Inquiry
Form loading...
သတ္တုမြှုပ်-

ထုတ်ကုန်ဘလော့ဂ်

ဘလော့အမျိုးအစားများ
အထူးအသားပေး ဘလော့ဂ်

သတ္တုမြှုပ်- "ခိုင်ခံ့" နှင့် "ပေါ့ပါး" နှစ်မျိုးလုံးရှိသော သတ္တုပစ္စည်းအသစ်။

2024-05-30

သတ္တုအမြှုပ်များသည် သတ္တု၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပေါက်ရောက်သောပစ္စည်းများ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုရှိသည်။ သတ္တုအမြှုပ်များသည် သတ္တုအညစ်အကြေးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အတွင်းပိုင်းအစွန်းထွက်မှု 90% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ မြင့်မားနိုင်ပြီး ပုံသဏ္ဍာန်သည် "အမြှုပ်" သို့မဟုတ် "ပျားလပို့" ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး သတ္တု၏သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၏ အစဉ်အလာအယူအဆကို ချိုးဖျက်ကာ သတ္တု "ခိုင်ခံ့သော" လက္ခဏာများ နှစ်မျိုးလုံး၊ နှင့် ပူဖောင်း “အလင်း” လက္ခဏာများသည် သတ္တုပစ္စည်းများ၏ တည်ဆောက်ပုံ-လုပ်ဆောင်ချက်အသစ် ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ “၎င်းသည် သတ္တု၏သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၏ ရိုးရာအယူအဆကို ချိုးဖျက်ပြီး သတ္တုအမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်သည့် သတ္တုနှင့် ပူဖောင်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများပါရှိသည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်၊ အမြှုပ်သတ္တုသည် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း၊ ductility၊ weldability နှင့် base metal material ၏ အခြားလက္ခဏာများကို ထိန်းသိမ်းထားရုံသာမက၊ စွမ်းအင်စုပ်ယူမှုနှင့် တုန်ခါမှုအကာအရံများ၊ ဆူညံသံလျော့ပါးစေခြင်း၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်အကာအကွယ်ပေးခြင်းကဲ့သို့သော porous material များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသည်။ လေဝင်လေထွက်နိုင်မှုနှင့် ရေစိမ့်ဝင်နိုင်မှုတို့သည် ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အာရုံစိုက်လာကြပြီး အာကာသယာဉ်နှင့် ရေနံဓာတုဗေဒနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။

သတ္တုအမြှုပ်များကို အမျိုးအစားခွဲရန် အဓိကနည်းလမ်းများမှာ-
(1) ချွေးပေါက်အချင်းနှင့် porosity အရွယ်အစားအရ- pore diameter 0.3mm ထက်နည်းသော porosity 45% နှင့် 90% ကြား porous metal ဟုခေါ်သည်။ အချင်း 0.5-6mm ရှိသော porosity 90% ထက် ပိုကြီးသော သတ္တုမြှုပ်၊
(၂) ချွေးပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံအရ၊ ၎င်းကို ချွေးပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ချွေးပေါက်ပိတ်ဖွဲ့စည်းပုံဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသည်။
(၃) ပြင်ဆင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အရ - အစပိုင်းတွင် အမြှုပ်ထွက်နည်းဖြင့် ပြင်ဆင်ခြင်းကို သတ္တုအမြှုပ်ဟုခေါ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် percolation casting နှင့် အခြားသော ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်းများကို လေဝင်လေထွက်သတ္တုဟုလည်း ခေါ်သည်။
(4) matrix အမျိုးအစားအလိုက် အလူမီနီယမ်အမြှုပ်၊ နီကယ်အမြှုပ်၊ ကြေးနီအမြှုပ်စသည်ဖြင့်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်၊ သတ္တုအမြှုပ်များရရှိရန် ရိုးရာပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်းမှာ အများအားဖြင့် ရှုပ်ထွေးပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော ချွေးပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပြီး 3D ပုံနှိပ်ခြင်းသည် ချွေးပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံကို တိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး သတ္တုအမြှုပ်များကဲ့သို့သော အက်ပလီကေးရှင်းအခြေအနေများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေရန် တိကျစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ တိကျသောတူရိယာများနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် ရေမြှုပ်သတ္တုလျှောက်လွှာ ကွက်လပ်များကို ဖြည့်ရန်။

ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ-လုပ်ငန်းဆောင်တာပေါင်းစပ်ပစ္စည်း, သတ္တုမြှုပ်လျှောက်လွှာအလားအလာကျယ်ပြန့်သည်။
သတ္တုမြှုပ်သည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်- ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ သတ္တုအမြှုပ်များသည် ပေါ့ပါးသော အလေးချိန်နှင့် မြင့်မားတိကျသော ခိုင်ခံ့မှုဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ပစ္စည်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ သတ္တုအမြှုပ်များသည် ချွေးပေါက်များ၊ တုန်ခါမှုအကာအရံများ၊ စိုစွတ်ခြင်း၊ စိုစွတ်ခြင်း၊ အသံစုပ်ယူခြင်း၊ အသံလုံခြင်း၊ အပူကို စုပ်ယူခြင်း၊ ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း၊ ၎င်း၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများဖြင့်၊ သတ္တုအမြှုပ်များကို စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များနှင့် နည်းပညာမြင့်နယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
(၁) ပေါ့ပါးသော အလေးချိန်နှင့် မြင့်မားသော တိကျသော ကြံ့ခိုင်မှုလက္ခဏာများကို အသုံးပြု၍ ရေပျံကိရိယာများ၊ အားကစားပစ္စည်းများ (ဥပမာ လျှောကွက်များ စသည်တို့) နှင့် အာကာသယာဉ်များ၏ သက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုပါသည်။
(၂) ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ပရိုဆက်ဆာတွင်အသုံးပြုသောရေကို သန့်စင်စေရန်၊ ဆီဝက်ဝံများကို အလိုအလျောက် ဆီဖြည့်ခြင်း၊ ရနံ့ အလှဆင်ခြင်း စသည်တို့အတွက် ဓာတုစစ်ထုတ်စက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ချွေးပေါက်များကို အသုံးပြုခြင်း၊
(၃) vibration damping၊ damping performance၊ ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုတွင် ကြားခံ၊ vibration absorber၊ အာကာသယာဉ်၏ ဆင်းသက်သည့်ဂီယာ၊ ဓာတ်လှေကား ဂီယာဘေးကင်းရေး ကူရှင်များနှင့် သေတ္တာမျိုးစုံ၊ အထူးသဖြင့် လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသေတ္တာများ၊ စက်ကိရိယာကုတင်များ၊ အခြေစိုက်စခန်းများ၊ စိုစွတ်သောကွင်းများ၊
(၄) ၎င်း၏လျှပ်စစ်သံလိုက်အကာအကွယ်များ၊ ပေါ့ပါးပြီး ကောင်းမွန်သောအသံစုပ်ယူမှု၊ အသံလျှပ်ကာဂုဏ်သတ္တိများကို အသုံးပြုကာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ အသံလျှပ်ကာပြားများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်တူရိယာခွံများနှင့် လျှပ်စစ်ဒိုင်းကာအခန်းဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုထားသည်။

သီးခြားပစ္စည်းများတွင်၊ သတ္တုမြှုပ်ကို အလူမီနီယမ်၊ နီကယ်၊ ကြေးနီနှင့် ၎င်း၏သတ္တုစပ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်၊ မတူညီသော matrix ပစ္စည်းများ၏ အဓိကလက္ခဏာများနှင့် အသုံးချဧရိယာများ ကွဲပြားပါသည်။
(1) အလူမီနီယမ်အမြှုပ်များ- အစောဆုံးတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော အမြှုပ်သတ္ထုပစ္စည်းအနေဖြင့်၊ အလူမီနီယမ်အမြှုပ်၏ အဓိကအားသာချက်မှာ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ အပူလျှပ်ကာ၊ အသံလျှပ်ကာ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်အကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုကာကွယ်မှုအလွှာတွင် အသုံးပြုသည့် သက်ရောက်မှုစွမ်းအင်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဒုံးကျည်များ၊ လေယာဉ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို မော်တော်ကားကြားခံ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှု ထိခိုက်စေသည့်ကိရိယာ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းအကာအကွယ်များ ပါဝါထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ သွေးခုန်နှုန်း၊
(2) နီကယ်အမြှုပ်များ- ၎င်း၏ချိတ်ဆက်ထားသော pore ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မြင့်မားသော porosity နှင့်အတူ၊ မြင့်မားသောလေဝင်လေထွက်တွင် နီကယ်အမြှုပ်များ၊ မြင့်မားသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် သွေးကြောမျှင်များ၏တွန်းအား၊ corrosion resistance တွင် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်များရှိပြီး fluid filters များထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးများသော catalytic converters၊ atomizers များနှင့် ဘက်ထရီ လျှပ်ကူးပစ္စည်း အပြားများနှင့် အပူဖလှယ်ကိရိယာများ၊
(၃) ကြေးနီအမြှုပ်များ- ကြေးနီအမြှုပ်သည် ဘက်ထရီအနုတ်လက္ခဏာလျှပ်ကူးပစ္စည်း (သယ်ဆောင်သူ) ပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်ကူပစ္စည်းသယ်ဆောင်သူများနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်အကာအကွယ်ပေးသည့်ပစ္စည်းများနှင့် အလားအလာရှိသော အခြားသွင်ပြင်လက္ခဏာများတွင် ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်စီးကူးမှုနှင့် ductility ရှိသည်။