တိုက်တေနီယမ်သည်ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသောထူးခြားသောသတ္တုများ ဖြစ်ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက်အလွန်အမင်းလိုအင်ဆန္ဒများဖြစ်စေသည့်ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ဤတွင် Titanium ၏အဓိကလက္ခဏာများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
●မြင့်မားသောခွန်အား - တိုက်တေနီယမ်တွင်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းအားကိုကိုယ်အလေးချိန်ကျပြီးပေါ့ပါးနေစဉ်အတွင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်ခိုင်မာစေတယ်။
●ချေးခြင်းခံနိုင်ရည် - တိုက်တေနီယမ်သည်ပင်လယ်ရေ, အက်ဆစ်များနှင့်ကလိုရင်းကဲ့သို့သောကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင်ချေးငြီးငွေ့ဖွယ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
●အပူခံနိုင်ရည် - တိုက်တေနီယမ်သည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ထိတွေ့ခံထားရသောပင်၎င်း၏ခွန်အားနှင့်ကြာရှည်ခံမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
● BioCompility: Titanium သည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပြီးလူ့ဇီဝဗေဒနှင့်လိုက်ဖက်သောကြောင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ implants နှင့် devices များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
●ပေါ့ပါး။ တိုက်တေနီယမ်သည်ကြေးနီယမ်သည်ကြေးနီတစ်ဝက်လောက်အလေးချိန်ရှိပြီးသံမဏိ၏ထက်ဝက်ကျော်သည်အလေးချိန်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ application များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
တိုက်တေနီယမ်၏ဘုံ applications များမှာ -
● Aerospace အင်ဂျင်နီယာ (လေယာဉ်အင်ဂျင်, လေနှင့် rotsors)
●ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း (ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာ implants, တူရိယာများ, ဘီးတပ်ရာများ)
●မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း (အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ, ဆိုင်းငံ့စမ်းရေပူစမ်း)
●အားကစားပစ္စည်းများ (ဂေါက်ကလပ်များ, စက်ဘီးကလပ်များ, ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့)
CNC (ကွန်ပျူတာကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှု) စက်သည်ခေတ်မီကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဓိကအခန်းကဏ် plays မှပါ 0 င်သည်။ ဒီမှာအဓိကအကြောင်းပြချက်အချို့ရှိပါတယ် CNC စက် သည်အရေးကြီးသည် -
●တိကျစွာ - CNC စက်များသည်အလွန်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တိကျသောအရည်အသွေးနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်,
●ထိရောက်မှု - CNC စက်များသည်အဆက်မပြတ်လည်ပတ်နိုင်ပြီးအလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
●ဘက်စုံသုံးမှု - CNC စက်များသည်ကျယ်ပြန့်သောရှုပ်ထွေးသောပုံစံများနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်ပရိုဂရမ်များကိုပရိုဂရမ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
●ထပ်ခါတလဲလဲ - CNC ပရိုဂရမ်များကိုသိမ်းဆည်းထားပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း,
တိုက်တေနီယမ်အနေဖြင့် CNC စက်သည်အောက်ပါအကြောင်းပြချက်များကြောင့် ဦး စားပေးထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်ဖြစ်သည်။
● Titanium သည်အရည်ပျော်မှတ်ခြင်းနှင့်အောက်စီဂျင်နှင့်အတူအရည်ပျော်မှတ်နှင့်ဓာတ်ပြုခြင်းကြောင့်ထိရောက်စွာပုံသွင်းရန်ခက်ခဲသည်။
● CNC စက်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသည့်တိုက်တေနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောတိကျမှုနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုပေးသည်။
# အခြားထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့်အောင်မြင်ရန်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေသောအနုစိတ်ပုံစံများနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
Titanium သတ္တုစပ်များကိုအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
●စင်ဖက်နီနီယမ် - ဤအချက်သည်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဒြပ်စင်များဖြင့်တိုက်တေနီယမ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ စင်ကြယ်သောတိုက်တေနီယမ်သည်အတော်လေးပျော့ပျောင်း။ စက်ကိုလွယ်ကူသည်။
● Alpha Alloys - ဒီသတ္တုစပ်တွေမှာအလူမီနီယမ်, အောက်စီဂျင်နဲ့နိုက်ထရိုဂျင်လိုသတ္တုစပ်တွေကိုပါ 0 င်ပါတယ်။ သူတို့သည်စင်ကြယ်သောတိုက်တေနီယမ်ထက် ပို. အားကောင်းသည်။
● Beta Alloys - ဤသတ္တုစပ်များ - Molybdenum, သံ, ဗန်နာဒီယမ်, ခရိုမီယမ်နှင့်မန်းဂနိစ်တို့ကဲ့သို့သောသတ္တုစပ်များပါဝင်သည်။ သူတို့ဟာပိုပြီးပြွန်တွေပိုများလာပြီးခွန်အားတိုးမြှင့်ဖို့အပူပေးနိုင်တယ်။
စီးပွားဖြစ်စင်ကြယ်သော (CP) တိုက်တေနီယမ်ဟုလည်းလူသိများသောစင်ကြယ်သောတိုက်တေနီယမ်တွင်အောက်ပါဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
●ထူးချွန်သောတိုက်ကြီးခုခံ - စင်ကြယ်သောတိုက်နီယမ်သည်တိုက်စားမှုကိုကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင်အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
●ကောင်းသောပုံစံ - စင်ကြယ်သောတိုက်တေနီယမ်သည်နူးညံ့ပျော့ပျောင်း။ ပုံသွင်းခြင်း,
