ဖိုက်ဘာလေဆာက ကြေးဝါနဲ့ ကြေးနီကို ဖြတ်တောက်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ခေတ်မီသည်။ ဖိုက်ဘာလေဆာများ ကြေးဝါနှင့် ကြေးနီကို ပုံမှန်ဖြတ်တောက်လေ့ရှိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့၏ 1064 nm wavelength သည် ဤသတ္တုများနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ CO2 လေဆာရဲ့ 10.6 မိုက်ခရွန်ရောင်ခြည်နဲ့ လျှပ်စီးကြောင်းရင်းမြစ်တွေကို နောက်ပြန်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကာကွယ်မှုနဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ကြေးနီ 1 မီလီမီတာလျှင် ပါဝါ 1 kW ခန့်၊ ကြေးနီအတွက် မြင့်မားသောဖိအားအောက်ဆီဂျင်၊ ကြေးဝါအတွက် နိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက် 2 kW နဲ့အထက်ကို စီစဉ်ပါ။
၎င်းကိုဖြစ်နိုင်စေသော ရူပဗေဒမှာ အပူချိန်လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြေးနီ၏ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုသည် အေးပြီးအစိုင်အခဲဖြစ်သည့်အခါ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသော်လည်း သတ္တုအရည်ပျော်သွားသည်နှင့် ၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိ ပြိုကွဲသွားသည်။ ဖိုက်ဘာလေဆာသည် ထိုအကူးအပြောင်းကို brute-force လုပ်ခြင်းဖြင့် အနိုင်ရသည်- အစက်ငယ်လေးတစ်ခုပေါ်ရှိ အမြင့်ဆုံးပါဝါသိပ်သည်းဆသည် မျက်နှာပြင်ကို မီလီစက္ကန့်အတွင်း အရည်ပျော်စေပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ သတ္တုသည် ရောင်ခြည်ကို လုံးဝနီးပါးစုပ်ယူပြီး ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ ရောင်ပြန်ဟပ်သော သတ္တုများ၏ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလုံးကို အရည်ပျော်ကန်မတည်ရှိမီ အခိုက်အတန့်တွင် ဖိသိပ်ထားသည်။

နောက်ကြောင်းပြန်ဆင်ခြင်ခြင်း- တကယ့်အန္တရာယ်တွေ ဘယ်မှာရှိနေလဲ
အဲဒီအရည်ပျော်မှုမဖြစ်ခင်အခိုက်အတန့်ဟာ ထိုးဖောက်မှုဖြစ်ပြီး ဖြတ်တောက်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးမှာ အန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အေးစက်ပြီး မှန်လိုတောက်ပတဲ့ ကြေးနီထဲကို အပြည့်အဝပါဝါနဲ့ အဆက်မပြတ်ထိုးဖောက်ခြင်းဟာ စက္ကန့်ရဲ့ ၁ ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အမြင့်ဆုံးပြန်ဟပ်တဲ့စွမ်းအင်ကို ရောင်ခြည်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် တည့်တည့်ပြန်ပို့ပေးပါတယ်။ အကာအကွယ်မဲ့တဲ့ အရင်းအမြစ်ဟောင်းတွေမှာ အဲဒီပြန်လာတဲ့အလင်းရောင်ဟာ ပို့ဆောင်ရေးဖိုက်ဘာ ဒါမှမဟုတ် လေဆာမော်ဂျူးကိုယ်တိုင်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး လေဆာနဲ့ ကြေးနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒဏ္ဍာရီတွေ ဆင်းသက်လာရာနေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီရိုးရာပုံပြင် ၃ ခုကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါပြီ။ ခေတ်မီဖိုက်ဘာရင်းမြစ်တွေမှာ back-reflection isolation နဲ့ ပျက်စီးမှုမဖြစ်ခင် laser ကို အပြစ်ပေးတဲ့ sensor တွေ ပါရှိပြီး reflection-monitoring shutdown logic နဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားပါတယ်။ ဖောက်ထွင်းတဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေ ပြောင်းလဲသွားပြီ- ramped ဒါမှမဟုတ် pulsed pierces တွေက အေးတဲ့သတ္တုပေါ်မှာ အပြည့်အဝပါဝါနဲ့ထားမယ့်အစား mirror phase ကို milliseconds အထိထိန်းထားပါတယ်။ ပြီးတော့ မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှုကလည်း စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆီ၊ အောက်ဆိုဒ်အလွှာတွေနဲ့ အစိုဓာတ်အားလုံးက ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို မြင့်တက်စေလို့ပါ။
ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်မှာ ရိုးရှင်းပါသည်- ကြေးဝါနှင့် ကြေးနီလုပ်ငန်းအတွက်၊ အရင်းအမြစ်၊ ဖြတ်တောက်သည့်ခေါင်းနှင့် အကာအကွယ်စနစ်များသည် သင့်အထူအလိုက် ရောင်ပြန်ဟပ်သော သတ္တုများအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားကြောင်း ရေးသားအတည်ပြုပါ။ အစိတ်အပိုင်းများသည် ကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသော စက်သည် ပျက်စီးစေသော ပြန်လာသောအလင်းကို တိတ်ဆိတ်စွာ စုပ်ယူပါသည်။
ဘာကြောင့် Fiber က ပိုကောင်းတာလဲ CO2 ရောင်ပြန်ဟပ်သော သတ္တုများပေါ်တွင်
အခြားသတ်မှတ်ချက်များ မပြုလုပ်မီ wavelength gap က ဤတစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ကြေးနီနှင့် ကြေးဝါသည် CO2 လေဆာရဲ့ 10.6 micron beam ဟာ fiber laser ရဲ့ 1.06 micron beam ထက်တောင် ပိုပြီးအားကောင်းပါတယ်၊ ဒါကြောင့် CO2 စက်ဟာ စွမ်းအင်ချိတ်ဆက်မှု အဆပေါင်းများစွာ လျော့နည်းသွားပြီး ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့ နောက်ပြန်ရောင်ပြန်မှုပြဿနာနဲ့ တိုက်ပွဲကို စတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် အကာအကွယ် သီးခြားနည်းပညာ မရှိပါဘူး။ CO2 စနစ်များသည် သတ္တုမဟုတ်သောသတ္တုများနှင့် အထူပြားနယ်ပယ်အချို့တွင် ၎င်းတို့၏နေရာကို ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း ကြေးဝါနှင့် ကြေးနီအတွက်မူ စက်မှုလုပ်ငန်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ အတည်ဖြစ်သည်- ဖိုက်ဘာ သို့မဟုတ် ဘာမှမလုပ်ရ။
တူညီသော wavelength အားသာချက်သည် fiber အမျိုးအစားတစ်ခုလုံး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး၊ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ဖိုက်ဘာလေဆာနည်းပညာလမ်းညွှန်။ ရောင်ပြန်ဟပ်သော သတ္တုများအတွက်၊ ၎င်းသည် အနည်းဆုံးပါဝါ၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သော ထိုးဖောက်မှုနှင့် ပိုမိုဘေးကင်းသော အလင်းလမ်းကြောင်းအဖြစ် တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲပေးသည်။
အနည်းဆုံးပါဝါနှင့်အထူကန့်သတ်ချက်များ
