ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-04 မူရင်း- ဆိုက်
မြင့်မားသော ဘေးတိုက်တွန်းအားများနှင့် ဖိအားဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန် အင်ဂျင်နီယာချုပ်လုပ်ထားသော ခေတ်မီဖွဲ့စည်းပုံများကို ဖျက်သိမ်းခြင်းသည် သိပ်သည်းသောအားဖြည့်မက်ထရစ်များကို ကျော်လွှားနိုင်သည့် အထူးပြုကိရိယာများ လိုအပ်သည်။ အားဖြည့်ကွန်ကရစ် သို့မဟုတ် တွန်းအားမြင့်သံမဏိတွင် ပါဝါအားနည်းသော သို့မဟုတ် မသင့်လျော်စွာ သတ်မှတ်ထားသော ပူးတွဲပါဖိုင်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဓါးများ အရှိန်မြှင့်တက်လာခြင်း၊ ဟိုက်ဒရောလစ် ချို့ယွင်းခြင်း၊ တိုးချဲ့ထားသော ပရောဂျက်အချိန်ဇယားများနှင့် ဆိုက်ဘေးကင်းမှုတို့ကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ မှန်ကန်သော ပူးတွဲပါဖိုင်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် ACI 318 လိုက်နာမှု၊ နံရံသိပ်သည်းဆ၊ နှင့် အချွန်အတက်များကို သီးသန့်ကိရိယာ လိုအပ်ချက်များအဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုရန် လိုအပ်သည်။ စံနှုန်းအတိုင်း စီးပွားဖြစ် ဖြိုဖျက်ခြင်းမှ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့ ကူးပြောင်းသည့်အခါ အော်ပရေတာများသည် ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ အားဖြည့်သိပ်သည်းဆသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုကို ညွှန်ကြားသည်။ မေးရိုးဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဆလင်ဒါအရွယ်အစားနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်စီးဆင်းမှုသည် အဆောက်အဦ၏ တိကျသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်နှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ပစ်မှတ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို အခြေခံ၍ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ခြင်းအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ မူဘောင်တစ်ခု ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ချိန်ညှိခြင်း- ကွန်ကရစ် ဖြိုဖျက်ခြင်း ဖြုန်းတီးခြင်း နှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ သံမဏိ ဖြတ်တောက်ခြင်း အကြား ရွေးချယ်မှု ကို မူလ ဝန်ထမ်း ပစ္စည်းများ နှင့် အားဖြည့်သိပ်သည်းဆ (ဥပမာ၊ လေးလံသော rebar နှင့် သံမဏိ I-beams များ) မှ ရွေးချယ် ရပါမည်။
$V_c$ နှင့် $V_s$ တို့ကို ခွဲထုတ်ခြင်း- ကွန်ကရစ်မှရရှိသော ပွတ်တိုက်အား ($V_c$) နှင့် သံမဏိအားဖြည့်တင်းခြင်း ($V_s$) အကြား တည်ဆောက်ပုံချိန်ခွင်လျှာကို နားလည်ခြင်းသည် ကန်ထရိုက်တာသည် မေးရိုးကြိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဓါးခုတ်ခြင်းထိရောက်မှု ရှိမရှိကို ညွှန်ပြသည်။
ဟိုက်ဒရောလစ် လိုက်ဖက်ညီမှု- ပူးတွဲပါ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အရင်းတူးသည့် ဟိုက်ဒရောလစ် စီးဆင်းမှု (GPM) နှင့် လည်ပတ်မှု ဖိအားတို့ဖြင့် တင်းကြပ်စွာ ချည်နှောင်ထားသည်။ မကိုက်ညီသောစနစ်များသည် အရေးကြီးသော စက်ဝန်းအချိန်နှောင့်နှေးမှုကို ဖြစ်စေသည်။
Multi-Processor ဘက်စုံသုံးနိုင်မှု- ရောနှော-ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းပုံများအတွက်၊ လဲလှယ်နိုင်သော မေးရိုးစနစ်များသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကို ပေးစွမ်းသော်လည်း အထူးပြုပါဝါနှင့် အထွေထွေအသုံးပြုမှုအကြား အပေးအယူကို အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံကို ထိထိရောက်ရောက် ဖျက်ဆီးရန် ကန်ထရိုက်တာများသည် ၎င်းကို မည်သို့ရပ်တည်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်ကို နားလည်ရပါမည်။ structural engineer ၏ မူရင်း shear design ကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် လိုအပ်သော crushing force နှင့် cutting capacity ကို ညွှန်ပြသည်။ အဆောက်အဦတစ်ခုတည်းရှိ မတူညီသောဇုန်များသည် ကွဲပြားလှသော ခုခံမှုပရိုဖိုင်များ ရှိနေသည်။ တည်ဆောက်ပုံစတီးလ်ဂိုဒေါင်အတွက် အသုံးပြုသည့် တူညီသောပစ္စည်းများဖြင့် တင်းမာမှုလွန်နေသော ကားပါကင်ကို သင်ချဉ်းကပ်၍မရပါ။ ပစ်မှတ်ပစ္စည်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများသည် လိုအပ်သော ဟိုက်ဒရောလစ် ဖိအားနှင့် မေးရိုးဂျီသြမေတြီကို ညွှန်ပြသည်။
