ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-08 မူရင်း- ဆိုက်
ဗိသုကာပညာရှင်များသည် ကြီးမား၍ အတားအဆီးမရှိသော မှန်နံရံများကို အမြဲတစေ တွန်းအားပေးကြသည်။ ရူပဗေဒက နောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။ ကြီးမားသော ဖန်မျက်နှာပြင် ဧရိယာများသည် အဆောက်အဦစာအိတ်ပေါ်တွင် ရွက်လွှင့်ခြင်းကဲ့သို့ ပြုမူသည်။ သူတို့သည် ကြီးမားသော လေဖိအားကို ဖမ်းယူသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ သေးငယ်သောဒီဇိုင်းသည် အလွန်ပါးလွှာသောဘောင်ခတ်မှုကို တောင်းဆိုသည်။ ယင်းသည် တိုက်ရိုက်ပဋိပက္ခကို ဖန်တီးသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနည်းသော ပစ္စည်းဆိုသည်မှာ ဖရိန်ကွဲလွဲမှု၊ လျှပ်ကာမှန်ယူနစ် (IGU) တံဆိပ်ခတ်မှု ချို့ယွင်းမှုနှင့် ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုအတွင်း ပြင်းထန်သော လေမှုတ်ထွက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများသည်။
လေတိုက်နှုန်းမြင့်ခြင်း၊ ကမ်းရိုးတန်း သို့မဟုတ် အထပ်မြင့်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ဖျော်ဖြေမှုကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် အမြင်အာရုံကို လွန်ကဲစွာ ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်သည်။ အဖွင့်ကို အင်ဂျင်နီယာလုပ်ရမယ်။ အဖွဲ့များသည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုထက် ရှုခင်းလိုင်းများကို ဦးစားပေးသောကြောင့် ပရောဂျက်များ ပျက်ကွက်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် တိကျသော အင်ဂျင်နီယာအခြေခံမူများ၊ စမ်းသပ်ခြင်းပရိုတိုကောများနှင့် ဤစနစ်များအတွက် လိုအပ်သော သတ်မှတ်ချက်ဘောင်များကို ပိုင်းခြားထားသည်။ ဘယ်လိုသေချာအောင် လုပ်ပြမလဲ။ မြင်ကွင်းကျယ် အလူမီနီယမ် ပြတင်းပေါက်များသည် အလွန်အမင်း လှုပ်ရှားနေသော ဝန်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းအားဖြည့်မှု၊ တိကျသောသတ္တုစပ်များနှင့် သင့်လျော်သောပတ်၀န်းကျင်ကျောက်ချရပ်နားခြင်းတို့သည် သေးငယ်သောပုံစံများကို တည်ဆောက်ပုံအရ ခိုင်ခံ့အောင် မည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်ကို လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Deflection is the Enemy- အဓိက structural challenge သည် မှန်ကွဲအက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရုံသာမကဘဲ insulated glass unit (IGU) seals များကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လည်ပတ်နိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် frame deflection ကို ကန့်သတ်ထားသည်။
ပစ္စည်းရွေးချယ်ရေးကိစ္စများ- အလူမီနီယမ်သည် ၎င်း၏ elasticity သာလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့် ကြီးမားသော၊ ကျဉ်းမြောင်းသောပရိုဖိုင်အကွာအဝေးအတွက် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာခိုင်မာမှုတွင် ဗီနိုင်း၊ ဖိုက်ဘာမှန်နှင့် ပေါင်းစပ်များကို ကျော်လွန်ပါသည်။
အတွင်းပိုင်းအားဖြည့်တင်းမှုသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်- စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စနစ်များသည် အထူးပြုအလူမီနီယံသတ္တုစပ်များ၊ တိုးမြှင်ထားသော နံရံအထူနှင့် ဖုံးကွယ်ထားသော သံမဏိ သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်များကို မှီခိုအားထားရသည်။
Anchorage Dictates Performance- ပြတင်းပေါက်စနစ်သည် အဆောက်အဦစာအိတ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသလောက်သာ အားကောင်းပါသည်။ သင့်လျော်သောပတ်၀န်းကျင်ကျောက်ချခြင်းနှင့်အလွှာလိုက်ဖက်မှုရှိသည်လေတိုက်ဝန်လွှဲပြောင်းအတွက်အရေးကြီးပါသည်။
စမ်းသပ်ခြင်းက တောင်းဆိုချက်များကို မှန်ကန်စေသည်- Specification သည် အတည်ပြုထားသော Design Pressure (DP) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ KPA သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့်နေရာတွင်၊ High-Velocity Hurricane Zone (HVHZ) သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံရပါမည်။
