ကြည်လင်သောကျောက်တုံးက ဗိသုကာလက်ရာကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲစေသလဲ။ နောက်ခံမီးထွန်းထားသော စကျင်ကျောက်နှင့် အွန်နစ်စ်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော သိပ္ပံနှင့် ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်

စာရေးသူအကြောင်း

ဒေါက်တာ Liu WeiRuifengyuan Stone မှ R&D ဒါရိုက်တာ
ကျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာကို အထူးပြု၍ ပစ္စည်းသိပ္ပံဘာသာရပ်ဖြင့် PhD ဘွဲ့ရရှိထားသူ။ ဗိသုကာပရောဂျက် ၁၈၀+ အတွက် ရိုးရာထွင်းထုခြင်းနှင့် CNC အလိုအလျောက်စနစ်များကို ပေါင်းစပ်ထားသော hybrid ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို တီထွင်ခဲ့သည်။ Journal of Materials Processing Technology တွင် ကျောက်စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းတွင် ကိရိယာဟောင်းနွမ်းမှုပုံစံများဆိုင်ရာ သုတေသနကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။

ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောကျောက်—အဓိကအားဖြင့် onyx၊ အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်အချို့၊ alabaster နှင့် ရွေးချယ်ထားသော quartzite များ—သည် 5–30mm ထိန်းချုပ်ထားသောအထူအထိ ဖြတ်တောက်ပြီး LED စနစ်များဖြင့် နောက်ဘက်မှ မီးထွန်းသောအခါ ပျံ့နှံ့နေသောအလင်းကို ထုတ်လွှတ်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမဟုတ်ဘဲ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖိုတွန်များသည် ကျောက်၏ ပုံဆောင်ခဲသတ္တုဖွဲ့စည်းပုံမှတစ်ဆင့် ပြန့်ကျဲသွားပြီး အတွင်းပိုင်းသွေးကြောများကို ပေါ်လွင်စေပြီး အလင်းရောင်အခြေအနေပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ စရိုက်လက္ခဏာပြောင်းလဲသော ကိုယ်တိုင်အလင်းရောင်ပေးသည့် မျက်နှာပြင်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ ကျောက်ကိုယ်တိုင်က အလင်းရောင်ရင်းမြစ်ဖြစ်လာသောကြောင့် နောက်ခံအလင်းရောင်အင်္ဂါရပ်များသည် မြင်နိုင်သော မီးအိမ်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ဧည့်ကြိုဆောင်များ၊ ဧည့်ကြိုစားပွဲများ၊ နံရံများ၊ ဘားများနှင့် မျက်နှာကြက်ပြားများတွင် သိသာထင်ရှားသော အဓိကအချက်များကို ဖန်တီးပေးသည်။

ဤကျောက်များတွင် သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ သန့်စင်မှုနှင့် ဖိုတွန်များကို စုပ်ယူမည့်အစား ပြန့်ကျဲနေသော အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသော ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံများ ရှိသောကြောင့် ဤနည်းပညာ အလုပ်ဖြစ်သည်- လုံလောက်သော ပါးလွှာမှုတွင် နွေးထွေးသော ကျောက်မျက်ရတနာကဲ့သို့သော အလင်းရောင်ကို ဖန်တီးရန် လုံလောက်သော အလင်းရောင် ဖြတ်သန်းသွားသည်။သတ္တု matrix မှတစ်ဆင့် အလင်းလမ်းကြောင်းသည် ထူးခြားသော အနက်နှင့် အရောင်ပြည့်ဝမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် အရေးကြီးဆုံး variable မှာ slab thickness ဖြစ်သည်။: ပြားတစ်ခုတွင် ၂ မီလီမီတာ ကွဲလွဲမှုသည် မမြင်သာသော မညီမညာ တောက်ပမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလုံးကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံတကာဟိုတယ်နှင့် ဗီလာစီမံကိန်း ၄၀ ကျော်အတွက် ကြည်လင်သော onyx နှင့် စကျင်ကျောက်ပြားများကို ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော feature wall နှင့် စိတ်ပျက်စရာကောင်းသော feature wall အကြား ကွာခြားချက်မှာ ထုတ်လုပ်မှုမစတင်မီ ပြုလုပ်ခဲ့သော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်သုံးခုအပေါ်တွင် မူတည်လေ့ရှိသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် အခြေခံရူပဗေဒမှ လုပ်ငန်းခွင်တွင် တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပရိုတိုကောများအထိ သင်လိုအပ်သော အသိပညာအပြည့်အစုံကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ ရရှိနိုင်သော ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအမြင်အတွက်ကျောက်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများကျွန်ုပ်တို့၏ကတ်တလောက်တွင် အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ ပါရှိသည်။

TL;DR — အဓိကအချက်များ

  • ဖောက်ထွင်းမြင်ရမှုသည် ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံမှတစ်ဆင့် အလင်းပြန့်ကျဲခြင်းနှင့် ညီမျှပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမဟုတ်ပါ။—ကျောက်သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ပျံ့နှံ့နေသော အလင်းရင်းမြစ်ဖြစ်လာပြီး အတွင်းပိုင်းသွေးကြောများကို ပေါ်လွင်စေသည်။
  • Onyx သည် အလင်းကို 30 မီလီမီတာ အထူအထိ ထုတ်လွှတ်ပြီး အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်သည် 5–15 မီလီမီတာ အထူအထိ လိုအပ်ပြီး alabaster သည် 40 မီလီမီတာအထိ လိုအပ်ပါသည်။- ကျောက်အမျိုးအစားတစ်ခုစီတွင် သီးခြားအထူပြတင်းပေါက်ရှိသည်။
  • LED အရောင်အပူချိန် 2700K မှ 4000K အကြားရှိ အပူချိန်သည် သဘာဝကျောက်တုံးအရောင်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်—၅၀၀၀K အထက် အပူချိန်များသည် နွေးထွေးသောသွေးကြောများကို ဆေးကြောပြီး အေးမြသောအသွင်အပြင်ကို ပြောင်းလဲစေသည်။
  • အထူခံနိုင်မှု ±၀.၅ မီလီမီတာသည် အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ ပျက်သည်ဖြစ်စေ ကိန်းရှင်ဖြစ်သည်ကြီးမားသော ပြားများတစ်လျှောက် ညီညာသော တောက်ပမှုအတွက်။
  • အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်သော ကော်များသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ၅ နှစ်ကျော်သော တပ်ဆင်မှုများအတွက်။
img1_စက်ရုံ_ဖြတ်တောက်ခြင်း_800x600

