ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-13 မူရင်း- ဆိုက်
အညစ်ကြေးများ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိခိုက်မှု မြင့်မားသော ပစ္စည်းများ စီးဆင်းမှုသည် လေးလံသော သတ္တုတွင်းနှင့် အစုလိုက် အမြောက်အများ ကိုင်တွယ်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် မစီစဉ်ထားဘဲ စက်ရပ်သွားခြင်းနှင့် အရွယ်မတိုင်မီ အစိတ်အပိုင်း ချို့ယွင်းမှု ဖြစ်စေသည်။ ဝတ်ဆင်မှုမြင့်မားသောဇုန်များအတွက် စံတည်ဆောက်ပုံသံမဏိကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို အာမခံပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော အလွန်မာကျောသော ပန်းကန်ပြားများသည် တည်ဆောက်ပုံကွဲအက်ခြင်း၊ လေးလံသော ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ဆိုင်ကြမ်းပြင်တွင် ပြင်းထန်သော ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ်စေသည်။
အကြီးစားစက်ယန္တရားများအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝယ်လိုအား မြင့်တက်လာခြင်းသည် အထူးပြုအသုံးပြုမှုကို တွန်းအားပေးစေသည်။ ခံနိုင်ရည်ရှိသော သံမဏိပြား အဆင့်များကို ဝတ်ဆင်ပါ။ ဤပစ္စည်းများသည် စက်ပစ္စည်း၏ အသက်တာလည်ပတ်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပမာဏကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။ မှန်ကန်သောပန်းကန်ပြားကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် ဝတ်ဆင်မှုယန္တရားများ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို တွက်ချက်ရန် လိုအပ်သည်။ တန်ချိန်ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျောက်တုံးများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် ပစ္စည်းအဆင့်များကို ခန့်မှန်း၍မရပါ။ ဤလမ်းညွှန်သည် စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးသော သံမဏိအဆင့်များကို အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဆန်ခါတင်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးထားသော မူဘောင်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
မာကျောမှုနှင့် တင်းမာမှု အပေးအယူ-- Brinell မာကျောမှုကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် ဝတ်ဆင်မှုသက်တမ်းကို တိုးစေသော်လည်း သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းကို လျှော့ချပေးသည်။ ရွေးချယ်မှုသည် သီးခြားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဝတ်ဆင်မှုယန္တရား (လျှောကျခြင်းနှင့် သက်ရောက်မှု) နှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။
အဆင့်ကွာခြားမှု- NM400 သံမဏိပြားသည် ပေါင်းကူးနိုင်မှုနှင့် ပွန်းပဲ့မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော စွယ်စုံရချိန်ခွင်လျှာကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး NM500 ၀တ်ဆင်ထားသည့်ပန်းကန်သည် အဆောက်အဦပုံစံအနည်းငယ်မျှသာရှိသော အလွန်အမင်းလျှောကျနေသော ပွန်းပဲ့သောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် သီးသန့်ဖြစ်သည်။
အလယ်အလတ် ချိုသာသော အစက်အပြောက်- NM450/AR450 ကဲ့သို့သော အဆင့်များသည် ကွာဟချက်ကို တံတားထိုးပေးကာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အအေးပုံသဏ္ဍာန်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကာ 400 HBW အဆင့်များထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀တ်ဆင်မှုသက်တမ်းကို ပေးဆောင်သည်။
ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်ရပ်မှန်များ- မြင့်မားသော မာကျောသောပြားများသည် အပူဒဏ်ခံရပ်ဝန်း (HAZ) ပျော့ပျောင်းလာခြင်းနှင့် အအေးကွဲအက်ခြင်းကို တားဆီးရန် အထူးပြုဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အပူပေးခြင်းနှင့် ဂဟေဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပရိုတိုကောများကို တင်းကျပ်စွာ လိုက်နာမှု လိုအပ်သည်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် သင့်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုကို ညွှန်ပြသည်။ ချော်လဲခြင်း နှင့် ထိခိုက်မှု ပွန်းပဲ့ခြင်း တို့ကို ခွဲခြားထားရပါမည်။ သဲ သို့မဟုတ် ကျောက်စရစ်များသည် ရေတံခွန်အောက်သို့ ရွေ့လျားကာ မျက်နှာပြင်ကို ဖြည်းညှင်းစွာ ကြိတ်လိုက်သောအခါ ချော်လဲခြင်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ လေးလံသောကျောက်တုံးများသည် ထရပ်ကားကုတင်တစ်ခုပေါ်သို့ ပြုတ်ကျပြီး သတ္တုကို ဖောက်ထုတ်နိုင်သော သို့မဟုတ် ကွဲထွက်နိုင်သည့် ကြီးမားသော အရွေ့စွမ်းအင်ကို လွှဲပြောင်းပေးသည့်အခါ ထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်သည်။ အောင်မြင်မှုစံနှုန်းများချမှတ်ခြင်း။ သတ္တုတူးဖော်ရေး ကိရိယာ စတီး အစိတ်အပိုင်းများသည် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဘဝသံသရာကို တိုးချဲ့ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ရပ်ဆိုင်းခြင်းများကို လျှော့ချခြင်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖိစီးမှုအောက်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို ဆိုလိုသည်။
လယ်ကွင်းတွင် ယဇ်ပူဇော်သည့် လိုင်းများ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့် bolt-on သို့မဟုတ် weld-on ၀တ်စုံပြားများကို အသုံးပြုခြင်း။ ဤအစားထိုးနိုင်သော ကြားခံများသည် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းမှ အမြဲတမ်းဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ရိုးရာပန်းကန်ပြားများကို Chromium Carbide Overlay (CCO) ပြားများ၊ polyurethane လိုင်းများ သို့မဟုတ် အဆင့်မြင့် ကြွေ-သတ္တု ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်သောအခါ၊ သတ်မှတ်ထားသော ဝတ်ဆင်ဇုန်များအတွက် အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်အချိုးကို သင်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ Polyurethane သည် စိုစွတ်ပြီး ကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများအတွက် အလုပ်လုပ်သော်လည်း လေးလံသောကျောက်သည် မာကျောသောသံမဏိလိုအပ်သည်။
ထိခိုက်မှုမြင့်မားသောဇုန်များတွင် ၎င်းတို့သည် အပျော့စားသံမဏိကိုအသုံးပြုသောကြောင့် လည်ပတ်မှုအများအပြားပျက်ကွက်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။ ပစ္စည်းသည် အထွက်နှုန်း၊ ပုံပျက်သွားပြီး နောက်ဆုံးတွင် မျက်ရည်ကျသည်။ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ ပွန်းပဲ့မှုဒဏ်ခံနိုင်သော သံမဏိပြားသည် အပတ်စဉ် ဖာထေးခြင်းမှ သုံးလတစ်ကြိမ် လဲလှယ်ခြင်းမှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်ဇယားကို ပြောင်းလဲပါသည်။ သင့်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ ဝတ်ဆင်မှုဇုန်များကို သင်မြေပုံဆွဲရပါမည်။ မြန်နှုန်းမြင့် သက်ရောက်မှုဇုန်များသည် ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ ပွတ်တိုက်မှု မြင့်မားသော လျှောဇုန်များသည် မျက်နှာပြင် မာကျောမှု အများဆုံး လိုအပ်ပါသည်။

