ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပါ

နာမည်
အီးမေးလ်
မိုဘိုင်း
ကုမ္ပဏီအမည်
မက်ဆေ့ခ်
0/1000

လျှပ်စစ်ပရောဂျက်များအတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဝိုင်ယာဖြတ်စက်ကို ရွေးချယ်ရန် နည်းလမ်းများ

2026-09-10 08:01:18
လျှပ်စစ်ပရောဂျက်များအတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဝိုင်ယာဖြတ်စက်ကို ရွေးချယ်ရန် နည်းလမ်းများ

လျှပ်စစ်စက်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုရန် ဝိုင်ယာဖြတ်စက်များကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အလှဆင်မှုအတွက်သာမဟုတ်ပါ။ ပေနယ်တည်ဆောက်သူများ၊ လျှပ်စစ်ပညာရှင်များနှင့် MRO ဝယ်သူများသည် ကောင်းမွန်သော ဖြတ်တောက်မှုကို လိုအပ်ကြပါသည်။ အကူးအပေါက်ဖြစ်သော ကွန်ဒက်တာ (conductor) သို့မဟုတ် အထုပ်ဖွေးမှုန်းထားသော ဂျက်ကက် (jacket) သည် ပျက်စီးမှုမဖြစ်မီ အမှားအမှင်ကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါသည်။ ခိုင်ခံ့သော ဖြတ်စက်သည် ဝိုင်ယာကိုလည်း အကာအကွယ်ပေးပါသည်။ ထို့အတူ အလုပ်သမားများကိုလည်း အကာအကွယ်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဝယ်သူများသည် အမုန်းမှုများ၊ ပုံသဏ္ဍာန်များနှင့် အသိအမှတ်ပြုမှုများကို အမြော်အမြင်ရှိစွာ စဉ်းစားပြီးမှ အရေအတွက်များစွာ အော်ဒါပေးသင်းပါသည်။

ဝိုင်ယာအမျိုးအစားနှင့် အထုပ်ဖွေးမှုန်းများဖြင့် စတင်ပါ

ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရွေးချယ်မှုသည် ဖြတ်ရမည့် ကွန်ဒက်တာအမျိုးအစားဖြင့် စတင်ပါသည်။ ကြေးနီ အဆောက်အအုံဝိုင်ယာ၊ စုပ်ထုပ်ထားသော ထိန်းချုပ်ရေးကြိုးများနှင့် မာက်သော သံမှုန်တို့သည် တူညီသော ဖြတ်စက်အစွန်းဖြင့် ကွဲပြားသော တုံ့ပြန်မှုများကို ပေးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အတွေးအခေါ်များသည် ဝိုင်ယာမှ စတင်ပါသည်။ ကုတ်ပိုဒ်ပုံများမှ မဟုတ်ပါသည်။

နုံးသော ကြေးနီနှင့် စုပ်ထုပ်ထားသော ဝိုင်ယာများနှင့် မာက်သော သံမှုန်တို့ကြား ကွဲပြားမှုများ

