မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း Baseplate မှို
မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း Baseplate မှို

အလိုအလျောက် မြက်ခင်းပြုစုစောင့်ရှောက်မှု၏ အနာဂတ်ကို အင်ဂျင်နီယာလုပ်ခြင်း- Ansix Tech's ၏ အတွင်းပိုင်း တိကျသောမှို စက်ရုပ်မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်းများအတွက် စီမံကိန်း
ကျယ်ပြန့်သော ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် မြက်ခင်းပြင်များပေါ်တွင် နေထွက်လာပြီး စက်ရုပ်မြက်ရိတ်စက်များ၏ တိတ်ဆိတ်သော တဂျွတ်ဂျွတ်မြည်သံသည် ရိုးရာလောင်ကျွမ်းအင်ဂျင်များ၏ ဟိန်းသံကို အစားထိုးလာသည်နှင့်အမျှ မျက်နှာပြင်အောက်တွင် တိတ်ဆိတ်သောတော်လှန်ရေးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ အလိုအလျောက် မြက်ရိတ်စက်များသည် သုံးစွဲသူများ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို ဖမ်းစားနိုင်သော်လည်း ဤဂေဟစနစ်၏ ထင်ရှားကျော်ကြားခြင်းမရှိသော သူရဲကောင်းမှာ ၎င်းကို ပံ့ပိုးပေးသော အခြေခံအဆောက်အအုံဖြစ်သည့် မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်သည်။ အားသွင်းခြင်း၊ လမ်းကြောင်းရှာဖွေခြင်းနှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော သိုလှောင်မှုအတွက် အခြေခံအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် ဤအစိတ်အပိုင်းသည် လုံးဝတိကျမှု၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် အလှအပဆိုင်ရာ တသမတ်တည်းရှိမှုတို့ကို လိုအပ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်စက်ရုပ်မြက်ရိတ်စက်အမှတ်တံဆိပ်များ၏နောက်ကွယ်တွင် Ansix Tech ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိပြီး ၎င်းသည် မှိုထုတ်လုပ်မှု၏ ရှုပ်ထွေးသောအနုပညာကို နှစ်ပေါင်း ၂၈ နှစ်ကျော် ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မီလီမီတာတစ်ခု၏ ကွေးညွှတ်မှုကြောင့် ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ တန် စက်ရုပ်ယူနစ်တစ်ခု ဆိုက်ကပ်၍မရသည့် လုပ်ငန်းတွင် Ansix Tech သည် မကြာသေးမီက အထင်ကရစီမံကိန်းတစ်ခုကို ပြီးမြောက်ခဲ့သည်- မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အောက်ခြေပြားမှို။ ဤစီမံကိန်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ အင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်ကို မီးမောင်းထိုးပြရုံသာမက အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုလည်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
ဤဆောင်းပါးသည် ဤပရောဂျက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုများကို လေ့လာဆန်းစစ်ထားပြီး၊ Ansix Tech သည် သဘောတရားဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းကို မြင့်မားသော အထွက်နှုန်းရှိသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် မည်သို့ပြောင်းလဲခဲ့ပုံ၊ အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းသိပ္ပံ၊ တင်းကျပ်သော အတည်ပြုချက်နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ကုန်ကျစရိတ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် သီးခြားဖောက်သည်များ၏ ဝေဒနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းပုံကို စူးစမ်းလေ့လာထားပါသည်။
The Genesis: ပရောဂျက်စတင်ခြင်းနှင့် ဖောက်သည်ဗဟိုပြုတန်ဖိုး
ဤစီမံကိန်းသည် စမတ်ဥယျာဉ်နည်းပညာတွင် ဥရောပဦးဆောင်သူတစ်ဦးထံမှ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ လက်ရှိအခြေစိုက်စခန်းအခြေခံပြားများ—မြက်ခင်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး အားသွင်းအဆက်အသွယ်များကို ထားရှိကာ မြက်ရိတ်စက်ကို လမ်းညွှန်ပေးသည့် အရေးကြီးသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်း—သည် ကြီးမားသောချို့ယွင်းချက်နှစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်- ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုကြောင့် ကွေးညွှတ်ခြင်းနှင့် စက်ရုပ် docking ပျက်ကွက်မှုများကို ဖြစ်စေသော မညီမညာပြားဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်သည် မှိုတစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ရုံသာမက ကြာရှည်ခံမှုနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုတိုးချဲ့နိုင်မှုအတွက် အစိတ်အပိုင်းကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သော မိတ်ဖက်တစ်ဦး လိုအပ်ခဲ့သည်။
