နီတီနောချပ်: အဆင့်မြင့်အင်ဂျင်နီယာ အသုံးများအတွက် ပုံသဏ္ဌာန် မှတ်ဉာဏ်နှင့် ဆူပါလတ်စတစ် သတ္တု

အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

နိုက်တီနောလ် သေးငယ်သော ပြားများ

နိုက်တီနောလ် သေးငယ်သော ပြားသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော အင်ဂျင်နီယာ ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး လျော့လွယ်ခြင်း၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် တိကျမှုကို လိုအပ်သည့် ဒီဇိုင်းစွမ်းရည်များကို လုပ်ငန်းလေးများက ချဉ်းကပ်ပုံကို အများကြီး ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ နိုက်ကယ်နှင့် တိုင်တေးနီယမ် အပိုင်းအစများကို အနီးစပ်ဆုံး အချိုးတူ ပေါင်းစပ်ထားသည့် နိုက်တီနောလ် သေးငယ်သော ပြားသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်နှစ်များဖြစ်သည့် ပုံသဏ္ဍာန် မှတ်ဉာဏ် အကျိုးသက်ရောက်မှု (shape memory effect) နှင့် အထူးပြုလွန်းသော ပြောင်းလွယ်ပေါင်းလွယ်မှု (superelasticity) တို့ကို ပြသသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများသည် ၎င်းကို သာမန် သေးငယ်သော သံမဏ်ပြားများမှ ကွဲပြားစေပြီး ယနေ့ခေတ် အဆင့်မြင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် အထူးသဖြင့် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများအနက် တစ်မျေားဆုံး အရေးပါသည့် ပစ္စည်းဖြစ်စေသည်။ ပုံသဏ္ဍာန် မှတ်ဉာဏ် အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် နိုက်တီနောလ် သေးငယ်သော ပြားကို သတ်မှတ်ထားသည့် ပြောင်းလဲမှု အပူခ်အိုင်းသို့ အပူပေးပေးခြင်းဖြင့် အရင်က သေးငယ်သော ပြား၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ပုံသဏ္ဍာန်ကို အလွန်အမင်း ပြောင်းလဲပေးပြီးနောက်တွင်ပါ အပူပေးခြင်းသာ လုပ်ပေးလျှင် ပုံသဏ္ဍာန်ကို မူလအတိုင်း ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် အထူးပြုလွန်းသော ပြောင်းလွယ်ပေါင်းလွယ်မှုသည် နိုက်တီနောလ် သေးငယ်သော ပြားကို အပူခ်အိုင်းတူ အချိန်တွင် အလွန်ကြီးမားသည့် ပြောင်းလွယ်ပေါင်းလွယ်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး ဖိအားကို ဖြုတ်ပေးလျှင် မူလပုံသဏ္ဍာန်သို့ ပြန်လည်ရယူနိုင်စေသည်။ ဤအပြုအမှုသည် သာမန် စတီလ်သံမဏ် သို့မဟုတ် တိုင်တေးနီယမ် အသုံးပြုထားသည့် အထူးသဖြင့် အသုံးများသည့် အသုံးပြုမှုများတွင် မြင်ရေးမရှိပါ။ နည်းပညာအရ နိုက်တီနောလ် သေးငယ်သော ပြားကို အထူးသဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည့် အရည်ပေါက်ခြင်းနှင့် အပိုင်းအစများကို ဖိသော လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ကြသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ပြောင်းလဲမှု အပူခ်အိုင်းကို သတ်မှတ်ပေးပြီး မျက်နှာပြင်အမျော့အကျော့နှင့် ယန္တရားဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် အသုံးပြုမှုအလိုက် အပူခ်အိုင်းကို ပြောင်းလဲနိုင်ရန် အသုံးပြုသည့် အသွေးအသား ဖွဲ့စည်းမှုကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာအပူခ်အိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်သည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများမှ အပူခ်အိုင်းမြင့်မားသည့် စက်မှုလုပ်ငန်း အသုံးပြုမှုများအထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤပစ္စည်းသည် အထူးသဖြင့် အစွန်းဖြစ်သည့် အရှိန်အဝါးကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ဇီဝသဟဇာတဖြစ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုမှုကြာခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့ကို ပြသသည်။ ထို့ကြောင့် အလွန်အမင်း စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးပြုမှုအရ နိုက်တီနောလ် သေးငယ်သော ပြားကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ လုပ်ငန်းတွင် အထူးသဖြင့် သွေးကြောများကို ဖွင့်ထားရန် အသုံးပြုသည့် စတင့်များ၊ အရိုးနှင့် ကြွက်သားဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အသုံးပြုသည့် အေးစက်များတွင် အသုံးပြုကြသည်။ လေကြောင်းနှင့် အာကာသ လုပ်ငန်းလေးများတွင် အသုံးပြုသည့် အသုံးပြုမှုများနှင့် ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန်ခုန......

