အမျိုးအစားအားလုံး

သံမဏိ လုံခြုံရေး သေတ္တာ ထုတ်လုပ်မှုတွင် Insert နတ်များကို အသုံးပြုရသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ အဘယ်နည်း။

2025-12-13 14:33:57
သံမဏိ လုံခြုံရေး သေတ္တာ ထုတ်လုပ်မှုတွင် Insert နတ်များကို အသုံးပြုရသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ အဘယ်နည်း။

အထူနည်းသော သံမဏိ လုံခြုံရေး အိမ်အုပ်များတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် Insert နတ်များ

အထူ ၁.၂မီလီမီတာအောက် သို့မဟုတ် ခိုင်မာသော သံမှုန်များကဲ့သို့သော ပုံမှန်ချိတ်ဆက်မှုများကို စိန်ခေါ်နေသော နေရာများတွင် insert နတ်များသည် ခိုင်မာသော ချိတ်ဆက်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ရေဒီယယ် ဝန်အားဖြန့်ဝေမှုသည် လုံခြုံရေးနှင့်ဆိုင်သော အဖြစ်အပျက်များအတွင်း ချိတ်ဆက်မှုများ ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ထုတ်လုပ်မှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။

အဘယ့်ကြောင့် ပုံမှန် ချိတ်ဆက်မှုများသည် ခိုင်မာသော သို့မဟုတ် အထူ ၁.၂မီလီမီတာအောက် သံမဏိနံရံများတွင် ကျရှုံးရသနည်း

ပါးလွှာသော သို့မဟုတ် ကျော့ပိုင်သံမဏိပစ္စည်းများဖြင့် အလုပ်လုပ်သည့်အခါ စံပြုလုပ်ထားသော ချိတ်ကြိုးဖြတ်ခြင်းသည် လုံလောက်မှုမရှိပါ။ ဤကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများကို ချိတ်ကြိုးဖြတ်သည့်အခါ အချို့နေရာများတွင် ဖိအားများ စုပုံလာပြီး ၁.၂မီလီမီတာထက် ပိုပါးသော သတ္တုပြားများတွင် အလွန်သေးငယ်သော ကြိုးကြောင့် ကျိုးပဲ့မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ကျော့ပိုင်သံမဏိသည် အထူးသဖြင့် ပြဿနာများရှိပြီး ချိတ်ကြိုးများကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပျက်စီးစေပြီး စက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်စဉ်အတွင်း ချိတ်ကြိုးများ ကျိုးပဲ့စေတတ်ပါသည်။ ချိတ်ကြိုးများအများစုသည် ပါးလွှာသော ပြားများတွင် ၀.၆မီလီမီတာ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ပါးသော ချိတ်ကြိုးများကိုသာ ဖန်တီးနိုင်ပြီး အသုံးပြုမှုအများစုအတွက် လုံလောက်သော ခိုင်မာမှုမရှိပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော စမ်းသပ်မှုများအရ ကျော့ပိုင်သံမဏိတွင် ချိတ်ကြိုးဖြတ်ခြင်းဖြင့် ဖန်တီးထားသော ချိတ်ကြိုးများသည် ထည့်သွင်းထားသော ချိတ်ကြိုးများကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖြတ်တောက်မှုအားများကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုနည်းပါးစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အစိတ်အပိုင်းများသည် လက်တွေ့အခြေအနေများတွင် ထိခိုက်မှုများ သို့မဟုတ် ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်သော ဖိအားများကို ခံနိုင်ရည်နည်းပါးနိုင်ပါသည်။

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ဆိုင်သော ဖိအားများအောက်တွင် ထည့်သွင်းထားသော ချိတ်ကြိုးများသည် ဖိအားကို မည်သို့ဖြန့်ဖြူးပေးပြီး ဆွဲထုတ်မှုကို ခုခံနိုင်သနည်း

