ပျားအုံပြား ပေါင်းစပ်စကျင်ကျောက်သည် ခေတ်မီဒီဇိုင်းအတွက် အဆင့်မြင့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ပေါင်းစပ်ပြားသည် ၃ မီလီမီတာမှ ၆ မီလီမီတာအထိရှိသော ကျောက်ပြားချပ်ချပ်ကို မာကျောသော ဆဋ္ဌဂံပုံ ပျားအုံအတွင်းပိုင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် ဤအလေးချိန်ပေါ့ပါးသော စကျင်ကျောက်စနစ်ကို အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံဒီဇိုင်းတွင် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဝန်အားကန့်သတ်ချက်များကို ဖြေရှင်းရန် သတ်မှတ်ထားသည်။ အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော ဗိသုကာလက်ရာသည် အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးတွင် ဝန်အားကို ၆၀-၈၀% လျှော့ချပေးသည်။ တိကျသော ဝန်အားလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် စုစုပေါင်း panel စိတ်ကြိုက်အထူများသည် ၆ မီလီမီတာမှ ၄၀ မီလီမီတာအထိ ရှိသည်။ ဤပစ္စည်းကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ခေတ်မီအဆောက်အအုံတိုင်းတွင် စီမံကိန်း၏ ရေရှည်တည်တံ့မှုကို တိုးတက်စေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ခိုင်ခံ့သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကျောထောက်နောက်ခံပြုမှုသည် အပြင်ဘက်မျက်နှာစာ၏ ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး စံစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တွဲဖက်ပစ္စည်းများသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် မျက်နှာစာတပ်ဆင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
အဓိကအချက်များ
- • ပျားအုံစကျင်ကျောက်ပြားများရိုးရာအစိုင်အခဲကျောက်ပြားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အဆောက်အဦအလေးချိန်ကို ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချပေးသည်။
- • အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသော အလူမီနီယမ်အူတိုင်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာပြား၏ ခိုင်ခံ့မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အဆောက်အအုံများကို လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုနှင့် မြေငလျင်များမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
- • ပေါ့ပါးသောကျောက်ပစ္စည်းများသည် မျက်နှာစာတပ်ဆင်မှုကို မြန်ဆန်စေပြီး ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့များအတွက် လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။
- • မီးမလောင်နိုင်သော သတ္တုနောက်ခံသည် မီးဘေးကင်းရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး အပူလျှပ်ကာမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချပေးပါသည်။
ပျားအုံဘုတ် ပေါင်းစပ်စကျင်ကျောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံ
ခန္ဓာဗေဒနှင့် အဓိကပစ္စည်းမက္ကင်းနစ်
ဖွဲ့စည်းပုံကပျားအုံပြား ပေါင်းစပ်စကျင်ကျောက်အင်ဂျင်နီယာအလွှာများပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၃ မီလီမီတာမှ ၆ မီလီမီတာအထိ အထူရှိသော စကျင်ကျောက်အလွှာပါးသည် အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ပြားကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။ အာကာသအဆင့် ပြုပြင်ထားသော epoxy ကော်များသည် ဤကျောက်မျက်နှာပြင်ကို အူတိုင်ပစ္စည်းနှင့် ကပ်ပေးသည်။ ဤအထူးပြုကော်များသည် -၄၀°C မှ ၉၀°C အထိ အပူချိန်များတွင် လုံခြုံသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ချည်နှောင်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ရှေ့ကျောက်အောက်တွင် အလူမီနီယမ်အလွှာသည် အလယ်ဗဟို ဆဋ္ဌဂံအူတိုင်နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ နောက်ဘက်အလူမီနီယမ်အလွှာသည် ဆန်းဒဝစ်ချ်တပ်ဆင်မှုကို ပြီးပြည့်စုံစေပြီး ဟန်ချက်ညီသော ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်ပုံကို ဖန်တီးပေးသည်။
