ပိုက်ကွေးချိန်တွင် အတွင်းပိုင်း အရေးအသားများ (wrinkling) ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် အများအားဖြင့် အလွန်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ အဆုံးသတ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းတွင် အရေးအသားများသည် မလှပါသည့်အပြင် ပိုက်နှီးနှီးအထူကို ပိုမိုပါးလွှာစေပါသည်။ ထို့အပြင် အရေးအသားများသည် အရည်စီးဆင်းမှုလိုင်းများတွင် အတားအဆီးများ ဖြစ်စေပါသည်။ ထိုအရေးအသားများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ပိုက်အတွင်းဘက်ရှိ အရေးအသားများကို ဖြေရှင်းရာတွင် အသုံးများသော နည်းလမ်းနှစ်များရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ မန်ဒရယ်ဖြင့် ကွေးချိန်ခြင်း (mandrel bending) နှင့် မန်ဒရယ်မသုံးဘဲ ကွေးချိန်ခြင်း (non-mandrel bending) တို့ဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းနှစ်များသည် အသုံးဝါးမှုများစွာရှိသော်လည်း အတွင်းဘက် အကွေးနေရာတွင် အရေးအသားများကို ကာကွယ်ရာတွင် အကောင်အသုံးချမှုအဆင့်များသည် အလွန်ကွဲပြားပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် အရေးအသားများကို အမှန်တကယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို တစ်ကြိမ်တည်း သတ်မှတ်ရန်အတွက် နည်းလမ်းများကို တစ်ခုချင်းစီ စဥ်ဆက်မပေါင်း လေ့လာသုံးသပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အရေးအသားများ အတွင်းဘက်တွင် အဘယ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို နားလည်ခြင်း
အစဥ်အတည်း၊ ပိုက်တစ်ခုကွေးသည့်အခါ ပိုက်၏အပြင်ဘက်နံရံသည် ဆန့်ထွင်းရပြီး အတွင်းဘက်နံရံမှာ ဖိသိပ်ရသည်။ ပိုက်များ၏ အလွန်ပေါ့ပါးသောနံရံများ (သို့) အလွန်ကျယ်သော အကွေးအနှုန်းဖြင့် ကွေးထားသော ပိုက်များသည် ဖိသိပ်မှုအားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် အားကို မပေးနိုင်သောကြောင့် အတွင်းနံရံသည် ပေါ်လွဲကုန်ပြီး ပုံပျက်သွားသည်။ ဤပုံပျက်မှုသည် အရေးကြီးသော အကောက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပိုမှုန်းသောနံရံများ၊ ကျယ်သောအကွေးများနှင့် စတီန်လက်စ်သံမှုန်ကဲ့သို့သော သဘောတော်မှုန်းသော ပစ္စည်းများသည် ဤပြဿနာကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် အဖြေများသည် ပိုက်၏အတွင်းနံရံကို အားပေးရမည် (သို့) ဖိသိပ်မှုအားကို ပြောင်းလဲနိုင်သည့် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေရမည်။ အောက်တွင် ဤပြဿနာကို နည်းလမ်းနှစ်များဖြင့် အများဆုံး ဖြေရှင်းနေသည့် နည်းလမ်းနှစ်များကို ဖော်ပြထားသည်။
မန်ဒရယ်မပါသော ကွေးခြင်း - ရှုပ်ထွေးမှုနည်းသော နည်းလမ်း