●အလယ်အလတ်အစွမ်းသတ္တိ - Titanium Alloys ကဲ့သို့မခိုင်မာသော်လည်းစင်ကြယ်သောတိုက်တေနီယမ်သည်အခြားသတ္တုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကောင်းမွန်သောခွန်အားရှိနေသေးသည်။
စင်ကြယ်သောတိုက်တေနီယမ်၏ဘုံအဆင့် (အောက်စီဂျင်အနိမ့်ပါ 0 င်သည့်), အဆင့် 2 (အောက်စီဂျင်ပါ 0 င်သည့်အကြောင်းအရာ), တန်း 3 (အလယ်အလတ်ပါ 0 င်သည့်အကြောင်းအရာ) နှင့်တန်း 4 (မြင့်မားသောအောက်စီဂျင်အကြောင်းအရာ),
Alpha Titanium သတ္တုစပ်များ:
●မူလတန်းညွှန်ကြားချက်များအနေဖြင့်အလူမီနီယမ်နှင့်သံဖြူပါရှိပါ
●မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ကောင်းသောခွန်အားနှင့်တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်များရှိရန်
● beta alloys ထက်ပုံပြွန်
●ဥပမာ - Ti-5AL-2.5sn (တန်း 6)
beta titanium သတ္တုစပ်:
●ဗန်နာဒီယဒ်, Molybdenum နှင့် Iron တို့ပါ 0 င်သည်
● alpha သတ္တုစပ်များထက်စာတိုနှင့်ပိုမိုရေးနိုင်သည်
●အားသာချက်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့အပူ - ကုသနိုင်ပါတယ်
●ဥပမာ - TI-6AL-4V (အဆင့် 5)
အမျိုးအစားခဲှ | Allot / CP | ခွန်အား | မပုံစံ | စက် | ပုံမှန် application များ |
1 | CP | နိဗ္ဗျကပိုင်း | အလွန်ကောင်းမွန်သော | မြင့်သော | ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ |
2 | CP | နိမ့်သော | မြင့်သော | မနည်းမများသော | Aerospace, အဏ္ဏဝါ |
3 | CP | အလယ်အလတ်ဖြစ်သော | မနည်းမများသော | နိမ့်သော | airframes, cryogenics |
4 | CP | မြင့်သော | နိမ့်သော | အလွန်နိမ့် | Aerospace, စက်မှုလုပ်ငန်း |
5 | ti6al4v | အလွန်မြင့်မားသော | မနည်းမများသော | နိမ့်သော | Aerospace, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ implants |
6 | ti5al2.5sn | မြင့်သော | မနည်းမများသော | မနည်းမများသော | Aerospace, အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ |
7 | ti-0.15pd | နိမ့်သော | မြင့်သော | မြင့်သော | ဓာတုပြုပြင်ခြင်း |
11 | ti-0.15pd | နိမ့်သော | မြင့်သော | မြင့်သော | Desalinter, ဓာတုဗေဒအပြောင်းအလဲနဲ့ |
12 | ti-0.3mo-0.8ni | မြင့်သော | မနည်းမများသော | မနည်းမများသော | အဏ္ဏဝါ, ဓာတုစနစ်များ |
23 | ti6al4v ayi | မြင့်သော | မြင့်သော | နိမ့်သော | orthopedic နှင့်သွား implants |
စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအတွက်တိုက်တေနီယဲလ်သတ္တုစပ်ကိုရွေးချယ်ရာတွင်အောက်ပါအချက်များများကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။
●အားသာချက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ - မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိလိုအပ်ပါက TI-6AL-4V (အဆင့် 5) ကဲ့သို့ beta alloy ကိုရွေးချယ်ပါ။
●ပုံစံ - မြင့်မားသောပုံစံမြင့်မားသောအသုံးချမှုလိုအပ်သည့် application များအတွက် titanium (အဆင့် 1-4) သို့မဟုတ်ပါ alpha-beta-alla alpha-beta alpha-beta သတ္တုစပ်များသည်ရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည်။
●စက်ပစ္စည်း - စင်ကြယ်သောတိုက်တေနီယမ် (အဆင့် 1-2) နှင့်အချို့ alpha သတ္တုစပ်အချို့သည် Beta Alloys ထက်စက်ပစ္စည်းပိုမိုလွယ်ကူသည်။
●တဖြည်းဖြည်းစားသုံးမှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း - အလွန်ကောင်းသောတိုက်တေနီယမ် (အဆင့် 1-4) သို့မဟုတ် Ti-0.3mo-0.8ni (တန်း 12) ကဲ့သို့သော beta alta သတ္တုစပ်များကိုအကြံပြုပါသည်။
●ကုန်ကျစရိတ် - TILE TILANIIစ်ယမ်နှင့် Alpha Alloys သည်ယေဘုယျအားဖြင့် Beta Alloys ထက်စျေးကြီးသည်။
တိုက်တေနီယမ်တွင်အပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်စေသည့်အားသာချက်များစွာရှိသည်။
●မြင့်မားသောခွန်အားနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်အချိုးအစား - ပေါ့ပါးနေစဉ်တွင် Titanium သည်ပေါ့ပါးနေစဉ်အတွင်း,
●အလွန်ကောင်းမွန်သောချေးကောက်ခံခြင်းခံမှု - တိုက်တေနီယမ်သည်ပင်လယ်ရေ, ကလိုရင်းနှင့်အက်ဆစ်များကဲ့သို့သောအရာ 0 တ်ထုများထံမှစေ့စေ့စားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
●အပူခံနိုင်ရည် - တိုက်တေနီယမ်သည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်၎င်း၏ခွန်အားနှင့်ကြာရှည်ခံမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
● BioCompility: Titanium သည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပြီးလူ့ဇီဝဗေဒနှင့်လိုက်ဖက်သောကြောင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ implants နှင့် devices များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
●စက်ယန္တရားများ - အခက်အခဲများရှိသော်လည်းတိုက်တေနီယမ်ကိုမှန်ကန်သောနည်းစနစ်များနှင့်ကိရိယာများကို အသုံးပြု. စက်ကိုစက်ယန္တရားကိုစက်ယန္တရားတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။
●ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်: Titanium သည်ပြန်လည်အသုံးပြုပြီး၎င်းကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
တိုက်တေနီယမ်သည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာပေးသော်လည်းစက်စဉ်အတွင်းစိန်ခေါ်မှုများစွာကိုလည်းတင်ပြသည်။
●အပူတည်ဆောက်ခြင်း - တိုက်တေနီယမ်တွင်အပူဓာတ်နည်းခြင်းနိမ့်ကျခြင်း,
● GALING: Titanium သည် Gling ဟုလူသိများသောဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာကိုလိုက်နာနိုင်သည်။