လေသည် အဆောက်အဦတစ်ခုနှင့် ရွေ့လျားတုံ့ပြန်သည်။ ၎င်းသည် မျက်နှာစာတစ်လျှောက် ရှုပ်ထွေးသောဖိအားဇုန်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ Positive wind load သည် ဖန်ခွက်အတွင်းသို့ တိုက်ရိုက်တွန်းပို့သော တွန်းအားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပြတင်းပေါက်စလွယ်ကို ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းရပ်တန့်မှုနှင့် ရာသီဥတုဒဏ်မှ ဖိသိပ်သည်။ Negative wind load သည် suction ဖြစ်သည်။ ဖန်ခွက်ကို အပြင်သို့ ဆွဲထုတ်သည်။ အနုတ်လက္ခဏာဖိအားသည် ဆန့်ကျင်ရန် ခက်ခဲသည်ဟု နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသည်။ ၎င်းသည် ပြတင်းပေါက်ဘောင်မှ အကာများကို ဖယ်ထုတ်ကာ အဆောက်အဦအလွှာမှ ပြတင်းပေါက်မှ ခွာထုတ်ရန် ကြိုးစားသည်။
ဂျီသြမေတြီတည်ဆောက်ခြင်းသည် ဤစွမ်းအားများကို ချဲ့ထွင်စေသည်။ ထောင့်များ၊ အမိုးလိုင်းများနှင့် မြင့်မားသော အမြင့်များသည် လေတိုက်နှုန်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည် vortex သွန်းခြင်းကိုဖန်တီးသည်။ လေသည် ချွန်ထက်သော အဆောက်အဦ အစွန်းများကို ဖြတ်ကျော်သွားသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် လှိုင်းလုံးကြီးများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ယင်းတို့သည် ပြင်းထန်သော၊ ဒေသအလိုက် အပျက်သဘောဆောင်သော ဖိအားကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤထောင့်ဇုန်များတွင်ရှိသော Windows များသည် နံရံတစ်ခု၏အလယ်ဗဟိုရှိ ဝန်ဆောင်နိုင်စွမ်းထက် သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားရန်လိုအပ်သည်။
ခေတ်သစ်ဖျော်ဖြေပွဲသည် ခွင့်မလွှတ်နိုင်သော သင်္ချာဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဖန်ဧရိယာ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ဖရိန်သို့ လွှဲပြောင်းသည့် စုစုပေါင်းဝန်သည် အဆတိုးလာသည်။ ကြီးမားသော ဖန်ကွက်တစ်ခုသည် ကြီးမားသော အရွေ့စွမ်းအင်ကို ဖမ်းယူသည်။ စနစ်သည် ဤစွမ်းအင်ကို ပတ်၀န်းကျင်ဘောင်သို့ လုံခြုံစွာ လွှဲပြောင်းပေးရပါမည်။ သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့ အလူမီနီယမ်ဘောင်ကျဉ်း Windows ၊ သင်သည် တည်ဆောက်ပုံဘောင်၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လျှော့ချပါ။ ၎င်းသည် မြင့်မားသော စိတ်ဖိစီးမှုကို ပိတ်ဆို့စေသည်။ ကြီးမားသော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများသည် အလွန်သေးငယ်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပရိုဖိုင်ကို အာရုံစိုက်သည်။
ကျဉ်းမြောင်းသော ပရိုဖိုင်များသည် dynamic loads များအောက်တွင် သီးခြားအားနည်းချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ လုံလောက်သော တောင့်တင်းမှုမရှိဘဲ၊ ဖရိန်သည် ကွေးညွှတ်သွားနိုင်သည်။ ဤရွေ့လျားလှုပ်ရှားမှုသည် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဆီလီကွန်ကို အလေးပေးသည်။ ၎င်းသည် ရာသီဥတုဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ထိခိုက်စေသည်။ ၎င်းသည် မုန်တိုင်းအတွင်း လည်ပတ်နိုင်သော လေဝင်ပေါက်များကို ချည်နှောင်ရန် သို့မဟုတ် လေမှုတ်ထုတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
Structure Engineering သည် လှည့်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုကို တိုင်းတာသည်။ Deflection သည် Load အောက်ရှိ structural element များကို ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြတင်းပေါက်ဘောင်များအတွက် စက်မှုစံနှုန်း ကန့်သတ်ချက်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် L/175 သို့မဟုတ် L/250 ဖြစ်သည်။ 'L' သည် ပံ့ပိုးမထားသော အတိုင်းအတာ၏ အရှည်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ 120-inch mullion အတွက်၊ L/175 limit ဆိုသည်မှာ ဘောင်၏ အလယ်ဗဟိုသည် အမြင့်ဆုံးဒီဇိုင်းဖိအားအောက်တွင် 0.68လက်မထက် မပိုနိုင်ပါ။
