ခွဲစိတ်ခန်းသုံးရိုဘော့များတွင် အသုံးအများဆုံး တန်စတင်ကြိုးဖွဲ့စည်းပုံများတွင် 8×19၊ 7×37 နှင့် 19×19 ဖွဲ့စည်းပုံများ ပါဝင်သည်။ တန်စတင်ဝါယာကြိုးပါသည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုး 8×19 တွင် တန်စတင်ဝါယာကြိုး ၂၀၁ ချောင်း၊ 7×37 တွင် ဝါယာကြိုး ၂၅၉ ချောင်းနှင့် နောက်ဆုံး 19×19 တွင် ခရုပတ်ကြိုး ၃၆၁ ချောင်း ပါဝင်သည်။ သံမဏိကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ခွဲစိတ်ခန်းသုံးကိရိယာများ အပါအဝင် အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုသော်လည်း ခွဲစိတ်ခန်းသုံးရိုဘော့များတွင် တန်စတင်ကြိုးများကို အစားထိုး၍မရပါ။
ဒါပေမယ့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးတွေအတွက် လူသိများတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သံမဏိဟာ ဘာကြောင့် ခွဲစိတ်ခန်းသုံးစက်ရုပ်မောင်းနှင်မှုတွေမှာ ရေပန်းစားမှု နည်းပါးလာတာလဲ။ အကယ်၍ သံမဏိကြိုးတွေ၊ အထူးသဖြင့် မိုက်ခရိုအချင်းကြိုးတွေဟာ စစ်ရေး၊ အာကာသနဲ့ အရေးကြီးဆုံးကတော့ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ တခြားခွဲစိတ်မှုအသုံးချမှုတွေမှာ နေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ခွဲစိတ်ခန်းသုံး စက်ရုပ်ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှုတွင် tungsten ကြိုးများသည် stainless steel ကို အစားထိုးနေသည့် အကြောင်းရင်းမှာ လူတစ်ဦးထင်သလောက် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုမဟုတ်ပါ- ၎င်းသည် တာရှည်ခံမှုနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤစက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုး၏ ခိုင်ခံ့မှုကို ၎င်း၏ linear tensile strength ဖြင့်သာ တိုင်းတာသည်မဟုတ်သောကြောင့်၊ လယ်ကွင်းအခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်သော အခြေအနေများစွာမှ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာသည့်အနေဖြင့် ခိုင်ခံ့မှုကို စမ်းသပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
8×19 ဖွဲ့စည်းပုံကို ဥပမာအနေနဲ့ ကြည့်ကြရအောင်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာ စက်ရုပ်များတွင် pitch နှင့် yaw ရရှိရန် အသုံးအများဆုံး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုးဒီဇိုင်းများထဲမှ တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ဝန်ပမာဏ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ 8×19 သည် သံမဏိကြိုးထက် များစွာသာလွန်ပါသည်။
တန်စတန်ကြိုး၏ လည်ပတ်မှုအချိန်နှင့် ဆွဲဆန့်နိုင်အားသည် ဝန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ တိုးလာပြီး အခြားရွေးချယ်စရာ သံမဏိကြိုး၏ ခိုင်ခံ့မှုသည် တူညီသောဝန်တွင် တန်စတန်၏ခိုင်ခံ့မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားကြောင်း သတိပြုပါ။
ပေါင် ၁၀ ဝန်နှင့် အချင်း ၀.၀၁၈ လက်မခန့်ရှိသော သံမဏိကြိုးသည် တူညီသော 8×19 ဒီဇိုင်းနှင့် ဝါယာကြိုးအချင်းရှိသည့် tungsten မှ ရရှိသော ዑደ့ချိန်၏ ၄၅.၇၃% သာ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
တကယ်တော့၊ ဒီလေ့လာမှုက ပေါင် ၁၀ (၄၄.၅ N) မှာတောင် တန်စတီးကြိုးဟာ သံမဏိကြိုးထက် နှစ်ဆကျော် ပိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ချက်ချင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ခန်းသုံးစက်ရုပ်အတွင်းရှိ မိုက်ခရိုစက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးတွေဟာ တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီရမယ် ဒါမှမဟုတ် ကျော်လွန်ရမယ်ဆိုတာကို ထောက်ရှုရင် ကြိုးဟာ ၎င်းနဲ့ပစ်ပေါက်တဲ့ မည်သည့်အရာကိုမဆို ခံနိုင်ရည်ရှိရမယ်၊ မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် သံမဏိကြိုးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အချင်းတူ ၈×၁၉ တန်စတီးကြိုးကို အသုံးပြုခြင်းဟာ မွေးရာပါခိုင်ခံ့မှုအားသာချက်ရှိသလို စက်ရုပ်ကို ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုထဲက ပိုခိုင်ခံ့ပြီး ပိုတာရှည်ခံတဲ့ ကြိုးပစ္စည်းနဲ့ မောင်းနှင်ကြောင်း သေချာစေတယ်လို့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုက ပြသနေပါတယ်။