ဟိ NM400 သံမဏိပြားတွင် Brinell hardness range သည် 360–430 HBW ပါရှိသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော အထွက်နှုန်းနှင့် မျှတသော ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုတို့ကို ပေးစွမ်းသည်။ အေးသောကွေးညွှတ်မှုနှင့် ကျယ်ပြန့်သော ဂဟေဆက်ခြင်း လိုအပ်မှုနှင့်အတူ အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသော သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်လိုအပ်သော အက်ပ်များအတွက် ဤအဆင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါသည်။ အနိမ့်ဆုံး ကွေးအချင်းဝက် လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါက ဖိဘရိတ်တွင် ကောင်းမွန်စွာ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၎င်းသည် ပိုမိုခက်ခဲသောအဆင့်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၀တ်ဆင်မှုပိုမိုနည်းပါးသော်လည်း NM400 သည် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် သိသိသာသာနည်းပါးသည်။ ပြင်းထန်သော ထိခိုက်မှုအောက်တွင် ကြွပ်ဆတ်သော အရိုးကျိုးနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအများစုတွင် အလွန်အကျွံကြိုတင်အပူမပေးဘဲ စံချိန်စံညွှန်း ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းအလေ့အကျင့်များကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကို ဂဟေဆော်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် excavator bucket shells နှင့် heavy-duty ထရပ်ကားဘောင်များကဲ့သို့သော structural အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အလွန်စွယ်စုံရရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
NM450 နှင့် AR450 အဆင့်များသည် Brinell hardness range 420–480 HBW အတွင်းတွင် ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ထိန်းနိုင်သော ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအနားသတ်များဖြင့် တိုးမြှင့်ခံနိုင်ရည်အား ချိန်ညှိပေးသည်။ NM400 သည် အလွန်လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် ဤအဆင့်များကို သတ်မှတ်ပေးသော်လည်း ထုတ်လုပ်မှု လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် သက်ရောက်မှုအဆင့်များသည် ပိုမိုခက်ခဲသော ပန်းကန်ပြားများဆီသို့ ကူးပြောင်းခြင်းကို တားဆီးပါသည်။ ၎င်းသည် သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများစွာအတွက် ချိုသာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
စံ 400 HBW အဆင့်များထက် 1.5x သက်တမ်းတိုးခြင်းအထိ ရရှိခြင်းသည် နယ်ပယ်တွင် မကြာခဏ ဖြစ်တတ်သည်။ ဤစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုသည် တီထွင်ဖန်တီးမှုအတွက် ကြီးမားသောကိရိယာတန်ဆာပလာများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်သည် NM450 ကို စံအကြီးစားဆိုင်သုံးပစ္စည်းများဖြင့် တူးပြီး ဖြတ်နိုင်ဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် conveyor transfer point နှင့် hopper bins များကဲ့သို့ ပစ္စည်းကိုင်တွယ်သည့်စနစ်များအတွက် ထိရောက်သောအဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ထားသည်။
ဟိ NM500 ဝတ်ဆင်သည့်ပန်းကန်ပြား သည် ပုံမှန် Brinell မာကျောမှုအကွာအဝေး 470 မှ 530 HBW ရှိသည်။ ၎င်းတွင် နက်ရှိုင်းသော မာကျောမှုအတွက် ဘိုရွန်နှင့် မဂ္ဂနိစ်ကဲ့သို့ သတ္တုစပ်များ ပါဝင်သည်။ ဤအဆင့်သည် ပြင်းထန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းဆုံးဖြင့် ပွတ်တိုက်မှုမြင့်မားသော၊ လျှောကျနေသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ထူးချွန်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို ပျော့ပျောင်းစေသော သတ္တုရိုင်းများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော သတ္တုရိုင်းများကို ကိုင်တွယ်သည့် ပျော့ပြောင်းသော ပန်းကန်ပြားများ၊