လှည့်ပတ်မှုကို ကန့်သတ်ခြင်းသည် အကျုံးဝင်သော မအောင်မြင်မှုများကို တားဆီးပေးသည်။ ဖရိန်တစ်ခုသည် ၎င်း၏အင်ဂျင်နီယာလုပ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်ပါက၊ တောင့်တင်းသောမှန်သည် မျဉ်းကွေးအတိုင်း လိုက်၍မရပါ။ ဤကွဲပြားသောလှုပ်ရှားမှုသည် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဆီလီကွန်တံဆိပ်ကို ချိုးဖျက်သည်။ ချက်ချင်းလေနှင့် ရေစိမ့်ဝင်မှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သောကိစ္စများတွင်၊ ဖိအားသည် မှန်အစွန်းများပေါ်တွင် အာရုံစိုက်သည်။ အခင်းသည် ပြိုကျကာ အဆောက်အဦ စာအိတ်ကို ထိခိုက်သည်။
လေတိုက်နှုန်းတစ်ခုတည်းက ပြတင်းပေါက်အင်ဂျင်နီယာကို မသတ်မှတ်ပါဘူး။ အလျင်ကို ဒိုင်းနမစ်ဖိအားအဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုရပါမည်။ လေတိုက်နှုန်း 250 မိုင်သို့ရောက်ရှိပါက ကြီးမားသော ဖိအားများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည်။ ၎င်းတို့ကို Pounds per Square Foot (PSF) သို့မဟုတ် Kilopascals (KPA) ဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။ ဆက်စပ်မှုသည် ထပ်ကိန်းဂဏန်းဖြစ်သည်။ လေတိုက်နှုန်းကို နှစ်ဆတိုးစေပြီး ဖိအားကို လေးဆတိုးစေပါတယ်။
လေတိုက်နှုန်း (MPH) |
အနီးစပ်ဆုံး Dynamic Pressure (PSF) |
အနီးစပ်ဆုံး Dynamic Pressure (KPA) |
ရိုးရိုးအပလီကေးရှင်းပတ်ဝန်းကျင် |
|---|---|---|---|
90 |
20.7 |
1.0 |
ကုန်းတွင်းလူနေအိမ်၊ အထပ်နိမ့် |
130 |
43.3 |
2.1 |
ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် အလယ်အလတ် ထိတွေ့မှုရှိသည်။ |
170 |
74.0 |
3.5 |
ဟာရီကိန်းဇုန်များ၊ အထပ်မြင့်ထောင့်များ၊ |
200+ |
102.4+ |
4.9+ |
အလွန်အမင်း HVHZ၊ အရေးကြီးသော အခြေခံအဆောက်အဦ |
သတ္တုမဟုတ်သော ဘောင်သွင်းပစ္စည်းများသည် မြင်ကွင်းကျယ်အချိုးအစားသို့ ချိန်ညှိသောအခါတွင် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ဖော်ပြသည်။ ဗီနိုင်း၊ သစ်သား၊ နှင့် ဖိုက်ဘာမှန်များသည် လေဝင်လေထွက်များအောက်တွင် လေးလံသော insulated glass ၏ ကြီးမားသော ကျယ်ပြန့်မှုကို ပံ့ပိုးရန် မွေးရာပါ တင်းမာမှု မရှိပေ။ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရရှိရန် ၎င်းတို့သည် သိသိသာသာ ပိုထူသော ပရိုဖိုင်များ လိုအပ်သည်။ Composite များသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော အပူစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။ သို့သော် ဖိအားအောက်တွင် ဦးညွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ အလွန်ပါးလွှာသော မြင်ကွင်းများကို မရရှိနိုင်ပါ။
အရေးကြီးသော မက်ထရစ်သည် ပျော့ပျောင်းမှု၏ ကိန်းဂဏန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဖိစီးမှုအောက်တွင် မျှော့ပုံပျက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းတစ်ခုအား တိုင်းတာသည်။ အလူမီနီယမ်သည် ဗီနိုင်း သို့မဟုတ် ဖိုက်ဘာမှန်များထက် သိသိသာသာ ပိုမိုပျော့ပျောင်းမှုရှိသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည် ကြီးမားသောအတိုင်းအတာများအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် တင်းကျပ်သော L/175 deflection ကန့်သတ်ချက်များကို ပြည့်မီရန် လုံလောက်သော တောင့်တင်းသော ကျဉ်းမြောင်းသော ပရိုဖိုင်များကို အင်ဂျင်နီယာများအား ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်စေပါသည်။
အလူမီနီယမ်သည် ပြင်းထန်သောဖိအားများအောက်တွင် တုန်ယင်ခြင်း၊ လိမ်ခြင်းနှင့် ဦးညွှတ်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သတ္တုမဟုတ်သော ပမာဏသည် ဤစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မယှဉ်နိုင်ပါ။ ပါးလွှာသော အလူမီနီယံ ထုတ်ယူမှုကဲ့သို့ တူညီသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရရှိရန်အတွက် ပေါင်းစပ်ဘောင်သည် ကြီးမားသောပရိုဖိုင်များ လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် သေးငယ်သော အလှတရားကို လုံးလုံးလျားလျား အနိုင်ယူသွားပါသည်။ ကျဉ်းမြောင်းသောဘောင်အလူမီနီယမ်ပြတင်းပေါက်များသည် ကြီးမားသောအကြေးခွံများတွင် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သူတို့သည် ကမ်းရိုးတန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ကြမ်းပြင်မှ မျက်နှာကြက်ရှိ မှန်နံရံများကို ဗိသုကာပညာရှင်များအား သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသည်။
