SDS Chisel တော်လှန်ရေး- ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ တိကျမှုဖြင့် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြိုဖျက်စွမ်းအား

SDS max shank ပါသည့် 40CR scaling hammer chisel (4)

ခေတ်သစ်ဆောက်လုပ်ရေးတွင် ပစ္စည်းဖယ်ရှားခြင်းကို ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း

SDS ခုတ်ထစ်များသည် ဖြိုဖျက်ခြင်းနည်းပညာတွင် ကွမ်တမ်ခုန်ပျံမှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး စံ rotary hammer များကို ကွန်ကရစ်၊ ကျောက်၊ ကြွေပြားနှင့် အားဖြည့်အုတ်နံရံများကို မကြုံစဖူးထိရောက်မှုဖြင့် ကိုင်တွယ်နိုင်သော ဘက်စုံသုံး စွမ်းအားမြင့်စက်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ရိုးရာခုတ်ထစ်များနှင့်မတူဘဲ၊ SDS (Special Direct System) ကိရိယာများသည် မူပိုင်ခွင့်တင်ထားသော shank ဒီဇိုင်းများနှင့် အဆင့်မြင့်သတ္တုဗေဒတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး အော်ပရေတာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ၄၀% လျှော့ချပေးသည့်အပြင် ၃ ဆ ပိုမိုမြင့်မားသော သက်ရောက်မှုစွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုကို ပေးစွမ်းပါသည်။ မူလက Bosch မှ တီထွင်ခဲ့သော ဤစနစ်သည် လေးလံသောပစ္စည်းဖယ်ရှားရေးအသုံးချမှုများတွင် အမြန်နှုန်း၊ တိကျမှုနှင့် စွယ်စုံရမှုကို ပေါင်းစပ်လိုသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက် ရွှေစံနှုန်းဖြစ်လာခဲ့သည်။


အဓိကနည်းပညာ- SDS သာလွန်မှု၏နောက်ကွယ်ရှိ အင်ဂျင်နီယာပညာ

၁။ မူပိုင်ခွင့်ရ Shank စနစ်များ

  • SDS-Plus: လျင်မြန်စွာ ဘစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက် ပေါက် ၄ ခု (ဖွင့် ၂ ခု၊ ပိတ် ၂ ခု) ပါရှိသော ၁၀ မီလီမီတာ အချင်းရှိသော တံများ ပါရှိသည်။ ပေါ့ပါးသောမှ အလတ်စား လုပ်ငန်းသုံး တူများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားပြီး တုန်ခါမှုများကို စုပ်ယူရန် ၁ စင်တီမီတာ အချင်းရှိသော အပ်များကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
  • SDS-Max: 18mm shanks များအတွက် 5 groove (3 open, 2 closed) ဖြင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ 389mm² ထိတွေ့ဧရိယာတစ်လျှောက် သက်ရောက်မှုအားများကို ဖြန့်ဝေပေးပါသည်။ slab ဖြိုဖျက်ရန်အတွက် 20mm အကျယ်ထက်ကျော်လွန်သော chisel များကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး၊ ကိရိယာများကို shock ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန် 3-5cm axial float ပါရှိသည်။
  • လုံခြုံစွာ သော့ခတ်နိုင်သော ယန္တရား- မြောင်းများသည် hammer chuck ဘောလုံးများနှင့် ထိတွေ့ပြီး လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း လည်ပတ်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည့်အပြင် ဝင်ရိုးရွေ့လျားမှုကိုလည်း ခွင့်ပြုသည်—မညီမညာ ကွန်ကရစ်တွင် bite angle ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အရေးကြီးသည်။

