ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-06-30 မူရင်း- ဆိုက်
ဘူမိနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာတွင် အားနည်းသောမြေဆီလွှာတွင် ဝန်လွှဲပြောင်းမှုသည် အားဖြည့်ဒြပ်စင်များ၏ အပိုင်းဖြတ်ပိုင်းဧရိယာပေါ်တွင် များစွာမူတည်သည်။ တိကျစွာဆုံးဖြတ်ခြင်း။ ကျောက်ကော်လံအချင်းသည် အခြေချနေထိုင်မှု လျော့ပါးစေရန်နှင့် အခြေခံအုတ်မြစ် ချို့ယွင်းမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ဤကော်လံများကို လွန်ကဲစွာ စုဆောင်းခြင်းသည် အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကို ဦးတည်စေပြီး မလိုအပ်ဘဲ လေးလံသော စက်ယန္တရားများကို တောင်းဆိုကာ ပရောဂျက်အပေါ်မှ မောင်းနှင်စေသည်။ အသေးစိပ်ဖော်ပြခြင်းသည် ပုံသဏ္ဍာန်ချို့ယွင်းမှုများ၊ ကွဲပြားသောဖြေရှင်းမှုနှင့် အပေးအယူရှိသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုတို့အပါအဝင် ပြင်းထန်သောအန္တရာယ်များကို ဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ကျောက်ကော်လံများသည် သမားရိုးကျ နက်ရှိုင်းသောပုံသွင်းခြင်းအတွက် ချွေတာပြီး နည်းပညာအရ အသုံးချနိုင်သော အခြားရွေးချယ်စရာကို တင်ပြသည်။ site ၏ သတ်မှတ်ထားသော ဝန်လိုအပ်ချက်များနှင့် မြေဆီလွှာပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ကိုက်ညီရန် အချင်းကို တိကျစွာ ပြုပြင်ထားမှသာ ၎င်းသည် မှန်ကန်ပါသည်။ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန် ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းဘောင်များ—အထူးသဖြင့် အချင်း၊ အလျားနှင့် ဇယားကွက်အကွာ—မှန်ကန်သော တပ်ဆင်နည်းစနစ်နှင့် အထူးပြုစက်ပစ္စည်းများဖြင့် ချိန်ညှိရန် လိုအပ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ကော်လံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို ဖောင်ဒေးရှင်းခြေရာတစ်ခုလုံးတွင် အတည်ပြုနိုင်ပြီး ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။
အချင်းသည် စွမ်းရည်ကို ညွှန်ပြသည်- ကျောက်ကော်လံတစ်ခု၏ အဆုံးစွန်သော ခံနိုင်ရည်နှင့် အခြေချနေထိုင်မှု လျှော့ချခြင်းကို ၎င်း၏ အပိုင်းဖြတ်ဧရိယာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မြေဆီလွှာ၏ ဖိစီးမှု ကန့်သတ်ချက်တို့ဖြင့် သင်္ချာနည်းအားဖြင့် ချည်နှောင်ထားသည်။
900–1200 မီလီမီတာ စံနှုန်း- 900 1200 မီလီမီတာ ကျောက်ကော်လံအကွာအဝေးသည် စီးပွားရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် မြို့ပြစီမံကိန်းများတွင် တပ်ဆင်မှုထိရောက်မှုနှင့်အတူ ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်များကို ဟန်ချက်ညီစေရန် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ချိုသာသောနေရာကို ကိုယ်စားပြုသည်။
စက်ပစ္စည်း မှီခိုမှု- တသမတ်တည်း၊ ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ထားသော အချင်းကို ရရှိရန် တိကျသော မြေဆီလွှာပရိုဖိုင်တွင် vibro အစားထိုးပစ္စည်း (probe size, amplitude, and eccentric force) ကို တိကျစွာ ကိုက်ညီရန် လိုအပ်ပါသည်။
တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း အရေးကြီးသည်- အောက်ခြေအစာကျောက်ကော်လံနည်းပညာများသည် ထိပ်တန်းအစာနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်စဲကျဲသော၊ ကျယ်ပြန့်သော သို့မဟုတ် ပြိုကျနိုင်သော မြေဆီလွှာများတွင် သာလွန်သော အချင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် အရည်အသွေးအာမခံချက်တို့ကို ပေးစွမ်းပါသည်။
ကျောက်ကော်လံများ တပ်ဆင်ခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်များမှာ မြေဆီလွှာ matrix ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပွတ်တိုက်ခိုင်ခံ့မှုကို တိုးမြှင့်ရန်၊ radial ပေါင်းစည်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ရန်နှင့် ငလျင်လှုပ်ခတ်မှု ပြင်းထန်သော ဇုန်များတွင် အရည်ပျော်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့ချရန် ဖြစ်သည်။ ဤရလဒ်များရရှိရန်၊ စုစည်းထားသော ပေါင်းစပ်ကော်လံသည် တည်ဆောက်ပုံတင်ခြင်းအောက်တွင် မူလကမ္ဘာနှင့် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်း အုပ်ချုပ်သည့် အခြေခံ ရူပဗေဒကို နားလည်ရပါမည်။
