You are here: အိမ် » ဘလော့ » Thermal Break Sliding Doors အတွက် U Value ကို ဘယ်လို တွက်ချက်မလဲ။

Thermal Break Sliding Doors အတွက် U တန်ဖိုးကို ဘယ်လိုတွက်ချက်မလဲ။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-13 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
kakao sharing ကိုနှိပ်ပါ။
snapchat မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Thermal Break Sliding Doors အတွက် U တန်ဖိုးကို ဘယ်လိုတွက်ချက်မလဲ။

ခေတ်မီအဆောက်အဦကုဒ်များနှင့် စွမ်းအင်သိသောဖောက်သည်များသည် အဆောက်အဦ၏အပူပေးစာအိတ်များကို အလျှော့မပေးဘဲ ကျယ်ဝန်းသောဖန်မျက်နှာစာများကို တောင်းဆိုကြပြီး ကြီးမားသောပုံစံတံခါးများ၏ သတ်မှတ်ချက်ကို လောင်းကြေးများသောနည်းပညာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ မပြည့်စုံသော အပူဒေတာ သို့မဟုတ် အထင်အမြင်လွဲမှားစေသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး တောင်းဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တံခါးများကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် လိုက်နာမှု ပျက်ကွက်မှုများ၊ HVAC များလွန်ကဲစွာ နှင့် အဆင့်မြင့်ပရောဂျက်များတွင် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသော ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဦးတည်စေသည်။ အစုအဝေးတစ်ခုလုံး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များထက် မှန်၏ဗဟိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအပေါ် အားကိုးခြင်းသည် မျက်နှာစာတစ်ခုလုံး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်သွားစေသည့် ဘုံထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော fenestration ကို တိကျစွာအကဲဖြတ်ခြင်းသည် U-values ​​များကို တွက်ချက်ပုံ၊ အထူးသဖြင့် အလူမီနီယမ်ဘောင်များ၏ အပူချိန်ကို မည်သို့ပြောင်းလဲစေသည်ကို တိကျစွာနားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် တွက်ချက်မှုနည်းစနစ်များ၊ အကဲဖြတ်မှုမူဘောင်များနှင့် အပူလွန်ကဲသောစနစ်များကို သတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်ရပ်မှန်များကို ပိုင်းခြားထားသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၏နောက်ကွယ်ရှိ ရူပဗေဒအတိအကျနှင့် ထုတ်လုပ်သူတောင်းဆိုချက်များကို ဆိုက်ပေါ်မရောက်မီ မည်သို့အတည်ပြုရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုပါမည်။

သော့သွားယူမှုများ

  • All-Assembly vs. Component Ratings- မှန်သော U-တန်ဖိုး တွက်ချက်မှုသည် ဖရိန် ($U_f$)၊ ဖန် ($U_g$) နှင့် edge-of-glass spacer ($Psi_g$)၊ glazing ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပေါ် မှီခိုရမည့်အစား၊

  • Thermal Break ၏ အခန်းကဏ္ဍ- Polyamide သို့မဟုတ် polyurethane thermal breaks သည် အလူမီနီယံ၏ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း မြင့်မားမှုကို နှောင့်ယှက်ပြီး frame U-value ($U_f$) ကို 50% မှ 70% ထိ လျှော့ချပေးပြီး အပူပေါင်းကူးခြင်းကို တားဆီးပေးပါသည်။

  • တွက်ချက်မှုစံနှုန်းများ- ယုံကြည်စိတ်ချရသော U-တန်ဖိုးများသည် တင်းကျပ်သောစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများ (ဥပမာ၊ NFRC 100 သို့မဟုတ် ISO 10077) ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ဧရိယာ-အလေးချိန် ပျမ်းမျှတွက်ချက်မှုများကို အသုံးပြု၍ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။

  • သတ်မှတ်ချက်အပေးအယူများ- အပူပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ခြင်းသည် ဘောင်ချိန်ခွင်လျှာညီသော မြင်ကွင်းမျဉ်းများ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများနှင့် ပူနွေးသောအစွန်း spacers များနှင့် inert gas များကို စိတ်ကြိုက်လမ်းကြောင်းမျိုးစုံ လျှောတံခါးများတွင် ဖြည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။