ပစ္စည်း |
Elasticity ၏ မော်ဂျူးလပ် (Gpa) |
၁၀ ပေအတွက် ပရိုဖိုင်အကျယ် (ခန့်မှန်း) |
High Wind အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံ သင့်လျော်မှု |
|---|---|---|---|
ဗီနိုင်း (PVC) |
2.4 - 3.0 |
အလွန်ကျယ်ပြန့် (လေးလံသောစတီးလ်လိုအပ်သည်) |
ကြီးမားသောအကွာအဝေးအတွက်မကောင်းပါ။ |
ဖိုက်ဘာမှန် |
20.0 - 40.0 |
အလယ်အလတ်မှ အနံ |
တော်ရုံတန်ရုံ |
အလူမီနီယံ (6063-T6) |
68.9 |
အလွန်ပါးလွှာသည်။ |
မြတ်သော |
မြင့်မားသောလေအား ဖြည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှ စတင်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စနစ်များသည် 6063-T6 ကဲ့သို့သော ဆန့်နိုင်အားမြင့်သော အလူမီနီယံသတ္တုစပ်များကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ထူးခြားသော ခွန်အားနှင့် အလေးချိန်အချိုးကို ပေးဆောင်သည်။ 'T6' သတ်မှတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ သတ္တုသည် အပူဖြင့် ကုသပြီး အတုဖြင့် ဟောင်းနွမ်းနေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် အထွက်နှုန်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။ ဘောင်သည် အမြဲတမ်း ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ သိသိသာသာ ဖိစီးမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အင်ဂျင်နီယာတွေက ဖရိန်တစ်ခုလုံးကို ပိုထူအောင် လုပ်ပေးရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ ၎င်းတို့သည် ပြင်းထန်သော ဖိစီးမှုဇုန်များရှိ နံရံအထူကို မဟာဗျူဟာကျကျ တိုးမြှင့်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝက်အူကြိုးများနှင့် ကုလား၏ဝက်ဘ်များကို အားဖြည့်ပေးသည်။ ဤပစ်မှတ်အားဖြည့်ခြင်းသည် လေးလံသောလေဖိအားများအောက်တွင် ဒေသအလိုက် ခေါက်ဆွဲခြင်းကို တားဆီးပေးသည်။ ၎င်းသည် ပရိုဖိုင်တစ်ခုလုံးကို ပေါ့ပါးပြီး ပေါ့ပါးစေသည်။
ပြတင်းပေါက်ဘောင်တစ်ခု၏ ဖွဲ့စည်းပုံစွမ်းရည်သည် ၎င်း၏ Moment of Inertia (I-value) ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ I-value သည် အပိုင်းဖြတ်ပိုင်း ဧရိယာသည် ၎င်း၏ အလယ်ဗဟိုနှင့် ဆက်စပ်ပုံကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ I-value မြင့်မားခြင်းသည် ကွေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည် ပိုများသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ မြင်နိုင်သော အကျယ်ကို ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် ကျဉ်းသောဘောင်များတွင် မြင့်မားသော I-တန်ဖိုးကို ရရှိရန် ခက်ခဲပါသည်။
ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ အင်ဂျင်နီယာတွေက ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အားဖြည့်အားကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ အလူမီနီယံ extrusion သည် လိုအပ်သော I-value ကို မပြည့်မီသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွင်းပိုင်းသံမဏိထည့်သွင်းမှုများ သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်တင်းတင်းကျပ်ကျပ် အခေါင်းပေါက်များထဲသို့ လျှောချပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက် အင်ဂျင်ပါဝါရှိသော လေဝင်ပေါက် mullions ကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။ ယင်းတို့သည် အဆောက်အဦအတွင်းပိုင်းသို့ ဖရိမ်အတိမ်အနက်ကို တိုးစေသည်။ ၎င်းသည် အပြင်ပိုင်းမြင်ကွင်းကို မချဲ့ဘဲ I-value ကို တိုးစေသည်။