ရူပဗေဒ- ကျောက်အချို့က အလင်းကို အဘယ်ကြောင့် ထုတ်လွှတ်သနည်း

သဘာဝကျောက်မှတစ်ဆင့် အလင်းဖြတ်သန်းမှုကို အချက်သုံးချက်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်- သတ္တုဓာတ်သန့်စင်မှု၊ ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ ဦးတည်ချက်နှင့် မှုန်ဝါးသောပါဝင်မှုများ မရှိခြင်း။ဖိုတွန်တစ်ခုသည် ကြည်လင်သောကျောက်တုံးထဲသို့ ဝင်ရောက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသော သတ္တုပုံဆောင်ခဲများ၏ သိပ်သည်းသော matrix နှင့် ကြုံတွေ့ရသည် - ပုံမှန်အားဖြင့် calcite (စကျင်ကျောက်နှင့် onyx တွင်) သို့မဟုတ် gypsum (alabaster တွင်)။ ဤပုံဆောင်ခဲများသည် လေနှင့်ကွဲပြားသော refractive index များရှိသောကြောင့် ပုံဆောင်ခဲနယ်နိမိတ်တစ်ခုစီသည် ဖိုတွန်၏လမ်းကြောင်းကို အနည်းငယ်ကွေးစေသည်။ သန့်စင်ပြီး တင်းကျပ်စွာ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသော ပုံဆောင်ခဲဒြပ်ထုတွင်၊ ဖိုတွန်သည် ပုံဆောင်ခဲမှ ပုံဆောင်ခဲသို့ ပြန်ခုန်သည် ဟုခေါ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပြန့်ကျဲခြင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျောက်တုံးကို ဖြတ်ပြီး တစ်ဖက်မှာ ပျံ့လွင့်နေတဲ့ ဦးတည်ရာမဲ့ အလင်းတန်းအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။

၎င်းသည် အလင်းသည် အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှု အနည်းဆုံးဖြင့် တည့်တည့်ဖြတ်သွားသည့် ဖန်နှင့် အခြေခံအားဖြင့် ကွာခြားပါသည်။ပြန့်ကျဲခြင်းသည် ဖိုတွန်၏ ဦးတည်ရာကို ကျပန်းဖြစ်စေသောကြောင့်၊ ပေါ်ထွက်လာသော အလင်းသည် နူးညံ့ပြီး ညီညာသည် - ကျောက်တုံးနောက်ကွယ်ရှိ အလင်းရင်းမြစ်ကို သင်မမြင်နိုင်ပါ၊ အလင်းရောင်ကိုယ်တိုင်ကိုသာ မြင်နိုင်သည်။ဒါကြောင့်ပဲ backlit ကျောက်တုံးကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာထက် အော်ဂဲနစ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေထုလို ခံစားရစေတာပါ။

ကျောက်အများစု မှုန်ဝါးနေရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ ၎င်းတို့တွင် မှုန်ဝါးနေသော သတ္တုဓာတ်များ—သံအောက်ဆိုဒ်များ၊ ရွှံ့စေးသတ္တုဓာတ်များ သို့မဟုတ် အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ—ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ပျံ့နှံ့မသွားမီ ဖိုတွန်များကို စုပ်ယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြကျောက်နှင့် သန့်စင်မှုမြင့်မားသော အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်များသည် ဤညစ်ညမ်းမှု အနည်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Shuitou စက်ရုံရှိ ပြတင်းပေါက်တစ်ခုတွင် ၁၂ မီလီမီတာရှိသော မြကျောက်နမူနာကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကိုင်ထားခဲ့သည့်အချိန်ကို ကျွန်တော် မှတ်မိနေပါသည်။ ရေခဲလှိုင်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် နေရောင်ခြည်ကဲ့သို့ သတ္တုဓာတ်စုပုံခြင်းအစင်းကြောင်းများနောက်သို့ အလင်းရောင်သည် ၎င်းမှတစ်ဆင့် ရွေ့လျားသွားပုံသည် ဗိသုကာပညာရှင်များသည် ဤပစ္စည်းကို အဘယ်ကြောင့် စွဲလမ်းလာကြသည်ကို ကျွန်တော် နားလည်ခဲ့ပါသည်။

ထုတ်လွှင့်သောအလင်း၏အရောင်သည် သတ္တုဒြပ်စင် မက်ထရစ်က မည်သည့်လှိုင်းအလျားများကို စုပ်ယူသည်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ကယ်လ်ဆိုက်ကြွယ်ဝသောကျောက်များ (အိုနစ်၊ စကျင်ကျောက်) သည် အပြာရောင်နှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ပိုမိုစုပ်ယူပြီး နွေးထွေးသော ပယင်းရောင်မှ ခရင်မ်ရောင်သို့ ထုတ်လွှင့်ပေးသည်။ ဂျစ်ပဆမ်အခြေခံ အလာဘာစတာသည် အေးမြသော နို့နှစ်ရောင်အဖြူရောင်ကို ထုတ်လွှင့်ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျောက်၏ သဘာဝအရောင်အပူချိန်နှင့် LED အရောင်အပူချိန်သည် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး သင်သည် အမြဲတမ်း အလင်းရင်းမြစ်နှစ်ခုဖြင့် အလုပ်လုပ်နေပါသည်၊ တစ်ခုနှင့်မဟုတ်ဘဲ။

ဘယ်ကျောက်တွေက ကြည်လင်လဲ။ ပစ္စည်းနှိုင်းယှဉ်ချက်

"ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော" ကျောက်အားလုံးသည် တူညီသောစွမ်းဆောင်ရည်မရှိပါ။ကြည်လင်ပြတ်သားမှုသည် သတ္တုသန့်စင်မှုနှင့် ပုံဆောင်ခဲသိပ်သည်းဆပေါ်တွင် မူတည်သောကြောင့် လက်တွေ့အထူအပိုင်းအခြားသည် ကျောက်အမျိုးအစားများအလိုက် သိသိသာသာကွဲပြားပါသည်။—သင့်အထူကန့်သတ်ချက်အတွက် မှားယွင်းသောကျောက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသည့် အဖြစ်အများဆုံး သတ်မှတ်ချက်အမှားဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၆ ခုနှစ်အတွင်း နမူနာ ၁၂၀+ ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံစမ်းသပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ အသုံးအများဆုံး ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောကျောက်ငါးမျိုးကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။

