လေဆာထွင်းထုစက်များကို ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ထွင်းထုခြင်းအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ လေဆာဖြင့်ထွင်းထုခြင်းအား ဖြတ်တောက်ခြင်း ၊ ခုံးထွင်းခြင်း နှင့် ခုံးထွင်းခြင်း ဟူ၍ ၃ မျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်။ လေဆာ ထွင်းထုခြင်း၏ ပစ္စည်း ဖယ်ရှားရေး နိယာမသည် လေဆာ ဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် အတူတူပင် ဖြစ်ပြီး၊ ပစ္စည်း ဖယ်ရှားခြင်း ဧရိယာ တစ်ခု ဖြစ်လာရန် ဖြတ်မထားသော အပေါက် အများအပြား ကို အတူတကွ ချိတ်ဆက် ထားသည်။ လေဆာ grooving ၏ဖြတ်ပိုင်းသည် "V" ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီး၊ ဖြတ်တောက်မှုအမြန်နှုန်းနိမ့်လေ၊ လေဆာလျှပ်စီးကြောင်းများလေလေ၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းအမြန်နှုန်းနှင့် လေဆာလျှပ်စီးကြောင်းသည် grooving အတိမ်အနက်ထက် grooving width ထက် များစွာပို၍ လွှမ်းမိုးမှုရှိလေဖြစ်သည်။

အလုပ်အဖွဲ့နိယာမ
အခြေခံနိယာမ လေဆာရောင်ခြည်ထွင်းထု အခြေခံအားဖြင့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ လေဆာရောင်ခြည်ကို အသုံးပြု၍ ပစ္စည်း၏ အပူပိုင်းပြိုကွဲမှုနှင့် ကာဗွန်ဒိုင်းရှင်းကို ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်စေသည့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ လေဆာရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုထားသည့် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ပစ္စည်း၏မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများ (အဓိကအားဖြင့် ဘုတ်ပြား) ကို ပိုင်းခြားရန်ဖြစ်ပြီး လေဆာထွင်းထုခြင်းသည် သစ်သားပစ္စည်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ လိုအပ်သောပုံစံများ၊ ပုံစံများနှင့် စာသားများကို လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ တူညီသောပစ္စည်းအတွက်၊ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောစွမ်းအင်သည်အတော်လေးကြီးမားပြီး၊ လေဆာထွင်းထုခြင်းလုပ်ငန်းခွင်ကိုဖြတ်ရန်မလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အနည်းငယ်သာစွမ်းအင်လိုအပ်သည်။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
လေဆာဖြင့်ထွင်းထုခြင်းသည် အဆက်အသွယ်မရှိသော လုပ်ဆောင်မှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ စက်ယန္တရားနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတွင် အပျက်အစီးများ ညစ်ညမ်းမှု မရှိခြင်း၊ ကိရိယာ ဝတ်ဆင်ခြင်း မရှိခြင်း၊ ကိရိယာများကို ပြောင်းလဲရန် မလိုအပ်ခြင်း၊ နှင့် ဆူညံသံ ညစ်ညမ်းခြင်း မရှိခြင်း (ဆူညံသံ အလွန်နည်းသည်)။ လေဆာဖြတ်တောက်မှုဦးခေါင်း၏ အာရုံစူးစိုက်မှုမှန်ဘီလူးသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 0.1 မှ 0.5 မီလီမီတာရှိ အစက်အပြောက်အချင်းရှိသော အလွန်သေးငယ်သောအစက်သို့ လေဆာကို အာရုံစိုက်သည်။ လေဆာရောင်ခြည်၏ အာရုံသည် စီမံဆောင်ရွက်ထားသော ပစ္စည်းကို အရည်ပျော်ရန် သို့မဟုတ် အငွေ့ပြန်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်မည့် မျက်နှာပြင်အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အလင်းတန်းနှင့်အတူ လေစီးဆင်းမှု coaxial သည် ဖြတ်တောက်ထားသော ဦးခေါင်းမှ ထုတ်လွှတ်ပြီး ဖြတ်၏အောက်ခြေမှ အရည်ကျိုထားသော သို့မဟုတ် အငွေ့ပြန်နေသော အရာများကို မှုတ်ထုတ်သည်။
