+86-0577 61111661
အမျိုးအစားအားလုံး

ပါဝါစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် နိုင်လွန်ကြိုးချည်များကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။

2025-11-24 08:59:21
ပါဝါစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် နိုင်လွန်ကြိုးချည်များကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။

ပါဝါစနစ်များတွင် နိုင်လွန်ကြိုးချည်များ၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍကို နားလည်ခြင်း

ပါဝါစနစ်များတွင် နိုင်လွန်ကြိုးချည်များ၏ အရေးပါသော အသုံးချမှုများ

စွမ်းအင်စနစ်အတွင်းတွင် နိုက်လွန်းကြိုးချည်များသည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် စက်ရုံအတွင်းရှိ ဗို့အားမြင့်ကြိုးများကို တာရှည်စွာ တိကျစွာ ချည်နှောင်ထားနိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ပြားများကို စနစ်တကျ စီစဉ်ရာတွင် ကူညီပေးကာ ထရန်စဖော်မာဖွဲ့စည်းပုံများ၏ တည်ငြိမ်မှုကိုပါ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဤကြိုးချည်များသည် လျှပ်စီးမှုကို မလွှတ်သောကြောင့် လျှပ်စစ်စက်ကိရိယာများအနီးတွင် အလုပ်လုပ်နေစဉ် အန္တရာယ်ရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြားများ (arc flashes) ကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် တုန်ခါမှုများကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် တာဘိုင်းအခန်းများကဲ့သို့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွင်း အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေသောနေရာများတွင် ကြိုးများ မထိန်းချုပ်နိုင်သော လှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေပါသည်။ မကြာသေးမီက ထုတ်ဝေသော လျှပ်စစ်ဘေးအန္တရာယ် အစီရင်ခံစာအရ စက်မှုလုပ်ငန်း စွမ်းအင်စက်ရုံ ၁၀၀ ခန့်တွင် ၇၈ ခုခန့်သည် အရေးကြီးဆုံး ကြိုးလိုင်းများကို စီမံရာတွင် နိုက်လွန်းကြိုးချည်များကို အသုံးပြုနေကြပါသည်။

အမြင့်ဆုံးဝန်အောက်တွင် တင်းမာမှုအားနှင့် ယန္တရားဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်တို့၏ အရေးပါမှု

ထုတ်လွှတ်မှုတိုင်များနှင့် စက္ကူခလုတ်စနစ်များပတ်လည်ရှိ ဖိအားများသော အခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ပုံမှန်ကြိုးချည်များသည် ပြဿနာရှိသော လျှပ်စီးကြောင့် သို့မဟုတ် အပူကြောင့် ကြိုးများ ချဲ့ထွက်သည့်အခါ 50 ပေါင်ကျော် အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ 120 psi အား မှတ်ပုံမှတ်နှံ့သော ပုံမှန်နိုက်လွန်းကြိုးများသည် အားကောင်းသော နိုက်လွန်း 6.6 ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကြိုးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လုံလောက်မှုမရှိကြောင်း စမ်းသပ်မှုများက ပြသထားပါသည်။ ASTM International မှ 2023 ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော စမ်းသပ်မှုစံနှုန်းများအရ ဤဈေးပေါသော ရွေးချယ်မှုများသည် သုံးဆခန့် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပျက်စီးလေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကြိုးများ လွတ်ထွက်လာပါက စနစ်တစ်ခုလုံး အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်အတွက် ဤကွာခြားချက်သည် လက်တွေ့ဘဝတွင် အရေးပါပါသည်။ ထို့ကြောင့် အင်ဂျင်နီယာအများစုသည် ဈေးကြီးသော်လည်း ပိုမိုခိုင်မာသော အစားထိုးရွေးချယ်မှုများကို အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်လာကြပါသည်။

လျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် စံနှုန်းများကို စမ်းသပ်ခြင်း

