ປ້າຍໂຄສະນາໜ້າ

ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງເຄື່ອງພິມເລເຊີແມ່ນຫຍັງ? ຈົ່ງອະທິບາຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລະບົບ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງພິມເລເຊີ

1 ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງເຄື່ອງພິມເລເຊີ

ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງເຄື່ອງພິມເລເຊີປະກອບດ້ວຍສີ່ພາກສ່ວນຫຼັກ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 2-13.

1

ຮູບທີ 2-13 ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງເຄື່ອງພິມເລເຊີ

(1) ໜ່ວຍເລເຊີ: ປ່ອຍລັງສີເລເຊີພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ມູນຂໍ້ຄວາມເພື່ອເປີດເຜີຍກອງທີ່ມີແສງ.

(2) ໜ່ວຍປ້ອນເຈ້ຍ: ຄວບຄຸມເຈ້ຍໃຫ້ເຂົ້າເຄື່ອງພິມໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ອອກຈາກເຄື່ອງພິມ.

(3) ໜ່ວຍພັດທະນາ: ປົກຫຸ້ມສ່ວນທີ່ເປີດເຜີຍຂອງກອງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແສງດ້ວຍໂທນເນີເພື່ອສ້າງຮູບພາບທີ່ສາມາດເບິ່ງດ້ວຍຕາເປົ່າ, ແລະຖ່າຍໂອນມັນໄປສູ່ໜ້າເຈ້ຍ.

(4) ໜ່ວຍຕິດຕັ້ງ: ໝຶກພິມທີ່ປົກຄຸມໜ້າເຈ້ຍຖືກລະລາຍ ແລະ ຕິດແໜ້ນຢູ່ເທິງເຈ້ຍໂດຍໃຊ້ແຮງກົດດັນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ.

2 ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງພິມເລເຊີ

ເຄື່ອງພິມເລເຊີແມ່ນອຸປະກອນສົ່ງອອກທີ່ລວມເອົາເທັກໂນໂລຢີການສະແກນເລເຊີ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີການຖ່າຍພາບເອເລັກໂຕຣນິກ. ເຄື່ອງພິມເລເຊີມີໜ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເນື່ອງຈາກຮຸ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ລຳດັບການເຮັດວຽກ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກແມ່ນຄືກັນ.

ຍົກຕົວຢ່າງເຄື່ອງພິມເລເຊີ HP ມາດຕະຖານ, ລຳດັບການເຮັດວຽກແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

(1) ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ສົ່ງຄຳສັ່ງພິມໄປຫາເຄື່ອງພິມຜ່ານລະບົບປະຕິບັດການຄອມພິວເຕີ, ຂໍ້ມູນກຣາບຟິກທີ່ຈະພິມຈະຖືກປ່ຽນເປັນຂໍ້ມູນໄບນາຣີຜ່ານໄດຣເວີເຄື່ອງພິມກ່ອນ, ແລະສຸດທ້າຍຖືກສົ່ງໄປຫາກະດານຄວບຄຸມຫຼັກ.

(2) ກະດານຄວບຄຸມຫຼັກຮັບ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍຂໍ້ມູນໄບນາຣີທີ່ສົ່ງໂດຍໄດຣເວີ, ປັບມັນໃຫ້ເຂົ້າກັບລັງສີເລເຊີ, ແລະ ຄວບຄຸມສ່ວນເລເຊີໃຫ້ປ່ອຍແສງຕາມຂໍ້ມູນນີ້. ໃນເວລາດຽວກັນ, ພື້ນຜິວຂອງກອງທີ່ມີແສງຈະຖືກສາກໄຟໂດຍອຸປະກອນສາກໄຟ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລັງສີເລເຊີທີ່ມີຂໍ້ມູນກຣາບຟິກຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍສ່ວນສະແກນເລເຊີເພື່ອເປີດເຜີຍກອງທີ່ມີແສງ. ຮູບພາບແຝງໄຟຟ້າສະຖິດຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງກອງໝຶກຫຼັງຈາກການເປີດເຜີຍ.