ထို့အပြင်၊ 8×19 ဒီဇိုင်း၏ကိစ္စတွင်၊ တန်စတင်ဝါယာကြိုး၏ လည်ပတ်မှုအရေအတွက်သည် အချင်းနှင့် ဝန်တူညီသော သံမဏိဝါယာကြိုးထက် အနည်းဆုံး 1.94 ဆ ပိုများသည်။ ထို့အပြင်၊ လေ့လာမှုများအရ သံမဏိကြိုးများသည် တန်စတင်၏ elasticity နှင့် မကိုက်ညီနိုင်ကြောင်း ပြသထားပြီး၊ အသုံးချဝန်ကို ပေါင် ၁၀ မှ ၃၀ အထိ တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်လာသော်လည်းဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ ကြိုးပစ္စည်းနှစ်ခုကြား ကွာဟချက်သည် တိုးလာနေသည်။ ပေါင် ၃၀ ဝန်တူညီသောအခါ၊ လည်ပတ်မှုအရေအတွက်သည် ၃.၁၃ ဆအထိ တိုးလာသည်။ ပိုအရေးကြီးသောတွေ့ရှိချက်မှာ လေ့လာမှုတစ်လျှောက်လုံးတွင် အနားသတ်များသည် ဘယ်သောအခါမှ လျော့နည်းသွားခြင်းမရှိပါ (အမှတ် ၃၀ အထိ)။ တန်စတင်သည် လည်ပတ်မှုအရေအတွက် ပိုများပြီး ပျမ်းမျှ ၃၉.၅၄% ရှိသည်။
ဤလေ့လာမှုသည် ထိန်းချုပ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် သတ်မှတ်ထားသောအချင်းများနှင့် ကြိုးဒီဇိုင်းများ၏ ဝါယာကြိုးများကို စစ်ဆေးခဲ့သော်လည်း၊ တန်စတန်သည် ပိုမိုအားကောင်းပြီး တိကျသောဖိစီးမှုများ၊ ဆွဲဆန့်ဝန်များနှင့် ပူလီဖွဲ့စည်းပုံများဖြင့် ပိုမိုလည်ပတ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့ ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ စက်ရုပ်အသုံးချမှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ ዑပစတန်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
သံမဏိ၊ တန်စတင် သို့မဟုတ် အခြားစက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးပစ္စည်းဖြစ်ပါစေ၊ ကြိုးတပ်ဆင်မှုနှစ်ခုသည် တူညီသော မူလကွိုင်ကို အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မိုက်ခရိုကြိုးများသည် ကြိုးမျှင်များကိုယ်တိုင် မလိုအပ်သလို ကြိုးတွင်တပ်ဆင်သည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ မဖြစ်နိုင်သလောက် တင်းကျပ်သော ခံနိုင်ရည်များ မလိုအပ်ပါ။
ကိစ္စအများစုတွင်၊ ကြိုး၏အရှည်နှင့် အရွယ်အစားအပြင် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏တည်နေရာနှင့် အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အချို့ရှိပါသည်။ ဤအတိုင်းအတာများသည် ကြိုးတပ်ဆင်မှု၏ ခံနိုင်ရည်ကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။ သင်၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးထုတ်လုပ်သူသည် အသုံးချမှု၏ ခံနိုင်ရည်နှင့်ကိုက်ညီသော ကြိုးတပ်ဆင်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါက၊ ဤတပ်ဆင်မှုများကို ၎င်းတို့၏တကယ့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အသက်အန္တရာယ်ရှိသော ခွဲစိတ်ကုသမှုစက်ရုပ်များတွင် ဒီဇိုင်းခံနိုင်ရည်ရှိမှုများရရှိခြင်းသည်သာ လက်ခံနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောရလဒ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်၏ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို တုပသည့် အလွန်ပါးလွှာသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးများသည် ဤကြိုးများကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှုပ်ထွေးဆုံးကြိုးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်စေသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ဤခွဲစိတ်မှုစက်ရုပ်များအတွင်း ထည့်သွင်းထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးတပ်ဆင်မှုများသည် သေးငယ်ပြီး ကျပ်ညပ်သောနေရာများကိုလည်း နေရာယူထားသည်။ ဤတန်စတန်ကြိုးတပ်ဆင်မှုများသည် ကလေး၏ခဲတံထိပ်ဖျားထက် မပိုသော ဘီးများပေါ်တွင် အကျဉ်းဆုံးလမ်းကြောင်းများထဲသို့ ချောမွေ့စွာ တပ်ဆင်နိုင်ပြီး ခန့်မှန်းနိုင်သော လည်ပတ်မှုအရေအတွက်တွင် ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် အလုပ်နှစ်ခုလုံးကို လုပ်ဆောင်သည်မှာ အံ့သြစရာကောင်းပါသည်။
