အရေးကြီးသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှတ်ချက်- ၎င်းသည် လက်ရှိဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်၊ တည်ငြိမ်တွက်ချက်မှု၊ ဝန်ပမာဏ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များမဟုတ်ဘဲ မော်ကွန်းတိုက်ပညာရေးဆိုင်ရာ စာသားဖြစ်သည်။ ခန်းမများ၊ အမိုးခုံးများ၊ အရိုးစုများ၊ မြင့်မားသောကော်လံများ၊ တာဝါတိုင်များ၊ မိုင်းနှင့် ပိုက်များတည်ဆောက်ပုံများသည် တရားဝင်ဒီဇိုင်နာ၊ ဘူမိနည်းပညာနှင့် အခြားသော တရားဝင်အခြေခံအုတ်မြစ်များ၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများ၊ တည်ငြိမ်မှု၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ မီးနှင့်ချေးစစ်ဆေးမှုများအပြင် တရားဝင်စည်းမျဉ်းများနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ လိုအပ်ပါသည်။
စတီးလ်အဆောက်အဦများ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် တည်ဆောက်မှုသည် Savo Kusić ၏ လက်ရှိအများပြည်သူ ကမ်းလှမ်းချက်တွင် မပါဝင်ပါ။ ယနေ့ထုတ်လုပ်မှုကို အဓိကထား၍ သစ်သားပြတင်းပေါက်၊ သစ်သား-အလူမီနီယမ်ပြတင်းပေါက်များ နှင့် စိတ်ကြိုက်တံခါးများ တို့ ပါဝင်သည်။
စက်မှုခန်းမ
1\။ အမိုးခုံးများ။ အမိုးခုံးများအားလုံးသည် spatial systems များအဖြစ်ဖွဲ့စည်းကြပြီး၊ အခြားများတွင် အမိုးခုံးများကို တစ်ဦးချင်းဆက်သွယ်မှု၏ radial အစီအစဉ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော domes များရှိပါသည်။ spatial grid များဖြစ်သည့် domes များသည် အောက်ပါပုံသဏ္ဍာန်များ ရှိနိုင်သည်-
- နံရိုးများသည် အချင်းများပြီး အလျားလိုက် အလင်းတန်းများဖြင့် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်ထားသည့် Schwedler’s domes (ပုံ။ 1)
- အဝိုင်းများမပါရှိသော တြိဂံများ၏ မျက်နှာပြင်ပါ၀င်သော မျက်နှာပြင်၊ တူညီသောထောင့်အရေအတွက်၏ ဝန်းရံထားသော အဝိုင်းများ (ပုံ။ 2)။ အကယ်၍ အဆိုပါအမိုးခုံးသည် နှစ်ဖက်အရေအတွက်အညီအညွတ်ရှိသော ပုံမှန် polygon တစ်ခုကို အခြေခံထားလျှင် စနစ်သည် အထူးတည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲ မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
- Schwedler နှင့် mesh domes များ၊ အလျားလိုက်ကွင်းများနှင့်ဆင်တူသော Zimmerman အမိုးခုံးများသည် အလျားလိုက်ကွင်းများဖြစ်သော်လည်း ကွင်းများ၏အမြင့်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ကွင်းများပေါ်ရှိထောင့်အရေအတွက်များ တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားပါသည်။ Schwedler’s and mesh domes များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက Zimmerman’s domes များ၏ အားသာချက်မှာ အောက်ဘက်ထောင့်တွင် ဒေါင်လိုက် အင်အားစုများသာ ဖြစ်ပေါ်ပြီး လေမှ အလျားလိုက် တွန်းအားများကို အလျားလိုက် နံရံများ၏ အလယ်မှ လက်ခံရရှိသည် (ပုံ။ 3)။
- ကွက်စိပ်အမိုးခုံးများကဲ့သို့ မျက်နှာပြင်အားလုံးသည် တြိဂံပုံဖြစ်ပြီး ပံ့ပိုးမှုနည်းလမ်းသည် Zimmerman domes များနှင့် ဆင်တူသည် (ပုံ။ 4)။
- နံရိုးများ rectilinear ရှိသော တဲအမိုးများ (ပုံ။ 5)။

