ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-11-27 မူရင်း- ဆိုက်
[Jinzhou ထုပ်ပိုးမှု] – အလူမီနီယမ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူသည် သင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘီယာနှင့် အဖျော်ယမကာအမှတ်တံဆိပ်များအတွက် OEM/ODM ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ နှစ် 20+။
High-Definition ပုံနှိပ်ခြင်း | အစားအစာ-တန်းစား အနားသပ်မဲ့ | Full Can Type Support | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပို့ကုန်
ပေါ့ပါးပြီး ပေါ့ပါးသော အလူမီနီယံ ဗူးသည် သတ္တုကွန်တိန်နာတစ်ခုသာဖြစ်သည်—၎င်းသည် ပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာ၏ အံ့ဩစရာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာ 3104 Aluminum Alloy ဖြစ်ပြီး ခေတ်မီအဖျော်ယမကာကို ဖြစ်နိုင်ချေရှိစေမည့် အထူးရွေးချယ်ထားသော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
မြန်နှုန်းမြင့် အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်၊ ဆန့်ကျင်ဘက် ပန်းတိုင်လေးခုကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-
ပေါ့ပါးသော်လည်း ခိုင်ခံ့မှု- သယ်ယူရလွယ်ကူသော်လည်း စုပုံထားရန် လုံလောက်သော ကြံ့ခိုင်မှုရှိရမည်။
Formable နှင့် Ductile- ကွဲအက်ခြင်းမရှိဘဲ ဆန့်/ဆွဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များစွာကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်မှု- ကာဗွန်နိတ်အချိုရည်များ (CSDs) နှင့် ဘီယာများ၏ မြင့်မားသောအတွင်းဖိအားများ ပါဝင်နေရမည်။
လျင်မြန်သောထုတ်လုပ်မှု- တစ်မိနစ်လျှင် သံဘူး 2,000 ထက် မြန်နှုန်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ရမည်။
သန့်စင်သော အလူမီနီယံသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည်မဟုတ်ပေ။
3104 သတ္တုစပ်သည် တိကျသောသော့ချက်ဒြပ်စင်များထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် ၎င်း၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတ္တိများကို ရရှိသည်-
| သတ္တုစပ်ဒြပ်စင် | ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်းအတာ | အဓိကအကျိုးခံစားခွင့် |
| မဂ္ဂနီဆီယမ် (Mg) | 2.3–3.0% | ခွန်အား နှင့် တင်းမာမာကျောနိုင်စွမ်းကို တိုးစေသည်။ |
| မန်းဂနိစ် (Mn) | 0.9–1.5% | Ductility (stretchability) နှင့် corrosion resistance ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ |
ဤဖွဲ့စည်းမှုသည် ထူးခြားသောဆွဲနိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ ဟုလူသိများသော ထူထဲသောအလူမီနီယမ်အပြားပြားကို Can Body Stock (CBS) အလွန်ပါးလွှာသောကိုယ်ထည်ထဲသို့ ဆန့်ထုတ်နိုင်သည် (Drawn and Wall Ironed သို့မဟုတ် DWI process ဟုခေါ်သည်)။
အတိုချုပ်ပြောရရင်- 3104 အလူမီနီယမ် အလွိုင်း = ပေါ့ပါး + မြင့်မားတဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု + အစားအသောက် အဆင့် လုံခြုံမှု + အဆုံးမရှိ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
ရိုးရှင်းပုံရသော ဗူးတစ်ခုသည် အမှန်တကယ်တွင် မတူညီသော ပစ္စည်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ရှုပ်ထွေးသော အထူးအင်ဂျင်နီယာဖွဲ့စည်းပုံသုံးမျိုး၏ စုစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကိုယ်ထည်ကို အလူမီနီယမ် ကွိုင်စတော့မှ ပုံဖော်ခြင်းနှင့် နံရံကို သံထည်ပြုလုပ်ခြင်း အဆင့်များစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကနဦးအထူ 0.28 မီလီမီတာ မှ နံရံအထူ 0.09 မှ 0.11 မီလီမီတာ သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။.
