စာမျက်နှာ-ခေါင်းစီး

ထုတ်ကုန်

Cryogenic Deflashing စက်၏ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူကို ရှင်းပြထားခြင်း

By မိုက်ခ် ချန်, ထုတ်လုပ်ရေး ဒါရိုက်တာ | ရော်ဘာ ထုတ်လုပ်ရေးတွင် ၁၂ နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံ |LinkedIn

အဓိကအချက်များ

  • cryogenic deflashing စက်သည် flash ကို ကြွပ်ဆတ်လာသည်အထိ အရည်နိုက်ထရိုဂျင်ဖြင့် အေးခဲစေပြီးနောက် လည်ပတ်နေသော roller အတွင်းရှိ တုန်ခါသောသက်ရောက်မှုဖြင့် ကွဲအက်စေခြင်းဖြင့် ဖယ်ရှားသည်။
  • ပါးလွှာသော ဖလက်ရှ်သည် ထူထဲသော အစိတ်အပိုင်းကိုယ်ထည်ထက် များစွာပိုမြန်စွာ အေးခဲပြီး ကျိုးပဲ့သွားသောကြောင့် အစိတ်အပိုင်းသည် အသက်ရှင်နေစဉ် ဖလက်ရှ်သည် ကွဲထွက်သွားသောကြောင့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် အလုပ်ဖြစ်သည်။
  • ရလဒ်ကို parameter သုံးခုက ထိန်းချုပ်ပေးသည်- လည်ပတ်မှုအပူချိန် (-150°C အထိ)၊ roller speed (20–70 RPM) နှင့် cycle time (8 မိနစ်အောက်)။
  • ၎င်းသည် ဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာများမပါဘဲ အလွန်သေးငယ်သော ဖလက်ရှ်ကို ဖယ်ရှားပေးသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ထိတွေ့မှုမရှိသော နိယာမတစ်ခုဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် တိကျသော အစိတ်အပိုင်းများတွင် 98% အထက် အောင်မြင်နှုန်းသို့ ရောက်ရှိပါသည်။

အတိုချုပ်အဖြေ- cryogenic deflashing စက်သည် အပူချိန်နိမ့်တွင် ပစ္စည်းအပြုအမူပြောင်းလဲမှုကို အသုံးချခြင်းဖြင့် flash နှင့် burrs များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည် အရည်နိုက်ထရိုဂျင်ဖြင့် အစိတ်အပိုင်းများကို ပါးလွှာသော flash သည် မာကျောပြီး ကြွပ်ဆတ်လာသည်အထိ အေးခဲစေပြီး လည်ပတ်နေသော roller ထဲတွင် လှိမ့်ထည့်ကာ ထိခိုက်မှုက flash ကို ပျော့ပျောင်းစေပါသည်။ ၎င်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ထိတွေ့မှုမရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်- ဓားသွားများ၊ ပွတ်တိုက်ပစ္စည်းများ၊ လက်ဖြင့်ကောက်ယူခြင်း မလိုအပ်ပါ။

အပြီးသတ်နည်းလမ်းအများစုသည် ပစ္စည်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း သို့မဟုတ် ပွတ်တိုက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကြသည်။ Cryogenic deflashing သည် ကွဲပြားသောအရာတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်သည်- ၎င်းသည် ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ကို ပြောင်းလဲစေပြီး ၎င်းနှင့် တွဲထားသော ထုတ်ကုန်ထက် မလိုလားအပ်သော flash ကို ကွဲလွယ်စေသည်။ နိယာမသည် စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းထက် ရူပဗေဒနှင့်တူပြီး ၎င်းသည် အမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်သည်။

ဒီလမ်းညွှန်ချက်က လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့နောက်ကွယ်က သိပ္ပံပညာကို ရှင်းပြထားပြီး စက်လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို တစ်ဆင့်ချင်းစီ လမ်းညွှန်ပေးထားပြီး အဓိက အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးထားပြီး အစိတ်အပိုင်းက အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာ မီးလင်းဖို ဘာကြောင့်ပျက်သွားတယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြထားပါတယ်။ စက်တစ်ခုက အစိတ်အပိုင်းကို မထိဘဲ မီးလင်းဖိုကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားနိုင်မလဲဆိုတာ သိချင်ဖူးရင် ဒါက အဖြေပါပဲ။

