ប្លុក

ផ្ទះ / ប្លុក / ហេតុអ្វីបានជាថ្មដែលមានអត្រាខ្ពស់ភាគច្រើនជ្រើសរើសដំណើរការជង់?

ហេតុអ្វីបានជាថ្មដែលមានអត្រាខ្ពស់ភាគច្រើនជ្រើសរើសដំណើរការជង់?

មើល៖ 0     អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2025-04-21 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ

សាកសួរ

ប៊ូតុងចែករំលែក facebook
ប៊ូតុងចែករំលែក twitter
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក wechat
linkedin ប៊ូតុងចែករំលែក
ប៊ូតុងចែករំលែក pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក whatsapp
ចែករំលែកប៊ូតុងចែករំលែកនេះ។

     អាគុយដែលមានអត្រាខ្ពស់ (ដូចជា អាគុយថាមពល ថ្មសាកលឿន។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដំណើរការនៃការដាក់ជង់គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងថ្មដែលមានអត្រាខ្ពស់ ដោយជំនួសមកវិញនូវដំណើរការរបុំប្រពៃណីបន្តិចម្តងៗ។ ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាថ្មដែលមានអត្រាខ្ពស់ចូលចិត្តដំណើរការជង់?

ដំណើរការជង់

1. ផ្លូវបច្ចុប្បន្នខ្លីជាង និងធន់ទ្រាំខាងក្នុងទាប

កំឡុងពេលសាកថ្ម និងបញ្ចោញថាមពលក្នុងអត្រាខ្ពស់ ថ្មត្រូវទប់ទល់នឹងចរន្តធំជាងមុន ហើយប្រវែងនៃផ្លូវបច្ចុប្បន្នប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើភាពធន់ខាងក្នុង និងការបង្កើតកំដៅ។ 

ដំណើរការខ្យល់៖ ចរន្តត្រូវឆ្លងកាត់តាមបណ្តោយប្រវែងនៃដុំបង្គោល ហើយផ្លូវវែងជាង ដែលបណ្តាលឱ្យមានភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុងខ្ពស់ជាងមុន។ 

ហើយការបាត់បង់ថាមពល និងការបង្កើតកំដៅកាន់តែច្បាស់នៅក្រោមចរន្តខ្ពស់។

ដំណើរការជង់៖ បំណែកបង្គោលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានត្រូវបានដាក់ជង់ស្របគ្នា ហើយចរន្តគ្រាន់តែត្រូវឆ្លងកាត់កម្រាស់នៃដុំបង្គោលបញ្ឈរប៉ុណ្ណោះ។ 

ផ្លូវគឺខ្លីជាង, ភាពធន់ទ្រាំខាងក្នុងគឺទាបជាង, 

ហើយ​វា​ស័ក្តិសម​ជាង​សម្រាប់​ការ​បញ្ចូល​ថ្ម និង​ការ​បញ្ចេញ​ថាមពល​ក្នុង​អត្រា​ខ្ពស់​។


2. ដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ជាង និងការប្រើប្រាស់លំហអាកាសកាន់តែប្រសើរ

ដង់ស៊ីតេថាមពលនៃថ្មប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើការស៊ូទ្រាំ និងដំណើរការ ហើយដំណើរការជង់មានគុណសម្បត្តិកាន់តែច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់លំហ។ 

ដំណើរការខ្យល់៖ បែហោងធ្មែញមួយនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចំកណ្តាលនៃកោសិកាថ្ម ដែលបណ្តាលឱ្យខ្ជះខ្ជាយអវកាស និងដង់ស៊ីតេថាមពលមានកំណត់។

ដំណើរការនៃការដាក់ស្រទាប់៖ បំណែកបង្គោលត្រូវបានដាក់ជង់យ៉ាងស្អាត ដោយគ្មានបែហោងធ្មែញកណ្តាល ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់លំហកាន់តែខ្ពស់ ហើយដង់ស៊ីតេថាមពលអាចកើនឡើងពី 5% ទៅ 10%។


3. ស្ថេរភាពមេកានិចនិងកម្ដៅកាន់តែប្រសើរ

ថ្មដែលមានអត្រាខ្ពស់នឹងបង្កើតការពង្រីក និងកំដៅដ៏ធំកំឡុងពេលបញ្ចូលថ្ម និងការបញ្ចោញ ហើយដំណើរការស្រទាប់អាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានប្រសើរជាងមុន។

