ಅಳತೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿಸಿ!

ನಿಖರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಳತೆಗಾಗಿ ಲೋನ್ಮೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ!

ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಆಧುನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ಯಮವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಶಿಯರ್-ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಥಿಕ್ಸೋಟ್ರೋಪಿಯಂತಹ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂತರ್ಗತ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಚ್-ಟು-ಬ್ಯಾಚ್ ಅಸಂಗತತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಸಮರ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ, ಆಫ್-ಲೈನ್ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದ್ರವಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿವೆ.

ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಮಾಪನ

I. ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ

ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದ್ರವ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರವು ಸರಳ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ನೀರಿನಂತಹ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ದ್ರವಗಳಿಂದ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

೧.೧ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯು ಅನ್ವಯಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ದ್ರವದ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಳ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ದ್ರವಗಳಿಗೆ, ಈ ಗುಣವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಷನ್‌ಗಳು, ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ದ್ರವಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳ ಹರಿವಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಬಲದ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ (ಶಿಯರ್) ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ದ್ರವಗಳು, ಜೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅರೆ-ಘನವಸ್ತುಗಳ ಹರಿವು ಮತ್ತು ವಿರೂಪತೆಯ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ತುಂಬುವಾಗ ಉತ್ಪನ್ನದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಒಂದೇ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದರ ಸಂವೇದನಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರೀಮ್‌ನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂವಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಗ್ರಾಹಕರು ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ವಿತರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

೧.೨ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ದ್ರವಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸವಾಲುಗಳು

ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದ್ರವಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಹುಸಿ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ (ಶಿಯರ್-ಥಿನ್ನಿಂಗ್):ಇದು ಸಮಯ-ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯು ಕತ್ತರಿಸುವ ದರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಎಮಲ್ಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಷನ್‌ಗಳು ಈ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಆದರೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಹರಡಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಹರಿಯುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ.

ಥಿಕ್ಸೋಟ್ರೋಪಿ:ಇದು ಸಮಯ-ಅವಲಂಬಿತ ಶಿಯರ್-ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಲೊಯ್ಡಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್‌ಗಳಂತೆ ಥಿಕ್ಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ದ್ರವಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಮೂಲ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ನಾನ್-ಡ್ರಿಪ್ ಪೇಂಟ್, ಇದು ಬ್ರಷ್‌ನ ಶಿಯರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಲಂಬ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಶ್ಯಾಂಪೂಗಳು ಸಹ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.

ಇಳುವರಿ ಒತ್ತಡದ ದ್ರವಗಳು:ಈ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಘನವಸ್ತುವಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ಶಿಯರ್ ಒತ್ತಡವು ಇಳುವರಿ ಬಿಂದು ಅಥವಾ ಇಳುವರಿ ಒತ್ತಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದ ನಂತರವೇ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಚಪ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು "ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಮಾಣ" ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕತ್ತರಿಸುವುದು ತೆಳುವಾಗುವುದು

1.3 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ

ಈ ದ್ರವಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.

೧.೩.೧ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು:

ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಪಂಪ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ, ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಂಪ್‌ನ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ "ಡೈರೇಟೆಡ್" ಮಾಡಬಹುದು. ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಘನ ಅಂಶದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 60% ಮತ್ತು 25% ವರೆಗೆ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಡಿರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ; ಪಂಪ್‌ನೊಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಯರ್ ದರವು ದ್ರವದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹರಿವಿನ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ದ್ರವಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಡಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸೀಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಉಪಕರಣಗಳ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

೧.೩.೨ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಆಂದೋಲನ:

ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ದ್ರವಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಪೆಲ್ಲರ್‌ನಿಂದ ಹರಿವಿನ ಹರಿವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು, ಶಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಂಪೆಲ್ಲರ್ ಬ್ಲೇಡ್‌ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಣನೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಚ್ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶಿಯರ್-ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ದ್ರವಗಳಿಗೆ, ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಪೆಲ್ಲರ್‌ನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದ್ರವವು ಕಡಿಮೆ ಶಿಯರ್ ದರಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, "ನಿಧಾನ-ಮಿಶ್ರಣ ದ್ವೀಪಗಳು" ಅಥವಾ "ಹುಸಿ-ಗುಹೆಗಳು" ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಏಕರೂಪಗೊಳಿಸದವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ಘಟಕಗಳ ಅಸಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನ.

ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಆಫ್-ಲೈನ್ ಮಾಪನದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವು ಈ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯು ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಿಯರ್ ದರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಯರ್ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ಉದಾ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವೇಗ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೀಕರ್‌ನಲ್ಲಿ) ಪೈಪ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಳಗಿನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಶಿಯರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸ್ಥಿರ ಶಿಯರ್ ದರ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಳತೆಯು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ವರ್ತನೆಗೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಬಹುದು. ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂಡವು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ದ್ರವದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದೋಷಪೂರಿತ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಡೇಟಾದ ಮೇಲಿನ ಈ ಅವಲಂಬನೆಯು ಕಳಪೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕಾರಣಾತ್ಮಕ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊಸ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವಿಧಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮುರಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ.

ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ

ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ

 

II. ಕಠಿಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಾಂಶ ಅನುಷ್ಠಾನ

ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಳಗಿಂದ ನಿರಂತರ, ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ದೃಢವಾದ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

೨.೧ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಸ್ಕೋಮೆಟ್ರಿ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್‌ಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಇನ್‌ಲೈನ್) ಅಥವಾ ಬೈಪಾಸ್ ಲೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೂ, ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು 24/7 ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಫ್-ಲೈನ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಅವು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ನಿರಂತರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಮುಚ್ಚಿದ-ಲೂಪ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

2.2 ಅಗತ್ಯ ವಿಸ್ಕೊಮೀಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಉದ್ಯಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು.

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು:

ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ:ಸರಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಸಂವೇದಕವು 300 °C ವರೆಗಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 500 ಬಾರ್‌ವರೆಗಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ:ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಶಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಂವೇದಕದ ತೇವಗೊಳಿಸಲಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ, ತುಕ್ಕು-ನಿರೋಧಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ 316L ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಕ್ಕೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ:ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ, ಪಂಪ್‌ಗಳು, ಆಂದೋಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಡೇಟಾ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂವೇದಕದ ಮಾಪನ ತತ್ವವು ಈ ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರಬೇಕು.

2.3 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ದೃಢವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಕಂಪನ/ಅನುರಣನ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್‌ಗಳು: ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಫೋರ್ಕ್ ಅಥವಾ ರೆಸೋನೇಟರ್‌ನಂತಹ ಕಂಪಿಸುವ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ದ್ರವದ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವವು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂವೇದಕಗಳು ಯಾವುದೇ ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಏಕಾಕ್ಷ ರೆಸೋನೇಟರ್‌ನಂತಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಟಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲ್ಲ. ಸುತ್ತುವರಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಯರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಥಿರ, ಪುನರಾವರ್ತನೀಯ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಪನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂವೇದಕಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ದ್ರವಗಳವರೆಗೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮುಖವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು:ಪೂರ್ಣ ಹರಿವಿನ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಲೈನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೀಳುವ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಪ್ರಕಾರದಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ.

