ရေလမ်းညွန်လေဆာနည်းပညာသည် အလွန်တိကျပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးသည့် စက်ယန္တရားရရှိစေရန် ဖိအားမြင့်လေဆာနှင့် စွမ်းအင်မြင့်လေဆာကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ EDM နှင့် ဓာတုဗေဒင်ခြစ်ခြင်းကဲ့သို့သော သမားရိုးကျနည်းလမ်းများကို အစားထိုးပြီး ပိုမိုထိရောက်မှု၊ အပူသက်ရောက်မှုနည်းခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းမှုရလဒ်များကို ပေးဆောင်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လေဆာအအေးပေးစက်နှင့် တွဲဖက်ထားသောကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် တည်ငြိမ်ပြီး eco-friendly လည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။
ရေလမ်းညွှန်လေဆာနည်းပညာဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
ရေလမ်းညွန်လေဆာနည်းပညာသည် မြင့်မားသောစွမ်းအင်လေဆာရောင်ခြည်ကို ဖိအားမြင့်ရေဂျက်လေယာဉ်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် အဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်မှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းအတွင်းပိုင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုနိယာမကိုအသုံးပြု၍ ရေစီးကြောင်းသည် အလင်းလှိုင်းလမ်းညွှန်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ဤဆန်းသစ်သောချဉ်းကပ်မှုသည် ရေ၏အအေးခံခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်အတူ လေဆာစက်၏တိကျမှုကို ပေါင်းစပ်ပြီး ထိရောက်မှု၊ ပျက်စီးမှုနည်းပြီး တိကျမှုမြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုကိုဖြစ်စေသည်။
သမားရိုးကျ လုပ်ငန်းစဉ်များ ၎င်းသည် အဓိက အားသာချက်များကို အစားထိုးနိုင်သည်။
1. သမားရိုးကျ စက်ယန္တရား Machining
အသုံးပြုပုံ- ကြွေထည်များ၊ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်နှင့် စိန်များကဲ့သို့သော မာကျောပြီး ကြွပ်ဆတ်သောပစ္စည်းများကို ဖြတ်တောက်ခြင်း။
အားသာချက်များ- ရေလမ်းညွန်လေဆာများသည် အဆက်အသွယ်မရှိသော လုပ်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုနှင့် ပစ္စည်းပျက်စီးမှုကို ရှောင်ရှားသည်။ အလွန်ပါးလွှာသော အစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမာ၊ လက်ပတ်နာရီဂီယာများ) နှင့် ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများအတွက် စံပြဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ဖြတ်တောက်ရာတွင် တိကျမှုနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကို တိုးမြင့်စေသည်။
2. သမားရိုးကျ လေဆာစက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း။
အပလီကေးရှင်းများ- SiC နှင့် GaN ကဲ့သို့သော တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း wafer များကို ဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပါးလွှာသော သတ္တုစာရွက်များ။
အားသာချက်များ- ရေလမ်းညွန်လေဆာများသည် အပူဒဏ်ခံဇုန် (HAZ) ကို လျှော့ချပေးသည်၊၊ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးပြီး မကြာခဏ ပြန်လည်အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးသည်—လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို ချောမွေ့စေသည်။
3. Electrical Discharge Machining (EDM)
အသုံးချမှုများ- အာကာသယာဉ်အင်ဂျင်များတွင် ကြွေထည်အလွှာများကဲ့သို့သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းမဟုတ်သော ပစ္စည်းများတွင် အပေါက်များကို တူးဖော်ခြင်း။
အားသာချက်များ- EDM နှင့်မတူဘဲ၊ ရေလမ်းညွန်လေဆာများသည် လျှပ်ကူးနိုင်မှုအားဖြင့် အကန့်အသတ်မရှိပါ။ ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသော အချိုးအစားရှိသော မိုက်ခရိုအပေါက်များ (30:1 အထိ) ကို burrs မပါဘဲ တူးဖော်နိုင်ပြီး အရည်အသွေးနှင့် ထိရောက်မှု နှစ်မျိုးလုံးကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။
4. Chemical Etching & Abrasive Water Jet Cutting
အပလီကေးရှင်းများ- တိုက်တေနီယမ်ထည့်သွင်းခြင်းကဲ့သို့သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများတွင် မိုက်ခရိုချန်နယ်လုပ်ဆောင်ခြင်း။
အားသာချက်များ- ရေလမ်းညွန်လေဆာများသည် ဓာတုအကြွင်းအကျန်မရှိ၊ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
5. Plasma & Flame ဖြတ်တောက်ခြင်း။
အသုံးချမှုများ- မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းတွင် အလူမီနီယမ်အလွိုင်းစာရွက်များကို ဖြတ်တောက်ခြင်း။
အားသာချက်များ- ဤနည်းပညာသည် အပူချိန်မြင့်သော ဓာတ်တိုးမှုကို တားဆီးပေးပြီး အပူပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲမှု (0.1% နှင့် 5% ထက်နည်းသော ရိုးရာနည်းလမ်းများဖြင့်)၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖြတ်တောက်မှု တိကျမှုနှင့် ပစ္စည်းအရည်အသွေးကို သေချာစေသည်။
Water-guided Laser သည် လေဆာ Chiller လိုအပ်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ရေစီးကြောင်းသည် လမ်းညွှန်ကြားခံအဖြစ် လုပ်ဆောင်သော်လည်း၊ အတွင်းလေဆာရင်းမြစ် (ဥပမာ ဖိုက်ဘာ၊ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးတာ သို့မဟုတ် CO₂ လေဆာ) သည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း သိသိသာသာ အပူထုတ်ပေးသည်။ ထိရောက်သော အအေးခံခြင်းမရှိဘဲ၊ ဤအပူသည် အပူလွန်ကဲခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေပြီး လေဆာ၏ သက်တမ်းကို တိုစေနိုင်သည်။
စက်မှုလေဆာ chiller သည် တည်ငြိမ်သောအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ တစ်သမတ်တည်းထွက်ရှိမှုကိုသေချာစေရန်နှင့် လေဆာစနစ်ကိုကာကွယ်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အပူပိုင်းပျက်စီးမှု၊ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သဟဇာတဖြစ်မှုကို ဦးစားပေးသည့် အက်ပ်များအတွက်—အထူးသဖြင့် တိကျသောထုတ်လုပ်မှုတွင်—ယုံကြည်စိတ်ချရသော လေဆာအေးစက်များနှင့် တွဲဖက်ထားသည့် ရေဖြင့်လမ်းညွှန်သော လေဆာများ သည် သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော လုပ်ဆောင်မှုဖြေရှင်းချက်များကို ပေးဆောင်သည်။
မင်း ငါတို့ကို လိုအပ်တဲ့အခါ မင်းအတွက် ငါတို့ ဒီမှာရှိတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် ဖောင်ကိုဖြည့်ပါ၊ သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းမြောက်စွာ ကူညီပါမည်။
မူပိုင်ခွင့် © 2025 TEYU S&A Chiller - All Rights Reserved.