●စကားဝိုင်းနှင့်တုန်ခါမှု - Titanium ၏ elasticity elasticity elasticity ၏နိမ့်ကျသောပုံစံများသည်မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အတွင်းပြင်းထန်သောစကားများနှင့်တုန်ခါမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
●ကြိုးစားအားထုတ်မှု - ကြိုးစားသည်။
●ကုန်ကျစရိတ် - တိုက်တေနီယမ်သည်လူမီနီယမ်သို့မဟုတ်သံမဏိကဲ့သို့သောအခြားသတ္တုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးကြီးသည့်အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။
Titanium vs. သံမဏိ:
●တိုက်တီနီယမ်သည်သံမဏိထက်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးတွန်းအားပေးနိုင်သည်။
●သံမဏိသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စျေးသည်တင်းမာက်ထက် ပို. စျေးသက်သာပြီးစက်ကိုပိုမိုလွယ်ကူသည်။
●တိုက်နီယမ်သည်သံမဏိထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအချိုးအစားရှိသည်။
●တိုက်တီနီယမ်သည်အလူမီနီယမ်ထက်ပိုမိုအားကောင်း။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပူခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
●အလူမီနီယမ်သည်တိုက်တေနီယမ်ထက်စက်ပစ္စည်းနည်းပါးပြီးစက်ဝန်းကိုပိုမိုလွယ်ကူသည်။
●တိုက်တီနီယမ်သည်လူမီနီယမ်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအချိုးအစားရှိသည်။
Titanium သည်သာလွန်မြင့်မြတ်သောဂုဏ်သတ္တိများကိုကမ်းလှမ်းနေစဉ်တွင်၎င်း၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သည်၎င်း၏အားသာချက်များကိုမကြာခဏဆိုသလိုအာကာသ,
တိုက်တေနီယမ်သည်အလွန်ဆိုးရှားသည့်သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စက်အနားတွင်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်တုံ့ပြန်နိုင်ပြီးမျက်နှာပြင်ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့် embriittleter ကဲ့သို့ပြ problems နာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်အစိတ်အပိုင်းများကိုအားနည်းစေပြီးသူတို့၏ချေးခံမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Titanium သည်၎င်း၏အင်အားကြီးမားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် elasticity နိမ့်ကျသောအကြံဥာဏ်များလည်းရှိသည်။ ဒါကစက်ကိုသုံး 'gummy ' ပစ္စည်းက t တိုက်တေနီယမ်သည်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာကိုလိုက်နာနိုင်ပြီးကိရိယာပျက်မှုနှင့်ပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါကို Gall အဖြစ်လူသိများသည်။
GALING သည်စက်နှင့်ပတ်သတ်သောတိုက်တေနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများ၏မျက်နှာပြင်အချောအရည်အသွေးကိုသက်ရောက်သည်။
အပူချိန်ကိုအအေးမိနေချိန်မှာတင်းမာနေချိန်မှာအဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပဲ။ Titanium သည်အပူဓာတ်နည်းမှုနည်းပါးသည်။ ၎င်းသည်လျင်မြန်သောကိရိယာတန်ဆာပလာကို 0 တ်ဆင်ပြီးဖြတ်မျက်နှာပြင်များ၏အရည်အသွေးကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ခက်ခဲသောတိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များသည် ပို. ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ CNC စက်ပေါ်တွင်ပိုကြီးသည့်ချစ်ပ်များနှင့်အောက်ပိုင်း RPM ကိုအကြံပြုပါသည်။ ဖိအားမြင့်အအေးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောတိုက်တေနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
Titanium Alloys သည်မြင့်မားသောဖြတ်တောက်ခြင်းတပ်ဖွဲ့များလိုအပ်သည်။ ဒီအင်အားစုတွေကဖြစ်စေနိုင်တယ်။
●လျင်မြန်စွာ tool ကိုဝတ်ဆင်
●ချို့ယွင်းချက်အစိတ်အပိုင်းများ
●မြင့်မားသောတုန်ခါမှု, ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်မျက်နှာပြင် finish ကိုအပြီးသတ်
Titanium Alloys တွင်ကြည်လင်သောဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ ၎င်းသည်စက်စဉ်အတွင်းဖြတ်တောက်ခြင်း, စက်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
Crystal ဖွဲ့စည်းပုံသည်အလုပ်ခွင်၌ကျန်ရှိနေသေးသောစိတ်ဖိစီးမှုများကိုလည်း ဦး တည်စေသည်။ ဤဖိစီးမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် -
●တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတိုင်သို့မဟုတ်လိမ်ခြင်း
●ကွဲအက်
●တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသက်တမ်းကိုလျှော့ချ
တိုက်တေနီယမ်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုအနိမ့်အမြင့်သည်စက်စဉ်အတွင်းတင်းမာမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပစ္စည်းဖြတ်တောက်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများကိုပိုမိုခဲယဉ်းဖြစ်လာသည်။
တိုက်တေနီယမ်သည်အလုပ်လုပ်ရန်ခက်ခဲသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သမားရိုးကျစက်များနည်းစနစ်များထိရောက်မှုမရှိသောဂုဏ်သတ္တိများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤစိန်ခေါ်မှုများကိုနားလည်ခြင်းသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောတိုက်တေနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်အဖြေများရှာဖွေခြင်းအတွက်အရေးကြီးသည်။
●အပူစုဆောင်းခြင်း - တိုက်တေနီယမ်၏အပူနိမ့်အနိမ့်အနေဖြင့်အပူဓာတ်နည်းခြင်းသည်ကိရိယာတည်နေရာတွင်လျင်မြန်စွာအပူတပြင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်ကိရိယာတန်ဆာပလာကိုပိုမို 0 တ်ဆင်ပြီးတိုက်တေနီယမ်ကိုထပ်မံခိုင်မာစေပြီးပြ the နာကိုပိုမိုဆိုးရှားစေသည်။
