ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-09 မူရင်း- ဆိုက်
gabion ၏အင်ဂျင်နီယာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည်ရှေးရောမနှင့်အီဂျစ်စစ်တပ်အသုံးပြုမှုမှတိုက်ရိုက်ခြေရာခံသည်။ အီတလီ ဂက်ဘီယွန် (လှောင်အိမ်ကြီး) မှ ၎င်း၏အမည်ကို ရရှိသည့် အယူအဆသည် လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီ၏ Corbeille Leonard ဖောင်ဒေးရှင်းမှ မီလန်၏ ဆန်မာကိုရဲတိုက်အတွက် ဒီဇိုင်းပုံစံများဖြင့် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်မွမ်းမံမှု ရရှိခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်၊ ဤသမိုင်းဘောင်သည် ကြီးမားသော ခေတ်မီအခြေခံအဆောက်အအုံပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်းကဲ့သို့သော ရိုးရာတောင့်တင်းသော ထိန်းသိမ်းနံရံများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုအောက်တွင် တသမတ်တည်း ကျရှုံးပါသည်။ ပိတ်မိနေသော အစိုဓာတ်သည် တည်ဆောက်မှုနောက်ကွယ်တွင် မထုတ်လွှတ်သော hydrostatic ဖိအားကို တည်ဆောက်ပေးကာ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အစိုင်အခဲအတားအဆီးကို ကျိုးသွားစေသည်။ ပုံမှန် လိမ်ယက်ထားသော ဝါယာကြိုးကွက်များသည် ရေနုတ်မြောင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသော်လည်း ဗိသုကာလက်ရာတင်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော ဂျီဩမေတြီ တင်းကျပ်မှု မရှိခြင်း။ တိကျသောဖြေရှင်းချက်မှာ Gabion ကို ဂဟေဆော်ထားသည် ။ ဤကြံ့ခိုင်မှုမြင့်မားပြီး မော်ဂျူလာဝိုင်ယာကွက်ကွန်တိန်နာသည် လေးလံသောမြေကြီးကို ထိန်းသိမ်းရန် တောင့်တင်းသောအကန့်များနှင့် helical fasteners များကို အားကိုးသည်။ ဤနည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းညွှန်တွင် ဂဟေဆက်ထားသော gabion အစိတ်အပိုင်းများကို အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြထားပြီး၊ မဖြစ်မနေတိုက်စားမှုဆန့်ကျင်သည့်အပေါ်ယံပိုင်းကို အကဲဖြတ်ကာ မြို့ပြနှင့် ရှုခင်းအင်ဂျင်နီယာပရောဂျက်များအတွက် အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ပရိုတိုကောအသေးစိတ်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
gabion အဆောက်အဦများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သောစက်မှုဒြပ်စင်လေးခုပေါ်တွင်မှီခိုသည်။ မှန်ကန်စွာ အင်ဂျင်နီယာချုပ်သောအခါ၊ အဆိုပါ အစိတ်အပိုင်းများသည် စံချိန်စံညွှန်းအားဖြည့်ကွန်ကရစ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ဆွဲငင်အားထိန်းနံရံတစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းသည်။ မည်သည့်ဒြပ်စင်အတွက်မဆို စာရင်းမသွင်းခြင်းသည် ထည့်သွင်းမှုတစ်ခုလုံးကို အလျှော့ပေးပါသည်။
ပထမဦးစွာ၊ ဆန့်နိုင်အားမြင့်ဝါယာကြိုးကွက်တည်ဆောက်ပုံသည် ပင်မထုပ်ပိုးထားသောစာအိတ်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဂဟေဆော်ထားသော ဂရစ်လမ်းဆုံများသည် ဝါယာကြိုးအား အလွန်အမင်း ဘေးဘက်ရှိ မြေကြီးဖိအားအောက်တွင် ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို တားဆီးသည်။ ဝန်အောက်ဆန့်သော ယက်ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့် မတူဘဲ၊ ဂဟေဆက်ထားသော အဆစ်များသည် အတိုင်းအတာ ခံနိုင်ရည် အတိအကျကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ၊ စနစ်သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျစ်လစ်မှုနှင့်အတူ သင့်လျော်သော ကျောက်ဖြည့်မှု လိုအပ်သည်။ ရွေးချယ်ထားသော ကျောက်များသည် လုံးဝန်းသော မြစ်ကျောက်များထက် ထောင့်စွန်းများ ရှိရမည်။ ကျီးကန်းကျောက်များသည် ကျစ်ကျစ်လျစ်လျူရှုသောအခါ တင်းကျပ်စွာ ရောယှက်ကာ ပြင်းထန်သော တွန်းအားများကို ခုခံနိုင်သည့် သိပ်သည်းသော၊