ကျောက်အမျိုးအစား သတ္တုဓာတ် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အထူ အလင်းဇာတ်ကောင် မိုစ် မာကျောမှု
နီယက်စ် ကြိုးချည်ထားသော ချာစီဒိုနီ (SiO₂) ၁၀–၃၀ မီလီမီတာ နွေးထွေးသော ပယင်းရောင်၊ ထင်ရှားသော အနားကွပ် ၆.၅–၇
အဖြူရောင် စကျင်ကျောက် ကယ်လ်ဆိုက် (CaCO₃) ၅–၁၅ မီလီမီတာ နူးညံ့သောနို့နှစ်ရောင်အဖြူရောင်၊ သိမ်မွေ့သောအကြောများ ၃–၄
ကျောက်ဖြူ ဂျစ်ပဆမ် (CaSO₄·2H₂O) ၁၅–၄၀ မီလီမီတာ အေးမြပြီး ညီညာစွာ တောက်ပနေတဲ့ 2
ရေခဲကျောက်စိမ်း နက်ဖရိုက်/အက်တီနိုလိုက် ၈–၂၀ မီလီမီတာ ရေခဲစိမ်း-ဖြူ၊ ပုံဆောင်ခဲကဲ့သို့ ၆–၆.၅
ကြည်လင်သော ကွာ့ဇ်ဆိုက် ကွာ့ဇ် (SiO₂) ၅–၁၂ မီလီမီတာ တောက်ပသော၊ ဖန်သားကဲ့သို့ ကြည်လင်သော၊ အေးမြသော အရောင် 7

အရASTM C1528၊ အတိုင်းအတာကျောက်တုံးရွေးချယ်မှုအတွက် စံလမ်းညွှန်၊ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များနှင့် အသုံးချမှု၏ အလှအပဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ နောက်ခံအလင်းရောင်အင်္ဂါရပ်များအတွက်၊ အလှအပဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက် (အလင်းလက္ခဏာ) သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက် (လိုအပ်သော ပြားအရွယ်အစားတွင် ရရှိနိုင်သော အထူ) နှင့် မခွဲခြားနိုင်ပါ။onyx သည် အထူအကျယ်ဆုံးနှင့် အထင်ရှားဆုံး အမြင်အာရုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် ၎င်းသည် မြင့်မားသော သက်ရောက်မှုရှိသော နံရံများအတွက် မူရင်းရွေးချယ်မှုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။—ဒါပေမယ့် ၎င်းရဲ့ နှိုင်းရနူးညံ့မှု (Mohs 6.5–7) က ကြမ်းပြင် ဒါမှမဟုတ် လူသွားလူလာများတဲ့ အသုံးချမှုများအတွက် မသင့်တော်ဘူးလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စကျင်ကျောက်ပြားများစုစည်းမှုနောက်ခံအလင်းကို သတ်မှတ်ထားသည့် နံရံနှင့် ရေချိုးခန်းအသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်သော ကြည်လင်ပြတ်သားသော အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်များစွာ ပါဝင်သည်။

အထူအင်ဂျင်နီယာ- အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ ပျက်သည်ဖြစ်စေ ပြောင်းလဲမှု

အထူသည် နောက်ခံမီးထွန်းထားသော ကျောက်ပြားတပ်ဆင်မှု၏ အမြင်အာရုံအရည်အသွေးကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် တစ်ခုတည်းသော ကိန်းရှင်ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ကြည့်ရှုသူ၏မျက်လုံးသို့ အလင်းရောင်မည်မျှရောက်ရှိသည်နှင့် ထိုအလင်းရောင်မည်မျှ ညီညာစွာဖြန့်ဝေသည်ကို ထိန်းချုပ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ကျောက်ထူသည် အလင်းနည်းနည်းသာ ဖြတ်သန်းသည် (အရောင်ပိုမှောင်၊ အရောင်ပိုပြည့်ဝသည်) သို့သော် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်။ ကျောက်ပါးသည် အလင်းပို၍ ဖြတ်သန်းသည် (အရောင်ပိုတောက်၊ အရောင်ပိုဖျော့သည်) သို့သော် ပျက်စီးလွယ်ပြီး ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းတွင် အက်ကွဲလွယ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံစမ်းသပ်မှု နမူနာ ၁၂၀ ကျော်မှ ကျောက်တုံး၏နောက်ဘက် ၁၀၀ မီလီမီတာအကွာအဝေးတွင် တသမတ်တည်း 3000K LED အရင်းအမြစ်ဖြင့် ကျောက်မျက်နှာပြင်ရှိ တောက်ပမှုကို ချိန်ညှိထားသော lux meter ကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ ရလဒ်များသည် ၎င်းတို့၏ တသမတ်တည်းဖြစ်မှုတွင် အံ့မခန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

ကျောက်အမျိုးအစား ၅ မီလီမီတာ ၁၀ မီလီမီတာ ၁၅ မီလီမီတာ ၂၀ မီလီမီတာ ၃၀ မီလီမီတာ
အိုးနစ်စ် (ပျားရည်) ၄၂၀ လပ်စ် ၂၈၀ လပ်စ် ၁၉၀ လပ်စ် ၁၃၀ လပ်စ် ၆၅ လပ်စ်
အဖြူရောင်စကျင်ကျောက် ၁၈၀ လပ်စ် ၈၅ လပ်စ် ၃၅ လပ်စ် ၁၂ လပ်စ် လျစ်လျူရှုထားနိုင်သည်
ကျောက်ဖြူ ၃၁၀ လပ်စ် ၂၄၀ လပ်စ် ၁၈၀ လပ်စ် ၉၅ လပ်စ်

ဒေတာရင်းမြစ်- Ruifengyuan ကျောက်စက်ရုံစမ်းသပ်မှုများ၊ နမူနာ ၁၂၀+၊ ၁၀၀ မီလီမီတာအကွာအဝေးတွင် 3000K LED၊ ၂၀၂၃-၂၀၂၆။ ချိန်ညှိထားသော lux meter ဖြင့် ကျောက်မျက်နှာပြင်တွင် တိုင်းတာသော luminance။