ပုံ။ 1၊ 2၊ 3၊ 4 အသီးသီး

sl5
2\။ အားကစားခန်းမများ။ အားကစားခန်းမများ ဆောက်လုပ်ခြင်းကို အားကစားကွင်း၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ထိုင်ခုံအစီအစဥ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ အတွင်းပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်စေရန်အတွက် တိုင်များကို ရှောင်ရှားထားပါသည်။
3\။ ပြပွဲခန်းမ။ ပြပွဲခန်းမများတွင် ချိတ်ဆွဲခြင်းအစီအစဉ်ကို အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် စတုဂံပုံအခြေခံကို အသုံးပြုထားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အတွင်းပိုင်းကော်လံများကို ပံ့ပိုးပေးသော်လည်း ခန်းမအတွင်း ကော်လံများမရှိပါက နေရာဖြန့်ကျက်မှုတွင် ပိုမိုလွတ်လပ်မှုရှိပါသည်။
4\။ အလုပ်ရုံများ။ အလုပ်ရုံခန်းမတစ်ခုအတွက် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ ပရောဂျက်ကို လည်ပတ်ကျွမ်းကျင်သူ၊ ကရိန်းဒီဇိုင်နာနှင့် သံမဏိတည်ဆောက်ပုံ ဒီဇိုင်နာများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။ စက်များ၏ အပြင်အဆင်နှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အရ အခြေခံ၏အတိုင်းအတာနှင့် ကော်လံများ၏အကွာအဝေးကို drive ကျွမ်းကျင်သူက ဆုံးဖြတ်သည်။ နံရံများဖြည့်ခြင်း၊ ခေါင်မိုးဖုံးခြင်းနှင့် အုတ်မြစ်ချခြင်းနည်းလမ်းများကို ဆောက်လုပ်ရေးကျွမ်းကျင်သူများ၏ ထင်မြင်ချက်အတိုင်း ဆုံးဖြတ်သည်။ ကရိန်းဒီဇိုင်နာသည် တွန်းလှည်းများနှင့် ကရိန်းများ၏ ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်၊ ဘီးအကွာအဝေးနှင့် ဘီးဖိအားအများစုကို ဆုံးဖြတ်သည်။ လည်ပတ်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် ကရိန်းဒီဇိုင်နာများ၏ အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်နာသည် ခန်းမ၏ ပံ့ပိုးဖွဲ့စည်းပုံကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ကရိန်း ပံ့ပိုးမှုများသည် တတ်နိုင်သမျှ တောင့်တင်းသင့်ပြီး လိုအပ်ပါက ကရိန်း အကြီးစားဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ ကရိန်းရထားသည် အလျားလိုက် အနေအထားရှိပြီး ဤနည်းဖြင့် အတော်လေးသေးငယ်သော ကရိန်းမော်တာကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
5စောပုံသဏ္ဍာန်ဟောခန်း၊ တူညီသောအလင်းရောင်လိုအပ်သောအခါတွင် စောပုံစံခန်းမများကို ယေဘူယျအားဖြင့် ဆောက်လုပ်ကြပြီး ခန်းမအတွင်းပိုင်းသို့ နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကို ရှောင်ရှားရမည်ဖြစ်သည်။ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဂိုဒေါင်ခန်းမများတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ခေါင်မိုးများတွင် စဉ့်ဗလာ မျက်နှာပြင်များရှိသည်။60အကြောင်း90o ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်၏ လျှောစောက်သည် ပမာဏဖြစ်သည်။30o စဉ့်ကူးမျက်နှာပြင်ကို မြောက်ဘက်သို့ ဦးတည်သော နေမရှိသော တစ်ဖက်တွင် ထားရှိသည်။ လွှအမိုးများကို ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ၏ တရားဝင်ထင်မြင်ချက်ဖြစ်သည့် ဖြေရှင်းနည်းမှာ- ခေါင်မိုးအကာကို သစ်သားအခြေခံပေါ်တွင် အပေါ့စားအပြားများ သို့မဟုတ် ကြွေပြားများဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ ချည်နှောင်ခြင်းများသည် ရာဇမတ်ကွက်များ ဖြစ်နိုင်သည် (ပုံ။6) အဆစ်သုံးခုပါသောဘောင်များ (ပုံ။7) သို့မဟုတ် တင်းမာမှုရှိသော အဆစ်နှစ်ခုပေါ်တွင်ဘောင်များ (ပုံ8) ရာဇမတ်ကွက်ဖြေရှင်းချက်တွင် အလေးချိန်အနည်းဆုံးရှိသော်လည်း ၎င်းတို့တွင် ရာဇမတ်ကွက်ချောင်းများ၏ အားနည်းချက်၊ ဥပမာ။ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းတွင် ၎င်းတို့သည် သိုးမွှေးထည်များကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဆောက်အဦအတွင်းပိုင်းတွင် ကော်လံများ တတ်နိုင်သမျှ အနည်းငယ်သာရှိရန်ဖြစ်ပါက၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန်ထောက်ပံပေးသည့် အမိုးပြားနှစ်ခုလုံးတွင် ကြီးမားသောအကွက်များပါသော ဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးချနိုင်သည်။