Cryogenic Deflashing ဆိုတာဘာလဲ။

Cryogenic deflashing ဆိုသည်မှာ ပုံသွင်းထားသော အစိတ်အပိုင်းများမှ flash၊ burrs နှင့် parting-line အပိုအလွှာများကို cryogenic အပူချိန်အထိ အအေးခံခြင်းဖြင့် ဖယ်ရှားပြီးနောက် ပါးလွှာသော အပိုပစ္စည်းများ ကြွပ်ဆတ်သွားပြီးနောက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုကို အသုံးပြု၍ ထိုကြွပ်ဆတ်သော flash ကို ဖြိုခွဲသည့် အပြီးသတ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။“cryogenic” ဟူသော စကားလုံးသည် အရည်နိုက်ထရိုဂျင်မှ ပေးပို့သော အလွန်နိမ့်သော အပူချိန်ကို အသုံးပြုခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။

လည်ပတ်နေသောစည်ပိုင်းနှင့် မကြာခဏ ဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုသည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ deflashing နှင့်မတူဘဲ၊ cryogenic deflashing သည် အဓိကကိရိယာအဖြစ် အအေးကို အသုံးပြုသည်။ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဓားသွားကို အစိတ်အပိုင်းနှင့် မဖိထားသောကြောင့်၊ ဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာတစ်ခု မရောက်ရှိနိုင်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ အတွင်းပိုင်းအနားများနှင့် ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္ဍာန်များမှ အလင်းကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် တိကျသောတံဆိပ်များ၊ အသေးစားအာကာသယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် မိုက်ခရိုအီလက်ထရွန်းနစ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် စံနှုန်းဖြစ်လာခဲ့သည်။

လုပ်ငန်းစဉ်နောက်ကွယ်ရှိ ရူပဗေဒ

နည်းလမ်းတစ်ခုလုံးသည် ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုတည်းပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်- ဖန်ကူးပြောင်းအပူချိန် သို့မဟုတ် Tg။၎င်း၏ Tg အထက်တွင် ရော်ဘာဒြပ်ပေါင်းသည် နူးညံ့ပြီး ဆန့်နိုင်အားရှိပြီး ၎င်းအောက်တွင်မူ တူညီသောပစ္စည်းသည် မာကျော၊ ဖန်ကဲ့သို့ ဖြူဖွေးပြီး ကြွပ်ဆတ်လာသည်။တိကျသော Tg သည် ဒြပ်ပေါင်းပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသည် - သဘာဝရော်ဘာနှင့် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများစွာသည် 0°C အောက်၌ ကြွပ်ဆတ်လာပြီး ဆီလီကွန်သည် အေးသောအပူချိန်တွင် ပျော့ပျောင်းနေသော်လည်း ဤမူသည် အီလက်စတိုမာအားလုံးတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။

ဤတွင် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရွေးချယ်မှုရှိစေသည့် အဓိက ထိုးထွင်းသိမြင်မှုဖြစ်သည်။Flash သည် ပါးလွှာပြီး ပေါ့ပါးသောကြောင့် အပူဒြပ်ထု အလွန်နည်းပါးပြီး အရည်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ထိတွေ့သောအခါ ချက်ချင်းနီးပါး ၎င်း၏ Tg အောက်သို့ အေးသွားသည်။အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုယ်ထည်သည် ပိုထူပြီး လေးလံသောကြောင့် အပူကို ပိုမိုထိန်းထားနိုင်ပြီး ၎င်း၏ကြွပ်ဆတ်သောအမှတ်ထက် ပိုမိုကြာရှည်စွာ ရှိနေသည်။ အစိတ်အပိုင်းများသည် ရိုလာထဲတွင် ကုန်ဆုံးသွားသည့် အချိန်တိုအတွင်းတွင်၊ မီးတောက်သည် ကြွပ်ဆတ်သွားပြီး အစိတ်အပိုင်းသည် နောက်ဆက်တွဲထိခိုက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် လုံလောက်သော ပျော့ပြောင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။

အရည်နိုက်ထရိုဂျင်သည် အလွန်အေးပြီး -၁၉၆°C ခန့်တွင် ဆူပွက်သောကြောင့် အေးခဲစေသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ စက်သည် ၎င်းကို ထိုးသွင်းပြီး ရိုလာအခန်းကို ၎င်း၏လည်ပတ်မှုအပူချိန် -၁၅၀°C အထိ လျှော့ချပေးပြီး အော်ပရေတာ၏ လုပ်ငန်းစဉ်ဝင်းဒိုးကို ထိန်းချုပ်နိုင်စေကာ လျင်မြန်စွာ ကြွပ်ဆတ်သွားစေရန် လုံလောက်သော အပူချိန်နိမ့်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။

