អំពីពួកយើង | រោងចក្រ | ព័ត៌មាន
មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-26 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ការផ្លាស់ប្តូរទៅជាស្ថាបត្យកម្ម 800V+ EV និងការសាកថ្មលឿនបំផុត បង្កើតភាពតានតឹងកម្ដៅ និងអគ្គិសនីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលើឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានចរន្តខ្ពស់។ វិស្វករប្រឈមនឹងឧបសគ្គដ៏ធំ។ ការកើនឡើងភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងកំឡុងពេលផ្ទុកខ្ពស់បំផុតនាំឱ្យសីតុណ្ហភាពកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ នេះរុញច្រានសម្ភារៈដែលមានកេរដំណែលលើសពីដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ និងហានិភ័យនៃការរត់ចេញដោយកម្ដៅ ឬការបរាជ័យនៃចរន្តអគ្គិសនី។ ការដោះស្រាយបញ្ហាស្ទះនេះតម្រូវឱ្យមើលទៅលើសពីប៉ូលីម័រធម្មតា។ អ្នកត្រូវតែយល់ពីមូលហេតុដែលឯកទេស ជម្រើស ជ័រនីឡុងដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ កំពុងជំនួសប្លាស្ទិកស្ដង់ដារយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រថយន្ត។
អត្ថបទនេះវាយតម្លៃការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកសារធាតុ polyamides កម្រិតខ្ពស់។ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដើម្បីវាយតម្លៃវ៉ារ្យ៉ង់ជាក់លាក់ដែលមាននៅលើទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ យើងក៏បំបែកការពិតនៃការអនុវត្តនៃការទទួលយកពួកវាសម្រាប់ការផលិតឧបករណ៍ភ្ជាប់ EV ជំនាន់ក្រោយ។ ការរុករកលក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈ ឧបសគ្គក្នុងការបង្កើតផ្សិត និងស្តង់ដារអនុលោមតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវធានាបាននូវសុវត្ថិភាពរយៈពេលវែង។ វាក៏ធានានូវដំណើរការដែលអាចទុកចិត្តបាននៅក្រោមបន្ទុកអគ្គីសនីខ្លាំង។
ផ្លាស្ទិចស្តង់ដារ (ដូចជា PBT ឬ PA66) ជារឿយៗខ្វះស្ថេរភាពវិមាត្រ និងការស៊ូទ្រាំនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលទាមទារសម្រាប់កម្មវិធី EV វ៉ុលខ្ពស់ទំនើប។
វ៉ារ្យ៉ង់ជាក់លាក់ដូចជា ជ័រនីឡុង PA6T polyamide , PA6I/6T និង ជ័រនីឡុង MXD6 ផ្តល់នូវតុល្យភាពតែមួយគត់នៃចំណុចរលាយ ធន់នឹងសំណើម និងកម្លាំងមេកានិច។
ការវាយតម្លៃត្រូវតែផ្លាស់ទីលើសពីម៉ែត្រកំដៅមូលដ្ឋាន ដើម្បីរួមបញ្ចូលសន្ទស្សន៍តាមដានប្រៀបធៀប (CTI) កម្លាំង dielectric និងស្ថេរភាពពណ៌រយៈពេលវែង (សម្រាប់សូចនាករសុវត្ថិភាពវ៉ុលខ្ពស់)។