ကော်လံအချင်းနှင့် ဝန်စွမ်းရည်ကြား ဆက်နွယ်မှုသည် မျဉ်းမဟုတ်သော အလွန်မြင့်မားသည်။ အချင်း တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ဧရိယာ အစားထိုး အချိုးသည် အချိုးကျ တိုးလာသည်။ ဧရိယာ အစားထိုးမှုအချိုးသည် ကော်လံ၏ အပိုင်းဖြတ်ပိုင်း ဧရိယာနှင့် ၎င်းအား အားဖြည့်ထားသော မြေဆီလွှာ၏ စုစုပေါင်းလက်တက်ဧရိယာနှင့် အချိုးဖြစ်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောဧရိယာအစားထိုးအချိုးအစားသည်ဇာတိအားနည်းမြေဆီလွှာအပေါ်ဒေါင်လိုက်ဖိအားကိုတိုက်ရိုက်လျှော့ချသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဝန်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရွှံ့စေး သို့မဟုတ် နုန်းများထက် များစွာပိုမိုမြင့်မားသော အတွင်းပိုင်းပွတ်တိုက်မှုထောင့်ကို ပိုင်ဆိုင်သည့် ခိုင်မာသောစုစည်းမက်ထရစ်အပေါ်တွင် အာရုံစိုက်ပါသည်။
အချင်းကို တိုးလာသောအခါ၊ အောက်ဘက်တွန်းအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အလွန်ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်သော ကျောက်တုံးများ၏ ထုထည်ကို အဆတိုးစေသည်။ ဤဖိစီးမှုအား ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းသည် မူလမြေဆီလွှာတွင် ဒေါင်လိုက်ချုံ့မှုကို ကန့်သတ်ထားပြီး စုစုပေါင်းနှင့် ကွဲပြားမှုအခြေချနေထိုင်မှုကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေသည်။ ဇာတိမြေ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ထည့်မစဉ်းစားဘဲ နိုင်ထက်စီးနင်းကြီးသော အချင်းတစ်ခုကို သင် ဒီဇိုင်းဆွဲ၍မရပါ။ မြေဆီလွှာသည် ကျောက်တုံးကို ထိန်းထားနိုင်ရမည်။
ဇယားကွက်အကွာအဝေးနှင့် အချင်းအလိုက် ဧရိယာအစားထိုးအချိုးအစား
ကော်လံ အချင်း (မီလီမီတာ) |
Grid Spacing (m) - တြိဂံပုံ |
မြစ်လက်တက်ဧရိယာ (m²) |
ဧရိယာ အစားထိုးမှုအချိုး (%) |
|---|---|---|---|
800 |
1.5 |
1.95 |
25.8 |
900 |
1.8 |
2.81 |
22.6 |
1000 |
2.0 |
3.46 |
22.7 |
1200 |
2.5 |
5.41 |
20.9 |
အခြေခံဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုက ကော်လံတစ်ခုသည် ကျုံ့ထားသောကျောက်၏ တက်ကြွသောအပြင်ဘက်ဖိအားသည် ပတ်ဝန်းကျင်မြေဆီလွှာ၏ passive resistance နှင့် ညီမျှသည့် အချင်းတစ်ခုအထိသာ ချဲ့နိုင်သည်။ တင်နေစဉ်အတွင်း ဤကန့်သတ်ချက်ဖိစီးမှုကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် မူလမြေဆီလွှာတွင် လုံလောက်သော မွမ်းမံထားသော ရှပ်ကျစ်ခွန်အားရှိရမည်။
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော အချင်းသည် ဒေါင်လိုက်ဝန်နှင့် ဆက်စပ်မှု အလွန်သေးငယ်ပါက သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်မြေဆီလွှာတွင် လုံလောက်သော ကန့်သတ်မှု မရှိလျှင်၊ ကော်လံသည် ပုံ့ပုံကျခြင်းကို ကြုံတွေ့ရသည်။ ဒေါင်လိုက်ဝန်သည် အစုလိုက်အထွက်နှုန်းကို တွန်းအားပေးပြီး ပျော့ပျောင်းသောမြေဆီလွှာသို့ တွန်းပို့ကာ ကော်လံအား ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ သမာဓိကို ဆုံးရှုံးစေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အများဆုံး ပုံထွက်ခြင်းသည် အလုပ်လုပ်သည့် ပလပ်ဖောင်းအောက်ရှိ ကော်လံအချင်း နှစ်ဆမှ သုံးဆအနက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ မှန်ကန်သောအချင်းကို ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းဖြင့် အတွင်းပိုင်းဖိစီးမှုများကို ဤနှစ်ဘက်အထွက်နှုန်းကိုဖြစ်စေသည့် တံခါးခုံအောက်တွင် ရှိနေကြောင်း သေချာစေသည်။
လေဟာနယ်တွင် အချင်းကို ဒီဇိုင်းဆွဲ၍မရပါ။ ပထဝီဝင်အင်ဂျင်နီယာများသည် ၎င်းကို ပေါင်းစပ်ယူနစ်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် အခြားအရေးကြီးသော ကိန်းရှင်များစွာဖြင့် ၎င်းကို တစ်ပြိုင်နက် တွက်ချက်သည်။
ကော်လံအရှည်- ကော်လံများသည် ဖိသိပ်နိုင်သော အလွှာမှတဆင့် ချဲ့ပြီး ခြေချောင်းတွင် ထိုးခြင်းချို့ယွင်းမှုကို ကာကွယ်ရန် အရည်အချင်းရှိသော ဝက်ဝံအလွှာတစ်ခုတွင် အဆုံးသတ်ရပါမည်။
ဇယားကွက်အကွာအဝေး - ကော်လံများကြား ဗဟိုမှဗဟိုအကွာအဝေးသည် မြစ်လက်တက်ဧရိယာကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ပိုကျယ်သောအကွာအဝေးသည် ပစ်မှတ်ဧရိယာအစားထိုးမှုအချိုးကို ထိန်းသိမ်းရန် ပိုကြီးသောအချင်းတစ်ခု လိုအပ်သည်။
ပေါင်းစည်းအရည်အသွေး- ကျောဘက်ကျောက်၏ ထောင့်မှန်၊ မာကျောမှုနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်မှုသည် အတွင်းပိုင်းပွတ်တိုက်မှုထောင့်ကို ညွှန်ပြသည်။ တုန်ခါမှုအောက်တွင် ထောင့်မှန်ကျသော သော့ခတ်ထားသော ကျောက်တုံးများသည် အဝိုင်းပတ်ထားသော မြစ်ကျောက်များထက် မြေဆီလွှာထဲသို့ ဝန်များကို အပြင်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းထက် ပိုမိုထိရောက်စွာ တုန်ခါစေပါသည်။
