ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-07 မူရင်း- ဆိုက်
1.6 mm အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော သံလိုက်ကွေးစက်သည် 1.6 mm စာရွက်တိုင်းကို ထိုနည်းအတိုင်း ကွေးရန်မလိုအပ်ပါ။ သတ္တု၏ အမျိုးအစား၊ ခွန်အားနှင့် ဂုဏ်သတ္တိများသည် စက်၏ မှန်ကန်သော လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်၊ သံလိုက်ကွေးစက်၏စွမ်းရည်သည် အမှန်တကယ်ဆိုလိုသည်၊ ၎င်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အချက်များနှင့် ဘုံစာရွက်သတ္တုများတွင် စွမ်းရည်မည်မျှကွာခြားသည်ကို လေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်အတွက် စက်ကိုမရွေးချယ်မီ စစ်ဆေးရမည့် Specifications များကိုလည်း သင်သိရပါမည်။
သံလိုက်ကွေးစက်စွမ်းရည် ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများအောက်တွင် စက်ကို လုံလုံခြုံခြုံ ကုပ်နှင့်ကွေးနိုင်သော ပစ္စည်းအကွာအဝေးကို ရည်ညွှန်းသည်။
၎င်းကို ဟု ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အဓိပ္ပာယ်မကောက်ယူသင့်ပါ ။ 'အမြင့်ဆုံးအထူ'
သင်သိမှသာ စွမ်းရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အဓိပ္ပာယ်ရှိပါသည်-
ပစ္စည်းအမျိုးအစား
ပစ္စည်းအင်အား
စာရွက်အထူ
အရှည်ကွေး
Clamping အင်အား
ထောင့်ကွေးနှင့် ဂျီသြမေတြီ
မျက်နှာပြင် သို့မဟုတ် အပေါ်ယံပိုင်း အခြေအနေ
ထို့ကြောင့် တူညီသောအထူ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စက်နှစ်လုံးသည် အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် တူညီသောရလဒ်များကို မပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ BMS ၏လျှပ်စစ်သံလိုက်မော်ဒယ်ကို အတွက် သတ်မှတ်ထားသည် 1.6 mm × 1250 mm ပစ္စည်း ၊၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ကုပ်ခြင်းကိုအသုံးပြုပြီး အေးသောဖွဲ့စည်းမှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်သတ္တုကွေးစက်များကိုကြည့်ပါ။.
သင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များသည် အဆိုပါအခြေအနေများနှင့် သိသိသာသာကွာခြားပါက၊ တူညီသောစွမ်းရည်သည် အလိုအလျောက်သက်ရောက်သည်ဟု သင်မယူဆသင့်ပေ။
ပထမအဆင့်အနေဖြင့် သတ္တုအမျိုးမျိုးတွင် ပုံပျက်နေသော စွမ်းရည်အမျိုးမျိုးရှိသောကြောင့် ကွေးညွှတ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများကို စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုအား စီမံဆောင်ရွက်ပေးပြီး တိကျသောအထူစွမ်းရည်ရှိသော စက်သည် မတူညီသောပစ္စည်းအတွက် တူညီသောစွမ်းရည်မရှိပါ။
အသုံးများသောပစ္စည်းများပါဝင်သည်-
အပျော့စား သံမဏိ
အစွန်းခံသံမဏိ
အလူမီနီယံ
ကြေးနီ
coated သို့မဟုတ်သွပ်ရည်စိမ်စာရွက်
Thickness သည် နားလည်ရန် အလွယ်ကူဆုံး သတ်မှတ်ချက်များထဲတွင် ပါဝင်သော်လည်း တစ်ချိန်တည်းတွင် သီးခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါ လှည့်စားနိုင်သည်။
