တိက်ကြိုးမှု အက်ကျူးရော့တာများ၏ ကမ္ဘာတွင် လှုပ်ရှားမှုကို ဖန်တီးရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အစိတ်အပိုင်းများသာမက ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၏ အခြေခံအုတ်မူလည်း ဖြစ်ပါသည်။ nickel titanium wire ခေတ်မှီ အက်ကျူအေတာ အင်ဂျင်နီယာပညာတွင် အရေးအပါဆုံးသော အက်ကျူအေတာ ပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ၎င်း၏ ပုံသဏ္ဍာန်မှတ်ဉာဏ်အက်ဖက် (shape memory effect) နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော ပြောင်းလွယ်ပေါင်းလွယ်မှု (superelastic behavior) တို့ကြောင့် အထူးအသုံးများပါသည်။ သို့သော် ဤအဓိက ဂုဏ်ရည်များထက် ပိုမိုနက်ရှိုင်းပြီး လုပ်ဆောင်မှုအရ အရေးပါသော အခြေခံဂုဏ်ရည်တစ်ရပ် ရှိပါသည်။ ထိုအခြေခံဂုဏ်ရည်မှာ အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှု (phase transition stability) ဖြစ်ပါသည်။ ဩစ်တီနိုတစ် (austenitic) နှင့် မာတင်ဆီတစ် (martensitic) အဆင့်များအကြား တည်ငြိမ်ပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ အတိအကျဖြစ်ပေါ်လာသော အဆင့်ပြောင်းလဲမှုများ မရှိပါက နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် (nickel titanium) ဝိုင်ယာ အက်ကျူအေတာကို အတိအကျ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်ဖြစ်စေကာမျှ၊ အမှန်တကယ် အသုံးပြုနေသည့် အခြေအနေများတွင် အက်ကျူအေတာသည် စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျခြင်း၊ အရေးကြီးသော အသက်တာကုန်ဆုံးမှု (premature degradation) သို့မဟုတ် လုံးဝ ပျက်စီးသွားခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။

ဤဆောင်းပါးတွင် နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို အသုံးပြုသည့် အက်ချူအေတာများတွင် ဖေ့စ် ပြောင်းလဲမှု၏ တည်ငြိမ်မှုသည် အောင်မှုရရှိရေးအတွက် အဓိက အချက်ဖြစ်သည့် အကြောင်းရင်းများကို တိကျစွာ စူးစမ်းလေ့လာပါမည်။ ဖေ့စ် ပြောင်းလဲမှု၏ ယန္တရားမှုများ၊ မတည်ငြိမ်မှု၏ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှုနှင့် စီမံမှုပုံစံများကို အချက်အလက်များအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းသည် ဖေ့စ် ပြောင်းလဲမှုအရည်အသွေးကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို လေ့လာပါမည်။ ထို့အပြင် အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်များသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ၊ လေကြောင်းနှင့် အာကာသ စနစ်များ၊ ရိုဘော့စ်များ သို့မဟုတ် စက်မှုအလုပ်အကိုင်အတွက် အသုံးပြုရန် နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို သတ်မှတ်ရာတွင် မည်သည့်အချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ကို ဖော်ပြပါမည်။ ဤအချက်များကို နားလည်ခြင်းသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ၊ လေကြောင်းနှင့် အာကာသ စနစ်များ၊ ရိုဘော့စ်များ သို့မဟုတ် စက်မှုအလုပ်အကိုင်အတွက် အက်ချူအေတာများကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာတွင် ဖေ့စ် ပြောင်းလဲမှု၏ အခြေခံများ
ပုံသဏ္ဍာန်မှတ်သားနိုင်သည့် အက်ဖက်တ် (Shape Memory Effect) သည် အက်ချူအေတာလုပ်ဆောင်မှုကို မည်သို့ မောင်းနှင်ပေးသည်
နိကယ်-တိတ်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာ၏ လှုပ်ရှားမှုစွမ်းရည်သည် ပြောင်းလဲမှုအားဖြင့် ပြန်လည်ရရှိနိုင်သော အခဲအဆင့် ဖော်စ်ပြောင်းလဲမှုပေါ်တွင် အခြေခံသည်။ ဖော်စ်ပြောင်းလဲမှုအပူချိန်အောက်သို့ အအေးခံပါက ပစ္စည်းသည် အထူးသော အော်စတီနိုင်းဖော်စ်မှ အနိမ့်သော စံသော မာတင်စိုင်းဖော်စ်သို့ ပြောင်းလဲသည်။ ဤဖော်စ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဝိုင်ယာကို ပုံသေးစေနိုင်ပြီး နောက်မှ ပုံပေါ်အပူချိန်တွင် အရင်က သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံသို့ ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည်— ဤအပြုအမှုကို ပုံစံမှတ်ဉာဏ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဟု ခေါ်သည်။ လှုပ်ရှားမှုစနစ်များတွင် ဤပြန်လည်ရရှိမှုသည် အသုံးဝင်သော အလုပ်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ယန္တရားအား ဖော်ပေးသော ယန္တရားအား (mechanical force) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဥပမါ- ဗာလ်ဖ်များကို လှုပ်ရှားစေခြင်း၊ ဂရိပ်ပါများကို ပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ရွှေ့ပေးခြင်း။