အသုံးပြုရန် အတည်ပြုမှုမခံယူမီ Nylon ကြိုးဆွဲချိတ်များကို UL 94 V-2 လောင်စာခဲ့မှုစံနှုန်းများနှင့် IEC 60730 စိုထိုင်းဆခံနိုင်ရည်ရှိမှုလိုအပ်ချက်များကဲ့သို့သော စမ်းသပ်မှုများဖြင့် စမ်းသပ်ကြသည်။ လွတ်လပ်သော ဓာတ်ခွဲခန်းများက ကြိုးများကို ချိတ်ဆက်ထားသော ပြင်းထန်သည့် ရာသီဥတုအခြေအနေများကို အချိန်ကြာကြာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို စမ်းသပ်ရန် UV အလင်းရောင်အောက်တွင် နာရီပေါင်း ၁၀၀၀ နှင့် ဖိအားပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှု စက်ဝိုင်းများကို တစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ် ခံစားရစေသည်။ ရလဒ်များက ကိုယ်တိုင်ပြောပြနေသည် - ၂၀၂၄ ခုနှစ် NFPA အချက်အလက်များအရ ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာသော စက်ရုံများတွင် ချိတ်ဆက်မှုများ ပျက်စီးခြင်းပြဿနာများ ၄၁% ခန့် လျော့နည်းသွားကြောင်း တွေ့ရသည်။ အရေးကြီးသော အခြေခံအဆောက်အအုံ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် dealing လုပ်နေစဉ် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ကွာခြားမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။

ပစ္စည်းအရေးပါမှု - ဘာကြောင့် Nylon 6.6 သည် ဓာတ်အားလုပ်ငန်းအတွက် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်သနည်း

ပြင်းထန်သော အခြေအနေများအောက်တွင် Nylon 6.6 ၏ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အသုံးပြုမှုများ

Nylon 6.6 သည် ၎င်း၏ ပုံစံဖွဲ့မှုကြောင့် စံ nylon ထက် သာလွန်ပြီး psi 120 အထက်ရှိသော ဆွဲခံအားနှင့် 185°F (85°C) အထိ တိုင်းတာမှုအပူချိန်ကို တစ်ခါတည်း ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ဓာတ်အားခွဲစက်ရုံများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသော မြင့်မားသောဗို့အားလိုအပ်ချက်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေပြီး အားနည်းသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါက ယာဉ်မောင်းမှုဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကို 63% အထိ မြင့်တက်စေပါသည် (လုပ်ငန်းလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာ 2023)။

Nylon 6/6 ၏ အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု - ဆက်တိုက်လည်ပတ်မှုအတွက် ဘေးကင်းရေး

Fahrenheit 500°F (260°C) တွင် အရည်ပျော်မှုရှိသော Nylon 6.6 သည် ထရန်စဖော်များနှင့် မီးဖွင့်/ပိတ်ကိရိယာများတွင် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုအတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများအရ 212°F (100°C) တွင် ၁၀၀၀ နာရီကြာပြီးနောက်တွင် ၎င်း၏ မူရင်းဆွဲခံအား၏ 92% ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်း အတည်ပြုထားပြီး အပူချိန်မြင့်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကေဘယ်လ်များ လွဲမှားခြင်းကို ကာကွယ်ရာတွင် အလွန်ထိရောက်မှုရှိပါသည်။

တည်ငြိမ်သော Nylon အမျိုးအစားများ၏ ဓာတု၊ UV နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ခံနိုင်ရည်

ထိတွေ့မှုအမျိုးအစား စွမ်းဆောင်ရည် ညွှန်းကိန်း ឧုံးစိုက်ရေးအပြောင်းအလဲ
UV အလင်းချိုးဖြတ်မှု ၁၀၀၀၀ နာရီကြာပြီးနောက် ဆွဲခံအား ၅% အောက်သာ ဆုံးရှုံးခြင်း နေရောင်ခြည်စုဆောင်းရာဇုန်များတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေပါသည်
ဒီဇယ်/ဆီနှင့်ထိတွေ့မှု ဖောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြိုကွဲလွယ်ခြင်း မရှိပါ ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်ရေးစက်ရုံများရှိ ကေဘယ်လ်တွဲများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်
အက်စစ်ဓာတ်ပါဝင်သော ပတ်ဝန်းကျင်များ ဆန့်ထုတ်မှုစွမ်းရည်၏ ၈၉% ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်း စွန့်ပစ်ရေ သန့်စင်စက်ရုံများကို ကာကွယ်ပေးခြင်း

ရေရှည်ခံနိုင်မှု - UV နှင့် အပူချိန်တိုင်းထိန်းထားသော နိုင်လွန်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ပိုမိုရှည်လျားစေခြင်း

