ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-10-14 မူရင်း- ဆိုက်
High-Angle Bevel လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း- တိကျမှုမြင့်မားသောစက်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ဆန်းသစ်တီထွင်သောဖြေရှင်းချက်
ဖိုက်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏နိဒါန်း-
ခေတ်မီကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွင်၊ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှု၊ တိကျမှုနှင့် အပူသက်ရောက်မှုနည်းခြင်းကြောင့် သတ္တုလုပ်ငန်းတွင် အဓိကနည်းပညာဖြစ်လာသည်။ သို့သော်လည်း သမားရိုးကျ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ဒေါင်လိုက် သို့မဟုတ် သေးငယ်သော ထောင့်ဘောင်များ (<30°) ကို အဓိက ပစ်မှတ်သည်။ ကြီးမားသော ထောင့်ဘောင်များ (45°-90°) ကိုဖြတ်သောအခါတွင်၊ အလင်းလမ်းကြောင်းသွေဖည်ခြင်း၊ အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းနှင့် ကလီစာများစုပုံခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး ဖြတ်တောက်မှုအရည်အသွေးကို လျော့ကျစေသည်။
ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်၊ ထောင့်မြင့် bevel လေဆာဖြတ်တောက်မှု ထွက်ပေါ်လာသည်။ အဆင့်မြင့် CNC နည်းပညာ၊ အသိဉာဏ်ရှိသော optical လျော်ကြေးငွေနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် အသုံးချခြင်းဖြင့် ၎င်းသည် မြင့်မားသော တိကျမှု၊ ချောမွေ့သော ထောင့်ဖြတ်တောက်မှုကို ရရှိသည်။ ရေနံပိုက်လိုင်းများ၊ အာကာသယာဉ်နှင့် မော်တော်ယာဥ်ထုတ်လုပ်ရေးစသည့် လိုအပ်ချက်ရှိသော လုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
High-Angle Bevel လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများ
1.Oil/Gas Pipeline ဖိုင်ဘာလေဆာဂဟေဆော်ခြင်း Bevels
ပိုက်လိုင်းအဆစ်များသည် တိကျသော၊ ထောင့်မြင့် bevels (30°-60°) လိုအပ်သည်။ သမားရိုးကျကြိတ်ခွဲခြင်းသည် ထိရောက်မှုမရှိသော်လည်း လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည် အဆင့်တစ်ဆင့်တည်းကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး ဂဟေအရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
2.Automotive/Aerospace တည်ဆောက်ပုံ အစိတ်အပိုင်းများ
လေယာဉ်တောင်ပံနံရိုးများနှင့် ကိုယ်ထည်ဘောင်များကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသောအစိတ်အပိုင်းများသည် အလေးချိန်လျှော့ချရန်နှင့် တည်ဆောက်မှုအားကောင်းစေရန်အတွက် တိကျသော၊ ထောင့်မြင့် bevel ဖြတ်တောက်ရန် လိုအပ်သည်။
3.Military/Ship building Area
အထူပြားများ (> 20 မီလီမီတာ) ကို ထောင့်မြင့်ဖြတ်ခြင်းသည် သမားရိုးကျနည်းလမ်းများကြောင့် အပူဓာတ်ပုံပျက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည် နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုအတွက် လိုအပ်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။
4.High-end စက်မှုပစ္စည်း
လေတာဘိုင်တာဝါတိုင်များနှင့် ဓာတုဓာတ်ပေါင်းဖိုများကဲ့သို့သော တိကျမှုမြင့်မားသော bevels လိုအပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများအတွက်၊ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော တိကျမှန်ကန်မှုကို သေချာစေသည်။
ဖိုက်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ
1. Optical Path Deviation and Focus Compensation (သော့နည်းပညာ)
ကြီးမားသောထောင့်များကိုဖြတ်သည့်အခါ၊ လေဆာရောင်ခြည်၏ oblique ဖြစ်ပွားမှုသည် ထိရောက်သောအာရုံစူးစိုက်မှုအနေအထားကို ပြောင်းသွားစေနိုင်ပြီး စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆဖြန့်ဖြူးမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
✅ဖြေရှင်းချက်
Dynamic Focus Tracking Technology- ဖြတ်တောက်မှုဦးခေါင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော အာရုံခံကိရိယာသည် အာရုံကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိန်ညှိပေးကာ လေဆာသည် အကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်သည့် အနေအထားတွင် အမြဲအာရုံစိုက်ထားကြောင်း သေချာစေပါသည်။
Bevel ဦးခေါင်း- လှည့်နိုင်သော ဖြတ်တောက်နိုင်သော ဦးခေါင်း (±45° သို့မဟုတ် ပိုမြင့်သည်) သည် လုပ်ငန်းခွင်မျက်နှာပြင်နှင့် ထောင့်မှန်ကျနေသော လေဆာရောင်ခြည်ကို ထိန်းသိမ်းသည်။
2. Slag စုဆောင်းမှုနှင့် ဓာတ်ငွေ့ထိန်းချုပ်မှု
ညွတ်သော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖြတ်တောက်သောအခါ သွန်းသောသတ္တုသည် မြေဆွဲအားကြောင့် အောက်ဘက်သို့ စုပုံတတ်ကာ ကြမ်းတမ်းသော မျက်နှာပြင်များ သို့မဟုတ် အညစ်အကြေးများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