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် အအေးမိခြင်းအတွက် တင်းကျပ်သောကန့်သတ်ချက်များဖြင့် လာပါသည်။ NM500 နှင့် အလုပ်လုပ်ရာတွင် အဆင့်မြင့် စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ဂဟေဆော်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်များ လိုအပ်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းကို မကွဲကွဲဘဲ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကွေးညွှတ်၍မရပါ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကြောင့် အအေးကွဲအက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ဂဟေမဆက်မီ ပန်းကန်ပြားကို ကြိုတင်အပူပေးရပါမည်။ ၎င်းသည် သပ်ရပ်သော ၀တ်စားဆင်ယင်မှုများအတွက် ပရီမီယံပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
တရုတ် GB စံနှုန်းများ (NM400/NM500) နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့် ညီမျှခြင်း (AR400/AR500) အကြား ဆက်စပ်မှုကို နားလည်ခြင်းက သင့်အား အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများကို ထိထိရောက်ရောက် ကူညီပေးပါသည်။ စံချိန်စံညွှန်းအဆင့်များသည် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ၊ သန့်ရှင်းသောစတီးလ်များ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အမွေအနှစ်ဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် သာသာဓက နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ သံမဏိထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် အမှတ်တံဆိပ်အမည်သာမက အရည်အသွေးကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။
ကြိတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်းလက်မှတ်များ (MTCs) ကိုစစ်ဆေးခြင်း သည် ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည် ပရောဂျက်အင်ဂျင်နီယာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသည်။ ဝယ်ယူမှုမပြုမီ သင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် အမြဲတမ်း အပြန်အလှန်ကိုးကား MTC ဒေတာ။ သင်၏ဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆုံးဖြတ်ရန် ကာဗွန်ညီမျှသောတန်ဖိုး (CEV) ကိုကြည့်ပါ။
| Steel Grade | Hardness (HBW) | Yield Strength (MPa) | Primary Application | Formability |
|---|---|---|---|---|
| NM400 | ၃၆၀ - ၄၃၀ | 1000 | ပုံးခွံများ၊ ထရပ်ကားကုတင်များ | ကောင်းတယ်။ |
| NM450 | ၄၂၀ - ၄၈၀ | 1200 | Hoppers များ၊ feeder liners များ | တော်ရုံတန်ရုံ |
| NM500 | ၄၇၀ - ၅၃၀ | 1300 | Deflector ပြားများ၊ ခြစ်စက်များ | ဆင်းရဲတယ်။ |
မျက်နှာပြင် မာကျောမှုသည် ချော်လဲခြင်း ခံနိုင်ရည်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်။ ပန်းကန်ပြား ပိုမာလေ၊ ပွန်းပဲ့သော ချော်လဲခြင်းကို တာရှည်ခံနိုင်လေဖြစ်သည်။ အထွက်နှုန်းအားသည် လေးလံသောဝန်များအောက်တွင် ပလပ်စတစ်ပုံပျက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပန်းကန်ပြား၏စွမ်းရည်ကို ညွှန်ပြသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိနှစ်ခုကို ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းခြင်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုကို မထိခိုက်စေဘဲ အစိတ်အပိုင်းများ၏ သက်တမ်းကို တိုးစေသည်။ မာကျောမှုကိုသာကြည့်လျှင် ပထမပြင်းထန်သောသက်ရောက်မှုအောက်တွင် ကွဲအက်နေသောပန်းကန်ပြားကို သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Brinell စကေးကို အသုံးပြု၍ မာကျောမှုကို တိုင်းတာသောကြောင့် ၎င်းသည် သံမဏိ၏ သေးငယ်သောဖွဲ့စည်းပုံတစ်လျှောက် ပျမ်းမျှဖတ်ရှုခြင်းကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် ပိုကြီးသော အင်တင်းကိုချန်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထွက်နှုန်းသည် ပန်းကန်ပြားသည် အပြီးတိုင်မကွေးမီ မည်မျှကြာနိုင်သည်ကို ပြောပြသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု အသုံးချမှုတွင် သင်သည် နှစ်မျိုးလုံး လိုအပ်သည်။ အမှိုက်ပုံကြီးတွင် အမှိုက်ပုံးတစ်ခုသည် အမှိုက်ပုံးအတွင်း ချော်လဲနေသော ကျောက်တုံးများကို တွန်းလှန်ရန် အလေးချိန်နှင့် မာကျောမှုကို ကိုင်တွယ်ရန် မြင့်မားသော အထွက်နှုန်း လိုအပ်သည်။