ပုံ။ 6

ပုံ။ 7

ပုံ။ 8
လှေအိမ်များအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံများ
လျှပ်ကူးလမ်းပေါ်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် တွဲလောင်းလှည့်ပတ်နေသော ကရိန်းများ သယ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့ကို ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် မြစ်လမ်းကြောင်းအတွက် ကြမ်းတမ်းသော သင်္ဘောများ စုဝေးရာတွင် အသုံးပြုသည်။ မြင့်မားသောလှည့်ပတ်ကရိန်းများနှင့် ကေဘယ်ကရိန်းများသည် ဤဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ သင်္ဘောသဖန်း။ 9 သည် ကုမ္ပဏီ Nordseewerke Emden ၏ လျှပ်စီးလမ်းပေါ်တွင် တည်ဆောက်မှုကို ပြသသည်။ အလေးချိန် 3000 t၊ တည်ဆောက်ထားသော 1912။

ပုံ။ 9
သံမဏိအရိုးစုတည်ဆောက်မှု
သံမဏိအရိုးစုဖွဲ့စည်းပုံသည် ကြမ်းပြင်အများအပြားပါရှိသော အဆောက်အဦဖြစ်ပြီး သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ကော်လံများနှင့် ခါးစည်းများသည် အခြားပစ္စည်းများ၏ အလေးချိန်အပြင် အသုံးဝင်သောဝန်များမှ ဝန်ကို အုတ်မြစ်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည်။ အပြင်ဘက်နှင့် အတွင်းနံရံများသည် နေရာအား ကာရံထားရန်သာ လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်နှင့် အသုံးဝင်သောဝန်အပြင်၊ သံမဏိအရိုးစုသည် အလျားလိုက်နှင့် အလျားလိုက်လမ်းကြောင်းများတွင် အဆောက်အဦအပေါ် လေဖိအားပေးမှုကိုလည်း လက်ခံရရှိပါသည်။
အရိုးတည်ဆောက်ပုံများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ကော်လံများနှင့် တန်းတန်းများသည် ကန့်လန့်ဖြတ်ဘောင်များအဖြစ် အသွင်သဏ္ဍာန်ရှိသည်။ ဤဘောင်များသည် အဆောက်အဦ၏ အလျားလိုက် ဦးတည်ချက်တွင် ၎င်းတို့ကြားရှိ အကြမ်းဖျင်းတူညီသော အကွာအဝေးရှိပြီး longitudinal support ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဖရိမ်များတွင် ပို့စ်နှစ်ခု သို့မဟုတ် သုံးခုရှိနိုင်သည်။ ကော်လံများနှင့် အခွဲများ၏ ချိတ်ဆက်မှုများကို တောင့်တင်းသော သို့မဟုတ် ပတ္တာများဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အဆောက်အဦကို အလျားလိုက် တောင့်တင်းစေရန်၊ ပြတင်းပေါက်များမပါဘဲ ကွင်းပြင်များတွင် ဒေါင်လိုက်အချိတ်အဆက်များကို ချထားသည် (ပုံ။10) သို့မဟုတ် ပြင်ပနံရံများ၏ ပံ့ပိုးမှုအားလုံးကို ကော်လံများနှင့် တင်းကျပ်စွာ ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် node အများအပြားဖြင့် ဖရိန်တည်ဆောက်မှုကို ဖန်တီးနိုင်သည် (ပုံ။11)