တတိယ၊ စုစည်းထားသော အစုလိုက်၏ သဘာဝ 30% မှ 40% ပျက်ပြယ်သောအချိုးသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ရေအားလျှပ်စစ်ရေနုတ်မြောင်းကို အာမခံပါသည်။ Gabion နံရံသည် ဧရာမ ပြင်သစ်ရေမြောင်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ အစိုင်အခဲအတားအဆီးနောက်ကွယ်တွင် ရေအလေးချိန်ကို စုဆောင်းမည့်အစား၊ တည်ဆောက်မှုပုံစံသည် မြေအောက်ရေကို အန္တရာယ်မရှိဘဲ ဖြတ်သန်းနိုင်စေပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပေါ်ယံအလွှာများသည် သံမဏိကြမ်းများကို ဓာတ်တိုးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သံမဏိလှောင်အိမ်အား ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အထွက်နှုန်းကို ဆယ်စုနှစ်များစွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေရန် အဆင့်မြင့်သတ္တုဗေဒနည်းဖြင့် ဝါယာမထရစ်ကို ကာကွယ်ပါသည်။
| စွမ်းဆောင်ရည် Metric | Welded Gabion Wall | ကွန်ကရစ်နံရံလောင်း |
|---|---|---|
| ရေအားလျှပ်စစ်ရေနုတ်မြောင်း | Passive နှင့် ဆက်တိုက် (30-40% ပျက်ပြယ်သောအချိုး) | ရှုပ်ထွေးသော ငိုကြွေးခြင်းစနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ |
| အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်း | ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်; အသေးစားမြေပြင်အခြေချနေထိုင်မှုသို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် | တောင့်တင်းသော၊ subgrade အခြေချစဉ်အတွင်း အက်ကြောင်းများ |
| တပ်ဆင်ခြင်း မိုးလေဝသ | မည်သည့်အပူချိန်တွင်မဆို တစ်နှစ်ပတ်လုံး တပ်ဆင်ပါ။ | တိကျသော အပူချိန် ကုသခြင်း အပိုင်းများ လိုအပ်ပါသည်။ |
| Acoustic Dampening | မြင့်မားသည် (ကြိမ်နှုန်းနိမ့် အသံလှိုင်းများ ပျံ့နှံ့သည်) | နိမ့်သည် (အသံလှိုင်းများသည် အာကာသထဲသို့ ပြန်ဝင်သည်) |
structural welded unit တွင် တိကျစွာထုတ်လုပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများစွာ ပါဝင်ပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းသည် အတွင်းပိုင်းတင်းမာမှုနှင့် ပြင်ပ loading တို့ကို ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ထူးခြားသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
အကန့်များနှင့် အဖုံးများ- ဤပြားချပ်ချပ် ဝါယာကြိုးကွက်များသည် အပြင်ခွံကို ပုံဖော်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် မျှော်မှန်းဝန်အားအပေါ်အခြေခံ၍ 11-gauge (3.05mm) သို့မဟုတ် 9-gauge (3.80mm) စတီးဝါယာကြိုးများကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ အောက်ခြေ၊ မျက်နှာ၊ အနောက်နှင့် ဘေးဘောင်များသည် ပင်မအကွက်ကို ဖွဲ့စည်းသည်။ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောအဖုံးသည် အပေါ်မှထိုင်ကာ ဖြည့်သွင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စက်ပစ္စည်းဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။
Diaphragms (Internal Dividers)- ယူနစ်၏အရှည်တစ်လျှောက် 1 မီတာ (39.4 လက်မ)တိုင်း အတွင်းပိုင်းကွက်ကွက်များကို တပ်ဆင်ရပါမည်။ စံနှုန်း 3 ပေ မှ 3 ပေ နှင့် 6 ပေ တောင်းတစ်ခု သည် ဗဟို diaphragm တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ဤပိုင်းခြားချက်များသည် အစုအဝေးကို ပိုင်းခြားပြီး ရွေ့လျားနိုင်သောဝန်များကို အညီအမျှ ခွဲဝေပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ရွေ့လျားနေသော ကျောက်တုံးများကို အပြင်ဘက်အကန့်များကို အပြင်သို့ တွန်းထုတ်ခြင်းမှ တားဆီးသည်။
Spirals နှင့် C-Pins- တပ်ဆင်သူများသည် ကပ်လျက်အကန့်များကို အတူတကွ ချုပ်ရန် helical fasteners (spirals) ကို အသုံးပြုသည်။ ဤကြိုးများသည် ဒေါင်လိုက်နှင့် အလျားလိုက် ချုပ်ရိုးတစ်ခုလုံးတစ်လျှောက် ကွက်ကွက်အပေါက်များမှတစ်ဆင့် လေတိုက်သည်။ ၎င်းတို့သည် 3.0mm မှ 3.4mm ဝါယာကြိုးအချင်းကို အသုံးပြုသည်။ ASTM လမ်းညွှန်ချက်များသည် ခရုပတ်ချည်ခြင်းအတွက် အများဆုံး 3 လက်မ (76 မီလီမီတာ) အကွာအဝေးကို ပြဌာန်းထားသည်။ C-pins (သို့မဟုတ် hog rings) သည် ကုပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကပ်နေသော ဝါယာကြိုးများတဝိုက်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ရန် အထူးပြု pneumatic ကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။
