ကြေးနီဟာ ဂဟေဆော်ရလွယ်ကူမယ့်ပုံပေါ်ပါတယ် - နူးညံ့တယ်၊ အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်၊ အရင်ကလည်း အခက်အခဲမရှိ ဂဟေဆက်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခု ရိုက်လိုက်တာနဲ့ တစ်ခုခု ချွတ်ယွင်းသွားသလို ခံစားရပါတယ်။ အပူက မြန်မြန်ပျောက်သွားပါတယ်။ အခြေခံသတ္တုက သင်တုံ့ပြန်နိုင်ခင်မှာ ကွေးညွှတ်သွားပါတယ်။ ဂဟေဆော်တဲ့ ကန်က သံမဏိလို ဘာမှမလုပ်ဆောင်ပါဘူး။ အဲဒါက အသုံးပြုသူအမှားမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါက ရူပဗေဒပါ။ ကြေးနီဟာ အပျော့စားသံမဏိထက် အပူကို ၁၁ ဆ ပိုမြန်စွာ စီးဆင်းစေပါတယ်။ အခြားသတ္တုတွေကို ဂဟေဆော်ခြင်းအကြောင်း သင်လေ့လာခဲ့သမျှကို ကြေးနီအဆစ်ကို မထိခင်မှာ ပြန်လည်သတ်မှတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကြိုးစားနေ TIG ကြေးနီဂဟေဆော်ခြင်း ပထမဆုံးအကြိမ်လား။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ နားလည်ဖို့ ရုန်းကန်နေရတယ် ကြေးနီဂဟေဆက်ခြင်း။ ပူးတွဲအစွမ်းသတ္တိ လိုအပ်ချက်တွေ ဆက်တိုက်ရှိနေလား။ ဒီလမ်းညွှန်ချက်က ဘာတွေအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကို တိုက်ရိုက်ပြောပြပေးမှာပါ — ကုန်ကျစရိတ်များပြီး စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ အမှားတွေကနေ ကယ်တင်ပေးမယ့် မှန်ကန်သော ကြိုတင်အပူပေးအပူချိန်များ၊ ဖြည့်ကိရိယာရွေးချယ်မှုများနှင့် နည်းလမ်းနှိုင်းယှဉ်မှုများ။

ကြေးနီကို ဂဟေဆော်ခြင်းသည် သတ္တုအများစုထက် အဘယ်ကြောင့် ပိုမိုမာကျောသနည်း (၎င်းသည် အစပြုသူများအတွက် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း)
အရာအားလုံးကို ရှင်းပြတဲ့ နံပါတ်တစ်ခု ဒီမှာပါ- 400 W / m · K သည်.
အဲဒါက ကြေးနီရဲ့ အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းပါ — အကြောင်းပါ သံမဏိထက် 10× မြင့်သည်။။ သင့်ရဲ့ arc ဟာ မျက်နှာပြင်ပေါ် ကျရောက်တာနဲ့ အပူဟာ ဂဟေဇုန်ကနေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပျံ့နှံ့သွားပါတယ်။ အရည်ပျော်ကန်ဟာ သင်တည်ဆောက်နိုင်တာထက် ပိုမြန်စွာ ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ သင်နှေးကွေးမနေပါဘူး - ပစ္စည်းက သင့်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတာပါ။
အဲဒီပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုတည်းက တကယ့်ပြဿနာသုံးခုကို ဖန်တီးပေးပါတယ် ကြေးနီဂဟေဆက်ခြင်း။:
- စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် မြင့်တက်လာပါတယ်။ ကြေးနီလိုအပ်ချက်များ အပူထည့်သွင်းမှု ၂–၅ ဆ ပိုမိုများပြားခြင်း သံမဏိထက်။ ပုံမှန် 200A TIG စနစ်သည် 1/8″ ကြေးနီပေါ်တွင် မကြာခဏ ရုန်းကန်ရလေ့ရှိသည် - များစွာသောကိစ္စများတွင်၊ 300A သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ လိုအပ်ပါသည် တည်ငြိမ်သော အရည်ပျော်ကန်တစ်ခု ဖွဲ့စည်းရန်။
- ပုံပျက်ခြင်းသည် အလျင်အမြန် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ကြေးနီသည် အပူအောက်တွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသောကြောင့် ကောက်ကွေးနိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ ရွေ့လျားမှုကို သတိပြုမိသည့်အချိန်တွင် ပုံပျက်သွားပြီးသားဖြစ်သည်။
- အောက်ဆီဒေးရှင်းသည် ဂဟေဆက်ကို အားနည်းစေသည်။ အပူချိန်မြင့်မားသောအခါ၊ ကြေးနီအတွင်းရှိ အောက်ဆီဂျင်သည် အောက်ဆိုဒ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဂဟေဆက်ဇုန်ကို ညစ်ညမ်းစေပါသည်။ porosity နှင့် လျော့နည်းသော အစွမ်းသတ္တိ.
အစပြုသူတွေ ဘာတွေဖြတ်သန်းရလဲ
အစပြုသူအများစုဟာ နည်းလမ်းနှစ်ခုထဲက တစ်ခုခုနဲ့ ကျရှုံးကြပါတယ်-
အပူလျော့ခြင်း (အဖြစ်အများဆုံး)။ စက်ဝိုင်းပုံက တည်ငြိမ်နေပုံရပေမယ့် အခြေခံသတ္တုက ဘယ်တော့မှ အပြည့်အဝ အရည်ပျော်မသွားပါဘူး။ အဆစ်က ခိုင်ခံ့ပုံပေါ်ပေမယ့် ဖိအားအောက်မှာ မြန်မြန်ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။
အပူလွန်ကဲခြင်း။ သင့်လျော်သော အကာအရံမပါဘဲ ပါဝါတိုးလာခြင်းသည် porosity နှင့် အားနည်းသော welds များအထူးသဖြင့် ဓာတ်ငွေ့ကာကွယ်မှု မလုံလောက်သည့်အခါ။
လက်တွေ့ဘဝတွင် အဖြစ်များသော ပြဿနာတစ်ခု- သင့်လျော်သော ပြင်ဆင်မှုကို လျစ်လျူရှုခြင်း (ဓာတ်တိုးခြင်း သို့မဟုတ် အကာအကွယ် ချိန်ညှိမှုများကဲ့သို့) သည် မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်စေသည်- ဖိအားအောက်တွင် ပျက်စီးသွားသော porous welds များမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လက်ခံနိုင်စရာပုံပေါ်ရင်တောင်မှ။
ကြေးနီကို ဆက်လို့ရလား။ ဒါပေမယ့် ခဏလေး၊ တကယ်ပဲ "ဂဟေဆော်" ဖို့ လိုအပ်လား။
—— အရေးကြီးသော ကွာခြားချက်များကို နားလည်ခြင်း- ဂဟေဆက်ခြင်း၊ ဘရက်ဇယ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဂဟေဆက်ခြင်း
