ဆက်သွယ်ရန်

အမည်
အီးမေးလ်
မိုဘိုင်း
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

ခိုင်ခံ့သော စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ကရမ်းပင်းကိရိယာ၏ အထူးသတ်မှတ်ချက်များကား အဘယ်နည်း။

2026-08-25 10:37:47
ခိုင်ခံ့သော စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ကရမ်းပင်းကိရိယာ၏ အထူးသတ်မှတ်ချက်များကား အဘယ်နည်း။

ခေါင်းစဉ် – ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရင့်ပင်းကိရိယာများကို ပျက်စီးသည်အထိ စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ အမှန်တကယ် ကြာရှည်ခံသော ကိရိယာများမှာ မည်သည့်အရာများနည်း။

ကျွန်ုပ်တို့၏ မှုခင်းအင်ဂျင်နီယာနှင့် အရည်အသွေးအာမခံရေးအဖွဲ့မှ

ကျွန်ုပ်သည် ပျက်စီးသော ခရင့်ပင်းများကို ရေတွက်မရအောင် ဖွင့်ကြည့်ခဲ့ပါသည်။ အချို့သည် စမ်းသပ်ခန်းတွင် ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ အချို့သည် မှုခင်းတွင် ပျက်စီးခဲ့ပါသည် – လေတုံးပေါ်တွင်၊ မီတာ ၈၀ အမြင့်တွင်၊ ဆောင်းရုတ်တရက် မုန်တိုင်းအတွင်းတွင်။ အချို့သည် ကိရိယာမှသာ အမှားအမှင်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်သမ်းမှ မဟုတ်ပါ။

နှစ်လေးနှစ်ကြာမျှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရမ်းပ်ပ်ကိရိယာများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြမ်းတမ်းသော စမ်းသပ်မှုစံနစ်ဖြင့် စမ်းသပ်ခဲ့ကြသည် - စက်ဘီလ် ၁၀၀၀၀ ခေါက်၊ အမျိုးမျိုးသော အဆုံးသွားအမျိုးအစားများဖြင့် စမ်းသပ်ခဲ့ခြင်းနှင့် လက်တွေ့အသုံးပျော်မှုကို အတုအဖော်ပြရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာ အမျှတမှုများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်း။ ဒီစမ်းသပ်မှုများမှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပစ္စည်းများ၊ အပူကုသမှုများနှင့် အမှန်တကယ် ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် အရာများအကြောင်း သင်ယူခဲ့ကြသည်။

အက်က်စီအိုင်အိုင် အများကြီးသည် အမှားဖြစ်သည် - သင်သည် အဏုဇီဝဖွဲ့စည်းပုံကို နားမလည်ပါက။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အရောင်းသမ်းတစ်ဦးထံမှ HRC ၅၆ ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ခရမ်းပ်ပ်အမိုးများကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စာရွက်ပေါ်တွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လက်တွေ့တွင် သူတို့သည် စက်ဘီလ် ၂၅၀၀ ခေါက်အထိ အဏုကြေ cracks များ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သတ္တုဗေဒမှု မိုက်ခရိုစကော့ပ်အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မုန်းသော မာတင်စိုင်းတ် (martensite) ကို တွေ့ရှိခဲ့သည် - မာသည်မှန်သော်လည်း ကြမ်းတမ်းသည်။ အပူကုသမှုသည် အပူချိန်ညှိခြင်းအဆင့်ကို ကျော်လွန်ခဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် အချိန်အလုံအလေးများကို မလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျက်စီးသော အမိုးများကို အပူကုသမှုများ၏ အပြည့်အစုံသော မှတ်တမ်းများကို တောင်းခံရန် ပြန်လွှင်းပေးခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်မှုမှာ သူတို့သည် ပို့ဆောင်ရေး အချိန်ကာလကို ဖြည့်ဆည်းရန် အပူချိန်ညှိခြင်းအဆင့်ကို အလျင်စလျင်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အပူချိန်ညှိခြင်းကို မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်ထားသည့် အစားထိုးအမိုးများသည် မာက်န်းမှု၏ ၉၅ ရှိ အမျှသာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကြေကွဲမှုတစ်ခုမျှ မဖြစ်ပါဘူး။ စက်ဘီလ် ၁၂၀၀၀ ခေါက်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့သည်။ ဒါသည် အတိုင်းအတာစာရွက်နှင့် အမှန်တကယ်သော ကိရိယာကြားတွင် ကွာခြားခြင်းဖြစ်သည်။

