အရေးကြီးသောသတိပေးချက်- ဤသည်မှာ ခေတ်ပြိုင်ဒီဇိုင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး သို့မဟုတ် ဘေးကင်းရေး လမ်းညွှန်ချက်မဟုတ်ဘဲ သမိုင်းဝင် မော်ကွန်းတိုက် စာသားဖြစ်သည်။ တိုင်းတာချက်များ၊ အမှတ်အသားများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊ အင်အားစုများနှင့် ဝန်များကို ဖော်ပြချက်များသည် မှန်ကန်သောစံနှုန်းများ၊ တွက်ချက်မှု၊ နည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ သို့မဟုတ် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျွမ်းကျင်သူ၏အလုပ်များကို အစားထိုးမည်မဟုတ်ပါ။

ဤစာသားသည် ပြတင်းပေါက်များ၊ တံခါးများနှင့် ဆက်စပ်ဖြေရှင်းနည်းများကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်သည့် Savo Kusić ၏ လက်ရှိကမ်းလှမ်းချက်တွင် မပါဝင်ပါ။

ကနဦးနည်းပညာသင်တန်း

ဤဘလော့ဂ်သည် ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သူများအတွက်သာ အဓိက ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့် လေးနက်သော သီအိုရီဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများကို ရှောင်ရှားရန် ကြိုးစားပြီး လက်တွေ့ကျသော အကြံဉာဏ်များနှင့် သက်ဆိုင်သော ဖြေရှင်းချက်များကို ပေးပါမည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် သီအိုရီဆိုင်ရာ နည်းပညာဆိုင်ရာ သိပ္ပံများနှင့် သက်ဆိုင်သော်လည်း ရှောင်လွှဲ၍မရသော အသိပညာအချို့ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့သည် အလေ့အကျင့်နှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေပြီး အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် သူတို့ဟာ နည်းပညာသိပ္ပံရဲ့ “မူလတန်းကျောင်း” ကို တည်ဆောက်နေပါတယ်။ ၎င်းတို့အနက် တိုင်းတာခြင်းမှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး “ဘူမိမီတာ” ဟူသော ဝေါဟာရသည် ဤနေရာမှ ဆင်းသက်လာပါသည် (မြေမျက်နှာပြင်ကို အတိအကျ တိုင်းတာနည်းကို အတိအကျသိသော ကျွမ်းကျင်သူကို ရည်ညွှန်းသည်)။

စာဖတ်သူသည် သတိပေးချက်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်-

သုံးဆအတိုင်းအတာ၊

တစ်ခါဖြတ်!

ယခင်စည်းမျဉ်းကိုအသုံးမပြုဘဲ မှန်ကန်ပြီး အောင်မြင်သောအလုပ်သည် မတော်တဆဖြစ်နိုင်ပါသည်။

တိကျသောတိုင်းတာခြင်းအတွက် အခြေခံအခြေအနေမှာ တိုင်းတာရေးကိရိယာများအကြောင်း ကောင်းစွာသိရှိထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အသင့်လျော်ဆုံးရွေးချယ်မှုနှင့် အသုံးချမှု၊ တစ်ခုရှိလျှင် သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုဖြင့် လုံလောက်သောအစားထိုးမှုဖြစ်သည် (ပုံ 1)။

အလျားနှင့် အချင်းကို တိုင်းတာရန်အတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏သမိုင်းဝင်ပြသမှု

SLIKA 1

အတိုအရှည် တိုင်းခြင်းအတွက်၊ ခေါက်တိပ် အတိုင်းအတာကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည် (ပုံ 1a)။ သစ်သား သို့မဟုတ် သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ပိုကြီးသော၊ ပိုရှည်သောပစ္စည်းများကို တိုင်းတာသောအခါ၊ တိုင်းတာမှုအား ဂရုတစိုက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများ၏ အတိုင်းအတာ (အဖွင့်) မလုံလောက်သောကြောင့် တိုင်းတာမှုကို ပိုတိုစေသည်။

