views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2026-02-15 မူလ:ဆိုက်ကို
ညံ့ဖျင်းသော ထွန်စက်-အကောင်အထည်ဖော်တွဲဖက်မှု၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အန္တရာယ်များသည် ချက်ချင်းဖြစ်ပြီး ပြင်းထန်သည်။ ပါဝါမပြည့်မီသော စနစ်ထည့်သွင်းခြင်းသည် ရပ်တန့်နေသောအင်ဂျင်များ၊ အပူလွန်ကဲသော ဂီယာများနှင့် PTO ရှပ်များ ကျိုးပဲ့သွားကာ သင်၏လည်ပတ်မှုကို ကြိတ်ခြင်းရပ်တန့်သွားစေပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ အားလွန်ကဲသော ထွန်စက်သည် စျေးကြီးသော ဒီဇယ်ဆီများကို ဖြုန်းတီးကာ မြေဆီလွှာကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေကာ ပေါ့ပါးသော စက်ပစ္စည်းများတွင် မလိုအပ်သော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လောင်းကြေးများ မြင့်မားသည်- ဤမှားယွင်းမှုသည် သင်၏ အောက်ခြေလိုင်းနှင့် သင်၏ စက်ယန္တရား၏ သက်တမ်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။
မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်းထက် ပိုလိုအပ်သည်၊ ၎င်းကို ဆွဲထုတ်နိုင်ပါသလား။ အစစ်အမှန်မေးခွန်းမှာ အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်များ မဖန်တီးဘဲ ရှစ်နာရီဆက်တိုက် ထိရောက်စွာ လည်ပတ်နိုင်ပါသလား။ လယ်ထွန်စက်သည် လယ်ထွန်တစ်ခုကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြှင့်တင်နိုင်သော်လည်း ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ သယ်ယူရန် တည်ငြိမ်မှု မရှိလျှင် သို့မဟုတ် လေးလံသော ရွှံ့စေးဖြင့် ဆွဲယူရန် ဆွဲငင်အား ဘောင်ချာရှိ မြင်းကောင်ရေ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
ဤလမ်းညွှန်သည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၏ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို ဆန်းစစ်ရန် တောက်ပသော ထုတ်လုပ်သူ ဘရိုရှာများထက် ကျော်လွန်သွားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အင်ဂျင်နှင့် PTO မြင်းကောင်ရေအား၊ မြေဆီလွှာခံနိုင်ရည်ပြောင်းလဲမှုများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် မကြာခဏ သတိမမူမိသော အလေးချိန်မှ ပါဝါအချိုးတို့ကြား အရေးပါသော ကွာခြားချက်များကို လေ့လာပါမည်။ ဤဒိုင်းနမစ်များကို နားလည်ခြင်းဖြင့်၊ သင့်စက်ယန္တရားများသည် အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှုတွင် လည်ပတ်ကြောင်း သေချာစေနိုင်သည်။
ဝယ်သူများသည်ဖောင်းပွသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနံပါတ်များပေါ်တွင်မှီခိုခြင်းမှကာကွယ်ရန်၊ ထွန်စက်သတ်မှတ်ချက်များတွင်အသုံးပြုသည့်ဝေါဟာရများကိုရှင်းလင်းရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူသည် ရရှိနိုင်သော အကြီးဆုံးအရေအတွက်ကို မီးမောင်းထိုးပြလေ့ရှိသော်လည်း ထိုကိန်းဂဏန်းသည် နယ်ပယ်တွင် အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ရန် ရရှိနိုင်သော စွမ်းအားကို ထင်ဟပ်စေပါသည်။
Engine Horsepower သည် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင် အင်ဂျင်မှထုတ်လုပ်သော စုစုပေါင်းပါဝါဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ ဤတိုင်းတာမှုသည် လျှပ်စစ်မီး၊ အအေးခံပန်ကာနှင့် ရေစုပ်စက်ကဲ့သို့သော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ပါဝါယိုပေါက်ကို မကြာခဏ ဖယ်ထုတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ထွန်စက်၏ပါးပြင်ပေါ်ရှိ ဖောင့်ကြီးဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားသည့် နံပါတ်ဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် လက်တွေ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်ထက် သီအိုရီအရ အများဆုံးဖြစ်သည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်သတိပေးချက်- စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများကို အရွယ်အစားအတွက် အဓိက မက်ထရစ်အဖြစ် Engine HP ကို အသုံးပြုခြင်းသည် များသောအားဖြင့် ပါဝါအားနည်းသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိစေပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မှုတစ်ခုတွင် 50 HP လိုအပ်ပြီး 50 အင်ဂျင် HP ထွန်စက်တစ်လုံးကို သင်ဝယ်ပါက အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်သည့် ပါဝါသည် သိသိသာသာနိမ့်သောကြောင့် စက်သည် ဝန်အောက်၌ ရုန်းကန်ရလိမ့်မည်။
PTO (Power Take-Off) Horsepower သည် ချိန်ညှိကိရိယာများ၊ ရိတ်စက် သို့မဟုတ် ရိုတာရီထွန်စက်များကဲ့သို့ တက်ကြွသောကိရိယာများကို လည်ပတ်ရန်အတွက် နောက်ဘက်ရှပ်တွင် အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သည့် ပါဝါဖြစ်သည်။ ဤကိန်းဂဏန်းသည် အင်ဂျင်မှ ပါဝါ၊ ဂီယာမှတဆင့် နှင့် PTO shaft သို့ ပါဝါသွား၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကပ်ပါးဆုံးရှုံးမှုအတွက် တွက်ချက်ပါသည်။
Rule of Thumb- ဂီယာအမျိုးအစားသည် ဤဆုံးရှုံးမှုကို အကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးပါသည်။ ပုံမှန်ဂီယာဂီယာများအတွက်၊ PTO HP သည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Engine HP ၏ 85% ဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါ။ အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန် ကျစ်လစ်ထွန်စက်များတွင် အသုံးများသော Hydrostatic (HST) ဂီယာများအတွက်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်အရည်ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုပိုများသည်။ PTO HP သည် HST မော်ဒယ်များတွင် Engine HP ၏ 75-80% သာဖြစ်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
Drawbar Horsepower သည် မြေပြင်နှင့်ထိတွေ့နိုင်သော ကိရိယာများကို ဆွဲယူရန် အထစ်တွင် ရရှိနိုင်သော ဆွဲငင်အားကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤသည်မှာ လက်တွေ့ဘဝတွင် အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဂီယာမှတဆင့်သာမက မြေပြင်မျက်နှာပြင်ကြောင့် တာယာချော်ကျခြင်းနှင့် လှိမ့်ခံနိုင်မှုတို့ကြောင့်ပါဝါ ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။
မြေဆီလွှာအချက်- မြေဆီလွှာအခြေအနေများသည် ဆွဲဘားထိရောက်မှုကို ညွှန်ပြသည်။ ကွန်ကရစ်တွင် ဆွဲငင်အား မြင့်သည်။ သို့သော်၊ လျော့ရဲပြီး လယ်ထွန်ထားသောမြေတွင်၊ အသုံးပြုနိုင်သော Drawbar HP သည် စိုက်ပျိုးရေးတိုးချဲ့မှုဒေတာအပေါ်အခြေခံ၍ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော PTO HP ၏ 47-55% သို့ ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ ဤအလွန်အမင်း လျှော့ချခြင်းသည် အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည် ။ လယ်ထွန်စက် လည်ပတ်ရန်အတွက် ထွန်စက် အရွယ်အစားကို သိသိသာသာ ပါဝါကြားခံတစ်ခု လိုအပ်သည့် မြေဆီလွှာ ပျော့သွားပါက၊ သင့်တာယာများ လည်ပတ်နေပြီး အကောင်ရေ မရွေ့မီ အငွေ့ပျံသွားပါသည်။
| ပါဝါအမျိုးအစား | အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် | ခန့်မှန်းခြေ ထိရောက်မှု | ပင်မအသုံးပြုမှု အစွပ် |
|---|---|---|---|