ကြေးနီအတွက် အလုပ်လုပ်ပုံ စည်းမျဉ်းမှာ တစ်မီလီမီတာအထူလျှင် ပါဝါ ၁၀၀၀ ဝပ်ခန့်ဖြစ်ပြီး ကြေးဝါတွင် သွပ်ပါဝင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် အနည်းငယ် ပိုမို ခွင့်လွှတ်နိုင်သည်။ အောက်ပါဇယားတွင် ၎င်းကို လက်တွေ့ကျသော ပြတင်းပေါက်များအဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုထားသည်။
| လေဆာပါဝါ | ကြေးဝါ (ထုတ်လုပ်မှု) | ကြေးနီ (ထုတ်လုပ်မှု) | ရိုးရိုးအလုပ် |
|---|---|---|---|
| ၁၀.၅၂ kW | 1.5 မီလီမီတာအထိ | 1 မီလီမီတာအထိ | လက်ဝတ်ရတနာများ၊ တဂ်များ၊ ပါးလွှာသောစာရွက် |
| ၁၀.၅၂ kW | 2 မီလီမီတာမှ 3 | 1.5 မီလီမီတာမှ 2 | ဆိုင်းဘုတ်များ၊ အလှဆင်ပြားများ |
| ၁၀.၅၂ kW | 4 မီလီမီတာမှ 5 | 3 မီလီမီတာ | အထွေထွေဖန်တီးမှု |
| ၁၀.၅၂ kW | 6 မီလီမီတာမှ 8 | 5 မီလီမီတာမှ 6 | ဘတ်စ်ကားများ၊ လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ |
| 12 kW+ | 10 မီလီမီတာ+ | ၈ မှ ၁၀ မီလီမီတာ+ | ထုတ်လုပ်မှုကြေးနီ/ကြေးဝါပြား |
ကန့်သတ်ချက် ၂ ခုသည် ဖြတ်တောက်မှုများကို ဘေးကင်းသောဝင်းဒိုးအတွင်း၌သာ ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ပါဝါသိပ်သည်းဆသည် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအဆင့်ကို တိုစေသောကြောင့် အရင်းအမြစ်ခွင့်ပြုသည့် အမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးပါဝါကို အသုံးပြုပြီးနောက် ဖြတ်တောက်သည့်အမြင့်ဆုံးမှ 10 မှ 15 ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြှင့်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်အနားသတ်ကို ဝယ်ယူသည်။ ဖောက်ထွင်းခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း နှစ်မျိုးလုံးအတွက် ပစ္စည်းမျက်နှာပြင် သို့မဟုတ် အလွန်နီးကပ်သောနေရာတွင် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ထားပါ။ ရောင်ပြန်ဟပ်သောသတ္တုများသည် သံမဏိများထက် အာရုံစူးစိုက်မှုမှ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ထွက်ခွာခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
ကြေးဝါနှင့် ကြေးနီကို ခွဲထုတ်သည့် ဓာတ်ငွေ့ဗျူဟာ
ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားကတော့ ဒီလိုပါ။ သတ္တု ၂ မျိုးက မတူညီတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေကို လိုချင်ပြီး ကြေးနီရဲ့ အဖြေက ပုံမှန် သန့်ရှင်းတဲ့ ဖြတ်တောက်မှု စည်းမျဉ်းကို ချိုးဖောက်ပါတယ်။
✓ ကြေးနီ- မြင့်မားသောဖိအားအောက်ဆီဂျင်။ အောက်ဆီဂျင်သည် ကြေးနီမျက်နှာပြင်နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး မှောင်မိုက်သောအောက်ဆိုဒ်အလွှာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေပြီး မှောင်မိုက်ခြင်းသည် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်- ကြေးနီအောက်ဆိုဒ်သည် တောက်ပသောကြေးနီထက် ရောင်ခြည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စုပ်ယူသည်။ ၂ မီလီမီတာခန့်မှစ၍ နိုက်ထရိုဂျင်သာပါဝင်သော ကြေးနီဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ရပ်တန့်သွားပြီး အောက်ဆီဂျင်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထိုးဖောက်ခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