ការអនុម័តតម្រូវឱ្យមានការកែសម្រួលគ្រឿងបរិក្ខារ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងពិធីការសម្ងួតមុនផ្សិតដ៏តឹងរឹង និងតម្រូវការឧបករណ៍សីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងឆ្ពោះទៅរក 800V និងសូម្បីតែ 1000V ស្ថាបត្យកម្ម។ ប្រព័ន្ធតង់ស្យុងខ្ពស់អនុញ្ញាតឱ្យសាកថ្មលឿនជាងមុន និងកាត់បន្ថយទម្ងន់ខ្សែ។ វដ្តនៃការសាកថ្មលឿនដែលមាននិរន្តរភាពផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនី។ ឥឡូវនេះឧបករណ៍ភ្ជាប់អាចទ្រាំទ្រនឹងចរន្តលើសពី 350 amps សម្រាប់រយៈពេលបន្ថែម។ លំហូរថាមពលជាបន្តបន្ទាប់នេះបង្កើតបន្ទុកអគ្គិសនី និងកម្ដៅខ្លាំង។ ប្លាស្ទិកអ៊ីសូឡង់បែបប្រពៃណីមិនអាចរស់រានមានជីវិតពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រទំនើបទាំងនេះបានទេ។
យន្តការបង្កើនសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្នុងឧបករណ៍ភ្ជាប់ EV គឺស្មុគស្មាញ។ យានយន្តជួបប្រទះនឹងការរំញ័រជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលបើកបរ។ ពួកគេក៏ឆ្លងកាត់ការជិះកង់កម្ដៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ។ ស្ថានីយពង្រីកកំឡុងពេលសាកថ្ម និងចុះកិច្ចសន្យានៅពេលត្រជាក់។ ចលនាថេរនេះបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់មីក្រូ នៅចំណុចទំនាក់ទំនង។ Micro-fretting ធ្វើអោយបាត់ប្រាក់ ឬសំណប៉ាហាំងនៅលើស្ថានីយដែក។ អុកស៊ីតកម្មបន្ទាប់មកបង្កើតនៅលើផ្ទៃដែលប៉ះពាល់។ ភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងកើនឡើងជាលំដាប់តាមពេលវេលា។ ភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់បង្កើតការកើនឡើងកំដៅដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មនៅត្រង់ចំណុចប្រទាក់ស្ថានីយ។ លំនៅដ្ឋានផ្លាស្ទិចដែលនៅជុំវិញស្រូបយកកំដៅប្រមូលផ្តុំនេះដោយផ្ទាល់។
PBT ស្តង់ដារ (Polybutylene Terephthalate) និងផ្លាស្ទិចដែលមិនពង្រឹងបានបរាជ័យក្រោមភាពតានតឹងដែលស្ថិតស្ថេរទាំងនេះ។ សីតុណ្ហភាពប្រើប្រាស់ជាបន្តរបស់ពួកគេ ជាទូទៅអតិបរមាគឺប្រហែល 120°C ទៅ 130°C។ ការកើនឡើងកំដៅពីទំនាក់ទំនងដែលខូចបានយ៉ាងងាយលើសពី 150°C។ នៅពេលរឿងនេះកើតឡើង សម្ភារៈកេរដំណែលកាន់តែទន់ ហើយរវើរវាយ។ ស្ថានីយផ្លាស់ប្តូរចេញពីការតម្រឹម។ ការផ្លាស់ប្តូរវិមាត្រសម្របសម្រួលការផ្សាភ្ជាប់មិនជ្រាបទឹក។ សំណើមនិងកំទេចកំទីចូលក្នុងលំនៅដ្ឋាន។ ការបំបែក Dielectric ឆាប់ៗនេះ។ សម្ភារៈនឹងក្រៀមក្រំបន្ទាប់ពីឡើងកំដៅម្តងហើយម្តងទៀត។ វាប្រេះនៅក្រោមភាពតានតឹងផ្នែករាងកាយ និងបង្កើនហានិភ័យនៃសៀគ្វីខ្លីដែលមានតង់ស្យុងខ្ពស់។
វិស្វករត្រូវតែបញ្ជាក់សម្ភារៈដែលមានសមត្ថភាពអាចរស់រានមានជីវិតបានទាំងការឡើងកំដៅបណ្តោះអាសន្ន និងភាពចាស់នៃកម្ដៅរយៈពេលវែង។ នីឡុងដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំពេញចន្លោះនេះយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ ពួកគេប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធគីមីពិសេសដើម្បីពង្រីកដែនកំណត់នៃការអនុវត្ត។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវ៉ារ្យ៉ង់ចម្បងចំនួនបីដែលប្រើក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីទំនើប។