Lacing Wire နှင့် Bracing Ties- ခြင်း တောင်းသည် သုံးပုံတစ်ပုံ စွမ်းရည်ပြည့်သွားသည်နှင့်၊ installers များသည် အတွင်းထောင့်ဖြတ်ပံ့ပိုးမှုများကို နေရာချပေးသည်။ ဤချည်နှောင်ထားသော ကြိုးများသည် အတွင်းပိုင်းအပျက်အစီးများကို ချဲ့ထွင်ကာ ရှေ့နှင့် နောက်ဘောင်များပေါ်တွင် ချိတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် အနည်းဆုံး ဝါယာအချင်း 2.2mm ကို အသုံးပြုသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်မျက်နှာများကို တွဲချည်ထားခြင်းဖြင့်၊ ချည်ကြိုးသည် အတွင်းပိုင်းတင်းမာမှုကို ပေးစွမ်းပြီး အခြေချကျောက်၏ အပြင်ဘက်ဖိအားကို တုံ့ပြန်ပါသည်။
ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် ယက်နှင့် ဂဟေကွက်စနစ်များကို မကြာခဏ ရောထွေးကြသည်။ ၎င်းတို့၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကွဲပြားချက်များကို နားလည်ခြင်းသည် သင်၏ သီးခြားအသုံးချပရိုဂရမ်၏ အောင်မြင်မှုကို ညွှန်ပြသည်။
ယက်လုပ်ထားသော gabions များသည် နှစ်ထပ်လိမ် ဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးပုံစံကို အသုံးပြုသည်။ ဤတည်ဆောက်မှုနည်းလမ်းသည် ကွက်များကို ဆန့်ထုတ်နိုင်စေပါသည်။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများသည် ဝိုင်ယာကြိုးပြတ်တောက်ခြင်းကို ပျော့ပြောင်းမှုမှကာကွယ်ပေးသည့် မြစ်ကြမ်းပြင်များပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကြေးချွတ်ခြင်းကာကွယ်ခြင်းကဲ့သို့သော ဟိုက်ဒရောလစ်အသုံးအဆောင်များအတွက် အဓိကအားဖြင့် ယက်ကွက်များကို အသုံးပြုကြသည်။ သို့ရာတွင်၊ ထိန်းသိမ်းထားသောနံရံများတွင် ဒေါင်လိုက်တန်းစီထားသည့်အခါ ယက်ယူနစ်များသည် သိသိသာသာဖောင်းလာပါသည်။
ဂဟေဆော်ထားသော ဂရစ်များတွင် အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဂဟေဆော်ခြင်းဖြင့် လမ်းဆုံတိုင်းတွင် လုံခြုံစွာပေါင်းစပ်ထားသော ထောင့်မှန်စတီးဝါယာကြိုးများ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် မယှဉ်နိုင်သော အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုကို ထုတ်ပေးသည်။ ဂဟေဆော်ထားသောပြားများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျောက်တုံးများ ထုလုပ်စဉ်တွင် ကြီးမားသော ပုံပျက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Mesh သည် တောင့်တင်းပြီး သန့်ရှင်းသော ဂျီဩမေတြီမျဉ်းများကို ဒေါင်လိုက်နှင့် အလျားလိုက် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤဗေဒဆိုင်ရာ တူညီမှုသည် ဂဟေဆက်ထားသော ဝါယာကြိုးများကို ထိတွေ့ထားသော ဗိသုကာနံရံများ၊ တစ်ဆက်တည်း ရှုခင်းများ နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှု ပတ်၀န်းကျင်များအတွက် မဖြစ်မနေ သတ်မှတ်ချက်ကို ဖြစ်စေသည်။
ထုတ်လုပ်သူများသည် ဤမော်ဂျူလာကွန်တိန်နာများကို အဓိကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖော်မတ်သုံးခုအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲသည်။ မှန်ကန်သော ပရိုဖိုင်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် လေးလံသော စက်ယန္တရားများ၏ လိုအပ်ချက်များကို နည်းပါးစေပြီး တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ထိရောက်မှုကို သေချာစေသည်။
Gabion Baskets (အကွက်များ)- ၎င်းတို့သည် စံစတုဂံယူနစ်များကို ကိုယ်စားပြုသည်။ စီးပွားဖြစ်ထိန်းသိမ်းနံရံများသည် 3'x3'x6'၊ 3'x3'x9' နှင့် 3'x3'x12' တို့၏အတိုင်းအတာများအပေါ်တွင် ကြီးကြီးမားမားမှီခိုပါသည်။ 3'x3'x3' မော်ဂျူးတစ်ခုသည် အပြည့်အ၀ ကျစ်လစ်သောအခါ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ပေါင် 3,000 အလေးချိန်ရှိသော ကျောက်တစ်ကုဗကိုက်ခန့်ရှိသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် အဆိုပါ နက်ရှိုင်းသော ပရိုဖိုင်းသေတ္တာများကို ဆွဲငင်အား နံရံများ၊ အဝေးပြေးလမ်းကြမ်းပြင် တည်ငြိမ်မှုနှင့် လေးလံသော ဝန်ထမ်းမြေကြီး ထိန်းသိမ်းမှုတို့အတွက် သတ်မှတ်ပေးသည်။
Reno Mattresses (Gabion Mattresses)- ဤအင်္ဂါရပ်သည် သိသိသာသာ ရေတိမ်ပိုင်းပရိုဖိုင်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အတိုင်းအတာ အတိုင်းအတာသည် ၆ လက်မ၊ ၉ လက်မ သို့မဟုတ် အမြင့် ၁၂ လက်မ၊ အနံ ၆ ပေနှင့် အရှည် ၁၂ ပေအထိရှိသည်။ မျက်နှာပြင်တိုက်စားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် Reno မွေ့ယာများကို သင်တွေ့ရပါမည်။ ၎င်းတို့သည် မြစ်ကမ်းပါးများကို စည်းကာ၊ တံတားအပျက်အစီးများကို ကာကွယ်ကာ ညင်သာသော တောင်စောင်းများကို တည်ငြိမ်စေသည်။ ၎င်းတို့၏ ကျယ်ပြန့်သော မျက်နှာပြင်ဧရိယာသည် ခြင်းတောင်းအပြည့်၏ကြီးမားသော ကျောက်ထုထည်ကို မလိုအပ်ဘဲ မြေဆီလွှာဆေးကြောခြင်းကို တားဆီးပေးသည်။