| ပြားတည်ဆောက်ခြင်း | ပျားအုံအနှစ်ပါ ၃-၅ မီလီမီတာ စကျင်ကျောက်အကာ | ၂၀ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲ ကျောက်ပြား |
|---|---|---|
| ပြားအလေးချိန် | ၁၆–၂၀ ကီလိုဂရမ်/စတုရန်းမီတာ | ၅၀–၆၅ ကီလိုဂရမ်/စတုရန်းမီတာ |
| ကွေးညွှတ်အား | ၆၀–၈၀ အမ်ပီယာ | ၁၅–၂၅ အမ်ပီယာ |
| အများဆုံး ဖော်မတ်အရွယ်အစား | ၁၅၀၀ × ၃၀၀၀ မီလီမီတာအထိ | ၁,၂၀၀ × ၂၄၀၀ မီလီမီတာအထိ |
ဆဋ္ဌဂံဂျီသြမေတြီသည် ಒಟ್ಟಾರೆပြားစွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။ ဆဲလ်ဇယားကွက်သည် မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ဝန်အားကို ညီတူညီမျှ ဖြန့်ဝေပေးသည်။ ဤစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းသည် အနည်းဆုံးကုန်ကြမ်းကျောက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်တွင် မြင့်မားသောကွေးညွှတ်အားကို ပေးစွမ်းသည်။ ထို့ကြောင့် ၅ မီလီမီတာစကျင်ကျောက်မျက်နှာပြင်ပါသည့် ၂၀ မီလီမီတာပေါင်းစပ်ပြားသည် ၁၈ ကီလိုဂရမ်/မီတာ²သာရှိသည်။ ၎င်းသည် ၆၀ ကီလိုဂရမ်/မီတာ²အလေးချိန်ရှိသော ၂၀ မီလီမီတာအစိုင်အခဲကျောက်ပြားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၈၀% အလေးချိန်လျော့ကျမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အလူမီနီယမ်နှင့် ပိုလီကာဗွန်နိတ် ကျောထောက်နောက်ခံ အူတိုင်များ
ဗိသုကာပညာရှင်များသည် စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သီးခြားအဓိကပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ကြသည်။ စံဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ မျက်နှာစာများတွင် အလူမီနီယမ်ပျားအုံနောက်ခံလိုအပ်သည်။ အလူမီနီယမ်အူတိုင်များသည် ကောင်းမွန်သော ပြတ်တောက်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် မြင့်မားသောဖိအားခံနိုင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။ သတ္တုကွက်သည် 1,500 × 3,000 မီလီမီတာအရွယ်အစားအထိ ကြီးမားသောပုံစံပြားများကို ခွင့်ပြုသည်။ ဤကျယ်ပြန့်သောအတိုင်းအတာများသည် အလျားလိုက်အဆစ်များမပါဘဲ အပြည့်အဝအမြင့်ရှိသော နံရံအကာအရံကို ဖြစ်စေသည်။
- ▪ အလူမီနီယမ်အူတိုင်များသည် ဝန်အားမြင့်မားသော အပြင်ဘက်နံရံများအတွက် အမြင့်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာတောင့်တင်းမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
- ▪ ပိုလီပရိုပီလင်းအူတိုင်များသည် လင်းလက်တောက်ပသော အတွင်းပိုင်းကျောက်တုံးများအတွက် အလင်းပို့လွှတ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။
ပိုလီပရိုပိုင်လင်း ပျားအုံအူတိုင်များသည် ထူးခြားသော အတွင်းပိုင်းအလင်းရောင်ဒီဇိုင်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အလင်းရောင်ဖြတ်သန်းနိုင်စေရန် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ကျောက်ပြားများသည် ပိုလီမာအူတိုင်များနှင့် ထိရောက်စွာပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒီဇိုင်နာများသည် ဤစုစည်းမှုများကို နောက်ခံမီးထွန်းထားသော နံရံများ၊ ဧည့်ကြိုစားပွဲများနှင့် အလှဆင်မျက်နှာကျက်များအတွက် သတ်မှတ်ကြသည်။ စကျင်ကျောက်တွင် အသုံးပြုထားသော ဤအထူးပြုလုပ်ထားသော ပျားအုံသည် တိုက်ရိုက်နောက်ခံအလင်းရောင်အောက်တွင် သဘာဝကျောက်တုံးများကို ပြသနေစဉ်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တည်တံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဘေးကင်းရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု
ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် အလေးချိန်လျှော့ချခြင်း
အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များ ရွေးချယ်ပျားအုံပြား ပေါင်းစပ်စကျင်ကျောက်ဂန္ထဝင်အလှအပကို ထိန်းသိမ်းရင်း ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို လျှော့ချရန်။ ကျောက်လွှာပါးပါသည့် စံပြု composite panel တစ်ခုသည် စုစုပေါင်းအလေးချိန်ကို 20 မီလီမီတာရှိသော စကျင်ကျောက်ပြားများ၏ 30% ခန့်အထိ လျှော့ချပေးသည်။ သန့်စင်သော ကျောက်ပြားများသည် ခေတ်မီအထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများ၏ အုတ်မြစ်များကို အလွန်အမင်း အလေးချိန်တိုးစေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ လေးလံသောအစိုင်အခဲကျောက်ကို မာကျောသောအလူမီနီယမ်ဇယားကွက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပေါ့ပါးသောစကျင်ကျောက်မျက်နှာပြင်ဖြင့် အစားထိုးခြင်းသည် အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး၏ အလေးချိန်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ၂၀ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲစကျင်ကျောက်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ၁၅၀၀၀ စတုရန်းမီတာကျယ်ဝန်းသော မျက်နှာစာတစ်ခုသည် တန်ချိန် ၄၅၀၀ ခန့်အတွက် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ လိုအပ်ပါသည်။ တပ်ဆင်သူများသည် ပါးလွှာသော ၃ မီလီမီတာ ပေါင်းစပ်ကျောက်ပြားများကို တပ်ဆင်သည့်အခါတွင် တူညီသော မျက်နှာစာတစ်ခုတည်းအတွက် တန်ချိန် ၆၃၀ ခန့်သာ အသုံးပြုပါသည်။ ဤကြီးမားသော ၃၈၇၀ တန် ဝန်လျှော့ချမှုသည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်ဂျင်နီယာများအား သေးငယ်သော အခြေခံအုတ်မြစ်များ၊ လျှော့ချထားသော သံမဏိထောက်ပံ့မှုထုပ်များနှင့် အထပ်တိုင်းတွင် ပေါ့ပါးသော တပ်ဆင်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲများကို သတ်မှတ်နိုင်စေပါသည်။ ဘောင်ခတ်အစိတ်အပိုင်းငယ်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုကို လျှော့ချပေးသောကြောင့် ဗိသုကာအဖွဲ့များသည် ဒီဇိုင်းလွတ်လပ်ခွင့် ကျယ်ပြန့်စွာ ရရှိကြသည်။ ပြားအလေးချိန် လျှော့ချခြင်းသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် လက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းကို ရိုးရှင်းစေပြီး တပ်ဆင်မှုလုပ်အားလိုအပ်ချက်များကို လျှော့ချပေးသည့်အပြင် အထပ်များစွာတည်ဆောက်သည့် စီမံကိန်းများတွင် ဆောက်လုပ်ရေးအချိန်ဇယားများကို မြန်ဆန်စေသည်။
| စွမ်းဆောင်ရည် မက်ထရစ် | ခိုင်ခံ့သော ၂၀ မီလီမီတာ စကျင်ကျောက် အကာအရံ | ပျားအုံပေါင်းစပ်ပြား |
|---|---|---|
| ပျမ်းမျှပြားအလေးချိန် | ~၅၀ ကီလိုဂရမ်/စတုရန်းမီတာ | ၁၀–၁၄ ကီလိုဂရမ်/စတုရန်းမီတာ |
| ၁၅,၀၀၀ စတုရန်းမီတာ ဧရိယာအတွက် ဒြပ်ထု | ~၄၅၀၀ တန် | ~၆၃၀ တန် |
| Dead Load ချွေတာမှုများ | အခြေခံစံနှုန်း | ၇၂–၈၀% ဒြပ်ထုလျှော့ချခြင်း |