၂။ အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းသိပ္ပံ

  • မြင့်မားသောအလွိုင်းသံမဏိတည်ဆောက်ပုံ- ပရီမီယံ SDS ခုတ်များသည် quenching နှင့် tempering လုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် 47-50 HRC အထိ မာကျောစေသော 40Cr သံမဏိကို အသုံးပြုထားပြီး စံကာဗွန်သံမဏိနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဟောင်းနွမ်းမှုခံနိုင်ရည်ကို 60% တိုးစေသည်။
  • ကိုယ်တိုင်ထက်စေသော ကာဗိုက်ထည့်သွင်းမှုများ- ချွန်ထက်သော ሽባများပေါ်တွင် တန်စတင်ကာဗိုက်ထိပ်များ (92 HRC) သည် ကွန်ကရစ်ဖြိုဖျက်ခြင်း ၃၀၀+ နာရီကျော်အတွင်း အနားသတ်ဂျီသြမေတြီကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
  • လေဆာဖြင့် ဂဟေဆက်ထားသော အဆစ်များ- အပိုင်းလိုက်ချိတ်ဆက်မှုများသည် 1,100°C အပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် မြင့်မားသော သက်ရောက်မှုရှိသော အသုံးချမှုများတွင် ပျက်ကွက်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။

၃။ တိကျသော ဂျီဩမေတြီ မူကွဲများ

  • ပြားချပ်ချပ် ဓားများ (၂၀-၂၅၀ မီလီမီတာ): ကွန်ကရစ်ပြားများကို ဖြတ်တောက်ရန်နှင့် 0.3 မီလီမီတာ အနားခံနိုင်ရည်ရှိသော အင်္ဂတေကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် DIN 8035 နှင့် ကိုက်ညီသော ဓားသွားများ။
  • ဂေါ့ချ်ထွင်းကိရိယာများ- ကွန်ကရစ်တွင် ကျဉ်းမြောင်းသော လမ်းကြောင်းများကို ဖြတ်တောက်ရန် သို့မဟုတ် အောက်ခံအကြွင်းအကျန်များကို မပျက်စီးစေဘဲ ခြစ်ထုတ်ရန်အတွက် ကွေးညွှတ်နေသော ၂၀ မီလီမီတာ ပရိုဖိုင်များ။
  • ကြွေပြားထွင်းခြင်း- မှန်မျက်နှာပြင်များကို မကွဲအက်စေဘဲ ကြွေပြားများကို အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာ ကွဲအက်စေသည့် အနားစောင်းများပါရှိသော ထူးခြားသည့် ၁.၅ လက်မ ဓားသွားများ။
  • ချွန်ထက်သော တူများ- 118° အဖျားများသည် အားဖြည့်ကွန်ကရစ်ကို အက်ကွဲစေရန်အတွက် 12,000 PSI အမှတ်ဖိအားကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။

ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ SDS Chisels များကို အဘယ်ကြောင့် ရွေးချယ်ကြသနည်း- ယှဉ်နိုင်စရာမရှိသော အားသာချက် ၅ ခု

  1. ဖြိုဖျက်ခြင်းအမြန်နှုန်း- SDS-Max ပြားချပ်ချပ်ထွင်းထုများသည် ကွန်ကရစ်ကို တစ်နာရီလျှင် ၁၅ စတုရန်းပေနှုန်းဖြင့် ဖယ်ရှားပေးပြီး ဂျက်တူးစက်ဖြင့်တူးခြင်းထက် ၃ ဆ ပိုမြန်ပါသည်။ ၂.၇ ဂျိုး သက်ရောက်မှုစွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
  2. ကိရိယာသက်တမ်း- အပူပေးထားသော 40Cr သံမဏိထွင်းများသည် စံမော်ဒယ်များထက် 150% ပိုကြာရှည်ခံပြီး ဂရနိုက်ဖြိုဖျက်ခြင်းတွင် 250+ နာရီသက်တမ်းရှိသည်။
  3. Ergonomic Efficiency- SDS-Plus စနစ်များရှိ Active Vibration Reduction (AVR) သည် လက်-လက်မောင်းတုန်ခါမှုကို 2.5 m/s² အထိ လျှော့ချပေးပြီး ဦးခေါင်းအထက်မှအလုပ်လုပ်စဉ် မောပန်းနွမ်းနယ်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။
  4. ပစ္စည်းစွယ်စုံရ- ကွန်ကရစ်၊ အုတ်၊ ကြွေပြားနှင့် ကျောက်တုံးများအကြား တစ်ကြိမ်တည်းသော အပြောင်းအလဲများကို ဖောက်ထွင်းနိုင်ခြင်း—ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အသင့်တော်ဆုံး။
  5. ဘေးကင်းရေးပေါင်းစပ်မှု- Anti-kickback profiles များသည် သံချောင်းများတွင် ချည်နှောင်မှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး လည်ပတ်နေသော brushless မော်တာများသည် ကာဗွန်ဖုန်မှုန့်များ မီးလောင်နိုင်ခြေကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။

စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှုများ- SDS ခုတ်စက်များ လွှမ်းမိုးသည့်နေရာများ

အဆောက်အအုံ ဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း

  • ကွန်ကရစ်ခင်းပြား ဖယ်ရှားခြင်း- ၂၅၀ မီလီမီတာ x ၂၀ မီလီမီတာ ပြားချပ်ချပ် ඔප දැමීම (DIN 8035 နှင့် ကိုက်ညီသည်) 30 စင်တီမီတာ အားဖြည့် ခင်းပြားများကို 9lb SDS-Max တူများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုသည့်အခါ 10cm/min ဖြင့် ဖြတ်တောက်ပါ။
  • အုတ်စီခြင်း ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း- ပိုက်လိုင်း/လျှပ်စစ်ပြွန်များအတွက် တိကျသော လမ်းကြောင်းများကို ±1 မီလီမီတာ အတိုင်းအတာဖြင့် ထွင်းထုထားသော တူးစိပ်များ။

ကြွေပြားနှင့် ကျောက်တုံး ထုတ်လုပ်ခြင်း

  • ကြွေပြားဖယ်ရှားခြင်း- ကြမ်းခင်းအောက်ခံများကို မပျက်စီးစေဘဲ အနားသတ်များပါသည့် ၉.၄ လက်မ ကြွေပြားထွင်းများဖြင့် ၁၂ လက်မ x ၁၂ လက်မ ဗီနိုင်းကြွေပြားများကို ၁၅ စက္ကန့်အတွင်း ခွာချနိုင်သည်။
  • ဂရနိုက် ဖြိုဖျက်ခြင်း- ချွန်ထက်သော အပ်များသည် လည်ပတ်တူများတွင် pulsed “pecking” mode ကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်ထားသော အက်ကွဲကြောင်းများဖြင့် ၃ စင်တီမီတာ အချင်းရှိသော ကောင်တာများကို ကျိုးစေသည်။

အခြေခံအဆောက်အအုံ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

  • အဆစ်ပြုပြင်ခြင်း- ခြစ်ရာများခြစ်ခြင်းဖြင့် တံတားချဲ့ထွင်အဆစ်များမှ ယိုယွင်းနေသော ကွန်ကရစ်ကို ၅ ဆ လက်ဖြင့် ඔප දැමීමနှုန်းဖြင့် ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
  • ပိုက်ခင်းခြင်း- ၁.၅ လက်မ အကျယ်ရှိသော တူးဆွများသည် လေဖိအားကိရိယာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တုန်ခါမှု ၇၀% လျော့နည်းစွာဖြင့် မြှုပ်နှံထားသော အသုံးအဆောင်များအနီးတွင် အေးခဲနေသော မြေဆီလွှာ/ကျောက်စရစ်များကို တူးဖော်ပေးသည်။

ရွေးချယ်ရေးလမ်းညွှန်- သင့်အလုပ်နှင့် တူများကို ကိုက်ညီစေခြင်း

ဇယား: အသုံးချမှုအလိုက် SDS Chisel Matrix

တာဝန် အကောင်းဆုံး တူအမျိုးအစား လက်ကိုင်စနစ် အရေးကြီးသော သတ်မှတ်ချက်များ
ကွန်ကရစ်ပြားဖြိုဖျက်ခြင်း ၂၅၀ မီလီမီတာ ပြားချပ်ချပ် တူ SDS-Max အကျယ် ၂၀ မီလီမီတာ၊ DIN ၈၀၃၅ နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်။
ကြွေပြားဖယ်ရှားခြင်း ၂၄၀ မီလီမီတာ ကြွေပြားပုံ တူ SDS-Plus ၁.၅ လက်မ အနား၊ TiN အလွှာ
ချန်နယ်ဖြတ်တောက်ခြင်း ၂၀ မီလီမီတာ ဂေါ့ချ် ဓား SDS-Plus လုံးဝိုင်းသောကိုယ်ထည်၊ သဲဖြင့်မှုတ်ထုတ်ထားသော အပြီးသတ်
တိကျသော အက်ကွဲခြင်း ချွန်ထက်သော တူ (အဖျား ၁၁၈ ဒီဂရီ) SDS-Max ကိုယ်တိုင်ထက်စေသော ကာဗိုက်ထည့်သွင်းမှု
အင်္ဂတေဖယ်ရှားခြင်း ၁၆၀ မီလီမီတာ စကေးချွန် တူ SDS-Plus ဓားသွားများစွာပါသော ထိခိုက်မှုခေါင်း

