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

ဆက်သွယ်ရန်

ရေကြောင်းသုံး ကျောက်ခွဲစက် အက်ကူမျူလေတာ ဒိုင်အဖရမ်းမ် - အလုပ်လုပ်ပုံ၊ ပျက်စီးမှုလက္ခဏာများနှင့် အစားထိုးမည့် ဒိုင်အဖရမ်းမ်ကို ရွေးချယ်နည်း

2026-09-01 18:09:10
ရေကြောင်းသုံး ကျောက်ခွဲစက် အက်ကူမျူလေတာ ဒိုင်အဖရမ်းမ် - အလုပ်လုပ်ပုံ၊ ပျက်စီးမှုလက္ခဏာများနှင့် အစားထိုးမည့် ဒိုင်အဖရမ်းမ်ကို ရွေးချယ်နည်း

ရေနံပိုက်လေးမှုန်းစက်သည် အသုံးပြုမှုအတွက် အလွန်သေးငယ်ပြီး လွယ်ကူစွာ မှုန်းလေ့ရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ ထိုအစိတ်အပိုင်းမှာ အက်ကျူမျူလေတာ ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါခုံ ထိုအစိတ်အပိုင်းသည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နေပါက အသုံးပြုသူများသည် ထိုအစိတ်အပိုင်းအကြောင်း မှုန်းလေ့ရှိခြင်းမရှိပါ။ ထိုအစိတ်အပိုင်း ပျက်စေပါက ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းအား လျော့နည်းလာပြီး ရေနံပိုက်လေးမှုန်းစက်၏ အသံသည် ပုံမှန်မဟုတ်တော့ပါ။ ထို့အပါအဝါ စက်သည် အလုပ်လုပ်နေမှု နှုန်းလည်း ကျဆင်းသွားပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ရေနံပိုက်လေးမှုန်းစက်အတွင်းရှိ အက်ကျူမျူလေတာနှင့် ၎င်း၏ ဒိုင်အဖရမ် အလုပ်လုပ်ပုံ၊ ဒိုင်အဖရမ် ပျက်စေမှု၏ လက္ခဏာများကို မည်သို့ သိရှိနိုင်ကုံသည် နှင့် အစိတ်အပိုင်းအသစ် မှာယူရှိ စစ်ဆေးရမည့် အချက်များကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။

ရေနံပိုက်လေးမှုန်းစက်တွင် အက်ကျူမျူလေတာ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဟာ ရေအားသုံး ကျောက်စိမ်းမောင်းစက်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှု ပတ်လမ်းထဲကို ထည့်သွင်းထားတဲ့ ဖိအားသယ်ယူရေး အိုးလေးပါ။ အိုးအတွင်းတွင် ပျော့ပြောင်းနိုင်သော အကြားအကာတစ်ခုရှိသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရှေးဟောင်းအစိတ်အပိုင်းများ၏စာရင်းတွင် အသားအရေခွက်တစ်ခုဟု အမည်ပေးထားသည်။ ဓာတ်ငွေ့ဘက်ကို အပ်ချုပ်ပြီး ဓာတ်ခဲမတပ်ဆင်ခင် ကြိုတင်အားသွင်းထားပြီး ဆီဘက်ကို အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဟိုက်ဒရိုလစ် ပတ်လမ်းအတွက် ဖွင့်ထားလို့ အစိတ်အပိုင်းကို နိုက်ထရိုဂျင်အပ်ချုပ် (သို့) ဓာတ်ခဲအပ်ချုပ်လို့ မကြာခဏ ခေါ်ပါတယ်။

အများစုသော ရေအားသုံး ကျောက်တွင်းကြိုးသည် တိုက်ခိုက်မှု ပတ်လမ်း၏ ဖိအားမြင့်ဘက်တွင် အနည်းဆုံး တစ်လုံးရှိပြီး ဒီဇိုင်းများစွာသည် ပြန်လာခြင်း သို့မဟုတ် ဘူဖာ ပတ်လမ်းတွင် ဒုတိယ ဖိအားနိမ့် အစုလိုက်ကို ထည့်သွင်းသည်။ ၎င်းတို့ နှစ်ခုစလုံးဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ ဖိအား သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ တာဝန်က ကွဲပြားပေမဲ့ အခြေခံမူတစ်ခုတည်းကို အခြေခံပြီး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။

ရေသိုလှောင်စနစ်ဆိုင်ရာ စာပေများတွင် အက်ကျူမျူလေတာများကို အများအားဖြင့် အိတ်ပုံစံ၊ အချောင်းပုံစံနှင့် ပစ်စတန်ပုံစံဟု မိသားစုသုံးမျိုးအဖြစ် အုပ်စုဖွဲ့လေ့ရှိပါသည်။ ထိုအုပ်စုသုံးမျိုးကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားသော စာပေများတွင် ပစ်စတန်အက်ကျူမျူလေတာများသည် အရှိန်အဟုန်ကောင်းစေသည့် အရေးကြီးသော အရုဏ်အမျော်အမြင်ကို မှီခိုခြင်းမရှိဘဲ အရေးအသားအကြီးစွာနှင့် ဖိအားအကြီးစွာကို ဖုံးလွှမ်းနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ သို့သော် ပစ်စတန်၏ အရေးချိန်ကြောင့် အိတ်ပုံစံ သို့မဟုတ် အချောင်းပုံစံထက် အရှိန်အဟုန်နှေးကွေးမှု သိသာထင်ရှားစွာရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖိအားနိမ့်သည့်အခါ အသေးစားနှင့် မြန်ဆန်သည့် ဖိအားလှုပ်ရှားမှုများကို စုပ်ယူရာတွင် ပစ်စတန်အက်ကျူမျူလေတာများသည် မသင့်တော်ပါသည်။ ဖိအားမြင့်မှသာ ပစ်စတန်၏ အရေးချိန်ကို မှီခိုမှုနည်းသည့်အတွက် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ အိတ်ပုံစံနှင့် အချောင်းပုံစံအက်ကျူမျူလေတာများသည် အရေးချိန်အလွန်နည်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖိအားပြောင်းလဲမှုများကို အလွန်မြန်ဆန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ပါသည်။ ထိုအပြုအမှုသည် ပုံစံဖော်မှုစနစ်တွင် လိုအပ်သည့် အပြုအမှုဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောက်ခွဲစက်များနှင့် ရေသိုလှောင်စနစ်အချိန်ကုန်စက်များတွင် အက်ကျူမျူလေတာများကို အဓိကအားဖြင့် အချောင်းပုံစံ သို့မဟုတ် အိတ်ပုံစံဖြင့်သာ တည်ဆောက်လေ့ရှိပါသည်။

အိုင်မပ်ခ်ရှင် အိုင်လ် ဒိုင်အာဖရမ်သည် ပေါက်ကွဲမှုအတွင်းတွင် မည်သို့ အလုပ်လုပ်သနည်း။

