ဆောက်လုပ်ရေးတွင်သွပ်ရည်စိမ် gabion mesh ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
သင်ဤနေရာတွင်ရှိသည်- အိမ် » သတင်း » စက်မှုဟော့စပေါ့များ » ဆောက်လုပ်ရေးတွင်သွပ်ရည်စိမ် gabion ကွက်အသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ

ဆောက်လုပ်ရေးတွင်သွပ်ရည်စိမ် gabion mesh ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-07 မူရင်း- ဆိုက်

မေးလျှောက်ပါ။

wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
facebook sharing ကိုနှိပ်ပါ။
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်းနှင့် အုတ်ရံခြင်းတို့သည် ခေတ်မီထိန်းသိမ်းထားသော အဆောက်အဦများကို လွှမ်းမိုးထားသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ရေအားလျှပ်စစ်ဖိအားနှင့် အေးခဲနေသော မြေပြင်ပြောင်းခြင်း၏ ခြိမ်းခြောက်မှုအောက်တွင် မကြာခဏပျက်ကွက်ကြသည်။ တောင့်တင်းသော နံရံများသည် စျေးကြီးသော ရေနုတ်မြောင်းစနစ်များနှင့် နှင်းခဲနက်သော အောက်ခြေများကို ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင် ရှင်သန်ရန် တောင်းဆိုကြသည်။ ဤအခြေခံဒြပ်စင်များ ပျက်ကွက်သောအခါ၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆောက်အဦများ ကွဲအက်ခြင်းနှင့် ကပ်ဘေးပြိုကျမှုသည် ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် အထူးစျေးကြီးသည်။

အင်ဂျင်နီယာများ၊ ရှုခင်းဗိသုကာပညာရှင်များနှင့် ကန်ထရိုက်တာများသည် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ၎င်းတို့သည် နက်ရှိုင်းသော ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သည့် အခြေခံအုတ်မြစ်များမလိုအပ်ဘဲ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ ကောင်းမွန်သော၊ အလွန်စိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော မြေကြီးထိန်းသိမ်းမှုနှင့် တိုက်စားမှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကို အရင်းအမြစ်မှ အရင်းခံရပါမည်။ ဤနည်းပညာဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များကို တင်းကျပ်သော ဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် ဟန်ချက်ညီညီ ထိန်းညှိပေးခြင်းဖြင့် ပရောဂျက်မန်နေဂျာများအား သမားရိုးကျ ခိုင်မာသော သတ်မှတ်ချက်များကို ပြန်လည်စဉ်းစားရန် တွန်းအားပေးသည်။

San Marco Castle ရှိ Leonardo da Vinci ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်များနှင့် ခေတ်မီသော စနစ်တစ်ခု၏ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုသည် ဆွဲငင်အားကိုအခြေခံ၍ လိုက်လျောညီထွေရှိသော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကို ပေးဆောင်သည်။ သတ်မှတ်ခြင်း။ Galvanized Gabion Mesh သည် စီးပွားရေး၊ မြို့ပြနှင့် လူနေအိမ်ရာ ပရောဂျက်များအတွက် ထူးခြားသောကြာရှည်ခံမှုကို ပေးပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အားသာချက်များ၊ အရေးကြီးသော ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဤဝါယာကြိုးကွက်များကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို ပိုင်းခြားထားသည်။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • ထူးခြားသော ရေနုတ်မြောင်း- gabion အဆောက်အဦများ၏ မွေးရာပါ စိမ့်ဝင်မှုသည် ရေလွှမ်းမိုးနိုင်သော၊ ရေစီးနှုန်းမြင့်သော လမ်းကြောင်းများ သို့မဟုတ် လေးလံသော ရေနုတ်မြောင်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ခိုင်မာသော ကွန်ကရစ်ထက် ၎င်းတို့အား ရေအားလျှပ်စစ်ဖိအားကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
  • Dynamic Flexibility- တောင့်တင်းသောနံရံများနှင့်မတူဘဲ၊ gabion ဝါယာကြိုးကွက်များသည် သေးငယ်သောမြေဆီလွှာတွင် အခြေချနေထိုင်နိုင်ပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကွဲအက်ခြင်းမရှိဘဲ ပြင်းထန်စွာ အေးခဲသွားသောစက်ဝန်းများကို ထားရှိပေးပါသည်။
  • Hidden Labour Costs- ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များသည် အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်နေသော်လည်း သင့်လျော်သောလက်ဖြင့်ထုပ်ပိုးခြင်းအတွက်လိုအပ်သော ပြင်းထန်သောလုပ်သား သို့မဟုတ် အကြီးစားဖြည့်စွက်မှုအတွက် စက်ယန္တရားကြီးများလိုအပ်မှုသည် စီမံကိန်း ROI ကို ပြင်းထန်စွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
  • တင်းကျပ်သော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ- အမြင့် 1 မီတာ (3 ပေခန့်) ထက်ကျော်လွန်သော gabion ထိန်းနံရံသည် ဝန်ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် အခြေခံတည်ငြိမ်မှုအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာတွက်ချက်မှု လိုအပ်သည်။

Galvanized Gabion Mesh ဆိုတာဘာလဲ။ Baseline ကိုသတ်မှတ်ခြင်း။

gabion သည် အခြေခံအားဖြင့် ကျောက်၊ ကွန်ကရစ် အပျက်အစီးများ သို့မဟုတ် လေးလံသော ကျောက်စရစ်များဖြင့် ပြည့်နေသော ဝါယာကြိုးကွက်များ သို့မဟုတ် လှောင်အိမ်များဖြစ်သည်။ သံမဏိတုံးကဲ့သို့ တောင့်တင်းသောအတွင်းပိုင်းအားဖြည့်မှုကို မှီခိုမည့်အစား၊ ဤစနစ်သည် ၎င်း၏ကြီးမားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေးချိန်နှင့် အတွင်းပိုင်းပွတ်တိုက်မှုအပေါ် လုံးလုံးလျားလျားမှီခိုနေပါသည်။ ဆွဲငင်အားကို အသုံးချခြင်းဖြင့် ခြင်းတောင်းများ၏ ကြီးမားသောထုထည်သည် မှောက်နေသော တွန်းအားများနှင့် ၎င်းနောက်တွင် ရှိနေသော မြေဆီလွှာမှ လျှောကျလာသော ဖိအားများကို ခုခံသည်။

စံ gabions နှင့် ခံတပ်များကြား အဓိကဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ကွာခြားချက်ကို ရှင်းလင်းရပါမည်။ Standard gabions များသည် လျင်မြန်သော ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ကြီးမားပြီး ကျီးကန်းကျောက်များဖြင့် တင်းကြပ်စွာ စည်းထားခြင်းမရှိသော အဆောက်အဦများဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ 'ခံတပ်များ' သည် လေးလံသော geotextile ထည်ဖြင့် အတွင်းပိုင်း၌ စီတန်းထားသော မွမ်းမံထားသော ကွက်ကွက်များဖြစ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးသမားများသည် ခံတပ်များကို မြေသား သို့မဟုတ် သဲများဖြင့် ဖြည့်ပေးသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် အမြဲတမ်းဗိသုကာမြေကြီးကို ထိန်းသိမ်းထားမည့်အစား ရေလွှမ်းမိုးမှုကာကွယ်ရေး အတားအဆီးများ သို့မဟုတ် စစ်ခံတပ်များအတွက် အဓိကအားဖြင့် ခံတပ်များကို ဖြန့်ကျက်ချထားပါသည်။

