ໝວດໝູ່ທັງໝົດ

ວິທີເລືອກຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຊັກຜ້າທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງສຳລັບການໃຫ້ບໍລິການຊ່ອມແປງ?

2026-01-27 15:36:31
ວິທີເລືອກຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຊັກຜ້າທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງສຳລັບການໃຫ້ບໍລິການຊ່ອມແປງ?

ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຊິ້ນສ່ວນ OEM ແລະຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຊັກຜ້າທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະໄດ້ຮັບການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ເຫດໃດທີ່ຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຊັກຜ້າ OEM ຮັບປະກັນຄວາມທົນທານ, ຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການວິເຄາະບັນຫາ

ຊີ້ນສ່ວນທີ່ຜະລິດໂດຍຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນເດີມ (OEMs) ສຳລັບເຄື່ອງລ້າງຈະຖືກຜະລິດຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ເປີດເປີດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຜ່ານການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນໂຮງງານ. ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ຈະກວດສອບເລື່ອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸຕໍ່ການໃຊ້ງານໄປຕາມເວລາ, ປະຕິກິລິຍາຂອງວັດສະດຸຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກ ແລະ ການສັ່ນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາໃຊ້ງານປົກກະຕິ. ອີງຕາມບົດລາຍງານຈາກເວັບໄຊທ໌ຊ່ອມແປງ, ຊີ້ນສ່ວນ OEM ທີ່ແທ້ຈິງມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານຂຶ້ນປະມານ 40% ເທົ່າ ເມື່ອທຽບກັບຊີ້ນສ່ວນລອກເລີຍທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ ໂດຍເພີ່ມເຕີມເຖິງໃນເຄື່ອງທີ່ມີການສັ່ນໄຫວຫຼາຍ. ສິ່ງນີ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເນື່ອງຈາກວ່າຊີ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ການເກີດແສງໄຟລະຫວ່າງລວດ, ນ້ຳຮົ່ວອອກມາເນື່ອງຈາກບັນຫາຄວາມກົດດັນ, ແລະ ການລົ້ມເຫຼວໃນການສື່ສານລະຫວ່າງຊີ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງເຄື່ອງ. ຊ່າງທີ່ຕິດຕັ້ງຊີ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ຍັງສັງເກດເຫັນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ: ມີລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດຂຶ້ນໃນເຄື່ອງມືວິເຄາະນ້ອຍລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. ເຫດຜົນກໍຄື: ສ່ວນປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກນ້ອຍໆທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງລ້າງ—ເຊັ່ນ: ເຊີນເຊີ, ສ່ວນປະກອບທີ່ເคลື່ອນໄຫວ, ແລະ ລະບົບຊອບແວ—ໄດ້ຖືກປັບແຕ່ງຢ່າງລະອຽດເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບອຸປະກອນເດີມ. ແລະ ບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພກໍບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງເອກະສານເທົ່ານັ້ນ. ການຮັບຮອງຄວາມປອດໄພເຊັ່ນ: UL ແລະ ETL ຈະຖືກກວດສອບໃນແຕ່ລະຊຸດຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ອອກຈາກແຖວການຜະລິດ ແທນທີ່ຈະກວດສອບພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນເມື່ອຜູ້ສະໜອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເບື້ອງຕົ້ນ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຊີ້ນສ່ວນທຸກຊິ້ນຈະຕ້ອງບັນລຸມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເປັນເອກະລັກ ແລະ ສົມໍ່າສະເໝີ.

ຂອງແທ້ ແລະ ຂອງປະກອບທີ່ຜະລິດຈາກພາກສ່ວນທີສາມ: ການຕັດສິນໃຈທີ່ຕ້ອງເລືອกระຫວ່າງ ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດ, ອາຍຸການໃຊ້ງານ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊ່ວຍເຫຼືອໃນໄລຍະຍາວ