| အင်ဂျင် HP | flywheel တွင် စုစုပေါင်း ပါဝါ။ | 100% (ကိုးကား) | စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။ |
| PTO HP | နောက်ဘက်ရှပ်တွင်ပါဝါ။ | 75% - 85% | Rotary cutters, balers, tillers |
| Drawbar HP | အထစ်အငေါ့မှာ ပါဝါဆွဲတယ်။ | 45% - 60% | ထယ်များ၊ အကွက်များ၊ ခြစ်စက်များ |
အင်ဂျင်အမြန်နှုန်းထက် တွန်းအားထက် ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသောကိရိယာများနှင့် ကိုင်တွယ်သောအခါ အရွယ်အစားသည် ရှုပ်ထွေးလာသည်။ မြေပြင်တွင် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ပစ္စည်းများသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထိုင်ရုံသာ မက၊ သူတို့သည် မြေကြီးကိုဖြတ်၍ ကြီးမားသော ဆွဲငင်အားကို ဖန်တီးကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် passive tools နှင့် active ground engagement တို့ကို ပိုင်းခြားရပါမည်။ ဆွဲယူခြင်းနှင့် အခင်းအကျင်းထရိတ်များကဲ့သို့သော Passive ကိရိယာများသည် မျက်နှာပြင်ကို လျှောချပြီး ပါဝါအနည်းငယ်သာ လိုအပ်သည်။ ပုံစံခွက်ထယ်များနှင့် မြေအောက်ဆီလွှာများကဲ့သို့သော တက်ကြွသောမြေပြင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိရိယာများသည် နက်ရှိုင်းစွာတူးပြီး ကိန်းဂဏန်းခံနိုင်ရည်ကို ရင်ဆိုင်ပါ။
ရွှံ့နှင့်သဲ- မြေသားထုထည်သည် မြင်းကောင်ရေလိုအပ်ချက်အတွက် အမြှောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေးလံသော ရွှံ့စေးမြေသည် သဲနွံများထက် ကျိုးကြေရန် သိသိသာသာ ပိုလိုအပ်သော ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပေါင်းစပ်မှုရှိသည်။ များစွာသောအခြေအနေများတွင်၊ လေးလံသောရွှံ့စေးသည် ပေါ့ပါးသောမြေများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက အကောင်ရေတစ်ပေလျှင် အကောင်ရေ နှစ်ဆအထိ လိုအပ်နိုင်သည်။ ဒေသတစ်ခုမှ အခြားဒေသတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားသော လယ်သမားများသည် မြေဆီလွှာဖွဲ့စည်းမှု ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ၎င်းတို့၏ စက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်မှု မလုံလောက်မှုကို မကြာခဏ တွေ့ရှိရသည်။
ထုတ်လုပ်သူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ကွဲပြားသော်လည်း၊ ယေဘုယျစက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်များသည် ပျမ်းမျှမြေဆီလွှာအခြေအနေများတွင် စက်ကိရိယာများကို အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အစမှတ်ကို ပေးဆောင်သည်-
မြင်းကောင်ရေသည် ဆွဲငင်ခြင်းမရှိဘဲ မည်သည့်အရာကိုမျှ ဆိုလိုသည်။ အတွက် ၊ မြင်းကောင်ရေမြင့်မားသော အပေါ့စားထွန်စက်သည် အသုံးမဝင်ပေ။ မြေဆီလွှာကိုဆွဲယူရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ၎င်း၏ဘီးများသည် ရှေ့သို့ရွေ့လျားရန် torque အဖြစ်ပြောင်းလဲရန် downforce နည်းပါးသောကြောင့် ၎င်း၏ဘီးများကို မြေပြင်ပေါ်တွင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လှည့်ပတ်မည်ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများ
အလေးချိန် နှင့် ပါဝါ- သင့်ထွန်စက်သည် ပေါ့ပါးပါက အင်ဂျင်မရပ်မီ အချိန်အတော်ကြာ ဘီးများသည် ဆွဲငင်အား ကျိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ပေါ့ပါးသောပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ခေတ်မီကျစ်လျစ်သော ထွန်စက်များတွင် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြေရှင်းချက်တွင် မြင်းကောင်ရေထက် အလေးချိန်ကို ပေါင်းထည့်လေ့ရှိသည်။ ဘီးအလေး၊ အရည် ballast (တာယာရှိ beet ဖျော်ရည် သို့မဟုတ် ကယ်လစီယမ်ကလိုရိုက်ကဲ့သို့) သို့မဟုတ် မြင်းကောင်ရေအား မြေကြီးပေါ်သို့ ထိထိရောက်ရောက် လွှဲပြောင်းရန် ခရီးဆောင်အိတ်အလေးချိန်များ လိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပါ။
