မိုက်ခရို ဝါးတာဂျက်-လမ်းညွှန် လေဆာ လုပ်ငန်းစဉ်စက်

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:

ထုတ်လုပ်ရေးသည် ပိုမိုမြင့်မားသော တိကျမှုနှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို ဆက်လက်တောင်းဆိုလာသည်နှင့်အမျှ ရေဂျက်လမ်းညွှန်လေဆာ (WJGL) နည်းပညာသည် အင်ဂျင်နီယာပညာ လက်ခံမှုနှင့် ဈေးကွက်အလားအလာ နှစ်မျိုးလုံးတွင် အရှိန်အဟုန်ရလာပါသည်။ အာကာသ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့် မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေးကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများတွင် အတိုင်းအတာတိကျမှု၊ အနားသတ်ပြည့်စုံမှု၊ အပူဒဏ်ခံရသောဇုန် (HAZ) ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများ ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အပေါ် တင်းကျပ်သော လိုအပ်ချက်များကို ချမှတ်ထားသည်။ ရိုးရာလုပ်ငန်းစဉ်များ—စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အပူဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် စံလေဆာလုပ်ဆောင်ခြင်း—သည် အပူသက်ရောက်မှု အလွန်အကျွံ၊ မိုက်ခရိုအက်ကွဲခြင်းနှင့် အလွန်အမင်း ရောင်ပြန်ဟပ်သော သို့မဟုတ် အပူအာရုံခံနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု အကန့်အသတ်ရှိခြင်းတို့နှင့် မကြာခဏ ရုန်းကန်ရပါသည်။


အင်္ဂါရပ်များ

အသေးစိတ်ပုံကြမ်း

မိတ်ဆက်

ထုတ်လုပ်ရေးသည် ပိုမိုမြင့်မားသော တိကျမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကို ဆက်လက်တောင်းဆိုလာသည်နှင့်အမျှရေဂျက်လမ်းညွှန်လေဆာ (WJGL)နည်းပညာသည် အင်ဂျင်နီယာပညာ လက်ခံမှုနှင့် ဈေးကွက်အလားအလာ နှစ်မျိုးလုံးတွင် အရှိန်အဟုန်ရလာနေသည်။ အာကာသ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများနှင့် မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်ရေးကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများတွင် အတိုင်းအတာ တိကျမှု၊ အနားသတ် ခိုင်မာမှု၊ အပူဒဏ်ခံရသောဇုန် (HAZ) ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများ ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အပေါ် တင်းကျပ်သော လိုအပ်ချက်များကို ချမှတ်ထားသည်။ ရိုးရာလုပ်ငန်းစဉ်များ—စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အပူဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် စံလေဆာ လုပ်ဆောင်ခြင်း—သည် အပူဒဏ် အလွန်အကျွံ သက်ရောက်မှု၊ မိုက်ခရိုအက်ကွဲခြင်းနှင့် အလွန်အမင်း ရောင်ပြန်ဟပ်သော သို့မဟုတ် အပူဒဏ်ခံနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု အကန့်အသတ်ရှိခြင်းတို့နှင့် မကြာခဏ ရုန်းကန်ရသည်။

ဤကန့်သတ်ချက်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် သုတေသီများသည် WJGL ကို ဖန်တီးသည့် မြန်နှုန်းမြင့် မိုက်ခရိုရေဂျက်ကို လေဆာလုပ်ငန်းစဉ်ထဲသို့ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံတွင် ရေဂျက်သည် တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင်ရောင်ခြည်လမ်းညွှန်အလတ်စားနှင့် တစ်ခုထိရောက်သော အအေးခံပစ္စည်း/အပျက်အစီးများ ဖယ်ရှားပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြတ်တောက်မှုအရည်အသွေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ပစ္စည်းအသုံးချမှုကို တိုးချဲ့ပေးသည်။ သဘောတရားအရ WJGL သည် ရိုးရာလေဆာလုပ်ဆောင်မှုနှင့် ရေဂျက်ဖြတ်တောက်မှုတို့၏ ဆန်းသစ်သောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် သိသိသာသာလျော့နည်းသောအပူပျက်စီးမှုကို ပေးဆောင်သည် - တိကျသောထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေအမျိုးမျိုးကို ပံ့ပိုးပေးသောဂုဏ်သတ္တိများ။

