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

ဆက်သွယ်ရန်

မြင့်မားသည့် အမြင့်တွင် ကျောက်ဖောက်စက် ပိုက်ကွင်းများ ဘာကြောင့် ပိုမြန်မြန် ပျက်စီးသနည်း။

2026-05-01 19:06:23
မြင့်မားသည့် အမြင့်တွင် ကျောက်ဖောက်စက် ပိုက်ကွင်းများ ဘာကြောင့် ပိုမြန်မြန် ပျက်စီးသနည်း။

ပင်လယ်ရေမျက်နှာပုံအထက် ၄,၂၀၀ မီတာအမြင့်တွင် — ပီရူးနှင့် ချီလီနိုင်ငံရှိ အန်ဒီးယန်းတောင်တန်းရှိ ကြေးနီနှင့် ရွှေတူးဖော်ရေးမိုင်းများအတွက် အသုံးပြုသည့် အမြင့်အဆင့်များနှင့် နီးစပ်သည် — လေဖိအားသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပုံတွင် ရှိသည့် လေဖိအား၏ ၆၁% သာ ရှိပါသည်။ ထိုလေဖိအားလျော့နည်းမှုသည် ဟိုက်ဒရောလစ် ကျောက်ဖောက်စက်ပေါ်တွင် အောက်ပါနည်းလမ်း (၃) မျိုးဖြင့် သက်ရောက်ပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အပိုင်းအစများ ပျက်စီးခြင်းကို ဖော်ပေးပါသည်။ ရေဖြင့် သန့်စင်ခြင်းအတွက် အအေးခံခြင်း စွမ်းအားလျော့နည်းခြင်း၊ ဟိုက်ဒရောလစ် ဆီတွင် လေပါဝင်မှု အန္တရာယ် ပိုမိုမြင့်မားလာခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်လေထုနှင့် ထိတွေ့နေသည့် စက်ပစ္စည်းများ၏ မျက်နှာပုံအားလုံးမှ အပူထုတ်လုပ်မှု လျော့နည်းခြင်း။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများအနက် တစ်ခုချင်းစီသည် သီးခြားအားဖြင့် အလွန်များပြားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် အတူတက်ပါက ပုံမှန်အားဖြင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပုံအထက် ၁,၀၀၀ မီတာတွင် ဖောက်စက်သည့် အပူခ် အပို ၁၂–၁၈°C အထိ မြင့်တက်စေပါသည်။ ထိုအပူခ်မှုသည် PU Shore 90 ပုံစံပစ္စည်းကို ၇၈°C အထက်ရှိ အကောင်းဆုံး ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် အပူခ်အထက်တွင် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အသက်ကြီးခြင်း ဖြစ်စေသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်စေပါသည်။

 

ပေရူးနီးယားနိုင်ငံ၏ အန်ခ်က်ရှ်ဒေသရှိ အန်တမီနာမိုင်း (ပင်လုပ်ရေမျက်နှာပုံမှ ၄၃၀၀ မီတာအမြင့်) တွင် ကြေးနီ-သံခွဲစကားန် အမျှင်များကို ၁၄၀–၁၈၀ MPa UCS ဖြင့် အသုံးပြုသည့် Atlas Copco ဒရိုင်ဖ်တာများကို လည်ပတ်နေပါသည်။ ထိုနေရာရှိ ပိုမိုမှုန်းသည့် အင်ဂျင်နီယာများသည် ပုံစံ၏ ကြမ်းတမ်းမှုနှင့် လည်ပတ်မှုဖိအားကို ထိန်းညှိပြီးနောက် နေရာတွင် ပိုမိုမှုန်းသည့် အင်ဂျင်နီယာများသည် ပင်လုပ်ရေမျက်နှာပုံတွင် လည်ပတ်သည့် နော်ဝေးနိုင်ငံ၏ အောက်မြေပေါ်လည်ပတ်မှုများတွင် အသုံးပြုသည့် အလားတူ စက်မော်ဒယ်များ၏ ပေါက်ကွဲမှုအပိုင်းများ၏ အသုံးပုံအသုံးအသားကာလသည် ၁၈–၂၂% အထိ တိုတောင်းသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူတို့က အဓိကအားဖြင့် အမြင့်ပေါ်တွင် လေသိပ်သည်းဆ လျော့နည်းခြင်းကြောင့် ဟိုက်ဒရောလစ်စက်ပုံစဥ်၏ အားဖေးပေးသည့် လေအအေးခံစနစ်၏ အေးမှုစွမ်းရည်သည် ၃၅–၄၀% အထိ လျော့နည်းသည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး စက်၏ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် လုံလေးစွာ အစားထိုးမှုမပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြေရှင်းနည်းမှာ ဆီအအေးခံစနစ်၏ ကျော်သွားသည့် ဖွင့်ပေးသည့် ဖောင်းကြောင်းကို အပူချိန်အနိမ့်ဆုံး သတ်မှတ်ချက်သို့ ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်းဖြစ်ပြီး ပြန်လည်စုံစမ်းသည့် ဆီအပူချိန်ကို ၈၆°C မှ ၇၈°C အထိ လျော့ချခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပေါက်ကွဲမှုအပိုင်းများ၏ အသုံးပုံအသုံးအသားကာလကို ပင်လုပ်ရေမျက်နှာပုံတွင် လည်ပတ်မှု၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ၈% အတွင်း ပြန်လည်ရရှိစေခဲ့သည်။

