Fourclaw နတ်ဒီဇိုင်း - သံမဏိပစ္စည်းအတွက် အကောင်းဆုံးကျသော ကိုင်ဆွဲမှုပုံသဏ္ဍာန်
လက်စွန်းလေးခုပါ အမှန်အကန်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပါကင်းသော သံမဏိပြားများတွင် ဝန်အားညီညာစွာ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းတွင် ပါဝင်သော အခန်းကဏ္ဍ
ခြောက်ထောင့်စီခြင်းဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ချိတ်ဆက်မှုများသည် သံမဏိအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည့်အခါ အားများကို ညီတူညီမျှ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်သောကြောင့် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဤဟန်ချက်ညီမှုသည် ထိတွေ့မှုအမှတ်များအားလုံးတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဝန်အားလုံးကို ဖြန့်ဝေပေးပြီး အမှတ်တစ်ခုချင်းစီသည် ဖိအားအလွန်အကျွံမခံရအောင် ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ၁.၂ မီလီမီတာခန့် (သို့) ထို့ထက်ပိုပါးသော သံမဏိပြားများအတွက် ဤကဲ့သို့သော ဟန်ချက်ညီမှုသည် ထိုအမှတ်တို့တွင် ဖိအားပေးမှုအား ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ကွာခြားစေသောကြောင့် ပုံပျက်ခြင်း၊ ကွေးခြင်းများကို တားဆီးပေးပါသည်။ ကွန်ပျူတာဖြင့် စမ်းသပ်မှုများအရ သုံးထောင့်ဒီဇိုင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လေးထောင့်ဒီဇိုင်းများသည် ပစ္စည်းအတွင်း ဖိအားကို ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအတွင်း ရွေ့လျားခြင်း (သို့) ထိပ်တိုက်မိခြင်းများ ကြားရှိနိုင်သော ပရိဘောဂများ၏ ဆက်သွယ်မှုများအတွက် ဤကွာခြားချက်သည် အလွန်အရေးပါပါသည်။ ထို့အပြင် ထိုထောင့်များသည် သံမဏိအတွင်းရှိ အနုအရွေးအများအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ သတ္တုပြားကို အပြည့်အဝမှန်ကန်စွာ မပြုလုပ်ထားသည့်တိုင်အောင် ချိတ်ဆက်မှုသည် သတ္တုအတွင်းရှိ အမှုန်အမျှင်များ၏ ဦးတည်ချက်ကို မူတည်၍ မည်သည့်ဦးတည်ချက်ကိုမဆို တစ်သမတ်တည်း ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုနှင့် မျက်နှာပြင်အမာအား - ကွဲအက်ခြင်းမရှိဘဲ ထိုးသွင်းထားသော သွားများကို ယုံကြည်စွာ တပ်ဆင်နိုင်ခြင်း
သံမဏိပရိဘောဂအချောင်းများတွင် သွားများကို ထိုးသွင်းတပ်ဆင်ရန် ၁၀၄၅ မှ ၁၀၅၀ အတွင်းရှိ သံမဏိအမျိုးအစားများကို HRC 45 မှ 50 အထိ အမာအားရှိသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် သွားများ သတ္တုထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်စေပြီး ကျိုးခြင်းမရှိဘဲ လှည့်လိမ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ဖိအားပေးသည့်အခါတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။ သင့်တော်သော အပူကုသမှုဖြင့် သွားများသည် တပ်ဆင်စဉ်တွင် အနည်းငယ်ကွေးညွှတ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဆွဲထုတ်မရအောင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလိုအလျောက်လော့ခ်များ ဖန်တီးပေးပါသည်။ အချို့သော ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ သွားများ၏ အစွန်းများတွင် အလွန်သေးငယ်သော သွားပြိုင်များကိုပါ ထည့်သွင်းလာကြပါသည်။ ဤသေးငယ်သော အနာများသည် ပုံမှန်ချောမွေ့သော သွားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အချောင်းနှင့် ထိတွေ့မှုဧရိယာကို အဆ ၃၀ ခန့် တိုးမြှင့်ပေးပြီး ပိုမိုခိုင်မာစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုမိုအားကောင်းစွာ တိုးချဲ့တပ်ဆင်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။ ရလဒ်မှာ ပေါင်ဒါအလ покရောင်ခြယ်မှုများတွင် ကွဲအက်မှုများ ပိုမိုနည်းပါးလာပြီး အားနည်းသော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော စျေးပေါသော ချိတ်များတွင် အဖြစ်များသည့် ပြဿနာကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။
အထူးခံနိုင်ရည်ရှိသော ဆွဲထုတ်ခံအား: သံမဏိအသုံးချမှုများတွင် Fourclaw Nut ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာခြင်း
