

ဖိုင်ဘောက်စ် ကျောင်းသားအုပ်စုအတွက် အထူးပြု ကျောင်းဝန်းအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပရိဘောဂ
ထုတ်ကုန်အကျဉ်းချုပ်
ဤဖိုင်ဘောက်စ်သည် ကျောင်းသားများနှင့် ကျောင်းဝန်းအတွက် အထူးပြုထုတ်လုပ်ထားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိဘောဂဖြစ်ပြီး၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းကို တင်းကျပ်စွာလိုက်နာကာ ကျောင်းသားများ၏ အသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်နှင့် ကျောင်းဝန်းအတွက် အချိန်အခါနှင့် ကိုက်ညီစွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုကို စက်ရုံတိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်သည့် ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ပြီး၊ အရွယ်အစားတိုင်းတာခြင်း၊ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းမှ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အရောင်းအပြီး ဝန်ဆောင်မှုအထိ အလုံးစုံပါဝင်သော အစုလိုက်အစုဝေး ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျောင်းပရောဂျက်များအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ပရိဘောဂများကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီး၊ အသွင်အပြင်မတူသော နေရာများ၊ ထိပ်တန်းထိပ်များ သို့မဟုတ် ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများတွင်ပင် အထူးပြုအသွင်အပြင်များဖြင့် အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တွင် မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော CNC ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်သော ပစ်ခြင်းနှင့် Nanshin PUR အစွန်းပိတ်နည်းပညာကို အသုံးပြုပါသည်။ ပို့စ်ပစ်ခြင်းများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စိုထိုင်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲမှုများ မဖြစ်ပါ။ ထို့အပြင် ပိုမိုသိုလှောင်နိုင်မှု၊ နေရာသန့်ရှင်းမှုနှင့် ပစ်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးသော အသုံးဝင်မှုများကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းများ၊ သင်တန်းဌာနများနှင့် အခြားသော နေရာများအတွက် သိုလှောင်ရေးပရိဘောဂအဖြစ် အလွန်အဆင်ပြေသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်။
အဓိကထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ အကျဉ်းချုပ်
ဖိုင်ဘောက်စ်များ၏ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အဓိကနည်းပညာများမှာ CNC ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်သော ပစ်ခြင်းနှင့် Nanshin PUR အစွန်းပိတ်နည်းပညာတို့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းပညာများက ထုတ်ကုန်၏ တိကျမှု၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် အလှအပကို အခြေခံမှစတင် အာမခံပါသည်။
CNC ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်သော ပစ်ခြင်းနည်းပညာ
CNC ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်သော ပစ်ခြင်းစက်သည် ကွန်ပျူတာကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်သော မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော ပစ်ခြင်းကိရိယာဖြစ်ပြီး၊ အဓိကအားဖြင့် “ဒီဂျစ်တယ်ပရိုဂရမ် + သုံးဝင်းလှုပ်ရှားမှု” ကိုအသုံးပြုကာ တိကျစွာ ပစ်ခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရှင်းလင်းပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ အဓိကအဆင့်သုံးဆင့်ရှိပါသည်။
ပထမအဆင့်မှာ ဒီဇိုင်းကို ကုဒ်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။ CAD/CAM ဆော့ဝဲဖြင့် ဒီဇိုင်းပုံစံကို ဖတ်ရှုပြီး၊ အလိုအလျောက် ပုံစံချပြီး ပစ်ခြင်းအသုံးပြုမှုကို မြှင့်တင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကိရိယာများက ဖတ်နိုင်သော G-code ပုံစံ ပြုလုပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပစ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသော ပစ်ခြင်းပိုင်းများကို အမြောက်အမြားအသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ပစ်ခြင်းပိုင်းများကို အလွန်အကျွံ အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
