ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-06-17 မူရင်း- ဆိုက်
နံရံများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် တိုက်စားမှုထိန်းချုပ်ရေး အဆောက်အဦများသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာ တည်ငြိမ်မှုကို တောင်းဆိုသည်။ အချိန်မတန်မီ တည်ဆောက်မှု ချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော သံချေးတက်ခြင်းသည် သင်၏ စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှု (TCO) ကုန်ကျစရိတ်ကို ကြီးမားစွာ တိုးစေသည်။ ဝိုင်ယာကြိုးကို မြေကြီးတွင်မြှုပ်၍ ရာစုနှစ်တစ်ခုအထိ စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်နိုင်သည်။ မြေဆီလွှာဓာတုဗေဒ၊ လေထုဆားငန်ဓာတ်နှင့် ကျောက်ဆောင်ဂျီသြမေတြီတို့က စနစ်ရှင်သန်မှုကို တိုက်ရိုက်ညွှန်ပြသည်။
ဝယ်ယူရေးမန်နေဂျာများနှင့် မြို့ပြကန်ထရိုက်တာများသည် ယေဘူယျထုတ်လုပ်သူ၏ သက်တမ်းတောင်းဆိုချက်များကို မကြာခဏ အားကိုးကြသည်။ ISO 9223 သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် သံချေးတက်မှု၊ ရေအားလျှပ်စစ်ဖိအား၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ကွက်အမျိုးအစားများ သို့မဟုတ် ပထဝီဝင်နည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေခံအုတ်မြစ်များကို အကဲဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲ နံရံတစ်ခုသည် နှစ်ပေါင်း 50 မှ 100 နှစ်အထိ ကြာရှည်သည်ဟု ၎င်းတို့က ယူဆသည်။ ဤကြီးကြပ်မှုသည် လျင်မြန်စွာပြိုကျခြင်း၊ နံရံဖောင်းခြင်းနှင့် ရုတ်တရက်ပြိုကျခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ကြိုတင်ကုန်ကျစရိတ်ကို ချွေတာရန် ညံ့ဖျင်းသောဝါယာကြိုးကို ဝယ်ယူခြင်းသည် ပြုပြင်မှုစရိတ်ကြီးကြီးမားမားကို မလွဲမသွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ဤလမ်းညွှန်သည် တိုးချဲ့ခြင်းအတွက် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ၏ မူဘောင်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သွပ်ရည်စိမ်ထားသော Gabion သက်တမ်း။ တိကျသောဝယ်ယူမှုသတ်မှတ်ချက်များ၊ တိကျသောတပ်ဆင်မှုပထဝီဝင်နည်းပညာဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့်စနစ်တကျလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှု (O&M) ပရိုတိုကောမှတဆင့် ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ပစ္စည်းများ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို နားလည်ခြင်းဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အခြေခံအဆောက်အဦများကို လုံခြုံစေပါသည်။
ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကို ညီတူညီမျှ ဆက်ဆံခြင်းသည် ဘေးအန္တရာယ် သက်တမ်း တွက်ချက်မှု လွဲမှားခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသော သက်တမ်းသည် လတ်တလောလေထုအခြေအနေများအပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် မျက်နှာပြင်၏ 5% Dark Brown Rust (DBR) ရောက်ရန် လိုအပ်သည့်အချိန်အဖြစ် သက်တမ်းကို နည်းပညာပိုင်းအရ သတ်မှတ်ပါသည်။ ဤအဆင့်သို့ရောက်ရှိပြီးနောက်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသမာဓိသည် နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်သော်လည်း မကြာမီတွင် လျင်မြန်စွာဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာပါသည်။ ဒေသတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အခြေခံမျှော်မှန်းချက်တစ်ခု ချမှတ်ရပါမည်။
နိုင်ငံတကာ အင်ဂျင်နီယာ စံနှုန်းများသည် သွပ်ဓာတ် လျော့နည်းမှုနှုန်းကို ခန့်မှန်းရန် ISO 9223 အမျိုးအစား ခွဲခြားမှုအပေါ် အားကိုးပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်လေထုသည် ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အကာအကွယ်အလွှာများကို ဖယ်ထုတ်သည်။ သင်၏ အမျိုးအစားခွဲခြားမှုကို သိရှိခြင်းက သင့်ပရောဂျက်၏ ဘဝသံသရာကို တိကျစွာ စံနမူနာပြုနိုင်စေပါသည်။ ပစ္စည်းများမသတ်မှတ်မီ သင့်ပတ်ဝန်းကျင် အမျိုးအစားအတိအကျကို စစ်ဆေးရန် ဒေသတွင်းကူပွန်စမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်သင့်သည်။
| ISO 9223 အမျိုးအစား | ပတ်ဝန်းကျင် ဖော်ပြချက် | ဇင့် ကျဆင်းမှုနှုန်း | မျှော်မှန်းသက်တမ်း (Standard Galvanized) |
|---|---|---|---|
| C1 | သဲကန္တာရနှင့် ခြောက်သွေ့သောကျေးလက် (စိုထိုင်းဆ အလွန်နည်းသော၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိ)။ | < 0.1 µm/နှစ် | နှစ် 100+ |
| C3 | စိုထိုင်းဆနည်းသော မြို့ပြနှင့် ရေချိုပတ်ဝန်းကျင်။ | 0.7 မှ 2.1 µm/နှစ် | နှစ် 50+ |
| C5 | စက်မှုနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဇုန်များ (ပင်လယ်၏ 1 မိုင်အတွင်း)။ | 4.2 မှ 8.4 µm/နှစ် | 15-30 နှစ် |