အင်ဂျင်သည် PTO shaft မှတဆင့် ဝန်ကို တိုက်ရိုက်ခံသည့် အကောင်အထည်ဖော်မှုများအတွက်၊ ဒိုင်နနမစ်သည် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ဤတွင်၊ အင်ဂျင်၏ဝန်အောက် RPM ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းသည် bogging ကိုကာကွယ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
Rotary cutters (ချုံပုတ်များ) သည် ဧရာမ flywheels အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့ကို အရှိန်မြှင့်ရန် torque လိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ထူထပ်သော အသီးအရွက်များမှတဆင့် လှည့်ပတ်နေစေရန် ခိုင်ခံ့သော စွမ်းအား လိုအပ်သည်။
5 HP စည်းမျဉ်း- စံအလေ့အကျင့်သည် cutter width တစ်ပေလျှင် 5 PTO HP လိုအပ်ချက်ကို အကြံပြုထားသည်။ 6 ပေ rotary cutter အတွက် ယေဘူယျအားဖြင့် အနည်းဆုံး 30 PTO HP လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ဤစည်းမျဉ်းသည် အလယ်အလတ်မြက်ပင်ဟု ယူဆသည်။
Surge Loads- အရန် torque အတွက် သင် စာရင်းပေးရပါမည်။ ခုတ်ထစ်သည် ထူထဲသော စုတ်တံ သို့မဟုတ် အပင်ငယ်များကို ထိမိသောအခါ၊ ဝန်သည် ချက်ချင်း တိုးလာသည်။ ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် လည်ပတ်နေသော ထွန်စက်သည် ချက်ချင်း ရပ်သွားပါမည်။ အရွယ်အစားမှန်ကန်သော ထွန်စက်တစ်ခုတွင် RPM သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲ ဤလှိုင်းလုံးများမှတစ်ဆင့် ပါဝါဝင်ရန် လုံလောက်သော အရန်စွမ်းအင်ပါရှိပြီး ပြတ်တောက်မှုကို သေချာစေသည်။
တက်ကြွသော လယ်ထွန်ခြင်းကိရိယာများသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြင်းထန်သော စွမ်းအင်ထည့်သွင်းမှု လိုအပ်ပြီး မြေဆီလွှာကို ညစ်ညမ်းစေသည်။ ကပ်သွားပါက ရုတ်သိမ်းနိုင်သော ထယ်နှင့်မတူဘဲ၊ ဤကိရိယာများသည် ဂီယာမောင်းနှင်ပြီး မဆုတ်မနစ်ဖြစ်နေသည်။
Power Harrow အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်ချက်များ- ပါဝါလယ်ထွန် တစ်ခုသည် မြေဆီလွှာကို အလျားလိုက် နှိုးဆော်ပြီး မြေစိုင်များကို ဖြိုခွင်းရန်အတွက် သိသာထင်ရှားသော၊ တသမတ်တည်းရှိသော ရုန်းအား လိုအပ်သည်။ စံသတ်မှတ်ချက်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် 5 ပေမော်ဒယ်များအတွက် 30–40 HP နှင့် 6 ပေ မော်ဒယ်များအတွက် 50–60 HP ကို ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် မြေဆီလွှာကို ပြောင်းပြန်မလှန်နိုင်သောကြောင့်၊ ခံနိုင်ရည်သည် အဆက်မပြတ်မြင့်သည်။
Slip Clutch Protection- အင်ဂျင်နဲ့ သံတုံးများကြားက တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့် မြုပ်နေတဲ့ ကျောက်တုံးကို ထိလိုက်တာနဲ့ ထွန်စက်ရဲ့ ဂီယာကို ကွဲအက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ slip clutch သည် ဤပစ္စည်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထွန်စက်အား ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် ခံနိုင်ရည်အား လုံခြုံသောအဆင့်ထက်ကျော်လွန်သောအခါ ချော်သွားသည့်အခါ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။
