အခမဲ့ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်တွက်ချက်မှုရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် သင့်ထံသို့ မကြာမီ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
မိုဘိုင်း/ဝက်စ်အပ်
နာမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
မက်ဆေ့ချ်
0/1000

သတင်း

ပိုင်ဆိုင်ရေးနှင့် ဒီသွင်းရေး လိုအပ်ချက်များအတွက် ထပ်မံဖန်တီးထားသော အီလက်ထရစ် အင်တာဖိတ်မင်းများကို ရှာဖွေပါ။ ပြောင်းလဲသော အခြေအနေများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော သဘောတူညီသော၊ မြင့်မားသော အလွန်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များကို လေ့လာပါ။

Home > သတင်း

ဆပ်ပင်ရှင်းကလမ်းများအတွက် ထိန်းသိမ်းမှုအကြံပြုချက်များ မှာ အဘယ်နည်း။

Nov.27.2025

ဆွဲချိတ်ကလမ်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အရေးပါမှုကို နားလည်ခြင်း

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကြိုးများနှင့် ADSS ဖိုက်ဘာအိုတစ် တပ်ဆင်မှုများတွင် ဆွဲချိတ်ကလမ်းများ၏ အဓိက အခန်းကဏ္ဍများ

ဆူးပင်ရှင်းန် ကလမ်းများသည် အထက်ပိုင်း ဓာတ်အားလိုင်းစနစ်များနှင့် ADSS ဖိုင်ဘာအော့ပတစ် စနစ်များတွင် တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် အလွန်အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဤကိရိယာများသည် ကြိုးများကို အကွာအဝေး၏ အလယ်ဗဟိုတွင် တိကျစွာ ထားရှိပေးပြီး လေတိုက်ခတ်ခြင်း၊ အပူချိန် ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုးများပေါ်တွင် ရေခဲတည်နေခြင်းကဲ့သို့ အချက်များနှင့်အတူ သဘာဝအတိုင်း လှုပ်ရှားနိုင်စေပါသည်။ ဤအချက်သည် အဆုံးနှစ်ဖက်တွင် အရာရာကို လုံးဝတားဆီးထားသော စထရိန်း ကလမ်းများနှင့် ကွဲပြားပါသည်။ ဆူးပင်ရှင်း အမျိုးအစားသည် ကြိုးအကွာအဝေးတစ်လျှောက် လှုပ်ရှားနေသော အားများကို ဖြန့်ကျက်ပေးသောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း ဒေတာများအရ ဒီနည်းလမ်းသည် အဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် တုန်ခါမှုများသည် အဓိက စိုးရိမ်စရာဖြစ်သော ဧရိယာများတွင် ကြိုးများ၏ ပျက်စီးမှုကို ၃၅-၄၀% ခန့် လျှော့ချပေးနိုင်သည်ဟု ညွှန်ပြထားပါသည်။

ဆူးပင်ရှင်း ကလမ်းများနှင့် စထရိန်း ကလမ်းများ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ

ရှုထောင့် ဆူးပင်ရှင်း ကလမ်းများ ဖိုးထိန်ခြင်း ကုံ့ကျွန်များ
အဓိက ရည်ရွယ်ချက် အကွာအဝေးအလယ်တွင် ကြိုးများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း အဆုံးပိုင်းများတွင် ကြိုးများကို တားဆီးခြင်း
စတြက် ကိုင်တွယ်မှု လှုပ်ရှားနေသော ဝန်များကို ဖြန့်ကျက်ပေးခြင်း တည်ငြိမ်သော ဖိအားကို စုပ်ယူခြင်း
လှုပ်ရှားမှုအတွက် ခွင့်ပြုချက် အပူချိန်ကြောင့် ကြီးထွား/ကျဉ်းသွားမှုကို ခွင့်ပြုခြင်း တည်ငြိမ်စွာရှိပြီး လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်း

လည်ပတ်မှုအတွင်း ကေဘယ်လ်များ၏ အပြည့်စုံမှုကို ဆပ်ရှန်းကလမ်းများက မည်သို့ထောက်ပံ့ပေးသနည်း