ပြောင်းလဲမှုအပူချိန်များ — ယေဘုယျအားဖြင့် မာတင်ဆိုင်းစတင် (Ms)၊ မာတင်ဆိုင်းပြီးစုံ (Mf)၊ ဩစထနိုက်စတင် (As) နှင့် ဩစထနိုက်ပြီးစုံ (Af) ဟု သတ်မှတ်ကြသည် — သည် မှმ်းသော တန်ဖိုးများမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့ကို နိကယ်-တိုင်တေနီယမ် ဝိုင်ယာတွင် နိကယ်နှင့် တိုင်တေနီယမ်အချိုးကို တိကျစွာထိန်းညှိခြင်းဖြင့် နှင့် သိပ်သည်းမှု-အပူချိန်ဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် အင်ဂျင်နီယာမှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နိကယ်ပါဝါသည် အက်တမ်အရေအတွက်အားဖြင့် ၁ မှ ၂ ရှိသည့် အပိုင်းငယ်မျှသာ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါက ပြောင်းလဲမှုအပူချိန်များသည် စင်တီဂရိတ်အပိုင်း ၁၀ မှ ၂၀ အထိ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီး အက်တူးအေတာ၏ လုပ်ဆောင်မှုနယ်ပယ်ကို အခြေခံကျစွာ ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
အိုင်ယာကွန်မှု အေးခဲသည့် အချိန်များသည် အပူလေးထောင်ခုကြာ အပူဖောင်းပေါက်မှုများတွင် တည်ငြိမ်စွာ ရှိနေရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ အပူဖောင်းပေါက်မှု အစပိုင်းသည် ထပ်ခါထပ်ခါ ဖောင်းပေါက်မှုများနှင့်အမျှ ရှေးရှေးသို့ ရွှေ့သွားပါက အိုင်ယာကွန်မှု အေးခဲသည့် အချိန်များသည် မှန်ကန်သည့် အပူခံခြင်းများတွင် မှန်ကန်စွာ မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ အမှန်ကန်မှုမရှိသည့် အလုပ်လုပ်မှုများကို ပေးနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် မူလအနေအထားသို့ အပြည့်အဝ ပြန်လာနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပူဖောင်းပေါက်မှု တည်ငြိမ်မှုသည် အရည်အသွေး အတိုင်းအတာတစ်ခု မဟုတ်ပါ။ အိုင်ယာကွန်မှု နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ကြိုးအိုင်ယာကွန်မှုများသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အသုံးပုံအတိုင်း အလုပ်လုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည် သို့မဟုတ် မဖြစ်သည်ကို အဓိကအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အရေးကြီးသည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု ဘဝပါ။
ဩစ္စတီနိုက်အိုင်းနှင့် မာတင်စိုင်အိုင်း - အလုပ်လုပ်သည့် အခြေအနေနှစ်များ
နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာ၏ ဩစ်တီနိုက်တစ် အခြေအနေသည် ပုံစံပေါ်လွန်းသော ကရစ်စတယ် ဖွဲ့စည်းမှုကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ပုံပေါ်လွန်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ထို့အပေါ်အခြေခံ၍ ခန္တာကိုယ် သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် အပူခါးမှုတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော ပေါ်လွန်းနိုင်မှု (superelastic behavior) ကို ပြသပါသည်။ မာတင်စိုင်တစ် အခြေအနေမှာ အနက်မှုန်းသော ကရစ်စတယ် ဖွဲ့စည်းမှုကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ပုံပေါ်လွန်းမှုကို အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ထိုကြောင့် ဝိုင်ယာသည် ပလပ်စတစ် ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ ကြီးမားသော ပုံပေါ်လွန်းမှုများကို စုပ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဤအခြေအနေနှစ်များကြား ယုံကြည်စိတ်ချရစွာ ပြောင်းလဲနိုင်မှုသည် နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို ထူးခြားသော အက်က်တျူးအေတာ အသုံးဝင်မှုကို ပေးစေပါသည်။
လက်တွေ့အသုံးပြုမှုတွင် ဤအခြေအနေများအကြား ပြောင်းလဲမှုသည် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့် ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ အပူခါးမှုအတွင်း ဖော်ပြပါအခြေအနေနှစ်မျိုးလုံး ရှိနေသည့် ကျယ်ပေါင်းသော (သို့) နှေးကွေးသော ပြောင်းလဲမှုများသည် အိုင်းစ်အိုင်းစ်နှင့် မသေချာသော လှုပ်ရှားမှုတုံ့ပြန်မှုများကို ဖော်ပေးပါသည်။ သင့်လျော်သော အလွေးအထောက် အချိုးသော် (stoichiometry) နှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော အနီလင်း (annealing) တွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ပြောင်းလဲမှုများကို ရရှိပါသည်။ ထိုသို့သော ပြောင်းလဲမှုများသည် အင်ဂျင်နီယာများသည် တိကျသော လှုပ်ရှားမှုအစီအစဥ်များတွင် အသုံးပြုသည့် သန့်ရှင်းပြတ်သားပြီး အားကောင်းမှုရှိသော သတ်မှတ်ထားသော လှုပ်ရှားမှုကို ဖော်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် လှုပ်ရှားမှုအစီအစဥ်များအတွက် နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာများကို ရှာဖွေရာတွင် ပစ္စည်းအတည်ပြုခြင်းနှင့် အခြေအနေ စိစိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် အရေးကြီးပါသည်။
အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်း ပြောင်းလဲမှု ကွေးခေါက်မှုများအကြား ဟစ်တီရီဆစ် (hysteresis) သည်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဟစ်တီရီဆစ် ပမာဏ ပိုများခြင်းသည် ဝိုင်ယာကို အအေးပေးခြင်း ပြောင်းလဲမှု အပူချိန်ထက် အများအားဖြင့် ပိုများစွာ အပူပေးရန် လိုအပ်ကာ ပုံစံသေးငယ်သော သို့မဟုတ် အမြန်နှုန်းဖြင့် အလုပ်လုပ်သော အက်ကျူးယေးတာစနစ်များတွင် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကို ရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပါသည်။ ဟစ်တီရီဆစ် အပ behaviour ကို ကောင်းစွာ စမ်းသပ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေအားလုံးတွင် အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည့် အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်း စက်ပုံစဥ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်ပါသည်။
အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုများ ပျက်ပါသည် အဘယ့်ကြောင့်နည်း။
စက်ဝန်းပတ်လုပ်ဆောင်မှု ပျက်စီးမှုနှင့် အဆင့်ပြောင်းလဲမှု အပူချိန် ရှေ့နောက်ရှုပ်ထွေးမှု
နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာ အက်ကျူးရေးတာများတွင် အကောင်းဆုံး မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ပျက်စီးမှု ပုံစံများထဲမှ တစ်ခုမှာ အပူလှည့်ပတ်မှုများ ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက် ပြောင်းလဲမှု အပူခါးများ ရှေးရှေးသို့ ရွှေ့သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝိုင်ယာကို မိဘအဆင့်နှင့် ထုတ်ကုန်အဆင့်ကြား ထပ်ခါထပ်ခါ လှည့်ပတ်ပေးသည့်အခါ အဏုဇီဝ ဖွဲ့စည်းမှုတွင် အထွေထွေ အက်ကြောင်းများ စုပုံလာသည်။ ဤအက်ကြောင်းများသည် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကို အခြေခံသည့် ညှိနှိုင်းထားသည့် ဇယားအပ် အရွေ့လုပ်ဆောင်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေပြီး အဆင့်ပြောင်းလဲမှု အပူခါးများ ရှေးရှေးသို့ ရွှေ့သွားစေကာ ဟစ်စတီရီစစ် ကျယ်လေးသွားစေသည်။
နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာဖြင့် စတင့်ကို ဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန် အတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာ အက်ကျူးရေးတာတွင် အော်စတီနိုင်း အဆုံးသတ်အပူခါး တန်ဖိုး အနည်းငယ်မျှ မြင့်တက်လာခြင်းသည် ကိရိယာသည် ခန္တာကိုယ်အပူခါးတွင် အပြည့်အဝ အက်ကျူးရေးတ်မှု မဖြစ်စေနိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ လေကြောင်းနှင့် အာကာသ အသုံးပြုမှု အေက်ချူအေတာ၏ တုံ့ပြန်မှုအချိန်သည် အသက်အန္တရာယ်ရှိသည့် အခြေအနေများတွင် ဖြစ်ပါက ပြောင်းလဲမှုအပိုင်းအစား အပူချိန်ရှိ ရှေးရှေးချိန်ဆုံးမှုသည် အေက်ချူအေတာ လုပ်ဆောင်မှု နောက်ကောက်ခံခြင်း (သို့) မပြည့်စုံခြင်းကို ဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဤသည်များသည် သီအိုရီအရ အန္တရာယ်များမှီ မဟုတ်ပါ— ၎င်းတို့သည် အဆင့်ပြောင်းလဲမှု၏ တည်ငြိမ်မှုကို ဒီဇိုင်းနှင့် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု၏ အဓိက စံနှုန်းအဖြစ် မကျင်းပသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပါသည်။
နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို လေ့ကျင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ် (အစိတ်အပိုင်းများ အသုံးပြုရန် မတိုင်မှီ ဘောင်ဒီအောက်တွင် ထိန်းချုပ်ထားသည့် ကြိမ်နောက်ကြိမ် အလုပ်လုပ်ခြင်း) ကို ခံစားရသည့် ထုတ်လုပ်သူများသည် နောက်ဆက်တွဲ ရှေးရှေးချိန်ဆုံးမှုကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤသည်များသည် အခြေခံပစ္စည်းသည် ကောင်းမောင်းသည့် အတွင်းပိုင်း အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစေသည့်အခါတွင်သာ ထိရောက်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ လေ့ကျင်းမှုသည် အသေးစိတ်ပေါင်းစပ်မှု မကောင်းခြင်း (သို့) အပူ-မေက်ချ်နိုကယ် လုပ်ဆောင်မှုများ မတော်တဆဖြစ်ခြင်းကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ လေ့ကျင်းမှုသည် အခြေခံအုတ်မူကို ပြုပြင်ပေးနိုင်သည့် အခါတွင်သာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
မက်ချ်နိုကယ် ပုံပိုင်း ပျက်စီးမှုနှင့် အဆင့်မတည်ငြိမ်မှု
အဆင့်ပြောင်းလဲမှု၏ မတည်ငြိမ်မှုသည် အထူးသဖြင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခြေအနေများတွင် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲ — ၎င်းသည် ယေဘုယျ ပျက်စီးမှုကို အရ быстрее ဖြစ်စေသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ယေဘုယျ စွမ်းအားလျော့နည်းမှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။ နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာ၏ ကြိတ်ခွဲမှု အပိုင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုအတွင်း အဆင့်ပြောင်းလဲမှု ရှေ့နှောက်သည် ရှေးနေသည့် အပိုင်းနှင့် မပြောင်းလဲသည့် အပိုင်းကြား နယ်နိမိတ်တွင် ဒေသအလိုက် ဖိအား စုစည်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဝိုင်ယာ၏ အချင်းနှင့် အလျားတစ်လျှောက် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုသည် မတည်မြဲပါက ဤဖိအား စုစည်းမှုများသည် ပိုမိုပြင်းထန်ပြီး ပိုမိုမှုန်ညင်းလာပြီး ကြေ cracks ဖွဲ့စည်းမှု ဖြစ်ပေါ်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေကို အလွန်များပြားစေသည်။
