ရှောင်အော့ဘ်

သတင်း

ဘာကြောင့် Drill Bits တွေ လမ်းလျှောက်သင့်တာလဲ

စီးရီး- ဒရိုင်ဘစ်များ အဘယ်ကြောင့် ပျက်ကွက်ရသနည်း | အပိုဒ် ၈
သော့ချက်စာလုံးများ- တူးစက်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ တူးစက်လှည့်လည်ခြင်း၊ အလယ်ဗဟိုမှ လွဲ၍ တူးဖော်ခြင်း၊ တူးစက်အမှတ် ဂျီသြမေတြီ၊ ဓားအနားဗဟိုပြုခြင်း၊ တူးစက်ဘစ် ပြေးထွက်ခြင်း၊ အပေါက်ကြီးခြင်း

ဤစီးရီးရှိ နောက်ဆုံးဆောင်းပါးသုံးခုသည် အပူကုသမှုနှင့်ပတ်သက်သည်- မာကျောမှု အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း၊ တူးစက်ဘစ်များသည် ပွန်းပဲ့သွားမည့်အစား အဘယ်ကြောင့် ကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးကြေခြင်း နှင့် ဝယ်ယူသူများသည် ပေးသွင်းသူ၏စကားကို မယုံဘဲ အပူကုသမှုအရည်အသွေးကို မည်သို့အကဲဖြတ်နိုင်မည်နည်း။ ဤဆောင်းပါးသည် စီးရီးတွင် အစုအဝေးအသစ်တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ပေးသည်- ဂျီသြမေတြီ။ အပူကုသမှုသည် တူးစက်ဘစ်တစ်ခု၏ ခံနိုင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ဂျီသြမေတြီသည် ၎င်းအမှန်တကယ်ဘယ်ကိုသွားသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။

စက်ပြင်သမားအများစုဟာ ဒီလိုဖြစ်ရပ်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်- တူးစက်ဟာ မျက်နှာပြင်ကို ထိပြီး အမှတ်အသားကို တည့်တည့်ကိုက်မယ့်အစား အဖျားက နောက်ဆုံးမှာ ကိုက်မိတဲ့အထိ ဘေးတိုက်ခဏလောက် လျှောကျသွားပါတယ်။ အလုပ်ရုံမှာတော့ ဒါကို လမ်းလျှောက်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် - ဖြတ်တောက်မှု ကောင်းမွန်စွာမစတင်မီ ရည်ရွယ်ထားတဲ့အလယ်ဗဟိုကနေ လွဲချော်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် စက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲ ကြာပါတယ်။ ၎င်းချန်ထားခဲ့တဲ့ အနေအထားအမှားဟာ သူ့အလိုလို ပြန်ကောင်းမလာပါဘူး။

ဤဆောင်းပါးသည် လမ်းလျှောက်ခြင်း အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပွားသည်၊ အောက်ပိုင်းတွင် ဝယ်ယူသူတစ်ဦးအတွက် အမှန်တကယ် မည်မျှကုန်ကျသည်နှင့် အကြောင်းရင်းသည် တူးစက်နှင့် သက်ဆိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းကို မည်သို့လည်ပတ်နေပုံနှင့် သက်ဆိုင်သည်ကို မည်သို့ခွဲခြားသိရှိနိုင်မည်ကို လေ့လာထားပါသည်။

လမ်းလျှောက်ခြင်းဆိုတာ တကယ်တော့ ဘာလဲ — ပြီးတော့ ဘာကြောင့် ရုပ်ဝတ္ထုပြဿနာမဟုတ်ဘဲ ဂျီဩမေတြီပြဿနာဖြစ်ရတာလဲ