အတွင်းပိုင်းပျားအုံဂျီသြမေတြီသည် နံရံအကာအရံ၏ စတုရန်းမီတာတိုင်းတွင် လေးလံသော ဒိုင်းနမစ်အားများကို ညီညီညာညာ ဖြန့်ဝေပေးသည်။ ဆဋ္ဌဂံပုံ အလူမီနီယမ်အူတိုင်သည် တုန်ခါမှုကို ထိရောက်စွာ စုပ်ယူပြီး 5.5 kPa အထိ လေဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဤခိုင်မာသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အဓိကကုလားကာနံရံတပ်ဆင်မှုအတွက် တင်းကျပ်သော JIS/GB လေဖိအားစမ်းသပ်မှုများကို အလွယ်တကူ အောင်မြင်သည်။ ပြားအလေးချိန် လျော့နည်းခြင်းသည် ပြင်းထန်သောငလျင်လှုပ်ခတ်မှုများအတွင်း ಒಟ್ಟಾರೆငလျင်အားများကိုလည်း လျော့နည်းစေပြီး မြို့ပြအဆောက်အအုံမြင့်များအတွက် ပိုမိုဘေးကင်းသော မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အကာအရံကို ဖန်တီးပေးသည်။ ခေတ်မီစီမံကိန်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ဤပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အားသာချက်များမှ တိုက်ရိုက်အကျိုးကျေးဇူးရရှိကြသည်။
မီးဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု
ခေတ်မီ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံဒီဇိုင်းအတွက် မီးဘေးကင်းရေးသည် အရေးကြီးသော လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ မီးမလောင်နိုင်သော အလူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် EN 13501-1 စမ်းသပ်ခြင်းစည်းမျဉ်းများအောက်ရှိ အသိအမှတ်ပြု Class A2 မီးဘေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ အောက်ခံအဓိကပစ္စည်းနှင့် အပေါ်ဆုံးကျောက်ပြားမျက်နှာပြင်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများ မြန်ဆန်သည့်အချိန်တွင်ပင် လုံခြုံစွာ တွယ်ဆက်ထားနိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ ဆဲလ်အိတ်ကပ်တစ်ခုစီအတွင်းရှိ ပိတ်မိနေသောလေသည် နံရံမှတစ်ဆင့် အပူလွှဲပြောင်းမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုသည် 0.10 W/(m·K) နှင့် 0.13 W/(m·K) အကြား အပူစီးကူးမှု အလွန်နည်းပါးသည်။ ဤစွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ရိုးရာအစိုင်အခဲစကျင်ကျောက်နံရံတည်ဆောက်မှုထက် 90% ကျော် လျော့နည်းသည်။ ဤအပူကို လျှပ်ကာပေးသည့် အရည်အသွေးများသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများတစ်လျှောက် အိမ်တွင်းအပူချိန်ကို တည်ငြိမ်စေရန် ကူညီပေးပြီး အပူနှင့်အအေးပေးစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များကို လျှော့ချပေးသည်။ အတွင်းပိုင်းအဓိကဖွဲ့စည်းပုံသည် ပြင်ပလေထုဆူညံသံကို 15 dB သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ လျှော့ချပေးပြီး အဆောက်အဦအတွင်းနေထိုင်သူများအတွက် အတွင်းပိုင်းအသံဆိုင်ရာ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
- ▪ စကျင်ကျောက်ကြမ်း သုံးစွဲမှု လျှော့ချခြင်းသည် အကန့်အသတ်ရှိသော သဘာဝကျောက်တွင်းသိုက်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။
- ▪ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော အလူမီနီယမ်အူတိုင်များသည် ခေတ်မီစက်ဝိုင်းပုံ အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
- ▪ စုစုပေါင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အလေးချိန် လျော့နည်းခြင်းသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေသည်။
ပစ္စည်းထိရောက်မှုသည် ရေရှည်အဆောက်အအုံ ရေရှည်တည်တံ့မှုကို တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ပါးလွှာသော စကျင်ကျောက်ပြားများသည် ထူထဲသော ကျောက်ပြားများထက် တူးဖော်ထားသော သဘာဝကျောက်များ မလိုအပ်ပါ။ ပစ္စည်းအလေးချိန် နည်းပါးခြင်းသည် အဝေးပြေးပင်လယ်နှင့် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကိုလည်း လျှော့ချပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အတွင်းပိုင်း အလူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းပုံဗဟိုချက်နှင့် အပြင်ဘက်ပေါင်းစပ်ကျောက်မျက်နှာပြင်အလွှာ နှစ်ခုစလုံးသည် အပြည့်အဝ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ဤမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်စနစ်ကို ထည့်သွင်းခြင်းသည် ပရောဂျက်အဖွဲ့များအား အဓိကပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရရှိရန်နှင့် အဆောက်အအုံ၏ လည်ပတ်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် အလုံးစုံရေရှည်တည်တံ့မှုရည်မှန်းချက်များကို ပြည့်မီစေရန် ကူညီပေးပါသည်။