ခိုင်ခံ့သော ဝိုင်ယာဖြတ်စက်တစ်ခုသည် ဖမ်းယူရမည့် ကွန်ဒပ်တာနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ အနမ်းနေသော ကြေးနီနှင့် အလွန်ပေါ့ပါးသော ကြိုးများကို အနည်းငယ်သော အားဖြင့် သန့်ရှင်းစွာ ဖြတ်နိုင်သည်။ သို့သော် အမြဲတမ်း မာကြောသော သံမှုန်ကြိုး၊ ဂီတကြိုးနှင့် ဇင့်ဖုံးထားသော ကြိုးများကို ဖြတ်ရန်အတွက် အများအားဖြင့် အများကြီးမာကြောသော ဖြတ်နေရာနှင့် အများအားဖြင့် အများကြီးမာကြောသော ဖြတ်နေရာများ လိုအပ်ပါသည်။ ကြေးနီအတွက်သာ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကိရိယာတစ်ခုသည် မာကြောသော ကြိုးကို ဖြတ်ရန် ကြိုးစားသည့်အခါ ဖြတ်နေရာသည် ဖြတ်ခြင်းမှ လွဲ၍ လှည့်သွားခြင်း (roll) သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ ကွဲထွက်သွားခြင်း (chip) ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုမည့် ကိရိယာကို ရွေးချယ်သူများသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တင်ဆောင်နိုင်သော အားအများဆုံးတန်ဖိုးကို အတည်ပြုရမည်။ ထို့အပေါ်အခြေခံ၍ အားကောင်းသော အမျှော်အမြင်ဖြင့် ဖန်တီးထားသော ကိရိယာကို ရွေးချယ်ရမည်။ ထိုကိရိယာသည် အကြိမ်ကြိမ် မာကြောသော ဖြတ်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး လှည့်ပေးသော အဆက်အသွင်းနေရာတွင် ကွဲထွက်မှုများ မဖြစ်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပေနယ်ဆိုင်များသို့ ပေးပို့သော ဒေသတွင်း ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူတစ်ဦးသည် ဤသက်သေအား အလွန်မှ ခက်ခဲစွာဖြင့် သင်ယူခဲ့ရသည်။ THHN အဆောက်အဦးကြိုးများကို ဖြတ်ရာတွင် အနိမ့်စျေး ဖြတ်စက်များသည် ဖြတ်နေရာများ လှည့်သွားခြင်း (rolled edges) ဖြင့် ပြန်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဝယ်သူသည် အမြင့်စိုက်အားဖြင့် ဖန်တီးထားသော ကရိုမီယမ်-ဗနေဒီယမ် ဖြတ်စက်များသို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထိုဖြတ်စက်များသည် အားကောင်းသော ဖြတ်နေရာများကို အိုင်ဒပ်ရှင်းဖြင့် မာကြောစေသည်။ ထို့နောက် ကြိုးများကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများ လျော့နည်းသွားပြီး လျှပ်စစ်ပညာရှင်များသည် အလုပ်အကောင်းမှ ဖြတ်စက်များကို စွန့်ပေါက်ခြင်းများ ရပ်နေသည်။ သင်ခန်းစာမှာ ကိရိယာကို ကြိုးနှင့် ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်စနစ်တွင် အကုန်အကျအများဆုံး ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပေါ်အခြေခံ၍ အောက်စ်တစ်ခုချင်းစီတွင် အမြတ်အစွန်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။

အထုပ်ဖွေးမှုန်းနှင့် ဂျက်ကက် အကွာအဝေး

ရွေးချယ်ထားသော ဝိုင်ယာဖြတ်စက်သည် အလယ်ပိုင်းကို ဖိခြင်းမရှိဘဲ အပေါ်ယံအကာကို ဖြတ်ရမည်။ ကွန်ဒက်တာများကို အထူနှင့် အမာအားဖြင့် ကွဲပြားသော PVC၊ XLPE သို့မဟုတ် နိုင်လွန် အကာများဖြင့် အကာခြင်းခံရသည်။ အနောက်ဘက်အဖွင့်အား ကျဉ်းစေခြင်းသည် အသုံးပြုသူကို အကာကို twisted လုပ်ပြီး အထူးသဖြင့် အကာကို ခွဲထုတ်ရန် ဖိအားပေးသည်။ အကာနှင့် ကောင်းမော်သော အသုံးပြုမှုဆိုသည်မှာ အကာကို ဖိခြင်းမရှိဘဲ အဖွင့်အကာနှင့် ဖြတ်ခြင်းအစွန်းအား အကာကို ဖြတ်နိုင်ရန် ဖြစ်ပြီး ခေါင်းအား ပိုမိုနီးစပ်စေခြင်းဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဂျွန်ရှင်ဘောက်စ်တွင် အနီးကပ်ရှိသော ဝိုင်ယာကို ဖြတ်မိခြင်းအန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေသည်။

မှန်ကန်သော ဖြတ်ခြင်းပုံစံကို ရွေးချယ်ပါ။ မျက်နှာပေါ်မှ ဖြတ်ခြင်းနှင့် စေးထောင်ဖြတ်ခြင်း

ပုံစံနှစ်များသည် တူညီသော ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကို မှန်ကန်စွာ ဖြတ်နိုင်ရန် ဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်မရှိစေရန် ဖြစ်သည်။ ပုံစံနှစ်များကြား ရွေးချယ်မှုသည် အလုပ်လုပ်သည့်နေရာနှင့် လက်ခံနိုင်သော အကြွင်းအကျန်အရှည်ပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်အလေ့အကျင့်ပေါ်တွင် မှီခိုမည်မဟုတ်ပါ။