ကွန်ကရစ် Shear စွမ်းရည်နှင့် သံမဏိအားဖြည့်တင်းခြင်းကြားရှိ အချိုးအဆကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် nominal shear strength ကို အကဲဖြတ်ပါ။ ကွန်ကရစ်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော compressive strength ကိုပေးစွမ်းသော်လည်း ဖိအားအောက်တွင် လျှင်မြန်စွာပျက်ကွက်ပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် သံမဏိ rebar ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် လျော်ကြေးပေးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ထောင့်ဖြတ်တင်းမာမှု ပျက်ကွက်မှုများကို ကာကွယ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အဆင့် 60 ချည်မျှင်များ၏ သိပ်သည်းဆကို အကဲဖြတ်ပါ။ မြင့်မားသောသံမဏိအားဖြည့်မှုတန်ဖိုးများသည် သာလွန်သောလည်ချောင်းဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းအားဖြင့် တွယ်တာမှုလိုအပ်သည်။ ရိုးရှင်းစွာ ပံ့ပိုးထားသော အလင်းတန်းများနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် အလင်းတန်းများအကြား ပိုင်းခြားပါ။ အရောအနှောအကွာအဝေး အကျဉ်းဆုံးဖြစ်သော ထောက်ကော်လံများအနီးရှိ high-shear zones များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး ဖြိုဖျက်သည့်ကိရိယာအတွက် အရေးကြီးသောပစ်မှတ်များအဖြစ် အမှတ်အသားပြုပါ။ ကော်လံပြုတ်ကျသည့်အကန့်တစ်ခုအနီး သုံးလက်မအကွာအဝေးတွင် #4 သို့မဟုတ် #5 အမွှေအနှောက်အယှက်များနှင့် ကြုံတွေ့ရသောအခါ၊ ပူးတွဲပါဖိုင်သည် ကွန်ကရစ်ခွံကို ချေမှုန်းပြီး သိပ်သည်းသောသံမဏိလှောင်အိမ်အား ပွတ်တိုက်မှုမရှိဘဲ ချက်ခြင်းဖြတ်ရမည်။
ကန်ထရိုက်တာများသည် ခိုင်ခံ့မြင့်ကွန်ကရစ်နှင့် ပုံပျက်နေသော rebar များကြားရှိ နှောင်ကြိုးကို ချိုးဖျက်ရန် လိုအပ်သော စွမ်းအားကို လျှော့တွက်လေ့ရှိသည်။ ကြိတ်ထားသောသွားများသည် ကွန်ကရစ်အဖုံးကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ကာ အူတိုင်အားဖြည့်တင်းမှုကို ဖော်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိတွေ့ပြီးသည်နှင့် မေးရိုးလည်ချောင်းအတွင်း နက်ရှိုင်းသော အလယ်တန်းဓါးသွားများကို နေရာယူသည်။ မေးရိုးတွင် လိုအပ်သောအပိတ်အင်အားမရှိပါက၊ ဖြတ်မည့်အစား rebar သည် ခေါက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယလုပ်ဆောင်မှုနှင့် loading လုပ်ဆောင်ချက်များကို နှေးကွေးစေသော ရောထွေးနေသော အပျက်အစီးများဆီသို့ ဦးတည်သွားမည်ဖြစ်သည်။
လွှဲပြောင်း slabs များနှင့် two-way flat slabs များ ၏ ဒီဇိုင်းကို အုပ်ချုပ်သည့် Punching Shear ချို့ယွင်းမှု ဒဏ်ခံနိုင်သော structural zone များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ ရှပ်အားဖြည့်တင်းမှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အာရုံစိုက်နေသည့် အရေးပါသော ရှယာပတ်ပတ်လည်ကို မြေပုံဆွဲပါ။ ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲ အလွန်အမင်း rebar သိပ်သည်းဆနှင့် ထူထပ်သော ကွန်ကရစ်ပရိုဖိုင်များကို ဒေသအလိုက်ပြုလုပ်ထားသော ဇုန်များကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည့် ပူးတွဲပါဖိုင်များကို ရွေးချယ်ပါ။ Transfer slabs များသည် မကြာခဏ အထူ 36 လက်မ ကျော်လွန်ပြီး လေးလံသော rebar ဖျာများစွာ ပါဝင်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ #11 bars အထိရှိသည်။ ဤကျောက်ပြားများသည် အပေါ်ထပ်ကော်လံများ၏ ဝန်ကို အောက်ဖော်ပြပါ မတူညီသော ဂရစ်ပုံစံတစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်းပေးကာ ၎င်းတို့အား သိုလှောင်ထားသည့် စွမ်းအင်နှင့် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်အား ကြီးမားသော လှောင်ကန်များ ဖြစ်စေသည်။
ဤဇုန်များကို ဖျက်သိမ်းရန် စနစ်တကျ ချဉ်းကပ်မှု လိုအပ်သည်။ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တင်းမာမှုကို ဖြည်းဖြည်းချင်း သက်သာစေရန် အတွင်းဘက်ခြမ်းမှ slab ကို တိုက်ခိုက်ရမည်။ ပူးတွဲပါဖိုင်တွင် ကွန်ကရစ်မက်ထရစ်ကို အက်ကွဲရန် slab အထူနှင့် ဆလင်ဒါပါဝါ လုံလောက်စေရန်အတွက် ကျယ်ပြန့်သော မေးရိုးအဖွင့်ကို ပါရှိသည်။ အော်ပရေတာများသည် ကြီးမားသောအားဖြည့်ကော်လံများဆီသို့ မရွေ့မီ ရှတ်အားဖြည့်မှုသိပ်သည်းသည့် အလယ်အလတ်အပိုင်းများကို ဦးစွာပစ်မှတ်ထားသင့်သည်။
အထူးပြုနယ်နိမိတ်ဒြပ်စင်များနှင့် ထူထပ်သော အလျားလိုက် သို့မဟုတ် ဒေါင်လိုက် သံမဏိပုံစံများကို အသုံးပြု၍ လေနှင့် ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်စေရန် တည်ဆောက်ထားသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ အူတိုင်များနှင့် ရှပ်နံရံများကို ဖော်ထုတ်ပါ။ သံမဏိနှင့် ကွန်ကရစ်ကို ထိထိရောက်ရောက် ခွဲထုတ်ရန် အထူးပြုကိရိယာများ လိုအပ်သည့် ကွန်ကရစ် ဖိသိပ်မှုအားကောင်းမှုနှင့် တင်းကျပ်စွာ နေရာယူထားသည့် အလွှာပေါင်းစုံ rebar Grids များကို သတိပြုပါ။ ဓာတ်လှေကား အူတိုင်များနှင့် လှေကားတိုင်များ သည် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများတွင် အဓိက ဘေးတိုက်တွန်းလှန်သည့် စနစ်များအဖြစ် မကြာခဏ လုပ်ဆောင်သည်။ ဤနံရံများတွင် ဒေါင်လိုက် ကန့်လန့်ဖြတ်နှင့် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ခွဲထားသည့် အလျားလိုက် ကြိုးများဖြင့် ၎င်းတို့၏ အစွန်းများတွင် ကန့်သတ်ထားသော နယ်နိမိတ်ဒြပ်စင်များ ပါဝင်ပါသည်။