Stress Concentration Factor- ၎င်းသည် မြေကြီးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကော်လံမည်မျှ တောင့်တင်းသည်ကို တိုင်းတာသည်။ ပိုကြီးသော အချင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဤအချက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး compressible clay များမှ ဝန်ပိုထွက်စေသည်။
လေးလံသော မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာတွင်၊ တိကျသောအချင်းအပိုင်းအခြားများသည် ပင်ကိုယ်အချက်အလက်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဆယ်စုနှစ်များပေါ်တွင် အခြေခံ၍ စံသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဟိ 900 1200 မီလီမီတာ ကျောက်ကော်လံ အကွာအဝေးသည် မြေပြင်ပြုပြင်မှုဆိုင်ရာ အသုံးချမှုအများစုအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ဤအကွာအဝေးသည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တပ်ဆင်မှုဖြစ်နိုင်ခြေအကြား ယုံကြည်စိတ်ချရသော ချိန်ခွင်လျှာကို ပေးဆောင်သည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ပရောဂျက်များအတွက် 900mm ကော်လံများကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ အသုံးများသော နယ်ပယ်အသုံးအဆောင်များတွင် အနိမ့်ပိုင်းစီးပွားရေးအဆောက်အအုံများ၊ အဝေးပြေးလမ်း တာတမံများနှင့် သိုလှောင်ရုံကြမ်းခင်းပြားများ ပါဝင်သည် ။ ဤအခြေအနေများတွင်၊ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဝန်များကို ကျယ်ပြန့်သော ဧရိယာတွင် ဖြန့်ဝေပြီး ကြီးမားသော ကော်လံတစ်ခုချင်းစီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ မလိုအပ်ပါ။
900mm သတ်မှတ်ချက်၏ အဓိကအားသာချက်မှာ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော အချင်းများသည် စုစည်းမှုပမာဏ နည်းပါးပြီး ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်နှင့် ဆိုက်သို့ ကျောက်တန်ချိန်ထောင်ပေါင်းများစွာ သယ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စရိတ်စကများ လိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန်အဆင့် vibroflotation rigs ကို အသုံးပြု၍ 900mm ကော်လံများကို တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့အား ကန့်သတ်ချက်များ သို့မဟုတ် လက်ရှိ ထိလွယ်ရှလွယ် အဆောက်အဦများနှင့် နီးကပ်မှုကြောင့် ကြီးမားပြီး စွမ်းအင်မြင့်တူးစင်များ မလည်ပတ်နိုင်သည့် နေရာ-ကျဉ်းမြောင်းသော မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် အလွန်သင့်လျော်စေသည်။ 900mm ကော်လံများ ၏ မှန်ကန်စွာ ခြားထားသော ဂရစ်ကွက်သည် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို လွန်လွန်ကဲကဲ အင်ဂျင်နီယာမလုပ်ဘဲ သိသာထင်ရှားသော အခြေချမှု လျှော့ချမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
ဧရိယာ အများဆုံး အစားထိုးရန် တောင်းဆိုသည့် အခြေအနေများသည် 1200mm ကော်လံများ၏ သတ်မှတ်ချက် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများတွင် လေးလံသောစက်မှုလုပ်ငန်းစကွက်များ၊ အရည်သိုလှောင်ကန်များ၊ တံတားပြိုကျမှုများနှင့် အရည်ပျော်ကျနိုင်သောမြေငလျင်အန္တရာယ်များသောဇုန်များတွင်တည်ရှိသောနေရာများပါဝင်သည်။ ကျောက်တုံး၏ ထုထည် တိုးလာခြင်းကြောင့် မြေဆီလွှာ ထူထပ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ခုခံနိုင်သောကြောင့် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော မြေဆီလွှာများသည် ကြီးမားသော အချင်းများမှ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိပါသည်။
1200mm အချင်းရရှိရန် ပိုမိုမြင့်မားသော စွမ်းအင်သုံးပစ္စည်းများ လိုအပ်သည်။ တုန်ခါမှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်မြေဆီလွှာကို ဘေးတိုက်ရွှေ့ရန်နှင့် အစုလိုက်၏ပိုကြီးသောအပိုင်းဖြတ်ပိုင်းဧရိယာကို လုံလောက်စွာကျစ်လစ်စေရန်အတွက် လုံလောက်သော centrifugal force ကိုထုတ်ပေးရပါမည်။ 1200 မီလီမီတာ ဒီဇိုင်းအတွက် အရွယ်အစားသေးငယ်သော စက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းသည် လျော့ရဲရဲ ကျစ်ကျစ်ကျစ်လစ်သော အူတိုင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ပိုကြီးသော အချင်း၏ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပျက်ပြယ်စေပြီး တည်ဆောက်မှုအပြီး ပြေလည်မှုဆီသို့ ဦးတည်စေသည်။