သတ္တုဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းကို "ဂဟေဆော်ခြင်း" ဟုခေါ်သော ဟာ့ဒ်ဝဲဆိုင်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသူများစွာရှိသည်။ သို့သော်၊ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးခံကွင်းအတွက် အခြေခံအီလက်ထရွန်းနစ်ဂဟေသံကို အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းသော အိမ်သုံးရေပိုက်အတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး TIG ဂဟေစက်ကို အသုံးပြုရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ဘေးအန္တရာယ်မဟုတ်လျှင်ပင် ကျရှုံးရန် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြေးနီပေါင်းစပ်ခြင်းတွင် မတူညီသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်သုံးခု ပါဝင်သည်။ မှန်ကန်သောတစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်အား ပစ္စည်းကိရိယာကုန်ကျစရိတ် ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာနှင့် စိတ်ပျက်စရာနာရီရာပေါင်းများစွာကို သက်သာစေမည်ဖြစ်သည်။
၁။ လုပ်ငန်းစဉ်သုံးခု၏ အဓိကနှိုင်းယှဉ်ချက်

၂။ နက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာခြင်း- ဘယ်ဟာကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ။
● အမြန်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်- ဂဟေဆက်ခြင်းကို ရွေးချယ်ပါ
ဒါက “အိမ်သုံးစံနှုန်း” ပါ။ မြေအောက်ခန်းမှာ ယိုစိမ့်နေတဲ့ ကြေးနီပိုက်ကို ပြုပြင်နေတယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ကြေးနီပိုက်စာအုပ်စင်ကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုရင် 150 psi အောက်ရှိ လူနေအိမ်ရေဖိအားကို ဂဟေဆက်ရုံနဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။
- Pros: ဝင်ရောက်ရန် အတားအဆီးနည်းပါးသည်။ ရိုးရှင်းသော ပရိုပိန်းမီးရှူးတိုင်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
- Cons: ဖွဲ့စည်းပုံ ခိုင်ခံ့မှု နည်းပါးခြင်း၊ လေးလံသော တင်းအား သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော တုန်ခါမှုကို မခံနိုင်ခြင်း။
● တုန်ခါမှုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းနှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက်- Brazing ကို ရွေးချယ်ပါ
HVAC (အပူပေးခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် အဲယားကွန်း) လုပ်ငန်းအတွက် ဘရက်ဆစ်ခြင်းသည် ရွှေစံနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အခြေခံသတ္တုကို အရည်မပျော်စေသော်လည်း ငွေ သို့မဟုတ် ဖော့စဖရပ်စ်အခြေခံ ဖြည့်စွက်တံများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဂဟေဆက်ခြင်းထက် များစွာပိုမိုအားကောင်းသော မော်လီကျူးနှောင်ကြိုးကို ဖန်တီးပေးသည်။
- Pros: ကြေးနီကို အခြားသတ္တုများ (ဥပမာ သံမဏိ) နှင့် ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
- Cons: အပူဒဏ်ခံရသောဇုန်ကြီး (HAZ) သည် ပါးလွှာသော ကြေးနီအစိတ်အပိုင်းများကို ကောက်ကွေးစေနိုင်သည်။
● အမြင့်ဆုံးခိုင်ခံ့မှုနှင့် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းအတွက်- ဂဟေဆက်ခြင်းကို ရွေးချယ်ပါ
ဤသူကား စစ်မှန်သော ပေါင်းစပ်မှုလျှပ်စစ်အာခ် သို့မဟုတ် လေဆာ၏ စွမ်းအားအောက်တွင်၊ အခြေခံသတ္တုသည် ချက်ချင်းအရည်ပျော်ပြီး ဖြည့်တံနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ တစ်ခုတည်းသော အစိုင်အခဲအပိုင်းအစ ဖြစ်လာသည်။
- Pros: အဆစ်ခိုင်ခံ့မှုသည် အခြေခံသတ္တုနှင့် ညီမျှသည်။ ၎င်းသည် ပါဝါလုပ်ငန်း ဘတ်စ်ကားဘားများနှင့် လေးလံသော တင့်ကားများအတွက် အနိမ့်ဆုံး လျှပ်စစ်ခုခံမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
- Cons: ရိုးရာနည်းလမ်းများ (TIG/MIG) သည် အစပြုသူများအတွက် ကျွမ်းကျင်ရန် အလွန်ခက်ခဲသည်ဟု လူသိများသည်။
၃။ အစပြုသူများအတွက် အကြံပြုချက်များ
အဓိက ထိုးထွင်းသိမြင်မှု-
သင့်ရဲ့ အလုပ်လက်စဟာ ကြားမှာ ရှိနေရင် 0.5mm နှင့် 5mm ထူထဲပြီး TIG ရဲ့ “အိပ်မက်ဆိုး” သင်ယူမှုမျဉ်းကွေးမပါဘဲ ဂဟေဆက်ခြင်းရဲ့ မြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိကို သင်လိုချင်တယ်၊ ဖိုက်ဘာလေဆာဂဟေဆော်ခြင်း။ ၂၀၂၆ ခုနှစ်မှာ အစမတ်ကျဆုံး ဖြတ်လမ်းပါ။
လေဆာဂဟေ “ဂဟေဆက်ခြင်း” အမျိုးအစားအောက်တွင် ကျရောက်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် arc ၏ “blunt force” အပူကို “scalpel” ၏ တိကျမှုဖြင့် အစားထိုးသည်။ ၎င်းသည် သင်၏ ကြေးနီပြားများကို မမှုတ်ထုတ်ဘဲ သို့မဟုတ် ကောက်ကွေးစေဘဲ ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့် ချုပ်ရိုးများကို ရရှိစေနိုင်သည်။
အနှစ်ချုပ်: မင်းရဲ့အသုံးချမှုကို ဦးစွာဖော်ထုတ်ပါ။ ပိုက်ပြင်မလား။ ဂဟေဆက်ဆေးဝယ်မလား။ စက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခု တည်ဆောက်မလား။ အခက်ခဲဆုံးပေမယ့် အစွမ်းထက်ဆုံးနည်းပညာကို ဘယ်လိုကျော်လွှားရမလဲဆိုတာ နက်နက်နဲနဲလေ့လာရင်း ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။ Fusion Welding။
