
လူတို့သည် 'အမှုန့်သတ္တုဗေဒ' ကိုကြားသောအခါ၊ သပ်ရပ်ပြီး ခေတ်မီသော လုပ်ငန်းစဉ်—အမှုန့်၊ ဆီစက်၊ ပြီးပြီဟု မကြာခဏ ပုံဖော်ကြသည်။ ဆိုင်ကြမ်းပြင်ရှိ အဖြစ်မှန်က ပိုရှုပ်ပါတယ်၊ အပေးအယူတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး ဒေတာစာရွက်တွေ မဖုံးလွှမ်းတဲ့ 'မူတည်တယ်' ဆိုတဲ့ အခိုက်အတန့်ပါပဲ။
ဥပမာ- သိပ်သည်းဆကို ယူပါ။ လူတိုင်းသည် ထိုသီအိုရီအရ 100% သိပ်သည်းသောအပိုင်းကို လိုက်ကြသည်။ သို့သော် လက်တွေ့တွင်၊ အထူးသဖြင့် ရှုပ်ထွေးသော ဂျီသြမေတြီများတွင် တူညီသောသိပ်သည်းဆကိုရရှိရန်မှာ အဆက်မပြတ်တိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ သင်သည် 7.2 g/cm3 အတွက် ခေါ်ဆိုနိုင်သော spec တစ်ခုရှိနိုင်ပြီး၊ သင်သည် ၎င်းကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် ရိုက်နိုင်သည်။ သို့တိုင်၊ အပိုင်းကိုဖြတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး ကြီးမားသောအချက်အချာကျသည့်အချက်အလတ်များထက် ပိုပါးလွှာသည့်အပိုင်းများကို သင်တွေ့ရပါမည်။ ၎င်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်၏ ပျက်ကွက်မှုမဟုတ်ပါ။ အမှုန့်သတ္တုဗေဒ se, ဒါပေမယ့်အခြေခံကျတဲ့ဝိသေသ။ ကိရိယာဒီဇိုင်း၊ ဖြည့်စွက်ချက်၊ ဖိနှောင့်မှု—အားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ လက်ဗွေရာကို ချန်ထားကြသည်။ အစိတ်အပိုင်းများသည် အတိုင်းအတာနှင့် ပျမ်းမျှသိပ်သည်းဆအပေါ် QA ကျော်သွားသည်ကို မြင်ဖူးသည်၊ အချင်းဝက်ရှိ သိမ်မွေ့သောသိပ်သည်းဆကျင်းတစ်ခုကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို စမ်းသပ်ရာတွင် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ အဲဒီ့မှာ တကယ့်အလုပ်ကစတယ်။
၎င်းသည် သာမန်အသုံးပြုသူ၏ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုနှင့် ချိတ်ဆက်သည်။ သူတို့က စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းအတွက် ပုံဆွဲပို့ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာအောင် PM ကတဆင့် လုပ်လို့ရလားလို့ မေးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဟုတ်တယ် သို့သော် မကြာခဏဆိုသလို၊ ဒီဇိုင်းတွင် ချွန်ထက်သောထောင့်များ၊ တူညီမှုမရှိသော နံရံအထူများ သို့မဟုတ် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အလယ်တန်းစက်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် အင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ တကယ့်တန်ဖိုး အမှုန့်သတ္တုဗေဒ အစကတည်းက လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်နေသည်—မူကြမ်းများကို ပေါင်းစည်းခြင်း၊ နံရံအကူးအပြောင်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ၎င်းကို စက်ယန္တရားပရောဂျက်အဖြစ်သို့ မပြောင်းလဲဘဲ လက်တွေ့ကျကျ ထိန်းထားနိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို လက်တွေ့ကျကျ ထိန်းထားနိုင်သည့် ခံနိုင်ရည်များကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကိုးကားချက်တစ်ခုအတွက် အလျင်စလို မကြာခဏ ကျော်သွားလေ့ရှိသော အတိုင်ပင်ခံအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုမှာ အနှစ်သာရဖြင့် မှည့်ထားသော အခြားဧရိယာဖြစ်သည်။ စံသံ-ကြေးနီ-ကာဗွန်ရောစပ်မှုများသည် လုပ်သားမြင်းများဖြစ်ကြသည်၊ သို့သော် သင်သည် သံချေးတက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန် သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို လိုအပ်သောအခါတွင် သင်သည် ကြိုတင်အလွိုင်းထားသောစတီးလ်များ သို့မဟုတ် သံမဏိများအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းသွားပါသည်။ ဤတွင်အသေးစိတ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်- 316L သံမဏိမှုန့်ဖြင့်၊ မီးလောင်နေသောလေထုသည် အရေးကြီးလာသည်။ မီးဖိုထဲတွင် သေးငယ်သော ယိုစိမ့်မှု၊ ကျန်ရှိသော အောက်ဆီဂျင် အနည်းငယ်နှင့် မျက်နှာပြင် အရောင်ပြောင်းရုံသာ မဟုတ်ဘဲ- သင်သည် အူတိုင်မှ ချေးခံနိုင်ရည်ကို သက်သာစေသော ခရိုမီယမ်အောက်ဆိုဒ် ဖွဲ့စည်းမှုကို ရရှိပါသည်။ မီးဖိုထဲက ထွက်လာတာ ကောင်းပေမယ့် သံချေးတက်မယ်။ သင့်မျက်လုံးများထက် dew point ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူအား ယုံကြည်ရန် သင်ယူပါ။
ဤနေရာတွင် ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်ရှိသော ထုတ်လုပ်သူ၏ ကျွမ်းကျင်မှုသည် အရေးပါလာပါသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို မီးဖိုထဲတွင် မမွေးဖွားဘဲ ပြီးပြည့်စုံသည်ဟု ခေါ်သည်။ စပီကာ သို့မဟုတ် ဂီယာတစ်ခုယူပါ။ အမှုန့်သတ္တုဗေဒ. ၎င်းသည် တိကျသော အပြီးသတ်ရန်၊ သော့ပေါက်ဖောက်ထားသော သို့မဟုတ် သွားများမြေပြင်အတွက် ပေါက်တူးတစ်ခု လိုအပ်နိုင်သည်။ ပုံပျက်ခြင်းကို လျှော့ချရန် sintering ကို မထိန်းချုပ်ပါက၊ အဆိုပါ ဆင့်ပွားလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကနဦးကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပြီး စျေးကြီးလာပါသည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုကို မှန်ကန်စွာရရှိသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ကျွန်တော် တွဲလုပ်ထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Qingdao Qiangsenyuan Technology Co., Ltd. (QSY) သည် ၎င်းတို့၏ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း Casting နှင့် machining လုပ်ရာတွင် လုပ်ငန်းစဉ်များကြားမှ ဤအသွင်ကူးပြောင်းမှုကို အလိုလိုနားလည်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏အခြေခံအုတ်မြစ်သည် shell မှိုနှင့်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုပုံသဏ္ဍာန်တွင်ရှိသော်လည်း၊ ပစ္စည်းအမူအကျင့်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်တိကျသောအလယ်တန်းယန္တရား၏အခြေခံမူများသည်တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကဲ့သို့ စက်ရုံတစ်ခုကို သွားရောက်ကြည့်ရှုရာတွင် သတ္တုပုံသွင်းမှိုမှ ထွက်လာသည်ဖြစ်စေ PM ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်ဖြစ်စေ အနီးနားပိုက်ကွန်ပုံသဏ္ဍာန် အစိတ်အပိုင်းများကို အပြီးသတ်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သော CNC စက်များကို သင်တွေ့မြင်ရသည်။ ဤရေအောက်ပိုင်း စွမ်းရည်သည် သင် ရေစီးကြောင်း PM လုပ်ငန်းစဉ်ကို မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို ညွှန်ပြသည်။
