មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-05-23 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
បង្អួចសីតុណ្ហភាពស្ពាន់តូចចង្អៀតបំផុតរបស់អាលុយមីញ៉ូម (580°C–620°C) និងភាពស្និទ្ធស្នាលខ្ពស់របស់វាចំពោះអុកស៊ីហ៊្សែន ធ្វើឱ្យវាមិនអាចអត់ឱនឱ្យបានល្អក្នុងការផលិត។ ការសម្រេចបាននូវសន្លាក់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះទាមទារភាពជាក់លាក់ដាច់ខាត។ នៅក្នុង Controlled Atmosphere Brazing (CAB) ការគ្រប់គ្រងបរិយាកាសគឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាទៅនឹងភាពជាក់លាក់នៃកម្ដៅ។ ខ្យល់បរិយាកាសណែនាំអុកស៊ីសែន និងសំណើម។ ទាំងនេះគឺជាកាតាលីករចម្បងពីរសម្រាប់ការបដិសេធជាបាច់។ ពួកវាបំផ្លាញលំហូរលោហៈធាតុបំពេញ និងសម្របសម្រួលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនូវភាពសុចរិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធ។
ការអនុវត្ត ក ចង្រ្កានដែកបន្ត ដែលផលិតដោយប្រព័ន្ធការពារអាសូតដែលមានស្ថេរភាពខ្ពស់ មិនមែនគ្រាន់តែជាវិធានការធានាគុណភាពនោះទេ។ វាគឺជាតម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើមាត្រដ្ឋានផលិតកម្មដោយគ្មានបញ្ហា កាត់បន្ថយការចំណាយប្រើប្រាស់ និងធានានូវភាពជឿជាក់រួមគ្នា។ អ្នកនឹងរៀនយ៉ាងច្បាស់អំពីរបៀបដែលអាសូតបំលែងការគំរាមកំហែងអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងបន្ទប់កំដៅ។ យើងក៏នឹងស្វែងយល់ពីយន្តការនៃសម្ពាធមីក្រូវិជ្ជមាន និងរបៀបដែលប្រព័ន្ធទាំងនេះការពារខ្សែផលិតកម្មរបស់អ្នកពីភាពងាយរងគ្រោះនៃបរិយាកាសដែលមើលមិនឃើញ។
ការផ្លាស់ទីលំនៅបរិយាកាស៖ អាសូតមិន 'បន្ថែម' លក្ខណៈសម្បត្តិ; វាបំលាស់ទីអុកស៊ីហ្សែនដោយរាងកាយ (រុញវាឱ្យនៅក្រោម 100 ppm) និងសំណើមដើម្បីការពារការបង្កើតស្រទាប់អុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូមដែលមិនអាចជ្រាបចូលបាន។
Flux Optimization៖ បរិយាកាសអាសូតដ៏បរិសុទ្ធកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវបរិមាណនៃលំហូរដែលត្រូវការ កាត់បន្ថយសំណល់ដែលច្រេះ និងកាត់បន្ថយការចំណាយលើការសម្អាតក្រោយប្រឡាក់។
ឯកសណ្ឋានកម្ដៅ៖ នៅក្នុងបរិយាកាសដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ អាសូតដែលមានសម្ពាធផ្លាស់ប្តូរថាមវន្តកម្ដៅពីវិទ្យុសកម្មសុទ្ធទៅជា convection ដែលគ្រប់គ្រងដោយធានាបាននូវការចែកចាយកំដៅស្របគ្នានៅទូទាំងធរណីមាត្រស្មុគស្មាញ។
ការគ្រប់គ្រងភាពងាយរងគ្រោះ៖ ការរក្សាចំណុចទឹកសន្សើមក្រោម -40°C និងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធមីក្រូវិជ្ជមានគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារការចម្លងរោគ 'ការបង្ហូរចេញ' ដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម។