Gabion အိတ်များနှင့် ခေါင်းအုံးများ- ဤဆလင်ဒါပုံစံမျိုးကွဲများသည် အလွန်အမင်း ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ Gabion အိတ်များတွင် တပ်ဆင်ထားသော lifting slings များဖြင့် အကြီးစား ဝိုင်ယာကြိုးများပါရှိသည်။ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့အား နေရာပြင်ပတွင် ဖြည့်သွင်းပြီး ၎င်းတို့အား ရေနက်ပိုင်း သို့မဟုတ် လက်လှမ်းမမီသော လျှိုမြောင်များထဲသို့ ပစ်ချရန်အတွက် လေးလံသော ကရိန်းများကို အသုံးပြုကြသည်။ ခေါင်းအုံးများသည် အလွန်သေးငယ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော ယူနစ်များကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အကြီးစား ဒီဇယ်စက်များကို တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော ရေတိမ်ဒေသများတွင် အလုပ်သမားများသည် ခေါင်းအုံးများကို ကိုယ်တိုင် နေရာချနိုင်သည်။
ဝါယာကြိုးထိန်းနံရံအတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်သည် သံချေးတက်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့်အပေါ်ယံလွှာပေါ်တွင် လုံးလုံးမူတည်ပါသည်။ သံမဏိဗလာ သို့မဟုတ် ပါးလွှာသော အပေါ်ယံအလွှာများကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် ဓာတ်တိုးမြန်စေပြီး အချိန်မတန်မီ ပြိုကျခြင်းကို အာမခံပါသည်။
သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ (ASTM A641၊ အတန်းအစား 3)- ဤသည်မှာ စီးပွားဖြစ်မြေကြီးလုပ်ငန်းများအတွက် အခြေခံစံဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ဂဟေဆက်ထားသောဝါယာကြိုးအား သွန်းသောသွပ်ပြားထဲသို့ နှစ်ပြီး လေးလံသောအပေါ်ယံပိုင်းအလေးချိန် (ဥပမာ၊ 0.80 အောင်စ/ပေ 2) ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ကြားနေမြေဆီလွှာအခြေအနေတွင် 25+ နှစ်သက်တမ်းကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ စိုထိုင်းဆနည်းသော အလယ်အလတ် နှင့် ဓာတုပစ္စည်း သုညပါ၀င်သော ကုန်းတွင်းပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် စံဂယ်ဗင်အဖြစ် တင်းကျပ်စွာ သတ်မှတ်သင့်သည်။
Galfan / Zinc-Aluminum Alloy (ASTM A856): Galfan သည် သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ အကာအကွယ် matrix ကို 95% Zinc နှင့် 5% Aluminum သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး mischmetal သဲလွန်စများဖြင့် ဖြည့်စွက်သည်။ ဤအဆင့်မြင့်အလွိုင်းသည် ဆားဖြန်းမှုစမ်းသပ်ခြင်း (ASTM B117) တွင် စံဂယ်ဗင်ရှင်းပြုလုပ်ခြင်း၏ သံချေးတက်မှုကို သုံးဆပေးစွမ်းသည်။ ကမ်းရိုးတန်းဇုန်များ၊ အစိုဓာတ်မြင့်မားသောမြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဆောင်းရာသီလမ်းဆားအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် Galfan ကို သတ်မှတ်ရပါမည်။
PVC Coating- ထုတ်လုပ်သူများသည် 0.5 မီလီမီတာ အထူရှိသော Polyvinyl Chloride (PVC) ပေါ်လီမာလက်စွပ်ကို Galvanized သို့မဟုတ် Galfan core ဝါယာပေါ်တွင် ထုလုပ်သည်။ ဤနှစ်လွှာကာကွယ်မှုစနစ်သည် သံမဏိကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သီးသန့်ခွဲထုတ်ပြီး သက်တမ်း ၇၅ နှစ်အထိ သက်တမ်းတိုးသည်။ ၎င်းကို အက်စစ်ဓာတ်လွန်ကဲသော မြေဆီလွှာများ၊ ပြင်းထန်သော အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်၊ စက်မှုဇုန်များ သို့မဟုတ် အလှအပဆိုင်ရာ အရောင်ကိုက်ညီမှု (စံမီးခိုးရောင်၊ အစိမ်း သို့မဟုတ် အနက်ရောင်) အတွက် မဖြစ်မနေ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ဘောင်ခတ်ပါ။
ပေးသွင်းသူများသည် ညံ့ဖျင်းသောပစ္စည်းများကို အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းမှ တားဆီးရန် စာရွက်စာတမ်းများဝယ်ယူရေးတွင် တိကျသောနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကို ပြဌာန်းရပါမည်။
