Hydraulic rock drill က Impact Power ကို ဆုံးရှုံးတဲ့အခါ အများစုနေရာတွေမှာ ဆွဲထုတ်ပြီး အစားထိုးတဲ့ ပထမဆုံး အစိတ်အပိုင်းက hydraulic pump ရေအားဖြည့်စက် . ဒါက ပုံမှန်အားဖြင့် မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ ရေပူစက်က စီးဆင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဖိအားမဟုတ်ပါ။ ရေပူစနစ်မှာ ဖိအားက စီးဆင်းမှုအတွက် ခုခံမှုဖြစ်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ ရေပူစက် ပျက်စီးမှုက သတ်မှတ်နှုန်းနဲ့ လုံလောက်တဲ့ စီးဆင်းမှုမရှိဘဲ ထိမှန်မှု စွမ်းအင် နိမ့်မှုသာ မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ပန့်ကို အစားထိုးလိုက်ရင် တစ်ပတ်လုံး အလုပ်ပျက်သွားပြီး တကယ့်အမှားကို မပြင်နိုင်တော့ဘူး။
ရေအားသုံး ကျောက်စိမ်း တူးစက်မှာ ထိခိုက်မှုနိမ့်တာက ရောဂါလက္ခဏာပါ၊ အမှားမဟုတ်ဘူး။ အမှားက အမြဲတမ်း လေးခုထဲက တစ်ခုပါ။ အစုလိုက်သွင်းမှု ကြိုတင်ဖိအားက သတ်မှတ်ချက်အပြင်မှာ၊ ဒရော့ဖ်ရဲ့ သတ်မှတ်တန်ဖိုးအောက်မှာ ရိုက်ခတ်မှု ပတ်လမ်းဖိအား၊ ဝတ်ထားတဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတစ်ခုတစ်လျှောက်မှာ ရှောင်လွှဲမှု ပြေလည်မှု piston လက်ထိုး (သို့) အပိုင်းပိုင်း ပိတ်နေတဲ့ ထိန်းချုပ်မှု ဗို့အားတစ်ခုက တိုက်ခတ်မှု ဆလင်ဒါဆီဆီဆီ ဆီစီးဆင်းနှုန်းကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ၎င်းတို့ တစ်ခုစီဟာ အလားတူ မျက်နှာပြင် လက္ခဏာကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်၊ အိုးဟာ အသံညံ့တယ်၊ ဝင်ရောက်မှု ကျဆင်းတယ်၊ ဖိအားတိုင်းစက်ရဲ့ အညွှန်းက လမ်းလျှောက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ မတူတဲ့ ရောဂါရှာဖွေရေး အဆင့်တွေနဲ့ မတူတဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေ လိုအပ်တယ်။
အမှားအမှင် ၁- အက်ကူမျူလေတာ၏ အစေးအသုံးပြုမှု ဖိအားသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်းအတာကို ကျော်လွန်နေခြင်း
ပုတ်ခတ်မှု စက်အိုင်းတွင် အမြင့်ဖိအားရှိသော စုစည်းသောအိုင်းသည် ဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းအားကို သိမ်းဆီးထားပြီး ပစ်စတန် ပြောင်းလဲမှုအချိန်တွင် ထုတ်လွှတ်ပေးသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ပမ်ပ်မှ ရရှိသော စွမ်းအားနှင့် စက်အိုင်း၏ ချက်ချင်းလိုအိုင်းမှုကြား အကွာအဝေးကို ဖြည့်ပေးသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ဖိအား အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးသွားခြင်း (သို့) ဖိအားမှ ဖြေးဖြေးချင်း ဓာတ်ငွေများ ထွက်ပေါ်လာခြင်းတွင် စုစည်းသောအိုင်းသည် ပြောင်းလဲမှုအချိန်တွင် ဖိအားမြင့်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ အင်္ဂါခုံ ထို့ကြောင့် ပစ်စတန်သည် ဒုတိယအကြိမ် ထိခိုက်မှုကို ခံရသည်။ ထိုအချိန်တွင် ပစ်စတန်သည် အချိန်မတိကျဘွားဘွား လှည့်ပေးပြီး ပြန်လည်သွားသော အကွာအဝေးသည် အလွန်တိုတောင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ခါထိခိုက်မှုတွင် ရရှိသော ထိခိုက်မှုစွမ်းအားသည် သတ်မှတ်ထားသော တန်ဖိုးများထက် သိသိသာသာ နိမ့်ကျသွားပါသည်။
ရှာဖွေရေး ညွှန်ပြကိရိယာသည် ထင်ရှားသော အများအားဖြင့် မှုန်ဝါးပြီး မစံနှုန်းနဲ့မကျတဲ့ လှုပ်ရှားမှုသော အသံဖြစ်ပြီး ဖိအားမှန်သော မီတာ ညွှန်တိမ်းခြင်းကို မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ COP1838 လက်စွဲစာအုပ်တွင် ဤအသံကို ရှင်းလင်းပြတ်သားသော အသံမှ ကျယ်လေးသော အသံသို့ ပြောင်းလဲသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ဒါသည် ဒုတိယအကြိမ် ထိခိုက်မှု အချိန်ကွဲမှု၏ အသံသေးမှုကို တိကျစွာ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ မော်ဒယ်တွင် အက်ကူမျူလေတာ ပျက်စီးမှု၏ လက္ခဏာများမှာ အိုင်လ်ဖိအား ၁၄ MPa အနီးအနားတွင် ဖိအားဖတ်ခြင်း၊ ညွှန်တိမ်းခြင်းနှင့် အိုင်လ်ပိုက်များ အလွန်အများကြီး လှုပ်ရှားခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ မှန်ကန်သော အားဖေးပေးသည့် ကိရိယာဖြင့် နိုက်ထရိုဂျင် အရင်ပေးအားဖေးခြင်းကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းသည် ၁၅ မိနစ်ခန့် ကုန်ကျပါသည်။ ဒိုင်အာဖရမ်ကို အစားထိုးခြင်းသည် နှစ်နှစ်ခန့် ကုန်ကျပါသည်။
အာကုမ်ယူလေတာ ပျက်စီးနေသည်ဟု သံသရှိသည့်အခါ ဒရိဖ်တာကို လုံးဝ မလည်ပေးရ။ လေမရှိခြင်း သို့မဟုတ် အရှေးတွင် ဖိအားမလုံလောက်စွာ ဖြည့်ထည့်ထားခြင်းဖြင့် လည်ပေးပါက ဟိုင်ဒရောလစ် ဆီဖိအားအများဆုံးသည် အာကုမ်ယူလေတာ အဖွဲ့အစည်းပေါ်သို့ အာရုံစိုက်မှုရှိပြီး အဖွဲ့အစည်း ကွဲထွက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ ဒိုင်အာဖရမ် အစားထိုးခြင်းထက် စရိတ်ပိုများသည့် ပြုပြင်မှုဖြစ်သည်။
အမှားအမှင် ၂- ထိခိုက်မှု စက်ဝိုင်း ဖိအားကို စံနှုန်းထက် နိမ့်အောင် သတ်မှတ်ထားခြင်း
ဒရစ်ဖ်တာတိုင်းတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပေါက်ကွဲမှုဖိအား (rated percussion pressure) ရှိပါသည်။ ဤဖိအားသည် အနိုင်အလုံး (impact piston) သည် သတ်မှတ်ထားသော ပေါက်ကွဲမှုစွမ်းအင် (blow energy) ကို ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည့် ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအားဖြစ်သည်။ ပေါက်ကွဲမှုစက်စဥ် (percussion circuit) တွင် ပါဝင်သော ဖိအားလျှော့ချရေး ဗာဗ်လူး (relief valve) သည် အများဆုံးဖိအားကို