តើការងារវាលអ្វីត្រូវបានអនុវត្តនៅលើគេហទំព័រ? ការសិក្សាពីឡុត - តើវាជាអ្វី? តើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃការសិក្សាសាកល្បង?

គោះលើមេឃ [ទិដ្ឋភាពវិទ្យាសាស្ត្រនៃសកលលោក] Randall Lisa

តើអ្វីជាគោលបំណងនៃការវាស់វែង?

ការវាស់វែងប្រហែលជាមិនល្អឥតខ្ចោះទេ។ នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ - ដូចជានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តណាមួយ - យើងត្រូវកំណត់សម្រាប់ខ្លួនយើងនូវកម្រិតនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលអាចទទួលយកបាន។ មានតែពេលនោះទេដែលអ្នកអាចឈានទៅមុខបាន។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងលេបថ្នាំ ហើយអ្នកសង្ឃឹមថាវានឹងធូរស្រាលអ្នកពីការឈឺក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ នោះវាអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដើម្បីដឹងថាថ្នាំនេះអាចជួយមនុស្សជាមធ្យមបាន 75% នៃពេលវេលា។ ម៉្យាងវិញទៀត ប្រសិនបើការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់នៃការញ៉ាំមិនបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវឱកាសទាបរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានអ្វីមួយពីសរសៃឈាមបេះដូង (ឧទាហរណ៍ពី 5 ទៅ 4.9%) នោះប្រហែលជាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកឱ្យបោះបង់នំដែលអ្នកចូលចិត្តនោះទេ។

ក្នុង​រឿង​នយោបាយ ចំណុច​នៃ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​គឺ​មិន​សូវ​ប្រាកដ​ទេ។ តាមក្បួនមួយ សង្គមមានគំនិតមិនច្បាស់លាស់អំពីរបៀបដែលបញ្ហាមួយត្រូវសិក្សាឱ្យបានល្អមុនពេលផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ ឬការដាក់កម្រិត។ ការគណនាចាំបាច់នៅទីនេះមានភាពស្មុគស្មាញដោយកត្តាជាច្រើន។ ដូចដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងជំពូកមុន ដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់នៃគោលដៅ និងវិធីសាស្រ្ត វាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ ហើយជួនកាលសូម្បីតែមិនអាចធ្វើទៅបានក៏ដោយ ដើម្បីធ្វើការវិភាគតម្លៃ-អត្ថប្រយោជន៍ដែលអាចទុកចិត្តបាន។

អ្នកសរសេរអត្ថបទ កាសែត New York Times Nicholas Christophe ដែលធ្វើការតស៊ូមតិក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជា bisphenol-A (BPA) ក្នុងការវេចខ្ចប់ម្ហូបអាហារ ឬអាហារ បានសរសេរថា "ការស្រាវជ្រាវ BPA បាននិងកំពុងបន្លឺសំឡេងរោទិ៍ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ ហើយទិន្នន័យនៅតែស្មុគស្មាញ និងមិនច្បាស់លាស់។ ជីវិតបែបនេះ៖ នៅក្នុងពិភពពិត សកម្មភាពនីតិប្បញ្ញត្តិ ជាក្បួនត្រូវតែធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើទិន្នន័យមិនច្បាស់លាស់ និងចម្រូងចម្រាស។

នេះមិនមែនជាការនិយាយថាយើងមិនគួរស្វែងរកបរិមាណនៃការចំណាយ និងអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលកំណត់គោលនយោបាយនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាច្បាស់ណាស់ថាយើងត្រូវយល់ឱ្យច្បាស់អំពីអត្ថន័យនៃការប៉ាន់ប្រមាណនីមួយៗ ថាតើវាអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការសន្មត់ ឬគោលដៅដំបូង និងអ្វីដែលជា និងមិនត្រូវបានគេយកមកពិចារណាក្នុងការគណនា។ ការវិភាគលើអត្ថប្រយោជន៍នៃការចំណាយអាចមានប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែវាក៏អាចផ្តល់នូវអារម្មណ៍មិនពិតនៃភាពជាក់លាក់ ភាពជឿជាក់ និងសុវត្ថិភាព ដែលជារឿយៗនាំឱ្យការសម្រេចចិត្តមិនច្បាស់លាស់។

ជាសំណាងល្អសម្រាប់ពួកយើង អ្នករូបវិទ្យាមានទំនោរសួរខ្លួនឯងនូវសំណួរសាមញ្ញជាងសំណួរដែលអ្នកនយោបាយសាធារណៈត្រូវដោះស្រាយ។ នៅពេលនិយាយអំពីចំណេះដឹងសុទ្ធសាធ ដែលមិនគួរប្រើក្នុងការអនុវត្តនាពេលខាងមុខ អ្នកគិតអំពីអ្វីដែលខុសគ្នាទាំងស្រុង។ ការវាស់វែងនៅក្នុងពិភពនៃភាគល្អិតបឋមក៏សាមញ្ញជាងដែរ យ៉ាងហោចណាស់តាមទ្រឹស្តី។ អេឡិចត្រុងទាំងអស់គឺដូចគ្នាបេះបិទ។ នៅពេលអនុវត្តការវាស់វែង មនុស្សម្នាក់ត្រូវគិតអំពីកំហុសស្ថិតិ និងប្រព័ន្ធ ប៉ុន្តែគេអាចបំភ្លេចបានដោយសុវត្ថិភាពអំពីភាពខុសប្រក្រតីនៃចំនួនប្រជាជន។ អាកប្បកិរិយារបស់អេឡិចត្រុងមួយផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីអាកប្បកិរិយារបស់អេឡិចត្រុងទាំងអស់។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ គោល​គំនិត​នៃ​កំហុស​ស្ថិតិ និង​ប្រព័ន្ធ​ក៏​អាច​អនុវត្ត​បាន​នៅ​ទីនេះ​ផង​ដែរ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សូម្បីតែនៅក្នុងប្រព័ន្ធរូបវន្ត "សាមញ្ញ" ក៏ដោយ ចាំបាច់ត្រូវសម្រេចចិត្តជាមុននូវភាពត្រឹមត្រូវដែលយើងត្រូវការ ពីព្រោះមិនមានការវាស់វែងដ៏ល្អនោះទេ។ នៅក្នុងការអនុវត្ត សំណួរចុះមកថាតើអ្នកពិសោធន៍គួរវាស់ម្តងទៀតប៉ុន្មានដង និងថាតើឧបករណ៍វាស់គួរត្រូវប្រើយ៉ាងជាក់លាក់ប៉ុណ្ណា។ ការសម្រេចចិត្តគឺជារបស់គាត់។ កម្រិតនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលអាចទទួលយកបានត្រូវបានកំណត់ដោយសំណួរដែលបានសួរ។ គោលបំណងផ្សេងគ្នាទាមទារកម្រិតនៃភាពជាក់លាក់ និងភាពត្រឹមត្រូវខុសៗគ្នា។

ជាឧទាហរណ៍ នាឡិកាអាតូមិកវាស់ពេលវេលាដល់ដប់ពាន់ពាន់លាននៃភាពត្រឹមត្រូវមួយ ប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចណាស់ដែលត្រូវការតំណាងត្រឹមត្រូវនៃពេលវេលាបែបនេះ។ ករណីលើកលែងមួយគឺការពិសោធន៍ដើម្បីសាកល្បងទ្រឹស្ដីទំនាញរបស់ Einstein៖ មិនអាចមានភាពជាក់លាក់ និងភាពត្រឹមត្រូវបន្ថែមនៅក្នុងពួកវាទេ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ការធ្វើតេស្តទាំងអស់បង្ហាញថាទ្រឹស្ដីនេះដំណើរការ ប៉ុន្តែការវាស់វែងមានភាពប្រសើរឡើងឥតឈប់ឈរ។ ជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ រហូតមកដល់ពេលនេះ គម្លាតដែលមិនស្គាល់អាចនឹងលេចឡើង ដែលតំណាងឱ្យឥទ្ធិពលរូបវន្តថ្មី ដែលមិនអាចកត់សម្គាល់បាននៅក្នុងវគ្គនៃការពិសោធន៍ពីមុន ដែលមិនសូវមានភាពត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើង នោះគម្លាតដែលបានសង្កេតនឹងអនុញ្ញាតឱ្យយើងមើលទៅក្នុងពិភពនៃបាតុភូតរូបវិទ្យាថ្មី។ បើមិនដូច្នេះទេ គេត្រូវតែសន្និដ្ឋានថា ទ្រឹស្តីរបស់ Einstein គឺត្រឹមត្រូវជាងដែលបានបង្កើតឡើងពីមុន។ យើង​នឹង​ដឹង​ថា​វា​អាច​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ដោយ​មាន​ទំនុក​ចិត្ត​លើ​ជួរ​ថាមពល និង​ចម្ងាយ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ និង​មាន​ភាព​សុក្រឹត​ជាង។

ប្រសិនបើយើងត្រូវការ "តែមួយគត់" ដើម្បីនាំមនុស្សទៅឋានព្រះច័ន្ទ នោះតាមធម្មជាតិយើងមិនអាចធ្វើដោយគ្មានដឹងពីច្បាប់រូបវន្តគ្រប់គ្រាន់ដែលមិនត្រូវខកខាននោះទេ ប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រឹស្តីទូទៅនៃការទាក់ទងគ្នានោះទេ ហើយលើសពីនេះទៅទៀត យើងមិនត្រូវការ ដើម្បីយកទៅពិចារណានូវផលប៉ះពាល់សក្តានុពលតូចៗបន្ថែមទៀតដែលតំណាងឱ្យគម្លាតដែលអាចកើតមានពីវា។

ពីសៀវភៅ The Newest Book of Facts។ វគ្គទី៣ [រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងបច្ចេកវិទ្យា។ ប្រវត្តិសាស្រ្តនិងបុរាណវិទ្យា។ ផ្សេងៗ] អ្នកនិពន្ធ Kondrashov Anatoly Pavlovich

ពីសៀវភៅចលនា។ កំដៅ អ្នកនិពន្ធ Kitaygorodsky Alexander Isaakovich

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ Knocking on Heaven's Door [ទិដ្ឋភាពវិទ្យាសាស្ត្រនៃសកលលោក] ដោយ Randall Lisa

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ The New Mind of the King [នៅលើកុំព្យូទ័រ ការគិត និងច្បាប់រូបវិទ្យា] អ្នកនិពន្ធ Penrose Roger

ពីសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធ

ពីសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធ

ពីសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធ

ពីសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធ

ពីសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធ

ពីសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធ

ពីសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធ

ពីសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធ

ពីសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធ

ការវាស់វែងនៃ g ក្នុងសេវាកម្មស៊ើបការណ៍ វា​និយាយ​អំពីមិនមែនអំពីចារកម្មយោធាទេ។ នៅទីនោះ ចំណេះដឹងអំពីការបង្កើនល្បឿនទំនាញគឺគ្មានប្រយោជន៍ទេ។ យើង​កំពុង​និយាយ​អំពី​ការ​រុករក​ភូគព្ភសាស្ត្រ​ដែល​គោលបំណង​គឺ​ស្វែងរក​កំណក​រ៉ែ​នៅ​ក្រោម​ដី​ដោយ​មិន​មានការ​ជីក​រន្ធ​ដោយ​មិន​មានការ​ជីក​រ៉ែ​។​ មាន​វិធីសាស្ត្រ​ជាច្រើន​សម្រាប់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​បំផុត​។

ពីសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធ

រង្វាស់ និងធុង លក្ខណៈប្រូបាប៊ីលីតេនៃមេកានិចកង់ទិចមិនមានន័យថាយើងមិនដឹងអ្វីទាំងអស់។ លើសពីនេះ ជារឿយៗ ភាពផ្ទុយគ្នាគឺជាការពិត។ យើងដឹងច្រើនណាស់។ ជាឧទាហរណ៍ ពេលម៉ាញ៉េទិចនៃអេឡិចត្រុង គឺជាលក្ខណៈសំខាន់របស់វា

ពីសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធ

វិមាត្របន្ថែម ទាំង supersymmetry ឬ technocolor មិនផ្តល់ឱ្យយើងនូវដំណោះស្រាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះចំពោះបញ្ហាឋានានុក្រមនោះទេ។ ទ្រឹស្តី Supersymmetric មិនផ្តល់ឱ្យយើងនូវយន្តការស្របគ្នាដោយពិសោធន៍សម្រាប់ការបំបែក supersymmetry នោះទេ ប៉ុន្តែបង្កើតដោយផ្អែកលើកម្លាំង technicolor

ដើម្បីវាស់ស្ទង់ការបាត់បង់ និងចរន្តគ្មានបន្ទុករបស់ប្លែង ការធ្វើតេស្តបើកសៀគ្វីត្រូវបានអនុវត្ត។ ការវាស់វែងនៃការបាត់បង់ x.x. អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃសៀគ្វីម៉ាញ៉េទិច។ ប្រសិនបើវាខូច (អ៊ីសូឡង់រវាងសន្លឹកត្រូវបានខូច) ការបាត់បង់ x.x ។ កើនឡើង។ ការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃ x.x បច្ចុប្បន្ន។ និងការខាតបង់ x.x. គឺជាការចង្អុលបង្ហាញអំពីវត្តមាននៃសៀគ្វីខ្លីមួយរវាងវេននៃរបុំមួយ កំដៅក្នុងតំបន់ និងការខូចខាតដល់របុំ។

បទពិសោធន៍ x.x. អនុវត្តបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តកម្លាំងអគ្គិសនីនៃអ៊ីសូឡង់។ នេះត្រូវបានធ្វើក្នុងគោលបំណងដើម្បីរកមើលពិការភាពដែលអាចកើតមានបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តនេះ។

នៅក្នុងការពិសោធន៍ x.x វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃត្រូវបានអនុវត្តចំពោះរបុំ LV វ៉ុលទាប ជាមួយនឹងការបើក HV winding ។

ការយកចិត្តទុកដាក់! នៅលើ transformer ចុងបញ្ចប់នៃខ្សែត្រូវតែត្រូវបានយកចេញពីស្ថានីយ HV ។ដើម្បីលុបលក្ខណៈ x.x. វាចាំបាច់ក្នុងការប្រមូលផ្តុំសៀគ្វីដែលបង្ហាញក្នុងរូបភាព 3.4 ។

រូបភាព 3.4 - គ្រោងការណ៍សម្រាប់ការទទួលយកលក្ខណៈនៃការ idling: 1 - និយតករ induction; 2 - សំណុំឧបករណ៍ K-50 ឬ K-505; 3 - ឧបករណ៍បំប្លែងដែលបានសាកល្បង។

អនុវត្តវ៉ុលទៅ LV winding ក្នុងចន្លោះពី 0.5 ទៅ 1.1 U n វាស់វ៉ុល ចរន្ត និងការបាត់បង់សម្រាប់ដំណាក់កាលនីមួយៗ។ U និងវាស់ជាមួយឧបករណ៍ K-505 ឧបករណ៍វាស់ K-505 វាស់វ៉ុលដំណាក់កាល ចរន្តដំណាក់កាល និងថាមពលដំណាក់កាល A U av, U Sun, U ជាមួយ PV voltmeter ។ កត់ត្រាទិន្នន័យរង្វាស់នៅក្នុងតារាង 3.6 ។

តារាង 3.6 បទពិសោធន៍ទំនេរ

យោងតាមទិន្នន័យរង្វាស់ តម្លៃដែលបានគណនា U xx, P xx, I xx

, (3.3)

កន្លែងណា U av, U ព្រះអាទិត្យ, U sa- តង់ស្យុងបន្ទាត់នៅផ្នែកទាបនៃប្លែង។

, (3.4)

កន្លែងណា ខ្ញុំ a, ខ្ញុំ c, ខ្ញុំ c- ចរន្តដំណាក់កាល។

, (3.5)

តើតម្លៃបន្ទាប់បន្សំនៃចរន្តនៃរបុំដែលវ៉ុលត្រូវបានអនុវត្ត។

សម្រាប់ប្លែងបីដំណាក់កាល

, (3.7)

កន្លែងណា R ស្ត។ -ការបាត់បង់ដែក;

R f- ភាពធន់ទ្រាំដំណាក់កាលនៃរបុំទៅនឹងចរន្តផ្ទាល់។

ថាមពល ភី xxចំណាយស្ទើរតែទាំងស្រុងលើការខាតបង់នៅក្នុងដែកថែបនៃស្នូលប្លែង R ស្តចាប់តាំងពី x.x. ការខាតបង់នៅក្នុង windings គឺមានការធ្វេសប្រហែសបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការខាតបង់នៅក្នុងដែកថែបបន្ទាប់មកយើងអាចទទួលយកបាន។ P st » P xx.

ដោយផ្អែកលើការវាស់វែងវាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការសាងសង់លក្ខណៈនៃភាពត្រជាក់ ឧបករណ៍បំលែង ខ្ញុំ xx, P xx \u003d f (U xx). សម្រាប់ transformers ដែលទើបចេញថ្មីតម្លៃ ភី xxមិនគួរខុសពីទិន្នន័យរបស់រោងចក្រលើសពី 10% ( P xx =340 W សម្រាប់ប្លែង TM-63/10) ។

7 បទពិសោធន៍សៀគ្វីខ្លី។

ដើម្បីវាស់វែងការបាត់បង់ និងវ៉ុលសៀគ្វីខ្លី ការធ្វើតេស្តសៀគ្វីខ្លី (សៀគ្វីខ្លី) ត្រូវបានអនុវត្ត។ នៅក្នុងបទពិសោធន៍នៃសៀគ្វីខ្លី ពិនិត្យមើលការតភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវនៃរបុំប្លែង និងលក្ខខណ្ឌនៃការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង។

បទពិសោធន៍ k.z. ត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ transformer នៅដំណាក់កាលនៃបទប្បញ្ញត្តិវ៉ុលបន្ទាប់បន្សំយោងទៅតាមគ្រោងការណ៍ដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាព 3.5 ។

ដោយការបង្កើនវ៉ុលដោយរលូនពួកគេបានកំណត់នៅក្នុង LV winding ចរន្តកាត់បន្ថយក្នុងការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចរន្តដែលបានវាយតម្លៃក្នុង 20% I n, i.e. ខ្ញុំ k \u003d 20 A ។

យកចិត្តទុកដាក់!ការវាស់វែងគួរតែត្រូវបានអនុវត្តឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជៀសវាងការឡើងកំដៅនៃ windings ។

តារាង 3.7 - បទពិសោធន៍សៀគ្វីខ្លី

យោងតាមទិន្នន័យរង្វាស់ តម្លៃដែលបានគណនាត្រូវបានកំណត់ ហើយតម្លៃនៃវ៉ុល និងការបាត់បង់ត្រូវបាននាំយកទៅវ៉ុលសៀគ្វីខ្លីពិតប្រាកដ។ យោងតាមរូបមន្ត៖

, (3.9)

កន្លែងណា ខ្ញុំ A, I B, I C- ចរន្តដំណាក់កាលអំឡុងពេលពិសោធន៍។

, (3.10)

កន្លែងណា U AB, U BC, U AC- វ៉ុលលីនេអ៊ែរនៅផ្នែកខ្ពស់នៃប្លែង វាស់កំឡុងពេលពិសោធន៍។

, (3.11)

កន្លែងណា R a, R v, R s- ថាមពលដំណាក់កាលត្រូវបានវាស់កំឡុងពេលធ្វើតេស្តសៀគ្វីខ្លី។

, (3.12)

កន្លែងណា U K %- វ៉ុលសៀគ្វីខ្លីជាភាគរយនៃនាមករណ៍;

U N- តម្លៃបន្ទាប់បន្សំនៃរបុំដែលវ៉ុលត្រូវបានអនុវត្ត។

ខ្ញុំ N- តម្លៃបន្ទាប់បន្សំនៃចរន្តនៃរបុំដែលវ៉ុលត្រូវបានអនុវត្ត។

ថាមពលដែលបានផ្គត់ផ្គង់ទៅម៉ាស៊ីនបំប្លែងនៅក្នុងរបៀបសៀគ្វីខ្លីនៅវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ៖

, (3.13)

យោងតាមទិន្នន័យកាតាឡុក Р КН = 1290 W សម្រាប់ប្លែង TM-63/10 ។ ការបាត់បង់សៀគ្វីខ្លីនៃ transformers រួមមានផលបូកនៃការបាត់បង់នៅក្នុង windings åI 2 R, (R គឺជាភាពធន់ទ្រាំសកម្មនៃដំណាក់កាលនៃ transformer winding) និងការខាតបង់បន្ថែម P ext ។ ពីការឆ្លងកាត់នៃលំហូរម៉ាញេទិកដែលវង្វេងតាមរយៈជញ្ជាំងនៃធុង, ផ្នែកដែកនៃការតោងនៃសៀគ្វីម៉ាញេទិកនិងចំហាយនៃរបុំដោយខ្លួនឯងក៏ដូចជាការខាតបង់នៅក្នុងសៀគ្វីម៉ាញេទិកពីការម៉ាញ៉េទិច។ ការខាតបង់ពីការធ្វើមេដែកត្រូវបានគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារតែតម្លៃតូចរបស់វា (តិចជាងរាប់រយភាគរយ)។ បន្ទាប់មក R ext ។ = P ទៅ - åI 2 R ។

លទ្ធផលនៃការគណនាគួរតែត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅជាសីតុណ្ហភាពខ្យល់បន្ទាប់បន្សំនៃ 75 ° C (យោងទៅតាម GOST II677-65) យោងតាមរូបមន្ត:

, (3.14)

កន្លែងណា t meas- សីតុណ្ហភាពដែលការពិសោធន៍ត្រូវបានអនុវត្ត, 0 С;

R ន- ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃរបស់ប្លែង (ជាមួយ cosj=1, R ន\u003d cosj ×S \u003d 63 kW) ។

, វ; (3.15)

នៅលើមូលដ្ឋាននៃការវាស់វែងវាចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតលក្ខណៈសៀគ្វីខ្លី។ ខ្ញុំ k , P k = f (U k) ។

8 នៅពេលវាស់ភាពធន់នៃរបុំបំប្លែងទៅនឹងចរន្តផ្ទាល់ ពិការភាពលក្ខណៈខាងក្រោមអាចត្រូវបានបង្ហាញ៖