| Standard | Region Focus | Standard Mesh Aperture | လိုအပ်သော Wire Specs | စွမ်းဆောင်ရည် မက်ထရစ် |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A974 | မြောက်အမေရိက | 76x76mm (3'x3') | 3.05mm (PVC အတွက် 2.7mm core) | Shear Strength သည် ဝါယာကြိုး၏ ဆွဲဆန့်နိုင်မှု အနည်းဆုံး 70% ဖြစ်သည်။ |
| BS EN 10223-8 | ဥရောပ/ကမ္ဘာ့ | 100x100mm၊ 75x75mm | 3.0mm မှ 5.0mm အထိရှိသည်။ | တင်းကျပ်သော weld shear strength သည် ပျမ်းမျှ tensile load ၏ 75% ဖြစ်သည်။ |
| ASTM A856 | မြောက်အမေရိက | အမျိုးမျိုး | Galfan Alloy အပေါ်ယံပိုင်း | ဝါယာကြိုး တိုင်းတာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသော အနိမ့်ဆုံး အပေါ်ယံအလေးများ |
စာရွက်စာတမ်းများ ဥပဒေကြမ်း (BOM) ရေးဆွဲသည့်အခါ၊ ASTM A974 သို့မဟုတ် BS EN 10223-8 ကို ပြတ်သားစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။ ပေးပို့ခြင်းမပြုမီ ဝါယာအချင်းနှင့် ဂဟေဆက်ခြင်းအား စစ်ဆေးရန်အတွက် ရောင်းချသူထံမှ ကြိတ်လက်မှတ်များ လိုအပ်ပါသည်။
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသုံးချပရိုဂရမ်များသည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသော မြေကြီးကို ထိန်းထားရန် အပြည့်ထည့်ထားသော ကွန်တိန်နာများ၏ ကြီးမားသော ဆွဲငင်အားကို အသုံးချသည်။ မြေအောက်ရေကို အကြွင်းမဲ့ ဆည်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်သော ကွန်ကရစ် ထိန်းနံရံများနှင့် မတူဘဲ၊ ကျောက်ဖြည့်ကွက်များသည် ဆိုက်၏ ဇလဗေဒနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။
ပေါက်ရောက်သော ကျောက်ဖြည့်စွက်စာ၏ မွေးရာပါ ရူပဗေဒသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ရေစိမ့်ဝင်မှုကို ခွင့်ပြုသည်။ ဤမြင့်မားသော ပျက်ပြယ်သောအချိုးအစားသည် ရေအားလျှပ်စစ်ဖိအားကို ဖယ်ရှားပေးသည်—အစိုင်အခဲနံရံများ အက်ကွဲခြင်း၊ ပိန်သွားကာ နောက်ဆုံးတွင် ကျရှုံးစေသည့် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ မြေကြီးမျက်နှာနောက်ဘက်တွင် ရေများစုပုံလာခြင်းကို တားဆီးခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းဖွဲ့စည်းပုံသည် ဒြပ်ဆွဲအား၏ အဆက်မပြတ်ဗဟိုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် နက်ရှိုင်းသော subgrade stabilization နှင့် rockfall netting အတွက် ဤစနစ်များကို အသုံးချသည်။ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုဒဏ်ခံနိုင်သော လမ်းကြမ်းပြင်အားဖြည့်တင်းသည့်အခြေအနေများတွင်၊ မော်ဂျူလာအပိုင်းများသည် နံရံတစ်ခုလုံးကို ကျိုးသွားခြင်းမရှိပဲ သီးခြားအခြေချနေထိုင်နိုင်သည်။ မတ်စောက်သော တောင်တန်းများပေါ်တွင်၊ တောင့်တင်းသော ဂဟေဆက်ထားသော ပြားများကို ဘေးကင်းစွာ ကြားဖြတ်ပြီး အောက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီး ကတ္တရာလမ်းသို့မရောက်မီ ပြိုကျနေသော ကျောက်အပျက်အစီးများ ပါဝင်ပါသည်။
Welded mesh စနစ်များသည် လေးလံသောမြို့ပြအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများတွင် သာလွန်ကောင်းမွန်သော acoustic dampening metrics များကို ပေးဆောင်သည်။ စံချိန်မီ အဝေးပြေး ဆူညံသံ အတားအဆီးများသည် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ဒက်စီဘယ် မြင့်မားသော လမ်းကြောင်းမှ အသံကို ထင်ဟပ်စေသည့် ပြားချပ်ချပ် အကြိုကွန်ကရစ်များကို အသုံးပြုသည်။
Gabion နံရံများသည် ကွဲပြားစွာ လည်ပတ်ကြသည်။ စုစည်းထားသော အစုလိုက်၏သိပ်သည်းသော ရုပ်ထုထုထည်သည် အရွေ့စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျောက်တုံးများကြားတွင် ပိတ်မိနေပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော လေဝင်လေထွက်များ ပြန့်ကျဲလာသည်။ ဤစက်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းစပ်မှုသည် 18 မှ 25 decibels မှ အသံထုတ်လွှင့်မှုဆုံးရှုံးမှုကိုရရှိပြီး လူနေရပ်ကွက်များရှိ ပြန့်ပြူးသောရောင်ပြန်အတားအဆီးများကို ကြီးမားစွာလုပ်ဆောင်ပေးသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရ၊ ဤချဉ်းကပ်မှုသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။ စံကွက်လပ်များပေါ်တွင် ဝိုင်ယာကြိုးအလွတ်များ လုံး၀ပြားပြား တင်ပို့သည်။ သံမဏိပြားများကို အလုပ်နေရာသို့ သယ်ယူကာ ဒေသတွင်း ကျောက်မိုင်းများမှ အစုလိုက်အပုံလိုက် စုဆောင်းခြင်းဖြင့်၊ developer များသည် ပြည်နယ်မျဉ်းများတစ်လျှောက် ကွန်ကရစ်တန်ချိန်ထောင်ပေါင်းများစွာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