ဒိုင်အာဖရမ်၏ အလုပ်မှာ ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်သည်။ ပေါက်ကွဲမှု စက်ဝန်အတွင်း အိုင်လ်ဖိအား တိုးလာသည့်အခါ ဟိုက်ဒရောလစ် အရည်သည် ဒိုင်အာဖရမ်ကို ဖိပေးပြီး ဂါစ်ဘက်သို့ ကွေးသွားစေကာ ထိုနေရာတွင် နိုက်ထရိုဂျင်ကို ဖိသိပ်စေသည်။ ထိုအခါ စက်ဝန်အတွင်း ဖိအား ကျဆင်းလာသည့်အခါ ဖိသိပ်ထားသော ဂါစ်သည် ချဲ့ထွင်လာပြီး ဒိုင်အာဖရမ်ကို ပြန်လည်ဖိပေးကာ အက်ကူမျူလေတာမှ အိုင်လ်ကို စက်ဝန်အတွင်းသို့ ဖိပေးသည်။ ဤ အရှေ့နှင့် အနောက်သို့ ရှုပ်ထွေးမှုကို အင်ဂျင်နီယာ စာပေများတွင် ဒိုင်အာဖရမ်၏ “ပြောင်းလဲမှု” ဟု ဖော်ပြကြသည်။ ဤသည်မှာ ဖိအားနှင့် အံဝင်ခွင်ကျမှုအကြား ယေဘုယျ ဂါစ်ဥပဒေသို့ ကိုက်ညီသည်။ အိုင်လ်အခန်း ကြီးလာသည့်အခါ ဂါစ်အခန်းသည် သေးငယ်လာပြီး ဖိအား တိုးလာသည်။ ထို့အတူ အိုင်လ်အခန်း သေးငယ်လာသည့်အခါ ဂါစ်အခန်းသည် ကြီးလာပြီး ဖိအား ကျဆင်းသည်။

ပိုမိုတိက်ကြေးစွာ ဖော်ပြရလျှင် နိုက်ထရိုဂျင် အားဖြည့်မှုသည် အက်ကူမျူလေတာ ဒီဇိုင်း စာပေများတွင် အသုံးပြုသည့် ပေါလီထရောပစ် ဂါစ်ဥပဒေသို့ ကိုက်ညီသည်။

p · V n = p 0 · V 0n = အခြေခံတန်ဖိုး (1)

p နှင့် V သည် အချိန်တိုင်းတွင် ဓာတ်ငွေ၏ဖိအားနှင့် ပုံစံဖြစ်ပြီး p₀ နှင့် V₀ သည် အစဦးတွင် ဖိအားပေးထားသည့် ဖိအားနှင့် ပုံစံဖြစ်ပါသည်။ n သည် ပေါလီထရောပစ် အညွှန်းဖြစ်ပါသည်။ အက်ကူမျူလေတာပါဝင်သည့် စနစ်များ၏ ဟိုက်ဒရောလစ် မော်ဒယ်လင်းလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများတွင် ဖိအားပေးခြင်းနှင့် ဖိအားလျော့ချခြင်း စက်ကွင်းများကို အများအားဖြင့် သုံးစက္ကန်းထက် ပိုကြာသည့် နှေးကွေးသည့် စက်ကွင်းများအတွက် အပူချိန်တူညီသည့် အခြေအနေနှင့် နီးစပ်သည့် အဖြစ် ကြည့်ရှုပြီး n သည် ၁ နီးပါးဖြစ်ပါသည်။ သုံးစက္ကန်းထက် ပိုမြန်သည့် စက်ကွင်းများအတွက်မူ အပူမှုန်းမှုမရှိသည့် အခြေအနေနှင့် နီးစပ်သည့် အဖြစ် ကြည့်ရှုပြီး n သည် ၁.၄ နီးပါးဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်တုံး ဖောက်စက်၏ ပေါက်ကွဲမှု စက်ကွင်းသည် တစ်စက္ကန်းလျှင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထ pow ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း၏ အက်ကူမျူလေတာအတွင်းရှိ ဓာတ်ငွေကို ဖိအားပေးခြင်းသည် နှေးကွေးသည့် အပူချိန်တူညီသည့် အခြေအနေကို မှီငြမ်းခြင်းမှ လွဲ၍ မြန်သည့် အပူမှုန်းမှုမရှိသည့် အခြေအနေတွင် အများအားဖြင့် ရှိနေပါသည်။

ဒါဟာ ဒိုင်အဖရမ်နှင့် ၎င်း၏ ဂက်စ်အားဖြင့် ပုံမှန်အောင် လှုပ်ရှားမှုမရှိသည့် စပရင်တစ်ခုအဖြစ် အလုပ်မလုပ်ကြောင်းကိုလည်း ဆိုလိုပါသည်။ အက်ကူမျူလေတာ၏ လှုပ်ရှားမှုကို မော်ဒယ်လုပ်ရာတွင် ဂက်စ်ဘက်ကို စပရင်နှင့် ဒမ်ပါစနစ်အဖြစ် ကိုယ်စားပြုထားပြီး ဂက်စ်၏ မာကြောမှုနှင့် ဒမ်ပင် အဖွဲ့စည်းမှုသည် လုပ်ဆောင်နေသည့် ဖိအားနှင့် ထိုအချိန်တွင် ရှိသည့် အ объем ပေါ်တွင် မှီခိုနေပါသည်။ လက်တွေ့အရ ဒိုင်အဖရမ်သည် ဖိအားပေါ်တွင် မည်မျှမြန်မြန်နှင့် သန့်စင်စင် လိုက်နိုင်သည် — အကောင်းဆုံး ဘယ်လောက် ဆွဲဆောင်နိုင်သည် ဆိုသည်ထက် ပိုမိုအရေးကြီးသည်။ အက်ကူမျူလေတာသည် တကယ်တော့ ပုလ်စ်နေရှင်ကို လျော့ချပေးနိုင်သည် သို့မဟုတ် နောက်ကောက်နေသည် ဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။

ဟိုက်ဒရောလစ် ရောက် ဒရိုင်လ်၏ ပါစ်ရှင်သည် မြန်နှုန်းမြင့်မှုဖြင့် လှည့်ပေးရှိသည် — များသောအားဖြင့် မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်၍ တစ်မိနစ်လျှင် အနည်းဆုံး အော်က်ခုန်နှစ်ထောင်ခု သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုများသည်။ ဒိုင်အဖရမ်သည် ဒရိုင်လ်လုပ်နေသည့် အချိန်အတွင်း ထိုအလေးချိန်အတိုင်း လှုပ်ရှားနေပါသည်။ ဒိုင်အဖရမ်ကို ဘယ်လောက်အထိ ပုံပေါ်စေသည် ဆိုသည်ကို နောက်မှ ကြည့်ရှုသည့်အခါ ဤအချက်ကို သတိရှိထားရန် အရေးကြီးပါသည်။

ဓာတ်ပုံ၁။ ကျောက် ဒိုင်အဖရမ်၏ အပိုင်းအစ ပုံစဥ် အမျိုးအစား အက်ကျူမျူလေတာ

ရောက် ဒရိုင်လ်သည် အက်ကူမျူလေတာကို အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်သနည်း။

ပုံမှန်အတိုင်း အက်ကျူမျူလေတာမပါဘဲ ပါစ်ရှင် စားက်စနစ်ကို အလုပ်လုပ်အောင် လုပ်နိုင်သော်လည်း ထိုသို့လုပ်ပါက ဒရိုင်းလ်သည် ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်နိုင်သကဲ့သို့ ကြာရှည်ခံမည်လည်း မဟုတ်ပါ။ အက်ကျူမျူလေတာသည် ကျောက်ဒရိုင်းလ်မှ လက်တွေ့အသုံးပျော်မှုအပေါ် အရေးပါသော အလုပ်သုံးခုကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

