ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-06-15 မူရင်း- ဆိုက်
gabion တည်ဆောက်ပုံ၏ သက်တမ်းကို ဝါယာကြိုးကွက်တစ်ခုတည်းက သတ်သတ်မှတ်မှတ် မဟုတ်ဘဲ မျက်နှာပြင် အင်ဂျင်နီယာပိုင်း၊ အတွင်းပိုင်း စည်းနှောင်ခြင်းနှင့် အစုလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များနှင့် ကန်ထရိုက်တာများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အဆိုပါစနစ်များကို ကျောက်တုံးများဖြင့် ပြည့်နေသော ရိုးရိုးဝါယာကြိုးသေတ္တာများအဖြစ် ရှုမြင်ကြသည်။ ၎င်းတို့ကို အခြေခံစနေ၊ မမှန်ကန်သော တပ်ဆင်မှုနည်းစနစ်များ—ဥပမာ-နှင်းခဲထူထပ်မှုကို လျစ်လျူရှုထားခြင်း၊ အဆင့်လိုက်ဖြည့်သွင်းခြင်းကို ရှောင်ကွင်းခြင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ပုံစံမဟုတ်သော ကျောက်တုံးများကို အသုံးပြုခြင်း- နံရံများ ဖောင်းကားလာခြင်း၊ တည်ဆောက်ပုံအခြေချနေထိုင်ခြင်းနှင့် ကပ်ဆိုးထိန်းသိမ်းခြင်း ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကြီးမားသော ဘေးတိုက်ရှိ မြေကြီးဖိအားသည် မလျော်ကန်သော တင်းမာနေသော ဝါယာကြိုးများနှင့် တွေ့ဆုံသောအခါ၊ စနစ်တစ်ခုလုံးသည် မလွဲမသွေ အပေးအယူလုပ်သည်။ ၎င်းသည် ငွေကုန်ကြေးကျများသော ပြိုကျမှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်များနှင့် ပျက်စီးနေသော ပစ္စည်းလိုင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အလှအပဆိုင်ရာ အယူအဆများမှ စီးပွားဖြစ်အဆင့် အခြေခံအဆောက်အအုံသို့ ကူးပြောင်းရန်အတွက်၊ ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် ခိုင်မာသောတပ်ဆင်မှုစံနှုန်းများ၊ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့် တန်ဖိုး-အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ မူဘောင်များကို အသုံးချရန်အတွက် လိုအပ်သော ခိုင်မာသော တပ်ဆင်မှုစံနှုန်းများကို အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြထားပါသည်။ သွပ်ရည်စိမ်ထားသော Gabion ပုံစံများကို အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းအင်္ဂါရပ်ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် သီးခြားအခြေခံအုတ်မြစ်တိုင်းတာမှုများ၊ ချိတ်ဆက်မှုပရိုတိုကောများနှင့် အစုလိုက်သည်းခံမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဖော်ပြပါသည်။
သင့်ဆိုဒ်ကို မတူးဖော်မီ၊ မှန်ကန်သောပစ္စည်းများနှင့် စက်မှုအဆင့်သုံးကိရိယာများကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ တည်ဆောက်မှုတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ပစ္စည်းပြတ်တောက်မှုများသည် သင်၏တပ်ဆင်မှု၏ဖွဲ့စည်းပုံအဆက်ပြတ်မှုကို အလျှော့အတင်းဖြစ်စေသည်။ ကိရိယာများကို ကြံဖန်ဖန်တည်းရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ကွက်ကွက်တင်းမာမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး စည်းဝေးပွဲအဖွဲ့သားများအတွက် သိသာထင်ရှားသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အန္တရာယ်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။
ပင်မဝါယာကြိုးတောင်းများအပြင် 100-200 မီလီမီတာ စုစည်းထားသော တင်းကျပ်စွာ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော၊ သင်သည် စီးပွားဖြစ်အဆင့်၊ ယက်မဟုတ်သော geotextile အထည်ကို လုံခြုံစေရပါမည်။ အထူးသဖြင့်၊ အနည်းဆုံး 4 အောင်စမှ 8 အောင်စယက်မယက်မမြှေးကိုရှာပါ။ ဤအထည်သည် ရေများဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ပြုချိန်တွင် မြေအောက်မြေဆီလွှာတိုက်စားခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည့် ထိန်းသိမ်းဖွဲ့စည်းပုံ၏ မမြင်နိုင်သောအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင့်တွင် သင့်လျော်သော လေးလံသောကြိုးချည်ကြိုးများ (ပုံမှန်အားဖြင့် 2.2 မီလီမီတာ သို့မဟုတ် ပိုထူ) သို့မဟုတ် အထူးပြု Helicoil ခရုပတ်ကြိုးချည်နှောင်ခြင်းများ ရှိပါစေ။ ဤအားနည်းသောချိတ်ဆက်မှုအချက်များသည် ကျောက်ရွှေ့ခြင်း၏ကြီးမားသောဖိအားအောက်တွင် လျှပ်တစ်ပြက်ဖြစ်နေသောကြောင့် စံလူနေအိမ်ဇစ်ကြိုးများ၊ တိုင်းတာမှုနည်းသောဝိုင်ယာကြိုးများ သို့မဟုတ် အလူမီနီယံဝက်အူကွင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
