မိတ်ဆက်
မှန်ကန်သော ကြေးနီအလွိုင်းကို ရွေးချယ်ခြင်းလျှပ်စစ်၊ အပူနှင့် တိကျသော စက်ယန္တရားအသုံးချမှုများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ C11000 (ETP ကြေးနီ) နှင့် C10200 (အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော ကြေးနီ) တို့သည် အတော်လေးဆင်တူပြီး နှစ်မျိုးလုံးသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းသော်လည်း၊ အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှု၊ ဂဟေဆက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်၊ လေဟာနယ်လိုက်ဖက်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်တို့တွင် ၎င်းတို့၏ကွာခြားချက်များသည် သင့်ပရောဂျက်၏အောင်မြင်မှုကို သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
ဤပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်တွင်၊ သင်သိလိုသမျှကို ကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသည်C11000 နှင့် C10200ကြေးနီ — ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများမှသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာအသုံးချမှုများနှင့် CNC စက်ပိုင်းဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများအထိ။ သင်သည် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဖုန်စုပ်စနစ်များ သို့မဟုတ် မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဒီဇိုင်းဆွဲနေသည်ဖြစ်စေ ဤနှိုင်းယှဉ်မှုသည် သင့်အား မှန်ကန်သောပစ္စည်းရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
မာတိကာ
- C11000 ကြေးနီ (ETP ကြေးနီ) ဆိုတာ ဘာလဲ။
- C10200 ကြေးနီ (အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော ကြေးနီ) ဆိုတာ ဘာလဲ။
- C11000 နှင့် C10200: ဘေးချင်းယှဉ်နှိုင်းယှဉ်ချက်
- အသုံးချမှုများ- အလွိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုရမည်နည်း
- CNC စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ
- ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ။ C11000 ဒါမှမဟုတ် C10200။
- မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
- နိဂုံးချုပ်
C11000 ဆိုတာ ဘာလဲကြေးနီ(ETP ကြေးနီ)?
C11000, ဟုလည်း လူသိများသည်အီလက်ထရိုလိုက်တစ် ခိုင်ခံ့သော ပစ်ချ် (ETP) ကြေးနီသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသုံးအများဆုံး ကြေးနီအလွိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို UNS C11000 အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ CDA 110 သို့မဟုတ် သန့်စင်သော ကြေးနီအဆင့် 110 အဖြစ် ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။
C11000 ၏ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းမှု
- ကြေးနီ (Cu):အနည်းဆုံး ၉၉.၉၀% (ငွေအပါအဝင်)
- အောက်ဆီဂျင် (O):၀.၀၂% – ၀.၀၅% (ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၀၀-၅၀၀ ppm)
- ငွေရောင် (Ag):သတ်မှတ်ချက်အများစုတွင် ကြေးနီပါဝင်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်
- အခြား မသန့်စင်မှုများ-ခြေရာခံပမာဏများ၊ တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသည်
C11000 ETP ကြေးနီ၏ အဓိကဂုဏ်သတ္တိများ
- လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်စွမ်း: ≥ 100% IACS (နိုင်ငံတကာ အပူပေးထားသော ကြေးနီစံနှုန်း)၊ မကြာခဏ 101-101.5% IACS အထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်
- အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း:အခန်းအပူချိန်တွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 398 W/(m·K)
- သိပ်သည်းဆ:၈.၉၄ ဂရမ်/စင်တီမီတာ³ (၀.၃၂၃ ပေါင်/လက်မ³)
- အရည်ပျော်မှတ်:၁,၀၈၃°C (၁,၉၈၁°F)
- ဆွဲအား (အပူပေးထားသော):၂၁၀-၂၂၀ အမ်ပီယာ
- ရှည်လျားခြင်း (အပူပေးထားသော):အနည်းဆုံး ၄၀%
C11000 ကို အီလက်ထရိုလိုက်တစ် သန့်စင်မှုမှတစ်ဆင့် ထုတ်လုပ်ပြီးနောက် လိုချင်သော အောက်ဆီဂျင် ပါဝင်မှုကို ရရှိရန် ထိန်းချုပ်ထားသော အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တိုးခြင်း နည်းလမ်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ cuprous oxide (Cu₂O) အမှုန်အမွှားပုံစံဖြင့် တည်ရှိသော အောက်ဆီဂျင်သည် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေခြင်းမရှိဘဲ အလွိုင်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ကူညီပေးသည်။