| CX | ရေငန် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အမင်း ဆားဖြန်းပေးပါ။ | > 8.4 µm/နှစ် | အများဆုံး 5 နှစ် (ပင်လယ်ပြင်ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် လိုအပ်သည်) |
အကာအကွယ်သွပ်အလွှာအားလုံးသည် တူညီသောကာကွယ်ရေးကို မပေးနိုင်ပါ။ Standard galvanization သည် 100% သန့်စင်သောသွပ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအတားအဆီးကိုပေးစွမ်းသော်လည်း အောက်ဆီဂျင်နှင့်အစိုဓာတ်နှင့်ထိတွေ့သောအခါတွင် တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားပါသည်။ စံချိန်မီသွပ်အလွှာများ ဖြည့်သွင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း မျက်နှာပြင်ကို ကျောက်တုံးများဖြင့် ခြစ်မိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အနည်းဆုံးအကာအကွယ်ပေးသည်။
Galfan နည်းပညာသည် 95% Zinc နှင့် 5% Aluminum သတ္တုစပ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤဓာတုဗေဒကို လုံးဝပြောင်းလဲစေသည်။ ဤအရောအနှောသည် ကုန်ခမ်းမှုနှုန်းကို သိသိသာသာနှေးကွေးစေသည့် passive အောက်ဆိုဒ်အလွှာကို ဖန်တီးပေးသည်။ Galfan သည် စံသွပ်ရည်စိမ်ဝါယာကြိုး၏ သက်တမ်းကို နှစ်ဆမှ သုံးဆအထိ ပေးသည်။ ဤသာလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော cathodic ကာကွယ်မှုမှ ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဇင့်-အလူမီနီယမ် matrix သည် sacrificial anode အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ဝိုင်ယာကြိုးကို ခြစ်မိသောအခါ သို့မဟုတ် ခြစ်မိသောအခါ၊ အရင်းခံသံမဏိဗလာကို ကာကွယ်ရန် သူ့ကိုယ်သူ စတေးသည်။ ဤကိုယ်တိုင်ကုစားနိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှုသည် စိတ်ဖိစီးမှုမြင့်မားသော မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ အသုံးချမှုများအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။
အသက်ရှည်ခြင်းသည် အသုံးချမှုအပေါ် များစွာမူတည်သည်။ ကွက်ကွက်၏ ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်သည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း စိတ်ဖိစီးမှုကို ကိုင်တွယ်ပုံကို ညွှန်ပြသည်။ တောင့်တင်းသော ဂဟေဆက်ထားသော gabions များသည် လျှပ်စစ်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဝါယာကြိုးလမ်းဆုံများ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့သည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော အလှအပဆိုင်ရာ သက်တမ်းကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းတို့၏ တောင့်တင်းသော အကန့်များသည် ပြီးပြည့်စုံသော ဂျီဩမေတြီမျဉ်းများကို ဝန်အောက်တွင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး ၎င်းတို့အား ဗိသုကာနံရံများ၊ ရှုခင်းဒီဇိုင်းနှင့် လွတ်လပ်သော အသံအတားအဆီးများအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။ သို့သော်လည်း ဂဟေဆော်ထားသော အဆစ်များသည် ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲ အလွယ်တကူ ရုန်းမထွက်နိုင်ပါ။
လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဆဋ္ဌဂံပုံသဏ္ဍန်ယက်လုပ်ထားသော gabions များသည် အခြေခံအားဖြင့် မတူညီသော ရည်ရွယ်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ပြင်းထန်သောကွဲပြားမှုအခြေချခြင်း သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ်တိုက်စားမှုဖြစ်နိုင်သည့်နေရာများတွင် တည်ဆောက်ပုံပျက်ယွင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ နှစ်ထပ်လိမ်ကွက်ဒီဇိုင်းသည် ခြင်းတောင်းတစ်ခုလုံးကို ဝါယာကြိုးများမရိုက်ဘဲ ရွေ့လျားနေသော မြေဆီလွှာသို့ အနည်ထိုင်စေပြီး ကွေးသွားစေရန်၊ ကွေးညွှတ်နိုင်စေပါသည်။ ဝိုင်ယာကြိုးတစ်ခု ပြတ်သွားပါက၊ နှစ်ချက်လှည့်ခြင်းသည် ခြင်းတောင်းကို လုံးလုံးလျားလျား မပြန့်သွားအောင် တားဆီးပေးသည်။ မှားယွင်းသောပုံစံအချက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် အချိန်မတန်မီဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာပျက်ကွက်မှုကိုအာမခံပါသည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် ပထမကျောက်တုံးကို မချမီ ပရောဂျက်တစ်ခုအား မကြာခဏ ဖျက်ဆီးလေ့ရှိသည်။ စံချိန်မမီသောပစ္စည်းများအတွက် မှားယွင်းသောဝယ်ယူမှုသတ်မှတ်ချက်များ မှားယွင်းနေသည်။ ရေရှည်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအာမခံရန်အတွက် သင်သတ်မှတ်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ တိကျသော coating weights များကို စစ်ဆေးရန်နှင့် ရေရှည်ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အတွက် certified structural components များကို တောင်းဆိုရပါမည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၏ စီစဥ်မှုသည် သံချေးတက်ခြင်းကို တိုက်ရိုက်ဖော်ပြသည်။ ဂဟေမဆက်မီ ဝါယာသွပ်ရည် (GBW) နှင့် ဂဟေဆော်ပြီးနောက် ဝါယာသွပ်ရည်စိမ်ခြင်း (GAW) တို့ကို သင်ရွေးချယ်ရပါမည်။ ဂဟေဆော်ခြင်းသည် အလွန်အမင်း အပူထုတ်ပေးသည်။ ဤအပူသည် လမ်းဆုံအမှတ်များတွင် ကြိုတင်အသုံးပြုထားသော သွပ်ပြားများကို ချက်ချင်းလောင်ကျွမ်းစေပါသည်။ GBW mesh ကို သင်ဝယ်ယူပါက၊ ဂဟေဆက်သည့်နေရာတိုင်းတွင် ထိတွေ့ထားသော သံမဏိမပါရှိပါ။ လအနည်းငယ်အတွင်း ဤအဆစ်များတွင် သံချေးများ စတင်ထွက်ရှိလာပါသည်။