ASTM F1554 စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ: ပုံမှန် Tee Nuts များနှင့်ယှဉ်လျှင် ဆွဲထုတ်အား 42% ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း
ASTM F1554 စံနှုန်းများအရ စမ်းသပ်မှုများအရ သံမဏိပစ္စည်းများဖြင့်အသုံးပြုသည့်အခါ four claw nut များသည် ပုံမှန် tee nut များထက် ဆွဲထုတ်ခံအား 42% ခန့်ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ? ၎င်းတို့၏ ထူးခြားသော အမျိုးစုံအချက်အနှီး ချိတ်ဆက်မှုဒီဇိုင်းသည် အဓိကကွာခြားမှုဖြစ်စေပါသည်။ 16 gauge သံမဏဲတွင် ပေါင် 1,800 ကျော်ခန့် ဒေါင်လိုက်ဝန်အားများ ခံစားရစဉ် ဤအထူးပြု tee nut များသည် ကောင်းစွာခံနိုင်ခဲ့သော်လည်း ပုံမှန် tee nut များသည် ပေါင် 1,260 ခန့်တွင် ပျက်စီးခြင်းများစတင်ခဲ့ပါသည်။ တကယ်အရေးကြီးသည်မှာ ချိတ်ဆက်မှုကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်ရသည့် အဆောက်အဦများအတွက် အရေးကြီးလာသည့် ကြိမ်များစွာ ဖိအားပေးမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကြိုးကြိမ်မပျက်စီးစေရေးဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ဘဝတွင် ပိုမိုခိုင်မာသော အားကောင်းမှုသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အရေးထားသည့် ပစ္စည်းများ ဥပမာ - ဝန်အများဆုံးခံနိုင်သော စင်များနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အဦများ တပ်ဆင်မှုများအတွက် ပိုမိုလုံခြုံသော တပ်ဆင်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
စတီးပြားအား လေးထော့ပါ ချိတ်ပါးစပ်များဖြင့် အစွန်းပိုင်း ပုံပျက်ခြင်းကို လျော့နည်းစေပုံ စိတ်ဖိစီးမှု ဖြန့်ကျက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း
စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် သတ္တုပြားများ၏ ပုံပျက်ခြင်းကို လျော့နည်းစေရန် Fourclaw အဆို့ရဲများသည် ရိုးရာ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖိအားဖြန့်ဝေမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ကွန်ပျူတာဖြင့် စမ်းသပ်မှုများက ဤအချက်ကို အတည်ပြုထားပါသည်။ ဤအဆို့ရဲများတွင် တစ်နေရာတည်းကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းအစား အမှတ်စုံဖြန့်ကျက်ထားသော ခြေလေးချောင်းပါရှိပြီး ပုံမှန် T ပုံအဆို့ရဲများထက် မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၏ အနီးစပ်ဆုံး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဖိအားကို ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အပေါက်များပတ်လည်ရှိ ဖိအားစုပုံမှုကို သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် လျော့ကျစေပြီး ပါကင်းသော သံမဏိပြားများတွင် ပေါ်လာတတ်သော အက်ကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်မှုကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပါသည်။ နူးညံ့သော ပစ္စည်းများဖြင့် အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင် ဤအချက်သည် အလွန်အရေးပါပြီး စိတ်ဖိစီးမှုများကို စုစည်းထားသော အမှတ်များအဖြစ်မှ သတ္တုပြားက ပုံပျက်မှုမဖြစ်စေဘဲ ခံနိုင်ရည်ရှိသော အခြေအနေသို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ နောက်ဆုံးရလဒ်အနေဖြင့် မျက်နှာပြင်များသည် ဖိအားများကို ထောင့်စွန်းများမှ ရရှိသည့်တိုင်အောင် ပိုမိုတောင့်တင်းစွာ တည်ငြိမ်နေပါမည်။ သတ္တုပစ္စည်းများ ပါဝင်သော အရည်အသွေးမြင့် ပရိဘောဂများတွင် ဤအချက်သည် အလွန်ကွဲပြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး မည်သည့် ကွေးခြင်း သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်မှုမျိုးမဆိုသည် ပုံပြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်မှုကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
သံချောင်းထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုတွင် လေးချောင်းပါ ပေါင်းများ၏ ထိရောက်ပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ တပ်ဆင်မှု