Ansix Tech ရဲ့ ချဉ်းကပ်မှုဟာ ပထမနေ့ကတည်းက အလုံးစုံပါဝင်ပါတယ်။ ရိုးရာနဲ့မတူဘဲ မှိုပြုလုပ်သူအပြီးသတ် အစိတ်အပိုင်းဒီဇိုင်းကို စောင့်ဆိုင်းနေသော Ansix Tech သည် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဒီဇိုင်း (DFM) ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ဖြင့် စီမံကိန်းကို စတင်ခဲ့သည်။ ဖောက်သည်ထံ ပေးဆောင်သော တန်ဖိုးအဆိုပြုချက်မှာ ရှင်းလင်းပါသည်- သင်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ တည်ဆောက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ သင်လိုအပ်သည့်အရာကို တည်ဆောက်ပေးပါမည် - ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တည်တံ့မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုစက်ဝန်းအမြန်နှုန်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်တို့ကို ဟန်ချက်ညီစေသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၂၈ နှစ်ကြာ ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံကို အသုံးချခြင်းဖြင့် Ansix Tech သည် ဖောက်သည်၏ R&D အဖွဲ့၏ တိုးချဲ့မှုတစ်ခုအဖြစ် ၎င်းကိုယ်၎င်း နေရာယူခဲ့သည်။ ပေးအပ်ခဲ့သော အဓိကတန်ဖိုးမှာ အန္တရာယ်လျှော့ချရေးဖြစ်သည်။ စက်ရုပ်မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုအတွက် အောက်ခြေပြားသည် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းပျက်စီးပါက ယူနစ်တစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်။ Ansix Tech သည် ပြင်ပအခြေအနေများ (ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ အစိုဓာတ်၊ အပူချိန်အတက်အကျ) အတွက် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အာမခံပြီး ပြီးပြည့်စုံသော လျှပ်စစ်ထိတွေ့မှု ချိန်ညှိမှုအတွက် လိုအပ်သော ပြားချပ်ချပ်ခံနိုင်ရည်ကို သေချာစေသည်။
သီးခြားပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း- အန္တရာယ်မြင့်မားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ ခန္ဓာဗေဒ
မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်းသည် ထူးခြားစွာ စိန်ခေါ်မှုရှိသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ကြီးမားသော၊ ပြားချပ်ချပ်၊ ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် ထိတွေ့ရသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ client ၏ ယခင်မျိုးဆက်တွင် ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သော သီးခြားပြဿနာများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
ကောက်ကွေးခြင်းနှင့် အတိုင်းအတာမတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်း- ယေဘုယျဖန်ဖြည့်ထားသော polypropylene ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ယခင်အစိတ်အပိုင်းသည် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းနှင့် အပူလည်ပတ်မှုပြီးနောက် "အာလူးကြော်ခြင်း" (လိမ်ခြင်း) ကို ပြသခဲ့သည်။
တပ်ဆင်မှု မတိကျမှု- လမ်းညွှန် ramps များနှင့် charging contact bosses များသည် ၄၀၀ မီလီမီတာ အလျားတွင် ၀.၅ မီလီမီတာထက်နည်းသော flatness tool လိုအပ်သည်။ လက်ရှိကိရိယာများသည် ယူနစ် ၁၀၀,၀၀၀ ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၎င်းကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
အလှအပယိုယွင်းခြင်း- ထုံးဖြင့်သုတ်ခြင်းနှင့် အရောင်မှိန်ခြင်းတို့သည် လျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်လာပြီး ပရီမီယံဈေးကြီးသော ရိုဘော့စနစ်၏ ထင်မြင်ယူဆထားသည့် အရည်အသွေးကို လျော့ကျစေသည်။
တပ်ဆင်မှုရှုပ်ထွေးမှု- ယခင်ဒီဇိုင်းတွင် သတ္တုထည့်သွင်းမှုများစွာနှင့် ဒုတိယလုပ်ဆောင်မှုများ လိုအပ်ပြီး လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်တက်လာစေခဲ့သည်။
Ansix Tech ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကတော့ ကုန်ကြမ်းတွေကနေစပြီး မော်လီကျူးအဆင့်မှာ ဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ပါပဲ။
ရွေးချယ်မှုသိပ္ပံ- ကုန်ကြမ်းဝိသေသလက္ခဏာများ
baseplate မှိုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်—အထူးသဖြင့် core နှင့် cavity insert များအတွက်—Ansix Tech သည် မြင့်မားသော cavitation ဖိအားအောက်တွင် တာရှည်ခံမှုနှင့် တိကျမှုကိုသေချာစေရန် premium tool steel များကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ မှိုအတွက် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် အစိတ်အပိုင်းအတွက် ပစ္စည်းကဲ့သို့ပင် အရေးကြီးပါသည်။
မှိုအခြေခံနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများအတွက် Ansix Tech သည် DIN 1.2738 (AISI P20 + Ni) ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြိုတင်မာကျောစေထားသော ဤမှိုသံမဏိသည် မာကျောမှု (280-320 HB) တွင် ထူးခြားသော တသမတ်တည်းဖြစ်မှုနှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော ඔප දැමීමစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။ ကြီးမားသော ပြားချပ်ချပ် မျက်နှာပြင်များပါရှိသော baseplate မှိုအတွက် 1.2738 ၏ အပေါက်မရှိသော သဘောသဘာဝသည် အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းသည် အပြီးသတ်ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းပေါ်တွင် နစ်မြုပ်နေသော အမှတ်အသားများကို ကာကွယ်ပေးပြီး docking ramp မျက်နှာပြင်များအတွက် လိုအပ်သော မှန်အပြီးသတ်သည် လည်ပတ်မှု ရာပေါင်းများစွာအတွင်း မပျက်စီးဘဲ ရှိနေစေရန် သေချာစေသည်။