အပူထုထည်သည် ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းဖြစ်သည်

အရည်ပျော်နေသော ရေခွက်မှ ရေခဲလွှာပါးတစ်ခုကို ချိုးချလိုက်သလို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ပါးလွှာသောအလွှာသည် ဦးစွာအေးခဲပြီး သန့်ရှင်းစွာ ကွဲထွက်သွားသော်လည်း အစိတ်အပိုင်းများမှာ အရည်အဖြစ် ရှိနေပါသည်။ Cryogenic deflashing သည် ထို thermal-mass effect ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဗားရှင်းဖြစ်ပြီး flash ၏ တစ်မီလီမီတာ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအထိ ချိန်ညှိထားသည်။

စက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ၊ အဆင့်ဆင့်

စက်လည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် လည်ပတ်ရန် ရိုးရှင်းသော်လည်း တိကျသော အချိန်နှင့် အပူချိန်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ပုံမှန် cryogenic deflashing စက်အတွင်းရှိ အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

  1. အသုတ်ကို တင်ပါ။အစိတ်အပိုင်းများကို ရိုလာအခန်းထဲသို့ ထည့်ကာ 80 L အထိ ဆံ့သည်—အစိတ်အပိုင်းသိပ်သည်းဆပေါ် မူတည်၍ ထုတ်ကုန် 15–20 kg ခန့်ရှိသည်။
  2. အခန်းကိုအေးအောင်လုပ်ပါ။အရည်နိုက်ထရိုဂျင်ကို ရိုလာ၏အပူချိန်ကို -၁၅၀°C လည်ပတ်မှုအမှတ်သို့ လျှော့ချရန် ထိုးသွင်းသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 1.1 kW ရေခဲသေတ္တာစွမ်းရည်သည် စက်ဝန်းအတွင်း အပူချိန်ကို တည်ငြိမ်စေရန် ကူညီပေးသည်။
  3. ဖလက်ရှ်ကို ပျော့ပျောင်းအောင်လုပ်ပါ။ပါးလွှာသော flash သည် ၎င်း၏ဖန်ကူးပြောင်းမှုအပူချိန်ကို ကျော်လွန်၍ အအေးခံပြီး မာကျောပြီး ကြွပ်ဆတ်သွားသော်လည်း၊ ပိုထူသောကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းမှာမူ နှိုင်းရအားဖြင့် ပျော့ပြောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
  4. လိမ့်ပြီး ကွဲသွားတယ်။ရိုလာသည် 20–70 RPM ဖြင့် လည်ပတ်ပြီး အစိတ်အပိုင်းများကို အပြန်အလှန် ထိခိုက်စေကာ ဒရမ်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။ သက်ရောက်မှုစွမ်းအင်သည် ခွဲထုတ်သည့်မျဉ်းရှိ ကြွပ်ဆတ်သောအလင်းကို ပြတ်တောက်စေသည်။
  5. စက်ဝန်းကြာချိန်အတွက် ကိုင်ထားပါ။ዑደ့စက်ဝန်းတစ်ခုလုံးသည် မိနစ် ၈ အောက်အတွင်း လည်ပတ်ပြီး ဖလက်ရှ်ကို ဖယ်ရှားရန် လုံလောက်သောကြာချိန်၊ အစိတ်အပိုင်းကို ပျက်စီးသည်အထိ အေးမသွားစေရန် လုံလောက်သောတိုတောင်းချိန်ဖြစ်သည်။
  6. ဖြုတ်ပြီး ခွဲထားပါ။အရည်ပျော်သွားသော အစိတ်အပိုင်းများသည် ကွဲအက်နေသော အရည်ပျော်အပိုင်းအစများနှင့်အတူ ထွက်လာပြီးနောက်၊ ၎င်းတို့ကို အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်မှ ခွဲထုတ်သည်။

ဘာမရှိသည်ကို သတိပြုပါ- ဓားသွားမရှိ၊ ပွတ်တိုက်သည့် မီဒီယာမရှိ၊ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသို့ လှမ်းကိုင်မည့်သူလည်း မရှိပါ။ဖယ်ရှားသည့်အားကို အစိတ်အပိုင်းများကိုယ်တိုင် လိမ့်ကျခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသောကြောင့် စက်သည် အောက်ပိုင်းများနှင့် အတွင်းပိုင်းအနားများအပါအဝင် မျက်နှာပြင်တိုင်းကို တစ်ပြေးညီ ဖြတ်တောက်ပေးသည်။