ဆောက်လုပ်ရေးတွင် ဖွဲ့စည်းပုံပုံစံများ

ခေတ်မီဆောက်လုပ်ရေးပရောဂျက်များသည် ထူးခြားသောဆိုက်စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန် ဝါယာကြိုးကွက်လှောင်အိမ်များ၏ သီးခြားဖွဲ့စည်းပုံများစွာကို အသုံးပြုသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သင်သည် ဤနယ်ပယ်တွင် ကွဲပြားမှုလေးခုကို တွေ့ရပါမည်။

  • Gabion Baskets/Walls- ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 2m × 1m × 1m ရှိသော စံကုဗပုံစံများကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ကန်ထရိုက်တာများသည် မြေဆွဲအားထိန်းနံရံများ၊ အဝေးပြေးလမ်းများတွင် အသံအတားအဆီးများနှင့် ထုထည်ကြီးမားသော ဗိသုကာမျက်နှာစာများ တည်ဆောက်ရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို တန်းစီထားသည်။
  • Gabion Mattresses (Reno Mattresses) - ဤအင်္ဂါရပ်သည် များစွာသော တိမ်၊ ပိုကျယ်သော ကွက်ကွက်ပရိုဖိုင်များဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် အထူ 0.3 မီတာသာရှိသည်။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများသည် ၎င်းတို့အား ကြေးမွှားကာကွယ်ရေးနှင့် ကြီးမားသော တိုက်စားမှုထိန်းချုပ်ရန်အတွက် မြစ်ကြမ်းပြင်နှင့် တူးမြောင်းကမ်းပါးများတစ်လျှောက် ပြန့်ကျဲစွာ ဖြန့်ကျက်ချထားပါသည်။
  • Gabion Cylinders- ဤပြွန်ကွက်တည်ဆောက်ပုံများသည် ကြီးမားသောသတ္တုဝက်အူချောင်းများနှင့်တူသည်။ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့ကို ရေအောက် လျင်မြန်စွာ ဖြန့်ကျက်ရန်၊ ဒေသအလိုက် ကြေးချွတ်သည့် အပေါက်များကို ဖြည့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် စီးဆင်းနေသော ရေတွင် အရေးပေါ် တားဆေးများ ဖန်တီးခြင်းအတွက် ၎င်းတို့ကို အဓိက အသုံးပြုကြသည်။
  • Gabion Fence Bases- ဤလူကြိုက်များသော ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းသည် နယ်နိမိတ်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ အောက်ပိုင်း gabion တင်းတောင်းများသည် လေးလံသော အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ထို့နောက် ကန်ထရိုက်တာများသည် ကွန်ကရစ်တိုင်အပေါက်များကို မတူးဘဲ ထိပ်ပေါ်သို့ သတ္တု သို့မဟုတ် သစ်သားသီးသန့် ကာရံခြင်းများကို ပြုလုပ်ကြသည်။

Welded vs. ယက်လုပ်ကွက်

မှန်ကန်သောဝိုင်ယာကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်ပရောဂျက်၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခိုင်မာမှုနှင့် လှပမှုအောင်မြင်မှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် လေးလံသောဝန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဖိစီးမှုနှင့် မြေပြင်လှုပ်ရှားမှုအောက်တွင် ဝါယာကြိုးအား မည်ကဲ့သို့ ပြုမူသည်ကို ညွှန်ပြသည်။

Welded Gabion Mesh Woven (Hexagonal) Gabion Mesh
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် ထူထဲသော ဝါယာကြိုးများကို လမ်းဆုံတိုင်းတွင် လျှပ်စစ်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဆဋ္ဌဂံအပေါက်များဖြစ်လာစေရန် အဆက်မပြတ်ဝါယာကြိုးများကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြင့် တွဲချည်ထားသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ တောင့်တင်းမှု အလွန်တောင့်တင်းသည်။ ပြတ်သားသော၊ 90 ဒီဂရီထောင့်များနှင့် ညီညာသောမြင်ရသောမျက်နှာများကို ထိန်းသိမ်းပါ။ အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ ဆန့်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း နှင့် မပြိုကွဲဘဲ မြေကြီးထဲသို့ အနည်ထိုင်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာ ဗိသုကာမျက်နှာစာများ၊ လွတ်လပ်သောဥယျာဉ်နံရံများ၊ ရာစုအလယ်ပိုင်းခေတ်သစ်ရှုခင်းဒီဇိုင်း။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၊ ကြမ်းတမ်းသောမြေပြင်၊ အဆင့်ခွဲများ၊ မြစ်ကမ်းပါးများ၊ ဒြပ်ဆွဲအားနံရံများ။
Aperture Size ဥပမာ ပုံမှန်အားဖြင့် 76mm x 76mm စတုရန်းဂရစ်များ။ ပုံမှန်အားဖြင့် 80mm x 100mm ဆဋ္ဌဂံအဖွင့်များ။
ကျရှုံးမှုအန္တရာယ် အလွန်အမင်း ရွေ့လျားမှုအောက်တွင် ဂဟေတစ်ခုသည် လျှပ်တစ်ပြက်ဖြစ်နေပါက ချုပ်ရိုးသည် လျင်မြန်စွာပွင့်နိုင်သည်။ ဝိုင်ယာကြိုးတစ်ခု ကျိုးသွားပါက၊ လိမ်ထားသော ဆဋ္ဌဂံပုံစံသည် အဆက်မပြတ်ထွက်ခြင်းကို တားဆီးပေးပါသည်။

အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အားသာချက်များ- Gabion Structures ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်များ

စိမ့်ဝင်နိုင်မှုအားဖြင့် Hydrostatic Pressure ကိုဖယ်ရှားခြင်း။

ကျောက်ဖြည့်စွက်စာ၏ မြင့်မားသော စိမ့်ဝင်မှုသည် မြေအစိုဓာတ်နှင့် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကို သဘာဝအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုတစ်လျှောက် လုံးလုံးလျားလျား စီးဆင်းစေသည်။ ဤလွတ်လွတ်လပ်လပ် စီးဆင်းနေသော ရေနုတ်မြောင်း၏ လက္ခဏာသည် နံရံနောက်ဘက်ရှိ ရေအားလျှပ်စစ် ဖိအားများ တည်ဆောက်ခြင်းကို လုံးဝ ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ရိုးရာအစိုင်အခဲကွန်ကရစ်ထိန်းနံရံများတွင် ကပ်ဆိုးကျရှုံးခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ရေအားလျှပ်စစ်ဖိအားအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။