ကြေးနီအတွက် မှန်ကန်သော ဂဟေဆက်နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခြင်း- TIG vs MIG vs Laser Welding
နည်းလမ်းသုံးခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီဟာ ကြေးနီကို သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ကိုင်တွယ်ပါတယ် - ပြီးတော့ မှားယွင်းတဲ့တစ်ခုကို ရွေးချယ်တာက သင့်အား နှေးကွေးစေရုံသာမကပါဘူး။ ၎င်းသည် ပစ္စည်းများကို အလဟဿဖြစ်စေပြီး အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီး ဝန်အားများသောအခါတွင် ပျက်စီးစေသော အဆစ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ဒီမှာ သူတို့ကို ခွဲခြားထားတဲ့အချက်ပါ။

အစပြုသူများအတွက်၊ စမတ်ကျသောရွေးချယ်မှုမှာ ရိုးရှင်းပါသည်။ လေဆာဂဟေဆော်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ—အထူးသဖြင့် ၀.၅–၅ မီလီမီတာကြားရှိ ကြေးနီအတွက်။ ၎င်းသည် ကျွမ်းကျင်မှုအတားအဆီးအများစုကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အပူထိန်းချုပ်မှုကို မတိုက်ခိုက်ဘဲ သန့်ရှင်းတည်ငြိမ်သော ဂဟေဆက်မှုများကို ပေးစွမ်းသည်။
ဘတ်ဂျက်ကျပ်တည်းနေလား။ MIG က ပိုထူတဲ့ ကြေးနီအတွက် အလုပ်လုပ်နိုင်ပေမယ့် ပိုလျှံတဲ့ အပေါက်တွေနဲ့ တပ်ဆင်မှု အခက်အခဲတွေကို မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ TIG က အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပေမယ့် တကယ့်အတွေ့အကြုံကို တည်ဆောက်ပြီးမှသာပါ။
ပထမနေ့ကတည်းက မြန်ဆန်ပြီး တသမတ်တည်း ရလဒ်တွေကို လိုချင်ရင် လေဆာဂဟေဆက်ခြင်းက အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။
TIG ဂဟေဆက်ခြင်း- အမြင့်ဆုံးထိန်းချုပ်မှု၊ အမြင့်ဆုံးကတိကဝတ်
TIG သည် မည်သည့် arc လုပ်ငန်းစဉ်တွင်မဆို အပူဒဏ်ခံရသည့်ဇုန်ကို သင့်အား အကျဉ်းဆုံးပေးစွမ်းသည် — 1.2 မီလီမီတာကြေးနီတွင်၊ ထိုတိကျမှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အပူပျံ့နှံ့မှုနည်းခြင်းသည် MIG မှ ထုတ်လုပ်နိုင်သော တည်ငြိမ်မှုထက် ပုံပျက်မှုနည်းခြင်း၊ ပေါင်းစပ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် porosity နှုန်းနည်းပါးခြင်းတို့ကို ဆိုလိုသည်။
အခက်တွေ့စရာက ဘာလဲ။ TIG က တကယ့်ကျွမ်းကျင်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ မီးရှူးထောင့်၊ ဖြည့်ချိန်၊ ခရီးသွားနှုန်း — ကိန်းရှင်တိုင်းကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ သင်ယူမှုမျဉ်းကွေးက လည်ပတ်နေပါတယ်။ MIG ထက် ၂-၃ ဆ ပိုရှည်သည်ကြေးနီရဲ့ အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ အပြုအမူကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေရတဲ့ အစပြုသူတစ်ယောက်အတွက်ကတော့ ဒါဟာ ခက်ခဲတဲ့ အစပျိုးမှုတစ်ခုပါပဲ။ TIG ဟာ စိတ်ရှည်မှုနဲ့ လေ့ကျင့်မှုကို ဆုချီးမြှင့်ပါတယ်။ အတိုကောက်နည်းလမ်းတွေကိုတော့ ခွင့်မလွှတ်ပါဘူး။
အကောင်းဆုံး:
– ၁/၁၆ လက်မအောက်ရှိ ပါးလွှာသော ကြေးနီပြားများ
- မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသောအဆစ်များ
– လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းနှင့် သန့်ရှင်းသော ချုပ်ရိုးများကို ညှိနှိုင်း၍မရသော လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ
MIG ဂဟေဆက်ခြင်း- ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ အမှန်တကယ် အပေးအယူလုပ်ခြင်း
MIG သည် လက်တွေ့ကျသော အထူအပိုင်းအခြားကို လွှမ်းခြုံထားသည် — ၁/၁၆ လက်မ မှ ၁/၂ လက်မ (၁.၆–၁၂.၇ မီလီမီတာ) — ပြီးတော့ သုံးခုထဲမှာ အနိမ့်ဆုံး သင်ယူမှုမျဉ်းကွေးကို သယ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလတ်စား gauge ကြေးနီနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အစပြုသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး စတင်ရမယ့်နေရာ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကြေးနီက MIG ရဲ့ ပိုကြီးတဲ့ အပူဒဏ်ခံရတဲ့ဇုန် (~) ကို ဒဏ်ခတ်ပါတယ်3.5 မီလီမီတာ)။ ပေါက်ပြဲမှုအန္တရာယ် ပြေးလွှားနေသည် TIG ထက် ၂-၃ ဆ ပိုများသည်။ ပက်ဖြန်းမှုများ မြင့်တက်လာသည်။ ကြေးနီပေါ်ရှိ စက်ဝိုင်းတည်ငြိမ်မှုသည် ကန့်သတ်ချက်ချိန်ညှိမှုကို အဆက်မပြတ်လိုအပ်သည် — IPM ဝါယာကြိုးအမြန်နှုန်း 150–250 ဖြင့် 18–22V — ပြီးတော့ ဖြတ်သန်းမှုတွေကြားမှာ အဆစ်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။
အကောင်းဆုံး:
– ပိုထူသော ကြေးနီပေါ်တွင် ဘတ်ဂျက်ကို ချွေတာစွာ အသုတ်လိုက် လုပ်ဆောင်ခြင်း
– အသေးစားချို့ယွင်းချက်များကို လက်ခံနိုင်သော အလုပ်များ
– ပြီးပြည့်စုံမှုထက် မြန်နှုန်းက ပိုအရေးကြီးတဲ့ အခြေအနေတွေ
လေဆာဂဟေဆက်ခြင်း- ဘယ်သူမှမပြောကြတဲ့ အစပြုသူအတွက် အတိုကောက်နည်းလမ်း