လေးလံသောမြေသားလုပ်ငန်းသည် ကျောက်တုံး သို့မဟုတ် basalt ကဲ့သို့သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာကျောက်များလိုအပ်သော်လည်း၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာရှုခင်းဗိသုကာများသည်ဖန်တီးမှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ အချည်းနှီးသော ဝါယာကြိုးကွက်သည် အလှဖန်တီးမှုစနစ်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။
ဒီဇိုင်နာများသည် စံချိန်စံညွှန်းပေါင်းစည်းမှုကို hyper-local သို့မဟုတ် ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများဖြင့် အစားထိုးခြင်းဖြင့် အမြင်အာရုံကွဲပြားမှုကို ရရှိသည်။ ရှုခင်းဗိသုကာပညာရှင်များသည် ဇီဝရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်ဒီဇိုင်းများရရှိရန် အနီရောင်အုတ်များ၊ ကြေမွနေသော ဖန်ခွက်များ၊ ပင်လယ်ခွံကြီးများနှင့် ထူထဲသောသစ်သားတုံးများကို မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ ဤဆန့်ကျင်ဘက်ဖွဲ့စည်းပုံများသည် စက်မှုထိန်းသိမ်းမှုနံရံကို ပရီမီယံ ကုန်သွယ်မှုဗဟိုချက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည်။
ဤပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် အဓိကကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ 'facing.' ဟုခေါ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် သင့်ပစ္စည်းဘတ်ဂျက်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် တပ်ဆင်သူများသည် ပရီမီယံ အလှဆင်ကျောက်များကို ကြေးနန်းတောင်း၏ ရှေ့မျက်နှာစာတစ်လျှောက် တင်းကြပ်စွာ ချထားပါသည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် လျှို့ဝှက်အတွင်းပိုင်းထုထည်အား စျေးပေါသော ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ကွန်ကရစ်အပျက်အစီးများ သို့မဟုတ် စံချိန်မီ ကြိတ်ထားသော ကျောက်စရစ်များဖြင့် ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းကာ အလှဆင်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကို ထက်ဝက်ကျော်ထိရောက်စွာ လျှော့ချပေးသည်။
ခိုင်ခံ့ပြီး 90 ဒီဂရီ ထောင့်စွန်းများသည် ကွန်ကရစ်ခြေတင်များကို မလောင်းဘဲ လျင်မြန်သော hardscape တည်ဆောက်မှုကို အထောက်အကူပြုသည်။
ကန်ထရိုက်တာများသည် ဤ module များကို ကိုယ်တိုင်ရေနုတ်မြောင်းလုပ်ကွက်များအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ ဝါယာကြိုးဘောင်တွင် ပကတိရွှဲရွှဲနှင့် အမြစ်ပုပ်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးသည့်အနေဖြင့် မြေဆီလွှာပရိုဖိုင်ပါရှိသည်။ စိတ်ကြိုက်ပြင်မီးဖိုချောင်အခြေစိုက်စခန်းများကို လျင်မြန်စွာစုစည်းနိုင်ပြီး၊ ပြုပြင်ထားသောသစ်သားကို ထိပ်ကွက်ကွက်သို့ တိုက်ရိုက်ပိတ်ခြင်းဖြင့် မော်ဂျူလာထိုင်ခုံများကို တည်ဆောက်နိုင်ပြီး၊ ရှုပ်ထွေးသောရေအသွင်အပြင်ဘောင်များကို တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုဖြင့် ဤလုပ်ငန်းဆောင်တာ ပေါင်းစပ်မှုများကို သင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အောင်မြင်သော ဆွဲငင်အား တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းသည် အချိန်နှင့် တပြေးညီ လည်ပတ်မှု အစီအစဉ်ကို တင်းကျပ်စွာ လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။ တည်ဆောက်ပုံပုံပျက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဤအဆင့်များကို လိုက်နာရပါမည်။
ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေခံအုတ်မြစ်ပြင်ဆင်မှုကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် ကပ်ဆိုးနံရံများ ပျက်စီးခြင်းကို အာမခံပါသည်။ ချော်လဲခြင်းနှင့် မှောက်ကျခြင်းများကို တွန်းလှန်ရန် လုံခြုံသောခြေရင်းကို တည်ဆောက်ရပါမည်။