သင့်တပ်ဆင်ရေးအဖွဲ့အား ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုင်းတာခြင်းနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိရိယာများ ပေးဆောင်ပါ။ သင့်တွင် လေးလံသော လေဆာအဆင့် သို့မဟုတ် ရှည်လျားသော စိတ်ဝိညာဉ်အဆင့်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖိုက်ဘာမှန် တိုင်းတာသည့်တိပ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြေပြင်ကြိတ်စက် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ပရောဂျက်၏စကေးပေါ်မူတည်၍ လေးလံသောစတီးလ်လက်ဖြင့်ဆော့ကစားခြင်း (10x10 လက်မပြားပါသော အနည်းဆုံး 15 ပေါင်) သို့မဟုတ် တက်ကြွသောတုန်ခါမှုပန်းကန်ကြိတ်စက်တစ်ခု လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ တင်းကျပ်သော အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျော့ပျောင်းမှုမရှိဘဲ မဖြစ်နိုင်ပါ။ စုစုပေါင်းအလေးချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ပျော့ပျောင်းသောအခြေခံသည် တည်ဆောက်ပုံတစ်ခုလုံးကို ရှေ့သို့စောင်းသွားစေသည်။
လေးလံသော သတ္တုကွက်များနှင့် အလုပ်လုပ်ရာတွင် အထူဝါယာကြိုးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော သီးခြား လက်ကိရိယာများ လိုအပ်သည်။ တင်းမာမှုနှင့် ချည်ကြိုးကို မှန်ကန်စွာ ကျစ်စေရန်အတွက် အကြီးစား ဝိုင်ယာဖြတ်စက်များ၊ စည်းကြပ်သူ ပလာယာများနှင့် လက်ဆွဲကြိုးများ လိုအပ်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ သားရေလေးလံသောအကာအကွယ်လက်အိတ်များသည် ဆိုက်ရှိလူတိုင်းအတွက် ညှိနှိုင်းမရနိုင်ပါ။ ထူထဲသော သွပ်ရည်စိမ်ဝိုင်ယာ၏ ဖြတ်တောက်ထားသော အစွန်းများသည် သင်တုန်းဓားကဲ့သို့ ပြုမူသည်။ လေးလံသော အကွက်များကို လက်ဗလာ သို့မဟုတ် ပါးလွှာသော အထည်အလိပ်များ ဖြင့် ကိုင်တွယ်ရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ပြင်းထန်စွာ ပြတ်ထွက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်များ ရှိနေသည်။
သင့်ပရောဂျက်ကို စီစဉ်ရာတွင် ပထမဆုံးခြေလှမ်းမှာ ၎င်း၏ အဓိကဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်ကို အကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ဘေးကင်းရေးနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ရန် လျှောက်လွှာကို အတိအကျသတ်မှတ်ရပါမည်။ ပြည့်နှက်နေသော မြေကြီးတန်များကို ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံသည် အလှဆင်နယ်နိမိတ် အမှတ်အသားနှင့် လုံးဝကွဲပြားသည်။
Load-bearing configurations များသည် active lateral earth ဖိအားကို ထိန်းထားရန် အထူးဖန်တီးထားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လျှောစောက်ပြိုကျခြင်းကို ကာကွယ်ရန်နှင့် မြေဆီလွှာအလေးချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အဆောက်အဦအတားအဆီးများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ စံ ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ စည်းမျဉ်းများ အရ၊ အဆိုပါ နံရံများသည် လက်ရှိ မြေပြင် အဆင့် အောက် အနည်းဆုံး 500mm တွင် မြှုပ်ထားရမည်။ ဤနက်ရှိုင်းသော မျက်နှာပြင်ခွဲမြှုပ်နှံမှုသည် လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ပထမ၊ ၎င်းသည် ရှေ့လျှောတွန်းအားများနှင့် နံရံ၏ 'ခြေချောင်း' ကို ခိုင်မာစွာကျောက်ချသည်။ ဒုတိယ၊ ၎င်းသည် ပုံမှန် 450mm နှင်းခဲအလွှာကို ကျော်ဖြတ်သည်။ မြေအောက်ရေသည် အေးခဲပြီး ချဲ့ထွင်သောအခါ၊ တိမ်သောအုတ်မြစ်သည် အထက်သို့ တက်လာပြီး နံရံ၏ ချိန်ညှိမှုကို ကျိုးပဲ့သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ထိန်းသိမ်းထားသောဖွဲ့စည်းပုံများသည် အလျားလိုက်ရွေ့လျားနေသောအင်အားစုများကို တန်ပြန်ရန်အတွက် ထိန်းသိမ်းထားသောလျှောစောက်သို့တိုက်ရိုက်တင်ထားသော 6 ဒီဂရီနောက်ပြန်လှည့်ရန် တမင်သက်သက် လိုအပ်ပါသည်။