အဓိက အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍများ

cryogenic deflashing စက်ရှိ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည် နိယာမ၏ တစ်ဆင့်နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ အခန်းကဏ္ဍများကို နားလည်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ချိန်ညှိရန်နှင့် ပြဿနာရှာဖွေရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။

အစိတ်အပိုင်း မူတွင် အခန်းကဏ္ဍ သတ်မှတ်ချက်
ရိုလာခန်း အစိတ်အပိုင်းများကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး လိမ့်ကျစေသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေးစွမ်းသည် ၈၀ လီတာ ဝန်တင်ဆောင်နိုင်မှု (၁၅–၂၀ ကီလိုဂရမ်)
အရည်နိုက်ထရိုဂျင်ထောက်ပံ့မှု အလွန်အမင်းအေးခြင်းဖြင့် flash ကို ပြိုကွဲစေသည် အေးခဲစေသောရင်းမြစ်; -၁၉၆°C အနီးတွင် ဆူပွက်သည်
ရေခဲသေတ္တာစနစ် စက်ဝန်းအတွင်း အခန်းအပူချိန်ကို တည်ငြိမ်စေသည် ရေခဲသေတ္တာစွမ်းရည် 1.1 kW
ရိုလာမောင်းနှင်မှု သက်ရောက်မှုစွမ်းအင်ဖန်တီးရန် အခန်းကိုလှည့်သည် ၂၀–၇၀ RPM၊ ချိန်ညှိနိုင်သည်
ထိန်းချုပ်မှုစနစ် အပူချိန်၊ အမြန်နှုန်းနှင့် စက်ဝန်းအချိန်ကိုက်ကို စီမံခန့်ခွဲသည် ပရိုဂရမ်ရေးသားနိုင်သော၊ 3P 380 V 50 Hz

သတ်မှတ်ချက်များမှအရည်နိုက်ထရိုဂျင် cryogenic deflashing စက်ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ။

စက်၏ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော အနေအထား—အလျား ၁၂၀၀ မီလီမီတာခန့်၊ အနံ ၂၀၀၀ မီလီမီတာနှင့် အမြင့် ၁၂၀၀ မီလီမီတာခန့်၊ အလေးချိန် ၂၀၀ ကီလိုဂရမ်—သည် အခြေခံမူတစ်ခုလုံးကို အပြီးသတ်အခန်း၏ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော သေးငယ်သောထောင့်တစ်ခုတွင် တပ်ဆင်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

ဘာကြောင့် Thin Flash ကွဲသွားပြီး အစိတ်အပိုင်းက အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ရတာလဲ။

cryogenic deflashing ရဲ့ ရွေးချယ်မှုက တိကျတဲ့အလုပ်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်နားလည်သင့်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်က flash နဲ့အတူ အစိတ်အပိုင်းကို ပျက်စီးမသွားအောင် တားဆီးပေးလို့ပါ။

ကြွပ်ဆတ်မှုသည် အချိန်နှင့်အမျှ ပစ္စည်းမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားပြီး၊ ပါးလွှာသောအပိုင်းများသည် ထူထဲသောအပိုင်းများမတိုင်မီ ကြွပ်ဆတ်သောအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသည်။ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်မီလီမီတာ၏ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်သာထူသော ဖလက်ရှ်သည် ၎င်း၏ Tg မှတစ်ဆင့် ချက်ချင်းအေးသွားသည်။ အဆပေါင်းများစွာပိုထူသော အစိတ်အပိုင်းကိုယ်ထည်သည် မျက်နှာပြင်မှ အတွင်းဘက်သို့ ပိုမိုနှေးကွေးစွာအေးသွားသည်။ တိုတောင်းသောစက်ဝန်းအတွင်းတွင် ဖလက်ရှ်သည် လုံးဝကြွပ်ဆတ်သွားသော်လည်း အစိတ်အပိုင်း၏အူတိုင်—နှင့် မကြာခဏ ၎င်း၏အလုပ်လုပ်မျက်နှာပြင်—သည် အက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲ လိမ့်ကျနေသောထိခိုက်မှုကို စုပ်ယူရန် လုံလောက်သော ပျော့ပြောင်းမှုရှိနေပါသည်။