လေဆာဂဟေ ကျွမ်းကျင်မှုရောင်စဉ်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အဆုံးမှာ ရှိပါတယ် - ရှုပ်ထွေးမှုမှာ မဟုတ်ဘဲ ခွင့်လွှတ်မှုမှာ ရှိပါတယ်။ HAZ ဟာ အောက်ကို ကျဆင်းသွားပါတယ်။ 0.5 မီလီမီတာ. မြန်နှုန်းထိမှန်မှုများ Arc နည်းလမ်းတွေထက် ၁၀ ဆ ပိုမြန်တယ်။ အပြီးပြုပြင်မှု သန့်ရှင်းရေးသည် အောက်တွင် ရှိသည် 5%TIG သို့မဟုတ် MIG အတွက် ၂၀-၃၀% နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ကြေးနီပေါ်တွင် လေဆာ၏ တိကျမှုသည် TIG နှင့် MIG ကို ခွင့်လွှတ်ရန်ခက်ခဲစေသော arc မတည်ငြိမ်မှုကို ဖြတ်တောက်ပေးပါသည်။ 1kW fiber unit တွင် 1064nm — သတ်မှတ်ထားသည် ၁၀၀၀–၂၀၀၀ ဝပ် ပါဝါ၊ ၁–၂ မီတာ/မိနစ် ခရီးသွားနှုန်း — ၁ မီလီမီတာ ကြေးနီပြားကို သန့်ရှင်းပြီး တသမတ်တည်း ရလဒ်များဖြင့် ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ထိုနေရာသို့ ရောက်ရှိရန် တည်ငြိမ်သော မီးရှူးတိုင်လက် မလိုအပ်ပါ။
ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြင့်မားသည်။ သို့သော် ရေရှည်လည်ပတ်စရိတ်များ ကျဆင်းသွားသည် 30-50% arc နည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။
အကောင်းဆုံး:
– ပါးလွှာသောမှ အလတ်စား ကြေးနီ (၀.၅–၅ မီလီမီတာ)
- တိကျသော အစိတ်အပိုင်းများ
– နှစ်ပေါင်းများစွာ လေ့ကျင့်စရာမလိုဘဲ ထပ်ခါတလဲလဲ ရလဒ်ကောင်းများ လိုအပ်သော အစပြုသူများ
ကြေးနီကို ဂဟေဆော်ခြင်းမစတင်မီ လိုအပ်သောကိရိယာများနှင့် ပစ္စည်းများ
ပထမဆုံး arc မရိုက်ခင်မှာ သင့်ပစ္စည်းတွေကို စီစဉ်ပါ။ ဒါက မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ မှန်ကန်တဲ့ setup က ခိုင်ခံ့တဲ့ အဆစ်နဲ့ ဝန်အားကြောင့် ပျက်နေတဲ့ အဆစ်ကို ခွဲခြားပေးတာပါ။
ဂဟေဆက်နည်းကို ရှာဖွေတဲ့အခါ သင်လိုအပ်တာတွေက ဒါပါ ကြေးနီကို ဘယ်လိုဂဟေဆော်ရမလဲ လမ်းမှန်
နည်းလမ်းအလိုက် ဂဟေဆက်သည့်ပစ္စည်းများ
TIG စနစ်ထည့်သွင်းခြင်း
- စက်တစ်လုံးပါရှိသည် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း arc စတင်ခြင်း နှင့် ပိုထူသော အပိုင်းများအတွက် လုံလောက်သော amperage headroom
- DCEN ဘက်လွန် — DCEP မဟုတ်ဘဲ ကြေးနီအတွက် သင့်မူရင်း
- 2% thoriated တန်စတင်လျှပ်ကူးပစ္စည်း — ၎င်းသည် မည်သည့် အထွေထွေရည်ရွယ်ချက် ရွေးချယ်မှုထက်မဆို တည်ငြိမ်သော စက်ဝိုင်းကို ပိုမိုကြာရှည်စွာ ထိန်းထားနိုင်သည်
- အနီးနားရှိ အပိုင်းများအတွက် ၁/၂ လက်မ အထူ, ကြိုတင်အပူပေးပါ F ကို° 650 arc က အဆစ်ကို မထိခင်
MIG စနစ်ထည့်သွင်းခြင်း
- ပဲ့လ်ဂဟေဆော်နိုင်စွမ်း အဓိကအချက်ကတော့ အပူဝင်ရောက်မှုကို ထိန်းချုပ်ထားပေးပါတယ်။ ဒါက ပုံပျက်ခြင်းနဲ့ လောင်ကျွမ်းခြင်းအန္တရာယ်ကို တကယ့်အနားသတ်နဲ့ လျှော့ချပေးပါတယ်။
- ပြေး DCEP ပေါ်လစီစံသံမဏိ MIG လုပ်ငန်းနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်
– MIG ၏ မြင့်မားသော အနည်ကျမှုနှုန်းသည် ကြေးနီအထူအပိုင်းများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
လေဆာဂဟေဆက်ခြင်းစနစ် (အသုံးပြုရအလွယ်ကူဆုံး၊ အတည်ငြိမ်ဆုံး)
- ကြေးနီအထူပေါ်အခြေခံ၍ သင့်လျော်သောပါဝါကို သတ်မှတ်ပါ (ယေဘုယျအားဖြင့် အသင့်တော်ဆုံး 0.5-5mm)
- လေဆာသည် ဂဟေဆက်ကြောင်းပေါ်တွင် တိကျစွာ အာရုံစိုက်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။ - ရှုပ်ထွေးသော စနစ်ထည့်သွင်းမှု မလိုအပ်ပါ
- ကြိုတင်အပူပေးခြင်းမှာ များသောအားဖြင့် မလိုအပ်ပါ။, ခွင့်ပြုသည်။ မြန်ဆန်စွာ စတင်လည်ပတ်နိုင်ခြင်းနှင့် တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်မှု
- အပူဒဏ်ခံဇုန် အနည်းဆုံး နှင့် နိမ့်သောပုံပျက်ဒါကြောင့်အောင် အောင်မြင်မှုနှုန်းမြင့်မားပြီး အစပြုသူများအတွက် အလွန်လွယ်ကူသည်
အဖြည့်ခံချောင်းများ
သင့်ရဲ့ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းကို သင့်ရဲ့ အခြေခံသတ္တုနဲ့ တွဲစပ်ပါ။ ဒီအဆင့်က ဂဟေဆက်ခြင်းမစတင်ခင်မှာတင် porosity ပြဿနာအများစုကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
- ERCu — ကြေးနီစစ်စစ်အလုပ်များ၊ ထိပ်တန်းသတ္တုဗေဒဆိုင်ရာလိုက်ဖက်ညီမှု
- ERCuSi-A — ကြေးနီစစ်စစ်၊ ကြေးနီ-ဆီလီကွန် နှင့် ကြေးနီ-သွပ် သတ္တုစပ်များ
- ERCuAl-A2 — အလူမီနီယမ် ကြေးဝါ သို့မဟုတ် ကြေးနီမှ သတ္တုသို့ ပြောင်းလဲသည့် မည်သည့်အလုပ်မဆို
- ERCuNi — ကြေးနီ-နီကယ် သတ္တုစပ်များသာ
- ဆီလီကွန် ကြေးဝါ MIG ဝါယာကြိုး — MIG ကြေးဝါသတ္တုစပ်များကို ಲೇಪရန်အတွက် စံရွေးချယ်မှု
အကြိမ်များစွာလုပ်ဆောင်ရာတွင် တစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ် အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်နေသော ဂဟေဆက်များကို အမြဲသန့်ရှင်းပါ။ ၎င်းကိုကျော်သွားပါက ညစ်ညမ်းမှုသည် သင်၏နောက်ထပ်အပိုင်းထဲသို့ တန်းဝင်သွားပါလိမ့်မည်။
အကာအရံဓာတ်ငွေ့
- TIG နှင့် MIG: 100% အာဂွန်ဖြင့် စတင်ပါ။ သို့ ပြောင်းပါ။ အာဂွန်-ဟီလီယမ် ရောစပ်မှု ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရန် သို့မဟုတ် ထူထဲသော အပိုင်းများတွင် ပိုမိုပူပြင်းသော arc အတွက်
- ဟီလီယမ်ပိုများ = အပူပိုများ = မာကျောသော ကြေးနီအဆစ်များတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်သော ခရီးသွားနှုန်း
ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ
- ဝါယာကြိုးဖြီး — အဆင့်ဆင့် သန့်ရှင်းရေးနှင့် နောက်ဆုံးစစ်ဆေးမှုကြားတွင်
- အဆီဖယ်ရှားပေးသည့်ပစ္စည်းများနှင့် သန့်ရှင်းရေးအရည်များ — ကြေးနီပေါ်ရှိ ဆီများ၊ ဆေးများနှင့် အဆီများသည် ပုတီးစေ့တစ်စေ့ မတင်မီတွင် အပေါက်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။
- ကလစ်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ — အပူအောက်တွင် ကြေးနီသည် လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားသည်။ မိတ်လိုက်မျက်နှာပြင်များတွင် ကွာဟချက် လုံးဝမရှိဘဲ အလုပ်အပိုင်းအစတိုင်းကို လုံခြုံအောင် ထားပါ။
မှတ်သားထားရမယ့်အချက်တစ်ခုကတော့ အမ်ပီယာ၊ ဗို့အား၊ ဝါယာကြိုးထည့်သွင်းမှုအမြန်နှုန်းနဲ့ ကာရံဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုအားလုံးဟာ အထူပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ အတူတကွပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ကြေးနီအလုပ်အားလုံးမှာ တစ်ခုတည်းသော ဆက်တင်က အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ အဆစ်တစ်ခုစီအတွက်၊ အထူတစ်ခုစီအတွက် ကိန်းရှင်တစ်ခုစီကို ချိန်ညှိပါ။
ကြေးနီပိုက်ကို ဂဟေဆက်နည်း- ပိုက်လိုင်းနှင့် ပြွန်အသုံးချမှုများအတွက် လက်တွေ့လမ်းညွှန်
ကြေးနီပိုက်လုပ်ငန်းသည် ရိုးရှင်းပုံရသည်—အဆစ်တစ်ခုယိုစိမ့်သည်အထိပင်။
ပိုက်လိုင်းအတွက်၊ သင်ဟာ fusion welding ကို မလုပ်ပါဘူး။ သင်အသုံးပြုနေတာက ဂဟေ (ချွေးထွက်ခြင်း)အဲဒီခြားနားချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ လူနေအိမ်စနစ်အများစုဟာ အောက်ပါအတိုင်း လည်ပတ်ပါတယ်- 100-200 psiနှင့် စနစ်တကျ ဂဟေဆက်ခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ကုဒ်နှင့်ကိုက်ညီသော အဆစ်များကို ပေးစွမ်းသည်။
အရေးကြီးဆုံးအရာအထိ ရိုးရှင်းအောင် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်-
အဆင့် ၁: ဖြတ်ပါ၊ ချွန်ထွက်နေသော အစွန်းများကို ဖယ်ရှားပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ
အရာအားလုံးသည် အပူမပေးမီ စတင်သည်။
- ပိုက်ဖြတ်ကိရိယာဖြင့် ဖြတ်ပါ။ တဖြည်းဖြည်း တင်းကျပ်ပြီး လှည့်ပါ—အတင်းမဆွဲပါနဲ့၊ မဟုတ်ရင် ပိုက်ပုံပျက်သွားလိမ့်မယ်။
- အတွင်းဘက်အနားစွန်းကို ခြစ်ထုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်ရန် အမွေးအမှင်များကို ဖယ်ရှားပါ။
- ကြေးနီရောင်အထိ သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်သည်။ ပိုက်အဆုံးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအတွင်းပိုင်း နှစ်ခုစလုံးသည် တောက်ပြောင်နေရမည် - အောက်ဆီဒေးရှင်းဓာတ်ပြုထားသော ကြေးနီသည် ကပ်ငြိမည်မဟုတ်ပါ။
- ဖော့ကို ညီညာစွာ လိမ်းပါ။ မျက်နှာပြင်နှစ်ခုလုံးကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အုပ်ပြီးနောက် ပိုက်ကို ဆက်စပ်ပစ္စည်းထဲသို့ အပြည့်အဝ ထည့်သွင်းပါ။
အဆင့် ၂: အဆစ်ကို မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့် အပူပေးပါ
ဒီနေရာမှာ အစပြုသူအများစု ထိန်းချုပ်မှု ဆုံးရှုံးသွားတတ်ပါတယ်။ ဗီဇကတော့ မီးအိမ်ကို ပိုက်ဆီ ချိန်ထားဖို့ပါပဲ။ အဲဒါက မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။
- မီးအိမ်ကို ချိန်ရွယ်လိုက်ပါ တပ်ဆင်မှုအလယ်ပိုက်မဟုတ်ပါ။ အပူအတွက် ၂၅-၃၀ စက္ကန့် အရည်က တတောက်တောက်မြည်လာတဲ့အထိ။
- မီးကို ဘက်သို့ ရွှေ့ပါ ဆန့်ကျင်ဘက် ဂဟေဆက်သည့်နေရာမှ။ ၎င်းသည် အဆစ်တစ်ဝိုက်တွင် အပူကို ပျံ့နှံ့စေသည်။
- ဂဟေဆက်ကို ပိုက်နဲ့ထိပါ — မီးလျှံကို မဟုတ်ဘဲ။ ဂဟေဆက်တာက အရည်ပျော်ပြီး အတွင်းဘက်ကို မြန်မြန်ဆွဲယူသွားတာလား? အဆစ်က အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ ဂဟေဆက်ခြင်းစတင်သည်နှင့် မီးအိမ်ကို ဆွဲထုတ်ပါ။ အပူပိုမိုလောင်ကျွမ်းပြီး ပိုက်နံရံမှတစ်ဆင့် အရည်ပျော်သွားနိုင်ခြေရှိသည်။
½” အဆစ်ပေါ်တွင် မီးရှူးတိုင်ထွန်းချိန် စုစုပေါင်း- ၁၀–၂၀ စက္ကန့်။ ဒါပဲ။
အပူချိန်ပစ်မှတ်- ၄၀၀–၄၅၀°C။ ထိုအတိုင်းအတာတွင်၊ capillary action သည် တကယ့်အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်သည် — fitting socket အတွင်းရှိ အပေါက်တိုင်းထဲသို့ အရည်ပျော်နေသော ဂဟေကို ဆွဲယူသည်။
ခွဲခြားသိရှိရန် ကျရှုံးမှုလက္ခဏာနှစ်ခု-
- အပြင်ဘက်မှာ ဂဟေအစက်လေးတွေရှိပေမယ့် အဆစ်ကို မဖြည့်ဘူး → အပူလွန်ကဲခြင်း။ ပြန်လည်ပြောင်းထည့်ပါ၊ ပြန်လည်အပူပေးပါ၊ ဂဟေဆက်ပါ။
- ဂဟေဆက်က လုံးဝစီးဆင်းမှာမဟုတ်ဘူး → အပူလျော့သွားခြင်း သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်ကို ကောင်းစွာ သန့်ရှင်းရေးမလုပ်ခဲ့ပါ။
သင့်ရဲ့ ဖြည့်ပစ္စည်း ရွေးချယ်ခြင်း- 95/5 ဂဟေ vs. ကြေးနီ-ဖော့စ် ဘရက်ဇင်း ချောင်း

လူနေအိမ်အများစုအတွက် ရေပိုက်ပြင်ခြင်း၊ 95/5 ဂဟေဆက်ကိရိယာက အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါ။.
ဘရာစီယာတုတ်များကို အသုံးပြုပါ ဖိအားမြင့် သို့မဟုတ် တုန်ခါမှုများပြားသော စနစ်များ.