အမြင့်ဆုံး ယိုယွင်းပျက်စီးမှုရှိသော Core နှင့် Cavity Inserts များအတွက် — အထူးသဖြင့် gate area များ၊ ejection pin holes များနှင့် electrical contact housing ကိုဖွဲ့စည်းသည့် ပါးလွှာသော wall sections များ — Ansix Tech သည် chromium-based hot-work steel ဖြစ်သော DIN 1.2343 (AISI H11) ကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဤပစ္စည်းကို ၎င်း၏ထူးခြားသော ခိုင်ခံ့မှုနှင့် အပူချိန်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားမှုအတွက် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ baseplate mold သည် glass-filled polymers များဖြင့် လည်ပတ်သောကြောင့် ပစ္စည်း၏ ပွတ်တိုက်မှုသဘောသဘာဝသည် standard steel ကို လျင်မြန်စွာ တိုက်စားစေနိုင်သည်။ 48-52 HRC အထိ အပူပေးထားသော 1.2343 သည် သန်းပေါင်းများစွာသော cycle များတွင် dimensional accuracy ကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သော ယိုယွင်းပျက်စီးမှုခံနိုင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။
ပုံသွင်းထားသော အစိတ်အပိုင်း—အခြေခံပြား—အတွက် Ansix Tech သည် client ၏ စံ PP+GF30 ၏ ကနဦးသတ်မှတ်ချက်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ယင်းအစား၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပစ္စည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်၊ အဖွဲ့သည် 30% Glass Fiber (GF30) ပါရှိသော အထူးပြုလုပ်ထားသော Polypropylene (PP) Copolymer ကို အဆိုပြုခဲ့ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ကွေးညွှတ်မှုနည်းခြင်းနှင့် UV တည်ငြိမ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော အဆင့်ဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှု- PP Copolymer အခြေခံသည် အပူချိန်နိမ့်တွင် (နွေဦးရာသီအစောပိုင်းတွင် cold-start docking အတွက် အရေးကြီးသည်) သာလွန်သော ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် မြက်ခင်းဓာတ်မြေဩဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများကို ဓာတုဗေဒအရ အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
သီးခြားအဆင့် ဝိသေသလက္ခဏာများ- ရွေးချယ်ထားသော အဆင့် (high-flow LyondellBasell Hostacom သို့မဟုတ် အလားတူအဆင့်နှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်) သည် ဖန်ဖိုက်ဘာများကို polypropylene matrix နှင့် ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည့် coupling agent တစ်ခုကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် စံ GF30 PP နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 20% ပိုမိုမြင့်မားသော tensile modulus ကို ရရှိစေပြီး စက်ရုပ်မြက်ရိတ်စက်၏ အလေးချိန်အောက်တွင် တောင့်တင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
UV Additive Package: အဟန့်အတားဖြစ်စေသော အမိုင်းအလင်းတည်ငြိမ်စေသည့် (HALS) စနစ်ကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး ရာသီဥတုဒဏ်ကို အရှိန်မြှင့်၍ ၂၀၀၀ နာရီကြာ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးနောက် (ပြင်ပတွင် ၅ နှစ်ကျော် ထိတွေ့မှုနှင့် ညီမျှသည်) ၎င်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ၏ ၉၀% ကျော်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်း သေချာစေသည်။
ဒီဇိုင်းနှင့် အင်ဂျင်နီယာပညာ- ပြီးပြည့်စုံမှုအတွက် ပုံစံငယ်
ရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်းများနှင့်အတူ Ansix Tech အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် သံမဏိကိုမဖြတ်တောက်မီ ပြဿနာများကို ခန့်မှန်းပြီး ဖြေရှင်းရန် အဆင့်မြင့် Mold Flow Analysis (MFA) ကို အသုံးပြု၍ မှိုဒီဇိုင်း၏ စေ့စပ်သေချာသောလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ခဲ့သည်။
မှိုစီးဆင်းမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (DFM) နှင့် ဂိတ်တည်နေရာ
အခြေခံပြားအတွက် အဓိကအန္တရာယ်မှာ အရေးကြီးသော docking guide channel များရှိ weld lines များနှင့် air traps များဖြစ်သည်။ Autodesk Moldflow ကို အသုံးပြု၍ Ansix Tech သည် filling pattern ရာပေါင်းများစွာကို simulate လုပ်ခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ gate တည်နေရာတစ်ခုတည်းသည် charging contact surface တစ်လျှောက်တွင် ပြဿနာရှိသော weld line တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် non-starter တစ်ခုဖြစ်လာမည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဖြေရှင်းချက်မှာ အစဉ်လိုက် အဆို့ရှင်တံခါးပါရှိသော ခေတ်မီ hot runner စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်သတ်မှတ်ထားသော အစီအစဉ်အတိုင်း ပွင့်နေသော အဆို့ရှင်တံခါး ၅ ခုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အရည်ပျော်မျက်နှာစာကို စီးဆင်းမှုရှေ့မှ လေကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော ပိတ်ဧရိယာသို့ တွန်းပို့ရန် ထိန်းချုပ်ထားပြီး "A-မျက်နှာပြင်" (မြင်သာသောအပေါ်ပိုင်း) ရှိ ဂဟေဆက်မျဉ်းများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ရှည်လျားပြီး ပြားချပ်သော ဂျီသြမေတြီတစ်လျှောက်တွင် တစ်ပြေးညီ မော်လီကျူးဦးတည်ချက်ကို သေချာစေသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် လိုအပ်သော ညှပ်တန်ချိန်ကို ၁၈% လျှော့ချပေးခဲ့ပြီး မူလမျှော်လင့်ထားသည်ထက် အစိတ်အပိုင်းကို ပိုသေးငယ်သော ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက်တွင် ထိရောက်စွာ လည်ပတ်နိုင်စေခဲ့သည်။