ក) ការផ្សារភ្ជាប់គុណភាពអន់ និងទំនាក់ទំនងខ្សោយនៅក្នុងរបុំ និងក្នុងការតភ្ជាប់ធាតុចូល។

ខ) ការបំបែកនៃចំហាយប៉ារ៉ាឡែលមួយឬច្រើន។

ការវាស់វែងនៃភាពធន់សកម្មនៃរបុំនៅក្នុងករណីនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយវិធីសាស្រ្តស្ពានឬដោយវិធីសាស្រ្តនៃ ammeter និង voltmeter មួយ។ ការវាស់វែងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅគ្រប់សាខា និងគ្រប់ដំណាក់កាល។ ទិន្នន័យរង្វាស់គួរតែត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងតារាង 3.8 ។

តារាង 3.8 - ភាពធន់នៃរបុំប្លែង DC

បន្ទាប់ពីការវាស់វែងទាំងអស់តារាងសង្ខេប 3.9 នៃលទ្ធផលតេស្តត្រូវបានចងក្រងហើយការសន្និដ្ឋានត្រូវបានធ្វើឡើងលើលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសនៃប្លែងនិងភាពសមស្របរបស់វាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ។

តារាង 3.9 - តារាងសង្ខេបនៃលទ្ធផលតេស្តត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា (75 ° C)

ចំណាំ៖

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖

រាយការណ៍មាតិកា។នៅក្នុងរបាយការណ៍ ផ្តល់គោលបំណងនៃការងារ សរសេរទិន្នន័យលិខិតឆ្លងដែនរបស់ម៉ាស៊ីនបំប្លែង ផ្តល់ការពិពណ៌នាសង្ខេបនៃការធ្វើតេស្តត្រួតពិនិត្យរបស់ប្លែង គូរដ្យាក្រាមសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត និងការវាស់វែង តារាងបង្ហាញជាមួយទិន្នន័យពិសោធន៍ និងគណនា ហើយវិភាគវា គូរ លក្ខណៈនៃ x.x., លក្ខណៈសៀគ្វីខ្លី ទាញការសន្និដ្ឋានអំពីភាពសមស្របនៃប្លែងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ។

សំណួរសាកល្បង។

1 តើអ្វីជាគោលបំណងនៃការដាក់ដីនៃរបុំប្លែង មុនពេលចាប់ផ្តើមការវាស់ស្ទង់ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់?

2 តើអ្វីទៅជាលក្ខណៈសំខាន់នៃអ៊ីសូឡង់នៃប្លែង។

3 តើអ្វីទៅជាផលវិបាកនៃការកាត់បន្ថយភាពធន់ទ្រាំអ៊ីសូឡង់នៃរបុំប្លែង?

4 តើមេគុណនៃការស្រូបទាញប្រែប្រួលដោយរបៀបណា អាស្រ័យលើកម្រិតនៃការសើមនៃអ៊ីសូឡង់ ហើយអ្វីដែលពន្យល់អំពីរឿងនេះ?

5 តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីវាស់ភាពធន់ទ្រាំអ៊ីសូឡង់នៃ windings នៃ power two-winding transformers?

6 តើគោលបំណងនៃការវាស់ស្ទង់សមាមាត្របំប្លែងរបស់ម៉ាស៊ីនបំប្លែង?

7 តើវិធីសាស្រ្តអ្វីខ្លះក្នុងការត្រួតពិនិត្យក្រុមតភ្ជាប់នៃរបុំប្លែងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្ត? ហេតុអ្វីបានជាវិធីសាស្រ្ត voltmeter ពីរគឺជារឿងធម្មតាបំផុត?

8 នៅពេលវាស់សមាមាត្របំប្លែង ទិន្នន័យខាងក្រោមត្រូវបានទទួល៖ K av \u003d 25, K sun \u003d 25, K ac \u003d 30. កំណត់ដំណើរការខុសប្រក្រតីនៅក្នុង transformer ។

9 តើការធ្វើតេស្តកម្លាំងអគ្គិសនីនៃអ៊ីសូឡង់សំខាន់នៃរបុំប្លែងត្រូវបានអនុវត្តដោយរបៀបណា និងសម្រាប់គោលបំណងអ្វី?

10 តើគោលបំណងនៃការវាស់ស្ទង់ភាពធន់នៃ DC windings នៃ transformer និងដោយវិធីសាស្រ្តអ្វីខ្លះ?

11 តើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃការធ្វើតេស្តគ្មានបន្ទុក ហើយហេតុអ្វីបានជាវាត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តកម្លាំង dielectric?

12 តើការសាកល្បងសៀគ្វីខ្លីត្រូវធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វី និងដោយរបៀបណា?

13 តើប៉ារ៉ាម៉ែត្រអ្វីខ្លះនៃ transformer ត្រូវបានកំណត់ពីការពិសោធន៍នៃ idling និង short circuit?


មន្ទីរពិសោធន៍ #4

ពិការភាពនៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច ASYNCHRONOUS

ជាមួយនឹងសៀគ្វីខ្លី និងរ៉ោតទ័រដំណាក់កាល

ក្នុងការជួសជុល

គោលបំណងនៃការងារ៖ ដើម្បីសិក្សាពីដំណើរការខុសប្រក្រតីសំខាន់ៗនៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចអសមកាល និងមូលហេតុរបស់វា ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់លើបច្ចេកទេសក្នុងការរកឃើញភាពខុសប្រក្រតីនៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចអសមកាល។

កម្មវិធីការងារ។

1 ធ្វើការត្រួតពិនិត្យខាងក្រៅនៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច និងកត់ត្រាទិន្នន័យលិខិតឆ្លងដែន។

2 អនុវត្តការរកឃើញកំហុសនៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចមុនពេលផ្តាច់:

វាស់ភាពធន់នៃរបុំទៅនឹងចរន្តផ្ទាល់;

វាស់ភាពធន់ទ្រាំអ៊ីសូឡង់នៃ stator windings ទាក់ទងទៅនឹងលំនៅដ្ឋាននិងទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក;

ពិនិត្យមើលការបង្វិលរបស់ rotor និងអវត្តមាននៃការខូចខាតដែលអាចមើលឃើញការពារការធ្វើតេស្តនិងការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀត។

3 រុះរើម៉ូទ័រ។

4 អនុវត្តការរកឃើញកំហុសនៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចក្នុងទម្រង់ដែលបានផ្តាច់:

ពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃផ្នែកមេកានិចនិងសមាសធាតុនៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច;

វាស់គម្លាតខ្យល់រវាង stator និង rotor;

ពិនិត្យអវត្ដមាននៃសៀគ្វីខ្លី (វេនសៀគ្វី), សៀគ្វីបើកចំហនៅក្នុង winding;

កំណត់ទីតាំងនៃការខូចខាតដល់ stator windings;

កំណត់, កត់ត្រាទិន្នន័យ winding និងគូរដ្យាក្រាម winding មួយ;

ពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃដែកសកម្មរបស់ stator;

ពិនិត្យមើលទ្រុងកំប្រុករបស់ rotor សម្រាប់ការដាច់នៅក្នុងកំណាត់ និងចិញ្ចៀន។

ប្រសិនបើមានម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចជាមួយ rotor ដំណាក់កាលមួយនោះការរកឃើញគុណវិបត្តិនៃ rotor winding ត្រូវបានអនុវត្តស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការរកឃើញគុណវិបត្តិនៃ stator winding នេះ។ លើសពីនេះទៀតភាពរឹងមាំនៃអ៊ីសូឡង់នៃចិញ្ចៀនរអិលត្រូវបានសាកល្បងហើយស្ថានភាពនៃដែកសកម្មរបស់ rotor ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ;

រាល់ដំណើរការខុសប្រក្រតីនៃផ្នែកមេកានិច rotor និង stator windings ទិន្នន័យម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចគួរតែត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីដោះស្រាយបញ្ហា ឬជួសជុលតារាងលំហូរ។

1 ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចអសមកាលដែលបានទទួលសម្រាប់ការជួសជុលត្រូវបានពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ហើយប្រសិនបើចាំបាច់ សាកល្បង និងរុះរើចេញដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណយ៉ាងពេញលេញពីមូលហេតុ ធម្មជាតិ និងទំហំនៃការខូចខាត។ ការត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច ការយល់ដឹងពីបរិមាណ និងលក្ខណៈនៃការជួសជុលពីមុន និងកំណត់ហេតុប្រតិបត្តិការ ក៏ដូចជាការធ្វើតេស្ត អនុញ្ញាតឱ្យយើងវាយតម្លៃស្ថានភាពនៃគ្រឿងដំឡើង និងផ្នែកទាំងអស់នៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច និងកំណត់វិសាលភាព និងពេលវេលានៃការជួសជុល គូរ រៀបចំឯកសារបច្ចេកទេសសម្រាប់ជួសជុល។

ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចត្រូវបានខូចខាតជាញឹកញាប់បំផុតដោយសារតែរយៈពេលយូរដែលមិនអាចទទួលយកបាននៃប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការជួសជុល ការថែទាំមិនល្អ ឬការរំលោភលើប្រតិបត្តិការដែលពួកគេត្រូវបានរចនាឡើង។

ការខូចខាតអាចជាមេកានិចឬអគ្គិសនី។

ដល់ការខូចខាតមេកានិករួមបញ្ចូលៈ ការរលាយនៃ babbitt នៅក្នុងសត្វខ្លាឃ្មុំធម្មតា ការបំផ្លាញឧបករណ៍បំបែក ចិញ្ចៀន បាល់ ឬ roller នៅក្នុង bearings រមៀល; ការខូចទ្រង់ទ្រាយឬការបែកបាក់នៃ rotor shaft; ការបន្ធូរការភ្ជាប់ស្នូល stator ទៅនឹងស៊ុម ការប្រេះឆាឬការរអិលនៃបង់រុំលួសនៃ rotors; ការចុះខ្សោយនៃការចុចស្នូល rotor និងផ្សេងទៀត។

ការខូចខាតអគ្គិសនីគឺ៖ ការដាច់នៃ conductors នៅក្នុង winding, សៀគ្វីខ្លីរវាងវេននៃ winding, ទំនាក់ទំនងដែលខូចនិងការបំផ្លាញនៃសន្លាក់ដែលបានធ្វើឡើងដោយការ soldering ឬ welding, ការបំបែកនៃអ៊ីសូឡង់នៅលើលំនៅដ្ឋាន, ការថយចុះមិនអាចទទួលយកបាននៃភាពធន់ទ្រាំអ៊ីសូឡង់ដោយសារតែភាពចាស់, ការបំផ្លិចបំផ្លាញឬសំណើមរបស់ខ្លួន។ ល។

បញ្ជីសង្ខេបនៃកំហុសទូទៅបំផុត និងមូលហេតុដែលអាចកើតមាននៃការកើតឡើងរបស់ពួកគេនៅក្នុងម៉ាស៊ីនអសមកាលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុងតារាង 4.1 ។