မွမ်းမံထားသော မီတာပုံစံသည် သံမဏိတိုင်းတာရေးတိပ် (ပုံ 1b) ဖြစ်သည်။ အစွန်းတစ်ဖက်ကို 90° ထောင့်တွင်ကွေးထားသောကြောင့် တိုင်းတာသည့်အပိုင်း၏အဆုံးတွင် ချိတ်ထားနိုင်သောကြောင့် တစ်ဦးတည်းသာ အလျားကို 1-2 meter မှ တိုင်းတာနိုင်သည်။

ပိုမိုတိကျသောတိုင်းတာမှုများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် caliper (ပုံ 1c) ကို အသုံးပြုရပါမည်။ ပြင်ပ၊ အတွင်းပိုင်းနှင့် အတိမ်အနက် အတိုင်းအတာများကို စီပီမီတာများစွာအထိ တိုင်းတာရန် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ Vernier (ရွေ့လျားစကေး) သည် သူ့ကို တစ်မီလီမီတာ၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံ တိကျမှုဖြင့် တိုင်းတာနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းတွင် အဓိက မီလီမီတာ ကိုးခု ရှိသည်။ ဗာနီယာ၏ သုညပိုင်းခွဲမှုတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မီလီမီတာတစ်ခုလုံးကို ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး၊ ဗာနီယာပေါ်ရှိ ပိုင်းခြားမှုများကို မီလီမီတာခွဲဝေမှုတစ်ခုနှင့် အနီးစပ်ဆုံး (သို့မဟုတ်) မီလီမီတာခွဲဝေမှုတစ်ခုနှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည့် မီလီမီတာ၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံတို့ဖြစ်သည်။

အလွန်တိကျသောတိုင်းတာမှုများအတွက်၊ မိုက်ခရိုမီတာကို အသုံးပြုသည် (ပုံ 1d)။ မိုက်ခရိုမီတာ၏ တိုင်းတာရေးပစဥ်များ၏ မာကျောသော မေးရိုးများကြားတွင် တိုင်းတာလိုသော အရာဝတ္တုကို ချထားကာ တိုင်းတာရေးဆိုင်ရာ ပရောဖက်များသည် အရာဝတ္တု၏ မျက်နှာပြင်ကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် ဖိမိသည်အထိ မိုက်ခရိုမီတာ ဒရမ်ကို လှည့်ပါ။ ထို့နောက် spindle ပေါ်ရှိ linear division တွင် (မြင်နိုင်ဆဲ) millimeter values ​​နှင့် vernier တွင် millimeter ၏ ရာဂဏန်းများကို ဖတ်ရပါသည်။

ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသော တူရိယာများသည် တိုင်းတာခြင်းတူရိယာများကဲ့သို့ အရေးကြီးသည် (ပုံ 2)။ ၎င်းတို့အနက်မှ အရေးအကြီးဆုံးမှာ ထောင့်-မှိတ်တုတ် (ပုံ 2e) ဖြစ်သည်။ ဤတူရိယာသည် အက္ခရာ L ကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်။ ဒေါင်လိုက်အပိုင်းသည် ညာဘက်ထောင့်တွင် အခြေနှင့် ချိတ်ထားသည်။ အခါအားလျော်စွာ၊ ညာဘက်ထောင့်၏တိကျမှုကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကို သစ်သားနှင့် သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်း၏အခြေခံသည် ပိုမိုကျယ်ဝန်းပြီး တိုင်းတာသည့်အရာဝတ္ထု၏အစွန်းအတွက် ပေတံအဖြစ်ထားရှိထားသည်။

ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက် ကိရိယာများ၏ သမိုင်းဆိုင်ရာ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