အထူးသဖြင့် တစ်နေ့လျှင် ထောင်နှစ်ခုခန့် ဖွင့်ပေးခြင်းနှင့် ပိတ်ပေးခြင်းများကို ပုံမှန်ပြုလုပ်သည့် ရိုဘော့စ်ခ် ဂရိပ်ပါများကဲ့သို့သော အမြင့်မှုန်းသော အေက်ချူအေတာ အသုံးပျော်များတွင် ဤချိတ်ဆက်ထားသော ပျော့ပါးမှု-အဆင့်ပြောင်းလဲမှု မတည်မင်းမှု စက်မှန်ကွင်းဆက်သည် အဓိက ဒီဇိုင်းအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို ဝိုင်ယာ၏ ဖောက်ထောက်ပုံစံနှင့် အလျားလိုက်တွင် အပြောင်းအလဲမှု တစ်သွေးတည်းဖြစ်စေရန် အထူးပြုမှုများ ပြုလုပ်ထားသည့် ဝိုင်ယာကို သတ်မှတ်ရမည်။ မျက်နှာပုံပေါ်မှု၊ အပါအဝင်မှုများနှင့် အစေးအမှုန်အရွယ်အစားများသည် အဆင့်ရှေ့နှင့် အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တစ်သွေးတည်းဖြစ်စေရန် အရေးကြီးသည့် အချက်များဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းအတွက် ပစ္စည်းအရည်အသွေး စာရွက်စာတမ်းများကို မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်။
အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို အေက်ချူအေတာ ဒီဇိုင်းတွင် အသုံးပြုရန် အလုပ်သမ်ားများ သတ်မှတ်ထားသည့် စံနှုန်းများအတိုင်း စမ်းသပ်မှုများ (DSC) နှင့် အမြဲတမ်းဖောက်ထောက်ခုန်အားဖြင့် စမ်းသပ်မှုများ စသည်တို့သည် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများကို ပေးစေပါသည်။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် ဝိုင်ယာ၏ စက်မှန်ကွင်းဆက် ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အတူ ဤစမ်းသပ်မှုလက်မှတ်များကို ပုံမှန်အားဖြင့် တောင်းဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူရေးပုံစံအတိုင်း ဝိုင်ယာသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အသုံးပျော်ကာလအတွင်း အေက်ချူအေတာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်မည်ကို အာမခံရမည်။
ဖေးစ် ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းချုပ်သည့် ပစ္စည်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် အချက်များ
အလေားအစပ် ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် တစ်သေးတစ်ဖြောင်း
နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာတွင် ဖေးစ် ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းချုပ်သည့် အဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ အရေးအကြီးဆုံး အပြောင်းအလဲမှုမှာ နိကယ်နှင့် တိုင်တေးနီယမ် အချိုးဖြစ်သည်။ အက်ကျူအေးတာ အလေားအစပ်များအတွက် နိကယ် အက်တောမစ် ရှိသည့် အချိုး ၅၀.၈ ရှိသည့် အဖွဲ့စည်းမှုသည် အဖွဲ့စည်းမှု အများအပြားတွင် အသုံးများသည်။ သို့သော် အက်တောမစ် အချိုးကို အက်တောမစ် အရည်ပေါ်မှုနှင့် ဝိုင်ယာ ဆွဲထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လုံးလုံးတွင် တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ အရည်ခဲသည့် အချိန်တွင် အဖွဲ့စည်းမှု အပိုင်းအစများ ခွဲထွက်ခြင်းဖြစ်ပါက ဝိုင်ယာ၏ အလျားလိုက် အဖွဲ့စည်းမှု ကွာခြားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အပိုင်းအစများစွာတွင် ပြောင်းလဲမှု အပူချိန်များ ကွဲပါသည်။ ထိုအချက်ကြောင့် အက်ကျူအေးတာ၏ စုစုပေါင်း တုံ့ပြန်မှုသည် သတ်မှတ်ထားသည့် ဖေးစ် ပြောင်းလဲမှုကို တုံ့ပြန်မှု သိမ်းသည့် အစား အပူချိန် အကျယ်ကြီး တစ်ခုလုံးတွင် ပျော့ပါးစွာ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
သုံးမျိုးပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းမှုများ — ဥပမါ ကြေးနီ၊ သံနှင့် ကရိုမီယမ် စသည်တို့ — ကို နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာတွင် ပြောင်းလဲမှုအပူခါးများကို ညှိရန် သို့မဟုတ် ဟိစ်တေးရီစစ် (hysteresis) ကို ညှိရန် တစ်ခါတစ်ရံ အသုံးပြုကြသည်။ ဤဒြပ်ပုစ္ဆာများကို ဒေသခံဖော်စပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အလုံအလေး ဖြန့်ဖြူးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမါအားဖြင့် ကြေးနီထည့်သွင်းမှုများသည် ဟိစ်တေးရီစစ်ကို ကျဉ်းမှုဖော်ပေးပြီး ပြောင်းလဲမှုအပ comportment ကို တည်ငြိမ်စေသည်ဟု သိရှိရသော်လည်း ထိုသို့သော အကျေးဇူးများကို ကြေးနီများကို ဇီဝကမ္မအတွင်း အလုံအလေး ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပေးပါကသာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ သုံးမျိုးပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းမှုများ၏ မတ်တပ်ဖြန့်ဖြူးမှုများသည် အိုက်စ်ကြူအေတာ (actuator) ၏ ထပ်ခါထပ်ခါ အသုံးပြုနိုင်မှုကို ထိခိုက်စေသည့် နေရာအလိုက် ပြောင်းလဲမှုအပ comportment များကို တိကျစွာ ဖော်ပေးပါသည်။