စွမ်းအင်ကုဒ်များသည် အပူစွမ်းအင်ကို လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်း အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်များကို လျှပ်ကူးပစ္စည်းမဟုတ်သော ပစ္စည်းဖြင့် ခွဲခြားရပါမည်။ a ပေါင်းစပ်ခြင်း။ thermal break ကျဉ်းသောဘောင်ပြတင်းပေါက် စနစ်သည် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ thermal break သည် အများအားဖြင့် structural polyamide strut ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လေတိုက်နေစဉ်အတွင်း အတွင်းနှင့် အပြင်ဘက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးသော shear loads များကို ကိုင်တွယ်ရပါမည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် တိကျသောကုန်ထုတ်မှုအဆင့်များမှတစ်ဆင့် အပူဖြတ်ခြင်းအား အဆောက်အဦဆိုင်ရာခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာစေသည်-
သိပ်သည်းဆမြင့်သော၊ ဖန်-ဖိုက်ဘာ-အားဖြည့် polyamide struts ကို ရွေးပါ။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ မျက်နှာပြင်ကို ဖန်တီးရန် အလူမီနီယံ ထုတ်ယူထားသော အပေါက်များကို ခေါက်ပါ။
Polyamide ကြိုးများကို အတွင်းနှင့် အပြင် အလူမီနီယမ် ပရိုဖိုင်များတွင် ထည့်သွင်းပါ။
အထူးပြု လှိမ့်စက်များကို အသုံးပြု၍ ကြီးမားသော ဖိအားအောက်တွင် ပရိဘောဂကို စက်ဖြင့် ဖိပါ။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံယူနစ်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် ပေါင်းစပ်ပရိုဖိုင်ကို စမ်းသပ်ပါ။
လေပြင်းများတိုက်၍ မိုးရွာစေပါသည်။ အဆင့်မြင့် အလူမီနီယမ်ဘောင်များသည် ရေဝင်ခြင်းကို တားဆီးရန် ဖိအား-ညီမျှသော မိုးကာစခရင် စည်းမျဉ်းများကို အသုံးပြုထားသည်။ အပြင်ပြတင်းပေါက်မျက်နှာသည် မိုးကာစခရင်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ရေအများစုကို သွန်းစေသည်။ ဤစခရင်နောက်ကွယ်တွင် ဖိအားညီမျှခြင်းအခန်းတစ်ခုရှိသည်။
အပြင်ပရိုဖိုင်ရှိ လေဝင်ပေါက်များသည် လေဖိအားကို ဤအခန်းထဲသို့ ဝင်ရောက်စေပါသည်။ ၎င်းသည် frame အတွင်းရှိဖိအားကို ပြင်ပဖိအားနှင့် ညီမျှစေသည်။ ရေသည် သေးငယ်သော ကွာဟချက်များအား ဖြတ်ကျော်ရန် ဖိအားကွဲပြားမှုတစ်ခု လိုအပ်သည်။ ဖိအားကို ညီမျှစေပြီး ရေစိမ့်ဝင်မှုကို ရပ်တန့်စေသည်။ Gravity သည် အခန်းထဲသို့ဝင်သော ရေအသေးစားများကို စီမံခန့်ခွဲသည်။ ဖုံးကွယ်ထားသော ငိုယိုပေါက်များကို အပြင်သို့ ပြန်ပို့သည်။ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း မိုးရွာသွန်းမှုအောက်တွင်ပင် အတွင်းပိုင်းသည် ခြောက်သွေ့နေပါသည်။
လေးလံသောမှန်များကို ကျဉ်းမြောင်းသောဘောင်တစ်ခုထဲသို့ လုံခြုံအောင်ထားခြင်းသည် လေဝင်လေထွက်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ခြောက်သွေ့သော glazing သည်ရော်ဘာ EPDM gaskets ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် standard applications များအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော် ပြင်းထန်သော လေတိုက်နှုန်းများအောက်တွင် ခြောက်သွေ့သော glazing သည် ပျက်ကွက်ပါသည်။ Suction သည် မှန်ဘောင်မှ မှန်ကို ဆွဲထုတ်သည်။
လေတိုက်နှုန်းမြင့်သည့် အသုံးချပရိုဂရမ်များသည် စီလီကွန်အကာအကာ (SSG) လိုအပ်သည်။ SSG သည် စွမ်းအားမြင့်၊ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ထားသော ဆီလီကွန်တံဆိပ်ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် မှန်ကို အလူမီနီယံဘောင်သို့ ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ချည်နှောင်ထားသည်။ ဤနှောင်ကြိုးသည် လျှပ်ကာမှန်ယူနစ်အား ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဆီလီကွန်သည် စုပ်ယူပြီး တက်ကြွသောဖိအားကို ပြေပျောက်စေသည်။ ပြင်းထန်သော စုပ်ယူမှုအောက်တွင်ပင် ဖန်ခွက်ကို ကျောက်ချထားသည်။