(3) ຫຼັງຈາກຕະຫຼັບໝຶກສຳຜັດກັບລະບົບທີ່ພັດທະນາແລ້ວ, ຮູບພາບແຝງຈະກາຍເປັນຮູບພາບທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້. ເມື່ອຜ່ານລະບົບການໂອນ, ໝຶກຈະຖືກໂອນໄປຫາເຈ້ຍພາຍໃຕ້ການກະທຳຂອງສະໜາມໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນການໂອນ.

(4) ຫຼັງຈາກການໂອນຍ້າຍສຳເລັດແລ້ວ, ເຈ້ຍຈະສຳຜັດກັບແຂ້ວເລື່ອຍທີ່ກະຈາຍໄຟຟ້າ, ແລະປ່ອຍປະຈຸໄຟຟ້າອອກຈາກເຈ້ຍລົງພື້ນດິນ. ສຸດທ້າຍ, ມັນເຂົ້າສູ່ລະບົບການຍຶດຕິດອຸນຫະພູມສູງ, ແລະຮູບພາບ ແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍໝຶກພິມຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນເຈ້ຍ.

(5) ຫຼັງຈາກພິມຂໍ້ມູນກຣາບຟິກແລ້ວ, ອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດຈະເອົາໝຶກທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ໂອນອອກ, ແລະເຂົ້າສູ່ຮອບວຽນການເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ.

ຂະບວນການເຮັດວຽກທັງໝົດຂ້າງເທິງນີ້ຕ້ອງຜ່ານເຈັດຂັ້ນຕອນຄື: ການສາກໄຟ, ການສຳຜັດ, ການພັດທະນາ, ການໂອນຍ້າຍ, ການກຳຈັດພະລັງງານ, ການແກ້ໄຂ, ແລະ ການທຳຄວາມສະອາດ.

 

1>. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງທີ່ມີແສງດູດຊຶມໝຶກຕາມຂໍ້ມູນກາຟິກ, ກອງທີ່ມີແສງຕ້ອງໄດ້ສາກໄຟກ່ອນ.

ປະຈຸບັນມີສອງວິທີການສາກໄຟສຳລັບເຄື່ອງພິມໃນຕະຫຼາດ, ໜຶ່ງແມ່ນການສາກໄຟແບບ Corona ແລະອີກວິທີໜຶ່ງແມ່ນການສາກໄຟແບບ roller charging, ເຊິ່ງທັງສອງຢ່າງລ້ວນແຕ່ມີລັກສະນະຂອງມັນເອງ.

ການສາກໄຟແບບໂຄໂຣນາ ເປັນວິທີການສາກໄຟແບບທາງອ້ອມທີ່ໃຊ້ຊັ້ນຮອງທີ່ນຳໄຟຟ້າຂອງກອງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແສງເປັນເອເລັກໂຕຣດ, ແລະສາຍໂລຫະບາງໆຈະຖືກວາງໄວ້ໃກ້ກັບກອງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແສງຄືກັບເອເລັກໂຕຣດອື່ນ. ເມື່ອຄັດລອກ ຫຼື ພິມ, ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງຫຼາຍຈະຖືກນຳໃຊ້ກັບສາຍ, ແລະຊ່ອງຫວ່າງອ້ອມຮອບສາຍຈະປະກອບເປັນສະໜາມໄຟຟ້າທີ່ແຮງ. ພາຍໃຕ້ການກະທຳຂອງສະໜາມໄຟຟ້າ, ໄອອອນທີ່ມີຂົ້ວດຽວກັນກັບສາຍໂຄໂຣນາຈະໄຫຼໄປຫາໜ້າດິນຂອງກອງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແສງ. ເນື່ອງຈາກຕົວຮັບແສງຢູ່ເທິງໜ້າດິນຂອງກອງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແສງມີຄວາມຕ້ານທານສູງໃນຄວາມມືດ, ປະຈຸຈະບໍ່ໄຫຼອອກໄປ, ດັ່ງນັ້ນສັກຍະພາບພື້ນຜິວຂອງກອງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແສງຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອສັກຍະພາບເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງສັກຍະພາບການຍອມຮັບສູງສຸດ, ຂະບວນການສາກໄຟຈະສິ້ນສຸດລົງ. ຂໍ້ເສຍຂອງວິທີການສາກໄຟນີ້ແມ່ນວ່າມັນງ່າຍທີ່ຈະສ້າງລັງສີ ແລະ ໂອໂຊນ.

