ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅបន្ទះមាននៅក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មជាច្រើន ហើយជាចម្បងប្រើបន្ទះដែកដើម្បីផ្ទេរកំដៅរវាងសារធាតុរាវពីរ។

ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅបន្ទះមាននៅក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មជាច្រើន ហើយជាចម្បងប្រើបន្ទះដែកដើម្បីផ្ទេរកំដៅរវាងសារធាតុរាវពីរ។
ការប្រើប្រាស់របស់ពួកវាកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ពីព្រោះពួកវាមានដំណើរការល្អជាងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅបែបប្រពៃណី (ជាធម្មតាបំពង់ដែលមានខ្សែរុំដែលមានសារធាតុរាវមួយដែលឆ្លងកាត់បន្ទប់ដែលមានសារធាតុរាវមួយផ្សេងទៀត) ពីព្រោះសារធាតុរាវដែលកំពុងត្រូវបានត្រជាក់មានផ្ទៃប៉ះធំជាង ដែលធ្វើអោយការផ្ទេរកំដៅប្រសើរឡើង និងបង្កើនអត្រានៃការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពយ៉ាងខ្លាំង។
ជំនួស​ឲ្យ​ការ​របុំ​ឆ្លងកាត់​បន្ទប់​នានា ក្នុង​ឧបករណ៍​ផ្លាស់ប្តូរ​កំដៅ​ចាន មាន​បន្ទប់​ឆ្លាស់គ្នា​ពីរ ដែល​ជាធម្មតា​មាន​កម្រាស់​ស្តើង ដែល​បំបែក​ដោយ​បន្ទះ​ដែក​រលោង​នៅ​លើ​ផ្ទៃ​ធំ​បំផុត​របស់​វា។ បន្ទប់​នេះ​មាន​កម្រាស់​ស្តើង ពី​ព្រោះ​វា​ធានា​ថា​បរិមាណ​រាវ​ភាគច្រើន​មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ចាន ដែល​ជួយ​ដល់​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​កំដៅ។
បន្ទះផ្លាស់ប្តូរកំដៅបែបនេះជាប្រពៃណីត្រូវបានផលិតដោយប្រើការបោះត្រា ឬការកែច្នៃធម្មតាដូចជាការគូរជ្រៅ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះ ការឆ្លាក់ពន្លឺគីមី (PCE) បានបង្ហាញថាជាបច្ចេកទេសផលិតដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងចំណាយតិចបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីដ៏ម៉ត់ចត់នេះ។ ការកែច្នៃអេឡិចត្រូគីមី (ECM) គឺជាបច្ចេកវិទ្យាជំនួសមួយផ្សេងទៀតដែលអាចផលិតគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ជាបាច់ៗ ប៉ុន្តែដំណើរការនេះតម្រូវឱ្យមានការវិនិយោគជាមុនកម្រិតខ្ពស់ ត្រូវបានកំណត់ចំពោះសម្ភារៈដែលដឹកនាំបាន ប្រើប្រាស់ថាមពលច្រើន ការរចនា និងផលិតឧបករណ៍គឺពិបាក ហើយការច្រេះនៃឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងបរិក្ខារតែងតែជាបញ្ហាឈឺក្បាល។
ជារឿយៗ ភាគីទាំងសងខាងនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅចានមានលក្ខណៈពិសេសស្មុគស្មាញខ្លាំង ដែលជួនកាលហួសពីសមត្ថភាពនៃការបោះត្រា និងការផលិត ប៉ុន្តែអាចសម្រេចបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយប្រើ PCE។ លើសពីនេះ PCE អាចបង្កើតលក្ខណៈពិសេសនៅលើភាគីទាំងសងខាងនៃចានក្នុងពេលដំណាលគ្នា ដែលជួយសន្សំសំចៃពេលវេលាយ៉ាងច្រើន ហើយដំណើរការនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តទៅលើលោហៈផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន រួមទាំងដែកអ៊ីណុក អ៊ីនកូណែល 617 អាលុយមីញ៉ូម និងទីតានីញ៉ូម។