သင့်စက်ရုပ်အတွက် ကောင်းမွန်သော ဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်ရန် မဟာဗျူဟာကို စီစဉ်ရာတွင် အဓိက ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည့် အချိန်၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကိုပင် သက်သာစေနိုင်သည့်အတွက် သင့်ကြိုးအင်ဂျင်နီယာသည် ကြိုးပစ္စည်းများကို ကြိုတင်အကြံပေးနိုင်ကြောင်း မှတ်သားထားရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။
အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာနေသော ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ စက်ရုပ်ဈေးကွက်နှင့်အတူ၊ ရွေ့လျားမှုကို အထောက်အကူပြုရန် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းသည် လက်ခံနိုင်စရာမရှိတော့ပါ။ ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ စက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ အံ့ဖွယ်အမှုများကို ဈေးကွက်သို့ ယူဆောင်လာသည့် အမြန်နှုန်းနှင့် အနေအထားသည် ထုတ်ကုန်များသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သုံးစွဲမှုအတွက် မည်မျှလွယ်ကူစွာ အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်သည်အပေါ် မူတည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာများသည် ဤကြိုးတပ်ဆင်မှုများကို နေ့စဉ် သုတေသနပြုခြင်း၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဖန်တီးခြင်းတို့ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာ ရိုဘော့တစ်ပရောဂျက်များသည် သံမဏိ၏ ခိုင်ခံ့မှု၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုနှင့် စက်ဝန်းရေတွက်နိုင်စွမ်းဖြင့် စတင်နိုင်သော်လည်း ရိုဘော့တစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ နောက်ပိုင်းအဆင့်တွင် တန်စတင်ကို အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ကြောင်း မကြာခဏ တွေ့ရှိရလေ့ရှိသည်။
ခွဲစိတ်ကုသမှုစက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူများသည် စက်ရုပ်ဒီဇိုင်းအစောပိုင်းတွင် သံမဏိကို အသုံးပြုလေ့ရှိသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏သာလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် တန်စတင်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည် ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှုချဉ်းကပ်မှုတွင် ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်း ၎င်းသည် အပြောင်းအလဲတစ်ခုအဖြစ် ဟန်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းပြောင်းလဲမှုသည် စက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူနှင့် ကေဘယ်လ်များထုတ်လုပ်ရန် ငှားရမ်းထားသော စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများအကြား မဖြစ်မနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။
သံမဏိကြိုးများသည် ခွဲစိတ်ကုသမှုတူရိယာဈေးကွက်တွင် အထူးသဖြင့် အတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းကိရိယာများနယ်ပယ်တွင် အဓိကပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ သို့သော် သံမဏိသည် အတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်း/ဝမ်းဗိုက်ခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွင်း ရွေ့လျားမှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်း၏ ပိုမိုကြွပ်ဆတ်သော်လည်း ပိုသိပ်သည်းပြီး ထို့ကြောင့် ပိုမိုအားကောင်းသော (တန်စတန်ဟုခေါ်သည်) နှင့် တူညီသော ဆွဲဆန့်အားမရှိပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဆွဲဆန့်အားရှိသည်။