ညှပ်ရိုးကို ဖြိုဖျက်ရာတွင် ဘက်မလိုက်ဘဲ နယ်နိမိတ်များကို ကိုက်နိုင်သည့် တွယ်တာမှုတစ်ခု လိုအပ်သည်။ မေးရိုးသည် နံရံကို ဆုပ်ကိုင်ထားရန်၊ PSI မြင့်သောကွန်ကရစ်ကို ချေမှုန်းရန်နှင့် အရည်တစ်ခုတည်းဖြင့် တင်းကြပ်သော rebar လှောင်အိမ်အား ခုတ်ထစ်ရပါမည်။ ဖြတ်နေစဉ်အတွင်း ပူးတွဲပါဖိုင်သည် လိမ်သွားခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲလွဲသွားပါက၊ ၎င်းသည် excavator ၏ boom နှင့် stick cylinders များပေါ်တွင် ကြီးမားသော strain ကို သက်ရောက်စေပြီး စက်ပစ္စည်းများ ချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ သံမဏိကော်လံများ၊ ဘောင်များနှင့် gusset plates များ၏ အထူနှင့် အထွက်နှုန်းကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါ။ မေးရိုးကို ရပ်တန့်ခြင်း သို့မဟုတ် လိမ်ခြင်းမရှိဘဲ လေးလံသောသံမဏိဖြင့် သန့်ရှင်းစွာလှီးဖြတ်နိုင်သော ပူးတွဲပါဖိုင်များအတွက် လိုအပ်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ ခေတ်မီသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများသည် အထွက်နှုန်း 50,000 PSI ပေးစွမ်းနိုင်သည့် A992 သံမဏိကဲ့သို့ ခိုင်မာသော သတ္တုစပ်များကို အသုံးပြုထားသည်။ ဤအဖွဲ့ဝင်များကြားရှိ ချိတ်ဆက်မှုများ—အခိုက်အတန့်ဘောင်များ၊ ကျည်ကာပြားများနှင့် လေးလံသောဂဟေဆက်မှုများ—ဖြိုဖျက်စဉ်တွင် အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။
သံမဏိချိတ်ဆက်မှုကို တိုက်ခိုက်သောအခါ၊ အော်ပရေတာသည် ဘောင်များဖြတ်ရန် မေးရိုး သို့မဟုတ် အလင်းတန်း၏ အထူဆုံးအပိုင်းကို တိုက်ရိုက်ဖြတ်ရန် ကြိုးပမ်းမည့်အစား မေးရိုးကို နေရာချထားရမည်။ သံမဏိကို အပေါ်နှင့်အောက် မေးရိုးကြားတွင် ခေါက်ခြင်းနှင့် တွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ပူးတွဲပါဖိုင်တွင် ညှပ်နှင့် တင်းကျပ်သော ဓါးခံနိုင်ရည်များ စတင်ရန် အပေါက်အဖျားတစ်ခုပါရှိရပါမည်။

ဖြိုဖျက်ခြင်း ပူးတွဲပါဖိုင်များ၏ အဓိကအမျိုးအစားများသို့ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ပုံဖော်ခြင်းသည် အလုပ်ဝဘ်ဆိုက်တွင် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။ ပစ္စည်းအတွက် ကိရိယာကို မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း ညံ့ဖျင်းပြီး အခြေခံစက်တွင် အလွန်အကျွံ ဝတ်ဆင်မှုကို အာမခံပါသည်။ ပူးတွဲပါဖိုင်၏ ဒီဇိုင်းရည်ရွယ်ချက်သည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ ပကတိအဖြစ်မှန်နှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။
ဤယူနစ်များသည် ကွန်ကရစ်ကို ချေမှုန်းရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ rebar ကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် အဓိက ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျယ်ပြန့်သော မေးရိုးများကို ကြိတ်ချေပြီး လည်ချောင်းအနီးတွင်ရှိသော အလယ်တန်းဖြတ်တောက်ထားသော ဓားများပါရှိသည်။ Aလှူ ကွန်ကရစ်ဖြိုခွဲခြင်း shear သည် စံချိန်မီ အားဖြည့်ကွန်ကရစ် ဖြိုခွဲခြင်းနှင့် အထိရောက်ဆုံး လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ အသံအတိုးအကျယ်လျှော့ချခြင်း ဖြစ်သည်။ သွားများသည် ကွန်ကရစ်မက်ထရစ်ကို ကွဲအက်စေပြီး ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် မေးရိုးကို မေးရိုးတွင် ထိန်းသိမ်းထားစဉ် အမှုန်အမွှားပြုထားသော ပစ္စည်းကို ကွာကျသွားစေနိုင်သည်။
ကြီးမားပြီး ပုံမမှန်သော ကွန်ကရစ်အတုံးများကို ဖမ်းယူရန်အတွက် မေးရိုး၏ ဂျီသြမေတြီကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဆလင်ဒါများသည် ကနဦးထိတွေ့မှုဖြစ်ပေါ်သည့် မေးရိုးထိပ်များတွင် အများဆုံး ကြိတ်ချေမှုစွမ်းအားကို ပေးစွမ်းရန် အရွယ်အစားရှိသည်။ ကွန်ကရစ်ကွဲသွားသည်နှင့်၊ အော်ပရေတာသည် ပစ္စည်းအား လည်ချောင်းအတွင်းသို့ ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ရွှေ့သွားပြီး၊ ဖြတ်တောက်ထားသော ဓါးများသည် ကျန်သံမဏိအားဖြည့်တင်းမှုကို ဖြတ်သွားစေသည်။ ဤအဆင့်နှစ်ဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ထိရောက်သော ပဏာမ ဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့် သာမညပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