ដំណើរការខុសប្រក្រតី និងការខូចខាតចំពោះម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច គឺមិនតែងតែអាចរកឃើញដោយការត្រួតពិនិត្យខាងក្រៅនោះទេ ព្រោះវាមួយចំនួន (បើកសៀគ្វីខ្លីនៅក្នុង stator windings, ការបំបែកអ៊ីសូឡង់នៅលើលំនៅដ្ឋាន, ការបរាជ័យ soldering នៅក្នុង windings ជាដើម) ត្រូវបានលាក់ និងអាចត្រឹមតែ កំណត់បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្ត និងការវាស់វែងសមស្រប។

តារាង 4.1 - ដំណើរការខុសប្រក្រតីនៃម៉ាស៊ីនអសមកាល និងមូលហេតុដែលអាចកើតមាននៃការកើតឡើងរបស់វា

2 ការរកឃើញកំហុសនៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចមុនពេលផ្តាច់។

ចំនួននៃប្រតិបត្តិការជួសជុលមុនសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណកំហុសនៅក្នុងម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចរួមមាន: ការវាស់ស្ទង់ភាពធន់នៃអ៊ីសូឡង់នៃរបុំ ការត្រួតពិនិត្យភាពសុចរិតនៃរបុំ ការធ្វើតេស្តកម្លាំងអគ្គិសនីនៃអ៊ីសូឡង់ ពិនិត្យមើលសត្វខ្លាឃ្មុំនៅទំនេរ ទំហំនៃដំណើរការអ័ក្ស។ - ការឡើងនៃ rotor កំណត់ស្ថានភាពនៃ fasteners អវត្តមាននៃការខូចខាត (បំបែក, បន្ទះសៀគ្វី) នៅក្នុងផ្នែកម៉ូតូបុគ្គល:

ក) ការវាស់ស្ទង់ភាពធន់នៃរបុំ DC ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីពិនិត្យមើលអវត្ដមាននៃការបំបែកនៅក្នុងរបុំឧទាហរណ៍ដោយសារតែការរំលោភលើភាពសុចរិតនៃសន្លាក់ដែលជាលទ្ធផលនៃការ soldering ដែលមានគុណភាពអន់។ ការវាស់ស្ទង់ភាពធន់ត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើស្ពាន DC UMV, R353 និងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងថ្នាក់ភាពត្រឹមត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ 0.5 ។ ភាពធន់នៃខ្យល់ដែលបានវាស់វែងមិនគួរខុសគ្នាពីគ្នាទៅវិញទៅមកលើសពី 2%;

ការវាស់ស្ទង់ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់នៃរបុំម៉ូទ័រត្រូវបានអនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្តដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីណែនាំទូទៅ (ទំ.៨-៩) .

គ) rotor នៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចត្រូវបានបើកដើម្បីពិនិត្យមើលការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃរបស់វានិងវត្តមាននៃការរត់ចេញ។ សម្រាប់ម៉ាស៊ីនតូចៗប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយដៃ។ ការត្រួតពិនិត្យបែបនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចមុនពេលចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនដំបូង ឬបន្ទាប់ពីការចតរថយន្តរយៈពេលយូរនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលវត្ថុបរទេសអាចចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន។

3 ការផ្តាច់ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើឧបករណ៍ចាក់សោ។

4. ការរកឃើញម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចដែលបានរុះរើត្រូវបានអនុវត្តតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោមៈ

4.1 កំណត់ស្ថានភាពនៃផ្នែកមេកានិច និងធាតុផ្សំនីមួយៗដោយការត្រួតពិនិត្យខាងក្រៅ។

4.2 ពិនិត្យគម្លាតខ្យល់ដោយប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាយ៉ាងហោចណាស់បួនចំណុច ដោយបង្វែរ rotor តាមទ្រនិចនាឡិកាដោយ 90°។ មធ្យមនព្វន្ធនៃលទ្ធផលនៃការវាស់វែងត្រូវបានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតម្លៃដែលអាចអនុញ្ញាតបាន (តារាង 4.2) ។ គម្លាតមិនគួរលើសពី ± 10% ទេ។

តារាង 4.2 - តម្លៃធម្មតានៃគម្លាតខ្យល់

ម៉ូទ័រ induction

4.3 កំណត់ការខូចខាតនៃអ៊ីសូឡង់នៅក្នុងម៉ូទ័រដែលនាំឱ្យសៀគ្វីខ្លី។

អាស្រ័យលើប្រភេទនៃការខូចខាតអ៊ីសូឡង់ សៀគ្វីខ្លីខាងក្រោមអាចធ្វើទៅបាន៖

រវាងវេននៃឧបករណ៏មួយនៅក្នុងចង្អូរឬផ្នែកខាងមុខ (សៀគ្វីវេន) ក្នុងករណីមានការខូចខាតដល់អ៊ីសូឡង់អន្តរកាល;

រវាង coils ឬ coil ក្រុមនៃដំណាក់កាលដូចគ្នានៅក្នុងករណីនៃការខូចខាតដល់អ៊ីសូឡង់ប្រសព្វ;

រវាងឧបករណ៏នៃដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៅក្នុងករណីនៃការខូចខាតដល់អ៊ីសូឡង់ interphase;

សៀគ្វីខ្លីទៅនឹងរាងកាយក្នុងករណីមានការខូចខាតដល់អ៊ីសូឡង់រន្ធដោត។

តាមរយៈការឆ្លងកាត់ចរន្តឆ្លាស់នៃតង់ស្យុងទាបតាមរយៈដំណាក់កាលនីមួយៗនៃរបុំ វាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីកំណត់ទីតាំងនៃសៀគ្វីវេន។ ចរន្តសៀគ្វីខ្លី នៅពេលដែលដំណាក់កាលត្រូវបានបើកនៅក្រោមវ៉ុល គឺដូចដែលវាគឺជា របុំបន្ទាប់បន្សំនៃ autotransformer មួយ ចរន្តខ្លី។ ចរន្តធំហូរកាត់ចរន្តខ្លីៗ ដែលកំដៅផ្នែកខាងមុខនៃខ្យល់។ ដោយកំដៅក្នុងស្រុកកន្លែងនៃសៀគ្វីវេនត្រូវបានកំណត់។

រង្វិលជុំបិទត្រូវបានកំណត់យ៉ាងងាយស្រួលដោយប្រើអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចសេះ។

រូបភាពទី 4.1 - ការស្វែងរកឧបករណ៏បិទជិតដោយប្រើអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចនិងបន្ទះដែកដែលវាត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញ: ក) មិនមានរបុំបិទ; ខ) មានការបិទនៃវេន; 1 - winding conductor; 2 - អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច; 3 - បន្ទះដែក; Ф - លំហូរម៉ាញេទិកនៃមេដែក; Ф pr - លំហូរម៉ាញ៉េទិចនៃចំហាយសៀគ្វីខ្លីជាមួយចរន្ត។

ដើម្បីស្វែងរកការបង្វិលខ្លីនៅក្នុងផ្នែក winding អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានតំឡើងស្របទៅនឹងរន្ធ stator ។ បន្ទាប់ពីរបុំមេដែកអេឡិចត្រិចត្រូវបានភ្ជាប់ទៅបណ្តាញអគ្គិសនី AC (220 V នៅប្រេកង់ 50 Hz) ចរន្តនឹងហូរតាមរបុំដែលនឹងបង្កើតលំហូរម៉ាញេទិក Ф បិទតាមរយៈស្នូលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច និងផ្នែកនៃសៀគ្វីម៉ាញ៉េទិចនៃ stator នៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច។ លំហូរម៉ាញេទិចអថេរនេះនឹងបង្កើត emf នៅក្នុង conductors ដែលគ្របដណ្តប់ដោយសៀគ្វី។

អវត្ដមាននៃសៀគ្វីខ្លីវេន (រូបភាព 4.1-a) នៅក្នុង winding, EMF មិនបណ្តាលឱ្យរូបរាងនៃចរន្ត (មិនមានសៀគ្វីបិទសម្រាប់វា) ។ នៅក្នុងវត្តមាននៃវេននៃសៀគ្វីខ្លី EMF នឹងបណ្តាលឱ្យមានចរន្តមួយលេចឡើងនៅក្នុងពួកវាហើយតម្លៃគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែភាពធន់ទាបនៃសៀគ្វី។ ចរន្តនឹងបង្កើតលំហូរម៉ាញេទិក Ф pr ជុំវិញការបិទចរន្តខ្លី (រូបភាព 4.1-b) ។ ក្រោយមកទៀតត្រូវបានរកឃើញយ៉ាងងាយស្រួលដោយបន្ទះដែកដែលត្រូវបានទាក់ទាញទៅនឹងធ្មេញ stator នៅពីលើរន្ធដោតនេះ។ នៅក្នុងការផលិតឧបករណ៍នៃប្រភេទ EL-1 ក៏ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីកំណត់វេនសៀគ្វីខ្លីផងដែរ។

សៀគ្វីខ្លីដល់រាងកាយ(ប្រសិនបើ megaohmmeter បង្ហាញសូន្យ) អាចត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើ millivoltmeter ។ វិធីសាស្រ្តនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការជំនួសការដកខ្យល់ចេញចូលទៅក្នុងរបុំដាច់ដោយឡែក និងពិនិត្យមើលពួកវានីមួយៗ។ វ៉ុលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ទៅចុងទាំងពីរនៃដំណាក់កាលដែលខូចពីការគៀបថ្មមួយជាមួយនឹងវ៉ុលរហូតដល់ 2.5 V ហើយការគៀបទីពីរត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងករណី។ នៅពេលវាស់វ៉ុលនៅលើឧបករណ៏នីមួយៗ ការផ្លាស់ប្តូរបន្ទាត់រាងប៉ូលនៃការអានរបស់ឧបករណ៍បង្ហាញពីការឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលបិទចំនុចទៅករណី។ វិធីសាស្រ្តនេះដោយសារតែការហត់នឿយនៃការងារគឺមិនតែងតែអាចទទួលយកបានទេជាពិសេសជាមួយនឹងចំនួនដ៏ច្រើននៃឧបករណ៏។

វាជាការប្រសើរក្នុងការប្រើវិធីសាស្ត្រម៉ាញេទិក (2) ដែលផ្អែកលើដូចខាងក្រោម។ ពីប្រភពតង់ស្យុងទាប (U ដល់ 36 V) ចរន្តឆ្លាស់តែមួយដំណាក់កាលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ចុងបញ្ចប់ (ឬដល់ដើម) នៃដំណាក់កាលដែលមានកំហុស និងតាមរយៈ rheostat និង ammeter ទៅកាន់លំនៅដ្ឋានម៉ូទ័រ។ ដោយសារចរន្តឆ្លាស់គ្នា វាលអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចឆ្លាស់មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅជុំវិញ conductors ជាមួយនឹងចរន្តនេះ។ ដូច្នេះចង្អូរដែលមានចំហាយដែលតាមរយៈលំហូរបច្ចុប្បន្នត្រូវបានកំណត់យ៉ាងងាយស្រួលដោយប្រើបន្ទះដែកស្តើង (ការស៊ើបអង្កេត) ដែល rattles បន្តិច។ ក្រោយមកទៀតធ្វើឱ្យវាអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្នែកដែលតាមរយៈនោះចរន្តហូរចេញពីចុងបញ្ចប់នៃដំណាក់កាល winding ទៅកន្លែងនៃសៀគ្វីខ្លីទៅលំនៅដ្ឋាន។ ដើម្បីពិនិត្យមើល និងបញ្ជាក់ទីតាំងដែលបានរកឃើញនៃសៀគ្វីខ្លីរបស់ winding បច្ចុប្បន្នត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ការចាប់ផ្តើមនៃដំណាក់កាលដែលមានកំហុស។ ជាមួយនឹងសៀគ្វីតែមួយនៃរបុំ កន្លែងដែលបានរកឃើញនៃសៀគ្វីខ្លីនៅក្នុងករណីទីមួយ និងទីពីរគួរតែបញ្ចូលគ្នា។