လည်ပတ်နိုင်သော မြင်ကွင်းကျယ်ပြတင်းပေါက်များသည် ကြီးမားသောဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော ဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန်အချက်တစ်ချက် လက်ဆွဲများ ပျက်ကွက်သည်။ ၎င်းတို့သည် လေအားဖိစီးမှုအားလုံးကို အချက်တစ်ခုတည်းတွင် အာရုံစိုက်သည်။ ၎င်းသည် ဟာ့ဒ်ဝဲချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် ဖရိန်ပုံပျက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ Multi-point locking စနစ်များသည် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ခေါက်ရိုးတစ်လျှောက်ရှိ အချက်များစွာတွင် ခါးပန်းကို ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ၎င်းသည် ဘောင်အရှည်တစ်လျှောက် လေဖိအားကို အညီအမျှ ဖြန့်ဝေပေးသည်။
ပြင်းထန်သော ရိုက်ခတ်မှုရှိသော မှန်နှင့် ရွေ့လျားနိုင်သော လေဖိအားများသည် အားဖြည့်ပတ္တာများနှင့် လေးလံသော ဒလိမ့်တုံးများ လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခါးစည်းအလေးချိန် အတိအကျနှင့် ခန့်မှန်းထားသည့် လေတိုက်နှုန်းအပေါ်အခြေခံ၍ ပွတ်တိုက်မှုများရှိနေခြင်းနှင့် ပတ္တာများကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ရုတ်တရက် လေပြင်းတိုက်ချိန်တွင် လည်ပတ်နိုင်သော စလွယ်ဘောင်မှ စုတ်ပြဲခြင်းမှ တားဆီးသည်။
ပြတင်းပေါက်စနစ်သည် အဆောက်အဦနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသလောက်သာ ခိုင်ခံ့ပါသည်။ ဝန်လမ်းကြောင်းသည် မှန်မှ၊ ဖရိမ်သို့၊ ကျောက်ချရာမှတဆင့်၊ အဆောက်အဦတည်ဆောက်ပုံသို့ ရွေ့လျားသည်။ အကယ်၍ ပတ်၀န်းကျင်ကျောက်ချရပ်နားမှု ပျက်ကွက်ပါက ယူနစ်တစ်ခုလုံးသည် ကြမ်းတမ်းသောအဖွင့်မှ ထွက်သွားသည်။ အလူမီနီယံဖရိန်၏ ခိုင်ခံ့မှုသည် မသက်ဆိုင်ပါ။
ကျောက်ချုံးအင်ဂျင်နီယာသည် တိကျသော တွက်ချက်မှုများ လိုအပ်သည်။ အလွှာအပေါ်အခြေခံ၍ ကပ်တွယ်အကွာအဝေး၊ အစွန်းအကွာအဝေးနှင့် မြှုပ်နှံမှုအတိမ်အနက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆုံးဖြတ်ပါသည်။
Substrate Material ၊ |
ရိုးရိုး ချိတ်ဆွဲ အမျိုးအစား |
အနိမ့်ဆုံး မြှုပ်နှံမှု အတိမ်အနက် |
Critical Engineering Consideration |
|---|---|---|---|
ကွန်ကရစ်/ပန်းရံ |
Tapcon / Wedge ကျောက်ဆူးများ |
1.25' မှ 1.5' |
ကွန်ကရစ် ပြန့်ကျဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အစွန်းအကွာအဝေး |
ဖွဲ့စည်းပုံသံမဏိ |
Self-Drilling Tek Screws |
ကြိုးအပြည့်ပါဝင်မှု |
Galvanic corrosion ကိုကာကွယ်ခြင်း (အထီးကျန်ခြင်း) |
သစ်သားဘောင် |
သစ်သား Screws / Lags |
1.5' မှ 2.0' အစိုင်အခဲသစ်သားအဖြစ် |
သစ်မာနှင့် သစ်မာများတွင် ဆွဲထုတ်နိုင်စွမ်း |
အတည်ပြုထားသော Design Pressure (DP) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဝင်းဒိုးများကို သတ်မှတ်ရပါမည်။ DP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်၊ ရေစိမ့်ဝင်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် လေစိမ့်ဝင်မှုတို့ကို အကဲဖြတ်သည်။ ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုရရှိရန် ပြတင်းပေါက်သည် ပြင်းထန်သောဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများကို ကျော်ဖြတ်ရပါမည်။
တည်ဆောက်ပုံစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း ပညာရှင်များသည် အလုံပိတ်အခန်းတွင် ပြတင်းပေါက်ကို တပ်ဆင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပြင်းထန်သောလေများကို အတုယူကာ တည်ငြိမ်ပြီး ရွေ့လျားနေသောဖိအားကို သက်ရောက်စေသည်။ အဆင့်မြင့် အလူမီနီယံဘောင်ကျဉ်းစနစ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 3 KPA (ခန့်မှန်းခြေ 62 PSF) နှင့်အထက် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပြတင်းပေါက်သည် deflection ကန့်သတ်ချက်များထက် မကျော်လွန်ဘဲ ဤဖိအားကို ထိန်းထားရပါမည်။ နည်းပညာရှင်များမှ ဝန်ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက် ၎င်းသည် အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်ရပါမည်။
ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကျရောက်နိုင်သော ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသည် တည်ငြိမ်လေတိုက်နှုန်းထက် ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။ ပြတင်းပေါက်များသည် အပျက်အစီးများ ပျံဝဲနေရမည်။ High-Velocity Hurricane Zone (HVHZ) စမ်းသပ်ခြင်း ပရိုတိုကောများသည် တက်ကြွသော သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ကို အကဲဖြတ်သည်။ စမ်းသပ်မှုအပိုင်းသည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီး တိကျသည်-