1.6 မီလီမီတာ အထူခံနိုင်ရည်ရှိသော သံလိုက်ကြိုးအဖြစ် စျေးကွက်တင်ထားသည့် စက်သည် 1.6 မီလီမီတာ အထူရှိသော စာရွက်အားလုံးကို တူညီသောဘောင်များဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စက်တစ်ခုအား 1.6 mm x 1250 mm အဆင့်သတ်မှတ်သောအခါ။
ထိုနံပါတ်ကို သင်လိုအပ်သော စွမ်းရည်အဖြစ် မကုသမီ၊ သင်၏-
ပစ္စည်းသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ စမ်းသပ်ပစ္စည်းနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
စာရွက်အကျယ်သည် သတ်မှတ်ထားသော အပိုင်းအခြားအတွင်းဖြစ်သည်။
ကွေးအရှည်သည် သင့်လျော်သည်။
လိုအပ်သော ကွေးညွှတ်ဂျီသြမေတြီသည် စက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတွင်းတွင် ရှိပါသည်။
ကွေးညွတ်သော အရှည်သည် ဝယ်သူများ လျစ်လျူရှုလေ့ရှိသော စက်၏ အရေးကြီးဆုံးအချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်သည် အချို့သော လုပ်ငန်းခွင်အကျယ်ဖြင့် အထူကို ကွေးနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ကွေးသည့်ပုံစံအားလုံးအတွက် အလုပ်ဖြစ်မည်ဟု မဆိုလိုပါ။
သင့်အား နှိုင်းယှဉ်မှုအချို့ပေးနိုင်ရန် BMS သည် အမိုးအကာအတွက်အသုံးပြုသည့် ကွေးအလျား 6.2 မီတာရှိသည့် ပိုကြီးသောစက်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဤစက်၏သတ်မှတ်ချက်သည် 0.3-2.0 မီလီမီတာပစ္စည်းအထူ၊ 6200mm အမြင့်ဆုံးကွေးအကျယ်နှင့် PPGI/သွပ်ရည်စိမ်စာရွက်တို့ကို အသုံးချပစ္စည်းအဖြစ် ပြသထားသည်။
6.2M Metal Sheet Bending Machine ကိုကြည့်ပါ။.
ယင်းက အရေးကြီးသောအချက်ကို ဖော်ပြသည်-
စက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် စက်၏ ရည်ရွယ်ထားသော အလုပ်အကွာအဝေးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ သင့်လုပ်ငန်းတွင် ရှည်လျားသောအမိုးအကာများ၊ ရေတံလျှောက်များ၊ ခေါင်ထုပ်များ၊ သို့မဟုတ် မီးတောက်များပါဝင်ပါက၊ ကျစ်လစ်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်ကွေးစက်နှင့် ရှည်လျားသောစက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ကွေးစက်ကို အထူတစ်ခုတည်းဖြင့် အကဲဖြတ်ခြင်းမပြုသင့်ပါ။
BMS ၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်မှုကို သင်လေ့လာနိုင်သည်။ ကွေးစက်အကွာအဝေး ။ မတူညီသော စက်ဖွဲ့စည်းပုံများကို နှိုင်းယှဉ်သည့်အခါ
သံလိုက်ကွေးစက်များသည် စာရွက်ဖွဲ့စည်းနေစဉ်အတွင်း လျှပ်စစ်သံလိုက်ညှပ်ခြင်းကို အသုံးပြုသည်။ ကုပ်ခြင်းစနစ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သည်- ကွေးခြင်းအားသက်ရောက်စဉ်တွင် စာရွက်ကို လုံခြုံစွာ ကိုင်ထားရမည်။
ထို့ကြောင့် စွမ်းရည်ကိန်းဂဏန်းကို စက်၏ ကုပ်ဆွဲခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ခွဲခြားမထားသင့်ပါ။
စက်တွေကို နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါ၊ မေးပါ။
ပစ္စည်းကို ဘယ်လို ချုပ်ထားလဲ။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းအထူက ဘယ်လောက်လဲ။
ထိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် မည်သည့်လုပ်ငန်းခွင်အကျယ်၌ တည်သနည်း။
စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း မည်သည့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခဲ့သနည်း။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အလုပ်အပြည့်အ၀အတွက် ရည်ရွယ်ပါသလား။
ဤမေးခွန်းများသည် သင့်အား အထူနံပါတ်တစ်ခုထက်ပို၍ အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်ကို ပြသပေးပါသည်။
ပုံစံကိုယ်တိုင်ကတောင် အရေးကြီးတယ်။ ရိုးရှင်းသောကွေးကွေးတစ်ခုသည် ကွဲပြားသောအကွေးအကွေးများ၊ ကျဉ်းမြောင်းသောအပိုင်းများနှင့် တိကျသော ဂျီသြမေတြီများပါရှိသော ရှုပ်ထွေးသောပုံစံထက် စက်ယန္တရားအပေါ် မတူညီသောလိုအပ်ချက်များကို သက်ရောက်စေနိုင်သည်။
စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရာတွင် ကြည့်ရှုသည့်အခါတွင် သင်၏ပစ္စည်းစာရင်းမှ အထူဆုံးစာရွက်ကို ကွေးရန် အမှန်တကယ်ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ BMS လျှပ်စစ်သံလိုက်ကွေးစက်သည် အောက်ပါတို့အတွက် သင့်လျော်သည်။
သေတ္တာများ
စင်ပေါ်
အစိုးရအဖွဲ့များ
ကွန်ပြူတာရပ်တယ်။
စက်မှုအဖုံးများ
လေဝင်လေထွက်ပြွန်များ
ကားဂိုဒေါင်တံခါးများ
ဆိုင်ရှေ့အလှဆင်ခြင်း။
စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများ
ထို့ကြောင့် သင့်ကုန်ချောထုတ်ကုန်သည် စွမ်းရည်တွက်ချက်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သင့်သည်။
စာရွက်၏ မျက်နှာပြင် မျက်နှာပြင်သည် လည်း သက်ဆိုင်နိုင်သည်။ Coated plates များသည် BMS လျှပ်စစ်သံလိုက်ကွေးစက်အတွက် သင့်လျော်သောပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြထားပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ coated plates, painted plates, galvanized sheets, and bare plates များသည် ထုတ်လုပ်မှုတွင် တူညီသောပုံစံအတိုင်း ပြုမူရန် မမျှော်လင့်သင့်ပါ။
သင်သည် စက်၏စွမ်းရည်အနီးတွင် လည်ပတ်နေသည်ကို တွေ့ရှိပါက၊ ပစ္စည်းကို စမ်းသပ်ခြင်းသည် အထိုက်အလျောက်ဖြစ်သည်။
အပျော့စားသံမဏိကို သံလိုက်ကွေးစက်များ၏ စံသတ်မှတ်ချက်အားလုံးနီးပါးတွင် အခြေခံအဖြစ် အသုံးပြုရခြင်းမှာ ၎င်းသည် ထုထည်အရောင်းဆိုင်အများစုတွင် အသုံးအများဆုံးသတ္တုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် တိကျသောအထွက်နှုန်းအချက်တစ်ခုရှိပြီး ၎င်းသည်ဖွဲ့စည်းစဉ်အတွင်း အလုပ်-မာကျောခြင်းမရှိပါ။
ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အကြောင်းအရာမရှိသည့် ခေါင်းစီးစွမ်းရည်နံပါတ်ကို သင်တွေ့ပါက၊ အခြားနည်းဖြင့် သက်သေမပြမချင်း ၎င်းသည် အပျော့စားသံမဏိဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါ။
Stainless Steel သည် လူများစွာကို အံ့အားသင့်စေပါသည်။ 304 နှင့် 316 ကဲ့သို့သော austenitic stainless steel များ၏ ဆန့်နိုင်အားသည် အပျော့စား သံမဏိထက် နှစ်ဆမှ သုံးဆခန့်ရှိသည်။ ၎င်းသည် နောက်ဆုံးအပိုင်းကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အကျိုးရှိသော်လည်း၊ ၎င်းသည် သံမဏိ၏ သံချေးတက်ခြင်းနှင့် ခံနိုင်ရည်အား ခံနိုင်ရည်အား ရှင်းပြထားသောကြောင့် ၎င်းသည် တူညီသောစက်နှင့် ကုပ်ကြိုးကို အသုံးပြု၍ သံမဏိထက် သိသိသာသာ ပါးလွှာသော သံမဏိကို ကိုင်တွယ်ရာတွင်လည်း ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