វ៉ារ្យ៉ង់នេះមានលក្ខណៈពិសេសឆ្អឹងខ្នងក្លិនក្រអូបខ្លាំង។ វាផ្តល់នូវចំណុចរលាយខ្ពស់ពិសេសប្រហែល 320 អង្សាសេ។ ជ័រ polyamide PA6T ផ្តល់នូវកម្រិតសីតុណ្ហភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ វារក្សាបាននូវភាពសុចរិតរបស់មេកានិក សូម្បីតែនៅពេលដែលប៉ះពាល់នឹងការកើនឡើងកំដៅខ្លាំងក៏ដោយ។ ទម្រង់នេះធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់កម្មវិធីដែលទាមទារភាពធន់នឹងកម្ដៅរយៈពេលខ្លីអតិបរមា។ វារស់រានមានជីវិតឡើងវិញនូវដំណើរការ soldering ដោយមិនចាំបាច់ប្រឹងប្រែង។ អ្នកផលិតជាញឹកញាប់បញ្ជាក់វាសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ខាងក្នុងដែលម៉ោនលើផ្ទៃ ឬការតភ្ជាប់ថ្មដែលនៅជាប់នឹងកោសិកា។ វាទប់ទល់នឹងការរិចរិលកម្ដៅបានល្អជាងវត្ថុធាតុ polymer ពាក់កណ្តាលគ្រីស្តាល់ផ្សេងទៀត។
សំណើមជាមូលដ្ឋានផ្លាស់ប្តូរដំណើរការនៃ polyamides ធម្មតា។ ម៉ូលេគុលទឹកដើរតួជាសារធាតុប្លាស្ទិក។ ពួកគេទម្លាក់សីតុណ្ហភាពផ្លាស់ប្តូរកញ្ចក់ និងកាត់បន្ថយភាពរឹង។ ជ័រនីឡុង PA6I/6T ដោះស្រាយកំហុសដែលមានស្រាប់នេះ។ វាគឺជាប៉ូលីអាមីតដែលមានក្លិនក្រអូបមួយផ្នែកដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការស្រូបយកសំណើមទាបជាងស្តង់ដារ PA66 ។ វាស្រូបយកទឹកក្នុងអត្រាយឺតជាង។ ដានវិមាត្ររបស់វានៅតែមានស្ថេរភាព។ លក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនីរក្សាភាពស្ថិតស្ថេរដោយមិនគិតពីអាកាសធាតុជុំវិញ។ សម្ភារៈនេះដំណើរការល្អបំផុតសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលប៉ះពាល់នឹងបរិយាកាសសំណើមខ្ពស់។ ឌុយក្រោមតួ និងខ្សែភ្ជាប់ខាងក្រៅ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីទម្រង់ស្ថេរភាពនេះ។
Miniaturization ជំរុញការរចនាឧបករណ៍ភ្ជាប់ទំនើប។ វិស្វករខ្ចប់ម្ជុលបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងលំនៅដ្ឋានតូចៗ។ ជញ្ជាំងកាន់តែស្តើង។ តម្រូវការរចនាសម្ព័ន្ធកើនឡើង។ ជ័រនីឡុង MXD6 ផ្តល់នូវកម្លាំងមេកានិចពិសេស និងភាពរឹងម៉ាំ។ វាគ្រីស្តាល់ខុសពីនីឡុងស្តង់ដារ។ វាបង្ហាញពីការរួញតូចនៃផ្សិត។ លក្ខណៈនេះធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងវិមាត្រច្បាស់លាស់កំឡុងពេលផលិតទ្រង់ទ្រាយធំ។ MXD6 គឺល្អបំផុតសម្រាប់លំនៅដ្ឋានឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្នាតតូចដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់។ វាមានការអត់ធ្មត់តឹងរ៉ឹងដែលតម្រូវឱ្យប្រើសម្រាប់សញ្ញាច្រើនម្ជុលនិងថាមពលកូនកាត់។ វាការពារការទាញចេញពីស្ថានីយ សូម្បីតែនៅក្នុងការរចនាបង្រួមជ្រុលក៏ដោយ។
ការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ។ ជ័រនីឡុងសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់អគ្គិសនី តម្រូវឱ្យមានការធ្វើតេស្តយ៉ាងម៉ត់ចត់។ អ្នកមិនអាចពឹងផ្អែកតែលើរង្វាស់សន្លឹកទិន្នន័យមូលដ្ឋានបានទេ។ ប្រព័ន្ធតង់ស្យុងខ្ពស់ទាមទារការវាយតម្លៃដ៏ទូលំទូលាយនៅទូទាំងរបៀបបរាជ័យច្រើន។ វិស្វករត្រូវតែវិភាគការតាមដានអគ្គិសនី ភាពចាស់យូរអង្វែង ការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមី និងការអនុលោមតាមរូបភាព។
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្នាតតូចដាក់ម្ជុលតង់ស្យុងខ្ពស់នៅជិតគ្នា។ ភាពជិតស្និទ្ធនេះបង្កើនហានិភ័យនៃការតាមដានធ្នូនៅទូទាំងផ្ទៃប្លាស្ទិក។ ការវាយតម្លៃសន្ទស្សន៍តាមដានប្រៀបធៀប (CTI) គឺជាកាតព្វកិច្ច។ CTI វាស់ភាពធន់របស់សម្ភារៈចំពោះការតាមដានអគ្គិសនីក្រោមលក្ខខណ្ឌសើម និងកខ្វក់។ ការវាយតម្លៃ CTI នៃ 600V+ (PLC 0) គឺមិនអាចចរចាបានសម្រាប់ប្រព័ន្ធ 800V។ វាការពារផ្លូវកាបូនពីការបង្កើតរវាងស្ថានីយ។ ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈ CTI ទាបនៅក្នុងកន្លែងដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ ជំរុញឱ្យមានការផ្ទុះធ្នូ។
កុំច្រឡំការរស់រានមានជីវិតមេកានិចរយៈពេលខ្លីជាមួយនឹងភាពជឿជាក់រយៈពេលវែង។ កំដៅ Deflection Temperature (HDT) វាស់ថាតើវត្ថុធាតុ polymer ទប់ទល់នឹងការខូចទ្រង់ទ្រាយរាងកាយនៅក្រោមបន្ទុកជាក់លាក់មួយ ខណៈពេលដែលត្រូវបានកំដៅ។ វាបង្ហាញពីសមត្ថភាពរយៈពេលខ្លី។ Relative Thermal Index (RTI) គឺសំខាន់ជាងសម្រាប់អាយុកាលរបស់ EV ។ RTI វាស់ការរិចរិលអគ្គិសនី និងមេកានិចយូរអង្វែងក្នុងរយៈពេលរាប់ពាន់ម៉ោង។ សម្ភារៈដ៏ល្អមួយអាចមាន HDT នៃ 280 ° C ប៉ុន្តែ RTI នៃ 150 ° C ។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ EV ត្រូវការការវាយតម្លៃ RTI ខ្ពស់ ដើម្បីធានាថាផ្លាស្ទិចនឹងមិនរលួយ ឬបាត់បង់កម្លាំងនៃចរន្តអគ្គិសនីបន្ទាប់ពីរយៈពេលដប់ឆ្នាំនៃការសាកថ្ម។
ផ្ទះឧបករណ៍ភ្ជាប់មិនមាននៅក្នុងបរិស្ថានដែលគ្មានមេរោគទេ។ ពួកគេជួបប្រទះនឹងសារធាតុគីមីអាក្រក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ អ្នកត្រូវតែវាយតម្លៃភាពធន់របស់វត្ថុធាតុ polymer ចំពោះវត្ថុរាវផ្សេងៗនៃរថយន្ត។ អេឡិចត្រូលីតថ្មអាចបំប្លែងផ្លាស្ទិចខ្សោយបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ វត្ថុរាវត្រជាក់ជារឿយៗលេចធ្លាយកំឡុងពេលថែទាំ។ អំបិលតាមដងផ្លូវ បាញ់យ៉ាងខ្លាំងចូលទៅក្នុងទូរថភ្លើងក្នុងរដូវរងា។ ប៉ូលីអាមីតដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ជាទូទៅមានភាពធន់នឹងសារធាតុគីមីខ្ពស់ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្លាស្ទិចអាម៉ូហ្វីសស្តង់ដារ។ ពួកគេទប់ស្កាត់ការហូរចូលនៃសារធាតុរាវ និងការពារការបំប្លែងសារធាតុគីមី។
