ရှည်လျားသောရိုးတံကုန်ဆုံးသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ရှည်လျားသောရိုးတံ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အသက်ရှည်ခြင်းတို့တွင်ထိရောက်သောအပူလွန်ကဲမှုတွင်ပါဝင်သောအရေးပါသောအခန်းကဏ် approx ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ စက်မှုအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင်ရှည်လျားသောရိုးတံများသည်များသောအားဖြင့်မြင့်မားသောမြန်နှုန်းမြင့်ခြင်းနှင့်လေးလံသောဝန်များအောက်တွင်မကြာခဏလည်ပတ်လေ့ရှိသည်။ အကယ်. ဤအပူကိုစနစ်တကျပျောက်ကွယ်သွားပါကအပူတိုးချဲ့ခြင်း, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားလျှော့ချခြင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအရှိန်ပြုခြင်းကဲ့သို့သောပြ problems နာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤဘလော့ဂ်တွင်ရှည်လျားသောရိုးတံများကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းများကိုတိုးတက်စေရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းအချို့ကိုကျွန်ုပ်မျှဝေမည်။
ရှည်လျားသောရိုးတံများတွင်အပူထုတ်လုပ်မှုယန္တရားကိုနားလည်ခြင်း
အပူဖြန့်ဖြူးနည်းစနစ်များကိုမဆွေးနွေးမီရှည်လျားသောရိုးတံများတွင်အပူကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုနားလည်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အဓိကအပူအရင်းအမြစ်များတွင်ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းဆုံးရှုံးမှုများပါဝင်သည်။
ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ဝက်ဝံများ, ရိုးတံလှည့်လာသောအခါဤမျက်နှာပြင်များအကြားဆွေမျိုးလှုပ်ရှားမှုသည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုအပူအဖြစ်ပြောင်းလဲစေသည့်အတားအဆီးများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပွတ်တိုက်အပူပမာဏသည်မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း, 0 န်ဆောင်မှုနှင့်အလှည့်အပြောင်းမြန်သောအချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ပြည်တွင်းဆုံးရှုံးမှုသည်အပူတစ်ခုအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ဤဆုံးရှုံးမှုများသည်အလှည့်ကျနေစဉ်အတွင်းစက်မှုစိတ်ဖိစီးမှုခံရသောအခါရိုးတံ၏ခုခံမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရှည်လျားသောရိုးတံ, ပစ္စည်း၏မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံသည်အပူပုံစံဖြင့်စွမ်းအင်ကိုပျောက်ကွယ်သွားသောပုံပျက်သောနှင့်အပန်းဖြေမှုဖြစ်စဉ်များကိုတွေ့ကြုံသည်။
ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်း
အပူဖြန့်ဝေမှုကိုတိုးတက်စေရန်အခြေခံကျသောနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုမှာသင့်လျော်သောပစ္စည်းရွေးချယ်မှုဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများကွဲပြားခြားနားသောအပူစီးကူး property ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ မြင့်မားသောအပူစီးကူးမှုရှိသောပစ္စည်းများသည်အပူမှအပူမှအပူကိုပိုမိုထိရောက်စွာလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။
ရှည်လျားသောရိုးတံများအတွက်, သူတို့ရဲ့ကောင်းသောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်သတ္တုများကိုလေ့ကျင့်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ သတ္တုများအကြားကြေးနီနှင့်အလူမီနီယံတို့တွင်သံမဏိနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးမြင့်မားသောအပူစီးကူးခြင်းရှိသည်။ သို့သော်ကြေးနီသည်အတော်အတန်ပျော့ပျောင်းပြီးအင်အားမြင့်မားသောအပလီကေးရှင်းလိုအပ်ချက်များအတွက်သင့်တော်မည်မဟုတ်ပါ။ အလူမီနီယမ်သည်ပေါ့ပါးပြီးကောင်းမွန်စွာအပူစီးကူးလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုရှိပြီး၎င်း၏စွမ်းအားသည်အချို့သောလေးလံသောအပလီကေးရှင်းများတွင်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
သံမဏိသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချပရိုဂရမ်များ၌ရှည်လျားသောရိုးတံများအတွက်လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အပူဓာတ်ပြုခြင်းသည်ကြေးနီနှင့်အလူမီနီယမ်ထက်နိမ့်သော်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သောချေးခြင်းကိုခံနိုင်ရည်နှင့်စက်မှုခွန်အားကိုပေးသည်။ အကယ်. သင်သည် [သံမဏိရှည်လျားသောရိုးတံ] ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင် (/ CNC - စက်ပစ္စည်း - ရိုးတံ - အစိတ်အပိုင်းများ,