ခေတ်သစ်မျက်နှာစာများတွင် ဗိသုကာပညာအသုံးချမှုများ
အပြင်ဘက်နံရံအကာနှင့် ကြမ်းခင်းမြင့်များ
အပြင်ဘက်နံရံစနစ်များသည် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်ခံ့မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် ကြံ့ခိုင်သောပစ္စည်းများ လိုအပ်သည်။ သတ်မှတ်ခြင်းပျားအုံပြားများအပြင်ဘက်အကာအရံအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအင်ဂျင်နီယာများသည် အဆောက်အအုံ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်စေပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် လေးလံသော အစိုင်အခဲကျောက်ပြားများကို အစားထိုးရန်အတွက် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများတွင် အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော စကျင်ကျောက်စနစ်များကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ဤအင်ဂျင်နီယာထားသော ပေါင်းစပ်ပြားများသည် အဆောက်အအုံ၏ အဓိကအပိုင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အထပ်တိုင်းတွင် ရိုးရာကျောက်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အထပ်မြင့် အပြင်ဘက် အဆောက်အအုံများအတွက် စိတ်ကြိုက် ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် တိကျသော ပရောဂျက် သတ်မှတ်ချက်များကို သေချာစေသည်။ အောက်ပါဇယားတွင် အဓိက နံရံ အသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုသည့် စံအတိုင်းအတာများကို ဖော်ပြထားသည်။
| သတ်မှတ်ချက် | တန်ဖိုး |
|---|---|
| ကျောက်တုံးအထူ | ၃–၈ မီလီမီတာ |
| ပျားအုံအထူ | ၁၀–၂၅ မီလီမီတာ |
| စုစုပေါင်းပြားအထူ | ၁၃–၃၀ မီလီမီတာ |
| အများဆုံး panel အရွယ်အစား | စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်၊ ပုံသေအများဆုံး ဂဏန်းမပါရှိပါ |
မြင့်မားသောကြမ်းခင်းတပ်ဆင်မှုများသည် ဤပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံများမှ တိုက်ရိုက်အကျိုးကျေးဇူးရရှိကြသည်။ ပျားအုံနောက်ခံထားသော အကာအရံသည် လမ်းသွားလမ်းလာများ အဆက်မပြတ်သွားလာနေချိန်တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ထို့အပြင်၊ ကြီးမားသော ပြားအရွယ်အစားများသည် ကြမ်းခင်းအဆစ်များကို လျှော့ချပေးသည်။ ကြမ်းခင်းအဆစ်များကို လျှော့ချခြင်းသည် အဓိက အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံလော်ဘီများတစ်လျှောက်တွင် မြင်ကွင်းဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော မျက်နှာကြက်များနှင့် အတွင်းပိုင်း အင်္ဂါရပ်များ
အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာများသည် ထူးခြားသောနောက်ခံအလင်းရောင်အင်္ဂါရပ်များကိုဖန်တီးရန် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောပိုလီမာအူတိုင်များကို အသုံးပြုကြသည်။ ကြည်လင်သောပိုလီကာဗွန်နိတ်အောက်ခံပေါ်တွင် အစစ်အမှန်ကျောက်တုံးကို လမိုင်းခြင်းဖြင့် သဘာဝကျောက်ကြောများမှတစ်ဆင့် နူးညံ့သောအလင်းရောင်ကိုရရှိစေသည်။ ဤဆန်းဒဝှစ်ချ်တည်ဆောက်ပုံသည် ပြားအလေးချိန်ကို စတုရန်းပေလျှင် ၁ ပေါင်ခန့်ဖြင့် နိမ့်ကျစေသည်။
- ▪ အစစ်အမှန်စကျင်ကျောက်ချပ်များသည် ကြည်လင်သောပိုလီမာအူတိုင်များနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
- ▪ သာမိုပလတ်စတစ်အူတိုင်များသည် မြင်သာသောအစက်အပြောက်များကို ကာကွယ်ရန် လူလုပ်အလင်းကို ညီညာစွာဖြန့်ကျက်ပေးသည်။