ပုံ။ 10

ပုံ။ 11
မျက်နှာကျက်၊ အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်နံရံများအတွက် ပစ္စည်းများ ရွေးချယ်မှုသည် စီးပွားရေးနှင့် ဖြေရှင်းချက်၏ မြန်ဆန်မှုတို့အတွက် အဆုံးအဖြတ်အရေးကြီးပါသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းများသည် အပူနှင့် အသံ insulating effect ရှိရမည်၊ ၎င်းတို့သည် ပေါ့ပါးပြီး လေထု၏လွှမ်းမိုးမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်၊ ၎င်းတို့သည် သံမဏိနံရံများကို မီး၊ သံချေးနှင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုမှ ကာကွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာကျက်များကို ရိုးရိုး သို့မဟုတ် ကွန်ကရစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး သို့မဟုတ် ကွန်ကရစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
သံမဏိအရိုးစုတည်ဆောက်မှုကို အသုံးချနိုင်ခြေသည် အလွန်ကွဲပြားသည်။ ၎င်းတို့ကို အထပ်မြင့်နှင့် စီးပွားရေး အဆောက်အအုံများ၊ ဟိုတယ်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ရုံများ ဆောက်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုကြပြီး အခြားသော ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အားသာချက်များစွာရှိသည်။ သံမဏိ၏ မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှုသည် ထောက်ကူဒြပ်စင်များ၏ သေးငယ်သောအတိုင်းအတာသို့ ဦးတည်စေသည်။ ဤနေရာမှ နံရံများသည် ဝန်ကို သယ်ဆောင်ရာတွင် မပါဝင်သောကြောင့် အထပ်အားလုံးတွင် တူညီသောအထူရှိနိုင်ပါသည်။ သံမဏိအရိုးစုတည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည့်အချိန်သည် တိုတောင်းသည်၊ မည်သည့်ရာသီဥတုတွင်မဆို တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အဆောက်အဦ၏ ဘေးကင်းမှုကို မထိခိုက်စေဘဲ အဆောက်အအုံကို လွှဲပြောင်းယူပြီးနောက်တွင်ပင် တပ်ဆင်မှုအတွင်း အလွယ်တကူ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ အဆောက်အအုံ၏လည်ပတ်မှုကို မနှောင့်ယှက်ဘဲ ကော်လံများကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် မြေပြိုကျမှုကို အလွယ်တကူ ညီမျှအောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သော ဆောက်လုပ်ရေးများတွင် မျက်နှာကျက်နှင့် နံရံများအတွက် အပေါ့စားပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကြပြီး ပံ့ပိုးဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်း ပေါ့ပါးသောကြောင့် အဆောက်အဦ၏ စုစုပေါင်းအလေးချိန်မှာ အတော်လေးသေးငယ်ပါသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ရန်ပုံငွေကုန်ကျစရိတ်က နည်းပါတယ်။ သံမဏိ အစိတ်အပိုင်းများကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို အလွယ်တကူ ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
အမြင့်တိုင်များနှင့် မျှော်စင်များ
မြင့်မားသောကော်လံများနှင့် တာဝါတိုင်များသည် အရပ်ရှည်ပြီး သွယ်လျသောတည်ဆောက်မှုများဖြစ်ပြီး စတီးလ်သည် အထူးသင့်လျော်သောပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် ပေါ့ပါးစွာတင်ဆောင်ပါသည်။
1\။ မီးတိုင်များ။ အထူးသဖြင့် မီးရထားစက်ရုံများနှင့် မိုင်းတွင်းများတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေအကြီးဆုံးနေရာများ၏ တစ်ပြေးညီအလင်းရောင်ရရှိစေရန်အတွက် အမြင့် 25 မှ 40m ကော်လံများကို စိုက်ထူလျက်ရှိသည်။ ထိပ်တွင် မီးအလင်းရောင်များ တပ်ဆင်ထားသော ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုရှိသည်။ အဆိုပါ တပ်ဆင်မှုများကို ပြုပြင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် တောင်တက်ဘောင်များကို ကြိုမြင်ရမည် (ပုံ။ 12)၊ ထောင့်ခါးပတ်များ၊ ထောင့်ဖြတ်များနှင့် အလျားလိုက်များကို ထောင့်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တွက်ချက်သည်။

