** မော်ကွန်းတိုက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ အကြောင်းအရာ-** ဆောင်းပါးသည် ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများ၊ ဖော်မြူလာများနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ သမိုင်းဆိုင်ရာ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းသည် ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှု၊ တာတမံဒီဇိုင်း၊ ကျစ်လျစ်မှုသတ်မှတ်ချက်၊ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ် သို့မဟုတ် လက်ရှိစံအတွက် အစားထိုးခြင်းမဟုတ်ပါ။ မြေဆီလွှာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ၊ စက်ကိရိယာများ၊ ကြိတ်ခွဲစွမ်းအင်၊ လက်ခံမှုစံနှုန်းများနှင့် ဘေးကင်းသော အလုပ်နည်းလမ်းများကို ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးနှင့် သီးခြားမြေဆီလွှာနှင့် အရာဝတ္ထုများအပေါ် အခြေခံ၍ အသိအမှတ်ပြုထားသော ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ဆုံးဖြတ်ပါသည်။
ယနေ့တွင်၊ Savo Kusić သည် သစ်သားပြတင်းပေါက်, သစ်သား-အလူမီနီယမ်ပြတင်းပေါက်, စိတ်ကြိုက်ပြတင်းပေါက်, တံခါးများ နှင့် quotation တောင်းဆိုချက်များတို့ကို အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မြေကြီးပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ကိုယ်စားမပြုပါ။
လျော့ရဲသောမြေဆီလွှာ
လျော့ရဲသောမြေဆီလွှာ၏ နှိမ့်ချမှုသည် အစိုင်အခဲအမှုန်များ၏ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်အပြင် ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် မူတည်သည်။ ဘောင်မဲ့မြေဆီလွှာတွင်၊ အရှားပါးဆုံးနှင့် အထူထပ်ဆုံးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုအတွက် porosity n နှင့် porosity coefficient e တို့၏ တန်ဖိုးများ ကန့်သတ်ချက်အချို့ရှိပါသည်။
လောင်းထည့်စဉ်အတွင်း ကျစ်လစ်မသွားစေရန် အခြောက်ခံကာ ကရားထဲသို့ ဖြည်းညှင်းစွာ လောင်းထည့်ပါက၊ ၎င်း၏ rarest structure ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် မူရင်းစာသားရှိ သဲတန်ဖိုးသည် အကန့်အသတ်များအတွင်းတွင်ရှိသော porosity coefficient emax နှင့် ကိုက်ညီသည်-
emax = 0,7–1,0။
တူညီသောပစ္စည်းကို အလွှာပါးပါးဖြင့် ကရားတစ်ခုထဲသို့ လောင်းချပြီး အလွှာတစ်ခုစီကို ထုထည်မတည်ငြိမ်သည့်တိုင်အောင် သစ်သားတုံးဖြင့် ဖိထားပါက၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် ပွတ်သပ်ခြင်းမှ ရပ်သွားသည်အထိ ၎င်း၏ denseest structure ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သဲတန်ဖိုးသည်-
emin = 0,45–0,65။
မြေဆီလွှာပျော့ပြောင်းမှုကို နှိုင်းယှဥ်ကျုံ့ခြင်း ID ဖြင့်ဖော်ပြသည်၊၊ အမြင့်ဆုံးကျစ်လစ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြေဆီလွှာ၏ကျစ်လစ်မှုအတိုင်းအတာကိုပြသသော ဖော်ကိန်း-

နေရာတွင် e သည် သဘာဝကျစ်လစ်သိပ်သည်းမှုအခြေအနေရှိ မြေဆီလွှာပိုလျှံမှုကိန်းဖြစ်သည်။ ဆွေမျိုးသိပ်သည်းဆ၏ နောက်ဆုံးတန်ဖိုးများမှာ-
- အရှားပါးဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအတွက် e = emax; ID = 0;
- အသိပ်သည်းဆုံး ဖွဲ့စည်းပုံအတွက် e = emin; ID = 1.
သတ်မှတ်ချက်
- ကျဲပါးကျဲပါးသောသဲ- ID = 0–1/3;
- အလတ်စား သဲ- ID = 1/3–2/3;
- ထူထပ်သောသဲများ- ID = 2/3–1။
လမ်းများနှင့် တာတမံများတွင် တာတမံများတွင် စာသားသည် ID = 2/3–1.