မျက်နှာပြင်ကုသမှု
မျက်နှာပြင်ကုသမှုသည်ရှည်လျားသောရိုးတံ၏အပူissionစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိသိသာသာမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ဘုံမျက်နှာပြင်ဆေးကုသမှုနည်းလမ်းတစ်ခုမှာအလူမီနီယမ်ရိုးတံများတွင်အသုံးပြုသည်။ Anodizing သည် 0 င်ငွေလွှဲပြောင်းမှုအတွက်ရရှိနိုင်သည့်မျက်နှာပြင် area ရိယာကိုတိုးချဲ့သည့်ရိုးတံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် anodizing သည် anodizing ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပိုမိုကြီးမားသောမျက်နှာပြင် area ရိယာသည်ပတ်ဝန်းကျင်လေထုသို့မဟုတ်အအေးနှင့်ပိုမိုထိရောက်သောအပူဖလှယ်မှုကိုခွင့်ပြုသည်။
အခြားမျက်နှာပြင်သန့်စင်ရေးစနစ်သည်ရိုးတံကိုမြင့်မားသောအပူနှင့်အတူ coing လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြေးနီသို့မဟုတ်ငွေကိုငွေစက္ကူများကိုရိုးရှင်းသောအလွှာတစ်ခုတွင် Electroplating သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာငွေ့အစွဲသုံးသောနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု. ငွေရောင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အပ်နှံနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားအမွှေးအကြိုင်များသည်အပူလွှဲပြောင်းမှုနှုန်းကိုပတ် 0 န်းကျင်သို့ပတ် 0 န်းကျင်သို့တိုးတက်စေနိုင်သည်။
အအေးစနစ်များ
ထိရောက်သောအအေးခံစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်အပူအခြေအနေများအရလည်ပတ်နေသောရှည်လျားသောရိုးတံများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အသုံးပြုနိုင်သည့်အအေးမိသောစနစ်များစွာရှိသည်။
လေအေး
လေအေးသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် 0 တ်စုံကို 0 တ်စုံတစ်ချောင်းကိုသယ်ဆောင်ရန်ပရိသတ်များသို့မဟုတ်မှုတ်များကိုအသုံးပြုခြင်းပါဝင်သည်။ ရွေ့လျားနေသောလေသည် convection မှင်ရိုးမှအပူကိုသယ်ဆောင်သည်။ လေအေးခြင်း၏ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အကန့်ကိုရိုးတံသို့ထည့်နိုင်သည်။ အလွှာသည်လေထဲသို့ပိုမိုထိရောက်သောအပူလွှဲပြောင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
အရည်အအေး
အရည်အအေးသည်လေအေးခြင်းထက်ပိုမိုထိရောက်စေသည်။ အရည်အတွက် - အအေးခံစနစ်, ရေသို့မဟုတ်အထူးအအေးအရည်ကဲ့သို့သောအအေးခံစနစ်ကိုရိုးတံပတ်လည်တွင်ဖြန့်ဝေသည်။ အအေးသည် 0 င်ရိုးမှအပူကိုစုပ်ယူပြီးအပူကိုပတ် 0 န်းကျင်တွင်ပျောက်ကွယ်သွားသည့်အပူဖလှယ်သူတစ် ဦး သို့လွှဲပြောင်းပေးသည်။
ရှည်လျားသောရိုးတံများအတွက်, အရည်အအေးအတွက်ဂျာကင်အင်္ကျီဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဂျာကင်အင်္ကျီသည်ရိုးတံကိုဝိုင်းရံထားသည့်ဆွန်းဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။ ဤဒီဇိုင်းသည်အပူလွှဲပြောင်းမှုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်အအေးသည်ရိုးတံနှင့်နီးကပ်စွာအဆက်အသွယ်ရှိကြောင်းသေချာစေသည်။
ဒီဇိုင်းနှင့်ချောဆီကိုဆောင်သော
ဝက်ဝံများသည်ရှည်လျားသောရိုးတံများကိုဖြိုခွဲခြင်းတွင်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ် play မှပါ 0 င်သည်။ သင့်လျော်သော bearing ဒီဇိုင်းနှင့်ချောဆီကိုချောဆီကိုချောဆီကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ဝက်ဝံများကိုရွေးချယ်သည့်အခါပွတ်တိုက်သောကိန်းနှင့်အတူဝက်ဝံများကိုရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည်။ မြင့်မားသော - တိကျသောဝက်ဝံများ [/ CNC - စက် - စက် - ရိုးတံ - အစိတ်အပိုင်းများ, ဤဝက်ဝံများသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွင်းပိုင်းဂျီသွမေတမ်းနှင့်မျက်နှာပြင်ပြီးဆုံးသည်။
ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့်အပူကိုလျှော့ချရန်ချောဆီကိုလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ မှန်ကန်သောချောဆီသည်ဝက်ဝံမျက်နှာပြင်များအကြားပါးလွှာသောရုပ်ရှင်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ဆီများနှင့်ကျွေးမွေးခြင်းအပါအ 0 င်မတူညီသောဆီခွင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ချောဆီရွေးချယ်မှု၏ရွေးချယ်မှုသည်လည်ပတ်မှုအပူချိန်, ဝန်နှင့်လှည့်အလျင်အမြန်အမြန်နှုန်းစသည့်အချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပုံမှန်ချောဆီအစားထိုးခြင်းက၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။

ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဒီဇိုင်း optimization
ရှည်လျားသောရိုးတံ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏အပူခွဲစိတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အရေးကြီးသောရှုထောင့်တစ်ခုမှာရိုးတံ၏အချင်းနှင့်အရှည်အချိုးအစားဖြစ်သည်။ အတော်အတန်ကြီးမားသောအချင်းနှင့်တိုတောင်းသောအရှည်ရှိသောရိုးတံနှင့်အတူရိုးတံများသည်ရှည်လျားပြီးပါးလွှာသောရိုးတံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပူပိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြီးမားတဲ့အချင်းရိုးဟာပိုကြီးတဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်တစ်ခုမှာ cross-section area ရိယာရှိပြီး,
ထို့အပြင်ရိုးတံ၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆွန်းရိုးတံဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆွန်းရိုးတံသည်ရိုးတံ၏အလေးချိန်ကိုလျှော့ချရုံသာမကအအေးခံစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်လျှင်အအေးဖြန့်ဖြူးရန်အတွက်နေရာတစ်ခုကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။ Hollow အတွင်းပိုင်းမှတစ်ဆင့်စီးဆင်းနေသောအအေးသည်ရိုးတံ၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်မှအပူကိုတိုက်ရိုက်စုပ်ယူနိုင်သည်။
စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
ရှည်လျားသော - အပူဖြန့်ဝေမှုများဆောင်ရွက်ခြင်းအစီအမံများ၏ထိရောက်မှုကိုသေချာစေရန်, ပုံမှန်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သည်။ အပူချိန်အပူချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများကိုရိုးတံသို့မဟုတ်၎င်း၏ပတ် 0 န်းကျင်အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အကယ်. အပူချိန်သည်အချို့သောတံခါးခုံတစ်ခုထက်ကျော်လွန်ပါက၎င်းသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းအေးခဲသောကျမ်းပိုဒ်သို့မဟုတ်မလုံလောက်သည့်ချောဆီကိုမလုံလောက်ပါ။
ရိုးတံ၏ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများသည်လည်းအရေးကြီးသည်။ အပူဖြန့်ဝေမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သော 0 တ်စုံ, ပျက်စီးခြင်း, 0 တ်စုံ - တံဆိပ်ခတ်ခြင်း, တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ချောဆီများကိုအစားထိုးလိုက်ပါ။
ကောက်ချက်
ရှည်လျားသောရိုးတံများကိုဖြိုခွဲခြင်းကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ရုပ်ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်း, မျက်နှာပြင်သန့်စင်ခြင်း, အအေးခံစနစ်များ, ဒီဇိုင်း, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအကောင်းဆုံး, ဤမဟာဗျူဟာများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်ပတ်နေသည့်အပူချိန်အပူချိန်အပူချိန်ကိုထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်ပြီးသူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီး 0 န်ဆောင်မှုပေးသည်။
အကယ်. သင်သည်မြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့်မားသော 0 င်များအတွက်စျေးကွက်တွင်ရှိနေသည်ဆိုလျှင်သို့မဟုတ်သင်၏ရှည်လျားသောရိုးအပ applications ်ဌာန်းချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပုံနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကူညီရန်ဤနေရာတွင်ရှိနေသည်။ 0 ယ်ယူရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများသည်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြလိမ့်မည်။
ကိုးကားခြင်း
- Involopera, FP, & Dewitt, DP (2002) ။ အပူနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်လွှဲပြောင်း၏အခြေခံ။ Wiley ။
- Shig LEY, JE နှင့် Mischke, CR (2001) ။ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း။ McGraw - Hill ။



