နွေဦး ဖြန့်ဖြူးမှု နိယာမ
နွေဦး ဖြန့်ဖြူးရေးမူ-
၁။ နွေဦးလှိုင်း ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် စီစဉ်သည့်အခါ၊ ပုံစံခွက်၏အစွန်းမှ အပေါက်မှတစ်ဆင့် နွေဦးအလယ်ဗဟိုမှ အကွာအဝေးသည် ပြင်ပအချင်း D ထက် ပိုကြီးပြီး အခြားလမ်းကြောင်းများမှ အကွာအဝေးသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနံရံအထူ 5 မီလီမီတာထက် ပိုမိုထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။
2. စပရိန်များကို စီစဉ်သည့်အခါတွင် အဓိက ဖိအားခံနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ရှေးဦးစွာ စဉ်းစားပြီး မှိုတစ်ခုလုံး၏ ဟန်ချက်နှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသော အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ
ရည်ညွှန်းသည်- ပေါင်းစပ်မှို၏အတွင်းပိုင်း stripper ပန်းကန်၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် punch ပတ်လည်; ထိုးကြိတ်ခြင်း၏လက်ပတ်ပတ်လည်၊ သွားများဖွဲ့စည်းခြင်း၏အစွန်းနှင့်သွားများဖွဲ့စည်းရာအရပ်။
3. ပုံမှန်မှိုလှုပ်ရှားမှုကိုသေချာစေရန် အတွင်းပိုင်းလမ်းညွှန်တိုင်တစ်ဝိုက်တွင်လည်း စမ်းရေများကို အညီအမျှ ဖြန့်ဝေပေးသင့်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ နွေဦးစံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ၁၉၆၀ ခုနှစ်များအစောပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် သမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ အတော်လေး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ စံစနစ်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ လက်ရှိတွင် အမျိုးသားနွေဦးစံနှုန်း ၂၂ ခုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်း ၃၀ ရှိသည်။ 1999 ခုနှစ်တွင် National စပရိန် Standardization Technical Committee (SAC/TC235) ကို တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အရည်အသွေးကြီးကြပ်မှု၊ စစ်ဆေးရေးနှင့် quarantine ၏ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှ အတည်ပြုခဲ့ပြီး နွေဦးစံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အပြည့်အဝမြှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ 2004 ခုနှစ်တွင် ISO/TC
227 (နွေဦးရာသီ) ကို နိုင်ငံတကာတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်၏ နိုင်ငံသည် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ နွေဦးစံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခြေရာခံခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတွင် သိသိသာသာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ အဆင့်သစ်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားရပါသည်။
အထူးပုံသဏ္ဍာန်စမ်းရေတွင်းများသည် သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ကြီးမားသောဝန်၊ ပေါင်းစပ်မှုနှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး စုစည်းထားသော ဝန်ဂီယာ၏ အားသာချက်လည်းရှိသည်။ Single-piece ပေါင်းစပ်မှု၊ Multi-piece ပေါင်းစပ်မှုနှင့် ရောစပ်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် မတူညီသော မျဉ်းကွေးအမျိုးမျိုးကို ရရှိနိုင်သည်။
၎င်းသည် ထုတ်ကုန်အသစ် (အိမ်ရှင်) ဒီဇိုင်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာများကို ထင်ဟပ်စေကာ ကျယ်ပြန့်သော စက်ယန္တရားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် cylindrical coil စပရိန်များ များကို အစားထိုးပြီး miniaturization နှင့် multi-လုပ်ဆောင်ချက် ဖြင့် ထုတ်ကုန်အသစ် (host) ဒီဇိုင်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာများကို ထင်ဟပ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဝန်လုပ်ဆောင်ချက်၏ဦးတည်ချက်တွင်၊ သေးငယ်သောပုံစံပြောင်းလဲခြင်းသည် ပိုကြီးသောဝန်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး axial space သည် ကျစ်လစ်သည်။
အခြားသော စပရိန်အမျိုးအစားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်း၏ ပုံပျက်ခြင်းစွမ်းအင်သည် ယူနစ်တစ်ခုအတွက် ကြီးမားပြီး ၎င်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရှိန်အဟုန်နှင့် တုန်ခါမှုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အထူးသဖြင့် stacked ပေါင်းစပ်မှုတွင်အသုံးပြုသောအခါ၊ မျက်နှာပြင်ပွတ်တိုက်မှု damping effect ကြောင့်၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစုပ်ယူခြင်းနှင့် dissipating energy ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ပိုမိုထင်ရှားသည်။ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး၊ သတ္တုဗေဒ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၊ စက်ကိရိယာများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
လှိုင်းစပရိန်များ များသည် ပမာဏများပြားပြီး ကျယ်ပြန့်သော အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပါဝါစက်များ၊ တူရိယာများနှင့် မီတာများအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အရွေ့စွမ်းအင်ကို ပုံပျက်စေသောစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် ပုံပျက်စေသောစွမ်းအင်ကို အရွေ့စွမ်းအင် သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်၊ အရှိန်လျော့ခြင်းနှင့် တုန်လှုပ်ခြင်းတို့ကို စုပ်ယူခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်စေရန်ဖြစ်သည်။ စပရိန်များကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသောကြောင့် အထွက်နှုန်း များပြားခြင်းသည် စီမံဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ပြဿနာများကို မလွဲမသွေ ဖြစ်စေပါသည်။ နွေဦးအပူကုသမှု ချို့ယွင်းချက်များအတွက် အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်၊ အကြောင်းမှာ မတူညီသော အပူကုသမှုနည်းလမ်းများသည် ကွဲပြားသော ချို့ယွင်းချက်ဂုဏ်သတ္တိများကို ထုတ်ပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤချို့ယွင်းချက်များ၏ အကြောင်းရင်းများနှင့် ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ အစီအမံများကို အောက်တွင် အသေးစိတ် ဆွေးနွေးကြပါစို့။