ထုတ်ကုန်အသစ်များ

နိုက်တီနောလ် သဲဖ် (Nitinol sheet) သည် အင်ဂျင်နီယာများ၊ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် စုဆောင်းရေးအဖွဲ့များအတွက် စိတ်ကောင်းမောင်းသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေရန် လက်တွေ့ကျသော အကျိုးကျေးဇူးများစုံကို ပေးစေပါသည်။ ထိုအကျိုးကျေးဇူးများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်များကို လိုအပ်သည့် အခြေအနေများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေနေသော အဖွဲ့များအတွက် အထူးသီးသန့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစေပါသည်။ ဤနေရာတွင် နိုက်တီနောလ် သဲဖ် သည် ပြိုင်ဘက်များထက် ဘာကြောင့် ထင်ရှားသည်၊ အသုံးပြုသူများအတွက် ဘာကြောင့် အမှန်တကယ် တန်ဖိုးရှိသည် ဆိုသည်ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြပေးပါမည်။ ပထမအချက်အနက် နိုက်တီနောလ် သဲဖ်သည် မော်တာများ မပါဘဲ အလိုအလျောက် လှုပ်ရှားမှုကို ပေးစေပါသည်။ အရွယ်အစားမှန်သော အက်ဖေက်တ် (shape memory effect) ကြောင့် ပုံသောင်းထားသည့် နိုက်တီနောလ် သဲဖ်ကို သတ်မှတ်ထားသည့် အပူခါးမှုတွင် ပုံသောင်းပြောင်းလဲမှုကို အစီအစဥ်သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပူဖြင့် အသေးစိတ် လှုပ်ရှားမှုကို ဖော်ပေးသည့် အက်ချူးအေတာ (actuators)၊ ကလမ့် (clamps) သို့မဟုတ် ကွန်နက်တာများကို အလိုအလျောက် လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ဒီဇိုင်းလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖော်ပေးခြင်းဖြင့် ရှုပ်ထွေးသည့် မက်ကန်းနီကယ် အစီအစဥ်များကို ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ လှုပ်ရှားမှုရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများ လျော့နည်းခြင်းသည် ထိန်းသိမ်းရေးစရိတ်များ လျော့နည်းခြင်းနှင့် အချိန်ကြာလျော့နည်းသည့် စနစ်အော်ပါရေးရှင် (system reliability) များ မြင့်မားခြင်းကို တိုက်ရိုက် ဖော်ပေးပါသည်။ ဒုတိယအချက်အနက် နိုက်တီနောလ် သဲဖ်သည် အလွန်ကြီးမားသည့် ပုံပြောင်းမှုများမှ ပြန်လည် ပုံသောင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်သံမှုန်သဲဖ်များသည် ကွေးသွားပြီး ကွေးနေသည့် အတိုင်း ရှိနေပါသည်။ သို့သော် နိုက်တီနောလ် သဲဖ်သည် ပုံမှန်သံမှုန်များထက် ပိုမိုကွေးနိုင်ပါသည်၊ လှည့်နိုင်ပါသည်၊ သို့မဟုတ် ဖိနှိပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အလွန်ကြီးမားသည့် ပုံပြောင်းမှုများကို ဖော်ပေးပြီးနောက် ဖိအားကို ဖျက်လိုက်သည့်အခါ မူလပုံသောင်းသို့ ပြန်လည် ပုံသောင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အထူးပြုလွန်းသည့် ပုံသောင်းပြောင်းလဲမှု (superelastic behavior) သည် အလွန်ကြီးမားသည့် ဖိအားကို အမှုမှုမှုများ ဖော်ပေးသည့် အသုံးပြုမှုများတွင် အထူးသီးသန့် အရေးပါသည့် အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါသည်။ အက်က်စ် (accidental overloading) သည် အမှန်တကယ် ဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်။ အက်က်စ်ဖြစ်ပါက ပစ္စည်းသည် အမှန်တကယ် ပျက်စီးသည့်အစား ကိုယ်ပိုင်အားဖြင့် ပုံသောင်းပြောင်းလဲမှုကို ဖော်ပေးပါသည်။ တတိယအချက်အနက် နိုက်တီနောလ် သဲဖ်သည် ဇီဝသုံးနိုင်သည့် ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ချေးစားမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများအတွက် ထိုသို့သော အကျိုးကျေးဇူးသည် အရေးပါသည့် အားသာချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပစ္စည်းသည် ဇီဝသုံးနိုင်သည့် စံနှုန်းများကို အောင်မြင်စွာ ဖော်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူသားခန္တာကားအတွင်းတွင် အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုပစ္စည်းသည် ချေးစားမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် သဘောသုံးနေသည့် အတွက် စိုစွတ်သည့်၊ ဆားရည်ပါသည့် သို့မဟုတ် ဓာတုပိုင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အသုံးပြုသည့်အခါ ပျက်စီးမှုများ မဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ မျှတစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ စတုတ္ထအချက်အနက် နိုက်တီနောလ် သဲဖ်သည် စနစ်အော်ပါရေးရှင် (system complexity) ကို လျော့နည်းစေပါသည်။ နိုက်တီနောလ် သဲဖ်တစ်ခုသည် စပရင်များ၊ လီဗာများနှင့် အက်ချူးအေတာများ အစီအစဥ်တစ်ခုလုံးကို အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီဇိုင်းပုဂ္ဂိုလ်များသည် ထုတ်ကုန်များ၏ အရွယ်အစားကို လျော့နည်းစေပါသည်၊ အလေးချိန်ကို လျော့နည်းစေပါသည်၊ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်များကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ထိုသို့သော ရှုပ်ထွေးမှုလျော့နည်းမှုသည် နေရာနှင့် အလေးချိန်ကို အထူးသီးသန့် အရေးပါသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ၊ လေကြောင်းနှင့် အာကာသ အစိတ်အပိုင်းများ၊ စားသုံးသူ အီလက်ထရွန်နစ်များတွင် အထူးသီးသန့် အရေးပါပါသည်။ ပဉ္စမအချက်အနက် နိုက်တီနောလ် သဲဖ်သည် စွမ်းဆောင်ရည်များကို မျှတစွာနှင့် ထပ်ခါထပ်ခါ ဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်ပေါလီမာများသည် အချိန်ကြာလျော့နည်းမှု (creep) ဖြစ်ပါသည်။ သံမှုန်များသည် အကြိမ်ရောက်သည့် ဖိအားအောက်တွင် အများအားဖြင့် အများကြီး ပျက်စီးမှု (fatigue) ဖော်ပေးပါသည်။ သို့သော် နိုက်တီနောလ် သဲဖ်သည် အကြိမ်ရောက်သည့် ဖိအားအောက်တွင် သန်းနှင့်ချီသည့် အကြိမ်များအထိ စွမ်းဆောင်ရည်များကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အသက်တာရှည်မှုသည် အစားထိုးမှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆုံးသုံးသူများအတွက် စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှုစရိတ် (total cost of ownership) ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ ဆဋ္ဌမအချက်အနက် နိုက်တီနောလ် သဲဖ်ကို သင့်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အပူခါးမှုအတွက် အထူးသီးသန့် ပြငုန်းပေးနိုင်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုအတွင်း နိကယ်နှင့် တိုင်တေးနီယမ် အချိုးကို ညှိပေးခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲမှုအပူခါးမှုကို သင့်အတွက် အသုံးပြုမှုအတွက် အတိအကျ ညှိပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အပူခါးမှုသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ကိုယ်ခန္တာကားအပူခါးမှု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် စက်မှုအသုံးပြုမှုအတွက် ပိုမိုမြင့်မားသည့် အပူခါးမှု ဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အထူးသီးသန့် ပြငုန်းပေးမှုသည် ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ပစ္စည်း၏ တုံ့ပြန်မှုကို ဘယ်လိုနှင့် ဘယ်အချိန်တွင် ဖော်ပေးမည် ဆိုသည်ကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်နေပါသည်။ ထိုအကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးကို စုစည်းပေးခြင်းဖြင့် နိုက်တီနောလ် သဲဖ်သည် လှုပ်ရှားမှု၊ ကွေးမှု၊ ပြန်လည်ပုံသောင်းပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် တုံ့ပြန်မှုများကို မော်တာများ မပါဘဲ ဖော်ပေးနိုင်သည့် ထုတ်ကုန်များကို ဒီဇိုင်းလုပ်ရှိသည့် အဖွဲ့များအတွက် အမှန်တကယ် စွမ်းရည်ရှိပြီး စုစုပေါင်း စရိတ်သက်သာသည့် ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။