အနိမ့်ဆုံးမြေလွှာ၏ မွမ်းမံထားသော ရှွန်းမှုအား ဆုံးဖြတ်ရန် Cone Penetration Test (CPT) ဒေတာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါ။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်ဂျင်နီယာ၏ အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော ဖြေရှင်းမှုစံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ လိုအပ်သော ဧရိယာအစားထိုးအချိုးကို တွက်ချက်ပါ။
စမ်းသပ်ထားသော အချင်း (ဥပမာ၊ 1000mm) ကို ရွေးပြီး လိုအပ်သော ဇယားကွက်အကွာအဝေးကို တွက်ချက်ပါ။
ရွေးချယ်ထားသော အချင်းသည် ရရှိနိုင်သော vibroflotation စက်၏ ဘေးတိုက် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စွမ်းရည်ထက် မကျော်လွန်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
စုစုပေါင်း ထုထည်နှင့် တူးစင်ချိန်၏ ကုန်ကျစရိတ် အထိရောက်ဆုံး ချိန်ခွင်လျှာကို ရှာမတွေ့မချင်း အချင်းနှင့် အကွာအဝေးကို ထပ်ခါတလဲလဲ ချိန်ညှိပါ။
စာရွက်ပေါ်တွင် တိကျသော အချင်းတစ်ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာ စိန်ခေါ်မှု၏ တစ်ဝက်မျှသာ ဖြစ်သည်။ ထိုနယ်ပယ်တွင် အတိအကျရရှိရန် ဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာပေါ်တွင် လုံးဝမူတည်ပါသည်။ မတူညီသော တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းများသည် တည်ဆောက်ထားသည့်အတိုင်း အချင်း၊ ပေါင်းစပ် matrix ၏ ခိုင်မာမှုနှင့် မြေပြင်ပြုပြင်ရေးပရိုဂရမ်၏ အလုံးစုံယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် Diameter Control နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။
တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း |
ပေးပို့မှု ယန္တရား |
အချင်း ညီညွတ်မှု |
အကောင်းဆုံးမြေဆီလွှာအခြေအနေ |
မြေဆီလွှာပါဝင်မှုအန္တရာယ် |
|---|---|---|---|---|
အောက်ခြေအစာ |
Vibrator တွင် Tremie ပိုက် |
အမြင့် (ခြေချောင်းမှ မျက်နှာပြင်အထိ ထိန်းသိမ်းထားသည်) |
မြင့်မားသော မြေအောက်ရေ၊ အလွန်ညီညွတ်သော၊ ကျယ်ပြန့်သော၊ သို့မဟုတ် ပြိုကျနိုင်သော မြေများ |
အလွန်နိမ့်သည်။ |
ထိပ်တန်း Feed |
မျက်နှာပြင်အဖွင့်အနှစ်ထဲသို့ စွန့်ပစ်ခြင်း။ |
ပြောင်းလဲနိုင်သော (လည်ပင်း သို့မဟုတ် ပြိုကျတတ်သည်) |
မြေအောက်ရေနည်းသော စားပွဲများဖြင့် တည်ငြိမ်သော၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပေါင်းစပ်ထားသော မြေများ |
မြင့်သည်။ |
ဟိ အောက်ခြေဖိကျောက်ကော်လံ နည်းလမ်းသည် တိကျသောအချင်းထိန်းချုပ်မှုသေချာစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းစံနှုန်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဤနည်းပညာသည် ပေါင်းစပ် tremie ပိုက်တစ်ခုပါရှိသော အထူးပြု vibrator ကိုအသုံးပြုသည်။ အစုအဝေးကို မျက်နှာပြင်ရှိ hopper တစ်ခုထဲသို့ တင်ဆောင်ကာ လေဖြင့်ဖိအားပေးကာ ပိုက်ကို တုန်ခါမှု၏အစွန်အဖျားအထိ ပိုက်ကိုတိုက်ရိုက် ကျွေးသည်။
ဤစဉ်ဆက်မပြတ် ပေးပို့မှုယန္တရားသည် ကျောက်တုံးအား ကြိတ်ဆုံစွမ်းအင်အမြင့်ဆုံးနေရာတွင် အတိအကျထားရှိထားကြောင်း သေချာစေသည်။ ကျောက်ကို စတင်အသုံးပြုစဉ်တွင် တုန်ခါမှုသည် မြေထဲတွင် ရှိနေသောကြောင့်၊ အပေါက်သည် မည်သည့်အခါမျှ မဖွင့်ထား သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးမထားပါ။ ၎င်းသည် မြင့်မားသော မြေအောက်ရေပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျယ်ပြန့်သော ရွှံ့စေးများ သို့မဟုတ် ပေါင်းစည်းထားသော မြေဆီလွှာများတွင် အလုပ်လုပ်သောအခါတွင် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည့် အပေါက်ပြိုကျမှုကို တားဆီးပေးသည်။ အောက်ဆုံးအဖိဒ်နည်းလမ်းသည် ရည်ရွယ်ထားသော အချင်းကို ကော်လံ၏ခြေဖျားမှ အလုပ်မျက်နှာပြင်အထိ တသမတ်တည်း ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း အာမခံပါသည်။ အော်ပရေတာသည် 0.5 မီတာအကွာအဝေးအတွင်း စူးစမ်းလေ့လာမှုကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီး ကျောက်တုံးအား ကွက်လပ်ဖြည့်ခွင့်ပေးကာ မြေဆီလွှာနံရံများဆီသို့ တွန်းပို့ရန်အတွက် ကျောက်ကို ပြန်ထုတ်သည်။