'ဂဟေဆော်ပြီးနောက် သွပ်ရည်စိမ်ခြင်း' ကို စီမံခြင်းသည် အကန့်တစ်ခုလုံးတွင် တူညီသောသွပ်ပြားကို စွဲမြဲစေသည် ။ ထုတ်လုပ်သူများသည် သံမဏိအလွတ်ကို ဦးစွာ ဂဟေဆော်ပြီးနောက် ပြီးစီးသွားသော အကန့်တစ်ခုလုံးကို သွပ်သွန်းအဖြစ်သို့ ပူအောင်နှစ်ပါ။ ၎င်းသည် အလွန်ထိခိုက်လွယ်သော ဂဟေဆက်လမ်းဆုံများတွင် သံချေးတက်ခြင်းကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးပါသည်။ GAW သည် အနည်းငယ်ပို၍ စောသော်လည်း အစားထိုးစရိတ် ထောင်ပေါင်းများစွာ သက်သာသည်။
Coating တူညီမှုသည် များစွာ၊ တိကျသော အသုံးချအလွှာများ လိုအပ်သည်။ တိကျသော အထူအတည်ပြုချက် လိုအပ်ပါသည်။ ၀ယ်လိုအားအဖွဲ့များသည် ပေးသွင်းသူတောင်းဆိုချက်များကို စစ်ဆေးရန်အတွက် Galvanizers Association of Australia (GAA) အတည်ပြုဖော်မြူလာကို အသုံးပြုရပါမည်။ ထုတ်ကုန်အလေးချိန်ကို အမှန်တကယ် အတားအဆီးအထူအဖြစ် ဘာသာပြန်ရန် ဤဖော်မြူလာကို အသုံးပြုပါ။
ပေးသွင်းသူတစ်ဦးသည် ဇင့်ထုထည် 250 g/m² ကိုကိုးကားပါက၊ အမှန်တကယ် အပေါ်ယံအထူမှာ 35 microns အတိအကျဖြစ်သည်။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်သည် တစ်နှစ်လျှင် 2 microns တွင် zinc လျော့နည်းပါက၊ အခြေခံသတ္တုသံချေးမတက်မီ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 17.5 နှစ်ခန့် ကြာရှည်သည်။ သင်၏ သတ်မှတ်ထားသော ပရောဂျက်သက်တမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ဤနံပါတ်ကို စစ်ဆေးပါ။
စျေးပေါသော ပေးသွင်းသူများသည် အပြိုင်အဆိုင်လေလံများအနိုင်ရရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ချန်လှပ်ထားလေ့ရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းဒိုင်ယာဖရမ်များသည် အဖြစ်များဆုံးသေဆုံးမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အရှည် 2 မီတာအထက် မည်သည့်ခြင်းတောင်းမဆို 1 မီတာတိုင်း အတွင်း diaphragms ပါဝင်ကြောင်း သတ်မှတ်ရပါမည်။ ဤဒေါင်လိုက်အပိုင်းပိုင်းများသည် ကြီးမားသောခြင်းတောင်းကို သေးငယ်သောဆဲလ်များအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။ ၎င်းတို့သည် လေးလံသောကျောက်မှ နှစ်ဖက်အပြင်ဘက်ဖိအားကို လျော့ပါးစေသည်။ diaphragms မပါဘဲ၊ ကျောက်တုံးကြီးများ၏ ကြီးမားသောအလေးချိန်သည် ပြင်းထန်သော မျက်နှာဖောင်းခြင်း၊ ဖိစီးမှု ကျိုးပဲ့ခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးတွင် ဝါယာကြိုးများ ပေါက်ပြဲခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။
Mesh အရွယ်အစားသည် ဒေသတွင်း ကျောက်မိုင်းရရှိနိုင်မှုနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။ 80x100mm ကဲ့သို့သော ယေဘုယျကွက်အရွယ်အစားများကို မည်သည့်အခါမျှ မသတ်မှတ်ပါနှင့်၊ ဒေသဆိုင်ရာ ကျောက်မိုင်းသည် သင့်လျော်စွာ အရွယ်အစားကြီးသော ကျောက်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်ကို အတည်မပြုပါ။ 80mm ကွက်တစ်ခုအား 50mm ပေါင်းစပ်ဖြည့်သွင်းခြင်းသည် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းချိန်တွင် ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေသည်။ ကျောက်တုံးများသည် အပေါက်များမှတဆင့် ပြုတ်ကျကာ ခြင်းတောင်းကို လွတ်သွားစေသည်။
Lacing wire သတ်မှတ်ချက်များသည် ညီတူညီမျှ လိုအပ်ပါသည်။ ခြင်းတောင်းများကို ချည်နှောင်ရန် အသုံးပြုသော ချည်ကြိုးသည် ပင်မကွက်၏ သံချေးတက်မှုကို ကိုက်ညီမှု သို့မဟုတ် ကျော်လွန်နေရပါမည်။ ပေးသွင်းသူများသည် စုစုပေါင်း gabion အလေးချိန်၏ အနည်းဆုံး 5% မှ 8% တွင် ချည်ကြိုးများကို ပေးပို့ရပါမည်။ ASTM A975 နှင့် EN 10223 စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန့်နိုင်အားနှင့် အပေါ်ယံစမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာများ လိုအပ်ပါသည်။ ယေဘုယျ စက်ရုံ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို မယုံကြည်ပါနှင့်။ အောက်ခြေဝါယာကြိုးတိုင်းတာမှုတွင် 5% ချွေတာခြင်းသည် နံရံပြိုကျသောအခါတွင် ပြန်လည်ပြုပြင်စရိတ်များ ကြီးမားသည်။
gabion wall သည် gravity တည်ဆောက်ပုံကဲ့သို့ အခြေခံကျကျ လုပ်ဆောင်သည်။ ဝိုင်ယာကြိုးသည် ဒြပ်ထုကို အတူတကွ ထိန်းထားသည်။ ၎င်း၏သက်တမ်းရှည်မှုသည် အခြေခံအခွဲပြင်ဆင်မှုနှင့် ကျောက်များကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောယှက်ခြင်းအပေါ်တွင် လုံးလုံးလျားလျားမှီခိုနေပါသည်။ ညံ့ဖျင်းသော မြေအောက်လုပ်ငန်းသည် လုံးဝဥဿုံ အင်ဂျင်နီယာဝိုင်ယာကြိုး အပျက်အစီးများ။