ဒါကြောင့်ပဲ cycle time က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ዑደ့ကို အချိန်အကြာကြီး လည်ပတ်စေပါက အစိတ်အပိုင်းကိုယ်တိုင်က ၎င်း၏ Tg အောက်သို့ အေးပြီး ကြွပ်ဆတ်လာကာ၊ ထိုအချိန်တွင် ဖလက်ရှ်ကို ဖယ်ရှားပေးသည့် လိမ့်ကျနေသော အရာက ထုတ်ကုန်ကို အက်ကွဲစေပါသည်။အချိန်တိုလွန်းသွားတဲ့အခါ ဖလက်ရှ်က ကြွပ်ဆတ်မသွားသေးတာကြောင့် ပြတ်တောက်သွားမယ့်အစား ဆန့်ထွက်သွားပါတယ်။ မိနစ် ၈ အောက် လည်ပတ်မှု ဘောင်ကို အဲဒီချို့ယွင်းမှုနှစ်ခုကြားမှာ ထားရှိဖို့ ချိန်ညှိထားပါတယ်။

ዑደብ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ၎င်းတို့ ထိန်းချုပ်သည့်အရာများ

ခလုတ်သုံးခု—အပူချိန်၊ အမြန်နှုန်းနှင့် အချိန်—သည် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဖလက်ရှ်ကို သန့်ရှင်းစွာဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့ကို သီးခြားစီမဟုတ်ဘဲ အတူတကွ ချိန်ညှိပါ။

ကန့်သတ်ချက် အကွာအဝေး Turning It Up က ဘာတွေလုပ်ပေးလဲ Turning It Down က ဘာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးသလဲ
အခန်းအပူချိန် -၁၅၀°C အထိ ကြွပ်ဆတ်မှု ပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်း၊ flash ဖယ်ရှားမှုနှုန်း ပိုမိုမြင့်မားခြင်း ကြွပ်ဆတ်မှုနှေးကွေးပြီး အစိတ်အပိုင်းပေါ်တွင် ပိုမိုနူးညံ့သည်
ရိုလာအမြန်နှုန်း ၂၀–၇၀ RPM ထိခိုက်မှုစွမ်းအင်ပိုများခြင်း၊ ဖလက်ရှ်ဖယ်ရှားခြင်းကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေခြင်း ပိုမိုနူးညံ့သော လိမ့်ခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အန္တရာယ်နည်းပါးခြင်း
စက်ဝန်းအချိန် ၈ မိနစ်အောက် အအေးဓာတ်ကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ပေးစွမ်းပြီး ခေါင်းမာသော အလင်းတန်းများကို ဖယ်ရှားပေးသည် အအေးဓာတ်နည်းပြီး အစိတ်အပိုင်း၏ ပုံသွင်းနိုင်စွမ်းကို ကာကွယ်ပေးသည်

အကောင်းဆုံးဆက်တင်များသည် compound Tg၊ အပိုင်းအထူနှင့် flash geometry ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အသေးစိတ်ချိန်ညှိခြင်းသည် တစ်ကြိမ်တည်းတပ်ဆင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သာ လုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်ဖြစ်သည်။

တိကျသော ကြွပ်ဆတ်မှုအပူချိန်သည် ဒြပ်ပေါင်းအလိုက် ကွဲပြားသောကြောင့်၊ သဘာဝရော်ဘာ၊ NBR၊ FKM နှင့် ဆီလီကွန်တို့အတွက် အကောင်းဆုံး ကန့်သတ်ချက်အစုံသည် ကွဲပြားပါသည်။ရော်ဘာ၏ ကြွပ်ဆတ်သောအပြုအမူသည် စံသတ်မှတ်ထားသော တိုင်းတာမှုတစ်ခုဖြစ်သည် - ASTM D2137 နှင့် ISO 812 တို့သည် ရော်ဘာဒြပ်ပေါင်း၏ ကြွပ်ဆတ်သောအမှတ်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြထားသည် - ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်အသစ်အတွက် အပူချိန်ပြတင်းပေါက်ကို သတ်မှတ်ရာတွင် အသုံးဝင်သော ကိုးကားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

Cryogenic Deflashing အတွက် သင့်တော်သော ပစ္စည်းများ

ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ဖလက်ရှ်ကို အစိတ်အပိုင်းထက် ပိုကြွပ်ဆတ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။၎င်းသည် တိကျသော ရော်ဘာနှင့် ပလတ်စတစ် အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ရွေးချယ်မှု နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး သတ္တုပုံသွင်း အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကိုလည်း ကိုင်တွယ်ပါသည်။