Aluminum Sliding Doors များ၏ ဆက်စပ်မှုတွင် U-တန်ဖိုးများကို နားလည်ခြင်း။

U-value သည် ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုမှတဆင့် အပူလွှဲပြောင်းနှုန်းကို တိုင်းတာသည်။ အင်ဂျင်နီယာများက ဤမက်ထရစ်ကို တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် Watts ဖြင့် Kelvin (W/m²K) သို့မဟုတ် Btu/(hr·ft⊃2;·°F) ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ နိမ့်သော U-တန်ဖိုးသည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော insulation နှင့် အပူဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးခြင်းကို ဖော်ပြသည်။ ဤမက်ထရစ်သည် သင့်မျက်နှာစာသည် အတွင်းပိုင်းရာသီဥတုအခြေအနေများကို ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပုံကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ အဆောက်အအုံစာအိတ်ကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ၊ ဖျော်ဖြေမှုသည် အမြဲတမ်းနီးပါး အားနည်းသောလင့်ခ်ဖြစ်သည်။ Glass နှင့် metal သည် insulated stud နံရံများ သို့မဟုတ် အုတ်ရံများထက် အပူကို သဘာဝအတိုင်း လွှဲပြောင်းပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏ glazed အပေါက်များ၏ U-တန်ဖိုးကို လျှော့ချခြင်းသည် တင်းကြပ်သော စွမ်းအင်ကုဒ်များကို ပြည့်မီရန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။

တပ်ဆင်မှုမှတဆင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပူဆုံးရှုံးမှုကို တွက်ချက်ရန် အခြေခံအင်ဂျင်နီယာညီမျှခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါသည်။ ပုံသေနည်းမှာ Q = U × A × ΔT ဖြစ်သည်။ ဤညီမျှခြင်းတွင် Q သည် Watts ရှိ အပူဆုံးရှုံးမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ U သည် U-value ဖြစ်ပြီး A သည် စုစုပေါင်းဧရိယာဖြစ်ပြီး ΔT သည် အတွင်းနှင့် အပြင် အပူချိန်ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ U-value ရှိ မဖြစ်စလောက် တိုးတက်မှုသည် ကြီးမားသော မျက်နှာစာ ဧရိယာများပေါ်တွင် HVAC အပူနှင့် အအေးခံမှုများကို တိုက်ရိုက် အတိုင်းအတာ ကျဆင်းစေသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင် ကြီးမားသော ဖန်သားအတက်အကျရှိပါက U-value ကို 0.1 ဖြင့် လျှော့ချခြင်းဖြင့် အဆောက်အဦ၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက် စွမ်းအင်ပမာဏများစွာကို သက်သာစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အာကာသကို သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စနစ်များ၏ အရွယ်အစားကိုလည်း ညွှန်ကြားသည်။

စံချိန်မီ အလူမီနီယံသည် ၎င်း၏ မွေးရာပါ မြင့်မားသော အပူစီးကူးနိုင်သောကြောင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကို တင်ပြသည်။ လျှပ်ကာမပါသော အလူမီနီယမ်သည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 200 W/mK ဖြင့် အပူပေးသည်။ နှိုင်းယှဉ်ရန်အတွက် သစ်သားသည် 0.13 W/mK နှင့် PVC သည် 0.19 W/mK တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ ဟောင်းနွမ်းသော၊ အပူဒဏ်မခံရသော ဖရိန်ဘောင်များသည် 0.8 မှ 1.1 အတွင်း ညံ့ဖျင်းသော U-factors များကို သမိုင်းတွင်ပြသခဲ့သည်။ ခေတ်မီစွမ်းအင်ကုဒ်လိုအပ်ချက်များသည် 0.30 အောက်တန်ဖိုးများကို တောင်းဆိုလာပါသည်။ ဤအပြောင်းအရွှေ့သည် စက်မှုလုပ်ငန်းကို အင်ဂျင်နီယာအဆင့်သို့ တွန်းအားပေးသည်။ အလူမီနီယမ်ဆလိုက်တံခါးများ ။ အပူအတားအဆီးများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဤအတားအဆီးများမပါဘဲ၊ သတ္တုဘောင်သည် ရေတိုင်ကီတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး ဆောင်းရာသီတွင် အဆောက်အဦတွင်းမှ အပူများကို ဆွဲထုတ်ကာ နွေရာသီတွင် အတွင်းပိုင်းကို ဆွဲထုတ်ပါသည်။

တံခါးစည်းဝေးမှုမှတဆင့် အပူလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ရူပဗေဒတွင် conduction၊ convection နှင့် radiation ပါဝင်သည်။ အလူမီနီယံ extrusion နှင့် glass panes များကဲ့သို့သော အစိုင်အခဲပစ္စည်းများမှတဆင့် လျှပ်ကူးမှုဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ Convection သည် frame ၏အခေါင်းပေါက်အတွင်းရှိအခန်းများနှင့်ဖန်ကြားတွင်ဓာတ်ငွေ့ဖြည့်ထားသောနေရာများအတွင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ Radiation သည် အာကာသမှတဆင့် အပူစွမ်းအင်ကို လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသော အပေါ်ယံလွှာများကို အသုံးပြု၍ လျော့ပါးစေပါသည်။ ပြည့်စုံသော U-တန်ဖိုး တွက်ချက်မှုသည် တံခါးစနစ်၏ စတုရန်းလက်မတိုင်းတွင် အပူလွှဲပြောင်းမှု ပုံစံသုံးမျိုးစလုံးအတွက် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရပါမည်။

