တရုတ်နိုင်ငံ၊ နန်ကင်မြို့၊ ဂူလီးဒစ်ထောင်ရပ်၊ မူဖူအိုင်ရှိ 33-99 အမှတ် (သို့) လမ်း [email protected] | [email protected]

ဆက်သွယ်ရန်

ဟိုက်ဒရောလစ် ပန်းပေါင်း ၅ မျိုး အဖြစ်များသည့် ပျက်စီးမှုများနှင့် ၎င်းတို့ကို အမြန်စစ်ဆေးပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ

2026-06-15 15:59:46
ဟိုက်ဒရောလစ် ပန်းပေါင်း ၅ မျိုး အဖြစ်များသည့် ပျက်စီးမှုများနှင့် ၎င်းတို့ကို အမြန်စစ်ဆေးပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ

Hydraulic pump ရေအားဖြည့်စက် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဖောက်ပဲ့မှုများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပျက်စီးမှုကို ဖော်ပေးသည့် အချိန်မှ ၈၀ မှ ၂၀၀ နာရီအထိ ကြာမြင့်စွာကြာသည်— အသံ၊ အပူခါး၊ ဖိအား သို့မဟုတ် သုံးစွဲနေသည့် ဆီ၏အခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုများအားဖြင့် ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုသို့သော သတိပေးချက်များကို စနစ်တကျ စစ်ဆေးမှု ပုံစံဖြင့် ဖမ်းမိနိုင်ပါသည်။ ပုံစံအတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် စက်တစ်ခုခု၏ အခြေခံအချက်များ မရှိပါက ထိုသို့သော သတိပေးချက်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပြောင်းလဲမှုများအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ ယခင်လကုန်တွင် ဖိအားမှတ်တမ်းမှ ၂ ဘာ နိမ့်သည့် ဖိအားမှတ်တမ်းသည် ပန်ပ်မှ ပုံပေါက်သည့် ပျက်စီးမှု၊ ဖိအားလျော့ချသည့် တန်ခိန်မှ ပုံပေါက်သည့် ပျက်စီးမှု၊ စက်ဝိုင်းတွင် ဖိအားကို ကောင်းစွာ မလွှဲပေးနိုင်သည့် ပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် အော်ပရေတာမှ အခြားသော အရှိန်ထိန်းမှု အနေအထား တစ်မျှော်မျှော်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရှာဖွေရှာဖွေရှာဖွေခြင်းတွင် အရေးကြီးသည့်အရာမှာ တစ်ခုတည်းသော ဖတ်မှတ်ချက်မှမဟုတ်ဘဲ ဖတ်မှတ်ချက်များ၏ အလားအလာ (trend) ဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံအချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် စက်များသည် 'အရှိန်မှန်းမရ' ဖောက်ပဲ့မှုများကို ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုသို့သော ဖောက်ပဲ့မှုများသည် အရှိန်မှန်းမရ ဖောက်ပဲ့မှုများ မဟုတ်ဘဲ မှတ်တမ်းတင်မှုမရှိသည့် ဖောက်ပဲ့မှုများ ဖြစ်ပါသည်။

d151627364aa2993d8c6f78e94b7090.png

ကာဗီတေးရှင်းသည် ပန်ပ်များကို အမြန်ဆုံး ဖောက်ပဲ့စေသည့် ဖောက်ပဲ့မှုဖြစ်ပြီး အလွန် ကာကွယ်နိုင်သည့် ဖောက်ပဲ့မှုဖြစ်ပါသည်။ Danfoss အက်စီယယ် ပစ်စတင် ပမ်ပ်သည် အဝင်ပေါက်တွင် ကာဗီတေးရှင်းဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကြောင့် စိုက်လီန်ဒာ ဘာရယ်၏ အတွင်းဘက်မျက်နှာပုံနှင့် ပစ်စတင် ရှူးများကို ၈၀ မှ ၁၅၀ နှစ်အထိ ပျက်စီးစေပါသည်။ ပြုပြင်မှုအခါတွင် အရှိန်မြင့်မှုနှင့် အလားတူ ပျက်စီးမှုများကို တွေ့ရသော်လည်း အက်စီယယ် ပစ်စတင် ပမ်ပ်တွင် ကာဗီတေးရှင်းဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကာဗီတေးရှင်းဖြစ်ပေါ်မှုသည် မှုန်းသော အသံများ (သို့) ခပ်တုန်တုန်အသံများကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ဤအသံများသည် ရှာဖ်အမြန်နှုန်းအတိုင်း အသံများ၏ အကြိမ်ရေအား ပြောင်းလဲပါသည်။ ဂီယာ ပမ်ပ်မှ ထုတ်လုပ်သော အသံများသည် အမြန်နှုန်းတွင် အကြိမ်ရေ တူညီပါသည်။ ကာဗီတေးရှင်းဖြစ်ပေါ်မှုကို အသံဖြင့် ၈၀ နှစ်အကြာတွင် သတိပြုမိပါက အဝင်ဖီလ်တာအသစ်နှင့် ပိုက်လိုင်းစစ်ဆေးမှုသာ လုပ်ရန် လုံလောက်ပါသည်။ သတိမြင့်မိပါက စိုက်လီန်ဒာ ဘာရယ်၊ ပစ်စတင် ရှူးအစုနှင့် ဗာလ်ဗ် ပလိတ်များကို အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းများသာ အကုန်အကျမှုများမှာ ၂,၄၀၀ မှ ၆,၈၀၀ ဒေါ်လာအထိ ရှိပါသည်။

ပန်ပ်များတွင် အဖြစ်များသည့် ပျက်စီးမှု ၅ များ – စိစိမ်းမှုနှင့် မြန်မြန်ပြုပြင်နိုင်ခြင်း

ပျက်စီးမှုပုံစံ

ပထမဆုံး သတိပေးအသံ

စစ်ဆေးမှုစမ်းသပ်ခြင်း

အကြောင်းရင်းနှင့် ဖြေရှင်းနည်း

၁။ ပန်ပ်အဝင်ပေါက်တွင် ကာဗီတေးရှင်းဖြစ်ခြင်း

အဝင်ပေါက်တွင် မြင့်မားသည့် တိမ်းညိုသည့် အသံ (သို့မဟုတ်) ခုန်ခုန်သည့် အသံများ – အမြန်နှုန်းအတွင်း ပြောင်းလဲသည်

အဝင်ဗက်ကျူမ်ကို တိုင်းတာပါ။ 0.2 ဘား (အသေးစိတ်) အထက် (−0.8 ဘား ဂေါ်ဂ်) ဖြစ်ပါက ကာဗီတေးရှင်းဖြစ်နေကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။

အဝင်ဖီလ်တာပိတ်နေခြင်း၊ အဆို့အသက်မြင့်သော အေးမှုအောက်ရှိ အဆီ၊ စုပ်ယူမှုလိုင်းအရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း — အတားအဆီးကို ဖြေရှင်းပါ။

၂။ အတွင်းပိုင်း ဖြတ်သန်းမှု — ပုံသေးသေးပါသော ပစ်စတုန် စီးလ်များ

အခြေခံဖိအားမှ ၃ ပတ်အတွင်း ဖိအား ၈–၁၂ ဘား ကျဆင်းခြင်း။ စီးဆင်းမှုနှုန်း နိမ့်နေခြင်း

အမိန့်ပေးထားသော ပန့်အွန်းထုတ်လုပ်မှု၏ ၃% အထက် ကိုယ်ထည် စီးဆင်းမှု

ဘာရယ် ဘုိးနှင့် piston လက်ထိုး ပုံပိုင်းဆုံးရှုံးမှု — ဖိအားစမ်းသပ်မှုဖြင့် အတည်ပြုပါသည်။ ကိုယ်ထည်အစီအစဉ် အစားထိုးခြင်း (သို့) ပန်ပါးပြန်လည်ပုံစံဖော်ခြင်း

၃။ ရှာဖ် စီးလ် ယိမ်းယိုခြင်း — ကိုယ်ထည်ဖိအား အလွန်မြင့်မားနေခြင်း

ရှာဖ် စီးလ်နေရာတွင် အဆီစိမ်းစိမ်းယိမ်းနေခြင်း။ ဖစ်တင်းများ သို့မဟုတ် ကိုယ်ထည် ဆက်သွယ်မှုနေရာများတွင် မဟုတ်ပါ။

ကိုယ်ထည် စီးဆင်းမှုဖိအားကို တိုင်းတာပါ။ ၃.၅ ဘားအထက်ဖြစ်ပါက ရှာဖ် စီးလ် အထုတ်မှုဖြစ်စေပါသည်။