UV-တည်ငြိမ်ရေးလုပ်ထားသော နိုက်လွန်း ၆.၆ သည် ကုန်းမြေတပ်ဆင်မှုများတွင် နှစ်စဉ် အရည်အသွေးကျဆင်းမှုကို မကုသသောဗားရှင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၇၀% လျှော့ချပေးပြီး နှစ် ၂၅ ကျော်လွန်သည်အထိ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ဖြစ်စေပါသည်။ အပူလုံခြုံရေးလုပ်ထားသော ပုံစံများသည် ကျောက်မီးသွေးဓာတ်အားပေးစက်ရုံများကဲ့သို့ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်များသည် ၁၄၀°F (၆၀°C) ကျော်လွန်တတ်သော အပူချိန်မြင့်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပေါ်လီမာဓာတုချိတ်ဆက်မှုများ ပျက်စီးခြင်းကို ခုခံနိုင်ပါသည်။

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း - ဆန့်ခံအားနှင့် ဝန်အားလုံး လိုအပ်ချက်များ

ဆန့်ခံအား စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ တပ်ဆင်မှု တည်ငြိမ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှု

ကြိုးခတ်တဲ့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ကြိုးဆွဲချိတ်၏ ဆွဲချိတ်အား (tensile strength) ဟုခေါ်ပြီး ၎င်းပြတ်ထွက်သွားမတိုင်မီ ဘယ်လောက်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်ကို ဖော်ပြပေးပါသည်။ စွမ်းအင်စနစ်များကို သီးသန့်ကြည့်ပါက ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းအပေါ်မူတည်၍ လိုအပ်သော ခံနိုင်ရည်မှာ 50 ပေါင်မှ 250 ပေါင်အထိ ကွာခြားမှုရှိပါသည်။ အများအားဖြင့် နိုင်လွန် 6.6 ကြိုးဆွဲချိတ်များသည် 120 မှ 180 ပေါင်အတွင်း ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ဤအချက်ကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အကယ်၍ ချိတ်များက အလွန်ပျော့ပါးနေပါက ကြိုးများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ နေရာမှ လွတ်ထွက်လာနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အလွန်တင်းကျပ်နေပါက ပလတ်စတစ်ပိုင်းသည် ပုံမှန်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပျက်စီးလာနိုင်ပါသည်။ ဤအခြေအနေနှစ်မျိုးစလုံးသည် စက်ရုံများနှင့် ထိန်းချုပ်ပေးဗျာများအတွင်းရှိ ကြိုးများကို စနစ်တကျ စုစည်းထားရန် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

နိုင်လွန်ကြိုးဆွဲချိတ်များ၏ ဆွဲချိတ်အားကို အဆင့်အလိုက် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

အမှတ်အသားအဆင့် ပျမ်းမျှဆွဲခံအား အကောင်းဆုံးအသုံးချမှုအတွက်
စံထားသော နိုင်လွန် 6 80–100 ပေါင် အနိမ့်ဗို့အားရှိသော အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ကြိုးများ
အားကောင်းသော နိုင်လွန် 6.6 140–180 ပေါင် စက်မှုဇုံများတွင် ကြိုးများကို ချိတ်ဆက်ခြင်း
ဖန်ဖြည့်ထားသော နိုင်လွန် 200+ ပေါင် အသံလှိုင်းတုန်ခါမှုများသော ထရန်စဖော်မာကြိုးများ

အရှိန်မြှင့် အသက်တာကုန်ဆုံးမှုစမ်းသပ်မှုများတွင် ဂလက်စ်အား ၅% ထက်ပိုသော အားဖြည့်ပါဝင်မှုရှိသည့် တိုင်းသည် ဒိုင်နမစ်ဖိအားအောက်တွင် ၃၇% ပိုမိုကြာရှည်ခံမှုကို ပြသသည်။

လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ - တင်းမာမှုစွမ်းဆောင်ရည် မလုံလောက်မှုကြောင့် ပျက်စီးမှု ဆန်းစစ်ခြင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခုတွင် ၉၀ ပေါင် အမှတ်အသားပြုထားသော နိုင်လွန်တိုင်းများက ၁၁၂ ပေါင်ခန့် ဝန်ကို ထောက်ပံ့နေခဲ့ပြီး ကြိုးတန်းများ ပြိုကျမှုကို စုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပျက်စီးပြီးနောက် ဆန်းစစ်မှုအရ ပျက်စီးမှုမတိုင်မီ ၁၅% ကျော်အထိ ရှည်ထွက်မှုရှိခဲ့ပြီး ဤနှုန်းထက်ကျော်လွန်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံ တည်ငြိမ်မှုဆုံးရှုံးသွားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဝန်နှင့် ကိုက်ညီသော သင့်တော်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိမှု၏ အရေးပါမှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။