အလင်းအားသည် အထူနှင့်အတူ မျဉ်းမတော်ဘဲ ကျဆင်းသွားသောကြောင့်—အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အဆတိုးပျက်စီးမှုပြီးနောက်—အထူ ၁၀ မီလီမီတာတွင် ၅ မီလီမီတာပြောင်းလဲမှုသည် ၂၅ မီလီမီတာတွင် ၅ မီလီမီတာပြောင်းလဲမှုထက် အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု ပိုမိုကြီးမားပါသည်။ဒါကြောင့်ပဲ အထူခံနိုင်ရည်က အရမ်းအရေးကြီးတာပါ- ပြားရဲ့ တစ်ဖက်စွန်းက ၁၀ မီလီမီတာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ဖက်စွန်းက ၁၂ မီလီမီတာဆိုရင် အလင်းအားကွာခြားချက်က ၄၀% ဒါမှမဟုတ် ပိုများပြီး LED ချိန်ညှိမှုဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ် မပြင်နိုင်တဲ့ မြင်သာတဲ့ မှောင်မိုက်တဲ့အစင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြံပြုထားသော ±0.5mm စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းထက် ပိုမိုတင်းကျပ်သော ±0.3mm ၏ အထူခံနိုင်ရည်များရရှိရန် အီတလီ 5-axis CNC စင်တာများကို အသုံးပြုပါသည်။ASTM C503စကျင်ကျောက်အတိုင်းအတာကျောက်အတွက်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် client တစ်ယောက်က 8mm အထူနဲ့ 2.5m×1.2m onyx panel တစ်ခုတောင်းတဲ့အခါ ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာ ကျွန်တော် အသက်ရှူမဝဖြစ်မိပါတယ်။ အဲဒီပါးလွှာမှုကြောင့် ကျောက်က သူ့ဘာသာသူ မရပ်တည်နိုင်သလောက်ပါပဲ - ကိုင်တွယ်တဲ့အခါ အက်ကွဲကြောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပြီး panel တစ်ခုလုံး ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 8mm onyx ရဲ့ တောက်ပမှုက တကယ်ကို အံ့မခန်းပါပဲ။ အဲဒီတောက်ပမှုအဆင့်ကို ရဖို့ တခြားနည်းလမ်းမရှိပါဘူး။

နောက်ခံမီးဒီဇိုင်း- ဗိသုကာပညာရှင်များအတွက် LED ပေါင်းစပ်မှု

LED စနစ်သည် နောက်မှစဉ်းစားရမည့်အရာမဟုတ်ပါ - ၎င်းသည် တပ်ဆင်မှု၏ ထက်ဝက်သာဖြစ်ပြီး ကျောက်တုံးသတ်မှတ်ချက်နှင့်အပြိုင် အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ရမည်။LED ဒီဇိုင်းကို parameter သုံးခုက သတ်မှတ်ပေးသည်- အရောင်အပူချိန်၊ အကွာအဝေး နှင့် ပျံ့နှံ့မှု။

အရောင်အပူချိန်ရွေးချယ်မှု

ကျောက်၏ သတ္တုဓာတ်စစ်ထုတ်ခြင်း အသက်မဝင်မီ LED အရောင်အပူချိန်သည် ထုတ်လွှင့်သောအလင်း၏ အခြေခံအရောင်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ကျောက်ရဲ့ ပုံဆောင်ခဲ မက်ထရစ်က အေးတဲ့ လှိုင်းအလျားတွေကို စုပ်ယူပြီး နွေးတဲ့ လှိုင်းအလျားတွေကို ထုတ်လွှတ်ပြီးသားဖြစ်လို့၊ နွေးတဲ့ ကျောက်ကို အေးတဲ့ LED နဲ့ တွဲသုံးရင် ရွှံ့နွံတွေနဲ့ မပြည့်ဝတဲ့ ရလဒ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ထိုIES မီးအလင်းရောင်လက်စွဲစာအုပ်ဗိသုကာပိုင်းဆိုင်ရာ မီးအလင်းရောင်အတွက် အလင်းရင်းမြစ်အရောင်အပူချိန်ကို ပစ္စည်း၏ မွေးရာပါထုတ်လွှတ်မှုအရောင်နှင့် ကိုက်ညီစေရန် အကြံပြုထားသည်။

  • ၂၇၀၀–၃၀၀၀Kပျားရည်အိုနစ်၊ ပယင်းအလာဘာစတာ၊ နွေးထွေးသောသွေးကြောများပါသော စကျင်ကျောက်အတွက် — သဘာဝရွှေရောင်အပူကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်
  • ၃၀၀၀–၃၅၀၀Kအဖြူရောင် onyx၊ ရေခဲကျောက်စိမ်းအတွက် — နွေးထွေးမှုနှင့် ကြည်လင်မှုကို ဟန်ချက်ညီစေသည်
  • ၃၅၀၀–၄၀၀၀Kသန့်စင်သော အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်အတွက်၊ ကြည်လင်သော ကွာ့ဇ်ဆိုက် — အေးမသွားဘဲ ကြွပ်ရွမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်
  • ၅၀၀၀၀၀၀ ကျော် ရှောင်ပါကြည်လင်သောကျောက်တိုင်းအတွက် — အေးမြသောအပြာရောင်ပြောင်းလဲမှုသည် ကျောက်၏သဘာဝစရိုက်ကို လွှမ်းမိုးပြီး သွေးကြောများ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်ကို ပြားချပ်စေသည်။

LED အကွာအဝေးနှင့် ပျံ့နှံ့မှု

LED strip အကွာအဝေးသည် backlight သည် ညီညာသည် သို့မဟုတ် အစင်းကြောင်းဖြစ်မဖြစ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။LED strips များသည် point-source light ကို ထုတ်လုပ်ပေးသောကြောင့် strips များကြားရှိ အကွာအဝေးသည် LED မှ ကျောက်မျက်နှာပြင်သို့ အကွာအဝေးထက် နည်းရမည်။—မဟုတ်ရင် အလင်းရောင်ဟာ ရောနှောဖို့ အကွာအဝေး မလုံလောက်ဘဲ ကျောက်တုံးကနေ မြင်သာတဲ့ တောက်ပတဲ့ မျဉ်းကြောင်းတွေကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စက်ရုံမှာ အကွာအဝေး ပုံစံ သုံးခုကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်-