အမျိုးအစားများ
ဖြတ်တောက်ထွင်းထု။
၎င်းသည် ပစ္စည်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ လိုအပ်သောပုံစံကို ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အဆိုပါပုံစံသည် 1st ပြိုကွဲသွားပြီး မျဉ်းပုံစံများစွာသို့ ဖော်ပြပြီးနောက် အဆိုပါလိုင်းများကို လေဆာဖြင့်ဖြတ်ကာ ဖြတ်တောက်ထားသောမျဉ်းကြောင်းကို ကိုယ်စားပြုသည့်ပုံစံကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Concave ထွင်းထု။
ပုံစံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖြတ်၍ ပုံစံတစ်ဝိုက်ရှိ အစိတ်အပိုင်းအတွက် ဖြစ်သကဲ့သို့ ပစ္စည်း၏မျက်နှာပြင်ကို ချန်ထားပါ။ ဒီနေရာမှာ ၂ ခုရှိတယ်။ 2st case သည် ပုံစံပေါ်ရှိ အမှတ်တစ်ခုစီအတွက် တူညီသောဖြတ်တောက်မှုစွမ်းအားဖြစ်သည်။ ထွင်းထုထားသောပုံစံသည် အဓိကအားဖြင့် ကောက်ကြောင်းပုံစံဖြင့် ထင်ဟပ်သည်။ 1nd case သည် ပုံစံ၏ အလင်းနှင့် အမှောင်နှင့် ခြားနားမှုအပေါ် အခြေခံထားသည်။ ပုံစံ၏ "အမှောင်" အပိုင်းကို ပိုဖြတ်ထားပြီး ပုံစံ၏ "တောက်ပသော" အပိုင်းကို လျှော့သည် သို့မဟုတ် မဖြတ်ပါ။ ယခင်ပုံစံသည် အသွင်အပြင်အပေါ်အခြေခံသည့် အဓိကအားဖြင့် စာလုံးများ၊ တိရိစ္ဆာန်များ၊ အပင်များနှင့် အခြားပုံစံများကို ထွင်းထုရန်အတွက် သင့်လျော်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် စာလုံးများ၏ မျက်နှာအမူအရာကဲ့သို့သော အသေးစိတ်ပုံစံများဖြင့် ထွင်းထုခြင်းအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။
ခုံးထွင်းခြင်း။
concave die engraving နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး၊ ဤထွင်းထုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပုံစံတစ်ဝိုက်ရှိ အရာများကိုသာ ဖြတ်တောက်ပြီး အချက်တစ်ခုစီတွင် ဖြတ်တောက်ခြင်းအား တူညီသော်လည်း ပုံစံ၏ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်က ဖြတ်တောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤထွင်းထုနည်းသည် စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်ကောက်ကြောင်း စသည်တို့အတွက် သင့်လျော်သည်။ နောက်ဆုံး ထွင်းထုသည့်နည်းလမ်း ၂ ခုတွင်၊ ပစ္စည်းဖယ်ရှားခြင်းနည်းလမ်းမှာ ဖြတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လေဆာဦးခေါင်းကို ဖြတ်လိုက်တိုင်း လိုင်းနား groove ဖြတ်တောက်ပြီး နောက်တစ်ကြောင်းကို အနည်းငယ်အကွာအဝေးရွှေ့ပြီးနောက် ဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် slot 2 ခုကြားအကွာအဝေးသည် O. 2- ဖြစ်နိုင်ပါသည်။0.5mm. ဤနည်းအားဖြင့် ဤထွင်းထုပုံစံ ၂ ခုအတွက် လိုအပ်သော ဧရိယာဖွဲ့စည်းပုံပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားရန် ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန် မျဉ်းသားဖြတ်တောက်မှုများကို အသုံးပြုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ရှိုက်ထွင်းခြင်း၏ 2nd ပုံစံတွင်၊ groove ၏အရွယ်အစား၊ အထူးသဖြင့် groove ၏အတိမ်အနက်သည် တူညီသောဖြတ်တောက်ခြင်းမျဉ်းပေါ်တွင် လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။