မိုက်ခရို ဝါးတာဂျက်-လမ်းညွှန် လေဆာ လုပ်ငန်းစဉ်စက်

ရေဂျက်လမ်းညွှန်လေဆာ၏ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမ

ပုံ ၁ တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း WJGL ၏ အဓိက အယူအဆမှာ လေဆာစွမ်းအင်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ရေဂျက်မှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှတ်ရန်ဖြစ်ပြီး “အရည် optical fiber” အဖြစ် ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်သည်။ ရိုးရာ optical fiber များတွင် အလင်းကိုစုစုပေါင်းအတွင်းပိုင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှု (TIR)core နှင့် cladding အကြား refractive-index ကွာခြားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ WJGL သည် တူညီသောယန္တရားကို အသုံးပြုသည်။ရေ-လေ ထိတွေ့မှုရေတွင် refractive index ခန့်မှန်းခြေရှိသည်။၁.၃၃လေတိုက်နေချိန်မှာ၁.၀၀သင့်လျော်သောအခြေအနေများအောက်တွင် လေဆာကို ဂျက်ထဲသို့ ချိတ်ဆက်လိုက်သောအခါ၊ TIR သည် ရောင်ခြည်ကို ရေကော်လံအတွင်း ကန့်သတ်ထားပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဇုန်သို့ တည်ငြိမ်ပြီး နိမ့်သောကွဲလွဲမှုပျံ့နှံ့မှုကို ဖြစ်စေသည်။

ပုံ ၁ ရေဂျက်လမ်းညွှန်လေဆာ၏ လုပ်ငန်းစဉ်ဝိသေသလက္ခဏာများ (ပုံကြမ်း)

လေဆာ ၂

နော်ဇယ်ဒီဇိုင်းနှင့် မိုက်ခရိုဂျက်ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဂျက်ထဲသို့ ထိရောက်သောလေဆာချိတ်ဆက်မှုအတွက် ရေ-လေနယ်နိမိတ်တွင် TIR ကိုထိန်းသိမ်းရန် လေဆာကို သင့်လျော်သောထောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည့် တည်ငြိမ်သော၊ စဉ်ဆက်မပြတ်၊ ဆလင်ဒါပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော မိုက်ခရိုဂျက်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နော်ဇယ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ဂျက်တည်ငြိမ်မှုသည် ရောင်ခြည်ထုတ်လွှင့်မှုတည်ငြိမ်မှုနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုတသမတ်တည်းဖြစ်မှုကို အားကောင်းစွာထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့် WJGL စနစ်များသည် တိကျသောအရည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော နော်ဇယ်ဂျီသြမေတြီများကို အားကိုးလေ့ရှိသည်။

ပုံ ၂ သည် မတူညီသော nozzle အမျိုးအစားများ (ဥပမာ၊ capillary နှင့် အမျိုးမျိုးသော conical ဒီဇိုင်းများ) မှ ထုတ်လုပ်သော ကိုယ်စားပြု jet state များကို ပြသထားသည်။ Nozzle geometry သည် jet contraction၊ တည်ငြိမ်သောအရှည်၊ turbulence ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် coupling efficiency ကို လွှမ်းမိုးပြီး ၎င်းသည် machinery အရည်အသွေးနှင့် repeatability ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။