တင်သွင်းလွှာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါ၊ သင်သည် မက်ထရစ်နှင့် အင်ပါယာ U-တန်ဖိုးများအကြား ပိုင်းခြားရပါမည်။ ပြောင်းလဲခြင်းအချက်မှာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 5.678 ဖြစ်သည်။ U-တန်ဖိုး 1.0 W/m²K သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 0.176 Btu/(hr·ft⊃2;·°F) နှင့် ညီမျှသည်။ သတ်မှတ်ချက်အဆင့်အတွင်း ၎င်းတို့ကို ရောနှောခြင်းသည် လိုက်လျောညီထွေမှု ပျက်ပြားသွားစေသည်။ ဆိုင်ခန်းပုံများကို အတည်ပြုခြင်းမပြုမီ သင့်ဒေသခံအဆောက်အအုံအာဏာပိုင်မှ လိုအပ်သော အတိုင်းအတာယူနစ်ကို အမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။

Thermal Break Aluminum Sliding Doors များ

အလူမီနီယမ် Multi Track Sliding Doors များတွင် အပူဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မက္ကင်းနစ်

အပူချိုးခြင်းသည် သတ္တုဘောင်အတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ ထုတ်လုပ်သူသည် အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်း အလူမီနီယမ် extrusion များကြားတွင် လျှပ်ကူးမဟုတ်သော ပစ္စည်းတစ်ခုကို စက်ဖြင့် သော့ခတ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဖိုက်ဘာမှန်-အားဖြည့် polyamide 6.6 struts သို့မဟုတ် ဤအတားအဆီးအတွက် polyurethane သွန်းလောင်းခြင်းကို အသုံးပြုကြသည်။ ဤခြားနားမှုသည် သတ္တုပရိုဖိုင်မှတဆင့် အပူစွမ်းအင်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာခြင်းမှ တားဆီးပေးသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အလူမီနီယမ်အပေါက်ကို ခေါက်ခြင်း၊ polyamide strut ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် ပေါင်းစပ်ပရိုဖိုင်တစ်ခုဖန်တီးရန် ၎င်းပတ်ပတ်လည်တွင် သတ္တုကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချည်နှောင်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

ဤဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပြတ်တောက်မှုသည် ကြီးမားသော အပူချိန် သက်ရောက်မှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ အပူချိုးခြင်းသည် လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ဖရိန်၏ သီးခြားအပူထုတ်လွှင့်မှုကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေသည်။ အရည်အသွေးမြင့် အပူပိုင်းဖြတ်ခြင်းကို မိတ်ဆက်ခြင်းသည် အလူမီနီယံဘောင်၏ U-value ကို ကာရံထားခြင်းမရှိသော extrusion နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 70% အထိ ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ အတွင်းမျက်နှာပြင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုကို လျော့ပါးသက်သာစေခြင်းကဲ့သို့သော ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်း သင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အတားအဆီးသည် ဒေသအလိုက် အအေးမိသော အစက်အပြောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး acoustic dampening စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။ အေးသောအလူမီနီယမ်ဘောင်ကို ထိမိပါက အတွင်းပိုင်းအစိုဓာတ်သည် အအေးခန်းတွင် စိမ့်ဝင်ပြီး အတွင်းပိုင်းအချောများကို ပျက်စီးစေသည့် အေးသောရာသီဥတုတွင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခံနိုင်ရည်သည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။

အင်ဂျင်နီယာလုပ်တဲ့အခါ ဒီဇိုင်းပိုင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းက အလွန်ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ အလူမီနီယမ် Multi Track Sliding တံခါးများ ။ ဤစနစ်များသည် အစည်းအဝေးအုတ်ချပ်များနှင့် အပေါက်ပေါင်းများစွာ အိတ်ဆောင်ပရိုဖိုင်များကို ပေါင်းစပ်ချိတ်ဆက်ပေးသည့် စနစ်ပါရှိသည်။ ထားလိုက်တော့ ရေနုတ်မြောင်းတွေက ရှုပ်ထွေးတဲ့ အပူကူးတံတားလမ်းကြောင်းတွေကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ လျှောလမ်းတိုင်းတစ်လျှောက်တွင် အဆိုပါလျှပ်ကူးကြိုးတံတားများကို ဖယ်ရှားရန် အင်ဂျင်နီယာများသည် စဉ်ဆက်မပြတ် လျှပ်ကာအတားအဆီးများကို စေ့စေ့စပ်စပ် ဒီဇိုင်းထုတ်ရပါမည်။ လမ်းကြောင်းတစ်ခုပင်လျှင် သင့်လျော်သောအပူဖြတ်ခြင်းမရှိပါက၊ စနစ်တစ်ခုလုံး၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် လျင်မြန်စွာကျဆင်းသွားပါသည်။