အဓိကအချက်- C11000 ETP ကြေးနီသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကြေးနီဖြစ်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော ဈေးနှုန်းဖြင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းသည် အထွေထွေရည်ရွယ်ချက် လျှပ်စစ်နှင့် အပူအသုံးချမှုအများစုအတွက် မူရင်းရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
C10200 ကြေးနီ (အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော ကြေးနီ) ဆိုတာ ဘာလဲ။
C10200, ဟုလည်း လူသိများသည်အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော (OF) ကြေးနီသို့မဟုတ် OFHC (အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော မြင့်မားသော လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း) ကြေးနီသည် တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသော အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော အခြေအနေများအောက်တွင် ထုတ်လုပ်ထားသော မြင့်မားသောသန့်စင်သည့် ကြေးနီအဆင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ UNS သတ်မှတ်ချက်မှာ C10200 ဖြစ်ပြီး CDA 102 ဟုလည်းခေါ်သည်။
C10200 ၏ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းမှု
- ကြေးနီ(Cu):အနည်းဆုံး ၉၉.၉၅% (ငွေအပါအဝင်)
- အောက်ဆီဂျင် (O):အများဆုံး ၀.၀၀၁% (≤ ၁၀ ppm) — အောက်ဆီဂျင် လုံးဝမပါဝင်သလောက်
- အောက်ဆီဒိုက်ဇေးရှင်းများ မပါဝင်ပါ-ဖော့စဖရပ်စ် သို့မဟုတ် အခြားဓာတ်တိုးစေသော ဒြပ်စင်များ မပါဝင်ဘဲ ထုတ်လုပ်ထားသည်
- စုစုပေါင်း မသန့်စင်မှုများ:အလွန်နိမ့်သောကြောင့် အမြင့်ဆုံးသန့်စင်မှုကို သေချာစေသည်
C10200 အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော ကြေးနီ၏ အဓိကဂုဏ်သတ္တိများ
- လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်စွမ်း:၁၀၁-၁၀၂% IACS — C11000 ထက် အနည်းငယ်ပိုများသည်
- အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း:အခန်းအပူချိန်တွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 401 W/(m·K)
- သိပ်သည်းဆ:၈.၉၄ ဂရမ်/စင်တီမီတာ³ (၀.၃၂၃ ပေါင်/လက်မ³)
- အရည်ပျော်မှတ်:၁,၀၈၃°C (၁,၉၈၁°F)
- ဆွဲအား (အပူပေးထားသော):၂၂၀-၂၆၀ အမ်ပီယာ
- ရှည်လျားခြင်း (အပူပေးထားသော): ≥ ၄၀%
- ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြိုကွဲမှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း:အလွန်ကောင်းမွန်သည် — ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြိုကွဲခြင်းအန္တရာယ် မရှိပါ
C10200 ကို အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော ထိန်းချုပ်ထားသော လေထုထဲတွင် (များသောအားဖြင့် ဂရပ်ဖိုက် သို့မဟုတ် မီးသွေးအဖုံးများကို အသုံးပြု၍) မြင့်မားသောသန့်စင်မှုရှိသော ကြေးနီကတ်သုတ်များကို အရည်ပျော်စေပြီး ပုံသွင်းခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ဤထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းသည် အောက်ဆီဂျင်ကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးပြီး အရေးကြီးသောအသုံးချမှုများအတွက် ထူးခြားသောသန့်စင်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိသော ကြေးနီကို ရရှိစေသည်။
အဓိကအချက်- C10200 အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော ကြေးနီသည် အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ လေဟာနယ်အခြေအနေများနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကြွယ်ဝသောလေထုကဲ့သို့သော အလွန်အမင်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ချို့ယွင်းမှုသည် ရွေးချယ်စရာမဟုတ်သည့်အခါ ၎င်းသည် ပရီမီယံရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
C11000 နှင့် C10200: ဘေးချင်းယှဉ်နှိုင်းယှဉ်ချက်
ယခု အရေးကြီးသော ကန့်သတ်ချက်များအားလုံးတွင် ဤကြေးနီသတ္တုစပ်နှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြပါစို့။ ဤကွာခြားချက်များကို နားလည်ခြင်းသည် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ပစ္စည်းသင့်ရဲ့ သီးခြား application အတွက်။
၁။ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းမှု နှိုင်းယှဉ်ချက်
| အိမ်ခြံမြေ | C11000 (ETP ကြေးနီ) | C10200 (အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော ကြေးနီ) |
| ကြေးနီပါဝင်မှု (မိနစ်) | ၉၉.၉၀% | ၉၉.၉၅% |
| အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှု | ၀.၀၂% – ၀.၀၅% (၂၀၀-၅၀၀ ppm) | ≤ 0.001% (≤ 10 ppm) |
| ငွေရောင်ပါဝင်မှု | Cu ပါဝင်မှုတွင် ပါဝင်သည် | Cu ပါဝင်မှုတွင် ပါဝင်သည် |
| အောက်ဆီဒိုက်ဂျင် ထည့်သွင်းထားသည် | မရှိပါ (ထိန်းချုပ်ထားသော အောက်ဆီဒေးရှင်း) | မရှိပါ (အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော လုပ်ငန်းစဉ်) |
| UNS နံပါတ် | C11000 | C10200 |