ស្ដង់ដារឧស្សាហកម្មតម្រូវឱ្យសមាសធាតុតង់ស្យុងខ្ពស់ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់។ អ្នកផលិតប្រើប្រាស់សារធាតុពណ៌ទឹកក្រូចជាប់បានយូរ (ជាធម្មតា RAL 2003)។ ការរក្សាឧបករណ៍សម្គាល់សុវត្ថិភាពវ៉ុលខ្ពស់ជាក់លាក់នេះគឺជាម៉ែត្រការអនុលោមតាមតម្រូវការសំខាន់។ ការប៉ះពាល់ដោយកម្ដៅ និងកាំរស្មីយូវីធ្វើឱ្យផ្លាស្ទិកជាច្រើនរសាត់ ប្រែពណ៌ត្នោត ឬប្រែពណ៌តាមពេលវេលា។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលរសាត់ធ្វើឱ្យអ្នកបច្ចេកទេសច្រឡំ និងបង្កើតគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាពធ្ងន់ធ្ងរអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះ។ លើសពីនេះ សារធាតុបន្ថែមសារធាតុពណ៌មិនត្រូវធ្វើឱ្យខូចលក្ខណៈសម្បត្តិ dielectric របស់វត្ថុធាតុ polymer ឡើយ។ ការជ្រើសរើសជ័រដែលផ្សំជាមុនសម្រាប់ស្ថេរភាពពណ៌ធានាការអនុលោមតាមរូបភាពរយៈពេលវែងដោយមិនមានការលះបង់សុវត្ថិភាពអគ្គិសនី។
ខាងក្រោមនេះគឺជាម៉ាទ្រីសវាយតម្លៃស្តង់ដារដែលសង្ខេបអំពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ៗទាំងនេះសម្រាប់ការជ្រើសរើសសម្ភារៈដែលមានតង់ស្យុងខ្ពស់។
សូចនាករការអនុវត្ត |
ការវាស់វែងស្តង់ដារ |
តម្រូវការ EV វ៉ុលខ្ពស់។ |
ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ |
|---|---|---|---|
ការតាមដានអគ្គិសនី |
CTI (សន្ទស្សន៍តាមដានប្រៀបធៀប) |
600V+ (PLC 0 ការវាយតម្លៃ) |
រារាំងផ្លូវអ័ក្សរវាងម្ជុលបច្ចុប្បន្នខ្ពស់ដែលមានគម្លាតយ៉ាងជិតស្និទ្ធ។ |
ភាពចាស់ជរាយូរអង្វែង |
RTI (សន្ទស្សន៍កម្ដៅដែលទាក់ទង) |
≥ 150°C (អគ្គិសនី/មេកានិច) |
ធានាថាវត្ថុធាតុ polymer អាចរស់រានមានជីវិតរាប់ពាន់ដងដោយមិនមានការផុយ។ |
កំពូលកំដៅរយៈពេលខ្លី |
HDT (សីតុណ្ហភាពការពារកំដៅ) |
> 250 ° C នៅ 1.8 MPa |
រស់រានមានការកើនឡើងនៃកំដៅដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មពីទំនាក់ទំនងដែលពាក់ ឬដំណើរការឡើងវិញ។ |
ភាពងាយឆេះ |
ការវាយតម្លៃ UL94 |
V-0 (មិន halogenated) |
ពន្លត់ភ្លើងដោយខ្លួនឯង ដើម្បីការពារការសាយភាយកំដៅ។ |
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលមើលឃើញ |
ពណ៌លឿន (RAL 2003) |
∆E < 3 បន្ទាប់ពីភាពចាស់នៃកំដៅ 1000 ម៉ោង។ |
រក្សាពណ៌ព្រមានវ៉ុលខ្ពស់សំខាន់ៗសម្រាប់សុវត្ថិភាពអ្នកបច្ចេកទេស។ |
ការប្តូរទៅប៉ូលីអាមីតក្រអូបកម្រិតខ្ពស់គឺកម្រជាការជំនួសការទម្លាក់ដ៏សាមញ្ញណាស់។ សមា្ភារៈទាំងនេះមានអាកប្បកិរិយា rheological និងរាងកាយតែមួយគត់។ គ្រឿងបរិក្ខារផលិតត្រូវតែសម្របដំណើរការរបស់ពួកគេ។ ការបរាជ័យក្នុងការកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សិតនាំឱ្យឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្សោយរចនាសម្ព័ន្ធឬវិមាត្រមិនត្រឹមត្រូវ។