polyamide strut ၏ width သည် thermal performance နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်။ စံချိုးများသည် 14mm မှ 20mm အကျယ်ရှိနိုင်သည်။ Passive House စံနှုန်းများအတွက် တွန်းအားပေးသည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စနစ်များသည် 40mm သို့မဟုတ် 50mm အနံအထိ struts ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ သင်သည် ပလပ်စတစ် အစိတ်အပိုင်း၏ အကျယ်ကို တိုးလာသည်နှင့်အမျှ၊ သင်သည် frame ၏ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဒိုင်းနမစ်များကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ပေါင်းစပ်တပ်ဆင်မှုသည် လေဝင်ပေါက်များ၊ လေးလံသောအကာအရံများမှ သေဆုံးသောဝန်များနှင့် ကြီးမားသောလျှောပြားများ၏ လည်ပတ်မှုစွမ်းအားများကို ဆက်လက်ခံနိုင်ရည်ရှိရပါမည်။

အပူချိုးခန်း၏ အခေါင်းပေါက်အတွင်း မြှုပ်ထည့်သည့် ပေါင်းစည်းမှုကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်ရသည်။ Polyamide struts များတွင် အတွင်း fins များဖြင့် ရှုပ်ထွေးသော ဂျီသြမေတြီများ ရှိသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ဘောင်အတွင်းမှ convective air flows များကို ရပ်တန့်ရန် အလွန်သိပ်သည်းဆနည်းသော polyethylene သို့မဟုတ် polyurethane foam ကို ဤအပေါက်များအတွင်းသို့ လျှောချသည်။ ဤအသေးအမွှားထပ်ထည့်မှုသည် ဘောင်၏ U-တန်ဖိုးမှ နောက်ထပ် 0.1 ကို ရိတ်နိုင်ပြီး စနစ်အား ထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်သို့ တွန်းပို့နိုင်သည်။

နည်းပညာဆိုင်ရာ မူဘောင်- U-Value ကို မည်ကဲ့သို့ တွက်ချက်သနည်း။

ISO 10077 နှင့် NFRC ကဲ့သို့သော စက်မှုစံနှုန်းများသည် ဧရိယာအလေးချိန်ရှိသော ပျမ်းမျှဖော်မြူလာပေါ်တွင် အားကိုးပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ထုတ်ကုန်စည်းဝေးပွဲတစ်ခုလုံးကို တိကျစွာအကဲဖြတ်ကြောင်း သေချာစေသည်။ ပုံသေနည်းမှာ - Uw = [(Ag × Ug) + (Af × Uf) + (Lg × Ψg)] / (Ag + Af)။ ဤတွက်ချက်မှုသည် ထုတ်လုပ်သူများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော မှန်များနောက်တွင် ညံ့ဖျင်းသောဖရိမ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ မှန်နှင့်ဘောင်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပျမ်းမျှမရနိုင်ပါ။ ၎င်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ မျက်နှာပြင် ဧရိယာများဖြင့် ချိန်ဆပြီး linear perimeter အတွက် တွက်ချက်ရပါမည်။

ပြောင်းလဲနိုင်သော

အဓိပ္ပါယ်

အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှု

အူး

ယေဘုယျအားဖြင့် အပူထုတ်လွှင့်မှု

ပြီးပြည့်စုံသောတံခါးစည်းဝေးပွဲ၏နောက်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

Ag/Ug

ဧရိယာ / U-တန်ဖိုးစဉ့်၏

ဓာတ်ငွေ့ဖြည့်များ၊ Low-E အပေါ်ယံပိုင်းများနှင့် ဖန်ပြားများဖြင့် ညွှန်ကြားထားသည်။

Af/Uf

ဘောင်/U-တန်ဖိုး

အပူချိုးအကျယ်နှင့် အတွင်းခန်းများကို သတ်မှတ်သည်။

Lg / Ψg

အစွန်း၏အရှည် / Psi-တန်ဖိုး

ပူနွေးသောအစွန်းပေါင်းစပ် spacers များ၏လွှမ်းမိုးမှုအကြီးအကျယ်။

အစိတ်အပိုင်း ကိန်းရှင်များကို တွက်ချက်ရာတွင် တိကျသော အချက်အလက် လိုအပ်သည်။ ဖန် (Ug) သည် အာဂွန် သို့မဟုတ် Krypton ကဲ့သို့ အားဖြည့်ဓာတ်ငွေ့များပေါ်တွင် မူတည်သည်။ မျက်နှာပြင်တွင် အသုံးချထားသော ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသော အပေါ်ယံအလွှာများနှင့် နှစ်ထပ် သို့မဟုတ် သုံးဆဖန်ထုတ်ထားသော ပရိုဖိုင်များသည်လည်း ဤတန်ဖိုးကို ညွှန်ပြပါသည်။ frame performance (Uf) သည် extrusion depth နှင့် internal chambers များပေါ်တွင် မူတည်သည်။ polyamide thermal break ၏ အကျယ်သည် အလူမီနီယံဘောင်၏ သီးခြား insulation စွမ်းရည်ကို တိုက်ရိုက်ညွှန်ပြသည်။ ဖန်၏အစွန်း (Ψg) သည် မှန်ဘောင်နှင့် ကိုက်ညီသည့် အရေးကြီးသော လမ်းဆုံကို ကိုယ်စားပြုသည်။