ဆပ်ရှန်းကလမ်းများသည် ပံ့ပိုးမှုအမှတ်များတစ်လျှောက် ဖိအားကို ညီတူညီမျှဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ၎င်းသည် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ဖိအားအမှတ်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တားဆီးပေးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ရင်းနှီးသော U သို့မဟုတ် C ပုံစံများကို အသုံးပြု၍ ကေဘယ်လ်များကို နေရာတွင် တည်ငြိမ်စွာ ကိုင်ထားပေးပြီး ကာကွယ်မှုအလွှာကို မ scratch ဖြစ်စေဘဲ အတွင်းရှိ နူးညံ့သော ဖိုင်ဘာကြိုးများကို ပျက်စီးစေခြင်းမရှိပါ။ လေသည် အလွန်အမင်း မြန်နှုန်းမြင့်တက်သော နေရာများအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အထူးကာကွယ်မှုကလမ်းများဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည့် ပိုမိုခေတ်မီသော ဗားရှင်းအချို့လည်း ရှိပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မိုင် ၉၀ ကျော်အထိ မြန်နှုန်းဖြင့် လေတိုက်သော်လည်း ပြဿနာမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ကေဘယ်လ်များ ကျိုးခြင်း သို့မဟုတ် ကေဘယ်လ်များ ကျိုးပြတ်ခြင်းကဲ့သို့ ဘေးအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရာတွင် ဤလုပ်ဆောင်ချက်များသည် အဓိကကျသော ကွာခြားမှုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ပျက်စီးနေသော ပစ္စည်းကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိတ်ခြင်းကို လူတိုင်းက မလိုလားကြပါ။ Ponemon Institute ၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်က လေ့လာမှုအရ ဓာတ်အားပိတ်ခြင်းတစ်ခုစီသည် တည်နေရာနှင့် ပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်၍ ကုမ္ပဏီများအား ပျမ်းမျှ ဒေါ်လာ ၇၄၀,၀၀၀ ခန့် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေပါသည်။

ယုံကြည်စိတ်ချရသော လေကြောင်းကြိုးဆွဲစနစ်များအတွက် အရေးပါသော စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များ

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဆွဲကိုင်ထားသော ကလမ်းများသည် အဓိက စံချိန်သုံးခုကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမည် -

  1. အလွှာစွမ်းရည် - အလယ်အလတ်ဗို့အတွက် ၁၀ kN နှင့် အထက် တင်းမာမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည် (IEC 61284 စံသတ်မှတ်ချက်များ)
  2. အပျက်အစီး ခံနိုင်ရည် - ကမ်းရိုးတန်းဒေသ သို့မဟုတ် စက်မှုဇုန်များတွင် နှစ် ၃၀ နှင့်အထက် သက်တမ်းရှိစေရန် ဂလ်ဗနိုက်ကွေးများ သို့မဟုတ် သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားရမည်
  3. UV ကျောင်းများခံရာ - UV အလင်းရောင်၏ အရှိန်မြှင့် တိုက်ခိုက်မှု ၁၅,၀၀၀ နာရီကြာပြီးနောက်တွင် ပစ္စည်း၏ ၉၀% ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရမည် (ASTM G154)

ခေတ်မီဒီဇိုင်းများတွင် ငလျင်ဖြစ်ပွားမှု သို့မဟုတ် ခဲယဉ်းစွာ ရေခဲတင်မှုများအတွင်း ကွာဝေးသွားခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ဒုတိယ လုံခြုံရေး ဘိုလ်တ်များကဲ့သို့ အမှားအယွင်းကင်းသော စနစ်များကိုပါ ထည့်သွင်းထားသည်

ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း - ပျက်စီးမှု၊ ပျက်စီးခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

ကလမ်းကိုယ်ထည်၊ ဘိုလ်တ်နှင့် တပ်ဆင်မှုနေရာများကို ပင်ပန်းမှု သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲလားခြင်းများရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ

ချိတ်ဆွဲများ၏ အစိတ်အပိုင်းများတွင် ကျိုးရာ၊ ထိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်ခြင်းများကို ပုံမှန် မျက်စိဖြင့် စစ်ဆေးမှုများက ဖော်ထုတ်သင့်ပါသည်။ အသုတ်အလုံးများသည် တင်းကျပ်မှုကို အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြေလျော့စေနိုင်သောကြောင့် တိုက်ကျစစ်ဆေးမှုများသည် အရေးကြီးပါသည်။ ပင်ပန်းမှုသည် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ဂူများနှင့် ဒိုင်းပေါက်များကဲ့သို့သော အမြင့်ဆုံး ဖိအားများ ရှိသည့် ဧရိယာများကို အဓိကထားပါ။