၂။ လျှပ်စစ်နှင့် အပူစီးကူးမှု
| အိမ်ခြံမြေ | C11000 (ETP ကြေးနီ) | C10200 (အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော ကြေးနီ) |
| လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်စွမ်း (မိနစ်) | IACS ၁၀၀% ထက် ကျော်လွန် | IACS ၁၀၁% ထက် ကျော်လွန် |
| ပုံမှန် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း | IACS ၁၀၀ – ၁၀၁.၅% | IACS ၁၀၁ – ၁၀၂% |
| လျှပ်စစ်ခုခံအား | ~ ၁.၇၂၄ µΩ·စင်တီမီတာ | ~ ၁.၇၀၇ µΩ·စင်တီမီတာ |
| အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း | ~ ၃၉၈ W/(m·K) | ~ ၄၀၁ W/(m·K) |
| ဂဟေဆက်ပြီးနောက် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း | ဒေသတွင်းမှာ လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ် | တသမတ်တည်းရှိနေသည် |
လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း ကွာခြားချက်သည် သေးငယ်ပုံရသော်လည်း (၁%)၊ ထိရောက်မှုတိုင်းသည် အရေးကြီးသည့် မြင့်မားသောပါဝါ သို့မဟုတ် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းအသုံးချမှုများတွင် သိသာထင်ရှားနိုင်သည်။
၃။စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ
| အိမ်ခြံမြေ | C11000 (ETP ကြေးနီ) | C10200 (အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော ကြေးနီ) |
| ဆွဲအား (အပူပေးထားသော) | ၂၁၀ – ၂၂၀ အမ်ပီယာ | ၂၂၀ – ၂၆၀ အမ်ပီယာ |
| ဆွဲအား (တစ်ဝက်မာကျော) | ~ ၂၄၅ အမ်ပီယာ | ~ ၂၅၀ – ၂၈၀ MPa |
| ရှည်လျားခြင်း (အပူပေးထားသော) | ≥ ၄၀% | ≥ ၄၀% |
| မာကျောမှု (အပူပေးထားသော၊ HV) | ≤ 55 HV | ၄၅ – ၆၀ HV |
| မာကျောမှု (မာကျော၊ HV) | ၉၀ – ၁၁၅ HV | ၉၅ – ၁၂၀ HV |
| တွန့်လိမ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု | ကောင်းသည် | အလွန်ကောင်းမွန်သည် |
၄။ အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြိုကွဲခြင်း — အရေးကြီးသော ကွာခြားချက်
C11000 နဲ့ C10200 အကြား အရေးအကြီးဆုံး ကွာခြားချက်ကတော့ သူတို့ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုနှင့် ၎င်းတို့သည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကြွယ်ဝသော သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် မည်သို့ပြုမူကြသည်။
C11000 ရှိ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ပြိုကွဲခြင်း
C11000 ကြေးနီကို ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါဝင်သော လေထု (လျှော့ချထားသော လေထု) တွင် 370°C (700°F) အထက် အပူပေးသောအခါ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည် ကြေးနီရှိ အောက်ဆီဂျင်နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး ရေငွေ့ (H₂O) ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤရေငွေ့သည် အမှုန်နယ်နိမိတ်များတွင် အတွင်းပိုင်းဖိအားကို ဖန်တီးပေးပြီး-
- မျက်နှာပြင် အရည်ကြည်ဖုများထွက်ခြင်းနှင့် အက်ကွဲခြင်း
- ပျော့ပျောင်းမှုနှင့် ခိုင်ခံ့မှု ဆုံးရှုံးခြင်း
- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အား လျော့နည်းခြင်း
- အစိတ်အပိုင်း ချို့ယွင်းနိုင်ခြေ
ဒီဖြစ်စဉ်ကို အဖြစ်လူသိများသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြိုကွဲခြင်းသို့မဟုတ် ကြေးနီတွင် "ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရောဂါ"။ ၎င်းသည် ဂဟေဆော်ခြင်း၊ မီးညှိခြင်းနှင့် အပူချိန်မြင့်အသုံးချမှုများအတွက် အရေးကြီးသော စိုးရိမ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
C10200 တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြိုကွဲခြင်းမရှိပါ။
C10200 တွင် အောက်ဆီဂျင် (≤ 10 ppm) လုံးဝနီးပါး မပါဝင်သောကြောင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် ဓာတ်ပြုရန် မည်သည့်အရာမျှ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် C10200 ကို ဖြစ်စေသည်-
- ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြိုကွဲမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းမည်သည့်အပူချိန်တွင်မဆို
- ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် ဘရက်ရှ်လုပ်ခြင်းအတွက် ဘေးကင်းပါသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင် သို့မဟုတ် လျှော့ချထားသော လေထုထဲတွင်
- အပူချိန်မြင့်မားသော အသုံးချမှုများအတွက် အသင့်တော်ဆုံး
- လေဟာနယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်တော်သည်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရမည့်နေရာ