မြင်းကောင်ရေထက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျယ်သည် လက်တွေ့ကျသော ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်အထည်ဖော်မှုအကျယ်သည် ထွန်စက်၏နောက်ဘီးလမ်းကြောင်း (နင်းအကျယ်) ကို ဖုံးအုပ်ထားကြောင်း သေချာစေသင့်သည်။ အကောင်အထည်ဖော်မှုသည် ဘီးများထက် ကျဉ်းပါက၊ ထွန်စက်တာယာများသည် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ထွန်ယက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်ထားသော မြေသားကို ကျဉ်းသွားစေသည်။ သင်၏နောက်ဘက်တာယာများကဲ့သို့ အနည်းဆုံးအကျယ်ရှိရန် သင်၏အသုံးအဆောင်ကို အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းသည် အချောထည်မြေပြင်တွင် တာယာကျစ်လစ်မှုကို ဟန့်တားပြီး အလုပ်၏ အလှအပနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
ဝယ်ယူသူအများအပြားသည် မြင်းကောင်ရေပြဿနာများကြောင့်မဟုတ်ဘဲ နောင်တရခြင်း၊ အထစ်အငေါ့၊ ဓာတ်လှေကား သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များတွင် လျှို့ဝှက်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် နောင်တရနေပါသည်။ အောင်မြင်သော ဝယ်ယူမှုတစ်ခုအတွက် ဤအချက်များ၏ စစ်ဆေးစာရင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
ထွန်စက်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများသည် စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ထားသော သုံးမှတ်အတားအဆီးစနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်သော်လည်း အရွယ်အစား ကွဲပြားသည်။
သင့်ထွန်စက်တွင် ကိရိယာတစ်ခုဆွဲရန် မြင်းကောင်ရေအား ရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းကို ဘေးကင်းစွာ သယ်ဆောင်နိုင်ပါသလား။ လေးလံပြီး ကျစ်လစ်သော ပစ္စည်းများအတွက် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
24-လက်မနောက်တွင် စည်းမျဉ်း- ထုတ်လုပ်သူသည် အချက်နှစ်ချက်ဖြင့် လွှင့်နိုင်စွမ်းကို သတ်မှတ်သည်- ဘောလုံးအဆုံးနှင့် ဘောလုံးအဆုံးနောက်ဘက် 24 လက်မ။ နောက်တစ်ခုကတော့ လက်တွေ့ကိန်းဂဏန်းပါ။ ဆွဲငင်အား၏ ဗဟိုချက်သည် နောက်ပြန်ရွေ့လာသည်နှင့်အမျှ ထွန်စက်နှင့် ဆန့်ကျင်သည့် စွမ်းအားသည် တိုးလာသည်။ မြင်း ကောင်ရေကန့်သတ်ချက်အတွင်း ရှိနေနိုင်သော်လည်း လက်မောင်းနောက်ဘက် 24 လက်မအကွာတွင် လွှင့်နိုင်စွမ်းကို ကျော်လွန်နေပါသည်။ မျိုးစေ့ သို့မဟုတ် ဓာတ်မြေသြဇာများ အပြည့်ဖြင့် ထိုသို့ဖြစ်လာသောအခါ၊ ဟိုက်ဒရောလစ် ကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်ပွင့်လာပြီး အကောင်အထည်ဖော်မှုမှ ရုတ်သိမ်းရန် ငြင်းဆန်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုဆိုးသည်မှာ ထွန်စက်၏ ရှေ့ဘီးများသည် မြေပြင်မှ ထွက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ အကောင်ထည်ဖော်ခြင်းသည်
တန်ပြန်-အလေးချိန်ခြင်း- ဤ leverage ကို တိုက်ဖျက်ရန်၊ ရှေ့ဆုံးတင်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် ရှေ့ခရီးဆောင်အိတ်အလေးများသည် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများမဟုတ်ဘဲ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လေးလံသောနောက်ဘက်ဝန်များကို သယ်ဆောင်သည့်အခါ ရှေ့ axle ကို ခိုင်မြဲစွာစိုက်ထားခြင်းဖြင့် စတီယာရင်ထိန်းချုပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းသည်။