ဖိအားစုဝေးမှုကို ကာကွယ်ရန် ကေဘယ်လ် တင်းမာမှုနှင့် တည်နေရာကို စစ်ဆေးခြင်း

မှားယွင်းသော တင်းမာမှုသည် ချိတ်ဆွဲများကို အချိန်မတိုင်မီ ပျက်စီးစေပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ အထူးသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ဝန်ချိန်ညီမျှမှုရှိမရှိ သေချာစေရန် ကေလးပေးထားသော တင်းမာမှု မီတာများကို အသုံးပြုပါ။ မတိုက်ရိုက်ကျသော ကေဘယ်လ်များသည် ဖိအားမညီမျှမှုကို ဖန်တီးပေးပြီး အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများကို ပုံပျက်စေခြင်း သို့မဟုတ် ဖိုင်ဘာအော့(ပ်)တစ်က် စနစ်များတွင် ကာကွယ်မှုကို အားနည်းစေနိုင်ပါသည်။

ဆွဲချိတ်များကို ထိရောက်စွာ စစ်ဆေးရန် ကြိမ်နှုန်းနှင့် စစ်ဆေးရန် စာရင်း

အထူးသဖြင့် ကမ်းရိုးတန်း သို့မဟုတ် စက်မှုဇုန်များတွင် ဝန်အများဆုံး ဧရိယာများတွင် လစဉ် (၃) လ တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးမှု အစီအစဉ်ကို အကြံပြုထားပါသည်။ အဓိက စစ်ဆေးရမည့် အရာများတွင် ပါဝင်သည်-

  • မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ၁ မီလီမီတာထက် ပိုသော ကျိုးရာများ (ချက်ချင်း အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်)
  • ချိတ်ဆွဲ၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၏ ၁၅% ထက် ပိုသော ထိုးဖောက်ခြင်း
  • အစဦးတန်ဖိုး၏ ±၁၀% ကျော်လွန်သော ဘောလ်တိုက်ကျ ပြောင်းလဲမှု

2023 ခုနှစ်က ဖွဲ့စည်းပုံ ထိန်းသိမ်းရေးလေ့လာမှုအရ စံသတ်မှတ်ထားသော စစ်ဆေးမှုစာရင်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု အလွန်အမင်းရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပျက်စီးမှုနှုန်းကို ၆၂% လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ မုန်တိုင်းပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် သို့မဟုတ် ငလျင်လှုပ်ခါကာလအပြီးတွင် အမြဲစစ်ဆေးပါ။

တုန်ခါမှုကိုကာကွယ်ပေးသော ကလမ်းများကို ချေးခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားများမှ ကာကွယ်ခြင်း

အဖြစ်များသော ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားများ - လေ၊ ရေခဲ၊ အပူပေါင်းကျဉ်းမှုနှင့် စိုထိုင်းဆထိတွေ့မှု

ဆပ်ရှင်းကလမ်းများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာအမျိုးမျိုးကို ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ လေသည် တစ်မိနစ်လျှင် ၆၀ မိုင်ကျော်အရှိန်ဖြင့် ထိမှတ်ပြီး ရေခဲပေါ်လာမှုမှာ တစ်ပေလျှင် ၄ ပေအထိ အလေးချိန်တိုးစေပါသည်။ ထို့အပြင် ပစ္စည်းများ တစ်နှစ်လျှင် ၃% ခန့် ချဲ့ထွင်းခြင်းနှင့် ကျဉ်းသွားခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် နှစ်စဉ် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများလည်း ရှိပါသည်။ ဤဖိအားများအားလုံးသည် သတ္တုများ ပင်ပန်းလာပြီး အစိတ်အပိုင်းများကို ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဘောလုံးနေရာများတွင် အထူးသဖြင့် အလွန်သေးငယ်သော ကွဲအက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေပါသည်။ သဲကန္တာရဒေသများတွင် အလူမီနီယမ်နှင့် သံမဏိများ အပူပေးလိုက်သည့်အခါ ချဲ့ထွင်းမှုပမာဏ ကွာခြားမှုကြောင့် အစိတ်အပိုင်းများသည် လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုတိုက်မိကာ ပွန်းပဲ့မှုကို မြန်ဆန်စေပါသည်။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင်လည်း ၎င်းတို့၏ ပြဿနာများကိုယ်ပိုင်ရှိပါသည်။ ပင်လယ်ရေစင်များမှ ဆားသည် လေထုရှိ စိုထိုင်းဆနှင့် ရောစပ်၍ မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ဓာတ်တိုးစေသည့် ပစ္စည်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ 2023 ခုနှစ်က Utility Durability Report မှ မက дав်ဂါ လေ့လာမှုအရ ဂယ်‌ဗာနိုက်ဇ်သံမဏိသည် ကမ်းခြေနားတွင် မြေတွင်းဒေသများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သက်တမ်းတိုတောင်းစွာသာ ရှိပါသည်။