ဆီးကွင်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုကို ရောင်းဝေ့စနစ်ဖြင့် ဖြေရှင်းပါသည်။ ဤဆီးကွင်းများကို တပ်ဆင်ပြီးနောက် ချိတ်ဆက်ထားသောအခြေခံအိမ်ရာ၏ နံရံများကို တွန်းကန်ရာမှ အမှန်တကယ် ပြန့်ကျဲလာပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများ ခေါ်ဆိုသည့် အတားအဆီး တပ်ဆင်မှုကို ဖန်တီးပေးပြီး ပုံမှန်ချိတ်ဆက်ထားသော ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၏ သုံးဆခန့် ကျယ်ပြန့်စေပါသည်။ ဤဆီးကွင်းများ၏ အလုပ်လုပ်ပုံမှာ ဉာဏ်ကောင်းပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဖြောင့်တန်းသော တင်းမာမှုအားကို ဆီးကွင်းပတ်လည်ရှိ စက်ဝိုင်းပုံ ဖိအားသို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လူတစ်ဦးက ပစ္စည်းများကို ခွဲထုတ်ရန် ကြိုးစားသည့်အခါ ထိုအားများကို ခုခံနိုင်စွမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ စမ်းသပ်မှုများအရ 1.0mm မာကျောသော သံမဏိဖြင့် အလုပ်လုပ်သည့်အခါ ဤအထူးဆီးကွင်းများသည် ပုံမှန်ချိတ်ဆက်ထားသော ချိတ်ဆက်မှုများထက် ဆွဲထုတ်အားကို 90 ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း ပြသထားပါသည်။ ထို့အပြင် ချိတ်ဆက်မှုများသာမက တုန်ခါမှုများ ရှိနေသော်လည်း ဆက်လက်၍ တောင့်တင်းစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိနေပါသည်။ ဤသည်မှာ စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာ လိုက်နာရမည့် စနစ်တကျတပ်ဆင်မှု ဘေးကင်းရေးအတွက် ISO 16147 ဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။

မှောင်ကွန်းတွင်း အိမ်ကွင်းပိတ် လုံခြုံရေးကိုးတွင် တစ်ဖက်သတ်တပ်ဆင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ချိတ်ဆက်မှုအတွက် Blind-Threaded Insert Nuts

အမှောင်ကွန်းတွင်း လုံခြုံရေးဖွဲ့စည်းပုံများတွင် နေ�задဖက်မျက်နှာပြင်သို့ မရောက်နိုင်သည့်ပြဿနာကို ကျော်လွှားခြင်း

အမှုန်အမှုန်အကာအိမ်တွေ တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ ထုတ်လုပ်သူတွေဟာ တစ်ခါတည်း စုစည်းပြီးတဲ့အခါ လုံးဝပိတ်သွားတဲ့ ကိုယ်ထည်တွေကို ဖန်တီးမိတတ်ကြပါတယ်။ အရာအားလုံး စုစည်းပြီးသွားပြီဆိုရင် အတွင်းဘက်မျက်နှာပြင်တွေကို လုံးဝ မရောက်နိုင်တော့ပါ။ ဤနေရာတွင် ပုံမှန် ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းများဖြစ်သော ဘိုးလ်တ်များ သို့မဟုတ် အသေးစား အမှုန်အမှုန်အကာများကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် ကိုယ်ထည်၏ နှစ်ဖက်စလုံးကို လိုအပ်သော်လည်း ဤကဲ့သို့ ကျဉ်းမြောင်းပြီး ပိတ်ထားသော နေရာများတွင် ထိုကဲ့သို့ အခွင့်အလမ်းမရှိပါ။ ထိုနေရာတွင် ထည့်သွင်းထားသော အမှုန်အမှုန်များက အသုံးဝင်လာပါသည်။ ဤအထူးအစိတ်အပိုင်းများသည် ကိုယ်ထည်၏ နှစ်ဘက်စလုံးကို မလိုအပ်ဘဲ တပ်ဆင်နိုင်စေပါသည်။ နည်းပညာပညာရှင်များသည် အတွင်းပိုင်း အထောက်အပံ့များ၊ တံခါးခေါင်းများ၊ သော့များကို ရှေ့ဘက်ပြားမှသာ တိုက်ရိုက် တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်များသော ယူနစ်တစ်ခုလုံးကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ခက်ခဲသောနေရာများကို ရယူရန် အမှုန်အမှုန်များကို အားနည်းစေခြင်းမျိုး မလိုအပ်တော့ပါ။ စုစည်းသည့်အဖွဲ့များသည် ရှုပ်ထွေးသော ဖြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို မကိုင်တွယ်ရဘဲ သို့မဟုတ် ကျဉ်းမြောင်းသော အလုပ်လုပ်ရာနေရာများအတွက် အထူးကိရိယာများကို မရှာဖွေရဘဲ စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည် သိသိသာသာ တိုးတက်လာပါသည်။