ဆင့်ပွား ops များအကြောင်းပြောလျှင် အပူကုသမှုလွန်သည် sintering သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။ PM အပိုင်းကို အစွပ်စွပ်ခြင်းသည် သံမဏိတုံးကို မာကျောခြင်းနှင့် မတူပါ။ porosity သည် သေးငယ်သော stress concentrators များ၏ ကွန်ရက်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် carburizing လေထုနှင့် quench rate ကိုသတိမထားပါက၊ သင်သည် အစေ့အဆန်များ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ဓာတ်တိုးမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး အစိတ်အပိုင်းကို ကြွပ်ဆတ်စေသည်။ ဂီယာအစိတ်အပိုင်းများ အစုအဝေးတွင် ဤခက်ခဲသောနည်းလမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သင်ယူခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မာကျောမှုစစ်ဆေးမှုများကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့သော်လည်း torque အောက်တွင် ကျိုးသွားခဲ့သည်။ ကျရှုံးမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှဤ intergranular ဓာတ်တိုးမှုကိုညွှန်ပြသည်။ ပြင်မလား? မြှင့်တင်-ပျံ့နှံ့မှုအဆင့်များအတွင်း ပိုမိုတင်းကျပ်သောလေထုထိန်းချုပ်မှုဖြင့် ပြုပြင်ထားသော အပူစက်ဝန်း။ ၎င်းသည် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အချိန်ကို ပေါင်းထည့်သော်လည်း ၎င်းသည် သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာတစ်ခုလုံးကို ဖျက်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ ဖြေရှင်းချက်သည် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ပစ္စည်းပြောင်းခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစားအသောက်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်တွင် ဝတ်ဆင်မှုမြင့်မားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက် ပရောဂျက်တစ်ခုရှိသည်။ စံချိန်မီ မာကျောသော PM သံမဏိသည် မတောင့်ခံပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြေးနီဖြင့် စိမ့်ဝင်နေသည်ကို ကြည့်သော်လည်း ရှုပ်ထွေးသောအရာများဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိန်းချုပ်ထားသော ဂရပ်ဖိုက်ပမာဏကဲ့သို့ မက်ထရစ်ထဲသို့ ရောနှောထားသော အစိုင်အခဲချောဆီကို ထားရှိနိုင်သည့် အမှုန့်ရောစပ်မှုကို အသုံးပြုခြင်းသို့ ဦးတည်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သိသိသာသာ တိုးမြင့်လာစေသည့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချောဆီပေးသည့် လက္ခဏာကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပုံနှိပ်စာအုပ်၏ ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်သော်လည်း၊ ပွတ်တိုက်မှုနှင့် သည်းခြေကို လျှော့ချခြင်း- လုပ်ဆောင်ချက်သည် အဆုံးစွန်ဆန့်နိုင်အားကို လိုက်ခြင်းထက် ပိုအရေးကြီးကြောင်း နားလည်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကိရိယာတန်ဆာပလာကဲ့သို့ သီအိုရီကို မြေကြီးပေါ်သို့ မရောက်စေပါ။ Die Set ကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ပြုပြင်ခြင်းသည် အပိုင်းသဘောတရား အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါသည်။ ကင်းရှင်းမှုကို တစ်လက်မ၏ သောင်းသောင်းဖြင့် တိုင်းတာသည်။ core rod alignment တွင် အနည်းငယ် ကွဲလွဲနေပြီး၊ သင်သည် တစ်ဖက်တွင် ဟောင်းနွမ်းသွားကာ အစိတ်အပိုင်း ထုတ်လွှတ်မှု ပြဿနာများနှင့် ကိရိယာ လျင်မြန်စွာ ချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ကိရိယာတန်ဆာပလာအတွက် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပို့ဆောင်ချိန်သည် PM တွင် ပုံတူရိုက်ခြင်းအတွက် အကြီးမားဆုံး အတားအဆီးဖြစ်သည်။ လမ်းကြောင်းကို ပြန်လည်ပရိုဂရမ်လုပ်သည့်နေရာတွင် စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့မဟုတ်ပေ။ ဤသည်မှာ အလွန်စည်းကမ်းရှိသော ဒီဇိုင်းကို အေးခဲစေပါသည်။ ကလိုင်းယင့်သည် တပ်ဆင်အပေါက်တည်နေရာကို ညှိယူနေခဲ့သည့် အာရုံခံအိမ်အတွက် ရှေ့ပြေးပုံစံကို မှတ်မိပါသည်။ တတိယ ကိရိယာတန်ဆာပလာကို ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်၊ ကုန်ကျစရိတ်သည် ခန့်မှန်းထားသည့် ပထမနှစ်ထုတ်လုပ်မှု စုဆောင်းမှုတစ်ခုလုံးထက် သာလွန်သွားခဲ့သည်။ PM တွင် သွက်လက်တက်ကြွမှုသည် ၎င်း၏ဖန်တီးမှုအတွင်းမဟုတ်ဘဲ tooling ကိုသက်သေပြပြီးနောက် လာကြောင်းရှင်းပြပြီး ဒီဇိုင်းကို နောက်သို့တွန်းထုတ်ကာ အပြီးသတ်ရန် လိုအပ်သည်။
ရှေ့ပြေးပုံစံများအတွက် ဝင်ခွင့်အတွက် မြင့်မားသော အတားအဆီးမှာ အပြိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ကုမ္ပဏီများကို အများအပြားကြည့်ရှုရခြင်း ဖြစ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ ရှင်သန်နိုင်စွမ်းသည် မသေချာပါက၊ ပုံစံ၊ အံဝင်ခွင်ကျနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို မှန်ကန်စေရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုပုံသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် CNC machining ကဲ့သို့သော လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော လုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် ၎င်းကို နမူနာယူရန် စမတ်ကျပေမည်။ ဒီဇိုင်းကို လော့ခ်ချပြီးသည်နှင့် ထုထည်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် PM tooling တွင် သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ QSY ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် လုပ်ငန်းစဉ်များစွာကို ဖြတ်ကျော်လုပ်ဆောင်နေသည် (https://www.tsingtaocnc.com) ဤခရီးအတိအကျအတွက် အကြံပေးရန် နေရာချထားပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ပုံသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် CNC အရောင်းဆိုင်များမှတစ်ဆင့် ရှေ့ပြေးပုံစံကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး၊ ထို့နောက် ထုတ်လုပ်မှုလည်ပတ်မှုအတွက် PM သို့ ရင့်ကျက်သောဒီဇိုင်းကို အသွင်ပြောင်းနိုင်ပြီး၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် ပစ္စည်း၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ၎င်းတို့၏အိမ်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအားဖြင့် အရေးကြီးသောအတိုင်းအတာများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
Tooling wear သည် linear event မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်းကို သိမ်မွေ့စွာ ပြောင်းလဲစေသော ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆုတ်ယုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သည်းခံမှုတီးဝိုင်း၏ထိပ်တွင် အစိတ်အပိုင်းများကို သင်စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး စာနယ်ဇင်းပေါင်း 100,000 ကျော်သည် အောက်ခြေအထိ ပျံ့လွင့်သွားနိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းစဉ်တွင် စီစဉ်ထားသည့် စစ်ဆေးမှုများနှင့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတို့ ပါ၀င်သည်၊ သို့သော် ထုတ်လွှတ်မှုအား အနည်းငယ်တိုးလာခြင်း၊ တိကျသောအစွန်းတစ်ခုပေါ်ရှိ အသေးစား burr လက္ခဏာများကို သင်လေ့လာနိုင်သည်။ ၎င်းကိုဖမ်းပြီးနောက် အမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့် နောက်ပိုင်းတွင် အပိုင်းအစများကို သိမ်းဆည်းသည်။