အအေးပေးစနစ် ဒီဇိုင်း
တစ်နှစ်လျှင် ယူနစ် ၅၀၀,၀၀၀ ထုတ်လုပ်ရန် ခန့်မှန်းထားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက် စက်ဝန်းအချိန်သည် အဓိကကျသည်။ ၃.၀ မီလီမီတာ အမည်ခံနံရံအထူရှိသော အခြေခံပြားသည် စက်ဝန်းအချိန်ကို လျှော့ချရန်နှင့် ကွေးညွှတ်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ထိရောက်သောအအေးပေးစနစ် လိုအပ်သည်။
Ansix Tech သည် core ဘက်ခြမ်းအတွက် conformal cooling strategy တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ရိုးရာ straight-drilled cooling lines များသည် နက်ရှိုင်းသော ribs များနှင့် bosses များအနီးတွင် အပူအစက်အပြောက်များ ချန်ထားခဲ့သည်။ ယင်းအစား 3D modeling ကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့သည် အစိတ်အပိုင်း၏ contour ကို လိုက်နာသော cooling layout ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ အထူဆုံးအပိုင်းများမှ အပူကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထုတ်ယူရန်အတွက် Baffler များနှင့် spiral cooling channel များကို core insert များထဲသို့ ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ရလဒ်- ዑደብအချိန်ကို ခန့်မှန်းထားသော ၈၅ စက္ကန့်မှ ၆၂ စက္ကန့်အထိ လျှော့ချခဲ့သည်။ ဤ ዑደብအချိန် ၂၇% လျော့ကျမှုသည် ဖောက်သည်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေခဲ့သည်။
ပြေးသမားနှင့် တံခါးပေါက်စနစ်
ဤစနစ်သည် အပူကို ချိန်ညှိရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော manifold ပါရှိသော full hot runner system ကို အသုံးပြုသည်။ ရွေးချယ်ထားသော gate style မှာ မူပိုင်ခွင့်တင်ထားသော "gate seal" နည်းပညာပါသည့် edge gates များဖြစ်သည်။ baseplate အတွက် gate ၏ အကြွင်းအကျန်သည် အရေးကြီးသည်။ ချွန်ထက်သော ထွက်ရှိမှုများသည် robotic mower ၏ ပလတ်စတစ်ဘီးများ သို့မဟုတ် docking ယန္တရားကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ hot drop ဒီဇိုင်းသည် gate သည် မျက်နှာပြင်အောက်ရှိ အတွင်းပိုင်းတွင် သန့်ရှင်းစွာ ချိုးဖျက်နိုင်ကြောင်း သေချာစေပြီး gate trimming လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဒုတိယအဆင့် မလိုအပ်ပါ။
ထုတ်လွှတ်စနစ်
ကြီးမားပြီး ပြားချပ်ချပ် အစိတ်အပိုင်းများသည် ထုတ်လွှတ်စဉ် ပုံပျက်လွယ်သည်။ Ansix Tech သည် hydraulic ejector plates နှင့် progressive lift mechanism ပေါင်းစပ်အသုံးပြု၍ synchronized ejection system ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ejector pins (A-surface ကို အမှတ်အသားပြုနိုင်သည်) ကိုသာ အားကိုးမည့်အစား၊ စနစ်တွင် အချင်းကြီးသော stripper plates များနှင့် air poppet valves များ ပါဝင်သည်။ stripper plate သည် အစိတ်အပိုင်း၏ ပတ်လည်ကို ထိတွေ့ပြီး core မှ ညီညာစွာ တွန်းထုတ်ပြီး core နှင့် အစိတ်အပိုင်းကြားတွင် compressed air ကို ထိုးသွင်းကာ ඔප දැමීම မျက်နှာပြင်မှ ဖြစ်ပေါ်လာသော vacuum ကို ဖြိုခွဲပေးသည်။ ၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်းသည် conveyor belt ပေါ်တွင် ကပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကောက်ကွေးခြင်းမရှိဘဲ ပြားချပ်စွာ ဆင်းသက်ကြောင်း သေချာစေသည်။
ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့် စီမံဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
ဤကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးသော မှိုတစ်ခု—၁.၂ မီတာ x ၀.၈ မီတာ x ၀.၇ မီတာ နှင့် အလေးချိန် ၃ တန်ကျော်—ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် Ansix Tech ၏ အဆင့်မြင့် စက်ယန္တရားစွမ်းရည်များ လိုအပ်သည်။
အဓိကထုတ်လုပ်မှုစိန်ခေါ်မှုမှာ ကြီးမားသောပြားချပ်ချပ်အူတိုင်မျက်နှာပြင်ကို တစ်လျှောက်လုံး ±0.01mm ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်သွေဖည်မှုမဆို နံရံအထူကို လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် မညီမညာဖြစ်စေနိုင်သည်။ Ansix Tech သည် in-process laser တိုင်းတာမှုပါရှိသော double-column CNC machining center ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြမ်းတမ်းစွာပြုပြင်ပြီးနောက်၊ သံမဏိကို vacuum furnace တွင် ဖိစီးမှုလျှော့ချပေးခဲ့ပြီး စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှ ကျန်ရှိနေသောဖိစီးမှုများကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့သည်။ စိန်ဖြင့်အုပ်ထားသောကိရိယာများဖြင့် မြန်နှုန်းမြင့် milling (HSM) ကို အသုံးပြု၍ နောက်ဆုံးအပြီးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် လက်ဖြင့် ပွတ်တိုက်ခြင်းမလိုအပ်ဘဲ လိုအပ်သော မှန်အပြီးသတ်ခြင်း (SPI A-2) ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် geometry မညီမညာဖြစ်စေနိုင်သည်။
လုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းစဉ်-
သံမဏိ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း- ပစ္စည်းတွင် အပေါက်ကင်းစင်ကြောင်း သေချာစေရန် အာထရာဆောင်းစစ်ဆေးမှု။
ကြမ်းတမ်းသော စက်ဖြင့်ပြုပြင်ခြင်း- အူတိုင်နှင့် အခေါင်းအတွက် 5-axis CNC။
အပူကုသမှု- ဟောင်းနွမ်းမှုဒဏ်ခံနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် မာကျောစေခြင်းနှင့် အပူပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခြင်း။
EDM (လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှု စက်ယန္တရား): ထက်မြက်သော အတွင်းပိုင်းထောင့်များနှင့် လျှပ်စစ်ထိတွေ့မှု နံရိုးများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်။
CNC အပြီးသတ်ခြင်း- နောက်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ မြန်နှုန်းမြင့် စက်ဖြင့် ပြုပြင်ခြင်း။
တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း- ဆလိုက်များ၊ မြှင့်တင်ကိရိယာများနှင့် hot runner စနစ်ကို လက်ဖြင့်တပ်ဆင်ခြင်း။
အသွင်အပြင်- ဖောက်သည်မှ သတ်မှတ်ထားသော တောက်ပမှုနည်းသော အလှတရားကို ရရှိစေရန်အတွက် A-မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ထွင်းထုခြင်း။
အရည်အသွေး အတည်ပြုခြင်း- တင်းကျပ်သော နည်းလမ်းများ
ဤပရောဂျက်အတွက် အတည်ပြုချက်ကို အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်- မှိုအတည်ပြုခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အတည်ပြုခြင်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းအတည်ပြုခြင်း။
- မှိုအတည်ပြုခြင်း-
ထုတ်လုပ်မှုမပြုလုပ်မီ၊ မှိုကို ejector plate synchronization နှင့် cooling circuit တည်တံ့မှုကို အတည်ပြုရန် dry-cycle စမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည် (ဖိအားကို 10 bar တွင် 24 နာရီကြာ စမ်းသပ်ခဲ့သည်)။ မှိုအောက်ခြေကို parallelism ရှိမရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး platens များကို 0.02mm အတွင်းရှိကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။
- လုပ်ငန်းစဉ် အတည်ပြုခြင်း (IQ/OQ/PQ):
တပ်ဆင်မှု အရည်အချင်း (IQ) သည် client ၏ သတ်မှတ်ထားသော Engel 550-ton press တွင် မှိုကိုက်ညီမှုကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အရည်အချင်း (OQ) တွင် အရေးကြီးသော အတိုင်းအတာများအပေါ် GR&R (Gage Repeatability and Reproducibility) လေ့လာမှု ပါဝင်သည်။ ကိုဩဒိနိတ်တိုင်းတာစက် (CMM) ကို အသုံးပြု၍ ဆက်တိုက် ရိုက်ချက် ၃၀ ကျော်ကို တိုင်းတာခဲ့သည်။ အရေးကြီးသော docking ramp angle အတွက် Process Capability (Cpk) ကို 1.67 တွင် တွက်ချက်ခဲ့ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်း 1.33 ထက် သိသိသာသာ ကျော်လွန်ခဲ့သည်။
- အပိုင်းအတည်ပြုခြင်း:
အတိုင်းအတာ- အပြာရောင်အလင်းနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အပြည့်အဝ 3D စကင်န်ဖတ်ခြင်းသည် ပထမဆုံးဆောင်းပါးများကို CAD မော်ဒယ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပြီး Mold Flow ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် ပြုလုပ်ထားသော shrinkage ယူဆချက်များကို အတည်ပြုခဲ့သည်။
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း- docking cycle ၅၀,၀၀၀ ကိုတုပရန် စိတ်ကြိုက်စမ်းသပ်ကိရိယာတစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားသည်။ အောက်ခံပြားသည် ပြားချပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး အားသွင်းအဆက်အသွယ်များသည် သတ်မှတ်ထားသော ခံနိုင်ရည်ဘောင်အတွင်း ရှိနေခဲ့သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ- ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို အတည်ပြုရန်အတွက် အစိတ်အပိုင်းများကို အပူရှော့ခ်စက်ဝန်းများ (-30°C မှ 80°C) တွင် 500 ကြိမ်ကြာ ခံခဲ့ရသည်။
ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရေး မဟာဗျူဟာများ- ကုန်ကျစရိတ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
Ansix Tech ရဲ့ တန်ဖိုးအဆိုပြုချက်ရဲ့ အဓိကအထူးခြားချက်ကတော့ ပစ္စည်းနဲ့ ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေဖြစ်တဲ့ "ခက်ခဲတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များ" ကို လျှော့ချနိုင်စွမ်းပါပဲ။ ဒီပရောဂျက်မှာ အရည်အသွေးကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာပညာမှတစ်ဆင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ပစ္စည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း- မြင့်မားသောစီးဆင်းမှု PP+GF30 သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် Ansix Tech သည် လိုအပ်သောထိုးသွင်းဖိအားကို ၁၅% လျှော့ချပေးခဲ့သည်။ ၎င်းက တန်ချိန်သေးငယ်သောစက်ကို အသုံးပြုနိုင်စေပြီး တစ်နာရီလျှင်စက်နှုန်းကို လျှော့ချပေးခဲ့သည်။