အလွတ်တည်ထားသောနံရံများသည် လျှို့ဝှက်ရေး၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနယ်နိမိတ်များ သို့မဟုတ် ကျောဘက်အကန့်ကို တွန်းလှန်သည့် မြေကြီးဝန် လုံးဝမရှိသည့် ရှုခင်းဗိသုကာအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ဒေါင်လိုက် အလေးချိန်ကိုသာ ထမ်းထားသောကြောင့် တိုးတက်သော အခြေခံ အုတ်မြစ် အတိမ်အနက် အချိုးကို လိုက်နာကြသည်။ စံနစ်တကျ အင်ဂျင်နီယာဖော်မြူလာသည် အဆောက်အဦအမြင့် ၁ မီတာတွင် ကတုတ်ကျင်းအနက် 10 စင်တီမီတာ လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် 1m နံရံအတွက် 10cm၊ 2m wall တစ်ခုအတွက် 20cm၊ ထိန်းသိမ်းထားသည့်အက်ပ်များနှင့်မတူဘဲ၊ သီးခြားဖွဲ့စည်းပုံများကို မြေပြင်မှ စစ်မှန်သောဒေါင်လိုက် 90 ဒီဂရီထောင့်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
| တည်ဆောက်ပုံအင်္ဂါ | ရပ် Load-Bearing Retaining Wall | Freestanding Aesthetic Wall |
|---|---|---|
| Primary Engineering Function | လှုပ်ရှားနေသော မြေကြီးနှင့် မြေဆီလွှာဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ နယ်နိမိတ်များ သို့မဟုတ် ဥယျာဉ်အင်္ဂါရပ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ |
| Foundation Depth လိုအပ်ချက် | နှင်းခဲထူထပ်မှုကို ကျော်ဖြတ်ရန် အနည်းဆုံး 500 မီလီမီတာ မြှုပ်နှံထားသည်။ | ဒေါင်လိုက်တည်ဆောက်ပုံအမြင့် 1 မီတာလျှင် 10 စင်တီမီတာအတိမ်အနက်။ |
| တပ်ဆင်ခြင်းထောင့် (Structural Lean) | ကုန်းစောင်းသို့ တိုက်ရိုက် ၆ ဒီဂရီ နောက်သို့ လှည့်ပါ။ | စစ်မှန်သောဒေါင်လိုက် 90 ဒီဂရီထောင့်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ |
| Internal Support Posts | အလွန်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း (တင်းကျပ်သောပို့စ်များသည် wall flex နှင့် ကွဲလွဲနေသည်)။ | အမြင့်မှ အနံအချိုး 2:1 ကျော်လွန်ပါက လိုအပ်ပါသည်။ |
မင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံက မြေပြင်ပေါ်မှာပဲ စိတ်ချရတယ်။ တင်းကျပ်သောဆိုဒ်ပြင်ဆင်မှုကို ကျော်ဖြတ်ခြင်းသည် အနာဂတ်ဖြေရှင်းရေးပြဿနာများ၊ နံရံများထောင်၍ နှင့် စုစုပေါင်းဖွဲ့စည်းပုံပျက်ကွက်မှုကို အာမခံပါသည်။ အလျှော့မပေးသော အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ထူထောင်ရန် တိကျသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အပိုင်းကို လိုက်နာပါ။
သင့်လျော်သော filtration သည် အချိန်ကုန်သက်သာစေရန် ထည့်သွင်းသူများ မကြာခဏ လျစ်လျူရှုထားသော မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ဖေးတူးဖော်ရေးမျက်နှာစာ (နံရံများထိန်းသိမ်းရန်အတွက်) သို့မဟုတ် အောက်ခံကတုတ်ကျင်း (လုပ်ငန်းသုံး ဂျပ်ထည်မဟုတ်သော ပထဝီဝင်အထည်) ဖြင့် တန်းစီရပါမည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ ထိန်းသိမ်းထားသောမြေကြီးမှတဆင့်စီးဆင်းလာသော မိုးရေများသည် သင်၏ကျောက်နံရံရှိ ကွက်လပ်များမှတစ်ဆင့် ကောင်းသောမြေဆီလွှာအမှုန်များကို ဆေးကြောရန် ကြိုးပမ်းလိမ့်မည်။ ယက်မဟုတ်သော ဘူမိချည်မျှင်ထည်များသည် တစ်လမ်းသွား စစ်ထုတ်မှုတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် မြေဆီလွှာအမှုန်အမွှားများကို အမြဲတမ်းပိတ်ဆို့နေချိန်တွင် ရေကို ဘေးကင်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်စေပါသည်။ ဒီအထည်ကို ချန်ထားရင်၊ မင်းရဲ့နံရံနောက်ကွယ်က ခြံဝင်းထဲမှာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အပေါက်အပေါက်တွေ တွေ့လာလိမ့်မယ်။
ပိတ်မိနေသောရေအလေးချိန်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နံရံများကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ရေထူထပ်သော ရာသီဥတု သို့မဟုတ် ဝန်အားမြင့်သည့် အက်ပလီကေးရှင်းများတွင် တက်ကြွသော ရေနုတ်မြောင်းစနစ်ကို တပ်ဆင်ရပါမည်။ အညစ်အကြေးများကို ပြန်မဖြည့်မီ တည်ဆောက်မှု၏အောက်ခြေတွင် 100 မီလီမီတာဖောက်ထားသည့် ပြင်သစ်ရေနုတ်မြောင်းကို တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။ ပိုက်ကို ရေနုတ်မြောင်းတွင် ကျောက်စရစ်ဖြင့် ပတ်ပြီး geotextile ဖြင့် ပတ်ပါ။ ၎င်းသည် နံရံ၏အခြေခံမှ စုဆောင်းထားသော မြေအောက်ရေကို တက်ကြွစွာ လမ်းကြောင်းလွှဲပေးကာ လေးလံသော ဝါယာကြိုးများကို ရှေ့သို့တွန်းပို့မည့် ကပ်ဘေး hydrostatic ဖိအားများ တည်ဆောက်ခြင်းကို တားဆီးပေးပါသည်။