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯು ಅದರ ಸಂವೇದಕ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್‌ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕೇವಲ ಅನುಕೂಲಕರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲ; ಅವು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂವೇದಕದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೆಚ್ಚ (TCO) ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಡೇಟಾಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್‌ಗಳುಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವುಗಳ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವು ಒಂದು ದಶಕ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಪಕರಣದ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಸಂವೇದಕವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತತ್ವ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ದ್ರವಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ/ಒತ್ತಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ ಕಂಪನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ/ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ
ಕಂಪನ/ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಕಂಪಿಸುವ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ (ಫೋರ್ಕ್, ರೆಸೋನೇಟರ್) ದ್ರವದ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ, ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಓದುವಿಕೆ). ಹೆಚ್ಚಿನ (300°C ವರೆಗೆ, 500 ಬಾರ್). ಅತ್ಯುತ್ತಮ (ಎಲ್ಲಾ 316L SS ತೇವಗೊಳಿಸಲಾದ ಭಾಗಗಳು). ಅತ್ಯುತ್ತಮ (ಸಮತೋಲಿತ ಅನುರಣಕ ವಿನ್ಯಾಸ). ಕಡಿಮೆ (ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಮಲಿನತೆ).
ತಿರುಗುವಿಕೆ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ (ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಹರಿವಿನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ). ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಧಿಕ (ಮಾದರಿಯಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ). ಒಳ್ಳೆಯದು (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ). ಕಳಪೆ (ಬಾಹ್ಯ ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ). ಹೆಚ್ಚಿನ (ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳು).
ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ/ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒತ್ತಡ ಸ್ಥಿರ ಕೊಳವೆಯಾದ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಹರಿವಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೀಮಿತ (ಒಂದೇ ಸರಾಸರಿ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ). ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಧಿಕ (ತಾಪಮಾನ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ). ಒಳ್ಳೆಯದು (ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ). ಮಧ್ಯಮ (ಹರಿವು-ಅವಲಂಬಿತ, ಸ್ಥಿರ ಹರಿವಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ). ಹೆಚ್ಚು (ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಅಡಚಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು).
ಬೀಳುವ ಅಂಶ ಒಂದು ಅಂಶವು ದ್ರವದ ಮೂಲಕ ಬೀಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೀಮಿತ (ಒಂದೇ ಸರಾಸರಿ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ). ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು (ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ). ಒಳ್ಳೆಯದು (ಅಂಶದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ). ಮಧ್ಯಮ (ಕಂಪನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ). ಮಧ್ಯಮ (ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳು, ಮರು-ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

2.4 ನಿಖರವಾದ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸಂವೇದಕ ನಿಯೋಜನೆ

ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ನಿಯೋಜನೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿಯೋಜನೆಯು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಂವೇದಕವನ್ನು ದ್ರವವು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾ ಅಂಶವು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದಾದ ಎತ್ತರದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಗಾಳಿಯು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿಕಂಪನ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್‌ಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ, ದ್ರವವು ಸ್ಥಿರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ "ನಿಶ್ಚಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ" ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಸಂವೇದಕದ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಲಂಬವಾದ ರೈಸರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಹರಿವು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಪೈಪ್‌ನ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

III ನೇ.RS485 ಮೂಲಕ ಸೀಮ್‌ಲೆಸ್ PLC/DCS ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್

ಯಶಸ್ವಿ ನಿಯೋಜನೆಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ತಡೆರಹಿತ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸಂವಹನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪದರದ ಆಯ್ಕೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.

3.1 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅವಲೋಕನ

ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಮಾಸ್ಟರ್-ಸ್ಲೇವ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಾವರದ ಕೇಂದ್ರ PLC ಅಥವಾ DCS "ಮಾಸ್ಟರ್" ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, "ಸ್ಲೇವ್" ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಲೇವ್ ಸಾಧನವು ಮಾಸ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಗೆ "ಸ್ತಬ್ಧ"ವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿನಂತಿಸಿದ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದರಿಂದ ಹಲವು ಸಂವಹನ ಮಾದರಿಯು ಡೇಟಾ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

3.2 RS485 ಸಂವಹನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್

RS485 ಸಂವಹನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘ-ದೂರ, ಬಹು-ಬಿಂದು ಸಂವಹನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು:

ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಮತ್ತು ಬಹು-ಡ್ರಾಪ್: RS485 2000 ಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗಿನ ದೂರದವರೆಗೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಸ್ 30 ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರಿಪೀಟರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ 24/7 ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು, ಕೇಬಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶಬ್ದ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ:RS485 ತಿರುಚಿದ-ಜೋಡಿ ಕೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸಮತೋಲಿತ, ಭೇದಾತ್ಮಕ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ (EMI) ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೈವ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