ကိုယ်ထည် စီးဆင်းမှု အတားအဆီး သို့မဟုတ် ပြန်လည်ဖိအား — ကိုယ်ထည် စီးဆင်းမှုလိုင်းကို သန့်စင်ပါ။ စီးဆင်းမှုပေါက်ပေါက် ဖီလ်တာကို စစ်ဆေးပါ။

၄။ ဘီယာင်း ပျက်စီးမှု — ညစ်ညမ်းနေသော အီလ်ဆ်

ရှာဖ်အော်စပီဒ်ထက် နိမ့်သော အကြိမ်နှုန်းဖြင့် ခေါင်းပါးသော အသံမှုန်ခြင်း။ ဘီယာင်း အိမ်သော်တွင် ဗိုင်ဘရေရှင်းဖြစ်ပါသည်။

ဘီယာင်း အကြိမ်နှုန်းတွင် ဗိုင်ဘရေရှင်း စီမံခန့်ခွဲမှု။ သေးငယ်သော သံမှုန်မှုများအတွက် အီလ်ဆ်နမူနာ စစ်ဆေးခြင်း

ISO သန့်ရှင်းမှု စံချိန် ၁၈/၁၆/၁၃ ထက် များပါသည် — ISO ၁၆/၁၄/၁၁ အထိ ဆေးကြောပါ။ ဘီယာင်းများကို အစားထိုးပါ။

၅။ စွေးပလိတ် ထိန်းချုပ်မှု လွဲချော်မှု — ပြောင်းလဲနိုင်သော ပန်ပ်

ထိန်းချုပ်မှု ထည့်သွင်းမှု တူညီသည့်အခါ စီးဆင်းမှု မတ်တပ်မှုရှိခြင်း။ အပိုင်းအစ အသုံးပြုမှုတွင် လှုပ်ရှားမှု မတည်မြဲခြင်း

ထိန်းချုပ်မှု အချက်ပေးချက်နှင့် စီးဆင်းမှု ပမာဏကို တိုင်းတာခြင်း — မကွဲပါးသော တုံ့ပြန်မှုသည် ထိန်းချုပ်မှု ပုံပေါ်မှုကို အတည်ပြုပါသည်။

ထိန်းချုပ်မှု စပုံလ် သို့မဟုတ် ဆာဗို ပစ်စတန် ပုံပေါ်မှု — ဆာဗို ထိန်းချုပ်မှုကို ပြန်လည် ပုံစဥ်ထုပ်ပါ။ ပိုင်လော့ အီလ်ဆ် ပေးပို့မှု ဖိအားကို စစ်ဆေးပါ။

တစ်နေ့လျှင် ၁၀ မိနစ် နေ့စဥ်စစ်ဆေးမှု — ဝင်ရောက်မှု ဗာကျူမ်မီတာ၊ ကိုယ်ထည်အတွင်းမှ အရည်စီးဆင်းမှုအကဲဖေးနှုန်းခြင်း၊ အထွက်ဖိအားကို မူလအခြေခံမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်၍ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အသံလက္ခဏာ၊ ဆီနမူနာ၏အရောင် — အထက်ဖော်ပြပါ ပျက်စီးမှုအမျိုးအစား (၅) ခုအနက် လက်တွေ့တွင် ပျက်စီးမှုအမျိုးအစား (၄) ခုကို ပထမဆုံးသော သတိပေးအဆင့်တွင် ဖမ်းမိပါသည်။ ပျက်စီးမှုအမျိုးအစား (၅) (စွားပလိတ် ရွေ့လျော့မှု) ကို အတိအကျရှိသော အချက်ပေးမှု-ရွေ့လျော့မှုစမ်းသပ်မှုဖြင့်သာ ဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ဖြစ်ပေါ်လာရာတွင် နှေးကွေးသောကြောင့် သုံးလတစ်ကြိမ် အတိအကျရှိသော စမ်းသပ်မှုများဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမှုကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ HOVOO မှ Danfoss ပန်ပါးပြန်လည်ပုံစံဖော်ခြင်း အိမ်တောင်ကျပန်း ဆက်စပ်များ နှင့် စီရီးဇ် (၄၅)၊ H1 နှင့် ၉၀ စီရီးဇ် ပလက်ဖောင်းများအတွက် ရှာဖွေရေးကိရိယာများကို ပေးအပ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို hovooseal.com တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။