ໃນໂລກຂອງວັດສະດຸເກີບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງມາດົນນານຍັງຄົງຢູ່ຄື: ພວກເຮົາຕ້ອງເສຍສະລະໂຄງສ້າງທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ຮູ້ສຶກແຫ້ງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການຈັບທີ່ແຂງແຮງບໍ? ໂດຍສະເພາະຢູ່ເທິງພື້ນຜິວທີ່ປຽກ ຫຼື ບໍ່ສະເໝີພາບ, ຄວາມຕ້ານທານການເລື່ອນຂອງວັດສະດຸທົ່ວໄປມັກຈະຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມສ່ຽງ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນຄວາມກັງວົນຫຼັກທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທັງຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສົບການປະຈຳວັນ.
ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວັດສະດຸໂພລີເມີ, SILIKE ໄດ້ນຳສະເໜີ Si-TPV (Silicone Thermoplastic Vulcanizate) ທີ່ມີນະວັດຕະກໍາເຂົ້າມາໃນຂົງເຂດການດັດແປງວັດສະດຸເກີບ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສານເພີ່ມເຕີມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນວິທີແກ້ໄຂວັດສະດຸແບບລວມສູນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຕ້ານທານການເລື່ອນປຽກ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກສຳຜັດແຫ້ງທີ່ຍາວນານຈາກພື້ນຖານວັດສະດຸ. ວິທີການນີ້ໃຫ້ທິດທາງໃໝ່ສຳລັບການພັດທະນາເກີບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ກຳນົດໃໝ່ສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ທັງໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສົບການຂອງຜູ້ໃສ່.
ເປັນຫຍັງວິທີການແບບດັ້ງເດີມໃນການປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານການເລື່ອນປຽກໃນວັດສະດຸເກີບຈຶ່ງມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍ?
ຄວາມຕ້ານທານການເລື່ອນ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບທີ່ປຽກຊຸ່ມ, ເປັນມາດຕະການທີ່ສຳຄັນຂອງໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນວັດສະດຸເກີບ. ອຸດສາຫະກຳໄດ້ຄົ້ນຄວ້າວິທີການຕ່າງໆມາດົນແລ້ວ, ແຕ່ແຕ່ລະວິທີການກໍ່ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນ:
ການອີງໃສ່ຢາງທີ່ມີຄ່າສຳປະສິດແຮງສຽດທານສູງ:ວິທີການແບບດັ້ງເດີມສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລວມເອົາວັດສະດຸເຊັ່ນ: ຢາງທຳມະຊາດ ຫຼື ຢາງສະໄຕຣີນສູງທີ່ມີຄ່າສຳປະສິດຄວາມສຽດທານສູງເຂົ້າໃນພື້ນເກີບ. ໃນຂະນະທີ່ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ມີປະສິດທິພາບພຽງພໍໃນພື້ນຜິວແຫ້ງ, ການຍຶດເກາະຂອງມັນຈະເສື່ອມລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອປຽກ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ, ການເພີ່ມປະລິມານຢາງເພື່ອເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານການເລື່ອນມັກຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນເກີບແຂງ ແລະ ໜັກ ພ້ອມດ້ວຍພື້ນຜິວທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໜຽວ ແລະ ດູດຝຸ່ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທັງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຮູບລັກສະນະຂອງການສຳຜັດຫຼຸດລົງ.
ການອອກແບບໜ້າດິນທີ່ຊັບຊ້ອນ:ຮູບແບບພື້ນເກີບທີ່ສັບສົນຖືກອອກແບບມາເພື່ອລະບາຍນໍ້າອອກ ແລະ ເພີ່ມພື້ນທີ່ສຳຜັດກັບໜ້າດິນ. ນີ້ແມ່ນຍຸດທະສາດເສີມທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແຕ່ປະສິດທິພາບຂອງມັນຂຶ້ນກັບຄວາມສະອາດ ແລະ ລະດັບການສວມໃສ່ຂອງໜ້າເກີບ. ເມື່ອອຸດຕັນດ້ວຍສິ່ງເສດເຫຼືອ ຫຼື ເສື່ອມສະພາບ, ປະສິດທິພາບຂອງມັນຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນວັດສະດຸພື້ນຖານໄດ້.