A: ထုတ်လုပ်ထားသော စမ်းချောင်းများသည် ဖောက်သည်များ၏ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
ရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်းများသည် ထုတ်ကုန်လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီနိုင်သည်။
ဝယ်ယူရရှိနိုင်သောပစ္စည်းများ။
B- ရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်းများသည် နွေဦးထုတ်ကုန်များအဖြစ် စီမံဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ချွေတာနိုင်သည့်အပြင် ကုန်ကျစရိတ်လည်း မြင့်မားပါသည်။
ပစ္စည်းများ အလွယ်တကူ စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် သယံဇာတ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
C- ရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်းများ၏ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အချောထည်ပစ္စည်းများသည် အများပြည်သူကို အန္တရာယ်မပြုဘဲ အစိုးရဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်း။
ပစ္စည်းသည် ထုတ်ကုန်၏ အထူးဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်သည့်- သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အတိုင်းအတာ၊ လုပ်ငန်းစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အား၊ အပူကုသမှု စွမ်းဆောင်ရည်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ခြစားမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှု၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် စသည်ဖြင့် ကိုက်ညီပါသည်။
နွေဦးသည် စွမ်းအင် စုဆောင်းမှုတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော်လည်း စွမ်းအင်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း မထုတ်လွှတ်နိုင်ပါ။ ၎င်းကို ဖြည်းညှင်းစွာ ထုတ်လွှတ်ခြင်း၏ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို အောင်မြင်စေရန်၊ စက်နာရီများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည့် "နွေဦးရာသီ + ကြီးမားသော ဂီယာအချိုးယန္တရား" ဖြင့် ပြုလုပ်ရပါမည်။ နွေဦးကို အသုံးပြုခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ရှေးခေတ်ဦးလေးများနှင့် တံကွေးများသည် ကျယ်ပြန့်သောအဓိပ္ပာယ်ဖြင့် စမ်းချောင်း နှစ်မျိုးဖြစ်သည်။
အခြားသော အခြေခံ ယန္တရားများကဲ့သို့ပင်၊ သတ္တုစမ်းများသည် ကြေးခေတ်ကတည်းက ရှိနေပါသည်။ သတ္တုကဲ့သို့ပင်၊ သစ်သားအား ကွေးညွှတ်နိုင်သော လေးများနှင့် စစ်ဘက်သေတ္တာများအတွက် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။ Renaissance တွင်၊ တိကျသောနာရီများသည် တိကျသောစမ်းရေတွင်းများကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်စေခဲ့သည်။
၁၄ ရာစုတွင် ကောင်းကင်လမ်းကြောင်းကို တော်လှန်ပြောင်းလဲခဲ့သော တိကျသောနာရီများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဥရောပကိုလိုနီနယ်ချဲ့အာဏာရှင်များ၏ စူးစမ်းရှာဖွေမှုနှင့် သိမ်းပိုက်မှုသည် နာရီထုတ်လုပ်သူ၏ သိပ္ပံနှင့် အနုပညာကို ဆက်လက်အားကောင်းစေခဲ့သည်။ သေနတ်များသည် နွေဦးရာသီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တွန်းအားပေးသည့် အခြားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆယ့်ရှစ်ရာစုတွင် စက်မှုတော်လှန်ရေး ထွန်းကားလာခြင်းသည် ကြီးမားသော၊ တိကျပြီး ဈေးသက်သာသော စမ်းရေတွင်းများ လိုအပ်လာသည်။ နာရီထုတ်လုပ်သူများ၏ စပရိန်များကို မကြာခဏ လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် စမ်းရေတွင်းများသည် စန္ဒယားဝါယာကြိုး သို့မဟုတ် အလားတူပစ္စည်းများမှ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားသည်။
အဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်နည်းစနစ်များသည် ယနေ့ခေတ်စမ်းရေတွင်းများကို နေရာအနှံ့တွင်ဖြစ်စေသည်။ ကွန်ပျူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ဝါယာကြိုးများနှင့် စာရွက်ကွေးစက်များသည် စိတ်ကြိုက်စပရိန်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
ဤသည်မှာ တင်းကြပ်စွာ အထူးပြုထားသော စက်ဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှ သိပ္ပံပညာရှင် Robert Hooke ဖြစ်သင့်သည်။ helical compression စပရိန်များ များပေါ်လာပြီး ထိုအချိန်တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေကြသော်လည်း Hooke မှ "Hooke's law" ကိုအဆိုပြုခဲ့သည် - နွေဦး၏ရှည်ထွက်မှုသည် တွန်းအားနှင့်အချိုးကျပါသည်။ ၎င်းသည် 1776 ခုနှစ်တွင် helical compression စပရိန်များ ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟူသော ဤမူကိုအခြေခံသည်။ နွေဦးနွေဦး ဟန်ချက်ညီညီ မွေးဖွားခဲ့သည်။
"Hooke's law" နှင့် ကိုက်ညီသော နွေဦးသည် တကယ့်နွေဦးဖြစ်သည်။ လှိုင်းစပရိန် disc စပရိန် ကို ပြင်သစ်လူမျိုး Belleville က တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် သတ္တုစာရွက် သို့မဟုတ် အလွတ်အတုပြုလုပ်ထားသည့် ဖြတ်တောက်ထားသော conical cross-section ပါရှိသော အဝတ်လျှော်စက်အမျိုးအစား စပရိန်တစ်ခုဖြစ်သည်။