ကမ်းရိုးတန်းနှင့် စက်မှုဇုန်များတွင် ဆပ်ရှင်းကလမ်းများအတွက် ဓာတ်တိုးခြင်းကို ကာကွယ်သည့် နည်းလမ်းများ

ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် ကြိုတင်၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အချက်များစွာ ရှိပါသည်။ ပထမအနေဖြင့် ရေယာဉ်အတွက် အသုံးပြုသည့် ဆီလီကွန်ပိတ်မိုးပစ္စည်းကို ခက်ခဲသော ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ထောင့်များတွင် လိမ်းခြယ်ခြင်းဖြင့် စိုထိုင်းဆကို တားဆီးနိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် အားလုံးကို pH ဓာတ်အား သင့်တင့်ညီမျှသော သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများဖြင့် သန့်စင်ခြင်းဖြင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စုဝေးလာသော ဟာနိုင်သည့် ကလိုရိုက်များကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် တပ်ဆင်သည့် တာဝါတိုင်များအတွက် 304 စတိန်းလက် သံမဏိ ဆွဲငင်မှုကလမ်းများသို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းသည် ပုံမှန် ဂလာဗာနိုက်လုပ်ထားသော ရွေးချယ်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ခြောက်သွေ့မှုမရှိဘဲ ငါးနှစ်ခန့် ပိုမိုကြာရှည်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ စက်မှုဇုန်များတွင် ကွဲပြားသော စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရပါသည်။ နီကယ်ဖြင့် ပြုပြင်ထားသော ပစ္စည်းများသည် ဆာလ်ဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ညစ်ညမ်းမှုကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အယ်လက်စ်တိုမာပါသော ကာကွယ်မှုကလမ်းများသည် အက်ဆစ်မုန်တိုင်းများ အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများထဲသို့ ဝင်ရောက်မှုကို တားဆီးပေးပါသည်။ ဤသို့သော အသေးစား ပြောင်းလဲမှုများသည် ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ သက်တမ်းကို ရှည်လျားစေရာတွင် ကြီးမားသော ကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

UV ဖျက်စီးမှုနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မှုကို ပစ္စည်း၏ ခုခံနိုင်မှုကို ဆန်းစစ်ခြင်း

ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ထိန်းသိမ်းမှုကို အလွန်အမင်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။

ပစ္စည်း UV ကာကွယ်မှု ဓာတုပစ္စည်းများအား ခံနိုင်ရည် အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်
အလူမီနီယမ် အလွှာ တော်ရုံတန်ရုံ ဆုံးဖြတ်သည့် ခြောက်သွေ့ပြီး ညစ်ညမ်းမှုနည်းသော ဧရိယာများ
အပူ-ရေကြည့်သံမဏိ မြင့်မားသော တော်ရုံတန်ရုံ ဖျားချောင်းဒေသများ
AISI 316 သံမဏိ အထူးထူးခြားသော အထူးထူးခြားသော ကမ်းရိုးတန်း/စက်မှုဇုန်များ

UV တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးခံရပါက သံမဏိကလပ်များသည် တစ်နှစ်လျှင် <0.1mm အတွင်း ချေးမဲ့နှုန်းဖြင့် ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး 140°F အထက်တွင် ပျက်စီးတတ်သော ပေါလီမာဖုံးအမျိုးအစားများကို ကျော်လွန်သည်။ ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံများနှင့် နီးကပ်နေပါက အလူမီနီယမ်ကို အနုဒိဇ္ဇာဖြင့်ဖုံးအုပ်ခြင်းဖြင့် ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တင်းမာမှုကို မဆုံးရှုံးပါ။