ຊິ້ນສ່ວນທີ່ຜະລິດຈາກພາກສ່ວນທີສາມອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນ ແຕ່ມັກຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນໄລຍະທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ. ໃນການປ່ຽນແທນວາວ ແລະ ປັ໊ມ, ຊິ້ນສ່ວນທີ່ບໍ່ແມ່ນ OEM ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເຂົ້າຮັບບໍລິການເສລີເປັນເວລາສະເລ່ຍ 3.1 ຄັ້ງ ໃນໄລຍະຫ້າປີ ເທື່ອໃນຂະນະທີ່ຊິ້ນສ່ວນແທ້ຈິງຈະເກີດຂຶ້ນເພີ່ງ 0.7 ຄັ້ງ. ການເປີຽບທຽບທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້ເປີດເຜີຍຂອບເຂດທັງໝົດຂອງການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ:

ປັດຈຳ ຊິ້ນສ່ວນ OEM ຊິ້ນສ່ວນຕົກແຕ່ງເພີ່ມເຕີມ
ອາຍຸຍາວ ອາຍຸການໃຊ້ງານ 8-12 ປີ ອາຍຸການໃຊ້ງານ 3-5 ປີ
ອັດຕາເກີດຂໍ້ຜິດພາດ <5% ໃນໄລຍະທີ່ຢູ່ໃນການຮັບປະກັນ 22-34% ໃນໄລຍະທີ່ຢູ່ໃນການຮັບປະກັນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຍ້ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ $210 ຕໍ່ເຫດການ $740 ຕໍ່ເຫດການ

ເມື່ອສ່ວນປິດຜັນ ແລະ ສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ເສຍຫາຍໄວເກີນຄວາມຄາດຫວັງ ເນື່ອງຈາກວັດຖຸທີ່ໃຊ້ເຮັດມີການເສື່ອມສະພາບໄວກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານແຮງງານຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເງິນທີ່ເຄີຍປະຢັດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ອຸດສາຫະກຳຫຼາຍແຫ່ງເກີດສະຖານະການທີ່ຊີ້ນສ່ວນຂອງຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນເດີມ (OEM) ບໍ່ມີໃຫ້ໃຊ້ງານ ຫຼື ມີແຕ່ມີລາຄາແພງເກີນໄປ ເຖິງຂະນະທີ່ຈະຄຸ້ມຄ່າໃນການນຳໃຊ້. ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ສ່ວນປຸກປັງທີ່ເປັນທາງເລືອກ ແລະ ໄດ້ຮັບການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດຈາກຜູ້ສະໜອງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມມາດຕະຖານ ISO 9001 ຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ມີຄຸນຄ່າຢ່າງຍິ່ງ. ສ່ວນປຸກປັງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ຜະລິດເອງ. ພວກເຂົາຈະກວດສອບເລື່ອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄວາມດັນສູງສຸດທີ່ສາມາດຮັບໄດ້ກ່ອນຈະແຕກ, ອາຍຸການໃຊ້ງານໃນສະພາບການທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຊ້ຳໆ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກເມື່ອຖືກສຳຜັດກັບການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງເປັນເວລາດົນນານ.

ປະເມີນຄວາມໝັ້ນຄົງຕາມປະເພດຂອງສ່ວນປຸກປັງທີ່ສຳຄັນ

ທໍ່ ແລະ ສ່ວນປິດຜັນ: ວິທະຍາສາດວັດຖຸ (EPDM, ຊີລິໂຄນ) ແລະ ອັດຕາການເສື່ອມສະພາບໃນສະພາບການຈິງ

ການເລືອກວັດຖຸມີຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງທໍ່ແລະຊີວະລະບົບຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກຫຼາຍກວ່າປັດໄຈອື່ນໆທັງໝົດ. EPDM (ethylene propylene diene monomer) ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ານທານໄດ້ດີຕໍ່ໄອ້ເສີນ (steam) ແຕ່ກໍເສື່ອມສະພາບເມື່ອສຳຜັດກັບອໍສອນ (ozone); ຊີລິໂຄນ (silicone) ໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຕ້ານທານເຊື້ອເຄມີໄດ້ດີຂຶ້ນ ແຕ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຂີ້ຂາດ (tear strength) ຕ່ຳລົງເມື່ອຢູ່ໃຕ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົກ (mechanical strain). ຂໍ້ມູນການໃຊ້ງານຈິງຈາກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທຳມະຊາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