နံရံစတော့ခ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း- DFM အဆင့်သည် client ၏ မူလဒီဇိုင်းတွင် အလွန်အကျွံအင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသောနေရာများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမဟုတ်သောနေရာများတွင် (တောင့်တင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရန် ribbing ကို အသုံးပြု၍) အမည်ခံနံရံအထူကို 3.5mm မှ 3.0mm အထိ လျှော့ချခြင်းဖြင့် Ansix Tech သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏အလေးချိန်ကို 12% လျှော့ချခဲ့သည်။ ယူနစ် 500,000 ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၎င်းသည် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ ချွေတာနိုင်ခဲ့သည်။
ዑደ့ချိန်လျှော့ချခြင်း- ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း conformal cooling သည် ዑደ့အချိန်ကို ၆၂ စက္ကန့်အထိ လျှော့ချပေးခဲ့သည်။ ဤပိုမိုမြန်ဆန်သော throughput သည် ယူနစ်တစ်ခုလျှင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလျှင် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးခဲ့သည်။
ဒုတိယလုပ်ဆောင်ချက်များ ဖယ်ရှားခြင်း- သန့်ရှင်းသော တံခါးအကြွင်းအကျန်ကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် hot runner စနစ်ဖြင့် မှိုကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းတွင် အသက်ရှင်နေသော ပတ္တာများကို ပေါင်းစပ်ခြင်း (သတ္တုပတ္တာတံများကို ဖယ်ရှားခြင်း) ဖြင့် Ansix Tech သည် တပ်ဆင်လိုင်းမှ ဒုတိယလုပ်ဆောင်ချက် အဆင့်သုံးဆင့်ကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အချိန်မီ ပို့ဆောင်ပေးခြင်းကို သေချာစေခြင်း
အတည်ပြုချက်ပြီးစီးသည်နှင့်အမျှ အာရုံစိုက်မှုသည် ထုတ်လုပ်မှုတိုးချဲ့ခြင်းသို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ Ansix Tech သည် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် နှစ်ထပ်ရင်းမြစ်ရှာဖွေခြင်း မဟာဗျူဟာကို အသုံးပြုပြီး နှောင့်နှေးမှုများကို ရှောင်ရှားရန် ကိရိယာသံမဏိအတွက် "ဘေးကင်းရေးစတော့" မူဝါဒကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အချိန်မှန်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရန် Ansix Tech သည် ဤပရောဂျက်အတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်လုပ်မှုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ် (MES) ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ စနစ်သည် ዑደ့တိုင်းကို ခြေရာခံပြီး ညှပ်အား၊ အရည်ပျော်အပူချိန် သို့မဟုတ် ዑደ့အချိန်တို့တွင် သွေဖည်မှုများကို အော်ပရေတာများအား အသိပေးသည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အယ်လဂိုရီသမ်များသည် ዑደ့အရေအတွက်အပေါ်အခြေခံ၍ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ချောဆီလိမ်းခြင်းကို အချိန်ဇယားဆွဲပြီး မမျှော်လင့်ထားသော ရပ်တန့်ချိန်ကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ဒေါင်လိုက်ပေါင်းစည်းမှု—မှိုထုတ်လုပ်မှု၊ ထိုးသွင်းပုံသွင်းခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းတို့ကို တစ်နေရာတည်းတွင် ထားရှိခြင်း—သည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့သည်။ မှိုကို အရည်အချင်းပြည့်မီသည်နှင့် ၎င်းကို မှိုအလုပ်ရုံသို့ တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ၂၄/၇ လည်ပတ်မှုကြောင့် အလုပ်ချိန်နှစ်ခုတွင် တစ်နေ့လျှင် အခြေခံပြား ၈၀၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို သေချာစေခဲ့သည်။
ထိုးသွင်းပုံသွင်းခြင်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း- ထိရောက်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု
baseplate အတွက် injection molding လုပ်ငန်းစဉ်တွင် glass fiber orientation ကို ဟန်ချက်ညီစေရန် fine-tuning ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ fiber များသည် တစ်ဖက်တည်းတွင် အလွန်လေးလံစွာ ချိန်ညှိပါက အစိတ်အပိုင်းသည် ကောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Ansix Tech သည် closed-loop process control system ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
အဓိက အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ ပါဝင်သည်-
ထိုးသွင်းမှုအမြန်နှုန်း- အဆင့်များစွာပါသော အလျင်ပရိုဖိုင်ကို သတ်မှတ်ထားသည်။ တောင့်တင်းမှုအတွက် မျက်နှာပြင်တွင် အမျှင်များကို ချိန်ညှိရန် အမြန်ဖြည့်ပြီးနောက် ဂိတ်တွင် အမျှင်ကျိုးခြင်းကို ကာကွယ်ရန် နှေးကွေးသော ထုပ်ပိုးမှုအဆင့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။