ການສາກໄຟດ້ວຍລູກກິ້ງສາກໄຟແມ່ນວິທີການສາກໄຟແບບຕິດຕໍ່, ເຊິ່ງບໍ່ຕ້ອງການແຮງດັນສາກໄຟສູງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຄື່ອງພິມເລເຊີສ່ວນໃຫຍ່ຈຶ່ງໃຊ້ລູກກິ້ງສາກໄຟເພື່ອສາກໄຟ.

ລອງຍົກຕົວຢ່າງການສາກໄຟຂອງລູກກິ້ງສາກໄຟເພື່ອເຂົ້າໃຈຂະບວນການເຮັດວຽກທັງໝົດຂອງເຄື່ອງພິມເລເຊີ.

ກ່ອນອື່ນໝົດ, ສ່ວນວົງຈອນແຮງດັນສູງຈະສ້າງແຮງດັນສູງ, ເຊິ່ງສາກໄຟພື້ນຜິວຂອງກອງທີ່ມີແສງໄຟດ້ວຍໄຟຟ້າລົບທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີຜ່ານອົງປະກອບສາກໄຟ. ຫຼັງຈາກກອງທີ່ມີແສງໄຟ ແລະ ລູກກິ້ງສາກໄຟໝູນພ້ອມໆກັນເປັນເວລາໜຶ່ງຮອບ, ພື້ນຜິວທັງໝົດຂອງກອງທີ່ມີແສງໄຟຈະຖືກສາກໄຟດ້ວຍໄຟຟ້າລົບທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 2-14.

3jpg

ຮູບທີ 2-14 ແຜນວາດການສາກໄຟ

2>. ການສຳຜັດ

ການສ່ອງແສງແມ່ນປະຕິບັດຢູ່ອ້ອມຮອບກອງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແສງ, ເຊິ່ງຖືກສ່ອງແສງດ້ວຍລັງສີເລເຊີ. ພື້ນຜິວຂອງກອງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແສງແມ່ນຊັ້ນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແສງ, ຊັ້ນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແສງປົກຄຸມພື້ນຜິວຂອງຕົວນຳໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ, ແລະ ຕົວນຳໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມຖືກຕໍ່ດິນ.

ຊັ້ນທີ່ໄວຕໍ່ແສງແມ່ນວັດສະດຸທີ່ໄວຕໍ່ແສງ, ເຊິ່ງມີລັກສະນະເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າເມື່ອຖືກແສງ, ແລະເປັນฉนวนກ່ອນການສຳຜັດ. ກ່ອນການສຳຜັດ, ປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີຈະຖືກສາກໄຟໂດຍອຸປະກອນສາກໄຟ, ແລະສະຖານທີ່ທີ່ຖືກສ່ອງແສງຫຼັງຈາກຖືກສ່ອງແສງດ້ວຍເລເຊີຈະກາຍເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ນຳໄຟຟ້າກັບຕົວນຳໄຟຟ້າໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມຢ່າງໄວວາ, ດັ່ງນັ້ນປະຈຸໄຟຟ້າຈຶ່ງຖືກປ່ອຍລົງສູ່ພື້ນດິນເພື່ອສ້າງພື້ນທີ່ຂໍ້ຄວາມຢູ່ເທິງເຈ້ຍພິມ. ສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສ່ອງແສງດ້ວຍເລເຊີຍັງຄົງຮັກສາປະຈຸໄຟຟ້າເດີມ, ປະກອບເປັນພື້ນທີ່ຫວ່າງຢູ່ເທິງເຈ້ຍພິມ. ເນື່ອງຈາກຮູບພາບຕົວອັກສອນນີ້ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ມັນຖືກເອີ້ນວ່າຮູບພາບແຝງໄຟຟ້າສະຖິດ.