Mesh panel များကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် စီးပွားရေးချိတ်ဆက်မှု စံနှုန်းများကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကန့်များထိလိုက်တိုင်း လိမ်ညာလိမ်ညာနေသော ဝိုင်ယာကြိုးများသည် ရွေ့လျားနေသောကျောက်၏ ကြီးမားသောအပြင်ဘက်ဖိအားအောက်တွင် ကွဲအက်သွားမည့် ဒေသအလိုက် အားနည်းသောအချက်များကို ဖန်တီးပေးသည်။
Mesh panel ၏ အထူဆုံးနှင့် အပြင်းထန်ဆုံး အစိတ်အပိုင်းမှာ selvedge ဟု စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အများအားဖြင့် သိကြသည့် ၎င်း၏ အားဖြည့်ပတ်ပတ်လည် ဝါယာကြိုးဖြစ်သည်။ အကန့်များကို ဤအားဖြည့်ထားသော ပတ်၀န်းကျင်ရှိ ဝါယာကြိုးများဖြင့် သီးသန့်ချိတ်ဆက်ရပါမည်။ Mesh-to-mesh ချိတ်ဆက်မှုများ—ပါးလွှာသောအတွင်းပိုင်းဂရစ်ဝါယာကြိုးများကို အတူတကွ ချည်နှောင်ထားရာ-ဖွဲ့စည်းပုံအရ ထိခိုက်နိုင်ကာ တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် ဖိအားအောက်တွင် အလွယ်တကူ ဆွဲငင်နိုင်သော point load များကို ဖန်တီးသည်။ ရှုပ်ထွေးသောမျဉ်းကြောင်းများပေါ်တွင် တမင်တကာ၊ အင်ဂျင်နီယာမှ ခွင့်ပြုထားသော မှားယွင်းသော ချိန်ညှိမှုအတွက် လျော်ကြေးပေးသောအခါတွင် သင်သည် mesh-to-mesh ချိတ်ဆက်မှုကိုသာ အသုံးပြုသင့်သည်။
စုဝေးစဉ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ထောင့်များကို ဂရုပြုပါ။ သင့်အဆုံးအကန့်များ၏ ထိပ်ထောင့်ရှိ 100mm တိုးချဲ့ထားသော အစွန်းဝါယာကြိုးများနှင့် အတွင်းပိုင်းအပိုင်းအကန့်များကို ဒေါင်လိုက်ကွေးထားကြောင်း သေချာပါစေ။ လိုင်းမန်းပလာယာများကို အသုံးပြု၍ အပေါ်နှင့်နောက်အကန့်များ၏ ပင်မပတ်၀န်းကျင်ရှိ ဝါယာကြိုးများကို ဤအဆက်များကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပတ်ထားရပါမည်။ ဤတိကျသောနည်းပညာသည် လေးလံသောကျောက်များဖြင့် ပြည့်နှက်နေချိန်တွင် အပြင်ဘက်သို့ထွက်မသွားစေရန် ထောင့်များကို သော့ခတ်ကာ ခိုင်ခံ့မှုမရှိသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအဆက်မပြတ်ဖန်တီးပေးသည်။
ခြင်းတောင်းများကို ကိုယ်တိုင်ချည်နှောင်ပါက၊ စံစီးပွားရေးပရိုတိုကောသည် အဆစ်တစ်လျှောက်ရှိ mesh aperture တစ်ခုစီမှ တစ်ဆင့် တစ်လှည့်တစ်လှည့်နှင့် နှစ်ထပ်ကွင်းပုံစံ လိုအပ်ပါသည်။ ပေါ့လျော့မှုကိုဖယ်ရှားရန် ကြိုးအနည်းငယ်စီပြီးနောက် ကြိုးများကို ပလာယာများဖြင့် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆွဲပါ။ ချည်ကြိုးများအစား သတ္တု C-ring fasteners များကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက၊ အဆုတ်ရောင်နယူးမတ်လက်စွပ်သေနတ်ကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး အဆစ်များ ကြံ့ခိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ကွင်းများကို 150mm ထက်မပိုစေဘဲ အကွာအဝေးရှိရပါမည်။ တနည်းအားဖြင့် အထူးပြု Helicoil ခရုပတ်ချည်နှောင်ခြင်းကို အသုံးပြုပါ။ ဤကော်ဇောကဲ့သို့သော တွယ်ဆက်များသည် ထောင့်တစ်ခုလုံးအား စိုက်ထုတ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ လှည့်ပတ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သင်သည် 1m အစွန်းတစ်ခုလျှင် binder နှစ်ခုကို တပ်ဆင်ပြီး ပိုမြန်သော တပ်ဆင်မှုနှင့် အဆစ်တစ်လျှောက် တင်းမာမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
ရှည်လျားပြီး အဆက်မပြတ် စီးပွားဖြစ် နံရံများအတွက်၊ ဝိုင်ယာကြိုးပြားများတွင် သေးငယ်သော ပေါ့လျော့မှုများသည် အကွာအဝေးမှ ပေါင်းစပ်ကာ ပြီးသွားသော နံရံမျက်နှာအား လှိုင်းတွန့်နှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မဆန်သည့်ပုံပေါက်စေသည်။ ယင်းကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက် 1 တန်ဆံ့ ဆွဲငင်ဓာတ်လှေကား (come-along winch) ကို စုစည်းထားသော ခြင်းတောင်းအလွတ်အဆုံးတွင် အခမဲ့တွဲပါ။ အချည်းနှီးသောနံရံတစ်ခုလုံးကို ဖြောင့်ဖြောင့် တင်းတင်းဆွဲထုတ်ရန် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တင်းအားကို အသုံးပြုပါ။ ကွက်ကွက်ကို ၎င်း၏ဖြောင့် တင်းမာသောအနေအထားတွင် အပြီးအပိုင်သော့ခတ်ရန် လုံလောက်သောကျောက်ကို တင်းအောက်ခြေသို့ တင်မပြီးမချင်း ဤစက်တင်းအားကို မလွှတ်ပါနှင့်။