ឧបករណ៏ដែលមានកំហុសដែលបានរកឃើញដោយវិធីសាស្ត្រម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានផ្តាច់ចេញពីផ្នែកដែលនៅសល់នៃរបុំហើយភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំងដែលបានបង្កើតឡើងនៃសៀគ្វីខ្លីទៅនឹងករណីត្រូវបានពិនិត្យជាមួយ megohmmeter ។

វិធីសាស្រ្តដូចគ្នាអាចត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីស្វែងរកទីតាំងកំហុសរវាងដំណាក់កាល។

ក្នុងករណីនេះវ៉ុលដំបូងត្រូវបានអនុវត្តទៅចុងម្ខាងនៃដំណាក់កាលបិទហើយបន្ទាប់មកទៅម្ខាងទៀត។ នេះធ្វើឱ្យវាអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្នែកបិទជិត។

ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនៃដំណាក់កាលមួយ។

ប្រសិនបើរបុំមានប្រាំមួយនាំមុខបន្ទាប់មកដំណាក់កាលដែលខូចត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើ tester ឬ megohmmeter ។

ប្រសិនបើរបុំមានខ្សែនាំមុខតែ 3 ទេនោះដំណាក់កាលដែលខូចត្រូវបានកំណត់ដោយការវាស់ចរន្តឬភាពធន់ទ្រាំ។

នៅពេលដែលដំណាក់កាលត្រូវបានភ្ជាប់នៅក្នុងផ្កាយមួយ (រូបភាព 4.2) ចរន្តនៃដំណាក់កាលដែលខូចគឺសូន្យ ហើយភាពធន់ដែលវាស់វែងទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលនៃដំណាក់កាលដែលខូចគឺស្មើនឹង "គ្មានដែនកំណត់" ។

រូបភាព 4.2- ការកំណត់ការបាត់បង់ដំណាក់កាលខាងក្នុងនៅពេលភ្ជាប់ដំណាក់កាលទៅផ្កាយមួយ។

នៅពេលដែលដំណាក់កាលត្រូវបានភ្ជាប់ជាត្រីកោណ ចរន្តដែលសមរម្យសម្រាប់ដំណាក់កាលដែលខូច (រូបភាព 4.3) នឹងស្មើគ្នា និងតិចជាងចរន្តនៅក្នុងដំណាក់កាល (មិនដាច់) ហើយភាពធន់ដែលវាស់លើដំណាក់កាលដែលខូច (C1-C3) នឹងមាន ពីរដងធំជាងដំណាក់កាលផ្សេងទៀត (C1-C2, C2-C3) ។

រូបភាព 4.3 - ការកំណត់ការបរាជ័យនៃដំណាក់កាលខាងក្នុងនៅពេលភ្ជាប់ដំណាក់កាលនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ត។

បន្ទាប់ពីកំណត់ដំណាក់កាលដែលខូចនោះកន្លែងនៃការសម្រាកត្រូវបានកំណត់ជាមួយ


ដោយប្រើ voltmeter ឬចង្កៀងសាកល្បង (នៅ 36 V) យោងតាមដ្យាក្រាមក្នុងរូបភាព 4.4-a និង 4.4-b ។

រូបភាព 4.4 - ការកំណត់ទីតាំងនៃការបំបែកនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលខូច:

ក) ដោយប្រើ voltmeter; ខ) ដោយប្រើចង្កៀងបញ្ជា។

វាស់វ៉ុលនៅខាងចុងនៃឧបករណ៏នីមួយៗ ឬក្រុមឧបករណ៏។ នៅពេលអាន voltmeter ឧបករណ៏ដែលខូចត្រូវបានកំណត់ (រូបភាព 4.4a) ។ ការប៉ះការស៊ើបអង្កេតពីចង្កៀងទៅដើម និងចុងនៃរបុំនីមួយៗ ដោយចេញពីចុងសក្តានុពលនៃបណ្តាញ ការអានចង្កៀងនឹងបង្ហាញការដាច់ (ចង្កៀងរលត់ វាមានន័យថាដាច់ ប្រសិនបើនៅលើដៃផ្សេងទៀត បន្ទាប់មកច្រាសមកវិញ) ។

សម្រាប់ម៉ូទ័រអសមកាលមួយក្នុងចំណោមម៉ូទ័រអសមកាលដែលកំពុងពិចារណា (ជាមួយឧបករណ៏ដែលមានកំហុស) កំណត់ និងកត់ត្រាទិន្នន័យរបុំ ហើយគូរដ្យាក្រាមខ្យល់។

ពិនិត្យកញ្ចប់ដែកសកម្មរបស់ stator ។ កញ្ចប់ដែកមិនគួរមានការផ្លាស់ទីលំនៅ, ធ្មេញ, ចុះខ្សោយនៃការចុចសន្លឹកដែក, ធ្មេញ fluffy, អស់កំលាំង។

ភាពសុចរិតនៃរបារ rotor កំប្រុក - ទ្រុងត្រូវបានកំណត់ដោយវិធីសាស្ត្រអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចបច្ចុប្បន្នជំនួស។ នៅពេលធ្វើតេស្ត rotor ត្រូវបានម៉ោននៅលើមេដែកអគ្គិសនីដែលភ្ជាប់ទៅនឹងមេ AC (រូបភាព 4.5) ។


រូបភាពទី 4.5 - ការកំណត់កំណាត់ rotor ខូចដោយប្រើមេដែក 1 - rotor, 2 - rotor rods, 3 - electromagnet, 4 - steel plate (hacksaw blade)។

បន្ទះដែកគ្របដណ្តប់ចង្អូរជាមួយនឹងដំបងទាំងមូលនឹងត្រូវបានទាក់ទាញនិង rattle ។ ប្រសិនបើដំបងខូចនោះចានមិនត្រូវបានទាក់ទាញឬត្រូវបានទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងខ្សោយ។ កន្លែង​ប្រេះ​បែក​ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ​ដោយ​ប្រើ​ក្រដាស​ក្រដាស​ដែក​ប្រោះ​លើ​វា។

ដំណើរការខុសប្រក្រតីនៃផ្នែកមេកានិច stator និង rotor windings ទិន្នន័យនៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចដែលបានបញ្ជូនសម្រាប់ការរកឃើញកំហុសគួរតែត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីកំហុសឬជួសជុលតារាងលំហូរ។

លេខកាតបច្ចេកទេស

អតិថិជន _________________________

I Specification

II ទិន្នន័យ​ខ្យល់

ចំណាំ _________________________________________________________________

III មេកានិច

IV ការគ្រប់គ្រងខ្យល់

កំណត់ចំណាំ __________________________________________________

ការធ្វើតេស្ត V Bench

ប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យគុណភាព ____________________________________________

រាយការណ៍មាតិកា។របាយការណ៍ត្រូវតែរួមបញ្ចូលៈ គោលបំណងនៃការងារ គ្រោងការណ៍សំខាន់ៗ និងទិន្នន័យស្តីពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណដំណើរការខុសប្រក្រតីនៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចដែលបានដាក់ជូនសម្រាប់ការរកឃើញកំហុស គំនូរព្រាងនៃការបាត់ខ្លួន និងតម្រូវការផ្នែកផលិត តារាងលំហូរជួសជុលដែលបានបញ្ចប់ ដ្យាក្រាមលម្អិតនៃ stator winding ។ ម៉ូទ័រដែល winding ត្រូវការត្រូវបានជំនួស ការសន្និដ្ឋានលើលទ្ធផលនៃការរកឃើញកំហុសនៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច។

សំណួរសាកល្បង។

1 តើអ្វីជាគោលបំណងនៃការរកឃើញកំហុសរបស់ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចមុនពេលជួសជុល?

2 តើ​ការ​រក​ឃើញ​កំហុស​របស់​ម៉ូទ័រ​អេឡិចត្រិច​ត្រូវ​បាន​គេ​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​លំដាប់​អ្វី​ និង​ដោយ​របៀប​ណា​?

3 តើអ្វីទៅជាផលវិបាកនៃការកាត់បន្ថយភាពធន់ទ្រាំអ៊ីសូឡង់នៃ stator winding និងអ្វីដែលវាគួរតែមានសម្រាប់ម៉ូទ័រជាមួយ U< 500 В?

4 តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរកឃើញសៀគ្វីខ្លីវេននៅក្នុង stator winding នៅពេលដែលម៉ូទ័រកំពុងដំណើរការ?

5 តើការរកឃើញកំហុសរបស់ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចត្រូវបានអនុវត្តតាមលំដាប់លំដោយរបៀបណា?

6 តើអ្វីទៅជាកំហុសចម្បងនៃ stator winding និងរបៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកវា?

7 នៅពេលដែលម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចដែលមាន rotor ទ្រុងកំប្រុកត្រូវបានភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ ការកើនឡើងកំដៅនៃដែកសកម្មរបស់ stator ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងរបៀបទំនេរ។ តើម៉ូទ័រមានបញ្ហាអ្វី?

8 នៅពេលដែលម៉ូទ័រកំពុងដំណើរការ ខ្យល់ stator ឡើងក្តៅខ្លាំង។ ទំហំនៃចរន្តនៅក្នុងដំណាក់កាលគឺមិនដូចគ្នាទេ។ ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចមានកម្លាំងខ្លាំង និងកាត់បន្ថយកម្លាំងបង្វិលជុំ។ តើម៉ាស៊ីនអាចមានបញ្ហាអ្វី?

9 ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចដំណើរការមិនសូវល្អ ហើយមានសំលេងច្រើន។ តម្លៃបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងដំណាក់កាលទាំងអស់គឺខុសគ្នា និងលើសពីតម្លៃបន្ទាប់បន្សំនៅពេលដែលម៉ូទ័រនៅទំនេរ។ តើម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចមានបញ្ហាអ្វី?

10 ម៉ូទ័រទ្រុងកំប្រុកមិនឈានដល់ល្បឿនធម្មតារបស់វាទេ ប៉ុន្តែ "ជាប់គាំង" ហើយចាប់ផ្តើមដំណើរការជាលំដាប់ក្នុងល្បឿនទាប ដែលតិចជាងប្រភេទបន្ទាប់បន្សំ។ តើម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចមានបញ្ហាអ្វី?