အဆင့် ၃: အပြီးသတ်ထားသော အဆစ်ကို စစ်ဆေးပါ
ဖိအားစစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်မီ အဆစ်ကို မျက်လုံးဖြင့် စစ်ဆေးပါ။
- ငွေရောင်လက်ပတ်အပြည့်အစုံကို ရှာပါ — ဂဟေဆက်ခြင်းသည် အဆစ်တစ်ခုလုံးပတ်လည်တွင် ညီညာစွာ ပတ်ပြီး အဆက်မပြတ် ပတ်နေသင့်သည်။ ကွက်လပ်များ မရှိပါ။ အစက်အပြောက်များ မရှိပါ။ မှိန်ဖျော့ပြီး အဖုအထစ်များသော အပြီးသတ်သည် စီးဆင်းမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
- ဖိအားစမ်းသပ်မှု at ၁.၅ ဆ လည်ပတ်မှုဖိအား — 100 psi ရေပိုက်ကို လေနှင့် ဆပ်ပြာရည်ဖြင့် 150 psi တွင် မိနစ် ၁၅ မှ ၃၀ အထိ စမ်းသပ်သည်။ ပူဖောင်းများ မပါဝင်ပါက သန့်ရှင်းစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။
ကြိုးက မပြည့်စုံဘူးလို့ ထင်ရလား။ မထားပါနဲ့။ နေရာကို ပြန်စစ်၊ ပြန်နွှေးပြီး ကြိုးအပြည့်ဖြစ်လာတဲ့အထိ ဂဟေဆက်ပါ။ "နီးကပ်နေတဲ့" တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အဆစ်ဟာ ဖိအားများနေရင် ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပြီး အဆိုးဆုံးအချိန်မှာ ပျက်စီးသွားပါလိမ့်မယ်။
ကြေးနီဂဟေဆက်ခြင်းပြဿနာများနှင့် ၎င်းတို့ကို မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်နည်း

အတွေ့အကြုံရှိ ဂဟေဆက်သူများပင် ကြေးနီကြောင့် နှိမ့်ချခံရလေ့ရှိသည်။ ပေါ်လာသော ပြဿနာများ - အပေါက်များခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း၊ အဆစ်များ အားနည်းခြင်း - များသည် ကျပန်းမဟုတ်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီသည် သီးခြားအကြောင်းရင်းတစ်ခုစီမှ ပြန်လည်ခြေရာခံသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင် သီးခြားဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုရှိသည်။
Porosity: တိတ်ဆိတ်သော အဆစ်လူသတ်သမား
Porosity သည် အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်သည် ကြေးနီဂဟေဆက်ခြင်း။ ချို့ယွင်းချက်။ ၎င်းသည် အရင်းအမြစ်သုံးခုအနက် တစ်ခုခုမှ လာပါသည်-
- မျက်နှာပြင်ညစ်ညမ်းမှု။ ပိုက် သို့မဟုတ် ပိုက်ဆက်ပေါ်ရှိ ဆီ၊ အဆီ သို့မဟုတ် အောက်ဆီဒေးရှင်းသည် ပြင်ပဓာတ်ငွေ့များကို အရည်ပျော်နေသော ရေကန်ထဲသို့ တွန်းပို့သည်။ အရည်စီးဆင်းမှုမစတင်မီ မျက်နှာပြင်တိုင်းကို အရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ဤနေရာတွင် ဖြတ်လမ်းမရှိပါ။
- စီးဆင်းမှု ဖုံးအုပ်မှု မလုံလောက်ပါ။ ပါးလွှာသော သို့မဟုတ် မညီမညာ ဖလက်စ်သည် ဂဟေဆော်နေစဉ် ကြေးနီကို အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်စေသည်။ ကျယ်ပြန့်ပြီး တသမတ်တည်းရှိသော အလွှာတစ်ခုကို ခြုံပြီး သင့်ကြေးနီအလွိုင်းအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဖလက်စ်ကို အသုံးပြုနေကြောင်း အတည်ပြုပါ။
- သင့်ရဲ့ filler rod မှာ အစိုဓာတ်ရှိခြင်း။ စုပ်ယူထားသော အစိုဓာတ်သည် အရည်ပျော်ကန်အတွင်း၌ အငွေ့ပျံသွားပြီး အပေါက်များကျန်ခဲ့သည်။ တံများကို ခြောက်သွေ့စွာသိမ်းဆည်းပြီး တံ၏အချင်းကို သင့်ပိုက်နံရံအထူနှင့် ကိုက်ညီအောင်ထားပါ။
ပြီးစီးသွားတဲ့ ဂဟေဆက်မှုမှာ porosity ပေါ်လာပါသလား။ ဂဟေဆက်မှုကို လုံးဝဖယ်ရှားပါ။ ပြန်လည်ဂဟေဆက်ခြင်းမပြုမီ မူလအကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေပါ - porosity ပြဿနာကို ပြင်ဆင်ခြင်းသည် ဘယ်တော့မှ မအောင်မြင်ပါ။
ကွဲအက်ခြင်း- ပူခြင်းနှင့် အေးခြင်းနှင့် အဘယ်ကြောင့် ကွာခြားချက်က အရေးကြီးသနည်း။
ပူကွဲအက်ခြင်း။ အစိုင်အခဲဖြစ်ချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ ကြေးနီအောက်ဆိုဒ်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် ကျုံ့နိုင်သောဖိအားများခြင်းတို့သည် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဂဟေဆက်သည် အေးသွားသည်နှင့်အမျှ ကွဲထွက်သွားပါသည်။ အအေးကွဲအက်ခြင်း။ ဂဟေဆက်ပြီးနောက် ပေါ်လာသည် — များသောအားဖြင့် ပျော့ပြောင်းမှု ညံ့ဖျင်းခြင်း သို့မဟုတ် ထူထဲသော အပိုင်းများတွင် ကြိုတင်အပူပေးခြင်း မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
မှားယွင်းသော ဖြည့်တံအချင်းသည် နှစ်မျိုးလုံးကို ပိုဆိုးစေသည်။ အဆစ်အတွက် ကြီးလွန်းသော တုတ်သည် အပူထည့်သွင်းမှုကို လွန်ကဲစေပြီး မပြည့်စုံသော ပေါင်းစပ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ တုတ်အရွယ်အစားကို ပိုက်အထူနှင့် ကိုက်ညီအောင် ညှိပါ။ အရည်ပျော်နေသော ရေကန်ထဲသို့ မှန်ကန်သောထောင့်ကို ထားပါ။ ဖြည့်တံကို သေးငယ်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသော အဆင့်များဖြင့် ထည့်ပါ။
အဆစ်များ အားနည်းခြင်း- ငါးချက်ဖြင့် ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်း
ပြီးစီးသွားပုံရသော်လည်း ဖိအားအောက်တွင် ပျက်စီးသွားသော အဆစ်တစ်ခုတွင် အောက်ပါပြဿနာများထဲမှ တစ်ခုခုရှိတတ်သည်-
- အအေးမိ — မှိုင်းညို့ညို့၊ အပေါက်များသော မျက်နှာပြင်၊ တကယ့် ပေါင်းစပ်မှု မရှိပါ။ အပူချိန် အလွန်နည်းပါသည်။
- ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှု မရှိခြင်း။ — အပူနည်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖြည့်သွင်းနည်းစနစ် ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် ကွာဟချက်များ။
- Misalignment — ဂဟေဆော်နေစဉ်အတွင်း ရွေ့လျားမှုသည် သင့်လျော်သော ပေါင်းစပ်မှုတုံးများ။
- အောက်ဆီဒေးရှင်း သို့မဟုတ် စိမ့်ဝင်ခြင်း — အရောင်ရင့်ခြင်းသည် ရေစီးဆင်းမှု ချို့ယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းခြင်းကို ညွှန်ပြသည်။
- ဂဟေဆက်ဖြည့်သွင်းမှု မပြည့်စုံခြင်း — အတွင်းပိုင်းမှ အပြင်သို့ ချေးတက်သော တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖုံးအုပ်မှု။
ဂဟေဆက်ခြင်းတစ်ခုစီမပြုလုပ်မီ- ချိန်ညှိမှုကိုစစ်ဆေးပါ၊ ပိုက်အရွယ်အစားအတွက် ဓာတ်ငွေ့ဖိအားကိုစစ်ဆေးပါ၊ အရည်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ၊ ညီညာသော flux ကိုလိမ်းပါ၊ ဖြည်းဖြည်းချင်းနှင့် တမင်တကာခရီးသွားနှုန်းဖြင့် မှန်ကန်သော rod angle ကိုသုံးပါ။ ဂဟေဆက်ပြီးနောက်- မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မှိန်ဖျော့သော သို့မဟုတ် အပေါက်များပါသော အစက်အပြောက်များရှိမရှိ ကြည့်ရှုပြီးနောက် ဖိအားစမ်းသပ်ပါ ၁.၅ ဆ လည်ပတ်မှုဖိအား.