  • ထိုသို့ဖြစ်ပါက အက်ကျူမျူလေတာသည် အိုင်မ်ပက်တ် ပစ်စတန် ပြောင်းလဲသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖိအား လှုပ်ရှားမှုများကို စုပ်ယူပေးပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက အပူချိန်အောက်တွင် ဖိအားအားလုံးသည် ပန်ပ်၊ ပိုက်များနှင့် ဖိအားထိန်းချုပ်ရေး ဘလောက်တွင် ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • ထိုသို့ဖြစ်ပါက အက်ကျူမျူလေတာသည် တစ်ခုခုသော စက္ကန်းအတွင်း အများဆုံးလိုအပ်မှုဖြစ်ပေါ်သည့် အချိန်တွင် အိုင်မ်ပက်တ် အခန်းထဲသို့ အပိုအိုင်လ်စီးလ်ကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ပန်ပ်မှ စဥ်ဆက်မပြတ် ထောက်ပံ့ပေးသည့် အိုင်လ်စီးလ်သည် ထိုအချိန်တွင် လုံလောက်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျောက်ဒရိုင်းလ် အိုင်မ်ပက်တ်စနစ်များအကြောင်း သုတေသနများအရ အက်ကျူမျူလေတာကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ပါက အိုင်လ်စီးလ် ဖြည့်စွက်မှု၏ တည်ငြိမ်မှုကို မြှင်မောင်ပေးပါသည်။ ထို့ပါး အိုင်မ်ပက်တ် စွမ်းအားကို တည်ငြိမ်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
  • ထိုသို့ဖြစ်ပါက အက်ကျူမျူလေတာသည် အိုင်မ်ပက်တ် စားက်စနစ်အတွင်း ကာဗီတေးရှင် (cavitation) ဖြစ်ပေါ်ရောက်မှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထို့ပါး အသံနှင့် ကြွေးမ်းမှုများအဖြစ် ပေါ်လောက်သည့် ဖိအား အထိမ်းအကြောင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

အကျဉ်းချုပ်ပေးရလျင်၊ အက်ကျူမျူလေတာသည် ဟိုက်ဒရောလစ် ရောက် ဒရိုင်းလ်ကို မှုန်းမှုန်းမှုန်းသော အားနည်းသော ခေါက်သော လုပ်ဆောင်မှုမှ လွဲ၍ တစ်မိနစ်လျှင် အားပေးမှု အပြည့်အဝဖြစ်ပြီး တစ်သေးတစ်သေး ညီမျှသော ခေါက်သော လုပ်ဆောင်မှုကို ပေးစေသည်။

အက်ကျူမျူလေတာ၏ လုပ်ဆောင်မှု အရွယ်အစားကို ရောက် ဒရိုင်းလ်၏ ထိခိုက်မှု စနစ် အားဖွဲ့စည်းပုံ ဆေးစမ်းခြင်းတွင် အသုံးပြုသည့် စံနှုန်း ဖော်မူလာနှစ်ခုဖြင့် ပိုမိုရှင်းလင်းစေသည်။ မည်သည့် အစိတ်အပိုင်း (ထိခိုက်မှု၊ အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ခေါက်ခြင်း) သို့ ဟိုက်ဒရောလစ် စွမ်းအား ပေးပေးသည်မှာ-

P = (p · Q) ÷ 60 (2)

ဤတွင် P သည် ကီလိုဝပ်ဖြင့် ဖော်ပြသည့် စွမ်းအားဖြစ်ပြီး p သည် မိဂါပက်စကယ်ဖြင့် ဖော်ပြသည့် စက်ဝန်း၏ ဝင်ရောက်မှု ဖိအားဖြစ်ပြီး Q သည် လီတာ တစ်မိနစ်လျှင် ဖော်ပြသည့် စီးဆေးမှု ဖြစ်သည်။ ထိခိုက်မှု ပစ်စတန်၏ လှုပ်ရှားမှု စွမ်းအားသည် ဒရိုင်းလ် သံခွက်ကို ထိခိုက်သည့် အချိန်တွင်-

E p = ½ · m · v 2 (3)

m သည် တိုက်မိမှု ပစ်စတွန်၏ ဒြပ်ထုဖြစ်ပြီး v သည် တိုက်မိရာမှ ၎င်း၏ အလျင်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက Hydraulic Rock Drill စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ Amesim မှ တိုက်ခိုက်မှု၊ အကာအကွယ်ပေးမှုနှင့် အစာသွင်းမှု ပတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို ပုံဖော်ပြီး အပ်စုစက်ကို အထက်မှာ ဖော်ပြထားသော အလုပ်နှစ်ခုကို သီးသန့်ကိုယ်စားပြုတဲ့ သီးသန့်ခွဲပုံစံတစ်ခုဖြင့် ပုံစံထုတ်ထားသည်- ဖိ ထိုလေ့လာမှု၏ ရေနံတွင်း စမ်းသပ်မှုများသည် ကျောက်တွင်းတွင်းတွင်းတွင်းတွင်းတွင်းတွင်းတွင် ကျွမ်းကျင်သော လက်တွေ့သုံး အချိုးအစား နှစ်ခုကို အတည်ပြုသည်။ မလုံလောက်သော အစာသွင်း ( တွန်းအား) ဖိအားသည် အလွတ်သို့မဟုတ် အလွတ်တိုက်မှုဟုသိသော ကျောက်တွင်းနှင့် အဆက်အသွယ်ကို ဆုံးရှုံးစေပြီး အလွန်မြင့်မား နှစ်ခုစလုံးက ဖိအားထိန်းချုပ်ရေး အလုပ်ကိုပဲ အောက်ခြေမှာ လုပ်ပေးပါတယ်။

အစုလိုက်အပြုံလိုက်အကြားအဖုံး ပျက်တဲ့အခါ ဘာဖြစ်လဲ။

ဒိုင်အဖရမ် ပျက်စီးခြင်းက အက်ကူမျူလေတာ၏ နိုက်ထရိုဂျင်ဘက်နှင့် သံလွင်ဆီဘက်ကြားရှိ အခြားဘက်ခြားခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ထိုအခြားဘက်ခြားခြင်း ပျောက်ကွယ်သွားပါက နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေသည် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီထဲသို့ ပေါ်လောက်စေပြီး စီးဆောင်းလေ့ရှိသော ဖောင်ပေါက်များအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဓာတ်ငွေသည် ဆီထက် အလွန်များစွာ အလွယ်တက် သိပ်သည်ဖြစ်ရာ အိုင်ပက်ခ်အားဖော်စီးခြင်း စနစ်သည် ဒီဇိုင်းအတိုင်း ဖိအားကို တည်ဆောက်ပြီး ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ထို့အတူ အက်ကူမျူလေတာသည်လည်း ပစ်စတန် ပြောင်းလဲမှုတိုင်းမှ ဖော်ပေါ်လာသော ဖောင်ပေါက်များကို ညီညွတ်စေနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။

လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ ပိုမိုနည်းပါးသော အားဖြင့် သို့မဟုတ် ပိုမိုနည်းပါးသော စံချိန်စံညွှန်းဖြင့် သို့မဟုတ် နှစ်များလုံးဖြင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်ပါသည်။ အချို့သော နည်းပညာပညာရှင်များသည် ဒရိုင်းလ်၏ အသံပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြောင်းလဲမှုကို ရှင်းလေးသော ခပ်မှန်မှန် တုန်ခါမှုမှ မှိန်မှိန်ပါးပါး သို့မဟုတ် ကျယ်ကျယ်ပါးပါး တုန်ခါမှုသို့ ပြောင်းလဲသည်ဟု ဖော်ပြကြသည်။ ဖိအားဖတ်ချက်များသည် ထိခိုက်မှုဖိအား ကျဆင်းမှုနှင့် မှန်ကန်သော မှုန်မှုန်မှု တိုးမှုကို အများအားဖြင့် အတည်ပြုပါသည်။ ပိုမိုအဆိုးရွမ်းသော အခြေအနေများတွင် ဒိုင်အာဖရမ်ကို ပျက်စီးစေသည့် အလွန်များပါးသော ဖိအားဖြစ်စဥ်သည် အက်ကူမျူလေတာ၏ အပိုင်းအစများ သို့မဟုတ် အဆုံးအဖုံးကိုလည်း ဖိစီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒိုင်အာဖရမ် ပျက်စီးမှုသည် ဒိုင်အာဖရမ်ကိုသာမက အက်ကူမျူလေတာ အစုအဖွဲ့အားလုံးကို စစ်ဆေးရန် အကောင်းဆုံး အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါသည်။

သင့်၏ ရောက် ဒရိုင်းလ်၏ ဒိုင်အာဖရမ် ပျက်စီးမှုရှိမရှိ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။

ဒိုင်အာဖရမ် ပျက်စီးမှုသည် တစ်ခုတည်းသော သိသာထင်ရှားသော လက္ခဏာဖြင့် ကြေညာလေ့မရှိပါ။ ယင်းသည် အောက်ပါတို့၏ ပေါင်းစပ်မှုအဖြစ် ပုံမှန်အားဖြင့် ပေါ်လောက်လေ့ရှိပါသည်။

  • ဒရိုင်းလ်၏ ထိခိုက်မှုအသံပေါ်တွင် ပြောင်းလဲမှုရှိခြင်း - ရှင်းလေးသော အသံမှ မှိန်မှိန်ပါးပါး သို့မဟုတ် ကျယ်ကျယ်ပါးပါး အသံသို့ ပြောင်းလဲခြင်း။
  • စက်၏ ပုံမှန်ဖတ်ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထိခိုက်မှုဖိအား သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုစွမ်းအား ကျဆင်းခြင်း။
  • အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင် တည်ငြိမ်စွာမရပ်နဲ့ ခုန်ပေါက်နေသော (သို့) လှုပ်ရှားနေသော ဖိအားမှန်းခြင်းမှန်းတာ၏ ချောင်းထိပ်
  • အရင်က မရှိခဲ့သော အမြင့်ဖိအားရှိသော ဆီလိုင်းတွင် သိသာထင်ရှားသော တုန်ခါမှု
  • စံချိန်ညှိထားသော မှန်းတာဖြင့် စစ်ဆေးသောအခါ နိုက်ထရိုဂျင် အရင်ဆုံးဖိအားကို မထိန်းနိုင်တော့သော အက်ကျူမျူလေတာ

အောက်ပါဇယားသည် လက္ခဏာတစ်ခုကို ဖော်ပေးနိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အကြောင်းရင်းနှင့် နောက်တစ်ဆင်း စစ်ဆေးရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် အစပိုင်းအတွက် အခြေခံဖြစ်သည်

ရောဂါလက္ခဏာ

ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အကြောင်းရင်း

နောက်တစ်ဆင်း စစ်ဆေးရန်

အသံသည် ရှင်းလင်းမှုမှ မှုန်ဝါးမှု (သို့) ကြမ်းတမ်းမှုသို့ ပြောင်းလဲခြင်း

ပုံသောင်းပဲပေါက်ပေါက်ခြင်းကြောင့် အက်ကျူမျူလေတာသည် အခုန်ပေါက်မှုများကို မကျော့မှုန်းတော့ခြင်း

အရိုးစိုက်ဖိအားကို စံချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးပါ၊ ထို့နောက် နိုက်ထရိုဂျင်ဖိအားကို စစ်ဆေးပါ

အရိုးစိုက်စွမ်းအား (သို့) အရိုးစိုက်ကြိမ်နှုန်း ကျဆင်းခြင်း

အက်ကျူမျူလေတာ ပျက်စီးသော (သို့) ဖိအားမှုန်းမှုနည်းနေသောကြောင့် စီးဆင်းမှုအား မညီမှုဖြစ်ခြင်း

ပြုပြင်မှုမစခင် အရင်ဆိုသည့်ဖိအားကို စစ်ဆေးပါ

ဖိအားမှန်သည် တုန်ခါနေခြင်း (flutter) သို့မဟုတ် ဆီလိုင်းတုန်ခါနေခြင်း

ပိုမိုမထိန်းချုပ်နိုင်သည့် ပေါက်ကွဲမှုများ (pulsations) သည် စားသုံးမှုစက်ပုံစဥ်သို့ ရောက်နေခြင်း

အက်ကူမျူလေတာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် လိုင်းများကို ဖော်ပြပါသည့် အားနည်းမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ

အက်ကူမျူလေတာသည် နိုက်ထရိုဂျင်ဖိအားကို မထိန်းနိုင်ခြင်း

ဒိုင်အာဖရမ် ပျက်စီးသွားခြင်း (ruptured) သို့မဟုတ် ပိုမိုပျက်စီးသွားခြင်း (degraded) ကြောင့် ပိတ်ပင်မှုစွမ်းရည် ဆုံးရှုံးသွားခြင်း

ဘေးကင်းစွာ ဖိအားလျော့ချပြီး ဒိုင်အာဖရမ်ကို စစ်ဆေးပါ

ဖိအားမှန်သည် ပုံစဥ်သည် ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်း အားသိပ်မထိရောက်သည့် အခြေအနေ

အားသိပ်မထိရောက်သည့် အပိုင်းအစ (impact shutoff valve) ကောင်းစွာ မလှုပ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် အက်ကူမျူလေတာဖိအား အလွန်နိမ့်ကျနေခြင်း

ပထမဦးဆုံး အက်ကူမျူလေတာဖိအားကို စစ်ဆေးပါ၊ ထို့နောက် အညစ်အကှေးများ ရှိမရှိ အပိုင်းအစကို စစ်ဆေးပါ

ဒီလက္ခဏာတွေထဲမှာ တစ်ခုခုတည်းနဲ့ ဒိုင်အဖရမ် ပျက်စီးသွားတယ်လို့ အတည်ပြုလို့မရပါဘူး။ အက်ကျူမျူလေတာရဲ့ အားသိုလ်သိုလ် ဆုံးရှုံးမှုရှိမရှိကို အတိအကျ စစ်ဆေးဖို့အတွက် စံချိန်ညီ အားသိုလ်သိုလ် ဖြည့်စွက်ပေးသဲ့ ကိရိယာအသုံးပြုပြီး ဓာတ်ငွေဖိအား စစ်ဆေးရပါမယ်။ ဒါဟာ အက်ကျူမျူလေတာ ပျက်စီးမှုကို ပန်ပ်၊ ဖောင်း၊ သို့မဟုတ် အပ်ပ်တွေရဲ့ ပျက်စီးမှုနဲ့ ခွဲခြားဖို့ အမ быстрဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။