ခိုင်မာမှုနှင့် ပျော့ပြောင်းမှုကို ဟန်ချက်ညီအောင် ထားခြင်း - အသက်ကြီးလာသော နိုင်လွန်တိုင်းများတွင် ပျက်စီးလွယ်မှုကို ဖြေရှင်းခြင်း

အဆင့်မြင့် ခိုင်မာသော အမျိုးအစားများသည် အစပိုင်းတွင် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်း နေရောင်ခြည် UV ကို ကြာရှည်စွာ ထိတွေ့မှုက ၅ မှ ၇ နှစ်အတွင်း ပျော့ပြောင်းမှုကို ၆၀% အထိ လျော့နည်းစေနိုင်သည်။ ခေတ်မီသော အပူခံ ပြုပြင်ထားသည့် ပုံစံများသည် အပူဖြင့် ပြောင်းလဲမှု ၁၅,၀၀၀ နာရီကျော်ကြာပြီးနောက်တွင်ပါ ပျော့ပြောင်းမှုဆုံးရှုံးမှုကို ၂၀% အောက်သို့သာ ကန့်သတ်ထားပြီး ကြာရှည်တည်တံ့သော တပ်ဆင်မှုများတွင် ရုတ်တရက် ပျက်စီးလွယ်သော ကွဲအက်မှုများ၏ အန္တရာယ်ကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေသည်။

ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ကိုက်ညီမှုကို သေချာစေခြင်း - မီးကာနှင့် အပူခံ လုပ်ဆောင်ချက်များ

ပိတ်ထားသော လျှပ်စစ်နယ်ပြင်များတွင် မီးကာကွယ်သည့်ကြိုးခတ်များ၏ အရေးပါမှု

လျှပ်စစ်အိမ်အတွင်းရှိ ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများတွင် အလုပ်လုပ်သည့်အခါ မီးခံနိုင်သော ကြိုးခတ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မီးလောင်ပြားကျော်လွန်ပြီးနောက် မီးတောက်များ ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ရာတွင် အဓိကကွဲပြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ IEEE စံနှုန်းများအရ ဒီမီးလောင်မှုများသည် စက္ကန့်တစ်ရာလျှင် 35,000 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး သို့မဟုတ် ပုံမှန်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပူလွန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသည့်အချက်တစ်ခုမှာ UL 94 V-2 အတည်ပြုထားသော ကြိုးခတ်များသည် မီးမှ ဖယ်ရှားပြီးနောက် စက္ကန့်၁၀ အတွင်း ကိုယ်တိုင်မီးငြိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤစံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီသော ပုံမှန်ကြိုးခတ်များအကြောင်း ပြောနေပါက ၎င်းတို့သည် စက္ကန့် ၃၀ ထက်ပို၍ ဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါသည်။ ထိုအပိုအချိန်သည် စက်မှုဇုန်များတွင် မီးလောင်ခြင်း ပျံ့နှံ့နိုင်ခြေကို 73 ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုမြင့်တက်စေသည်။ အမှန်တကယ်အသုံးချမှုများတွင် သင့်တော်သော အတည်ပြုချက်များ အလွန်အရေးပါကြောင်း ထိုအချက်က ရှင်းပြပေးပါသည်။

UL 94 V-2 နှင့် နိုင်လွန်ပစ္စည်းများအတွက် အခြားမီးလောင်နိုင်သည့် စံနှုန်းများ

လျှပ်စစ်သုံးနိုင်လွန်းနိုင်သည့် နိုင်လွန်းသည် အဓိက နိုင်ငံတကာ မီးလောင်နိုင်မှု စံချိန်စံဖြစ်များကို ကျော်လွှားရမည် -