ရေသည် လှိုင်းအလျားပေါ်မူတည်၍ စုပ်ယူမှုနှင့် ပြန့်ကျဲမှုကို ပြသသည်။ မြင်နိုင်သောနှင့် အနီအောက်ရောင်ခြည်အနီး အကွာအဝေးများတွင် စုပ်ယူမှုသည် နှိုင်းယှဉ်လျှင် နည်းပါးပြီး ထိရောက်သော ထုတ်လွှင့်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် အနီအောက်ရောင်ခြည်အဝေးနှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အကွာအဝေးများတွင် စုပ်ယူမှု တိုးလာသောကြောင့် WJGL အကောင်အထည်ဖော်မှုအများစုသည် မြင်နိုင်သောနှင့် အနီအောက်ရောင်ခြည်အနီး လှိုင်းအလျားများတွင် လည်ပတ်ကြသည်။

ပုံ ၂။ မိုက်ခရိုဂျက်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် နော်ဇယ်ဖွဲ့စည်းပုံများ- (က) ကျုံ့ခြင်းပုံစံ၊ (ခ) ဆံချည်မျှင်သွေးကြော နော်ဇယ်၊ (ဂ) ကွန်ကရစ်နော်ဇယ်၊ (ဃ) အပေါ် ကွန်ကရစ်နော်ဇယ်၊ (င) အောက် ကွန်ကရစ်နော်ဇယ်

လေဆာ ၃

WJGL ရဲ့ အဓိက အားသာချက်တွေ

ရိုးရာစက်ယန္တရားလည်ပတ်မှုလမ်းကြောင်းများတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အပူဖြတ်တောက်ခြင်း (ဥပမာ၊ ပလာစမာ/မီးတောက်) နှင့် ရိုးရာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်ယန္တရားသည် ထိတွေ့မှုအခြေခံသည်။ ကိရိယာဟောင်းနွမ်းမှုနှင့် ဖြတ်တောက်မှုအားများသည် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ပုံပျက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ရရှိနိုင်သော တိကျမှုနှင့် မျက်နှာပြင်တည်တံ့မှုကို ကန့်သတ်နိုင်သည်။ အပူဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ထူထဲသောအပိုင်းများအတွက် ထိရောက်မှုရှိသော်လည်း ပုံမှန်အားဖြင့် HAZ ကြီးများ၊ ကျန်ရှိနေသောဖိစီးမှုများနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေသော အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရိုးရာလေဆာလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် စွယ်စုံရဖြစ်သော်လည်း မြင့်မားသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှု သို့မဟုတ် အပူအာရုံခံနိုင်သော ပစ္စည်းများတွင် HAZ ကြီးကြီးမားမားနှင့် မတည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်နိုင်သည်။

လေဆာ ၅-၁-၁

ပုံ ၃ တွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း WJGL သည် ရေကို transmission medium အဖြစ်နှင့် coolant အဖြစ်အသုံးပြုပြီး HAZ ကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးပြီး distortion နှင့် microcracking ကို နှိမ်နင်းပေးသောကြောင့် တိကျမှုနှင့် အနား/မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကို တိုးတက်စေသည် (ပုံ ၄ ကိုကြည့်ပါ)။ ၎င်း၏ အားသာချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်နိုင်ပါသည်။

  1. အပူဒဏ်ပျက်စီးမှုနည်းပြီး အရည်အသွေးပိုကောင်းလာခြင်း: မြင့်မားသော သီးခြားအပူစွမ်းရည်နှင့် ရေစီးဆင်းမှုသည် အပူကို လျင်မြန်စွာ ဖယ်ရှားပေးပြီး အပူစုပုံမှုကို ကန့်သတ်ကာ အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည်။

  2. အာရုံစူးစိုက်မှု တည်ငြိမ်မှုနှင့် စွမ်းအင်အသုံးချမှု မြှင့်တင်ခြင်း: ဂျက်အတွင်း ကန့်သတ်ထားခြင်းသည် နေရာလွတ်ပျံ့နှံ့မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပြန့်ကျဲမှုနှင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို လျော့နည်းစေပြီး၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆမြင့်မားခြင်းနှင့် ပိုမိုတသမတ်တည်းရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြစ်စေသည်—အသေးစိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် တူးဖော်ခြင်းနှင့် ရှုပ်ထွေးသော ဂျီသြမေတြီများအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။