ဒုတိယအဆင့်မှာ CNC ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်သော အဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ CNC စနစ်သည် G-code ကိုဖတ်ပြီး၊ X/Y/Z သုံးဝင်းများကို လှုပ်ရှားစေသော ဆာဗိုမော်တာများကို ပလပ်စ်အချက်များဖြင့် ထုတ်လွှတ်ပါသည်။ ထို့နောက် ဓားကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော လမ်းကြောင်းအတိုင်း သုံးဝင်းများကို သုံးဘီးလှုပ်ရှားမှုဖြင့် တိကျစွာ လှုပ်ရှားစေပါသည်။ ဆာဗိုမော်တာစနစ်က အတိုင်းအတာအား အမှား ±0.02mm အထိ ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် လိုင်းတိုင်းကြောင်းနှင့် ဘောလုံးဆွဲကြောင်းများက လှုပ်ရှားမှုကို ချောမွေ့စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပစ်ခြင်းလမ်းကြောင်းများ မလွဲမသွေ လှုပ်ရှားနိုင်ပြီး၊ လှုပ်ရှားမှုများ လှုပ်ရှားမှုများ မလွဲမသွေ လှုပ်ရှားနိုင်ပြီး၊ လှုပ်ရှားမှုများ လှုပ်ရှားမှုများ မလွဲမသွေ လှုပ်ရှားနိုင်ပြီး၊ လှုပ်ရှားမှုများ လှုပ်ရှားမှုများ မလွဲမသွေ လှုပ်ရှားနိုင်ပြီး၊ လှုပ်ရှားမှုများ လှုပ်ရှားမှုများ မလွဲမသွေ လှုပ်ရှားနိုင်ပြီး၊ လှုပ်ရှားမှုများ လှုပ်ရှားမှုများ မလွဲမသွေ လှုပ်ရှားနိုင်ပြီး၊ လှုပ်ရှားမှုများ လှုပ်ရှားမှုများ မလွဲမသွေ လှုပ်ရှားနိုင်ပြီး၊ လှုပ်ရှားမှုများ လှုပ်ရှားမှုများ မလွဲမသွ...... ဖိုင်ဘောက်စ် ကျောင်းသားအုပ်စုများအတွက် အထူးပြု ကျောင်းဝန်ဆောင်မှု ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပရိဘောဂ ထုတ်ကုန်အကျဉ်းချုပ် ဤဖိုင်ဘောက်စ်သည် ကျောင်းသားအုပ်စုများနှင့် ကျောင်းဝန်ဆောင်မှု အခြေအနေများအတွက် အထူးပြုထုတ်လုပ်ထားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပရိဘောဂဖြစ်ပြီး၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အင်ဂျင်နီယာ ဒီဇိုင်းစည်းမျဉ်းများကို တင်းကျပ်စွာလိုက်နာကာ ကျောင်းသားများ၏ အသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကျောင်းဝန်ဆောင်မှု နေရာအချို့၏ လက္ခဏာများကို အသားပေးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုကို စက်ရုံတိုက်ရိုက် လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အရွယ်အစားတိုင်းတာခြင်း၊ ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းမှ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအပြီးသတ် အထိ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဝန်ဆောင်မှုစနစ်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျောင်းပရောဂျက်များ၏ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ပရိဘောဂများကို စိတ်တိုင်းကျ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး၊ အသွင်အပြင်မတူသော နေရာများ၊ ထိပ်တန်းထိပ်များ သို့မဟုတ် ကျဉ်းမြောင်းသော ဧရိယာများတွင်ပင် အထူးပြု အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တွင် မြင့်မားသော တိကျမှုရှိသော CNC ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ် ပိုင်းခြားခြင်းနှင့် Nanshin PUR အစွန်းပိတ်ခြင်း နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုပါသည်။ ပိုင်းခြားထားသော ပိုးထည်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ပြီး စိုထိုင်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိကာ ပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲမှုကို ခံနိုင်ရည်မရှိပါ။ ထို့အပြင် ပိုမိုကျယ်ပြန်သော သိုလှောင်မှု၊ နေရာကို စနစ်တကျ စီစဉ်ပေးခြင်း၊ ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ပေးခြင်း စသည့် အသုံးဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းများ၊ သင်တန်းဌာနများ စသည့် နေရာများအတွက် သိုလှောင်ရေး ပရိဘောဂအဖြစ် အလွန်အဆင်ပြေသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်။ အဓိက ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များ အကျဉ်းချုပ် ဖိုင်ဘောက်စ်၏ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အဓိက နည်းစနစ်များမှာ CNC ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ် ပိုင်းခြားခြင်းနှင့် Nanshin PUR အစွန်းပိတ်ခြင်း နှစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းစနစ်များက ထုတ်ကုန်၏ တိကျမှု၊ ခံနိုင်ရည်နှင့် အလှအပကို အခြေခံမှ အာမခံပေးပါသည်။ CNC ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ် ပိုင်းခြားခြင်းနည်းစနစ် CNC ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ် ပိုင်းခြားခြင်းသည် ကွန်ပျူတာကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်သော မြင့်မားသော တိကျမှုရှိသော ပိုင်းခြားခြင်းစက်ဖြစ်ပြီး၊ အဓိကအားဖြင့် “ဒီဂျီတယ်လ် ပရိုဂရမ် + သုံး軸 လှုပ်ရှားမှု တွဲဖက်” နည်းစနစ်ဖြင့် တိကျစွာ ပိုင်းခြားခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရှင်းလင်းပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် သုံးအဆင့်ရှိပါသည်။ ပထမအဆင့်မှာ ဒီဇိုင်းကို ကုဒ်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။ CAD/CAM ဆော့ဝဲဖြင့် ဒီဇိုင်းပုံစံကို ဖတ်သွင်းပြီး၊ ဉာဏ်ရည်တု ပုံစံချခြင်းဆော့ဝဲက ပိုးထည်များကို အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်ရန် အလှည့်ကျ စီစဉ်ပေးပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် စက်က နားလည်နိုင်သော G-code ပိုင်းခြားခြင်း ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပိုးထည်တစ်ခုစီကို အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ပစ္စည်းများ အလဟဿဖြစ်မှုကို လျှော့ချပါသည်။ ဒုတိယအဆင့်မှာ CNC ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ CNC စနစ်က G-code ကို ဖတ်သွင်းပြီး၊ X/Y/Z သုံး軸များကို လှုပ်ရှားစေသော ဆာဗိုးမော်တာများကို ပလပ်စ်အချက်များဖြင့် ထုတ်လွှတ်ပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ဓားကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော လမ်းကြောင်းအတိုင်း သုံးdimensional တိကျစွာ လှုပ်ရှားစေပါသည်။ ဆာဗိုးမော်တာ လှုပ်ရှားမှုစနစ်က အတိုင်းအတာ ±0.02mm အတွင်း တိကျစွာ နေရာချပေးပါသည်။ ထို့အပြင် လိုင်းများနှင့် ဘောလုံးဆွဲများက တည်ငြိမ်စွာ ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပိုင်းခြားမှုလမ်းကြောင်း မလွဲမသွေ လုပ်ဆောင်ပြီး၊ လှုပ်ရှားမှုတွင် လှုပ်ခတ်မှုများ မရှိစေပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပိုင်းခြားမှုအမှားကို အခြေခံမှ ထိန်းချုပ်ပါသည်။ တတိယအဆင့်မှာ ပိုင်းခြားမှု လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စုပ်ယူသော စောင်များက ပစ္စည်းများကို တိုက်ရိုက် မှောင်းထားပါသည်။ ပိုင်းခြားမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပစ္စည်းများ နေရာလွဲမှားသွားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဓားမြန်နှုန်းနှင့် ပစ္စည်းများကို တိုက်ရိုက် အသုံးပြုပါသည်။ တစ်ကြိမ်တည်းတွင် ပိုင်းခြားခြင်း၊ အပေါက်ဖောက်ခြင်း၊ အပေါက်များ ဖွင့်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အလုပ်သားများ မလိုအပ်စေပါသည်။ ထို့အပြင် အလိုအလျောက် ဓားလဲနိုင်သော စနစ်က လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် သင့်တော်သော ဓားကို အလိုအလျောက် လဲပေးပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် လူသားများ မလိုအပ်စေပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပိုင်းခြားမှုတိကျမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှု အလုပ်မှုနှုန်းကို ပိုမြှင့်ပေးပါသည်။ ရိုးရာ လူသားကိုယ်တိုင် ပိုင်းခြားခြင်းနည်းစနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ CNC ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ် ပိုင်းခြားခြင်းသည် အမှားအတိုင်းအတာကို 0.1mm အတွင်း ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ လူသားကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ခြင်းထက် အလွန်တိကျပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှု အလုပ်မှုနှုန်းကလည်း ရိုးရာနည်းစနစ်ထက် 5-8 ဆ ပိုမြှင့်ပေးပါသည်။ 8 နာရီအတွင်း ပိုးထည် 200 ခုကို ပိုင်းခြားနိုင်ပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု ကာလကို အလွန်တိုတောင်းစေပါသည်။ ဉာဏ်ရည်တု ပုံစံချခြင်းကလည်း ပိုးထည်များကို 90% အထိ အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ဖိုင်ဘောက်စ်၏ ထုတ်လုပ်မှုကို ပိုမြှင့်ပေးပါသည်။ Nanshin PUR အစွန်းပိတ်ခြင်းနည်းစနစ် Nanshin PUR အစွန်းပိတ်ခြင်းသည် PUR အစွန်းပိတ်ခြင်းနည်းစနစ်နှင့် Nanshin အစွန်းပိတ်ခြင်းစက်ကို ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော အထူးပြု အစွန်းပိတ်ခြင်းနည်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် “အစိုဓာတ်နှင့် တုံ့ပြန်သော ပိုလီယူရီသို့ အပူပေးသော ကော်” ကို အသုံးပြုပြီး ဓာတု ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ပိတ်ခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ပါသည်။ ရိုးရာ EVA အစွန်းပိတ်ခြင်းနည်းစနစ်ထက် ပိုမြင့်မားသော တည်ငြိမ်မှုကို ပေးပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် သုံးအဆင့်ရှိသော မော်လီကျူးအဆင့် ပိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို အကျဉ်းချုပ်ပြီး ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြပါသည်။ ပထမအဆင့်မှာ ကော်ကို ကြိုတင်ပူနွေးစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ PUR ကော်သည် အပူချိန် 130-150℃ အတွင်း အရည်အဖြစ် ပြောင်းလဲပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် အထူးကော်အိုးများကို အသုံးပြုပြီး ပိုးထည်များ၏ အစွန်းများတွင် တိကျစွာ ကော်လိုင်းများကို ဖြန့်ဝေပါသည်။ ကော်လိုင်းများကို အသုံးပြုသော ပမာဏကို အမှားအတိုင်းအတာ ±150g/㎡ အတွင်း ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် EVA ကော်ထက် ကော်ပမာဏကို သိသိသာသာ လျှော့ချပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ကော်ပမာဏကို လျှော့ချပြီး အစွန်းများကို အလှအပမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဒုတိယအဆင့်မှာ ချိတ်ဆက်မှု ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အရည်အဖြစ် ပြောင်းလဲသော PUR ကော်သည် လေနှင့် ထိတွေ့ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကော်ထဲရှိ အိုင်ဆိုစိုင်းအုပ်စုများနှင့် လေထဲရှိ အစိုဓာတ်များ တုံ့ပြန်ပြီး သုံးdimensional ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံကို ဖန်တီးပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ဓာတု ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ပိတ်ခြင်းကို ပိုမြင့်မားသော တည်ငြိမ်မှုကို ပေးပါသည်။ တတိယအဆင့်မှာ ပိတ်ခြင်းကို ပြောင်းလဲမှုမရှိသော ပိတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ချိတ်ဆက်မှု ပြီးဆုံးသွားပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပိတ်ခြင်းကို ပြောင်းလဲမှုမရှိသော ပိတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပိတ်ခြင်းကို ပြောင်းလဲမှုမရှိသော ပိတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပိတ်ခြင်းကို ပြောင်းလဲမှုမရှိသော ပိတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပိတ်ခြင်းကို ပြောင်းလဲမှုမရှိသော ပိတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပိတ်ခြင်းကို ပြောင်းလဲမှုမရှိသော ပိတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပိတ်ခြင်းကို ပြောင်းလဲမှုမရှိသော ပိတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပိတ်ခြင်းကို ပြောင်းလဲမှုမရှိသော ပိတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပိတ်ခြင်းကို ပြောင်းလဲမှုမရှိသော ပိတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပိတ်ခြင်းကို ပြောင...... သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်ဟုခန့်မှန်း