ເຊັນເຊີສັນຍານຊິ້ງຄຣອນຊ໌ຍັງຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນເຄື່ອງສະແກນ. ໜ້າທີ່ຂອງເຊັນເຊີນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໄລຍະການສະແກນມີຄວາມສອດຄ່ອງເພື່ອໃຫ້ລັງສີເລເຊີທີ່ຖືກສ່ອງແສງຢູ່ເທິງໜ້າດິນຂອງກອງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແສງສາມາດບັນລຸຜົນກະທົບການຖ່າຍພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ໂຄມໄຟເລເຊີປ່ອຍລັງສີເລເຊີທີ່ມີຂໍ້ມູນລັກສະນະ, ເຊິ່ງສ່ອງແສງໃສ່ປຣິຊຶມສະທ້ອນແສງຫຼາຍດ້ານທີ່ໝູນວຽນ, ແລະປຣິຊຶມສະທ້ອນແສງຈະສະທ້ອນລັງສີເລເຊີໄປສູ່ພື້ນຜິວຂອງກອງຮັບຮູ້ແສງຜ່ານກຸ່ມເລນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສະແກນກອງຮັບຮູ້ແສງຕາມແນວນອນ. ມໍເຕີຫຼັກຂັບເຄື່ອນກອງຮັບຮູ້ແສງໃຫ້ໝຸນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອໃຫ້ເກີດການສະແກນແນວຕັ້ງຂອງກອງຮັບຮູ້ແສງໂດຍໂຄມໄຟປ່ອຍແສງເລເຊີ. ຫຼັກການການຮັບແສງແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 2-15.

2

ຮູບທີ 2-15 ແຜນວາດສະແດງພາບຂອງການຮັບແສງ

3>. ການພັດທະນາ

ການພັດທະນາແມ່ນຂະບວນການໃຊ້ຫຼັກການຂອງການຂັບໄລ່ເພດດຽວກັນ ແລະ ການດຶງດູດປະจุໄຟຟ້າຂອງເພດກົງກັນຂ້າມ ເພື່ອປ່ຽນຮູບພາບແຝງໄຟຟ້າສະຖິດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ໃຫ້ກາຍເປັນຮູບພາບທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້. ມີອຸປະກອນແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃຈກາງຂອງລູກກິ້ງແມ່ເຫຼັກ (ເຊິ່ງເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າລູກກິ້ງແມ່ເຫຼັກທີ່ພັດທະນາ, ຫຼື ລູກກິ້ງແມ່ເຫຼັກສຳລັບຫຍໍ້), ແລະ ຫມຶກໃນຖັງຜົງມີສານແມ່ເຫຼັກທີ່ສາມາດດູດຊຶມໄດ້ໂດຍແມ່ເຫຼັກ, ສະນັ້ນຫມຶກຕ້ອງຖືກດຶງດູດໂດຍແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃຈກາງຂອງລູກກິ້ງແມ່ເຫຼັກທີ່ພັດທະນາ.

