ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ပျက်ကွက်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် လှိုင်းနွေဦးကို ကာကွယ်ခြင်း။

၂၀၁၈-၀၉-၀၅

I.နိဒါန်း 

နွေဦးစက်မှုလုပ်ငန်းသည် စက်ယန္တရားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးတွင် အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကို လျှော့တွက်၍မရပေ။ ပွင့်လင်းမှု အတိုင်းအတာ တိုးလာသဖြင့်

စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အလိုအလျောက်စနစ်၏ စဉ်ဆက်မပြတ် နက်ရှိုင်းလာမှုနှင့်အတူ၊ စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဥ်၊ ရေနံဓာတုနှင့် ပါဝါစသည့် တင်သွင်းလာသော စက်မှုပစ္စည်းများကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးချခဲ့သည်။ လျော်ကန်စွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းအသစ်အချို့ကိုလည်း လေ့လာခဲ့ပြီး အလွှာပေါင်းများစွာ လှိုင်းပေါက်များသည် ပျော့ပျောင်းသောဒြပ်စင်အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ယေဘူယျ တစ်ခုတည်းသော အလွှာလှိုင်းစပရိန်သည် သတ္တုလက်စွပ်ပေါ်တွင် အထွတ်အထိပ်များနှင့် ချိုင့်များစွာပါရှိသော မျှော့ကြိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Multi-layer လှိုင်းစပရိန် သည် အများအားဖြင့် single-layer လှိုင်းစပရိန်များ အများအပြားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပုံရပြီး ကွာခြားချက်မှာ ၎င်းကို ရိုးရှင်းစွာ stacked မဟုတ်ဘဲ အထူးစဉ်ဆက်မပြတ် အကွေ့အကောက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။

II အမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်း နိယာမ

လှိုင်းစပရိန် ကို များသောအားဖြင့် a၊ single-layer လှိုင်းစပရိန်၊

"O" ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ အဖွင့်အလွှာ လှိုင်းပုံစံ စပရိန် တစ်ခုတည်း အလွှာ "C" ပုံသဏ္ဍာန်၊ ခ Multi-layer peak-to-peak (စီးရီး) waveform စပရိန်; ဂ။ nested (မျဉ်းပြိုင်) အမျိုးအစားဟုလည်း လူသိများသော အလွှာပေါင်းစုံ အထပ်လိုက် အထွတ်အထိပ် အမျိုးအစား၊ တစ်လွှာသော လှိုင်းပုံစံ စပရိန်- တိုတောင်းသော နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုနှင့် အလယ်အလတ် ပျော့ပျောင်းမှုနည်းသော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်သည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး မြင့်မားသောလုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ နိယာမအရ- လှိုင်းပုံစံစပရိန်သည် ဆလင်ဒါစပရိန်နှင့် ဒစ်စပရင်း၏ နှစ်ထပ်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ တိကျမှုရှိပါသည်။ Multi-layer waveform စပရိန် peak-to-peak (series) အမျိုးအစား- elasticity value သည် ကြီးမားသောနေရာပြောင်းမှု၊ အလယ်အလတ်-အနိမ့် elasticity လိုအပ်ချက်များတွင် အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည့် အလှည့်အရေအတွက်နှင့် elasticity တန်ဖိုးသည် ပြောင်းပြန်အချိုးကျပါသည်။ Nested (parallel) အမျိုးအစား- နွေဦး၏ တွန်းအားတန်ဖိုးသည် အလှည့်အပြောင်းအရေအတွက်နှင့် အချိုးကျပြီး၊ ကြီးမားသော elasticity ကိုထုတ်ပေးချိန်တွင် waveform စပရိန် ၏တိကျသောဝိသေသလက္ခဏာအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ များစွာသော ကိစ္စများတွင်၊ nested (parallel) waveform စပရိန် ကို disc စပရိန် အစား သုံးနိုင်သည်။

ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ပျက်ကွက်မှုအပေါ် ရုပ်ဝတ္ထုနှင့် အပူချိန်၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည် တူညီသောပစ္စည်းအတွက် တူညီသည်- စပါးစေ့ဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသည့် ပစ္စည်းများသည် စပါးကြမ်းဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသည့် ပစ္စည်းများထက် အထွက်နှုန်း မြင့်မားပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ မျက်နှာပြင် အားကောင်းစေသော ကုသမှုသည် ခွန်အားမရှိသော ကုသမှုထက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဘဝ ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ပစ္စည်း၏ မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းမှု သေးငယ်လေ၊ စိတ်ဖိစီးမှု အာရုံစူးစိုက်မှု နည်းပါးလေ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု အားကောင်းလေ၊ သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ရှိသော ပစ္စည်းများသည်လည်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဘဝကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်ပြီး နွေဦး၏ အစောပိုင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ပျက်ကွက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သာမန် စပရိန်သံမဏိဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော လှိုင်းစပရိန် သည် ပျော့ပျောင်းမှု၊ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းနှင့် ခံနိုင်ရည်အား ကောင်းမွန်သည်။ ပုံမှန်အပူချိန် (အပူချိန် 200) အောက်တွင် နွေဦး၏ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ပျက်ကွက်မှုသည် ပုံမှန်အကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ နွေဦး၏ elasticity သည် တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာပြီး ပျက်ကွက်မှုဖြစ်စဉ်သည် သိသိသာသာတိုးလာမည်ဖြစ်သည်။