ထိပ်တန်းအစာကျွေးနည်းများတွင် တုန်ခါစက်ဖြင့် မြေဆီလွှာကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်း၊ အပေါက်တစ်ခုဖန်တီးရန်အတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် လုံးလုံးထုတ်ခြင်း နှင့် loader ကိုအသုံးပြုပြီး မျက်နှာပြင်မှ အစုလိုက်အားလုံးကို စွန့်ပစ်ခြင်းပါဝင်သည်။ ထို့နောက် ဓာတ်လှေကားများတွင် ကျောက်ကို ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ဖြစ်စေရန်အတွက် vibrator ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းသည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ အသုံးများသော်လည်း၊ ထိပ်တန်းအစာနည်းလမ်းများသည် တသမတ်တည်း အချင်းကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် သိသာထင်ရှားသော ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနေပါသည်။ အဓိကအန္တရာယ်မှာ အပေါက်ပြိုကျခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျောက်အောက်ခြေမရောက်မီ ဇာတိမြေသည် အထွက်နှုန်းကောင်းပါက၊ ကော်လံသည် လည်ပင်းကျနေပါသည်။ Necking သည် ဝန်ထမ်းစွမ်းရည်ကို ပြင်းထန်စွာ အလျှော့ပေးသည့် ဒေသအလိုက် အချင်းလျှော့ချခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျောက်သည် မျက်နှာပြင်မှ ပြုတ်ကျလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် တွင်းပေါက်နှစ်ဖက်ကို ခြစ်ထုတ်ကာ ဇာတိရွှံ့စေး သို့မဟုတ် နုန်းများကို စုစည်းမက်ထရစ်ထဲသို့ ဆွဲယူသွားပါသည်။ ဤမြေဆီလွှာတွင် ကော်လံ၏အတွင်းပိုင်းပွတ်တိုက်မှုထောင့်ကို လျော့နည်းစေပြီး ၎င်း၏ထိရောက်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး ဝန်အောက်ပုံ့ထွက်နိုင်ခြေကို တိုးမြင့်စေသည်။
မှန်ကန်သော စက်ယန္တရားများကို ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်းသည် မည်သည့် မြေပြင်မြှင့်တင်မှု ပရောဂျက်တွင်မဆို အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ vibro အစားထိုးပစ္စည်းသည် အများဆုံးရနိုင်သော အချင်းနှင့် ကြိတ်ထားသော ကျောက်၏သိပ်သည်းဆကို တိုက်ရိုက်ညွှန်ပြသည်။
vibroflotation ၏ ရူပဗေဒသည် vibrator ၏ လွှဲအားနှင့် centrifugal force ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအလေးချိန်သည် ပလေယာအတွင်းသို့ လည်ပတ်သွားသည်နှင့်အမျှ၊ ၎င်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်မြေဆီလွှာကို ရွှေ့ပြောင်းစေပြီး စုစည်းမှုကို ကျစ်လစ်စေသည့် အလျားလိုက် တုန်ခါမှုများကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤ centrifugal force ၏ ပြင်းအားသည် မြေဆီလွှာအား မည်မျှအထိ တွန်းပို့နိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။
1200 မီလီမီတာ အချင်းရရှိရန် ကိရိယာသည် မြင့်မားသော ကျယ်ဝန်းမှုနှင့် များပြားလှသော centrifugal force ကို ပိုင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ 1200mm ကော်လံတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် 800mm ကော်လံများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အရွယ်အစားသေးငယ်သော probe ကို အသုံးပြုပါက၊ တုန်ခါမှုစွမ်းအင်သည် အစုလိုက်၏ အပြင်ဘက်အစွန်းများဆီသို့ မရောက်မီ ပျောက်သွားပါသည်။ ၎င်းသည် လျော့ရဲ၍ ကျစ်လစ်မှုမရှိသော အပြင်ဘက်လက်စွပ်ဖြင့် ဝန်းရံထားသည့် သိပ်သည်းသောအူတိုင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတင်ခြင်းအောက်တွင်၊ ဤလျော့ရဲသောဇုန်ကို ဖိသိပ်စေပြီး အလွန်အကျွံ အခြေချခြင်းနှင့် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။ ပစ်မှတ်အချင်းနှင့် ဇာတိမြေ၏ တင်းမာမှုနှင့် eccentric force ကို ကိုက်ညီရပါမည်။
သတ်မှတ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်သောအခါ ကျောက်ကော်လံ ဆောက်လုပ်ရေး စက်ပစ္စည်းများ ၊ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ကန်ထရိုက်တာများသည် ကွင်းဆင်းအောင်မြင်မှုသေချာစေရန်အတွက် အရေးကြီးသော ကန့်သတ်ဘောင်များစွာကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။
ပါဝါအထွက် (kW)- ပုံမှန်အားဖြင့် 130kW နှင့် 180kW ကြားတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် ကြီးမားသောအချင်းနှင့် တောင့်တင်းသောမြေများတွင် နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ ကျောက်တုံးကြီးများကို ထုထည်ကြီးမားအောင် ထုလုပ်ရန် ကြိုးပမ်းသောအခါတွင် kW အောက်တူးစင်များသည် ရပ်တန့်သွားသည် သို့မဟုတ် အပူလွန်ကဲသွားလိမ့်မည်။