အရေးကြီးသော ကွာခြားချက်- C11000 သည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်လေထုတွင် 370°C အထက် အပူပေးသောအခါ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြိုကွဲခြင်းဒဏ်ကို ခံစားရနိုင်သည်။ C10200 သည် လုံးဝကာကွယ်မှုမရှိပါ။ သင်၏အသုံးချမှုတွင် အပူချိန်မြင့်ဂဟေဆက်ခြင်း၊ ဘရက်ရှ်ဖြင့် အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဖုန်စုပ်စက်ပတ်ဝန်းကျင်များပါဝင်ပါက C10200 သည် များသောအားဖြင့် တစ်ခုတည်းသော ဘေးကင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
၅။ ဂဟေဆက်ခြင်းနှင့် ဘရက်ရှ်လုပ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်
| လုပ်ငန်းစဉ် | C11000 (ETP ကြေးနီ) | C10200 (အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော ကြေးနီ) |
| ဂဟေဆက်ခြင်း | အလွန်ကောင်းမွန်သည် | အလွန်ကောင်းမွန်သည် |
| ပေါင်းခြင်း (လေထု) | ကောင်းမွန်မှ သင့်တင့် | အလွန်ကောင်းမွန်သည် |
| ဘရက်ဇစ် (ဟိုက်ဒရိုဂျင်လေထု) | အကြံပြုမထားပါ (ကြွပ်ဆတ်ခြင်းအန္တရာယ်) | အလွန်ကောင်းမွန်သည် |
| အောက်ဆီအက်စီတလင်းဂဟေဆက်ခြင်း | အသင့်အတင့် (flux လိုအပ်သည်) | အလွန်ကောင်းမွန်သည် |
| TIG ဂဟေဆော်ခြင်း | ကောင်းသည် | အလွန်ကောင်းမွန်သည် |
| အီလက်ထရွန်ရောင်ခြည်ဂဟေဆော်ခြင်း | အကြံပြုမထားပါ | အလွန်ကောင်းမွန်သည် |
| ခုခံမှု ဂဟေဆော်ခြင်း | ကောင်းသည် | အလွန်ကောင်းမွန်သည် |
| ဂဟေဆက်ခိုင်ခံ့မှု | ကောင်းသည် | အလွန်ကောင်းမွန်သည် |
၆။ ဖုန်စုပ်စက်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု
ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုမှုများအတွက် C10200 သည် သိသိသာသာ သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
- C10200:ဓာတ်ငွေ့ထွက်နှုန်း အလွန်နည်း — မြင့်မားသောလေဟာနယ်နှင့် အလွန်မြင့်မားသောလေဟာနယ် (UHV) စနစ်များအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ အောက်ဆီဂျင်မရှိခြင်းသည် လေဟာနယ်အောက်တွင် ပျံ့လွင့်လွယ်သောအောက်ဆိုဒ်ဖွဲ့စည်းမှုမရှိဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
- C11000:လေဟာနယ်အခြေအနေအောက်တွင် အောက်ဆီဂျင်နှင့် အခြားမသန့်စင်မှုများကို ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး လေဟာနယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် လေဟာနယ်မြင့်မားသောအသုံးချမှုများအတွက် အကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ။
၇။ ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်ချက်
ကုန်ကျစရိတ်က မကြာခဏဆိုသလို ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အချက်တစ်ခုပါ။ သင်မျှော်လင့်နိုင်တာတွေကတော့ -
- C11000:အသက်သာဆုံး လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော ကြေးနီ။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် ရိုးရှင်းသောကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးသည်။
- C10200:ပုံမှန်အားဖြင့်၁၅-၂၅% ပိုဈေးကြီးတယ်C11000 ထက်။ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော အောက်ဆီဂျင်မပါသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပိုမိုမြင့်မားသော သန့်ရှင်းမှုလိုအပ်ချက်များကို ထင်ဟပ်စေသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြိုကွဲခြင်း စိုးရိမ်စရာမရှိသော ပမာဏများများအသုံးချမှုများအတွက်၊ C11000 သည် အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် အဓိကကျသော အရေးကြီးအသုံးချမှုများအတွက်၊ C10200 အတွက် ပရီမီယံသည် များသောအားဖြင့် တရားမျှတပါသည်။
အသုံးချမှုများ- အလွိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုရမည်နည်း
C11000 ETP ကြေးနီ — အဖြစ်များသော အသုံးချမှုများ
C11000 သည် ကြေးနီလုပ်ငန်း၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး အထွေထွေရည်ရွယ်ချက် အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုကြသည်။
လျှပ်စစ်အသုံးချမှုများ
- လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ဘားများနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ
- Switchgear နှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးပြားများ
- ထရန်စဖော်မာ ဝါယာကြိုးများနှင့် ကွိုင်များ
- တာမီနယ်များ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် လော့ဂ်များ
- သံလိုက်ဝါယာကြိုးနှင့် ကေဘယ်လ်ကြိုးများ
- ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ် (PCB) သတ္တုပြား
- ဆက်သွယ်ရေးစက်များနှင့် ဘရက်ရှ်များ
အပူအသုံးချမှုများ
- အပူစုပ်စက်များနှင့် အပူလဲလှယ်စက်များ
- ရေဒီယေတာများနှင့် အအေးပေးစနစ်များ
- အပူမျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများ
စက်မှုနှင့် ဗိသုကာပညာ
- အမိုးနှင့် ဗိသုကာစာရွက်
- ပိုက်လိုင်းနှင့်ပိုက်
- ဂက်စကက်များနှင့် တံဆိပ်များ
- ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းစဉ်ပစ္စည်းကိရိယာများ
- ပုံနှိပ်လိပ်များနှင့် အန်နုတ်များ
- မော်တော်ကားရေတိုင်ကီများ
C10200 အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော ကြေးနီ — အဖြစ်များသော အသုံးချမှုများ
C10200 ကို အလွန်အမင်းအခြေအနေများအောက်တွင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် သီးသန့်ထားရှိသည်။
ဖုန်စုပ်စက်နှင့် အဆင့်မြင့်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ
- ဗူကမ်ပြွန်များနှင့် အီလက်ထရွန်ပြွန်များ
- မဂ္ဂနက်ထရွန်များနှင့် ကလစ်စထရွန်များ
- အမှုန်အရှိန်မြှင့်စက် အစိတ်အပိုင်းများ
- ဖုန်စုပ်စက်များနှင့် switchgear
- လေဟာနယ်မြင့်မားသော အခန်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့် gasket များ
- မိုက်ခရိုဝေ့နှင့် RF အစိတ်အပိုင်းများ
- လှိုင်းလမ်းညွှန်များနှင့် coaxial ကေဘယ်လ်များ
တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် မိုက်ခရိုအီလက်ထရွန်းနစ်
- တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုနှင့် ခဲဘောင်များ
- EDM (လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှု စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ) အတွက် တိကျသော အီလက်ထရုတ်များ
- ဖန်မှသတ္တုသို့ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း
- ထရန်စစ္စတာ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ခဲဝါယာကြိုးများ
- သန့်စင်မှုမြင့်မားသော လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်များ
အပူချိန်မြင့်နှင့် ဂဟေဆက်ထားသော တပ်ဆင်မှုများ
- ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြင့် ಲೇಪခြင်း သို့မဟုတ် ဂဟေဆက်ခြင်း လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများ
- အပူချိန်မြင့် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ
- အအေးပေးစနစ်သုံး အသုံးချမှုများ (သာလွန်ကောင်းမွန်သော အပူချိန်နိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်)
- ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ငွေ့စနစ်များ (အောက်ဆီဂျင်ဝန်ဆောင်မှု)
အသံနှင့် အဆင့်မြင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ
- အဆင့်မြင့် အသံကြိုးများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ
- စပီကာ တာမီနယ်များနှင့် ချည်နှောင်တိုင်များ
- ပရီမီယံ အသံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ
ကြေးနီသတ္တုစပ်များအတွက် CNC စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ
C11000 နှင့် C10200 နှစ်မျိုးစလုံးသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ရှိသော်လည်း CNC စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် အရေးကြီးသော ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်အချို့ ရှိပါသည်။
စက်ပြင်နိုင်စွမ်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
သတ္တုစပ်နှစ်မျိုးလုံး၏ စက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လွတ်လပ်စွာ စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ကြေးဝါနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀-၂၅% (C36000 = ၁၀၀%)၎င်းတို့သည် စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန် အလွယ်ကူဆုံးပစ္စည်းများမဟုတ်သော်လည်း၊ မှန်ကန်သောနည်းစနစ်များဖြင့် ၎င်းတို့ကို သေချာပေါက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။
အဓိက စက်ယန္တရား လက္ခဏာများ
- မြင့်မားသော ပျော့ပြောင်းမှု:သတ္တုစပ်နှစ်မျိုးလုံးသည် အထူးသဖြင့် အပူပေးခံထားရသည့်အခြေအနေတွင် အလွန်ပျော့ပြောင်းပြီး ဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာများပေါ်တွင် အနားသတ်များစုပုံခြင်း (BUE) ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- ချစ်ပ်ဖွဲ့စည်းမှု-သင့်လျော်သော ချစ်ပ်စီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်သော ရှည်လျားပြီး ကြိုးများပါသော ချစ်ပ်များကို ထုတ်လုပ်သည်။
- ယားယံခြင်း ሽባህሪ:ကြေးနီသည် အထူးသဖြင့် ဖြတ်တောက်မှုမြန်နှုန်းနိမ့်သောအခါတွင် ညစ်ပတ်ပြီး အစွန်းအထင်းထင်တတ်သည်။
- အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း:အပူပျံ့နှံ့မှု အလွန်ကောင်းမွန်ခြင်းက ဖြတ်တောက်မှုအပူချိန်ကို နိမ့်ကျနေစေရန် ကူညီပေးသည်။
အကြံပြုထားသော စက်ယန္တရားဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| လည်ပတ်မှု | အကြံပြုချက် |