နှစ်ဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်။ တိကျသော ကြိုတင်ဖောက်ခြင်း တည့်မတ်မှုနှင့် အားနည်းသော တုတ်/ဖိအားပေး ချိတ်ဆက်မှု
ထည်တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် သံမဏိပရုဘော်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အများအားဖြင့်အသုံးပြုသည့် အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါဝင်သော ရိုးရှင်းသည့်နည်းလမ်းဖြင့် အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါသည်။ ပထမအဆင့်တွင် ယခင်က ဖော်ပြခဲ့သည့် ကြိုတင်ဖောက်ထားသောအပေါက်များနှင့် တိကျစွာကိုက်ညီသည့် အထူးဂီယာကိုအသုံးပြု၍ နတ်သားကို မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အရာအားလုံးကို တိကျစွာညီညွတ်စေပြီး ပုံပျက်ခြင်းမဖြစ်စေပါ။ ဒုတိယအဆင့်အတွက် ပရောင်းများကို ပုံမှန်တုတ်တံဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လေဖြင့်လည်ပတ်သော ဖိအားပေးစက်ဖြင့်ဖြစ်စေ နှိပ်ပေးရုံသာဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်သော အားသည် မျှော်လင့်မထားသလောက် အလွန်နည်းပါးပြီး ပါးလွှာသောသတ္တုပြားများကို ပျက်စီးစေခြင်းမရှိဘဲ တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းကို ဘာကြောင့် ကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆရပါသနည်း။ အဓိကအားဖြင့် အကြိမ်ရေများစွာတူးဖော်ရန် လိုအပ်သည့် ပြဿနာကို လုံးဝကင်းဝေးစေပြီး ယခင်နည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကို ရာခိုင်နှုန်း ၃၀ ခန့် လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် တစ်ခုချင်းစီသည် တစ်ခါတည်းတွင် အတိအကျတူညီသောအနက်ရှိုင်းမှုတွင် တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် နတ်သား၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကြောင့် အစပိုင်းတွင်ပင် ခိုင်မာသော ကိုင်ဆုပ်မှုအားကို ချက်ချင်းရရှိပါသည်။ စက်ရုံများမှ တစ်နာရီလျှင် ပစ္စည်း ၅၀၀ ကျော်ကို အကြိမ်ရေများစွာတူးဖော်ရာတွင် ပြဿနာများ မဖြစ်ပေါ်ဘဲ စုစည်းတပ်ဆင်နိုင်ကြောင်း အစီရင်ခံထားပါသည်။
လက်တွေ့အသုံးချမှု ယုံကြည်စိတ်ချရမှု - မီးခဲ၊ သစ်သား၊ သံမဏိ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားသော စင်များ၏ ဆက်သွယ်မှုတွင် Fourclaw အနတ်များ
ပေါင်းစပ်တပ်ဆင်မှုများတွင် စက်ဝိုင်းပတ်ဖိအား ခံနိုင်ရည် (သံမဏိမှ MDF နှင့် သံမဏိမှ ပလိပ်သား)
သံချောင်းများကို MDF သို့မဟုတ် ဖာလိုင်သစ်သားကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်၍ အဆောက်အဦများ တည်ဆောက်သည့်အခါ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ထပ်ခါထပ်ခါ ဖိအားပေးမှုကို ခံရသောအခါ လက်လေးချောင်းပါ နတ်များသည် အထူးသဖြစ် ထင်ရှားပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ထူးခြားစေသည့်အချက်မှာ အားများကို ချောင်းတိုင်အနီးတွင် ပြန့်ကျဲစေရန် သံကို လက်လေးချောင်းများဖြင့် ဝင်ရောက်ကိုင်တွယ်ပြီး သစ်သားမျက်နှာပြင်များကိုလည်း ကိုင်တွယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ချောင်းတိုင်များကိုသာ အားကိုးခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများအရ နှစ်ထောင်ချီ ဆွဲခြင်းနှင့် ညှစ်ခြင်းများကို ဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်တွင်ပင် ဤဆက်သွယ်မှုများသည် ၎င်းတို့၏ ကိုင်ထားနိုင်စွမ်း၏ ၉၇ မှ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ ဤအချက်သည် သစ်သားပြားများပတ်လည်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော အက်ကြောင်းများကို ကာကွယ်ပေးပြီး သတ္တုပစ္စည်းများ ပင်ပန်းပြီး ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကလည်း အတည်ပြုပေးထားပြီး လက်လေးချောင်းပါ နတ်များဖြင့် စုစည်းထားသော အဆောက်အဦများသည် wear ပြသမည့် လက္ခဏာများ မပြသခင် အကြိမ်ပေါင်း ၅၀,၀၀၀ ကျော်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း ပြသပါသည်။ အခြားပစ္စည်းများကို ဆက်စပ်ရန် ရိဗက်များနှင့် ကျော်ကပ်များကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည့် ရိုးရာနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အဆိုပါအချိန်မှာ နှစ်ဆခန့် ပိုမိုကြာရှိန်ပါသည်။