အချိန်ကြာကြာ ထိန်းညှိမထားသော အချိန်အတိအကျမရှိသော ဖိအား လှုပ်ရှားမှုများသည် စီးဆင်းမှု လမ်းကြောင်းတွင် အခြားနေရာများတွင် ကာဗီတေးရှင်း (cavitation) ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေပါသည်။ စီးဆင်းမှု လမ်းကြောင်းတွင် ဖိအား ခဏတာ လျော့ကျပြီး ဟိုက်ဒရောလစ် ဆီ၏ အငွေ့ဖိအားထက် နိမ့်ကျသော နေရာတွင် အငွေ့ဘူးများ ဖော်ပေါ်လာပြီး ဖိအား ပြန်လည်တက်လာသည့်အခါ အငွေ့ဘူးများ အလွန်အများကြီး ပေါက်ကွဲသွားပါသည်။ အဲဒါကြောင့် အနီးကပ်ရှိ သံမှုန်များပေါ်တွင် အချိန်ကြာလာသည်နဲ့အမျှ ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ဖိအားထိန်းညှိရှိ ဖောင်းများတွင် ကာဗီတေးရှင်းဖြစ်ပွားမှုနေရာတွင် အခုခေတ် ဟိုက်ဒရောလစ် အစိတ်အပိုင်းများ သုတေသနများသည် ဖိအား လှုပ်ရှားမှုများကို ထိန်းညှိထားရေး အရေးကြီးမှုကို ဒိုင်အဖရမ် ပျက်စီးမှုအပေါ်တွင်သာမက အခြားနေရာများတွင်လည်း အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ထောက်ပြပါသည်။ ကာဗီတေးရှင်းနှင့် ၎င်း၏ ပျက်စီးမှုများသည် အက်ကျူမျူလေတာများ စီးဆင်းမှု လမ်းကြောင်းတွင် ဖိအား လှုပ်ရှားမှုများကို ကာကွယ်ပေးရန် ဒိုင်အဖရမ်များကို ဖန်တီးထားခြင်းနှင့် အတူတူ ဖိအား အလွန်မြန်မြန် ပြောင်းလဲမှုများကို ဖော်ပေါ်စေပါသည်။

ဓာတ်ပုံ ၂ - ပျက်စီးပြီး မှုန်းနေသော ဒိုင်အဖရမ်

အလွန်မှုန်းသော ဒိုင်ယာဖရမ် ပျက်စီးမှု၏ အကြောင်းရင်းများမှာ အဘယ်နည်း။

ဒိုင်ယာဖရမ်သည် အသုံးပြုမှုအတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် ပျက်စီးလေ့ရှိသော အရာဖြစ်ပြီး ဒရိုင်းလ် အလုပ်လုပ်နေစဉ် အမြဲတမ်း မြင့်မားသော အကြိမ်ရေအတွက် ချိုးလေ့ရှိသောကြောင့် အသုံးပြုမှု သက်တမ်းအပြီးသတ်သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါအခြေအနေများသည် ဒိုင်ယာဖရမ်၏ သက်တမ်းကို ပစ္စည်း၏ စွမ်းရည်ထက် သိသိသာသာ တိုတောင်းစေနိုင်သည်။

  • နိုက်ထရိုဂျင် အရင်တင်ပေးထားသော ဖိအားသည် မှန်ကန်မှုမရှိခြင်း (အထက်သို့ သို့မဟုတ် အောက်သို့)။ အလွန်မှုန်းသော အက်ကူမျူလေတာသည် ဒိုင်ယာဖရမ်၏ ပုံမှန် ရှုပ်ထွေးမှုကို ကန့်သတ်ပေးပြီး ဆီအိတ်သေးသေးများကို အိမ်အောက်ခြေတွင် ဖမ်းထားနိုင်ပြီး ဒိုင်ယာဖရမ်မျက်နှာပြင်တွင် ဖိအားကို စုစုပေါင်းပေးနိုင်သည်။ အလွန်နည်းသော သို့မဟုတ် လုံးဝ အားကုန်သော အက်ကူမျူလေတာသည် ဒိုင်ယာဖရမ်ကို အိမ်အောက်ခြေတွင် ထပ်ခါထပ်ခါ ထိမှုန်းစေပြီး ဖိအားအားကို အိမ်အောက်ခြေသို့ ပိုမိုပေးနိုင်သည်။
  • ညစ်ပေးသော၊ အောက်ဆီကိုင်ဒ်ဖြစ်သော သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှုကာလကို အလွန်ကျော်လွန်သော ဟိုက်ဒရောလစ် ဆီသည် အယ်လာစ်တိုမာကို တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီး ပုံပေါ်သော အမှုန်များကို သယ်ဆောင်ကာ ပုံပေါ်မှုကို မြန်ဆန်စေနိုင်သည်။
  • အောက်စို့ဒ်ခြင်းဖြစ်သည့် အအေးခံစနစ်သည် အလုပ်လုပ်ရန် မလ sufficiently မှု၊ ရေခဲအေးစနစ်ပိတ်နေခြင်း သို့မဟုတ် စက်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် ပိုမိုများပေါ်သည့် အလုပ်လုပ်မှု အချိန်ကာလ တွင် အဆီအပူချိန်မြင့်မားမှုကြောင့် အများအားဖြင့် အယ်လာစ်တိုမာ ပစ္စည်းများ အားလုံး အချိန်ကာလအတွင်း ပျော့နေခြင်းဖြစ်သည်။
  • ထည့်သွင်းတပ်ဆင်စဉ် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်သည့် ဒိုင်အာဖရမ်ကို ဖောက်ထားခြင်း၊ လှည့်ထားခြင်း သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ရာတွင် အလွန်ကြီးမားစွာ ဆွဲထားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

ဤအကြောင်းရင်းများအနက် အများစုသည် ပုံမှန် နိုက်ထရိုဂျင် အရှေးတွင် ဖိအားစစ်ဆေးခြင်းများ နှင့် ပုံမှန် ဟိုက်ဒရောလစ် စနစ် ထိန်းသိမ်းမှုများဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သည့် ကာကွယ်မှုများသည် ဒိုင်အာဖရမ် ပျက်စီးမှုကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းထက် စျေးနောက်ပိုများပါသည်။

နိုက်ထရိုဂျင် အရှေးတွင် ဖိအားသည် ဒိုင်အာဖရမ် အသက်ရှင်မှုကို မည်သို့ သက်ရောက်သနည်း။

အရှေးတွင် ဖိအားသည် ဒရိုင်းလ်စက်ကို ဖွငေးမှီ ဒိုင်အာဖရမ်၏ အနေအထားကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ထိုအနေအထားသည် အလုပ်လုပ်သည့် တစ်ခုချင်းစီတွင် ဒိုင်အာဖရမ် မည်မျှ ကွေးနေရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ စက်ထုတ်လုပ်သူ၏ အက်ထ်အားဖြင့် မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်ပေးပါက ဒိုင်အာဖရမ်သည် ပစ္စည်း၏ ဒိုင်အာဖရမ် အသက်ရှင်မှုကို သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း ထိန်းချုပ်ထားသည့် အတိုင်းအတာဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။