အခြားထူးခြားချက်မှာ ကွေးနေစဉ်အတွင်း သံမဏိများသည် ပိုမိုမာကျောစေပြီး ကွေးနေစဉ်တွင် ခံနိုင်ရည်အား တိုးမြင့်စေပြီး အပျော့စားသံမဏိများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက springback အဆင့် ပိုမိုမြင့်မားစေသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ 304 stainless steel တွင် springback သည် 90 ဒီဂရီ ကွေးသောအခါ ခန့်မှန်းခြေ 3 ဒီဂရီ ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။
အလူမီနီယမ်သည် သံလိုက်ကွေးစက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ဇယားတွင် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အရာများဖြစ်သည်။ 3003 နှင့် 5052 ကဲ့သို့သော ဘုံစာရွက်အလွိုင်းများသည် သံမဏိနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဆန့်နိုင်အားအတော်လေးနည်းပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဒေါသကိုမူတည်၍ 150 MPa အောက်တွင်ရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ စက်သည် တူညီသောကုပ်တွယ်မှုအင်အားဖြင့် အပျော့စားသံမဏိထက် သိသိသာသာ ပိုထူလာတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် 5052 သည် ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူ လျောက်ပတ်သော ခိုင်ခံ့မှုကို ဟန်ချက်ညီစေသောကြောင့် ဖွဲ့စည်းပြီး ဂဟေဆော်သည့် စာရွက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ရေပန်းစားသည်။ JLC CNC မှပစ္စည်းနှိုင်းယှဉ်.
သို့သော် အလူမီနီယမ်သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည် စတီးလ်ထက် မျက်နှာပြင်အမှတ်အသားပြုရန် ပိုမိုလွယ်ကူပြီး ပိုပါးသော တိုင်းထွာများ (အကြမ်းဖျင်း 0.8 မီလီမီတာ) အောက်ရှိ ပိုထူသောပစ္စည်းကို ရှောင်ရှားနိုင်သော ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ပုံပျက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ Springback သည် အလွိုင်းနှင့် ဒေါသအလျောက် ကွဲပြားသည်၊ ထို့ကြောင့် အလူမီနီယံအဆင့်များ ရောစပ်ထားသည့် ဆိုင်တစ်ဆိုင်သည် ၎င်းတို့အားလုံး တူညီသည်ဟု ယူဆရမည့်အစား တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို အတည်ပြုသင့်သည်။
သွပ်ရည်စိမ်ထားသောသံမဏိသည် အပျော့စားသံမဏိနှင့် နီးကပ်စွာပြုမူသည်၊ သို့သော် ဇင့်အလွှာသည် သံလိုက်နှင့် အောက်ခံသတ္တုကြားတွင် အလွှာတစ်ခုထပ်ထည့်သည်။ အခြေအနေအများစုတွင် ၎င်းသည် အနည်းငယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း ၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအမြင့်ဆုံးအထူအနီးတွင် စက်ကိုတွန်းပါက၊ အဆိုပါ coating သည် သန့်ရှင်းသောကွေးခြင်းနှင့် ကွဲလွဲမှုမရှိသည့်အရာအကြား ခြားနားချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကြိုတင်ဆေးသုတ်ထားသော သို့မဟုတ် အကြမ်းထည် ကွိုင်စတော့တွင် အလားတူ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ ပါဝင်သည်။ သံသယဖြစ်လျှင်၊ အထူးသဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ချိန်ညှိမသတ်မှတ်ရသေးသည့် စက်အသစ်တွင် အစုအဝေးတစ်ခုမပြည့်မီ နမူနာတစ်ခုကို စမ်းသပ်ပါ။