မြေပြင်သည် အလွန်ကြီးမားသော ဒေါင်လိုက်ဝန်များကို ပံ့ပိုးပေးရမည်။ ကျောက်တုံးတစ်ကုဗမီတာသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၁.၅ တန်ခန့်ရှိသည်။ စုစည်းထားသော Type 1 အသေးစိတ်အခြေခံအခွဲတစ်ခုကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသည်။ ကန်ထရိုက်တာများသည် လေးလံသောတုန်ခါမှုပန်းကန်ကြိတ်စက်ကို အသုံးပြု၍ ဤအခြေခံကို 95% Standard Proctor သိပ်သည်းဆနှုန်းသို့ ကျဉ်းမြောင်းစေရမည်။ ဤအင်ဂျင်နီယာနည်းဖြင့် အခြေခံအုတ်မြစ်သည် ရာသီအလိုက် အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဝါယာကြိုးကွက်ကွဲသွားသည့် ကွဲပြားမှုအခြေချမှုကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးသည်။
ပြင်းထန်သော spatial footprint တွက်ချက်မှုများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အမြင့် 1 မီတာရှိသော နံရံတစ်ခုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အနည်းဆုံး 0.5 မှ 1.0 မီတာ အောက်ခံအကျယ်ရှိရန် လိုအပ်ပြီး မြေပြင်တွင် နက်ရှိုင်းစွာ မြှုပ်နှံထားသည်။ ပရောဂျက်မန်နေဂျာများသည် တူးဖော်ခြင်းနှင့် သယ်ယူစရိတ်ချွေတာရန် ဤခြေရာကို မကြာခဏ ကျုံ့စေပါသည်။ အောက်ခြေအကျယ်ကို ကျုံ့သွားခြင်းသည် ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေနိုင်သော အန္တရာယ်ကို သိသိသာသာ တိုးစေသည်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းချိန်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံသည် လေးလံပြီး တည်ဆောက်ပုံအရ မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာသည်။
သင်၏ဖြည့်ကျောက်၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် သိပ်သည်းဆသည် ခြင်းတောင်း၏ အတွင်းပိုင်းတည်ငြိမ်မှုကို ညွှန်ပြသည်။ 100-200mm အကြား တင်းကြပ်စွာ အရွယ်အစား ထူထပ်ပြီး ထောင့်များသော ကျောက်တုံးများကို အသုံးပြုရပါမည်။ ကျောက်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ညှိနှိုင်း၍မရပါ။
| Rock Type | Angularity & Friction | Freeze-Thaw Resistance | Suitability for Gabions |
|---|---|---|---|
| Granite / Basalt | မြင့်မားသော (ကောင်းမွန်သော ယှက်နွယ်မှု) | ထူးခြားသော (အပေါက်မရှိသော) | အထူးအကြံပြုထားသည်။ |
| ထုံးကျောက် (အမာ)၊ | မြင့်မားသော (ချိတ်ဆက်မှုကောင်း) | အလယ်အလတ်မှ မြင့်သည်။ | အကြံပြုထားသည် (ပြည်တွင်း pH ကန့်သတ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ) |
| မြစ်ဝိုင်း | သုည (ဘောလုံးဝက်ဝံကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည်) | မြင့်သည်။ | မထောက်ခံပါ (ဝါယာကြိုး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ဖြစ်စေသည်) |
| သဲကျောက် / Schist | အလယ်အလတ် (အညှပ်ခံရန် လွယ်ကူသည်) | အလွန်နိမ့် (ရေစုပ်ယူမှုနှင့် ကွဲအက်ခြင်း) | တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားသည်။ |
ဝန်တင်ဆောင်သည့် အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် မြစ်ဝိုင်းကျောက်ကို ဘယ်တော့မှ မသုံးပါနှင့်။ ချောမွေ့သောကျောက်များသည် ဝိုင်ယာကြိုးကွက်ကို ပြင်းထန်စွာတွန်းပို့ကာ ဖိအားအောက်တွင် အဆက်မပြတ်ရွေ့လျားနေပါသည်။ ဤအဆက်မပြတ် အပြင်ဘက် ပွတ်တိုက်မှုသည် ဝါယာကြိုးများ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို မြန်စေပြီး ဇင့်အပေါ်ယံပိုင်းကို ရုပ်ပိုင်းအရ ခြစ်ထုတ်သည်။ ကြိတ်ထားသော ကျောက်တုံးများကဲ့သို့သော ကျီးကန်းကျောက်များသည် တင်းကျပ်သောသော့ခတ်ထားသော ပွတ်တိုက်မှုမက်ထရစ်ကို ဖန်တီးသည်။ ၎င်းတို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကိုက်ကာ အလေးချိန်ကို အခြေခံအုတ်မြစ်အထိ အညီအမျှ ခွဲဝေပေးသည်။
အေးခဲနေသော တာရှည်ခံမှု သည် မြောက်ပိုင်း ရာသီဥတု တွင် အထူးဂရုပြုရန် လိုအပ်သည်။ ကျောက်ခဲများသည် ထပ်ခါတလဲလဲ အေးခဲနေသော သံသရာကို ခုခံနိုင်ရမည်။ ပေါက်ရောက်သောကျောက်သည် ရေကိုစုပ်ယူသည်၊ အေးခဲသည်၊ ချဲ့ထွင်ကာ နောက်ဆုံးတွင် ကွဲအက်သွားသည်။ ကွဲအက်သွားသော ကျောက်များသည် ကွက်ပေါက်များထဲမှ ထွက်လာသော ကျောက်စရစ်ငယ်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းသည် ကြီးမားသော အတွင်းပိုင်း အပျက်အစီးများကို ချန်ထားခဲ့ကာ gabion တည်ဆောက်ပုံကို ၎င်း၏ အလေးချိန်အောက်တွင် အတွင်းပိုင်းပြိုကျစေသည်။
မြေဆီလွှာဓာတုဗေဒသည် သွပ်ရည်စိမ်ထားသော အပေါ်ယံများကို တိတ်တဆိတ် ဖျက်ဆီးသည်။ ဇင့်သည် အလွန်အက်ဆစ်ဓာတ် (pH < 6) သို့မဟုတ် အယ်ကာလိုင်း (pH > 12.5) ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လျင်မြန်စွာ ကုန်ဆုံးသည်။ ယက်မဟုတ်သော အပ်ဖြင့်ထိုးထားသော geotextile ခွဲထုတ်သည့်အထည်ကို gabion နှင့် ပတ်၀န်းကျင်ရှိ earth backfill ကြားတွင် ထားရပါမည်။ ဤအထည်သည် ရေစစ်ပေးသည်ထက် ပိုလုပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ဓာတုဗေဒနည်းအရ သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ဝါယာကြိုးများကို အဆိပ်ရှိသော မြေဆီလွှာများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမှ ခွဲထုတ်သည်။ ဤတိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုကို တားဆီးခြင်းသည် အနောက်ကွက်ကွက်များ ၏ တည်ဆောက်ပုံသက်တမ်းကို သိသိသာသာ ရှည်စေသည်။