| ဖြတ်တောက်မှုအမြန်နှုန်း (HSS ကိရိယာများ) | ၁၀၀-၂၀၀ SFM (၃၀-၆၀ မီတာ/မိနစ်) |
| ဖြတ်တောက်မှုအမြန်နှုန်း (ကာဘိုက်ကိရိယာများ) | ၃၀၀-၆၀၀ SFM (၉၀-၁၈၀ မီတာ/မိနစ်) |
| ကျွေးနှုန်း | ၀.၀၀၅-၀.၀၂၀ ipr (၀.၁၃-၀.၅၀ မီလီမီတာ/rev) |
| ကိရိယာပစ္စည်း | အလွှာမအုပ်ထားသော ကာဗိုက် သို့မဟုတ် ඔප දැමීම မြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိ |
| အအေးခံရည် | ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော အအေးခံဆီ သို့မဟုတ် ဖြောင့်ဆီ (အစင်းများ ထိန်းချုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုသည်) |
| ကောက်ကွေးထောင့် | ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အပြုသဘောဆောင်သော ခြစ်ရာ (10-15°) |
C11000 နှင့် C10200 ကို စက်ဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်များ
- ချွန်ထက်သောကိရိယာများကိုသုံးပါ-မှိုင်းသောကိရိယာများသည် ပိုမိုပွန်းပဲ့စေပြီး မျက်နှာပြင်အပြီးသတ်မှုညံ့ဖျင်းစေသည်။ ဖြတ်တောက်သည့်အနားများကို ထက်မြက်ပြီး ඔප දැමීමထားပါ။
- မြင့်မားသောဖြတ်တောက်မှုအမြန်နှုန်း:မြန်နှုန်းမြင့်ခြင်းက အနားစွန်းများ စုပုံခြင်းကို လျှော့ချပေးပြီး မျက်နှာပြင်ပြီးစီးမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ကူညီပေးသည်။
- ချစ်ပ်ထိန်းချုပ်မှု:ရှည်လျားပြီး ကြိုးများသော ကြေးနီချစ်ပ်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် ချစ်ပ်ဖြတ်တောက်သည့် ကိရိယာများ သို့မဟုတ် ဖိအားမြင့်အအေးပေးအရည်ကို အသုံးပြုပါ။
- ညှပ်ခြင်း:အလုပ်အပိုင်း တိမ်းစောင်းခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သော တပ်ဆင်မှုကို အသုံးပြုပါ - ကြေးနီသည် ပျော့ပျောင်းပြီး ညှပ်အားအောက်တွင် ကွေးနိုင်သည်။
- မျက်နှာပြင်ပြီးစီးမှု:သတ္တုစပ်နှစ်မျိုးလုံးသည် သင့်လျော်သောကိရိယာများနှင့် ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော မျက်နှာပြင်ပြီးစီးမှုများ (Ra 0.8-1.6 µm) ကို ရရှိစေနိုင်သည်။
- အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှု:ကြေးနီတွင် အပူချိန်ချဲ့ထွင်မှုကိန်း မြင့်မားသည် — တင်းကျပ်စွာခံနိုင်ရည်ရှိသော အသုံးချမှုများတွင် ယင်းအချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
စက်ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ မှတ်ချက်- C11000 နှင့် C10200 အကြား စက်ပြုပြင်နိုင်စွမ်းတွင် ကွာခြားချက် အလွန်နည်းပါးပါသည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် စက်ပြုပြင်ခြင်း အလားတူဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အကြား ရွေးချယ်မှုသည် စက်ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများတစ်ခုတည်းထက် အသုံးချမှုလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံသင့်သည်။
ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ။ C11000 ဒါမှမဟုတ် C10200။
သင့်ပရောဂျက်အတွက် မှန်ကန်သော ကြေးနီအလွိုင်းကို ရွေးချယ်ရန် ဤဆုံးဖြတ်ချက် မူဘောင်ကို အသုံးပြုပါ-
C11000 ETP ကြေးနီကို ရွေးချယ်ရမည့်အချိန်-
- ✓ သင်သည် အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်စီးကူးမှု လိုအပ်ပါသည်။
- ✓ သင့်အပလီကေးရှင်းသည် အခန်းအပူချိန် သို့မဟုတ် အသင့်အတင့်မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် လည်ပတ်သည်
- ✓ ဟိုက်ဒရိုဂျင်လေထုဖြင့် ဂဟေဆော်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘရက်ရှ်လုပ်ခြင်း မလိုအပ်ပါ။
- ✓ ဖုန်စုပ်စက်စွမ်းဆောင်ရည်သည် အရေးမကြီးပါ။
- ✓ သင်သည် ပမာဏများစွာရှိသော လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် အပူဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်နေပါသည်။
- ✓ ဤအသုံးချမှုသည် အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည် (ဘတ်စ်ကားဘားများ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ အပူစုပ်စက်များ)
C10200 အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော ကြေးနီကို ရွေးချယ်ရမည့်အချိန်-
- ✓ သင့်အသုံးချမှုတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်/လျှော့ချထားသော လေထုထဲတွင် ဂဟေဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘရက်ရှ်လုပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။
- ✓ သင်သည် ဖုန်စုပ်စက်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု (high-vacuum သို့မဟုတ် UHV စနစ်များ) လိုအပ်ပါသည်။
- ✓ အမြင့်ဆုံး လျှပ်စစ်နှင့် အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
- ✓ အစိတ်အပိုင်းသည် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် လည်ပတ်လိမ့်မည်