စမ်းသပ်နမူနာကို ဓာတ်ခွဲခန်းတူးစင်တွင် ထည့်သွင်းပါ။
တစ်စက္ကန့်လျှင် ပေ ၅၀ နှုန်းဖြင့် လေအမြောက်မှ ၉ ပေါင် ၂x၄ ရှိသော သစ်သားကို မှန်၏အလယ်သို့ တိုက်ရိုက်ပစ်ခတ်ပါ။
ဖရိန်နှင့် မှန်တပ်ဆင်မှုထောင့်သို့ ဒုတိယ 2x4 သစ်သားကို မီးထိုးပါ။
ဖန်ခွက်သည် ကျိုးပေါက်ခြင်းမရှိကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး ဘောင်သည် နဂိုအတိုင်းရှိနေပါသည်။
ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုကို အတုယူရန် အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာ ဖိအား သံသရာ 9,000 အထိ သက်ရောက်မှုရှိသော ပြတင်းပေါက်ကို ထည့်သွင်းပါ။
စက်ဝန်းစမ်းသပ်မှုအဆုံးတွင် အဆောက်အဦစာအိတ်ကို အပေးအယူမရှိကြောင်း အတည်ပြုပါ။
သင်သည် အလွန်ပါးလွှာသော မြင်ကွင်းများကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေအား ဝန်လိုအပ်ချက်များနှင့် ချိန်ညှိရပါမည်။ ကျဉ်းမြောင်းသောဘောင်များသည် စွမ်းဆောင်နိုင်သော်လည်း ရူပဗေဒတွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ဘောင်အရွယ်အစားများ တိုးလာပြီး လေဝင်ပေါက်များ တက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ဖရိမ်သည် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရပါမည်။ အတွင်းပိုင်းအားဖြည့်တင်းမှုအား အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အတွက် ၎င်းသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာစေရန် (အခန်းတွင်းသို့ ချဲ့ထွင်ခြင်း) သို့မဟုတ် ပိုကျယ်လာရန် (မြင်ကွင်းမျဉ်းကို တိုးလာခြင်း) ဖြစ်ရပါမည်။
ဖျော်ဖြေရေး အင်ဂျင်နီယာများနှင့် စောစီးစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင်သည် အများဆုံး အကန့် အရွယ်အစားများကို အပေးအယူလုပ်ရပါမည်။ ထပ်လောင်း mullions မိတ်ဆက်ခြင်းသည် ပံ့ပိုးမထားသော ဖန်အထွာကို လျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကုဒ်များကို တွေ့ဆုံစဉ်တွင် ဖရိမ်ပရိုဖိုင်ကို ပါးလွှာစေပါသည်။
မှားယွင်းစွာထည့်သွင်းပါက ပြီးပြည့်စုံသော အင်ဂျင်နီယာပြတင်းပေါက်များပင် ပျက်ကွက်ပါသည်။ အဖြစ်များသော ကွက်လပ်များတွင် မသင့်လျော်သော shim နေရာချထားမှု ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ဖိအားအောက်တွင် ဖရိန်ကို ပုံပျက်စေသည်။ တွယ်ကပ်ထည့်သွင်းမှု မလုံလောက်ပါက ကျောက်ချခြင်းအား ဆွဲထုတ်သွားစေသည်။ ပတ်၀န်းကျင်ကို ချိတ်ပိတ်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် ရေများ အကြီးအကျယ် ဝင်ရောက်မှု ဖြစ်စေသည်။
တင်းကျပ်သော ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဤအန္တရာယ်များကို လျော့ပါးစေပါ။ အရောင်းဆိုင်အသေးစိတ် ရေးဆွဲပိုင်ခွင့်။ တိကျသော ကျောက်ချုံးအသေးစိတ်အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်နီယာ (PE) မှ တံဆိပ်တုံးထုထားသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုများ လိုအပ်သည်။ အတွေ့အကြုံရှိ၊ အသိအမှတ်ပြု glazing ကန်ထရိုက်တာများကို အသုံးပြုပါ။ ၎င်းတို့သည် ဆိုက်တွင် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ထားသော ဝန်လမ်းကြောင်းများကို မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေသည်။
ကိုးကားချက်မတောင်းမီ သင့်သတ်မှတ်ထားသော အဆောက်အဦအမြင့်အတွက် အပြုသဘောဆောင်သော နှင့် အနုတ်လက္ခဏာလေဝင်ပေါက်များကို တွက်ချက်ရန် အဆောက်အဦအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
ထုတ်လုပ်သူတောင်းဆိုချက်များကို မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရန် ဒီဇိုင်းဖိအား (DP) နှင့် HVHZ သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်အတွက် အတည်ပြုထားသော ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများကို တောင်းဆိုပါ။