  • ၅၀ မီလီမီတာ အကွာအဝေး၊ ကျောက်တုံးနှင့် ၅၀ မီလီမီတာ အကွာအဝေးလုံးဝတူညီသော်လည်း LED သိပ်သည်းဆမြင့်မားရန် လိုအပ်သည် (အပူဝန်ပိုများရန်)
  • ၇၅ မီလီမီတာ အကွာအဝေး၊ ကျောက်တုံးနှင့် ၇၅ မီလီမီတာ အကွာအဝေး: ညီမျှခြင်း၊ သိပ်သည်းဆနှင့် အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု ကောင်းမွန်စွာ ဟန်ချက်ညီခြင်း — ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြံပြုထားသော မူရင်း
  • ၁၀၀ မီလီမီတာ အကွာအဝေး၊ ကျောက်တုံးနှင့် ၁၀၀ မီလီမီတာ အကွာအဝေးကျောက်ပါး (၁၀ မီလီမီတာအောက်) တွင် အစင်းကြောင်းအနည်းငယ် မြင်နိုင်သည်၊ ကျောက်ထူ (၁၅ မီလီမီတာနှင့်အထက်) တွင် လက်ခံနိုင်သည်

LED မီးလုံးများနှင့် ကျောက်တုံးကြားတွင် ကျန်ရှိနေသော point-source artifacts များကို ချောမွေ့စေသည့် ပျံ့နှံ့မှုအလွှာ—ပုံမှန်အားဖြင့် opal acrylic သို့မဟုတ် frosted polycarbonate—တစ်ခုရှိသည်။ပျံ့နှံ့မှုအလွှာသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလင်းစုပ်ယူမှု (ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၅–၂၅%) ကို ထည့်သွင်းထားသောကြောင့်၊ ၎င်းကို အစကတည်းက အလုံးစုံတောက်ပမှုတွက်ချက်မှုတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြင်ဆင်ချက်အဖြစ် ထည့်သွင်းမည်မဟုတ်ပါ။

ဗိသုကာပညာတွင် လက်မှတ်အသုံးချမှုငါးခု

ပရောဂျက် ၄၀ ကျော်တွင်၊ လျှောက်လွှာအမျိုးအစား ငါးမျိုး ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင် မတူညီသော အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်များရှိသည်-

၁။ နံရံများ (ဧည့်ခန်းနှင့် ဧည့်ကြိုဆောင်)— အသုံးအများဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံးသက်ရောက်မှုရှိသော အပလီကေးရှင်း။ အမြင့် ၁.၅ မှ ၃ မီတာရှိသော ပြားများ၊ ဖြစ်နိုင်သည့်နေရာတွင် bookmatched လုပ်ထားပြီး LED မက်ထရစ်များကို နောက်ကွယ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာ ကပ်လျက် ပြားများကြားရှိ ချုပ်ရိုးများတစ်လျှောက် တသမတ်တည်း တောက်ပမှုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ bookmatched ပြားများကို တူညီသောဘလောက်မှ ဖြတ်တောက်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့၏ ထုတ်လွှင့်မှုဝိသေသလက္ခဏာများ ကိုက်ညီသည်—ဤသည်မှာ bookmatching သည် အလှအပသာမက လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။

၂။ ဧည့်ကြိုစားပွဲများနှင့် ဘားများ—ကျောက်တုံးကို အပေါ်စီးမှ အနီးကပ်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် အလျားလိုက် သို့မဟုတ် ကွေးညွှတ်သော မျက်နှာပြင်များ။ LED စနစ်ကို ထိုင်ကြည့်နေသော မြင်ကွင်းထောင့်မှ မမြင်နိုင်လောက်အောင် အတွင်းပိုင်းတွင် ထည့်ထားရမည် (ပုံမှန်အားဖြင့် အလျားလိုက်အောက်တွင် ၁၅ ဒီဂရီ)။ ဘားတစ်ခုအောက်ရှိ ပိတ်ထားသောနေရာသည် LED ဒရိုက်ဘာများမှ အပူကို ဖမ်းယူထားသောကြောင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။

၃။ လှေကားခြေနင်းများနှင့် လှေကားထစ်များ— ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော လှေကားထစ်များသည် မျောပါနေသော လှေကားထစ်ပုံစံကို ဖန်တီးပေးသည်။ ကျောက်တုံးကို မာကျောအောင် ပြုလုပ်ထားရမည် (များသောအားဖြင့် ၁၀-၁၂ မီလီမီတာ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ကွာ့ဇ်ဆိုက်၊ ပျော့ပျောင်းသော အိုနစ်ကျောက်မဟုတ်ပါ) နှင့် LED စနစ်သည် လမ်းသွားလမ်းလာများမှ တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဗီလာစီမံကိန်းတစ်ခုအတွက် အိုနစ်ကျောက်များကို သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ခြောက်လအတွင်း အက်ကွဲနေသော ပြားသုံးခုကို အစားထိုးခဲ့သည်—ကုန်ကျစရိတ်များသော နည်းလမ်းမှ သင်ခန်းစာရခဲ့သည်။

၄။ မျက်နှာကြက်ပြားများ— နည်းပညာပိုင်းအရ အခက်ခဲဆုံး အသုံးချမှု။ ကျောက်တုံးသည် ಲೇಪನ್ಯಾವಿತ (၈-၁၂ မီလီမီတာ) ပါးလွှာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အပူချဲ့ထွင်နိုင်စေသော ဘောင်တွင် တပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ LED စနစ်ကို အပေါ်မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ ရေအခြေခံ ကော်များကို တားမြစ်ထားသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပိတ်မိနေသော အစိုဓာတ်သည် ကျောက်တုံးတွင် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ မှုန်ဝါးစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

၅။ ရေချိုးခန်းနှင့် အစိုဓာတ်ခန်း အင်္ဂါရပ်များ—ဇိမ်ခံဟိုတယ်များအတွက် ရေပန်းစားလာခြင်း။ ကျောက်တုံးကို မျက်နှာပြင်အားလုံးတွင် UV ခံနိုင်ရည်ရှိသော ရေစိုခံပစ္စည်းဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ LED စနစ်သည် IP67 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ LED နှင့် ကျောက်တုံးအကြားတွင် ရေငွေ့စုပုံခြင်းကို ကာကွယ်ရန် တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလုံးကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် ပြုလုပ်ထားရမည်။လက်ဖြင့်ထွင်းထားသော ကျောက်တုံးအစိတ်အပိုင်းများစိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုလျှင်၊ ထွင်းထားသောပုံသဏ္ဍာန်များတစ်လျှောက် ရေဝင်ရောက်မှုကိုကာကွယ်ရန် မျက်နှာပြင်ပြုပြင်မှုကို အပိုဆောင်းပြုလုပ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ- ဘာတွေမှားယွင်းသွားလဲ၊ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ

ဖောက်ထွင်းမြင်ရတဲ့ ကျောက်ပြားတပ်ဆင်မှုတွေကို ၉ နှစ်ကြာ ကြီးကြပ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မမှာ စီမံကိန်းတွေ၊ တိုက်ကြီးတွေနဲ့ ကန်ထရိုက်တာတွေမှာ ဒီလိုပဲ ကျရှုံးမှုလေးမျိုးကို ထပ်ခါတလဲလဲ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဤပျက်ကွက်မှုများသည် သင့်လျော်သော သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် လုံးဝကာကွယ်နိုင်သော အရင်းအမြစ်အကြောင်းရင်းများကို မျှဝေထားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို နားလည်ခြင်းသည် မည်သည့်တပ်ဆင်မှုလက်စွဲထက်မဆို ပို၍တန်ဖိုးရှိပါသည်။

မအောင်မြင်မှု ၁: မညီမညာ တောက်ပမှု ("ကျားအစင်း" အကျိုးသက်ရောက်မှု)— မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်တွင် မြင်သာသော တောက်ပသောနှင့် မှောင်မိုက်သော အစင်းများရှိသည်။ အရင်းခံအကြောင်းရင်း- ကျောက်အထူ မညီမညာဖြစ်ခြင်း၊ LED အကွာအဝေး မညီမျှခြင်း သို့မဟုတ် ပျံ့နှံ့မှုအကွာအဝေး မလုံလောက်ခြင်း။ ကာကွယ်ခြင်း- ±0.5 မီလီမီတာ အထူခံနိုင်ရည်ကို သတ်မှတ်ပါ၊ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ ပုံစံဖြင့် LED အကွာအဝေးကို အတည်ပြုပါ၊ ကျောက်သည် အစင်းများကို ဖုံးကွယ်ရန် လုံလောက်သော ထူပုံပေါ်သည့်တိုင် ပျံ့နှံ့မှုအလွှာကို ဘယ်တော့မှ မကျော်ပါနှင့်။

ကျရှုံးမှု ၂: အပူဖိစီးမှုကွဲအက်ခြင်း—တပ်ဆင်ပြီး ၆-၁၈ လအကြာတွင် ဆံချည်မျှင်အက်ကွဲကြောင်းများ ပေါ်လာပြီး LED ဒရိုက်ဘာ ပူပြင်းသောနေရာများအနီးတွင် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အဓိကအကြောင်းရင်း- LED ဒရိုက်ဘာများသည် လေဝင်လေထွက်မကောင်းသော အခေါင်းပေါက်တွင် အပူထုတ်ပေးပြီး ကျောက်နှင့် ၎င်း၏ဘောင်အကြား အပူချိန်ကွဲပြားစွာ ကျယ်ပြန့်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ကျောက်သည် အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းနည်းသောကြောင့် အပူသည် ထိတွေ့သည့်နေရာတွင် စုပုံလာပြီး ကျောက်၏ ဆွဲဆန့်နိုင်စွမ်းကို ကျော်လွန်သော ဒေသတွင်းဖိစီးမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ကာကွယ်ခြင်း- LED အခေါင်းပေါက်ကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပါ၊ ဒရိုက်ဘာများကို ကျောက်မျက်နှာပြင်မှ အနည်းဆုံး ၅၀ မီလီမီတာ ခွာထားပါ၊ အပူစုပ်စက်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် အလူမီနီယမ်နောက်ခံဘောင်များကို အသုံးပြုပါ။

မအောင်မြင်မှု ၃: ကော်လာဂျင် တိမ်ခြင်း—ကျောက်သည် ၂-၃ နှစ်အတွင်း မှုန်ဝါးဝါး၊ နို့နှစ်ရောင်သမ်းသော အသွင်အပြင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အရင်းခံအကြောင်းရင်း- LED ဖြင့် ကြာရှည်စွာထိတွေ့မှုအောက်တွင် UV မတည်ငြိမ်သော sealant ပြိုကွဲသွားခြင်း (LED များသည် အထူးသဖြင့် အရောင်အပူချိန်မြင့်မားသောအခါတွင် UV အနည်းငယ်သာထုတ်လွှတ်သည်)။ ကာကွယ်ခြင်း- စဉ်ဆက်မပြတ် လူလုပ်အလင်းရောင်ထိတွေ့မှုအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော UV တည်ငြိမ်သော sealant များကို သတ်မှတ်ပြီး sealant အခြေအနေကို ၃ နှစ်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။

မအောင်မြင်မှု ၄: အနားသတ်အရိပ်—LED matrix မရောက်နိုင်သော panel အစွန်းများတစ်လျှောက်တွင် မှောင်မိုက်သော အစင်းများ။ အရင်းခံအကြောင်းရင်း- panel အစွန်းနှင့် တိုတောင်းစွာ အဆုံးသတ်ထားသော LED strips များ သို့မဟုတ် frame မှ အရိပ်ကျခြင်း။ ကာကွယ်ခြင်း- LED strips များကို မြင်နိုင်သော ကျောက်အနားစွန်း၏ ဘက်အားလုံးထက် 50 မီလီမီတာအထိ တိုးချဲ့ပြီး frame ကို ကျောက်နှင့် တစ်တန်းတည်းမဟုတ်ဘဲ ကျောက်နောက်တွင် ချိုင့်ဝင်နေအောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ပါ။

သင့်ပရောဂျက်အတွက် ကြည်လင်သောကျောက်တုံးကို မည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း။

သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာ အစဉ်လိုက်လုပ်ဆောင်ရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ဆင့်ချင်းစီက နောက်တစ်ဆင့်ကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ အဆင့်တွေကို ကျော်သွားတာ ဒါမှမဟုတ် အစီအစဉ်အတိုင်း ပြန်လုပ်မိတာက ပရောဂျက်တွေ မအောင်မြင်ရတဲ့ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းပါ။ client တိုင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုတဲ့ အဆင့် ၅ ဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါပဲ။