SLIKA 2

ချိန်ညှိနိုင်သော protractor၊ တောင်စောင်းများကို တိုင်းတာရန်နှင့် ထောင့်များကို ထိန်းချုပ်ရန် အသုံးပြုသည့် တူရိယာ (ပုံ 2f) သည် အရေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူ၊ “ထောင့်များ” ကိုကူးစက်နိုင်ပြီး၊ ဤကိရိယာဘေးတွင်ချထားသော protractor ဖြင့်ထောင့်တန်ဖိုးများကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။ ဤကိရိယာ၏ လျှာဖျားကို 45 ဒီဂရီ ထောင့်တွင် အတိအကျ စက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းသည် အသုံးအများဆုံး ထောင့်မှန်တစ်ဝက်ကို အလွယ်တကူ ချိန်ညှိနိုင်သည်။ It can also be used to measure depth and width.

သတ္တု “ခြောက်” (ရုပ်ပုံ 1g) စကေးကို အလျား တိကျစွာ တိုင်းတာရန်အတွက် အသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည် ပုံသေအရှည်ကို အကြိမ်များစွာ အသုံးပြုနိုင်သည့် အားသာချက်ရှိသည်။ This is why it is also called a scale compass. Kada dužu meru treba podeliti na više manjih odsečaka to je najbolji တူရိယာ။

ပြင်ပတိုင်းတာမှုများကို ပြုပြင်ရန်အတွက် သံလိုက်အိမ်မြှောင် ထုတ်လွှတ်ကိရိယာသည် ဆင်တူသည် (ပုံ 1h)။ အတွင်းပိုင်းအစီအမံများကို တိုင်းတာခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းအတွက်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အဖွင့်ကို တူညီသောအိမ်မြှောင်ဖြင့်သာ အပြည့်အဝဖွင့်သည် (ပုံ 1i)။ အလျားတိုင်းတာခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် အမှတ်အသားပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အပြိုင်ပေတံ (ပုံ 2j) ကို အသုံးပြုသည်။ ထောင့်ကဲ့သို့၊ ၎င်းကို workpiece တွင် ချိတ်ထားနိုင်သည်။ တက်ဘ်ကို ဆွဲထုတ်ပြီး လိုချင်သော အတိုင်းအတာကို အမှတ်အသားပြု၍ ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်၊ အပြိုင်မျဉ်းကို ဆွဲနိုင်သည်။

နောက်ဆုံးတွင်၊ သစ်သား သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်ပေတံအပြင် သံမဏိပေတံတစ်ခုရှိရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည် (ဥပမာ၊ ပေတံကိုဖြတ်ရန်အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့် ဓားဖြင့်ခုတ်၍မရပါ)၊ သတ္တုနှင့်အလုပ်လုပ်သောအခါ အမှတ်အသားပြုသော အပ်တစ်ချောင်းနှင့် ဖောက်စက်၊ ဆိုလိုသည်မှာ Kirner မှပြုလုပ်သော သတ္တုဖြင့်အလုပ်လုပ်သောအခါတွင် ဓားတစ်ချောင်းရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

အပလီကေးရှင်းများစွာဖြင့် တိုင်းတာခြင်းကိရိယာတစ်ခု၏ ထုတ်လုပ်မှုစီးဆင်းမှု

ဤအရာများသည် အရေးကြီးဆုံးသော တိုင်းတာရေးကိရိယာများသာဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၎င်းတို့ရှိလျှင် တိုင်းတာကိရိယာများမရှိခြင်းကြောင့် မပြီးပြတ်သေးသောလုပ်ငန်းကို ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် တိုင်းတာမှုကိရိယာများစွာကို ရရှိရန် အလားအလာမရှိပါက၊ တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းခုနစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ရိုးရှင်းပြီး ဈေးသက်သာသော စကြာဝဠာတိုင်းတာရေးကိရိယာကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ပါမည်။ (ရုပ်ပုံ 3)။