ដោយសារតែលក្ខណៈមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងដំណើរការនេះ PCE ផ្តល់នូវជម្រើសដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់ការបោះត្រា និងការផលិតក្នុងកម្មវិធីដែកសន្លឹក។ ដោយប្រើប្រាស់ photoresist និង etchant ដើម្បីដំណើរការតំបន់ដែលបានជ្រើសរើសដោយគីមីយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដំណើរការនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈដែលរក្សាបាន ផ្នែកដែលគ្មាន burr និងភាពតានតឹងជាមួយនឹងវណ្ឌវង្កស្អាត និងគ្មានតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយកំដៅ។ លើសពីនេះ ឧបករណ៍បំលែងសារធាតុរាវបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធល្អបំផុតសម្រាប់ឧបករណ៍ត្រជាក់សារធាតុរាវដែលប្រើក្នុងបន្ទះ។ រចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះមិនមានជ្រុង និងគែមដែលងាយនឹងច្រេះនោះទេ។
រួមផ្សំជាមួយនឹងការពិតដែលថា PCE ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថល ឬកញ្ចក់ដែលងាយស្រួលធ្វើឡើងវិញ និងមានតម្លៃទាប វាផ្តល់នូវជម្រើសផលិតកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ និងរហ័សជំនួសឱ្យបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីន និងការបោះត្រាបែបប្រពៃណី។ នេះមានន័យថា ការសន្សំសំចៃថ្លៃដើមយ៉ាងច្រើននៅពេលផលិតឧបករណ៍គំរូដើម ហើយមិនដូចបច្ចេកទេសបោះត្រា និងម៉ាស៊ីនទេ មិនមានការពាក់ឧបករណ៍ និងថ្លៃដើមដែលទាក់ទងនឹងការកាត់ដែកឡើងវិញនោះទេ។
ការកែច្នៃ និងការបោះត្រាអាចបង្កើតលទ្ធផលមិនល្អឥតខ្ចោះលើលោហៈនៅបន្ទាត់កាត់ ដែលជារឿយៗធ្វើឱ្យខូចទ្រង់ទ្រាយសម្ភារៈដែលកំពុងត្រូវបានកែច្នៃ និងបន្សល់ទុកនូវស្នាមប្រេះ តំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយកំដៅ និងស្រទាប់កែច្នៃឡើងវិញ។ លើសពីនេះ ពួកគេខិតខំបំពេញតាមគុណភាពបង្ហាញលម្អិតដែលត្រូវការសម្រាប់ផ្នែកលោហៈតូចៗ ស្មុគស្មាញជាង និងច្បាស់លាស់ជាងដូចជាបន្ទះផ្លាស់ប្តូរកំដៅ។
កត្តាមួយទៀតដែលត្រូវពិចារណាក្នុងការជ្រើសរើសដំណើរការគឺកម្រាស់នៃសម្ភារៈដែលត្រូវម៉ាស៊ីន។ ដំណើរការបែបប្រពៃណីច្រើនតែជួបប្រទះការលំបាកនៅពេលអនុវត្តចំពោះដំណើរការដែកស្តើងៗ ការបោះត្រា និងការបោះត្រាក្នុងករណីជាច្រើនមិនសមស្របទេ ខណៈពេលដែលការកាត់ឡាស៊ែរ និងការកាត់ទឹកនាំឱ្យមានកម្រិតមិនសមាមាត្រ និងមិនអាចទទួលយកបាននៃការខូចទ្រង់ទ្រាយកម្ដៅ និងការបែកខ្ញែកសម្ភារៈរៀងៗខ្លួន។ ខណៈពេលដែល PCE អាចត្រូវបានប្រើក្នុងកម្រាស់ដែកជាច្រើនប្រភេទ គុណលក្ខណៈសំខាន់មួយគឺថាវាអាចដំណើរការលើសន្លឹកដែកស្តើងជាងមុន ដូចជាសន្លឹកដែកដែលប្រើក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅចាន ដោយមិនធ្វើឱ្យខូចដល់ភាពរាបស្មើ ដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះភាពសុចរិតនៃការផ្គុំ។ វាមានសារៈសំខាន់។