မြေဆီလွှာပြည့်သွားသောအခါ၊ ပိတ်မိနေသောရေသည် ကြီးမားသော အပြင်ဘက် ဟိုက်ဒရောလစ် တွန်းအားကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ရေသည် တစ်ကုဗပေလျှင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၆၂.၄ ပေါင် ရှိသည်။ ကွန်ကရစ်နောက်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့အခါ၊ ဒါက ကြီးမားတဲ့ မှောက်သွားတဲ့ အရှိန်ကို တိုးစေပါတယ်။ အစိုင်အခဲနံရံများသည် ရှုပ်ထွေးသောငိုကြွေးခြင်းစနစ်များ၊ ဖောက်ထားသောပိုက်များနှင့် ဤစိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေလျှော့ရန်အတွက် ကျယ်ပြန့်သော ကျောက်စရစ်နောက်ကျောများ လိုအပ်သည်။ Gabion အဆောက်အဦများသည် ဤလိုအပ်ချက်ကို လုံးလုံးလျားလျား ရှောင်သွားကြသည်။ ကမ်းရိုးတန်း သို့မဟုတ် မြစ်ကမ်းပါး အသုံးချမှုတွင်၊ ပေါက်ရောက်သော ကျောက်သားမက်ထရစ်သည် ၎င်းကို ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းထက် ပြင်းထန်သောလှိုင်းစွမ်းအင်ကို စုပ်ယူကာ ဆုတ်ယုတ်စေသည်။ ၎င်းသည် နံရံ၏အခြေခံရှိရေရှည် ကြေးချွတ်မှုတိုက်စားမှုကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေသည်။

အေးခဲနေသော သံသရာနှင့် မြေဆီလွှာကို အခြေချရန် မြင့်မားသော ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

တောင့်တင်းသော ပန်းရန်နှင့် လောင်းထားသော ကွန်ကရစ်များသည် အခြေခံအားဖြင့် ကြွပ်ဆတ်သည်။ ၎င်းတို့အောက်ရှိ မြေဆီလွှာများ ပြောင်းသွားသောအခါ သို့မဟုတ် ဆောင်းရာသီတွင် ပိတ်မိနေသော မြေအစိုဓာတ်များ အေးခဲပြီး ကျယ်ပြန့်လာသောအခါ၊ တောင့်တင်းသော နံရံများသည် ဆံပင်အရိုးကျိုးခြင်းများကို ခံစားနေကြရသည်။ ရေခဲမှန်ဘီလူးများသည် မြေကြီးထဲတွင် ပေါ်လာပြီး နှင်းခဲဟု ခေါ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ကွန်ကရစ်နံရံများကို အပြင်သို့ တွန်းထုတ်သည်။ ဆက်တိုက် အေးခဲသွားသော စက်ဝန်းများ နှင့်အမျှ ဤအရိုးကျိုးများသည် အဆောက်အဦ အင်္ဂတေ လုံးလုံး ပျက်သွားသည်အထိ ကြီးထွားလာသည်။

သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ဝါယာကြိုးကွက်သည် ၎င်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော မူဘောင်မှတစ်ဆင့် ထူးခြားသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအားသာချက်ကို ပေးသည်။ အဆင့်ခွဲသည် ရွေ့လျားခြင်း သို့မဟုတ် ချဲ့ထွင်လာသည်နှင့်အမျှ ကွက်ခြင်းတောင်းသည် ဆန့်ကာ ရွေ့လျားမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ အတွင်းပိုင်းကျောက်တုံးများသည် ရောယှက်နေသော အနေအထားအသစ်သို့ ရိုးရှင်းစွာ အခြေချသည်။ ဤရွေ့လျားနေသောနေရာထိုင်ခင်းသည် ထိန်းနံရံအား ရိုးရာကွန်ကရစ်များ မလွှဲမရှောင်သာ အက်ကွဲအက်ကွဲပြိုကျနိုင်သည့် မတည်ငြိမ်သောရာသီဥတုများတွင် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ သမာဓိအပြည့်အဝကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စေပါသည်။ သူတို့က ကောင်းကင်ကို သဘာဝအတိုင်း စုပ်ယူပါတယ်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု၊ ဂေဟစနစ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း။

ခေတ်မီရေရှည်တည်တံ့မှုဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှုများသည် ဝါယာကြိုးများနှင့် ကျောက်တုံးများတည်ဆောက်ခြင်းကို များစွာနှစ်သက်သည်။ ဒေသထွက် အရင်းအမြစ်ကျောက်ဖြည့်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကာဗွန်ခြေရာကို 80% သိသိသာသာ လျော့ကျစေပါသည်။ Portland ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်မှုသည် ကြီးမားသောစက်မှုလုပ်ငန်းအပူပေးရန်အတွက် လိုအပ်ပြီး ကြီးမားသောကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို ထုတ်ပေးပါသည်။ အပြားလိုက်ထုပ်ပိုးထားသော ဝိုင်ယာကြိုးများကို ဆိုဒ်တွင် တပ်ဆင်ခြင်းသည် ၎င်းကို လုံးဝရှောင်ရှားသည်။

ဂေဟဗေဒအကျိုးခံစားခွင့်များသည် ကနဦးတပ်ဆင်ခြင်းထက် ကျော်လွန်ပါသည်။ အဏုကြည့်မှန်များ နှင့် ကျောက်တွင်းရှိ အနည်အနှစ်များသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လေတိုက်သော မြေဆီလွှာကို သဘာဝအတိုင်း စုဆောင်းဖြည့်သွင်းသည်။ ၎င်းသည် နံရံမက်ထရစ်အတွင်း တိုက်ရိုက်ပေါက်ဖွားလာသော အပင်များကြီးထွားမှုကို အားပေးသည်။ ဤဇီဝအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစဉ်သည် နောက်ဆုံးတွင် ဝါယာကြိုးကွက်များကို ဖုံးကွယ်ထားသည်။ ၎င်းသည် နေထိုင်ရာနေရာများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသော သက်ရှိနံရံတစ်ခုကို ဖန်တီးကာ ထူထပ်သော အမြစ်ကွန်ရက်များနှင့်အတူ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

Gabion ခြင်းတောင်းများသည် အမြဲတမ်းမဟုတ်သော အားသာချက်ကို ပေးဆောင်သည်။ ကွန်ကရစ်နံရံများသည် နှင်းခဲနက်သောခြေရင်းများဖြင့် မြေကြီးနှင့် အမြဲတမ်း ပေါင်းစပ်တည်ရှိနေပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် သင်သည် အဖွင့်ဝါယာကြိုးလှောင်အိမ်များကို ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး ကျောက်တုံးကို ဖယ်ရှားကာ ဖွဲ့စည်းပုံကို အပြီးအပိုင် ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ဆိုက်လိုအပ်ချက်များ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များနှင့် မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲသူများသည် သိမ်းဆည်းခြင်းစနစ်အား အလွယ်တကူ နေရာရွှေ့ပြောင်းရန် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။