နိကယ်-တိတ်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို ASTM F2063 စံနှုန်းများအရ ထုတ်လုပ်သည့် ပေးသွင်းသူများသည် ဖွဲ့စည်းပုံ ထိန်းချုပ်မှုအတွက် အခြေခံအာမခံချက်ကို ပေးစေသော်လည်း လုပ်ဆောင်မှု လေးနက်သည့် အသုံးပြုမှုများတွင် ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် ထို့ထက်ပိုမိုကြိုးစားရမည်— အထူးသဖြင့် အမှုအမှုအလိုက် DSC ဒေတာများ၊ ပြောင်းလဲမှု အပူခါးမှု လက်မှတ်များနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သီးသန့် ထုတ်လုပ်မှု အမှုအမှုနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖဲ့နိုင်သည့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖဲ့မှု စာရွက်စာတမ်းများကို တောင်းခံရမည်။ ဤသို့သော ပစ္စည်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ ပေးပေးသွင်းမှုသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများနှင့် လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ ကဏ္ဍတွင် စံနှုန်းအတိုင်း လက်တွေ့ကျသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပြီး ခေတ်မီ ရိုဘော့စ်နှင့် စက်မှု အလိုအလျောက်ပြုလုပ်မှု ကဏ္ဍများတွင်လည်း တိုးတက်လာသည့် လိုအပ်ချက်အဖြစ် မျှော်လင့်ထားကြသည်။
အပူ-ယန္တရား အလုပ်လုပ်မှုနှင့် အပူပေးပြီး အေးသွားစေသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အသေးစိတ်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် အစဦးတွင် ပုံသေးခြင်းပြီးနောက် နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာသည် ၎င်း၏ နောက်ဆုံးသော အဏုဇီဝဖွဲ့စည်းမှုကို သတ်မှတ်ပေးပြီး အရေးကြီးသောအားဖြင့် ၎င်း၏ အဆင့်ပြောင်းလဲမှုအပြုအမှု၏ တည်ငြိမ်မှုကို သတ်မှတ်ပေးသည့် အအေးခံခြင်းနှင့် အပူပေးခြင်း အဆင့်များစွာကို ဖြတ်သန်းရပါသည်။ အအေးခံခြင်းအလုပ်သည် အပြောင်းအလဲကို နှောင့်နှေးစေပြီး ဟစ်စတီရီစစ် (hysteresis) ကို တိုးမောင်းပေးသည့် အပြုအမှုများနှင့် အတွင်းပိုင်းဖိအားများကို မောင်းနှင်ပေးပါသည်။ အလယ်အလတ်နှင့် နောက်ဆုံးအပူပေးခြင်းအဆင့်များသည် ဤဖိအားများကို လျော့နည်းစေပြီး အပြောင်းအလဲ၏ ထက်မှုန်မှုကို ပြန်လည်ရရှိစေကာ ဝိုင်ယာသည် အသုံးပြုမှုအတွင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လည်ပတ်မည့် အဏုဇီဝဖွဲ့စည်းမှုအခြေအနေကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
အပူပေးခြင်းအပူချိန်နှင့် အချိန်ကို တိကျစွာ ထိန်းညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အပူပေးခြင်းမှု မလ sufficiently ဖြစ်ပါက အအေးခံခြင်းအလုပ်မှ ကျန်ရှိနေသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် အဆင့်ပြောင်းလဲမှု၏ တည်ငြိမ်မှုကို အစပိုင်းတွင်ပဲ ပျက်စီးစေပါသည်။ အလွန်အပူပေးခြင်းသည် အစေးအမှုန်များ ကြီးထွားလာစေပြီး အရှုပ်ထွေးမှုခံနိုင်ရည်ကို လျော့နည်းစေကာ မျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါသည်။ အက်ကျူးယောတာအတွက် သုံးရန် ရည်ရွယ်ထားသော နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာအတွက် အကောင်းဆုံး အပူပေးခြင်းအကြားအကွာအကာသည် အလွန်ကျဉ်းမျောင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုအုပ်စုများအကြား ရှိသမျှသော ရလဒ်များကို တူညီစေရန်အတွက် အလွန်တင်းကြပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းအတွင်း စိစိမ်မှုများ လိုအပ်ပါသည်။
ပုံသဏ္ဍာန်သတ်မှတ်ခြင်း — နောက်ဆုံးအပူပေးခြင်းအဆင့်တွင် နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို လိုချင်သည့် ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း ကြိုးစားထားခြင်း — သည်လည်း အဆင့်ပြောင်းလဲမှု၏ တည်ငြိမ်မှုတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ကောင်းမွန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ထားသော ပုံသဏ္ဍာန်သတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှု စက်ကွင်းများအတွင်း ပုံစံပြောင်းလဲမှု၏ ရှေးနောက်အစီအစဥ်ကို တည်ငြိမ်စေရန် အတွင်းပိုင်း ဖိအားအခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ အနက်အများအားဖြင့် ပုံသဏ္ဍာန်သတ်မှတ်ခြင်းကို မကောင်းမွန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်မှုများသည် အချိန်မှန်မှန် မဟီလ်ဖိအားများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထိုသို့သော မဟီလ်ဖိအားများသည် ဝိုင်ယာ၏ အချိန်အတော်များများတွင် ပုံစံပြောင်းလဲမှုကို အထူးသဖြင့် အချိန်တစ်ခုတည်းတွင် စတင်စေပါသည်။ ထိုသို့သော ဒေသခံ အဆင့်ပြောင်းလဲမှု၏ မတည်ငြိမ်မှုများသည် ပုံစံပြောင်းလဲမှု၏ အသက်တမ်းကို အများအားဖြင့် အများကြီး လျော့နည်းစေပါသည်။
အဆင့်တည်ငြိမ်မှုရှိသော အသုံးပြုမှုများအတွက် နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို သတ်မှတ်ခြင်း
အင်ဂျင်နီယာများ သတ်မှတ်ရမည့် အရေးကြီးသော ပါရာမီတာများ