ပုံ။ 12
2\။ ဓာတ်ရထားကွန်ရက်အတွက် တိုင်များ။ ထောက်ထားသောကြိုးအား တင်းမာစေသည့်နည်းလမ်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက အလျားလိုက်ပုဆိန်အားလုံးနှင့် ဆက်စပ်၍ ကွေးညွှတ်မှုကို ညီတူညီမျှခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အမြင့်ပေါ်မူတည်၍ စာရွက်အထူသည် 8 မှ 10 mm အထိရှိသည်။
3\။ လျှပ်စစ်မီးရထားကွန်ရက်အတွက် တိုင်များ။ ၎င်းတို့သည် 8မှ 16 mအထိ အမြင့်တွင် ရှိသည်။ အမြင့်သည် စပယ်ယာပေါ်တွင် ဒေါင်လိုက် သို့မဟုတ် မျဉ်းစောင်းဖြင့် ကွေးနိုင်သည် (ပုံ။ 12) ထောက်ထားသည့်ကြိုး၏မြှားပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အောက်ခြေတွင် စတုဂံပုံဖြစ်ပြီး ထိပ်တွင် စတုရန်းပုံဖြစ်သည့် အပိုင်းသည် တတ်နိုင်သမျှ သေးငယ်သင့်သည်။ ထောင့်ဖြတ်ထောင့်များကို ချည်ထားသောစာရွက်များမပါဘဲ ခါးပတ်များသို့ တိုက်ရိုက်ချည်ရန် အသုံးဝင်သည်။ ထောင့်ခါးပတ်တစ်ခုစီတွင် အောက်ခြေတွင် ဝက်ဝံပြားတစ်ခုပါရှိပြီး ကော်လံတစ်ခုလုံးသည် ခါးပတ်လေးခုလုံးအတွက် ဘုံအခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ကော်လံကို ကွန်ကရစ်ကျောက်ဆူးဘောများဖြင့် ဖောင်ဒေးရှင်းတွင် တွဲထားသည်။
4\။ ဓာတ်အားလိုင်းတိုင်များ။ အရေးကြီးသော ဗို့အားမြင့် ဂီယာလိုင်းများ တွင်၊ ဝင်ရိုးများကို သံမဏိဖြင့် သီးသန့်နီးပါး ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတို့၏အမြင့်သည် အလွတ်ဘောင်၊ ကွန်ဆိုးလ်များ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ခွင့်ပြုထားသော ဗို့အားများ၊ စပယ်ယာများနှင့် တိုင်ပေါ်ရှိ အကာအကွယ်ကြိုးများအပြင် ဝန်အခြေအနေများအပေါ် မူတည်သည်။ ဝင်ရိုးစွန်းများမှတဆင့် ကူးစက်သော လျှို့ဝှက်စနစ်များ အရေအတွက်သည်လည်း လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ရည်ရွယ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်အမျိုးအစားများကို ခွဲခြားထားပါသည်- ဦးတည်ရာသို့ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်ရန်အတွက် ထမ်းဘိုးများ (ပုံ။13), အလျားလိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကိုလက်ခံရန်အတွက်လမ်းကြောင်းခွဲမှတ်များပါရှိသောထောင့်ပို့စ်များ၊ တင်းမာမှုပို့စ်များ (ပုံ။13) ချိတ်ဆက်ခြင်း (သို့) ခွဲခြမ်းများကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အသုံးပြုသော၊ သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးတွင် conductor များကို ပိုင်းခြားခြင်း။