spacer bar သည် ဤ linear thermal transmittance ပေါ်တွင် ကြီးမားသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သမားရိုးကျ အလူမီနီယံ spacers များသည် ဖန်ပတ်ပတ်လည်တွင် ပြင်းထန်သော အပူခံတံတားများကို ဖန်တီးသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ပူနွေးသောအစွန်း ပေါင်းစပ် spacers များသည် ဤအားနည်းချက်ရှိသော အင်တာဖေ့စ်တွင် အပူဆုံးရှုံးမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။ တံခါးတစ်ချပ်ရဲ့ အပူပုံရိပ်ကို ကြည့်တဲ့အခါ မှန်ရဲ့အစွန်းဟာ များသောအားဖြင့် အအေးဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလူမီနီယံ spacer မှ ဆီလီကွန် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ် spacer သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် Uw တန်ဖိုး တစ်ခုလုံးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ် အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဖန်သားနှင့် ဖရိန်အချိုးသည် နောက်ဆုံးတွက်ချက်မှုအပေါ် များစွာလွှမ်းမိုးပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် Glass သည် အပူဒဏ်ကြောင့် ကွဲသွားသော်လည်း အလူမီနီယမ်ဘောင်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကြီးမားသော မှန်ပြားများနှင့် သေးငယ်သော မြင်ကွင်းမျဉ်းများပါသော တံခါးသည် ထူထဲသော ပမာဏများစွာဖြင့် ခွဲထားသော တံခါးငယ်များထက် U-value ကို မကြာခဏ ရရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မှန်အထုပ်ကို မှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ထားသောကြောင့် ကျယ်ဝန်းသော၊ အနှောက်အယှက်ကင်းသောဖန်များကို ဦးစားပေးသည့် ခေတ်မီဗိသုကာလမ်းကြောင်းများသည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုပန်းတိုင်များနှင့် အမှန်တကယ် ကိုက်ညီမှုရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် သရုပ်သကန်ခြင်း- စိတ်ကြိုက်လမ်းကြောင်းမျိုးစုံ လျှောတံခါးများကို စစ်ဆေးခြင်း

အင်ဂျင်နီယာများသည် နှစ်ဘက်မြင် အပူကူးယူခြင်းကို ပုံစံထုတ်ရန် ဆော့ဖ်ဝဲလ် simulation ကို အသုံးပြုသည်။ LBNL ၏ THERM နှင့် WINDOW ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းအဆင့်မီ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အရည်ဒိုင်းနမစ်နှင့် နိမိတ်ပုံ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို လုပ်ဆောင်သည်။ ဤပရိုဂရမ်များသည် ရှုပ်ထွေးသော စိတ်ကြိုက် extrusion ပရိုဖိုင်များနှင့် လမ်းကြောင်းအစုံလိုက် ဒီဇိုင်းများကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာသည်။ ၎င်းတို့သည် အင်ဂျင်နီယာများကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှု မစတင်မီ အပူခွဲသည့် နေရာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ရန် အင်ဂျင်နီယာများကို ခွင့်ပြုထားသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲရှိ polyamide struts များ၏ ဂျီသြမေတြီကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်၊ ဒီဇိုင်နာများသည် Uf တန်ဖိုးသို့ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြောင်းလဲမှုများကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုသည် အကာအကွယ်ပေးထားသော hot box နည်းလမ်းဖြင့် လက်တွေ့ကမ္ဘာကို မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပေးသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းများသည် ASTM C1363 သို့မဟုတ် EN ISO 12567-1 ကဲ့သို့ တင်းကျပ်သော ပရိုတိုကောများကို လိုက်နာပါသည်။ နည်းပညာရှင်များသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနမူနာကို ထားရှိကြသည်။ စိတ်ကြိုက်လမ်းကြောင်းမျိုးစုံရှိ လျှောတံခါးများ ။ ရာသီဥတုထိန်းချုပ်သော အအေးခန်းနှင့် ပူနွေးသောအခန်းကြားတွင် အာရုံခံကိရိယာများသည် ပရိဘောဂတစ်ခုလုံးကို ဖြတ်သန်းသွားသော အမှန်တကယ် အပူအငွေ့ကို တိုင်းတာသည်။ ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုသည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်သရုပ်ဖော်မှုများကို အတည်ပြုပြီး weatherstripping compression နှင့် hardware penetrations ကဲ့သို့သော real-world variables များကို စာရင်းပြုစုပေးပါသည်။

  1. စမ်းသပ်နမူနာကို မြင့်မားသော ကာရံထားသော အကန့်တစ်ခုတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။