ထိုးဖောက်မှုအတိမ်အနက် စွမ်းရည်- တူးစင်နှင့် တိုးချဲ့ပြွန်များသည် ဒေါင်လိုက်မဆုံးရှုံးဘဲ သတ်မှတ်ထားသော ဝက်ဝံဘက်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ရပါမည်။ ရွှံ့စေးပျော့၏ နက်ရှိုင်းသော အသိုက်များသည် မီတာ 20 ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သော တွင်းတူးများ လိုအပ်ပါသည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဒေတာစောင့်ကြည့်ခြင်း- ခေတ်မီရေနံတူးစင်များတွင် အမ်ပါရီသုံးစွဲမှု၊ ထိုးဖောက်မှုအတိမ်အနက်နှင့် ကျောက်တုံးထုထည်ကို တစ်ပြေးညီမီတာအလိုက် အဆက်မပြတ်မှတ်တမ်းတင်သည့် စက်ပေါ်ရှိ ကွန်ပျူတာများ ပါဝင်သည်။ ဤဒေတာသည် သေးငယ်သော အားထုတ်မှုကို အတည်ပြုရန်နှင့် ကလိုင်းယင့်အတွက် တည်ဆောက်ထားသည့်အတိုင်း အချင်းကို သက်သေပြရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
Vibrator Frequency- အကြိမ်ရေသည် ကျစ်လစ်မှု ထိရောက်မှုကို အမြင့်ဆုံးရရှိရန် မြေဆီလွှာ၏ ပဲ့တင်ထပ်သော ကြိမ်နှုန်းနှင့် ပေါင်းစပ်မှု ကိုက်ညီရပါမည်။ ခေတ်မီရေနံတူးစင် အများစုသည် 30 မှ 50 Hz အကြား လုပ်ဆောင်သည်။
စက်ယန္တရားများ စုဆောင်းခြင်းသည် သတ်မှတ်ချက်စာရွက်ကို ဖတ်ခြင်းထက် ကျော်လွန်ပါသည်။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့သူနဲ့ ပူးပေါင်းပါ။ vibroflotation ပစ္စည်းပေးသွင်းသူသည် စက်ပစ္စည်းသည် မြေဆီလွှာပရိုဖိုင်၏ သီးခြားတောင်းဆိုချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသည်။ ကန်ထရိုက်တာများသည် ၎င်းတို့၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုစွမ်းရည်များ၊ ဆက်တိုက် လေးလံသော စက်ဝန်းများအောက်တွင် ၎င်းတို့၏ စက်ယန္တရားများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ နှင့် အပိုပစ္စည်းများ လက်ငင်းရရှိနိုင်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များ ပေးသွင်းသင့်ပါသည်။
ကျယ်ပြန့်သောနယ်ပယ်အတွေ့အကြုံရှိသော ပေးသွင်းသူတစ်ဦးသည် ပစ်မှတ်ကော်လံအချင်းနှင့် ကိုက်ညီသော eccentric force နှင့် probe dimensions များအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော လမ်းညွှန်ချက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သဲအလွှာထူထပ်သော သို့မဟုတ် ပေါင်းစည်းထားသော ရွှံ့စေးများပါသည့် နေရာသို့ စွမ်းအားနည်းသော တူးစင်ကို စုဆောင်းခြင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်ကြီးသော အမှားကို ရှောင်ရှားရန် ၎င်းတို့က သင့်အား ကူညီပေးသည်။ သင့်လျော်သော စက်ကိရိယာများ ရွေးချယ်ခြင်းသည် နယ်ပယ် အကောင်အထည်ဖော်မှုအား ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသည်။
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။ အခြေခံအုတ်မြစ်ကို နက်ရှိုင်းစွာ မြှင့်တင်ခြင်းသည် တိကျသော နယ်ပယ်စီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်ပါသည်။ သီအိုရီ ဒီဇိုင်းများသည် မျက်နှာပြင် ကွဲပြားမှုနှင့် စက်ကိရိယာ လည်ပတ်မှု၏ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ rig တုံ့ပြန်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ပျံသန်းမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ချိန်ညှိရန် ကွင်းဝန်ထမ်းများက ပြင်ဆင်ရပါမည်။
သစ်ဆွေး သို့မဟုတ် အလွန်ပျော့ပျောင်းသော အဏ္ဏဝါရွှံ့များကဲ့သို့သော အလွန်ပျော့ပျောင်းသော မြေဆီလွှာများတွင် ကော်လံများ တပ်ဆင်သည့်အခါ အထင်ရှားဆုံးသော ဘဏ္ဍာရေးနှင့် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤမြေဆီလွှာများသည် passive resistance နည်းပါးသောကြောင့်၊ vibrator သည် မထိန်းချုပ်နိုင်သော ကျောက်ပမာဏကို ဘေးတိုက်တွန်းပို့နိုင်သည်။
ဤအချုပ်အနှောင်ကင်းမဲ့ခြင်းသည် ကြီးမားသော၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော အချင်းများဆီသို့ ဦးတည်သွားစေပြီး အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုနှင့် ချက်ခြင်းဘတ်ဂျက်ကို လွန်ကဲစွာ စုစည်းမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအန္တရာယ်ကို လျော့ပါးစေရန်၊ အော်ပရေတာများသည် တစ်လိုင်းနားမီတာအလိုက် ကျောက်သုံးစွဲမှုကို စောင့်ကြည့်ရန် အချိန်နှင့်တပြေးညီ တူးစင်ဒေတာကို အသုံးပြုပါသည်။ ဘူမိနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာများသည် စည်းရုံးခြင်းမပြုမီ တင်းကျပ်သော ငြင်းဆိုမှုစံနှုန်းများကို ချမှတ်ကြသည်။ ကန်ထရိုက်တာမှ ကျောက်များကို အထွက်နှုန်းကောင်းသော မြေဆီလွှာမက်ထရစ်ထဲသို့ အဆုံးမသတ်နိုင်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် ဓာတ်လှေကားတစ်ခုလျှင် အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော အမ်ပီယာ သို့မဟုတ် ကျောက်ထုထည်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ တိကျသောအတိမ်အနက်ကြားကာလတစ်ခုသည် သီအိုရီထုထည်၏ 150% ထက်ပို၍စားသုံးပါက၊ အော်ပရေတာသည် အစာကျွေးခြင်းကိုရပ်ပြီး ရှိပြီးသားပစ္စည်းများကို ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်လုပ်ကာ နောက်ဓာတ်လှေကားအထိ ရွှေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ကျောက်ကော်လံများကို မျက်နှာပြင်အောက်တွင် မျက်စိစုံမှိတ် တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် တည်ဆောက်ထားသည့်အတိုင်း အချင်းနှင့် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကို စစ်ဆေးရန် ခိုင်မာသော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။
တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ- အတိမ်အနက်၊ ကျောက်သုံးစွဲမှုနှင့် တုန်ခါမှု အမ်ပီယာတို့ကို အဆက်မပြတ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည် အတည်ပြုခြင်း၏ ပထမလိုင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ တစ်သမတ်တည်းရှိသော ကျောက်တုံးထုထည်သည် အနက်ပိုင်းကြားကာလတစ်ခုအတွက် တူညီသောအချင်းကို အတည်ပြုသည်။ ကျောက်တုံးသည် မြေဆီလွှာနံရံများနှင့် အပြည့်အ၀ ကျုံ့နေကြောင်း အမ်ပီယာငလျင်က ဖော်ပြသည်။
Plate Load Tests- ကော်လံတစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် ကော်လံအုပ်စုများတွင် static load tests ပြုလုပ်ခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော မြေပြင်၏ အမှန်တကယ် bearing စွမ်းရည်နှင့် အခြေချခြင်းလက္ခဏာများကို အတည်ပြုပါသည်။ သံမဏိပြားကို ကော်လံခေါင်းအပေါ်တွင် ထားရှိထားပြီး ဒိုင်ခွက်များ တိုင်းတာမှု တိုင်းတာချိန်တွင် ဟိုက်ဒရောလစ်ဂျိုက်များသည် ဒီဇိုင်းဝန်၏ 150% အထိ ဝန်ကို သက်ရောက်စေသည်။
Cone Penetration Testing (CPT)- ကော်လံများကြား အလယ်ဗဟိုတွင် CPT များကို လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ဘေးတိုက်ဖိအားတိုးလာခြင်းနှင့် မူလမြေဆီလွှာ၏ သိပ်သည်းဆကို တိုင်းတာသည်။ ယင်းက ဧရိယာအစားထိုးအချိုးအစားသည် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နေပြီး မြေဆီလွှာမက်ထရစ်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်လာကြောင်း အတည်ပြုသည်။
ဖြည့်စွက်ကျောက်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများသည် ရွေးချယ်ထားသော အချင်းနှင့် စက်ကိရိယာများနှင့် တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အစုလိုက်သည် မာကြောသော၊ ထောင့်ကျကာ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 20 မီလီမီတာနှင့် 75 မီလီမီတာကြားတွင် မှန်ကန်စွာ အဆင့်သတ်မှတ်ရပါမည်။ ကျီးကန်းကျောက်များသည် တုန်ခါမှုအောက်တွင် အတူတကွ သော့ခတ်ထားကာ 40 ဒီဂရီထက်ကျော်လွန်လေ့ရှိသော အတွင်းပိုင်းပွတ်တိုက်မှု ထောင့်ကို ဖန်တီးသည်။
လုံးဝန်းသောမြစ်ကျောက် သို့မဟုတ် ဒဏ်ငွေများစွာပါရှိသော မဖွယ်မရာ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပစ္စည်းကို အသုံးပြုပါက တုန်ခါမှု၏ စွမ်းအင်ကို မခွဲခြားဘဲ ကျောက်တုံးသည် ထိထိရောက်ရောက် ရောယှက်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် မှန်ကန်သော အချင်းကို ရရှိထားလျှင်ပင် ကော်လံ၏ ဘေးတိုက်ဝန်အား လွှဲပြောင်းနိုင်စွမ်းကို လျော့နည်းစေပြီး ပုံ့ကျခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးစေသည်။ တူးစင်အော်ပရေတာသည် ပြန်လည်ထိုးဖောက်စဉ်တွင် အမ်ပီယာမပွင့်သည်ကို သတိပြုမိမည်ဖြစ်ပြီး ကျောက်တုံးသည် ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ထားမည့်အစား ရွေ့လျားနေကြောင်း ဖော်ပြသည်။
အချင်းတစ်ခုကို မရွေးချယ်မီ ပစ်မှတ်စထရိ၏ မွမ်းမံထားသော ရိတ်သိမ်းမှုနှင့် ဖိသိပ်နိုင်စွမ်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် ပြည့်စုံသော မြေဆီလွှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာများကို အပြီးသတ်ပါ။
သင်၏ သီးခြားဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဝန်အတွက် အခြေခံအချင်းနှင့် ဇယားကွက်အကွာအဝေးကို သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သော ဧရိယာအစားထိုးအချိုးကို တွက်ချက်ပါ။
အထူးပြု စက်ကိရိယာ ပေးသွင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပြီး အင်ဂျင်ပါဝါ အချင်း အတိအကျ၊ အထူးသဖြင့် centrifugal force နှင့် probe အရွယ်အစားနှင့် ကိုက်ညီရန်။
