ထပ်လောင်းပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း- အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ခြင်းစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန် "ရွှေသော့ချက်"
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် အရည်အသွေးမြင့်မားမှု၊ ထိရောက်မှုနှင့် စိမ်းလန်းစိုပြည်သော၊ ကာဗွန်နည်းပါးသော လည်ပတ်မှုများဆီသို့ ပြောင်းလဲလာနေချိန်တွင်၊ အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာပါသည်။ လေယာဉ်အင်ဂျင်ဓါးများ၊ ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင်ရိုတာများနှင့် လေးလံသောစက်ပစ္စည်းများ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများသည် ကြာရှည်စွာအသုံးပြုပြီးနောက် မကြာခဏ ဟောင်းနွမ်းခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် အတိုင်းအတာကွဲလွဲမှုများ ခံစားရလေ့ရှိသည်။ ရိုးရာပြုပြင်မှုနည်းလမ်းများသည် မကြာခဏ မအောင်မြင်ပါ- အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို စွန့်ပစ်ရမည် (ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်) သို့မဟုတ် တင်သွင်းလာသော အပိုပစ္စည်းများအပေါ် မှီခိုခြင်းသည် ပို့ဆောင်ချိန်ကြာမြင့်ခြင်းနှင့် မတန်တဆကုန်ကျစရိတ်များကို ဖြစ်စေသည်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ ဖြည့်စွက်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၏ စိန်ခေါ်မှုများကို ဖွင့်လှစ်ရန် စစ်မှန်သော “ရွှေသော့” တစ်ခုအဖြစ် အသွင်ပြောင်းဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
Additive Remanufacturing သည် additive manufacturing (3D printing ဟုလူသိများသည်) နှင့် remanufacturing engineering တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ပျက်စီးနေသောနေရာများပေါ်တွင် သတ္တုမှုန့်များ သို့မဟုတ် ဝါယာကြိုးများကို အလွှာလိုက် တိကျစွာ ကပ်ပေးပြီး ရှုပ်ထွေးသော geometries များကို တိကျမှုမြင့်မားစွာဖြင့် ဒေသတွင်းပြန်လည်ရှင်သန်စေနိုင်သည်။ ဂဟေဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် thermal spraying ကဲ့သို့သော ရိုးရာနည်းပညာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက additive remanufacturing သည် ထူးခြားသော အားသာချက်များကို ပေးစွမ်းသည်- အခြေခံပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းပေးသော အပူဒဏ်ခံရသည့်ဇုန် အနည်းဆုံး၊ ရှုပ်ထွေးသော မျက်နှာပြင်များနှင့် အတွင်းပိုင်းလမ်းကြောင်းများကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်သော ဂျီဩမေတြီတိကျမှုမြင့်မားခြင်း၊ အလဟဿဖြစ်မှုကို လျှော့ချပေးသော ထူးခြားသောပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပြုပြင်ရေးမျက်နှာပြင်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်အလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပစ္စည်းများကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်း။
ဥပမာအနေနဲ့ အာကာသယာဉ်ကဏ္ဍကို ကြည့်ပါ။ မြင့်မားတဲ့ အပူချိန်နဲ့ ဖိအားတွေကို ကြာရှည်စွာ ထိတွေ့ပြီးနောက်မှာ တာဘိုင်ဓါးအချို့ရဲ့ အဖျားတွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်စားမှုကို ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ရိုးရာနည်းလမ်းတွေဟာ လေခွင်းအားပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်တံ့မှု နှစ်မျိုးလုံးကို ပြန်လည်ရရှိဖို့ ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Laser Directed Energy Deposition (L-DED) ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ မြင့်မားတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ superalloy တွေကို မူရင်းဓါးပေါ်မှာ တိုက်ရိုက် တိကျစွာ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ မူလအတိုင်းအတာကို ပြန်လည်ရရှိရုံသာမက လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုမှတစ်ဆင့် အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် - တစ်ခါတစ်ရံမှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့အတိုင်းထက် သာလွန်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေကို ရရှိစေမှာပါ။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးဟာ နာရီအနည်းငယ်သာ ကြာမြင့်ပြီး အစိတ်အပိုင်းအသစ်ရဲ့ ၃၀% အောက်သာ ကုန်ကျပြီး လည်ပတ်မှုရပ်တန့်ချိန်ကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေတာကြောင့် ပျံသန်းမှုဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့ လည်ပတ်မှု ဆက်လက်တည်တံ့မှုကို သေချာစေပါတယ်။
စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင်၊ ကြီးမားသော ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်ရိုတာရိုးတံများသည် တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် သံချေးတက်ခြင်းကြောင့် ဒေသတွင်းချို့ယွင်းချက်များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ရိုးတံတစ်ခုလုံးကို အစားထိုးခြင်းသည် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ကုန်ကျနိုင်ပြီး လပေါင်းများစွာ အချိန်ယူရနိုင်သည်။ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် သို့မဟုတ် အလုပ်ရုံအခြေပြု ဒေသတွင်းပြုပြင်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ပျက်စီးခြင်းမရှိသော စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အမွှာနည်းပညာများနှင့်အတူ ၎င်းသည် “လိုအပ်သလို တိကျစွာ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း” ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၁၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ် နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံများရှိ အဓိကပန့်ရိုးတံများကို ပြုပြင်ရန် ဤချဉ်းကပ်မှုကို အောင်မြင်စွာအသုံးချပြီးဖြစ်ပြီး အလွန်အမင်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် ၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုကို ပြသနေသည်။
အရေးကြီးသည်မှာ၊ ဖြည့်စွက်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် အမျိုးသား “နှစ်ထပ်ကာဗွန်” (ကာဗွန်အမြင့်ဆုံးနှင့် ကာဗွန်ကြားနေမှု) ရည်မှန်းချက်များနှင့် စက်ဝိုင်းစီးပွားရေးမူများနှင့် ခိုင်မာစွာကိုက်ညီပါသည်။ လေ့လာမှုများအရ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်များသည် ကုန်ကြမ်းများကို ၆၀% ကျော် ချွေတာနိုင်ပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၇၀% လျှော့ချနိုင်ကာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို ၈၀% အထိ လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး စက်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးပါသည်။ အရင်းအမြစ်များ တင်းကျပ်လာခြင်းနှင့် ပိုမိုတင်းကျပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများရှိသည့် ခေတ်တွင် ၎င်းသည် နည်းပညာအဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုသာမက ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့၊ ထပ်လောင်းပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုအဆင့်မြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့ သက်တမ်းကို ထိန်းသိမ်းပြီး တိုးချဲ့သလဲဆိုတာကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးနေပါတယ်။ ဒါဟာ အရေးကြီးတဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နာကျင်မှုအချက်တွေဖြစ်တဲ့ "ပြုပြင်လို့မရပါဘူး"၊ "ကောင်းကောင်းပြုပြင်လို့မရပါဘူး" နဲ့ "ပြုပြင်ဖို့ မတတ်နိုင်ဘူး" တို့ကို ဖြေရှင်းပေးနေချိန်မှာပဲ စိမ်းလန်းစိုပြည်ပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့၊ ထိရောက်တဲ့ သက်တမ်းစက်ဝန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆီကို လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခု ခင်းကျင်းပေးနေပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့် တိုးတက်မှုကို ကတိကဝတ်ပြုထားတဲ့ ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် ဒီ "ရွှေသော့" ကို ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ ယှဉ်ပြိုင်မှု တိုးပွားလာတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရှုခင်းမှာ ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရေး၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဦးဆောင်မှုမှာ အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ အားသာချက်တစ်ခု ရရှိခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။