ဖိထားဖိအား- အဆို့ရှင်ဂိတ်များကို အသုံးပြု၍ ဖိထားဖိအားကို ထူထဲသော ဘော့စ်များကို အလွန်အကျွံထုပ်ပိုးခြင်းမပြုဘဲ ကျုံ့ခြင်းကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းရန် တစ်ခုချင်းစီ အသုံးပြုခဲ့ပြီး နစ်မြုပ်မှုအမှတ်အသားများကို ကာကွယ်ပေးသည်။
နောက်ပြန်ဖိအား- PP/GF ရောစပ်မှု တစ်သားတည်း အရည်ပျော်စေရန် တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ ဖိအားစုစည်းပေးသည့်အရာများအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် "စိုစွတ်မှုမရှိသော" အမျှင်များ (ခြောက်သွေ့သောဖန်) ကို ကာကွယ်ပေးသည်။
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် မြန်ဆန်သော ပို့ဆောင်ခြင်း
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသည် ပေါင်းစပ်ထားသော၊ နောက်ဆုံးအဆင့်မဟုတ်ဘဲ အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Ansix Tech သည် SPC (စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှု) ကို အသုံးပြု၍ ရိုက်ချက် ၅၀၀ တိုင်းတွင် နမူနာတစ်ခုယူသည်။ ဤနမူနာများကို အရေးကြီးသော အင်္ဂါရပ်များအတွက် သီးသန့်အလင်းနှိုင်းယှဉ်ကိရိယာတွင် စစ်ဆေးသည်- အားသွင်းထိတွေ့မျက်နှာပြင်၏ ပြားချပ်ချပ်၊ လမ်းညွှန်စောင်းများ၏ထောင့်နှင့် snap-fit အင်္ဂါရပ်များ၏ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု။
ထုပ်ပိုးမှုအတွက် Ansix Tech သည် ESD-safe foam inserts များပါရှိသော စိတ်ကြိုက် corrugated ကတ်ထူပြားဗန်းများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ အောက်ခြေပြားသည် ကြီးမားပြီး နူးညံ့သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းတို့ကို အကာအကွယ်မဲ့ စီထားခြင်းသည် ခြစ်ရာများ သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုကွေးညွှတ်မှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဗန်းများသည် ယူနစ်တစ်ခုစီကို ခွဲထားသောကြောင့် client ၏ အလိုအလျောက် တပ်ဆင်မှုလိုင်းဖြင့် အလွယ်တကူ ကောက်ယူနိုင်စေပါသည်။ ထုပ်ပိုးမှုကို batch နံပါတ်များနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုအလှည့်နှင့် ပစ္စည်းအသုတ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ခြေရာခံနိုင်သော QR ကုဒ်များဖြင့် တံဆိပ်တပ်ထားသည်။
Ansix Tech ရဲ့ တည်နေရာနဲ့ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး မဟာဗျူဟာကြောင့် အမြန်ပို့ဆောင်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါတယ်။ အဓိကဆိပ်ကမ်းတွေအနီးမှာ ဂိုဒေါင်အဆောက်အအုံတွေနဲ့အတူ ကုမ္ပဏီဟာ ပြီးပြီးသားကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ကြားခံစတော့ကို ထိန်းသိမ်းထားရှိပါတယ်။ ဒီဖောက်သည်အတွက် မှာယူမှုကနေ ပို့ဆောင်မှုအထိ ပို့ဆောင်ချိန်ကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု တည်ငြိမ်ပြီးနောက် ၁၅ ရက်အထိ လျှော့ချပေးခဲ့ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းပျမ်းမျှ ၃၀-၄၅ ရက်ထက် အများကြီး နိမ့်ကျနေပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်- Ansix နည်းပညာအားသာချက်
Lawnmower Base Station Baseplate Mold ပရောဂျက်သည် Ansix Tech ၏ အတွေးအခေါ်ကို သက်သေပြနေသည်- သာလွန်ကောင်းမွန်သော အင်ဂျင်နီယာပညာသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုအတွက် အယုံကြည်ရဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်ဟူသော အယူအဆ။ နှစ်ပေါင်း ၂၈ နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံကို အသုံးချခြင်းဖြင့် Ansix Tech သည် ကိရိယာတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရုံသာမက ပြည့်စုံသော ထုတ်လုပ်မှုဂေဟစနစ်ကိုလည်း အင်ဂျင်နီယာပညာဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်မလုံလောက်မှုများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သော ကနဦး DFM ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှသည် 1.2738 နှင့် 1.2343 ကဲ့သို့သော ပရီမီယံကိရိယာသံမဏိများ ရွေးချယ်ခြင်းအထိ၊ conformal cooling နှင့် sequential valve gating အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအထိ၊ client ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ပြန်အမ်းငွေကို အများဆုံးရရှိစေရန် ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ပြားချပ်မှု၊ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းတို့တွင် မူလသတ်မှတ်ချက်ထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သော အခြေခံပြားတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး၊ ပစ္စည်းချွေတာခြင်းနှင့် ဒုတိယလည်ပတ်မှုဖယ်ရှားခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် client ၏ ခက်ခဲသောကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးခဲ့သည်။