စံလှည့်စက်တူးအမှတ်သည် မှန်ကန်သောအမှတ်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကို ဖြတ်တောက်သည့်နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုနှင့် ၎င်းတို့အကြားတွင် အလယ်ဗဟိုတွင် ခုတ်ထစ်ထားသော ဓားအစွန်းတစ်ခုဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ ဓားအစွန်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ - ၎င်းသည် ပစ္စည်းကို သန့်ရှင်းစွာ ဖြတ်တောက်မည့်အစား နှုတ်ခမ်းများရှေ့တွင် ထုတ်လွှတ်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းပေးသည်။ မှန်ကန်စွာ မြေပြင်အနေအထားတွင် နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုသည် အရှည်နှင့်ထောင့်တူညီပြီး ဓားအစွန်းသည် တူးစက်၏ဝင်ရိုးပေါ်တွင် တစ်ထပ်တည်းကျသည်။ ထိုအခြေအနေများအောက်တွင် နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုလုံးရှိ ဝင်ရိုးခုခံမှုသည် ဟန်ချက်ညီပြီး တူးစက်သည် ဖြောင့်တန်းစွာ ဝင်သည်။

ထို symmetry ပျက်စီးသွားသည်နှင့် — grinding error ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ point design တွင် ကန့်သတ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်စေ — နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုသည် တူညီသော resistance နှင့် မတွေ့ဆုံတော့ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့် အားသည် axial component သက်သက်အစား lateral component ရှိပြီး အဖျားသည် ဘေးသို့ ရွေ့လျားကာ အားများ ပြန်လည်ဟန်ချက်ညီသည်အထိ သို့မဟုတ် အပေါက်နံရံကိုယ်တိုင်က bit ကို ကန့်သတ်သည်အထိ ခုခံမှုနည်းပါးစေသည်။

ဒါကြောင့်လည်း လမ်းလျှောက်ခြင်းကို ပထမဆုံးထိတွေ့ချိန်အထိ ကန့်သတ်ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တူးစက်သည် အနားသတ်များသည် အပေါက်နံရံကို ထိမိနိုင်လောက်အောင် ပစ္စည်းထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားသည်နှင့်၊ bit သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ကန့်သတ်ခံရပြီး ဘေးတိုက်ရွေ့လျားမှု ရပ်တန့်သွားပါသည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် ဖြတ်တောက်မှုတစ်လျှောက်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာမဟုတ်ပါ - အပေါက်မည်သို့စတင်သည်နှင့်ပတ်သက်သည့် ပြဿနာဖြစ်သည်။

ဓားအစွန်း

တူးစက်က လျှောက်သွားစေတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ

၁။ နှုတ်ခမ်းအရှည် သို့မဟုတ် ထောင့် မညီမျှခြင်း
ဒါက အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီး မျက်စိနဲ့ လျစ်လျူရှုဖို့ အလွယ်ကူဆုံး အကြောင်းရင်းပါ။ ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုဟာ အရှည် ဒါမှမဟုတ် ထောင့်ကွာခြားရင် — အနားသတ်အနည်းငယ်လောက်တောင် — တစ်ဖက်စီရဲ့ ဝင်ရိုးခုခံမှုဟာ မညီမျှတော့ပါဘူး။ ကွဲလွဲမှု ကြီးလေ၊ လမ်းလျှောက်တာ ပိုသိသာလေပါပဲ။
ဤအမှားမျိုးသည် တင်းကျပ်သော သည်းခံနိုင်စွမ်းများကို မထိန်းသိမ်းသော ကြိတ်ခွဲသည့် စက်ပစ္စည်းများမှ သို့မဟုတ် စနစ်တကျ စစ်ဆေးခြင်း အဆင့်မရှိဘဲ ကြိတ်ခွဲသည့် လုပ်ငန်းစဉ်မှ ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ရှိသည်။ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုသည် မျက်လုံးနှင့် တစ်ထပ်တည်းကျနေသော်လည်း ပရိုဂျက်တာ သို့မဟုတ် point-angle gauge အောက်တွင် လက်ခံနိုင်သော သည်းခံနိုင်စွမ်းထက် ကျော်လွန်၍ တိုင်းတာနိုင်သည်။