ဖောက်စ်ဖလိုင်း (actuator) အသုံးပြုမှုအတွက် နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို သတ်မှတ်ရာတွင် အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါက အင်ဂျင်နီယာများသည် ပစ္စည်း၏ အမည်သေးငယ်သော အမည်ခေါ်ဝေါ်မှုများသာမက ပေါင်းစပ်နေသော အချက်များစွာကိုလည်း သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဩစ္စတီနိုက် (austenite) အဆုံးသတ် အပူခါးမှု (Af) ကို မျှော်မှန်းထားသော အလုပ်လုပ်မှု အပူခါးမှု အတိုင်းအတာနှင့် နီးစပ်သော ကျဉ်းမားသော အတိုင်းအတာဖြင့် သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ Af သည် အများဆုံး အလုပ်လုပ်မှု အပူခါးမှုနှင့် အလွန်နီးကပ်နေပါက အသုံးပြုမှု ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အပူခါးမှု အပေါ်ယံအမျှော်မှန်းမှုများကြောင့် ဝိုင်ယာသည် ဖောက်စ်ဖလိုင်း လုပ်ဆောင်မှုအတွင်း အဆင့်ရောစပ်မှု (mixed-phase state) သို့ ရောက်သွားနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ ထွက်ပေါ်လာသော ရလဒ်များ၏ တည်ငြိမ်မှုသည် လျော့နည်းသွားမိမှု ဖြစ်ပါသည်။
လှုပ်ရှားမှုအကွာအဝေး၊ ပြန်လည်သတ်မှတ်ရေးအား၊ ဒီဇိုင်းအတွက် အကြိမ်အရေအတွက် ဟူသော အချက်များကို တစ်ပါတည်း သတ်မှတ်ရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို တစ်ခုချင်းစီသော ဖော်ပေါ်မှုအတွင်း အသုံးပြုသည့်အခါ ဖော်ပေါ်မှုနှင့် ဖိအားများကို စုစုပေါင်းအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဖော်ပေါ်မှုများများရှိသော အသုံးပြုမှုများတွင် ဖော်ပေါ်မှုအပိုင်းအစ အပူချိန် ရှေးရှေးရှေးသွားမှုကို အရ быстр ဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကွာအဝေးကြီးများအတွက် အသုံးပြုသည့် လှုပ်ရှားမှုများတွင် ဖော်ပေါ်မှုအပိုင်းအစ တည်ငြိမ်မှုကို အလွန်တင်းကြပ်စွာ စုံစမ်းစမ်းသုံးသပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသုံးပြုမှုအနေဖြင့် အသုံးပြုမှုအတွက် အနည်းငယ်သာ ရှိသော လှုပ်ရှားမှုများထက် ပိုမိုတင်းကြပ်စွာ စုံစမ်းစမ်းသုံးသပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့သော ယန္တရားဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ဖော်ပေါ်မှုအပိုင်းအစ တည်ငြိမ်မှုအကြား အပ်စ်ပ်ဆက်န်းမှုကို ပစ္စည်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပေါ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပ်စ်ပ်ဆက်န်းမှုကို အသုံးပြုမှုအလိုက် စမ်းသပ်မှုများဖြင့် အတည်ပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဝိုင်ယာအချောင်းအနှံ့သည် အရေးကြီးသော အထူးသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာပိုမိုပေါ့ပါးခြင်းက အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးခံခြင်းကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေပြီး လှုပ်ရှားမှု စက်ကွင်းများကို မြန်ဆန်စေသော်လည်း ကွေးခြင်းနှင့် ကုန်းခြင်းအတွင်း ဖိအားကို ပိုမိုပြင်းထန်စွာ စုစည်းစေသည်။ အထူးသဖြင့် အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွင်း အောက်ဆီကိုင်ဒ်အခြေအနေနှင့် အအေးခံမှုနှုန်းတွင် မျက်နှာပြင်အချိုးနှင့် အသွင်းအထွင်အချိုး (surface-to-volume ratio) အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့် ပိုမိုပေါ့ပါးသော ဝိုင်ယာ၏ အဆင့်ပြောင်းလဲမှုအပ behaviour သည် အချောင်းအနှံ့ပိုမိုကြီးမားသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ကွဲပြားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အထူးသတ်မှတ်ချက်များတွင် အချောင်းအနှံ့အလိုက် စမ်းသပ်မှုအချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အချောင်းအနှံ့ပိုမိုကြီးမားသော စမ်းသပ်နေစ်များမှ အပြောင်းအလဲများသည် တိကျစွာ အချောင်းအနှံ့အလိုက် အလှုပ်လေးများနှင့် အမျှတ်များသော အပြောင်းအလဲများဖြစ်သည်ဟု ယူဆခြင်းများကို ရှောင်ရမည်။
အတည်ပြုစမ်းသပ်မှုနှင့် ဘဝသက်တမ်းအကဲဖြတ်ခြင်း
သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုအတည်ပြုရေး ပရိုတိုကောလ်မရှိဘဲ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်စာရွက်တစ်စောင်သည် အပြည့်အဝ ပြီးစီးမှုရှိခြင်းမရှိပါ။ အက်ကျူအေတာအတွက် အသုံးပြုသည့် နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကြိုးများအတွက် အနည်းဆုံး အတည်ပြုရေးအစီအစဉ်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအစောပိုင်းတွင် DSC အခြေပြု ပြောင်းလဲမှု အပူချိန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၊ ဒီဇိုင်းအသက်တမ်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအထိ အမြဲတမ်းဖော်ပေးသည့် ဖော်တ်စ် (load) ဖြင့် စက်လုပ်မှုစမ်းသပ်မှုများနှင့် အလယ်အလတ်တွင် ပြောင်းလဲမှုအပူချိန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၊ အသက်တမ်းအပြီးသွားသည့် ဝိုင်ယာနမူနာများအတွက် အဓိက ပျက်စီးမှုပုံစံကို ဖော်ထုတ်ရန် ဖရက်တော်ဂရပ်ဖစ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပါဝင်သင့်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်များသည် ဒီဇိုင်းအသိုးအသုံးပြုမှု အဆင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပေးသွင်းသူများကို အရည်အသွေးအတည်ပြုရေး ဆုံးဖြတ်ချက်များသို့ တိုက်ရိုက် ထည့်သွင်းပေးပါသည်။