3.3 ಪಿಎಲ್‌ಸಿ/ಡಿಸಿಎಸ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು

RS485 ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲ; ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಇರುವ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ದೂರದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಚ್ಚಾ ಸಂವಹನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಈ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

IV. ಮಾದರಿ ಆಧಾರಿತ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ

ಈ ವಿಭಾಗವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ದ್ರವಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

೪.೧ ಮುಂದುವರಿದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನುಪಾತ-ಸಮಗ್ರ-ಉತ್ಪನ್ನ (PID) ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ರೇಖೀಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ದ್ರವಗಳ ರೇಖೀಯವಲ್ಲದ, ಸಮಯ-ಅವಲಂಬಿತ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್-ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿಲ್ಲ. PID ನಿಯಂತ್ರಕವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಅದು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಸೆಟ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಿಂದ ವಿಚಲನ ಸಂಭವಿಸುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ದಪ್ಪಕಾರಿಯಂತಹ ದೀರ್ಘ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ, ಇದು ನಿಧಾನ ದೋಷ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಆಂದೋಲನಗಳು ಅಥವಾ ಗುರಿ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಓವರ್‌ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಥವಾ ಒಳಬರುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳು, PID ನಿಯಂತ್ರಕದ ನಿರಂತರ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಮರು-ಶ್ರುತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

4.2 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿ

ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ದ್ರವಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂತ್ರದ ಅಡಿಪಾಯವು ಅವುಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚಕ ಗಣಿತದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

೪.೨.೧ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿ ರಚನೆ (ಮೊದಲ ತತ್ವಗಳು):

ಹರ್ಷಲ್-ಬಲ್ಕ್ಲಿ ಮಾದರಿಯು ಇಳುವರಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿ-ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿ-ದಪ್ಪವಾಗಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ದ್ರವಗಳ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿಯು ಕತ್ತರಿ ಒತ್ತಡ (τ) ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿ ದರ (γ˙) ಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ:

 

τ=τγ​+K(γ˙​)n

 

τγ​ (ಇಳುವರಿ ಒತ್ತಡ): ದ್ರವವು ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮೀರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಯರ್ ಒತ್ತಡ.

K (ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ): ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಗೆ ಹೋಲುವ ನಿಯತಾಂಕ, ಇದು ದ್ರವದ ಹರಿವಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

n (ಹರಿವಿನ ವರ್ತನೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ): ದ್ರವದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿಯತಾಂಕ: ಶಿಯರ್-ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ n<1 (ಸೂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್), ಶಿಯರ್-ದಪ್ಪವಾಗಿಸುವಿಕೆಗೆ n>1 (ಡಿಲೇಟಂಟ್), ಮತ್ತು ಬಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗೆ n=1.

ಈ ಮಾದರಿಯು, ಕಡಿಮೆ-ಶಿಯರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪಂಪ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ-ಶಿಯರ್ ಪರಿಸರದವರೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಳಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಶಿಯರ್ ದರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ನಿಯಂತ್ರಕಕ್ಕೆ ಗಣಿತದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

4.2.2 ಡೇಟಾ-ಚಾಲಿತ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್:

ಮೊದಲ-ತತ್ವಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಒದಗಿಸಿದ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡೇಟಾದಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಡೇಟಾ-ಚಾಲಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಖರವಾದ ಮೊದಲ-ತತ್ವಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತೈಲ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಳಿತಗಳಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಡೇಟಾ-ಚಾಲಿತ ಮಾದರಿಯು ನೈಜ-ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಕಿರಿದಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಮಾಪನಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೋಷವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

4.3 ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ

ಮಾದರಿ ಆಧಾರಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲತತ್ವವೆಂದರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ನಿಯಂತ್ರಕವು ಸ್ಥಿರ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಂತರಿಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂಲ ತತ್ವ:ಒಳಬರುವ ಸಂವೇದಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕವು ಅದರ ಆಂತರಿಕ ಮಾದರಿಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಯಂತ್ರಕವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳ ಸವೆತ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು "ಕಲಿಯಲು" ಮತ್ತು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನು ಸೂತ್ರೀಕರಣ:

ಮಾದರಿ ನಿಯತಾಂಕ ಅಂದಾಜು: ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮರೆಯುವ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕನಿಷ್ಠ ಚೌಕಗಳ (RLS) ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಿಯತಾಂಕ ಅಂದಾಜುಗಾರ, ಹರ್ಷಲ್-ಬಲ್ಕ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ K ಮತ್ತು n ಮೌಲ್ಯಗಳಂತಹ ಮಾದರಿ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸಂವೇದಕ ಡೇಟಾವನ್ನು (ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ, ತಾಪಮಾನ, ಶಿಯರ್ ದರ) ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು "ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ" ಘಟಕವಾಗಿದೆ.

ಮುನ್ಸೂಚಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್:ನವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಂತರ ದ್ರವದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿ ಮುನ್ಸೂಚಕ ನಿಯಂತ್ರಣ (MPC) ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. MPC ಬಹು ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅಸ್ಥಿರಗಳನ್ನು (ಉದಾ, ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ) ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಕುಶಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು (ಉದಾ, ದಪ್ಪವಾಗಿಸುವಿಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ದರ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ವೇಗ) ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. MPC ಯ ಮುನ್ಸೂಚಕ ಸ್ವಭಾವವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿಳಂಬಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಖರವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ದ್ರವವು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ "ವಿಂಡೋ" ಒಳಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಮಾದರಿ ಆಧಾರಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕದಿಂದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ PID ನಿಯಂತ್ರಕವು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ದೋಷ ಸಂಭವಿಸುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಯ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ, ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಓವರ್‌ಶೂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂದೋಲನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಮೂಲಕ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಂತಹ ಅಪ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಚಲನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಚ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಾಲಕವಾಗಿದೆ.

V. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳು

ಯೋಜನೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವು ಸಂಯೋಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

5.1 ನಿಯೋಜನೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಸ್ಕೋಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನ ಏಕೀಕರಣವು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ 80% ರಷ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಪರಂಪರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವಾಗ, ಅರ್ಹ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಸಂವಹನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ವಲಸೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಂವೇದಕ ನಿಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ನಿಶ್ಚಲತೆ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.

5.2 ಡೇಟಾ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ

ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಠಿಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂವೇದಕಗಳು ಶಬ್ದ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಚ್ಚಾ ಸಂವೇದಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಲೂಪ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಡೇಟಾ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ:ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಚ್ಚಾ ಸಂವೇದಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವುಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಳತೆಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿವೆ.

ಒಟ್ಟು ದೋಷ ಪತ್ತೆ:ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಸಂವೇದಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಚಿ-ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಹ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಡೇಟಾ ಸಮನ್ವಯ:ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಸಂವೇದಕ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (ಉದಾ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಂವೇದಕ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವಿನ ಪದರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೇಟಾ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಪದರದ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಐಚ್ಛಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಲ್ಲ; ಇದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಅಸಂಗತತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೃಢ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪದರವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ಸಾಧನದಿಂದ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಸ್ವಯಂ-ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಘಟಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿರಂತರ ಮಾನವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

5.3 ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಸ್ಕೋಮೆಟ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂವೇದಕ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು 316L ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನಂತಹ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲದ ದೃಢವಾದ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಬಳಕೆಯು ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ:ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್‌ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಿತ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವಂತೆ, ಗಾಜಿನ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್‌ಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವುಗಳ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಇದು ದುಬಾರಿ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಘಟನೆಗಳ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Aಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪರಿಹಾರವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು: ಬ್ಯಾಚ್-ಟು-ಬ್ಯಾಚ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಡಿತ, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಯತ್ತ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಉತ್ಪಾದನೆಯತ್ತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ.ಸ್ಟಾrt your opಟಿಮ್ಇಜಾತ್ಅಯಾನುby ಕಾನ್ಟ್ಯಾಕ್t ಲಾನ್ಎನ್ಮೆಟ್er.

 


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-09-2025