ခွဲစိတ်ကုသမှုစက်ရုပ်များအတွက် ကြိုးပစ္စည်းအဖြစ် သံမဏိကို အစားထိုးရန် တန်စတင်သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း၊ ကြိုးထုတ်လုပ်သူများအကြား ကောင်းမွန်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အရေးပါမှုကို နားလည်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ အတွေ့အကြုံရှိ အလွန်ပါးလွှာသော ကြိုးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် သင့်ကြိုးများကို ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ အတိုင်ပင်ခံများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများက ထုတ်လုပ်ကြောင်း သေချာစေရုံသာမကပါ။ မှန်ကန်သော ကြိုးထုတ်လုပ်သူကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် တည်ဆောက်မှုအစီအစဉ် တိုးတက်မှု၏ သိပ္ပံနှင့် အရှိန်အဟုန်ကို ဦးစားပေးကြောင်း သေချာစေရန် သေချာသောနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သင့်အား အလားတူအောင်မြင်ရန် ကြိုးစားနေသော ပြိုင်ဘက်များထက် သင်၏ ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှု ရည်မှန်းချက်များကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အောင်မြင်စေရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းနှင့် ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများသို့ စာရင်းသွင်းပါ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းနှင့် ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများသို့ စာရင်းသွင်းပါ။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းနှင့် ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများအတွက် စာရင်းသွင်းပါ။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းနှင့် ပြင်ပကုမ္ပဏီများသို့ စာရင်းသွင်းပါ။ ယနေ့ခေတ် ဦးဆောင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာဒီဇိုင်း မဂ္ဂဇင်းနှင့် bookmark လုပ်ပါ၊ မျှဝေပါ၊ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ပါ။
DeviceTalks သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာခေါင်းဆောင်များအတွက် စကားဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပွဲများ၊ ပေါ့ဒ်ကတ်စ်များ၊ ဝဘ်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် တစ်ဦးချင်း အတွေးအခေါ်များနှင့် အသိအမြင်များ ဖလှယ်ခြင်းများ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပွဲများ၊ ပေါ့ဒ်ကတ်စ်များ၊ ဝဘ်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် တစ်ဦးချင်း အတွေးအခေါ်များနှင့် အသိအမြင်များ ဖလှယ်ခြင်းများ ဖြစ်သည်။၎င်းတို့မှာ ပွဲများ၊ ပေါ့ဒ်ကတ်စ်များ၊ ဝဘ်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် တစ်ဦးချင်း အတွေးအခေါ်များနှင့် အသိအမြင်များ ဖလှယ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။၎င်းတို့မှာ ပွဲများ၊ ပေါ့ဒ်ကတ်စ်များ၊ ဝဘ်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် တစ်ဦးချင်း အတွေးအခေါ်များနှင့် အသိအမြင်များ ဖလှယ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာလုပ်ငန်းမဂ္ဂဇင်း။ MassDevice သည် အသက်ကယ်ကိရိယာများအကြောင်း ဖော်ပြထားသော ထိပ်တန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာလုပ်ငန်းသတင်းမဂ္ဂဇင်းဖြစ်သည်။
မူပိုင်ခွင့် © ၂၀၂၂ VTVH Media LLC။ မူပိုင်ခွင့်အားလုံးကို သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဤဆိုက်ရှိပစ္စည်းများကို WTWH Media LLC ၏ ကြိုတင်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ကက်ရှ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုခြင်းမပြုရ။ Sitemap | ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒ | RSS
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်