ပတ်၀န်းကျင်ကျောက်ဆူးကျောက်ချခြင်းများသည် သင်၏အတိအကျအလွှာဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိသေချာစေရန် ပရောဂျက်အလိုက် ဆိုင်ပုံများ နှင့် တံဆိပ်တုံးထုထားသော အဆောက်အဦဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုများကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသည်။
တည်ဆောက်ပုံစီလီကွန် glazing နှင့် အကြီးစား အားဖြည့် အလူမီနီယံစနစ်များကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အတွေ့အကြုံရှိသော အသိအမှတ်ပြု glazing ကန်ထရိုက်တာများကို ငှားရမ်းပါ။
A- စွမ်းဆောင်ရည်သည် သီးခြားအင်ဂျင်နီယာများအပေါ် မူတည်သော်လည်း အဆင့်မြင့်စနစ်များကို DP100 နှင့်အထက် အဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် 3 KPA ထက်ကျော်လွန်သောဖိအားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး၊ ၎င်းတို့သည် သင့်လျော်သောအတွင်းပိုင်းအားဖြည့်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအကာအရံများကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် လေတိုက်နှုန်း 200+ mph နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ တင်းကျပ်သော ကွေ့ကောက်မှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် သက်ရောက်မှု လိုအပ်ချက်များ ပြည့်မီရန်၊ ဤပြတင်းပေါက်များသည် အထူးပြု glazing လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ပြင်းထန်သော ဖိအားအောက်တွင် ကွဲထွက်ခြင်းမရှိပဲ ပျော့ပျောင်းသွားစေသည့် လာမီနီယမ်၊ အပူခံထားသော သို့မဟုတ် အပြည့်အ၀ တင်းကျပ်သော လျှပ်ကာမှန်ယူနစ်များကို အသုံးပြုခြင်း ပါဝင်သည်။
A- ခေတ်မီဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ polyamide အပူပိုင်းဖြတ်ပိုင်းများသည် မြင့်မားသော shear loads ကို ကိုင်တွယ်သည်။ အလူမီနီယံ extrusion များထဲသို့ မှန်ကန်စွာ ချည်နှောင်ထားသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး လေးလံသော လေဝင်ပေါက်များအောက်တွင် ဖရိန်၏ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
A- Design Pressure သည် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ လေဝင်ပေါက်၊ ရေစိမ့်ဝင်မှုနှင့် လေစိမ့်ဝင်မှုအား ပြတင်းပေါက်၏ ခံနိုင်ရည်အား တိုင်းတာသည်။ Performance Grade သည် DP စမ်းသပ်ခြင်း ပါ၀င်သော ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အင်အား၊ အတင်းအကျပ် ဝင်ရောက်မှု ခံနိုင်ရည်နှင့် ကြာရှည်ခံမှု စံနှုန်းများကို စိစစ်ပေးပါသည်။
A- ပြင်းထန်သော High-Velocity Hurricane Zone (HVHZ) စမ်းသပ်မှုကို လွန်မြောက်ပါက ၎င်းတို့ကို ဟာရီကိန်းဇုန်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ကြီးမားသော ဒုံးကျည်သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်မှုများနှင့် အဆောက်အအုံစာအိတ်ကို နဂိုအတိုင်းကျန်ရှိစေကြောင်း သေချာစေရန် စက်ဘီးစီးလေဖိအားစမ်းသပ်မှုများ ပါဝင်သည်။
A- ဘောင်ကို အလွန်အကျွံ လှည့်ပတ်ခြင်းသည် တောင့်တင်းသော မှန်ကို ဖရိန်နှင့် ကွဲကွာစေပါသည်။ ၎င်းသည် အလူမီနီယံဘောင်သည် လေဝင်လေထွက်အောက်တွင် အမြဲတမ်း ပုံပျက်နေပါကပင်၊ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဆီလီကွန်တံဆိပ်ချို့ယွင်းမှု၊ ပြင်းထန်သောရေများ ယိုစိမ့်မှုနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော မှန်ကွဲအက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။
A- ဖိုက်ဘာမှန်သည် တာရှည်ခံသော်လည်း၊ အလူမီနီယမ်သည် ပျော့ပျောင်းမှု၏ သိသိသာသာ ပိုမြင့်သော module တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် အလူမီနီယမ်အား အလွန်ပါးလွှာပြီး ကြီးမားသောပုံစံ မြင်ကွင်းကျယ်အဖွင့်များတွင် လှည့်ထွက်မှုနည်းပါးစေရန်အတွက် သာလွန်ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေပြီး ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တင်းမာမှုရရှိရန် ပိုမိုထူထဲသောပရိုဖိုင်များ လိုအပ်ပါသည်။