အတွင်းပိုင်းအထောက်အပံ့မသုံးဘဲ ခေါက်ချိုးရန် နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ ၎င်းတို့အနက် အလွယ်ကုံလေးဆုံးနည်းမှာ အတွင်းပိုင်းအထောက်အပံ့မပါသော (သို့မဟုတ်) မန်ဒရယ်မပါသော ခေါက်ချိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအမျိုးအစားသော ခေါက်ချိုးခြင်းတွင် ခေါက်ချိုးခြင်းမှုန်း၊ ကြေးမုံမှုန်းနှင့် ဖိအားမှုန်း (သို့မဟုတ် တစ်ခါတစ်ရံ ဝိုင်ပါမှုန်း) တို့သာ အသုံးပြုပါသည်။ အတွင်းပိုင်းသို့ အရာဝတ္ထုမည်သည့်ခုံးမှ ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိပါ။ ဤနည်းလမ်းသည် အထူသော နံရံပါသော ပိုက်များကို သင့်တော်သော အကွေးအတွင်း ခေါက်ချိုးရာတွင် အလွန်ကောင်းမော်ပါသည်။ နံရံအထူ ၂.၅ မီလီမီတာရှိသော ပိုက်ကို ၃D အကွေးအတွင်း ခေါက်ချိုးပါက မန်ဒရယ်မပါဘဲ အလွန်ကောင်းမော်စွာ ခေါက်ချိုးနိုင်ပါသည်။ ပိုက်ကို ရှေ့သို့ ဖိအားဖေးပေးသော ဖိအားမှုန်းနှင့် လှည့်ပေးသော ခေါက်ချိုးခြင်းမှုန်းတို့သည် ပိုက်၏ အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖိအားဖေးပေးပြီး ပိုက်၏ အထူသော အစိတ်အပိုင်းများကို အတွင်းသို့ ပေါက်ကွဲစေရန် ဖေးပေးပါသည်။ သို့သော် အတွင်းနံရံအထူ ၁.၅ မီလီမီတာထက်နည်းပါက သို့မဟုတ် အတွင်းအကွေးအတွင်း ၂D ထက်ပိုများပါက အတွင်းနံရံတွင် အနည်းငယ်မျှ အလေးစိမ်းမှုများကို ရှောင်လွဲ၍မရနိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာ ပိုက်အတွင်းတွင် ပုံစံကို ထိန်းပေးရန် အရာဝတ္ထုမည်သည့်ခုံးမှ မရှိပါသည်။ မန်ဒရယ်မပါသော ခေါက်ချိုးခြင်း၏ အဓိကအကျေးဇူးမှာ အလွန်မြန်ဆန်ပါသည်နှင့် မန်ဒရယ်ပါသော ခေါက်ချိုးခြင်းထက် ကိရိယာများ အလွန်နည်းပါသည်။ သို့သော် အတွင်းနံရံတွင် အလေးစိမ်းမှုများကို ဖြေရှင်းရန် အောင်မြင်မှုမရှိပါသည်။
မန်ဒရယ် ကွေးခြင်း - အလုပ်အကျေးဇူးဖြစ်စေသော အတွင်းပိုင်းအထောက်အပံ့
ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ mandrel flexing ကို အသုံးပြုပြီး ပိုက်ထဲကို ထည့်သွင်းပေးပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကြမ်းတမ်းသော ကြိုးတစ်ချောင်းတွင် အဆစ်တစ်ခု (သို့) ပိုသော ဘောလုံးများပါဝင်ပြီး အထဲဘက်နံရံကို ဖိအားပေးနေသည့်နေရာတွင် အတိအကျထောက်ခံသည်။ ပိုက်ကွေးသွားတဲ့အခါ အတွင်းဘက်နံရံဟာ အထဲဘက်ကို ပြိုကျတာ မဖြစ်အောင် မောင်းနှင်ပေးပါတယ်။ ဘောလုံးတွေဟာ ပိုက်ကို ဆွဲပြီး ပိုက်က ခေါက်နေစဉ်မှာ ပိုက်နံရံက ပြုလုပ်တဲ့ ကွေးတွေကို လိုက်ဖက်အောင် ချိတ်ဆက်ထားတာပါ။ ဒါကတော့ အပါးနံရံရှိတဲ့ ပိုက်တွေ၊ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ ရောင်ခြည်ကွေးခြင်းတွေနဲ့ သံမဏိလို ခိုင်မာတဲ့ ပစ္စည်းတွေလို ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အအောင်မြင်ဆုံး နည်းလမ်းပါ။ ယခင်အပိုင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အလားတူ အခြေအနေအတွက် (အလျား ၂၅ မီလီမီတာ အနံမော်လီကျူး၊ နံရံအထူ ၁၂ မီလီမီတာ၊ ၁၈ ဒသမ ခေါက်) မှာ အဆစ်နှစ်လုံးပါတဲ့ ဘောလုံးအမောင်းတစ်ခုဟာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ပိုက်တွေမှာ လုံးဝကို အံမွှားမှုမရှိ လက်တွဲထားတဲ့ ပုံတွေမှာ မြင်နိုင်သလို မန်ဒယ်လ်မဟုတ်တဲ့ ခေါက်ခြင်းထက် တိုးတက်မှုက အလွန် ထင်ရှားပါတယ်။ မန်ဒရယ်ခေါက်ခြင်း၏ အဓိကအကျိုးဆက်များမှာ- ကိရိယာသုံးစရိတ်သည် သိသိသာသာ မြင့်မားပြီး အသေးစားအစုလိုက်များတွင် အချိန်ကုန်တတ်ပြီး အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည် သံမဏိအသားမျှင်ပိုက်ကို မန်ဒရယ်မျက်နှာပြင်နှင့် "တိုက်မိခြင်း" ကိုတားဆီးရန် ဆီလ