အပေါက်တူးသူများ၊ တံမြက်လှည်းများ သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ်မီးချောင်းများကဲ့သို့သော ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာများဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက်-Gallon Per Minute (GPM) သည် အဓိကမက်ထရစ်ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း ပန့်စီးဆင်းမှု (ပါဝါစတီယာရင်အရည် ပါ၀င်သည်) နှင့် အကောင်အထည်ဖေါ်သည့် စီးဆင်းမှု (နောက်ဘက်ရီမုတ်များတွင် အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သည်) တို့ကို ပိုင်းခြားရပါမည်။ အကောင်အထည်ဖော်မှုတစ်ခုသည် ထိရောက်စွာလည်ပတ်ရန် 10 GPM လိုအပ်ပြီး သင်၏ထွန်စက်သည် အဝေးထိန်းကိရိယာများသို့ 6 GPM သာ ပို့ဆောင်ပါက၊ ကိရိယာသည် နှေးကွေးစွာလည်ပတ်ပြီး torque နည်းပါးမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ လိုက်ဖက်သည့် ထွန်စက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် (TCO) နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ထိရောက်မှုတို့ကို ဘောင်ခတ်ထားသင့်သည်။ ပန်းတိုင်သည် အနိမ့်ဆုံးဝယ်ယူသည့်စျေးနှုန်းသက်သက်မဟုတ်ဘဲ တစ်ဧကကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
The Bigger is Better မှားယွင်းမှုသည် စျေးကြီးသည်။ အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ကြီးမားလွန်းသော ထွန်စက်တစ်စီးကို ဝယ်ယူခြင်းသည် Wet Stacking ဟု ခေါ်သော ပြဿနာတစ်ခုတွင် ရလဒ်များထွက်ပေါ်လာသည်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်သည် ပေါ့ပါးလွန်းသဖြင့် လည်ပတ်သောအခါ၊ အကောင်းဆုံးသော လည်ပတ်မှုအပူချိန်သို့ မရောက်နိုင်ပါ။ မလောင်ကျွမ်းနိုင်သော လောင်စာသည် အိတ်ဇောစနစ်တွင် ကာဗွန်များ စုပုံလာပြီး အင်ဂျင်ပျက်စီးမှု ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ အရွယ်အစားကြီးမားသော ထွန်စက်သည် မလိုအပ်ဘဲ မြေဆီလွှာကို ကျုံ့ဝင်စေပြီး ဥယျာဉ်ခြံများ သို့မဟုတ် သေးငယ်သော လယ်ကွင်းများကဲ့သို့ တင်းကျပ်သောနေရာများတွင် လည်ပတ်နိုင်မှု အားနည်းစေသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ လျှော့နည်းခြင်းသည် အချိန်မတန်မီ ကျရှုံးမှုအတွက် ချက်နည်းဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အတူ အမှီလိုက်နိုင်ရန် 100% အခိုးအထွက်ရှိသော ထွန်စက်ငယ်ကို အဆက်မပြတ်လည်ပတ်ခြင်းသည် အပူဖိအားကို သိသိသာသာတိုးစေသည်။ အင်ဂျင်ဆီသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ကွဲထွက်ပြီး အစိတ်အပိုင်းများကို အချိန်မတိုင်မီ ဟောင်းနွမ်းစေသည်။ စိုက်ပျိုးရေးပညာအရ သင့်လျော်သော မြေပြင်အမြန်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းသည် ပျက်စီးခြင်း၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဓာတ်အားဆုံးရှုံးမှုကြောင့် မျိုးစေ့ကို တသမတ်တည်း အရှိန်မတင်ဘဲ အသုံးပြုခြင်းသည် မျိုးစေ့အကွာအဝေး ညံ့ဖျင်းပြီး မညီမညာသော သီးနှံပေါ်ထွန်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။
လုံးဝကိုက်ညီသောစနစ်သည် Gear Up၊ Throttle Down နည်းဗျူဟာအတွက် ခွင့်ပြုပေးပါသည်။ သင့်တွင် လိုအပ်သည်ထက် ပါဝါအနည်းငယ်ပိုနေပါက၊ သင်သည် ထွန်စက်ကို ဂီယာမြင့်သောနေရာတွင် ပြောင်းနိုင်ပြီး အင်ဂျင် RPM များကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အင်ဂျင်ဆူညံမှု၊ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုနှင့် ဟောင်းနွမ်းမှုတို့ကို လျှော့ချပေးကာ အလိုရှိသော မြေပြင်အမြန်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ၎င်းသည် ထိရောက်သော ထွန်စက်လည်ပတ်မှု၏ ချိုမြိန်သောနေရာဖြစ်သည်။
ရိုးရှင်းသော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြင့် သင်၏ကိုက်ညီမှုအရည်အသွေးကို အဖြေရှာနိုင်သည်- 3-8 MPH Window လယ် ထွန်စက်သည် .