ရွေးချယ်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်း-

  1. ပစ္စည်းမာကျောမှု- ဂရက်နိုက် (>200 MPa UCS) အတွက် SDS-Max; အုတ်/ကြွေပြားအတွက် SDS-Plus (<100 MPa)
  2. အနက်လိုအပ်ချက်များ- ၁၅၀ မီလီမီတာထက်မြင့်သော အပ်များသည် ယိမ်းယိုင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် SDS-Max လက်ကိုင်များ လိုအပ်ပါသည်။
  3. ကိရိယာ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု- ချပ်အမျိုးအစားကို အတည်ပြုပါ (SDS-Plus သည် ၁၀ မီလီမီတာ လက်ကိုင်များကို လက်ခံပြီး SDS-Max သည် ၁၈ မီလီမီတာ လိုအပ်သည်)
  4. ဖုန်မှုန့်စီမံခန့်ခွဲမှု- ဆီလီကာပါဝင်သောပစ္စည်းများကိုအလုပ်လုပ်သည့်အခါ HEPA ဖုန်စုပ်ကိရိယာများနှင့်တွဲဖက်ပါရှိသည်

အနာဂတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ- ဖြိုဖျက်ခြင်းကို ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည့် Smart Chisels များ

  • Embedded IoT Sensors: ကျိုးခြင်းမပြုမီ ၅၀ နာရီကျော်အလိုတွင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခန့်မှန်းသည့် တုန်ခါမှု/အပူချိန် စောင့်ကြည့်ကိရိယာများ
  • Adaptive Tip Geometry: ပုံသဏ္ဍာန်-မှတ်ဉာဏ်သတ္တုစပ်များသည် ပစ္စည်းသိပ်သည်းဆထောက်လှမ်းမှုအပေါ်အခြေခံ၍ အစွန်းထောင့်များကိုပြောင်းလဲပေးသည်။
  • ဂေဟစနစ်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ထုတ်လုပ်မှု- လေးလံသောသတ္တုများမပါဘဲ TiN မာကျောမှုနှင့် ကိုက်ညီသော ခရိုမီယမ်ကင်းစင်သော နာနိုအလွှာများ
  • ကြိုးမဲ့ပါဝါပေါင်းစပ်မှု- ကြိုးတပ်ထားသော စွမ်းအားနှင့်ညီမျှသော ထိခိုက်မှုစွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်းသည့် Nuron 22V ဘက်ထရီပလက်ဖောင်းများ

မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဖြိုဖျက်ရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်

SDS chils များသည် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို ကျော်လွန်ပြီး ဖြိုဖျက်ရေးဗျူဟာ၏ တိကျသောအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာတိုးချဲ့မှုများဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိခိုက်မှုရူပဗေဒကို အဆင့်မြင့်သတ္တုဗေဒနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား အုတ်ကြွပ်တစ်ခုတည်းကို ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ကွန်ကရစ်တိုင်ကို ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်စေ ခွဲစိတ်မှုတိကျမှုဖြင့် အဆောက်အအုံများကို ဖြိုဖျက်နိုင်စေပါသည်။ ဘက်ထရီနည်းပညာသည် ကြိုးတပ်ကိရိယာများဖြင့် ပါဝါကွာဟချက်ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး စမတ်စနစ်များသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကို ခန့်မှန်းသည်နှင့်အမျှ SDS chisels များသည် ဖြိုဖျက်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ထိရောက်မှုကို ဆက်လက်ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်