အပူပေးပြား:အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို အပူပေးရန် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အပူစွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျလောင်စာအပူပေးခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်းသည် ပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန် (ဥပမာ arc အပူပေးခြင်း၊ အပူချိန် 3000 ℃ ထက်ပိုနိုင်သည်) ကို ရရှိနိုင်ပြီး အလိုအလျောက်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အဝေးထိန်းစနစ်၊ ကားလျှပ်စစ်အပူပေးခွက်ကို အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။
လိုအပ်သလို အပူချိန်ဖြန့်ဖြူးမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အရာဝတ္ထုကို အပူပေးနိုင်သည်။ အပူပေးမည့် အရာဝတ္ထုအတွင်းသို့ လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်းဖြင့် တိုက်ရိုက်အပူပေးနိုင်သောကြောင့် အပူထိရောက်မှုမြင့်မားပြီး အပူပေးနှုန်းမြန်ဆန်ကာ အပူပေးလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များအရ အလုံးစုံတပြေးညီအပူပေးမှု သို့မဟုတ် ဒေသတွင်းအပူပေးမှု (မျက်နှာပြင်အပူပေးမှုအပါအဝင်) ကို ရရှိစေကာ၊ လေဟာနယ်အပူပေးမှုကို အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပြီး လေထုအပူပေးမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ လျှပ်စစ်အပူပေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထွက်လာသော စွန့်ထုတ်ဓာတ်ငွေ့၊ အကြွင်းအကျန်များနှင့် မီးခိုးများ နည်းပါးသောကြောင့် အပူပေးထားသော အရာဝတ္ထုကို သန့်ရှင်းစေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို မညစ်ညမ်းစေပါ။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်အပူပေးမှုကို ထုတ်လုပ်မှု၊ သုတေသနနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းနယ်ပယ်များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ အထူးသဖြင့် single crystal နှင့် transistor ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် မျက်နှာပြင်အပူပေးခြင်း၊ သံသတ္တုစပ်အရည်ပျော်ခြင်းနှင့် အတုဂရပ်ဖိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်း စသည်တို့တွင် လျှပ်စစ်အပူပေးမှုကို အသုံးပြုသည်။
လည်ပတ်မှုနိယာမ:မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းသည် အပူပေးကွိုင် (များသောအားဖြင့် ခရမ်းရောင်ကြေးနီပြွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်) သို့ စီးဆင်းပြီး ၎င်းကို လက်စွပ် သို့မဟုတ် အခြားပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် ရစ်ပတ်ထားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ကွိုင်တွင် polarity ချက်ချင်းပြောင်းလဲသည့် အားကောင်းသော သံလိုက်ရောင်ခြည်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သတ္တုများကဲ့သို့သော အပူပေးထားသော အရာဝတ္ထုများကို ကွိုင်ထဲတွင် ထားရှိပြီး သံလိုက်ရောင်ခြည်သည် အပူပေးထားသော အရာဝတ္ထုတစ်ခုလုံးကို ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး အပူပေးထားသော အရာဝတ္ထုအတွင်းတွင် အပူပေးထားသော လျှပ်စီးကြောင်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်တွင် ကြီးမားသော eddy လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ အပူပေးထားသော အရာဝတ္ထုတွင် ခုခံမှုရှိသောကြောင့် Joule အပူများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အရာဝတ္ထု၏ အပူချိန်ကို လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်လာစေသည်။ သတ္တုပစ္စည်းများအားလုံးကို အပူပေးခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်စေသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၀ ရက်



