ຄວາມແນ່ນອນຂອງພະລັງບິດ: ເປັນຫຍັງປະສິດທິພາບຂອງປືມທອງທີ່ຖືກຕ້ອງຈຶ່ງປ້ອງກັນການລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບ
ວິທີທີ່ຄວາມເບີ່ງເຍີ່ງ ±4% ຂອງພະລັງບິດເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂໍ້ຕໍ່, ເກີດຮອຍແຕກຈາກຄວາມເມື່ອຍ, ແລະ ການລົງທະບຽນທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ
ຂໍ້ຜິດພາດນ້ອຍໆ ໃນການວັດແທກຄວາມຕຶງ (torque) ອາດຈະນຳໄປສູ່ບັນຫາໃຫຍ່ໆ ໃນອະນາຄົດສຳລັບອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳ. ເມື່ອສະກຣູ (bolt) ແຖວເຂົ້າຫຼືຖອນອອກເກີນ 4% ຈາກຄ່າທີ່ຄວນເປັນ, ສິ່ງນີ້ຈະເລີ່ມເກີດການສັ່ນສະເທືອນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ຄ່ອຍໆເທິງ. ການເຄື່ອນໄຫວນ້ອຍໆ ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ເບິ່ງຄືນວ່າເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສື່ອມສະຫຼາຍໄວຂຶ້ນຢ່າງມີນັກ. ມີສອງວິທີທີ່ບັນຫາເກີດຂຶ້ນ: ທຳອິດ, ຄວາມເຄັ່ນຕຶງທີ່ເກີດຂຶ້ນຊົ້າໆ ຈະສ້າງຄວາມເຄັ່ນຕຶງໃນບໍລິເວນທີ່ຊິ້ນສ່ວນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນແຕກເລືອຍນ້ອຍໆ ທີ່ຈະແຜ່ລາມໄປທົ່ວຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຮັດຈາກໂລຫະເທື່ອລະນ້ອຍໆ; ສອງ, ເມື່ອສີນສຸດ (seal) ບໍ່ຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງອີກຕໍ່ໄປ, ລະບົບຄວາມກົດດັນຈະເລີ່ມຮັ່ວໄຫຼນ້ຳມັນ, ຝຸ່ນ, ແລະອາຍແກັສຕ່າງໆ. ການສຶກສາໄດ້ພົບວ່າ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຢຸດເຄື່ອງຢ່າງບໍ່ເປັນທີ່ຄາດເຖິງໃນໄລຍະເວລາທີ່ເຮັດການບໍາລຸງຮັກສາເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 23% ເມື່ອທຽບກັບກໍລະນີທີ່ທຸກຢ່າງຖືກຕັ້ງຄ່າຄວາມຕຶງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ສຳລັບໂຮງງານຜະລິດທີ່ເກີດບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເປັນປະຈຳ, ຄ່າເສື່ອມສູນດ້ານການເງິນກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວ່າ. ອີງຕາມການສຶກສາທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍ Ponemon Institute ໃນປີ 2023, ບໍລິສັດເສີຍຄ່າໃນແຕ່ລະປີປະມານ 740,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເນື່ອງຈາກເວລາການຜະລິດທີ່ສູນເສຍໄປ ແລະ ການຕ້ອງເຮັດການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ເປັນທີ່ຄາດເຖິງ ແທນທີ່ຈະເຮັດການບໍາລຸງຮັກສາຕາມແຜນ.
ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ: 68% ຂອງການລົ້ມສະຫຼາກຂອງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ໃຊ້ແບັກເກີ (bolted joint) ເກີດຈາກການປະຍຸກໃຊ້ທໍລະກິດ (torque) ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ASME B18.2.2, 2023)
ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ຢືນຢັນວ່າຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງທໍລະກິດ (torque) ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຂໍ້ຕໍ່. ຈາກການລາຍງານຂອງ ASME ໃນປີທີ່ຜ່ານມາເกີ່ຍວກັບເຫດການເສຍຫາຍທາງອຸດສາຫະກຳຈຳນວນ 12,000 ກໍລະນີ, ພວກເຂົາພົບວ່າເກືອບເຈັດໃນສິບຂອງບັນຫາເກີດຈາກການຕັ້ງຄ່າທໍລະກິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ບາງແບັກເກີຖືກຂັ້ນໄວ້ຢ່າງເບົາເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນເລີ່ມເລື່ອນຫຼຸດອອກຈາກກັນ; ອີກບາງອັນຖືກຂັ້ນໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸເສຍຫາຍ. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດເທົ່າກັບບັນຫາອື່ນໆທີ່ພວກເຮົາມັກກັງວົນ: ການກັດກິນ (corrosion) ຄິດເປັນ 15% ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດດ້ານການອອກແບບ (design mistakes) ຄິດເປັນປະມານ 9%. ເຫດໃດທີ່ທໍລະກິດ (torque) ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເຖິງປານນີ້? ເນື່ອງຈາກເມື່ອພວກເຮົາປະຍຸກໃຊ້ທໍລະກິດໃນປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາຈະສ້າງສາດຄວາມແຮງຈັບ (grip) ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັກສາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ໃຕ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ (stress) ແລະ ການເคลື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃນສະພາບການຈິງ.
| ຂອບເຂດຄວາມຜິດພາດຂອງທໍລະກິດ (Torque Error Range) | ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດການລົ້ມສະຫຼາກ (Failure Probability Increase) | ຜົນຮ້າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນອັນດັບໜຶ່ງ (Primary Consequences) |
|---|---|---|
| ±2% | 1.8— ຄ່າເບື້ອງຕົ້ນ | ການຮັ່ວໄຫຼຂອງຈອຍ (Gasket leakage) |
| ±4% | 3.5— ຄ່າເບື້ອງຕົ້ນ | ການແຕກຫັກຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງຊ້ຳໆ (Bolt fatigue fractures) |
| ±6% | 7.1— ຄ່າເບື້ອງຕົ້ນ | ການພັງທະລມ |
ຄີມືຖືທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍການຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງໃນຂອບເຂດ ±1%. ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສົມໍາເສີມຂອງພວກມັນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການລົ້ມສະລາບຂອງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບເຄື່ອງຈັກທັງໝົດເສີຍຫາຍ.
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປັບຄ່າ: ຄີມືຖືທີ່ມີຫົວຄົງທີ່ ແລະ ຄີມືຖືທີ່ປັບໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ໃຕ້ການຄວບຄຸມ
ເປັນຫຍັງຄີມືຖືທີ່ປັບໄດ້ຈຶ່ງມີການປ່ຽນແປງຄ່າການປັບຄ່າຫຼາຍກວ່າ 12% ຫຼັງຈາກ 500 ວຟິກ (ISO 6789-2:2017)
ປື້ນປັບໄດ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສູນເສຍການຄາລິເບຣດຂອງມັນໄປຕາມເວລາ ເນື່ອງຈາກຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນໄຫວຈະສວມລົງຈາກການໃຊ້ງານປົກກະຕິ. ເມື່ອເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ປື້ນກໍຈະບໍ່ສາມາດໃຫ້ການອ່ານຄ່າບິດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງອີກຕໍ່ໄປ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອໃຊ້ຊ້ຳໆໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ. ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໂດຍ ISO 6789-2 ປີ 2017, ປື້ນເຫຼົ່ານີ້ເລີ່ມສະແດງອັດຕາຄວາມຜິດພາດຫຼາຍກວ່າ 12% ຫຼັງຈາກຖືກໂຫຼດປະມານ 500 ຄັ້ງ. ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງດັ່ງກ່າວກາຍເປັນບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງສຳລັບຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ບຳລຸງຮັກສາທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງຄວາມແມ່ນຍຳມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ. ປື້ນຫົວຖາວອນມີອາຍຸຍືນກວ່າຫຼາຍໂດຍບໍ່ສູນເສຍການຄາລິເບຣຂອງມັນ ເນື່ອງຈາກມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນຊິ້ນດຽວ ໂດຍບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເລື່ອນໄຫຼເຊິ່ງງ່າຍທີ່ຈະພັງລົງໃຕ້ຄວາມກົດດັນ.