အစုလိုက်စားသုံးမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် စည်းရုံးခြင်းမပြုမီ တင်းကျပ်သောအချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ရေးပရိုတိုကောများနှင့် အသံအတိုးအကျယ် ငြင်းဆိုမှုစံနှုန်းများကို ထူထောင်ပါ။
အပေါက်ပြိုကျခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် အချင်း လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန်အတွက် မြေအောက်ရေမြင့် သို့မဟုတ် ပေါင်းစည်းထားသော မြေဆီလွှာတွင် အလုပ်လုပ်သောအခါ အောက်ခြေ-အစာ တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသည်။
A- ပိုကြီးသော အချင်းများသည် အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော၊ ပွတ်တိုက်မှုမြင့်မားသောစုပေါင်း၏ ကျယ်ပြန့်သောဧရိယာများပေါ်တွင် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝန်များကို ဖြန့်ဝေပေးသည့် ဧရိယာအစားထိုးအချိုးကို တိုးစေသည်။ ဤပြန်လည်ခွဲဝေမှုသည် မူလအားနည်းမြေဆီလွှာတွင် ဒေါင်လိုက်ဖိအားကို လျှော့ချပေးကာ အခြေခံအုတ်မြစ်စနစ်၏ အလုံးစုံသော ခံနိုင်ရည်အားကို တိုးမြင့်စေပြီး စုစုပေါင်းနှင့် ကွဲပြားသော အခြေချနေထိုင်မှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။
A- တိကျသောမြေဆီလွှာအခြေအနေများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဝန်များပေါ်မူတည်၍ သီးခြားအချင်းများကွဲပြားသော်လည်း 900 မှ 1200mm အကွာအဝေးသည် စက်မှုလုပ်ငန်းစံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤအရွယ်အစားသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး၊ မြို့ပြနှင့် လေးလံသောအရပ်ဘက်အသုံးပြုမှုအများစုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ စုစည်းထိရောက်မှုနှင့် တပ်ဆင်နိုင်ခြေကို အကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာကို ပေးဆောင်သည်။
A- အောက်ခြေအစာစနစ်များသည် မြေပြင်တွင် ရှိနေစဉ်တွင် ကျောက်များကို တုန်ခါမှုအစွန်အဖျားသို့ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ရန် tremie ပိုက်ကို အသုံးပြုသည်။ ဤစဉ်ဆက်မပြတ်ပံ့ပိုးမှုသည် အပေါက်ပြိုကျခြင်းနှင့် မြေဆီလွှာပါဝင်မှုကို တားဆီးပေးသည်၊ အထူးသဖြင့် အားနည်းသော၊ ကျယ်ပြန့်သော သို့မဟုတ် ရေခံနိုင်သောမြေဆီလွှာများတွင် တသမတ်တည်း၊ အတည်ပြုနိုင်သော အချင်းကို သေချာစေပါသည်။
A- တပ်ဆင်မှုအတွင်း အနက်ပိုင်းကြားကာလအလိုက် ကျောက်သုံးစွဲမှုပမာဏနှင့် vibrator amperage တို့ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ဤဒေတာကို ကော်လံခေါင်းများပေါ်ရှိ Plate Load Tests နှင့် Cone Penetration Testing (CPT) ကော်လံများကြားတွင် ထည့်သွင်းပြီးနောက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတည်ပြုခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
နံပါတ်- 1200 မီလီမီတာ အချင်း အပြည့်အ၀ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ရရှိရန် စွမ်းအင်မြင့်မားသော ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ လိုအပ်ပါသည်။ တုန်ခါမှုသည် မူရင်းမြေဆီလွှာကို ဘေးတိုက်ရွှေ့ရန် လုံလောက်သော ပမာဏနှင့် centrifugal တွန်းအားကို ထုတ်ပေးပြီး အစုလိုက်၏ကြီးမားသောအပိုင်းခွဲဧရိယာကို အပြည့်အဝကျစ်လစ်စေပြီး လျော့ရဲ၍ ကျစ်လစ်မှုမရှိသောဇုန်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။
A- အချင်းသည် ဒေါင်လိုက်ဝန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်သေးငယ်ပါက၊ ကော်လံသည် ဖောင်းပွမှု ချို့ယွင်းမှု ဖြစ်နိုင်သည်။ အပိုင်းပိုင်းမလုံလောက်ခြင်းနှင့် passive မြေဆီလွှာမလုံလောက်ခြင်းတို့ကြောင့် အစုလိုက်အစည်းသည် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ ပျော့ပျောင်းသောမြေဆီလွှာသို့ အထွက်နှုန်းတိုးစေရန် တွန်းအားပေးပါသည်။
A- မူလမြေဆီလွှာ၏ passive resistance သို့မဟုတ် drained shear strength ဖြင့် ရရှိနိုင်သော အမြင့်ဆုံးအချင်းကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ အလွန်မာကျောသော မြေသားများသည် အချင်းကို ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် ဘေးတိုက်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် အလွန်ပျော့ပျောင်းသော မြေဆီလွှာများသည် ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် အလွန်အကျွံ ကျောက်သုံးစွဲမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ခံနိုင်ရည်အနည်းငယ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။