အမှန်တကယ့် အသုံးချမှုများပေါ်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
ကားပစ္စည်းတစ်မျှင်၏ ဥပမါတစ်ခုကို စဉ်းစားပါ။ အလျား ၂၅ မီလီမီတာရှိသည့် ပိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အနံ ၁.၂ မီလီမီတာရှိသည့် နံရံနှင့် ဗဟိုမှ အကွာအဝေး ၁.၈D ရှိသည့် ကွေးခြင်းအတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ မန်ဒရယ်ပေါ်တွင် မကွေးမီအထိ အတွင်းဘက်မှ အနည်းငယ် အရေပ်အမ်းဖြစ်ခြင်းသည် အများအားဖြင့် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်။ အစိတ်အပိုင်း၏ ၃၀% ခန့်သည် အရေပ်အမ်းဖြစ်နေမည်ဖြစ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းပေါ်မူတည်၍ အရေပ်အမ်းဖြစ်မှုသည် မျှော်မြင်ရသည့်အထိသာ ဖြစ်ပြီး အစိတ်အပိုင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အရေးကြီးမှုမရှိနိုင်သော်လည်း အမျှော်မြင်ရသည့်အတိုင်း အလှအပအတွက် မကောင်းမှုရှိပြီး အရည်စီးဆင်းမှုကို ကန့်သတ်နိုင်သည်။ ထိုအတူသော ပိုက်ကို နှစ်လုံးပါသည့် မန်ဒရယ်ဖြင့် ကွေးပါက အဆိုပါပြဿနာသည် လုံးဝဖြေရှင်းသွားပြီး အရေပ်အမ်းမရှိသည့် ပိုက်ပေါင်း သောင်းနှစ်သုံးထောင်ခန့်ကို အောင်မြင်စွာ ကွေးနိုင်ပါသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများသည် အများအားဖြင့် နံရံအနံ ၁ မီလီမီတာခန့်သာ ရရှိနိုင်ပြီး မန်ဒရယ်ဖြင့် ကွေးခြင်းဖြင့်သာ လက်ခံနိုင်သည့် ရလဒ်ကို ရရှိနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
မန်ဒရယ်မသုံးဘဲ ကွေးခြင်းသည် သင့်တော်သည့် ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည့်အခါ
ထိုသို့ဖြစ်သည်နှင့်အမျှ မန်ဒရယ်မပါသော ကွေးခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် အထူမြင့်သော ပိုက်များ (၂ မီလီမီတာ သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုများ) နှင့် ကွေးခြင်းအချင်း (၃D+ သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုများ) ရှိသည့်အခါတွင် သို့မဟုတ် ပရိုတိုကောလ်မှုအတွက် အချိန်နှင့် စုစုပေါင်းကုန်ကုန်သည် အဆုံးသတ်အများဆုံးအရည်အသွေးထက် ပိုမိုအရေးကြီးသည့်အခါတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အထူမြင့်သော ပိုက်များအတွက် အနှစ်သာရမှုအရ ကွေးခြင်းအချင်းကို အနှစ်သာရမှုအရ တွက်ချက်ပြီး မန်ဒရယ်ကို မသုံးဘဲ အသုံးပြုနိုင်သည့် သေးငယ်သော ထုတ်လုပ်သူများကို မကြာခဏ တွေ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် မန်ဒရယ်မှုအတွက် အတွင်းဘက်ကွေးခြင်းအချင်းကို လိုအပ်သည့် ပိုက်များကို ထုတ်လုပ်ရန် မကြိုးစားခြင်းဖြင့် မန်ဒရယ်ကို မသုံးဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သင့်အစိတ်အပိုင်းများသည် အရင်က ပိုမိုပေါက်ပေါက်ဖြစ်နေပါက မန်ဒရယ်မပါသော ပိုက်ကွေးခြင်းကို အသုံးပြုနေပါက စနစ်တွင် မန်ဒရယ်ကို ထည့်သွင်းခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါသည်။