စံ အသိုင်းအဝိုင်း စမ်းသပ်မှု အကျယ်အဝန်း
UL 94 V-2 မီး ပျောက်ကွယ်ချိန် ≤30 စက္ကန့် ဒေါင်လိုက် မီးလောင်စမ်းသပ်မှု
IEC 60695-11-10 Glow-wire ignition temperature ≥960°C ပစ္စည်း မီးစပေါက်ခြင်းကို ခုခံနိုင်မှု
ASTM D635 အလျားလိုက် မီးလောင်နှုန်း ≤76 mm/မိနစ် လေစီးကြောင်းအောက်တွင် မီးလောင်နိုင်မှု

UL 94 V-2 သည် မြောက်အမေရိက တပ်ဆင်မှုများအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပြီး IEC အတည်ပြုချက်သည် ပိုမိုမြင့်မားသော အပူခံနိုင်ရည်လိုအပ်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖြန့်ချိမှုများကို ထောက်ပံ့သည်။

လက်တွေ့ဘဝ ဖြစ်ရပ်များ အပူခံ နိုင်လင်းကြိုးကြိုးကြိုးများဖြင့် အပူလွန်ကဲခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း

၂၀၂၂ နွေရာသီမှာ ကျွန်မတို့ဟာ အပိုင်းအစတွေကို စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ ပုံမှန် နိုင်းလိုန်ကြိုးတွေဟာ အပူချိန်က ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၅၈ ဖာရင်ဟိုက်ပဲရှိပေမဲ့ အပူချိန်က ၈၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်လောက်မှာ ပုံပျက်လာခဲ့တယ်။ အပူချိန်မြင့်ချိန်အတွင်းမှာ အပူချိန်မြင့်ချိန်အထိ ဆက်တိုက်သုံးနိုင်တဲ့ အပူချိန်ထိန်းထားနိုင်တဲ့ နိုင်းလိုန် 6.6 အပ်စ်နဲ့ အစားထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်မတို့ဟာ အပူဓာတ်ပုံ စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်၊ အပြောင်းအလဲ လုပ်ပြီး တစ်နှစ်လုံးလုံးပါ၊ လုံးဝ ပျက်ကွက်မှု မရှိခဲ့ပါ။ ဒါကို အခြားနေရာတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပါ၊ အဲဒီမှာ သူတို့သုံးတဲ့ အထောက်အထားမပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာ ၁၉% နီးပါး ကျရှုံးမှုနှုန်းရှိခဲ့တယ်။

မှန်ကန်သော အရွယ်အစားနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း

ကေဘယ်ဘန်းဒီလိုင်းအချင်းပေါ်အခြေခံ၍ သင့်တော်သော နိုက်လွန်းကေဘယ်တဲ့ချည်ထားအရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ခြင်း

အလုပ်လုပ်နေစဉ်အချင်းဖြင့် တဲ့ချည်ကို ရွေးချယ်ခြင်း ၄၀–၆၀% ပိုကြီးသော ကေဘယ်ဘန်းဒီလိုင်းထက် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှင့် တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ 120+ ပေါင် ဆွဲအားလိုအပ်သော မြင့်မားသည့်ဗို့အားပိုက်များအတွက် 7.6mm အကျယ်ရှိသော အထူးခံ 14" တဲ့ချည်များကို အကြံပြုထားပါသည်။ အလွန်ကြီးသော တဲ့ချည်များသည် အအေးဒဏ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပြောင်းအလဲများတွင် ကျိုးပဲ့မှုအန္တရာယ်ကို 30–50% လျှော့ချပေးပါသည်။

သင့်တော်သော တပ်ဆင်မှုနှင့် ခိုင်မာမှုအတွက် ကေဘယ်တဲ့ချည်၏ အလျားနှင့် အကျယ်ကို တိုင်းတာခြင်း

အရေးကြီးသော အတိုင်းအတာများတွင် ပါဝင်သည် -

  • အရှည် : လုပ်ကွက်အရွယ်အစားကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည် (ဥပမာ - 8" တဲ့ချည်များသည် ~3.5" အချင်းရှိသော ဘန်းဒီလိုင်းများကို တံဆိပ်ခတ်ပေးသည်)
  • အကျယ် : ဆွဲအားနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည် (3.6mm ≤ 40 ပေါင်; 7.6mm ≤ 120 ပေါင်)

တဲ့ချည်ခေါင်း၏ အရွယ်အစားသည် အရေးကြီးပါသည် - 14mm ခေါင်းများသည် မီးစက်ပြားများရှိ စံသတ်မှတ်ထားသော ခေါင်းပေါက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ 2023 ခုနှစ်က ဂရစ်ဒ်တည်ငြိမ်မှုလေ့လာမှုတစ်ခုအရ အရွယ်မမီးသော တဲ့ချည်များသည် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတွင် ကေဘယ်များ ရွေ့ပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်များ၏ 17% ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။