ပျော့ပျောင်းပြီး အလွန်ပျော့ပျောင်းသော ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် ပုံမှန်အကျိုးဆက်မှာ ဆိုင်များသည် စက်ယန္တရားတစ်ခုတည်းတွင် အပျော့စားသံမဏိထက် ကြေးနီအထူအပါးများကို ကွေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အားနည်းချက်မှာ ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများသည် အလွယ်တကူ စိမ့်ဝင်နိုင်သောကြောင့် အိပ်ရာ၏ ကုပ်ဘားများနှင့် သန့်ရှင်းမှုအခြေအနေသည် ပိုမိုမာကျောသောပစ္စည်းများထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။ ကြေးဝါသည် ကြေးဝါသတ္တုစပ်များစွာရှိသောကြောင့် အချို့မှာ ကြေးနီကဲ့သို့ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး အချို့မှာ အပျော့စားသံမဏိကဲ့သို့ မာကျောသောကြောင့် ကြေးဝါသည် ရိုင်းကတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
drive စွမ်းရည်ကို နားလည်ပြီးသည်နှင့် spec စာရွက်များသည် အကဲဖြတ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူလာပါသည်။ ဤအဓိကအချက်များကို အာရုံစိုက်ပါ-
ထုတ်ဝေသည့်အကြောင်းအရာ၏ အတိအကျသဘောသဘာဝကို ဆုံးဖြတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ BMS ၏လျှပ်စစ်သံလိုက် 1250B ကိစ္စတွင်၊ ၎င်းတွင် သံကွိုင်၊ အလူမီနီယမ်ကွိုင်၊ ကြေးနီကွိုင်၊ ဖုံးအုပ်ထားသော ပန်းကန်ပြားနှင့် သံမဏိတို့ ပါဝင်သည်။
ဤစက်အတွက် ထုတ်ပြန်ထားသော ပစ္စည်းအရွယ်အစားမှာ 1.6 mm × 1250 mm ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် '1.6 မီလီမီတာ' ကို ဖတ်ခြင်းထက် သိသိသာသာ ပိုအထောက်အကူ ပြုပါသည်။
သင်ကွေးထားသော သာမာန်စာရွက်များသည် စက်၏လုပ်ငန်းအရွယ်အစားထက် သိသိသာသာ ပိုကျယ်နေပါက မှန်ကန်သောအထူရှိသော်လည်း ၎င်းသည် သင့်အတွက် သင့်လျော်မည်မဟုတ်ပေ။
စာရွက်သတ္တု ကွေးခြင်းအတွက် စက်အားလုံးသည် တူညီသော ကွေးညွှတ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်ပါ။ BMS ၏အစုစုတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်သတ္တုကွေးစက်များနှင့် အခြားသော ကွေးညွှတ်စက်အမျိုးအစားများ အပါအဝင် ကွေးညွှတ်စက်များစွာ ပါဝင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်း၏ 6.2M မော်ဒယ်သည် ထုတ်ဝေထားသော အမည်ခံဖိအား 1000 kN နှင့် 6200 မီလီမီတာ အနံရှိသော ဟိုက်ဒရောလစ်နှိပ်ဘရိတ်ဖြစ်သည်။
RollformingMill ၏ Bending Machine အမျိုးအစား တွင် လျှပ်စစ်သံလိုက် သတ္တုကွေးစက်များ အပါအဝင် ကွေးညွှတ်သည့် စက်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများ ပါဝင်သည်။ ကျစ်လစ်သောလျှပ်စစ်သံလိုက် ကွေးစက်နှင့် အကြာကြီးဖိထားသော ဘရိတ်သည် နှစ်ခုလုံးသည် စာရွက်-သတ္တုကွေးခြင်းလုပ်ဆောင်သောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။