ထုတ်လုပ်သူများသည် အက်စစ်ဓာတ်ရှိသောမြေများ သို့မဟုတ် ကြမ်းတမ်းသောကမ်းရိုးတန်းဇုန်များအတွက် အဆုံးစွန်သော သက်တမ်းအတိုးပေးသည့် PVC အပေါ်ယံအလွှာများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ကြသည်။ PVC သည် အလွန်တိကျသော တည်ငြိမ်သောအခြေအနေများတွင် ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းသော်လည်း၊ တင်းကျပ်သောနည်းပညာဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်များသည် တင်းကျပ်သောကန့်သတ်ချက်များကို ဖော်ပြသည်။ ပလတ်စတစ်ဖြင့် ပတ်ထားသော ဝါယာကြိုးကို သတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီ သဘောတရားဆိုင်ရာ အပေးအယူများကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။
PVC သည် စွမ်းအင်မြင့်ရေစနစ်များတွင် ထူးထူးခြားခြား ညံ့ဖျင်းသည်။ အရှိန်မြင့်သော ရေလွှမ်းမိုးမှု အပျက်အစီးများ၏ ပြင်းထန်သော ရိုက်ခတ်မှုကို မရှင်သန်နိုင်ပါ။ တက်ကြွသောမြစ်များတွင် အိပ်ယာသယ်ယူခြင်းသည် လေးလံသောသဲများ၊ ကျောက်စိုင်များ၊ ရေနစ်နေသော သစ်လုံးများနှင့် ကျောက်တုံးများကို ရွေ့လျားစေသည်။ ဤအပျက်အစီးများသည် ကွက်ကွက်ကို ထိသောအခါ၊ ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ကော်ဖတ်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည်။ PVC အလွှာသည် ကွဲအက်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်း၊
PVC ကို အပေးအယူလုပ်လိုက်သည်နှင့်၊ အသစ်ထုတ်ထားသော ဝါယာကြိုးပေါ်တွင် ချက်ချင်းဆိုသလို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် သံချေးတက်သွားသည်။ ကျိုးပေါက်မှုသည် သံချေးတက်စေပြီး သတ္တုနှင့်ရေကို စုပ်ယူသည်။ အလျင်အမြန် ဟိုက်ဒရောလစ်ချန်နယ်များတွင်၊ သွပ်ရည်စိမ် သို့မဟုတ် လေးလံစွာ ဖုံးအုပ်ထားသော Galfan ဝါယာများသည် PVC ထက်သာလွန်ပြီး သွပ်အလွိုင်းသည် ထိခိုက်မှုအပေါ်တွင် ပြင်းထန်စွာ လွင့်ထွက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
CalTrans မှပြုလုပ်သော 15 နှစ်ကြာလေ့လာမှုတစ်ခုသည် PVC တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်အန္တရာယ်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ကြာရှည်စွာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ထိတွေ့မှုမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ် အတွင်း တွေ့ရှိရပြီး PVC သည် ဓာတ်ပုံ-အမှုန်အမွှား ဖြစ်စေသည်။ ပလပ်စတစ်ပေါ်လီမာသည် မြေဖြူခဲ၊ မာကျောလာပြီး အဖြူရောင်ဖျော့ဖျော့ဖြစ်လာကာ ၎င်း၏ အရေးကြီးသော ပျော့ပျောင်းမှုကို ဆုံးရှုံးစေသည်။
နေ့စဥ်အပူရှိန်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းသံသရာများသည် ဤပြဿနာကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ သတ္တုဝါယာကြိုးများသည် ခိုင်မာသော PVC အခွံထက် အခြေခံအားဖြင့် ကွဲပြားသောနှုန်းဖြင့် နေရောင်အောက်တွင် ချဲ့ထွင်ပြီး ကျုံ့သည်။ ဤကွဲပြားသောလှုပ်ရှားမှုသည် အတွင်းပိုင်းသတ္တုအူတိုင်နှင့် ပြင်ပ PVC လက်စွပ်ကြားတွင် အဏုကြည့်မှန်များ ဖန်တီးပေးသည်။ ဤသေးငယ်သောကွာဟချက်သည် သွေးကြောမျှင်လုပ်ဆောင်ချက်မှတစ်ဆင့် ဆားငန်သောအစိုဓာတ်နှင့် ပျော်ဝင်နေသော အီလက်ထရွန်းကို စုပ်ယူသည်။ ၎င်းသည် မမြင်နိုင်သော၊ အတွင်းပိုင်း အဆိပ်သင့်မှု ချဲ့ထွင်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ သတ္တုဝါယာကြိုးသည် အတွင်းမှ သံချေးများ လုံးဝထွက်နေသည်။ ဆိုးရွားသော ရုတ်တရက် ချို့ယွင်းမှု မဖြစ်ပေါ်မချင်း ပြင်ပ PVC အခွံသည် အမြင်စစ်ဆေးရေးမှူးများအတွက် အတော်လေး နဂိုအတိုင်း ရှိနေပါသည်။
အခြေခံအဆောက်အဦများကို တက်ကြွစွာ ကြီးကြပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ် အလေးထားသော ပုံမှန်စစ်ဆေးရေးပရိုတိုကောကို သင် အကောင်အထည်ဖော်ရပါမည်။ လျှပ်တစ်ပြက် ကြိုးတစ်ချောင်းကို စောစောစီးစီးရှာဖွေခြင်းသည် အစားထိုးပစ္စည်းများအတွက် ဒေါ်လာအနည်းငယ်ကုန်ကျသည်။ နံရံကို လုံးလုံးလျားလျား ဖောက်ဖျက်ပြီးနောက် ၎င်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက တူးဖော်မှု၊ စက်ယန္တရားကြီးများနှင့် အစားထိုး ကျောက်တုံးများအတွက် ထောင်ပေါင်းများစွာ ကုန်ကျခဲ့သည်။
ဝါယာကြိုးခိုင်မာမှုနှင့် အန္တရာယ်များသောဇုန်များကို ပစ်မှတ်ထား၍ နှစ်စဉ်မြင်သာသောစကင်န်များကို ပြုလုပ်ပါ။ ဤစစ်ဆေးမှုများကို တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်စီစဉ်ပါ- နွေဦးတွင် တစ်ကြိမ် နှင်းအသည်းအသန်ကျပြီးနောက် ဟိုက်ဒရောလစ်ပျက်စီးမှုကို စစ်ဆေးရန်နှင့် ဆောင်းရာသီတွင် တစ်ကြိမ် အသီးအရွက်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်။ ဒေသအလိုက်ပြုလုပ်ထားသော Dark Brown Rust (DBR)၊ ကျိုးပဲ့နေသောကြိုးများ သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သောရိုက်ခတ်မှုပျက်စီးမှုအတွက် အနီးကပ်စကန်ဖတ်ပါ။ သံချေးရှိနေပါက လက်ကျန်ဝါယာအထူကို တိုင်းတာရန် ဒစ်ဂျစ်တယ် ကလစ်ပါများကို အသုံးပြုပါ။