  3. ပိုမိုသန့်ရှင်းပြီး ဘေးကင်းသော လည်ပတ်မှုရေအလွှာသည် အငွေ့များ၊ အမှုန်အမွှားများနှင့် အပျက်အစီးများကို ဖမ်းယူဖယ်ရှားပေးသောကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချပေးပြီး အလုပ်ခွင်ဘေးကင်းရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။

ပုံ ၃။ ရိုးရာလေဆာလုပ်ဆောင်မှုနှင့် WJGL အကြား နှိုင်းယှဉ်ချက်
ပုံ ၄။ ပုံမှန်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် တူးဖော်ခြင်းနည်းပညာများ နှိုင်းယှဉ်ချက်

လေဆာ ၆-၁(၁)

အသုံးချနယ်ပယ်များ

၁) အာကာသယာဉ်

လေကြောင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများသည် တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်၊ နီကယ်အခြေခံသတ္တုစပ်၊ CFRP၊ CMC နှင့် ကြွေထည်များကဲ့သို့သော မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းများကို မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ၎င်းတို့သည် တိကျမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်မျိုးလုံးကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် စက်ဖြင့်ပြုပြင်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ ၎င်း၏ မြင့်မားသော စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့် ထိရောက်သော အအေးပေးမှုပေါင်းစပ်မှုဖြင့် WJGL သည် HAZ လျော့နည်းစွာဖြင့် တိကျစွာဖြတ်တောက်နိုင်စေပြီး ပုံပျက်ခြင်းနှင့် ဂုဏ်သတ္တိယိုယွင်းခြင်းကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

၇(၁)

၂) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာထုတ်လုပ်မှုတွင် အနည်းဆုံးထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သောကိရိယာများ၊ implant များနှင့် ရောဂါရှာဖွေရေး/ကုထုံးဆိုင်ရာကိရိယာများကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်များအတွက် ထူးကဲသောတိကျမှု၊ သန့်ရှင်းမှုနှင့် မျက်နှာပြင်တည်တံ့မှုတို့ လိုအပ်ပါသည်။ ရေစီးဆင်းမှုဖြင့် စက်ယန္တရားဇုန်ကို အအေးခံခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းဖြင့် WJGL သည် အပူပျက်စီးမှုနှင့် မျက်နှာပြင်ညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချပေးပြီး တည်ငြိမ်မှုကို တိုးတက်စေပြီး ဇီဝလိုက်ဖက်ညီမှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းသည် စိတ်ကြိုက်ကိရိယာများအတွက် ရှုပ်ထွေးသော ဂျီသြမေတြီများကို တိကျစွာထုတ်လုပ်နိုင်စေပါသည်။

လေဆာ ၇-၂

၃) အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ

မိုက်ခရိုအီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရာတွင် WJGL ကို ၎င်း၏ မြင့်မားသော တိကျမှုနှင့် အပူသက်ရောက်မှု နည်းပါးမှုကြောင့် wafer dicing၊ chip packaging နှင့် micro-structuring တို့အတွက် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ ရေအအေးပေးခြင်းသည် အပူကြောင့် ထိခိုက်လွယ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေခြင်းကို လျော့ပါးစေပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်မှုကို တိုးတက်စေသည်။

လေဆာ ၈-၂

၄) စိန်စက်ဖြင့် ပြုပြင်ခြင်း

စိန်နှင့် အခြားအလွန်မာကျောသော ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများအတွက် WJGL သည် အပူသက်ရောက်မှုနည်းပါးခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုအနည်းဆုံး၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနား/မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးတို့ဖြင့် မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် တူးဖော်ခြင်းကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ရိုးရာစက်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများနှင့် လေဆာနည်းပညာအချို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက WJGL သည် ပစ္စည်း၏ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ထိန်းသိမ်းရာတွင်နှင့် ချို့ယွင်းချက်များကို နှိမ်နင်းရာတွင် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိပါသည်။