ကြေးနီပြားပါးပေါ်တွင် ပုံပျက်ခြင်း
ပါးလွှာသော ကြေးနီသည် လျင်မြန်စွာ ကွေးညွှတ်သည် — သင်တစ်ယောက်တည်း ခံစားကြည့်ရုံဖြင့် ပြုပြင်နိုင်သည်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ ပုံပျက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် ဗျူဟာသုံးခု-
- မီးရှူးတိုင်ကို လွှဲလိုက် အဆစ်တစ်လျှောက် တစ်နေရာတည်းတွင် ထိန်းထားခြင်းထက် ရှေ့တိုးနောက်ငင် လုပ်ဆောင်ခြင်း။ ဒေသတွင်း အပူလွန်ကဲခြင်းသည် ပုံပျက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော အဓိက အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
- အရာအားလုံးကို ချည်နှောင်ပါ။ ကောင်းမွန်သော တပ်ဆင်မှုသည် လှုပ်ရှားမှုမစတင်မီ ရပ်တန့်စေသည်။
- အပူစုပ်စက်များကို အသုံးပြုပါ အဆစ်၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်။ အပူပျံ့နှံ့သွားခြင်းက ပါးလွှာသောစာရွက်ကို ပြားချပ်ချပ်မှ ကွေးညွတ်စေသော မညီမညာ ချဲ့ထွင်မှုကို ရပ်တန့်စေသည်။
ဤနေရာတွင် ကြားနေမီးလျှံသည်လည်း အရေးပါပါသည်။ ကြေးနီပေါ်ရှိ အောက်ဆီဒိုက်မီးလျှံသည် အပူကို မညီမျှစွာ ပျံ့နှံ့စေပြီး အောက်ဖြတ်တောက်ခံရနိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေသည် - ဂဟေဆက်အစွန်းတစ်လျှောက် လောင်ကျွမ်းသွားသော မြောင်းသည် အဆစ်ကို အားနည်းစေပြီး သံချေးတက်ခြင်းကို ပိတ်မိစေသည်။
ကြေးနီဂဟေဆော်ခြင်းဘေးကင်းရေး- အန္တရာယ်များ အစပြုသူများ မကြာခဏ လျှော့တွက်လေ့ရှိသည်
ကြေးနီအောက်ဆိုဒ်အငွေ့သည် အနံ့မရှိပါ။ အန္တရာယ်ရှိသော ပြင်းအားများတွင် မမြင်ရပါ။ ပစ္စည်းများထုပ်ပိုးပြီး အိမ်ပြန်ပြီးနောက် ၂၄ နာရီအကြာတွင် သင့်အား ဖျားနာစေလိမ့်မည်။
ထိုသို့နှောင့်နှေးစွာစတင်ခြင်းသည် အစပြုသူများ ၎င်းကို လျှော့တွက်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းအတိအကျဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းရင်းအတိအကျဖြစ်သည်။
ကြေးနီအငွေ့ဖျားနာမှုသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပြီး ကိန်းဂဏန်းများသည် ထင်ရှားသည်
NIOSH သည် ကြေးနီအငွေ့ (CuO) အတွက် ခွင့်ပြုထားသော ထိတွေ့မှုကန့်သတ်ချက်ကို သတ်မှတ်ထားသည်။ 0.1 mg/m³ TWA။ အဲဒီ ကန့်သတ်ချက်က အရမ်းနိမ့်ပါတယ်။ စံကားဂိုဒေါင် လေဝင်လေထွက်နဲ့ ပွင့်နေတဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေက ဒီအောက်မှာ မနေနိုင်ပါဘူး။ အငွေ့အမှုန်တွေက အလွန်သေးငယ်တဲ့ နာနိုအမှုန်တွေဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်ရှိပြီးသား ပြင်းအားတွေမှာ မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်ပါဘူး။
ထိတွေ့မှုလက္ခဏာများတွင် မျက်လုံးယားယံခြင်း၊ လည်ချောင်းခြောက်ခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်းနှင့် ဂန္ထဝင်လက္ခဏာများ ပါဝင်သည် သတ္တုအငွေ့အဖျား။ ဆေးခန်းဒေတာများက ရှင်းလင်းသောဇာတ်လမ်းကို ပြောပြသည်- ၆ နာရီကြာ ထိန်းချုပ်ထားသော ဇင့်-ပလပ်စ်-ကြေးနီ အငွေ့ထိတွေ့မှု လေ့လာမှုတွင် ပါဝင်သူများသည် အစည်းအဝေးအတွင်း အဆုတ်လုပ်ဆောင်ချက် သိသာထင်ရှားသော ကျဆင်းမှုကို မတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ 24 နာရီFEV1 ကျဆင်းသွားပါပြီ 147 ml (3.2%)တစ်ပတ်ကြာပြီးနောက်မှာတောင် လေလမ်းကြောင်းခုခံမှုက မြင့်မားနေဆဲပါ။ ပျက်စီးမှုက ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်ပြီး ချက်ချင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကြေးနီဂဟေဆက်ခြင်း။။ပြီးတော့ ခင်ဗျားက တစ်ညတည်းနဲ့ ယိုယွင်းပျက်စီးသွားတယ်။
ဂဟေဆော်ခြင်းအတွက် အခြေခံသင်တန်းသားများ ကြေးဝါ၊ ကြေးဝါ သို့မဟုတ် ကြေးနီဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ပစ္စည်းများ ပိုမိုကြီးမားသောအန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။ သွပ်ပါဝင်သောသတ္တုစပ်များသည် ကြေးနီစစ်စစ်ထက် သတ္တုအငွေ့အဖျားကို ပိုမိုပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ သွပ်-ကြေးနီ ပေါင်းစပ်ထိတွေ့မှုသည် လေလမ်းကြောင်းကျဉ်းမြောင်းခြင်းကို တစ်ပတ်ထက်ပို၍ ကြာရှည်စေနိုင်သည်။ အစပြုသူအများစုသည် ဤအရာဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု မမြင်ကြပါ။
NIOSH အလိုက် အသက်ရှူကိရိယာ ကန့်သတ်ချက်များ-
| စုခြင်း | လိုအပ်သောအကာအကွယ် |
|---|---|
| ၅ မီလီဂရမ်/မီတာ³ အထိ | N95/P95 စစ်ထုတ်ကိရိယာ |
| ၅ မီလီဂရမ်/မီတာ³ အထိ | P100 filter ပါသော မျက်နှာအပြည့် |
| အမည်မသိ/IDLH | မျက်နှာပြင်အပြည့် SCBA၊ ဖိအား-လိုအပ်ချက် |
ဂဟေဇုန်၏ ၆-၈ လက်မအတွင်း ထားရှိထားသော ဒေသတွင်း စွန့်ထုတ်လေဝင်လေထွက် (LEV) အိမ်တွင်းကြေးနီလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် လိုအပ်ပါသည်။ အခန်းတွင်းလေစီးဆင်းမှုသည် အစားထိုးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။