ការដោះស្រាយលក្ខណៈ hygroscopic ធម្មជាតិនៃ polyamides គឺជាជំហានទីមួយ។ នីឡុងស្រូបយកសំណើមពីខ្យល់។ ប្រសិនបើផ្សិតនៅពេលសើម ទឹកនៅខាងក្នុងវត្ថុធាតុ polymer ហួតភ្លាមៗ។ នេះបណ្តាលឱ្យ hydrolysis ។ ខ្សែសង្វាក់វត្ថុធាតុ polymer បំបែក។ ផ្នែកលទ្ធផលមើលទៅល្អ ប៉ុន្តែទទួលរងនូវការធ្លាក់ចុះដ៏ធំនៅក្នុងភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធ និងអគ្គិសនី។ គ្រឿងបរិក្ខារត្រូវតែអនុវត្តពិធីការសម្ងួតយ៉ាងតឹងរឹង។ ប៉ូលីអាមីតដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាធម្មតាត្រូវការការសម្ងួត desiccant នៅ 120°C រយៈពេល 4 ទៅ 6 ម៉ោងមុនពេលចាក់ថ្នាំ។ មាតិកាសំណើមត្រូវតែធ្លាក់ចុះក្រោម 0.05% ដើម្បីធានាដំណើរការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។
ផ្សិតប្លាស្ទិកស្តង់ដារបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយប្រើឧបករណ៍ដែលត្រជាក់ដោយទឹក ឬកំដៅស្រាល។ ជ័រនីឡុងដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ត្រូវការផ្សិតក្តៅខ្លាំងជាងមុន ដើម្បីសម្រេចបានគ្រីស្តាល់ត្រឹមត្រូវ។ សីតុណ្ហភាពឧបករណ៍ជាញឹកញាប់ត្រូវតែលើសពី 130 ° C ហើយជួនកាលរុញទៅជិត 150 ° C ។ គ្រឿងកំដៅទឹកស្តង់ដារមិនអាចឈានដល់កម្រិតទាំងនេះដោយសុវត្ថិភាពទេ។ ក្រុមហ៊ុនផលិតត្រូវតែទទួលស្គាល់តម្រូវការសក្តានុពលសម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឧបករណ៍។ គ្រឿងកំដៅប្រេង ឬប្រព័ន្ធទឹកដែលមានសម្ពាធក្លាយជាចាំបាច់។ គ្រីស្តាល់ត្រឹមត្រូវធានាថាសម្ភារៈសម្រេចបាននូវភាពធន់នឹងគីមីពេញលេញ និងកម្លាំងមេកានិច។ ផ្សិតត្រជាក់ផ្តល់ផលផ្នែក amorphous ដែលងាយនឹងប្រែក្លាយនៅពេលក្រោយ។
ប៉ូលីអាមីតក្រអូបបង្ហាញអត្រារួញខុសគ្នាជាង PBT ស្តង់ដារ។ ពួកវាក៏បង្ហាញពីការរួញតូចរបស់ anisotropic ផងដែរ មានន័យថាពួកវាបង្រួញខុសគ្នាតាមទិសលំហូរធៀបនឹងទិសដៅលំហូរ។ នេះនាំឱ្យមានការប៉ះទង្គិចនៅក្នុងធរណីមាត្រស្មុគស្មាញ។ វិស្វករត្រូវតែប្រើប្រាស់ការកែតម្រូវការរចនាសម្រាប់ការផលិត (DFM) នៅដើមដំណើរការ។
ភាពដូចគ្នានៃកម្រាស់ជញ្ជាំង៖ រក្សាកម្រាស់ជញ្ជាំងឱ្យស្របតាមដែលអាចធ្វើបាន។ បំរែបំរួលបង្កើតអាងត្រជាក់មិនស្មើគ្នា ទាញឧបករណ៍ភ្ជាប់ចេញពីភាពអត់ធ្មត់។
ការដាក់ច្រកទ្វារ៖ ដាក់ទីតាំងច្រកទ្វារដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យលំហូរសម្ភារៈលីនេអ៊ែរ។ ជៀសវាងការជាប់ខ្យល់ ឬបង្កើតខ្សែផ្សារនៅក្នុងតំបន់ដែលមានភាពតានតឹងខ្ពស់នៅជិតសោស្ថានីយ។
ជ្រុងវិទ្យុសកម្ម៖ លុបបំបាត់ជ្រុងខាងក្នុងមុតស្រួច។ ប៉ូលីអាមីតក្លិនក្រអូបមានស្នាមរន្ធ។ រ៉ាឌីដ៏សប្បុរសចែកចាយភាពតានតឹងមេកានិកស្មើៗគ្នាក្នុងអំឡុងពេលដំឡើង។
ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពឆ្អឹងជំនី៖ ប្រើឆ្អឹងជំនីរតាមលំដាប់ជំនួសឱ្យជញ្ជាំងក្រាស់ ដើម្បីបង្កើនភាពរឹងរបស់លំនៅដ្ឋាន។ នេះកាត់បន្ថយម៉ាស និងគ្រប់គ្រងអត្រារួញរួម។
ការបង្រួមជម្រើសតម្រូវឱ្យមានវិធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធ។ វិស្វករត្រូវតែគូសផែនទីតម្រូវការកម្មវិធីជាក់លាក់ប្រឆាំងនឹងសមត្ថភាពសម្ភារៈ។ កុំកំណត់លើសឬកំណត់ជ័រ។
ជាដំបូង គូសផែនទីបង្ហាញទម្រង់កម្ដៅដែលរំពឹងទុក។ ញែកសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការជាបន្តចេញពីចំណុចកំពូលបណ្តោះអាសន្ន។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់អាំងវឺតទ័រថាមពលនៅក្រោមក្រណាត់អាចដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់នៅ 140 ° C ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាអាចនឹងជួបប្រទះការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងមូលដ្ឋាននៃ 200 ° C+ កំឡុងពេលបង្កើនល្បឿនអតិបរមា ឬការសាកថ្មលឿន។ ផ្គូផ្គងការវាយតម្លៃ RTI ទៅនឹងបន្ទុកបន្ត។ ផ្គូផ្គង HDT ឬចំណុចរលាយទៅនឹងការកើនឡើងបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការផ្ទុកជាបន្តបន្ទាប់គឺខ្លាំង សម្ភារៈស្តង់ដារនឹងថយចុះ។ អ្នកត្រូវតែប្រើវ៉ារ្យ៉ង់កម្រិតខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពស៊ូទ្រាំនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលមាននិរន្តរភាពទាំងនោះ។
កត្តានៅក្នុងទីតាំងរាងកាយរបស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់។ បរិយាកាសរាងកាយកំណត់ពីភាពចាំបាច់នៃសំណើមខ្លាំង ឬធន់នឹងសារធាតុគីមី។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលអង្គុយដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងកញ្ចប់ថ្មដែលគ្រប់គ្រងដោយអាកាសធាតុបិទជិត ប្រឈមនឹងការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុរាវតិចតួចបំផុត។ អ្នកអាចផ្តល់អាទិភាពដល់លក្ខណៈសម្បត្តិកម្ដៅ និងអគ្គិសនីសុទ្ធនៅទីនេះ។ ផ្ទុយទៅវិញ រន្ធសាកថ្មក្រោមតួដែលលាតត្រដាង ស៊ូទ្រាំនឹងទឹកភ្លៀង ការបាញ់អំបិល និងសំណើមខ្លាំង។ សម្រាប់ទីតាំងទាំងនេះ ការស្រូបយកសំណើមទាបក្លាយជាកត្តាសម្រេចចិត្តចម្បង។ ការវាយតម្លៃបរិស្ថានខ្នាតតូចធានាថាអ្នកជ្រើសរើសល្បាយវត្ថុធាតុ polymer ត្រឹមត្រូវសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាក់លាក់។
ជ័រនីឡុងដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់មិនមែនជាការជំនួសការទម្លាក់ធម្មតានោះទេ។ ពួកវាជាកត្តាចាំបាច់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ភាពជឿជាក់នៃស្ថាបត្យកម្ម EV នាពេលបច្ចុប្បន្នខ្ពស់។ នៅពេលដែលតង់ស្យុងប្រព័ន្ធកើនឡើង ការគ្រប់គ្រងភាពធន់នៃទំនាក់ទំនង និងភាពតានតឹងកម្ដៅជាលទ្ធផលក្លាយជាអាទិភាពផ្នែកវិស្វកម្ម។ ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផ្លាស្ទិចចាស់ទៅជាប៉ូលីអាមីតកម្រិតខ្ពស់ការពារការបរាជ័យដ៏មហន្តរាយ និងធានាសុវត្ថិភាពរយៈពេលវែង។