စကြာဝဠာတိုင်းတာရေးကိရိယာ၏ သမိုင်းဝင်ကောက်ကြောင်း

SLIKA 3

360°အထိ ပိုထူသော ပရိုထရိုတစ်ခုအား plexiglass (celluloid) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး တူညီသောပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ပေတံတစ်ခုအထိ လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ခြေထောင့်မှ စတင်၍ -90° (270°) နှစ်ဖက်စလုံးတွင် 45° တိုင်းတာပြီးနောက် အပိုင်းတစ်ပိုင်းကို တိုင်းတာသည့် နှစ်ဖက်မှ ပရိုထရို၏ အလယ်အထိ ဖြတ်သင့်သည်။ ဤနည်းဖြင့်ရရှိသောဖြတ်ပိုင်း၏အလယ်တွင်၊ ယခုအခါ 90° ၏ထောင့်ကို အညီအမျှနှစ်ပိုင်းခွဲ၍ 45° ထောင့်ကို တိုင်းတာရန်အတွက် သင့်လျော်သော ပေတံတစ်ခုကို ကပ်ထားသည်။ ယခင်က၊ ပရိုထရိုတာ၏ညာဘက်ခြမ်းတွင် 140° ထောင့်ဖြင့် သေးငယ်သောဖြတ်တောက်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအချိန်ဇယားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- 1။ polygon မှ 2x45° ၏ အပိုင်းတစ်ခုကို ဖြတ်တောက်လိုက်ပါသည်။ 2။ သုညဌာနခွဲ၏ဘေးဘက်တွင် ပေတံအစွန်းကို ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ထားကာ ၎င်းသည် protractor ၏ဗဟိုနှင့် တိုက်ဆိုင်သည်။ 3။ ပေတံပေါ်ရှိ စတုရန်းကို အလျားအပြည့်ဖြတ်ပါ။ 4။ We glue the ruler to the protractor. 5။ We cut a section of 140°. 6။ အပေါက်တွေ တူးရအောင်။ 7။ Sharpen the end of the ruler to 15°.

15° ထောင့်တွင် ပိုကြီးသော စင်တီမီတာတန်ဖိုးများ ရှိသော ပေတံအဆုံးကို ပွတ်ပါ။ အလယ်ကို သပ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြတ်ပြီး အချင်းကိုတိုင်းတာရန် တစ်ဖက်တွင် မီလီမီတာခွဲခြမ်းတစ်ခု ပြုလုပ်သည်။ သို့မဟုတ်၊ တူးသည့်အချင်းကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ပေတံပေါ်တွင် အပေါက်များ (ဥပမာ 2,3,4,5 mm စသည်ဖြင့်) တူးသည်။ စင်တီမီတာခွဲခြင်း၏အစဘက်ခြမ်းတွင် ပေတံ၏အစွန်းကို ပရိုထရိုတာ၏အလယ်တွင်ထားရှိသင့်သည်။ protractor မှ 45° ဖြတ်သည့်နေရာတွင်၊ ဖြတ်ထားသောမျဉ်းသည် ပေတံပေါ်ရှိ အပိုင်းတစ်ခုလုံးနှင့် တစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေစေရန် အပိုင်းတစ်ခုကို ဖြတ်တောက်လိုက်ပါသည်။ ၎င်းနောက်၊ ပေတံကို ပရိုထရက်တာတွင် ကပ်လိုက်ရုံဖြင့် universal measuring tool အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။

ဤကိရိယာလေးဖြင့် မတူညီသောအလုပ်ခုနစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ပျဉ်ပြားများ၊ ပျဉ်ပြားများ၊ ကတ်ထူပြား စသည်တို့ကို 45° ထောင့်တွင် အမှတ်အသားပြုခြင်းအပြင်၊ ပေတံအဆုံးကို 15° ထောင့်တွင် မှတ်သားနိုင်သည်။ 180° protractor ၏တာဝန်မှာ ထောင့်များကို ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကိရိယာကို လှည့်ခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် min ပေတံတစ်ခု ရရှိသည်။ ဘေးဘက်ရှိ 140° ၏ထစ်သည် အစမ်းတုံးများ၏ ထိပ်ပိုင်းများ၏ တိမ်းစောင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် လုပ်ဆောင်သည်။ 140° ၏ထောင့်သည် drill tips ၏ ပျမ်းမျှယိုင်ထောင့်ထက် ပိုကြီးသောကြောင့် တိုင်းတာသည့်အခါ သေးငယ်သောထောင့်များကို ခန့်မှန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