បរិយាកាសចង្ក្រានដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រតិបត្តិការដែកអាលុយមីញ៉ូម។ អាលុយមីញ៉ូមស្វែងរកអុកស៊ីសែនយ៉ាងសកម្ម។ នៅពេលអ្នកបញ្ចោញវាទៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក្នុងខ្យល់ព័ទ្ធជុំវិញ វាបង្កើតជាស្បែកអុកស៊ីតដ៏រឹងមាំ និងមានស្ថេរភាពគីមីភ្លាមៗ។ ស្រទាប់មើលមិនឃើញនេះដើរតួជារបាំងដែលមិនអាចជ្រាបចូលបាន។ វាការពារលោហៈធាតុដែលរលាយពីការសើមសម្ភារៈមូលដ្ឋានឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ បើគ្មានការសើមត្រឹមត្រូវទេ សកម្មភាព capillary បរាជ័យទាំងស្រុង។ លោហៈធាតុបំពេញគ្រាន់តែអងា្កំលើផ្ទៃ ជំនួសឱ្យការហូរចូលជ្រៅទៅក្នុងសន្លាក់។
សំណើមបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបំផ្លាញដូចគ្នា។ ចំហាយទឹកបរិយាកាសងាយចូលទៅក្នុងតំបន់ចង្ក្រានដែលមិនមានការការពារ។ នៅពេលដែលនៅខាងក្នុងកំដៅខ្លាំងធ្វើឱ្យសំណើមនេះមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងផ្ទៃអាលុយមីញ៉ូម។ ប្រតិកម្មគីមីនេះបង្កើតឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនជាអនុផល។ លោហៈធាតុបំពេញដែលរលាយជាប់នឹងឧស្ម័ននេះក្នុងកំឡុងដំណាក់កាលត្រជាក់។ អ្នកនឹងឃើញរន្ធឧស្ម័នធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសន្លាក់រឹងដោយជៀសមិនរួច។ porosity នេះបណ្តាលឱ្យខ្សោយរចនាសម្ព័ន្ធភ្លាមៗ។ វាក៏នាំឱ្យមានការបរាជ័យនៃការផ្សាភ្ជាប់ hermetic ជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធសារធាតុរាវដែលមានសម្ពាធដូចជា វិទ្យុសកម្មរថយន្ត។
អ្នកអាចតាមដានតម្លៃអាជីវកម្មនៃបរិយាកាសដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បន្ទាត់ខាងក្រោមរបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុនផលិតដែលដំណើរការដោយគ្មានការការពារឧស្ម័នអសកម្មល្អបំផុតប្រឈមនឹងអត្រាសំណល់អេតចាយដែលបំផ្លិចបំផ្លាញ។ អ្នកនឹងតស៊ូឥតឈប់ឈរនូវពិការភាពដែលមើលឃើញ ដូចជាការធ្វើមាត្រដ្ឋានលើផ្ទៃធ្ងន់ធ្ងរ។ ដើម្បីសង្គ្រោះផ្នែកទាំងនេះ ប្រតិបត្តិករត្រូវតែប្រើប្រាស់ដំណើរការសម្អាតគីមីដែលមានតម្លៃថ្លៃ និងឈ្លានពាន។ អ្នកខ្ជះខ្ជាយម៉ោងការងារលើការកិនមេកានិច។ អ្នកចំណាយដើមទុនលើសលើការងូតទឹកគីមី។ ប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំទាំងនេះបំផ្លាញប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម។
ពិចារណាពីការបរាជ័យធម្មតានៅពេលដែលខ្យល់ព័ទ្ធជុំវិញជ្រៀតចូលតំបន់កំដៅ៖
ការជ្រៀតចូលដំបូង៖ សេចក្តីព្រាងទាញអុកស៊ីសែន និងសំណើមតាមរយៈច្រកចូលដែលបិទជិតមិនបានល្អ។
ការបង្កើតអុកស៊ីដ៖ ស្រទាប់អុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូមដ៏តឹងតែងរលាយពេញផ្ទៃសន្លាក់។
ការបរាជ័យនៃការសើម៖ យ៉ាន់ស្ព័ររលាយ ប៉ុន្តែមិនអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងរបាំងអុកស៊ីដបានទេ។
ការបញ្ចូលឧស្ម័ន៖ ការបំបែកជាតិសំណើម ដោយចាក់បញ្ចូលពពុះអ៊ីដ្រូសែនទៅក្នុងលោហៈធាតុ។