● 'Gummy ' ပစ္စည်း - Titanium ၏မြင့်မားသော elasticity ၏အနိမ့်ဆုံးပုံစံများကို၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက 'gummy ' ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာကိုလိုက်နာနိုင်ပြီးကိရိယာပျက်မှုနှင့်မျက်နှာပြင်ပျက်ပြားစေသည်။
●စကားဝိုင်းနှင့် Sprosback: Titanium ၏ elasticity သည် chatiece chatchration (chatter) နှင့် sprosback ဖြစ်စေနိုင်သည်။
တိုက်တေနီယမ်ကိုထိန်းလုပ်ရန်မှန်ကန်သောဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Tungsten, ကာဗွန်နှင့်ဗောဒရီယမ်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမြင့်မားသောမြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိကိရိယာများ, သူတို့ကပိုမိုနက်ရှိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် chipped အနားကိုလျှော့ချခွင့်ပြုသည်။
Titanium ၏လူကြိုက်များမှုကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ Tool ထုတ်လုပ်သူများသည်အထူးပြုဖြေရှင်းနည်းများကိုတီထွင်နေကြသည်။
●အင်္ကျီများ - Titanium Nitride (Tialn) သို့မဟုတ် Titanium Carbo-Nitride ကဲ့သို့သောအပူခံနိုင်ရည်ရှိသောကုတ်အင်္ကျီသို့မဟုတ် Titano Carbo-Nitride (TITONIUNT) ကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။
●မညီမညာဖြစ်နေသောအနားများ - ဖြတ်တောက်ခြင်းအကြားမညီမညာဖြစ်နေသောအကွာအဝေးများကစကားများအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန်ကူညီသည်။
အရည်အသွေးမြင့် titanium-screents တိကျသောကိရိယာများကို သုံး. မှောင်မိုက်ကိရိယာများကိုမကြာခဏအစားထိုးပါ။ အပူ buildup ကိုလျှော့ချနေစဉ်သတ္တုဖယ်ရှားရေးနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အနားများကိုပိုမိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်အနားများကိုပိုမိုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အတူသေးငယ်သည့်အချင်းကိရိယာများကိုစဉ်းစားပါ။
Titanium စက်ကိုစက်ယန္တရားကိုစက်ယန္တရားများကနေစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အပူကိုတင်းမာနေသည့်ကိရိယာများကဖုံးထားသည့်ကိရိယာများကိုအလွန်တိုးတက်စေနိုင်သည်။ Tialn (Titanium Aluminum Nitride) သည်သင့်တော်သောသက်ဆိုင်ရာဖြစ်သည်။
# built-up အနားကိုတိုက်ဖျက်ရန်ချောဆီလျှော်ရန်ချောဆီကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
●တိုက်တေနီယမ်ကိုစက်ယန္တရားကိုစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအပူချိန်မြင့်မားတဲ့အတွက်သင့်တင့်တယ်။
Titanium သည် Tool Chatter (တုန်ခါမှု) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်တုန်ခါမှုကိုလျှော့ချခြင်းမှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ deflection ကာကွယ်တားဆီးဖို့ workpiece ကိုခိုင်မြဲစွာလုံခြုံပါ။ အလွန်တင်းကျပ်သောတင်းကျပ်သောကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည့်အရည်အသွေးမြင့် CNC စက်များကိုအသုံးပြုပါ။ Tool deflection ကိုလျှော့ချရန် Shorter ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါ။
သမားရိုးကျကြိတ်ခွဲခြင်း။
Chrow Willing: chip အကျယ်သည်အမြင့်ဆုံးစတင်သည်။ Workpiece အစားထိုချစ်ပ်ကိုအပူလွှဲပြောင်းခြင်းအားမြှင့်တင်ရန်လျှော့ချသည်။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းသောညှပ်တစ်ခုကိုလည်းဖန်တီးပေးပြီး cutter နောက်ကွယ်မှချစ်ပ်များကိုဆွဲဆောင်သည်။
တောင်တက်သမားသည်တိုက်တေနီယမ်ကိုစက်ပိုင်းခြားသည့်အခါ chategs များကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်အသုံးဝင်သောနည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။
တိုက်တေနီယမ်ကိုစက်ပိုင်းခြားသည့်အခါအပူချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းသည်အရေးပါသည်။ Titanium သည်အပူကိုကောင်းစွာမလုပ်ဆောင်သောကြောင့်စွမ်းအင်အများစုသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာသို့သွားသည်။ ဒီအပူကဖြစ်စေနိုင်တယ်
●အချိန်မတန်မီ tool ပျက်ကွက်
● Tools များနှင့်ပွတ်တိုက်ခြင်းများကိုလျော့နည်းစေသည်
●အချို့သောပစ္စည်းများနှင့်အတူမီးအန္တရာယ်
အပူချိန်ချရန်အတွက်အအေးခန်းပမာဏကိုအသုံးပြုပါ။ 10% အာရုံစူးစိုက်သောအအေးခံသောအလုပ် area ရိယာနှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာကိုပိတ်ဆို့စေသောမြင့်မားသောဖိအားပေးမှုစနစ်သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ တိုးမြှင့်အအေးမိအာရုံစူးစိုက်မှုသည်လည်းကူညီနိုင်သည်။
သင်၏ကိရိယာများကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောနှင့် arring တပ်ဖွဲ့များသို့ဖော်ထုတ်ခြင်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ 0 တ်ဆင်ထားပြီးပိုမိုမြန်ဆန်စွာ 0 တ်ဆင်ခဲ့သည်။ tool ကိုတိုက်တေနီယမ်သို့တိုက်ရိုက်မထည့်ပါနှင့်။ အဲဒီအစား
●၎င်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသို့လျှော့ချရန်ကိရိယာကို 0 င်ရောက်နိုင်သည်
●ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်အထူရှိသောပါးလွှာသောကြိတ်ဆုံနေသောကြိတ်ခွဲခြင်း (လက်ယာရစ်သို့မဟုတ်လက်ယာရစ်လက်ယာရစ်လက်ယာရစ်) နောက်လိုက်ပါ
ဖြတ်၏အဆုံးမှာ, chamfer (sloped groove) ကိုသုံးပါ။ ၎င်းသည်အင်အားနည်းပါးသောအကူးအပြောင်းကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာဆုံးရှုံးစေပြီး၎င်းသည်ကိရိယာကိုတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာသည်။