စက်ဝိုင်းရှိ အရာဝတ္ထုများ၏ အလယ်ဗဟိုကို ရှာဖွေရန် ကိရိယာကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ 90-120° လှည့်ကာ 2-3 မျဉ်းကို ဆွဲယူခြင်းဖြင့် အလယ်ဗဟိုကို ဆုံးဖြတ်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြောင့်သော ပေတံရှိ စင်တီမီတာ ပိုင်းခြားမှုကို အလျား တိုင်းတာရန် လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး အလယ်ဖြတ်ပိုင်းရှိ မီလီမီတာ ပိုင်းခြားခြင်း (သို့မဟုတ် အချင်းတိုးလာသော အပေါက်များ) ကို လှိမ့်ထားသော ပစ္စည်းများ၏ အချင်းကို တိုင်းတာရန် အသုံးပြုပါသည်။

အမှတ်အသားပြုခြင်းအကြောင်း

ခဲတံ သို့မဟုတ် အပ်ဖြင့် ရေးဆွဲထားသော မျဉ်းသည် အတိုင်းအတာနှင့် အမြဲရှိရမည်၊ သို့မဟုတ် ဖြတ်ထားသော အပိုင်း၏ ဘေးဘက်သို့ အနည်းငယ်သာ ရှိရမည်။ ပြုတ်ကျတဲ့အပိုင်းကို ခြစ်ရမယ်။ သစ်သားအမှတ်အသားပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ချွန်သင့်သော်လည်း မချွန်သင့်သော သစ်သားအတွက် အထူးပြားသောခဲတံကို အသုံးပြုပါသည်။ Ballpoint Pen ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

အမှတ်အသားကို မျဉ်းထက် အမှတ်အသားပြုသောအခါ၊ အမှတ်အသားကို မျဉ်းနှစ်ကြောင်းဖြင့် ပြုလုပ်သည်။ workpiece ပေါ်တွင်ရေးဆွဲထားသော တိုင်းတာမှုမျဥ်းများသည် လိုအပ်သောတန်ဖိုးထက် အနည်းငယ်ပိုရှည်သင့်ပြီး တိုင်းတာမှုနှစ်ခုသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဖြတ်ကာ မျဉ်းကြောင်းများထိသည့်နေရာတွင် ရှိသင့်သည်။

အဆုံးတွင် ဤနေရာတွင်၊ တစ်ဖန် အဓိကစည်းမျဉ်း- သုံးကြိမ်တိုင်းတာသည်…

ထောင့်ဖြတ်ခြင်းအတွက် ပုံစံခွက်ကိုလည်း သိကြစို့ (ပုံ2ဋ) အတိုင်းအတာမရှိဘဲ ထောင့်ချိုးများကို ဖြတ်ရန် သို့မဟုတ် ဘောင်ခတ်နိုင်စေခြင်း။15ံ၊30ံ၊45ံဈ60ံ။ ၎င်းသည် အဖွင့်အကွက်ကဲ့သို့ ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘေးနှစ်ဖက်တွင် grooves များရှိသည်။ ဘေးနှစ်ဖက်ကို သစ်မာဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အလွန်တိကျသောအမှတ်အသားပြုပြီးနောက်၊ အသုံးအများဆုံးသောထောင့်များတွင် grooves များကိုဖြတ်တောက်သည်။ workpiece ကို tool ၏အလယ်ရှိ slot တွင်ထားရှိထားပြီး၊ လိုချင်သောထောင့်တွင်အခက်အခဲမရှိပြင်ဆင်ပြီးဖြတ်ပါ။