Rivet-Nut နှင့် Sert-Type ထည့်သွင်းထားသော အမှုန်အမှုန်များ၏ ခိုင်မာမှု ယန္တရားများ

အမှတ်မရွေး ချို့ယွင်းနေသော ပြွန်ပိုက်၏ အတွင်းဘက်တွင် ဝက်အူပုံစံဖြင့် ထည့်သွင်းနိုင်သော အမျိုးအစားများသည် ၎င်းတို့၏ အချင်းဝန်းကျင်ရှိ ပြဲကျခြင်း (သို့) ညှစ်ထားခြင်းကြောင့် နေရာတွင် တည်ငြိမ်စွာ တာရှည်စွာ တည်ရှိနိုင်ပါသည်။ မှိုချောင်းများအတွက် အထူးသဖြင့် မှိုချောင်းအတွင်းသို့ တွန်းထုတ်ပေးသော အပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပြီး မှိုချောင်းအား နောက်ကျောရှိ မျက်နှာပြင်အပေါ်သို့ တွန်းထုတ်ပေးကာ စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို မက်ကင်နစ်ကျကျ ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ Sert အမျိုးအစားများတွင် ဖိအားပေးလိုက်ပါက အပေါက်များထဲသို့ ညှစ်ထည့်ပေးသော မျက်နှာပြင်များပါရှိပြီး အင်ဂျင်နီယာများက အတားအဆီးကိုက်ညီမှု (interference fit) ဟု ခေါ်ဆိုသော အရာကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ပုံမှန်ချို့ထားသော ချို့များနှင့် ဤရွေးချယ်စရာများကို နှိုင်းယှဉ်ပါက အဘယ်ကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသနည်း။ ထိုသို့သော ရွေးချယ်စရာများသည် ကျပ်လုပ်သည့် အားကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဧရိယာတစ်ခုတွင် ဖြန့်ကျက်ပေးသောကြောင့် တံခါးကို အတင်းဖွင့်လိုက်သည့် အခြေအနေကဲ့သို့ ပြင်းထန်သော အခြေအနေများတွင်ပင် ပြုတ်ထွက်သွားခြင်းမျိုး မဖြစ်ပါ။ ဤအထောက်အထားများသည် ၁.၂မီလီမီတာထက် ပိုပါးသော သံမဏိပြားများတွင် စတုရန်းလက်မလျှင် ၂၀၀၀ ပေါင်ထက်ပိုသော ဖြတ်တောက်မှု ဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး လေးလံသော လုံခြုံရေးတံခါးများကို ထောက်ပံ့ပေးသော ချိတ်ဆက်မှုစနစ်များအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သံမဏိပြားများကဲ့သို့ နူးညံ့သော မျက်နှာပြင်များကို ပျက်စီးစေခြင်းမှ ရှောင်ရှားရင်း တောက်ပျောက်မှု အဆင့်များကို တည်ငြိမ်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးရန် ကျွမ်းကျင်သော နည်းလမ်းဖြင့် တပ်ဆင်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

