A félvezető vizsgálat, a mágneses érzékeny alkatrészek tesztelése és a precíziós optikai összeszerelés során a maradék mágneses mezők, az állandó mágnesek vagy az elektromágneses tekercsek mágneses interferenciát okoznak. A hagyományos fém referenciaszerkezetek, mint például az öntöttvas talpak, könnyen mágnesezhetők, torzítva a helyi mágneses tér eloszlását, és az érzékelők eltéréséhez vezetnek. A gránit felületi lemezeket széles körben alkalmazzák referenciahordozóként. Ennek ellenére a teljesítmény különbözik a szabványos és a nem mágneses gránit esetében. A helytelen kiválasztás és alkalmazás továbbra is mágneses zavarokat okozhat. Az UNPARALLELED Group helyszíni projektjei alapján a gránitlemezek minden előnye a megfelelő anyagválasztáson, szerkezeti tervezésen, helyszíni ellenőrzésen és finom védelemen múlik, nem pedig önmagában az anyagtulajdonságokon.
Különböztesse meg a szabványos gránitot a nem mágneses gránittól. A természetes gránit kevert ásványi szemcsékből áll. A közönséges gránit nyomokban ferromágneses zárványokat tartalmaz. Noha összességében nem mágnesezhetők, az ilyen szennyeződések gyengén mágneseződnek viszonylag erős mágneses mezők hatására, és rejtett eltéréseket okozhatnak a mágneses érzékelők és lapkák vizsgálati alkalmazásokhoz. A nem mágneses gránit gondosan szitált, alacsony ferromágneses tartalmú nyersdarabokat használ. Nem mágneses beágyazott betétekkel kombinálva megfelel a mágnesesre erősen érzékeny körülményekre vonatkozó követelményeknek. A szabványos gránit nem alkalmas nagy érzékenységű mágneses forgatókönyvekhez még látható mágneses vonzás nélkül sem.
A fém vasalat illeszkedése gyakran figyelmen kívül hagyott tényező. Sok projekt csak a gránittestekre összpontosít, figyelmen kívül hagyva a beágyazott betéteket, csavarokat és helymeghatározó csapokat. A hagyományos acél kötőelemek új interferenciaforrásokká válnak mágneses mezők hatására, még akkor is, ha nem mágneses gránittal párosítják őket. Az UNPARALLELED Group gyakorlati tapasztalatai szerint a teljes alacsony mágneses rendszerekhez nem mágneses gránit hordozóra van szükség, nem mágneses betétekkel, csavarokkal és csapokkal együtt. A kő cseréje a hagyományos fém alkatrészek megtartása mellett nem oldja meg a mágneses zavart. Az elrendezésnek távol kell tartania a gránit adatot a mágneses forrásoktól a mágnesezési kockázat csökkentése érdekében.
Az alacsony mágneses teljesítményen túl a gránit nagy merevséget, alacsony hőtágulást és kiváló csillapítást biztosít. A mágnestekercsek működés közben hőt termelnek, és helyi hőmérséklet-ingadozást okoznak. Az alacsony hőtágulású gránit minimálisra csökkenti a referenciafelületek termikus deformációját. Az elektromágneses erő mikrovibrációt válthat ki, amelyet a gránit jó csillapító képessége gyorsan eloszlat. Megakadályozza a vibráció és a mágneses zaj által okozott kombinált hibákat, és javítja az ellenőrzés és az összeszerelés megismételhetőségét. Az ilyen kombinált előnyök a gránitot felülmúlják sok más nem fém referenciaanyagot.
A helyszíni karbantartás határozza meg a gyakorlati teljesítményt mágneses térkörülmények között. A vasport mágneses erő vonzza és felhalmozódik a gránitlemezeken. A ferromágneses törmelék torzítja a helyi mágneses teret, és egyben megkarcolja a precíziós átlapolt felületeket. A másodlagos szennyeződés elkerülése érdekében rendszeres tisztítás szükséges nem mágneses eszközökkel. A vasból készült szerelvényeket távol kell tartani a törmelékforrások kivágásához.
Ismerje meg a nem mágneses gránit teljesítményhatárait. Alacsony maradék mágnesességet ér el az abszolút nulla mágnesesség helyett, így a legtöbb precíziós mágneses érzékeny berendezéshez alkalmas. Az ultraalacsony mágnesességű laboratóriumi környezetekben továbbra is szükség van külső mágneses árnyékolásra. A gránit kiküszöböli a magából a referenciaból származó mágneses interferenciát, de nem tudja megakadályozni a külső mágneses tér behatolását. További árnyékoló szerkezetekre van szükség, ha a külső mágneses intenzitás meghaladja a tervezési határértékeket.
A mágneses mezővel kapcsolatos projektekhez az UNPARALLELED Group teljes területű mágneses pásztázási tesztrekordokat biztosít. A nem mágneses betétek és kötőelemek a beszerelés során meghatározott nyomatékkal vannak meghúzva. A későbbi karbantartás során a cserealkatrészeknek egyenértékű nem mágneses alkatrészeket kell alkalmazniuk; a szokásos szabványos rögzítőelemeket nem szabad önkényesen kicserélni.
Összefoglalva, a gránit felületi lemezek mágneses térkörülmények közötti teljes kihasználása többet jelent, mint a gránitlapok kiválasztása. A felhasználóknak a mágneses érzékenységi szintnek megfelelően kell kiválasztaniuk a megfelelő fokozatokat, teljes nem mágneses hardverkészletet kell alkalmazniuk, optimalizálniuk kell az elrendezést, ellenőrizniük kell a ferromágneses port, és szükség esetén külső árnyékolást kell alkalmazniuk. Az anyagok, a hardver és a helyszíni működés összehangolt kezelése lehetővé teszi, hogy a gránitlemezek nagy pontosságú nullapont-teljesítményt nyújtsanak anélkül, hogy mágneses zajt okoznának a mágnesre érzékeny precíziós berendezéseknél.