မန်ဒရယ်ဖြင့် ကွေးခြင်းအတွက် လက်တွေ့ကျသော အချက်များ
မန်ဒရယ် ခေါက်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုတွင် အကောင်းမွန်ဆုံးရလဒ်များကို ရရှိရန် သင်သည် မှန်ကန်သော ဒိုင်စက်အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အကောင်းမွန်ဆုံးရလဒ်များအတွက် ပိုက်၏အတွင်းနံရံနှင့် အပြင်ဘက်ဒိုင်၏ အတွင်းမျက်နှာပြင်ကြားတွင် မှုန်းမှုန်း ၀.၁ မီလီမီတာမှ ၀.၂ မီလီမီတာအထိသာ ကွာဟမှုရှိရန် လိုအပ်သည်ဟု လက်ခံကြသည်။ ထို့အပြင် ပိုက်၏ ခေါက်မှုန်းနေရာ (bend die) နှင့် ထိစပ်သည့် အမှတ်နှင့် ဘောလ်များ၏ တည်နေရာသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဘောလ်များကို အလွန်အများကြီးရှေ့သို့ ထားလျှင် မန်ဒရယ်သည် ပိုက်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကာ အကောင်းမွန်စွာ မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ပါ။ အလွန်အများကြီးနောက်သို့ ထားလျှင် ပိုက်သည် ပြန်လည်ပိုမိုပိုက်ချုံ့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်မှီ CNC ဟိုက်ဒရောလစ် ပိုက်ခေါက်စက်များတွင် မန်ဒရယ်ကို အလွ легко ခေါက်နိုင်ရန် အစီအစဉ်သွင်းထားသော မန်ဒရယ် အုပ်ချုပ်မှုစနစ် (mandrel withdrawal) ပါဝင်ပါသည်။
အဆုံးသတ်
အတွင်းဘက်တွင် အရေးအသားများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို ဖယ်ရှားလိုပါက — သင်သည် အထူအနောက်ပိုင်း ပိုမိုပေါ့ပါးသော ပိုက်ကို အနီးကပ်သော အကွေးအနောက်ပိုင်းဖြင့် အကွေးဖောင်းနေခြင်း ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်း၏ ပုံပန်းသွင်ပဲန်းသည် အရေးကြီးသည်ဖြစ်စေ — မန်ဒရယ် အကွေးဖောင်းခြင်းသည် သေချာပါသည်။ မန်ဒရယ်မပါသော အကွေးဖောင်းခြင်းသည် အချို့သော အခြေအနေများတွင် အသုံးဝင်သော်လည်း အဓိကပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ Baorui တွင် ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိုက်အကွေးဖောင်းစက်များအားလုံးကို အကွေးဖောင်းခြင်းနည်းလမ်းနှစ်များကို အထောက်အကူပေးရန် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ နည်းလမ်းနှစ်များအနက် တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရေးသည် အသုံးပုံအလိုက် ကွဲပြားပါသည်။ သို့သော် အရေးအသားများ မပါသော ပိုက်များကို ရရှိလိုပါက မန်ဒရယ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- အရေးအသားများ အတွင်းဘက်တွင် အဘယ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို နားလည်ခြင်း
- မန်ဒရယ်မပါသော ကွေးခြင်း - ရှုပ်ထွေးမှုနည်းသော နည်းလမ်း
- မန်ဒရယ် ကွေးခြင်း - အလုပ်အကျေးဇူးဖြစ်စေသော အတွင်းပိုင်းအထောက်အပံ့
- အမှန်တကယ့် အသုံးချမှုများပေါ်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
- မန်ဒရယ်မသုံးဘဲ ကွေးခြင်းသည် သင့်တော်သည့် ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည့်အခါ
- မန်ဒရယ်ဖြင့် ကွေးခြင်းအတွက် လက်တွေ့ကျသော အချက်များ
- အဆုံးသတ်