ලේසර් පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්රය සමඟ ලෝහයෙන් තීන්ත ඉවත් කිරීම

ලේසර් පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්රයමලකඩ ඉවත් කිරීමේ ලේසර් යන්ත්‍රය, මලකඩ පිරිසිදු ලේසර් යන්ත්‍රය සහ යනාදිය ලෙසද හැඳින්වේ.දන්නා පරිදි, එය ලෝහ මතුපිට සිට මලකඩ ඉවත් කළ හැකිය

sdfs (2)

එයට තවත් කාර්යයක් ඇත, එය ලෝහ මතුපිටින් තීන්ත ඉවත් කිරීම ලෙස හැඳින්වේ.

සාම්පල පෙන්වයි:

sdfs (3)

sdfs (4)

වැඩ වීඩියෝ සබැඳිය

https://www.youtube.com/watch?v=-Vx_g-TVbUw

ෆයිබර් ලේසර් පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය පහත පරිදි වේ:

ස්පන්දන Nd: ෆයිබර් ලේසර් පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කෙටි ස්පන්දන ලේසර් කදම්භයෙන් උත්පාදනය වන ලේසර් ආලෝක ස්පන්දනවල ලක්ෂණ මත රඳා පවතී, ඉහළ ශක්තියක් මත පදනම්ව, සහ ආලෝක භෞතික ප්‍රතික්‍රියාවේ අන්තර්ක්‍රියා නිසා ඇති වන දූෂණ ස්ථරය. භෞතික මූලධර්මය පහත පරිදි සාරාංශ කළ හැක:
A) ලේසර් විමෝචනයේ කදම්භය දූෂණය ස්ථරය හසුරු මතුපිට අවශෝෂණය කර ඇත.
B) විශාල ශක්ති අවශෝෂණය අස්ථායීතාවයේ බැලූන ප්ලාස්මා (අධික අයනීකෘත වායුව) සාදයි, කම්පන තරංගය නිපදවයි.
C) කම්පන තරංග දූෂක කොටස් වලට කපා ඉවත් කරන්න.
D) ප්‍රතිකාර කළ මතුපිට විනාශ වූ තාප සමුච්චය වළක්වා ගැනීම සඳහා ආලෝක ස්පන්දන පළල ප්‍රමාණවත් තරම් කෙටි විය යුතුය.
E) අත්හදා බැලීම්වලින් පෙන්නුම් කරන්නේ ඔක්සයිඩ් මතුපිට ඇති ලෝහය, ප්ලාස්මා ලෝහ මතුපිට ජනනය වන බවයි.
ප්ලාස්මා ශක්ති ඝනත්වයේ කොන්දේසිය යටතේ පමණක් එළිපත්තට වඩා වැඩි වන අතර, එළිපත්ත දූෂණය මත රඳා පවතී හෝ ඔක්සයිඩ් ස්ථරය ඉවත් කර ඇත. මෙම එළිපත්ත බලපෑම ඵලදායී පිරිසිදු කිරීම සඳහා බාසල් ද්රව්ය කොන්දේසි වල ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ඉතා වැදගත් වේ. ප්ලාස්මා දෙවන එළිපත්ත වේ.ශක්ති ඝනත්වය සීමාව ඉක්මවා ගියහොත්, බාසල් ද්රව්ය විනාශ වනු ඇත. ඵලදායී පිරිසිදු කිරීමේ පරිශ්රය යටතේ බාසල් ද්රව්යවල ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා, තත්ත්වය අනුව ලේසර් පරාමිතීන් සකස් කළ යුතුය, ආලෝකය සෑදිය යුතුය. සීමාවන් දෙක අතර දැඩි ස්පන්දන ශක්ති ඝනත්වය.
එක් එක් ලේසර් ස්පන්දනය යම් දූෂණ ස්ථරය ඝනකම ඉවත් කිරීමට. දූෂණය ස්ථරය ඝන නම්, බහු ස්පන්දන පිරිසිදු කිරීම අවශ්ය වේ. ස්පන්දන අංකය මතුපිට පිරිසිදු කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත මතුපිට දූෂණය උපාධිය මත රඳා පවතී. වැදගත් ප්රතිඵලය එළිපත්ත පාලනය විසින් නිෂ්පාදනය. පිරිසිදු වේ.ශක්ති ඝනත්වය ප්‍රකාශ ස්පන්දනයේ පළමු එළිපත්තට වඩා වැඩි බැවින් බාසල් ද්‍රව්‍ය දක්වා සෑම විටම දූෂක ඉවත් කරයි.කෙසේ වෙතත්, එහි ශක්ති ඝනත්වය මූලික ද්‍රව්‍ය හානි සීමාවට වඩා අඩු බැවින් පාදයට හානියක් සිදු නොවේ.


පසු කාලය: නොවැම්බර්-18-2019