Cr-Mo နှင့် Cr-V – ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အနိုင်ရသူမှာ သင့်အလုပ်အကို အခြေခံ၍ ကွဲပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘေးတွင် တစ်ခုစီထားသော စမ်းသပ်မှုကို စီစဥ်ခဲ့ပါသည် – Chromoly ဒိုင်စက်တစ်ခု၊ CRV ဒိုင်စက်တစ်ခု၊ အလားတူ ချပ်ဖောက်ခြင်းပုံစံ၊ အလားတူ ထားမှုအမျိုးအစား၊ တစ်ခုလျှင် ၁၀၀၀၀ ခါ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

စုံလင်ပြီး သန့်ရှင်းသော ထားမှုများဖြင့် စားပွဲပေါ်တွင် စမ်းသပ်ခဲ့သည့်အခါ CRV သည် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည် – အလွန်နည်းပါးသော ပုံပေါ်မှု၊ ၈၀၀၀ ခါအထိ ±၀.၀၂ မီလီမီတာအတွင်း ချပ်ဖောက်ခြင်းအမြင့်ကို ထပ်ခါထပ်ခါ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဗနေဒီယမ်ကာဘိုနိုက်ဒ် အစိုက်အပြောက်များသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ပုံပေါ်မှုခံနိုင်ရည်ကို ပေးစေပါသည်။

သို့သော် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေမှာ ဒုတိယစမ်းသပ်မှုတွင် ၅ ဒီဂရီ မျှမက်မှုကို ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ CRV ဒိုင်စက်သည် ၃၂၀၀ ခါမှာ အစွန်းတွင် ကျောက်ကဲ့သို့ ကွဲထွက်သွားခဲ့ပါသည်။ Chromoly စက်မှာမူ အနည်းငယ် ပုံပေါ်မှုရှိသော်လည်း အလုပ်လုပ်နေခဲ့ပါသည် – ကွဲခြင်းမရှိ၊ ကျောက်ကဲ့သို့ ကွဲခြင်းမရှိ၊ ဖောက်ခြင်းမရှိဘဲ ဖောက်ခြင်းအများအားဖြင့် ဖောက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဖောက်ခြင်းမှာ တိက်သောအထိ ၁၂၀၀၀ ခါအထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကျွန်ုပ်၏ အမြင်မှာ – CRV သည် ထိန်းချုပ်ထားသော စက်ရုံလိုင်းများအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ Chromoly သည် ထားမှုများကို အမြဲတမ်း မျှမက်မှုမရှိသော အခြေအနေများတွင် အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်သော အဖွဲ့များနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသောင်းအဖွဲ့များအတွက် ကျွန်ုပ်သည် အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်ပေးပါသည်။

±၀.၀၂မီလီမီတာ အချိန်ကာလသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး စကားလုံးမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ကောင်းမော်က်သော ခရင့်ပ်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပျက်စီးမှုကြားရှိ ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။

အဆင့်မြင့် ကိရိယာတစ်ခုမှ ဆက်တိုက် ၅၀၀ ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် အလယ်အလတ်အဆင့် ကိရိယာတစ်ခုမှ ဆက်တိုက် ၅၀၀ ချိတ်ဆက်မှုများတွင် ခရင့်ပ်အမြင့်ကို တိုင်းတာခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့် ကိရိယာသည် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုံးတွင် ±၀.၀၂မီလီမီတာ အတွင်းတွင်သာ ရှိခဲ့သည်။ အလယ်အလတ်အဆင့် ကိရိယာသည် စက်လုပ်ဆောင်မှု ၂၀၀၀ ကြိမ်ပြီးနောက် ±၀.၀၄မီလီမီတာသို့ ရောင်းချိန်ပေါ်လာပြီး ၅၀၀၀ ကြိမ်ပြီးနောက် ±၀.၀၆မီလီမီတာသို့ ရောင်းချိန်ပေါ်လာခဲ့သည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုင်းတာမှုအတွက် တစ်ခုချင်းစီ အကူအညီပေးသည့် နမူနာများကို အားချိန်စက်ဖြင့် စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ±၀.၀၂မီလီမီတာတွင် ဖြုတ်ထုတ်ရေးအားသည် ၁၈၅၀ နျူတန် အလေးချိန်ဖြစ်ပြီး ±၀.၀၄မီလီမီတာတွင် ၁၆၂၀ နျူတန်သို့ ကျဆင်းသွားပါသည်။ ±၀.၀၆မီလီမီတာတွင်မူ ၁၄၁၀ နျူတန်သို့ ကျဆင်းသွားပါသည်။ ၎င်းသည် ထို တာမီနယ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်ထက် နိမ့်ကျသည်။

