ဦးခေါင်း_အလံ

၂၀ မီလီမီတာ ကာဗွန်သံမဏိကို ဖြတ်ပါ၊ ဖြတ်တောက်သည့် ချုပ်ရိုးတစ်ခုလုံးကို ညာဘက်သို့ စောင်းထားသည်

၆၀၀၀ ဝပ် ဖိုက်ဘာလေဆာ၊ ၂၀ မီလီမီတာ ကာဗွန်သံမဏိကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အလုံးစုံ kerf ကို ညာဘက်သို့ စောင်းထားပြီး အောက်ဆီဂျင်ကို အရန်ဓာတ်ငွေ့အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ အောက်ပါတို့သည် လက်ရှိအခြေအနေအတွက် ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်သည်။ သီးခြားအခြေအနေ၊ အထူးသဖြင့် ၆၀၀၀ ဝပ်၏ စွမ်းအားနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ ပြဿနာ၏ အဓိကအချက်မှာ မသင့်လျော်သော parameter setting များနှင့် ညံ့ဖျင်းသော ပစ္စည်းအခြေအနေဖြစ်နိုင်သည်။

6000W ဖြင့် 20mm ကာဗွန်သံမဏိကို ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် parameter ချိန်ညှိမှု

ပထမဦးစွာ၊ အောက်ပါ အဓိက ကန့်သတ်ချက်များကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ပါ။

၁။ ဖြတ်တောက်မှုအမြန်နှုန်း- ဤသည်မှာ ပထမဆုံးစစ်ဆေးရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။

  • ၂၀ မီလီမီတာ ကာဗွန်သံမဏိအတွက်၊ 6000W လေဆာအတွက် အကြံပြုထားသော ဖြတ်တောက်မှုအမြန်နှုန်းသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 0.8-1.3/မိနစ် အတိုင်းအတာအတွင်း ရှိသည်။ သင်သတ်မှတ်ထားသော အမြန်နှုန်းသည် ဤအပိုင်းအခြားထက် များစွာပိုမိုမြင့်မားပါက (ဥပမာ၊ 2 မီတာ/မိနစ်ထက်ပိုသည်)၊ စွမ်းအင်မရှိခြင်းသည် ဖြတ်တောက်မှု နှေးကွေးခြင်း၏ အောက်ပိုင်းကို အလွယ်တကူ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ညာဘက်သို့ ယိမ်းနေသော အပိုင်းကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ စမ်းသပ်ရန်အတွက် ၎င်းကို 1 မီတာ/မိနစ်ခန့်အထိ လျှော့ချရန် အကြံပြုထားသည်။

၂။ အာရုံစူးစိုက်မှုအနေအထား- “အပြုသဘောဆောင်သော အာရုံစူးစိုက်မှု လွဲချော်ခြင်း” ကို အသုံးပြုခြင်းသည် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်

  • အောက်ဆီဂျင်ဖြင့် ကာဗွန်သံမဏိကို ဖြတ်တောက်သည့်အခါ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပိုင်းအရည်အသွေးရရှိရန်အတွက် positive defocus ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုလေ့ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ focal position ကို ပစ္စည်း၏ မျက်နှာပြင်အထက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည်။
  • ချိန်ညှိမှုအကြံပြုချက်- +၈ မီလီမီတာမှ +၁၂ မီလီမီတာအထိ စမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။ negative defocus သည် အမြန်နှုန်းကို သင့်လျော်စွာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် အပိုင်းအစ၏ အရည်အသွေးကို လျော့ကျစေပြီး စောင်းပြဿနာကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။

၃။ အောက်ဆီဂျင်ဖိအား- မများလွန်းပါ

  • အောက်ဆီဂျင်ဖိအား မြင့်မားလွန်းပါက ခွဲစိတ်မှုကို အအေးခံပြီး အရည်ပျော်နေသော ရေကန်ကို နှောင့်ယှက်ကာ ဒေါင်လိုက်အနေအထားကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ၂၀ မီလီမီတာ ကာဗွန်သံမဏိအတွက် အောက်ဆီဂျင်ဖိအားသည် 0.1-0.2MPa (1-2bar) အောက်ပိုင်းတွင် ရှိလေ့ရှိသည်။ သင့်လေဖိအားဆက်တင်များကို စစ်ဆေးပါ။

၄။ နော်ဇယ်ရွေးချယ်မှုနှင့် အမြင့်

  • နော်ဇယ်အချင်း: နော်ဇယ်အချင်း ၁.၄ မီလီမီတာမှ ၁.၆ မီလီမီတာခန့်ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။
  • နော်ဇယ်အမြင့်- ၀.၅ မီလီမီတာခန့်တွင်ထားပါ၊ မြင့်မားသော capacitor သည် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ကြောင်း သေချာစေပြီး ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ဤအမြင့်တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပါ။

စနစ်တကျ စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း

ကန့်သတ်ချက်များကို ချိန်ညှိနေစဉ်၊ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် ဤစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကို လိုက်နာပါ-