မီးဘေးအန္တရာယ်သည် သင်မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမိုဝေးကွာစွာ ရောက်ရှိနိုင်သည်
ကြေးနီ၏ အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းမှာ ~385 W/m·K - အကြောင်း သံမဏိထက် ၃ ဆ မြင့်မားသည်။။ ဂဟေဆက်အမှတ်ရှိ အပူသည် ပိုက် သို့မဟုတ် ပြားတစ်လျှောက် ပြေးတက်သွားပြီး မီးလောင်လွယ်သော အရာများဆီသို့ ရောက်ရှိသွားသည် ၆-၁၀ လက်မ အကွာ မြင်သာသောသတိပေးချက်မရှိဘဲ။ နံရံများကိုဖြတ်၍သွယ်တန်းထားသော ကြေးနီပိုက်သည် အပူကို ဖုံးကွယ်ထားသောအပေါက်များထဲသို့ တွန်းပို့သည်။ ဂဟေဆက်သူ ထိုနေရာမှထွက်သွားပြီးနောက် နံရံများအတွင်း မီးလောင်မှုများစတင်ခဲ့သည်။
အစပြုသူတွေ မေ့လျော့တတ်တဲ့ အချက်နှစ်ချက်ကတော့ -
-
ကြေးနီသည် အရည်ပျော်ခြင်းမပြုမီ အနီရောင်မတောက်ပပါ။ သံမဏိက အရောင်သတိပေးချက်ပေးပါတယ်။ ကြေးနီက ဘာမှမပေးပါ - မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ အလုပ်ခွင်ပျက်စီးမှုတွေက ဘာအချက်ပြမှုမှ မရှိဘဲ ပေါ်လာပါတယ်။
-
ကြေးနီအတွက် ဂဟေဆက်ပြီးနောက် မီးလောင်ကျွမ်းမှု စောင့်ကြည့်မှု ၃၀ မိနစ်သည် မလုံလောက်ပါ။ အနည်းဆုံးအထိ တိုးချဲ့ပေးပါ 60 မိနစ်လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း မြင့်မားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဘေးကင်းစွာစတင်ပါ- အခြေခံလေ့ကျင့်မှုပရိုတိုကော
ကြေးနီတပ်ဆင်မှုအစစ်အမှန်ကို မထိမီ ထိန်းချုပ်ထားသောအခြေအနေများအောက်တွင် သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကို တည်ဆောက်ပါ-
-
တင်ပါးဆုံရိုးပြားများကို လေ့ကျင့်ပါ မီးအုတ် အပေါ်ယံလွှာများ မပါဝင်ဘဲ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော သတ္တုစပ်များ မပါဝင်သည့် ၉၉.၉% သန့်စင်သော ကြေးနီအပိုင်းအစကို အသုံးပြုထားသည်
-
ကြေးနီအငွေ့စီမံခန့်ခွဲမှုကို အပြည့်အဝကျွမ်းကျင်သည်အထိ ကြေးဝါ၊ ကြေးဝါ သို့မဟုတ် ကြေးနီဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသော အပိုင်းအစများကို ကျော်သွားပါ။
-
ဆေးသုတ်ထားသော၊ သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သို့မဟုတ် မသိရသေးသော အပိုင်းအစများကို ဘယ်တော့မှ မသုံးပါနှင့် — အပေါ်ယံလွှာများသည် သင်မမြင်နိုင်သော ခဲ၊ သွပ် သို့မဟုတ် ကက်မီယမ်အငွေ့များကို ထုတ်လွှတ်သည်
-
လေ့ကျင့်ခန်းတိုင်းကို အပြင်ဘက်မှာတောင် အငွေ့ထိတွေ့မှုဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ် သဘောထားပါ။
-
တစ်ကြိမ်စီပြီးနောက်၊ သင့်လက်ဖမိုးဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်မျက်နှာပြင်များကို ထိတွေ့စမ်းသပ်ပြီး ခဏစောင့်ပါ။ အနည်းဆုံးမိနစ် ၁၅၀ မထွက်ခင်
အန္တရာယ်က ပြင်းထန်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီး နှောင့်နှေးနေတတ်ကာ လျစ်လျူရှုရလွယ်ကူပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အစပြုသူတွေကို အခက်ခဲဆုံး ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်မျိုးပါ။
ကောက်ချက်
ကြေးနီက အတိုကောက်နည်းလမ်းတွေကို ခွင့်မလွှတ်ပါဘူး — ဒါပေမယ့် ပြင်ဆင်မှုကို ဆုချီးမြှင့်ပါတယ်။
ဒီလမ်းညွှန်ချက်ထဲက အရာအားလုံးက အမှန်တရားတစ်ခုကို ညွှန်ပြနေပါတယ်- ကြေးနီကို ဂဟေဆော်တယ်ဆိုတာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူး။ သတ္တုကို ဦးစွာနားလည်ဖို့ပါပဲ။ ၎င်းရဲ့ အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းကို လေးစားပါ။ စတင်ခင်မှာ အပူပေးပါ။ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ - TIG ကြေးနီကို ဂဟေဆော်ခြင်းဟာ အသုံးချမှုအများစုအတွက် ရွှေစံနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအရာတွေကို လုပ်ဆောင်ပါ၊ သင် arc မရိုက်ခင်မှာ သင့်တိုက်ပွဲရဲ့ ထက်ဝက်ကို အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်ကစရမှန်း မသေချာသေးဘူးလား။ အတွေးမလွန်ပါနဲ့။ ပိုက်၊ ပြား သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှု ရွေးချယ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ အပိုင်းကို ပြန်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် ကြေးနီအပိုင်းအစလေးတွေမှာ လေ့ကျင့်မှု အနည်းငယ် လုပ်ကြည့်ပါ။ အဲဒီအကျင့်က ဒီဆောင်းပါးထဲက ဘယ်အကြံပြုချက်ထက်မဆို စိတ်ပျက်စရာတွေကို သက်သာစေပါလိမ့်မယ်။
ကြေးနီကို ဂဟေဆော်ခြင်းသည် သံမဏိထက် သင်ယူရခက်ခဲပါသည်။ သို့သော် တစ်ခါလုပ်လိုက်သည်နှင့် သင်သည် ကုန်သွယ်ရေးတွင် အခက်ခဲဆုံးနှင့် ကျေနပ်ဖွယ်အကောင်းဆုံး ကျွမ်းကျင်မှုများထဲမှ တစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
အခု စာဖတ်တာရပ်လိုက်ပါ။ တစ်ခုခု ဂဟေဆော်လိုက်ပါ။