၂။ အလယ်ဗဟိုမှ ခွဲထွက်သော ဓားအစွန်း
ခုတ်ထစ်အစွန်းသည် တူးဝင်ရိုးပေါ်တွင် တိကျစွာ အလယ်ဗဟိုမရှိပါက၊ ထိုအစွန်းသည် ဗဟိုချက်မရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိတွေ့မှုတွင်၊ အလယ်ဗဟိုမှ ခုတ်ထစ်အစွန်းသည် bit လည်ပတ်သည်နှင့်အမျှ အနည်းငယ် ရှေ့သို့ရွေ့လျားစေပြီး ၎င်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝင်ပေါက်အဖြစ် မဟုတ်ဘဲ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ကွေးညွှတ်သော ခြစ်ရာအဖြစ် ပေါ်လာသည်။

၃။ အမှတ်တွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဗဟိုပြုသည့် ဂျီဩမေတြီ မရှိပါ
စံ conical point တွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် built-in centering feature မပါရှိပါ - ၎င်းသည် ဖြောင့်တန်းစွာဝင်ရောက်ရန်အတွက် grinding symmetry ပေါ်တွင် အပြည့်အဝမှီခိုနေရသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် split point သည် chisel edge တွင် secondary grind ကိုထည့်သွင်းပေးပြီး သက်သက် extruding မျက်နှာပြင်ကို တကယ့် cutting edge ၏ တိုတောင်းသောအပိုင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးကာ chisel edge ကို သိသိသာသာတိုစေပြီး drill ၏လမ်းလျှောက်လိုစိတ်ကို လျှော့ချပေးပါသည်။ ဤ cluster ရှိ နောက်ဆောင်းပါးတွင် ဤအကြောင်းကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ဆွေးနွေးပါမည်။

၄။ အလုပ်မျက်နှာပြင်အခြေအနေ
လုံးဝညီမျှတဲ့ တူးစက်အမှတ်တစ်ခုတောင် ၎င်းထိတွေ့တဲ့ မျက်နှာပြင်မဟုတ်ရင် လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်။ စောင်းနေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကွေးနေတဲ့ မျက်နှာပြင်၊ ကြိတ်စက်အကြေးခွံ၊ အောက်ဆိုဒ်အလွှာ ဒါမှမဟုတ် မညီမညာ အပေါ်ယံလွှာအားလုံးဟာ တူးစက်ထဲက ဘာနဲ့မှ မသက်ဆိုင်ဘဲ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကြားက မညီမျှတဲ့ စတင်ခုခံမှုကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒါက bit ရဲ့ အရည်အသွေးပြဿနာ မဟုတ်ဘဲ အသုံးချမှုအခြေအနေတစ်ခုပါ။

၅။ မြန်နှုန်းနှင့် မာကျောမှု မကိုက်ညီမှု
အလွန်အကျွံ spindle speed၊ entry condition အတွက် feed rates နိမ့်လွန်းခြင်း သို့မဟုတ် စက် သို့မဟုတ် workholding တွင် မလုံလောက်သော rigidity တို့သည် ထိတွေ့ချိန်တွင် radial vibration အနည်းငယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ တုန်ခါမှုသည် ၎င်းကိုယ်တိုင် လမ်းလျှောက်ခြင်းကို ရှားရှားပါးပါးသာ ဖြစ်စေသော်လည်း ၎င်းသည် အသေးအဖွဲသာဖြစ်မည့် asymmetry ကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပြီး၊ grinding tolerance အနည်းငယ်ကို မြင်သာသော၊ ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်သော ပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည်။

လမ်းလျှောက်ဝယ်ယူသူအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ။

လမ်းလျှောက်ခြင်းကို အလှအပတစ်ခုအဖြစ် ပယ်ချရန် လွယ်ကူပါသည်။ ပွတ်တိုက်မိသည့် အမှတ်အသား၊ ခလုတ်ကို ထိမိခြင်းမပြုမီ ခဏတာ တွန့်ဆုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၎င်းတွင် ကွန်ကရစ်ကုန်ကျစရိတ် သုံးမျိုးရှိသည်။