វិស័យ​សំខាន់​មួយ​ដែល​បន្ទះ​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​គឺ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​កោសិកា​ឥន្ធនៈ​ដែល​ផលិត​ពី​ដែក​អ៊ីណុក អាលុយមីញ៉ូម នីកែល ទីតានីញ៉ូម ទង់ដែង និង​យ៉ាន់ស្ព័រ​ពិសេស​មួយ​ចំនួន។
បន្ទះលោហៈនៅក្នុងកោសិកាឥន្ធនៈត្រូវបានគេរកឃើញថាមានគុណសម្បត្តិជាច្រើនលើសពីវត្ថុធាតុដើមផ្សេងទៀត។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ពួកវាមានភាពរឹងមាំខ្លាំង ផ្តល់នូវចរន្តអគ្គិសនីដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការត្រជាក់កាន់តែប្រសើរ អាចត្រូវបានផលិតឡើងស្តើងខ្លាំងដោយប្រើការឆ្លាក់ ដែលបណ្តាលឱ្យមានជង់ខ្លីជាង និងមិនមានផ្ទៃបញ្ចប់ទិសដៅនៅក្នុងឆានែលទេ។ បន្ទះអាចត្រូវបានបង្កើតឡើង និងឆានែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងពេលតែមួយ ហើយដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ មិនមានភាពតានតឹងកម្ដៅត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងលោហៈទេ ដែលធានាបាននូវភាពរាបស្មើដាច់ខាត។
ដំណើរការ PCE ធានានូវភាពអត់ធ្មត់ដែលអាចធ្វើម្តងទៀតបានលើវិមាត្រក្ដារចុចទាំងអស់ រួមទាំងជម្រៅផ្លូវដង្ហើម និងធរណីមាត្របំពង់ខ្យល់ ហើយអាចផលិតគ្រឿងបន្លាស់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការធ្លាក់ចុះសម្ពាធតឹង។
ឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់សន្លឹកឆ្លាក់គីមីរួមមានម៉ូទ័រលីនេអ៊ែរ ឧស្សាហកម្មអាកាសចរណ៍ ឧស្សាហកម្មគីមីឥន្ធនៈ និងគីមី។ បន្ទាប់ពីការផលិត បន្ទះត្រូវបានដាក់ជង់ ហើយភ្ជាប់ ឬផ្សារជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតជាស្នូលនៃឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ។ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលបានបញ្ចប់អាចមានទំហំតូចជាងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ "សំបក និងបំពង់" ប្រពៃណីរហូតដល់ប្រាំមួយដង ដែលផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ទំហំ និងទម្ងន់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។
ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែលផលិតដោយប្រើ PCE ក៏មានភាពរឹងមាំ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរ ដែលអាចទប់ទល់នឹងសម្ពាធ 600 បារ ខណៈពេលដែលសម្របខ្លួនទៅនឹងជួរសីតុណ្ហភាពចាប់ពី cryogenics ដល់ 900 អង្សាសេ។ វាអាចធ្វើទៅបានក្នុងការផ្សំស្ទ្រីមដំណើរការច្រើនជាងពីរទៅជាឯកតាតែមួយ និងបំពេញតាមតម្រូវការលើបំពង់ ហើយវ៉ាល់ត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំង។ ប្រតិកម្ម និងការលាយក៏អាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងការរចនាឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅចានផងដែរ ដោយបន្ថែមមុខងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងឯកតាតែមួយ។