ເມື່ອກອງທີ່ມີແສງໝຸນໄປຫາຕຳແໜ່ງທີ່ມັນສຳຜັດກັບລູກກິ້ງແມ່ເຫຼັກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ, ສ່ວນຂອງໜ້າຜິວຂອງກອງທີ່ມີແສງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສ່ອງແສງດ້ວຍເລເຊີຈະມີຂົ້ວດຽວກັນກັບໝຶກພິມ, ແລະຈະບໍ່ດູດຊຶມໝຶກພິມ; ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ຖືກສ່ອງແສງດ້ວຍເລເຊີຈະມີຂົ້ວດຽວກັນກັບໝຶກພິມ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ອີງຕາມຫຼັກການຂອງການຕໍ່ຕ້ານເພດດຽວກັນ ແລະ ການດຶງດູດເພດກົງກັນຂ້າມ, ໝຶກພິມຈະຖືກດູດຊຶມຢູ່ເທິງໜ້າຜິວຂອງກອງທີ່ມີແສງບ່ອນທີ່ເລເຊີຖືກສ່ອງແສງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຮູບພາບໝຶກພິມທີ່ເຫັນໄດ້ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ເທິງໜ້າຜິວ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 2-16.

4

ຮູບທີ 2-16 ແຜນວາດຫຼັກການພັດທະນາ

4>. ການພິມໂອນ

ເມື່ອໂທນເນີຖືກໂອນໄປຫາບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຂອງເຈ້ຍພິມທີ່ມີກອງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແສງ, ຈະມີອຸປະກອນໂອນຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງເຈ້ຍເພື່ອໃຊ້ການໂອນຄວາມດັນສູງໄປທາງຫຼັງຂອງເຈ້ຍ. ເນື່ອງຈາກແຮງດັນຂອງອຸປະກອນໂອນສູງກວ່າແຮງດັນຂອງພື້ນທີ່ຮັບແສງຂອງກອງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແສງ, ຮູບພາບ ແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍໂທນເນີຈະຖືກໂອນໄປຫາເຈ້ຍພິມພາຍໃຕ້ການກະທຳຂອງສະໜາມໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນສາກໄຟ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 2-17. ຮູບພາບ ແລະ ຂໍ້ຄວາມຈະປາກົດຢູ່ເທິງໜ້າເຈ້ຍພິມ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 2-18.

5

ຮູບທີ 2-17 ແຜນວາດຂອງການພິມໂອນ (1)

6

ຮູບທີ 2-18 ແຜນວາດຂອງການພິມໂອນ (2)

5>. ກະຈາຍໄຟຟ້າ

ເມື່ອຮູບພາບໝຶກພິມຖືກໂອນໄປຫາເຈ້ຍພິມ, ໝຶກພິມຈະປົກຄຸມພຽງແຕ່ພື້ນຜິວຂອງເຈ້ຍເທົ່ານັ້ນ, ແລະໂຄງສ້າງຮູບພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍໝຶກພິມຈະຖືກທຳລາຍໄດ້ງ່າຍໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຖ່າຍທອດເຈ້ຍພິມ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງຮູບພາບໝຶກພິມກ່ອນການແກ້ໄຂ, ຫຼັງຈາກການໂອນ, ມັນຈະຜ່ານອຸປະກອນກຳຈັດໄຟຟ້າສະຖິດ. ໜ້າທີ່ຂອງມັນແມ່ນເພື່ອກຳຈັດຂົ້ວ, ກຳຈັດປະຈຸໄຟຟ້າທັງໝົດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈ້ຍເປັນກາງ ເພື່ອໃຫ້ເຈ້ຍສາມາດເຂົ້າໄປໃນໜ່ວຍແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ພິມອອກມາ. ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 2-19.

图片1

ຮູບທີ 2-19 ແຜນວາດການກຳຈັດພະລັງງານ

6>. ການແກ້ໄຂ

ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການຕິດແມ່ນຂະບວນການໃຊ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໃສ່ຮູບພາບມຶກທີ່ດູດຊຶມຢູ່ເທິງເຈ້ຍພິມເພື່ອລະລາຍມຶກ ແລະ ຈຸ່ມມັນລົງໃນເຈ້ຍພິມເພື່ອສ້າງຮູບພາບທີ່ແຂງແກ່ນຢູ່ເທິງໜ້າເຈ້ຍ.

ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງໝຶກພິມແມ່ນເຣຊິນ, ຈຸດລະລາຍຂອງໝຶກພິມແມ່ນປະມານ 100°C, ແລະອຸນຫະພູມຂອງລູກກິ້ງຄວາມຮ້ອນຂອງໜ່ວຍແກ້ໄຂແມ່ນປະມານ 180°C.

ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການພິມ, ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງຟິວເຊີບັນລຸອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າປະມານ 180°C ເມື່ອເຈ້ຍທີ່ດູດຊຶມໂທນເນີຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງລູກກິ້ງຄວາມຮ້ອນ (ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າລູກກິ້ງເທິງ) ແລະລູກກິ້ງຢາງຄວາມດັນ (ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າລູກກິ້ງຄວາມດັນຕ່ຳ, ລູກກິ້ງລຸ່ມ), ຂະບວນການລວມຕົວຈະສຳເລັດ. ອຸນຫະພູມສູງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ໂທນເນີຮ້ອນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂທນເນີລະລາຍຢູ່ເທິງເຈ້ຍ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສ້າງຮູບພາບ ແລະ ຕົວໜັງສືທີ່ແຂງ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 2-20.

7

ຮູບທີ 2-20 ແຜນວາດຫຼັກຂອງການຕິດຕັ້ງ

ເນື່ອງຈາກໜ້າຜິວຂອງລູກກິ້ງຄວາມຮ້ອນຖືກເຄືອບດ້ວຍສານເຄືອບທີ່ບໍ່ງ່າຍຕໍ່ການຕິດກັບໝຶກ, ໝຶກຈະບໍ່ຕິດກັບໜ້າຜິວຂອງລູກກິ້ງຄວາມຮ້ອນເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມສູງ. ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງແລ້ວ, ເຈ້ຍພິມຈະຖືກແຍກອອກຈາກລູກກິ້ງຄວາມຮ້ອນໂດຍຮອຍແຍກ ແລະ ສົ່ງອອກຈາກເຄື່ອງພິມຜ່ານລູກກິ້ງປ້ອນເຈ້ຍ.

ຂະບວນການທຳຄວາມສະອາດແມ່ນການຂູດໝຶກພິມເທິງກອງທີ່ມີແສງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖ່າຍໂອນຈາກໜ້າເຈ້ຍໄປຫາຖັງຖິ້ມໝຶກພິມ.

ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການໂອນ, ຮູບພາບໝຶກພິມໃນກອງທີ່ມີແສງບໍ່ສາມາດໂອນໄປຫາເຈ້ຍໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ຖ້າມັນບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດຄວາມສະອາດ, ໝຶກພິມທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ເທິງໜ້າຜິວຂອງກອງທີ່ມີແສງຈະຖືກນຳໄປສູ່ຮອບວຽນການພິມຕໍ່ໄປ, ເຊິ່ງທຳລາຍຮູບພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບການພິມ.

ຂະບວນການທຳຄວາມສະອາດແມ່ນເຮັດໂດຍເຄື່ອງຂູດຢາງ, ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ທຳຄວາມສະອາດກອງທີ່ມີແສງກ່ອນຮອບວຽນຕໍ່ໄປຂອງການພິມກອງທີ່ມີແສງ. ເນື່ອງຈາກໃບມີດຂອງເຄື່ອງຂູດຢາງມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ ແລະ ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້, ໃບມີດຈຶ່ງສ້າງມຸມຕັດກັບໜ້າຜິວຂອງກອງທີ່ມີແສງ. ເມື່ອກອງທີ່ມີແສງໝຸນ, ໝຶກເທິງໜ້າຜິວຈະຖືກຂູດລົງໃນຖັງຖິ້ມໝຶກໂດຍເຄື່ອງຂູດ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 2-21.

8

ຮູບທີ 2-21 ແຜນວາດການທຳຄວາມສະອາດ

 


ເວລາໂພສ: 20 ກຸມພາ 2023