ထည့်သွင်းထားသော နတ်အိုးများသည် ရေရှည်တည်ငြိမ်စွာ ဆက်စပ်နိုင်ရန် တင်းကျပ်မှုနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ခံနိုင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်

သယ်ယူခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ခိုးယူရန် ကြိုးပမ်းမှုများအတွင်း ကြိုးချောင်းများ ပြတ်ထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း

ကွန်ကရစ်သံချောင်းများတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ကြိုးချောင်းပြဿနာများကို ကာကွယ်ရန် ထည့်သွင်းထားသော နတ်အိုးများက တုန်ခါမှုပြဿနာများကို ခုခံကာကွယ်ပေးပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်းအရ သံချောင်းကို ကိုင်တွယ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကို လွှတ်ချလိုက်သည့်အခါတို့တွင် တုန်ခါမှုစွမ်းအင်ကို စုပ်ယူပေးသော အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်စေပြီး ပုံမှန် ဘို့လ်များဖြင့် မတ်တပ်ရပ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်နေရာတွင်ပင် ပိုမိုတင်းကျပ်စွာ ဆက်စပ်ထားနိုင်စေပါသည်။ စမ်းသပ်မှုများအရ ဤအထူးဒီဇိုင်းပါ ဘောလ်များသည် ဝင်ရောက်ခိုးယူမှုကြိုးပမ်းမှုများအတွင်း ဘို့လ်ပြန်ထွက်မှုကို ပုံမှန် ကြိုးချောင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လေးပုံသုံးပုံခန့် လျော့နည်းစေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သတ္တုနှင့် တွန့်ဆုတ်မှုဖြစ်ပေါ်စေသော တိုးချဲ့မှုဖြစ်ပြီး တိုက်ခိုက်မှုများကို စုပ်ယူကာ သံချောင်း၏ တည်ဆောက်ပုံကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။

အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ် တွန့်ဆုတ်မှုဖြစ်ပေါ်မှုနှင့် တိုးချဲ့မှု - အဆင့်မြင့် လုံခြုံရေး အသုံးပြုမှုများတွင် ISO 16147 သဘောတူညီချက်

ISO 16147 အောက်တွင် အသိအမှတ်ပြုထားသော အင်ဆက်နတ်များသည် ထိန်းချုပ်ထားသော ရေဒီယယ် ချဲ့ထွင်မှုဟုခေါ်သော အရာမှ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုရရှိပါသည်။ တပ်ဆင်စဉ် ဤနတ်များကို ဖိအားပေးသောအခါ ၎င်းတို့သည် နတ်ကို တပ်ဆင်ရာတွင် အင်ဂျင်နီယာများ စက်ဝိုင်းပတ်လည် ဖိအားဟုခေါ်သော ဖိအားကို အမှန်အကန်ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဤအရာသည် နတ်ပေါ်တွင် အားများကို ဖြန့်ဖြူးရာတွင် ကူညီပေးပြီး သံချပ်ခြုံ အခြေခံပစ္စည်း၏ တစ်နေရာတည်းတွင် အားစုစည်းမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ၁.၂ မီလီမီတာ ထက်ပိုပြီး ပါးလွှာသော ဘဏ္ဍာရုံများအတွက် အထူးသဖြင့် ဤဒီဇိုင်းသည် အလွန်အရေးပါပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကွဲအက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသော ဖိအားမှတ်သားများကို ဤဒီဇိုင်းက ကာကွယ်ပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အသိအမှတ်ပြုမှုစံနှုန်းများကို ပြည့်မီရန် ထုတ်လုပ်သူများသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ လက်တွေ့အသုံးပြုပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော အရာများကို အတုယူသည့် စက်ဝိုင်းပတ်လည် တုန်ခါမှုစမ်းသပ်မှုများကို မိမိတို့ထုတ်ကုန်များအတွက် ပြုလုပ်ရပါမည်။ ဤစမ်းသပ်မှုများသည် ဘဏ်ဓာတ်ခဲအိမ်များနှင့် အခြားသော လုံခြုံစိတ်ချရသော သိုလှောင်ရေးနေရာများကဲ့သို့သော နေရာများတွင် ဆက်သွယ်မှု ပျက်ကွက်မှုသည် လုံခြုံရေးအရ လုံးဝလက်မခံနိုင်သောကြောင့် ဤနတ်များ အဘယ်ကြောင့် ထိရောက်မှုရှိသည်ကို သက်သေပြပါသည်။