ကန့်သတ်ပေးပါသည်။ ဤဗာဗ်လူးကို အလွန်နိမ့်သောအဆင့်တွင် ချိန်ညှိထားခြင်း (set too low) သို့မဟုတ် စပရင်ပျော့ခြင်း (spring fatigue) သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းမှု (contamination) ကြောင့် အဆင့်ချိန်ညှိမှု ပြောင်းလဲသွားခြင်း (drifts) ဖြစ်ပါက အနိုင်အလုံးသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပေါက်ကွဲမှုစွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည့် ဖိအားအထိ မိုးမော်က်မှု (reach) မရှိတော့ပါ။
ဤအကြောင်းအရာသည် အက်ကူမျူလေတာ (accumulator) အကြောင်းအရာတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည့် မတည်မဲ့ပုံစံ (erratic pattern) မဟုတ်ဘဲ ပေါက်ကွဲမှုစွမ်းအင်ကို တဖြည်းဖြည်း နှင့် ညီညွတ်စွာ လျော့ကျစေပါသည်။ အီးအိုင်အို (hole positions) အားလုံးတွင် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း (penetration) သည် တစ်ခါတစ်ရံသာမက ပုံမှန်အတိုင်း တစ်ပါတည်း လျော့ကျပါသည်။ ဖြေရှင်းနည်းမှာ ရှင်းလင်းပါသည်— စမ်းသပ်မှုပေါက်ပေါက် (test port) တွင် အမှန်တကယ်ဖိအားကို တိုင်းတာပါ (ဒရစ်ဖ်တာမော်ဒယ်အများစုတွင် ဤပေါက်ပေါက်ရှိပါသည်)၊ ထို့နောက် ဝန်ဆောင်မှုစာရွက်စာတ်များ (service documentation) တွင် ဖော်ပြထားသည့် အဆင့်သတ်မှတ်ဖိအားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ၊ ထို့နောက် ဖိအားလျှော့ချရေး ဗာဗ်လူးကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်း ပြုလုပ်ပါ။ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီလျှော့ချရေး အချိန်ကာလများကို ရှည်လျားစေခြင်း (extended hydraulic oil change intervals) အကြောင်းကြောင့် ညစ်ညမ်းမှုရှိသည့် ဖိအားလျှော့ချရေး ဗာဗ်လူးများသည် အလွန်အများအပြား ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်— အမှုန်များ (particle contamination) သည် ပေါက်ကွဲမှုအပိုင်း (poppet) ပေါ်တွင် စုပုံကာ အပိုင်းအစုံ ပိတ်မော်က်ခြင်း (full closing) ကို တားဆီးပါသည်။

အကြောင်းရင်း ၃- ပေါက်ကွဲမှု ပစ်စတန် အပိုင်းအစ ပိုက်ဆို့မှု ယိမ်းယိုင်မှု
ပေါက်ကွဲမှု ပစ်စတန် အပိုင်းအစ ပိုက်ဆို့မှု ပျော့နေခြင်းကြောင့် အားသုံးချိန်တွင် ဟိုက်ဒရောလစ် ဆီသည် ပစ်စတန်၏ မျက်နှာပုံကို ဖြတ်သန်းသွားပါသည်။ ပိုက်ဆို့မှုကို ဖြတ်သန်းသွားသော ဆီသည် ပစ်စတန်ကို ရှန်ခ်ဘက်သို့ အရ быстр အောင်မောင်းနေခြင်းအစား ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ရေး စက်ဝန်းအတွင်း ဖိအားကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်— ပစ်စတန်ပေါ်တွင် အကောင်အထောက်ဖြစ်သော အားသည် ဖြတ်သန်းသွားသော ပမာဏနှင့် အမျှ ကျဆင်းသွားပါသည်။ ယခင် အကြောင်းရင်းနှစ်မျက်ကြောင်းနှင့် ကွဲပြားစွာ ဤအကြောင်းရင်းသည် အလုပ်လုပ်သော နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ထို့အပြင် အရှိန်မြင့် ဖြစ်စဥ်တစ်ခုထက် ဖြစ်စဥ်ဖြစ်ပေါ်မှု နှေးကွေးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ရှာဖွေရေး လက္ခဏာများမှာ ပြန်လည်စီးဆင်းသည့် ဟိုက်ဒရောလစ် ဆီအပူချိန် မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ထုံးစွဲမှုနှုန်း လျော့နည်းလာခြင်းတို့ ပေါင်းစပ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဘိုင်ပါစ် ဆီသည် ဖိအားခြားနာကို ယန္တရားဆိုင်ရာ အလုပ်အဖြစ် မဟုတ်ဘဲ အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနေခြင်းဖြစ်ပြီး အပူချိန်သည် အပြင်ဘက်တွင် မီးခိုးများ မပေါ်မီ ပုံမှန်တန်ဖိုးထက် ၁၀–၁၅°C အထိ မြင့်တက်လာသည်။ ပေါက်ကွဲမှုစနစ်၏ အိုင်းဒရောလစ် ဆီအိုင်းပေါက်မှ ဆီစီးဆင်းမှုနှုန်းကို ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ တိုင်းတာသည့် အိုင်းဒရောလစ် ဆီအိုင်းပေါက် စီးဆင်းမှုစမ်းသပ်မှုသည် ဒရိုင်ဖ်တာကို မပြုပြင်ဘဲ ဘိုင်ပါစ် ရှေးလေးမှုကို အတည်ပြုပေးသည်။
ဖော်ပြပေးထားသည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်မှာ ပေါက်ကွဲမှု အပိုင်းအစ အစီအစဉ်ကို အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ HOVOO သည် PU သို့မဟုတ် HNBR ပစ္စည်းများဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အပူချိန်အတွက် သင့်တော်သည့် ပေါက်ကွဲမှု စနစ်အတွက် အပိုင်းအစ အစီအစဉ်များကို အဓိက ဒရိုင်ဖ်တာ မော်ဒယ်များအတွက် ပေးသည်။ hovooseal.com တွင် မော်ဒယ်အများအပြားကို အပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားသည်။
အကြောင်းအရာ ၄ - ထိန်းချုပ်မှု ဖိအားမှ ဆီစီးဆင်းမှု ကန့်သတ်မှု
ပစ်ခတ်မှု စက်အောက်ခြေ လည်ပတ်မှုကို အဆင့်ဆင့် ထိန်းချုပ်ပေးသည့် လှည့်စီးမှု ထိန်းချုပ်ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင......
ထိန်းချုပ်ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖ......
အဖွဲ့အစည်း စစ်ဆေးရှာဖွေခြင်း အဆင့်များ - ပစ်ခတ်မှု နည်းပါးသည့် အကြောင်းရင်း ဇယား
ရောဂါလက္ခဏာ |
အများဆုံးဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းရင်း |
အမြန်စစ်ဆေးခြင်း |
ပြုပြင်ရန် |
အသံမှုန်ညံ့ပါးပြီး အသံကြမ်းသည်။ မီတာခုံးညွှန်ပ indicators လှုပ်ရှားနေသည် |
အက်ကူမျူလေတာ အစဦးတွင် N₂ ဖိအားနည်းခြင်း (pre-charge) သို့မဟုတ် ဒိုင်အာဖရမ် ပျက်စီးခြင်း |
အားဖိအားဖြည့်ရန် ကိရိယာဖြင့် N₂ အစဦးတွင်ဖိအား (pre-charge) ကိုစစ်ဆေးပါ |
N₂ ကိုထပ်မြှောက်ဖိအားဖြည့်ပါ။ ဒိုင်အာဖရမ် ပျက်စီးပါက အစားထိုးပါ |