Extreme and Staged Construction တွင် ဘက်စုံသုံးနိုင်မှု

ဆိုက်အခြေအနေများသည် ရိုးရာထိန်းသိမ်းထားသော နံရံများကို မကြာခဏ ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ကွန်ကရစ်သွန်းလောင်းခြင်းသည် ခြောက်သွေ့သောအခြေအနေ၊ ကျယ်ပြန့်သောပုံစံတည်ဆောက်မှုနှင့် ကုသချိန်များအတွက် တင်းကျပ်သောအပူချိန်ကို လိုအပ်သည်။ ကန်ထရိုက်တာများသည် မိုးတွင်း သို့မဟုတ် အေးခဲသောအပူချိန်တွင် ဘိလပ်မြေလောင်းရန် ရုန်းကန်နေရပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးသမားများသည် ဖြည့်ထားသော gabions ၏အခြေခံအလွှာကို ရေတိမ်၊ စီးဆင်းနေသောချောင်းများ၊ သို့မဟုတ် ရွှံ့နက်များထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် စျေးကြီးသော cofferdams သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော site dewatering protocol များမလိုအပ်ပါ။

ဤတည်ဆောက်မှုနည်းလမ်းသည် ကြီးမားသော ဆင့်ပွားအားသာချက်ကို ပေးဆောင်သည်။ စနစ်သည် လုံး၀ မော်ဂျူလာဖြစ်သောကြောင့် ကန်ထရိုက်တာများသည် နံရံယူနစ်တစ်ခုချင်းယူနစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အလွန်လိုက်လျောညီထွေရှိသော အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့် အဆင့်လိုက်ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုကို ခွင့်ပြုသည်။ လူနေအိမ်အသေးစားစီမံကိန်းများအတွက်၊ အိမ်ပိုင်ရှင်များသည် စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွင် တပ်ဆင်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကွန်ကရစ်ထရပ်ကားများနှင့် ဆက်စပ်နေသော တင်းကျပ်သောအချိန်ဖိအားများကို ရင်ဆိုင်စရာမလိုဘဲ တစ်ကြိမ်လျှင် တင်းအနည်းငယ် ပြီးမြောက်နိုင်သည်။

ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုအန္တရာယ်များ- Gabion စနစ်များ၏ အားနည်းချက်များ

လုပ်သားအင်အားသုံး တပ်ဆင်ခြင်း၏ လက်တွေ့ဘဝ

ကြေးနန်းတောင်းတစ်လုံးကို ကျောက်တုံးများဖြင့် ဖြည့်ခြင်း၏ ရိုးရှင်းသော အယူအဆရှိသော်လည်း၊ ကွပ်မျက်ခြင်းမှာ အထူးလိုအပ်ပါသည်။ မြင်နိုင်သော ကွက်မျက်များကို လက်ဖြင့် ထုပ်ပိုးရန် တင်းကြပ်စွာ လိုအပ်ပါသည်။ အခေါင်းပေါက်များကို လျှော့ချရန်၊ အပြင်ဘက် ဖောင်းကားခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် တင်းကျပ်ပြီး အမြင်အာရုံ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ဗိသုကာလက်ရာများကို သေချာစေရန် ပြားချပ်ချပ်ကျောက်မျက်နှာပြင်များကို ဝိုင်ယာကြိုးနှင့်တိုက်ရိုက် စေ့စပ်သေချာစွာ စီထားရပါမည်။ အလုပ်၏နောက်ပြန်ဖောက်ပြန်သောသဘောသဘာဝသည် အတွေ့အကြုံမရှိသောဝန်ထမ်းများကို အံ့သြစေသည်။

ကြီးမားသော တပ်ဆင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝါရင့် အခင်းအကျင်း ကန်ထရိုက်တာများက ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးထားသည်။ ကြီးမားသော၊ အရပ်မြင့်သော သို့မဟုတ် အထပ်လိုက်ဆွဲငင်အားရှိသော နံရံတိုင်းသည် စက်ယန္တရားကြီးများကို လုံးဝလိုအပ်ပါသည်။ လေးလံသောအတွင်းပိုင်းအူတိုင်များကို လွှင့်တင်ရန်နှင့် စွန့်ပစ်ရန်အတွက် ခြေရာခံထားသော တူးဖော်ရေးစက်များ သို့မဟုတ် လမ်းချော်မောင်းနှင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော လူထုစီမံကိန်းများအတွက် လက်လုပ်လက်စားကိုသာ အားကိုးခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ မဖြစ်နိုင်ပေ။ ၎င်းသည် လွယ်ကူသော DIY ဒဏ္ဍာရီလာ ပတ်၀န်းကျင်ရှိ ဝါယာကြိုးကွက်များကို ထိန်းသိမ်းသည့် အဆောက်အဦများကို လျင်မြန်စွာ ပျက်ပြယ်စေပါသည်။

များပြားလှသော Spatial ခြေရာများနှင့် Aesthetic Shifts

ဒြပ်ဆွဲအားနံရံများသည် အခြေခံ ရူပဗေဒတွင် လုပ်ဆောင်သည်။ ရွေ့လျားနေသော ကမ္ဘာမြေကြီးကို ထိန်းထားရန် ဒြပ်ထုနှင့် ပွတ်တိုက်မှုကို လုံးလုံးလျားလျား မှီခိုအားထားသောကြောင့်၊ gabions များသည် ၎င်းတို့၏ အမြင့်ကို ဘေးကင်းစွာ ထောက်ထားရန် အထူးကျယ်ပြန့်သော အခြေခံတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန် အင်ဂျင်နီယာဆွဲငင်အားရှိသော နံရံတစ်ခုသည် ၎င်း၏ စုစုပေါင်းအမြင့်၏ တစ်ဝက် သို့မဟုတ် နှစ်ပုံနှစ်ပုံနှင့် ညီမျှသော အခြေခံအကျယ်ကို လိုအပ်သည်။ အမြင့် 10 ပေ ရှိသော နံရံတစ်ခုသည် အနက် 6 ပေရှိသော အခြေခံအုတ်မြစ် လိုအပ်ပါသည်။

ဤကြီးမားသော spatial footprint သည် gabion နံရံများကို တင်းကျပ်သောမြို့ပြနေရာများ၊ ကျဉ်းမြောင်းသောအိမ်ခြံမြေလိုင်းများ သို့မဟုတ် ဆင်ခြေဖုံးအိမ်နောက်ဖေးအသေးစားများအတွက် အလွန်အဆင်မပြေဖြစ်စေသည်။ ပါးလွှာပြီး သံမဏိအားဖြည့်သွန်းလောင်းထားသော ကွန်ကရစ်နံရံများသည် သာလွန်ကောင်းမွန်နေမည်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သော ခြံဝင်းနေရာသည် မူလပရောဂျက်၏ ရည်မှန်းချက်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။

အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များသည် တံတိုင်း၏ရေရှည် အလှတရား ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုလည်း နားလည်ရမည်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ အညစ်အကြေးများစုပုံလာပြီး အစိုဓာတ်ကို မှုတ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ကျောက်ဆောင်အတွင်း သဘာဝပေါင်းပင်များ၊ ရေညှိများနှင့် ရေညှိများ ကြီးထွားလာစေသည်။ အချို့သော ဒီဇိုင်နာများသည် ဤလူနေမှုပုံစံကို တက်ကြွစွာ အားပေးသော်လည်း၊ ၎င်းသည် ကနဦး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော စက်မှုဗိသုကာလက်ရာ ဗေဒကို ထိခိုက်စေသည်။ ပိုင်ရှင်များသည် ကျောက်တုံးများကို သန့်ရှင်းစေရန်အတွက် ပုံမှန်ဓာတ်အားဆေးကြောခြင်းနှင့် လက်ဖြင့်ပေါင်းပင်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမည်။

အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်များတွင် သက်တမ်း လွန်စွာ လျှော့ချမှုများ

ဝါယာကြိုးကွက်များ၏ တာရှည်ခံမှုသည် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လေထုအခြေအနေများပေါ်တွင် လုံးဝမူတည်သည်။ ပုံမှန်ခြောက်သွေ့သောကုန်းတွင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ လေးလံသောသွပ်ရည်စိမ်ဝိုင်ယာကွက်များသည် 50 နှစ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍သက်တမ်းကို အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ကမ်းရိုးတန်းဖြစ်ရပ်မှန်များသည် ပြင်းထန်သော ဓာတုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများ ရှိနေသည်။

ဆားဓာတ်မြင့်မားပြီး စိုထိုင်းဆမြင့်သော အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်များသည် ဇင့်ဓာတ်တိုးခြင်းကို လျင်မြန်စွာ အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ ဆားဖြန်းခြင်းနှင့် ဒီရေအဆက်မပြတ်နှစ်မြှုပ်ခြင်းသည် သတ္တုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခိုက်သည်။ ၎င်းသည် စံသွပ်ရည်စိမ်ကွက်များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံသက်တမ်းကို အကြမ်းဖျင်း 15 နှစ်အထိ လျှော့ချနိုင်သည်။ မည်သည့်ပင်လယ်တံတိုင်းအပလီကေးရှင်း၊ ဒီရေကန် သို့မဟုတ် ကမ်းရိုးတန်းတိုက်စားမှုထိန်းချုပ်ရေးပရောဂျက်အတွက် အင်ဂျင်နီယာများသည် လေးလံသော extruded PVC-coated ဝါယာကြိုးများကို သတ်မှတ်ရပါမည်။ PVC အလွှာသည် အဆိပ်သင့်သောဆားများ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကို တားဆီးရန် သွပ်ရည်စိမ်သောအူတိုင်အပေါ်မှ သည်းမခံနိုင်သော အကာအရံအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စိန်ခေါ်မှုများနှင့် Mesh ပျက်စီးခြင်း။

ဝါယာကြိုးတည်ဆောက်ပုံများသည် ဒေါင်လိုက်ဖိသိပ်မှုကို လှပစွာကိုင်တွယ်နိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ဒေသအလိုက် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ချွန်ထက်သော ကျောက်တုံးများ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမှ ရေရှည်ဝါယာကြိုး ပွန်းပဲ့ခြင်းသည် နေရာဒေသအလိုက် ဟောင်းနွမ်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။ လေးလံသော မြက်ခင်းပြင်ပစ္စည်းများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖျက်ဆီးမှု သို့မဟုတ် ကွက်ကွက်များကို မတော်တဆ ခွဲထုတ်ခြင်းသည် တင်းမာမှုကို အလွယ်တကူ ချိုးဖျက်နိုင်သည်။ ယင်းကြောင့် နံရံမျက်နှာစာအနှံ့ ကျောက်တုံးများ ယိုဖိတ်ခြင်းနှင့် နံရံမျက်နှာစာတစ်လျှောက် ယိုဖိတ်မှုတို့ကို ဖြစ်စေသည်။

ဝန်အပြည့်ဖြင့် ပေါက်ပြဲနေသော ပုံ့ပုံ့ဝါယာကြိုးကို ပြုပြင်ခြင်းသည် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ပေါင်ထောင်ပေါင်းများစွာရှိသော ကျောက်တုံးများသည် ၎င်းအား ပြင်းထန်စွာ တွန်းတိုက်နေချိန်တွင် ပြတ်တောက်နေသော တင်းမာသောဝိုင်ယာကြိုးကို ရိုးရှင်းစွာ ဖာထေး၍မရပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် မှန်ကန်သော ပြုပြင်မှုသည် အထက်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အဆင့်များကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖျက်သိမ်းရန် အမှုထမ်းတစ်ဦး လိုအပ်သည်။ ကျိုးနေသောကွက်များကိုပိတ်ပြီး ဝါယာကြိုးအကန့်အသစ်တစ်ခုကို လုံခြုံအောင်မပြုလုပ်မီ ကြီးမားသောအောက်ဘက်အလေးချိန်ကို လျှော့ချရန်အတွက် လေးလံသောကျောက်များကို ကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားရမည်ဖြစ်သည်။

ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုနှင့် ဝယ်ယူရေး- အကဲဖြတ်မှု မူဘောင်

ဝိုင်ယာနှင့် အလွှာအလွှာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ (B2B စစ်ဆေးခြင်းစာရင်း)

စီးပွားရေးပရောဂျက်များအတွက် ဝါယာကြိုးပစ္စည်းများကို ၀ယ်ယူခြင်းသည် အချိန်မတန်မီ ကပ်ဆိုးမအောင်မြင်မှုကို ကာကွယ်ရန် တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ B2B ဝယ်ယူသူများသည် ကွန်တိန်နာအမှာစာများ အများအပြားမတင်မီ တင်းကျပ်သော ဝယ်ယူမှုစစ်ဆေးရေးစာရင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရပါမည်။

  1. Wire Gauge ကိုအတည်ပြုပါ- လက်ကားထုတ်လုပ်သူထံမှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနမူနာများကို အမြဲတောင်းဆိုပါ။ ဝါယာအချင်းအထူကို သီးခြားအတည်ပြုရန် ဒစ်ဂျစ်တယ် ကလစ်ပါများကို အသုံးပြုပါ။ စံထိန်းနံရံများသည် အနည်းဆုံး ဝါယာကြိုးအထူ 3.0mm နှင့် 5.0mm ကြား လိုအပ်သည်။ 3.0 မီလီမီတာထက် ပိုပါးသော ဝိုင်ယာသည် ကျောက်တုံး၏ ကြီးမားသောအလေးချိန်အောက်တွင် လျင်မြန်စွာ စူလာလိမ့်မည်။
  2. Galvanization အမျိုးအစားများကို အကဲဖြတ်ပါ- လေးလံသောသွပ်သတ္တုစပ်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့် စံသွပ်သွပ်ပြားပြုလုပ်ခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ပေးသွင်းသူများသည် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် 5% အလူမီနီယမ်ပါဝင်သည့် Galfan ကဲ့သို့ လေးလံသောသတ္တုစပ်များကို စျေးကွက်တင်လေ့ရှိသည်။ အသုံးပြုထားသော အပေါ်ယံအထူသည် သင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်သက်တမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် တက်ကြွစွာကိုက်ညီကြောင်း သေချာပါစေ။
  3. စိုစွတ်သောဇုန်များအတွက် PVC Extrusion လိုအပ်သည်- ပရောဂျက်သည် အဆိပ်သင့်သောအဏ္ဏဝါ၊ အကြီးစားစက်မှုဇုန် သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ်နှစ်မြှုပ်သည့်ဇုန်အတွင်းတွင် တည်ရှိပါက၊ extruded PVC အပေါ်ယံများကို တောင်းဆိုပါ။ PVC သည် ပေါ့ပေါ့တန်တန် နှပ်ထားရုံသာမကဘဲ သွပ်ရည်စိမ်ဝါယာကြိုးပေါ်တွင် ချောမွေ့စွာ extruded လုပ်ရပါမည်။
  4. စမ်းသပ် Weld Shear Strength- ဂ ဟေအမျိုးအစားများအတွက်၊ weld shear strength ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို တောင်းဆိုပါ။ စက်ရုံမှ ဂဟေဆက်များသည် လေးလံသော ကျီးကန်းကျောက်တုံးများကို တူးဖော်သည့်ပုံးမှ ခြင်းတောင်းထဲသို့ ကျဆင်းလာမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရလောက်အောင် ခိုင်ခံ့ရပါမည်။