Charpy V-Notch စမ်းသပ်မှုသည် သုညအောက်အပူချိန်တွင် ခံနိုင်ရည်အား အကဲဖြတ်သည်။ ဤမက်ထရစ်သည် အာတိတ် သို့မဟုတ် အမြင့်ပတ်ဝန်း ကျင်တွင် လုပ်ဆောင်နေသော မိုင်းတွင်းကိရိယာများအတွက် အရေးပါသည်။ အေးသော အပူချိန်သည် သံမဏိကို ကြွပ်ဆတ်စေသည်။ လေးလံသောပစ္စည်းများသည် -40 ဒီဂရီတွင်လည်ပတ်သောအခါကြွပ်ဆတ်သောအရိုးကျိုးခြင်းအန္တရာယ်သည်သိသိသာသာမြင့်မားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် MTC တွင် အာမခံထားသော သက်ရောက်မှု ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးများကို ရှာဖွေနေပါသည်။ ပန်းကန်ပြားတစ်ခုသည် မာကျောမှု 500 HBW ရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်း၏ Charpy သက်ရောက်မှုတန်ဖိုးသည် အအေးတွင် သုညအနီးသို့ ကျဆင်းသွားပါက၊ ကျောက်တုံးတစ်ခုသည် ကွဲအက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ရာသီဥတုအေးသော လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အပူချိန်နိမ့်သော ခံနိုင်ရည်အဆင့်များကို သတ်မှတ်ရပါမည်။
မြင့်မားသောခိုင်ခံ့သောပန်းကန်ပြားများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၏အထူကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းများ၏ အလေးချိန်ကို လျော့ကျစေပြီး မိုဘိုင်းယာဉ်များတွင် ဝန်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တိုးစေသည်။ အမှိုက်ပုံးအလွတ်တစ်ခုမှ သင်ဖယ်ထုတ်လိုက်သော သံမဏိတန်ချိန်တိုင်းသည် ခရီးတစ်ခုလျှင် သင်သယ်ယူနိုင်သော သတ္တုရိုင်းတစ်တန်ဖြစ်သည်။
20mm အပျော့စားသံမဏိပြားမှ 12mm NM450 အပြားသို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် တူညီသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး လိုင်းအလေးချိန်ကို ထက်ဝက်နီးပါး ဖြတ်တောက်ကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝတ်ဆင်မှုဘဝကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည် လေးလံသော ကုန်တင်ကားများတွင် လည်ပတ်မှု ထိရောက်မှု၊ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုနှင့် တာယာယိုယွင်းမှုတို့ကို တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှုရှိသည်။
ပုံးခွံပေါ်ရှိ လျှောကျနေသော ပွန်းပဲ့မှုနှင့်အတူ နှုတ်ခမ်း၊ ပါးနှင့် မြေပြင်တွင် ထိတွေ့နိုင်သော ကိရိယာများ (GET) သည် ဒီဇိုင်းကို ညွှန်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် NM400 ကို လှည့်ပတ်နေသော တွန်းအားများနှင့် သက်ရောက်မှုများကို ကိုင်တွယ်ပေးသောကြောင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် NM500 ကို မြေကြီးနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် လျှောကျနေသော ပွန်းပဲ့မှုကို ကိုင်တွယ်ရန် အောက်ခြေနှင့် ဘေးနှစ်ဖက်တွင် ကန့်လန့်ဖြတ်များ ဝတ်ဆင်ထားသည်။
Sliding wear အတွက် NM500 ကဲ့သို့ မြင့်မားသော မာကျောမှုအဆင့်များကို ဦးစားပေးခြင်းသည် ဤနေရာတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းသည် သံမဏိပေါ်မှ လျှောကျသွားသည်။ bolt-on modular liner ဒီဇိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပြောင်းအလဲများကို လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ အပိုင်းသည် ပါးလွှာလာသောအခါ၊ ပြုပြင်ရေးသမားများက ၎င်းကို ဖြုတ်ပြီး အလုပ်ပါမစ် သို့မဟုတ် အလုပ်ရပ်နားချိန် အလွန်အမင်း ပူစရာမလိုဘဲ ပန်းကန်အသစ်တစ်ခုထဲသို့ ချလိုက်ပါ။