ဖောက်ထားသောအစွန်အဖျားနှင့် သတ္တုကိုခုတ်ထစ်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အကြီးစားဖြတ်တောက်ထားသော ဓါးများဖြင့် အင်ဂျင်နီယာချုပ်လုပ်ထားပြီး၊ ဤပူးတွဲတွဲများသည် ဓါးသွားများကြားမှ သံမဏိပါးလွှာသော ခေါက်မရအောင် မေးရိုးသည်းခံမှုပါရှိပါသည်။ တစ် structural steel shear သည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ သံမဏိဘောင်ခတ်ထားသော အဆောက်အဦများ၊ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းနေရာများနှင့် အပိုင်းအစများကို ပြုပြင်ခြင်းအတွက် ကွန်ကရစ်ပရိုဆက်ဆာများနှင့်မတူဘဲ၊ ဤပူးတွဲပါဖိုင်များသည် ပစ္စည်းကို ချေမှုန်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့၏ တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ သံမဏိအင်္ဂါများကို ခွဲစိတ်မှု တိကျစွာ ဖြတ်တောက်ရန် ဖြစ်သည်။
မေးရိုးဒီဇိုင်းသည် မေးရိုးပိတ်သွားသည်နှင့် မေးရိုးပိတ်သွားသည့်အရာအား လည်ချောင်းထဲသို့ဆွဲသွင်းသည့် offset profile တစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်းသည် သံမဏိကို အကိုက်ခံရခြင်းမှ ချော်ထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားသာချက်ကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။ ဖောက်ထားသောအစွန်အဖျားသည် ပြားချပ်ချပ်များ သို့မဟုတ် ကြီးမားသောသေတ္တာအပိုင်းများကို ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် အရေးကြီးပြီး ပင်မဓါးသွားများကို အသုံးချနိုင်သည့် အားနည်းသောအချက်ကို ဖန်တီးပေးသည်။
၎င်းတို့သည် ကွန်ကရစ် crackers များ၊ သံမဏိအချွန်များနှင့် အမှုန့်ကြိတ်စက်များ အပါအဝင် မေးရိုးအစုံအလင်ကို လက်ခံသည့် အခြေခံအိမ်ရာယူနစ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံများအတွက် စံပြဖြစ်သော်လည်း သီးသန့်စက်များကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် မေးရိုးလဲလှယ်ခြင်းအတွက် အချိန်ကုန်ကျစရိတ်ကို အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ Multi-processor သည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပစ္စည်းများသည် ကြမ်းပြင်မှကြမ်းပြင်သို့ သို့မဟုတ် အပိုင်းတစ်ခုမှအပိုင်းသို့ပြောင်းလဲသွားသည့် ရှုပ်ထွေးသောနေရာများတွင် လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်နိုင်သော စွယ်စုံရနိုင်စွမ်းကို ပေးဆောင်သည်။
သို့သော် ဤဘက်စုံသုံးနိုင်မှုသည် အပေးအယူတစ်ခုနှင့် လာပါသည်။ Multi-processor များသည် excavator ၏ ဘေးကင်းသော အလုပ်လုပ်နိုင်မှုကို လျော့နည်းစေသည့် အရွယ်အစားတူ အမျိုးအစားတွဲပါ ပူးတွဲပါဝါများထက် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုလေးသည်။ ထို့အပြင်၊ မေးရိုးလဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အမြန်ပြောင်းလဲမှုစနစ်များဖြင့်ပင် စက်ရပ်ချိန်ကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုဆုံးရှုံးမှုထက် ဆိုက်မန်နေဂျာများ တွက်ချက်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပရောဂျက်တောင်းဆိုချက်များကို တိကျစွာဆန့်ကျင်ရန် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုကိရိယာသတ်မှတ်ချက်များ ကိန်းဂဏန်းတိုင်းတာမှုများ လိုအပ်သည်။ အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး တောင်းဆိုချက်များကို အားကိုးခြင်းသည် အရွယ်အစားသေးငယ်သော စက်ကိရိယာများနှင့် ရပ်တန့်ထားသော ပရောဂျက်များဆီသို့ ဦးတည်သွားတတ်သည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်စီးဆင်းမှု၊ လည်ပတ်မှုဖိအားနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တွန်းအားမျဉ်းကွေးများပေါ်တွင် နံပါတ်များကို သင်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
လိုအပ်သော ပူးတွဲပါဝါအဖြစ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပွတ်တိုက်စွမ်းရည်ညီမျှခြင်းကို ဘာသာပြန်ပါ။ မေးရိုးတွန်းအားသည် ထိတွေ့ဆက်ဆံသည့်အချိန်တွင် တွက်ချက်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံခံနိုင်ရည်ထက် ကျော်လွန်ကြောင်း သေချာပါစေ။ အင်အားမှ အလေးချိန်အချိုးကို အကဲဖြတ်ပါ။ မေးရိုး၏လည်ချောင်းတွင် အများဆုံးဖြတ်တောက်မှုအား ပုံမှန်အားဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။ လည်ချောင်းတွန်းအားကို အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်သူတောင်းဆိုချက်များကို အကဲဖြတ်ပါ မေးရိုးအတိမ်အနက်နှင့် အဖွင့်အကျယ်ကို ဖြိုဖျက်နေသည့် အဆောက်အဦ၏ အများဆုံးဖြတ်ပိုင်းကို အကဲဖြတ်ပါ။
ဆိုက်ရှိ သံမဏိအဖွဲ့ဝင်များ၏ အများဆုံးအပိုင်းဖြတ်ပိုင်းဧရိယာကို တွက်ချက်ပါ။
သံမဏိ၏အထွက်နှုန်းကိုသတ်မှတ်ပါ (ဥပမာ၊ A36 သံမဏိအဟောင်းများအတွက် 36,000 PSI၊ ခေတ်မီ A992 သံမဏိအတွက် 50,000 PSI)။
လိုအပ်သော အနိမ့်ဆုံးဖြတ်တောက်မှုအား ဆုံးဖြတ်ရန် အထွက်နှုန်းအင်အားဖြင့် ပိုင်းဖြတ်ဧရိယာကို မြှောက်ပါ။
ဓားပြားနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ် စွမ်းဆောင်ရည် မလုံလောက်မှုများကို တွက်ချက်ရန် တွက်ချက်ထားသော အနိမ့်ဆုံးထက် အနည်းဆုံး 20% ပိုမြင့်သော လည်ချောင်းဖြတ်တောက်မှုအား ထုတ်ပေးသည့် ပူးတွဲပါဖိုင်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ဟိုက်ဒရောလစ်တွယ်ဆက်မှု၏ တွန်းအားမျဉ်းကွေးသည် မျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်ပါ။ ပစ္စည်းအား ပင်မဆုံချက် pin နှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ လည်ချောင်းထဲသို့ ပိုနက်စေသောကြောင့် ဖြတ်တောက်မှုစွမ်းအားသည် သိသိသာသာတိုးလာသည်။ ဤစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားသာချက်ကို အသုံးချရန် ပစ္စည်းကို မှန်ကန်စွာ နေရာချထားရန် အော်ပရေတာများအား လေ့ကျင့်ထားရပါမည်။ မေးရိုးထိပ်များရှိ သံမဏိလေးလံများကို ဖြတ်တောက်ရန် ကြိုးစားခြင်းသည် တွယ်တာမှုကို ရပ်တန့်စေပြီး မဏ္ဍိုင်အုပ်စုတွင် အလွန်အကျွံ ဝတ်ဆင်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
စက်၏စွမ်းရည်များနှင့် ဆက်စပ်ချိတ်ဆက်မှုမှ လိုအပ်သော လည်ပတ်ဖိအားနှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းကို စစ်ဆေးပါ။ ဝန်နည်းပါးခြင်းအောက်တွင် မေးရိုးကို လျင်မြန်စွာပိတ်နိုင်သော အမြန်နှုန်းအဆို့ရှင်များ ရှိနေခြင်းကို အကဲဖြတ်ပါ၊ စက်ဝန်းအကြိမ်ရေကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပြီး နေ့စဉ် တန်ချိန်အထွက်ကို တိုးတက်စေပါသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်သည် တွယ်တာမှု၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မြေတူးစက်သည် သတ်မှတ်ထားသော ဖိအားဖြင့် တစ်မိနစ်လျှင် လိုအပ်သော ဂါလံ (GPM) ကို မထုတ်နိုင်ပါက၊ တွယ်ဆက်သည် ၎င်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းကို မခွဲခြားဘဲ အားနည်းနေလိမ့်မည်။
| Excavator Weight Class | Typical Hydraulic Flow (GPM) | Typical Operating Pressure (PSI) | Recommended Attachment Type |
|---|---|---|---|
| 20 - 25 တန် | ၄၀ - ၅၅ | 4,500 - 5,000 | Light-duty multi-processors၊ secondary pulverizers |
| ၃၀ - ၄၀ တန် | ၆၀ - ၈၀ | 5,000 - 5,500 | စံချိန်မီကွန်ကရစ်ပရိုဆက်ဆာများ၊ အလတ်စားသံမဏိဖြတ်တောက်မှုများ |
| ၄၅ - ၆၀ တန် | ၈၅ - ၁၁၀ | 5,000 - 5,500 | အကြီးစားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသံမဏိဖြတ်တောက်ခြင်း, ပင်မ crushers |
| 70+ တန် | ၁၂၀+ | 5500+ | ကြီးမားသော အဓိက ဖြိုဖျက်သည့် ဖြတ်တောက်မှုများ၊ အထိရောက်ဆုံး အသုံးချပရိုဂရမ်များ |
အသစ်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရေးအဆို့ရှင်များဟုလည်းသိကြသော အမြန်နှုန်းအဆို့ရှင်များသည် ဆလင်ဒါ၏တံချောင်းအဆုံးမှ ဟိုက်ဒရောလစ်အရည်များကို အပိတ်လေဖြတ်ချိန်တွင် ဦးခေါင်းအဆုံးသို့ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ခံနိုင်ရည်နှင့် ကြုံတွေ့ရသည်အထိ မေးရိုးကို လျင်မြန်စွာပိတ်နိုင်စေကာ ထိုအချိန်တွင် အဆို့ရှင်ပြောင်းသွားကာ ဖြတ်တောက်မှုကို အပြီးသတ်ရန်အတွက် စနစ်အပြည့်ဖိအားသက်ရောက်စေသည်။ ဤနည်းပညာသည် စက်လည်ပတ်ချိန်များကို 30% အထိ လျှော့ချနိုင်ပြီး အဆိုင်းတစ်ခုလျှင် လုပ်ဆောင်သည့် ပစ္စည်းပမာဏကို သိသိသာသာ တိုးမြင့်စေပါသည်။
excavator ၏ ဘေးကင်းသော အလုပ်ဝန်ကို တွက်ချက်ပြီး အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိချိန်တွင် ပူးတွဲပါဖိုင်၏အလေးချိန်ကို တွက်ချက်ပါ။ ဒြပ်ဆွဲအားဗဟိုချက်သည် ဒေါင်လိုက်ညှပ်နံရံများပေါ်တွင် ထောင့်မြင့်ဖြတ်တောက်မှုများအတွင်း စက်တည်ငြိမ်မှုအပေါ် ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါ။ standard boom တွင်တပ်ဆင်ထားသော လေးလံသော attachment သည် excavator သည် သံလမ်း၏ဘေးဘက်တွင်အလုပ်လုပ်သောအခါ ရှေ့သို့တက်သွားနိုင်သည်။ တူးဖော်သူ၏ ဓာတ်လှေကားဇယားကို သင်တိုင်ပင်ပြီး ပူးတွဲပါရှိမှု၏ အလေးချိန်နှင့် အမြန်ချိတ်ဆက်ကိရိယာသည် လုံခြုံသောလည်ပတ်မှုဇုန်အတွင်း ကျရောက်ကြောင်း သေချာစေရမည်။
အထိရောက်ဆုံး ဖြိုခွင်းမှု အရှိန်မြှင့်စက်များကို အသုံးပြုသောအခါ၊ အလေးချိန်ကန့်သတ်ချက်များသည် ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ ပူးတွဲပါဖိုင်သည် မြင့်မားသောဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအတွက် အထူးအရွယ်အစားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ မေးရိုးအရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်လျှော့ချရန်အတွက် ဖြတ်တောက်ခြင်းအား မကြာခဏဆိုလိုသည်။ အော်ပရေတာများသည် ၎င်းတို့၏နည်းပညာများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ သေးငယ်သောအကိုက်အခဲများကိုယူကာ တည်ဆောက်ပုံအား ဘေးကင်းစွာ ဖြိုဖျက်ရန် brute force ထက် ပူးတွဲပါဝါ၏တိကျမှုကို အားကိုးရမည်ဖြစ်သည်။