ການດັດແປງທາງເຄມີ ແລະ ສານເຕີມແຕ່ງ:ມີການພະຍາຍາມເພີ່ມສານຕ້ານການເລື່ອນຕ່າງໆ ຫຼື ທາສີພື້ນຜິວໃສ່ວັດສະດຸພື້ນຖານເຊັ່ນ TPU ຫຼື TPE. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ມັກພົບບັນຫາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການເຄື່ອນຍ້າຍເພີ່ມເຕີມ, ການຊຶມເຊາະ, ແລະ ຟິມພື້ນຜິວທີ່ມີນໍ້າມັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຕາມການເວລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການການປະມວນຜົນທີ່ເຂັ້ມງວດມັກຈະຈຳກັດການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງພວກມັນ.
ຂໍ້ຈຳກັດທົ່ວໄປຂອງວິທີການແບບດັ້ງເດີມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວ່າພວກມັນແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ໃນລະດັບ "ໜ້າດິນ" ຫຼື "ການປະສົມທາງກາຍະພາບ". ພວກມັນບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມຕ້ານທານການເລື່ອນທີ່ທົນທານ, ໝັ້ນຄົງ, ແລະ ເປັນມິດກັບການສຳຜັດຈາກໂຄງສ້າງໂມເລກຸນພື້ນຖານ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງວັດສະດຸເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕະຫຼາດຈຶ່ງຕ້ອງການວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີນະວັດຕະກໍາຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກສະຖາປັດຕະຍະກໍາພາຍໃນຂອງວັດສະດຸ, ແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມລື່ນປຽກ, ຄວາມໜຽວຂອງໜ້າດິນ, ແລະ ຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວ.
Si-TPV, ການເລືອກວັດສະດຸຫຼັກສຳລັບເກີບທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ໃນຍຸກຕໍ່ໄປ
ການລວມເອົາ Si-TPV ເປັນຕົວປັບປຸງປະສິດທິພາບສູງໃນເກີບ - ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບປະສົບການການສຳຜັດ ແລະ ຄວາມປອດໄພເຊັ່ນ: ເກີບກິລາກາງແຈ້ງ, ເກີບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ, ແລະ ເກີບຍ່າງທຳມະດາ - ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເພີ່ມມູນຄ່າຫຼາຍມິຕິ:
ທົນທານຕໍ່ການເລື່ອນປຽກທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ຍາວນານ:ໃຫ້ການຍຶດເກາະທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນເທິງພື້ນຜິວທີ່ປຽກ, ນໍ້າມັນ ແລະ ພື້ນຜິວອື່ນໆທີ່ທ້າທາຍ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການລື່ນລົ້ມ ແລະ ຍົກລະດັບມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແຫ້ງ ແລະ ເປັນມິດກັບຜິວໜັງ:ໃຫ້ຄວາມລຽບນຽນ, ບໍ່ໜຽວກັບພື້ນຜິວສຳຜັດຂອງພື້ນເກີບນອກ ແລະ ພື້ນເກີບໃນ, ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໃສ່ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຕີນແຫ້ງເຖິງແມ່ນວ່າໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວເປັນເວລາດົນ.
ປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານການສວມໃສ່ ແລະ ຮອຍຂີດຂ່ວນ:ໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນປະກອບເປັນຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ທົນທານຢູ່ເທິງໜ້າດິນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງພື້ນເກີບໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຮູບແບບໜ້າຢາງທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ສະໝ່ຳສະເໝີຕາມການເວລາ.
ຂັບເຄື່ອນຄວາມຍືນຍົງ ແລະດີກວ່າການອອກແບບ:ຊ່ວຍໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆສາມາດປະສົມປະສານຄຸນສົມບັດທີ່ດີເລີດຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າກັນໄດ້ໃນວັດສະດຸດຽວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸປະສົມຫຼາຍຊັ້ນທີ່ສັບສົນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໜ້າທີ່ຕ່າງໆ. ສິ່ງນີ້ສະໜັບສະໜູນວິວັດທະນາການຂອງຜະລິດຕະພັນໄປສູ່ການອອກແບບທີ່ມີລະດັບສູງ ແລະ ມີສະຕິຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ.








































3.jpg)