  • ທໍ່ເຂົ້າທີ່ເຮັດຈາກຢາງທົ່ວໄປເສື່ອມສະພາບໃນອັດຕາປີລະ 11% ໃນເຂດທີ່ມີນ້ຳແຂງ (hard-water regions)
  • ທໍ່ເຂົ້າທີ່ປັບປຸງດ້ວຍຊີລິໂຄນ (Silicon-enhanced variants) ສາມາດຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງ 36% ໃນການໃຊ້ງານທົ່ວໄປໃນບ້ານ. ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງຄ່າ pH ຂອງນ້ຳຢາລ້າງ ແລະ ການສຳຜັດກັບຄໍລີນ (chlorine) ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແ cracks ຢ່າງຈຸລະພາກ (micro-cracking) ເລີກໄວຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນທໍ່ເຂົ້າທີ່ລາຄາຖືກທີ່ບໍ່ມີສ່ວນປະກອບຕ້ານການແສງ UV (UV stabilizers) ຫຼື ສານຕ້ານອົກຊີເດຊັນ (antioxidant additives). ອີງຕາມລາຍງານການບໍລິການເຄື່ອງຊັກຜ້າປີ 2023, ການຮັ່ວໄຫຼກ່ອນເວລາ (premature washer leaks) ຈຳນວນ 63% ເກີດຈາກທໍ່ເຂົ້າທີ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຕົ້ນສັງກັດ (non-OEM inlet hoses), ເຊິ່ງເປັນການຢືນຢັນວ່າການຕັດທອນຄຸນນະສົມບັດຂອງວັດຖຸຈະສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລະບົບທັງໝົດ.

ປັ້ມ, ວາວ, ແລະ ເຄື່ອງຈັກ: ມາດຕະຖານອາຍຸການໃຊ້ງານຕາມ ຍີ່ຫໍ້ ແລະ ຕຳແໜ່ງທີ່ຜະລິດ (ຂໍ້ມູນການບໍລິການປີ 2020-2024)

ຕຳແໜ່ງທີ່ຜະລິດສ່ວນປະກອບມີຄວາມສຳພັນຢ່າງເຂັ້ມແຂງກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ວັດວາງໄດ້ເຖິງຄວາມທົນທານ (durability outcomes) ໃນລະບົບທີ່ສຳຄັນທັງໝົດ:

ອຸປະກອນ ອາຍຸການໃຊ້ງານສະເລ່ຍຂອງຜູ້ຜະລິດຕາມສັນຍາ (OEM) ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແທ່ງທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານການລົ້ມເຫຼວ
ປັ໊ມລະບາຍນ້ຳ 8-12 ປີ 3-5 ປີ ສູງຂຶ້ນ 67%
ວາວນ້ຳ 10+ ປີ 4-7 ປີ ມີການລົ້ມເຫຼວຫຼາຍຂຶ້ນ 210%
Moter 15 ປີ 6-9 ປີ ວຟູງຈັກສັ້ນລົງ 57%

ການທົບທວນບັນທຶກການຊ່ວຍແກ້ໄຂຫຼັງປີ 2020 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມໍເຕີ OEM ຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືເຖິງ 22,000 ວຟູງຈັກ ຫຼື ມີອາຍຸຍື່ນກວ່າ 2.5 ເທົ່າເມື່ອທຽບກັບທາງເລືອກທີ່ຖືກກວ່າ ເຊິ່ງມັກຈະໃຊ້ງານໄດ້ພຽງປະມານ 9,000 ວຟູງຈັກ ກ່ອນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການດູແລ. ວາວທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈະເລີ່ມເກີດການກັດກິນເລີ່ມຕົ້ນເຖິງ 18 ເດືອນກ່ອນ ເນື່ອງຈາກໃຊ້ອະລໍຍທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ຳກວ່າ. ແລະ ຢ່າເວົ້າເຖິງແຕ່ເຄື່ອງສູບນ້ຳ (pump impellers) ເລີຍ – ມັນຈະສຶກຫຼຸດລົງໄວຂຶ້ນປະມານ 40% ໃນເວລາທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງປະຈຳທຸກວັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນຢ່າງຊັດເຈນເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ. ການຊ່ວຍແກ້ໄຂທີ່ເກີດຂຶ້ນເຖິງບໍ່ເທົ່າໃດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເທັກນິກຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເລື້ອຍໆ ແລະ ນີ້ຈະສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດທີ່ໃຊ້ໃນການບໍາຮັກສາອຸປະກອນໃນທັງໝົດຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານ.

ຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຕາມຍີ່ຫໍ້ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມດ້ານເຕັກນິກ

ການຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເອີ້ນຄືນ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ແລະ ອັນຕະລາຍທີສອງ. ສ່ວນປະກອບທີ່ເບິ່ງຄືນແລ້ວຄືກັນກັບຕົ້ນສະບັບ ຍັງສາມາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດການເຮັດຄືນຄັ້ງທີສອງໃນການຊ່ວຍແກ້ໄຂ 60% ເມື່ອມີການຈັບຄູ່ຜິດເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄ່າໄຟຟ້າ, ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຂະໜາດ, ຫຼື ຂໍ້ຜິດພາດໃນການສື່ສານຂອງຟີຣ໌ມແວຣ໌. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຊ່ວຍແກ້ໄຂຈະຕ້ອງກວດສອບ:

  • ເລກທີ່ຊິ້ນສ່ວນຕົ້ນສະບັບ (OEM) ທີ່ຖືກຕ້ອງ , ໂດຍການເປີຽບທຽບກັບຖານຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດໃໝ່ໆ ບໍ່ແມ່ນບັນຊີລາຍການເກົ່າ
  • ຂໍ້ກຳນົດທີ່ເຈາະຈົງຕໍ່ແຕ່ລະລຸ້ນ , ລວມທັງຄ່າໄຟຟ້າ (120V ຫຼື 240V), ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ຮູບແບບຂອງຮູທີ່ໃຊ້ເປີດ-ປິດສະກູ, ແລະ ຄ່າທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ທໍາງານດ້ວຍທໍາມະຊາດ
  • ການຢືນຢັນຄວາມເໝາະສົມຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ໃຊ້ແທນ , ໂດຍເປີດເຜີຍເປັນພິເສດເມື່ອຜູ້ຜະລິດອອກການປັບປຸງດ້ານວິສະວະກຳ (ຕົວຢ່າງ: ຕົວເປີດນ້ຳທີ່ປັບປຸງໃໝ່ທີ່ມີຮູບຮ່າງຂອງເຄື່ອງສູບທີ່ແຕກຕ່າງໄປ)

ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວິເຄາະບັນຫາຈະດີຂຶ້ນຢ່າງເດັ່ນຊັດເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດສອບຂໍ້ກຳນົດດ້ານເຕັກນິກທີ່ເກີນກວ່າການຈັບຄູ່ເລກລຸ້ນເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ຄ່າການດຶງແອັມເປີຂອງເຄື່ອງເປີດນ້ຳ ຫຼື ຄ່າອຸນຫະພູມສູງສຸດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຂັບເຄື່ອນຕັດອັດຕະໂນມັດ. ວິທີການນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການວິເຄາະຜິດລົງ 45% ແລະ ຍືດເວລາການໃຊ້ງານສະເລ່ຍຂອງການຊ່ວຍແກ້ໄຂໄດ້ເຖິງ 2.3 ປີ.

ຢືນຢັນຄວາມຊັດເຈນ, ການຄຸ້ມຄອງການຮັບປະກັນ, ແລະ ຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຂອງສິນຄ້າໃນສະຕັອກ

ການຈັບຄູ່ຊີ້ນສ່ວນເຄື່ອງຊັກຜ້າກັບການວິເຄາະອີງຕາມອາການ: ເຫດໃດຈຶ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນຂອງຂໍ້ກຳນົດ