အမြင့်ပေါ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုအပိုင်းများကို စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ပြောင်းလဲမှုများ

အမြင့်အတန်း

လေထုဖိအား

စက်ပုံစဥ်ပေါ်တွင် အပူချိန်၏ သက်ရောက်မှု

လိုအပ်သည့် ပေါက်ကွဲမှုအပိုင်းများကို စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ပြောင်းလဲမှု

၀–၁၅၀၀ မီတာ — ပင်လုပ်ရေမျက်နှာပုံနှင့် အနိမ့်ပိုင်းအမြင့်

101–85 kPa — စံသတ်မှတ်ဒီဇိုင်းအခြေအနေများ

စံသတ်မှတ်ပူပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည် — အမြင့်အဆင့်ပြင်ဆင်မှုမလိုအပ်ပါ

စံသတ်မှတ် ၄၀၀ နာရီကြားကာလ (ပုံမှန်သုံးစွဲမှုစောင်းမှုစောင်းမှုဖြင့်)

၁,၅၀၀–၂,၅၀၀ မီတာ — အလယ်အလတ်အမြင့်အဆင့်

၈၅–၇၅ kPa — အအေးပေးစွမ်းရည် ၁၀–၁၅% လျော့နည်းခြင်း

ပြန်လာသောအပိုင်း၏ အပိုင်းအလေးချိန်သည် ပင်လုံပေါ်ရှိ အပိုင်းအလေးချိန်ထက် ၄–၇°C ပိုမြင့်မှု

ကြားကာလကို ၃၆၀–၃၈၀ နာရီသို့ လျော့ချပါ။ ပြန်လာသောအပိုင်း၏ အပိုင်းအလေးချိန်ကို သေချာစွာစောင်းမှုပါ

၂,၅၀၀–၃,၅၀၀ မီတာ — အမြင့်အဆင့်မြင့် (အန်ဒီးများ၏ အလယ်အလတ်အမြင့်အဆင့်)

၇၅–၆၆ kPa — အအေးပေးစွမ်းရည် ၂၅–၃၀% လျော့နည်းခြင်း

ပြန်လာသောအပိုင်း၏ အပိုင်းအလေးချိန်သည် ၈–၁၂°C ပိုမြင့်မှု — PU အိုမော်သည် နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ ချဉ်းကပ်နေခြင်း

အချိန်ကြားကာလကို ၃၂၀–၃၅၀ နာရီသို့ လျှော့ချပါ။ အအေးခံစနစ် ကွန်ထရိုလ် အမှန်အကန်ဖော်ပေးချက်ကို ပြန်လည်ချိန်ညှိပါ

၃,၅၀၀–၄,၅၀၀ မီတာ — အလွန်မြင့်မားသော အမြင့် (ပဲရူဗီယန်/ခီလီယန် တူးဖော်ရေးစခန်းများ)

၆၆–၅၇ kPa — အအေးခံခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် ၃၅–၄၀% လျော့နည်းခြင်း

ပုံမှန်အတိုင်း ပြင်ပေးထားခြင်းမရှိပါက ပင်လုံမြေမျက်နှာပြင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပြန်လည်ဝင်ရောက်သည့် အပူခ်ဒ်သည် ၁၂–၁၈°C အထိ မြင့်မားနေမည်

အချိန်ကြားကာလ ၂၈၀–၃၂၀ နာရီ။ အအေးခံစနစ် ကွန်ထရိုလ် အမှန်အကန်ဖော်ပေးချက်ကို ပြန်လည်ချိန်ညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၂၀၀ နာရီတွင် သုံးစွဲသည့် အဆီနမူနာ စုဆောင်းရန်

၄,၅၀၀ မီတာအထက် — အလွန်မြင့်မားသော အမြင့် (ရှားပါးသော တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ)

၅၇ kPa အောက် — အအေးခံခြင်း စွမ်းရည် အလွန်နည်းပါးခြင်း

ပြန်လည်ဝင်ရောက်သည့် အပူခ်ဒ်သည် ၈၈–၉၂°C အထက်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း

Shore 95 သည် မှန်သော အသုံးပြုမှုဖြစ်ပါသည်။ နေရာတည်ငြိမ်သော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် HNBR အသုံးပြုရန်။ အချိန်ကြားကာလသည် ၂၅၀ နာရီအထက် မဟုတ်ရပါ

 

အအေးခံစနစ် ကွန်ထရိုလ် အမှန်အကန်ဖော်ပေးချက်ကို အမြင့်အလိုက် ပြင်ဆင်ခြင်းသည် ထိန်းသိမ်းရေးအင်ဂျင်နီယာ၏ အချိန်အပိုင်းအခြားသာ ကုန်ကျပါသည်။ ထိုအချက်ကို လျစ်လျူရှုပါက စက်ပစ္စည်း၏ အသုံးပြုမှုသက်တမ်းတွင် အသုံးပြုသည့် အက်စ်စ်စ်များ၏ အသုံးပြုနိုင်သည့် ကာလသည် ၁၈–၂၂% အထ do လျော့နည်းသွားမည်။ HOVOO သည် တောင်အမေရိကန် တူးဖော်ရေးစခန်းများအတွက် ဟိုက်ဒရောလစ် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အက်စ်စ်စ် အချိန်ကြားကာလ ပြင်ဆင်မှုအတွက် အမြင့်အလိုက် ပြင်ဆင်မှု အချက်များကို ပေးအပ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို hovooseal.com တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။