- ▪ အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော တည်ဆောက်ပုံက အပေါ်မှ မျက်နှာကြက်တပ်ဆင်ခြင်းကို ရိုးရှင်းစေသည်။
- ▪ နောက်ခံမီးထွန်းထားသော ကျောက်ပြားများသည် နံရံများ၊ တိုင်များ ပတ်ပတ်လည်နှင့် သံတိုင်များ၏ ရှေ့မျက်နှာစာများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
ဤဆန်းသစ်သော အလင်းရောင်နည်းလမ်းသည် ခေတ်မီမျက်နှာစာများနှင့် အဆင့်မြင့်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်မှုများတွင် အလုံးစုံအလှအပဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ သဘာဝကျောက်တုံးအသွင်အပြင်နှင့် တက်ကြွသောနောက်ခံအလင်းရောင်တို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ဒီဇိုင်နာများ၏ ပြိုင်ဘက်ကင်းသော ဒီဇိုင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
ထို့အပြင်၊ ပါးလွှာသော စကျင်ကျောက် ඔප දැමීමများသည် ကြမ်းခင်းကို လေးလံစွာ ထောက်ပံ့မှုမရှိဘဲ အတွင်းပိုင်းနံရံကို အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နိုင်စေပါသည်။ ကန်ထရိုက်တာများသည် ဤပြားများကို အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် လျင်မြန်စွာ တပ်ဆင်ကြသည်။ အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော ပျားအုံပြားများကို အသုံးပြုခြင်းသည် အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရေးအချိန်ဇယားတစ်ခုလုံးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနေစဉ်တွင် ကြော့ရှင်းလှပသော အလှတရားကို ပေးစွမ်းသည်။
အနာဂတ်မျက်နှာစာများအတွက် အင်ဂျင်နီယာဆန်းသစ်တီထွင်မှု
စိတ်ကြိုက် Panel သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အရွယ်အစားများ
အင်ဂျင်နီယာများက သတ်မှတ်ပေးသည်ပျားအုံပြား ပေါင်းစပ်စကျင်ကျောက်ခေတ်မီဆောက်လုပ်ရေးတွင် ပြောင်းလဲနေသော ဗိသုကာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်။ မျက်နှာပြင် ထုတ်လုပ်သူများသည် composite panel တိုင်းကို တိကျသော ပရောဂျက်သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှုသည် ဗိသုကာအဖွဲ့များအား အပြင်ဘက်အသုံးချမှုများတွင် ဒီဇိုင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ထုတ်လုပ်မှုရွေးချယ်မှုများသည် အနာဂတ်မျက်နှာစာများတွင် တင်းကျပ်သောပစ္စည်းစံနှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ተመሳሳይအင်ဂျင်နီယာပညာကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
| သတ်မှတ်ချက် | စံသတ်မှတ်ထားသော အပိုင်းအခြား | လူကြိုက်များ/အသုံးများသော အကွာအဝေး | စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း |
|---|---|---|---|
| စုစုပေါင်းပြားအထူ | ၆–၄၀ မီလီမီတာ | ၁၀–၂၅ မီလီမီတာ | တောင်းဆိုမှုအရ ရရှိနိုင်ပါသည် |
| ပျားအုံဆဲလ် အပေါက် | ၆–၂၀ မီလီမီတာ | ၁၀–၂၀ မီလီမီတာ | Aperture အရွယ်အစားနှင့် သိပ်သည်းဆကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည် |
စိတ်ကြိုက်ပျားအုံအတွင်းပိုင်းဂျီသြမေတြီသည် ಒಟ್ಟಾರೆပြား၏တောင့်တင်းမှုနှင့်လည်ပတ်မှုအလေးချိန်ကိုထိန်းချုပ်ပေးသည်။ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များသည် လေတိုက်နှုန်းပြင်းထန်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် အောက်ခံပျားအုံဆဲလ်အပေါက်နှင့်သိပ်သည်းဆကိုချိန်ညှိပေးသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအလူမီနီယမ်ပျားအုံဇယားကွက်အကာများသည် မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်ကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ပါးလွှာသောစကျင်ကျောက်အကာများသည် ကျယ်ပြန့်သောနံရံဧရိယာများတွင် ပြားချပ်ပြီးတည်ငြိမ်နေစေသည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လျင်မြန်စွာ တပ်ဆင်ခြင်း
