ဓာတ်တိုးခြင်း ကုသမှုကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲ။

All-Aluminium ၏ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ရှိပါသည်။pneumatic လူမီနီယံပြွန်surface treatment လို့ခေါ်တယ်။pneumatic အလူမီနီယံပြွန်ကို ဘာကြောင့် oxidized လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။အလူမီနီယံ ပိုက်မျက်နှာပြင် ကုသခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပရိုဖိုင်၏ သံချေးတက်ခြင်း၊ အလှဆင်ခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဆိုင်ရာ ပြဿနာသုံးရပ်ကို ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။

အလူမီနီယံပြွန်၏ မျက်နှာပြင်ကို ကုသခြင်းမပြုမီ pneumatic cylinder tube ပိုက်ကို ပွတ်ရန် လိုအပ်ပြီး ပွတ်ခြင်းကို ဓာတုဗေဒနည်းအရ ပွတ်ခြင်း၊ electropolishing နှင့် mechanical polishing ဟူ၍ သုံးမျိုးခွဲထားသည်။Air Cylinders Tube ၏တောက်ပသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပွတ်ခြင်းကို ဦးစွာအသုံးပြုပြီးနောက်တွင် ဓာတုဗေဒင်နှင့် လျှပ်စစ်ပွတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပြီး မျက်နှာပြင်သည် အောက်ဆီဂျင်ထွက်ပြီးနောက် တူညီသောတောက်ပမှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။

အလူမီနီယမ်ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ်ယံလွှာဟုခေါ်သော မျက်နှာပြင် ကုသမှု၏ အထူးနည်းလမ်းတစ်ခု ရှိပြီး Chen Zhi သည် "လူမီနီယမ်နှင့် အလူမီနီယမ် အလူမီနီယမ် ပြွန်ပရိုဖိုင်များ ခရိုမက်စ်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း" ဖြစ်သည်။ဤနည်းလမ်းအရ ထုတ်လုပ်ထားသော အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်သည် လျှပ်ကူးနိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေရုံသာမက အလူမီနီယမ်၏ အကာအကွယ်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်မှာ အထူးသုတေသနပြုထားသော အလူမီနီယံ၏ လျှပ်ကူးနိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် အကာအကွယ်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ဤနည်းလမ်းသည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ နိမ့်ကျမှု၊ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးပြီး ကောင်းမွန်သော စီမံဆောင်ရွက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်များပါရှိပြီး စစ်ဘက်အီလက်ထရွန်နစ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။

ဓာတ်တိုးနည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။အလူမီနီယံပြွန်များ၏ မျက်နှာပြင်ကို ကုသခြင်းမပြုမီ၊ မတူညီသော ဓာတ်တိုးခြင်း ကုသမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ရွေးချယ်သင့်သည်-

1. Anodizing-A သိပ်သည်းသော အလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ် ဖလင်ကို အလူမီနီယံ အနုမြူဆလင်ဒါပြွန်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထုတ်လုပ်ထားပြီး အလူမီနီယံပြွန်၏ အကာအကွယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် လေနှင့် ထပ်မံတုံ့ပြန်မှု ပြုလုပ်ပါသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အောက်ဆိုဒ်ဖလင်သည် အတွင်းတွင် အလကားအိုင်းယွန်းများကို ခွဲထုတ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သယ်ဆောင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။

2. anodic oxidation ပြီးနောက် အရောင်ခြယ်ခြင်း- အမျိုးမျိုးသောအရောင်များကို အောက်ဆိုဒ်ဖလင်ပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းထားပြီး၊ ဥပမာ-အလင်းတူရိယာအစိတ်အပိုင်းများအတွက် အနက်ရောင်နှင့် အမှတ်တရလက်ဆောင်ဆုတံဆိပ်များအတွက် ရွှေဝါရောင်ကဲ့သို့သော အသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် အောက်ဆိုဒ်ဖလင်ပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

3. ဓာတုဓာတ်တိုးခြင်း- ယေဘူယျ အကာအကွယ်အတွက် အသုံးပြုသည့် ပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ခက်ခဲပြီး ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးသည်။

4. အော်ဂဲနစ်အကာအကွယ်အလွှာ (ဆေးသုတ်ခြင်းကဲ့သို့သော အော်ဂဲနစ်ဆေးသုတ်ခြင်း)- ပြင်ပကာကွယ်မှုနှင့် အလှဆင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများ၊ များသောအားဖြင့် ဓာတ်တိုးမှုကို အခြေခံ၍ အသုံးပြုပါ။

5. လျှပ်ကူးနိုင်သောဓာတ်တိုးခြင်း—အလူမီနီယံလေဆလင်ဒါပြွန်၏လျှပ်ကူးနိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် အကာအကွယ်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။


တင်ချိန်- သြဂုတ်-၁၀-၂၀၂၁