ဆပ်ပင်ကလပ်များ၏ သက်တမ်းကို ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုက မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်

ဆပ်ပင်ကလပ်များတွင် အသုံးပြုသော အလူမီနီယမ်အယ်လိုင်း၊ ဂလားဖန်နိုက်ဇ်သံမဏိနှင့် သံမဏိများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ဘာပစ္စည်းကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာက ဒီပစ္စည်းဟာ ဘယ်လောက်လေး ဓာတ်တိုးဒေါင်းခံနိုင်မှုရှိမလဲ၊ ဘယ်လောက်အားကောင်းမလဲ၊ ပြောင်းလဲဖို့မလိုဘဲ ဘယ်လောက်ကြာအောင် သက်တမ်းရှိမလဲဆိုတာကို အများကြီးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ 6061-T6 အလူမီနီယမ်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းကို ယူကြည့်ပါ။ ဒါက အလေးချိန်ပေါ့ပြီး စတင်ဝယ်ယူရာမှာ ဈေးပိုသက်သာပါတယ်။ 2024 ခုနှစ်က မိုးကုပ်လိုင်းပစ္စည်းများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဆားဓာတ်ပါတဲ့လေက ပစ္စည်းတွေကို အမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ ကမ်းရိုးတန်းနားတွေမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ အလူမီနီယမ်ပစ္စည်းတွေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျင်းရည်စိမ်သံမဏိက အနိုင်ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ သံမဏဲ့ရဲ့ ဆွဲခြင်းအားက 550 MPa လောက်အထိရှိပြီး အလူမီနီယမ်ကတော့ 310 MPa လောက်ပဲရှိတာကြောင့် သံမဏိက ပိုပြီး ဆွဲအားများတဲ့ ADSS ဖိုင်ဘာအော့ပတစ်တွေကို တင်းကျပ်စွာ တပ်ဆင်တဲ့အခါမှာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ စတိန်းလက်စ်သံမဏိ 316 ကိုလည်း ရေစိုနေတဲ့နေရာတွေနဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေများတဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးပြုရင် အလွန်ကောင်းပါတယ်။ စက်မှုဇုန်တွေက ဒီသံမဏိအမျိုးအစားကို ပြောင်းသုံးပြီးနောက် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ရမယ့် အချိန်ကို ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လျော့နည်းသွားတာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။

ရာသီဥတုအမျိုးမျိုးတွင် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် ထိန်းသိမ်းမှုကြိမ်နှုန်းနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်

အလူမီနီယမ်သည် အပူချိန် -40 ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်စ်မှ 150 ဒီဂရီအထိ ပူနွေးမှုကြောင့် ကွဲအက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် ခြောက်သွေ့သောဧရိယာများ သို့မဟုတ် မြင့်မားသောတောင်တန်းများတွင် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ သို့သော် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် တပ်ဆင်မှုကို ကြည့်ပါက စံသတ်မှတ်ထားသော ဂလာဗိုနင်ဇ် (galvanized) အလ пок်များထက် စတိန်းလက်သံမဏိသည် သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းသော စတိန်းလက်သံမဏိအတွက် PREN တန်ဖိုးသည် 35 နှင့်အထက်တွင်ရှိပြီး ဂလာဗိုနင်ဇ်ပစ္စည်းများမှာ ဆားဓာတ်ပါသော လေထုနှင့် ထိတွေ့ပါက အလျင်အမြန်ပျက်စီးလေ့ရှိပါသည်။ ဆားပါသော အက်စစ်ဖျန်းခြင်းသည် ဂလာဗိုနင်ဇ်ပစ္စည်းများကို စတိန်းလက်သံမဏိအစားထိုးပစ္စည်းများထက် သုံးဆခန့် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တိုက်စားပါသည်။ ယခုအခါ အင်ဂျင်နီယာအများစုသည် အလူမီနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများကို စတိန်းလက်သံမဏိ ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဟိုက်ဘရစ်ဖြေရှင်းချက်များကို နှစ်သက်ကြပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် တိုက်စားမှုကျွမ်းကျင်သူများ မော်ဒယ်လုပ်ထားသည့်အရာအရ ဤရောနှောဒီဇိုင်းများသည် ပုံမှန်ရာသီဥတုဇုန်များတွင် နှစ် 15 မှ 20 အထိ ပိုမိုကြာရှည်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိလေ့ရှိပါသည်။