Material Economics နဲ့ Engineering ဖြည့်ပါ။

နံရံ၏တည်ဆောက်ပုံခိုင်မာမှုသည် ခြင်းတောင်းအတွင်းတွင်ရှိသော ကျောက်တုံးများပေါ်တွင် လုံးဝမူတည်သည်။ ကျောက်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံသဏ္ဍာန်သည် အလုံးစုံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဘေးကင်းမှုနှင့် ပုံ့ပုံခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ညွှန်ပြသည်။

Material Type Interlock Strength သည် Aesthetic Value ဖြင့် အကောင်းဆုံး အသုံးပြုနိုင်သော Case ဖြစ်သည်။
ကြေမွသော Granite / Basalt မြတ်သော။ မြင့်မားသောထောင့်စွန်းများသည် ဖိအားအောက်တွင် တင်းကျပ်စွာသော့ခတ်ထားသည်။ မြင့်သည်။ အကြမ်းခံပြီး သဘာဝ မီးခိုးရောင်/အနက်ရောင် စက်မှုအသွင်အပြင်ကို ပေးဆောင်သည်။ ထုထည်ကြီးမားသော နံရံများအတွက် မူလအခြေခံတည်ဆောက်မှုဖြည့်စွက်ခြင်း။
ချောမြစ်ကျောက် ဆင်းရဲတယ်။ Ball Bearings ကဲ့သို့ ပြုမူပြီး အပြင်သို့ ရွေ့သည်။ အရမ်းမြင့်တယ်။ ချောမွေ့သော၊ အရောင်အသွေးစုံလင်ပြီး ရှုခင်းကြည့်ရန် အလွန်အလိုရှိသည်။ အမြင့် 1 မီတာအောက် အလှဆင်ထားသော ဥယျာဉ်ကို တင်းကြပ်စွာ အလှဆင်ထားသည်။
Recycled Concrete Rubble ကောင်းတယ်။ ဖုန်ထူနေသော်လည်း ကျီးကန်းနှင့် ဈေးသက်သာသည်။ နိမ့်သည်။ သတ္တုပြားနှင့် ဘိလပ်မြေမှုန့်တို့ ထိတွေ့မှုကြောင့် အမြင်အာရုံ မသာယာပါ။ စျေးကြီးသောကျောက်တုံးများ၏နောက်ကွယ်တွင် ဝှက်ထားသော core backfill ။
Slag Glass အတုံးများ တော်ရုံတန်ရုံ။ ပွတ်တိုက်မှုကောင်းသော်လည်း လေးလံသော ဒေါင်လိုက်ဝန်များအောက်တွင် ကြွပ်ဆတ်သည်။ ခြွင်းချက်။ LEDs များကို အသုံးပြု၍ အတွင်းမှ အလင်းပေးနိုင်သည်။ အဆင့်မြင့်ဗိသုကာမျက်နှာစာများနှင့် အလင်းရောင်ရှိသော ပန်းခြံထိုင်ခုံများ။

မီးပုံးပျံပရောဂျက်ဘတ်ဂျက်များကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် စမတ်ကန်ထရိုက်တာများသည် တိကျသောအမြင်နည်းဗျူဟာကို အသုံးပြုသည်။ သူတို့သည် တန်ဖိုးကြီးသော ဗိသုကာလက်ရာ ကျောက်တုံးများကို ကြေးနန်းတောင်း၏ အပြင်ဘက်မျက်နှာစာတစ်လျှောက်တွင် သပ်ရပ်စွာ ထုပ်ပိုးထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ၎င်းတို့သည် လျှို့ဝှက်အတွင်းပိုင်းအူတိုင်အား စျေးပေါသောစက်မှုလုပ်ငန်းအပျက်အစီးများ၊ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ကြေမွသောကွန်ကရစ် သို့မဟုတ် အဆင့်နိမ့်ကျီးကန်းကျောက်စရစ်များဖြင့် ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ဤပေါင်းစပ်နည်းလမ်းသည် ပရီမီယံအမြင်အာရုံအသွင်အပြင်ကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။

Geotextile Fabric ၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ

ခြင်းတောင်းနောက်ကွယ်ရှိ ဇကာထည်များကို ချန်လှပ်ထားခြင်းသည် ဒြပ်ဆွဲအားနံရံတည်ဆောက်မှုတွင် အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေသော၊ တပ်ဆင်မှုပျက်ကွက်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ စိမ့်ဝင်နေသော ကျောက်တုံးများသည် ရေကို လွတ်လပ်စွာ ဖြတ်သန်းခွင့် ပြုသော်လည်း အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း မြေဆီလွှာ အမှုန်အမွှားများကို အကာအကွယ်မပါဘဲ ဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။

အရည်အသွေးမြင့်၊ ယက်မဟုတ်သော geotextile ထည်၏ စဉ်ဆက်မပြတ်အလွှာကို gabion ထိန်းသိမ်းခြင်းနံရံနောက်တွင် တိုက်ရိုက်ချထားခြင်းသည် ခံနိုင်ရည်မရှိသော စစ်ထုတ်မှုတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ပြင်းထန်သောမိုးသက်မုန်တိုင်းများအတွင်း ကျောက်တုံးများမှတစ်ဆင့် သေးငယ်သောမြေဆီလွှာ၊ နုန်းနှင့် ရွှံ့စေးများကို ကောင်းစွာမစင်အောင် တားဆီးပေးသည်။ ဤအ၀တ်အစားမပါဘဲ၊ မြေဆီလွှာအမှုန်အမွှားများ ဆက်တိုက်ဆုံးရှုံးခြင်းသည် နောက်ဆုံးတွင် ကြီးမားပြီး ဝှက်ထားသော တွင်းများကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဤပျက်ပြယ်သွားသောဖန်တီးမှုသည် နောက်ဆုံးတွင် နံရံနောက်တွင်ကျန်ရှိနေသည့် မြေကြီးတစ်ခုလုံးပြိုကျမှုကို ဖြစ်စေသည်။

စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် (TCO) နှင့် စီမံကိန်း ROI

ရှေ့ရောက်ပစ္စည်းများနှင့် တပ်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်များ