သေတ္တာငယ်များ၊ ဗီဒိုများ၊ ပြွန်များနှင့် အလားတူအလုပ်များအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော စက်ကို တာရှည်အမိုးအကာများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများနှင့် အလိုအလျောက် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမပြုသင့်ပါ။ အထူသက်သက်မဟုတ်ဘဲ စက်ကို အလုပ်နဲ့ လိုက်ဖက်ပါ။
သင်ပုံမှန် ကွေးနေသော အရာတိုင်းကို ချရေးပါ။
ဥပမာအားဖြင့်:
အပျော့စား သံမဏိ
အစွန်းခံသံမဏိ
အလူမီနီယံ
ကြေးနီ
သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ
PPGI
သင်၏အမြင့်ဆုံးအထူကိုသာ မှတ်တမ်းတင်မထားပါနှင့်။
သင်၏မှတ်စု-
အနိမ့်ဆုံးအထူ
အသုံးအများဆုံးအထူ
အများဆုံးအထူ
သင်၏ မကြာခဏ ပြုပြင်ထားသော ပစ္စည်းသည် ရံဖန်ရံခါ အများဆုံး အထူအလုပ်ထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။
သင်ကွေးမည့် အရှည်ကို တိုင်းတာပါ။ အမိုးမိုးခြင်းကဲ့သို့သော အလွန်ရှည်လျားသော အစိတ်အပိုင်းများကို ကွေးသည့်အခါ၊ အထူးပြုထားသော ရှည်လျားသော ကွေးညွှတ်စက်များကို ကြည့်ပါ။ BMS မော်ဒယ် 6.2M သည် ကြော်ငြာထားသော ကွေးညွှတ်အကျယ် 6200 မီလီမီတာရှိပြီး မိုးရေမြောင်းများနှင့် ခေါင်ထုပ်များကဲ့သို့ အပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးပြုပါသည်။
စာရွက်အကြမ်းသက်သက်ထက် အချောထည်ပစ္စည်းများကို စဉ်းစားပါ။
သင်ထုတ်လုပ်နေပါသလား
အစိုးရအဖွဲ့များ?
သေတ္တာများ?
ပိုက်လိုင်း?
အမိုးအကာများ?
ရေတံလျှောက်လား?
ခေါင်ထုပ်?
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖုံးများ?
ဆိုင်မျက်နှာစာ အစိတ်အပိုင်းများ ?
အဖြေသည် လျှပ်စစ်သံလိုက် ကွေးစက်၊ ဟိုက်ဒရောလစ် ဖိဘရိတ် သို့မဟုတ် အခြား ကွေးညွှတ်သည့် ဖြေရှင်းချက်သည် ပို၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
စက်ထောက်ခံချက်တောင်းသောအခါ၊ ပစ္စည်း + အထူ + အနံ + ကွေးအရှည် + ထုတ်ကုန် + ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကို ပေးဆောင်ပါ။
အဲဒီအချက်အလက်က '1.6 မီလီမီတာ ကွေးစက်လိုတယ်' လို့ပြောတာထက် ပိုအသုံးဝင်ပါတယ်။
စွမ်းရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးသည် တူညီသည်ဟုယူဆသည်- '1.6 မီလီမီတာ စွမ်းရည်' စာရင်းသွင်းစက်နှစ်လုံးသည် ထိုနံပါတ်ကို စမ်းသပ်ပုံပေါ် မူတည်၍ ထုတ်လုပ်သူတစ်ခုစီမှ ကွဲပြားစွာပြုမူနိုင်သည်။
အထူသတ်မှတ်ချက်များကို နှိုင်းယှဉ်သည့်အခါ ကွေးညွှတ်မှုအရှည်ကို လျစ်လျူရှုခြင်း- အပိုင်းတိုတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အထူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အစအဆုံးအကွေးကို ဆုပ်ကိုင်ထားရန် မလိုအပ်ပါ။
coated သို့မဟုတ် textured material ကို အပေါ်စီးမှကြည့်ခြင်း- သွပ်ရည်သုတ်ခြင်း၊ ဆေးခြယ်ခြင်း သို့မဟုတ် မပြီးသောစာရွက်သည် သတ္တုမပါသော သတ္တုမပါသော စက်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ကန့်သတ်ချက်အနီးတွင် ကွဲပြားစွာ ပြုမူနိုင်သည်။
စပရိန်ကျောသည် ပစ္စည်းပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသည်- Stainless နှင့် အလူမီနီယံတို့သည် အပျော့စားသံမဏိကဲ့သို့ပင် နောက်ပြန်မပေါက်ဘဲ၊ ၎င်းသည် ကွေးတိကျမှုနှင့် သင့်ပစ်မှတ်ကို ထိရန် လိုအပ်သော တွန်းအားကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။