NM400 သို့မဟုတ် NM450 ကဲ့သို့ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသော အဆင့်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် loading ၏ အရွေ့စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူပါသည်။ ကျောက်တုံး ဆယ်တန် ကျသွားသောအခါ ကုတင်သည် တုန်ခါနေရမည်။ ဤအဆင့်များသည် လေးလံသော ကုန်ကြမ်းများကို စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော စုတ်ပြဲမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ တင်ဆောင်မှုအပေါ်တွင် ပိုမိုခိုင်မာသော ပန်းကန်ပြားများ အက်ကွဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် အဆက်မပြတ် ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပစ္စည်းခွဲခြားမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ တိကျသောဖောက်ထွင်းမှုပုံစံများဖြင့် အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသော မာကျောသောပြားများကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ စခရင်အပေါက်များမှ ဖြာထွက်နေသော ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အက်ကွဲကြောင်းများ မဖြစ်ထွန်းဘဲ သန်းပေါင်းများစွာသော တုန်ခါမှုသံသရာများကို သံမဏိက ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ကြီးမားပြီး ကြေမွမိုင်းတွင်း (ROM) သတ္တုရိုင်းများ၏ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကြီးမားသော အကာအကွယ် လိုအပ်ပါသည်။ ထူထဲပြီး အလွန်မာကျောသော ပန်းကန်ပြားများကို တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် တည်ဆောက်ပုံအိမ်ရာကို ဖောက်ထွက်ခြင်းမှ အလျင်အမြန် ကျောက်သားရိုက်ခတ်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် shockwaves များကိုစုပ်ယူရန် ရော်ဘာ သို့မဟုတ် polyurethane ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော ဤဇုန်များတွင် 50mm သို့မဟုတ် ပိုထူသောပြားများကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
အမြောက်အမြားကို မြန်နှုန်းမြင့် အဆက်မပြတ် စုပ်ယူခြင်းသည် မြင့်မားသော မျက်နှာပြင် မာကျောမှုနှင့်အတူ မြင့်မားသော ဆန့်နိုင်စွမ်းအား လိုအပ်သည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုသည် အရွယ်မတိုင်မီ အနားစွန်းများ ဟောင်းနွမ်းမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ပုံပျက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ထိရောက်စွာ တူးဖော်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်းသံသရာများသေချာစေရန် ပုံးများသည် ၎င်းတို့၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။
အန္တရာယ်များ တွင် အပူလွန်ကဲစွာ ထည့်သွင်းမှုကြောင့် ကိရိယာ ဝတ်ဆင်မှု၊ အလုပ် မာကျောမှုနှင့် ပန်းကန်ပြား မာကျောမှု ဆုံးရှုံးခြင်း တို့ ပါဝင်သည်။ ပလာစမာ သို့မဟုတ် အောက်ဆီဂျင်လောင်စာကဲ့သို့ အပူဖြတ်နည်းများသည် ဖြတ်အစွန်းတစ်လျှောက် အပူဒဏ်ခံဇုန် (HAZ) ကို ဖန်တီးသည်။ ဤဇုန်သည် ကြွပ်ဆတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ခံနိုင်ရည်အား ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ လေဆာ၊ ပလာစမာနှင့် ရေဂျက်ချဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် တင်းကျပ်သောလမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။