တိကျသောပရောဂျက်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုကို ထူထောင်ရာတွင် ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးနှင့် ဒေသတွင်း ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် လိုအပ်သည်။ နံရံများ ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် လက်တွေ့ကျသော အခြေခံအချက်မှာ တပ်ဆင်ပြီး တစ်စတုရန်းပေလျှင် ဒေါ်လာ ၁၅ မှ ဒေါ်လာ ၄၀ ကြားရှိသည်။ သို့သော်၊ ဤကုန်ကျစရိတ်များသည် သီးခြားဒေသစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောအချက်များပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ပြင်းထန်စွာ အပြောင်းအလဲရှိသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်သည် ကြီးမားသော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး အပေးအယူတစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ ဝါယာကြိုးတောင်း ပစ္စည်းများ ကိုယ်တိုင်က အလွန်တတ်နိုင်သည် ။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့ကို ပြားချပ်ချပ်များပေါ်တွင် ထုပ်ပိုးပြီး ရာနှင့်ချီသော ခြင်းတောင်းများကို ကြမ်းပြင်တစ်ခုတည်း ထရပ်ကားတစ်စီးပေါ်သို့ ပေးပို့နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း စစ်မှန်သောကုန်ကျစရိတ်မှာ လေးလံသောဖြည့်စွက်ပစ္စည်းကို စုဆောင်းခြင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ရွေးချယ်ထားသောကျောက်များ၏ရှားပါးမှု၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအကွာအဝေးနှင့် ဒေသခံကျောက်မိုင်းတစ်ခုနှင့် အနီးဆုံးအကွာအဝေးသည် သင်၏နောက်ဆုံးပစ္စည်းစာရင်းကို ညွှန်ပြသည်။

ထို့အပြင်၊ တိကျသော၊ ပျက်ပြယ်သောလက်ဖြင့် တွဲချိတ်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော ကျယ်ပြန့်သော လက်လုပ်နာရီများသည် မြင်နိုင်သောမျက်နှာများပေါ်တွင် တပ်ဆင်စရိတ်ကို မျှော်လင့်ထားသည်ထက် များစွာမြင့်မားစေသည်။ သင်္ဘောသားတစ်ဦးသည် တစ်နေကုန် မျဉ်းဖြောင့်ပေ 20 ရှိသော နံရံကို အပြည့်အ၀ ကုန်ဆုံးနိုင်သည်။

1-Meter Engineering Compliance Rule

မြေကြီးထိန်းထားမှု၏ ဥပဒေနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တာဝန်များကို လမ်းညွှန်ရာတွင် ဘေးကင်းရေး အမြင့်သတ်မှတ်ချက်များကို တင်းကြပ်စွာ စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်သည်။ သီးသန့်ရှုခင်း ဥယျာဉ် အဆောက်အဦများ၊ အလှဆင်ထိုင်ခုံများ နှင့် အမြင့် 1 မီတာ (3 ပေခန့်) အောက်ရှိ နံရံများကို ယေဘုယျအားဖြင့် တင်းကျပ်သော စည်ပင်ကြီးကြပ်မှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ကန်ထရိုက်တာများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ဤတိုတောင်းသော အဆောက်အဦများကို ရိုးရှင်းသော အုတ်မြစ်ချခြင်းမရှိဘဲ ရိုးရှင်းသော ကျောက်စရစ်ခြေရင်းများတွင် ဘေးကင်းစွာ တပ်ဆင်နိုင်သည်။

ဘေးကင်းရေးစည်းမျဉ်းများသည် ဤအမြင့်ထက်ကျော်လွန်၍ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲပါသည်။ 1 မီတာထက်ကျော်သော မြေကြီးကို ထိန်းသိမ်းထားသော မည်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံသည်မဆို တရားဝင်နှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ လိုင်စင်ရ ဘူမိနည်းပညာ သို့မဟုတ် အဆောက်အဦဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာထံမှ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာသည် တိကျသော load-bearing capacity, internal shear strength, tiers အဆက်ဆက်အတွက် လိုအပ်သော step-back angles နှင့် ကပ်ဘေးတိမ်းမှောက်မှုနှင့် သေစေလောက်သော နှိပ်စက်မှုအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မဖြစ်မနေ base width ကို တွက်ချက်ရပါမည်။

နိဂုံး

  1. အမြင့်ဆုံးအမြင့်ကို တွက်ချက်ပါ- တစ်မီတာထက်ကျော်လွန်သော နံရံများအတွက် လိုင်စင်ရ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးကို ငှားရမ်းရန် ဒေသန္တရ စည်ပင်သာယာရေး ကုဒ်များက ခန့်အပ်ထားခြင်း ရှိမရှိ အတည်ပြုရန် သင်၏ ထိန်းသိမ်းနံရံ၏ အမြင့်ဆုံး လိုအပ်သော အမြင့်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
  2. Spatial Footprint ကို အကဲဖြတ်ပါ- အိမ်နီးချင်းနယ်နမိတ်များကို တရားဝင်မထိပါးဘဲ လေးလံပြီး ဆွဲငင်အားအခြေခံသော နံရံအခြေစိုက်စခန်းကို ပံ့ပိုးရန် လိုအပ်သော ကျယ်ဝန်းသော spatial area ကို သေချာစွာ အကဲဖြတ်ပါ။
  3. ဒေသန္တရကျောက်တုံးပေးပို့မှု- ဒေသန္တရကျောက်တုံးများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နီးစပ်မှုကို အကဲဖြတ်ပြီး အတိအကျ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု ကိုးကားချက်များကို တောင်းဆိုပါ။ ၎င်းသည် သင့်အား သင့်အား အထူးလေးလံသော ကျောက်ဖြည့်ပစ္စည်း၏ စစ်မှန်သော ဒေသအလိုက် ကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်ချက်နိုင်စေပါသည်။
  4. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနမူနာများကို အတည်ပြုပါ- B2B ပေးသွင်းသူများထံမှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝါယာကြိုးကွက်နမူနာများကို တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုပါ။ ကြီးမားသော မှာယူမှုများကို အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကလစ်ပါများဖြင့် ဝါယာအထူနှင့် ဇင့်အပေါ်ယံပိုင်း အရည်အသွေး နှစ်ခုလုံးကို သီးခြားအတည်ပြုပါ။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- သွပ်ရည်စိမ်ထားတဲ့ gabion mesh ဟာ မတူညီတဲ့ရာသီဥတုမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာခံသလဲ။

A- ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ခြောက်သွေ့သောကုန်းတွင်းရာသီဥတုတွင်၊ လေးလံသောသွပ်ရည်စိမ်ထားသော ဝါယာကွက်များသည် အလွယ်တကူ နှစ် 50 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ကြာနိုင်သည်။ အလွန်အဆိပ်ပြင်းသော ကမ်းရိုးတန်း သို့မဟုတ် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆားဖြန်းခြင်းသည် ဇင့်ဓာတ်တိုးခြင်းကို လျင်မြန်စွာ အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ ဤပြင်းထန်သောလေထုသည် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသက်တမ်းကို အကြမ်းဖျင်း 15 နှစ်အထိလျှော့ချနိုင်သည်။ ပင်လယ်တံတိုင်း သို့မဟုတ် ဒီရေတက်ခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက်၊ သတ္တုလျင်မြန်စွာပြိုကွဲခြင်းမှကာကွယ်ရန် လေးလံသော extruded PVC-coated ဝါယာကြိုးကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