အင်ဂျင်နီယာများသည် တိုက်ရိုက် epoxy ချည်နှောင်နည်းလမ်းများအစား စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကလစ်နှင့် ကက်ဆက်ချိတ်ဆွဲစနစ်များကို ရွေးချယ်ကြသည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆွဲစနစ်များသည် ရိုးရာကျောက်အုတ်စီနည်းစနစ်များထက် တပ်ဆင်မှုအမြန်နှုန်းကို 50% တိုးမြှင့်ပေးသည်။ ပေါ့ပါးသော မော်ဂျူလာပြားများသည် 16 kg/m² ခန့်ရှိပြီး ၎င်းသည် အစိုင်အခဲကျောက်ပြားများ၏ ငါးပုံတစ်ပုံခန့်နှင့် ညီမျှသည်။ ပြားအလေးချိန်နည်းပါးခြင်းသည် အလုပ်သမားများ၏ မောပန်းမှုကို လျော့ကျစေပြီး နေ့စဉ်ကိုင်တွယ်မှုလုပ်ငန်းများအတွင်း စျေးကြီးသော site cranes များ မလိုအပ်ပါ။
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အဆောက်အအုံတည်ဆောက်နေစဉ်အတွင်း ထုထည်ထုတ်ထားသော အလူမီနီယမ်အောက်ခံဖွဲ့စည်းပုံဘောင်သည် ဤမော်ဂျူလာစကျင်ကျောက်ယူနစ်များကို လုံခြုံစွာထောက်ပံ့ပေးသည်။ တပ်ဆင်ရေးအဖွဲ့များသည် လေးလံသောစက်ယန္တရားများမပါဘဲ ကြိုတင်အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသော အလူမီနီယမ်လမ်းကြောင်းများပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကို တပ်ဆင်ကြသည်။ ဤမြန်ဆန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးအချိန်ဇယားများကို မြန်ဆန်စေပြီး အဓိကစီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများတွင် ಒಟ್ಟಾರೆလုပ်အားကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။
ခေတ်မီ facade အတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးသည် မြင့်မားသောနံရံတပ်ဆင်မှုများအတွက် အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော စကျင်ကျောက်အကာအရံများကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသော facade cassette စနစ်သည် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံတိုင်းတွင် နေရာချထားမှုကို ရိုးရှင်းစေသည်။ ပေါင်းစည်းထားသော facade framework သည် တက်ကြွသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ပေါင်းစပ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာရေနုတ်မြောင်းများသည် မိုးရေကို အဓိက facade မှ ဝေးရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်သားများသည် အနီးနားရှိ အပြင်ဘက်အကာအရံအပိုင်းများကို မနှောင့်ယှက်ဘဲ ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေစဉ်အတွင်း တစ်ဦးချင်းအကန့်များကို အလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်သည် သို့မဟုတ် အစားထိုးနိုင်သည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် သဘာဝစကျင်ကျောက်အလှအပနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှုကို ရောနှောရန်အတွက် ပျားအုံပြားပေါင်းစပ်စကျင်ကျောက်ကို သတ်မှတ်ကြသည်။ ဤအင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသော ပေါင်းစပ်ပြားသည် ကျောက်သုံးစွဲမှုကို ထက်ဝက်လျှော့ချပေးသည်။ မာကျောသော အလူမီနီယမ်ပျားအုံအတွင်းပိုင်းသည် အစိုင်အခဲကျောက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ပြားအလေးချိန်ကို ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ပေါ့ပါးသောအကာအရံသည် ကြော့ရှင်းသောအလှအပမျက်နှာပြင်ကို ထိန်းသိမ်းနေစဉ်တွင် အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖိအားကို လျှော့ချပေးသည်။