အရှိန်မြင့်ထားသော ဘဝခုန်စ်စမ်းသပ်မှု — ဒီဇိုင်းအခြေအနေထက် ပိုမိုမြင့်မားသော အပူခံအား (သို့) ပိုမိုကြီးမားသော ဖောင်းကွဲမှုအား (strain amplitudes) တွင် နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို ထပ်ခါထပ်ခါ စမ်းသပ်ခြင်း — သည် အသုံးပြုမှုအတွင်း စက်ဝိုင်းသန်းနှစ်နှစ်ချီ၍ ပြောင်းလဲမှုများ ပေါ်ပေါက်လာမည့် အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှု (သို့) မတည်ငြိမ်မှုကို အစောပိုင်းတွင် သက်သေပြပေးပါသည်။ အရှိန်မြင့်ထားသော စမ်းသပ်မှုများသည် အသုံးပြုမှုအခြေအနေများကို အပြည့်အဝ မှန်ကန်စွာ ပုံဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်သို့ ရောက်ရှိမည့်အခါ ပြဿနာရှိသော ပစ္စည်းအမှုန်အမှုန်များကို ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များက အများအားဖြင့် စောစောပိုင်းတွင် ဖမ်းမိနိုင်ရန် လက်တွေ့ကျသော စမ်းသပ်မှုအများအပြားကို အသုံးပြုပါသည်။ အကောင်းဆုံး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အက်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်......
အက်ကျူးယေတ်အတွက် အသုံးပြုရန် နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် စပ်ဆက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် အသုံးပြုမှုအလိုက် ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များကို စံနှုန်းအတိုင်း ထုတ်လုပ်မှုစာရွက်စာတမ်းများအပြင် ပေးစေသည့် စပ်ဆက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ထုတ်ကုန်၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှု ဘဝဖြတ်သန်းမှုတစ်လုံးလုံးတွင် အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပစ္စည်းသည် စံနှုန်းအတိုင်း ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းများ (commodity) မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် အဆိုပါပစ္စည်းကို commodity အဖြစ် သုံးခြင်းသည် အက်ကျူးယေတ်များ လက်တွေ့အသုံးပြုမှုတွင် စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျမှုဖြစ်စေသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာအက်ကျူးယေတ်များတွင် ပြောင်းလဲမှုအပိုင်းအစ အပူခ်အပေါ်တွင် ရှိသည့် ရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေ......
နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာတွင် ပြောင်းလဲမှု အပူခါးမှု ရှေးရှေးသွေ့ခြင်းသည် အပူခါးမှု စက်ကွက်များ ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်ပွားချိန်တွင် အဏုဇီဝ ဖွဲ့စည်းမှုအတွင်း အထူးသဖြင့် ဒိုင်ဆောလေးရှင်းများ စုပုံလာခြင်းကြောင့် အဓိကအားဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဝိုင်ယာသည် ဩစ်တီနိုက်စ်နှင့် မာတင်စိုင်စ် အဆင့်များကြား ပြောင်းလဲချိန်တွင် ကွန်ရက် အက်က်များ စုပုံလာပြီး ပြောင်းလဲမှုကို တာဝန်ယူသည့် ပုံစံမှန်သော ရစ်စတယ် ရှီယာကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုအတွက် စွမ်းအင် အတားအဆီး မြင့်တက်လာပြီး ပြောင်းလဲမှု စတင်သည့် အပူခါးမှုများ ရှေးရှေးသွေ့သွေ့သွားခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲမှု အကွာအဝေး ကျယ်လောင်လာခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသည့် အစီအစဥ်တွင် အသေးစိတ် အရောမွေ့မှု နိမ့်ပါးခြင်းနှင့် အပူပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် မလ sufficiently ဖြစ်ခြင်းတို့သည် ဤရှေးရှေးသွေ့မှုကို မြန်ဆန်စေပါသည်။ အချိန်ကြာမှု အထိ လေ့ကျင်းထားပြီး အဆင့်တည်ငြိမ်သော နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာများသည် စက်ကွက်သန်းပေါင်းများစွာအထိ ရှေးရှေးသွေ့မှု အနည်းငယ်သာ ဖြစ်ပါသည်။
နိကယ်ပါဝင်မှုပါ နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာ၏ အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုကို မည်သို့ သက်ရောက်မှုရှိပါသနည်း။
နိကယ်ပမာဏသည် နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာတွင် အရေးအကြီးဆုံး ဖွဲ့စည်းမှုအချက်ဖြစ်သည်။ နိကယ်ပမာဏတွင် အက်တမ် ရှယ်ပါဆင်တိုင်း ၀.၁ ရှယ်ပါဆင်တိုင်း ပြောင်းလဲမှုသည် ဩစထ်နိုင်တ် အဆုံးသတ်အပူခ်ရှင်းကို စင်တီဂရိတ်အပူခ်ရှင်း အနည်းဆုံး သုံးခုမှ လေးခုအထိ ပြောင်းလဲစေသည်။ နိကယ်ပမာဏများပါလျှင် ပြောင်းလဲမှုအပူခ်ရှင်းများ ကျဆင်းပါသည်။ နိကယ်ပမာဏနည်းပါလျှင် ပြောင်းလဲမှုအပူခ်ရှင်းများ မြင့်တက်ပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ ဝိုင်ယာ၏ အလျားလိုက် သို့မဟုတ် ကွင်းပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းမှု ကွဲလေးမှုများ (မှုန်းမှုန်းမှု မှန်ကန်မှုနဲ့ မှန်ကန်သော ဆွဲထုတ်မှုများ မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်) သည် ပြောင်းလဲမှုအပူခ်ရှင်းများ ကွဲပြားသည့် ဧရိယာများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထိုသို့သော ကွဲလေးမှုများသည် အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုကို ထောက်ခံမှုများ ဖျက်ဆီးပေးပါသည်။ ထို့အပေါ် အချက်အလက်များ အတိအကျ ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အုပ်စုအလိုက် DSC အထောက်အထား ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုကို ပြန်လည်ရယူရန် ပြန်လည်သင်ကြားပေးနိုင်ပါသလား။