ပုံ။ 13
ကော်လံသည် အမြဲတမ်းလိုလို စတုရန်းအပိုင်းတစ်ခုရှိပြီး အမြင့်ပိုင်းများစွာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ခါးပတ်များနှင့် ထောင့်ဖြတ်များကို ထောင့်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ buckling အားကောင်းစေရန်အတွက်၊ ခါးပတ်များကို တပ်ဆင်ပြီးနောက် ကွန်ကရစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြင့် ဖြည့်ထားသည်။ ထောင့်ဖြတ်များနှင့် ခါးပတ်များ ချိတ်ဆက်မှုအား nodal စာရွက်များမပါဘဲ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ ဖြစ်နိုင်လျှင်၊ သေးငယ်သောကော်လံများ၊ အထူးသဖြင့် ဝန်ထမ်းကော်လံများကို မြှုပ်နှံထားသည့် သစ်သားဇလီဖားတုံးများပေါ်တွင် ကျောက်ချထားသည်။3 m. မြင့်မားသောကော်လံများကို ကွန်ကရစ်တုံးအုတ်မြစ်တစ်ခုပေါ်တွင် သီးသန့်ထားရှိပါသည်။
မိုင်း
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသုံးအနှုန်းများကို သင်္ဘောသဖန်းတွင် ရှင်းပြထားသည့် အရေးအကြီးဆုံးသော မြေပြင်သတ္တုတူးဖော်ရေး စက်ရုံများအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ 14။ မိုင်း၏ပို့ကုန်မျှော်စင်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာ လမ်းပြမျှော်စင်ဖြစ်သည်။ မျှော်စင်၏အမြင့်သည် ကွင်းပြင်အထက်ဝင်ပေါက်၏အမြင့်၊ ခြင်းတောင်း၏အရှည်၊ အကူးအပြောင်းလမ်း၏အရှည်၊ ဘမ်ဘာအမြင့်နှင့် ဘမ်ဘာနှင့်လက်ကိုင်များကြားတွင် ပြုတ်ကျသည့်အမြင့်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။

sl14.1.

sl14.2.
နှစ်များတစ်လျှောက်၊ တာဝါတိုင်ဆီသို့ မောင်းနှင်သည့်စက်၏ အနေအထားပေါ် မူတည်၍ အချို့သော ပို့ကုန်တာဝါတိုင်ပုံစံများကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ရိုးရိုးမောင်းနေစဉ်အတွင်း ခြင်းတောင်းတစ်ခု တက်လာပြီး ကျသွားသည့်အချိန်တွင် ခြင်းတောင်းများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဘေးတွင်ချိတ်ဆွဲကာ မောင်းနှင်စက်၏ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှကြည့်လျှင် ကြိတ်စက်နှစ်ခုစလုံးသည် တူညီသောပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကပ်နိုင်ပြီး မျှော်စင်သည် တစ်ထပ်ဖြစ်သည်။ သင်္ဘောသဖန်း။ 15 သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဘေးတွင် ရိုလာလေးခုပါသော ဖြေရှင်းချက်ကို ပြသည်။

ပုံ။ 15
ခြင်းတောင်းများသည် နောက်တစ်ခု၏နောက်တွင် ချိတ်ဆွဲထားပါက၊ ၎င်းသည် နှစ်ထပ်မျှော်စင်ဖြစ်ရန် အခြားတစ်ဖက်၏အထက်တွင် လိမ်ထားရမည် (ပုံ။ 16)။ နှစ်ထပ်မျှော်စင်နှင့် လေးတောင်းတို့သည် အချင်းချင်း ဘေးချင်းကပ်လျက်၊ မောင်းနှင်သည့်စက်မှကြည့်လျှင် ရိုလာလေးခုစလုံးသည် တစ်ထပ်မျှော်စင်ပေါ်တွင် ဘေးချင်းကပ်လျက် ရှိနေနိုင်သည် (ပုံ။ 15)။
သို့သော် စက်မှကြည့်လျှင် တောင်းလေးခုကို နောက်တစ်ခု၏နောက်တွင် ထားရမည်ဖြစ်ပြီး စက်တစ်လုံးကို မျှော်စင်၏ တစ်ဖက်ခြမ်းတွင် ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး မျှော်စင်အား အောက်ပိုင်းအခင်းဖြင့် နှစ်ထပ်ဆောက်လုပ်မှုအဖြစ် ဖြေရှင်းထားသည်။ (ပုံ။ 17) တာဝါနံဘေးတွင် အင်ဂျင်အိမ်ထားရှိရန် ရိုးတံအနီးတွင် နေရာအလုံအလောက်မရှိသည့်အခါမှသာ အင်ဂျင်ကို တာဝါတိုင်ပေါ်တွင် ထားရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပို့ကုန်တာဝါတိုင်များအပြင် သတ္တုတွင်း၏ မျက်နှာပြင် အဆောက်အဦများတွင် ကျောက်မီးသွေးဖြင့် ပြုပြင်သည့် ရိုးတံဘေးရှိ ခန်းမများနှင့် အဝတ်လျှော်ခန်းများလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ အဆိုပါ အဆောက်အဦများ၏ ဒီဇိုင်းသည် စက်ပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် ကုမ္ပဏီနှင့် စတီးဖွဲ့စည်းပုံ ဒီဇိုင်နာ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်ပါသည်။ မူအရ၊ ဤအရာဝတ္ထုများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများနှင့် တည်ဆောက်ပုံအား အဆက်မပြတ် လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေနေရန် လိုအပ်သည်မှလွဲ၍ အခြားသော သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကွာခြားမှုမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့် အလုပ်ရုံတစ်ခုတွင် ဘောင်အားလုံးသည် တူညီသည်ဟု ယူဆနိုင်သော်လည်း မိုင်းခန်းမ သို့မဟုတ် အဝတ်လျှော်ခန်းများတွင် ရှားပါးသည်။