មន្ទីរពិសោធន៍ #5

តេស្តម៉ូទ័រអសមកាល

ជាមួយ rotor ដំណាក់កាលបន្ទាប់ពីជួសជុល

គោលបំណងនៃការងារ៖ ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់លើវិធីសាស្រ្តនៃការធ្វើតេស្តម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចជាមួយ rotor ដំណាក់កាលបន្ទាប់ពីជួសជុល។

កម្មវិធីការងារ៖

1 ពិនិត្យម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច ពិនិត្យមើលការរឹតបន្តឹងនៃប៊ូឡុងជួសជុល ការបង្វិលរបស់ rotor សរសេរទិន្នន័យលិខិតឆ្លងដែន។

2 វាស់ភាពធន់អ៊ីសូឡង់នៃរបុំ stator ទាក់ទងទៅនឹងលំនៅដ្ឋាន និងទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក និងភាពធន់ទ្រាំអ៊ីសូឡង់នៃរបុំ rotor ទាក់ទងទៅនឹងលំនៅដ្ឋាន។

3 សម្គាល់លទ្ធផលបញ្ចប់សម្រាប់ចរន្តផ្ទាល់ និងចរន្តឆ្លាស់។

4 វាស់ភាពធន់របស់ stator និង rotor windings ទៅនឹងចរន្តផ្ទាល់។

5 ពិនិត្យមើលសមាមាត្របំប្លែងនៃម៉ូទ័រអសមកាលជាមួយ rotor ដំណាក់កាល។

6 អនុវត្តការសាកល្បងទំនេរ។

7 អនុវត្តការធ្វើតេស្តអ៊ីសូឡង់ពីវេនទៅវេន។

8 ធ្វើតេស្តសៀគ្វីខ្លី។

9 អនុវត្តការធ្វើតេស្តកម្លាំង dielectric ។

1 ក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យខាងក្រៅនៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច ការរឹតបន្តឹងនៃប៊ូឡុងជួសជុល និងការបង្វិលរបស់ rotor ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ។ នៅពេលបង្វិល rotor ដោយដៃមិនគួរមានការកកស្ទះនិងលេងនៅក្នុង bearings ។ ទិន្នន័យលិខិតឆ្លងដែនរបស់ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចត្រូវបានកត់ត្រា។

2 ការវាស់ស្ទង់ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់នៃរបុំម៉ូទ័រត្រូវបានអនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្តដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងការណែនាំទូទៅ (ទំ. 8-9) . . កត់ត្រាទិន្នន័យរង្វាស់នៅក្នុងតារាង 5.1 ។

តារាង 5.1 - ភាពធន់ទ្រាំអ៊ីសូឡង់នៃរបុំម៉ូទ័រ

3 GOST 183-66 ផ្តល់នូវការរចនានៃការសន្និដ្ឋាននៃ windings នៃម៉ាស៊ីនអគ្គិសនីនៃចរន្តឆ្លាស់បីដំណាក់កាល (តារាង 5.2) ។

តារាង 5.2 - ការកំណត់ការសន្និដ្ឋាននៃរបុំនៃម៉ាស៊ីនអគ្គិសនីនៃចរន្តឆ្លាស់បីដំណាក់កាល

ជាធម្មតាការសន្និដ្ឋាននៃដំណាក់កាលទាំងអស់នៃ stator winding ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការគៀបដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាព 5.1 ក។ នៅក្នុងម៉ាស៊ីនខ្លះ stator windings ត្រូវបានភ្ជាប់យ៉ាងតឹងរឹងទៅជាផ្កាយមួយ ហើយមានតែលទ្ធផល 4 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើ terminal board: ដំណាក់កាល C1, C2, C3 និងសូន្យចំនុច 0 ។

ប្រសិនបើមិនមានការសម្គាល់នៃ stator winding leads ទេនោះការនាំមុខដំណាក់កាលផ្គូផ្គងត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងដោយប្រើចង្កៀងសាកល្បង; មួយនៃដំណាក់កាលនាំមុខត្រូវបានយកជាការចាប់ផ្តើមនៃ winding និងភ្ជាប់ទៅនឹងបូកនៃប្រភព 4-6 V DC; លទ្ធផលមួយក្នុងចំណោមលទ្ធផលនៃចង្កៀងបញ្ជាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅដកនៃប្រភពហើយទិន្នផលទីពីរនៃចង្កៀងត្រូវបានប្រើដើម្បីស្វែងរកចុងបញ្ចប់នៃដំណាក់កាល winding ។ ឬ megohmmeter ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគៀប "Line" នៃ megohmmeter ទៅនឹងការចាប់ផ្តើមរំពឹងទុកនៃដំណាក់កាលនៃ stator winding ហើយចុងបញ្ចប់នៃដំណាក់កាលត្រូវបានរកឃើញជាមួយនឹងខ្សែដែលភ្ជាប់ទៅនឹងស្ថានីយ "ផែនដី" នៃ megohmmeter ។ ក្នុងករណីនេះ megaohmmeter នឹងបង្ហាញសូន្យ។ បន្ទាប់ពីនោះស្លាកមួយដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ (C1, C2 ... ) ត្រូវបានដាក់នៅលើទិន្នផលដំណាក់កាលនីមួយៗ។

ការសម្គាល់ចុងបញ្ចប់នៃទិន្នផលត្រូវបានអនុវត្តនៅលើចរន្តផ្ទាល់ឬជំនួស។ ជាមួយនឹងចរន្តផ្ទាល់ ជម្រើសពីរគឺជារឿងធម្មតាបំផុត (រូបភាព 5.2)

ការសម្គាល់ស្ថានីយត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើថ្ម ( យូ = 4 - 6 V) និង millivoltmeter (M104) ។

នៅក្នុងជម្រើសដំបូង ក) យើងយក С1, С2, СЗ សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមនៃដំណាក់កាល 1,2,3, និង С4, С5, С6 - សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃដំណាក់កាលទាំងនេះ។ ប្រសិនបើការចាប់ផ្តើមនៃដំណាក់កាលទី 1 ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅ "បូក" នៃថ្មហើយចុងបញ្ចប់ទៅ "ដក" (រូបភាព 5.2, ក) ។ , បន្ទាប់មកនៅពេលនោះ ចរន្តត្រូវបានបើកនៅក្នុងរបុំនៃដំណាក់កាលផ្សេងទៀត (2 និង 3) EMF នឹងត្រូវបានជំរុញដោយប៉ូលដកនៅដើមដំបូង និងបូកនៅចុងបញ្ចប់នៃដំណាក់កាល។ millivoltmeter ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅដំណាក់កាលទី 2 ហើយបន្ទាប់មកទៅដំណាក់កាលទី 3 ។ ប្រសិនបើព្រួញរបស់ឧបករណ៍បង្វែរទៅខាងស្តាំនៅក្នុងករណីទាំងពីរនោះ ចុងបញ្ចប់ទាំងអស់នៃ windings ត្រូវបានសម្គាល់ត្រឹមត្រូវ។

រូបភាព 5.2 - គ្រោងការណ៍សម្រាប់ពិនិត្យមើលការសម្គាល់នៃស្ថានីយ stator ដោយប្រើប្រភពចរន្តផ្ទាល់: ក) - ជម្រើសដំបូង; ខ) និង គ) - ជម្រើសទីពីរ; H និង K - រៀងគ្នាការចាប់ផ្តើមនិងចុងបញ្ចប់នៃរបុំ 1,2,3 ។

នៅក្នុងជម្រើសទីពីរ ខ) និងគ) ដំណាក់កាលពីរត្រូវបានភ្ជាប់ជាស៊េរី (ជាគូ) ទៅគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយជីពចរត្រូវបានប្តូរទៅថ្ម។ millivoltmeter ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅដំណាក់កាលទីបី។ ប្រសិនបើដំណាក់កាលពីរដំបូងត្រូវបានតភ្ជាប់ដោយស្ថានីយដែលមានឈ្មោះដូចគ្នា (រូបភាព 5.2.b.) នោះ millivoltmeter នឹងមិនបង្ហាញអ្វីទាំងអស់។ នៅពេលភ្ជាប់ដំណាក់កាលជាមួយនឹងការគៀបទល់មុខ (រូបភាព 5.2. "c") នៅពេលនេះថ្មត្រូវបានបើកព្រួញនៃ millivoltmeter នឹងងាកទៅខាងស្តាំ។

ជាមួយនឹងចរន្តឆ្លាស់គ្នា និងជាមួយនឹងចុងប្រាំមួយនៃដំណាក់កាលដែលត្រូវបានដកចេញ វិធីសាស្ត្រអាំងឌុចស្យុងនៃការសម្គាល់ស្ថានីយគឺជារឿងធម្មតាបំផុត (រូបភាព 5.3) ។

រូបភាព 5.3 - គ្រោងការណ៍នៃវិធីសាស្រ្ត induction សម្រាប់សម្គាល់ស្ថានីយ stator ដោយប្រើប្រភពបច្ចុប្បន្នជំនួស:

H និង K - រៀងគ្នាការចាប់ផ្តើមនិងចុងបញ្ចប់នៃ windings 1,2,3;

T V - ការលៃតម្រូវការបំប្លែង។

ការ​ដំឡើង​មកុដ​គឺ​ជា​វិធីសាស្ត្រ​មួយ​ក្នុង​ការ​កែ​តម្រង់​ធ្មេញ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានស្ថានភាពនៅពេលដែលវាចាំបាច់ដើម្បីកែតម្រូវមិនត្រឹមតែធ្មេញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអញ្ចាញធ្មេញផងដែរ។ នេះគឺដោយសារតែទាំងសោភ័ណភាព និងហេតុផលបច្ចេកទេស៖ ពេលខ្លះ ដោយសារតែអញ្ចាញធ្មេញរាងមិនត្រឹមត្រូវ គ្រូពេទ្យមិនអាចជួសជុលសិប្បនិម្មិតបានដោយសុវត្ថិភាព។ របៀបដែលអញ្ចាញធ្មេញត្រូវបានកាត់នៅក្រោមមកុដ - អានខាងក្រោម។

ប្រតិបត្តិការអាចត្រូវបានចាត់តាំងនៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោមៈ

  1. "ធ្មេញខ្លី" ដោយសារតែជាលិកាអញ្ចាញធ្មេញធំទូលាយពេក។
  2. គែមមិនស្មើគ្នាដែលមើលទៅមិនស្អាត។
  3. គម្លាតរវាងអញ្ចាញធ្មេញ និងធ្មេញ (ហោប៉ៅ) ធំពេក។
  4. ដំណើរការរលាក (, អញ្ចាញធ្មេញ) ដែលដើរតួជាឧបសគ្គក្នុងការជួសជុលមកុដ។
  5. ការខូចខាតជាលិកាអញ្ចាញធ្មេញជាមួយនឹងហានិភ័យនៃការរីករាលដាលវាទៅតំបន់ជិតខាង។

មានសូចនាករមួយចំនួនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ។

នៅក្នុងករណីទាំងនេះ ជាលិកាត្រូវតែត្រូវបានយកចេញមិនត្រឹមតែសម្រាប់ហេតុផលសោភ័ណភាពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែគម្លាតរវាងធ្មេញ និងអញ្ចាញធ្មេញជាកន្លែងដែលបាក់តេរីកកកុញដែលអាចនាំទៅដល់ការវិវត្តនៃដំណើរការរលាក។

ប្រតិបត្តិការមិនត្រូវបានអនុវត្តទេប្រសិនបើមាន contraindicationsដែលរួមមានៈ

  • ជំងឺទឹកនោមផ្អែម decompensated;
  • ជំងឺឈាម;
  • ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការ decompensation;
  • ជំងឺឆ្លងនៅដំណាក់កាលស្រួចស្រាវ;
  • រោគសាស្ត្រនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។

លើសពីនេះ ប្រតិបត្តិការ​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​តើ​ការ​រលាក​បាន​ប៉ះពាល់​ដល់​ជាលិកា​ឆ្អឹង​រួច​ហើយ​ឬ​នៅ។

តើការកាត់ចេញត្រូវធ្វើឡើងដោយរបៀបណា?