   • အပေါက်နေရာ မှားယွင်းခြင်း။ဖမ်းခင် အနည်းငယ်လျှောက်သွားလိုက်တာနဲ့ ပြီးစီးသွားတဲ့ အပေါက်ဟာ ပရင့်ထုတ်ထားတဲ့နေရာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အပေါက်တစ်ပေါက်တည်းမှာ ဒါက ခံနိုင်ရည်အတွင်း ကျရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဘော့အပေါက်ပုံစံ၊ ဂျစ် ဒါမှမဟုတ် ဒုတိယအပိုင်းနဲ့ တွဲရမယ့် ကွင်းမှာဆိုရင် ပုံစံထဲက အပေါက်တိုင်းကို တူညီတဲ့ အော့ဖ်ဆက်ငယ်လေးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး တခြားကောင်းမွန်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ခံနိုင်ရည်ကနေ လုံးဝဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။
   • အရွယ်အစားကြီးမားပြီး လုံးဝန်းခြင်းမရှိသော အပေါက်များ။ဖမ်းမိခင် လျှောက်သွားသော အစအနသည် ပထမဆုံးချက်ချင်း သန့်ရှင်းသော စက်ဝိုင်းပုံလမ်းကြောင်းကို မဖြတ်တောက်နိုင်ပါ - ၎င်းသည် ရွေ့လျားသွားပြီးနောက် ပြင်ဆင်ပြီးနောက် ဖြတ်သွားသည်။ အပြီးသတ်ထားသော အပေါက်သည် တူးစက်၏ အမည်ခံအချင်းထက် ပိုကြီးပြီး လုံးဝိုင်းသွားသည်အထိ ဖြစ်သွားသည်၊ ၎င်းသည် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော အသုံးချမှုတိုင်းတွင် တိုက်ရိုက်အရေးပါသည်- ဘူရှင်းများ၊ ဒိုဝဲလ်တံများ၊ ကြိတ်ထားသော အပေါက်များ သို့မဟုတ် ဖိ သို့မဟုတ် ချော်ထွက်သော အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေခြင်းဖြင့် ဝင်သွားသော မည်သည့်အရာမဆို။
   • တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း ကုန်ကျစရိတ်များ။လေးထောင့်ကျကျ မတပ်ဆင်ထားသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ တွဲဆက်သည့် အစိတ်အပိုင်းများကြားတွင် တစ်တန်းတည်းမကျသော ဘို့ပုံစံများနှင့် အနေအထားမှန်ကန်စေရန် ပြန်လည်တူးဆွရန် လိုအပ်သော အပေါက်များ — ဤအရာအားလုံးသည် တူးဖော်ခြင်းအဆင့်ပြဿနာကို တပ်ဆင်ခြင်းအဆင့် ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေပြီး၊ ၎င်းကို တူးစက်တွင် ဖမ်းမိခြင်းထက် အမြဲတမ်း ပိုမိုစျေးကြီးပါသည်။

အထူးသဖြင့် ပါးလွှာသောသတ္တုပြားနှင့် လက်ကိုင်တူးဖော်ခြင်းတွင်၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် အပေါက်တစ်ဝိုက်ရှိ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မြင်သာသောအမာရွတ်တစ်ခုကိုလည်း ချန်ထားခဲ့သည် - အသွင်အပြင်အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများတွင်၊ အတိုင်းအတာတစ်ခု၏အပေါ်တွင် အလှကုန်ပစ္စည်းချို့ယွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဝယ်သူများသည် မည်သည့်အကြောင်းရင်းနှင့် ဆက်ဆံနေကြောင်း မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။

လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် အကြောင်းရင်းမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း မည်သည့်နေရာတွင် ပေါ်လာသည်နှင့် မည်သည့်အခြေအနေများတွင်မဆို ပြဿနာ၏တည်နေရာကို ညွှန်ပြနေလေ့ရှိသည်။