အက်ချူုအေတာ အသုံးပြုမှုအများစုတွင် နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို ကိရိယာအတွင်းသို့ ပေါင်းစပ်ပြီးနောက် ထပ်မှ လေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည် လက်တွေ့ကျမှုမရှိသည့်အပြင် အကြံပေးထားခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ လေ့ကျင့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်များတွင် ဖိအားအောက်တွင် ထိန်းချုပ်ထားသော စက်လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များသည် မှုန်းမှုန်းဝိုင်ယာအတွက် ရှင်းလင်းပါသည်။ သို့သော် အစိတ်အပိုင်းများကို စုစည်းပြီးနောက် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ကာကွယ်ရေးသည် မှန်ကန်သော နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်။ အဆင်သင့်ဖြစ်သော ဖေ့စ် ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစေသည့် ဝိုင်ယာကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ စုစည်းမှုမှီအထိ ဝိုင်ယာကို သင့်လျော်သော အလုပ်မှီ လေ့ကျင့်မှုများ ပေးခြင်းနှင့် အက်ချူုအေတာကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် သက်တမ်းအတွင်း တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည့် ဖိအားအဆင်းများအတွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာ၏ ဖေ့စ် ပြောင်းလဲမှု စိစ်စေးမှုအတွက် အသုံးပြုသည့် စမ်းသပ်မှု စံနှုန်းများများကား အဘယ်နည်း။
ASTM F2063 သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်သော အသုံးအနှုန်းများအတွက် နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာ၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အခြေခံ ယန္တရားဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် အဓိက စံနှုန်းဖြစ်သော်လည်း အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှု လိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝ သတ်မှတ်ပေးခြင်း မရှိပါ။ ASTM F2004 အရ ကွဲပွဲဖွဲ့စည်းမှု စမ်းသပ်ခြင်း (DSC) သည် နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာတွင် ပြောင်းလဲမှု အပူချိန်များနှင့် ဟိစ်တေရီစစ် (hysteresis) ကို တိုင်းတာရာတွင် စံနှုန်းအတိုင်း အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အက်က်တျူးအေတာ အသက်တာ အကဲဖြတ်မှုအတွက် အင်ဂျင်နီယာများသည် များသောအားဖြင့် DSC ဒေတာများကို အတွင်းပိုင်းတွင် ဖန်တီးထားသော အခြေခံအားဖြင့် အားတုန်းမှု (constant-force) သို့မဟုတ် အခြေခံအားဖြင့် ပုံစံပြောင်းမှု (constant-strain) စမ်းသပ်မှုများဖြင့် ဖြည့်စွက်လေ့ရှိပြီး အာကာသ နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ အသုံးပြုမှု အတွက် အထူးသတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများမှ ဆင်းသက်လာသည့် စမ်းသပ်မှုများကိုလည်း အသုံးပြုကြသည်။ ဤစမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း ပေးသောသူများထံမှ တောင်းဆိုခြင်းသည် အဆင့်အရေးကြီးသော နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာ ဝယ်ယူမှုအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
အကြောင်းအရာများ
- နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာတွင် ဖေ့စ် ပြောင်းလဲမှု၏ အခြေခံများ
- အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုများ ပျက်ပါသည် အဘယ့်ကြောင့်နည်း။
- ဖေးစ် ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းချုပ်သည့် ပစ္စည်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် အချက်များ
- အဆင့်တည်ငြိမ်မှုရှိသော အသုံးပြုမှုများအတွက် နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို သတ်မှတ်ခြင်း
-
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာအက်ကျူးယေတ်များတွင် ပြောင်းလဲမှုအပိုင်းအစ အပူခ်အပေါ်တွင် ရှိသည့် ရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေးရှေ......
- နိကယ်ပါဝင်မှုပါ နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာ၏ အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုကို မည်သို့ သက်ရောက်မှုရှိပါသနည်း။
- နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာကို အဆင့်ပြောင်းလဲမှု တည်ငြိမ်မှုကို ပြန်လည်ရယူရန် ပြန်လည်သင်ကြားပေးနိုင်ပါသလား။
- နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ဝိုင်ယာ၏ ဖေ့စ် ပြောင်းလဲမှု စိစ်စေးမှုအတွက် အသုံးပြုသည့် စမ်းသပ်မှု စံနှုန်းများများကား အဘယ်နည်း။