FAQ အပိုင်း
အိုင်ရုန်းများတွင် လက်သီးစုံပါ ချိုင့်ဝင်ဒီဇိုင်း၏ အဓိက အားသာချက်မှာ အဘယ်နည်း။
လက်သီးစုံပါ ချိုင့်ဝင်ဒီဇိုင်းသည် ထိတွေ့မှု အမှတ်များတစ်လျှောက် အားများကို ညီတူညီမျှ ဖြန့်ဖြူးပေးပြီး သံမဏိပါးပါးများတွင် ဖိအားစုဝေးမှုကို လျော့နည်းစေကာ ကွေးခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
လက်သီးများပေါ်ရှိ အလွန်သေးငယ်သော သွားလေးများသည် ကိုင်ဆုပ်မှုကို မည်သို့ မြှင့်တင်ပေးသနည်း။
အလွန်သေးငယ်သော သွားလေးများသည် တပ်ဆင်ချိန်တွင် အင်အားအလွန်အကျွံ မလိုအပ်ဘဲ ဇယားပေါ်ရှိ ထိတွေ့မှုဧရိယာကို အနည်းဆုံး ၃၀% ခန့် တိုးမြှင့်ပေးကာ ကိုင်ဆုပ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
လက်သီးလေးချောင်းပါ အိုင်ရုန်းများသည် စံပြ tee အိုင်ရုန်းများထက် မည်သို့ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသနည်း။
လက်သီးလေးချောင်းပါ အိုင်ရုန်းများတွင် ထူးခြားသော များပြားသည့် အမှတ်များဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် ဒီဇိုင်းပါရှိပြီး စံပြ tee အိုင်ရုန်းများထက် အနှုတ်ခံအားကို ၄၂% ခန့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေကာ သံမဏိအသုံးချမှုများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။
ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏများသော စက်ရုံများတွင် အဆင့်နှစ်ဆင့် တပ်ဆင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်၏ အကျိုးကျေးဇူးမှာ အဘယ်နည်း။
တိကျသော ကြိုတင် ဖောက်ခြင်း တည်နေရာချမှုကို အင်အားနည်းသော tap ထိတွေ့မှုက အဆင့်ဆင့် လိုက်ပါလာခြင်းဖြင့် တပ်ဆင်မှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး လုပ်သားကုန်ကျစရိတ်ကို ၃၀% လျှော့ချပေးကာ ယူနစ်တစ်ခုချင်းစီ၏ အနက်အစိုင်းကို တသမတ်တည်း ဖြစ်စေသည်။
လက်သီးလေးချောင်းပါ အိုင်ရုန်းများသည် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပါ ဆက်သွယ်မှုများတွင် မည်သို့ အလုပ်လုပ်ပါသနည်း။
သူတို့သည် ဟိုက်ဘရစ် အစုအဆုံများတွင် ထူးချွန်စွာ လုပ်ဆောင်ပြီး စက်တွင်းသံမဏိမှ MDF နှင့် စက်တွင်းသံမဏဲမှ ပလိပ်များသို့ ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိစေရန် ထောင်နှင့်ချီသော စက်ဝိုင်းများကို ၉၇-၉၈% ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- Fourclaw နတ်ဒီဇိုင်း - သံမဏိပစ္စည်းအတွက် အကောင်းဆုံးကျသော ကိုင်ဆွဲမှုပုံသဏ္ဍာန်
- အထူးခံနိုင်ရည်ရှိသော ဆွဲထုတ်ခံအား: သံမဏိအသုံးချမှုများတွင် Fourclaw Nut ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာခြင်း
- သံချောင်းထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုတွင် လေးချောင်းပါ ပေါင်းများ၏ ထိရောက်ပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ တပ်ဆင်မှု
- လက်တွေ့အသုံးချမှု ယုံကြည်စိတ်ချရမှု - မီးခဲ၊ သစ်သား၊ သံမဏိ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားသော စင်များ၏ ဆက်သွယ်မှုတွင် Fourclaw အနတ်များ
-
FAQ အပိုင်း
- အိုင်ရုန်းများတွင် လက်သီးစုံပါ ချိုင့်ဝင်ဒီဇိုင်း၏ အဓိက အားသာချက်မှာ အဘယ်နည်း။
- လက်သီးများပေါ်ရှိ အလွန်သေးငယ်သော သွားလေးများသည် ကိုင်ဆုပ်မှုကို မည်သို့ မြှင့်တင်ပေးသနည်း။
- လက်သီးလေးချောင်းပါ အိုင်ရုန်းများသည် စံပြ tee အိုင်ရုန်းများထက် မည်သို့ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသနည်း။
- ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏများသော စက်ရုံများတွင် အဆင့်နှစ်ဆင့် တပ်ဆင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်၏ အကျိုးကျေးဇူးမှာ အဘယ်နည်း။
- လက်သီးလေးချောင်းပါ အိုင်ရုန်းများသည် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပါ ဆက်သွယ်မှုများတွင် မည်သို့ အလုပ်လုပ်ပါသနည်း။