အဆက်မပြတ်ဖိအားဒဏ်ကိုခံရသည့် အမ်းပါးဂရစ်ပ်နှင့် ဖိုင်ဘာအော့ပတစ် ဆပင်ရှင်းကလမ်းများ၏ ဒီဇိုင်းထုတ်မှုအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ

လေတိုက်ခတ်မှုကဲ့သို့ အဆက်မပြတ် လှုပ်ရှားမှုများကို ခံနေရသည့် ပစ္စည်းများသည် မက်ပါစက့် ၂၀၀ ခန့်ထက် မြင့်မားသော ပင်ပန်းမှုဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ အမ်းပါးဂရစ်ပ်များအတွက် စတိန်းလက်သံမဏိများသည် သံချပ်ဖုံးအမျိုးအစားများထက် မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ဖိအားကို ခန့်မှန်းခြေ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖြန့်ကျက်ပေးနိုင်သည်။ ADSS ကြိုးများသည် ၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ပျက်စီးသွားနိုင်သောကြောင့် ဤအချက်သည် အလွန်အရေးပါသည်။ မြင့်မားသောဗို့အား လွှဲပြောင်းမှုကြိုးများကို ကြည့်ပါက ကြေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုနိမ့်ကျသော လျှပ်စစ်စီးအားကို ပေးသော်လည်း အလူမီနီယမ်သည် လူကြိုက်များနေဆဲဖြစ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အနီးစပ်ဆုံးကြေးပြားစံနှုန်း၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော်လည်း လျှပ်စစ်သံလိုက် ဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ကီလိုနျူတန် ၂၀၀ အထိ ရှိသော အားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည်။

ထိန်းသိမ်းမှု၊ အစားထိုးမှုနှင့် တပ်ဆင်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နည်းများ

ဆပင်ရှင်းကလမ်း၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ရှည်လျားစေရန် အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်သည့် ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကော်လပ်အချောင်းများ၊ ဘိုလ်တ်များနှင့် တပ်ဆင်ထားသည့်နေရာများကို တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ် စစ်ဆေးရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဘိုလ်တ်များကို စစ်ဆေးစဉ်တွင် အရည်အသွေးကောင်းသော ဝရန်ချိန်များဖြင့် သင့်တော်သလောက် တင်းကျပ်စွာ တင်းထားကြောင်း သေချာစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတစ်ခုအရ လေကြောင်းစနစ် ကော်လပ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်သော ပြဿနာများ၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့်မှာ ဘိုလ်တ်များ မလုံလောက်စွာ တင်းကျပ်မှုကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည် (စွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အအုံ အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၃)။ ချေးတက်လွယ်သော ဧရိယာများအတွက် မျက်နှာပြင်ကို မ scratch မိစေဘဲ ဂရုတစိုက် သန့်ရှင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ချိတ်ဆက်မှုအမျှင်များပေါ်တွင် ဒိုင်အီလက်ထရစ် ဂရိတ်စ်အနည်းငယ် လူးပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရေကို ကာကွယ်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်ဆေးမှုများအတွင်း ယူထားသော ဖိအားတန်ဖိုးများအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ရန် မမေ့ပါနှင့်။ ဤမှတ်တမ်းများသည် ဖိအားများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲနေခြင်းကို ပြသပေးနိုင်ပြီး ပိုကြီးမားသော ပြဿနာများ မဖြစ်မီ ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်နိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြပေးနိုင်ပါသည်။

ပျက်စီးသွားသော်မဟုတ် ကုန်ခမ်းနေသော ဆပင်ရှင်းပ်ကွေးပစ္စည်းများကို အချိန်မှန်နှင့် နည်းလမ်းမှန်ဖြင့် အစားထိုးခြင်း