  2. Thermocouples များကို ဖရိန်နှင့် ဖန်၏ အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်း မျက်နှာပြင်များတွင် တွဲထားသည်။

  3. အအေးပိုင်းသည် မကြာခဏ အပူချိန် -18°C (0°F) သို့ ကျဆင်းသွားပါသည်။

  4. အနွေးထည်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် 21°C (70°F) သက်တောင့်သက်သာရှိသော အခန်းအပူချိန်တွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။

  5. ပူနွေးသောဘေးထွက်အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သောစွမ်းအင်ကို အပူဆုံးရှုံးမှုအတိအကျကိုဆုံးဖြတ်ရန် တည်ငြိမ်သောကာလတစ်ခုအတွင်း တိုင်းတာသည်။

ဒေသဆိုင်ရာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် တင်းကျပ်သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များနှင့် လိုက်နာမှုစံနှုန်းများကို ကျင့်သုံးသည်။ NFRC သည် မြောက်အမေရိကရှိ အကဲဖြတ်ချက်များကို အုပ်ချုပ်သည်။ ဥရောပသည် CE အမှတ်အသားနှင့် သီးခြား ISO စံနှုန်းများအပေါ် အားကိုးသည်။ သတ်မှတ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း NFRC-certified CPD နံပါတ်များ သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြု ဥရောပစွမ်းဆောင်ရည်ကြေငြာချက်များကို သင်တောင်းဆိုရပါမည်။ မသေချာသော အရေးဆိုမှုများသည် သင့်ပရောဂျက်အတွက် လိုက်နာမှု ပြင်းထန်သော အန္တရာယ်များရှိသည်။ အဆောက်အဦစစ်ဆေးရေးမှူးတစ်ဦးမှ NFRC တံဆိပ်ကိုတောင်းပြီး တံခါးများတွင် တစ်ခုမျှမရှိပါက၊ ထုတ်လုပ်သူ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘောင်ချာက မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သင်သည် စွမ်းအင်စစ်ဆေးခြင်းကို ပျက်ကွက်မည်ဖြစ်သည်။

အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များ၊ ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် သတ်မှတ်ချက် ကုန်သွယ်မှု-လျှော့စျေး

မှန်၏ဗဟိုလှည့်ဖြားမှုကို သတိပြုရမည်။ အချို့သောထုတ်လုပ်သူများသည် Ug တန်ဖိုးကို ပိုမိုထိရောက်စေရန် အလုံးစုံတံခါးပေါက်စွမ်းဆောင်ရည်အဖြစ် ကိုးကားကြသည်။ Uw အစုအဝေးတစ်ခုလုံးကို သီးသန့်အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ဖရိန်နှင့် အစွန်း-မှန်စပေပါစတာသည် မှန်တစ်ခုတည်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလုံးစုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို အမြဲတမ်းနီးပါး ကျဆင်းစေသည်။ တင်ပြသူသည် U-value 0.12 ကိုသာ စာရင်းပြုစုပါက၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို ပတ်လည်ရှိ ကြီးမားသော အလူမီနီယမ်ဘောင်ကို မဟုတ်ဘဲ triple-pane မှန်ယူနစ်၏ အလယ်ဗဟိုကို ကိုးကားလုနီးပါး သေချာပါသည်။

အင်ဂျင်နီယာများသည် structural integrity နှင့် thermal performance အကြား အဆက်မပြတ် အပေးအယူလုပ်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အပူပိုင်းဖြတ်ပိုင်းများသည် လျှပ်ကာများကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေသည်။ သို့သော်လည်း အလွန်ကျယ်ပြန့်သော polyamide struts များသည် structural shear strength ကို လျှော့ချနိုင်သည်။ မြင့်မားသောလေဝင်ပေါက်များ သို့မဟုတ် ကြီးမားသော၊ လေးလံသောလျှောပြားများအတွက် ဤခွန်အားလိုအပ်သည်။ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း တွန်းအားသည် ကြီးမားသောလျှောတံခါးကို ဝင်တိုက်သောအခါ၊ အပြင်ပိုင်း အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်သည် အတွင်းပိုင်းပရိုဖိုင်နှင့် သီးခြားကွဲလွဲသွားလိုသည်။ thermal break သည် လျှပ်တစ်ပြက်မရှိဘဲ ထို shear load ကို လွှဲပြောင်းပေးရပါမည်။

တာရှည်ခံနိုင်မှုသည် အပူစက်ဘီးစီးခြင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ပူပြင်းသော အပြင်ပိုင်း အလူမီနီယမ် နှင့် အေးမြသော အတွင်းပိုင်း အလူမီနီယံ အကြား ကွဲပြားသော လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤအပူအားချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းတို့သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ polyamide break ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆစ်ကို ဖိစီးစေသည်။ အလူမီနီယမ်သည် အကန့်အသတ်မရှိ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ခိုင်ခံ့သောရေရှည်တည်တံ့မှုပရိုဖိုင်ကို ပေးဆောင်သည်။ သို့သော်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် polyamide အပူပိုင်းဖြတ်ပိုင်းများကို အလူမီနီယံ extrusion များမှ ခွဲထုတ်ခြင်းသည် စက်ဝိုင်းစီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို ထိန်းသိမ်းရန် အထူးပြုလုပ်ဆောင်ခြင်း လိုအပ်ပါသည်။

