנטי בטווח מלא ומונע נקודות הפרעה מגנטיות מקומיות. הוא יכול לשמש כטבלאות כיול חיישנים, בסיס כלי עבודה לבדיקת רכיבים מגנטיים, כמו גם פלטפורמות לבדיקת ביצועים אלקטרומגנטיים של רכיבים מוליכים למחצה, תוך התאמה לדרישות האינטגרציה של מספר סוגים של ציוד בדיקה מגנטי חלש.
לא ניתן לייצר לוחות גרניט לא-מגנטיים יציבים ומוסמכים פשוטים עם חלקי גרניט אקראיים. סינון זיהוי מגנטי יבוצע בהליכי מיון עפרות כדי לדחות חומרי ריקים המכילים מינרלים פרומגנטיים. כלים לחיתוך ברזל ואביזרי כלי עבודה יימנעו מלהשאיר שאריות של חלקיקי ברזל בתוך האבן במהלך העיבוד, שאחרת היו יוצרים מקורות מגנטיים מקומיים לאחר מכן. סריקה של ביצועים מגנטיים בשטח מלא תיושם על מוצרים מוגמרים כדי לבדוק כתמים מגנטיים מקומיים מפוזרים. UNPARALLELED משלים את כל זרימת העבודה, כולל סינון ריק, חיתוך, השחזה ובדיקת ביצועים מגנטיים בטווח מלא בתוך סדנאות מבודדות עם רטט בטמפרטורה קבועה. גם מחווני דיוק גיאומטרי וגם מחוונים לא מגנטיים משולבים בתקני הקבלה של המפעל, תוך הימנעות מהמצב שבו רק שטוחות מודגשת בעוד שהביצועים המגנטיים מוזנחים. חלקי עבודה שנמסרו מובטחים לעמוד בסטנדרטים הן עבור דיוק גיאומטרי והן עבור תכונות לא-מגנטיות.
בפרויקטים כגון מו"פ חיישן מגנטי חלש, בדיקת רכיבים מגנטו-אלקטרוניים מוליכים למחצה וכיול מדעי של שדה מגנטי, לוחות גרניט לא מגנטיים יכולים לחסל הפרעות עיוות שדה מגנטי שמביאים בסיסים, לצמצם פיזור של נתוני בדיקה חוזרים, להפחית פיזור של ציוד בדיקה חוזר ולשפר את התדירות של משתמשים. יעילות בדיקה ואמינות נתונים.
לסיכום, עבור תנאי בדיקה עם הפרעות שדה מגנטי, ביצועים לא מגנטיים של רכיבי ייחוס הפכו חשובים באותה מידה כמו שטוחות ויציבות ממדית. התמקדות רק בדיוק גיאומטרי תוך התעלמות מתכונות מגנטיות חומריות תשאיר מקורות שגיאה נסתרים עבור מערכות בדיקה מגנטיות חלשות. עם התפתחות מהירה של תעשיות חישה-מגנטיות חלשות והתקנים מגנטו-אלקטרוניים, הדרישות לטוהר השדה המגנטי של סביבות הבדיקה ממשיכות לעלות, ותרחישי היישום של רכיבי ייחוס לא-מגנטיים של גרניט ממשיכים להתרחב. UNPARALLELED Group תבצע אופטימיזציה מתמדת של תהליכי מיון עפרות, עיבוד שבבי ובדיקה עבור חומרים לא מגנטיים, תאזן מאפיינים לא מגנטיים ויכולת עיבוד אולטרה-דיוק, תספק פתרונות ייחוס אמינים ביותר למגוון ציוד בדיקה וכיול חלש-מגנטי של טכנולוגיות בדיקה מדויקות של טכנולוגיות בדיקה מגנטיות.