မေး- ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ယက်လုပ်ထားသော gabion mesh အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ။

A- Welded mesh သည် သာယာလှပသော ဥယျာဉ်နံရံများအတွက် အကောင်းဆုံး တောင့်တင်းပြီး ဖြောင့်တန်းသော မျဉ်းကြောင်းများကို လျှပ်စစ်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဖြတ်နေသော ဝါယာကြိုးများပါရှိပါသည်။ ယက်လုပ်ကွက်များသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဝါယာကြိုးများကို လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဆဋ္ဌဂံပုံစံများအဖြစ်သို့ လှည့်ပတ်သည်။ ဤယက်လုပ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် လှောင်အိမ်အား ဆန့်ခြင်း၊ ကွေးခြင်းနှင့် လေးလံသောမြေပြင်အခြေချမှုကို လျှပ်တစ်ပြက်မဖြစ်စေဘဲ စုပ်ယူနိုင်စေကာ ၎င်းသည် အဆင့်ခွဲများပြောင်းခြင်းနှင့် အကြမ်းခံသော မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများအတွက် ပြီးပြည့်စုံစေသည်။

မေး- gabion တင်းများဖြည့်ရန်အတွက် ချောမွေ့သော မြစ်ကျောက်တုံးများကို သုံးနိုင်ပါသလား။

ဖြေ- အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အဆောက်အဦတွေအတွက် ချောမွေ့တဲ့ မြစ်ကျောက်တုံးတွေကို တက်ကြွစွာ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ချောမွေ့သော ကျောက်တုံးများသည် အတွင်းပိုင်းဘောလုံး ဝက်ဝံများကဲ့သို့ ဖိအားအောက်တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းဖြည့်စွက်အား အပြင်ဘက်သို့ပြောင်းသွားကာ ပြင်းထန်စွာ ဖောင်းကားလာပြီး ဝါယာကြိုးကွက်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပုံပျက်သွားစေသည်။ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပွတ်တိုက်မှုအများဆုံးအတွက် ကြေမွနေသော ခဲယမ်းကျောက် သို့မဟုတ် basalt ကဲ့သို့သော အထွတ်အထိပ်ရှိသော ကျောက်များကို အမြဲသုံးပါ။

မေး- gabion နံရံများသည် ကွန်ကရစ်အုတ်မြစ် လိုအပ်ပါသလား။

A: ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် ကွန်ကရစ် နှင်းခဲများကို လောင်းချရန် မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဆွဲငင်အားတည်ဆောက်ပုံများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သောကြောင့်၊ ကောင်းစွာကျစ်လစ်သောလမ်းအခြေခံ သို့မဟုတ် ကြေမွနေသောကျောက်စရစ်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ၎င်းတို့၏ထုထည်ကြီးမားသောအလေးချိန်ကို ထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် လုံလောက်ပါသည်။ ပထမခြင်းတောင်းကိုမထည့်မီ မြေဆီလွှာကို လုံး၀ တည်ငြိမ်အောင်၊ လေးလံစွာ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ထားပြီး စနစ်တကျ အဆင့်သတ်မှတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

မေး- တည်ဆောက်ပုံအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်လိုသေးလို့ gabion နံရံက ဘယ်လောက်မြင့်နိုင်မလဲ။

A- တင်းကျပ်သော အင်ဂျင်နီယာဘေးကင်းရေး သတ်မှတ်ချက်သည် ၁ မီတာ (၃ ပေခန့်) အတိအကျတွင် တည်ရှိသည်။ ဤအမြင့်ထက်ကျော်လွန်၍ သီးခြားထိန်းသိမ်းထားသည့် မည်သည့်နံရံမဆို တရားဝင်နှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး လိုအပ်ပါသည်။ ကြီးမားသောဖွဲ့စည်းပုံသည် အပြင်ဘက်သို့ မှောက်ကျခြင်း သို့မဟုတ် ပြိုကျခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ၎င်းတို့သည် တိကျသော ဝန်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ လိုအပ်သော အခြေခံ အကျယ်များနှင့် လိုအပ်သော ခြေလှမ်းနောက်ပြန် ဘက်ထရီထောင့်များကို တွက်ချက်ရပါမည်။

မေး- gabion ထိန်းနံရံနောက်ကွယ်မှာ geotextile အထည်တွေက ဘာကြောင့် လိုအပ်တာလဲ။

A- ယက်မလုပ်သော geotextile fabric သည် porous rock mass ၏နောက်ကွယ်တွင် အရေးကြီးသော မြေဆီလွှာစစ်ထုတ်မှုတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် မြေအောက်ရေကို နုန်း၊ ရွှံ့စေးနှင့် အပေါ်ယံမြေဆီလွှာကို ဖမ်းမိစေပြီး ကျောက်တုံးများ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြတ်သန်းနိုင်စေပါသည်။ ဤအထည်အလွှာကို ချန်လှပ်ထားခြင်းဖြင့် ပြင်းထန်သော မြေဆီလွှာတိုက်စားခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး နောက်ဆုံးတွင် သင်၏ထိန်းသိမ်းတည်ဆောက်မှုနောက်ကွယ်တွင် အန္တရာယ်ရှိသော၊ ဝှက်ထားသော တွင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

မေး- ဖြည့်ထားတဲ့ gabion ခြင်းတောင်းမှာ ကျိုးနေတဲ့ ဝါယာကြိုးကို ပြုပြင်ဖို့ ဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲ။

A- ကျိုးနေသောဝိုင်ယာကြိုးကို ပြုပြင်ခြင်းသည် လေးလံသောဝန်အောက်တွင် လွန်စွာခက်ခဲသည်။ ဝိုင်ယာကြိုးပြတ်သွားသောအခါ၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသော အတွင်းသားကျောက်တုံးများသည် အပြင်သို့ တွန်းထုတ်ကာ ကျန်ရှိသော ပိုက်ကွန်ကို ကြီးမားသော တင်းမာမှုဖြစ်စေသည်။ ပေါက်ပြဲမှုကို ဘေးကင်းစွာ ဖာထေးရန် သင်္ဘောသားတစ်ဦးသည် ကြီးမားသော အောက်ဘက်ဖိအားကို ဦးစွာ လျှော့ချရန် အထက်အလွှာများမှ လေးလံသော ကျောက်တုံးများကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်ပါသည်။

Kaiheng သည် ထုတ်လုပ်မှု အတွေ့အကြုံ နှစ် 20+ ရှိသော စတီးဆန်ခါများ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ Hebei ပြည်နယ်၊ 'Wire Mesh in China' ဟုလူသိများသည်။

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

ဖုန်း : +86 13831811183
Email : Jason@zckaiheng.com
WhatsApp +86 13831811183
Add: Jingsi ရွာ၏မြောက်ဘက် မီတာ 120၊ Donghuang မြို့၊ Anping ကောင်တီ၊ Hengshui မြို့၊ Hebei ပြည်နယ်၊ China
အမှာစကားထားခဲ့ပါ
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါ။
စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။
မူပိုင်ခွင့် © 2024 Hebei Kaiheng Wire Mesh Products Co., Ltd. All Rights Reserved.| Supported by leadong.com