ເມື່ອການພິຈາລະນາຊິ້ນສ່ວນທີ່ໃຊ້ແທນ ລາຍລະອຽດທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບວັດຖຸທີ່ໃຊ້ຜະລິດ ຄວາມດັນສູງສຸດທີ່ມັນຮັບໄດ້ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະໜາດ ແລະ ຂອບເຂດອຸນຫະພູມີ ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການວິເຄາະເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສຍຫາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຕີ່ວີ (hose). ຖ້າຕີ່ວີບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບຄວາມແຂງແຮງຕໍ່ການແຕກ (burst strength) ໃຫ້ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 150 psi ມັນມັກຈະເສຍຫາຍກ່ອນເວລາໃນລະບົບເຕີມທີ່ມີຄວາມດັນສູງ ເຊິ່ງເຮົາເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປໃນປັດຈຸບັນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຮັ່ວຊີ້ນຕື້ນໆ ແລະ ບາງຄັ້ງອາດເຮັດໃຫ້ບໍດຄວບຄຸມ (control boards) ເສຍຫາຍດ້ວຍ. ສິ່ງດຽວກັນນີ້ກໍເກີດຂຶ້ນກັບວາວນ້ຳທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ (voltage specs) ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄ່າສຳປະສິດີເອັນ (flow coefficients) ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ. ຄວາມຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ມໍເຕີເກີດການເຮັດວຽກຫຼາຍເກີນໄປ (overloading) ຫຼື ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການປັ່ນທີ່ຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງບໍ່ມີໃຜຢາກຈະຈັດການ. ຮ້ານທີ່ຍືດໝັ້ນໃຊ້ຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີຕົວເລກດ້ານວິສະວະກຳທັງໝົດເປີດເຜີຍຢ່າງຊັດເຈນ ມັກຈະມີລູກຄ້າກັບມາດ້ວຍບັນຫາດຽວກັນໆ ເທົ່າກັບ 30% ນ້ອຍກວ່າ. ກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈຊື້ໃດໆ ທ່ານຄວນກວດສອບອັດຕາການຕ້ານທາງເคมີ (chemical resistance ratings) ເຊັ່ນ: ASTM D471 ສຳລັບຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຮັດຈາກຢາງ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂອບເຂດອຸນຫະພູມິສອດຄ່ອງກັບທີ່ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນເດີມ (OEM) ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແທນທີ່ຈະເປັນພຽງສິ່ງທີ່ເບິ່ງດີໃນການຫໍ່ຫຸ້ມເທົ່ານັ້ນ.

ການຖອດລະຫັດການຮັບປະກັນ: ສິ່ງທີ່ 'ຄ່າແຮງ 2 ປີ + ສ່ວນປະກອບ 5 ປີ' ຮັບປະກັນຢ່າງແທ້ຈິງສຳລັບບໍລິການຊ່ວຍແກ້ໄຂ

ການຮັບປະກັນ 'ຄ່າແຮງ 2 ປີ + ສ່ວນປະກອບ 5 ປີ' ກຳນົດເຖິງການຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຊັດເຈນ: ຄ່າແຮງສຳລັບການຕິດຕັ້ງຄືນໃໝ່ຈະຖືກຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນເວລາ 2 ປີ ຖ້າການຊ່ວຍແກ້ໄຂເດີມລົ້ມເຫຼວເນື່ອງຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງສ່ວນປະກອບ; ສ່ວນປະກອບເອງຈະຖືກຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນເວລາ 5 ປີ ຕໍ່ກັບຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ເກີດຈາກການຜະລິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ລວມເຖິງ:

  • ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ
  • ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຈາກການເສຍຫາຍຂອງສ່ວນປະກອບອື່ນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕົວຢ່າງ: ຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີເສຍຫາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປັ້ມໃໝ່ເສຍຫາຍ)
  • ການສຶກສາທີ່ເກີດເກີນຈຳນວນວຟູງທີ່ກຳນົດໄວ້ (ຕົວຢ່າງ: ການເສື່ອມສະພາບຂອງປັ້ມເກີນຈຳນວນວຟູງທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໄວ້ທີ່ 10,000 ວຟູງ)

ຫຼັງຈາກ 2 ປີ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າແຮງທັງໝົດ ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວນປະກອບຈະຢູ່ໃນເວລາຮັບປະກັນກໍຕາມ, ດັ່ງນັ້ນຄຸນນະພາບເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງສ່ວນປະກອບຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້. ບໍລິການຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຜູ້ສະໜອງທີ່ເຜີຍແຜ່ເອກະສານອັດຕາຄວາມລົ້ມເຫຼວຈາກບຸກຄົນທີສາມ ແທນທີ່ຈະເປັນພຽງເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຢືນຢັນການອ້າງອີງເຖິງອາຍຸການໃຊ້ງານຕໍ່ກັບມາດຕະຖານທີ່ເກີດຂື້ນຈິງໃນໂລກຈິງ.

ສາລະບານ