မနက်ဖြန်၏အစား ယနေ့အလုပ်စာရင်းအတွက် ဝယ်ယူခြင်း- လက်ရှိအလုပ်တွင် အကျုံးဝင်ရုံမျှသာရှိသော စက်သည် သင့်ပစ္စည်းရောနှောခြင်း သို့မဟုတ် မှာယူမှုအရွယ်အစားပြောင်းပါက လျင်မြန်စွာ ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်လာနိုင်သည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ သံလိုက်ကွေးစက်၏ စွမ်းရည်သည် သတ်မှတ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသော အမြင့်ဆုံးအထူပေါ်တွင်သာမက ကုပ်ဆွဲအား၊ ပစ္စည်းအား ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ကွေးဂျီသြမေတြီတို့အပေါ်လည်း မူတည်ပါသည်။ မ၀ယ်မီတွင် သင်၏ စွမ်းရည်လိုအပ်ချက်များ ပြည့်မီကြောင်း သေချာစေရန်နှင့် သင့်ပစ္စည်းကို အသုံးပြု၍ သရုပ်ပြရန် တောင်းဆိုပါ။
မှန်ကန်သောစွမ်းရည်ကိုရွေးချယ်ရာတွင် အကူအညီလိုအပ်ပါသလား။ သင့်ပစ္စည်းများ၊ ကွေးညွှတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကို ဆွေးနွေးရန် BMS Group သို့ ဆက်သွယ်ပြီး သင့်လက်တွေ့ဘဝလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ကိုရှာဖွေပါ။
အလျားအပြည့်ကွေးခြင်းအတွက် အမြင့်ဆုံး ကွေးနိုင်ခြေသည် 1.6 mm (16 gauge) ဖြစ်သည်။ ဤအရာများသည် အပျော့စားသံမဏိနှင့် အလူမီနီယံအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။ တိုတောင်းသော အရှည်များသည် 2.7 mm (12 gauge) အထိ ကွေးနိုင်သည့် အရည်အသွေးမြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ရှိသည်။ သင်သည် ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များကိုကျော်လွန်၍ ကွေးရန်ကြိုးစားပါက၊ ကုပ်ဘားသည် ချော်ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် လွတ်ထွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ကွေးညွှတ်ထားသော stainless steel သည် ၎င်းကို ပုံသွင်းရန်အတွက် သံလိုက်စွမ်းအားကို အသုံးမပြုသော်လည်း ကွေးညွှတ်ထားသည့် stainless steel ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ၎င်းကို သံလိုက်အနည်းငယ်ဖြစ်လာစေသည်။
သံလိုက်စာရွက်သတ္တုဘရိတ်သည် သမားရိုးကျ ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိဘရိတ်ထက် ကွေးညွှတ်မှုနှင့် ကုပ်နိုင်စွမ်းပိုနည်းပြီး ၎င်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ်ဖြင့် ကြိတ်ခွဲခြင်းထက် လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအားကို အားကိုးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
မှန်ပါသည်၊ သံလိုက်ကွေးစက်များသည် မာကျောသောအောက်ခြေသေခြင်းထက် တူညီသောလျှပ်စစ်သံလိုက်ကုပ်ကိုအသုံးပြုသောကြောင့် ၎င်းကို အမှတ်အသားမပြုဘဲ အလူမီနီယံကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
Clamping force သည် ပစ္စည်းကို တစ်နေရာတည်းတွင် ထိန်းထားနိုင်ပြီး၊ ကွေးနိုင်မှုသည် သတ္တု၏ အမြင့်ဆုံး အထူနှင့် ခိုင်ခံ့မှုဖြစ်ပြီး စက်သည် အမှန်တကယ် ပုံသွင်းနိုင်သော သတ္တုဖြစ်သည်။