ထိရောက်သောတိုက်တေနီယမ်ဖြတ်တောက်မှုအတွက်ချွန်ထက်သောကိရိယာများလိုအပ်သည်။ သို့သော် Titanium သည်သင်၏ကိရိယာများကိုလျင်မြန်စွာမှေးမှိန်နိုင်သည်။ သူတို့ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပြီး 0 တ်ဆင်ခြင်းလက္ခဏာများကိုအစားထိုးပါ။
မှိုင်းကိရိယာတစ်ခုသည်အပူပိုမိုများပြားလာပြီးပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်,
Gener: Titanium သည်အခြားပစ္စည်းများနှင့်အတူအလွယ်တကူသတ္တုစပ်နှင့်ဖြတ်တောက်စဉ်အတွင်းအနားများအပေါ်အနားစုပ်ယူလိုက်တယ်။ ချွန်ထက်သောကိရိယာများကို အသုံးပြု. အပူကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ချောဆီကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Chipping: သတ္တုအပိုင်းအစများကိုချုံ့ခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းကိုလိုက်နာသည့်အခါ၎င်းကို chipping ဟုခေါ်သည်။ ပိုပြီးတည်ဆောက်မှုသက်ရောက်မှုသက်ရောက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သက်ရောက်မှုနှင့်ကိရိယာကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ချွန်ထက်သောကိရိယာများနှင့်ချောဆီများကတိုက်တေနီယမ်စက်တွင်ချောင်ချောင်စဉ်အတွင်း chipping ကို minimize စေသည်။
တိုက်တေနီယမ်ကိုစက်ယန္တရားကိုစက်ယန္တရားကိုစက်ယန္တရားကိုအေးမြစေတယ်။ Titanium ၏အပူအနိမ့်အနိမ့်အနိမ့်အနိမ့်အနိမ့်အနေဖြင့် Tool Location တွင်လျင်မြန်စွာအပူတပြင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အလွန်အကျွံအပူမှသိသာသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကပိုမိုအအေးကိုအသုံးပြုနေသည်။ 10% အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူအလုပ်ဇုန်နှင့် tool ကိုပေါက်ကွဲခြင်းအဆက်အသွယ် area ရိယာကိုအေးမြစေပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်အပူဆောင်ထားသောချစ်ပ်များကိုလည်းဆေးကြောလိမ့်မည်။
လျှောက်လွှာများကိုလှည့်ရန်အအေးခံရန်နေရာနှင့်ဖိအားများသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မှန်ကန်သောလျှောက်လွှာနှင့်အတူပိုမိုမြင့်မားသောမျက်နှာပြင်အမြန်နှုန်းနှင့်သတ္တုဖယ်ရှားရေးနှုန်းထားများအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
သို့သော်ဖိအားမြင့်မားသောအအေးသည်တစ်ခါတစ်ရံရုပ်ပစ္စည်းများကိုအပိုင်းအစပေါ်သို့ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းမဟာဗျူဟာကိုစီစဉ်ခြင်းဖြင့်ကျော်လွှားနိုင်ပြီးနောက်ဆုံး finish ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အအေးခံဖိအားကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ကျော်လွှားနိုင်သည်။
တိုက်တေနီယမ်သည်ကြိုးစားအားထုတ်ရလေ့ရှိသည်။ ပစ္စည်းဖြတ်တောက်လိုက်သဖြင့်၎င်းသည်ကိရိယာတန်ဆာပလာကိုပိုမိုပွန်းစားသည်။
အဆက်မပြတ်အစာနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အလုပ်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်သေချာသည်။ ၎င်းသည် ထပ်မံ. ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုပိုမိုကာကွယ်ပေးသည်။
ဖြစ်နိုင်လျှင်အစာနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ tool သည်တိကျစွာ buildup လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုရန်အတွက်ကိရိယာသည်အချိန်နည်းပါးသည်။
PVD အပေါ်ယံလွှာနှင့်အတူ carbide-tipped ကိရိယာများသည်တိုက်တေနီယမ်ကိုဖြတ်တောက်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Tialn ကဲ့သို့သောအင်္ကျီအသစ်များ (Titanium Aluminum Nitride) ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
တိုက်တေနီယမ်သည်ဆန်းသစ်သောပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး, Blunt Tools များသည်မျက်နှာပြင်ကိုပွတ်သပ်ပြီးစကားပြောလိမ့်မည်။
Tialn ကဲ့သို့သောအုတ်မြစ်များသည်တိုက်တေနီယမ်ကိုစက်ယန္တရားကိုထိန်းညှိသောအခါအပူရှိန်အပူကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်ကိရိယာတစ်ခု၏စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ သူတို့ကချောဆီကိုပေးသောကြောင့်မြင့်မားသောအပူချိန်များအတွက်ကောင်းစွာကိုက်ညီနေကြသည်။
မှိုင်းကိရိယာများသည်အပူပိုမိုများပြားလာပြီးပိုမိုမြန်ဆန်စွာ 0 တ်ဆင်ထားသည့်အတိုင်းပုံမှန်ကိရိယာများကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။
Titanium သည်အလုပ်ခွင်မျက်နှာပြင်ကိုအလွယ်တကူပျက်စီးစေနိုင်သည့်ရှည်လျားသောချစ်ပ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ရှည်လျားသောပါးလွှာသောချစ်ပ်များသည်အပူချိန်ဇုန်မှအပူကိုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်လည်းကူညီခြင်းမပြုပါ။
သေးငယ်သောဖန်တီးသောကိရိယာများနှင့်ကိရိယာလမ်းကြောင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တိုက်တေနီယမ်ကိုစက်ယန္တရားကိုစက်ယန္တရားထူသောအခါအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သောချစ်ပ်ထိန်းချုပ်မှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
Titanium စက်ကိုစက်ယန္တရားကိုစက်ထိန်းသိမ်းထားသည့်အခါလုံခြုံစိတ်ချရသောအကျင့်ယာဉ်သည်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်မှတုန်ခါမှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
တိုက်တေနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများစွာတွင်ပါးလွှာသောကဏ် sections များရှိသည်, ၎င်းသည်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ပိုမို 0 င်ရောက်နိုင်ရန်နှင့်အထောက်အပံ့များကိုမကြာခဏခွင့်ပြုသည်။