အလျင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့ ရိုဘော့တစ်နဲ့ စမတ်ဥယျာဉ်ကဏ္ဍတွေက သုံးစွဲသူတွေအတွက် မှိုထုတ်လုပ်တဲ့ မိတ်ဖက်ကို ရွေးချယ်တာဟာ မဟာဗျူဟာမြောက် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါပဲ။ Ansix Tech နဲ့ဆိုရင် သူတို့ဟာ ပေးသွင်းသူတစ်ယောက်ထက် ပိုပြီး အကျိုးအမြတ်ရရှိကြပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ နက်နဲမှု၊ ယူနစ်သန်းပေါင်းများစွာအထိ တိုးချဲ့နိုင်တဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံနဲ့ အချိန်မီ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းရှိတဲ့ မိတ်ဖက်တစ်ယောက်ကို ရရှိကြပါတယ်။
အနာဂတ်ရဲ့ မြက်ခင်းပြင်ဟာ ပိုမိုလွတ်လပ်လာလာတာနဲ့အမျှ Ansix Tech ဟာ အဲဒီအနာဂတ်ကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ခိုင်မာတဲ့အုတ်မြစ်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။







Ansix Tech ကုမ္ပဏီလီမိတက်
Lawnmower Base Station Baseplate Mold နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အစီအစဉ်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ အကြံဉာဏ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ သင်၏ အိပ်မက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်မှ ကြီးမားသော မှာယူမှုများကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်မှာ info@ansixtech.com ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ CTO ကို ဆက်သွယ်ပါ၊ stephen@ansixtech.com သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။
#www.ansixtech.com #ansixtech.com #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှို #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှို ထိုးသွင်းပုံသွင်း ကုမ္ပဏီ #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှို ထိုးသွင်းပုံသွင်း ကုမ္ပဏီ #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှို ထိုးသွင်းပုံသွင်း ကုမ္ပဏီ #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှို #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှို အကန့်အသတ်ရှိ #Ansix မှို တရုတ် #Ansix မှို တရုတ် #Ansix ကုမ္ပဏီ #တရုတ်နိုင်ငံ Ansix ကုမ္ပဏီ #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုစက်ရုံ #Ansix Tech #Ansix Tech မှို #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုထိုးသွင်းပုံသွင်း #ထိုးသွင်းပုံသွင်းကုမ္ပဏီ #Ansix မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုအစိတ်အပိုင်းများ ထိုးသွင်းပုံသွင်းကုမ္ပဏီများ #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှို #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုတရုတ် #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုတရုတ်စက်ရုံ #Ansix မှိုကုမ္ပဏီများ #Ansix မှိုကုမ္ပဏီ #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုထိုးသွင်းပုံသွင်းစက်ရုံ #Ansix Tech မှို #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှို #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုပလတ်စတစ်ထိုးသွင်းပုံသွင်း #ansix ပလတ်စတစ်မှို #မှိုထုတ်လုပ်ခြင်း #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းစက်ရုံ #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုထိုးသွင်းအစိတ်အပိုင်းများ မှို #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှို တိကျစွာ ထုတ်လုပ်ခြင်း #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှို #တရုတ်မှို #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုထိုးသွင်းပုံသွင်း တရုတ် #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုပုံသွင်းစက်ရုံ #တရုတ်နိုင်ငံရှိ မှို #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုပုံသွင်းစက်ရုံ #တိကျမှုမှိုများ #မြင့်မားသောတိကျမှုမှိုများ #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှို #ထိုးသွင်းမှိုများ #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုစက်ရုံ #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုကုမ္ပဏီ #အလွန်ကြီးမားသော ထိုးသွင်းမှိုစက်ရုံ #ကြီးမားသော တန်ချိန်ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက်ရုံ #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုကုမ္ပဏီ #မြက်ရိတ်စက် အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း အခြေစိုက်စခန်း မှိုစက်ရုံ #2800T ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက်ရုံ #3000 တန် ထိုးသွင်းပုံသွင်း #4500 တန် ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက်ရုံ #ကြီးမားသော မှိုထိုးသွင်းပုံသွင်း #ကြီးမားသော ပလတ်စတစ်မှို ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက်ရုံ #ကြီးမားသော ထိုးသွင်းမှိုထုတ်လုပ်သူ #ပလတ်စတစ်မှိုစက်ရုံ #ထိုးသွင်းမှို #ပလတ်စတစ်မှို