မှတ်သားထိုက်သောဒေတာသုံးမျိုး- 1 အင်္ဂလိပ်လက်မ၊ sol=2,54 cm; 1 ခြေလျင်=30 cm; 1ပေါင်=450ဂရမ်။

load အကြောင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်လိုသောအရာကို သိရှိထားပြီး၊ တိုင်းတာမှုများကို မည်သို့ဆုံးဖြတ်ရမည်ကို သိရှိသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နေသည့်အရာအား မည်သို့ခံနိုင်ရည်ရှိမည်ကို စဉ်းစားသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် အခြေခံ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ၏ အမည်များကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ရင်းနှီးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ထက်မက ကိစ္စအများစုတွင် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် ဝန်ပေါ်တွင်မူတည်သည် (ပုံ 4)။

အခြေခံဝန်အမျိုးအစားများ၏သမိုင်းဝင်ပုံကြမ်း

SLIKA 4

ဖိအား (ရုပ်ပုံ 4a) သည် တည်ငြိမ်နိုင်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ အဆက်မပြတ် (ဥပမာ၊ အိမ်၏ခေါင်မိုးတည်ဆောက်ပုံအား ထိန်းထားသည့် ကော်လံများပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့) သို့မဟုတ် ရွေ့လျားနေစဉ်အတွင်း အင်အားစုများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှအစပြုသည့် ရွေ့လျားမှု (ဥပမာ၊ သံမှိုမှ တူတစ်ချောင်း သို့မဟုတ် ယာဉ်တိုက်မှုတစ်ခုအတွင်း ကားနှစ်စီး၏လုပ်ဆောင်ချက်)။ 

ဆွဲထုတ်ခြင်း၊ စုတ်ပြဲခြင်း (ပုံ 4b) သည် ဖိအား၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ ဤအရာ၏ ဂန္တဝင်ဥပမာတစ်ခုသည် ကြိုးတစ်ခုအား တင်းကျပ်နေချိန်တွင် အသွင်အပြင်ဖြစ်သည်။ တံခါး ဟာ့ဒ်ဝဲကို ကိုင်ဆောင်သည့် ဝက်အူနှင့် တူညီသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဖွင့်-အဆုံး ကလပိုက်ဖြင့် ပို၍တင်းကျပ်သည့် ဝက်အူနှင့် တူညီပါသည်။

လိမ်လည်ခြင်း (ရုပ်ပုံများ 4c) သည် ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းအား လော့ခ်ဖြင့်ဖွင့်သည့်အခါ သို့မဟုတ် သစ်မာဝက်အူကို သစ်မာအဖြစ်သို့ မောင်းနှင်သောအခါ ဝက်အူဒရိုက်ဗာပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ အလွန်အကျွံဝန်အောက်တွင် ဝက်အူလိမ်ခြင်းကို မကြာခဏ တွေ့ရှိနိုင်သည်။

Buckling (ပုံ 4d)။ buckling ၏ ထင်ရှားသော ဥပမာမှာ ပြိုင်ဘက်၏ ချပ်ဝတ်တန်ဆာကို ဓားဖြင့် ထိသောအခါ ခံတပ်၏ ဓားကို ဓားဖြင့် ခေါက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပါးလွှာသော ရှည်လျားသောဘားတစ်ခု၏ အဆုံးစွန်းတွင် တင်ဆောင်သည့်အခါတွင် ဘောင်ခတ်ခြင်းသည် များသောအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ အလင်းတန်းများသည် ပါးလွှာသော အလင်းတန်းများဖြစ်လျှင် (တူညီသောစွမ်းအားသည် အပေါ်ဘက်ကဲ့သို့ အလင်းတန်း၏အောက်ဘက်တွင် လုပ်ဆောင်သည်)။ ဤအချက်ကို သတိပြုရန်မှာ အရေးကြီးသည်- အင်အားစုများသည် လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းမှသာ လုပ်ဆောင်သည်ဟု မကြာခဏ ထင်မြင်နေကြသော်လည်း ပံ့ပိုးမှု၏ ခုခံမှုကြောင့် ၎င်းတို့သည် တစ်ဖက်မှလည်း အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုး၏တစ်ဖက်ကို သစ်ပင်တစ်ပင်တွင် ချည်ထားပြီး အခြားတစ်ဖက်ကို အဖွဲ့တစ်ခုမှ ဆွဲထုတ်ပါက၊ ထိုကဲ့သို့ ကြိုးပေါ်တွင် တွန်းအားတစ်ခုက သစ်ပင်အစား အခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ကြိုးကိုဆွဲသည့်ပုံစံအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါက၊