အောင်မြင်စွာတွဲချိတ်ခြင်းတွင် အင်ဂျင်ပါဝါ (အထူးသဖြင့် PTO HP)၊ ဆွဲငင်အား (အလေးချိန်) နှင့် တည်ငြိမ်မှု (Lift Capacity) ဟူသော စွမ်းအားသုံးရပ်ကို ဟန်ချက်ညီစေရန် လိုအပ်သည်။ ဤမက်ထရစ်များထဲမှ တစ်ခုကိုသာ အာရုံစိုက်ခြင်းသည် များသောအားဖြင့် နယ်ပယ်တွင် စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်စေသည်။ အကောင်းဆုံးချဉ်းကပ်နည်းမှာ ရွှံ့မြေ ၅ ဧကအထိ လိုအပ်ခြင်းကဲ့သို့သော တိကျသောအလုပ်ဖြင့် စတင်ရန်ဖြစ်သည်- ထိရောက်မှုအတွက် လိုအပ်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုအကျယ်ကို ဖော်ထုတ်ပြီး ၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန် လိုအပ်သော PTO HP နှင့် ကိုယ်ထည်အလေးချိန်ပါသည့် ထွန်စက်ကိုရှာဖွေရန် နောက်ပြန်အလုပ်လုပ်ပါ။
အကောင်အထည်ဖော်မှု၏ဒေတာပန်းကန်တွင် ထုတ်လုပ်သူ၏ min/max HP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို အမြဲတိုင်ပင်ပါ။ သို့သော် အသက်ရှည်ရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်၊ ထိုအပိုင်း၏ အပေါ်ပိုင်းအလယ်ကို ဦးတည်ပါ။ ၎င်းသည် သင့်စက်ကို တင်းကျပ်မှုမရှိဘဲ ခက်ခဲသောအစက်အပြောက်များကို ကိုင်တွယ်ရန် အရန်စွမ်းအင်ကို သေချာစေပါသည်။
A: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှာတော့ အန္တရာယ်များပါတယ်။ Cat 2 ကိရိယာများသည် အများအားဖြင့် မြင်းကောင်ရေ ပိုများပြီး အလေးချိန် အတန်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ Cat 1 ထွန်စက်ပေါ်တွင် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဟိုက်ဒရောလစ် ချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသော မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေမည့် အန္တရာယ်ရှိသည်။
A- ဆွဲထုတ်သည့် HP ကို မစစ်ဆေးပါနှင့်။ ဟိုက်ဒရောလစ်ဓာတ်လှေကားစွမ်းရည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ အစေ့များပြည့်သောအခါ လေးလံသည်။ ထို့အပြင်၊ မျိုးစေ့ထုတ်စက်သည် GPM မြင့်မားစွာစီးဆင်းမှုကို တောင်းဆိုသည့် ဟိုက်ဒရောလစ်ပန်ကာ (လေမျိုးစေ့များအတွက်) လိုအပ်သည်ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ Hydrostatic ဂီယာများသည် ဂီယာဂီယာများထက် လည်ပတ်ရန် အင်ဂျင်ပါဝါကို ပိုမိုသုံးစွဲသည်။ PTO ပါဝါ၏ နောက်ထပ် 10-15% ဆုံးရှုံးနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် လေးလံသော PTO အလုပ်အတွက် အင်ဂျင်ကို အနည်းငယ် အရွယ်အစားမြှင့်သင့်သည်။
A- အပူဖိစီးမှုနှင့် အချိန်မတန်မီ ဟောင်းနွမ်းမှုတို့ကို ဖြစ်စေသည့် အမှုန့်ကြိတ်ထားသော မြေဆီလွှာ (ဖွဲ့စည်းပုံအား ပျက်စီးခြင်း) သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ် အင်ဂျင်ရပ်တန့်သွားစေပြီး အလွန်နှေးကွေးစွာ ရွေ့လျားရန် တွန်းအားပေးခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
A: အမြဲတမ်းလိုလို။ အကောင်အထည်ဖော်မှုအား ရုတ်သိမ်းလိုက်သောအခါ ရှည်လွန်းသော ရိုးတံသည် ထွန်စက်၏ PTO ဂီယာဘောက်စ်ကို ပျက်စီးသွားစေနိုင်သည်။ အမြဲတမ်း အတိုင်းအတာနဲ့ ညှပ်ပါ။
'}