သင်ရွေးချယ်သောကျောက်များသည် အလှဆင်အဖြည့်ခံရုံမျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ တိကျသော ပုံသဏ္ဍာန်၊ အရွယ်အစားနှင့် နေရာချထားမှု သိပ်သည်းဆသည် နံရံသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာ ခိုင်ခံ့မြဲမြံနေမည် သို့မဟုတ် လများအတွင်း ပုံသဏ္ဍာန် ကွဲထွက်ခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
အကောင်းမွန်ဆုံး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ရောယှက်ခြင်းအတွက် 100mm မှ 200mm သိပ်သည်းပြီး ကျီးကန်းကျောက်မိုင်းကျောက်များ လိုအပ်ပါသည်။ ကျီးကန်းကျောက်များသည် ဒေါင်လိုက်ဖိအားအောက်တွင် အတူတကွ သော့ခတ်ကာ အတွင်းပိုင်းရွေ့လျားမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အစိုင်အခဲဖြစ်ပြီး မလှုပ်ရှားနိုင်သော ဒြပ်ထုကို ဖန်တီးသည်။ 5% ကွဲလွဲမှု သတ်မှတ်ချက်ပြင်ပတွင် ကျောက်တုံးများကို ငြင်းပယ်ရပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 80mm (စံဝါယာကြိုးကွက်) နှင့် 250mm (ကြီးမားသောအတွင်းပိုင်း ပျက်ပြယ်စေမည့်) အောက်တွင် လုံးဝမရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ပရီမီယံအလှတရားကို ထိန်းသိမ်းရန် ဖယ်ထုတ်ထားသော သို့မဟုတ် သီးသန့်ကျောက်များကို သေချာစွာ ဖုံးအုပ်ထားပြီး ထိတွေ့မြင်နိုင်သော မျက်နှာစာပြားများနှင့် ဝေးဝေးတွင် သေချာစွာထားပါ။
| စုစည်းထားသော ပစ္စည်းအမျိုးအစား | Interlocking Capability | စံပြပရောဂျက် အက်ပလီကေးရှင်း | Wire Gauge လိုအပ်ချက် |
|---|---|---|---|
| ကျီးကန်းကျောက်မိုင်း | မြတ်သော။ မြင့်မားသော ပွတ်တိုက်မှုများသည် ကျောက်တုံးများကို တင်းကျပ်စွာ ပိတ်ဆို့သည်။ | လေးလံသောဝန်ထမ်း ထိန်းနံရံများနှင့် မြင့်မားသော အဆောက်အဦများ။ | ပုံမှန်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှု (ဥပမာ၊ 3mm သို့မဟုတ် 4mm)။ |
| လုံးဝန်းသောမြစ်ကျောက် | ဆင်းရဲတယ်။ ဖိအားအောက်မှာ ကျောက်ခဲတွေက အချင်းချင်း လှိမ့်နေတယ်။ | အနိမ့်အမြင့် လွတ်လပ်သော အလှဗေဒ ဥယျာဉ် အသွင်အပြင်။ | အဆင့်မြှင့်ထားသော လေးလံသော အတိုင်းအတာ လိုအပ်သည် (ဥပမာ၊ 4mm သို့မဟုတ် 5mm)။ |
| ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ကွန်ကရစ်စုစည်းမှု | ကောင်းတယ်။ Angular edges များသည် လုံလောက်သော ပွတ်တိုက်မှုကို ပေးသည်။ | Hidden Core ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် စက်မှုထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ လျှောက်လွှာများ။ | ပုံမှန်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှု (ဥပမာ၊ 3mm သို့မဟုတ် 4mm)။ |
ခြင်းတောင်းအပြည့်မပြည့်မချင်း ကျောက်တုံးကို တူးဖော်ပြီး ဘယ်တော့မှ မစွန့်ပစ်ပါနဲ့။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် 'lifts.' ဟုလူသိများသော 1 ပေ (300 မီလီမီတာ) အတိုးအလျှော့အလွှာများတွင် ခြင်းတောင်းများကို ဓာတ်လှေကားတစ်ခုစီအတွင်း၊ မြင်နိုင်သောအပြင်ပိုင်းမျက်နှာစာကွက်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်သော အပြားဆုံး၊ အလှပဆုံးသော ကျောက်တုံးများကို ကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့် ထုပ်ပိုးရပါမည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော၊ အထွတ်အထိပ် သို့မဟုတ် အတိအကျမဟုတ်သော ကျောက်တုံးများကို လျှို့ဝှက်ဗဟိုအူတိုင်ထဲသို့ ပစ်ထည့်လိုက်ပါ။ ဓာတ်လှေကားတိုင်းပြီးနောက်၊ ကျောက်တုံးကို အောက်ဘက်သို့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ဖြစ်စေရန် အလိုအလျောက် လက်ဆော့ သို့မဟုတ် လေးလံသော လက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ။ ၎င်းသည် နောက်အလွှာကိုမထည့်မီ တည်ဆောက်ပုံပျက်ကွက်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
တူးဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းချော်မောင်းနှင်ခြင်းအား အသုံးပြုခြင်းသည် အစုလိုက်အမြောက်အများ ဖြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို သိသိသာသာ မြန်ဆန်စေသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် ဗဟိုအူတိုင်ကျောက်ကို တင်ဆောင်ရန် စက်ယန္တရားကြီးများကို အသုံးပြုနေပါက၊ သင်သည် ပုံးပြုတ်ကျသည့် အမြင့်ကို ကန့်သတ်ရပါမည်။ အဖွင့်တောင်း၏အမြင့်ဆုံး ၃ ပေထက်မြင့်သော ကျောက်တုံးများကို ဘယ်တော့မှ မပစ်ပါနှင့်။ လေးလံသော ကျောက်တုံးများကို အမြင့်မှ ပြုတ်ကျခြင်းသည် ထိခိုက်မှုအပေါ်တွင် အစုအဝေးကို ကွဲအက်စေသည် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ အံသွားကာ အောက်ခြေဝါယာကြိုးကွက်ပြားများကို ပုံပျက်စေမည်ဖြစ်သည်။