Dome Base- အောက်ခြေကို ပြောင်းပြန်အမိုးခုံး ပုံစံအဖြစ် ဆန့်ထားသည်။ အတွင်းပိုင်းဖိအားကို ခံနိုင်ရည်အား သိသိသာသာတိုးလာစေရန်
လည်ပင်းဖြတ်ခြင်း- ထိပ်အစွန်းကို တဖြည်းဖြည်း ကျဉ်းမြောင်းသွားသည် ( လည်ပင်းတွင် ကပ်ထားသည် )။သေးငယ်သည့်အဖုံးကို လက်ခံရန်
ကျွမ်းကျင်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှု- ဤဖွဲ့စည်းပုံကို ဖန်တီးရန် အသုံးပြုသည့် မြန်နှုန်းမြင့် နည်းပညာ (DWI) ကို နိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အဓိက ထုတ်လုပ်သူ လက်တစ်ဆုပ်စာမျှသာ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ၎င်း၏ မြင့်မားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ အတားအဆီးကို ပေါ်လွင်စေသည်။
အဖုံးသည် နည်းပညာအရ တောင်းဆိုမှုအရှိဆုံး—နှင့် မကြာခဏစျေးအကြီးဆုံး—ဗူး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အဆုံးစွန်သော ဖိအားပိတ်ကိရိယာအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ပစ္စည်း- ၎င်းကို Can End Stock (CES) မှ တံဆိပ်တုံးထုထားပြီး ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 5182 စွမ်းအားမြင့် အလူမီနီယံသတ္တုစပ်.
Sealing Function- ယိုစိမ့်မှုနှင့် ဖိအားဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ရန် ပြီးပြည့်စုံသော တံဆိပ်တစ်ခု ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။
အဖွင့်ယန္တရား- ၎င်းသည် တိကျသောရမှတ်၊ ပါးလွှာသောမျဉ်း ( ရမှတ် ) နှင့် လုံခြုံစွာပြုလုပ်ထားသော တက်ဘ် တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ချောမွေ့သော၊ လုံခြုံသော၊ အဖွင့်အတွေ့အကြုံကိုသေချာစေရန်အတွက်
အဖုံးသည် ခံနိုင်ရည်ရှိ၍ သာလွန်သောသတ္တုစပ် (5182) လိုအပ်ပါသည် ။ အဖွင့်၏တုန်လှုပ်မှုကို ဖိအားခံနိုင်ရည်ရှိစဉ်တွင်
စားသုံးသူနှင့် ထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးကို ကာကွယ်ရန်၊ ဗူးအတွင်းဘက်နံရံကို အထူးပြုထားသော အလွန်ပါးလွှာသော BPA-Non-Intent (BPA-NI) အစားအစာအဆင့်အတွင်းပိုင်းအလွှာ (ပုံမှန်အားဖြင့် $10 ext{ micrometers}$) ဖြင့် ဖျန်းပေးပါသည်။
သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်- ဤအတားအဆီးသည် အဖျော်ယမကာ (အထူးသဖြင့် ဆိုဒါ သို့မဟုတ် သစ်သီးဖျော်ရည်များကဲ့သို့ အက်စစ်ဓာတ်ပါသောဖျော်ရည်များ) အလူမီနီယံကို တိုက်စားခြင်းမှ ရပ်တန့်စေပါသည်။
အရသာကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်- ၎င်းသည် အလူမီနီယမ်သတ္တု၏ အရသာကို အဖျော်ယမကာထဲသို့ စိမ့်ဝင်စေပြီး ညစ်ညမ်းစေခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
Shelf Life ကိုသေချာစေခြင်း- ထုတ်ကုန်၏ ရည်ရွယ်ထားသော သိုလှောင်မှုသက်တမ်းကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် တသမတ်တည်းနှင့် တည်ငြိမ်သောအပေါ်ယံပိုင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