- ✓ သင်သည် အမြင့်ဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြိုကွဲခြင်းအန္တရာယ် လုံးဝမရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ✓ အသုံးချမှုသည် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ အာကာသယာဉ် သို့မဟုတ် အဆင့်မြင့်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
- ✓ ဖန်မှသတ္တုသို့ တံဆိပ်ခတ်ရန် လိုအပ်သည်
- ✓ အေးခဲစေသော စွမ်းဆောင်ရည်သည် အရေးကြီးပါသည်။
အမြန်ဆုံးဖြတ်ချက် မက်ထရစ်
| လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက် | C11000 | C10200 |
| ကုန်ကျစရိတ်ကို အလေးထားသော၊ ပမာဏများစွာ | ✓ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု | ပရီမီယံရွေးချယ်မှု |
| အထွေထွေလျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်စွမ်း | ✓ အလွန်ကောင်းမွန်သည် | ✓ အနည်းငယ် ပိုကောင်းသည် |
| ဟိုက်ဒရိုဂျင်လေထုဂဟေဆော်ခြင်း | ✗ အကြံပြုထားခြင်း မရှိပါ။ | ✓ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု |
| ဖုန်စုပ်စက်အသုံးချမှုများ | ✗ ဆင်းရဲသည် | ✓ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု |
| အပူချိန်မြင့် ဝန်ဆောင်မှု | △ အကန့်အသတ်ရှိသည် | ✓ အလွန်ကောင်းမွန်သည် |
| တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း / အီလက်ထရွန်းနစ် | △ အချို့သော အသုံးချမှုများ | ✓ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု |
| CNC စက်ပြင်နိုင်စွမ်း | ✓ ကောင်းမွန်သည် | ✓ ကောင်းမွန်သည် (ဆင်တူသည်) |
| အအေးလွန်ကဲသော အသုံးချမှုများ | △ လက်ခံနိုင်သည် | ✓ အထူးကောင်းမွန်သော |
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
မေး- C11000 က ကြေးနီစစ်စစ်နဲ့ အတူတူပဲလား။
A: C11000 ကို အနည်းဆုံး ကြေးနီပါဝင်မှု ၉၉.၉၀% ရှိသော စီးပွားဖြစ် သန့်စင်သော ကြေးနီအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းတွင် အောက်ဆီဂျင် အနည်းငယ် (၀.၀၂-၀.၀၅%) ပါဝင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်း ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ထည့်သွင်းထားသည်။ တိကျသော အဓိပ္ပာယ်ဖြင့် ၁၀၀% သန့်စင်ခြင်း မဟုတ်သော်လည်း စက်မှုလုပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် "ကြေးနီသန့်စင်သည်" ဟု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရည်ညွှန်းကြသည်။
မေး- C11000 ကို ဂဟေဆက်လို့ရပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ C11000 ကို TIG၊ MIG နှင့် resistance welding ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို အသုံးပြု၍ ဂဟေဆော်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းကို ဟိုက်ဒရိုဂျင် သို့မဟုတ် 370°C အထက်ရှိ လေထုအပူချိန်လျှော့ချခြင်းတွင် ဂဟေဆော်ခြင်း သို့မဟုတ် brazing မလုပ်သင့်ပါ၊ ၎င်းသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင် embrittlement ကို ဖြစ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်လေထုဂဟေဆော်ရန်အတွက် C10200 သည် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
မေး- C10200 မှာ "အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်" ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
A: "အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သည်" ဆိုသည်မှာ C11000 ရှိ 200-500 ppm နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကြေးနီတွင် အောက်ဆီဂျင် ≤ 10 ppm (0.001%) ပါဝင်သည်။ ၎င်းကို အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြေးနီကို အရည်ပျော်စေပြီး ပုံသွင်းခြင်းဖြင့် ရရှိသည်။ အောက်ဆီဂျင်မရှိခြင်းက C10200 ကို ၎င်း၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သော ဂဟေဆက်ခြင်း၊ လေဟာနယ်နှင့် အပူချိန်မြင့်ဂုဏ်သတ္တိများကို ပေးစွမ်းသည်။
မေး- C11000 နှင့် C10200 အကြား လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း ကွာခြားချက် သိသာပါသလား။
A: အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်အသုံးချမှုအများစုအတွက် ၁-၂% လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကွာခြားချက်သည် မပြောပလောက်ပါ။ သို့သော်၊ မြင့်မားသောပါဝါစနစ်များ၊ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း RF အသုံးချမှုများ သို့မဟုတ် တိကျမှုတိုင်းတာသည့်ကိရိယာများတွင် ဤသေးငယ်သောကွာခြားချက်သည်ပင် အဓိပ္ပာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ C10200 ကို ရွေးချယ်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းမဟုတ်ဘဲ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြိုကွဲခြင်းနှင့် လေဟာနယ်လိုက်ဖက်ညီမှုတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