သီးသန့်အင်္ဂါရပ်များသည် ရှုပ်ထွေးသောဆိုက်များတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် ကွဲပြားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ တွယ်တာမှု၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းကို ပစ်မှတ်ပစ္စည်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ချိန်ညှိရပါမည်။ ဤနေရာတွင် မကိုက်ညီမှုသည် လုပ်ဆောင်ချက် မအောင်မြင်ဘဲ စက်ကိရိယာပေါ်တွင် ဝတ်ဆင်မှု တိုးလာစေသည်။
rebar ကိုမဖြတ်မီ ကော်လံခေါင်းများတစ်ဝိုက်တွင် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး ကျိုးကြေစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အထူးပြုသွားများဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်အတူ ပူးတွဲပါဖိုင်များကို အသုံးပြုပါ။ သွားများသည် ကွန်ကရစ်တွင် ဒေသအလိုက် ဖိစီးမှုအရိုးကျိုးမှုများကို ဖန်တီးရန် လုံလောက်သော ထက်ထက်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မေးရိုးသည် ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအားကို အလွန်အကျွံ မလိုအပ်ဘဲ ပစ္စည်းကို ချေမှုန်းနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ကွန်ကရစ် ကျိုးကြေသွားသည်နှင့်အမျှ အလယ်တန်းဓါးများသည် ထိတွေ့နေသော ရှပ်ကြိုးများနှင့် လေးလံသော သံပြားဖျာများကို အလွယ်တကူ ပိုင်းဖြတ်နိုင်သည်။
အော်ပရေတာများသည် အားဖြည့်အားအနည်းငယ်သိပ်သည်းမှုနည်းပါးသည့် ကော်လံအကန့်များ၏ထောင့်များကို ပစ်မှတ်ထား၍ ထောင့်စွန်းတစ်ခုတွင် ကြိတ်ခွဲခြင်းဇုန်များကို ချဉ်းကပ်သင့်သည်။ အစွန်းများကို စုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်၊ အော်ပရေတာသည် နက်နဲသောကိုက်ခြင်းကို မကြိုးစားမီ node ၏ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို တဖြည်းဖြည်း လျှော့ချနိုင်သည်။ ဤနည်းလမ်းကျသောချဉ်းကပ်မှုသည် တွယ်တာမှုကိုရပ်တန့်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီး ရုတ်ချည်းတည်ဆောက်ပုံပြိုကျမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးသည်။
လေးလံသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ rebar ကိုသန့်ရှင်းစွာဖြတ်တောက်ရာတွင်လည်ချောင်းဓါးများ၏ထိရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ပါ၊ ရှည်လျား၍ ရောထွေးနေသောချည်မျှင်များကိုအပျက်အစီးများတင်ဆောင်ခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေသောတားဆီးပေးသည်။ အားဖြည့်ကွန်ကရစ်ကို အကြီးစားလုပ်ဆောင်သောအခါ ရည်မှန်းချက်မှာ သံမဏိနှင့် ကွန်ကရစ်ကို တတ်နိုင်သမျှ သန့်ရှင်းစွာ ခွဲထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သံလိုက်ဖြင့် အလွယ်တကူ ကိုင်တွယ်နိုင်သော သံလိုက် (သို့) ဆုပ်ကိုင်နိုင်သော rebar ကို အတိုအရှည်ဖြစ်အောင် တပြိုင်နက် ဖြတ်တောက်ပြီး ကွန်ကရစ်ကို ကိုင်တွယ်နိုင်သော အပိုင်းများအဖြစ် ခွဲ၍ တွဲထားရပါမည်။
လည်ချောင်းဓါးများ မွဲခြောက်နေပါက သို့မဟုတ် မလျော်ကန်စွာ ကွာဟပါက၊ သံပြားသည် ဓါးသွားများကြားတွင် ခေါက်ပြီး ချော်ကျကာ ရှည်လျားပြီး ရောထွေးနေသော သံမဏိ 'ငှက်သိုက်' ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ဤအရှုပ်အထွေးများသည် ထရပ်ကားများပေါ်သို့ တင်ရန် အလွန်ခက်ခဲပြီး ဆိုက်ပေါ်တွင် သိသာထင်ရှားသော ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဖြတ်တောက်မှုနှင့် ထိရောက်သောပစ္စည်းများကို ခွဲထုတ်ခြင်းအား သေချာစေရန်အတွက် ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဓါးညွှန်းခြင်းများသည် အရေးကြီးပါသည်။
ပြတ်တောက်မှုကို ထိရောက်စွာ အစပြုသည့် အော့ဖ်ဆက်မေးရိုး ဒီဇိုင်း သို့မဟုတ် အပေါက်အဖျားဖြင့် ပူးတွဲပါဖိုင်များကို ဦးစားပေးပါ၊ ပစ္စည်း ကွဲလွဲမှု သို့မဟုတ် ဓားသွားတိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပါ။ တွန်းအားမြင့်သံမဏိသည် အပျော့စားသံမဏိ သို့မဟုတ် သံတုံးထက် ကွဲပြားသောချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်သည်။ ပူးတွဲပါဖိုင်သည် ဖိစီးမှုအာရုံစူးစိုက်မှုအမှတ်ကိုဖန်တီးရန် ပစ္စည်းကို ဖောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် ကတ်ကြေးကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြု၍ သံမဏိကို ခုတ်ထစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အော့ဖ်ဆက်မေးရိုးဒီဇိုင်းသည် ပစ္စည်းကို လည်ချောင်းအတွင်းသို့ ဆွဲသွင်းကာ ဖြတ်တောက်မှုအား အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေပြီး သံမဏိကို အကိုက်ခံရခြင်းမှ ချော်ထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ကြီးမားသော I-beam များ သို့မဟုတ် box ကော်လံများကို ဖြတ်တောက်သည့်အခါ၊ အော်ပရေတာသည် ပိုမိုထူသောအနားကွပ်များကို ဖြတ်ရန်မကြိုးစားမီတွင် အော်ပရေတာသည် အလင်း၏ဝဘ်ကို ဦးစွာဖောက်သင့်သည်။ ဤအဆင့်နှစ်ဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် တွယ်တာမှုအပေါ် တင်းမာမှုကို လျှော့ချပေးပြီး သန့်ရှင်း၍ ခန့်မှန်းနိုင်သော ဖြတ်တောက်မှုကို သေချာစေသည်။ လေးလံသော အလင်းတန်းတစ်ခု၏ ဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကို တစ်ချက်ကိုက်ရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ရပ်တန့်သွားသော ဆလင်ဒါများနှင့် ဓားသွားများ ပျက်စီးသွားတတ်သည်။