ကွေးခြင်း (ပုံ 5e)။ အလျားလိုက် အလင်းတန်းတစ်ခု၏ အဆုံးတစ်ဖက်တွင် အင်အားတစ်ခု သက်ရောက်သောအခါ၊ အခြားစွန်းသည် ကုပ်နေသော ကွေးညွှတ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ သင့်လျော်သော အပိုင်းပိုင်းပရိုဖိုင်ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အလင်း၏ကွေးညွှတ်မှုကို များစွာလျှော့ချနိုင်သည်။ အစွန်းတစ်ဖက်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ကုပ်ထားမှသာ စာရွက်သတ္တုကို ကွေးညွှတ်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မကြာခဏတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပုံ 6 သည် သစ်သားနှင့် သတ္တုပရိုဖိုင်များ၏ ဘောင်ခတ်ခြင်းနှင့် ကွေးခြင်းခံနိုင်ရည်ကို ပြသသည်။ အနိမ့်ဆုံးခံနိုင်ရည်အား အပေါ်ပိုင်း၊ ပြားချပ်ချပ်နှင့် သတ္တုပိုက်နှင့် သစ်သားအလင်းတန်းများဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း ပြုလုပ်ထားသည်။

သစ်သားနှင့် သတ္တုတို့၏ ချည်နှောင်ခြင်းနှင့် ကွေးခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၏ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းတစ်ခု

SLIKA 6

ရိတ်ခြင်း (ပုံ 5f)။ ရိတ်ခြင်း၏ အကျော်ကြားဆုံး ဥပမာမှာ စာရွက်သတ္တုကို ကတ်ကြေးဖြင့် ဖြတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သံမှိုများသည် တွန်းအား သို့မဟုတ် ဖိသိပ်ထားသော တွန်းအားများအောက်တွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ရွေ့လျားသွားသောအခါတွင် ၎င်းတို့ကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည့် သံမှိုများကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ static နှင့် dynamic loading ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ တစ်ခုက ကျွန်ုပ်တို့၏ 70 kg မှ ပေါက်ပြားပေါ်တွင် ဂရုတစိုက်ရပ်နေပါက ဝန်နှင့် နောက်တစ်ခုမှာ 2 meter အမြင့်မှ ၎င်းပေါ်သို့ ခုန်တက်သောအခါဖြစ်သည်။ ဒိုင်းနမစ် loading နှင့် ထိတွေ့ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပိုမိုပြင်းထန်စွာ အတိုင်းအတာရှိရပါမည်။

ကွေးခြင်းနှင့် ရိတ်ခြင်း၏ သမိုင်းဆိုင်ရာ ပုံကြမ်း

SLIKA 5


ခေတ်မီအပလီကေးရှင်းတိုင်းအတွက် ခိုင်လုံသောစံနှုန်းများ၊ တိကျသောပစ္စည်းဒေတာ၊ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးမှ ဝန်တွက်ချက်မှုနှင့် အတည်ပြုခြင်းတို့သည် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဤစာသားမှ သမိုင်းဝင်ဥပမာများသည် ဝန်ထမ်းနိုင်မှု သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ညွှန်ကြားချက်များဖြစ်ကြောင်း သက်သေမဟုတ်ပါ။