ການປະຕິບັດຕາມການຄາລິເບຣໃນທຸກອຸດສາຫະກຳ: AS9100 (ການບິນອາວະກາດ), API RP 2A (ພະລັງງານ), ISO 9001 (ການຜະລິດທົ່ວໄປ)
ອຸດສາຫະກຳທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕ້ອງການໃຫ້ມີການຄາລິເບຣປື້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອປ້ອງກັນການລົ້ມເຫຼວທີ່ຮ້າຍແຮງ:
- AS9100 (ການບິນອາວະກາດ) ຕ້ອງການການຢືນຢັນທຸກໆໄຕມາດ
- API RP 2A (ພະລັງງານ) ກຳນົດໃຫ້ມີການກຳນົດຄ່າເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນນຳໃຊ້
- ISO 9001 (ການຜະລິດທົ່ວໄປ) ກຳນົດໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ
ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ປະຕິເສດການໃຊ້ແປ້ນປັບໄດ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງການກຳນົດຄ່າທີ່ມີຢູ່ໃນໂຕ. ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງພົບວ່າ 31% ຂອງເຫດການດ້ານຄວາມປອດໄພມາຈາກເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດຄ່າ — ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າການກຳນົດຄ່າບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຂັ້ນຕອນທີ່ເພີ່ມເຕີມ ແຕ່ເປັນຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານສຳລັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.
ວັດສະດຸ ແລະ ຄຸນນະພາບການຜະລິດ: ແປ້ນມີຄວາມທົນທານແນວໃດທີ່ຮັກສາຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ
ໂລຫະອັລລອຍโครເມັຽມ-ໂມລີດີນັມ ເທິຍບົກ ໂລຫະອັລລອຍໂຄຣເມັຽມ-ແວນເນດຽມ: 3.2— ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວກວ່າພາຍໃຕ້ສະພາບການໂຫຼດອຸດສາຫະກຳແບບມີຈັງຫວະ (ລາຍງານ Sandvik Tooling, 2022)
ປະເພດຂອງວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຄີມຕີ industrially ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເມື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຊ້ຳໆກັນໄປຕາມເວລາ. ເຫຼັກ chrome vanadium ມີຄວາມຕ້ານທານການກັດກິນຈາກສາຍຟ້າໄດ້ດີຄ່ອນຂ້າງ, ແຕ່ມັກຈະເກີດເປັນເສັ້ນແຕກນ້ອຍໆໄວໆກວ່າເກົ່າເມື່ອຖືກນຳໃຊ້ໃນສະຖານະການທີ່ຕ້ອງໃຊ້ທໍລະນີ້ (torque) ສູງຢ້ຳໆກັນ. ໃນດ້ານກົງກັນຂ້າມ, ອະລ໋ອຍ chrome molybdenum ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ປະມານສາມເທົ່າກ່ອນທີ່ຈະເສື່ອມສະຫຼາຍຕາມບົດລາຍງານຈາກ Sandvik Tooling ໃນປີ 2022. ເປັນຫຍັງ? ເນື່ອງຈາກ molybdenum ຊ່ວຍໃນການປັບສະຖຽນທີ່ຂອງເມັດທອງ, ປ້ອງກັນການເກີດແລະການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງເສັ້ນແຕກທົ່ວທັງຕົວເຄື່ອງມື. ຂໍ້ມູນຈາກການນຳໃຊ້ຈິງໃນເວລາຈິງ ແສດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມແຂງແຮງເພີ່ມເຕີມນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເສື່ອມສະຫຼາຍຂອງເຄື່ອງມືຢ່າງບໍ່ທັນເຖິງເວລາລົງໄປເຖິງເກືອບເທິງໜຶ່ງໃນສອງໃນສະຖານທີ່ການກຳຈັດນ້ຳມັນ. ຄີມຕີທີ່ຜະລິດດ້ວຍວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮັກສາປະສິດທິພາບໃນການສົ່ງຜ່ານທໍລະນີ້ (torque) ໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກປີນີ້ໄປຫາປີໜ້າ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການເຮັດວຽກກັບ flange ຂອງທໍ່ສົ່ງ ຫຼື ເວລາທີ່ຕ້ອງຂັນບີດ bolt ທີ່ໃຊ້ໃນໂຄງສ້າງ ໂດຍທີ່ເຄື່ອງມືບໍ່ຄວນລົ້ມເຫຼວເດັດຂາດໃນທຸກສະຖານະການ.
ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານການດຳເນີນງານ: ຄວາມເຊື່ອມໂຍງໂດຍກົງລະຫວ່າງຄວາມນິຍົມຂອງການໃຊ້ປັດປ່ຽນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ
ການປະຕິບັດງານຂອງຄີມືທີ່ດີຊ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ປ້ອງກັນສະຖານະການອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທີ່ເຮັດວຽກ ເນື່ອງຈາກມັນຮັບປະກັນວ່າບຽັອກຈະຖືກຂັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຄື່ອງຈັກຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຄົບຖ້ວນ. ເຄື່ອງມືທີ່ລື້ນຫຼື ຂາດເສຍເມື່ອບໍ່ຄວນເກີດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິໃນຮ້ານເຄື່ອງມື ໂດຍສະເພາະເມື່ອຄີມືບໍ່ໄດ້ຖືກປັບຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ເກີດການສຶກຫຼຸດຈາກການໃຊ້ງານມາເປັນເວລາດົນນານ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານເຕັກນິກຈຶ່ງມັກຈະບາດເຈັບ - ບາງຄັ້ງກໍເກີດການບີບຂີດນິ້ວມື, ລົ້ມຈາກອຸປະກອນທີ່ແຍກອອກຢ່າງທັນທີທັນໃດ, ຫຼື ຖືກຊີ້ນສ່ວນຂອງອຸປະກອນທີ່ລ່ອງໄປຕີເຂົ້າເວລາທຳການບໍາລຸງຮັກສາ. ແຕ່ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຢູ່ເທິງພຽງແຕ່ການບາດເຈັບຂອງບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ. ຄີມືທີ່ບໍ່ດີຍັງນຳໄປສູ່ບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ບຽັອກໜຶ່ງຕົວທີ່ບໍ່ຖືກຂັນຢ່າງພໍເທົ່າທີ່ຄວນໃນສ່ວນສຳຄັນເຊັ່ນ: ການປະກອບເຄື່ອງຍົກ (crane) ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດແຕກເປືອຍນ້ອຍໆ ທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກຈົນເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກທັງໝົດລົ້ມສະຫຼາຍຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ. ຮ້ານເຄື່ອງມືທີ່ປ່ຽນໄປໃຊ້ຄີມືທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ ແລະ ມີການປັບຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໄດ້ສັງເກດເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງລາຍງານກ່ຽວກັບການບາດເຈັບໃນທີ່ເຮັດວຽກປະມານ 40% ອີງຕາມການກວດສອບຄວາມປອດໄພແບບລັບທີ່ບໍລິສັດຈັດຕັ້ງຂຶ້ນທຸກໆປີ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຍັງມີປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາເຊັ່ນ: ລະບົບທີ່ຖືກປິດຢ່າງດີຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍລົ້ນໄຫຼອອກໄປທົ່ວບ່ອນ. ແລະ ພວກເຮົາກໍຮູ້ດີວ່າບໍລິສັດບໍ່ຕ້ອງການຖືກປັບໄໝເນື່ອງຈາກການຝືກຝົນຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆເທື່ອ. ດັ່ງນັ້ນ, ການລົງທຶນໃນຄີມືທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານ: ຈຳນວນເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ບາດເຈັບຫຼຸດລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການຮ້ອງຂໍຄ່າປະກັນໄພຫຼຸດລົງ, ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມສຸກແລະ ເຊື່ອໝັ້ນໃນເຄື່ອງມືທີ່ເຂົາໃຊ້, ແລະ ການດຳເນີນງານທີ່ເປັນໄປຢ່າງລຽບງ່າຍໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້.