ဆောက်လုပ်ရေးအချိန်ဇယားများသည် အဆိုင်းတစ်ခုတွင် လိုင်းရိုးတစ်ခုလုံးကို အပြီးမသတ်နိုင်ဟု မကြာခဏ ညွှန်ပြသည်။ ကပ်လျက်ရှိသောခြင်းတောင်းတစ်ခု မပြီးမြောက်နိုင်ပါက ဖြည့်သွင်းသည့်အဆင့်သည် လှေကားများကဲ့သို့ ကျဉ်းသွားရမည်—၎င်းကို အဆင့်ဆင်းဖြည့်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ ကပ်လျက်ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ်သည် လုံးလုံးဗလာဖြစ်နေချိန်တွင် ဆဲလ်တစ်ခုအား အပြည့်အ၀မထားခဲ့ပါ။ ကျောက်၏ ဖြောင့်စင်းသော ဒေါင်လိုက်အလေးချိန်သည် ပါးလွှာသော အတွင်းပိုင်းနံရံကို မှုတ်ထုတ်ပြီး ချိတ်ဆက်ထားသော တင်းတောင်းနှစ်ခုလုံး၏ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို ပျက်ပြားစေသည်။
၎င်း၏အထူမခွဲခြားဘဲ ဝါယာကြိုးကွက်သည် အတန်ငယ်ပြောင်းလွယ်သည်။ အထဲမှာ ကျောက်တုံးအမြောက်အမြား လောင်းချလိုက်တာနဲ့အမျှ ရှေ့မျက်နှာဟာ အပြင်ဘက် စည်ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း ငုံ့ချင်နေလိမ့်မယ်။ အတွင်းခံစည်းခြင်းသည် ဤရုပ်ဆိုးပြီး အန္တရာယ်ရှိသော လှည့်ထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ရှေ့ဘောင်မှ အနောက်ဘောင်သို့ ဝိုင်ယာကြိုးကို ရိုးရိုးချည်နှောင်ခြင်းသည် ကျောက်တုံး၏ အပြင်ဘက် ဖိအားကို ခုခံရန် မကြာခဏ တင်းကျပ်ခြင်း မရှိပေ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့် တင်းမာမှုရရှိရန် အောက်ဖော်ပြပါအဆင့်များကို အသုံးပြု၍ windlass tourniquet နည်းပညာကို အသုံးပြုပါ။
အမြင့်မှ အနံ အချိုးများကို နားလည်ခြင်းသည် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအတွက် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အလွတ်တန်းနံရံတစ်ခု၏ အမြင့်မှ အနံအချိုးသည် 2:1 ထက်ကျော်လွန်ပါက (ဥပမာ၊ နံရံတစ်ခုသည် 1 မီတာကျယ်သော်လည်း 2 မီတာထက် ပိုမြင့်ပါက) ကျဉ်းမြောင်းသောခြေရာသည် မြင့်မားသောလေတွန်းအားနှင့် အမြင့်ကို လုံခြုံစွာမပံ့ပိုးနိုင်ပါ။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်၊ ကွန်ကရစ်ခြေရင်းများတွင် ထည့်သွင်းထားသော အတွင်းသတ္တုထောက်တိုင်များကို ဝါယာကြိုးတောင်းများ၏ အလယ်ဗဟိုမှ တွန်းပို့ပေးရပါမည်။ သို့ရာတွင်၊ ထိန်းသိမ်းထားသောဖွဲ့စည်းပုံ၏ သဘာဝအတိုင်း အနည်းငယ်မျှော့သွားခြင်းသည် တင်းကျပ်သော သံမဏိတိုင်များနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိစပ်နေသောကြောင့် တင်းကျပ်သော ထောက်တိုင်များ ထည့်သွင်းခြင်းအား သတိပြုပါ။ လိုင်စင်ရ အဆောက်အဦအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးထံမှ ပြတ်သားစွာ လက်မှတ်မထိုးဘဲ ၎င်းကို ဘယ်သောအခါမှ မလုပ်ပါနှင့်။
အဖုံးကို လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် နောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအဆင့်ဖြစ်သော်လည်း၊ အနာဂတ်ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများ၊ မြေပြင်တုန်ခါမှုနှင့် မြေဆွဲအားပြောင်းလဲမှုများအတွက် တင်းကြပ်စွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
အဖုံးမပိတ်ခင် ကျောက်တုံးတွေကို အပေါ်ဝါယာကြိုးအနားကွပ်နဲ့ ရောမပစ်ပါနဲ့။ ယင်းအစား၊ သင်သည် ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖြည့်စွက်ရမည်။ ခြင်းတောင်း၏အပေါ်ဘက်အစွန်းအထက် 1 မှ 3 လက်မ (20-30 မီလီမီတာ) အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အစုအဝေးကို စုထားပါ။ အနီးနားရှိ လမ်းများ သို့မဟုတ် ခြေလျင်သွားလာမှုမှ ဆွဲငင်အားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် တုန်ခါမှုများသည် လာမည့်လများအတွင်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ထုပ်ပိုးထားသော ကျောက်တုံးကို လာမည့်လများအတွင်း သဘာဝအတိုင်း အနည်ထိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ရက်မှာ အဖုံးပိတ်ရင် အဖုံးက ညစ်ပတ်ပြီး ချောင်နေမှာ ဖြစ်ပြီး ရက်ခြောက်ဆယ်မှာ ချောင်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စံချိန်စံညွှန်းရေရှည်ဖြေရှင်းမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် တင်းကျပ်ပြီး ဖျပ်ဖျပ်ဖျန်းခြင်းအား လွန်ကဲစွာဖြည့်ပေးသည်။
