| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
အရှိန်အလွန်မြန်သော ပါဝါ-သိပ်သည်းသော အမြဲတမ်းသံလိုက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ သံလိုက်မော်တာရဟတ်များ စည်းဝေးပွဲများသည် အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်မော်တာများနှင့် ဂျင်နရေတာများကဲ့သို့သော အပလီကေးရှင်းများတွင် လျှပ်စစ်စက်ပစ္စည်းနယ်ပယ်တွင် သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ အဆိုပါ စည်းဝေးပွဲများသည် မော်တော်ယာဥ် (လျှပ်စစ်ယာဉ်များ)၊ အာကာသယာဉ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အလိုအလျောက်စနစ်တို့ အပါအဝင် စက်မှုလုပ်ငန်းမျိုးစုံအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်သော ဒီဇိုင်းများ၏ ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ အဓိကကျတဲ့ ကဏ္ဍအချို့ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။

Neodymium Iron Boron (NdFeB) - အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်သော သံလိုက်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို ပေးစွမ်းပြီး ကျစ်လစ်ပြီး ပါဝါမြင့်သော အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် စံပြဖြစ်စေပါသည်။
Samarium Cobalt (SmCo) - ၎င်း၏မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနှင့် demagnetization ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့်လူသိများသည်၊ မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုအပူချိန်များပါ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများအောက်တွင်ကြာရှည်စွာအသက်ကိုလိုအပ်သောအပလီကေးရှင်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။
Laminated Steel Core- မြင့်မားသောအရှိန်ဖြင့် သိသာထင်ရှားသော eddy လက်ရှိဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချပေးသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ရဟတ်များအတွက် သံမဏိအူတိုင်၏ Lamination သည် အရေးကြီးပါသည်။
Retention Sleeves- မြန်နှုန်းမြင့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရဟတ်အား သိသာထင်ရှားသော centrifugal အင်အားစုများထံ ပေးပို့သည်။ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ သို့မဟုတ် အခြားပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ ပစ္စည်းများအား သံလိုက်များကို လုံခြုံစွာ ထိန်းထားရန် သိုလှောင်လက်စွပ်များအဖြစ် အသုံးပြုပါသည်။


စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားခြင်း- စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆမြင့်သော သံလိုက်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် သေးငယ်ပြီး ပိုမိုထိရောက်သော မော်တာများကို စွန့်ပစ်အပူကို လျော့နည်းစေသည်။
ကျစ်လစ်သောအရွယ်အစား- ပါဝါသိပ်သည်းဆ မြင့်မားခြင်းသည် ပေးထားသော ပါဝါအထွက်အတွက် သေးငယ်သော မော်တာအရွယ်အစားများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ နေရာအကန့်အသတ်ရှိသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
မြင့်မားသော Torque-to-Weight Ratio- အာကာသယာဉ်များနှင့် လျှပ်စစ်ကားများကဲ့သို့ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ထိရောက်မှုလိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လျှော့ချခြင်း- ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်သည် ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သုံး အပလီကေးရှင်းများအတွက် အရေးကြီးသော စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု နည်းပါးစေသည်။
တာရှည်ခံမှုနှင့် အပူချိန်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်- SmCo ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများသည် မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများတွင် ဤရဟတ်များကို စိတ်ချယုံကြည်စွာလည်ပတ်နိုင်စေပါသည်။
အပူစီမံခန့်ခွဲမှု- မြန်နှုန်းမြင့်လုပ်ဆောင်ချက်သည် သိသာထင်ရှားသော အပူကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် အရည်အအေးခံခြင်း သို့မဟုတ် အပူရှိန်ဆောင်သည့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်အအေးပေးနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုထားသည်။
Centrifugal Forces- မြင့်မားသောအရှိန်တွင်၊ centrifugal force သည် များပြားနိုင်သည်။ သံလိုက်များ တည်ရှိနေစေရန် ထိန်းထားစနစ်အတွက် ခွန်အားမြင့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပစ္စည်းရရှိနိုင်မှု- NdFeB နှင့် SmCo ကဲ့သို့သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် သံလိုက်များသည် စျေးကြီးနိုင်ပြီး စျေးကွက်ရရှိနိုင်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ ဆက်လက်သုတေသနပြုခြင်းသည် သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသော ပိုမိုပေါများပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောပစ္စည်းများကို ရှာဖွေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။


သုတေသနပြုမှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်နှင့် မြန်နှုန်းမြင့်အမြဲတမ်းသံလိုက်ရဟတ်တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန်အတွက် ပစ္စည်းများအသစ်များရှာဖွေခြင်းနှင့် ရှိပြီးသားအရာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် သုတေသနပြုသည်။ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း (3D ပုံနှိပ်စက်) ကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသော ရဟတ်ဂျီသြမေတြီများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း (3D ပုံနှိပ်ခြင်း) ကဲ့သို့သော နည်းပညာများကို ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။ နည်းပညာကဏ္ဍများစွာတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို ရှေ့သို့မောင်းနှင်ပေးမည့် လျှပ်စစ်မော်တာများနှင့် ဂျင်နရေတာများ တိုးတက်မှုအတွက် အဆိုပါ စည်းဝေးပွဲများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။