តម្រូវការសព្វថ្ងៃនេះសម្រាប់ការរលាយកំដៅដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងសន្សំសំចៃទំហំ បង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្បើមដល់វិស្វករអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើន។ ការបង្រួមទំហំនៃសមាសធាតុជាច្រើននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាអគ្គិសនី និងមីក្រូប្រព័ន្ធបង្កើតអ្វីដែលហៅថាចំណុចក្តៅកម្ដៅ ដែលតម្រូវឱ្យមានការរលាយកំដៅល្អបំផុតដើម្បីធានាបាននូវអាយុកាលសេវាកម្មយូរអង្វែង។
ដោយប្រើប្រាស់ PCE 2D និង 3D មីក្រូឆានែលដែលមានទទឹង និងជម្រៅដែលបានកំណត់អាចត្រូវបានផលិតនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅសម្រាប់ការជ្រើសរើសឧបករណ៍បញ្ចេញកំដៅនៅក្នុងតំបន់តូចបំផុត។ ស្ទើរតែគ្មានដែនកំណត់ចំពោះការរចនាឆានែលដែលអាចធ្វើទៅបាននោះទេ។
លើសពីនេះ ដោយសារដំណើរការឆ្លាក់ជម្រុញការច្នៃប្រឌិតការរចនា និងសេរីភាពធរណីមាត្រ លំហូរច្របូកច្របល់ផ្ទុយពីលំហូរឡាមីណាអាចត្រូវបានលើកកម្ពស់តាមរយៈការប្រើប្រាស់គែម ​​និងជម្រៅនៃឆានែលរលក។ លំហូរច្របូកច្របល់នៅក្នុងឧបករណ៍ត្រជាក់មានន័យថា ទឹកត្រជាក់ដែលប៉ះនឹងប្រភពកំដៅកំពុងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ ដែលធ្វើឱ្យការផ្លាស់ប្តូរកំដៅមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។ ស្នាមជ្រួញ និងភាពមិនប្រក្រតីបែបនេះនៅក្នុងមីក្រូឆានែលនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅត្រូវបានផលិតយ៉ាងងាយស្រួលដោយ PCE ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើទៅរួច ឬមិនមានតម្លៃក្នុងការផលិតដោយប្រើដំណើរការផលិតជំនួសនោះទេ។
ក្រុមហ៊ុន PCE ឯកទេស micrometal GmbH ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អុបតូអេឡិចត្រូនិចដែលមានតម្លៃប្រកួតប្រជែង ដើម្បីផលិតស្នាដៃដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ដែលអាចធ្វើម្តងទៀតបាន។
បន្ទះមីក្រូឆានែលនីមួយៗអាចត្រូវបានភ្ជាប់ (ឧទាហរណ៍ ដោយការផ្សារដែកសាយភាយ) ទៅនឹងធរណីមាត្រ 3D ផ្សេងៗ។ Micrometal ប្រើប្រាស់បណ្តាញដៃគូដែលមានបទពិសោធន៍ដែលផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវជម្រើសក្នុងការទិញបន្ទះមីក្រូឆានែលនីមួយៗ ឬប្លុកឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅមីក្រូឆានែលរួមបញ្ចូលគ្នា។
សារធាតុមួយដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិលោហធាតុ និងមានធាតុគីមីពីរ ឬច្រើន ដែលយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចំណោមនោះគឺជាលោហធាតុ។