အလွန်မြင့်မားစွာ သတ်မှတ်ထားပါက၊ ဒရိုင်းစတာမစခင်တွင် ဒိုင်အဖရမ်သည် ရှယ်ယာ၏ ဆီဘက်အဆုံးနှင့် နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီး ဝင်ရောက်လာသော ဆီပမုဏ်းကို စုပ်ယူရန် နေရာအနည်းငယ်သာ ကျန်ပါသည်။ ဤအခြေအနေသည် ဒိုင်အဖရမ်နှင့် အက်ကျူမျူလေတာ၏ အောက်ခြေပလိတ်ကြားရှိ သေးငယ်သော အိတ်များအတွင်း ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ ပိတ်မိခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ ထိုနေရာတွင် ဒေသခံဖိအား မြင့်တက်လာပြီး ကြေ cracks ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အလွန်နိမ့်မားစွာ သတ်မှတ်ထားခြင်း (သို့) အက်ကျူမျူလေတာကို အပြည့်အဝ ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် ဒိုင်အဖရမ်သည် ပိုမိုဝေးကွာစွာ ရှုပ်ထွေးပါသည်။ ထိုအခါ ဒိုင်အဖရမ်သည် အက်ကျူမျူလေတာ၏ ရှယ်ယာနှင့် တစ်ခါတစ်ရေး ထိလေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခါ အက်ကျူမျူလေတာမှ စုပ်ယူရန် ရည်ရွယ်ထားသော တုန်ခါမှုများကို အိမ်ထောင်အောက်ခြေသို့ လွှဲပေးပါသည်။ အချိန်ကြာလာသောအခါ ထိုတုန်ခါမှုများသည် အခြားသော တုန်ခါမှုလွှဲပေးရေး စနစ်များသို့ ပျံ့နှံ့သွားပါသည်။

အက်ကျူမျူလေတာ၏ ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ စာတမ်းများတွင် ဤအကန့်အသတ်နှစ်ခုကို ဖိအားချိုးနှိုင်းအဖြစ် ဖော်ပြပါသည်။ ဖိအားချိုးနှိုင်းသည် အများဆုံး အလုပ်လုပ်နေသော ဖိအားနှင့် ကြိုတင်ဖိအားပေးခြင်းဖိအားတွင် အချိုးဖြစ်ပါသည်။

k = p mAX ၏ P 0 (4)

ဒိုင်အဖရမ်န်နှင့် ဘလက်ဒါ အက်ကျူမျူလေတာများအတွက် ထုတ်ပြန်ထားသော အရွယ်အစားသတ်မှတ်မှုနည်းလမ်းများသည် ဤအချိုးကို ပစ်တန်အများအားဖြင့် အကန့်အသတ်မဲ့အကွာအဝေးရှိ အချိုးထက် သိသိသာသာ နိမ့်ကျစေသည်။ စာပေများတွင် ဖော်ပ်ပေးလေ့ရှိသည့် အဖြစ်များသော အချိုးများမှာ ဒိုင်အဖရမ်န်အက်ကျူမျူလေတာများအတွက် အများဆုံး အညှစ်အနှိပ်အချိုး ၁၀:၁ နှင့် ဘလက်ဒါအများအားဖြင့် ၄:၁ အထိဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်ရာတွင် ဖိအားအနိမ့်ဆုံးအတိုင်းအတာကို ပရီ-ချာ့ဂ်ဖိအားအထက်တွင် အလားတူအကွာအဝေးဖြင့် ထားရှိသည်။

p မင် ၁.၁ × p 0 (5)

ထိုသို့ဖြင့် ဒိုင်အဖရမ်န်သည် အနိမ့်ဆုံးအနေအထားတွင် ၎င်း၏ အောက်ခြေနှင့် ထိစပ်သည့် အက်ကျူမျူလေတာ၏ အဖုံးအုပ်နှင့် အပြည့်အဝ ထိစပ်မှုမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ရောက်ဒရိုင်လ်အက်ကျူမျူလေတာတစ်ခုသည် ဤနယ်နိမ့်နှစ်ခုအနက် တစ်ခုခုကို ကျော်လွန်သွားပါက— အထက်နေရာတွင် အများဆုံး အညှစ်အနှိပ်အချိုးနှင့် အလွန်နီးကပ်နေခြင်း သို့မဟုတ် အနိမ့်ဆုံးနေရာတွင် အပြည့်အဝ ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့် အလွန်နီးကပ်နေခြင်း— ဒိုင်အဖရမ်န်သည် ကြေကွဲမှုများနှင့် အသက်တာတိုတောင်းမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အရွယ်အစားသတ်မှတ်မှုဆိုင်ရာ စာပေများတွင် ဖော်ပြထားသည့် အလွန်ဖိအားများသော အခြေအနေတွင် လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေများသည် ဒိုင်အဖရမ်န်တွင် သိသိသာသာ ပဲ့ကွဲမှုများ မပေါ်မှီတွင်ပဲ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။

အပူခွန်အားဖြင့် ယိမ်းယိုမှုအဖြစ် အလွ easily မှားသော ဒုတိယ ပြောင်းလဲမှုကို ထည့်သွင်းပေးပါသည်။ အသံလေးအရှိန်တူသော အခြေအနေတွင် နိုက်ထရိုဂျင်၏ ဖိအားသည် ၎င်း၏ စစ်မှန်သော အပူခွန်နှင့် တိကျသော ဆက်နှုံ့မှုကို လိုက်နာပါသည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် အာကွမ်ယူလေတာသည် အအေးခံပြီးနောက် ဖိအားဖတ်ချက်သည် အနည်းငယ် ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဂါစ်မည်သည့် အပ်နှက်မှ ထွက်သွားခြင်းမရှိပါ။

p₀′ = p₀ · (T မင် \/ T 0) (6)

p0 နှင့် T0 သည်အားသွင်းချိန်တွင် ကြိုတင်အားသွင်းမှုဖိအားနှင့် အပူချိန်ဖြစ်ပြီး p0′ သည် အခြားအပူချိန် Tmin တွင်ညီမျှသောဖိအားဖြစ်သည်။ ဒီဆက်စပ်မှုအပေါ် အခြေခံပြီး ထုတ်ဝေထားတဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် အရွယ်အစားသတ်မှတ်မှု အလုပ်တွေမှာ ဓာတ်ငွေ့ဆုံးရှုံးမှု လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ အမည်ပြောင်တန်ဖိုးကနေ ကျဆင်းတာတစ်ခုခုကို ယူဆတာထက် ထုတ်လုပ်သူရဲ့ အညွှန်းဂရပ်ကိုသုံးပြီး စစ်ဆေးချိန်က အပူချိန်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ကြို လက်တွေ့ဘဝမှ သရုပ်ဖော်ချက်တစ်ခုအဖြစ်၊ pre-charge ကို ပုံမှန်အားဖြင့် အလုပ်လုပ်ချိန်ဖိအားနှင့်ယှဉ်၍ သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတွင်၊ diaphragm အမျိုးအစားအစုလိုက်အပြုံလိုက် တည်ဆောက်ထားသော မတူညီသော reciprocating hydraulic system အတွက် ထုတ်ဝေထားသော ဒီဇိုင်းတစ်ခုတွင် pump ၏ သတ်မှတ်လုပ်ချိန်ဖိအား၏