အကြံပေးချက်များ

SMA ဝိုင်ယာကို အပြည့်အစုံ ထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများသည် ပိုမိုစိုးသောင်းနေသော ပေးပို့မှုကို ပေးနိုင်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ အဘယ်နည်း။

14

May

SMA ဝိုင်ယာကို အပြည့်အစုံ ထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများသည် ပိုမိုစိုးသောင်းနေသော ပေးပို့မှုကို ပေးနိုင်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ အဘယ်နည်း။

စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝယ်ယူမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပေးပို့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် အပေါ်ယံအဆင်ပေးမှုမှုတစ်ခုမှုတ်သည်။ အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ SMA ဝိုင်ယာကို ဝယ်ယူသည့်အခါ သင်ပူးပေါင်းသည့် ထုတ်လုပ်သူ၏ အများအပြားသော အမျိုးအစားများသည် ပေးပို့မှု အမျှတမှု၊ ပစ္စည်း...
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
တိကျသော Nitinol သတ္ထုပစ္စည်းများအတွက် အရွယ်အစား ခွင့်လွှတ်ခံနိုင်မှုများကို မည်သို့အာမခံရမည်နည်း။

18

May

တိကျသော Nitinol သတ္ထုပစ္စည်းများအတွက် အရွယ်အစား ခွင့်လွှတ်ခံနိုင်မှုများကို မည်သို့အာမခံရမည်နည်း။

နိုက်တီနောလ် သံမဏိ အစိတ်အပိုင်းများတွင် တိက်သော အရွယ်အစား အတိအကျမှုများကို ရရှိခြင်းသည် အတိအကျ ထုတ်လုပ်မှုတွင် အခက်ခဲဆုံး စိန်ခေါ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သာမန်သံမဏိများနှင့် မတူဘဲ နိုက်တီနောလ်သည် နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ပုံစံမှတ်ဉာဏ် အသေးစိတ်အထုပ် (shape memory alloy) ဖြစ်ပြီး အထူးပြုပေါ့ပါးမှု ပြန်လည်ရရှိမှု (superelastic recovery) နှင့် ဖေး...
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
အပြည့်အဝလုပ်ငန်းစဉ် ထုတ်လုပ်သူများသည် အထူးခွဲခြမ်းစိတ်ဖေးမှုပေးသော Nitinol SMA ကို အဘယ်ကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ပေးသနည်း။

20

May

အပြည့်အဝလုပ်ငန်းစဉ် ထုတ်လုပ်သူများသည် အထူးခွဲခြမ်းစိတ်ဖေးမှုပေးသော Nitinol SMA ကို အဘယ်ကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ပေးသနည်း။

အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဝယ်ယူရေး ကျွမ်းကျင်သူများသည် တိကျမှုမြင့်မားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ၊ အာကာသ အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် အဆင့်မြင့် လှုပ်ကွင်းစနစ်များအတွက် ပစ္စည်းများကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ ပစ္စည်း၏ မူရင်းအရင်းအမြစ်သည် ပစ္စည်း၏ သဘောသမ်မှုနှင့် အတူ အရေးကြီးပါသည်။ Nitinol SMA — နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ်...
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
အသက် ၂၁ နှစ်ရှိသော နီတီနောလ် အရင်းအမြစ်များကို အရည်အသွေးမြင့်မှုဖြင့် မည်သို့သိရှိနိုင်ပါသနည်း။

01

Jun

အသက် ၂၁ နှစ်ရှိသော နီတီနောလ် အရင်းအမြစ်များကို အရည်အသွေးမြင့်မှုဖြင့် မည်သို့သိရှိနိုင်ပါသနည်း။

စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အထူးသုတ်သပ်မှုများအတွက် နီတီနောလ်ကို ရယူခြင်းသည် သေချာစွာ စဉ်းစားမှုပြုရန် လိုအပ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသော စူပါပေါ့လ်စ်တစ်မှု (superelastic behavior) နှင့် အပိုင်းအစ အပိုင်းအစ အပူချိန်ပေါ်တွင် တုံ့ပေးမှု (thermal responsiveness) တို့ကြောင့် ကျော်ကြားသော နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ပုံသော မှုန်းမှုအထူးသော အသွေးအနောင်း (shape memory alloy) ဖြစ်သည့် နီတီနောလ်သည် အတွက် အထူးသော တိကျမှုနှင့်...
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။

အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

နိုက်တီနောလ် သေးငယ်သော ပြားများ

ပုံသဏ္ဍာန် မှတ်ဉာဏ် အကျိုးသက်ရောက်မှု - ပစ္စည်းအတွင်းသို့ လှုပ်ရှားမှုကို အင engineering ဖြင့် ထည့်သွင်းခြင်း

ပုံသဏ္ဍာန် မှတ်ဉာဏ် အကျိုးသက်ရောက်မှု - ပစ္စည်းအတွင်းသို့ လှုပ်ရှားမှုကို အင engineering ဖြင့် ထည့်သွင်းခြင်း

အင်ဂျင်နီယာများသည် နိုက်တီနောလ် သဲခဲ (nitinol sheet) ကို ရွေးချယ်ရခြင်း၏ အကောင်းဆုံး အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုမှာ ၎င်း၏ ပုံသဏ္ဍာန်မှတ်ဉာဏ်အကျိုးသက်ရောက်မှု (shape memory effect) ဖြစ်ပါသည်။ ဤဂုဏ်ရည်သည် ပစ္စည်းကို သတ်မှတ်ထားသော အပူခါးမှုတွင် အရင်က သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံသဏ္ဍာန်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေနိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ မျက်နှာပြင်အပေါ်တွင် အလွှာဖော်ခြင်း (surface treatment) သို့မဟုတ် အလွှာခ покရေးခြင်း (coating) မှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမှုမ......
စူပါပေါ့လ်စ်တစ်ခြင်း – ဖိအားအောက်တွင် မတူညီသော ပုံစံပေါ့လ်စ်တစ်ခြင်းနှင့် ပုံစံပြန်လည်ရရှိခြင်း

စူပါပေါ့လ်စ်တစ်ခြင်း – ဖိအားအောက်တွင် မတူညီသော ပုံစံပေါ့လ်စ်တစ်ခြင်းနှင့် ပုံစံပြန်လည်ရရှိခြင်း