သံမဏိအားကောင်းသော ပါတ်စပ် သို့မဟုတ် ပါးလွှားသော သံမဏဲအစိတ်အပိုင်းများတွင် Insert Nuts များ တပ်ဆင်ရာတွင် တိကျသော နည်းလမ်းများ

၁.၂မီလီမီတာအောက်ရှိ Cold-Rolled Steel များတွင် ကျိုးကြောင်းများနှင့် ပုံပျက်ခြင်းများကို လျော့နည်းစေရန်

1.2mm ထက်ပိုပါးသော သံမဏိပြားများသည် ထည့်သွင်းနေသည့် အဆက်ချုံးများကို တပ်ဆင်သည့်အခါ ကွေးညာသို့မဟုတ် ကွဲအက်သွားတတ်ပြီး ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့များအတွက် စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများကို ရှောင်ရှားရန် အမှားကင်းသောအပေါက်ကိုဖောက်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးဖြစ်သည်။ အပေါက်အချင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၀.၀၅မီလီမီတာအတွင်း တိကျစွာရောက်ရှိရန်လိုအပ်ပြီး အစွန်းများကို သန့်ရှင်းစွဲများကင်းရှင်းစွာထားရှိခြင်းဖြင့် ဖိအားစုပုံမှုကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်သည်။ မှန်ကန်သောအမျိုးအစားသော အဆက်ချုံးကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်လည်း ကွာခြားမှုရှိသည်။ အလူမီနမ်အဆက်ချုံးများ (သို့) ပါးလွှာသော သံမဏိအဆက်ချုံးများကဲ့သို့သော ရွေးချယ်စရာများသည် တပ်ဆင်နေစဉ် အပြင်ဘက်သို့ ဖိအားနည်းစေသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို အလွန်အရေးပေးသော အစိတ်အပိုင်းများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် တဖြည်းဖြည်း တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို သင့်တော်သော အပူကုသကုထုံးနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် အလွန်ထိရောက်မှုရှိသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အပေါက်တစ်ဝိုင်းရှိ အပူကုသပြုလုပ်ထားသောဧရိယာကို ဖန်တီးပေးပြီး ASTM စံသတ်မှတ်ချက်များအရ ပစ္စည်း၏ ပျော့ပြောင်းမှုကို အဆင့်တိုးမီး ၂၅% အထိ မြှင့်တင်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ပုံသဏ္ဍာန်ပျက်ယွင်းခြင်းမရှိဘဲ တပ်ဆင်မှုဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။

ထပ်တလဲလဲ ရရှိနိုင်သော တိမ်းညွှော်အားစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်ခြင်းမှ CNC စနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသော ဖိအားသွင်းခြင်းသို့