Waterjet ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် HAZ ကို လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ရှားစေပြီး တိကျသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။ တူးဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြိတ်ခွဲသည့်အခါတွင် တင်းကျပ်သော တပ်ဆင်မှုများ၊ ကာဗိုက်တူးလ်များနှင့် အအေးခံပမာဏများစွာကို အသုံးပြုရပါမည်။ အကြံပြုထားသော အမြန်နှုန်းများနှင့် ဖိဒ်များကို လိုက်နာပါ။ ကိရိယာကို ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုဘဲ ပွတ်သပ်ထားပါက၊ သံမဏိသည် အလုပ်ကြမ်းလာကာ သင်၏တူးဘစ်ကို ချက်ချင်းပျက်စီးစေသည်။
HAZ တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကြောင့် ကွဲအက်ခြင်းသည် မြင့်မားသောကာဗွန်နှင့်ညီမျှသောတန်ဖိုးများ (CEV) ကြောင့် အဓိကအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မာကျောလာသည်နှင့်အမျှ CEV သည်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်။ ကြိုတင်အပူပေးရန်လိုအပ်ချက်များသည် အစိုဓာတ်ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အအေးနှုန်းကို နှေးကွေးစေပါသည်။ တုတ်မီးဖိုတွင် သိမ်းဆည်းထားသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းသော စားသုံးနိုင်သောပစ္စည်းများ (E7018 လျှပ်ကူးပစ္စည်း သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြိုးများကဲ့သို့) ကို အသုံးပြုရပါမည်။
ထိန်းချုပ်ထားသော အအေးနှုန်းများသည် ဂဟေဇုံတွင် ကြွပ်ဆတ်သော martensite ဖွဲ့စည်းခြင်းကို တားဆီးသည်။ အအေးပန်းကန်ကို ဘယ်တော့မှ မတွဲပါနဲ့။ ဂဟေဆော်ထားသောပန်းကန်ပြားကို လေ သို့မဟုတ် မိုးရေတွင် လျင်မြန်စွာ အေးစေခြင်းမပြုပါနှင့်။ နှေးကွေးပြီး ထိန်းချုပ်ထားသော အပူချိန်ကျဆင်းသွားကြောင်း သေချာစေရန် လိုအပ်ပါက ပြီးသွားသော ဂဟေကို အပူစောင်များဖြင့် ခြုံပါ။
| ပန်းကန်ပြားအထူ (မီလီမီတာ) | NM400 ကြိုတင်အပူအပူချိန် (°C) | NM500 ကြိုတင်အပူအပူချိန် (°C) |
|---|---|---|
| ၁၀ - ၂၀ | မရှိ (ပတ်ဝန်းကျင် > 15°C) | ၇၅ - ၁၀၀ |
| ၂၀ - ၄၀ | 75 | ၁၂၅ - ၁၅၀ |
| ၄၀ - ၆၀ | 100 | ၁၇၅ - ၂၀၀ |
ဖိဘရိတ်ချိန်အတွင်း ပန်းကန်ပြားကွဲအက်ခြင်းသည် မာကျောမှုအဆင့်များနှင့်အတူ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားသည်။ အနိမ့်ဆုံး ကွေးညွတ်သော အချင်းဝက် စည်းမျဉ်းများကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်နာပါ။ ရွေ့လျားသောဦးတည်ချက်ဆီသို့ ကွေ့ကောက်ခြင်းသည် ၎င်းနှင့်အပြိုင် ကွေးခြင်းထက် ပိုမိုတင်းကျပ်သော အချင်းဝက်ကို ရရှိစေပါသည်။ ဖိစီးမှုအောက်တွင် ပြန့်ပွားနိုင်သော မိုက်ခရိုအက်ကွဲများကို ဖယ်ရှားရန် မကွေးမီ ဖြတ်ထားသော အစွန်းများကို ချောမွေ့စွာ ကြိတ်ပါ။
ပြင်းထန်သောအဆင့်များအတွက် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဒေသအလိုက်အပူပေးခြင်းသည် လိုအပ်သော်လည်း အပူချိန်ကို ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ရပါမည်။ ပန်းကန်ပြားကို 250°C အထက် အပူပေးခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ မာကျောမှုနှင့် ခံနိုင်ရည်အား အပြီးတိုင် ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ ဒီဇိုင်းသည် တင်းကျပ်သော ကွေးညွှတ်မှုများ လိုအပ်ပါက၊ သင်သည် NM400 ကဲ့သို့ ပို၍ ပုံစံကျသော အဆင့်သို့ ဆင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ခံနိုင်ရည်ရှိသော သံမဏိပြားသည် သင့်စက်ရုံ၏ ဝတ်ဆင်မှုယန္တရားနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုတို့ကို တိကျသောကိုက်ညီမှုရှိရန် လိုအပ်သည်။ ပုံသေဖွဲ့စည်းပုံနှင့် သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်လိုအပ်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများအတွက် မူရင်း NM400 ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားသော ဝတ်ဆင်မှုမှ ပုံစံချနိုင်မှုလက်ကျန်အတွက် NM450 သို့ ကူးပြောင်းပါ။ အမြင့်ဆုံး သက်တမ်းသည် အဓိက မောင်းနှင်သည့် ပြားချပ်ချပ်၊ လျှော-ပွန်းပဲ့သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် NM500 သို့ တင်းကြပ်စွာ တိုးပါ။