အန္တရာယ်မြင့်မားသော သံချေးတက်သည့်ဇုန်များကို အထူးဂရုပြုပါ။ ၎င်းတို့တွင် စိုစွတ်သောမြေဆီလွှာသည် ဝါယာကြိုးမှ အစိုဓာတ်ထိန်းထားသည့် အခြေခံရှိ မြေသားထိတွေ့သည့်နေရာများ၊ နှင့် ဒီရေလိုင်းများ သို့မဟုတ် မြစ်ရေမျက်နှာပြင် အတက်အကျပေါ်မူတည်၍ ရေနှင့်ဆက်သွယ်သည့်နေရာများ လဲလှယ်သည့်နေရာများ ပါဝင်သည်။ အောက်ဆီဂျင်နှင့် ရေသည် ဓာတ်တိုးမှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် ဤအတိအကျအချက်များတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
နံရံပရိုဖိုင် ချိန်ညှိမှုကို အတည်ပြုရန် ကြိုးတန်းစမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ပါ။ နံရံ၏ထိပ်မျက်နှာစာတစ်လျှောက်တွင် အလွန်တင်းမာသောကြိုးတန်းကို အဆုံးမှအဆုံးထိ ဆွဲထုတ်ပါ။ ဤရိုးရှင်းသော ဖြောင့်တန်းသောအစွန်းသည် သိမ်မွေ့ပြီး အစောပိုင်းအဆင့် အပြင်ဘက်တွင် ဖောင်းနေမှုကို ထောက်လှမ်းသည်။ ပုံ့ပုံ့သည် ညတွင်းချင်း ဖြစ်ခဲသည်။ ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းကြိုးပြတ်တောက်မှု၊ အမြှေးပါးပေါက်ပြဲခြင်း သို့မဟုတ် အနောက်မြေထုဖိအား အလွန်အမင်း ပြတ်သားစွာ ညွှန်ပြသည်။
အတွင်းပိုင်း စိမ့်ဝင်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ အဖုံးအောက်ရှိ ခြင်းတောင်း၏ထိပ်အစွန်းရှိ ကျောက်တုံးများ နစ်မြုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးနေမှုများကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုပါ။ သိသိသာသာ လျော့ရဲနေသော အပေါ်ဆုံးအလွှာသည် အတွင်းပိုင်း ရွေ့လျားခြင်း၊ ကနဦး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျော့ပျောင်းခြင်း သို့မဟုတ် လျင်မြန်စွာ အေးခဲနေသော ကျောက်တုံးများ ပျက်စီးခြင်းကို ညွှန်ပြသည်။ အဖုံးသည် ကျောက်တုံးများနှင့် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် နေသင့်သည်။
စုဆောင်းထားသော အပျက်အစီးများနှင့် အသီးအရွက်အားလုံးကို ဖယ်ရှားပါ။ အရွက်အမှိုက်များ၊ အပေါ်ယံမြေဆီလွှာများ ရှင်းထုတ်ပြီး ကွက်မျက်မှ ပြင်းထန်သော အမြစ်များ ပေါက်နေပါသည်။ အပင်၏အစိုဓာတ်သည် ဓာတ်တိုးခြင်းဖြစ်စဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ပေးကာ ဝါယာကြိုးများဆီသို့ တိုက်ရိုက်အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူသည်။ နက်ရှိုင်းသော အမြစ်စနစ်များသည် အကွက်များကို ရုပ်ပိုင်းအရ ခွဲထုတ်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။ တည်ဆောက်ပုံနောက်ကွယ်ရှိ ရေနုတ်မြောင်းစနစ်များ ပြင်းထန်စွာ ပိတ်ဆို့နေသည့် ပုံမှန်မဟုတ်သော ရေစိမ့်ဝင်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် နံရံမျက်နှာစာကို စစ်ဆေးပါ။
အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းများသည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု သို့မဟုတ် ပုံ့ပုံ့များကိုဖော်ပြသောအခါ၊ နောက်ခံပထဝီဝင်နည်းပညာဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များကို သင်ချက်ချင်းသိရှိနိုင်ရမည်။ ပြဿနာသည် ဝိုင်ယာကြိုးအတွင်း၌မဟုတ်ဘဲ ဖောင်ဒေးရှင်း၏နောက်တွင် သို့မဟုတ် ဖောင်ဒေးရှင်းအောက်၌ ရှိနေတတ်သည်။
| Observed Symptom | ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော Root Cause | Diagnostic Action |
|---|---|---|
| နံရံတစ်ခုလုံး၏ ရှေ့သို့ တိမ်းစောင်းသွားသည်။ | ခြေချောင်း ကြေးချွတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖောင်ဒေးရှင်း ချို့ယွင်းခြင်း။ အခြေခံအုတ်မြစ်ခွဲသည် နှိမ့်ချမှုနည်းပါးခဲ့သည်။ | အခြေခံကတုတ်ကျင်းကိုစစ်ဆေးပါ။ မူရင်းအသေးစိတ်ပုံစံများနှင့် အခြေခံအတိမ်အနက်ကို တိုင်းတာပါ။ |
| အောက်ခြေရှိ တင်းတောင်းများပေါ်တွင်သာ ပြင်းထန်စွာ ဖောင်းပွခြင်း။ | ရေအားလျှပ်စစ်ဖိအားတည်ဆောက်မှု။ နောက်ဖေးရေမြောင်းများ ပိတ်ဆို့နေသည်။ | နံရံနောက်ဘက်တွင် စမ်းသပ်တွင်းတစ်ခုတူးပါ။ ရွှံ့များပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက် ငိုတွင်းများနှင့် ပထဝီဝင်အထည်အလိပ်များကို စစ်ဆေးပါ။ |
| အဖုံးအောက်တွင် နစ်မြုပ်နေသော ကျောက်တုံးများ၏ အပေါ်ဆုံးအလွှာ။ | ကနဦးကျောက်တုံးများ အားနည်းခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲအက်သွားသော အပေါက်များရှိသော ကျောက်များ။ | အဖုံးဖွင့်ပြီး အေးခဲနေသော ကွဲအက်ခြင်းအတွက် ကျောက်အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးပါ။ |