မီးလောင်နေသောမီးဖိုသည် လည်ပတ်မှု၏ဗဟိုဖြစ်ပြီး လေထုသည် ၎င်း၏အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်။ နိုက်ထရိုဂျင်-ဟိုက်ဒရိုဂျင် 90/10 ရောနှောလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်း သန့်ရှင်းမှုသည် အရေးကြီးသည်။ အောက်ဆီဂျင် သို့မဟုတ် အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု နှောင့်နှေးပြီး လှေပေါ်ရှိ အပိုင်းအစများကို လောင်ကျွမ်းစေပါသည်။ ညစ်ညမ်းသောဓာတ်ငွေ့ပုလင်းထဲသို့ တစ်နေကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆုံးရှုံးပြီးနောက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ လေထုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ကို တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ဒေတာသည် မျက်စိဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်—အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာ မပေါ်မီ မိနစ်ပိုင်းအလိုတွင် နှင်းရည်များ စိမ့်တက်လာသည်ကို သင်မြင်နိုင်သည်။ ယခု ၎င်းသည် စနစ်ထည့်သွင်းမှု၏ ညှိနှိုင်းမရသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Sintering temperature နှင့် time သည် dance တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်စာအုပ်များက သင့်အား အတိုင်းအတာတစ်ခုပေးသည်၊ အချို့သောသံမဏိတစ်ခုအတွက် မိနစ် 30 ကြာ 1120°C ဟုဆိုသည်။ ဒါပေမယ့် သင့်မီးဖိုရဲ့ ပူတဲ့ဇုန်၊ ခါးပတ်ပေါ်ရှိ သင့်အပိုင်းက သိပ်သည်းဆ၊ အစိမ်းရောင် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဝင်လာချိန်မှာ ထိခိုက်စေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆတောင်—သူတို့အားလုံး အဲဒီစံပြအမှတ်ကို ပြောင်းသွားတယ်။ မိသားစုတစ်ခုစီအတွက် ဟင်းချက်နည်းတစ်ခုကို သင်တီထွင်ထားသော်လည်း ၎င်းကို သင်အမြဲပြင်ဆင်နေပါသည်။ ခါးပတ်အမြန်နှုန်းက ထိတာမြန်သလား။ အပူချိန်ရောက်ရှိနေသည့် ခါးပတ်၏ အလယ်တွင် အစိတ်အပိုင်းများ ရှိပါသလား။ သင်သည် pyrometer ကိုဖတ်သည်နှင့်အမျှ စားပွဲပေါ်တွင် ခြစ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ လက်စွပ်ကို သင်ဖတ်ရန် သင်ယူသည်။
အအေးခံနှုန်းသည် မဆွေးနွေးရသေးသော အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမြန်အအေးပေးခြင်းသည် တံခါးပေါက်မှ အစိတ်အပိုင်းများကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ထုတ်ပေးနိုင်သော်လည်း အချို့သောသတ္တုစပ်များအတွက်၊ ၎င်းသည် စိတ်ဖိစီးမှုများသော့ခတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အလိုရှိသော သတ္တုဗေဒအဆင့်များ အပြည့်အဝဖွဲ့စည်းခြင်းကို တားဆီးနိုင်သည်။ တခါတရံတွင် မီးဖို၏အပေါက်ဖောက်ခြင်းကို ပိတ်ဆို့စေသည့် ထိန်းချုပ်ထားသော အအေးခံစက် လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် လက်စွဲစာအုပ်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ နယ်ပယ်အတွင်းရှိ အစိတ်အပိုင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သော အရည်အသွေးနှင့် အပေးအယူလုပ်ထားသော ဂန္တဝင်ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းများသည် မိုက်ခရိုအက်ကွဲများဖြင့် ပြန်တက်လာပါက၊ ပထမဆုံးကြည့်ရှုရမည့်နေရာမှာ အအေးခံဇုန်ဖြစ်သည်။