ပစ္စည်းမှာယူခြင်းမပြုမီ ဝတ်ဆင်နိုင်သောနေရာများကို တိကျစွာခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အင်ဂျင်နီယာပုံများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
ဓာတုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို စစ်ဆေးရန် ပေးသွင်းသူများထံမှ အသေးစိတ် Mill Test Certificate (MTCs) ကို တောင်းဆိုပါ။
သင်၏ သီးခြားစက်ပစ္စည်းများအတွက် အဆင့်နှင့် အထူသတ်မှတ်ချက်များကို အပြီးသတ်ရန် သတ္တုဗေဒပညာရှင် သို့မဟုတ် နည်းပညာဆိုင်ရာ အရောင်းအင်ဂျင်နီယာနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်း ကွဲအက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကြိုတင်အပူပေးခြင်းနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းသော ဂဟေဆက်ခြင်း အပါအဝင် တင်းကျပ်သော ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ပရိုတိုကောများကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။
A- NM400 သည် Brinell hardness ကို 360–430 HBW ပေးဆောင်ပြီး တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ကောင်းမွန်သော ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းနှင့် သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။ NM500 တွင် မာကျောမှု 470-530 HBW ရှိပြီး သာလွန်သောလျှောကျခြင်းအား ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း ကန့်သတ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပိုမိုတင်းကျပ်သော ဂဟေလိုအပ်ချက်များဖြင့် ပေးဆောင်သည်။
A- NM400 သည် အလွန်လျင်မြန်စွာ ကုန်ဆုံးသောအခါ NM450 ကိုသုံးပါ၊ သို့သော် NM500 သည် ဘေးကင်းစွာ လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်နိုင်သော အအေးဓာတ် သို့မဟုတ် သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်အချို့ လိုအပ်နေသေးသည်။ ၎င်းသည် လေးလံသော စက်ကိရိယာများအတွက် မျှတသော အလယ်အလတ်ဖြေရှင်းချက်ကို ပေးဆောင်သည်။
နံပါတ်- မာကျောမှုမြင့်သောပြားများသည် ကာဗွန်နှင့်ညီမျှသောတန်ဖိုးများ (CEV) ပိုများသည်၊၊ အအေးခန်းကွဲထွက်နိုင်ခြေကို တိုးစေသည်။ ဂဟေဆက်ကြောင်းခိုင်မာမှုသေချာစေရန် သင်သည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နည်းသော စားသုံးနိုင်သောပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ သင့်လျော်သော ကြိုတင်အပူပေးမှုကို အသုံးချကာ အအေးနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ရပါမည်။
A- ပိုမိုခိုင်ခံ့မှု၊ ဝတ်ဆင်-ခံနိုင်ရည်ရှိသော အဆင့်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထရပ်ကားအိပ်ရာခင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် သံမဏိအထူကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ယာဉ်၏အလေးချိန်ကို လျော့ကျစေပြီး ခရီးစဉ်တစ်ခုလျှင် ဝန်ပိုတင်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
A- ဟုတ်ကဲ့၊ NM400 နှင့် NM500 ကဲ့သို့သော အဆင့်များကို AR400 နှင့် AR500 ကဲ့သို့သော မူပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် တူညီစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ဓာတုဗေဒနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများသည် သင်၏ သတ်မှတ်ထားသော လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီကြောင်း သေချာစေရန် Mill Test Certificate (MTC) ကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။