တူးဖော်မှုလိုအပ်ချက်များက အခြေခံအလွှာသည် နက်ရှိုင်းသောမြေအောက် စတင်ရမည်ဟု ညွှန်ပြသည်။ ဖောင်ဒေးရှင်းကို မျက်နှာပြင်အဆင့်အောက် အနည်းဆုံး 500mm (20 လက်မ) အကွာတွင် နစ်မြုပ်ရပါမည်။ ဤအတိမ်အနက်သည် အရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ပထမဦးစွာ၊ ၎င်းသည် ဒေသဆိုင်ရာ နှင်းခဲမျဉ်းကို ကျော်ဖြတ်ကာ ဆောင်းရာသီ အေးခဲနေသော နှင်းစက်များကို နံရံအပေါ်သို့ မတက်အောင် တားဆီးပေးသည်။ ဒုတိယ၊ ၎င်းသည် အလျားလိုက်လျှောကျနေသော တွန်းအားများကို တွန်းလှန်ရန် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခြေချောင်းများကို မြေကြီးထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းထားသည်။
ကတုတ်ကျင်းထဲမှ အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ၊ အပေါ်ယံမြေဆီလွှာနှင့် ရွှံ့စေးအားလုံးကို ဖယ်ရှားရပါမည်။ ကြေနေသော ကျီးကန်းကျောက်စရစ်၏ 150 မီလီမီတာမှ 300 မီလီမီတာ နက်သော အခြေဖြင့် အစားထိုးပါ။ စုစုပေါင်း စုစည်းမှုမပြည့်မချင်း ကျောက်စရစ်ပေါ်တွင် vibratory plate compactor ကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ဤကျောက်စရစ်ပြား၏အတိမ်အနက်သည် စီစဉ်ထားသောနံရံ၏စုစုပေါင်းဒေါင်လိုက်အမြင့်နှင့်အပြိုင် ချိန်ညှိသည်။
ဒေါင်လိုက်အလွှာများစွာကို ပေါင်းစည်းသောအခါ၊ ဆွဲငင်အားတည်ငြိမ်မှုနှင့် အလေးချိန်ဖြန့်ဝေမှုသည် အဓိကဖြစ်လာသည်။
ဒေါင်လိုက်စုပုံခြင်းအတွက် အင်ဂျင်နီယာများသည် 6 ဒီဂရီ စည်းမျဉ်းကို တင်းကြပ်စွာ လိုက်နာသည်။ အနိမ့်ဆုံး 6 ဒီဂရီ ဘက်ထရီထောင့်တွင် ထိန်းသိမ်းထားသော မြေကြီးဆီသို့ တန်းစီထားသော သေတ္တာများကို အနောက်သို့ လျှောဆင်းရပါမည်။ တနည်းအားဖြင့် သင်သည် အပေါ်ဘက်ခြင်းတောင်းတစ်ခုစီကို 6 လက်မမှ 9 လက်မအထိ အနားပေးကာ ခြေလှမ်းနောက်ပြန်ပုံစံကို အသုံးပြုရပါမည်။ ဤနောက်သို့တိမ်းစောင်းခြင်းသည် ဝါယာကြိုးမျက်နှာနှင့် အပြင်ဘက်မဟုတ်ဘဲ မြေကြီး၏တက်ကြွသောဖိအားကို အခြေခံအုတ်မြစ်ထဲသို့ အောက်ဘက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးသည်။
ဆိုက်ဘေးကင်းရေး လိုက်နာမှု ပရိုတိုကောများသည် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်။ သင်္ဘောသားအားလုံးသည် သံမဏိခြေချောင်းဘွတ်ဖိနပ်များ၊ ဝိုင်ယာကြိုးထိုးခြင်းများကိုကာကွယ်ရန် လေးလံသောသားရေအိတ်များအပါအဝင် သီးသန့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကာအကွယ်ပစ္စည်း (PPE) ကို ဝတ်ဆင်ကြောင်းသေချာပါစေ။ တပ်ဆင်မှုဇုန်နောက်ကွယ်တွင် ပံ့ပိုးမထားသော ယာယီတူးဖော်ထားသော တောင်စောင်းများသည် တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်း ကတုတ်ကျင်းပြိုကျခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ၄၅ ဒီဂရီ ထောင့်ကို ဘယ်သောအခါမျှ မကျော်လွန်စေရပါ။
Welded gabions သည် ရှုပ်ထွေးသော မြေကြီးလုပ်ငန်းများအတွက် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက်ကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းတို့သည် စီပွားရေးအခွဲပိုင်းတည်ငြိမ်မှုအတွက် လိုအပ်သော heavy-load structural resilience ကို passive hydrostatic drainage ဖြင့် ထိန်းညှိပေးပါသည်။ တင်းကျပ်သော ဇယားကွက်နည်းစနစ်သည် ခေတ်မီဗိသုကာဒီဇိုင်းအတွက် လိုအပ်သော ဂျီဩမေတြီခံနိုင်ရည်များကို အတိအကျပေးဆောင်သည်။
ဝယ်ယူမှု တိကျမှုသည် တပ်ဆင်မှု၏ ရေရှည်တည်တံ့မှုကို ညွှန်ပြသည်။ သံချေးတက်ခြင်း ဆန့်ကျင်သော ဝါယာကြိုးကို ဆိုက်၏ ပတ်ဝန်းကျင် အန္တရာယ် အဆင့်များနှင့် တိုက်ရိုက် ကိုက်ညီရပါမည်။ အလုပ်ဆိုဒ်သို့ ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်းအား ခွင့်ပြုခြင်းမပြုမီ တိကျသောဝါယာကြိုးများ ၊ ဂဟေဆက်ခြင်း ခံနိုင်ရည် နှင့် coating weight များကို အတည်ပြုရန်အတွက် အရောင်းသူများထံမှ စိစစ်နိုင်သော ကြိတ်လက်မှတ်များကို တောင်းဆိုပါ။
သင့်ပရောဂျက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဤချက်ချင်းအဆင့်များကို လိုက်နာပါ-
A- ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသက်တမ်းသည် ဝါယာကြိုးအပေါ်ယံပိုင်းနှင့် ဒေသပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ ပုံမှန်သွပ်ရည်စိမ်စတီးလ်သည် ပျော့ပျောင်းခြောက်သွေ့သောအခြေအနေတွင် 25 နှစ်မှ 40 နှစ်အထိကြာရှည်ခံသည်။ အဆင့်မြင့် Galfan သတ္တုစပ်များ သို့မဟုတ် လေးလံသော PVC ဖုံးလွှမ်းထားသော ဝါယာကြိုးများသည် ကြမ်းတမ်းသောကမ်းရိုးတန်း သို့မဟုတ် အက်စစ်ဓာတ်လွန်ကဲသော စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ပင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို ၇၅ နှစ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ သက်တမ်းတိုးစေသည်။
A- Gabions သည် ကျောက်ဖြည့်မှုအတွင်း 30% မှ 40% ပျက်ပြယ်သောအချိုးကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤသဘာဝအလျောက် စိမ့်ဝင်မှုသည် မြေအောက်ရေကို တည်ဆောက်မှုတစ်ခုလုံးကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းစေပါသည်။ ဤအဆက်မပြတ်စိမ့်ဝင်မှုသည် အစိုင်အခဲကွန်ကရစ်ထိန်းနံရံများ ကျိုးကြေခြင်းနှင့် မှောက်လှန်ခြင်းအတွက် အဓိက hydrostatic forceဖြစ်သည့် ရေအလေးချိန်တည်ဆောက်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
A- အတွင်းဒိုင်ယာဖရမ်များသည် ခြင်းတောင်းအတွင်း 1 မီတာတိုင်း လိုအပ်သော ဒေါင်လိုက်ကွက်ကွက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဒိုင်းနမစ်ဝန်များကို အညီအမျှ ဖြန့်ဝေရန် လေးလံသောအစုအဝေးကို ပိုင်းခြားထားသည်။ ထို့ထက် ပိုအရေးကြီးသည်မှာ၊ ၎င်းတို့သည် ကျောက်တုံးများနှင့် ပွတ်တိုက်နေချိန်အတွင်း အရှေ့နှင့် နောက်ဝါယာကြိုးပြားများ အပြင်သို့ ဖောင်းပွခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့် အရေးကြီးသော အတွင်းပိုင်းတင်းမာမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ တပ်ဆင်သူများသည် အတွင်းမျက်နှာအကန့်များကို သီးခြားထောင့်များကို ဖြတ်တောက်ပြီး ၎င်းတို့ကို ကြိုးမချိတ်မီ အပြင်ပိုင်းကွက်လပ်များကို ထပ်ကာထားခြင်းဖြင့် ကျယ်ပြန့်သော မျဉ်းကွေးများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ တပ်ဆင်သူများသည် ရှည်လျားသောရှုခင်းပတ်၀န်းကျင်တစ်လျှောက် မျက်နှာမူထားသော၊ တုန်လှုပ်သွားသောမျဉ်းကွေးကို ဖန်တီးရန်အတွက် ကပ်လျက်ရှိသော ချုပ်ရိုးများပေါ်တွင် စံစတုဂံယူနစ်များစွာကို အနည်းငယ် ထောင့်ချိုးပေးသည်။
A- ကျောက်တုံးများ၊ ဘေ့စလစ် သို့မဟုတ် ထုံးကျောက်များကဲ့သို့ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော မာကျောသော၊ ကျီးကန်းကျောက်များ လိုအပ်ပါသည်။ ကျောက်အချင်းသည် mesh aperture အရွယ်အစားထက် အတိအကျကျော်လွန်ရပါမည်။ ပုံမှန် 3 လက်မ နှင့် 3 လက်မ ဝါယာကြိုးကွက်အတွက် အင်ဂျင်နီယာများသည် သင့်လျော်သော အတွင်းပိုင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောယှက်မှု ရှိစေရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာများသည် 4 လက်မ နှင့် 8 လက်မကြားရှိ ကျောက်များကို အရွယ်အစား ခိုင်းစေပါသည်။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ စီးပွားဖြစ် ရှုခင်းဗိသုကာများသည် အလှဆင်ထားသော ကွန်ကရစ်အပျက်အစီးများ၊ ပြန်လည်သိမ်းယူထားသော အုတ်များ၊ သို့မဟုတ် အလှဆင်တပ်ဆင်ရန်အတွက် ထူထဲသောဖန်တုံးများကဲ့သို့သော စက်ပစ္စည်းများကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။ သို့ရာတွင်၊ အလေးချိန်နိမ့်သော လှပသောအခင်းအကျင်းအတွက် သင့်လျော်သော်လည်း၊ လေးလံသောအရပ်ဘက်မြေကြီးထိန်းနံရံများသည် လိုအပ်သောဆွဲငင်အားနှင့် ပွတ်တိုက်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက် သိပ်သည်းဆမြင့်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာကျောက်များ လိုအပ်နေသေးသည်။
A: ချိတ်နှစ်ခုစလုံးသည် ASTM စံနှုန်းများအတိုင်း တပ်ဆင်သည့်အခါ အလွန်ကောင်းမွန်သော ပွတ်တိုက်အားကို ပေးစွမ်းသည်။ Spirals ချည်ကြိုးများသည် ဘောင်ချုပ်ရိုးများအောက်သို့ အဆက်မပြတ် ချည်နှောင်ထားပြီး အထူးစက်ကိရိယာမပါဘဲ ထူးခြားသော ယူနီဖောင်းတင်းမာမှုကို ပေးဆောင်သည်။ C-rings များသည် panels များကို လျင်မြန်စွာ ချည်နှောင်ထားသော်လည်း အထူးပြု pneumatic tool နှင့် air compressor တစ်ခု လိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ကြီးမားသော လုပ်ငန်းသုံး တပ်ဆင်မှုများအတွက် ပိုနှစ်သက်စေသည်။