ပြည့်လျှံနေသော ကျောက်ကုန်းပေါ်မှ လေးလံသော ထိပ်ကွက်ကို ဆွဲချရာတွင် သိသာထင်ရှားသော စက်စွမ်းအား လိုအပ်သည်။ ချည်နှောင်ခြင်းမပြုမီ ပတ်၀န်းကျင်ရှိ ဝါယာကြိုးများပေါ်တွင် ထိပ်ကွက်များကို တင်းကျပ်စွာ ချည်နှောင်ရန် အထူးပြု အဖုံးပိတ်လီဗာ ကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ။ ဤလုပ်ဆောင်စရာအတွက် စံနုပ်တုံးများကို ဘယ်တော့မှ မသုံးပါနှင့်။ Crowbars များသည် အကာအကွယ်သွပ်ရည်စိမ်အပေါ်ယံပိုင်းကို အလွယ်တကူ ကျိုးကြေပျက်စီးစေပြီး ဂဟေဆော်ထားသော ဝါယာကြိုးအဆစ်များကို ဖမ်းယူကာ သင့်ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ချက်ချင်းသံချေးတက်နေသော အမှတ်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ယက်ကွက်အမျိုးအစားများအတွက် တင်းကျပ်သောဘေးကင်းရေး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအနေဖြင့် ဖြတ်ထားသော သို့မဟုတ် ချည်ထားသောဝါယာကြိုးများအားလုံးကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွေးပြီး ကျောက်ဆောင်များဆီသို့ လှည့်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ချွန်ထက်သောဝိုင်ယာကြိုးများကို အတွင်းဘက်သို့ညွှန်ပြခြင်းသည် လမ်းသွားလမ်းလာများအတွက် ပြင်းထန်သော ကြိုးများပြတ်တောက်မှုအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ပြင်းထန်သော တိမ်းစောင်းများ သို့မဟုတ် တက်ကြွသော မြစ်ကြမ်းပြင်များပေါ်တွင် ရေတိမ်ပိုင်းတိုက်စားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ကန်ထရိုက်တာများသည် ရီနိုမွေ့ယာဟုခေါ်သော ပိုပါး၍ ပိုကျယ်သောပုံစံကို အသုံးပြုသည် (ပုံမှန်အားဖြင့် အလျား 6 မီတာ အကျယ် 2 မီတာ နှင့် အထူ 0.3 မီတာ) ကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤနေရာတွင် အတွင်းပိုင်းအပိုင်းများကို ဦးတည်ချက်သည် တင်းကျပ်သော အင်ဂျင်နီယာ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ တောင်စောင်းများတွင်၊ အတွင်းပိုင်းအပိုင်းအကန့်များကို စောင်းနှင့်အညီ တပ်ဆင်ပါ။ လှုပ်ရှားနေသော မြစ်ကြမ်းပြင်များတွင်၊ ရေစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းဆီသို့ ထောင့်မှန်ကျသော အပိုင်းများကို လှည့်ပါ။ ၎င်းသည် ဆွဲငင်အား သို့မဟုတ် ရေများ အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် မွေ့ယာ၏ တစ်ဖက်စွန်းသို့ တွန်းချခြင်းမှ တားဆီးကာ ထိပ်ကွက်လပ်နှင့် စုတ်ပြဲနိုင်ခြေ ရှိသည်။ အနိမ့်ဆုံးမြေပြင်အမြင့်မှစတင်၍ လျှောစောက်မွေ့ယာများကို အမြဲဖြည့်ပြီး အပေါ်သို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့ပါ။
အရည်အသွေးမြင့် ရှုခင်းနှင့် အင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းများသည် ဘတ်ဂျက်မြင့်မားရန် လိုအပ်သည်။ သို့သော်၊ စမတ်တပ်ဆင်သူများသည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဘေးကင်းမှု သို့မဟုတ် အလှအပဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုတို့ကို မထိခိုက်စေဘဲ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်အတွက် တွက်ချက်ထားသော တန်ဖိုးအင်ဂျင်နီယာကို အသုံးပြုသည်။
သေတ္တာ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်စီအတွက် ပရီမီယံ၊ အလွန်အထူဗိသုကာဝါယာကြိုး မလိုအပ်ပါ။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော တပ်ဆင်သူများသည် အတွင်းပိုင်းခန်းနံရံများအတွက် ပိုမိုပါးလွှာသော၊ စျေးနည်းသော ဝါယာကြိုးပြားများကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖုန်များနှင့် ဖုံးကွယ်ထားသော နောက်ကျောနံရံများကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်စျေးကြီးပြီး လေးလံသော ဝိုင်ယာကြိုးကို တည်ဆောက်ပုံ၊ ဝန်ထမ်းသော ပတ်၀န်းကျင်များ သို့မဟုတ် အလှတရားဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ရှေ့မျက်နှာစာပြားများအတွက် တင်းကြပ်စွာ သိမ်းဆည်းပါ။