នីតិវិធីអាចត្រូវបានបែងចែកជាច្រើន។ ដំណាក់កាល:

  1. ការសម្អាតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។ គម្លាតរវាងមកុដនិងអញ្ចាញធ្មេញគឺជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំនៃបាក់តេរី ការបង្កើត tartar និងបន្ទះ។ មុនពេលបន្តប្រតិបត្តិការអ្នកត្រូវកម្ចាត់ពួកគេ។
  2. ការណែនាំអំពីការប្រើថ្នាំសន្លប់ក្នុងមូលដ្ឋាន។
  3. ការយកចេញនៃជាលិកា។
  4. ការព្យាបាលលើផ្ទៃជាមួយនឹងថ្នាំសំលាប់មេរោគ ការលាបបង់រុំជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ antibacterial ពិសេស។

ប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ត្រូវបានអនុវត្តក្រោមវិធីសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមវិធីដូចខាងក្រោម:

  • សាមញ្ញ។ វេជ្ជបណ្ឌិតវាស់ជម្រៅនៃហោប៉ៅ និងសម្គាល់កម្រិតតាមបន្ទាត់អញ្ចាញធ្មេញទាំងមូល។ បន្ទាប់​មក​ការ​វះ​កាត់​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង ហើយ​បន្ទះ​អញ្ចាញធ្មេញ​ត្រូវ​បាន​កាត់​ចេញ។
  • ផ្នែក។ វិធីសាស្រ្តនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវិធីមុន ភាពខុសប្លែកគ្នាតែមួយគត់គឺថាមិនមែនជាលិកាទាំងអស់ត្រូវបានដកចេញទេ ប៉ុន្តែមានតែផ្នែកខ្លះរបស់វានៅក្នុងតំបន់តូចមួយប៉ុណ្ណោះ។
  • រ៉ាឌីកាល់ ដែលមិនត្រឹមតែជាលិកាអញ្ចាញធ្មេញត្រូវបានដកចេញប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាដុំៗ ហើយក្នុងករណីខ្លះ ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរឆ្អឹងផងដែរ។ ថ្មីៗនេះបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់កម្រណាស់។

ទាំង scalpel និង laser អាចត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍មួយ។ ប្រតិបត្តិការឡាស៊ែរមានភាពតក់ស្លុតតិចជាងដោយសារតែការពិតដែលថាធ្នឹមផ្តល់នូវការដកចេញជាលិកាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងការ coagulation ផងដែរ។ លើសពីនេះ នីតិវិធីបែបនេះមិនមានទំនាក់ទំនងទេ ដូច្នេះហើយការក្រៀវពេញលេញត្រូវបានធានា។

កាត់នៅផ្សាំ

ផលវិបាកបន្ទាប់ពីនីតិវិធីគឺកម្រណាស់។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្សាំ ការកាត់អញ្ចាញធ្មេញអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅលើផ្សេងគ្នា ដំណាក់កាលនីតិវិធី៖

  1. នៅក្នុងការរៀបចំសម្រាប់វា។ ប្រតិបត្តិការបែបនេះត្រូវបានអនុវត្តជាក្បួន ប្រសិនបើជាលិកាអញ្ចាញធ្មេញមានសភាពរលាកដោយសារដំណើរការរលាក ហើយមិនអាចស្តារឡើងវិញបានទេ។ វាអាចចំណាយពេលពី 2 ទៅ 3 សប្តាហ៍ពីប្រតិបត្តិការនេះ ដល់ការដំឡើងផ្សាំ។
  2. ក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយឧបាយកលដើម្បីបង្កើនបរិមាណនៃជាលិកាឆ្អឹង។
  3. បន្ទាប់ពីការផ្សាំ ប្រសិនបើបន្ទាត់អញ្ចាញធ្មេញមិនត្រឹមត្រូវ។

ក្នុងករណីទាំងអស់នេះការកាត់ចេញមិនត្រឹមតែដើរតួជាសោភ័ណភាពប៉ុណ្ណោះទេ។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការការពារ implant ពីការឆ្លង និងការពារការវិវត្តនៃ peri-implantitis ដែលអាចនាំឱ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃរចនាសម្ព័ន្ធទាំងមូលនិង។

ការថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

រយៈពេលនៃការស្តារឡើងវិញត្រូវចំណាយពេល, ជាក្បួន, មិនលើសពីមួយសប្តាហ៍។ ផលវិបាកក្នុងករណីនេះកើតឡើងកម្រណាស់ ហើយជាធម្មតាលុះត្រាតែគ្រូពេទ្យវះកាត់មិនត្រូវបានគេដឹងអំពីវត្តមាននៃ contraindications ឬមិនបានយកវាទៅក្នុងគណនីនោះ។ ហេតុផលមួយទៀតសម្រាប់ការវិវត្តនៃផលវិបាកគឺការខកខានរបស់អ្នកជំងឺក្នុងការអនុវត្តតាមច្បាប់នៃការថែទាំក្រោយការវះកាត់ ដែលរួមមានៈ

  • លាងជម្រះជាមួយនឹងដំណោះស្រាយថ្នាំសំលាប់មេរោគតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់វេជ្ជបណ្ឌិត។
  • ការអនុលោមតាមរបបអាហារជាមួយនឹងការបដិសេធអាហាររឹង, រឹង, ក្តៅ, ហឹរ។
  • ឈប់ជក់បារី និងគ្រឿងស្រវឹង។
  • ដែនកំណត់នៃការទំពារ។
  • ការសង្កេតភាពត្រឹមត្រូវនៅពេលដុសធ្មេញ ជៀសវាងសម្ពាធ និងឥទ្ធិពលមេកានិកផ្សេងទៀត។

ចាប់តាំងពីការដំឡើងមកុដអាចមានភាពតក់ស្លុតដោយសារតែការកិនធ្មេញវាត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីពីរបីថ្ងៃ។ ដោយមិនគិតពីអ្វីដែលត្រូវបានទាមទារ - នៅក្រោមមកុដដ៏រឹងមាំឬណាមួយផ្សេងទៀតវេជ្ជបណ្ឌិតចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលនៃសិប្បនិម្មិតនេះតែបន្ទាប់ពីការជាសះស្បើយពេញលេញនៃអញ្ចាញធ្មេញដែលបានដំណើរការ។

ប្រភព៖

  1. Robustova T.G. ទន្តសាស្ត្រវះកាត់។ ទីក្រុងម៉ូស្គូ ឆ្នាំ ១៩៩៦។
  2. Kopeikin V.N. ទន្តព្ទ្យវិទ្យា។ ទីក្រុងម៉ូស្គូ ឆ្នាំ ២០០១។


បទពិសោធន៍មួយ។

នាម, , ប្រើ ជាញឹកញាប់

សរីរវិទ្យា៖ (ទេ) អ្វី? បទពិសោធន៍អ្វី? បទពិសោធន៍, (មើល) អ្វី? បទពិសោធន៍មួយ។យ៉ាងម៉េច? បទពិសោធន៍, អំពី​អ្វី? អំពីបទពិសោធន៍; pl. អ្វី? បទពិសោធន៍, (ទេ) អ្វី? ការពិសោធន៍អ្វី? បទពិសោធន៍, (មើល) អ្វី? បទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េច? បទពិសោធន៍, អំពី​អ្វី? អំពីបទពិសោធន៍

1. បទពិសោធន៍មួយ។- នេះគឺជាចំណេះដឹង ជំនាញ និងសមត្ថភាពដែលបុគ្គល ឬសហគមន៍នៃប្រជាជនណាមួយបានទទួលក្នុងដំណើរការនៃជីវិត សកម្មភាពជាក់ស្តែងនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់មួយ។

បទពិសោធន៍​ការងារ។ | បទពិសោធន៍វិជ្ជមាន អវិជ្ជមាន។ | ទទួលបាន និងចែករំលែកបទពិសោធន៍។ | ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍។ | រៀន ប្រើបទពិសោធន៍របស់អ្នកផ្សេង។ | ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍។ | ពឹងផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់នរណាម្នាក់។ | រៀនពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកចាស់ទុំ។ | បញ្ចុះបញ្ចូលខ្លួនអ្នកអំពីអ្វីមួយនៅលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ | ក្មេងជំទង់មិនទាន់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការរស់នៅដោយឯករាជ្យនៅឡើយ។ | នៅពីក្រោយស្មារបស់នាយកគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏រឹងមាំនៃការងារនៅសហគ្រាសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់។

2. បទពិសោធន៍អ្នកហៅថាចំណេះដឹងនៃជីវិតដោយផ្អែកលើអ្វីដែលអ្នកបានរស់នៅ និងបទពិសោធន៍។

បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ធំ។ | បទពិសោធន៍រស់នៅ។ | មនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍។ | បង្រៀនដោយបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់។

3. នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជា បទពិសោធន៍ហៅថា សតិបញ្ញាទាំងមូល ដែលបុគ្គលទទួលបានក្នុងដំណើរការអន្តរកម្មជាមួយពិភពខាងក្រៅ ហើយដែលបង្កើតជាប្រភព និងមូលដ្ឋាននៃចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនអំពីពិភពលោកនេះ។

បទពិសោធន៍គឺជាប្រភពនៃចំណេះដឹងទាំងអស់។

4. នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ បទពិសោធន៍ហៅថា ការបន្តពូជនៃបាតុភូត ឬការសង្កេតនៃបាតុភូតថ្មី ក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ ក្នុងគោលបំណងសិក្សា និងស្រាវជ្រាវ។

អនុវត្ត, ដាក់, ធ្វើបទពិសោធន៍។ | បទពិសោធន៍ដើម ដិត និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ | ល្អ បទពិសោធន៍អាក្រក់។ | ការពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍។ | ការពិសោធន៍រូបវិទ្យា គីមី បសុសត្វ។ | តើលទ្ធផលនៃបទពិសោធន៍គឺជាអ្វី? | ការពិសោធន៍លើសត្វនិងមនុស្ស។ | ការពិសោធន៍ជោគជ័យដំបូងលើការកែចក្ខុវិស័យដោយឡាស៊ែរត្រូវបានអនុវត្តនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 ។

ពិសោធន៍

5. បទពិសោធន៍មួយ។- នេះគឺជាការព្យាយាមរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើអ្វីមួយ ការសាកល្បងអនុវត្តអ្វីមួយ។

ការពិសោធន៍ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ។ | បទពិសោធន៍ដំបូងរបស់អ្នកនិពន្ធរឿងវ័យក្មេង។ | បទពិសោធន៍របស់វិចិត្រករក្នុងវិស័យក្រាហ្វិកសៀវភៅ។

មានបទពិសោធន៍ adj.