အဆုံးစွန်သောအောင်မြင်မှု အမှုန့်သတ္တုဗေဒ အပိုင်းကို စနစ်တစ်ခုအတွင်း စနစ်တစ်ခုအဖြစ် မြင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သီးခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ရှပ်နှင့် မည်သို့ ပေါင်းသနည်း။ ၎င်းသည် press-fit ဖြစ်ပါသလား၊ သို့ဆိုလျှင် porosity သည် interference fit calculation ကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။ စာနယ်ဇင်း-အံဝင်ခွင်ကျ စည်းဝေးပွဲတစ်ခုအတွင်း ပြီးပြည့်စုံစွာ စံသတ်မှတ်ထားသော PM bushing အက်ကွဲသွားသည့် ကိစ္စတစ်ခုရှိသည်။ ပြဿနာက ချုံပုတ်မဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည် အကြမ်းထည်ဒီဇိုင်းမှ သယ်ဆောင်လာသော ပြင်းထန်သော press-fit spec ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏သီအိုရီအရ အစိုင်အခဲသိပ်သည်းဆကိုမဟုတ်ဘဲ စိမ့်ဝင်ပစ္စည်း၏ အမှန်တကယ် ဖိသိပ်မှုအားအပေါ်အခြေခံ၍ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုကို ပြန်လည်တွက်ချက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤစနစ်ကျသောအမြင်သည် အစိတ်အပိုင်းပေးသွင်းသူတစ်ဦးအား ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့် ပိုင်းခြားထားသည်။ မေးတာက ဒီအပိုင်းက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကို ငါတို့လုပ်လို့ရမလား။ ၎င်းတွင် အမှုန့်ရင်းမြစ် (တစ်သမတ်တည်းဖြစ်သော ဘုရင်ဖြစ်ရာ) မှ နောက်ဆုံးပေးပို့ခြင်းအထိ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကို နားလည်မှုပါဝင်ပါသည်။ PM ၊ Casting သို့မဟုတ် Machining ကို အာရုံစိုက်သည်ဖြစ်စေ ကာလရှည်ကြာ ရပ်တည်နေသော ထုတ်လုပ်သူများသည် အနက်ရှိုင်းဆုံး လက်တွေ့ကျသော အသိပညာကို မကြာခဏ ရရှိကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ပျက်ကွက်မှုများကို တွေ့မြင်ရပြီး၊ ပစ္စည်းပြတ်လပ်မှုများကို လမ်းညွှန်ပြသကာ လိုင်းများဆက်လက်လည်ပတ်နေစေရန် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ QSY ၏ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နှင့် စက်လုပ်ငန်းခွင်များတွင် မှတ်သားထားသည့်အတိုင်း နှစ်ပေါင်း 30 ကျော် တည်ဆောက်ထားသော အတွေ့အကြုံ၊ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်းမှ နောက်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်းအထိ- အဆင့်တိုင်းကို အသိပေးသည်- အပိုင်းသည် ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ကိုက်ညီရုံသာမက လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ကြောင်း သေချာစေသည်။
ဒီတော့ အလုပ်အကြောင်း တွေးလိုက်တာ အမှုန့်သတ္တုဗေဒ၊ အဲဒါက ကျောင်းသုံးစာအုပ် လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီစုဆောင်းထားတဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ ချိန်ညှိမှု အလွှာအကြောင်း ပိုနည်းပါတယ်။ ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်မှု ဘောဂဗေဒနှင့် ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ၏ အဖြစ်မှန်များနှင့် စံပြရူပဗေဒကို အမြဲတမ်း ချိန်ညှိနေသည့် နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှုန့်က အစမှတ်ပဲ။