ပုံမှန်အသုံးချမှုများတွင် ရှုပ်ထွေးသော ရော်ဘာအစိတ်အပိုင်းများ၊ အသေးစား အာကာသယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများ၊ မော်တော်ကား ရော်ဘာအစိတ်အပိုင်းများ၊ တိကျသော ဓာတုဗေဒ ရော်ဘာ၊ တိကျသော ပလတ်စတစ် အစိတ်အပိုင်းများ၊ မိုက်ခရို အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ၊ ရှုပ်ထွေးသော အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် သွပ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ် သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ် ပုံသွင်းခြင်းများနှင့် တိကျသော တံဆိပ်များ ပါဝင်သည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများအတွက်၊ ထိတွေ့မှုမရှိသော မူသည် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်- ၎င်းသည် ဓားသွားမရောက်နိုင်သော ဖလက်ရှ်ကို ဖယ်ရှားပြီး မျက်နှာပြင်ကို မထိဘဲ ထားခဲ့သည်။

ရိုးရှင်းပြီး ပမာဏများသော O-ring အလုပ်အတွက် သို့မဟုတ် ကြွပ်ဆတ်မှုရရှိရန် ခက်ခဲသော ဆီလီကွန်အတွက် အခြားမူများသည် ပိုမိုသင့်လျော်နိုင်ပါသည်။ရော်ဘာအရည်ပျော်စက်အမျိုးအစားအရည်နိုက်ထရိုဂျင်ကို လုံးဝရှောင်ရှားသည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လေစွမ်းအင်အစားထိုးများ ပါဝင်သည်။

အဖြစ်များသောပြဿနာများနှင့် ၎င်းတို့ကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း

ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အကြောင်းရင်း ဖြေရှင်းချက်
ဖလက်ရှ်ကို လုံးဝဖယ်ရှားမထားပါ အပူချိန် အရမ်းမြင့်တယ် ဒါမှမဟုတ် စက်ဝန်း အရမ်းတိုတယ် ပြတင်းပေါက်အတွင်း အပူချိန်လျှော့ချပါ သို့မဟုတ် စက်ဝန်းကို တိုးချဲ့ပါ
အစိတ်အပိုင်းများ အက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲအက်ခြင်း လည်ပတ်မှုကြာလွန်းခြင်း သို့မဟုတ် ရိုလာအမြန်နှုန်း မြင့်မားလွန်းခြင်း လည်ပတ်မှုကို တိုစေပါ။ ရိုလာအမြန်နှုန်းကို လျှော့ချပါ။
အသုတ်တစ်လျှောက် မညီမညာ အရည်ပျော်ခြင်း ရိုလာအလွန်အကျွံတင်ခြင်း သို့မဟုတ် မညီမညာအအေးပေးခြင်း အသုတ်အရွယ်အစားကို လျှော့ချပါ။ အပူချိန်ဖြန့်ဖြူးမှုကို အတည်ပြုပါ။
အရည်နိုက်ထရိုဂျင် အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှု အခန်းအလုံပိတ် မကောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အအေးလွန်ကဲခြင်း တံဆိပ်များကို စစ်ဆေးပါ။ အပူချိန်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပါ။
ရလဒ်တူတူအတွက် ရှည်လျားသော သံသရာများ ရေခဲသေတ္တာ သို့မဟုတ် အပူချိန် အာရုံခံကိရိယာ ရွေ့လျားမှု ရေခဲသေတ္တာကို အတည်ပြုပြီး အာရုံခံကိရိယာကို ချိန်ညှိပါ

Cryogenic deflashing သည် ချိန်ညှိခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြဿနာအများစုကို အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးခြင်းဖြင့်မဟုတ်ဘဲ အပူချိန်၊ အမြန်နှုန်း သို့မဟုတ် အချိန်ကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းသည်။