ဆိုက်အတွင်း ပတ်၀န်းကျင်မျက်နှာပြင်ကို အသေးစိတ်မှန်ကန်စွာ အသေးစိတ်ဖော်ပြမှသာ ဓာတ်ခွဲခန်းမှအသိအမှတ်ပြု U-တန်ဖိုးသည် အကျုံးဝင်ပါသည်။ တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်များသည် ထည့်သွင်းထားသော U-တန်ဖိုးကို လွှမ်းမိုးမှု ကြီးမားသည်။ ပတ်၀န်းကျင်ကို တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ အပူလျှပ်ကာတိပ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ လျှောများတို့သည် အမှန်တကယ် စွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ တပ်ဆင်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းသည် အဆင့်အမြင့်ဆုံးတံခါးစနစ်၏ အပူဒဏ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ကြမ်းတမ်းသော အဖွင့်အပိတ်နှင့် တံခါးဘောင်ကြားရှိ ကွာဟချက်သည် ချဲ့ထွင်မှုနည်းသော အမြှုပ်များနှင့် သင့်လျော်သော မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် အမြှေးပါးများအစား စျေးပေါသော ဖိုက်ဘာမှန်ပြားများဖြင့် ပြည့်နေပါက အပူသည် စျေးကြီးသောတံခါးကို ရှောင်သွားကာ နံရံအပေါက်မှတဆင့် ယိုစိမ့်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ထားလိုက်တော့ အသေးစိတ်က စီမံခန့်ခွဲရခက်တဲ့ နာမည်ဆိုးနဲ့။ လျှောတံခါးများသည် လူသုံးများနိုင်စေရန်အတွက် ပြီးသွားသောကြမ်းပြင်နှင့် ရေဆွဲချနိုင်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အလူမီနီယံ sill ကို ကွန်ကရစ်တွင် မကြာခဏ ထည့်ထားသည်။ ကွန်ကရစ်သည် ကြီးမားသော အပူခံတံတားဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်သူသည် သိပ်သည်းဆမြင့်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အပူပိုင်းကွဲမှုကို ထားလိုက်တော့ အအေးဓာတ်သည် အပြင်ဘက်၊ တံခါးအောက်၊ တံခါးအောက်နှင့် အတွင်းပိုင်းကြမ်းပြင်သို့ ကူးပြောင်းသွားပြီး၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ကာ သစ်မာကြမ်းပြင်များကို ပျက်စီးစေသည်။

နိဂုံး

ဖျော်ဖြေရေး ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကို မရွေးချယ်မီ NFRC သို့မဟုတ် ISO-လိုက်နာနိုင်သော အသိအမှတ်ပြု U-တန်ဖိုးများကို အစုအဝေးတစ်ခုလုံး အကဲဖြတ်ပါ။

ကျယ်ပြန့်သော polyamide အပူပိုင်းဖြတ်ပိုင်းများနှင့် warm- edge composite spacers များကို အသုံးပြုသည့် စနစ်များကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပါ။

အသေးစိတ်နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်စာရွက်များကို တောင်းဆိုပြီး ဒေသဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ကုဒ်များနှင့် CPD နံပါတ်များကို စစ်ဆေးပါ။

သင့်စိတ်ကြိုက်အတိုင်းအတာများအတွက် အတိအကျ U-တန်ဖိုးများကို နမူနာယူရန် ဗိသုကာကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်ပင်ပါ။

စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန် သင့်တပ်ဆင်ရေးအဖွဲ့သည် သင့်လျော်သော ပတ်၀န်းကျင်ကို အလုံပိတ်နှင့် အပူတိပ်များကို အသုံးပြုကြောင်း သေချာပါစေ။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- အလူမီနီယံလျှောတံခါးများအတွက် ကောင်းမွန်သော U-တန်ဖိုးကား အဘယ်နည်း။

A- စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တံခါးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် US စျေးကွက်တွင် U-value 0.30 သို့မဟုတ် အောက်ဖြစ်သည်။ ဥရောပတွင်၊ စံနှုန်းသည် 1.4 W/m²K သို့မဟုတ် နိမ့်လေ့ရှိသည်။ စံပြတန်ဖိုးသည် သင့်သတ်မှတ်ထားသော ရာသီဥတုဇုန်နှင့် အကာအရံနှစ်ထပ် သို့မဟုတ် သုံးဆကို အသုံးပြုခြင်းရှိမရှိအပေါ် များစွာမူတည်ပါသည်။