ခြင်းတောင်းအများအပြားကို ရှည်လျားပြီး မျဉ်းဖြောင့်အပြေးအလွှားတွင် အတူတကွပေါင်းစည်းသောအခါ၊ တစ်ဦးချင်းစီကို မဝယ်ပါနှင့်၊ သီးသန့်သေတ္တာများကို ဘေးချင်းကပ်လျက်ထားလိုက်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သေတ္တာများထိသော ဝိုင်ယာကြိုးကို မလိုအပ်ဘဲ နှစ်ဆတိုးစေသည်။ ယင်းအစား မျှဝေထားသော အခန်းကန့်နံရံများကို အသုံးပြုပါ။ အတွင်းပိုင်းအကန့်များကို မျှဝေသည့် မော်ဂျူလာအပြေးများကို ဝယ်ယူခြင်းသည် သင်၏ စုစုပေါင်းပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေသည် (နံရံရှည်များတွင် 15% အထက်သို့ ချွေတာလေ့ရှိသည်) နှင့် လက်ဆွဲကြိုးလုပ်အားကို ထက်ဝက်လျှော့ချစေသည်။
လှပပြီး တူညီသော ဗိသုကာလက်ရာ ကျောက်တုံးများသည် အလွန်စျေးကြီးသည်။ ကြီးမားသောထုထည်တည်ဆောက်မှုများအတွက် သိသာထင်ရှားသောဘတ်ဂျက်ငွေကို ချွေတာရန်အတွက် ပင်မပစ္စည်းအစားထိုးအသုံးပြုပါ။ ပရီမီယံဗိသုကာကျောက်တုံးကို ကွက်ကွက်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာစာတွင်သာ စေ့စေ့စပ်စပ် ထုပ်ပိုးပါ။ ခြင်းတောင်း၏ကြီးမားသော၊ ဝှက်ထားသောဗဟိုအူတိုင်အတွက်၊ စျေးသက်သာသောပစ္စည်းများကို အစားထိုးပါ။ သင့်လျော်သော structural interlocking သေချာစေရန်အတွက် မဖြစ်မနေ 100-200mm သတ်မှတ်ချက်သို့ တင်းကြပ်စွာ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် မြင့်မားသော angular utility rock သို့မဟုတ် ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ကွန်ကရစ်အစုလိုက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
A- သီးခြားနံရံများအတွက်၊ အတိမ်အနက်ကို အချိုးကျတိုင်းတာပါ- 1 မီတာအတွက် 10 စင်တီမီတာအနက်၊ 2 မီတာအတွက် 20 စင်တီမီတာ၊ 5 မီတာအတွက် 50 စင်တီမီတာအထိ။ နံရံများကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်၊ နှင်းခဲမျဉ်းကိုကျော်ကာ နံရံခြေချောင်းများကို လုံခြုံစေရန် အနည်းဆုံး 500mm အနက်ကို တူးဖော်ပါ။
A: ဟုတ်တယ်၊ နံရံတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့။ ၎င်းသည် ကျောက်ဆောင်များအတွင်း မြေဆီလွှာများကို ဆေးကြောခြင်းမှ တားဆီးထားစဉ်တွင် hydrostatic ဖိအား (ရေ) ကို စွန့်ထုတ်ရန် အရေးကြီးသော ဇကာအလွှာတစ်ခုအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးကာ သင့်တည်ဆောက်ပုံနောက်ကွယ်ရှိ အန္တရာယ်ရှိသော တွင်းပေါက်များကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
A- Mesh သည် အထူးအားဖြင့် မိုက်ခရိုအရွယ်အစားမဟုတ်ပါက မဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်ခြင်းတောင်းများသည် စုစုပေါင်း 100mm မှ 200mm လိုအပ်ပါသည်။ အဝိုင်းမြစ်ကျောက်တုံးများကို အသုံးပြုပါက၊ ကျောက်တုံးများ မျက်နှာပုံပြခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဝါယာကြိုးအထူ 4-5mm သို့ အဆင့်မြှင့်ရပါမည်။
A- ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အမြင့်မှ အကျယ်အချိုး 2:1 ကျော်လွန်သော နံရံများ သို့မဟုတ် 1 မီတာ (3 ပေခန့်) ထက်မြင့်သော နံရံများကို နှစ်ဖက်မြေကြီးဝန်များ ထပ်တိုးလာမှုကြောင့် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာက အကဲဖြတ်သင့်ပါသည်။
A- ၎င်းတို့အား ချိတ်ဝိုင်ယာကြိုးနှစ်ထပ်နှင့် တစ်ခုတည်းသောကြိုးများ သို့မဟုတ် Helicoil ခရုပတ်ကြိုးချည်နှောင်ခြင်းများ အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့အား အစွန်း-ဝါယာကြိုးမှ အစွန်း-ဝါယာသို့ ချိတ်ဆက်ပါ။ ၎င်းတို့သည် အားနည်းသောအချက်များကို ဖန်တီးပေးသောကြောင့် mesh-to-mesh ချိတ်ဆက်မှုများကို ဘယ်တော့မှ မသုံးပါနှင့်။
A: ကျောက်သည် ၎င်း၏ အလေးချိန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် တုန်ခါမှုအောက်တွင် သဘာဝအတိုင်း အခြေချနေထိုင်ပါသည်။ 1 မှ 3 လက်မ (20-30 မီလီမီတာ) ဖြင့် ဖြည့်သွင်းပြီးနောက် ဝိုင်ယာအဖုံးသည် နစ်မြုပ်နေသော ကျောက်တုံးများပေါ်တွင် လျော့ရဲရဲလျော့ရဲ လျော့ရဲနေခြင်းထက် ကြိုးအဖုံးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တင်းတင်းထားရန် အာမခံပါသည်။