  • တူညီသော batch walk မှ bit များစွာကို run နေပုံတွင် မပြောင်းလဲပါ။၎င်းသည် ကြိတ်ခွဲခြင်း ဆ៊ီမက်ထရီ သို့မဟုတ် ሽባራ-အစွန်း အလယ်ဗဟိုပြုခြင်းကို ညွှန်ပြနေပြီး၊ point-angle inspection data အတွက် တောင်းဆိုမှုနှင့်အတူ ပေးသွင်းသူနှင့် တင်ပြသင့်ပါသည်။
  • အလယ်ဗဟိုတွင် အပေါက်ဖောက်သည့်အမှတ်အသား သို့မဟုတ် အပေါက်ဖောက်သည့်နေရာမပါဘဲသာ လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။၎င်းသည် တူးစက်ချို့ယွင်းချက်ထက် လည်ပတ်မှုအခြေအနေပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါသည်။ စံလှည့်တူးစက်အမှတ်သည် ကြိတ်ခွဲခြင်း ဆ៊ီမေထရီပေါ်တွင် မူတည်ပြီး လမ်းညွှန်မပါဘဲ လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် မျှော်လင့်ထားသည့်အပြုအမူဖြစ်ပြီး ချို့ယွင်းချက်ရှိသော အပိုင်းတွင် မဟုတ်ပါ။
   • လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် ထောင့်မှန်၊ ကွေးညွှတ်သော သို့မဟုတ် အကြေးခွံရှိသော မျက်နှာပြင်များတွင်သာ ဖြစ်ပွားပြီး ပြားချပ်ပြီး သန့်ရှင်းသော သစ်သားပေါ်တွင် မဖြစ်ပွားပါ။၎င်းသည် တူးစက်ဂျီသြမေတြီကို မဟုတ်ဘဲ အလုပ်မျက်နှာပြင်ကို ညွှန်ပြသည်။
  • တူညီသော တူးစက်သည် တစ်လုံးထက် တစ်လုံး၏ မြန်နှုန်းတွင် သိသိသာသာ ပိုမို ရွေ့လျားသည်။ဒါက တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် မာကျောမှုက အနည်းငယ် မညီမျှမှုကို ပိုမိုဆိုးရွားစေတယ်လို့ ညွှန်ပြနေပြီး bit ကိုယ်တိုင်က ချို့ယွင်းနေတယ်လို့ မယူဆခင် workholding နဲ့ speed setting တွေနဲ့ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။

ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုချင်းစီ မတူညီသောကြောင့် ခြားနားချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ ကြိတ်ခွဲခြင်း သို့မဟုတ် အလယ်ဗဟိုပြုခြင်းပြဿနာသည် ပေးသွင်းသူနှင့် ဆွေးနွေးရန် လိုအပ်သော ထုတ်လုပ်မှုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လည်ပတ်မှုအခြေအနေပြဿနာသည် အလယ်ဗဟိုထိုးခြင်း၊ ပိုင်းလော့အပေါက် သို့မဟုတ် မြန်နှုန်းချိန်ညှိခြင်း လိုအပ်သည် - ပြန်လာသော တူးစက်အရေအတွက်သည် ၎င်းကို ဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။ နှစ်ခုလုံးကို တူညီသောပြဿနာအဖြစ် သဘောထားခြင်းသည် များသောအားဖြင့် တကယ့်အကြောင်းရင်းကို ဘယ်တော့မှ မဖြေရှင်းနိုင်ဟု ဆိုလိုသည်။

ဤစီးရီးအကြောင်း
Why Drill Bits Fail သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့မှ ရေးသားထားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးတစ်ခုစီသည် drill bit စွမ်းဆောင်ရည်တွင် ကုန်ကြမ်းမှ ထုပ်ပိုးမှုအထိ တိကျသောအချက်တစ်ခုကို အဓိကထားသည်။ ရည်မှန်းချက်မှာ ရိုးရှင်းပါသည်- ဝယ်ယူသူများ အမှန်တကယ်ဝယ်ယူနေသည့်အရာနှင့် မည်သည့်မေးခွန်းများမေးရမည်ကို နားလည်စေရန် ကူညီပေးပါ။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်