မေး- အပူပိုင်းဖြတ်ခြင်းသည် အလူမီနီယံဘောင်တစ်ခု၏ U-တန်ဖိုးကို မည်မျှလျှော့ချနိုင်သနည်း။

A- အရည်အသွေးအပူဖြတ်ခြင်းသည် ဖရိမ်၏အပူထုတ်လွှင့်မှုကို 50% မှ 70% လျှော့ချနိုင်သည်။ မကွဲသော အလူမီနီယမ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖရိန်လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို သိသိသာသာ ကျဆင်းစေသည်။ ဤလျှော့ချမှုသည် အလုံးစုံတပ်ဆင်မှု U-factors များကို အကြမ်းဖျင်း 1.0 မှ sub-0.30 အဆင့်အထိ လျှော့ချပေးသည်။

မေး- U-value တွက်ချက်မှုအတွက် edge-of-glass spacer က ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။

A- spacer သည် မှန်နှင့်ဘောင်ကြားရှိ အားနည်းချက်ရှိသောလမ်းဆုံတွင်ထိုင်သည်။ သမားရိုးကျ အလူမီနီယံ spacers များသည် အပူကို လျင်မြန်စွာ သယ်ဆောင်ကာ အပူခံတံတားတစ်ခု ဖန်တီးပေးသည်။ ပူနွေးသောအစွန်းပေါင်းစပ် spacers များသည် အပူစီးဆင်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး Uw တွက်ချက်မှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေသည်။

မေး- တည်ဆောက်မှုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် မှန်၏ဗဟိုချက် U-တန်ဖိုးကို အားကိုးနိုင်ပါသလား။

A- မဟုတ်ပါ။ တည်ဆောက်မှုကုဒ်များသည် အစုအဝေးတစ်ခုလုံး U-value (Uw) လိုအပ်ပါသည်။ အလယ်မှန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (Ug) သည် သတ္တုဘောင်နှင့် ဖန်ပတ်ပတ်လည်မှတဆင့် အပူဆုံးရှုံးမှုကို လျစ်လျူရှုသည်။ လိုက်နာမှုအတွက် Ug ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် စစ်ဆေးခြင်းမအောင်မြင်ပါ။

မေး- ပိုကျယ်တဲ့အပူဒဏ်က ပိုကောင်းတဲ့လျှောတံခါးကို အမြဲတမ်းဆိုလိုတာလား။

A- ပိုကျယ်သောအပူချိုးခြင်းသည် insulation ကိုတိုးတက်စေသော်လည်း structural shear strength ကိုအလျှော့ပေးနိုင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် မြင့်မားသောလေဝင်ပေါက်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး လေးလံသောဖန်ပြားများကိုပံ့ပိုးရန်အတွက် လိုအပ်သောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့် အပူ၏ထိရောက်မှုကို ဟန်ချက်ညီစေရပါမည်။

မေး- တပ်ဆင်ခြင်းသည် အသိအမှတ်ပြု U-တန်ဖိုးကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

A- ညံ့ဖျင်းသော တပ်ဆင်မှုသည် ဖရိန်တစ်ဝိုက်တွင် အပူရှောင်ခြင်းများကို ဖန်တီးပေးသည်။ ကြမ်းတမ်းသော အဖွင့်ပတ်၀န်းကျင်ကို ချဲ့ထွင်မှုနည်းသော အမြှုပ်များနှင့် သင့်လျော်သော အပူတိပ်များဖြင့် အလုံပိတ်မထားပါက၊ နံရံအပေါက်မှတစ်ဆင့် အပူသည် လွတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တံခါး၏ အသိအမှတ်ပြု U-တန်ဖိုးကို အသုံးမဝင်စေသည်။

Beijing North Tech Windows သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့် သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနများကို အာရုံစိုက်ကာ အရည်အသွေးမြင့် အလူမီနီယံထုတ်ကုန်များကို စနစ်တကျ ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။

အမြန်လင့်များ

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

ဖြန့်ဖြူးသူ ဖြစ်လာပါ ။
Tel: +86-10-82098869
WhatsApp- +86 13522528544
Wechat: +86-13522528544
E-mail: lilywu202104@gmail.com
Add: အမှတ် 3 Dongbinhe လမ်း၊ Xicheng ခရိုင်၊ ပေကျင်း၊ တရုတ် 100120
အမှာစကားထားခဲ့ပါ
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

ဖုန်းနံပါတ်

Tel: +1 778 801 8069
ကနေဒါလိပ်စာ- ၁၁၅၁ ဂျော်ဂျီယာလမ်း၊ ဗန်ကူးဗား၊ ဘီစီ၊ ကနေဒါ V6E0B3
US လိပ်စာ- East 34 Street, Brooklyn NY 11234
Whatsapp-+86 13910342741
မူပိုင်ခွင့် © 2026 Beijing NorthTech Group Ltd. All Rights Reserved. | ဆိုက်မြေပုံ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