နိဂုံးချုပ်- ကိရိယာဖြင့်မဟုတ်ဘဲ အပူချိန်ဖြင့် မီးပိတ်ခြင်း

cryogenic deflashing စက်၏ အလုပ်လုပ်ပုံအခြေခံမူသည် ၎င်း၏ရိုးရှင်းမှုတွင် ကြော့ရှင်းလှပသည်- flash ကို ကြွပ်ဆတ်လာသည်အထိ အေးခဲထားပါ၊ ထို့နောက် တုန်ခါနေသော ထိခိုက်မှုက ၎င်းကို ပျော့ပျောင်းနေဆဲအပိုင်းမှ ကွဲထွက်သွားစေပါ။ ဓားသွား၊ ပွတ်တိုက်မှုမရှိ၊ လက်မလိုအပ်ပါ။ ရူပဗေဒသည် ဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာတစ်ခု မလုပ်နိုင်သည့်အရာကို လုပ်ဆောင်သည်- အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အတွင်းပိုင်းအနားများထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး မျက်နှာပြင်ကို မထိဘဲ flash ကို တစ်ပြေးညီ ဖယ်ရှားသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်သည် အပူဒြပ်ထုပေါ်တွင် မှီခိုနေရသောကြောင့် ရွေးချယ်လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်သည်- ထူထဲသောအစိတ်အပိုင်းမတိုင်မီ ပါးလွှာသောအလင်းတန်းသည် ကြွပ်ဆတ်သွားပြီး လည်ပတ်မှုကာလတိုတောင်းခြင်းက အစိတ်အပိုင်းကို ဘေးကင်းစေသည်။ အပူချိန်၊ ရိုလာအမြန်နှုန်းနှင့် လည်ပတ်မှုအချိန်တို့သည် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိုပြတင်းပေါက်အတွင်း၌ ရှိနေစေသည့် လီဗာသုံးခုဖြစ်သည်။

တိကျသော ရာဘာ၊ ပလတ်စတစ်နှင့် ပုံသွင်းထားသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက်၊ ထုတ်ကုန်ကို ချိန်ညှိပေးသော အပြီးသတ်ခြင်းနှင့် ဖလက်ရှ်ကို ချိန်ညှိပေးသော အပြီးသတ်ခြင်းကြား ကွာခြားချက်မှာ ယင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤအခြေခံမူကို သင်နားလည်သည်နှင့် စက်သည် အအေးသေတ္တာကဲ့သို့ ရပ်တန့်သွားပြီး ထိန်းချုပ်ထားသော၊ ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကဲ့သို့ ပေါ်လာသည်—သင်ချိန်ညှိ၊ တိုင်းတာပြီး ယုံကြည်နိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဆက်စပ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

• ပြန်လည်သုံးသပ်ပါအရည်နိုက်ထရိုဂျင် cryogenic deflashing စက်80 L roller နှင့် -150°C လည်ပတ်မှုအကွာအဝေး အပါအဝင် အပြည့်အစုံသတ်မှတ်ချက်များအတွက်။

• အပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါရော်ဘာအရည်ပျော်စက်အမျိုးအစားcryogenic နိယာမအတွက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လေစွမ်းအင်အစားထိုးများအတွက်။

• စူးစမ်းလေ့လာပါစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်ပျော်စက် (XCJ-G600)အရည်နိုက်ထရိုဂျင်မပါဘဲ ပမာဏများများ O-ring လုပ်ငန်းအတွက်။

• ကြည့်ရှုပါလေစွမ်းအင်သုံး ရော်ဘာအရည်ပျော်စက်အေးခဲခြင်းအစား လေခွင်းအားကို အသုံးပြုသည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ- အေးခဲအရည်ပျော်ခြင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမူ

cryogenic deflashing က အစိတ်အပိုင်းကို မထိဘဲ flash ကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားပေးသလဲ။
၎င်းသည် ထိတွေ့ခြင်းဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ၎င်း၏အပူချိန်ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ဖလက်ရှ်ကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ အရည်နိုက်ထရိုဂျင်သည် ပါးလွှာသောဖလက်ရှ်ကို ၎င်း၏ဖန်ကူးပြောင်းအပူချိန်ကို ကျော်လွန်ပြီး ကြွပ်ဆတ်လာသည်အထိ အအေးခံသည်။ ထို့နောက် လိမ့်ကျသောထိခိုက်မှုသည် ကြွပ်ဆတ်သောဖလက်ရှ်ကို ကွဲကြေစေပြီး ပိုထူသောအစိတ်အပိုင်းကိုယ်ထည်သည် အသက်ရှင်နိုင်လောက်အောင် ပျော့ပျောင်းနေသည်။ အစိတ်အပိုင်းမျက်နှာပြင်ကို ဓားသွား သို့မဟုတ် ပွတ်တိုက်ပစ္စည်းများ မထိပါ။
ဖလက်ရှ်က ပျက်သွားပေမယ့် အစိတ်အပိုင်းက ဘာလို့ ပျက်မသွားတာလဲ။
အပူဒြပ်ထုကြောင့်ပါ။ ဖလက်ရှ်သည် ပါးလွှာပြီး ပေါ့ပါးသောကြောင့် ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ၎င်း၏ ကြွပ်ဆတ်သောအဆင့်အထိ အေးသွားသည်။ အစိတ်အပိုင်းကိုယ်ထည်သည် ပိုထူပြီး လေးလံသောကြောင့် ပိုမိုနှေးကွေးစွာ အအေးခံပြီး တိုတောင်းသော စက်ဝန်းတစ်လျှောက်လုံး ပျော့ပျောင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ စက်ဝန်းကို အချိန်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် အစိတ်အပိုင်းသည် ကြွပ်ဆတ်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း ဖလက်ရှ်သည် အပြည့်အဝ ကြွပ်ဆတ်နေမည်ဖြစ်သည်။
cryogenic deflashing စက်က ဘယ်အပူချိန်မှာ လည်ပတ်သလဲ။
စက်သည် -196°C အနီးတွင် ဆူပွက်နေသော အရည်နိုက်ထရိုဂျင်ကို အသုံးပြု၍ -150°C ခန့်အထိ လည်ပတ်ပါသည်။ တိကျသော လည်ပတ်မှုအပူချိန်သည် ဒြပ်ပေါင်း၏ ကြွပ်ဆတ်မှုအမှတ်နှင့် အစိတ်အပိုင်း၏ ဂျီသြမေတြီပေါ် မူတည်သည့် ချိန်ညှိမှုကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖန်ကူးပြောင်းမှု အပူချိန်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။
ဖန်အကူးအပြောင်းအပူချိန် သို့မဟုတ် Tg သည် ပိုလီမာတစ်ခုသည် ပျော့ပျောင်းပြီး ပျော့ပျောင်းသောအခြေအနေမှ မာကျောပြီး ကြွပ်ဆတ်သောအခြေအနေသို့ ပြောင်းလဲသည့်အမှတ်ဖြစ်သည်။ cryogenic deflashing သည် အစိတ်အပိုင်းကို ၎င်း၏အထက်တွင်ထားရှိစဉ် ၎င်း၏ Tg အောက်ရှိ flash ကိုအအေးခံခြင်းအပေါ် မူတည်သောကြောင့် ၎င်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ တိကျသော Tg သည် ဒြပ်ပေါင်းပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသောကြောင့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပူချိန်နှင့် အချိန်ဆက်တင်များ လိုအပ်ပါသည်။
ဘယ်လိုထုတ်ကုန်အမျိုးအစားတွေက cryogenic deflashing အတွက် အသင့်တော်ဆုံးလဲ။
Cryogenic deflashing သည် မျက်နှာပြင်ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ ဖလက်ရှ်ကို ဖယ်ရှားရမည့် တိကျသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်- ရှုပ်ထွေးသော ရော်ဘာအစိတ်အပိုင်းများ၊ အသေးစား အာကာသယာဉ်နှင့် မော်တော်ကား အစိတ်အပိုင်းများ၊ တိကျသော အလုံပိတ်များ၊ တိကျသော ပလတ်စတစ်နှင့် မိုက်ခရိုအီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် သွပ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ် သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ် ပုံသွင်းခြင်းများ။ ၎င်းသည် ဓားသွားများ မရောက်ရှိနိုင်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အတွင်းပိုင်းအနားများကို ရောက်ရှိပါသည်။
cryogenic deflashing cycle တစ်ကြိမ် ဘယ်လောက်ကြာလဲ။
၁၅-၂၀ ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိသော ၈၀ လီတာ ရိုလာဝန်အတွက် አዲስစက်ဝန်းတစ်ခုသည် ၈ မိနစ်အောက်အတွင်း လည်ပတ်ပါသည်။ አዲስစက်ဝန်းသည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်- ၎င်းသည် flash ကို ကြွပ်ဆတ်စေရန် လုံလောက်သော ရှည်လျားမှုရှိရမည်၊ သို့သော် အစိတ်အပိုင်းသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကြွပ်ဆတ်သောအမှတ်အောက်သို့ အအေးခံခြင်းနှင့် လိမ့်ကျနေစဉ်အတွင်း အက်ကွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လုံလောက်သော တိုတောင်းရမည်။

ရှမိန် ရှင်းချန်ဂျီယာ စံမမီ အော်တိုမေရှင်း ပစ္စည်းကိရိယာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်

Floor1၊ အဆောက်အဦး 13၊ Huli စက်မှုပန်းခြံ၊ Meixidao၊ Tongan၊ Xiamen တရုတ်

Email: info@xcjrubber.com | Website: www.xmxcjrubber.com

ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ | နောက်ဆုံးအတည်ပြုသည့်ရက်စွဲ: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်