အထွေထွေ လျှပ်စစ်ဖြတ်ခြင်းအတွက် စေးထောင်ဖြတ်စက်များ

ဒီဝိုင်ယာဖြတ်စက်ပုံစံက ပေါ်လီမှုန်းအတွင်းရှိ ကျုံ့နေသောနေရာများကို ရောက်ရှိပြီး ထိပ်ဖျားနှင့် နီးစပ်စွာ ဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ထောင်လေးထောင်ဖြတ်စက်များသည် ဝိုင်ယာကို အဖျားတွင် ဖြတ်ရန် ထောင်လေးထောင်ဖြစ်သော အမိုးနှင့် အသုံးပြုကြပါသည်။ ထိုသို့သော ဖြတ်စက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု လျှပ်စစ်ကြိုးများ၊ ထိန်းချုပ်မှုကြိုးများနှင့် ကြိုးများကို ချုပ်နေသော ပိုက်များကို ဖြတ်ရန် အသုံးပြုကြပါသည်။ ၆ လက်မ သို့မဟုတ် ၈ လက်မ ထောင်လေးထောင်ဖြတ်စက်ပုံစံသည် ပေါ်လီမှုန်းအများစုအတွက် ရောက်လောက်မှုနှင့် အားသုံးမှုကို ညီမျှစေပါသည်။ အားနည်းချက်မှာ ပုံမှန်အတိုင်း ပေါ်လွင်နေသော အနည်းငယ်သော အဆုံးဖျားဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဖြတ်ထားသော ကြိုးများတွင် ထိုသို့သော အဆုံးဖျားများကို လက်ခံနိုင်ပါသည်။

PCB နှင့် အသေးစား ကြိုးများအတွက် ပုံမှန်အတိုင်း ဖြတ်နိုင်သော ဖြတ်စက်များ

ပုံမှန်အတိုင်း ဖြတ်နိုင်သော ဖြတ်စက်များသည် အဆုံးဖျားကို ပုံမှန်အတိုင်း ဖြတ်ပေးပြီး အန်းမှုန်းများ မရှိစေပါသည်။ ထိုသို့သော ဖြတ်စက်များကို PCB တပ်ဆင်မှုနှင့် အသေးစား ကြိုးများအတွက် အသုံးပြုကြပါသည်။ အကူးအပေါ်သော အဆုံးဖျားများသည် အိုင်းအိုင်းမှုန်းကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အတိုင်း ဖြတ်နိုင်သော ဖြတ်စက်များသည် အနီးကပ်ရှိ အစိတ်အပိုင်းများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အမိုးနှစ်ခုသည် အပ်ပ်လုံးဝ ထိတ်တွေ့သောကြောင့် ပုံမှန်အတိုင်း ဖြတ်နိုင်သော ဖြတ်စက်များသည် အမိုးအနားပေါ်တွင် အားအများကြီး စိုက်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသို့သော ဖြတ်စက်များသည် မာကြောသော ဝိုင်ယာများပေါ်တွင် များစွာ ပုံပေါ်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသို့သော ဖြတ်စက်များကို လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ မာကြောသော သံမှုန်ကြိုးများအတွက် မဟုတ်ပါသည်။

မာကြောပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဖြတ်စက်အမိုးကို လိုအပ်ပါသည်

အကူအညီပေးသည့် ကိရိယာတစ်ခု၏ အစွန်းသည် အသုံးပြုမှုကာလနှင့် ဖြတ်တောက်မှုအရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ အားနည်းပြီး မကောင်းမွန်စွာ ကုသထားသည့် သံမဏိသည် အစောပိုင်းတွင် ပျက်စီးပါသည်။ ထို့အပေါ်အခြေခံ၍ ကြာရှည်ခံမှုဆိုသည့် အကြောင်းအရာသည် သံမဏိသိပ္ပံနှင့် ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်။