တပ်ဆင်မှုအမှားများကို ရှောင်ရှားခြင်း - အလွန်တင်းမာခြင်းနှင့် အရွယ်မမီးသော တဲ့ချည်များ၏ အန္တရာယ်များ

ပုံမှန်အားဖြင့် 4.8mm ချည်တွေအတွက် အများစုက 50 ပေါင်း (pounds force) ထက် မပိုအောင် တင်းမာမှုကို ကန့်သတ်တဲ့ ကိရိယာတွေကို အသုံးပြုဖို့ အကြံပြုကြပါတယ်။ 2.5mm အကျယ်အောက်က ပိုပြီးပါးတဲ့ ချည်တွေဟာ IEC 61914 စံနှုန်းများအရ တုန်ခါမှုများအောက်တွင် စမ်းသပ်ပြီးနောက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပျက်စီးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါက ဘတ်စ်ဘာများကြား မီးချောင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို ပိုများစေပါတယ်။ ဒီအမှီင်တွေကို ရွေးချယ်တဲ့အခါနဲ့ တပ်ဆင်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ အမှတ်အသားပြုထားတဲ့ စွမ်းရည်ဟာ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအတွင်း ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ အပူပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ သေချာစေပါ။

မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ (FAQ)

ဓာတ်အားစနစ်များတွင် နိုက်လွန်း ကြိုးချည်များကို အဘယ်ကြောင့် အသုံးပြုကြသနည်း။

နိုက်လွန်း ကြိုးချည်များကို ဗို့အားမြင့်ကြိုးများကို ခိုင်မာစွာ တွဲဆိုင်းထားရန်၊ ထိန်းချုပ်ပြားများကို စနစ်တကျ စီစဉ်ရန်နှင့် လျှပ်စီးမှုကို မပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မီးချောင်းများ ဖြစ်ပေါ်မှုကို လျော့နည်းစေရန် ထရန်စဖော်မာများ၏ တည်ငြိမ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရန် အသုံးပြုကြပါသည်။

ဘာကြောင့် ဝန်အများဆုံးခံရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် နိုင်လွန်ကြိုးချည်များ၏ ဆွဲခံအား (tensile strength) သည် အရေးပါပါသနည်း။

ဆွဲခံအားသည် ဓာတ်လိုက်စဉ် သို့မဟုတ် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အားကို ကြိုးချည်က ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့် အရေးပါပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ကြိုးများ လွတ်ကျခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးကာ စနစ်၏ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။

စွမ်းအင်လုပ်ငန်းများတွင် Nylon 6.6 ကို အသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများမှာ အဘယ်နည်း။

Nylon 6.6 သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆွဲခံအား၊ အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ဗို့အားမြင့်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စနစ်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေကာ ယန္တရားပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေပါသည်။

မီးဒဏ်ခံနိုင်သော နိုင်လွန်ကြိုးချည်များသည် ဘယ်လိုပုံစံဖြင့် လုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ပေးပါသနည်း။

မီးဒဏ်ခံနိုင်သော ကြိုးချည်များသည် ပိတ်ထားသောနေရာများတွင် မီးတောက်များ ပျံ့နှံ့ခြင်းကို တားဆီးပေးပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ခြင်း (arc flash) သို့မဟုတ် အပူလွန်ကဲခြင်းကဲ့သို့သော အခြေအနေများတွင် မီးဘေးကို ကာကွယ်ပေးပြီး မီးလောင်နိုင်ခြေဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို ပြည့်မီစေပါသည်။

နိုင်လွန်ကြိုးချည်များ၏ အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ရာတွင် ဘာတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသနည်း။

အရွယ်အစားရွေးချယ်ရာတွင် ကေဘယ်ဘန်ဒယ်၏ အချင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ပြန့်ကားမှုနှင့် တုန်ခါမှုအတွက် အဆင့် ၄၀ မှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုကြီးစေရန် သေချာစေပါ။ လိုအပ်သော တင်းမာမှုအားကို အရွယ်အစားနှင့် တွဲဖက်ပေးပါ။

အကြောင်းအရာများ