| ပစ္စည်း | နာမည် | ယူနစ် | အချက်အလက် | မှတ်ချက် | |
| 1 | အများဆုံး ကွဲမှုအခွင့်အရေး | ကာဗွန်သံမဏိ | φ18×1.6mm | ||
| SS Steel | φ12×1.5mm | ||||
| 2 | အလျားအလျားအကွာအဝေး | mm | 180 | ||
| 3 | အနည်းဆုံး ကွဲမှုအချင်း | mm | ပံ့တော်၏အချင်းအရံများမှ 존ော်မှတ်သည် | ||
| 4 | အစာသွင်းခြင်း အလျားအကြီးဆုံး | mm | 1800 | ||
| 5 | အလျားအလျားအလိုက် | Degree | 190 | ||
| 6 | ထိန်းချုပ်မှု ပန်းကန် | IPC + ထိုးထားမှု စီးပွားမှု | |||
| 7 | ကွဲမှုယူနစ် | အပိုင်း | 16 | ||
| 8 | အလုပ်နှုန်း | ကွဲမှုအလျှောက်လွှာ | ဒီဂရီ/စက္ကန့် | 120 | |
| စက်လှည့်နှုန်း | ဒီဂရီ/စက္ကန့် | 250 | |||
| အစားထိုးမှုအမြန် | မင်းမီ/စက္ကန့် | 800 | |||
| 9 | တိကျမှု | အစားထိုးခြင်း | mm | ±0.1 | |
| လှည့်ပတ်သော | Degree | ±0.1 | |||
| ကူးခြောက်ခြင်း | Degree | ±0.1 | |||
| 10 | လှည့်ပတ်သည့် ဆော့ဖိုင်မော်တာ၏ အင်ပါဝါ | W | 400 | ဂျပန် မီتس်ဗီသီ | |
| 11 | အစားထိုးသည့် ဆော့ဖိုင်မော်တာ၏ အင်ပါဝါ | ကီလိုဝတ် | 1 | ဂျပန် မီتس်ဗီသီ | |
| 12 | ကူးခြေ伺服モーター အင်တန် | ကီလိုဝတ် | 1.5 | ||
| 13 | ဘယ်နှင့်ညာရွှေ့ခြင်း | W | 750 | ||
| 14 | မော်ကွ်ဗိုင်းချို့လှည့်ပတ်မှု | ကီလိုဝတ် | 2 | ||
| 15 | ချို့လက်မှတ်伺服모터 | W | 750 | ||
| 16 | အားပေးသော မိုင်း | W | 750 | ||
| 17 | အထက်နှင့် အောက်သို့ လှုပ်ရှားမှု | ကီလိုဝတ် | 1.5 | ||
| 18 | ရုလ်ဘာ၏ တြောင်းတွင်း | mm | 40 | ||
| 19 | အိုငဲမော်တာ၏ အင်ပါဝါ | ကီလိုဝတ် | 3 | ||
| 20 | အစီအစဉ်ထည့်သွင်းခြင်း | USB 3D စီမံခန့်ခွဲမှု | ပြင်ဆင်နိုင်သော | ||
| 22 | အိုင်လ် ကျောက် | L | 110 | ||
| 23 | စက်အလေးချိန် | ကီလိုဂရမ် | 1000 | ||
| 24 | စက်အရွယ်အစား | mm | 4060 ×780 × 1100 | ||
| 25 | လုပ်ငန်းခွင်အမြင့် | mm | 3000 | ||
ယန্ত်ရုံးက 360° လှုပ်ရှားလွယ်ကူစွာ လျှော့ချနိုင်သည်။
လုပ်ဆောင်ရေး လွယ်ကူသည်၊ အတွေ့အကြုံမလိုအပ်ပါ။
ဘယ်ဖက်နှင့် ညာဖက်သို့ ကွေးလိုက်ရန် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ဖွဲ့စည်းပုံများကို အကျိုးပြုနိုင်သည်။
အားလုံးမှာ စားဝိုင်းမော်တာဖြင့် ရောက်သည်၊ မူပိုင်ဆိုင်ရာ တြောင်းမြင်သည်။
လှိုင်းပုံစံဖြင့် ထုတ်ထားသော ကူးခြောက်လုပ်ဆောင်မှုဖြင့်၊ ကြီးမားသော ကူးခြောက်အချင်းအလျားကို အစဉ်အလာအားဖြင့် ရှိနိုင်သည်။
များလှောင် အဆင့်အတန်းဖြင့်၊ ပိုမိုသော ကူးခြောက်အချင်းအလျားကို ရှိနိုင်သည်။


မောရိုကိုနီးယားနိုင်ငံရှိ အဆင့်မြင့် အားတုန်းပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် ၃ မျက်နှာပါ ခေါင်းအုံးတိုင်များ ထုတ်လုပ်ရာတွင် လက်ဖျားဖြင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြန်လည်နေရာချခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နိုင်င်န်းနှင့် တိကျမှုအမှားများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် Baorui Machinery သည် ၃၆၀ ဒီဂရီ လှည့်နေသည့် ခေါင်းအုံးပိုက်လေးများကို ကွေးခြင်းအတွက် ဖြေရှင်းနည်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ အချိန်တစ်ခါတည်းတွင် နေရာချမှုနည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ၄၀ ရှိသည့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်မှုကို ရရှိခဲ့ပြီး IATF ၁၆၉၄၉ စံနှုန်းအတိုင်း အပြည့်အဝ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အိုအီးအမ် စစ်ဆေးမှုများကို အောင်မှုန်ခဲ့ပြီး ပစ္စည်းအကုန်အကျများကို သိသိသာသာ လျော့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။