အဆင့် ၁: beam နှင့် nozzle coaxiality ကို စစ်ဆေးပါ

  • ဒါက ပုံသေဦးတည်ချက်စောင်းခြင်း (ယေဘုယျညာဘက်စောင်းခြင်းကဲ့သို့) ကို ဖြေရှင်းရန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
  • လုပ်ဆောင်နည်း- လေဆာရောင်ခြည်သည် နော်ဇယ်၏အလယ်ဗဟိုမှ ထုတ်လွှတ်ကြောင်းသေချာစေရန် ကိရိယာမှပေးထားသော အနီရောင်မီးညွှန်ပြချက်လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် coaxial ချိန်ညှိကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။ ခရီးစဉ်အပြည့်အကွာအဝေးတွင် အမှတ်များစွာတွင် ချိန်ညှိရန်သေချာပါစေ။

အဆင့် ၂: မှန်ဘီလူးများကို စစ်ဆေးပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ

  • ဖြတ်တောက်သည့်ခေါင်းပေါ်ရှိ အကာအကွယ်မှန်ဘီလူးသည် သန့်ရှင်းပြီး ပျက်စီးမှုမရှိကြောင်း စစ်ဆေးပါ။ ညစ်ညမ်းနေသော မှန်ဘီလူးများသည် စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးပြီး ဖြတ်တောက်မှုအရည်အသွေး မတည်ငြိမ်ခြင်း၏ အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

အဆင့် ၃: စက်ပစ္စည်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိကျမှုကို စစ်ဆေးပါ

  • စက်ကိရိယာလမ်းညွှန်ရထားလမ်းနှင့် ဂီယာစင်တို့၏ ဟောင်းနွမ်းမှုနှင့် ချောဆီထည့်မှုကို စစ်ဆေးပါ။
  • ဖြတ်တောက်သည့်ခေါင်းနှင့် အလုပ်မျက်နှာပြင်ကြားရှိ ဒေါင်လိုက်အနေအထားကို အတည်ပြုပါ။ ဖြောင့်တန်းသောထောင့်ပေတံဖြင့် မတူညီသောနေရာများတွင် တိုင်းတာနိုင်သည်။

ဘက်စုံ ချိန်ညှိမှု အဆိုပြုချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်

၁။ ဦးစွာ coaxiality ကို ချိန်ညှိပြီး အကာအကွယ်မှန်ဘီလူးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ သို့မဟုတ် အစားထိုးပါ။

၂။ ဥပမာအားဖြင့်၊ parameter ကို conservative baseline value သို့ initialize လုပ်ပါ-

  • မြန်နှုန်း: ၁.၀ မီတာ/မိနစ်
  • အာရုံစူးစိုက်မှု: +၁၀ မီလီမီတာ
  • အောက်ဆီဂျင်ဖိအား: 0.15MPa (1.5bar)
  • နော်ဇယ်: φ1.4mm၊ အမြင့် 0.5mm
  • ပါဝါ: 80% -100 (4800-6000W)

၃။ စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လေ့လာရေးအပိုင်း၏ အကွာအဝေးငယ်။

၄။ single-variable နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ အသေးစိတ်ချိန်ညှိခြင်း-

  • စောင်းနေသေးပါက မြန်နှုန်းကို အနည်းငယ် ချိန်ညှိပါ (တစ်ကြိမ်လျှင် ± 0.1 မီတာ/မိနစ်)။
  • မြန်နှုန်းချိန်ညှိပြီးနောက် အကျိုးသက်ရောက်မှု မကောင်းပါက၊ အာရုံစူးစိုက်မှုကို အနုစိတ်ချိန်ညှိပါ (တစ်ကြိမ်လျှင် ± 1 မီလီမီတာ)။
  • ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုစီ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်မှုကို ရှာဖွေပါ။
  • အထက်ပါအဆင့်များအတိုင်း စနစ်ကို ချိန်ညှိပြီးနောက် ပြဿနာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါက နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်-
  • ပစ္စည်းအချက်များ- ပြားကိုယ်တိုင်က မညီမညာဖြစ်ခြင်း၊ မညီမညာအတွင်းပိုင်းဖိအား သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော သံချေးတက်ခြင်း ရှိပါသလား။
  • ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်မှု- အောက်ဆီဂျင်သန့်စင်မှုသည် ၉၉.၅% အထက်တွင် ရှိပါသလား။
  • စက်ပစ္စည်း အဆင့်မြင့် ရောဂါရှာဖွေခြင်း- ဖြတ်တောက်သည့်ခေါင်းအတွင်းရှိ အာရုံစူးစိုက်မှုမှန်သည် အော့ဖ်ဆက်ဖြစ်ပါသလား။ စက်၏ ဂျီဩမေတြီတိကျမှုကို ပြန်လည်ချိန်ညှိရန် လိုအပ်ပါသလား။

သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုကို စမ်းသပ်ပြီးနောက် (ဥပမာ- မြန်နှုန်းကို 1 မီတာ/မိနစ်သို့ လျှော့ချပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုကို +10 မီလီမီတာသို့ ချိန်ညှိခြင်းကဲ့သို့)၊ ဖြစ်စဉ်အသစ်တစ်ခုရှိပါက နောက်ထပ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပြန်လည်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်