sl16

ပုံ။ 17
ပိုက်တည်ဆောက်မှု
ပိုက်တစ်ခုသည် လမ်းကြောင်းအားလုံးတွင် အညီအမျှ ပံ့ပိုးထားသည့် ဖိချောင်းတစ်ခုအတွက် အသင့်တော်ဆုံး အပိုင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အသေးငယ်ဆုံး နံရံအထူကို ပိုက်များဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အခြားကဏ္ဍများအားလုံးတွင်၊ ဤအထူသည် ဆလင်ဒါပုံပြွန်တစ်ခုထက် ဒေသတွင်းမတည်ငြိမ်မှုကြောင့် ပိုမိုကန့်သတ်ထားသည်။ ပိုက်များသည် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ၏ အခြားအပိုင်းများနှင့် မတူသော လိမ်ခြင်းအန္တရာယ်အတွက် အထူးအာရုံမခံနိုင်ပါ။ ပိုက်များ၏ တည်ငြိမ်သော အားသာချက်များအပြင်၊ ၎င်းတို့၏ အားနည်းချက်မှာ ကွေးညွှတ်သည့် အခိုက်အတန့်များကို လက်ခံရရှိခြင်းအတွက် အဆင်မပြေသည့် ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ထောင့်တစ်ခုတွင် ပိုထူသော ပိုက်များ၏ ချိတ်ဆက်မှု ခက်ခဲသည်။
ပိုက်များကို ဂဟေဆက်ထားသော longitudinal seam ဖြင့် ကွေးထားသောစာရွက်များမှဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ချောမွေ့သောလိပ်များအဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နှစ်ခုလုံးတွင်၊ ပိုက်၏စျေးနှုန်းသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွင် အခက်အခဲများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ပရိုဖိုင်၏စျေးနှုန်းထက် မြင့်မားသည်။ ဤအကြောင်းများကြောင့်၊ ပိုက်တည်ဆောက်မှုများသည် သက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းအလေးချိန် လျှော့ချခြင်းဖြင့်သာ ပြိုင်ဆိုင်နိုင်ကြသည်။ ပိုက်များကို သာမာန်အင်အားဖြင့်သာ တင်ဆောင်ပါက အထူးသဖြင့် အဆောက်အအုံတိုင်များအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ပိုက်များကို အောက်ခံတိုင်များနှင့် မြေအောက်အဆောက်အဦများတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။ ယခုအခါ ၎င်းတို့ကို ငြမ်းလုပ်ရန် မကြာခဏ အသုံးပြုလာကြသည်။ အတွင်းပိုင်း သံချေးတက်ခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအပြင် အဆုံးပိုက်များကို လုံး၀ အလုံပိတ်ထားသင့်သည်။
လျှောက်လွှာမှတ်စု- သမိုင်းဆိုင်ရာ ဥပမာများ၊ အတိုင်းအတာများ၊ စာစီစာကုံးများနှင့် စနစ်စီးပွားရေး သို့မဟုတ် အဆင်ပြေမှု၏ တောင်းဆိုချက်များကို လက်ရှိစံချိန်စံညွှန်းများ၊ နေရာအခြေအနေများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာရပ်များ သို့မဟုတ် သီးခြားတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အတည်ပြုချက်ကို အစားထိုးအဖြစ် အသုံးမပြုရပါ။