Stainless Steel ဖြင့် ပြုပြင်ထားသော လှိုင်းစပရိန်သည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု မြင့်မားပြီး ပြေလျော့စေရန် ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး၊ Stainless Steel သည် သံလိုက်ဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ သံလိုက်မဟုတ်သော နှင့် အခြားဝိသေသလက္ခဏာများလည်း ရှိသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ အပူချိန် 400 ထက်မြင့်သောအခါ stainless steel ပျက်သွားတတ်သည်၊ သို့သော် အထူးသံမဏိများသည် သံလိုက်မဟုတ်သော သံလိုက်မဟုတ်သော နှင့် အခြားလက္ခဏာများ မြင့်မားစွာရှိပြီး အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် 650 သို့ရောက်သည့်အခါတွင်ပင် ၎င်းသည် အထူးအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အစားထိုး၍မရသော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။

စတုတ္ထ၊ လှိုင်းနွေဦး၏ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ပျက်ကွက်မှုကို တားဆီးရန်

အောက်ပါတို့သည် လှိုင်းပေါက်များအတွက် ဝန်နှင့်ဖိစီးမှု တွက်ချက်မှု ဖော်မြူလာများဖြစ်သည်။ ဖိအားနည်းသောအခြေအနေတွင် အသုံးပြုရန် လှိုင်းစပရိန်များ များ၏ ဖိအားကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် ဤဖော်မြူလာများကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ လှိုင်းစပရိန်များ များ၏ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ပျက်ကွက်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါသည်။

(1) အလွှာတစ်ခုတည်း လှိုင်းစပရိန်အတွက် တွက်ချက်မှု ဖော်မြူလာ- f=PKDm/Ebt3N4*ID/OD

S=3IIPDm/4bt2N2;

(2) အလွှာပေါင်းများစွာ စီးရီးများ သို့မဟုတ် အထွတ်အထိပ်မှ အထွတ်အထိပ် လှိုင်းပုံစံ စပရိန်များအတွက် တွက်ချက်မှု ဖော်မြူလာ- f=PKDm3Z/Ebt3N4*ID/OD;

S=3IIPDm/4bt2N2

(၃) အလွှာပေါင်းစုံ အမြင့်ဆုံးအမျိုးအစား၊ nested သို့မဟုတ် parallel type waveform စပရိန် calculation formula၊ F=PKDm3/Ebt3N4Z*IDOD;

S=3IIPDm/4bt2N2Z;

နေရာ- f=displacement; P=load; K = ဘက်စုံဖော်ကိန်း၊ Dm = ပျမ်းမျှအချင်း၊ Z = အလှည့်အရေအတွက်၊ E=elastic modulus; b=ပစ္စည်းအကျယ်၊

t = ပစ္စည်းအထူ၊ N = လှိုင်းနံပါတ်; ID=အတွင်းအချင်း၊ OD = အပြင်အချင်း၊ S = ကွေးညွတ်ဖိစီးမှု၊ လှိုင်းစမ်းများပေါ်တွင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို စမ်းသပ်မှုများမှတစ်ဆင့်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် အကြိမ် ၁ သန်းကျော်သည် အကြိမ် 500,000 ထက်ပို၍ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဘဝသည် အကြိမ်ပေါင်း 500,000 ထက် များစွာပိုသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ပြင်ပအချင်း D=137mm၊ အတွင်းအချင်း d=125mm၊ အထူ t=0.8mm၊ peak height H=6mm နှင့် အလုပ်လုပ်သော နေရာရွှေ့ပြောင်းမှု 3.5mm၊ အလုပ်လုပ်စွမ်းအားတန်ဖိုး F=1225N။ လှိုင်းစပရိန်၏ ဤသတ်မှတ်ချက်ကို ရေနံဓာတုလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ သုံးနှစ်ကျော်ကြာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး နွေဦး၏သက်တမ်းသည် အကြိမ်ပေါင်း 1.8 သန်းအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အချို့မှာ မြင့်မားသောသက်တမ်းရှိသေးသည်။

ထို့ကြောင့်၊ လှိုင်းစပရိန်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ၊ ဝန်နှင့် နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုအပေါ် အခြေခံ၍ သင့်လျော်သော အထွတ်အထိပ် အမြင့်နှင့် ပစ္စည်းအထူကို ရွေးချယ်သင့်ပြီး၊ လှိုင်းစပရိန်၏ ဖိစီးမှုကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ကာ လှိုင်းစပရိန်၏ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်ရန် ချိန်ညှိနိုင်သော လှိုင်းနံပါတ်များကို အသုံးပြုသင့်သည်။