Superelasticity ဟာ nitinol sheet ရဲ့ ဒုတိယ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိဖြစ်ပြီး ပုံသဏ္ဌာန် မှတ်ဉာဏ် သက်ရောက်မှုလောက်ပဲ အံ့အားသင့်စရာပါ။ ပုံသဏ္ဌာန် မှတ်ဉာဏ် သက်ရောက်မှုက အပူပိုင်းဆိုင်ရာ အားထုတ်မှု ဖြစ်ပေမဲ့ အပူချိန်မပြတ်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် အခန်းအပူချိန် (သို့) ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အနီးမှာ လုပ်ဆောင်ပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားကြောင့်သာ ဖြစ်ပေါ်တာပါ။ နီတီနောလ်ပြားကို အားပေးတဲ့အခါ ပစ္စည်းဟာ ၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ အားထုတ်မှုကြောင့် ပုံပျက်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါက သံမဏိမော်လီကျူး ဒါမှမဟုတ် ပုံမှန် တီတန်ပြားကနေ ရတာထက် ၁၀ ဆကနေ ၃၀ ဆလောက် ပိုများပါတယ်။ ပိုအရေးကြီးတာက ဒီအားကို လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ နီတီနောလ်ပြားဟာ အမြဲတမ်း အပြောင်းအလဲမရှိပဲ မူလပုံစံဆီ လုံးဝ ပြန်သွားပါတယ်။ ဒီအပြုအမူက သံမဏိပေါင်းစပ်မှုအတွင်းမှာ ဖိအားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကနေ လာတာပါ။ ဖိအားပေးမှုကြောင့် အော်စတီနိုက်မှ မာတင်ဆီယက်သို့ ပြောင်းလဲသွားပြီး ပုံပျက်ခြင်း စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူပါတယ်။ ဖိအားကို ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါ တည်ဆောက်မှုက ပြန်လည်ပြောင်းလဲသွားပြီး စွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်ကာ မူလ ဂျီသြမေတြီကို ပြန်လည်ရရှိတယ်။ ရလဒ်က သတ္တုအပြားတစ်ခုဖြစ်ပြီး သတ္တုရဲ့ ခိုင်မာမှုနဲ့ ခံနိုင်ရည်အားလုံးကို ထိန်းထားရင်း စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ ကြံ့ခိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုလို ပြုမူတယ်။ အထပ်ထပ် ခေါက်ခြင်း၊ ခေါက်ခြင်း (သို့) တိုက်ခိုက်မှု ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှု ကြုံတွေ့ရမယ့် ထုတ်ကုန်တွေကို ဒီဇိုင်းထုတ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေအတွက် nitinol sheet ဟာ အစဉ်အလာ သတ္တုတစ်ခုမှ မတူနိုင်တဲ့ ခံနိုင်ရည် အဆင့်တစ်ခု ပေးပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာနယ်ပယ်တွင် superelastic nitinol sheet ကို guidewires များ၊ stent frame များနှင့် အရိုးအဆက်များ ဖန်တီးရန် အသုံးပြုပြီး catheter သို့မဟုတ် အပိုင်းငယ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ရန်အတွက် ဖိနှိပ်နိုင်ပြီး နေရာတွင်ရှိပြီးနောက် ယုံကြည်စိတ်ချရစွာ ကျယ်ပြန့်စေသည်။ စားသုံးသူ အီလက်ထရွန်းနစ်မှာ ပင်ပန်းမှု ပျက်ကွက်မှုမရှိပဲ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဖွင့်ပြီး ပိတ်တဲ့ စက်ဝန်းတွေကို ရှင်ကျန်နိုင်တဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ ပျော့ပြောင်းတဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေကို လုပ်ပေးပါတယ်။ မျက်မှန်များတွင် superelastic nitinol sheet frame များကို သိသိသာသာ ခေါက်နိုင်ပြီး ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအောက်တွင် မပြိုကွဲနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။ superelastic nitinol sheet ရဲ့ ပင်ပန်းမှု ခံနိုင်ရည်ဟာ နောက်ထပ် အရေးပါတဲ့ ကောင်းကျိုးတစ်ခုပါ။ စက်ဝန်းအားသွင်းမှု ခံရသည့် စံသတ္တုများတွင် နောက်ဆုံးတွင် မိုက်ခရို အက်ကြောင်းများ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ပျက်စီးသွားကြသည်။ Nitinol sheet ကို မှန်ကန်စွာ ပြုပြင်မှု ပြုလုပ်တဲ့အခါ ၎င်းရဲ့ စက်ပစ္စည်း ဂုဏ်သတ္တိတွေကို ထိန်းသိမ်းရင်း သန်းချီတဲ့ ထည့်သွင်းမှု စက်ဝန်းတွေကို ခံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ၎င်းသည် သက်တမ်းရှည်ပြီး တစ်သမတ်တည်းသော စွမ်းဆောင်ရည်သည် ညှိနှိုင်းမနိုင်သော လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် မည်သည့်အသုံးပြုမှုအတွက်မဆို ရွေးချယ်သော ပစ္စည်းဖြစ်စေသည်။ superelastic applications အတွက် nitinol sheet ကို ရွေးချယ်ခြင်းဆိုတာက သင့်ထုတ်ကုန်ကို မတော်တဆ ပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး အသုံးဝင်သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးစေပြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အာမခံနဲ့ အစားထိုးမှု ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးမယ့် ပစ္စည်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းပါ။
ဇီဝသ совместим်နှင့် ချေးစားမှုဒိုင်းခံနိုင်ရည်ရှိမှု - ပြင်ပအခြေအနေဆိုးဝါးသောနေရာများတွင် လုံခြုံပြီး ကြာရှည်ခံသော စွမ်းဆောင်ရည်