ដើម្បីអនុវត្តសម្ភារៈទាំងនេះដោយជោគជ័យ សូមអនុវត្តតាមជំហានបន្ទាប់ដែលតម្រង់ទិសសកម្មភាពទាំងនេះ៖
តម្រឹមក្រុមវិស្វកម្ម និងលទ្ធកម្មលើគោលដៅជាក់លាក់ CTI និង RTI មុនពេលស្នើសុំគំរូសម្ភារៈ។
ចាប់ផ្តើមការធ្វើតេស្តក្លែងធ្វើកម្ដៅដ៏ទូលំទូលាយដោយប្រើកាតទិន្នន័យសម្ភារៈជាក់លាក់ ដើម្បីទស្សន៍ទាយការបញ្ចូលកំដៅដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម។
ធ្វើសវនកម្មកន្លែងផលិតផ្សិតបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាពួកគេមានឧបករណ៍សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងឧបករណ៍សម្ងួតសំណើមយ៉ាងតឹងរឹងដែលត្រូវការ។
ពិនិត្យមើលធរណីមាត្រឧបករណ៍ភ្ជាប់ដោយប្រើគោលការណ៍ DFM ដើម្បីសម្រួលដល់ឥរិយាបថនៃការរួញជាក់លាក់នៃសារធាតុប៉ូលីអាមីតក្រអូប។
A: ស្តង់ដារ PA66 ស្រូបយកសំណើមកាន់តែច្រើន និងទទួលរងនូវការថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងដំណើរការមេកានិក/អគ្គិសនីនៅសីតុណ្ហភាពកើនឡើង។ ដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការរបស់វាជាធម្មតាគឺប្រហែល 120 ° C ។ នីឡុងដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (ក្លិនក្រអូប) មានរចនាសម្ព័ន្ធគីមីដែលបានពង្រឹង។ ពួកវារក្សាបាននូវភាពសុចរិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធ ស្ថេរភាពវិមាត្រ និងកម្លាំង dielectric បានយ៉ាងល្អលើសពី 150 ° C ។
A: ខណៈពេលដែលនីឡុងទាំងអស់ស្រូបយកសំណើមខ្លះ PA6I/6T ត្រូវបានវិស្វកម្មដើម្បីស្រូបយកតិចជាងស្តង់ដារវ៉ារ្យ៉ង់។ វាឈានដល់លំនឹងលឿនជាង។ នេះមានន័យថា លក្ខណៈវិមាត្រ និងលក្ខណៈអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីរបស់វានៅមានស្ថេរភាព ដោយការពារការមិនតម្រឹមស្ថានីយ ឬការតាមដានធ្នូ សូម្បីតែនៅក្នុងបរិយាកាស EV ដែលមានសំណើមខ្ពស់ក៏ដោយ។
A: បាទ។ នីឡុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ភាគច្រើនដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់កម្មវិធី EV ប្រើប្រាស់សារធាតុទប់ស្កាត់អណ្តាតភ្លើងដែលមិនមានហាឡូហ្សែនកម្រិតខ្ពស់។ សារធាតុបន្ថែមទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យសម្ភារៈសម្រេចបាននូវចំណាត់ថ្នាក់ UL94 V-0 យ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដោយអាចពន្លត់ភ្លើងដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ CTI ឬកម្លាំងមេកានិចទាំងមូល។
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui, China