အရည်အသွေး အာရုံစူးစိုက်မှု- ဤအတွင်းပိုင်းအလွှာ၏ ညီညွတ်မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုသည် ညှိနှိုင်း၍မရပါ၊ အမှတ်တံဆိပ်ဂုဏ်သတင်းနှင့် နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်၏ အရသာနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေပါသည်။
ဘူးခွံ၏ဘဝစက်ဝန်းသည် ဘူးခွံထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတွင် စတင်ခြင်းမရှိပါ။ ကုန်ကြမ်းထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ဖြင့် ၎င်းသည် အစောပိုင်းတွင် စတင်သည်-
Ingot အရည်ပျော်ခြင်း- အခြေခံအလူမီနီယံသတ္တုများကို ပြန်လည် အရည်ကျိုပြီး တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။
အဆက်မပြတ် သွန်းလုပ်ခြင်း- သွန်းသော အလူမီနီယံကို ကြီးမားသော ပြားပြားများ သို့မဟုတ် ပန်းကန်ပြားများထဲသို့ စဉ်ဆက်မပြတ် သွန်းလုပ်ခြင်း။
အအေးခံခြင်း- ဤပန်းကန်ပြားများသည် အထူကို သိသိသာသာ လျှော့ချရန် အအေးလှိမ့်ခြင်း အဆင့်များစွာကို လုပ်ဆောင်သည်။
Final Gauge- ပစ္စည်းအား ပုံမှန်အားဖြင့် လိုအပ်သော can body thickness သို့ အတိအကျသတ်မှတ်ထားသည်။ 0.25-0.31mm .
ပြီးမြောက်ခြင်း- မျက်နှာပြင်ကို ညီညီညာညာ လှီးဖြတ်ပြီး ကြီးမားသော ကွိုင်များ ( Can Stock ) အဖြစ် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဒဏ်ရာဖြင့် ဘူးခွံထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံသို့ တင်ပို့ရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ အဆင့်တိုင်းသည် အရေးကြီးသည်၊၊ ဘူး၏နောက်ဆုံးကြံ့ခိုင်မှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံတည်ငြိမ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအထွက်နှုန်းတို့ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤမြင့်မားသောတိကျမှုသည် ကြီးမားသောအထူးပြုလူမီနီယမ်ကော်ပိုရေးရှင်းများ (ဥပမာ Novelis၊ Constellium နှင့် UACJ) သာလျှင် ကမ္ဘာ့အဖျော်ယမကာဈေးကွက်ကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

၏ နောက်အပိုင်းတွင် [Jinzhou Packaging · Aluminum Can Life Cycle Series] ၊ Can Stock coil ၏ ခရီးကို အချောထည်၊ ပုံနှိပ်ပြီး အဆင်သင့်ဖြည့်နိုင်သော ဘူးခွံအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ခြေရာခံပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကျုံးဝင်သည်-
ဖလားနှိပ်ခြင်း။
ပုံဆွဲခြင်းနှင့် နံရံကပ်ခြင်း (DWI)
အခြေတည်ခြင်း (Doming)
ချုံ့ခြင်း။
ဆေးကြောခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း။
မြန်နှုန်းမြင့် 6-8 ရောင်စုံပုံနှိပ်ခြင်း။
Internal Coating Curing ၊
လည်ပင်းနှင့် အမြင်အာရုံ စစ်ဆေးခြင်း။
၎င်းသည် သင့်အား နားလည်ရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်- အဘယ်ကြောင့်နည်း အလူမီနီယံ နှစ်မျိုးလုံးသည် အလွန်စျေးမကြီးသော်လည်း မယုံနိုင်လောက်အောင် နည်းပညာမြင့်နိုင်ပါသလား။
အကြောင်းအရာသည် ဗလာဖြစ်သည်။