လျှပ်စစ်သံလိုက်ဖြင့် မှုန်းထားသည့် CR-V သံမဏိနှင့် HRC ပန်းတိုင်များ

ကြာရှည်ခံမှုသည် အစွန်းတွင် နေထိုင်ပါသည်။ အမြင့်ဖိအားဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် ကရိုမီယမ်-ဗနေဒီယမ် (CR-V) သံမဏိသည် ဖြတ်တောက်မှုအားကို စုပ်ယူပါသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဖြင့် မှုန်းခြင်းဖြင့် မျက်နှာပြင်၏ မာကြေမှုကို HRC ၅၈ မှ ၆၂ အထိ မြင့်မာစေပါသည်။ ထို့အပေါ်အခြေခံ၍ ကိရိယာ၏ အတွင်းပိုင်းသည် ပျော့ပါသည်။ ISO ၅၇၄၄ သည် ပလိုင်ယာများအတွက် မာကြေမှုနှင့် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ဝယ်သူများအတွက် အချက်အလက်များကို အတည်ပြုရန် အချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။ ဝိုင်ယာဖြတ်တောက်သည့် ကိရိယာသည် မှုန်းထားသည့် သံမဏိကို ဖြတ်တောက်သည့်အခါ မှုန်းထားသည့် မျက်နှာပြင်သည်သာ လှုပ်ရှားမှုမှ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ မှုန်းထားသည့် အစွန်းသည် အကြိမ်ပေါင်းထောင်ချီ၍ ဖြတ်တောက်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ထို့အပေါ်အခြေခံ၍ ဝိုင်ယာများကို စုစည်းထားသည့် အစုအဖွဲ့သည် မပျက်စီးပါသည်။

သန့်စင်သည့် ဖြတ်တောက်မှုအတွက် လှည့်ပေါက်ဆက်သွယ်မှုနှင့် အမျက်စိပုံစံ

အနေအထားမှန်ကန်သော ပေါင်းဆက်မှုနှင့် မောင်းချက်အစိတ်အပိုင်းများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်မှန်ကန်မှုမရှိဘဲ အစွန်း၏ မာကြမ်းမှုသည် အလွန်အမင်း အရေးမကြီးပါ။ ပေါင်းဆက်မှုတွင် အကွာအဝေးရှိသော ဝိုင်ယာဖြတ်စက်သည် ဗဟိုချက်မှ ရှေးရှေးလေးလေး ရွေ့သွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖြတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုသည် ဖြတ်ခြင်းမှ ဖိခြင်းသို့ ပြောင်းလဲသွားပြီး အဆုံးသတ်အစိတ်အပိုင်းကို ပုံပျက်စေပါသည်။ အတိကျမှုရှိသော စက်ဖြင့် ပေါင်းဆက်မှုကို ဖွဲ့စည်းထားခြင်းနှင့် မောင်းချက်အစိတ်အပိုင်းများကို တူညီစေခြင်းဖြင့် ဖြတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုကို ဗဟိုချက်တွင် ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော အားကို လျော့နည်းစေပါသည်။ အစွန်း၏ အသက်တာကို ရှည်လျားစေပါသည်။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့သည် ပေါင်းဆက်မှုတွင် အကွာအဝေးရှိမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည်။ မောင်းချက်အစိတ်အပိုင်းများသည် ညီညီမျှမျှ ထိတ်တွေ့မှုရှိမရှိ အတည်ပြုရမည်။ အကွာအဝေးရှိမှု သို့မဟုတ် ဗဟိုချက်မှ ရှေးရှေးလေးလေး ဖြတ်ထားမှုကို တွေ့ရှိပါက ထိုကိရိယာများကို ပြန်လည်ရောင်းချရန် သို့မဟုတ် နေရာတွင် ထုတ်ပေးရန် သိုလှောင်မည်မဟုတ်ပါ။

အွန်ဆူလေးရှင်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုင်တွယ်ရာ လုံခြုံရေးကို စစ်ဆေးပါ

ဝိုင်ယာဖြတ်စက်၏ ကိုင်တွယ်ရာသည် သုံးစွဲသူ၏ အသက်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သော အတားအဆီးဖြစ်ပါသည်။ အားသွင်းထားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ကိုင်တွယ်ရာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် မောင်းချက်အစိတ်အပိုင်းများ၏ သံမှုန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် အလေးချိန်တူညီပါသည်။

IEC 60900 နှင့် ၁၀၀၀ ဗိုးအတ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသော ကိုင်တွယ်ရာများ