အခြေအနေအားလုံးတွင် တစ်သမတ်တည်းသော သက်ရောက်မှုနည်းခြင်း |
လွှတ်ပေးသည့် ဖိအားမှုန်း (relief valve) ကို အလွန်နိမ့်အောင် ချိန်ညှိထားခြင်း သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းနေခြင်း |
စမ်းသပ်မှု ပေါက် (test port) တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖိအား (percussion pressure) ကိုတိုင်းတာပါ |
လွှတ်ပေးသည့် ဖိအားမှုန်း (relief valve) ကို ချိန်ညှိပါ သို့မဟုတ် အစားထိုးပါ |
တဖြည်းဖြည်းချင်း စွမ်းအားလျော့နည်းလာခြင်း။ ပြန်လာသည့် အဆီအပူချိန်မြင့်မားခြင်း |
ပေါက်ကွဲမှု ပစ်တန်း အပိုင်းအစ ပိတ်ဆို့မှု ယိမ်းယိုမှု |
ထုတ်လွှတ်လိုင်း စီးဆင်းမှု စမ်းသပ်မှု။ ပြန်လာသော အပူချိန်ကို စစ်ဆေးပါ |
ပေါက်ကွဲမှု ပစ်တန်း အပိုင်းအစ ကုန်စည်အုပ်စုကို အစားထိုးပါ |
ပေါက်ကွဲမှု အားနည်းမှုသာရှိပြီး အခြားလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး အဆင်ပြေပါသည် |
ထိန်းချုပ်မှု ဖောင်းပွမှု စီးဆင်းမှု ကန့်သတ်မှု |
ပေါက်ကွဲမှု စက်ဝန်း စီးဆင်းမှုနှုန်းကို တိုင်းတာပါ |
လှည့်ပေးသော ဖောင်းပွမှုကို သန့်ရှင်းပါ သို့မဟုတ် အစားထိုးပါ |
ထိခိုက်မှု အားနည်းခြင်း + ဟိုက်ဒရောလစ် စနစ် အောက်မှာ အပူလွန်ကဲခြင်း |
ပြန်လာသော စစ်ထုတ်စက် ပိတ်ဆို့နေခြင်း သို့မဟုတ် ဆီအအေး ညစ်ပတ်နေခြင်း |
စစ်ထုတ်စက် ဖောက်ထွင်းမှု ဖိအားကို စစ်ဆေးပါ |
ဖီလ်တာကို အစားထိုးပါ။ ချောင်းအေးကို သန့်စင်ပါ |
ဆီလဲပြီးနောက် သက်ရောက်မှုနည်းသည် |
ဆီအထူအပါး မကိုက်ညီခြင်း (viscosity mismatch) သို့မဟုတ် စီးကြောင်းအတွင်း လေဝင်ခြင်း |
ဆီအမျိုးအစားကို စစ်ဆေးပါ။ ပေါက်ကွဲမှုစီးကြောင်း (percussion circuit) မှ လေကို ဖယ်ရှားပါ |
သင့်လျော်သော ဆီအမျိုးအစားကို အသုံးပြုပါ။ လေကို ဖယ်ရှားပါ |
ပြုပြင်ပြီးနောက်- ပြဿနာ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း
ပြန်လည်ဖြစ်ပွားသော သက်ရောက်မှုနည်းသော အကြောင်းအရာများကို ခန့်မှန်းရာတွင် အကောင်းဆုံး တစ်ခုတည်းသော ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မှာ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ၏ သန့်ရှင်းမှုဖြစ်သည်။ ၁၀–၅၀ မိုက်ခရွန်အတွင်းရှိ အမှုဏ်များသည် မျက်စိဖြင့် မမြင်ရသော်လည်း လေးချိန်ထိန်းချုပ်မှု ဖောက်ပေါက်မှုဖြစ်ခြင်း (relief valve drift)၊ ထိန်းချုပ်မှုဖောက်ပေါက်မှုဖြစ်ခြင်း (control valve scoring) နှင့် အသက်တာတိုတောင်းသော စီးလ်ပွဲခြင်း (premature seal abrasion) တို့၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုပြီးသော ဆီနမူနာကို ၂၀၀ နှင့် ၅၀၀ နာရီအကြာတွင် စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ဤအကြောင်းအရာများကို ဖောက်ပေါက်စေမည့် ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်များကို အစောပိုင်းတွင် သတိပေးပေးနိုင်သည်။ ISO သန့်ရှင်းမှုကုဒ် ၁၆/၁၄/၁၁ သည် ပေါက်ကွဲမှုစီးကြောင်း (percussion circuit) အသုံးပြုမှုအများစုအတွက် ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်— အများစုသော နေရာများတွင် မျှော်လင့်မထားဘဲ ထိုထက် ညစ်ညမ်းမှုများသည် ရှိနေသည်။
အလုပ်အမှုဆောင်မှု ပါရာမီတာများကို တစ်နေ့လျှင် သို့မဟုတ် တစ်အလုပ်အမှုဆောင်မှုခေတ် (shift) တိုင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ပါ။ ထိုပါရာမီတာများမှာ - တုန်ခါမှုဖိအား၊ လှည့်လည်မှုဖိအား၊ ဖိမှုဖိအားနှင့် ဘော်ဖာဖိအား တို့ဖြစ်သည်။ COP1838 ဝန်ဆောင်မှုပရိုတိုကောលသည် ဤလုပ်ဆောင်မှုကို အထူးအကြံပေးထားပြီး အစောပိုင်းသတိပေးချက်ပုံစံကို ဖော်ပြထားသည်။ ထိုပါရာမီတာလေးများသည် အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုအတိုင်း မျှတမှုများမှ ထွက်လာသည့်အခါ သိသာထင်ရှားသော တုန်ခါမှုနိမ့်ကျမှု လက္ခဏာများ မပေါ်မီတွင်ပင် တုန်ခါမှုပေါ်ပေါက်မှု အကြောင်းအရာ (percussion fault) တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာနေပါသည်။ ပါရာမီတာများ စောင်းထွက်မှုအဆင့်တွင် ဖြေရှင်းပေးပါက ဖီလ်တာအသစ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် သုံးစွဲသည့် အဆီစစ်ဆေးခြင်းသာ လိုအပ်ပါသည်။ သိသာထင်ရှားသော လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက် ဖြေရှင်းပေးပါက အပိုင်းအစများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစားထိုးခြင်း (seal kit)၊ ဖိအားထိန်းညှိမှု အပိုင်း (valve) သို့မဟုတ် ဒိုင်ယာဖရမ် (diaphragm) အစားထိုးခြင်း စသည့် စရိတ်များ ပိုမိုများပေါ်လာပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- အမှားအမှင် ၁- အက်ကူမျူလေတာ၏ အစေးအသုံးပြုမှု ဖိအားသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်းအတာကို ကျော်လွန်နေခြင်း
- အမှားအမှင် ၂- ထိခိုက်မှု စက်ဝိုင်း ဖိအားကို စံနှုန်းထက် နိမ့်အောင် သတ်မှတ်ထားခြင်း
- အကြောင်းရင်း ၃- ပေါက်ကွဲမှု ပစ်စတန် အပိုင်းအစ ပိုက်ဆို့မှု ယိမ်းယိုင်မှု
- အကြောင်းအရာ ၄ - ထိန်းချုပ်မှု ဖိအားမှ ဆီစီးဆင်းမှု ကန့်သတ်မှု
- အဖွဲ့အစည်း စစ်ဆေးရှာဖွေခြင်း အဆင့်များ - ပစ်ခတ်မှု နည်းပါးသည့် အကြောင်းရင်း ဇယား
- ပြုပြင်ပြီးနောက်- ပြဿနာ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း
EN
AR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
SR
SK
VI
HU
MT
TH
TR
FA
MS
GA
CY
IS
KA
UR
LA
TA
MY