စစ်ဆေးမှုအတွင်း ကွာခြားမှုအနေဖြင့် အလွန်ပါးသော ကျိုးကြောင်းများကို တွေ့ရပါက၊ မူလတန်ဖိုး၏ 2% ထက်ပို၍ ပုံပျက်လာပါက (သို့) ဂလ်ဗနီက်ချေးမှုသည် ၎င်းတို့၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၏ 15% ခန့်ကျော်လွန်သွားပါက ကလမ်းများကို ချက်ချင်းအစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ADSS စနစ်များအတွက် အထူးသဖြင့် အမြှောင့်ကိုင်ရိုးများတွင် ပေါ်လီမာကျိုးကြောင်းများ ပေါ်လာစတဲ့အချိန် (သို့) အနက် 1.5 mm ကျော်အောင် အမှုန့်ပြုတ်နေပါက အသစ်များကို ထည့်သွင်းရန် အရေးကြီးပါသည်။ 2023 ခုနှစ်က ဖိုက်ဘာအော့ပတစ် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဆိုင်ရာ လေ့လာမှုအချို့အရ ဤပြဿနာများသည် ကီလိုမီတာလျှင် ဒီစီဘယ် 0.8 အထိ တဖြည်းဖြည်းတက်လာနိုင်သော အန္တရာယ်ရှိသည့် microbend ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။ ဟောင်းနွမ်းသော ကလမ်းများကို အစားထိုးရာတွင် မူရင်းနှင့် အလားတူ ယန္တရားအားကောင်းမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိပြီး မူရင်းနှင့် အလားတူ ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အစားထိုးပစ္စည်းများကို သုံးပေးပါ။ ဤအချက်ကို မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် မမျှော်လင့်ထားသော ပျက်စီးမှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး စနစ်တစ်ခုလုံး ယုံကြည်စိတ်ချရစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လုံခြုံရေးအတွက် သင့်တော်သော တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းများ

ထိုဆပ်ခါးပင်ကြိုးများကို တပ်ဆင်ရန်မတိုင်မီ ကေဘယ်လ်များကို ၎င်းတို့၏ အများဆုံးဝန်အားခံနိုင်စွမ်း၏ ၂၀% ခန့်တွင် ကြိုတင်တင်းဆွဲထားခြင်းသည် ဉာဏ်ရည်မြင့်မားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စနစ်တစ်ခုလုံးတွင် ဖိအားကို ညီညာစွာ ဖြန့်ဖြူးနိုင်ပါသည်။ ဆပ်ခါးပင်ကြိုးများကို တပ်ဆင်သည့်အခါ ကေဘယ်လ်များ ဖြတ်သန်းသွားရာနှင့် တစ်ထပ်တည်း ထောင့်မှန်ဖြစ်နေရန် လိုအပ်ပါသည်။ လေဆာအဆင့်ကို ထုတ်ယူပါ။ ၃ဒီဂရီထက် ပိုမိုလွဲချော်ခြင်းသည် ထိုပစ္စည်းများ၏ သက်တမ်းကို အထူးသဖြင့် ပိုးမွှားများကြောင့် ပြဿနာဖြစ်နေသော ကမ်းရိုးတန်းများတွင် အထူးသဖြင့် ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အနည်းငယ်သော ထောင့်လွဲချော်မှုကြောင့် ပျက်စီးမှုနှုန်းများ ၄၀% ခန့် တက်လာကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဖိုင်ဘာအော့ပတစ် တပ်ဆင်မှုများအတွက် ကေဘယ်လ်များ ကွေးညွှတ်မှုအချိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ လေကြောင်းစံနှုန်းများကို အမြဲစစ်ဆေးပါ၊ အထူးသဖြင့် ဆပ်ခါးပင်ကြိုးများ ကျဉ်းမြောင်းနေသော ဆပ်ခါးပင်ကြိုးဆက်တွဲများအနီးတွင် ဖြစ်ပါသည်။ နေ့ဆုံးသည့်အခါတိုင်အောင် သင့်တော်သော ကဲလီဘရိတ် ဒိုင်နမိုမီတာများဖြင့် အရာအားလုံးကို နှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးရန် မမေ့ပါနှင့်။ ဖတ်ရှုမှုများသည် မူလတွင် အစီအစဉ်များတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း အတိအကျ နီးပါး ကိုက်ညီနေသင့်ပြီး မူလသတ်မှတ်ချက်၏ ပလပ်စပ် ၁၀% ထက် ပိုမကွာခြားရပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ယန္တရားလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သင့်တော်သော ဆပ်ပင်ချုပ်ကို ရွေးချယ်ခြင်း

ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် တပ်ဆင်မှုများကို ဆောင်ရွက်သည့်အခါ ၁၀၀၀ နာရီကျော် ဆားရည်ဖျန်းခြင်းစမ်းသပ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော စတိန်းလက်သံမဏိ (stainless steel) သို့မဟုတ် အထူးဒြပ်စုံ (duplex-coated) အလူမီနီယမ် ချုပ်များကို ရွေးချယ်ရန် အကြံပြုပါသည်။ စက်မှုဇုန်များတွင် တုန်ခါမှုများသော ဧရိယာများအတွက် အတွင်းပိုင်းတုန်ခါမှုလျော့နည်းစေသော ပါရှိသည့် ချုပ်မျိုးကို ရှာဖွေပါ။ မကြာသေးမီက ထွက်ပေါ်ခဲ့သော တုန်ခါမှုလျော့နည်းစေရေး ဆန်းစစ်ချက်အစီရင်ခံစာအရ ဤချုပ်များသည် မလိုလားအပ်သော ဟာမောနစ် တုန်ခါမှုများကို သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် လျော့ကျစေပါသည်။ ကိုက်ညီမှုကိုလည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကြိုးကာကိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းသည် ကြိုး၏ အချင်းနှင့် နီးစပ်စွာ ကိုက်ညီသင့်ပြီး အကောင်းဆုံးအနေဖြင့် တစ်ဝက်မီလီမီတာအတွင်း ကွာခြားခွင့်ရှိပါသည်။ ကိုင်ပိုင်းအရွယ်အစား ကြီးလွန်းပါက နေ့စဉ် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ကြိုးများ လွဲကျတတ်ပြီး လူတိုင်း မလိုလားပါ။

FAQ အပိုင်း

ဆပ်ပင်ချုပ်များ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ အဘယ်နည်း

ဆပ်ရှင်းကလမ်းများကို ဝါယာကြိုးများကို အလယ်ချိန်တွင် ထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက် အသုံးပြုပြီး လေ၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကဲ့သို့သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်များနှင့်အတူ ရွေ့လျားနိုင်စေပြီး ဖိအားစုလျော့နည်းစေရန် ကာကွယ်ပေးပါသည်။

ဆပ်ရှင်းကလမ်းများသည် စထရိန်ကလမ်းများနှင့် မည်သို့ကွဲပြားပါသနည်း။

ဆပ်ရှင်းကလမ်းများသည် ရွေ့လျားမှုကို ခွင့်ပြုပြီး ဒိုင်နမစ်ဖိအားများကို ဖြန့်ဖြူးပေးပြီး စထရိန်ကလမ်းများမှာ အဆုံးပိုင်းများတွင် ဝါယာကြိုးများကို တံဆိပ်ကပ်ထားပြီး စတက်တစ်ဖိအားကို စုပ်ယူကာ ရွေ့လျားမှုကို တားဆီးပေးပါသည်။

ဆပ်ရှင်းကလမ်းများအတွက် ချော်ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းများ၏ အရေးပါပုံကို အဘယ်ကြောင့် သတိပြုရမည်နည်း။

ကမ်းရိုးတန်းနှင့် စက်မှုဇုန်များတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန် စတိန်းလက်သံမဏိကဲ့သို့သော ချော်ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းများသည် အလွန်အရေးပါပြီး ကလမ်းများ၏ ကြာရှည်ခံမှုကို သေချာစေပါသည်။

ဆပ်ရှင်းကလမ်းများကို မည်မျှကြာခြင်း စစ်ဆေးသင့်ပါသနည်း။

အမြင့်ဆုံးဖိအားရှိသော ဧရိယာများတွင် ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုဖြစ်ရပ်များကို အထူးသဖြင့် လိုက်နာပြီးနောက် အကြိမ်ရေ (၃) ကြိမ် စစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်ကို အကြံပြုထားပါသည်။

ဝိုင်းဆပ် ဝိုင်းဆပ် Youtube  Youtube Facebook  Facebook Linkedin Linkedin ထိပ်ထိပ်