ညာဘက် toolt လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်တိုက်တေနီယမ်ကိုစက်ကိုစက်ကိုစက်ပြုပြင်သည့်ကိရိယာကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်တူသည်။
အလုပ်ခွင်တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်ရှုးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုသေချာစေရန်လိုအပ်သည့်ကိရိယာလမ်းကြောင်းများလိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် slot တစ်ခုဖြတ်တောက်ချိန်တွင် slotion ကိုဖြတ်တောက်လိုက်သောအခါတစ်ဆူတလုံးသည်အပူတည်ဆောက်မှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။
toolpiece မှ tool ကို arcing လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောအရာများမှာကိရိယာများကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေနိုင်သည့်ရုတ်တရက်လှုပ်ရှားမှုများကိုလျော့နည်းစေသည်။
CNC စက်သည် CNC စက်အပြီးတွင် Titanium အစိတ်အပိုင်းများကိုအမျိုးမျိုးသောမျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးဖြင့်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ ဤကုသမှုများသည်လည်ပတ်မှုသို့မဟုတ်ဗေဒရည်ရွယ်ချက်များကိုအစေခံနိုင်သည်။
Polishing သည်ဘုံမျက်နှာပြင်ပြီးဆုံးသည့်နည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တိုက်တေနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများ၏အသွင်အပြင်ကိုချောမွေ့စေရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်ကူညီသည်။
Anodizing သည်တိုက်တေနီယမ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကြာရှည်ခံသောအလှဆင်အောက်ဆိုဒ်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ချေးယူခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Chroming တွင် Tenitium အပိုင်းသို့ပါးလွှာသောခရိုမီယမ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ပုံပန်းသဏ်ဌာန်,
အမှုန့်ကိုအစဉ်အလာသည်ခြောက်သွေ့သောအမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သောသွေ့ခြောက်သောအမှုန့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအပူရှိန်ကို အသုံးပြု. အပူအောက်တွင်ပျောက်ကင်းစေသည်။ ၎င်းသည်တိုက်တေနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြာရှည်ခံမှုနှင့်ချေးခြင်းကာကွယ်မှုပေးသည်။
PVD (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအငွေ့စုဆောင်းခြင်း) အပေါ်ယံပိုင်းသည် Titanium အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင်အလွန်ပါးလွှာသောခဲခြစ်ရာများကိုဖန်တီးပေးသောလေဟာနယ်အစုအဝေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ PVD ကုတ်အင်္ကျီများသည် 0 တ်ဆင်ခြင်းနှင့်ချေးခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုတိုးတက်စေသည်။
Brushing သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစက်ယန္တရားများပေါ်ရှိပုံစံများသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်သည့်အစက်ဝိုင်းပေါ်ရှိအစက်အပြောက်များ အသုံးပြု. ပုံစံများသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများဖန်တီးခြင်းအတွက်ရိုးရှင်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆံပင်သို့မဟုတ်မြို့ပတ်ရထားဖြီးပုံစံများကဲ့သို့ဆွဲဆောင်မှုကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ဤမျက်နှာပြင်ဆေးကုသမှုများသည် titanium ၏ဂုဏ်သတ္တိများသည် applications အမျိုးမျိုးအတွက်တိကျသောအလုပ်လုပ်သောလိုအပ်ချက်များသို့မဟုတ်လိုချင်သောဗေဒအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
Titanium သည်အလွန်အမင်းကအာကာသစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အလွန်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင်ခိုင်လုံမှုရှိသောကိုယ်အလေးချိန်မြင့်မားခြင်း, ထူးချွန်သော corrosion resistance ရှိပြီးအလွန်ပူပြင်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
AEROSPACE တွင် CNC Machined Titanium အစိတ်အပိုင်းများတွင် -
●တာဘိုင်ဓါးသွားနှင့် compressor အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့လေယာဉ်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ
●လေယာဉ်ပျံနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ
● Rotors နှင့် Shafts
Titanium သည်လေယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုကိုမောင်းနှင်သည် - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုက်တေနီယမ်ထောက်ပံ့ရေး၏သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်သည်လေယာဉ်အင်ဂျင်နှင့်လေယာဉ်ပျံများသို့သွားခဲ့သည်။
သတ္တုအများစုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Titanium သည်အဆင့်မြင့်ချေးခြင်းခံမှုရှိသည်။ ၎င်းသည်အဏ္ဏဝါလျှောက်လွှာများတွင်ကြမ်းတမ်းသောပင်လယ်ရေပတ် 0 န်းကျင်ရှိပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Titanium ရေကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများတွင် -
●ပန်ကာရိုး
●ရေအောက်စက်ရုပ်အစိတ်အပိုင်းများ
●ပစ္စည်းကိရိယာများ
●ဘောလုံးကိုအဆို့ရှင်
●အဏ္ဏဝါအပူလဲလှယ်
●မီးစနစ်ကပိုက်
●ပန့်များ
●အိပ်ဇောများ stack liners
●အအေးစနစ်များ