အဆင့် ၁: ရည်ရွယ်ထားသော အထူတွင် နောက်ခံမီးထွန်းထားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နမူနာများကို တောင်းဆိုပါ။ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံများသည် သတ်မှတ်ထားသော ကျောက်တုံးတစ်တုံးက အလင်းကို မည်သို့ထုတ်လွှတ်မည်ကို ခန့်မှန်း၍မရပါ။ ပရောဂျက်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော အထူအတိအကျဖြင့် ဖြတ်တောက်ထားသော နမူနာများကို တောင်းဆိုပြီးနောက် ရည်ရွယ်ထားသော LED စနစ်ဖြင့် နောက်ခံမီးထွန်းပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လှပစွာပေါ်လွင်နေသော နမူနာသည် လက်တွေ့တွင် အားရကျေနပ်မှု မရှိနိုင်ဘဲ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျောက်တုံးတစ်တုံးစီတွင် ထူးခြားသော သွေးကြောများနှင့် သတ္တုဓာတ်သိပ်သည်းဆရှိသောကြောင့် နမူနာများသည် ထုတ်လုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသော တကယ့်ကျောက်တုံးမှ လာရမည် - ကွဲပြားသော အသုတ်မှ "ကိုယ်စားပြု" နမူနာ မဟုတ်ပါ။

အဆင့် ၂: စာချုပ်တွင် အထူခံနိုင်ရည်ကို သတ်မှတ်ပါ။နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တွင် ±0.5mm အထူခံနိုင်ရည်ကို ထည့်သွင်းပြီး ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ပြားတစ်ခုစီအတွက် အထူမြေပုံ (200mm grid intervals များတွင် တိုင်းတာမှုများ) ကို ထုတ်လုပ်သူမှ ပေးရန် လိုအပ်သည်။နောက်ခံအလင်းမပြန်မီ အထူပြောင်းလဲမှုကို မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သောကြောင့်၊ တပ်ဆင်မှုဘေးအန္တရာယ်များမဖြစ်မီ ပြဿနာများကိုဖမ်းယူရန် အထူမြေပုံသည် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။

အဆင့် ၃: Panel အရွယ်အစားများကို အပြီးသတ်မဆုံးဖြတ်မီ LED Matrix ကို ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။LED အကွာအဝေး၊ ပျံ့နှံ့အလွှာနှင့် ကျောက်အထူတို့ကို အတူတကွ အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ရမည်။ ပြားအကျယ်သည် LED ပြားအကွာအဝေး၏ ဆတိုးကိန်းဖြစ်သင့်ပြီး ပြားအလယ်တွင်မဟုတ်ဘဲ ပြားအစွန်းများတွင် အဆုံးသတ်သင့်သည်။ အခြားကိန်းရှင်များကို မချိန်ညှိဘဲ တစ်ခုကို ပြောင်းလဲခြင်းသည် အပူပြင်းသောနေရာများ သို့မဟုတ် မှောင်မိုက်သောဇုန်များကို ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။

အဆင့် ၄: LED ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဝင်ရောက်ခွင့်အတွက် စီစဉ်ပါ။ကျောက်တုံးကို ဖြုတ်စရာမလိုဘဲ LED အစားထိုးနိုင်စေမည့် ဖြုတ်တပ်နိုင်သော access panel များ သို့မဟုတ် front-load system တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ LED strip များသည် ၅၀,၀၀၀ နာရီ (နေ့စဉ် ၁၂ နာရီအသုံးပြုပါက ၁၁ နှစ်ခန့်) သက်တမ်းရှိသော်လည်း driver များသည် မကြာခဏ စောစီးစွာ ပျက်စီးလေ့ရှိသည်။ချို့ယွင်းနေသော LED driver ကို အစားထိုးရန် တွယ်ဆက်ထားသော ကျောက်ပြားကို ဖြုတ်တပ်ခြင်းသည် ပျက်စီးစေပြီး ကုန်ကျစရိတ်များသောကြောင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပထမနေ့မှစ၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ရမည်။

အဆင့် ၅: အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုမပြုလုပ်မီ အရွယ်အစားအပြည့် Mockup Panel ကို စမ်းသပ်ပါ။အပြည့်အဝထုတ်လုပ်မှုမပြုလုပ်မီ၊ နောက်ဆုံးကျောက်၊ အထူ၊ LED စနစ်နှင့် ပျံ့နှံ့အလွှာပါသည့် အရွယ်အစားအပြည့် panel တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပါ။ ၎င်းကို တကယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်အခြေအနေများအောက်တွင် တကယ့်တပ်ဆင်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် အကဲဖြတ်ပါ။ မှောင်မိုက်သောစက်ရုံတွင် ပြီးပြည့်စုံစွာတောက်ပသော panel တစ်ခုသည် ဖန်နံရံဖြင့်ကာရံထားသောဧည့်ခန်းတွင် နေ့လယ်ခင်းနေရောင်ဖြင့် ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ ဤအဆင့်အတွက် အင်ဂျင်နီယာပံ့ပိုးမှုလိုအပ်ပါက၊ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါစီမံကိန်းတစ်ခုအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအကဲဖြတ်ချက်တစ်ခုအတွက်။

ကြည်လင်သော ကျောက်ရွေးချယ်ကိရိယာ

ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံစမ်းသပ်မှုဒေတာအပေါ် အခြေခံ၍ အကြံပြုထားသော အထူအပိုင်းအခြား၊ LED အရောင်အပူချိန်နှင့် ကြည်လင်သောကျောက်အမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် အသုံးချမှုသင့်လျော်မှုကို လျင်မြန်စွာဖော်ထုတ်ရန် ဤကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။


အကြံပြုထားသော အထူ:၁၀–၃၀ မီလီမီတာ

LED အရောင်အပူချိန်:၂၇၀၀–၃၀၀၀K

အလင်းဇာတ်ကောင်:နွေးထွေးသော ပယင်းရောင်၊ ထင်ရှားသော အနားကွပ်

မိုစ် မာကျောမှု:၆.၅–၇

အကောင်းဆုံး အပလီကေးရှင်းများ-နံရံများ၊ ဧည့်ကြိုစားပွဲများ၊ မျက်နှာကြက်ပြားများ

⚠ ကြမ်းပြင်များ သို့မဟုတ် လူသွားလူလာများသော မျက်နှာပြင်များ (နူးညံ့မှု) အတွက် မသင့်တော်ပါ။ အပြားပါးများ (<10mm) ကို အလွန်ဂရုစိုက်ကိုင်တွယ်ပါ။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