ພາກ FAQ
ຄວາມແມ່ນຍຳຂອງແຮງບິດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ສຳຄັນແນວໃດ?
ຄວາມແມ່ນຍຳຂອງແຮງບິດໝາຍເຖິງການວັດແທກ ແລະ ນຳໃຊ້ແຮງບິດຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອຂັ້ນສະກູ ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນ. ມັນມີຄວາມສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເຄື່ອງຈັກ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ຂັ້ນໂລງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສວມໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ.
ເຫດຜົນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເບີ່ງເບາະຂອງແຮງບິດ ±4%?
ຄວາມເບີ່ງເບາະຂອງແຮງບິດ ±4% ມັກເກີດຈາກເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ສະກູຂັ້ນແໜ້ນເກີນໄປ ຫຼື ຂັ້ນລົ້ມເກີນໄປ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດລະບົບໃນໄລຍະຍາວ.
ເປັນຫຍັງປຸມປັບທີ່ປັບໄດ້ຈຶ່ງບໍ່ເໝາະສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມ?
ປຸມປັບທີ່ປັບໄດ້ມັກຈະມີບັນຫາດ້ານການຄາລິເບຣດເຮື່ອງຈາກການນຳໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຂໍ້ຜິດພາດໃນການນຳໃຊ້ແຮງບິດ. ປຸມປັບຫົວຖາວອນແມ່ນຖືກໃຊ້ຫຼາຍກວ່າຍ້ອນຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ສອດຄ່ອງກັນ.
ວັດສະດຸໃດດີທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມທົນທານຂອງປຸມປັບ?
ໂລຫະອັລລອຍ Chrome-molybdenum ມັກຈະມີຄວາມທົນທານທີ່ດີກວ່າໂລຫະອັລລອຍ chrome-vanadium, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບການໂຫຼດອຸດສາຫະກຳແບບວົງຈອນ, ເນື່ອງຈາກຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການແຕກ.
ການກຳນົດຄ່າປັບແມ່ນ້ຳຢ່າງຖືກຕ້ອງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໄດ້ແນວໃດ?
ການກຳນົດຄ່າປັບທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຮັບປະກັນວ່າສະແຕນໄດ້ຮັດແໜ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາດ້ານເຄື່ອງຈັກທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບາດເຈັບ. ການກຳນົດຄ່າປັບອຸປະກອນທີ່ດີຂຶ້ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫຼຸດຜ່ອນບາດເຈັບໃນທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສາລະບານ
- ຄວາມແນ່ນອນຂອງພະລັງບິດ: ເປັນຫຍັງປະສິດທິພາບຂອງປືມທອງທີ່ຖືກຕ້ອງຈຶ່ງປ້ອງກັນການລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບ
- ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປັບຄ່າ: ຄີມືຖືທີ່ມີຫົວຄົງທີ່ ແລະ ຄີມືຖືທີ່ປັບໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ໃຕ້ການຄວບຄຸມ
- ວັດສະດຸ ແລະ ຄຸນນະພາບການຜະລິດ: ແປ້ນມີຄວາມທົນທານແນວໃດທີ່ຮັກສາຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ
- ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານການດຳເນີນງານ: ຄວາມເຊື່ອມໂຍງໂດຍກົງລະຫວ່າງຄວາມນິຍົມຂອງການໃຊ້ປັດປ່ຽນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ
- ພາກ FAQ