ការបដិសេធចុងក្រោយ៖ សន្លាក់ត្រជាក់ជាមួយនឹង porosity ទូលំទូលាយ និងសូន្យ capillary bond strength។
ការការពារអាសូតដំណើរការលើគោលការណ៍តឹងរឹងនៃការផ្លាស់ទីលំនៅ និងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធ។ ការបង្កើតរបាំងអសកម្មទាមទារឱ្យផ្លាស់ប្តូរឧស្ម័នប្រតិកម្មទាំងស្រុង។ អាសូត (N2) មានលក្ខណៈពិសេសនៃចំណងកូវ៉ាលេនបីដងដែលមានស្ថិរភាពខ្ពស់។ រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុលនេះធ្វើឱ្យវាមានភាពអសកម្មយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនៅពេលមានប្រតិកម្មជាមួយយ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូមស្តង់ដារនៅសីតុណ្ហភាពហ្វ្រាំងធម្មតា។ វាបដិសេធមិនបំបែកឬភ្ជាប់ជាមួយលោហៈ។
ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់បន្តសម្អាតបន្ទប់ខាងក្នុង។ វាបង្ខំអុកស៊ីសែនចេញពីតំបន់កំដៅដ៏សំខាន់។ True Controlled Atmosphere Brazing (CAB) ទាមទារកំហាប់អុកស៊ីសែនយ៉ាងតឹងរឹងក្រោម 100 ផ្នែកក្នុងមួយលាន (ppm)។ ប្រតិបត្តិការកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើនជំរុញឱ្យដែនកំណត់នេះនៅក្រោម 50 ppm ។ ដោយការជន់លិចបន្ទប់ជាមួយនឹងអាសូតដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ អ្នកបណ្តេញចេញនូវម៉ូលេគុលអុកស៊ីហ្សែនចេញពីរាងកាយ។ ពួកគេមិនមានកន្លែងនៅក្បែរចំណុចប្រទាក់រួមដ៏សំខាន់នោះទេ។
ការរក្សាសម្ពាធមីក្រូវិជ្ជមានគឺជាយន្តការទីពីរនៃការការពារ។ សូម្បីតែបន្ទប់បិទជិតយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យនៅច្រកចូល និងច្រកចេញ ដែលផ្នែកចូល និងចាកចេញ។ អ្នកត្រូវតែរក្សាសម្ពាធវិជ្ជមាននៅខាងក្នុងតំបន់ក្តៅ។ ភាពខុសគ្នានៃសម្ពាធយុទ្ធសាស្ត្រនេះធានាថាចលនាបរិយាកាសណាមួយហូរចេញយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ ប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងកើតឡើង ឬប្រសិនបើការលេចធ្លាយខ្នាតតូចកើតឡើង ប្រព័ន្ធនេះគ្រាន់តែរុញអាសូតសុទ្ធចូលទៅក្នុងបរិយាកាសរោងចក្រប៉ុណ្ណោះ។ វារារាំងខ្យល់រោងចក្រដែលព័ទ្ធជុំវិញពីការជ្រាបចូលទៅក្នុងតំបន់ស្អាត។ របាំងការពារសម្ពាធដែលមើលមិនឃើញនេះគឺមិនអាចចរចារបានសម្រាប់ខ្សែផលិតកម្មបន្ត។
អាសូតក៏ធ្វើអោយប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវការផ្ទេរកម្ដៅ។ បរិយាកាសសុញ្ញកាសពឹងផ្អែកតែលើកំដៅរស្មីប៉ុណ្ណោះ។ កំដៅរស្មីធ្វើដំណើរតាមបន្ទាត់ត្រង់ ដែលងាយបង្កឱ្យមានការចែកចាយកម្ដៅមិនស្មើគ្នានៅទូទាំងផ្នែកស្មុគស្មាញ។ តំបន់ដែលមានស្រមោលកំដៅយឺតជាងមុខដែលប៉ះពាល់។ ការហូរអាសូតជាមូលដ្ឋានផ្លាស់ប្តូរថាមវន្តនេះ។ វាណែនាំការផ្ទេរកំដៅ convective ។ ឧស្ម័នអាសូតក្រាស់ស្រូបយកកំដៅពីធាតុកំដៅ ហើយវិលជុំវិញសមាសធាតុយ៉ាងសកម្ម។ វាផ្ទុកថាមពលកំដៅចូលទៅក្នុងប្រហោងជ្រៅ និងសន្លាក់ការពារ។ convection បង្ខំនេះធានានូវកំដៅឯកសណ្ឋានខ្ពស់ និងខ្សែកោងត្រជាក់។ វាការពារការរលាយដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម និងធានាបាននូវដំណើរការដូចគ្នាបេះបិទនៅទូទាំងដ៏ធំ និងខ្ចប់យ៉ាងតឹង។