ကန်ထရိုက်တာများသည် နေ့စဉ်မျက်နှာစာတပ်ဆင်ခြင်းအတွင်း အနည်းဆုံး အချိန်ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း သက်သာစေပါသည်။ အလေးချိန်နည်းပါးခြင်းသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး အဆောက်အအုံ၏ ရေရှည်တည်တံ့မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ တာရှည်ခံသော မျက်နှာစာယူနစ်တစ်ခုစီသည် အစိုင်အခဲစကျင်ကျောက်ထက် ခြောက်ဆယ်ဆပိုမိုမြင့်မားသော ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။ ခေတ်မီဗိသုကာလက်ရာများသည် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော မျက်နှာစာပရောဂျက်တိုင်းအတွက် ဤစွယ်စုံရပျစ်ပျစ်စနစ်ကို အားကိုးအားထားပြုပါသည်။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Qပျားအုံပြား ပေါင်းစပ်စကျင်ကျောက်ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဤပြားသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၃ မီလီမီတာမှ ၆ မီလီမီတာအထိထူသော ပါးလွှာသော သဘာဝစကျင်ကျောက်အလွှာကို အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် ပိုလီမာ ဆဋ္ဌဂံအူတိုင်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အစွမ်းသတ္တိမြင့်မားသော အာကာသအဆင့် epoxy သည် အလွှာများကို ပေါင်းစပ်ပေးသည်။ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းသည် စစ်မှန်သော သဘာဝကျောက်တုံးအလှအပကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအလေးချိန်ကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။
Qဒီ composite စနစ်က ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အလေးချိန်ကို ဘယ်လောက် သက်သာစေသလဲ။
ပေါင်းစပ်ပြားသည် ရိုးရာ ၂၀ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲကျောက်ပြားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သေဝန်အလေးချိန်ကို ၇၀% မှ ၈၀% အထိ လျှော့ချပေးသည်။ စံပြားတစ်ခု၏ အလေးချိန်မှာ ၁၀ ကီလိုဂရမ်/မီတာမှ ၂၀ ကီလိုဂရမ်/မီတာအကြားရှိပြီး ခေတ်မီအထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများ၏ အခြေခံဖိအားကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပြီး လက်ဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်ကိုင်တွယ်မှုကို ရိုးရှင်းစေသည်။
Qဤဖွဲ့စည်းပုံပြားများသည် မည်သည့်မီးဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသနည်း။
မီးမလောင်နိုင်သော အလူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် EN 13501-1 စမ်းသပ်ခြင်းစည်းမျဉ်းများအောက်ရှိ အသိအမှတ်ပြု Class A2 မီးဘေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ အစိုင်အခဲသတ္တုနောက်ခံအလွှာများသည် အပူယိုယွင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး မီးလျှံပျံ့နှံ့မှုကို ကန့်သတ်ကာ တက်ကြွသော အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံအဖုံးအကာအသုံးချမှုများတွင် တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
Qထုတ်လုပ်သူများသည် စုစုပေါင်း panel အထူနှင့် cell အရွယ်အစားကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ စုစုပေါင်းပြားအထူသည် ၆ မီလီမီတာမှ ၄၀ မီလီမီတာအထိရှိပြီး အလူမီနီယမ်ပျားလပို့ဆဲလ်အပေါက်များသည် ၆ မီလီမီတာမှ ၂၀ မီလီမီတာအထိ ချိန်ညှိနိုင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် လေတိုက်နှုန်းပြင်းထန်သောဝန်နှင့် စိတ်ကြိုက်ဗိသုကာအင်္ဂါရပ်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် စိတ်ကြိုက်အတိုင်းအတာများနှင့် ကျောက်မျက်နှာပြင်ပြားကန့်သတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ကြသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်