မေး- C11000 ကို C10200 နဲ့ အစားထိုးလို့ရပါသလား (ဒါမှမဟုတ် ပြောင်းပြန်)။
A: အဆင့်မြှင့်တင်မှုအနေနဲ့ C11000 ကို C10200 နဲ့ အစားထိုးနိုင်ပါတယ် - C10200 ဟာ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးမှာ ကောင်းမွန်တာ ဒါမှမဟုတ် ပိုကောင်းတာ ရှိပေမယ့် ကုန်ကျစရိတ် ပိုများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ ဖုန်စုပ်စက် ဒါမှမဟုတ် အပူချိန်မြင့် ဂဟေဆက်တဲ့ အသုံးချမှုတွေမှာ C10200 ကို C11000 နဲ့ အစားထိုးလို့ မရပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါက ကြီးမားတဲ့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ။
မေး- ဤသတ္တုစပ်များအတွက် ASTM သတ်မှတ်ချက်များကား အဘယ်နည်း။
A: သတ္တုစပ်နှစ်မျိုးလုံးကို ASTM သတ်မှတ်ချက်များစွာဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်-
C11000: ASTM B152 (စာရွက်/ပြား)၊ ASTM B1/B2 (ချောင်း/ဘား)၊ ASTM B3 (ဝါယာကြိုး)၊ ASTM B370 (အဆောက်အဦစာရွက်)
C10200: ASTM B152 (စာရွက်/ပြား)၊ ASTM B187 (ချောင်း/ဘား)၊ ASTM B272 (စင်း)၊ ASTM B110 (ဘတ်စ်ကားဘား)
မေး- CNC စက်ပြင်ခြင်းအတွက် ဘယ်ကြေးနီအလွိုင်းပိုကောင်းလဲ။
A: C11000 နှင့် C10200 နှစ်ခုစလုံးသည် အလွန်ဆင်တူသော စက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် တစ်ခုထက် စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန် သိသိသာသာ ပိုမိုလွယ်ကူခြင်း သို့မဟုတ် ခက်ခဲခြင်း မရှိပါ။ ရွေးချယ်မှုသည် စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများထက် သင်၏ အသုံးချမှုလိုအပ်ချက်များ (လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း၊ ဂဟေဆက်ခြင်း၊ ဖုန်စုပ်စက်၊ စသည်) ပေါ်တွင် အခြေခံသင့်သည်။ စက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းသည် သင်၏ အဓိကစိုးရိမ်မှုဖြစ်ပါက C14500 (တယ်လူရီယမ်ကြေးနီ) ကဲ့သို့သော အခမဲ့စက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သော ကြေးနီများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
နိဂုံးချုပ်
အနှစ်ချုပ်- C11000 နှင့် C10200 ကြေးနီ
C11000 ETP ကြေးနီအထွေထွေရည်ရွယ်ချက် လျှပ်စစ်နှင့် အပူအသုံးချမှုများအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်တင့်သောစျေးနှုန်းဖြင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းပြီး အပူချိန်မြင့်မားသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထိတွေ့မှု သို့မဟုတ် လေဟာနယ်စွမ်းဆောင်ရည် မလိုအပ်သည့် ကြေးနီအသုံးချမှုအများစုအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
C10200 အောက်ဆီဂျင်ကင်းစင်သော ကြေးနီအရေးကြီးသောအသုံးချမှုများအတွက် ပရီမီယံရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှု သုညဖြစ်သောကြောင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြိုကွဲမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး လေဟာနယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်ကာ အပူချိန်မြင့်မားပြီး ဂဟေဆက်ရန် အလွန်အမင်းအသုံးပြုသော အသုံးချမှုများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၁၅-၂၅% ပိုစျေးကြီးသော်လည်း၊ ပျက်စီးမှုမရှိသည့်နေရာတွင် ယှဉ်နိုင်စရာမရှိသော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
အဓိကအချက်ကတော့-ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး အထွေထွေအသုံးပြုရန်အတွက် C11000 ကို ရွေးချယ်ပါ။ အလွန်အမင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမြင့်ဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရမှု လိုအပ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဂဟေဆက်ခြင်း/ဖုန်စုပ်စက် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု လိုအပ်သည့်အခါ C10200 ကို ရွေးချယ်ပါ။
ASTM သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းကိုးကားချက်များအပေါ် အခြေခံထားသော ပစ္စည်းဒေတာ။ သီးခြားပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များအတွက် ပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာနှင့် တိုင်ပင်ပါ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
စာရေးသူ:ကိုကို မန်
ရက်စွဲ: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်
E-mail: coco@k-tekmachining.com
ဝဘ်: www.k-tekmachining.com
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်