ဖြိုဖျက်ခြင်း ပူးတွဲပါဖိုင်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော လျှို့ဝှက်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည် ပရောဂျက်အောင်မြင်မှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုနှင့် မစီစဉ်ထားဘဲ စက်ရပ်ချိန်များသည် ပရောဂျက်အနားသတ်များကို လျင်မြန်စွာ ဖျက်စီးနိုင်သည်။ အထွတ်အထိပ် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန် သင်သည် ဝတ်ဆင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များကို စီမံခန့်ခွဲရပါမည်။
Abrasive Concrete နှင့် high-tensile steel တို့သည် ဖြတ်တောက်ထားသော အစွန်းများကို လျင်မြန်စွာ ပြိုကျစေပြီး ခေါက်ထားသော ပစ္စည်းနှင့် မေးရိုးများ ပိတ်ဆို့သွားစေသည်။ ပုံမှန်လက်ဆွဲကိရိယာများဖြင့် ဆိုဒ်တွင် လှည့်နိုင်သော၊ ညွှန်းနိုင်သော နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော၊ ညွှန်းနိုင်သော ဓါးများပါသော ယူနစ်များကို ရွေးချယ်ပါ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ရပ်နားချိန်ကို လျှော့ချပါ။ ဖြတ်တောက်ထားသော ဓါးများသည် ပူးတွဲပါရှိ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ဝတ်ဆင်သောအခါ၊ အပေါ်နှင့်အောက် ဓါးသွားများကြား ကွာဟချက် တိုးလာကာ ဖြတ်တောက်မှု ထိရောက်မှုကို လျှော့ချကာ ပစ္စည်းကို ခေါက်သွားစေသည်။
Indexable blades များတွင် ဖြတ်တောက်ထားသော အစွန်းများစွာ ပါဝင်ပါသည်။ အစွန်းတစ်ခုသည် မွဲခြောက်သွားသောအခါ အော်ပရေတာသည် ဓါးကိုဖြုတ်ကာ၊ လတ်ဆတ်သောအစွန်းတစ်ခုကို ထုတ်ပြရန် လှည့်ကာ ၎င်းကို နေရာသို့ပြန်၍ ကျည်သွင်းနိုင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီး အမြင့်ဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သို့ ပူးတွဲပါဖိုင်ကို ပြန်လည်ရယူသည်။ ဓါးထိန်းသိမ်းခြင်းကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် ဟိုက်ဒရောလစ် တင်းအား တိုးလာခြင်း၊ လောင်စာဆီ သုံးစွဲမှု ပိုများလာပြီး ဆုံချက်အုပ်စုတွင် အရှိန်မြှင့်၍ ဝတ်ဆင်လာစေသည်။
သတ်မှတ်မထားသော တူးဖော်မှုတွင် ပူးတွဲပါရှိသော လည်ပတ်မှုသည် ဟိုက်ဒရောလစ် အပူလွန်ကဲခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် နှေးကွေးခြင်းနှင့် အချိန်မတန်မီ ပန့်တက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။ ဝယ်ယူမှုမပြုမီ တင်းကျပ်သော ဟိုက်ဒရောလစ်စစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ပါ။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြိုဖျက်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အထူးသီးသန့် အရန် ဟိုက်ဒရောလစ်အအေးပေးစနစ်များကို စဉ်းစားပါ။ မေးရိုး၏ အဆက်မပြတ် အဖွင့်အပိတ်သည် ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်အတွင်း သိသာထင်ရှားသော အပူကိုထုတ်ပေးသည်။ တူးဖော်သူ၏ အအေးပေးစနစ်သည် ဤအပူကို မစွန့်ထုတ်နိုင်ပါက၊ ဟိုက်ဒရောလစ်အရည်သည် ပါးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ စနစ်ဖိအားနှင့် ဖြတ်တောက်မှုအား လျော့နည်းစေသည်။
ပြင်းထန်သောကိစ္စများတွင်၊ အပူလွန်ကဲသော ဟိုက်ဒရောလစ်အရည်သည် ပူးတွဲပါရှိဆလင်ဒါများနှင့် တူးဖော်သူ၏ပင်မပန့်များအတွင်း ဖျံများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အထူးသီးသန့် အရန်အအေးခံပတ်လမ်းကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် အဆက်မပြတ် လေးလံသော လုပ်ဆောင်မှုအတွင်း၌ပင် ဟိုက်ဒရောလစ်အရည်သည် အကောင်းဆုံး အပူချိန်အကွာအဝေးအတွင်း ရှိနေကြောင်း သေချာစေသည်။ ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် အခြေခံစက်ကို ကာကွယ်ပေးပြီး အပြောင်းအရွှေ့တစ်လျှောက်လုံး တသမတ်တည်း ပူးတွဲလုပ်ဆောင်မှုကို သေချာစေသည်။