វចនានុក្រមពន្យល់នៃភាសារុស្ស៊ី Dmitriev. D.V. Dmitriev ។ ២០០៣។


សទិសន័យ:

សូមមើលអ្វីដែល "បទពិសោធន៍" មាននៅក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត៖

    បទពិសោធន៍មួយ។- បទពិសោធន៍ និង... វចនានុក្រមអក្ខរាវិរុទ្ធរុស្ស៊ី

    ដោយផ្អែកលើការអនុវត្តនៃអារម្មណ៍។ ជាក់ស្តែង ចំណេះដឹងនៃការពិត; ក្នុងន័យទូលំទូលាយ ការរួបរួមនៃជំនាញ និងចំណេះដឹង។ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃទស្សនវិជ្ជា ទស្សនៈនៃ empiricism និង sensationalism បានរីករាលដាល ទៅតាមអារម្មណ៍ណាមួយ។ ទិន្នន័យគឺ... សព្វវចនាធិប្បាយទស្សនវិជ្ជា

    ប្រភពនៃប្រាជ្ញារបស់យើងគឺជាបទពិសោធន៍របស់យើង។ ប្រភពនៃបទពិសោធន៍របស់យើងគឺភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់យើង។ បទពិសោធន៍ Sacha Guitry គឺជាសរុបនៃការខកចិត្តរបស់យើង។ បទពិសោធន៍ Paul Auger ត្រូវបានបាត់បង់ការបំភាន់ មិនមែនប្រាជ្ញាដែលទទួលបាននោះទេ។ Joseph Roux Teaching គឺជាការសិក្សាអំពីច្បាប់។ បទពិសោធន៍សិក្សា... សព្វវចនាធិប្បាយរួមនៃ aphorisms

    បទពិសោធន៍ បទពិសោធន៍ប្តី។ 1. pl ។ កម្រ .. សរុបនៃចំណេះដឹង ជំនាញ និងសមត្ថភាពដែលបានរៀនជាក់ស្តែង។ “ដើម្បីដឹកនាំបានត្រឹមត្រូវ ចាំបាច់ត្រូវបំពេញបន្ថែមនូវបទពិសោធន៍របស់មេដឹកនាំ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់មហាជន បទពិសោធន៍លក់ដុំនៃវណ្ណៈកម្មករ បទពិសោធន៍កម្មករ បទពិសោធន៍ ...... វចនានុក្រមពន្យល់របស់ Ushakov

    សាកល្បង, ពិសោធន៍។ ព្យាយាមសរសេរ។ ការចេញដំបូង។ មើលការសាកល្បង.. បង្រៀនដោយបទពិសោធន៍ ប្រាជ្ញាដោយបទពិសោធន៍...។ វចនានុក្រមនៃសទិសន័យរុស្ស៊ី និងកន្សោមស្រដៀងគ្នាក្នុងអត្ថន័យ។ ក្រោម។ ed ។ N. Abramova, M.: វចនានុក្រមរុស្ស៊ី, ឆ្នាំ 1999. បទពិសោធន៍, សាកល្បង, សាកល្បង, ... ... វចនានុក្រមមានន័យដូច

    បទពិសោធន៍មួយ។- បទពិសោធន៍ ♦ បទពិសោធន៍ វិធីនៃការស្វែងយល់ការពិត; អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមករកយើងពីខាងក្រៅ (បទពិសោធន៍ខាងក្រៅ) និងសូម្បីតែពីខាងក្នុង (បទពិសោធន៍ខាងក្នុង) បានផ្តល់ថាជាលទ្ធផលយើងរៀនអ្វីថ្មី។ ប្រឆាំង​នឹង​ហេតុផល ប៉ុន្តែ​ទន្ទឹម​នឹង​នេះ ...... វចនានុក្រមទស្សនវិជ្ជានៃ Sponville

    ចំណេះដឹងជាក់ស្តែងនៃការពិត; ឯកភាពនៃចំណេះដឹង និងជំនាញ។ បទពិសោធន៍ដើរតួជាលទ្ធផលនៃអន្តរកម្មរបស់មនុស្ស និងពិភពលោក ហើយត្រូវបានបញ្ជូនពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ… វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយធំ

    បទពិសោធន៍មួយ។- បទពិសោធន៍, ពិសោធន៍, ពិសោធន៍, សាកល្បង, ពិសោធន៍ ... វចនានុក្រម - វចនានុក្រមនៃសទិសន័យនៃសុន្ទរកថារុស្ស៊ី

    បទពិសោធន៍មួយ។- វិធីនៃការដឹងការពិតដោយផ្អែកលើការអភិវឌ្ឍជាក់ស្តែងនៃត្រេកត្រអាលរបស់វា។ O. បម្រើជាប្រភពសំខាន់នៃព័ត៌មានទាំងអំពីពិភពលោកគោលបំណងខាងក្រៅ និងអំពីជីវិតផ្លូវចិត្តរបស់ប្រធានបទ។ នៅក្នុងចិត្តវិទ្យា គោលគំនិតរបស់ O. ... ... សព្វវចនាធិប្បាយចិត្តវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យ

    បទពិសោធន៍, ត្រេកត្រអាលចំណេះដឹងជាក់ស្តែង; ការរួបរួមនៃចំណេះដឹង និងជំនាញ... សព្វវចនាធិប្បាយទំនើប

    L) ប្រភេទទស្សនវិជ្ជាដែលជួសជុលភាពសុចរិតនិងភាពជាសកលនៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សជាឯកភាពនៃចំណេះដឹង ជំនាញ អារម្មណ៍ ឆន្ទៈ។ លក្ខណៈនៃយន្តការនៃសង្គម, ប្រវត្តិសាស្រ្ត, មរតកវប្បធម៌; 2) ប្រភេទ epistemological ... ប្រវត្តិទស្សនវិជ្ជា៖ សព្វវចនាធិប្បាយ

សៀវភៅ

  • បទពិសោធន៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្រអឺរ៉ាស៊ី។ តំណភ្ជាប់នៃវប្បធម៌រុស្ស៊ី G.V. Vernadsky ។ ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី សៀវភៅជាមូលដ្ឋានចំនួនពីរដោយប្រវត្តិវិទូដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃជនភៀសខ្លួនរុស្ស៊ី GV Vernadsky ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ: "បទពិសោធន៍នៃប្រវត្តិសាស្រ្តនៃអឺរ៉ាស៊ី" និង "តំណភ្ជាប់នៃវប្បធម៌រុស្ស៊ី" ។ ពួកគេបង្ហាញថានៅក្នុង…

Sigmoidoscopy គឺជាប្រភេទការពិនិត្យ endoscopic ដែលអ្នកអាចពិនិត្យរន្ធគូថ ស៊ីហ្គមអ៊ីតទាប។ ការពិនិត្យត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើឧបករណ៍ - sigmoidoscope ដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធគូថជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកជំងឺមានឈាមនៅក្នុងលាមក។

ការចង្អុលបង្ហាញសម្រាប់ការពិនិត្យ

1. ការញែកឈាមចេញពីរន្ធគូថ;

2. ការទល់លាមករ៉ាំរ៉ៃឬរាគ;

3. ការឈឺចាប់ញឹកញាប់នៅក្នុងរន្ធគូថ ការបញ្ចេញខ្ទុះ និងទឹករំអិល;

4. ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាមានជំងឺ oncological;

5. ជាមួយនឹងជំងឺឬសដូងបាតរ៉ាំរ៉ៃ។

ជាការពិតណាស់មិនមាន contraindications ទៅនឹង sigmoidoscopy ទេ។ ប៉ុន្តែវាត្រូវតែត្រូវបានយកទៅក្នុងគណនីដែលថានីតិវិធីគឺពិបាកក្នុងការអត់ធ្មត់: ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជាមួយនឹងការរួមតូចនៃរន្ធគូថនិងរន្ធគូថនៅក្នុងវត្តមាននៃការរលាកនៅក្នុងរន្ធគូថ។

ការរៀបចំចាំបាច់

លក្ខខណ្ឌចម្បងសម្រាប់ការពិនិត្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺការសម្អាតពោះវៀនធំ។ បីថ្ងៃមុននីតិវិធី វាចាំបាច់ក្នុងការមិនរាប់បញ្ចូលបន្លែ ផ្លែឈើ ផលិតផលទឹកដោះគោ ពីរបបអាហារ កំណត់ការទទួលទាននំប៉័ង។ នៅមុនថ្ងៃនៃការសិក្សាអ្នកអាចផឹកតែ។

ការរៀបចំជាមួយថ្នាំបញ្ចុះលាមក Fortrans

1. យើងរៀបចំដំណោះស្រាយតាមការណែនាំ -1 កញ្ចប់ម្សៅត្រូវរំលាយជាមួយទឹកក្តៅ 1 លីត្រ។ ការគណនាថ្នាំ៖ សម្រាប់ទំងន់អ្នកជំងឺ ២០ គីឡូក្រាម - ១ កញ្ចប់ (ប៉ុន្តែលើសពី ៤ កញ្ចប់មិនអាចយកបានទេ);

2. ការចាប់ផ្តើមនៃការទទួលយក Fortrans មិនលើសពី 18-00;

3. យកសូលុយស្យុងដែលបានរៀបចំបន្តិចម្តងៗ (មិនមែនក្នុងមួយក្តាប់ទេ)។ 1 កែវ - សម្រាប់ 10 នាទីបន្ទាប់មកបន្ទាប់;

4. លេបថ្នាំតាមតម្រូវការជាពីរដូស ដោយមានចន្លោះពេល 2 ម៉ោង;

5. បញ្ចប់ការទទួលភ្ញៀវមិនលើសពី 3 ម៉ោងមុននីតិវិធី;

6. ថ្នាំនេះត្រូវបាន contraindicated នៅក្នុងកុមារ;

7. កុំប្រើសម្រាប់គោលបំណងនៃការសម្រកទម្ងន់, ដោយសារតែ។ ការខះជាតិទឹកដែលអាចកើតមាន។

តើ RRS ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

ការពិនិត្យត្រូវបានអនុវត្តនៅលើសាឡុងអ្នកជំងឺស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងជង្គង់ - កែងដៃ។ ដំបូង ការពិនិត្យតាមឌីជីថលត្រូវបានអនុវត្ត ហើយបន្ទាប់មកវេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ចូលបំពង់ proctoscope រំអិលជាមួយ vaseline ទៅជម្រៅដែលត្រូវការ។ rectoscope ជាបំពង់ដែក អង្កត់ផ្ចិត 2 សង់ទីម៉ែត្រ បណ្តោយ 30 សង់ទីម៉ែត្រ អំឡុងពេលពិនិត្យ គ្រូពេទ្យពិនិត្យលើភ្នាសរំអិល អាចរកឃើញវត្តមានរបស់ neoplasms, polyps, hemorrhoids, cracks ។ បើចាំបាច់គាត់យកសម្ភារៈសម្រាប់ការពិនិត្យ histological ។

លើសពីនេះ ចាំបាច់ត្រូវសម្រួលផ្លូវចិត្ត និងសីលធម៌ក្នុងឧបាយកល (មិនសប្បាយចិត្ត ប៉ុន្តែចាំបាច់)។ ជាការពិតណាស់ក្នុងអំឡុងពេល sigmoidoscopy មានអារម្មណ៍មិនស្រួលប៉ុន្តែនីតិវិធីគឺគ្មានការឈឺចាប់ទេហើយការប្រើថ្នាំសន្លប់មិនត្រូវបានប្រើ (តែក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ - ជាមួយនឹងស្នាមប្រេះនិងរបួសនៃរន្ធគូថ) ។