✓ ကြေးဝါ: နိုက်ထရိုဂျင်။ ကြေးဝါသည် ၎င်း၏ဇင့်ပါဝင်မှုကြောင့် ရိုးရာသတ္တုနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပြုမူသောကြောင့် နိုက်ထရိုဂျင်သည် အမြဲတမ်းပေးစွမ်းနိုင်သည့်အရာကို ပေးစွမ်းသည်- အောက်ဆိုဒ်ကင်းစင်သော၊ တောက်ပသော၊ သန့်ရှင်းသောအနားသတ်သည် စားပွဲပေါ်မှ တိုက်ရိုက်ထွက်ပေါ်လာသော အလှဆင်ပစ္စည်းများနှင့် လက်ဝတ်ရတနာလုပ်ငန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်။ အလွိုင်းဖွဲ့စည်းမှုသည် အပြုအမူကို ပြောင်းလဲစေသောကြောင့် ကြေးဝါအမျိုးအစားအသစ်တိုင်း၏ ကန့်သတ်ချက်ကို စမ်းသပ်ပါ။
✓ နှစ်မျိုးလုံး- သစ်သားစတော့ကို ဦးစွာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ဆီ၊ အောက်ဆီဒေးရှင်းအလွှာများ၊ အပေါ်ယံလွှာများနှင့် အစိုဓာတ်အားလုံးသည် မျက်နှာပြင်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို မြင့်တက်စေသည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုမီ သစ်သားစတော့ကို သုတ်ပစ်ခြင်းသည် ရရှိနိုင်သော အသက်သာဆုံး နောက်ကျောရောင်ပြန်ဟပ်မှုကာကွယ်မှုဖြစ်သည်။
ကြေးဝါနှင့် ကြေးနီဖြတ်တောက်ခြင်းက ငွေရှာသည့်နေရာ
လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် အလှဆင်လက်ရာငယ်များသည် သဘာဝအလျောက် ဝင်ရောက်သည့်နေရာဖြစ်သည်- ၁.၅ မီလီမီတာအောက်ရှိ ကြေးဝါပြားသည် ၁ မှ ၁.၅ kW အထိရှိသော ကျစ်လစ်သော စက်များတွင် သန့်ရှင်းစွာ ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး လေဆာသတ္တုလက်ဝတ်ရတနာခုတ်စက် ဆွဲသီးများ၊ နားကပ်အလွတ်များနှင့် ကြိုးချည်အပိုင်းအစများ လိုအပ်သည့် အသေးစိတ်အင်္ဂါရပ်တိကျမှုဖြင့် ထိုအလုပ်အမျိုးအစားအတွက် တိကျစွာ စီစဉ်ထားပါသည်။ ဆိုင်းဘုတ်သည် ဒုတိယသဘာဝကျသော ကိုက်ညီမှုဖြစ်သည်- ကြေးဝါစာလုံးများ၊ လိုဂိုပြားများနှင့် နိုက်ထရိုဂျင်ဖြတ်တောက်ထားသော အနားသတ်များတွင် ဗိသုကာဆိုင်ရာ အနားသတ်များပါဝင်ပြီး ඔප දැමීම သို့မဟုတ် အရောင်တင်ခြင်းမပြုမီ ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ကြေးနီဘတ်စ်ဘားများ၊ ထရန်စဖော်မာအစိတ်အပိုင်းများနှင့် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများသည် ထုထည်လေဆာအလုပ်များဖြစ်ပြီး EV ဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုသည် চাহিদာကို မြှောက်ပေးခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 6 kW နှင့်အထက် နယ်မြေဖြစ်ပြီး မြင့်မားသောပါဝါရှိသောဖိုက်ဘာလေဆာသတ္တုဖြတ်တောက်စက် အတန်းအစားသည် ထုတ်လုပ်မှုကြေးနီလိုအပ်သော ပါဝါသိပ်သည်းဆနှင့် ဓာတ်ငွေ့ပို့ဆောင်မှုကို သယ်ဆောင်သည်။ အလယ်အလတ်အကွာအဝေးတွင် သက်သေပြရန်အတွက်၊ STYLECNC's ၂၀၀၀ ဝပ် ဖိုက်ဘာလေဆာဖြင့် ကြေးနီဖြတ်တောက်ခြင်း သရုပ်ပြခြင်း တကယ့်ပစ္စည်းပေါ်မှာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြသထားပါတယ်။

ေမးေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ား
ကြေးနီဖြတ်တောက်ခြင်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖိုက်ဘာလေဆာကို ပျက်စီးစေပါသလား။
ခေတ်မီပြီး ကောင်းမွန်စွာ ပြင်ဆင်ထားသော စက်ပေါ်တွင် မဟုတ်ပါ။ အန္တရာယ်ရှိသော ပြတင်းပေါက်မှာ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုသည် ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိပြီး အလင်းအထွတ်အထိပ်သို့ ပြန်ရောက်လာသည့်အခါ အေးသောကြေးနီထဲသို့ ထိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိရင်းမြစ်များသည် နောက်ပြန်ရောင်ပြန်ဟပ်မှု သီးခြားခွဲထုတ်မှုဖြင့် ပို့ဆောင်ပြီး ထိုချို့ယွင်းချက်ကို ဘေးကင်းစွာ စောင့်ကြည့်ပြီး ramped piercing သည် မှန်အဆင့်ကို မီလီစက္ကန့်အတွင်း ထိန်းထားသည်။ သတိပေးချက်- သင့်ရင်းမြစ်နှင့် ဦးခေါင်းကို သင့်အထူအလိုက် ကြေးနီအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားကြောင်း ရေးသားအတည်ပြုချက် ရယူပါ။
ကြေးနီအတွက် အောက်ဆီဂျင်ကို အသုံးပြုပြီး ကြေးဝါအတွက် နိုက်ထရိုဂျင်ကို အဘယ်ကြောင့် အသုံးပြုရသနည်း။
ကြေးနီရဲ့ပြဿနာက ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပြီး အောက်ဆီဂျင်က ဓာတုဗေဒနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းပေးတာကြောင့်ပါ။ ၎င်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အောက်ဆိုဒ်အလွှာက မှောင်နေပြီး တောက်ပတဲ့ ကြေးနီထက် ရောင်ခြည်ကို သိသိသာသာ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စုပ်ယူပါတယ်။ ၁ မီလီမီတာအောက်လောက်မှာ နိုက်ထရိုဂျင်က စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ ၂ မီလီမီတာလောက်ကစပြီး အောက်ဆီဂျင် လိုအပ်လာပါတယ်။ ကြေးနီရဲ့ ဇင့်ပါဝင်မှုကြောင့် နိုက်ထရိုဂျင်ရဲ့ ပုံမှန်အကျိုးကျေးဇူးက အစားထိုးရရှိသွားပါတယ်။ အလှဆင်ပစ္စည်းနဲ့ လက်ဝတ်ရတနာလုပ်ငန်းတွေ လိုအပ်တာက တောက်ပြောင်ပြီး အောက်ဆိုဒ်ကင်းစင်တဲ့ အနားသတ်ကို ඔප දැමීමအတွက် အသင့်ဖြစ်စေပါတယ်။
ကြေးနီပြားကို ဖြတ်ဖို့ ဘယ်လောက်အားလိုလဲ။
လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် ၁.၅ မီလီမီတာအထိ ပါးလွှာသော အလှဆင်ကြေးဝါများအတွက် ၁ kW သည် လုံလောက်ပြီး သန့်ရှင်းစွာ ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ၂ မှ ၃ မီလီမီတာအထိ ဆိုင်းဘုတ်-gauge ကြေးဝါသည် ၂ kW လိုအပ်သည်။ ၄ မှ ၅ မီလီမီတာအထိ ယေဘုယျထုတ်လုပ်မှုသည် ၃ kW နယ်ပယ်တွင် ရှိပြီး ထူသောကြေးဝါပြားသည် ၆ kW နှင့်အထက်သို့ ရွေ့လျားသည်။ ကြေးဝါသည် ဖိုက်ဘာလှိုင်းအလျားကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စုပ်ယူသောကြောင့် ပါဝါအဆင့်တိုင်းတွင် ကြေးနီထက် အနည်းငယ်ပိုထူသည်။
တစ်ဦးနိုင်သလား CO2 လေဆာနဲ့ ဖြတ်ထားတဲ့ ကြေးဝါလား၊ ကြေးနီလား။