မသင့်လျော်သောဖြတ်တောက်သည့်ထောင့်များ သို့မဟုတ် လုံလောက်သောအင်အားမလုံလောက်မှုသည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များကို ကြိုတင်မှန်းဆမရဘဲ လျှပ်တစ်ပြက်ဖြစ်စေနိုင်သည် သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသော ပျံသန်းနေသော အပျက်အစီးများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အော်ပရေတာအား ဘေးကင်းစွာ ထောင့်ဖြတ်ဖြတ်တောက်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန် အကောင်းဆုံးနေရာချထားမှုအတွက် 360 ဒီဂရီ စဉ်ဆက်မပြတ် ဟိုက်ဒရောလစ်လှည့်ပတ်မှု ပါဝင်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ဝန်အောက်ရှိ attachment ကို လှည့်နိုင်စွမ်းသည် ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်စွာ ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အော်ပရေတာအား မေးရိုးများကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအဖွဲ့ဝင်နှင့် စုံလင်စွာ ချိန်ညှိနိုင်စေကာ သန့်ရှင်းသောဖြတ်တောက်မှုနှင့် ပစ္စည်းကို လိမ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
အဆက်မပြတ်လည်ပတ်ခြင်းသည်လည်း အပျက်အစီးများစီမံခန့်ခွဲမှုကို တိုးတက်စေသည်။ အော်ပရေတာသည် ပိုင်းခြားထားသော အလင်းတန်းတစ်ခုကို ဖမ်းယူ၍ အကောင်းဆုံးအနေအထားသို့ လှည့်နိုင်ပြီး ၎င်းကို မြေကြီးပေါ်သို့ ဂရုတစိုက် နှိမ့်ချနိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းကို စီမံဆောင်ရွက်သည့်ပုံတွင် တိုက်ရိုက်ထားနိုင်သည်။ ဤထိန်းချုပ်မှုအဆင့်သည် ပစ္စည်းများ ကျဆင်းနိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေပြီး မြေပြင်အမှုထမ်းများ၏ ဆင့်ပွားကိုင်တွယ်မှုလိုအပ်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။
အားဖြည့်ထားသော အဆောက်အဦများကို အောင်မြင်စွာ ဖြိုခွဲခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာ၏ မူလဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းနှင့် သင့်စက်ပစ္စည်းများကို အတိအကျ ကိုက်ညီမှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ပူးတွဲပါဖိုင်ကိုမရွေးချယ်မီ အားဖြည့်တင်းသိပ်သည်းဆ၊ ကွန်ကရစ်ဖိသိပ်မှုအားကောင်းမှုနှင့် သံမဏိအထွက်နှုန်းအား အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ပရောဂျက်အောင်မြင်ကြောင်း သေချာစေရန် အောက်ပါအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ပါ။
ပစ်မှတ်အဆောက်အဦ၏ မူလဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့် အမည်ခံ ဖြတ်တောက်နိုင်မှုကို စစ်ဆေးပါ။
ပူးတွဲပါ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ သင့်အခြေခံစက်၏ ဟိုက်ဒရောလစ်စီးဆင်းမှုနှင့် လည်ပတ်မှုဖိအားကို စစ်ဆေးပါ။
လေးလံသောသံမဏိအတွက် လည်ချောင်းအား ဦးစားပေး၍ အထူဆုံး အားဖြည့်ဇုန်များပေါ်အခြေခံ၍ မေးရိုးပုံစံများကို ရွေးချယ်ပါ။
ထိရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ဖြတ်တောက်ထားသော ဓါးများကို ညွှန်းခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်းအတွက် တင်းကျပ်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်ဇယားကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။
A- ပင်မဝန်ထမ်းပစ္စည်းပေါ်တွင် သင်၏ရွေးချယ်မှုကို အခြေခံပါ။ မြှုပ်ထားသော rebar ဖြင့် တည်ဆောက်ပုံသည် ကွန်ကရစ် ထူထပ်ပါက၊ ကွန်ကရစ် ပရိုဆက်ဆာကို အသုံးပြုပါ။ I-beams နှင့် columns များသည် အဓိကအားဖြင့် structural steel ဖြစ်ပါက၊ သီးခြား steel shear လိုအပ်ပါသည်။
A- မေးရိုး၏လည်ချောင်းသည် မဏ္ဍိုင်အမှတ်နှင့် အနီးဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ထူထဲသောသံမဏိအဖွဲ့ဝင်များ သို့မဟုတ် သိပ်သည်းသော rebar အစုအဝေးများကို ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အမြင့်ဆုံးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအားသာချက်နှင့် အမြင့်ဆုံးဖြတ်တောက်မှုစွမ်းအားကို ထုတ်ပေးပါသည်။
A- မလုံလောက်သော ဟိုက်ဒရောလစ်စီးဆင်းမှုဖြင့် လည်ပတ်ခြင်းသည် နှေးကွေးသော စက်ဝန်းအချိန်များ၊ ဖြတ်တောက်မှု လျှော့ချခြင်းနှင့် တူးဖော်ခြင်း၏ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၏ အပူလွန်ကဲခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
A- စဉ်ဆက်မပြတ် လှည့်ခြင်းသည် အော်ပရေတာအား မေးရိုးကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအဖွဲ့ဝင်နှင့် အပြည့်အ၀ ထောင့်စေ့အောင် နေရာချနိုင်စေကာ သန့်ရှင်းသောဖြတ်တောက်မှု၊ ဓားပြားဟောင်းနွမ်းမှုကို လျှော့ချပေးပြီး ဆိုက်တစ်ခုလုံး ဘေးကင်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
A: Blade ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် လုပ်ဆောင်နေသည့် ပစ္စည်းပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ဓားများကို နေ့စဉ်စစ်ဆေးပါ။ အစွန်းများ လုံးဝန်းလာသည် သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းစွာဖြတ်တောက်မည့်အစား ပစ္စည်းခေါက်နေသည်ကို သတိပြုမိပါက ၎င်းတို့ကို လှည့်ခြင်း သို့မဟုတ် အညွှန်းတပ်ပါ။