| ဝါယာအဆစ်များတွင်သာ လျင်မြန်ပြီး ဒေသအလိုက် သံချေးတက်ခြင်း။ | ပေးသွင်းသူသည် Galvanized Before Welding (GBW) mesh ကိုအသုံးပြုသည်။ | ဝယ်ယူရေးစာရွက်စာတမ်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ အချိန်မတန်မီ ကွက်ကွက်များ အစားထိုးခြင်းအတွက် စီစဉ်ပါ။ |
ခြေချောင်းတွေကို ကြေးချွတ်ဖို့ နံရံရှေ့မှာ မြေပြင်ကို ချက်ချင်းစစ်ဆေးပါ။ လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားနေသော ရေသည် တည်ဆောက်ပုံ၏ ရှေ့ခြေရင်းအောက်ရှိ မြေကြီးကို ဖြတ်တောက်သောအခါ ခြေချောင်းများ ကြေးချွတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ ခြေချောင်းများကို ရေတိုက်စားခြင်းသည် ဆွဲငင်အားစနစ်တစ်ခုလုံး၏ အခြေခံတည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေပြီး မလွှဲမရှောင်သာ ရှေ့သို့ ပြိုလဲသွားစေသည်။ နောက်ထပ် ဖြတ်တောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကြေးချွတ်သည့် မွေ့ယာကို တပ်ဆင်ရပါမည်။
လွန်ကဲသော ရေအားလျှပ်စစ်ဖိအားနှင့် ရေနုတ်မြောင်းချို့ယွင်းမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ အလွန်ပြည့်နှက်နေသော ဖြည့်စွက်စာရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် နံရံနောက်ဘက်ရှိ စမ်းသပ်တွင်းငယ်တစ်ခုကို တူးပါ။ နံရံနောက်ဘက်ရှိ ရေမြောင်းများ၊ အစုလိုက် ဖမ်းကျင်းများ သို့မဟုတ် ပထဝီဝင် အထည်အလိပ်များ ခွဲထုတ်သည့် အထည်များ ပျက်ကွက်ပါက လေးလံသောရေသည် လွတ်မြောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ သိုလှောင်ထားသော ရေအလေးချိန်သည် ကြီးမားသော ဘေးတိုက်ဝန်များကို ထုတ်ပေးပြီး ဂါဘိုင်အား ထိန်းထားရန် အင်ဂျင်နီယာချုပ်မဟုတ်ပေ။ နံရံသည် နောက်ဆုံးတွင် အပြင်ဘက်သို့ တွန်းထုတ်ပြီး ဟိုက်ဒရောလစ် အလေးချိန်အောက်တွင် ကွဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
အနာဂတ်အရပ်ဘက်လုပ်ငန်းအားလုံးအတွက် တင်းကျပ်သော တူးဖော်ရေးမျဉ်းနီပရိုတိုကောကို ကျင့်သုံးပါ။ အနာဂတ် site ကန်ထရိုက်တာများအားလုံးအတွက် ရှင်းလင်းသောသတိပေးချက်ကို ထုတ်ပြန်ပါ- လက်ရှိ gabion နံရံတစ်ခု၏ရှေ့တွင် 500mm ထက်ပိုနက်သော တွင်းတူးခြင်းသည် အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ခြေချောင်းရှိ passive earth ဖိအားကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် ဘေးဥပဒ်ကို အလွယ်တကူ ဖြစ်စေသည်။
ပြီးပြည့်စုံသော အဆောက်အဦဆိုင်ရာ ကျိုးပေါက်မှုကို ပြုပြင်မှုစတင်ရန် မစောင့်ပါနှင့်။ သေးငယ်သော ပြဿနာများသည် ကြီးမားသော ကျောက်တုံးများ၏ အလေးချိန် အပြောင်းအလဲကြောင့် ကြီးမားသော ကျရှုံးမှုများသို့ လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားသွားပါသည်။ သီးခြားကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ထားသော ပြုပြင်ရေးပရိုတိုကောများကို သင်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
အသေးအမွှားချိုးဖောက်မှုများကို ချက်ချင်းပြင်ဆင်ပါ။ လေးလံသော 2.2 မီလီမီတာ သို့မဟုတ် 3.0 မီလီမီတာ သွပ်ရည်စိမ်ချည်ကြိုးများကို အသုံးပြု၍ သေးငယ်သောကွက်လပ်များကို ဇာပိတ်ရပါမည်။ ကွာဟချက်မကျယ်ပြန့်မီ ကပ်နေသော ကျောက်တုံးများကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် လုံခြုံအောင်ထားပါ။ 100mm တိုင်း ထပ်နေသော double loops ဖန်တီးရန် လေးလံသော ပလာယာများကို အသုံးပြုပါ။ ပိုင်ရှင်မဲ့ထားခဲ့ပါက၊ အတွင်းပိုင်းအမြောက်အများဖြည့်သွင်းမှုသည် လွတ်မြောက်သွားပြီး ဝန်ဖြန့်ဖြူးမှုကို ရွှေ့ကာ ခြင်းတောင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဂျီဩမေတြီကို ဖျက်ဆီးပစ်သည်။
ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် Bulge Repair Protocol ကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ၎င်းသည် ပတ်၀န်းကျင်ရှိ ဝါယာကြိုးများကို ပျက်ဆီးစေသောကြောင့် စူလာကို စက်ယန္တရားကြီးများဖြင့် ပြန်ခွဲရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ ဤ အဆင့်ဆင့် ပြုပြင်ရေး ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ-
ပြင်ပ gabion တည်ဆောက်မှု၏ သက်တမ်းသည် တင်းကျပ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာနှင့် ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်များကို တင်းကျပ်စွာ လိုက်နာမှုအပေါ် လုံးဝမှီခိုနေပါသည်။ ၎င်းသည် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု (ISO 9223)၊ ဇင့်အပေါ်ယံပိုင်း အထူ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ကွက်အမျိုးအစားနှင့် သင်၏ တပ်ဆင်မှု၏ တိကျမှု၏ တိုက်ရိုက်ထွက်ရှိမှု ဖြစ်သည်။ စနစ်တကျ အင်ဂျင်နီယာချုပ်ထားသော နံရံများသည် ရာစုနှစ်တစ်ခုကြာအောင် ခိုင်ခံ့နေပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော တံတိုင်းများ ညံ့ဖျင်းပြီး ငါးနှစ်အတွင်း ပျက်သွားပါသည်။
ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်တွင် နှစ် 50+ ဒီဇိုင်းသက်တမ်း လိုအပ်သည့် လောင်းကြေးမြင့်ပရောဂျက်များအတွက်၊ Galfan သတ္တုစပ်အပေါ်ယံပိုင်းကို အတိအကျ ပုံသေသတ်မှတ်ထားသည်။ ထိခိုက်လွယ်သော အဆစ်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် 'ဂဟေဆော်ပြီးနောက် သွပ်ရည်စိမ်ခြင်း' ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ တောင့်တင်းမှုအတွက် 1 မီတာအတွင်းပိုင်း ဒိုင်ယာဖရမ်များ ထည့်သွင်းခြင်းကို တွန်းအားပေးပြီး ဓာတုမြေဆီလွှာတိုက်စားမှုကို တားဆီးရန်အတွက် နံရံနှင့် နံရံကြားတွင် အပ်ဖြင့်ထိုးထားသော ပထဝီချည်ထည်အထည်များကို စနစ်တကျ အသုံးပြုပါ။
သင်၏နောက်ထပ် Quotation အတွက် တောင်းဆိုမှု (RFQ) ကို မထုတ်ပြန်မီ၊ အောက်ပါ လိုအပ်သော နောက်အဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ပါ-
A- ကမ်းရိုးတန်းပတ်ဝန်းကျင်များ (ပင်လယ်၏ 1 မိုင်အတွင်း) တွင် စံသွပ်ရည်စိမ်ထားသော gabions များသည် 5 နှစ်မှ 30 နှစ်အထိ ကြာရှည်သည်။ တိုက်ရိုက်ရေငန် ထိတွေ့မှုမှာ စံသွပ်ကို လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းစေသည်။ သမုဒ္ဒရာအနီးတွင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဒီဇိုင်းသက်တမ်းတစ်ခုရရှိရန် သင်သည် PVC-coated Galfan ဝါယာကြိုး သို့မဟုတ် အထူးပြုအဏ္ဏဝါအဆင့်ပစ္စည်းများကို ကြီးမားစွာအသုံးပြုရပါမည်။
A- ဂဟေဆော်ထားသော gabions များသည် ဗိသုကာလက်ရာဆိုင်ရာ အလှတရားများနှင့် အမှီအခိုကင်းသော နံရံများအတွက် အကောင်းဆုံး တောင့်တင်းသော ဝါယာကြိုးပြားများကို အသုံးပြုသည်။ ယက်လုပ်ထားသော gabions များသည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဆဋ္ဌဂံလိမ်ကွက်ကို အသုံးပြုသည်။ ယက်လုပ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံသည် မြေပြင်အခြေချမှုကို အလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်ပြီး ဝိုင်ယာကြိုးများကို ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုဘဲ ဟိုက်ဒရောလစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး မြစ်ကမ်းပါးများနှင့် တိုက်စားမှုထိန်းချုပ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
A- Standard Galvanization သည် 100% သန့်စင်သော ဇင့်ကို အသုံးပြုသည်။ Galfan သည် 95% ဇင့်နှင့် 5% အလူမီနီယမ်၏အဆင့်မြင့်သတ္တုစပ်ကိုအသုံးပြုသည်။ Galfan သည် သေးငယ်သော ခြစ်ရာများကို တက်ကြွစွာ ကုသပေးသည့် သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွန့်ဦးလျှောလျှိုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းသည် တူညီသော အပြင်ဘက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စံသန့်စင်သော သွပ်ပြားများထက် နှစ်ဆမှ သုံးဆ ပိုမိုကြာရှည်ခံပါသည်။
A- စူလာကို ပြုပြင်ရန်၊ ပုံပျက်နေသော ကွက်ကွက်ကို ဦးစွာ ဖြတ်တောက်ပြီး ဖိအားကို သက်သာစေရန် ကျောက်တုံးများကို ကိုယ်တိုင် ဖယ်ရှားရပါမည်။ အရှေ့နှင့် နောက်အကန့်များကို ချိတ်ဆက်ထားသော အတွင်းပိုင်းကြိုးများ အသစ်တပ်ဆင်ပါ။ ခြင်းတောင်းအား ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း ပြန်ဆွဲထုတ်ကာ ထောင့်မှန်ကျောက်များဖြင့် ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းကာ မျက်နှာကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပါ။
A- ကြေမွနေသော ကျောက်တုံးများကဲ့သို့ ကျီးကန်းကျောက်များသည် တင်းကျပ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုကို ဖန်တီးသည်။ ၎င်းတို့၏ ပြန့်ပြူးသော အစွန်းများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ကြီးမားသောအလေးချိန်ကို သဘာဝအတိုင်း တည်ငြိမ်စေသည်။ မြစ်ဝိုင်းကျောက်များသည် ဘောလုံး ဝက်ဝံများကဲ့သို့ ပြုမူကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ဖိအားအောက်တွင် အဆက်မပြတ်ပြောင်းကာ ဝါယာကြိုးကွက်ကို အပြင်သို့တွန်းထုတ်ကာ တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။
A- PVC သည် အက်စစ်ဓာတ် လွန်ကဲသော မြေများတွင် သက်တမ်း တိုးသော်လည်း အဓိက အားနည်းချက် ရှိသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်ရေလွှမ်းမိုးမှုမှ အပျက်အစီးများ ထိမှန်သောအခါ အလွယ်တကူ ကွဲထွက်သွားသည်။ ထို့အပြင် ကြာရှည်စွာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ထိတွေ့မှုကြောင့် PVC သည် ဝိုင်ယာကြိုးမှ မာကျောပြီး ကွဲထွက်စေသည်။ သွေးကြောမျှင်လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပလတ်စတစ်အောက်တွင် အစိုဓာတ်ကို ဆွဲယူကာ မမြင်နိုင်သော အတွင်းပိုင်း သံချေးတက်စေသည်။
A- ပေးသွင်းသူ၏ သတ်မှတ်ချက်များကို စစ်ဆေးရန်၊ စံပြောင်းလဲခြင်းဖော်မြူလာကို အသုံးပြုပါ- Coating Thickness (µm) = Coating Mass (g/m²) x 0.14။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဇင့်အပေါ်ယံပိုင်းထုထည်သည် 250 g/m² နှင့် 35 microns အတိအကျရှိသော အကာအကွယ်အတားအဆီးအထူနှင့် ညီမျှသည်။ ၎င်းသည် မှန်ကန်သော အတားအဆီးအထူကို ရရှိစေပါသည်။