ကိုယ်ပိုင် လုံခြုံရေးသိုလှောင်ကွန်တိန်နာများ တည်ဆောက်သူများအတွက် လက်နှိပ် rivet nut ကိရိယာများသည် စျေးပိုသက်သာနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့တွင် ပြဿနာများလည်း ရှိပါသည်။ ဆွဲတင်အားသည် အတော်အသင့် ကွဲပြားမှုရှိပြီး တပ်ဆင်မှုတွင် ညီညွတ်မှုပြဿနာများ အဖြစ်များပါသည်။ ဖျက်ဆီးသော စမ်းသပ်မှုများအတွင်း တိမ်းစောင်းမှုအား ၃၀% ကျော်အထိ တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး အလွန်သတိပြုစရာကောင်းပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် CNC ထိန်းချုပ်ထားသော ဖိအားတပ်ဆင်မှုစနစ်များသည် အလုပ်တွင် ပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။ ဤစက်များသည် servo မောင်းနှင်ထားသော mandrels နှင့် အော့ပတစ် တည်နေရာသတ်မှတ်မှုနည်းပညာတို့ကို အသုံးပြု၍ တစ်ခါမျှမပြောင်းလဲဘဲ ၉၀ ဒီဂရီတွင် တပ်ဆင်ပေးပါသည်။ ဖိအားအား ပလပ်စပ် ၂% အတွင်း ထိန်းသိမ်းပေးပြီး လက်နှိပ်နည်းလမ်းများဖြင့် မလုပ်နိုင်ပါ။ ဤစနစ်များကို ဘာကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချရအောင် လုပ်ပေးသနည်း။ လုပ်ငန်းသမားများ၏ လုပ်ငန်းစဉ်ကို မတော်တဆ မှားယွင်းစွာ လုပ်ဆောင်မိခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် အားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ကလမ်ပ်အားများသည် လုံခြုံရေးပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ရာတွင် ISO 16147 စံနှုန်းများကို ဖြတ်သန်းနိုင်လောက်အောင် တသမတ်တည်း ရှိနေပါသည်။ နောက်ထပ် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ အဆင့်မြင့်စက်မော်ဒယ်များသည် တပ်ဆင်မှုအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ မှတ်တမ်းတင်ပေးပါသည်။ ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုစီအတွက် အားနှင့် ရွေ့ပြောင်းမှု ကွေးပုံစံကို မှတ်တမ်းတင်ပေးပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်များ တင်းကျပ်သော တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရာတွင် အရေးကြီးသော အရည်အသွေးမှတ်တမ်းများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

အင်ဆပ် နတ်များဆိုတာ ဘာလဲ

Insert အနပ်များသည် ပုံမှန်ချိတ်ဆက်မှုများ မလုံလောက်သော အထူနည်းပြီး သံမဏိပြားများ သို့မဟုတ် မာကျောသောသံမဏိပစ္စည်းများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ချိတ်ဆက်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အထူးပစ္စည်းများဖြစ်သည်။

အထူနည်းသော သံမဏိပြားများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဘောင်များတွင် insert အနပ်များကို အဘယ်ကြောင့် အသုံးပြုကြသနည်း။

Insert အနပ်များကို အသုံးပြုကြခြင်းမှာ အထူနည်းပြီး မာကျောသော သံမဏိပစ္စည်းများတွင် အထူးသဖြင့် လုံခြုံရေးအရ အရေးကြီးသော အဖြစ်အပျက်များအတွင်း ချိတ်ဆက်မှုများ ပြတ်ထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဝန်ကို ဖြန့်ဝေပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

Insert အနပ်များသည် စံချိတ်ဆက်မှု (standard tapping) မှ မည်သို့ကွဲပြားပါသနည်း။

Insert အနပ်များသည် အထူနည်းပြီး မာကျောသော သံမဏိပစ္စည်းများတွင် စံချိတ်ဆက်မှုထက် ဝန်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပြီး ဆွဲထုတ်မှုနှင့် ဖဲ့ခွဲမှုတို့ကို သာလွန်စွာ ခုခံနိုင်သည်။

ISO 16147 ဆိုတာ ဘာလဲ၊ အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

ISO 16147 သည် အမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များရှိသော အသုံးပြုမှုများတွင် ချိတ်ဆက်မှုပစ္စည်းများ၏ ခံနိုင်ရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို စမ်းသပ်သည့် လုံခြုံရေးစံချိန်စံညွှန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Insert အနပ်များသည် ထိန်းချုပ်ထားသော ရေဒီယယ် ချဲ့ထွင်မှုနှင့် hoop stress ဖြန့်ဝေမှုကို ပေးစွမ်းခြင်းဖြင့် ဤစံချိန်စံညွှန်းများကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။

အကြောင်းအရာများ