ဘယ်လိုကျောက်တွေက သဘာဝအတိုင်း ကြည်လင်လဲ။

အိုးနစ်၊ အလာဘတ်စတာ၊ အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်အချို့ (ကယ်လာကတ်တာနှင့် သာဆော့စ်ကဲ့သို့သော)၊ ရေခဲကျောက်စိမ်းနှင့် ရွေးချယ်ထားသော ကြည်လင်တောက်ပသော ကွာ့ဇ်ဆိုက်များသည် ဗိသုကာပညာတွင် အသုံးအများဆုံး ကြည်လင်တောက်ပသောကျောက်များဖြစ်သည်။ အိုးနစ်သည် ၃၀ မီလီမီတာအထိ အထူဖြင့် အလင်းကို ထုတ်လွှတ်ပြီး အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်သည် မြင်သာသော ကြည်လင်တောက်ပမှုကို ရရှိရန် ၅ မှ ၁၅ မီလီမီတာ အထူ လိုအပ်လေ့ရှိသည်။ ကြည်လင်တောက်ပမှုသည် သတ္တု၏ ပုံဆောင်ခဲသန့်စင်မှုမှ ပေါ်ပေါက်လာသည် - ပါဝင်မှုအနည်းဆုံးသော ကျောက်များသည် ဖိုတွန်များကို စုပ်ယူခံရမည့်အစား ပုံဆောင်ခဲ မက်ထရစ်မှတစ်ဆင့် ပြန့်ကျဲစေသည်။

နောက်ခံအလင်းရောင်အတွက် ဖောက်ထွင်းမြင်ရတဲ့ ကျောက်တုံးက ဘယ်လောက်ထူသင့်လဲ။

အကောင်းဆုံးအထူသည် ကျောက်အမျိုးအစားပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ Onyx သည် 10–30mm တွင် ပြင်းထန်သော ဖောက်ထွင်းမြင်ရမှုကို ရရှိပြီး၊ အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်သည် 5–15mm တွင် နှင့် alabaster သည် 15–40mm တွင် ရရှိသည်။ ကြီးမားသောပြားများတွင် အလင်းအမှောင်တူညီစေရန်အတွက် အထူခံနိုင်ရည်ကို ±0.5mm အတွင်း ထိန်းချုပ်ရမည်။ အလင်းအမှောင်သည် အထူနှင့်အတူ မျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်သော ယိုယွင်းပျက်စီးသွားသောကြောင့်၊ ပါးလွှာသောသတ်မှတ်ချက်များတွင် အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုများသည် မမျှတသော အမြင်အာရုံကွာခြားချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

backlit ကျောက်အတွက် LED အရောင်အပူချိန် ဘယ်ဟာ အကောင်းဆုံးလဲ။

၂၇၀၀K နှင့် ၄၀၀၀K အကြားရှိ LED အရောင်အပူချိန်သည် အလင်းပြန်နိုင်သော ကျောက်အများစု၏ သဘာဝအရောင်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ၅၀၀၀K အထက် အပူချိန်များသည် ကျောက်၏အသွင်အပြင်ကို အေးမြစေပြီး နွေးထွေးသောသွေးကြောများကို ဆေးကြောပေးသည်။ နွေးထွေးသော ပယင်းရောင်ရှိသော အိုနစ်ကျောက်အတွက် ၂၇၀၀-၃၀၀၀K သည် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်အတွက် ၃၅၀၀-၄၀၀၀K သည် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ကျောက်၏ သတ္တုဓာတ် matrix သည် အေးမြသော wavelength များကို စစ်ထုတ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် နွေးထွေးသောကျောက်ကို အေးမြသော LED နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းသည် desaturated၊ muddy ရလဒ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ရေချိုးခန်းတွေလို စိုစွတ်တဲ့နေရာတွေမှာ backlit ကျောက်တုံးကို သုံးလို့ရလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေနဲ့အတူပါ။ ကျောက်တုံးကို မျက်နှာပြင်အားလုံးမှာ UV ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့၊ ရေစိုခံ တံဆိပ်ခတ်ကိရိယာနဲ့ တံဆိပ်ခတ်ထားရပါမယ်။ LED စနစ်ဟာ စိုထိုင်းဆ ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့အတွက် IP67 ဒါမှမဟုတ် ပိုမြင့်တဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ရှိရပါမယ်။ ပိတ်မိနေတဲ့ အပူဟာ တံဆိပ်ခတ်ကိရိယာနဲ့ LED ဒရိုက်ဘာ နှစ်မျိုးလုံးကို အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ယိုယွင်းစေနိုင်တာကြောင့် ပိတ်မိနေတဲ့ စိုစွတ်တဲ့နေရာတွေမှာ အပူစီမံခန့်ခွဲမှုက အရေးကြီးပါတယ်။ LED နဲ့ ကျောက်တုံးမျက်နှာပြင်ကြားမှာ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် LED အခေါင်းပေါက်ကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် လုပ်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။

backlit stone တပ်ဆင်မှုတွေက ဘယ်လောက်ကြာကြာခံလဲ။

သင့်လျော်သော ထိန်းသိမ်းမှုဖြင့် ကျောက်တုံးကိုယ်တိုင်က အကန့်အသတ်မရှိ ခံပါသည်။ LED strips များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၅၀,၀၀၀ နာရီ (နေ့စဉ် ၁၂ နာရီအသုံးပြုလျှင် ၁၁ နှစ်ခန့်) သက်တမ်းရှိသည်။ အဓိကချို့ယွင်းချက်မှာ sealant ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပြီး ၃-၅ နှစ်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သလို ပြန်လည်အသုံးပြုသင့်သည်။ LED drivers များသည် strips များထက် စော၍ ချို့ယွင်းနိုင်သည် - driver အစားထိုးရန်အတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝင်ရောက်ခွင့်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းသည် ရေရှည်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။

Backlit Stone Feature တစ်ခု စီစဉ်နေပါသလား။

ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံတကာဟိုတယ်နှင့် ဗီလာစီမံကိန်း ၄၀+ အတွက် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ကျောက်ပြားတပ်ဆင်မှုများကို အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အထူမြေပုံရေးဆွဲခြင်း၊ LED matrix ဒီဇိုင်း အတိုင်ပင်ခံခြင်းနှင့် အရွယ်အစားအပြည့် mockup ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကို ပေးပါသည်။ စီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ဖောက်ထွင်းမြင်ရမှု အကဲဖြတ်ချက်အတွက် သင့်ပုံဆွဲများ သို့မဟုတ် အယူအဆပုံကြမ်းများကို ပေးပို့ပါ။

သင့်ရဲ့ ဖောက်ထွင်းမြင်ရမှု အကဲဖြတ်ချက်ကို တောင်းဆိုပါ →


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်