ရောက်ဒရိုက်လ်မော်ဒယ်နှင့် ထုတ်လုပ်သူအလိုက် မတူညီသော မှန်ကန်သော ပရီချားဂ်တန်ဖိုးကြောင့် ၎င်းကို စက်၏ ကိုယ်ပိုင် ဝန်ဆောင်မှု စာရွက်စာတမ်းမှသာ ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းခြင်းဖြင့် မရပါ။ နိုက်ထရိုဂျင် အက်ကူမျူလေတာများသည် ဖိအားပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုင်းခြားထားသော ပုံသဏ္ဍာန်များဖြစ်ပါသည်။ အက်ကူမျူလေတာကို ဖိအားဖေးပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဖိအားလျော့ချခြင်းအတွက် မှန်ကန်သော ဖိအားဖေးပေးသည့် ကိရိယာအစုအဖွဲ့ကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြုတ်လေးခြင်းမှမှန်ကန်စွာ ဖိအားလျော့ချပြီးမှသာ စတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဓာတ်ပုံ ၃ အက်ကူမျူလေတာအတွက် နိုက်ထရိုဂျင် ဖိအားဖေးပေးခြင်း လုပ်ဆောင်မှု

ဒိုင်အာဖရမ်ကို အစားထိုးရန်မှတ်ပုံတင်မှမှန်ကန်စွာ စစ်ဆေးရမည့်အရာများ

အသစ်သော ဒိုင်အာဖရမ်ကို မှာယူရန်မှတ်ပုံတင်မှ အရင်ဆုံး ပျက်စဲမှုကို အတည်ပြုပြီး အလားတူ လက္ခဏာများကို ဖော်ပေးသည့် အခြားအကြောင်းရင်းများကို ဖယ်ရှားပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

  1. စက်၏ သေးသေးဖွဲ့ဖွဲ့သတ်မှတ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ အိုင်မပ်ပ်ခ်ဖိအားကို စစ်ဆေးပါ။ ထို့နောက် မှန်ကန်စွာ ကောင်းမွန်စွာ စီမံထားသော ဂေါ်ဂ်ဖြင့် အက်ကူမျူလေတာ၏ နိုက်ထရိုဂျင် ပရီချားကို စစ်ဆေးပါ။ အက်ကူမျူလေတာတွင် ဖိအားနိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖိအားမရှိခြင်းသည် ဒိုင်အာဖရမ်ပျက်စဲမှုကို အရှင်းဆုံး အတည်ပြုပေးသည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။
  2. အတိအကျသော ရောက် ဒရိလ် မော်ဒယ်နှင့် အကူအညီပေးသည့် အစိတ်အပိုင်း နံပါတ်ကို သတ်မှတ်ပါ။ ဒိုင်အာဖရမ် အရွယ်အစားများနှင့် ပုံစံများကို အမှတ်တံဆိပ်များအလျောက် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူတူ မော်ဒယ်များအလျောက် အစားထိုး၍ မရပါ။ အမှတ်အသားများလည်း ကွဲပါသည်။ အလားတူ အစိတ်အပိုင်းကို အစိတ်အပိုင်းစာရင်းအလျောက် ဒိုင်အာဖရမ်၊ မెమ్బ్రేన် သို့မဟုတ် လေသားခွက် ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။
  3. ဒိုင်အာဖရမ်အပေါ်တွင် အကူအညီပေးသည့် အစိတ်အပိုင်း ခွက်၊ ဓာတ်ငွေ ဖွင့်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းနှင့် ပေါင်းစပ်သည့် အမိုးအောက် မျက်နှာပြင်များကို စုံစမ်းပါ။ အကူအညီပေးသည့် အစိတ်အပိုင်း ခွက်သည် အလွန်အမင်း ဖိအားပေးခံရပါက အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း စုံစမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
  4. ဟိုက်ဒရောလစ် ဆီသည် သန့်ရှင်းပြီး စက်ပစ္စည်း၏ အသုံးပြုမှု အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း အတည်ပြုပါ။ ညစ်ညမ်းနေသည့် ဆီတွင် အသစ်သော ဒိုင်အာဖရမ်ကို တပ်ဆင်ပါက အလားတူ အချိန်ကာလတွင် ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါသည်။
  5. ယင်း ရောက် ဒရိလ် မော်ဒယ်အတွက် မူရင်း ထုတ်လုပ်သူ၏ ပြုပြင်မှု အစီအစဥ်၊ တော်ကြီး တန်ဖိုးများနှင့် ဘေးကင်းရေး အကြံပေးချက်များကို လိုက်နာပါ။ အထောက်အထားများသည် မော်ဒယ်အလျောက် ကွဲပါသည်။

မှန်ကန်သည့် အစိတ်အပိုင်းအသစ်ကို ရွေးချယ်ရန် မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။

အဓိကအကြောင်းရင်းကို အတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါက နောက်ဆုံးဖြေရှင်းရမည့်အချက်မှာ မည့်သည့်အစားထိုးဒိုင်အာဖရမ်ကို တပ်ဆင်ရမည်ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက် (၃) ခုမှာ—

  • အတိအကျသော အရွယ်အစားကိုက်ညီမှု။ အပြင်ဘက်အချင်း၊ အတွင်းဘက်အချင်း၊ အထူနှင့် အနေအထားအားလုံးသည် မူလအစိတ်အပိုင်းနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ အနည်းငယ်နီးပါးဖြစ်သောဒိုင်အာဖရမ်သည် အက်ကျူမျူလေတာအတွင်းတွင် ၎င်း၏ လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပိတ်မိမှုအပ behaviour ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
  • ဒရိုင်းလ်စက်၏ အလုပ်လုပ်မှုအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီသော ပစ္စည်း။ ကျောက်မှုန်စက်များ ဒိုင်ဖရမ်များကို ရှာဖွေရန် အကောင်းဆုံးနေရာ ကို အများအားဖြင့် NBR၊ HNBR သို့မဟုတ် ပေါလီယူရီသိန်း ပစ္စည်းများဖြင့် ဖွေးထုတ်လုပ်လေ့ရှိပါသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းများတွင် အပူခံနိုင်ရည်၊ အအေးခံနိုင်ရည်နှင့် ပွန်းပဲမှုခံနိုင်ရည်တို့တွင် ကွဲပြားမှုများရှိပါသည်။ မည့်သည့်ပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ရမည်ဆိုသည်မှာ ရာသီဥတု၊ အလုပ်လုပ်မှုအချိန်ကာလနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ၏ သန့်ရှင်းမှုအခြေအနေပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာသည် အသေးစိတ်နှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုလုံးကို အထူးဖော်ပြရမည့် အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်။
  • ပေးသွင်းသူမှ အထောက်အထားများ။ မူရင်း OEM အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်နှင့် အလုပ်လုပ်သည့် အစိတ်အပိုင်း၏ အရွယ်အစားနှင့် ပစ္စည်းကို အတည်ပြုနိုင်သည့် ပေးသွင်းသူသည် အစိတ်အပိုင်းသည် မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း အလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပိုမိုမှန်ကန်စွာ ယုံကြည်စေပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် သင်၏စက်ပေါ်တွင် အသုံးပြုသည့် OEM အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်နှင့် တိကျစွာ ကိုက်ညီမှုရှိပြီး အရွယ်အစားနှင့် ပစ္စည်းကို အတည်ပြုနိုင်သည့် ပေးသွင်းသူထံမှ ရရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည့် အစိတ်အပိုင်းထက် ပိုမိုလုံခြုံသည့် ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်။