အလူမီနီယမ်သည်မော်တော်ကားကဏ် scound ကိုလွှမ်းမိုးနေစဉ် Titanium ၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများသည်၎င်းကိုမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။
●အင်ဂျင်အဆို့ရှင်နှင့်အဆို့ရှင်များ
●ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်
●လုပ်ငန်းခွင်တွင်းတူးဖော်ခြင်း
●ဘရိတ် calipers နှင့်ပစ္စတင်
●ချောင်းကိုချိတ်ဆက်ခြင်း
●ပစ္စမွန်တံသင်
●အင်ဂျင် Rockers
ဤအစိတ်အပိုင်းများတွင်အလေးချိန်လျှော့ချနေစဉ် Titanium သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။
Titanium ၏ BioCompatibility, corrosion resistance နှင့်လျှပ်စစ်စီးကူးမှုနည်းပါးခြင်းကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးချမှုများအတွက်အရေးကြီးသည်။ ၎င်း၏ဇီဝကမ္မ ph တန်ဖိုးများသည် Ossointegration ကိုမြှင့်တင်ရန် (အရိုး - implants bonding) ကိုမြှင့်တင်ရန်။
ဘုံဆေးဖက်ဝင်အဖွဲ့စနစ်အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်:
●အရိုးအထူးကု implants (တင်ပါးဆုံရိုး, ဒူး)
●အရိုးပြားများနှင့် screw နှစ်ခု
●ကျောရိုး fixation rods, ပြားများ, connections
●သွားဘက်ဆိုင်ရာ implants, တံတားများ, သရဖူ
●ခွဲစိတ်တူရိယာ
Titanium ၏ဂုဏ်သတ္တိများသည်၎င်းကိုလူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌အသုံးပြုခွင့်ပြုထားသည်။ နေ့စဉ်အသက်တာကိုထိခိုက်သည်။
Teammfg သည်အထူးသဖြင့် CNC စက်၏ပတ် 0 န်းကျင်တွင်ပါ 0 င်သောခေတ်သစ်နည်းပညာနှင့်လေးနက်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောတိကျသောစက်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ထုတ်လုပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းတိုင်းတွင် Titanium ၏ဂုဏ်သတ္တိများမှတင်ပြသောထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်စက်စွမ်းရည်များကိုကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Texmfg ၏တိုက်တေနီယမ်စက်တွင်အောင်မြင်မှုအတွက် Teammfg ၏အောင်မြင်မှုသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့်နည်းစနစ်များကိုမွေးစားခြင်းဖြင့်တည်ရှိသည်။ 5-Axis CNC စက်များတပ်ဆင်ထားသော TeamMFG သည်ရှုပ်ထွေးသောဖြတ်တောက်မှုများနှင့်ရှုပ်ထွေးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သည့်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ရှုပ်ထွေးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အာကာသနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကဲ့သို့သောတိကျသောအစိတ်အပိုင်းများလိုအပ်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများလိုအပ်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဤစွမ်းရည်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ထို့အပြင်အသင်းသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အသင်းသည်၎င်း၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ကတိကဝတ်သည်၎င်း၏ကိရိယာများနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်းမဟာဗျူဟာများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်ကိရိယာများကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ parameters များကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်အသင်းသည် Teammfg သည်ကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့်ပစ္စည်းပုံပျက်သောပုံစံများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
TeamMfg ၏အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများအစုစုသည်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မတူကွဲပြားမှုများနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုကိုထင်ဟပ်စေသည်။ မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသောဥပမာတစ်ခုမှာ Teammfg ၏ကျွမ်းကျင်မှုသည်တင်းကြပ်သောလေပာစံနှုန်းများကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည့်လေကြောင်းအဆင့်အတန်းမြင့် cititium အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်သည် TeamMfg ၏အသင်း၏အဓိကစက်ပစ္စည်းများ၏တိကျသောစက် 0 န်ဆောင်မှုများအဆင့်မြင့်တင်းမာနေသည့်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ 0 န်ဆောင်မှုများကိုအထောက်အကူပြုသည့်အခြားအောင်မြင်မှုတစ်ခု၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းတို့၏ဇီနိုသိမြင်နိုင်စွမ်းနှင့်ကြာရှည်ခံမှုကြောင့်လူသိများသောဤ implants သည်လူနာ၏ရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီး Teammfg ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဖက်အဖြစ်ထပ်မံတည်ထောင်ခဲ့သည်။
ဤအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများသည် Teammfg ၏နည်းပညာစွမ်းရည်သာမကဘဲဖောက်သည်ကျေနပ်မှုနှင့်စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအတွက်ကတိသစ္စာပြုသည်။ ဖောက်သည်များနှင့်နီးကပ်စွာအတူတကွပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ခြင်းနှင့်၎င်း၏အဆင့်မြင့်စက်စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အသင်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သူတို့၏ဆန်းသစ်သောအတွေးအခေါ်များကိုတီထွင်ဆန်းသစ်သောအတွေးအခေါ်များကိုမြင်သာသော, အရည်အသွေးမြင့်မားသောတိုက်တေနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