ការការពារអាសូតជាមូលដ្ឋានបំប្លែងពីរបៀបដែលកន្លែងផលិតកម្មគ្រប់គ្រងការចំណាយ។ ផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗបំផុតលេចឡើងក្នុងការប្រើប្រាស់លំហូរ។ Flux មានជាពិសេសដើម្បីបំបែកស្រទាប់អុកស៊ីត និងជំរុញការសើម។ ដោយសារតែបរិយាកាសអាសូតសុទ្ធខ្ពស់រារាំងការកត់សុីឡើងវិញពីការកើតឡើង ដំណើរការនេះពឹងផ្អែកតិចទៅលើគីមីវិទ្យា flux ។ អ្នកមិនត្រូវការកម្មវិធីហូរខ្លាំងទេនៅពេលដែលគ្មានអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីបង្កើតអុកស៊ីដថ្មី។
ការពិតនេះនាំឱ្យមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃការចំណាយប្រើប្រាស់។ ប្រតិបត្តិករអនុវត្តល្បាយ flux ពនឺខ្លាំង។ អ្នកលុបបំបាត់ការហូរចេញក្រាស់នៅមូលដ្ឋាននៃសន្លាក់របស់អ្នក។ ជាលទ្ធផលដោយផ្ទាល់ បំណែកចេញពីតំបន់ត្រជាក់ស្អាតជាពិសេស។ អតីតយុទ្ធជនក្នុងឧស្សាហ៍កម្មតែងតែពណ៌នាអំពីសមាសធាតុអាសូត-brazed ទាំងនេះថាមើលទៅ 'ស្អាតជាងលោហៈព្រហ្មចារី។' អ្នកលែងខ្ជះខ្ជាយដើមទុនលើសការទិញវត្ថុធាតុ flux ដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់បរិយាកាស furnace មិនល្អ។
ការលុបបំបាត់អុកស៊ីតកម្មក៏លុបបំបាត់ការរាំងស្ទះដ៏ធំបន្ទាប់ពីដំណើរការផងដែរ។ នៅពេលដែលអ្នកប្រើកាត់បន្ថយលំហូរនៅក្នុងបរិយាកាសអាសូតសុទ្ធ អ្នកបង្កើតសំណល់ corrosive សូន្យ។ ផ្នែករបស់អ្នកឆ្លងកាត់ស្ថានីយ៍កិនមេកានិចបន្ទាប់បន្សំទាំងស្រុង។ អ្នកលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនូវតម្រូវការសម្រាប់ការងូតទឹកគីមី និងការសម្ងួតជាបន្តបន្ទាប់។ សមាសធាតុផ្លាស់ទីដោយផ្ទាល់ពីបន្ទាត់ brazing ទៅការជួបប្រជុំគ្នាចុងក្រោយឬស្ថានីយ៍វេចខ្ចប់។ លំហូរដែលបានសម្រួលនេះបង្កើនល្បឿននៃពេលវេលាបំពេញ និងបង្កើនទំហំជាន់រោងចក្រដ៏មានតម្លៃ។
ភាពស៊ីសង្វាក់នៃបណ្តុំសម្រេចបាននូវកម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតាមមាត្រដ្ឋាន។ នៅពេលអ្នកដុតឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ រថយន្ត កុងដង់សឺរ ឬសមាសធាតុ HVAC ភាពអាចធ្វើម្តងទៀតបានគឺសំខាន់បំផុត។ ការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏មានអានុភាពនៃកំដៅ convective មានស្ថេរភាព និងលំហូរឧស្ម័ន inert ដ៏តឹងរឹង លុបបំបាត់អថេរបរិស្ថាន។ បរិយាកាសនៅតែដូចគ្នាបេះបិទសម្រាប់រាល់អង្គភាពនីមួយៗ។ អ្នកសម្រេចបាននូវលំហូរ capillary ដូចគ្នានៅលើឯកតាដំបូងនៃពេលព្រឹក ដូចដែលអ្នកធ្វើនៅលើឯកតាដប់ពាន់ដែលបានផលិតនៅសប្តាហ៍នោះ។
ខាងក្រោមនេះជាតារាងបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃប្រតិបត្តិការរវាងបរិស្ថានស្តង់ដារ និងបរិស្ថានដែលប្រសើរឡើង៖