✅ဖြေရှင်းချက်
အထောက်အကူပြုဓာတ်ငွေ့ (O₂/N₂) ဖိအားကို အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ- ထိရောက်သော slag ဖယ်ရှားမှုသေချာစေရန် ထောင့်အပေါ်အခြေခံ၍ ဓာတ်ငွေ့ဖိအားကို ချိန်ညှိပါ။
များပြားသောလေစီးဆင်းမှုဒီဇိုင်း- အချို့သောအဆင့်မြင့်ဖြတ်တောက်မှုခေါင်းများသည် တည်ငြိမ်ဖြတ်တောက်မှုသေချာစေရန်အတွက် အပေါ်ဘက်ခြမ်းမှ ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် အောက်ဘက်ခြမ်းမှ လေ၀င်လေထွက်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကို အသုံးပြုပါသည်။
3. လိုက်ဖက်သောဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်းနှင့်ပါဝါ
ထောင့်ပိုကြီးလေ၊ ထိရောက်သောလေဆာဧရိယာ ကြီးလေလေနှင့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ နည်းပါးလေဖြစ်သည်။ မပြည့်စုံသောဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံ ခွဲထုတ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ဘောင်များကို ချိန်ညှိရပါမည်။
✅ဖြေရှင်းချက်
Intelligent parameter ဒေတာဘေ့စ်- မတူညီသောပစ္စည်းများ (ကာဗွန်သံမဏိ/သံမဏိ/အလူမီနီယမ်) နှင့် ထောင့်များ (30°/45°/60°) တို့အပေါ် အခြေခံ၍ အကောင်းဆုံးပါဝါနှင့် မြန်နှုန်းပေါင်းစပ်မှုကို အလိုအလျောက် ကိုက်ညီပါသည်။
လိုက်လျောညီထွေရှိသော စွမ်းအင်ထိန်းချုပ်မှု- အချိန်နှင့်တပြေးညီ လေဆာပါဝါချိန်ညှိမှုသည် ကြီးမားသောထောင့်များတစ်လျှောက် တူညီသောဖြတ်တောက်မှုကို သေချာစေသည်။
ကြီးမားသောထောင့် bevel လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း၏အားသာချက်များ
နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ |
ရိုးရာဖြတ်တောက်ခြင်း (ပလာစမာ/ကြိတ်ခွဲခြင်း) |
ထောင့်မြင့်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း။
|
တိကျမှု |
±0.5mm |
±0.1mm |
မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း။ |
Ra 6.3-12.5μm |
Ra 1.6-3.2μm |
အပူဒဏ်ခံရပ်ဝန်း |
အနံ (ပုံပျက်လွယ်) |
အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသည်။ |
စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း |
မြန်နှုန်းနိမ့်၊ အများအပြားဖြတ်သန်းရန် လိုအပ်သည်။ |
single-shot များခြင်း။ |
ဖိုက်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု- အာကာသယာဉ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ လျှောက်လွှာရလဒ်များ
လိုအပ်ချက်-
တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းလေယာဉ်တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ (12mm အထူ) Ra < 3.2μm သေချာစေရန် 60° bevel ဖြတ်တောက်ရန် လိုအပ်သည်။
ရိုးရာနည်းလမ်း- ကြိတ်ခြင်း + ပွတ်ခြင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှင် ၄၅ မိနစ်၊ အထွက်နှုန်း ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း။
ဖိုက်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းဖြေရှင်းချက်
တက်ကြွသောအာရုံစူးစိုက်မှုပေးချေမှုနည်းပညာနှင့်အတူ 20kW ဖိုက်ဘာလေဆာကိုအသုံးပြုခြင်း။
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည် 8 မိနစ်ကြာသည်၊ အထွက်နှုန်း 98% အထိတိုးလာပြီး ပြုပြင်ပြီးနောက်ပိုင်း ကုန်ကျစရိတ်များကို 30% လျှော့ချသည်။
ထူထဲသောပန်းကန်ဖြတ်ခြင်းတွင် လေဆာဖြတ်စက်များ၏ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းများ
1. Higher Angle Cutting (> 60°) - ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ဖြတ်တောက်ခြင်း ဦးခေါင်းဒီဇိုင်းသည် အလွန်အမင်းထောင့်ဖြတ်ခြင်းအား လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
2. AI သည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း- စက်အမြင်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားပြီး၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းဘောင်များကို အလိုအလျောက်သိရှိနိုင်ပြီး ချိန်ညှိပေးကာ လက်ဖြင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။
3. အလွန်ထူသောပန်းကန်ပြား (50mm+) ထောင့်ဖြတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း- အလွန်စွမ်းအားမြင့်သောလေဆာ (30kW+) ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းသည် ထူထဲသောပြားအစောင်းဖြတ်ခြင်းအတွက် တိုးတက်မှုကို တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။
အကြောင်းအရာသည် ဗလာဖြစ်သည်။
အကြောင်းအရာသည် ဗလာဖြစ်သည်။