TiteNium စက်အတွက် TeamMFG နှင့်ပူးပေါင်းခြင်းကသာလွန်ကောင်းမွန်သောစက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူရုံထက်မကဆိုလိုသည်။ ထုတ်လုပ်မှုထူးချွန်မှုနယ်နိမိတ်ကိုတွန်းအားပေးရန်အပ်နှံထားသည့်မဟာမိတ်နှင့်အတူတပ်ဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်းရန်ဖြစ်သည်။ သင်ကလေကြောင်း, မော်တော်ကား, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အဏ္ဏဝါစက်မှုလုပ်ငန်းများ၌ရှိနေသေးသည်ဖြစ်စေ Teammfg ၏အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်မလိုလားအပ်သောအထောက်အပံ့များသည်သင်၏တိုက်တေနီယမ်စက်များနှင့်ဘတ်ဂျက်နှင့်ဘတ်ဂျက်တွင်အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်သေချာစေလိမ့်မည်။
Titanium သည်ခွန်အားမြင့်မားခြင်း, ပေါ့ပါးခြင်း, သို့သော်၎င်းအားနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်စေသည့်ဤအရည်အသွေးများသည်တိုက်တေနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများကိုစက်ယန္တရားကိုစက်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အလျင်အမြန်အပူတောင်းတည်ဆောက်ခြင်း, Galling, စကားများနှင့်အလုပ်မျိုးစေ့များကဲ့သို့သောပြ issues နာများကိုကျော်လွှားခြင်းကိုကျော်လွှားခြင်းသည်ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ထားသည့်အချက်များလိုအပ်သည်။
●တိုက်တေနီယမ်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများနှင့်အဖုံးများကိုအသုံးပြုခြင်း
●တုန်ခါမှုကိုလျှော့ချရန်တင်းကျပ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်သောတည်ဆောက်မှုများကိုထိန်းသိမ်းရန်
● feed rates ကဲ့သို့သောဖြတ်တောက်ခြင်း parameters တွေကိုချိန်ညှိခြင်းနှင့်မြင့်မားသောဖိအားကိုအအေးခံခြင်း
●ပိုမိုကောင်းမွန်သောချစ်ပ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်တောင်တက်ခြင်းကဲ့သို့သောအကောင်အထည်ဖော်မှုမဟာဗျူဟာများ
ဤနည်းစနစ်များကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းသည်ထုတ်လုပ်သူများကိုမတူကွဲပြားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအနှံ့တိုက်တေနီယမ်၏အလားအလာများကိုသော့ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများဆက်လက်တိုးတက်နေသဖြင့်ကဏ် sectors များစွာကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောတိုက်တေနီယမ်ကိုမြင်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ CNC စက်စွမ်းဆောင်ရေးတိုးတက်မှုများ, တိုက်တေနီယမ်အတွက်ဖြန့်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်တိုးတက်မှုအသစ်များသည်ဤတိုးချဲ့မှုကိုမောင်းနှင်လိမ့်မည်။
Aerospace သည်တိုက်တေနီယမ်ဝယ်လိုအား၏အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် BioComppatibility ကြောင့်မော်တော်ကား, စွမ်းအင်, စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အထူးသဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင်တိုက်တေနီယမ် applications များကြီးထွားလာခြင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သက်သေခံမည်။
လက်ျာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း - အစွန်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူများသည်တိုက်တေနီယမ်စက်စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ယခင်ကမဖြစ်နိုင်သည့်သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်ရန်မဘက်မရှိသောထုတ်ကုန်များတွင်ဤထူးခြားသည့်သတ္တု၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုသော့ဖွင့်လိမ့်မည်။
မေး။ ။ အအေးမိရွေးချယ်မှုကတိုက်တေနီယမ်စက်ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ။
A: coolant ရွေးချယ်မှုအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ မြင့်မားသောဖိအား, 10% အာရုံစူးစိုက်သောအအေးသည် tool ကိုအေးစေသည်။ သင့်လျော်သောအအေးသည်အပူလွန်ကဲခြင်း,
မေး။
A: ဘုံပြ issues နာများမှာအပူတည်ဆောက်ခြင်း, GANGING, စကားများ, စကားများ, ဤစိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားရန်အထူးနည်းစနစ်များလိုအပ်သည်။
မေး။
A: NO, Standard Tools များသည်ထိရောက်မှုမရှိပါ။ အချိန်မတန်မီ 0 တ်ဆင်ရန်တိုက်တေျနီယမ်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော coated carbide tools များကိုသုံးပါ။
မေး။
ဖြေ။ ။ Titanium ရဲ့အပူနိမ့်တဲ့စီးကူးမှုကအပူချိန်ကိုစုစည်းထားတယ်။ ၎င်း၏အနိမ့် modulus က 'Gummy ' ကို 'gummy ' နှင့်စကားများရန်ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။
ဖြေ။ ။ Titanium ရဲ့အပူခံနိုင်ရည်ကပိုမိုမြင့်မားသောဖြတ်တောက်ခြင်းတပ်ဖွဲ့များဆီသို့ ဦး တည်သည်။ သင့်လျော်သောအအေးနှင့် optimized parameters တွေကိုလိုအပ်ပါတယ်။
မေး။
ဖြေ။ ။ တောင်တက်စက်ကအလုပ်ခွင်အစားအပူပြောင်းရွှေ့မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင် finish ကိုများအတွက်ပွတ်တိုက်ခြင်းကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။
မေး။
A: Tialn ကဲ့သို့သောသင့်လျော်သောအုတ်မြစ်များကို အသုံးပြု. မှိုင်းကိရိယာများကိုပုံမှန်အစားထိုးပါ။ တည်ငြိမ်သောတည်ဆောက်ပုံနှင့် optimized parametersters သည် 0 တ်ဆင်မှုကိုလျှော့ချပေးသည်။
မေး။
AEROSPACE, Medical, Automotive နှင့် Marine Industries သည်အစွမ်းသတ္တိ,
Team MFG သည် ODM တွင်အထူးပြုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။