အသက်ရှင်နေသော လျှပ်စစ်စနစ် (live-working) သို့မဟုတ် အသက်ရှင်နေသော စနစ်နီးပါးတွင် အလုပ်လုပ်ရာတွင် ကိုင်ရှို့မှု (handle) သည် ဖွင့်ခေါက်မှု (jaw) အတွက် အရေးကြီးမှုအတူတူပဲ ဖြစ်သည်။ IEC 60900 သည် အသက်ရှင်နေသော ၁၀၀၀ โวล့တ် AC အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အထူးအကာအကွယ်ပေးထားသော လက်နှင့်ကိုင်သော ကိရိယာများကို သတ်မှတ်ပေးပြီး ဒိုင်အီလက်ထရစ် အားခံနိုင်မှု (dielectric strength) နှင့် အမှတ်အသားများအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ပြထားသည်။ NFPA 70E နှင့် OSHA 1910.335 တို့သည် လျှပ်စစ်အကာအကွယ်ပေးသော ပစ္စည်းများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိသော အစိတ်အပိုင်းများအနီးတွင် လုပ်ကိုင်ရာတွင် လုံခြုံသော အလုပ်လုပ်နည်းများအတွက် အခြေခံကောင်းများကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ၁၀၀၀ โวล့တ်အတွက် အတည်ပြုထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မရှိသော ကတ်တာတစ်ခုသည် အသက်ရှင်နေသော ပေနယ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ။ ဖြန့်ဖေးသူများသည် စမ်းသပ်မှုအထောက်အထားများကို တောင်းဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ကိရိယာတစ်ခုချင်းစီ၏ မျက်နှာပုံနှင့် ထုပ်ပိုးမှုပေါ်တွင် ထင်ရှားစေရမည်။

ကိုင်ရှို့မှု၊ လူသားအင်ဂျင်နီယာနည်း (ergonomics) နှင့် ပေါ်လ်မှုကင်းသော ကိုင်ရှို့မှု

လူသားအင်ဂျင်နီယာနည်းအရ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ကိုင်ရှို့မှုနှင့် ပေါ်လ်မှုကင်းသော မျက်နှာပုံသည် လက်အိတ်များ ဝတ်ထားချိန်၊ ဆီများဖုံးလွှမ်းနေချိန် သို့မဟုတ် ခေါင်းထောင်ပါးတွင် အလုပ်လုပ်နေချိန်တွင် ထိန်းချုပ်မှုကို ထိန်းသောင်းထားနိုင်သည်။ ကိုင်ရှို့မှု အားနည်းခြင်းသည် အပိုအားထုတ်မှုကို ဖော်ပေးပြီး ပင်ပန်းမှုကို မြင့်တက်စေကာ အိမ်နီးချင်း လျှပ်စစ်ကြိုးကို ဖောက်ထားနိုင်သည့် ကတ်တာလွဲမှုအခြေအနေကို ဖော်ပေးသည်။ သက်တောင်းသော ကိုင်ရှို့မှုအကွာအဝေးသည် အလုပ်အကိုင်အချိန်တစ်ချိန်လုံးတွင် စုစုပေါင်း ဖိအားကို လျော့နည်းစေသည်။ ဆက်စပ်မှုနေရာတွင် ခြောက်သွေ့မှုကင်းခြင်း (corrosion resistance) သည် စိုစွတ်သော သို့မဟုတ် ကမ်းရိုးတန်းနေရာများတွင် အသက်တာကို ရှည်လျားစေသည်။