មាត្រដ្ឋានប្រតិបត្តិការ |
បរិយាកាស / បរិយាកាសមិនល្អ |
បរិយាកាសអាសូត បរិសុទ្ធខ្ពស់។ |
|---|---|---|
តម្រូវការលំហូរ |
ខ្ពស់ខ្លាំង (ផ្ទុកធ្ងន់) |
តិចតួចបំផុត (កម្មវិធីដែលពនឺខ្លាំង) |
សំណល់ Post-Braze |
ក្រាស់, ច្រេះ, ទាមទារការលាង |
ស្ទើរតែមិនមាន, ឆ្លងកាត់ការលាង |
ឯកសណ្ឋានកម្ដៅ |
មិនស៊ីគ្នា (ចំណុចក្តៅ និងត្រជាក់) |
ឯកសណ្ឋានខ្ពស់ (ការផ្ទេរចរន្ត) |
អត្រាពិការភាព Porosity |
ខ្ពស់ (សំណើមបង្កើតឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន) |
ជិតសូន្យ (សំណើមត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ) |
សោភ័ណភាពរួម |
ប្រែពណ៌ មាត្រដ្ឋានធ្ងន់ |
ភ្លឺ, ស្អាត, បញ្ចប់លោហធាតុ |
ការទទួលយកបរិយាកាសអាសូតពាក់ព័ន្ធនឹងការរុករកទេវកថាឧស្សាហកម្មមួយចំនួន និងហានិភ័យប្រតិបត្តិការដែលលាក់កំបាំង។ ជាដំបូង យើងត្រូវបញ្ជាក់អំពីទេវកថា 'nitriding' ដែលរីករាលដាល។ ការយល់ខុសទូទៅមួយបង្ហាញថាបរិយាកាសអាសូតជាធម្មជាតិបង្កឱ្យមានការបំភាយលោហៈធ្ងន់ធ្ងរ។ ពួកគេសន្មត់ថាឧស្ម័ននឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងលោហៈហើយបំផ្លាញភាពធន់របស់វា។ នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការតោងអាលុយមីញ៉ូមស្តង់ដារ។ អាសូតម៉ូលេគុល (N2) មានចំណងរឹងមាំមិនគួរឱ្យជឿ។ វាមិនងាយបំបែកដើម្បីជ្រាបចូលទៅក្នុងបន្ទះគ្រីស្តាល់នៅសីតុណ្ហភាព 600°C ធម្មតានោះទេ។ Nitriding ត្រូវការអាតូមិច ឬអាសូតអ៊ីយ៉ុង។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រតិបត្តិករត្រូវតែអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងគីមីសាស្ត្រជាក់លាក់។ ប្រសិនបើលោហៈធាតុបំពេញរបស់អ្នកមានធាតុប្រតិកម្មខ្ពស់ដូចជា boron នោះធាតុទាំងនេះអាចដើរតួជាកាតាលីករ។ ពួកវាបំបែកម៉ូលេគុលអាសូត ហើយបង្កើតជា boron-nitride ដែលជាសំណល់ខ្មៅដែលបំផ្លាញលំហូរ capillary ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងភ្ជាប់យ៉ាន់ស្ព័រទីតានីញ៉ូម នោះអ្នកប្រថុយនឹងការបង្កើតសារធាតុទីតានីញ៉ូមដែលមិនចង់បាន។ សម្រាប់កម្មវិធីស្តង់ដារអាលុយមីញ៉ូម-ស៊ីលីកុន (Al-Si) អាសូតនៅតែមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុង និងអសកម្មឥតខ្ចោះ។
ការគំរាមកំហែងជាប់លាប់បំផុតចំពោះបរិយាកាសដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់គឺ 'បញ្ចេញឧស្ម័ន។' អ្នកអាចបូមអាសូតសុទ្ធ 99.999% ទៅក្នុងឡ ប៉ុន្តែបរិស្ថាននៅតែអាចបរាជ័យ។ ការបញ្ចេញឧស្ម័នកើតឡើងនៅពេលដែលសំណើម ឬខ្យល់ដែលជាប់នោះបញ្ចេញដោយផ្ទាល់ពីវត្ថុធាតុចូលទៅក្នុងតំបន់ក្តៅ។ ប្រភពនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នមានរួមបញ្ចូលឧបករណ៍ដែលបានរចនាមិនល្អ សមាសធាតុដែលមានរន្ធ ឬឧបករណ៍បិទជិត។ សូម្បីតែប្រអប់កំណត់ទម្រង់សីតុណ្ហភាពក៏អាចបំផ្លាញបានដែរ។ ប្រសិនបើប្រអប់ datalogger កម្ដៅមិនត្រូវបានសម្អាតដោយអាសូតមុនពេលចូលទៅក្នុងឡ វានឹងបញ្ចេញអុកស៊ីសែនជុំវិញដែលជាប់របស់វាយ៉ាងជាក់លាក់នៅពេលដែលផ្នែកទាំងនោះឈានដល់សីតុណ្ហភាពធ្ងន់ធ្ងរ។
ការគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញឧស្ម័នតម្រូវឱ្យមានវិន័យប្រតិបត្តិយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តវិធានការបង្ការជាក់លាក់៖
តែងតែសម្អាតប្រអប់អ៊ីសូឡង់កម្ដៅជាមួយអាសូតសុទ្ធ មុនពេលដាក់វានៅលើខ្សែក្រវ៉ាត់។
ត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ប្រើប្រាស់ការរចនារឹងមាំ ជាជាងបំពង់ប្រហោង ដែលខ្យល់អាចលាក់បាន។
ដុតនំសេរ៉ាមិច ឬក្រាហ្វិចថ្មី ដើម្បីលុបបំបាត់សំណើមដែលស្រូបចូលមុនពេលដំណើរការផលិតកម្ម។
ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាផ្នែកខ្លះស្ងួតទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីជំហាន degreasing aqueous មុន braze ។
ជាចុងក្រោយ អ្នកត្រូវតែគោរពនូវភាពអាស្រ័យនៃចំណុចទឹកសន្សើមយ៉ាងតឹងរឹង។ អាសូតគឺគ្មានប្រយោជន៍ទាំងស្រុងទេ ប្រសិនបើវាផ្ទុកសំណើមមីក្រូទស្សន៍។ ប្រព័ន្ធចែកចាយ និងបន្ទប់ចង្ក្រានត្រូវតែរក្សាបាននូវចំណុចទឹកសន្សើមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្រោម -40°C។ កម្មវិធីអវកាសជាច្រើនទាមទារចំណុចទឹកសន្សើមក្រោម -60°C។ ចំណុចទឹកសន្សើមទាបធានាថាបរិយាកាសនៅតែជាខែលការពារជាជាងគ្រោះថ្នាក់ដែលមានប្រតិកម្ម។ ការត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ឡជាច្រើនគឺចាំបាច់ដើម្បីចាប់ចំណុចសំណើមមុនពេលពួកវាបំផ្លាញមួយបាច់។
ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវកំណត់ភាពជោគជ័យផលិតកម្មរយៈពេលវែងរបស់អ្នក។ ការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលទ្ធកម្មដ៏តឹងរឹងជួយអ្នកច្រោះការរចនាដែលមិនដំណើរការ។ ការគ្រប់គ្រងភាពបរិសុទ្ធនៃបរិយាកាស គឺជាមុខងារសំខាន់បំផុត។ អ្នកត្រូវតែវាយតម្លៃពីរបៀបដែលចង្រ្កានគ្រប់គ្រងការចែកចាយឧស្ម័ន។ តើប្រព័ន្ធមានលក្ខណៈពិសេសច្បាស់លាស់ ការគ្រប់គ្រងលំហូរឧស្ម័នតាមតំបន់? អ្នកត្រូវការសមត្ថភាពចាក់អាសូតបន្ថែមនៅជិតច្រកចូល ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវការការពារលំហូរទាប និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ត្រជាក់។ ការគ្រប់គ្រងគ្រាប់នេះរក្សាកម្រិតអុកស៊ីសែន ppm យ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយមិនបង្កឱ្យមានការប្រើប្រាស់ហ្គាសហួសហេតុ និងខ្ជះខ្ជាយ។