၀.၀၄မီလီမီတာ ရောင်းချိန်ပေါ်လာမှုသည် လုပ်သမ်းအား ဖြုတ်ထုတ်ရေးအား၏ ၁၂ ရှုရှု အားကို ဆုံးရှုံးစေခဲ့သည်။ လုံခြုံရေးအရ အရေးကြီးသည့် ဟာနီစ်တွင် ထိုသို့သော အခြေအနေသည် လက်ခံနိုင်မည့်အခြေအနေမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခုအခါ ကိရိယာတစ်ခုချင်းစီကို ဒစ်ဂျစ်တယ် မိုက်ခရိုမီတာဖြင့် နေ့စဉ် ခရင့်ပ်အမြင့်ကို စစ်ဆေးပေးပါသည်။

8.jpg

၁၀၀၀၀ ကြိမ် စမ်းသပ်မှု – ထိုသို့သော စမ်းသပ်မှုသည် အမှန်တကယ် ဘာကို ဆိုလိုသည်ကို ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရောင်းသူများက သင့်အား ထင်မိစေလိုသည့် အရာမဟုတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်မှတ်ထောက်ခံခံရသည့် ကိရိယာတစ်ခုပေါ်တွင် ကိုယ်ပိုင် ၁၀၀၀၀ အကြိမ် စမ်းသပ်မှုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အကြိမ် ၅၀၀၀ အထိ ရောက်သည့်အခါ ချောင်းဖိအားသည် ၅.၂ kN မှ ၄.၇ kN အထိ လျော့ကျလာခဲ့သည်။ အသုံးပြုနိုင်သည့် အတိုင်းအတာအတွင်းတွင် ရှိသော်လည်း လျော့ကျနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စမ်းသပ်မှုကို ပြီးမော်ပြီးနောက် ကိရိယာကို ပြန်လည် ညှိယူရန် ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။

ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိခဲ့သည့်အရာများမှာ— ရေချောင်းစနစ်သည် ပုံပေါ်လာပြီး ဒိုင်စက်အစုအဝေးသည် ၀.၀၁၅ mm ခု ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်အမင်း ပျက်စီးမှုမှု မဟုတ်သော်လည်း တန်းတူညီမျှမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ သင်ခန်းစာမှာ— “၁၀၀၀၀ အကြိမ် စမ်းသပ်ပြီး” ဆိုသည်မှာ ကိရိယာသည် အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး အချိန်တစ်လုံးလုံး အတိအကျ ညှိယူထားခဲ့သည်ဟု မဆိုလိုပါ။

ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသုံးများသည့် ကိရိယာတိုင်းအတွက် အကြိမ် ၅၀၀၀ တွင် အလယ်အလတ် ဖိအားစမ်းသပ်မှုကို ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည်။ ၃% ထက်ပိုမိုလျော့ကျမှုကို တွေ့ရှိပါက အကြိမ် ၁၀၀၀၀ မဟုတ်ဘဲ အစောပိုင်းတွင် ပြန်လည် ညှိယူပါသည်။ ဤရိုးရှင်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် အရှေးနှစ် ၁၈ နှစ်ကြာအတွင်း ချောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကွက်တော်အောက်တွင် ပျက်စီးမှုနှုန်းကို ပျောက်ကွယ်စေခဲ့သည်။

လူသုံးအဆင်ပေါ်ရေး— ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြီးတန်းနည်းပညာပညာရှင်သည် အလုပ်လုပ်နိုင်မှု မရှိတော့သည့်အထိ ကျွန်ုပ်တို့ ဂရုမစိုက်ခဲ့သည့် အရာ။

ကျွန်ုပ်တို့မှာ အတွေ့အကြုံ ၂၂ နှစ်ရှိသော ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်သည့် နည်းပညာပ specialist တစ်ဦးရှိခဲ့သည်။ သူသည် လက်ကောက်ဝတ်နာကျင်မှုကို စတင် အကြောင်းပြလာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့အတွက် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အသုံးပြုရသော လီဗာမော်ဒယ်သို့ ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပြီး ချိတ်ဆက်မှုအတွက် အကောင်အထောက်အကူဖြစ်စေရန် လှုပ်ရှားမှုကို အကောင်အထောက်အကူဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နှစ်ပတ်အတွင်းတွင် သူ့၏ နာကျင်မှုသည် သက်သောင်းသောင်းဖြစ်သွားခဲ့သည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွာခြားချက်ကို တိုင်းတာခဲ့သည်။ အသစ်သော ကိရိယာသည် ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုလျှင် လက်ဖက်အား အများဆုံး ၄၀ ရှိသည့် အားကို လျော့နည်းစေခဲ့သည်။ ချိတ်ဆက်မှု ၅၀၀ ပြုလုပ်ရသည့် အလုပ်အများအပြားတွင် အလုပ်လုပ်ရသည့် ပင်ပန်းမှုကို အများအပါး လျော့နည်းစေခဲ့သည်။ လှုပ်ရှားမှုသည် ပိုမိုတိုတောင်းသည့်အတွက် သူ၏ လက်ကောက်ဝတ်သည် တစ်ခုချင်းစီတွင် အလွန်အများကြီး ကွေးမှုမှု မဖြစ်ခဲ့ပါ။

ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားအား အဆင်ပေါ့ပေါ့နေစေရန် အင်ဂျင်နီယာပုံစံများကို လိုအပ်ချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး အဆင်ပေါ့ပေါ့နေစေရန် အင်ဂျင်နီယာပုံစံများကို အပေါ်ယံအဖြစ် မသတ်မှတ်တော့ပါ။ ချိတ်ဆက်မှုအုပ်စုတွင် အန္တရာယ်ဖြစ်မှု အစားထိုးမှုများသည် ခုနှစ်လအတွင်း တစ်ဝက်သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။

ဒိုင်အပြောင်းအလဲ စိန်ခေါ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်တွက်ခဲ့သည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိရိယာသုံးမျိုးပေါ်တွင် ဒိုင်အပြောင်းအလဲများကို အချိန်တွက်ခဲ့သည်။ ရိုးရိုးအိုင်ရှ် ပိုတ်များပါသည့် ကိရိယာတစ်ခုသည် အပြောင်းအလဲတစ်ခုလျှင် အလျှင်အများဆုံး ၄ မိနစ် ၂၀ စက္ကန်း ကုန်သည်။ မော်ဂျူလာ အမြန်အပြောင်းအလဲစနစ်သည် ၁၅ စက္ကန်းအောက်သို့ ကုန်သည်။

တစ်ပတ်လျှင် အလုပ်အကိုင် ၁၂ ခု ပြောင်းလဲမှုရှိသည့် ပုံမှန်အချိန်တွင် ပြောင်းလဲမှုအချိန် ၅၀ မိနစ် ချွေတာနိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင် အချိန် ၄၀ နာရီခန့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသည်မှာ အသစ်သော ကိရိယာမှီးဝါး၊ အလုပ်အကိုင်အချိန်အသစ် ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းအသစ် ခန့်အပ်ခြင်းမပါဘဲ ထိရောက်သော ကရင့်ပင်းလုပ်ဆောင်မှုအချိန် တစ်ပတ်အပို ရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကရင့်ပင်းလုပ်ဆောင်မှု ကိရိယာတိုင်းအတွက် အခုအခါ သတ်မှတ်ထားသည့် အရာများမှာ -

  • အပူခံအားကောင်းသော အလွိုင်းသံမှုန် (alloy steel) ဖြစ်ပြီး အပူခံအားကောင်းမှု စံချိန်စံညွှန်း (HRC spec) သာမက အပူခံအားကောင်းမှု စံချိန်စံညွှန်းများကို အပြည့်အဝ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

  • လုပ်ကွက်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် Chromoly အသုံးပြုပါသည်။ အများအားဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် CRV အသုံးပြုပါသည်။

  • ±၀.၀၂ မီလီမီတာ အတိအကျမှုကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင် ဂေါက်ဖြင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး အတည်ပြုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေတာရှီට် (datasheet) သာမက အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

  • အသုံးများသော ကိရိယာတိုင်းတွင် ၅၀၀၀ ကြိမ် အသုံးပြုပြီးနောက် အလယ်အလတ် ကောင်းမွန်မှု စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။

  • လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အသုံးပြုရသော လီვာ အသုံးပြုမှု သက်သောင်းပေးမှု – အလုပ်အကိုင်အချိန် တစ်ချိန်လုံး အသုံးပြုသော ဝန်ထမ်းများအတွက် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည့် အရာဖြစ်ပါသည်။

  • အများအားဖြင့် အလွယ်တက် အစားထိုးနိုင်သော ဒိုင် (die) များကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်း – ကိရိယာတိုင်းတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျိုးနေသော ဒိုင်များ၊ လုပ်ကွက်တွင် ကရင့်ပင်းမှု မအောင်မြင်မှုများနှင့် လက်ကောက်ဝတ်ထိခိုက်မှု တစ်ခုကြောင့် အလွန်နာကျင်စေသော အတွေ့အကြုံများမှ ဤသင်ခန်းစာများကို အလွန်ခက်ခဲစွာ သင်ယူခဲ့ပါသည်။ သို့သော် တစ်နှစ်ကျော်ကြာ လုပ်ကွက်တွင် ကရင့်ပင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော မအောင်မြင်မှု တစ်ခုမှ မဖြစ်ပါသည်။ ထိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂုဏ်ယူစွာ ကာကွယ်ထားသည့် စံချိန်ဖြစ်ပါသည်။