လေဆာ ၉-၂

ရေဂျက်လမ်းညွှန်လေဆာ (WJGL) မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

 

၁) Water-Jet Guided Laser (WJGL) စက်ဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ။

WJGL သည် လေဆာရောင်ခြည်ကို မိုက်ခရိုရေဂျက်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လေဆာလုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေဂျက်သည် ရောင်ခြည်လမ်းညွှန်အလတ်စားနှင့် အအေးပေး/အပျက်အစီးများဖယ်ရှားသည့်အလတ်စား နှစ်မျိုးလုံးအဖြစ် လုပ်ဆောင်သောကြောင့် အပူပျက်စီးမှုကို လျော့နည်းစေပြီး မြင့်မားသောတိကျမှုကို ပေးစွမ်းသည်။

၂) WJGL ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။

WJGL သည် ရေ-လေ မျက်နှာပြင်တွင် စုစုပေါင်း အတွင်းပိုင်း ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ ရေနှင့် လေတွင် မတူညီသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှု အညွှန်းကိန်းများ ရှိသောကြောင့် လေဆာကို “အရည် အလင်းတန်းအမျှင်” နှင့် ဆင်တူသည့် ရေကော်လံအတွင်း ကန့်သတ်၍ လမ်းညွှန်နိုင်ပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဇုန်သို့ တည်ငြိမ်စွာ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။

၃) WJGL သည် အဘယ်ကြောင့် အပူဒဏ်ခံရသောဇုန် (HAZ) ကို လျှော့ချပေးသနည်း။

စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းနေသောရေသည် ၎င်း၏မြင့်မားသောအပူစွမ်းရည်ကြောင့် အပူကိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည် အပူစုပုံမှုကို နှိမ်နင်းပေးပြီး HAZ၊ ပုံပျက်ခြင်းနှင့် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်မမြင်ရသောအက်ကွဲခြင်းတို့ကို လျှော့ချပေးသည်။

၄) ရိုးရာလေဆာလုပ်ဆောင်မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အဓိကအားသာချက်များကား အဘယ်နည်း။

အဓိကအားသာချက်များ ပုံမှန်အားဖြင့် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

  • ပြန်လည်အာရုံစူးစိုက်မှု လိုအပ်ချက်များ လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် မရှိခြင်း၊ ပြားချပ်မဟုတ်သော/3D ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်

  • ပိုမိုတသမတ်တည်းရှိပြီး အပြိုင် kerf နံရံများနှင့် ဖြတ်တောက်မှုအရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း

  • အပူသက်ရောက်မှု သိသိသာသာ လျော့နည်းခြင်း (HAZ သေးငယ်ခြင်း)

  • သန့်စင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်- ရေသည် အမှုန်အမွှားများကို ဖမ်းယူပြီး အနည်ကျခြင်း/ညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်

  • ချိုင့်ခွက်ဖွဲ့စည်းမှု နည်းပါးခြင်း- ဂျက်သည် အရည်ပျော်နေသော ပစ္စည်းများကို ချော်ထွက်နေသော ချော်ရည်များကို ချော်ထွက်စေရန် ကူညီပေးသည်

ကြှနျုပျတို့အကွောငျး

XKH သည် အထူးအလင်းတန်းမှန်နှင့် ပုံဆောင်ခဲပစ္စည်းများ၏ အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချမှုတွင် အထူးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် အလင်းတန်းအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ စားသုံးသူအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများနှင့် စစ်တပ်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Sapphire အလင်းတန်းအစိတ်အပိုင်းများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းမှန်ဘီလူးအဖုံးများ၊ ကြွေထည်များ၊ LT၊ Silicon Carbide SIC၊ Quartz နှင့် semiconductor crystal wafers များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ခေတ်မီသောပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စံမမီသောထုတ်ကုန်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ထူးချွန်ပြီး ဦးဆောင် optoelectronic ပစ္စည်းများ၏ အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

d281cc2b-ce7c-4877-ac57-1ed41e119918

  • ယခင်:
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။