កាត់បន្ថយការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពសារធាតុរាវនៅចំណុចប្រសព្វឧបករណ៍/បំណែកការងារកំឡុងពេលម៉ាស៊ីន។ ជាធម្មតាមានទម្រង់រាវ ដូចជាល្បាយរលាយ ឬគីមី (ពាក់កណ្តាលសំយោគ សំយោគ) ប៉ុន្តែក៏អាចជាខ្យល់ដែលមានសម្ពាធ ឬឧស្ម័នផ្សេងទៀតផងដែរ។ ដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការស្រូបយកកំដៅក្នុងបរិមាណច្រើន ទឹកត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយជាសារធាតុត្រជាក់ និងជាសារធាតុផ្ទុកសម្រាប់សមាសធាតុកាត់ផ្សេងៗ ហើយសមាមាត្រនៃទឹកទៅនឹងសមាសធាតុប្រែប្រួលទៅតាមភារកិច្ចម៉ាស៊ីន។ សូមមើលសារធាតុរាវកាត់; សារធាតុរាវកាត់ពាក់កណ្តាលសំយោគ; សារធាតុរាវកាត់ប្រេងរលាយ; សារធាតុរាវកាត់សំយោគ។
១. ការសាយភាយនៃសមាសធាតុមួយនៅក្នុងឧស្ម័ន រាវ ឬរឹង ដែលមានទំនោរធ្វើឱ្យសមាសធាតុទាំងនោះមានឯកសណ្ឋាន។ ២. អាតូម ឬម៉ូលេគុលផ្លាស់ទីដោយឯកឯងទៅកាន់ទីតាំងថ្មីនៅក្នុងសម្ភារៈ។
ប្រតិបត្តិការមួយដែលចរន្តអគ្គិសនីហូររវាងស្នាដៃ និងឧបករណ៍ដែលដឹកនាំតាមរយៈអេឡិចត្រូលីត។ ផ្តួចផ្តើមប្រតិកម្មគីមីដែលរំលាយលោហៈចេញពីស្នាដៃក្នុងអត្រាដែលគ្រប់គ្រង។ មិនដូចវិធីសាស្ត្រកាត់ធម្មតាទេ ភាពរឹងនៃស្នាដៃមិនមែនជាកត្តាមួយទេ ដែលធ្វើឱ្យ ECM សមស្របសម្រាប់សម្ភារៈដែលពិបាកកាត់។ ក្នុងទម្រង់ជាការកិនអេឡិចត្រូគីមី ការសម្ងួតអេឡិចត្រូគីមី និងការកាច់អេឡិចត្រូគីមី។
ដោយមានមុខងារដូចគ្នានឹងម៉ូទ័ររ៉ូតារីនៅក្នុងឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន ម៉ូទ័រលីនេអ៊ែរអាចត្រូវបានគិតថាជាម៉ូទ័ររ៉ូតារីមេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ស្តង់ដារ កាត់ជាអ័ក្សនៅចំកណ្តាល បន្ទាប់មកបកចេញ ហើយដាក់ឱ្យរាបស្មើ។ គុណសម្បត្តិចម្បងនៃការប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រលីនេអ៊ែរដើម្បីជំរុញចលនាអ័ក្សគឺថា វាលុបបំបាត់ភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាព និងភាពខុសគ្នាខាងមេកានិចដែលបណ្តាលមកពីប្រព័ន្ធផ្គុំវីសបាល់ដែលប្រើក្នុងឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន CNC ភាគច្រើន។
សមាសធាតុដែលមានចន្លោះធំជាងនៅក្នុងវាយនភាពផ្ទៃ។ រួមបញ្ចូលភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់ដែលមានចន្លោះធំជាងការកំណត់កាត់ផ្តាច់ឧបករណ៍។ សូមមើលលំហូរ; ការដេក; ភាពរដុប។
លោកបណ្ឌិត Michael J. Hicks គឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច និងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆ្នើម George and Francis Ball នៅសាលាពាណិជ្ជកម្ម Miller នៃសាកលវិទ្យាល័យ Ball State។ លោក Hicks បានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិត និងអនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Tennessee និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីវិទ្យាស្ថានយោធា Virginia។ លោកបាននិពន្ធសៀវភៅពីរក្បាល និងសៀវភៅសិក្សាជាង 60 ក្បាល ដែលផ្តោតលើគោលនយោបាយសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងមូលដ្ឋាន រួមទាំងគោលនយោបាយពន្ធ និងការចំណាយ និងផលប៉ះពាល់របស់ Walmart លើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២