ការចែកចាយភាពតានតឹងឯកសណ្ឋាន៖ រចនាសម្ព័ន្ធស្រទាប់ធ្វើឱ្យដុំបង្គោលមានភាពតានតឹងស្មើគ្នា កាត់បន្ថយការខូចទ្រង់ទ្រាយ ឬស្នាមជ្រួញដែលបណ្តាលមកពីការពង្រីកមិនស្មើគ្នា។

ការសាយភាយកំដៅកាន់តែប្រសើរ៖ ការចែកចាយកំដៅឯកសណ្ឋានកាន់តែច្រើន ជៀសវាងការឡើងកំដៅក្នុងមូលដ្ឋាន និងធ្វើឱ្យសុវត្ថិភាពប្រសើរឡើង។


4 វដ្តជីវិតកាន់តែយូរ

ថ្មដែលមានអត្រាខ្ពស់ ងាយនឹងឆាប់ចាស់ កំឡុងពេលសាកថ្ម និងបញ្ចេញចរន្តខ្ពស់ញឹកញាប់ ហើយដំណើរការនៃការដាក់ស្រទាប់ ជួយពន្យារអាយុជីវិត។

កាត់បន្ថយការរិចរិលនៃចំណុចប្រទាក់៖ រចនាសម្ព័នស្រទាប់ការពារកាត់បន្ថយការស្រក់នៃសារធាតុសកម្មដែលបណ្តាលមកពីការពត់កោងនៃដុំបង្គោល។ 

ហើយអាយុកាលនៃវដ្តត្រូវបានកើនឡើង 10%-20% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងដំណើរការខ្យល់។


5. សម្របទៅនឹងការរចនាថ្មដែលមានទំហំធំ និងរាងពិសេស

នៅពេលដែលថ្មមានការរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅរកទំហំធំ និងការប្តូរតាមបំណង ដំណើរការនៃការដាក់ស្រទាប់គឺមានភាពបត់បែនជាងមុន។

ដំណើរការខ្យល់៖ ថ្មដែលមានទំហំធំងាយនឹងខូចទ្រង់ទ្រាយ ដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការ។ 

ដំណើរការបិទភ្ជាប់៖ វាអាចប្រែប្រួលទៅនឹងថ្មពិល ថ្មរាងពិសេស និងការរចនាផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃសេណារីយ៉ូកម្មវិធីផ្សេងៗ។


6. បញ្ហាប្រឈមនៃដំណើរការ lamination

ទោះបីជាដំណើរការ lamination មានគុណសម្បត្តិជាក់ស្តែងក៏ដោយ ក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរ៖ 

ប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មទាប៖ ស្រទាប់ការពារទាមទារការតម្រឹមច្បាស់លាស់ ហើយល្បឿននៃការផលិតគឺយឺតជាងខ្យល់។

តម្លៃឧបករណ៍ខ្ពស់៖ ម៉ាស៊ីនបោកគក់មានភាពស្មុគស្មាញជាងឧបករណ៍ខ្យល់ ហើយការវិនិយោគដំបូងមានទំហំធំជាង។


ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាដូចជាការកាត់ឡាស៊ែរ និងម៉ាស៊ីនបោកគក់ដែលមានល្បឿនលឿន។

 ប្រសិទ្ធភាពនៃការផលិតនៃដំណើរការកម្រាលកំពុងមានភាពប្រសើរឡើង  ហើយការប្រើប្រាស់របស់វានៅក្នុងថ្មដែលមានអត្រាខ្ពស់នឹងត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត។


សេចក្តីសង្ខេប៖ មូលហេតុស្នូលសម្រាប់ថ្មដែលមានអត្រាខ្ពស់ក្នុងការជ្រើសរើសដំណើរការស្រទាប់គឺ៖ ធន់ទ្រាំទាប ដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ ស្ថេរភាពប្រសើរជាងមុន និងអាយុកាលវែងជាង។ 

ទោះបីជាប្រសិទ្ធភាពនៃការផលិតនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយ ជាមួយនឹងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យា ដំណើរការនៃការដាក់ស្រទាប់នឹងក្លាយទៅជាជម្រើសចម្បងសម្រាប់ថ្មដែលមានអត្រាខ្ពស់

 ជាពិសេសនៅក្នុងរថយន្តអគ្គិសនី  ការផ្ទុកថាមពលកម្រិតខ្ពស់ និងវិស័យផ្សេងៗទៀត។


កម្មវិធី WhatsApp

+៨៦១7318117063

អ៊ីមែល

តំណភ្ជាប់រហ័ស

ផលិតផល

ព្រឹត្តិបត្រ

ចូលរួមព្រ៖
រក្សាសិទ្ធិ © 2025 Dongguan Misen Power Technology Co., Ltd. ផែនទីគេហទំព័រ គោលការណ៍ឯកជនភាព