အက်ကျူမျူလေတာ ဒီဇိုင်းအတွက် ရည်ညွန်းချက်စာရင်းများသည် ကျောက်တုံးဖောက်စက်များအတွက် အများဆုံးအသုံးပြုသည့် ပုံစံသုံးများထက် အနည်းငယ်ပိုမိုကျယ်ပေါင်းသော ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုစာရင်းကို ဖော်ပြပေးပါသည်။ NBR၊ HNBR နှင့် ပေါလီယူရီသိန်း တို့အပေါ်တွင် အချို့သော အက်ကျူမျူလေတာဆိုင်ရာ လမ်းညွန်မှုများတွင် ဘူတီလ်ရာဘာ (IIR) နှင့် အပီကလိုရိုဟိုက်ဒရင် ရာဘာ (ECO) တို့ကိုလည်း အပူခါးနှင့် အရည်အသုံးပြုမှုအခြေအနေအလိုက် ဒိုင်အာဖ్రాမ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြပေးပါသည်။ လက်တွေ့အသုံးပြုမှုတွင် ကျောက်တုံးဖောက်စက်များနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ်ကာများအတွက် ဒိုင်အာဖ్రాမ်များသည် NBR၊ HNBR သို့မဟုတ် ပေါလီယူရီသိန်း တို့ဖြင့်သာ အများဆုံးရွေးချယ်ကြပါသည်။ သို့သော် ပိုမိုကျယ်ပေါင်းသော စာရင်းသည် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်းအတာတွင် မဟုတ်ဘဲ သင့်ရှေ့တွင် တကယ်ရှိနေသည့် အရည်နှင့် အပူခါးအတိုင်းအတာပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။

ဓာတ်ပုံ ၄။ အများအပြားသော ပစ္စည်းများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း ပစ္စည်းအစားထိုး ဒိုင်အာဖ్రాမ်များ

ယုံကြည်စိတ်ချရသော အစားထိုး ဒိုင်အာဖ్రాမ်ကို မည်သည့်နေရာတွင် ရရှိနိုင်ပါသနည်း။

သင်သည် လိုအပ်သည့် အတိအကျသော ပုံစံနံပါတ်နှင့် ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုအချက်အလက်များကို သိရှိပြီးဖြစ်ပါက ထိုပုံစံနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပေးသွင်းသူကို ရှာဖွေရုံသာဖြစ်ပါသည်။ ထိုပေးသွင်းသူသည် စျေးနှုန်းကို အလွန်အမင်းဖော်ပြခြင်းထက် ကိုက်ညီမှုကို ယုံကြည်စိတ်ချရစွာ ရှင်းပေးနိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံမှ တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူ Nanjing Hovoo Machinery Technology Co., Ltd သည် ကျောက်တွင်းအိုးနှင့် ဟိုက်ဒရိုလစ်ချိုးစက်စုဆောင်းရေးအက်ပ်အဖရမ်များအပါအဝင် PU၊ ရာဘာနှင့် PTFE တံဆိပ်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်သည်။ အီပီရောက် အခြားသော ကုမ္ပဏီများအနက် Furukawa, Montabert, Sandvik နှင့် Tamrock တို့ဖြစ်သည်။ Hovoo က အစိတ်အပိုင်းများအပြင် အမှာစာမပေးမီမှာ အစိတ်အပိုင်းအရေအတွက်၊ အရွယ်အစားများနှင့် ပစ္စည်းအတန်းအစား မှန်ကန်မှုကို အတည်ပြုရန် အခမဲ့ နည်းပညာထောက်ပံ့မှုပေးသည်ဟုဆိုသည်။

သင့်စက်အတွက် ဘယ်အကာအကွယ်ကို လိုအပ်သလဲဆိုတာ မသေချာဘူးဆိုရင် OEM သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ယှဉ်လို့ရတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကို ကျောက်စိမ်းမောင်းစက်ရဲ့ မော်ဒယ်၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစိတ်အပိုင်း ကိန်းဂဏန်းနဲ့ သင့်ရဲ့ ပုံမှန် လည်ပတ်မှု အခြေအနေ (ရာသီဥတု၊ အလုပ်ချိန်၊ ဆီ

ဓာတ်ပုံ ၅။ ပြီးစီးသွားတဲ့ diaphragm seal kit Packaging ကို


ဤဆောင်းပါးအတွက် အသုံးပြုသော နည်းပညာဆိုင်ရာ အကိုးအကားများ

  1. ဇန် အက်စ်၊ ချင် ဂျီ၊ ဟေ လီ။ “အကန့်အသတ်ဖြစ်သော အလုပ်လုပ်မှုအခြေအနေများအရ ဆီလောင်စိမ်းစနစ်၏ တွက်ချက်မှုနည်းလမ်း”။ ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့် ပိုင်းနူမက်တစ်နှင့် စီးလ်များ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အမျှင် (၀၄)။ စာမျက်နှာ ၁၉–၂၅။
  2. ခန်း အက်စ်၊ မာ ဝီ၊ ယေ မီ၊ ဇန် ဂျီ၊ လီ ယီ၊ မာ ယီ။ “ဒေတာမှ မှီငွဲသော အကူအညီဖြင့် ဟိုက်ဒရောလစ် ကျောက်ထုတ်စက်များ၏ စွမ်းအင်သုံးစွမ်းမှုကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းအကြောင်း သုတေသန”။ အင်ဂျင်နီယာများ၏ မက်ကနစ်၊ ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် အွန်လိုင်းတွင် အရင်တန်း ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
  3. လီု ယီ။ “ဆီလောင်စိမ်းစနစ်အခြေပြု ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်၏ ဖိအားထိန်းချုပ်မှုနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုအကျေးဇူး”။ မဟာသဌာန သုတေသနစာတမ်း၊ စီအာန် နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်။
  4. ရှူ ချွမ်။ “ပြန်လည်လုပ်ဆောင်သော ဟိုက်ဒရောလစ် အလွှာပါ ပန်ပ်မ်တစ်ခု၏ စီးဆင်းမှု လှုပ်ရှားမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် လှုပ်ခြင်းကို လျော့နည်းစေရန် စနစ်အကူအညီ ဒီဇိုင်း”။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပန်ပ်မ် အင်ဂျင်နီယာ ဂျာနယ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အမျှင် (၅)။ စာမျက်နှာ ၄၅–၄၉။
  5. လျံ ဂျီ၊ ယန် လီ၊ တန် ဆီ၊ အခြားများ။ «စွမ်းအင် စုစုပေါင်း အသုံးပြုမှု အတွက် ရောင်းဘာ ဒိုင်အာဖရမ် ပုံစံ ပေါင်းစပ်မှုတွင် StronWi မှုန်မှုန် TNK ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု»။ တရုတ် ရောင်းဘာ လုပုပ်ငန်း၊ ၂၀၂၄၊ အမျှင် ၇၁ (၈)။ ၅၉၉–၆၀၃။
  6. လီ မီ ချန်။ “ဟိုင်ဒရောလစ် ပေါ့ပ်ပက် ဖော်စ်များ၏ ကာဗီတေးရှင်း အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ကာဗီတေးရှင်း ပျက်စီးမှု ခန့်မှန်းခြင်း သုတေသန”။ ပါရဂ် အထူးပုဂ္ဂိုလ် သုတေသန စာတမ်း၊ ယန်ရှန် တက္ကသိုလ်၊ ၂၀၂၅။

အကြောင်းအရာများ