လျှပ်စစ်အလုပ်များအတွက် ခိုင်ခံ့သော ဝိုင်ယာဖြတ်စက်သည် ဝိုင်ယာအရွယ်အစားနှင့် ကိုက်ညီမှု၊ မှန်ကန်သော ဖြတ်ချောင်းပုံစံ၊ အထူးခိုင်ခံ့သော CR-V ဓားနွှားအစွန်းနှင့် အတည်ပြုထားသော ၁၀၀၀ ဗို့အား အကာအကွယ်ပေးထားသော ကိုင်တွယ်ရန် အစိတ်အပိုင်းတွင် အရေးပါသည်။ ဝယ်သူများသည် ဆွဲခံအားအများဆုံးအတိုင်းအတာ၊ ဖြတ်စက်၏ အစွန်းပုံစံနှင့် IEC 60900 အထောက်အထားရှိမှုကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ကြေးနောင်များကို ပျက်စီးစေပြီး အလုပ်သမားများအား အန္တရာယ်ဖော်ပေးသည့် အမှားများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ဖြတ်စက်၏ လှည့်ပေးသည့်အစိတ်အပိုင်းကို စစ်ဆေးပါ၊ အသုံးပြုရန် အတည်ပြုထားသော အဆင့်ကို အတည်ပြုပါ၊ ဝိုင်ယာအများအတွက် မှန်ကန်သော ဖြတ်ချောင်းပုံစံကို အသုံးပြုပါနှင့် ဖြတ်ချောင်းအစွန်းကို ထိန်းသိမ်းပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အလုပ်နေရာတွင် ဖြတ်ချောင်းတစ်ခုလုံးသည် သန့်ရှင်းပြီး ဘေးကင်းစေမည်။

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေးခွန်း

ပုလ္လင်တည်ဆောက်ရေးအလုပ်များအတွက် မည့်သည့် ဖြတ်ချောင်းပုံစံက ကိုက်ညီသနည်း။

အဖြေ - ထောင်လေးထောင်ဖြတ်စက် (diagonal wire cutter) သည် ပုလ္လင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အကွဲအပေါက်များကို ဖြတ်ခြင်းအတွက် အများစုအတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ထောင်လေးထောင်ဖြတ်စက်၏ ထောင်လေးထောင်ပုံစံရှိသော အစွန်းများသည် နေရာကျဉ်းများသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အဆုံးသတ်များနှင့် နီးကပ်စွာရှိသော ကြေးနောင်များကို ဖြတ်နိုင်သည်။ မျှတသော ဖြတ်စက် (flush cutters) များကို လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် အသေးစိတ် ကြေးနောင်များကို ဖြတ်ရေးအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ အကြောင်းမှာ မျှတသော ဖြတ်စက်များသည် မှန်ကန်သော အဆုံးသတ်ပုံစံကို ပေးပေးပြီး လျှပ်စစ်အတိုက်အခိုက်များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ဝယ်ယူမှုမှီအောက်တွင် ဖြတ်စက်ပုံစံကို ဝိုင်ယာအများအတွက်နှင့် အိမ်အတွင်းပုံစံနှင့် ကိုက်ညီမှုကို စစ်ဆေးပါ။ အလုပ်အများအတွက် ဖြတ်စက်နှစ်မျိုးလုံးကို စုဆောင်းထားပါ။

မေးခွန်း

လျှပ်စစ်ဖြတ်ချောင်းများအတွက် အစွန်း၏ မာကြောမှုသည် အဘယ့်ကြောင့် အရေးပါသနည်း။

အဖြေ။ အင်ဒက်ရှင် အမွှေးခြင်းဖြင့် ၅၈–၆၂ HRC အထိ မာစေထားသော ခုတ်နေသည့် အစွန်းသည် ကြေးနီကို ခုတ်ဖို့ လုံလောက်သော အားကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ပိုမာသော ဝိုင်ယာကို တွေ့သည့်အခါ လှိမ့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ အနုသော အစွန်းများသည် ပုံပျက်ခြင်း၊ ကြိုးများကို ဖိခြင်းနှင့် အားကုန်ခြင်းကို ဖောက်ထားသည့် အမှုန်များကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းတို့ကို ဖောက်ထားသည်။ ISO 5744 သည် ဝယ်သူများ တောင်းဆိုနိုင်သည့် မာမှုစမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ မာမှုအဆင့်ကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ထုံးစွဲသည့် ခုတ်မှုများအားလုံးတွင် ကြေးနီအစိတ်အပိုင်းများ၏ အရည်အသွေးကို ကာကွယ်ပေးသည်။

မေးခွန်း

ဝယ်သူများသည် အားကုန်ခြင်းအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို မည်သို့ အတည်ပြုရမည်နည်း။