လက်တွေ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ပြီးတော့ ရောင်ပြန်ဟပ်တဲ့ သတ္တုအကာအကွယ်မပါတဲ့ စက်တွေမှာ ဒါကို မကြိုးစားသင့်ပါဘူး။ သတ္တုနှစ်မျိုးစလုံးက 10.6 မိုက်ခရွန်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ပါတယ်။ CO2 wavelength သည် fiber wavelength ထက်ပင် ပိုမိုအားကောင်းသောကြောင့် optical path တွင် isolator နည်းပညာမပါဝင်သောကြောင့် coupling ပိုဆိုးပြီး back-reflection အန္တရာယ် မြင့်မားသည်။ ၎င်းသည် သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းတွင် fiber laser သည် ပိုကောင်းရုံသာမက အမျိုးအစားအလိုက် မှန်ကန်သောကိရိယာဖြစ်သည့် အရှင်းလင်းဆုံးဖြစ်ရပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကြေးဝါဖြတ်တောက်မှုတွေက ပစ္စည်းအသုတ်တွေကြားမှာ ဘာကြောင့် ကွဲပြားတာလဲ။
ကြေးဝါသည် ကြေးနီ-သွပ်သတ္တုစပ်များ၏ မိသားစုဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ စုပ်ယူမှုကို ကူညီပေးသော သွပ်အပိုင်းအစသည် အဆင့်အလိုက် ကွဲပြားသည်။ သွပ်သတ္တုစပ်များ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ခဲမပါသော စက်မှုအဆင့်များသည် ကွဲပြားစွာ ပြုမူသည်။ မျက်နှာပြင်အခြေအနေသည် အောက်ဆီဒေးရှင်းနှင့် ဖလင်များသည် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို ပြောင်းလဲစေသောကြောင့် ဒုတိယကိန်းရှင်တစ်ခုကို ထပ်လောင်းပေးသည်။ အလုပ်လုပ်ပုံမှာ အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်- အဆင့်တစ်ခုစီအတွက် ကန့်သတ်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး အသုတ်အသစ်တစ်ခု ရောက်ရှိလာသောအခါ တိုတောင်းသော စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှုကို လုပ်ဆောင်ပါ။
The Bottom Line
ဖိုက်ဘာရင်းမြစ်များသည် နောက်ကျောရောင်ပြန်ဟပ်မှုကာကွယ်မှုရရှိပြီး အော်ပရေတာများသည် ထိုးဖောက်မှုကိုလေးစားရန် သင်ယူခဲ့သည့်နေ့မှစ၍ ကြေးဝါနှင့်ကြေးနီသည် တားမြစ်ထားသောသတ္တုများအဖြစ်မှ ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ ချက်နည်းသည် တသမတ်တည်းဖြစ်သည်- ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအဆင့်ကို ဖြတ်သန်းရန် အမြင့်ဆုံးပါဝါသိပ်သည်းဆ၊ မျက်နှာပြင်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်အာရုံစိုက်မှု၊ ကြေးနီအတွက် အောက်ဆီဂျင်နှင့် ကြေးနီအတွက် နိုက်ထရိုဂျင်၊ သန့်ရှင်းသောစတော့နှင့် ကြေးနီတစ်မီလီမီတာလျှင် ကီလိုဝပ်ခန့်ကို အရွယ်အစားစည်းမျဉ်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။
STYLECNC ထိုအကွာအဝေးတစ်ခုလုံးတွင် fiber laser များကို configure လုပ်သည် လက်ဝတ်ရတနာတန်းစား သတ္တုဖြတ်စက် ပါးလွှာသော ကြေးဝါလုပ်ငန်းအတွက် စွမ်းအားမြင့်စနစ်များ ထုတ်လုပ်မှုကြေးနီအတွက်။ ပေးပို့ပါ STYLECNC ရောင်ပြန်ဟပ်သော သတ္တုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ဓာတ်ငွေ့အကြံပြုချက်အတွက် သင့်သတ္တုများ၊ အထူနှင့် ထုထည်များကို အဖွဲ့ဖွဲ့ပါ။