ဇီဝသ совместим်နှင့် ချေးစားမှုဒိုင်းခံနိုင်ရည်ရှိမှု - ပြင်ပအခြေအနေဆိုးဝါးသောနေရာများတွင် လုံခြုံပြီး ကြာရှည်ခံသော စွမ်းဆောင်ရည်

ယန်းတီနောလ် သဲခွက်၏ ယန္တရားဆိုင်ရာ အထူးစွမ်းရည်များထက်ပိုမိုကြီးမားသည့် အရေးကြီးသော အသုံးချမှုများတွင် ယင်းသဲခွက်သည် ၎င်း၏ ထူးခြားသော ဇီဝသဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် အရွှဲမှုဒဏ်ခံနိုင်မှုတို့ကြောင့် အရေးပါသော နေရာကို ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဂုဏ်ရည်နှစ်ရပ်သည် အလွန်နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေပြီး တူညီသော အရင်းအမြစ်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်- ထိုအရင်းအမြစ်မှာ လေထု သို့မဟုတ် စိုစွတ်မှုနှင့် ထိတွေ့မှုကြောင့် အလွယ်တကူ အလွန်တည်ငြိမ်သော တိတ်တိတ်နေသော တိုင်တေးနီယမ် အောက်ဆိုဒ်အလွှာဖြစ်သည်။ ဤအလွှာသည် အစိတ်အပိုင်း၏ အတွင်းပိုင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြားတွင် အတားအဆီးအဖြစ် အလုပ်လုပ်ပြီး အရွှဲမှု၊ အိုင်အွန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မျက်နှာပုံပြောင်းလဲခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် ဓာတုဖောက်ကွဲမှုများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ဇီဝသဟဇာတဖြစ်မှုသည် ရွေးချယ်စရာ မဟုတ်ပါ။ လူ့အသားအသီး သို့မဟုတ် သွေးနှင့် ထိတွေ့မှုရှိသည့် အရာဝတ္ထုအားလုံးသည် ကိုယ်စားပေးသော အဆဲလ်များအပေါ် အန္တရာယ်ဖောက်ထွင်းမှု၊ အရေပြားအန်တီဘောဒီဖောက်ထွင်းမှု နှင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်အပေါ် အန္တရာယ်ဖောက်ထွင်းမှုတို့အတွက် နိုင်ငံတက်စံနှုန်းများကို အပ်နှင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ယန်းတီနောလ် သဲခွက်ကို ဤစံနှုန်းများနှင့် အကောင်းဆုံး စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီး အတည်ပြုထားပြီး နေရာတွင် ရှည်ကြာစွာ ထားရှိနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အသုံးပြုရန် အတည်ပြုခံထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယန်းတီနောလ် သဲခွက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းသည် လူ့ခန္တာကာယအတွင်းတွင် နှစ်များစွာ သို့မဟုတ် ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကြာမှုအထိ ထားရှိနိုင်ပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို တုံ့ပြန်မှုဖောက်ထွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အန်တီဘောဒီဖောက်ထွင်းမှုများကို ဖောက်ထွင်းခြင်းများ မဖောက်ထွင်းနိုင်ပါ။ ဤအဆင့်သော ဇီဝအန္တရာယ်ကင်းမှုသည် နှလုံးသွေးကြော စတင့် (stent) လုပ်ငန်းတွင် ယန်းတီနောလ် သဲခွက်ကို အခြေခံအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုရန် အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ နှစ်စဥ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် စတင့်များ သိန်းနှစ်ခုမျှ ထည့်သွင်းပေးလေ့ရှိသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အသုံးများထက်ပိုမိုကြီးမားသည့် အသုံးများတွင် ယန်းတီနောလ် သဲခွက်၏ အရွှဲမှုဒဏ်ခံနိုင်မှုသည် ပင်လေးရေ၊ ဓာတုစက်မှုနှင့် အစားအစာ ထုတ်လုပ်ရေး ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အလွန်တန်ဖိုးရှိသည်။ ထိုသို့သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပင်လေးရေ၊ အက်ဆစ်များ သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းရေးအေဂျင့်များနှင့် ထိတွေ့မှုကြောင့် ပုံမှန်သော သေးငယ်သည့် သဲခွက်များသည် အလွန်မြန်မြန် ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ ကိုယ်ထည်သံမှုန် (stainless steel) နှင့် မတူဘဲ ကလိုရိုက်ပါသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပိုက်ချိုးမှု (pitting corrosion) ကို ခံစားရနိုင်သည်။ ယန်းတီနောလ် သဲခွက်သည် အန်တီဘောဒီဖောက်ထွင်းမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အားသေးသည့် အရွှဲမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထိုသို့သော ခံနိုင်ရည်ရှိမှုသည် အသုံးပြုသူများအတွက် အသုံးပြုမှုကာလ ပိုမိုရှည်လာခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းရေးစရိတ် လျော့နည်းခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်မှု ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ပိုမိုမြင့်မားခြင်းတို့ကို ဖောက်ထွင်းပေးသည်။ ယန်းတီနောလ် သဲခွက်၏ မျက်နှာပုံကို လျှပ်စစ်ဖောက်ထွင်းခြင်း (electropolishing)၊ အလွှာဖောက်ထွင်းခြင်း (passivation) သို့မဟုတ် ပါးလွှာသော အလွှာဖောက်ထွင်းခြင်း (thin-film coating) စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များသည် အထူးပြုသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အကောင်းဆုံး အသုံးပြုနိုင်ရန် သို့မဟုတ် အထူးသော စံနှုန်းများကို အပ်နှင်းရန် အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော မျက်နှာပုံပြောင်းလဲမှုများသည် ယန်းတီနောလ် သဲခွက်၏ အဓိက ယန္တရားဆိုင်ရာ ဂုဏ်ရည်များကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ ထုတ်လုပ်သူများအား အဆုံးသတ်ထုတ်ကုန်၏ ဂုဏ်ရည်များကို ထိန်းသိမ်းရန် အပိုအခွင့်အရေးများကို ပေးအပ်ပေးသည်။ အရေးကြီးသည့် အသုံးပြုမှုများတွင် အရေးအကြီးဆုံး အချက်များဖြစ်သည့် ပစ္စည်း၏ ဘေးကင်းမှု၊ ရှည်ကြာမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဒဏ်ခံနိုင်မှုတို့ကို အောင်မြင်စွာ ဖောက်ထွင်းပေးနိုင်သည့် အရေးကြီးသည့် ဂုဏ်ရည်များကို ယန်းတီနောလ် သဲခွက်သည် အခြားသည့် ပစ္စည်းများဖြင့် မှန်ကန်စွာ မှုန်းထောက်နိုင်သည့် အရေးကြီးသည့် ဂုဏ်ရည်များကို ပေးအပ်ပေးသည်။

အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000
နောက်ဆုံးသတင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတစ်စောင် ချန်ထားပေးပါ