အဖြေ။ အားကုန်ခြင်းမှ ကာကွယ်သည့် ကိရိယာများကို စုံစမ်းရန် ၁၀၀၀ V AC အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို အတည်ပြုသည့် IEC 60900 စမ်းသပ်မှုလက်မှတ်ကို ထောက်လှမ်းသူထံမှ တောင်းဆိုရမည်။ NFPA 70E နှင့် OSHA 1910.335 တို့သည် လျှပ်စစ်ဓားပုံဖွင့်ထားသည့် အလုပ်များအတွက် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို စီမံခန့်ခွဲပေးသည်။ ထို့ကြောင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို အဆိုပုတ်မှုအဖြစ် မဟုတ်ဘဲ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဖော်ပြရမည်။ ကိရိယာ၏ ကိုင်တွယ်ရန် အစိတ်အပိုင်းများတွင် ကြေ cracks များရှိမရှိ စုံစမ်းပြီး အမှတ်အသားများကို အတည်ပြုရမည်။ အတည်ပြုချက်မရှိသည့် ကိရိယာများကို လက်ခံမည်မဟုတ်။ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် အတည်ပြုချက်များသည် ဖြန့်ဖေးသူများကို တာဝန်ယူမှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး လျှပ်စစ်ပြုပုတ်သူများကို လျှပ်စစ်ဓားပုံဖွင့်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် နီးကပ်စွာ အလုပ်လုပ်ရာတွင် လုံခြုံစေသည်။

မေးခွန်း

ပုံမှန် ခုတ်သည့် ကိရိယာကို လျှပ်စစ်ဓားပုံဖွင့်ထားသည့် စီးကွေးများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

အဖြေ။ မဟုတ်ပါ။ စံနစ်ကျသော အချောင်းမပါသော ကတ်တာသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်မှတ်သော ကာကွယ်မှုမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်မှတ်သော ပေန်နယ်များတွင် ထိုကတ်တာကို အသုံးမပြုရပါ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်မှတ်သော ကြိုးများနီးပါးတွင် အလုပ်လုပ်ရာတွင် IEC 60900 စံနစ်ဖြင့် အသိအမှတ်ပြုထားသော ၁၀၀၀ ဗော်လ့် ကိုင်တွယ်ရာနေရာပါသော ကိရိယာများကို အသုံးပြုရပါမည်။ NFPA 70E သည် လုံခြုံစေသော ချဉ်းကပ်မှုနှင့် PPE အဆောက်အအုပ်ကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်မှတ်သော အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် စံနစ်မကျသော ကိရိယာကို အသုံးပြုခြင်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်မှတ်သော လေးမှုန်များ (arc flash) နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်မှတ်သော ထိခိုက်မှု (shock) အန္တရာယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်မှတ်သော အလုပ်များအတွက် အသုံးပြုရန် အသိအမှတ်ပြုထားသော အချောင်းပါသော ကတ်တာများကိုသာ စုံစမ်းထားရပါမည်။

မေးခွန်း

ကတ်တာ၏ သက်တမ်းကို ရှည်စေရန် မည်သည့် ထိန်းသိမ်းမှုအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ရပါမည်နည်း။

အဖြေ။ ညစ်ပေးသော သို့မဟုတ် အောက်ဆိုဒ်ဖြစ်နေသော ကြိုးများကို ဖြတ်ပြီးနောက် ဆက်သွယ်မှုနေရာကို သုတ်ပါ။ ထို့နောက် အန်တီကော်ရေးရှင်းအတွက် ပေါင်းစည်းမှုနေရာတွင် အနည်းငယ်သော သုတ်ဆေးကို လိမ်းပါ။ ကတ်တာကို ခြောက်သောနေရာတွင် ပိတ်ထားပါ။ ထိုသို့ဖြင့် အန်တီကော်ရေးရှင်းမှုကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ အလုပ်အမှုန်အတွင်း ဖြတ်သောမျက်နှာပုံကို အက်ကြောင်းများအတွက် စစ်ဆေးပါ။ အန်တီကော်ရေးရှင်းမှု ဖြစ်ပါက သို့မဟုတ် အက်ကြောင်းများဖြစ်ပါက ကတ်တာကို အသုံးမပြုတော့ပါ။ ကတ်တာကို ကြိုးနှင့် ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်ပါ။ ထိုသို့ဖြင့် အလွန်များပြားသော ဖြတ်သောမျက်နှာပုံကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုဖြင့် အများကြီးသော ဖြတ်သောမျက်နှာပုံကို ရှည်လျားစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အကြောင်းအရာများ