ភាពស្មោះត្រង់របស់ muffle កំណត់អាយុកាលនៃបរិយាកាសការពាររបស់អ្នក។ វាយតំលៃវិស្វកម្មនិងកម្រាស់សម្ភារៈនៃ muffle ខាងក្នុង។ ការជិះកង់ដោយកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់ដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើរចនាសម្ព័ន្ធដែកទាំងនេះ។ ការប៉ះទង្គិចបន្តិចម្តងៗតាមពេលវេលាអាចរំខានដល់ការផ្សាភ្ជាប់ខាងក្នុង។ នៅពេលដែលការផ្សាភ្ជាប់បរាជ័យ សម្ពាធវិជ្ជមានរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះ ដែលនាំទៅដល់ការបំពុលបរិយាកាសភ្លាមៗ។ រឹងមាំ NB Continuous Gas Brazing Furnace ប្រើប្រាស់នូវយ៉ាន់ស្ព័រដែលធន់ធ្ងន់ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងការជ្រាបចូលនៃសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងរក្សាបាននូវភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់។
ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នក៏ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងលទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការផងដែរ។ ការផលិតជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងបរិមាណខ្ពស់ទាមទារការគ្រប់គ្រងអាសូតដ៏ឆ្លាតវៃ។ រកមើលចង្រ្កានដែលមានក្បាលចាក់ដែលត្រូវបានកែលម្អ ឬប្រព័ន្ធកែច្នៃឆ្លាតវៃ។ ការរចនាវាំងនន vestibule ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការពារការបាត់បង់ឧស្ម័នដ៏ធំនៅចំណុចចូល និងចេញ។ អ្នកចង់រក្សាសម្ពាធមីក្រូវិជ្ជមានដ៏សំខាន់នោះ ដោយប្រើអត្រាលំហូរទាបបំផុត។
នៅពេលអ្នកធ្វើបញ្ជីសម្រាំងអ្នកផ្តល់ឧបករណ៍ អ្នកត្រូវតែស្នើសុំទិន្នន័យជាក់ស្តែង។ ទាមទារគំនូសតាងទម្រង់កម្ដៅ និងកំណត់ហេតុរក្សាលំនឹងបរិយាកាសដែលបានធ្វើឡើងក្រោមលក្ខខណ្ឌផ្ទុកពេញ។ ចង្រ្កានទទេមានឥរិយាបទខុសពីខ្សែក្រវាត់ដែលផ្ទុកពេញ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាការរចនា vestibule របស់ឧបករណ៍មានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អាសូត ខណៈពេលដែលរក្សាចំណុចកំណត់សម្ពាធវិជ្ជមានរបស់វាយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ ការវិភាគទិន្នន័យនេះធានាថាអ្នកវិនិយោគលើប្រព័ន្ធដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងបរិមាណផលិតកម្មខ្ពស់បំផុតរបស់អ្នកដោយមិនប៉ះពាល់ដល់គុណភាពរួមគ្នា។
ការការពារអាសូតជាមូលដ្ឋានបំប្លែងដំណើរការដែកអាលុយមីញ៉ូមដែលមានភាពរសើបខ្លាំង។ វាផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្តិការពីហានិភ័យផលិតកម្មអថេរខ្ពស់ទៅជាដំណើរការដែលអាចព្យាករណ៍បាន និងអាចធ្វើម្តងទៀតបានទាំងស្រុង។ តាមរយៈការការពាររាងកាយពីការកត់សុី ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវឯកសណ្ឋាននៃកំដៅខាងក្នុង និងកាត់បន្ថយភាពអាស្រ័យនៃលំហូរខ្លាំង ប្រព័ន្ធអាសូតការពារដោយផ្ទាល់នូវប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នក។ អ្នកលុបបំបាត់ការកែច្នៃឡើងវិញដែលមានតម្លៃថ្លៃ និងលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ការសម្អាតសារធាតុគីមីក្រោយប្រេះស្រាំ។
នៅពេលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬបញ្ជាក់ប្រព័ន្ធថ្មី ផ្តល់អាទិភាពដល់ការគ្រប់គ្រងបរិយាកាសច្បាស់លាស់។ ជ្រើសរើសចង្រ្កានបន្តដែលផ្តល់នូវការត្រួតពិនិត្យកម្រិតអុកស៊ីសែន ការត្រួតពិនិត្យចំណុចទឹកសន្សើមជាបន្តបន្ទាប់ និងការកែតម្រូវលំហូរឧស្ម័នតាមតំបន់។ តាមរយៈការធានានូវសមត្ថភាពទាំងនេះ អ្នកធានាបាននូវលក្ខខណ្ឌ CAB ពិត និងគ្មានការរំខាន។ ចាត់វិធានការដូចខាងក្រោម ដើម្បីធានាដំណើរការរបស់អ្នក៖
ធ្វើសវនកម្មលើកន្លែងផ្ទុកចង្រ្កានបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកសម្រាប់សេចក្តីព្រាង ឬការលេចធ្លាយសម្ពាធ ដែលសម្របសម្រួលភាពបរិសុទ្ធនៃបរិយាកាស។
ដំឡើងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចំណុចអុកសុីសែន និងទឹកសន្សើមច្រើនតំបន់ជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីចាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលហូរចេញភ្លាមៗ។
ពិនិត្យមើលដំណើរការកម្មវិធី flux របស់អ្នក; បរិយាកាសអាសូតសុទ្ធអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពនលាយល្បាយរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំង។
ទាមទារទិន្នន័យស្ថេរភាពកម្ដៅ និងបរិយាកាសពេញបន្ទុក នៅពេលវាយតម្លៃការវិនិយោគឧបករណ៍ថ្មីណាមួយ។
A: ខណៈពេលដែល argon គឺជាឧស្ម័នអសកម្មដ៏ល្អ អាសូតគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ចង្រ្កានបន្តទ្រង់ទ្រាយធំ។ ដោយសារតែអាសូតម៉ូលេគុលមិនមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងយ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូមស្តង់ដារនៅសីតុណ្ហភាព brazing (580°C–620°C) វាផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ការពារដូចគ្នាទៅនឹង argon ។ អ្នកសម្រេចបាននូវការទប់ស្កាត់អុកស៊ីតកម្មពេញលេញនៅប្រភាគនៃតម្លៃប្រតិបត្តិការ។
ចម្លើយ៖ ចំណុចទឹកសន្សើមខ្ពស់បង្ហាញពីកម្រិតសំណើមដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងបរិយាកាសឡ។ នៅសីតុណ្ហភាព brazing សំណើមនេះមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអាលុយមីញ៉ូមដើម្បីបង្កើតជាអុកស៊ីដរឹង។ វាក៏បញ្ចេញឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនផងដែរ។ សារធាតុបំពេញដែលរលាយបានជាប់នឹងអ៊ីដ្រូសែននេះ ដែលនាំអោយមានរន្ធឧស្ម័នធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសន្លាក់ លំហូរនៃសារធាតុបំពេញមិនល្អ ហើយទីបំផុតផ្នែកដែលត្រូវបានច្រានចោល។
ចម្លើយ៖ ការកែទម្រង់ឡើងវិញគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ ហើយជារឿយៗមិនអាចទុកចិត្តបាន។ True Controlled Atmosphere Brazing (CAB) ទាមទារការរចនាមូសពិសេស តំបន់ចាក់ឧស្ម័នច្បាស់លាស់ និងកន្លែងដាក់ខ្យល់ដើម្បីរក្សាសម្ពាធវិជ្ជមានដ៏សំខាន់។ លក្ខណៈពិសេសនៃការគ្រប់គ្រងបរិយាកាសកម្រិតខ្ពស់ទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងចង្រ្កានចង្រ្កានបន្តដែលធ្វើឱ្យការជួសជុលមិនអាចប្រើបាន។