ယခင်ပုံစံအစား၊ အသံအတိုးအကျယ်အချိုးကို သုံးနိုင်သည်-

V သည် အနှောက်အယှက်မရှိသော မြေဆီလွှာနမူနာ၏ ထုထည်ဖြစ်ပြီး၊ Vmax သည် ကျစ်လစ်မှုအနည်းဆုံးအခြေအနေရှိ မြေဆီလွှာ၏တူညီသောပမာဏဖြစ်ပြီး Vmin သည် အသေးငယ်ဆုံးသောမြေဆီလွှာ၏ ထုထည်ပမာဏဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာကန့်သတ်ချက်- သမိုင်းဆိုင်ရာ အမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို ပရောဂျက် သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။ မြေအမျိုးအစား၊ နမူနာယူနည်း၊ နမူနာအခြေအနေ၊ သက်ဆိုင်သည့်စံနှုန်းနှင့် စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များသည် နည်းလမ်းနှင့် စံနှုန်းများကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ချည်နှောင်ထားသော မြေဆီလွှာ
ချည်နှောင်ထားသော မြေဆီလွှာ ထုထည်သည် အစိုင်အခဲများ၏ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်တွင်သာမက ပေါင်းစည်းမှုအပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည်။ ပေါင်းစည်းမှုကြောင့် အစိုင်အခဲအမှုန်အမွှားများ ကပ်လျက်ရှိသောကြောင့် ချွေးပေါက်များအတွင်းမှ ရေများကို ညှစ်ထုတ်ခြင်းသည် အမှုန်အမွှားများကို ဝန်အောက်တွင် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ရွေ့လျားနိုင်သော မြေဆီလွှာထက် ပိုမိုခက်ခဲပါသည်။
ချည်နှောင်ထားသော မြေဆီလွှာကို ပေါင်းတင်သောအခါ ရေပမာဏသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ စုပ်ခြင်းဖြင့် ရေကို ချွေးပေါက်များမှ တွန်းထုတ်ပြီး ရေဖလင်၏ အထူကို လျော့ပါးစေသည်။ porosity လျော့နည်းလာပြီး shear strength နှင့် bulk density တိုးလာသည်။ သိပ်သည်းဆ မြင့်မားလေ၊ အစိုင်အခဲများ များလေလေ၊ တစ်ယူနစ် ထုထည်အတွက် ချွေးပေါက်များ နည်းပါးလေလေ ဖြစ်သည်။ ဤအချိုးကို ချည်ထားသောမြေဆီလွှာ၏ ကျဉ်းမြောင်းမှုကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် အခြေခံအဖြစ် လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည်။ စာသားရှိ ကြိတ်ဆုံအား ခြောက်သွေ့သောထုထည်အလေးချိန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည်-
γd = Wd/V [N/cm3]
Wd သည် N တွင် လုံးဝခြောက်သွေ့သော မြေနမူနာ၏ အလေးချိန်ဖြစ်ပြီး V သည် အခြောက်ခံခြင်းမပြုမီ စင်တီမီတာတွင် တူညီသောနမူနာ၏ ထုထည်ပမာဏဖြစ်သည်။3.
Proctor ၏စမ်းသပ်ချက်
Proctor’s test သည် မြေဆီလွှာရှိ ရေပမာဏနှင့် ၎င်း၏ ကျုံ့ဝင်မှုကြား ဆက်နွယ်မှုကို ဆုံးဖြတ်ရန် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ပေးထားသော compaction စွမ်းအင်အတွက် အမြင့်ဆုံးခြောက်သွေ့သောထုထည်အလေးချိန်ကို ပေးသည့် optimal humidity ဆိုလိုသည်မှာ စိုထိုင်းဆကို ဆုံးဖြတ်သည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ Proctor ၏ယန္တရားကိုဖော်ပြခဲ့သည် (ပုံ1) အတွင်းအချင်း Ø = သတ္တုဆလင်ဒါတစ်ခု ပါဝင်သည်။10 cmအမြင့်12 cm(ပုံ1_a_) တူညီသောအမြင့်အချင်းရှိသော ဆလင်ဒါတစ်ခု၏အဆက်10 cm(ပုံ1_b_) နှင့် metal rammer အချင်း5 cm, အလေးချိန်2,5N၊ အနည်းငယ်ပိုကြီးသော အချင်းရှိသော cylindrical guide တွင်။ လမ်းညွှန်ကို အောက်ဘက်စွန်းတွင် ဖွင့်ထားပြီး အပေါ်ဘက်တွင် ပိတ်ထားပြီး၊ သိုးလက်ကိုင်ကို ဖြတ်သွားနိုင်ရန် အနည်းငယ် ပိုကျယ်သော အဖွင့်တစ်ခု ပါရှိသည် (ပုံ1_c_)။ ဆလင်ဒါ၏အောက်ပိုင်းကို ပိုကြီးသောသတ္တုပြားပေါ်တွင် ချထားပြီး စုပ်နေစဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
မူလလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ စပါးကြီးများ၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ရှောင်ရှားရန် 5 mm အပေါက်ဆန်ခါဖြင့် နမူနာကို အခြောက်လှန်းထားသည်။ ထို့နောက် နမူနာကို ပျော့အိသွားအောင်၊ အလွန်သေးငယ်သော ရေပမာဏနှင့် ရောစပ်ပြီး နမူနာကို ပြုပြင်၍မရပါ။ ပထမဦးစွာ၊ 8 cm ခန့်မြင့်သော အလွှာတစ်ခုကို ဆလင်ဒါတွင် တိုးချဲ့မှုတစ်ခုဖြင့် ဆလင်ဒါတွင် ထားရှိကာ 25 ဖြင့် မျက်နှာပြင်ပေါ် အညီအမျှ ခွဲဝေမှုတ်သွင်းထားသည်။ သက်ရောက်မှုကို 30 cm အမြင့်မှ ကျည်ဆံ၏ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြုတ်ကျခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ အထူ 8 cm အလွှာအသစ်ကို 25 အချွန်အတက်များဖြင့် ထုလုပ်ထားပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို တတိယအလွှာဖြင့် ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုလုပ်ပါသည်။ ပြီးစီးပြီးနောက်၊ တိုးချဲ့မှုကို ဖယ်ရှားပြီး၊ နမူနာ၏ မျက်နှာပြင်သည် အောက်ဆလင်ဒါ၏ အစွန်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး ပိုလျှံနေသော မြေဆီလွှာကို ဖယ်ရှားသည်။ ထို့နောက် ကျစ်လျစ်သောမြေဆီလွှာနမူနာကို ဖယ်ရှားပြီး ၎င်း၏ခြောက်သွေ့သောသိပ်သည်းဆ γd နှင့် အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု w ကို ဆုံးဖြတ်သည်။

ရုပ်ပုံ 1 — Proctor ၏ စမ်းသပ်ချက်
စမ်းသပ်ချက်ကို 5 မှ 6 ကြိမ်အထိ ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်သည်၊ တူညီသောနမူနာမှ လတ်ဆတ်သော၊ မကုသရသေးသော ပစ္စည်းဖြင့် γd နှင့် w အတွက် မတူညီသောတန်ဖိုးများရရှိစေရန်အတွက် မတူညီသောရေပမာဏဖြင့်၊ မြေဆီလွှာအစိုဓာတ် w ကို ပုံကြမ်း၏ abscissa ပေါ်တွင် သက်ရောက်ပြီး၊ ခြောက်သွေ့သောထုထည်အလေးချိန် γd ကို ordinate (ပုံ 2) ပေါ်တွင် သက်ရောက်သည်။ ချိတ်ဆက်ထားသောအချက်များသည် ခြောက်သွေ့သောသိပ်သည်းဆသည် အစိုဓာတ်နှင့် အမြင့်ဆုံးအထိ တိုးလာပြီး လျော့နည်းသွားကြောင်းပြသသည့် မျဉ်းကွေးတစ်ခုပေးသည်။ အများဆုံးခြောက်သွေ့သောသိပ်သည်းဆ max γd နှင့် သက်ဆိုင်သော စိုထိုင်းဆ wopt ကို optimal humidity ဟုခေါ်သည်။ စာသားတွင်၊ ဤစိုထိုင်းဆတွင် ပေးထားသော compaction စွမ်းအင်အတွက် အမြင့်ဆုံး compaction ကို ရရှိသည်ဟု လက်ခံထားသည်။ ဤနည်းဖြင့်ပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုကို standard Proctor’s experiment ဟုခေါ်သည်။

ပုံ 2 — Proctor diagram.
ဓာတ်ခွဲခန်းဘေးကင်းရေးနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်- စက်ကိရိယာအတိုင်းအတာ၊ rammer ထုထည်နှင့် အစက်အပြောက်များ၊ အလွှာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ အရေအတွက်နှင့် နမူနာပြင်ဆင်မှုသည် လွတ်လပ်သောလမ်းညွှန်မှုမဟုတ်ဘဲ ဤနေရာတွင် သမိုင်းဝင်ဒေတာကို ပေးပို့ပါသည်။ မှန်ကန်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုသည် သင့်လျော်သောစံနှုန်းနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းအစီအစဉ်ကို သတ်မှတ်ရပါမည်။ အခြောက်ခံခြင်း၊ ဖြုန်းတီးခြင်း နှင့် လက်ဆော့ခြင်းသည် ဖုန်မှုန့်များ၊ ပျံတက်သော အမှုန်အမွှားများ၊ ဖိမိခြင်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ အန္တရာယ်များ သယ်ဆောင်လာပါသည်။ သင့်လျော်သောကိရိယာများ၊ အကာအကွယ်များနှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသော အော်ပရေတာများ လိုအပ်ပါသည်။
စပါးအရွယ်အစား 5 mm
မူရင်းစာသားတွင်၊ 5 mmထက်ကြီးသော အစေ့များသည် စုစုပေါင်းထုထည်၏ 25% အထိ ပေါင်းစပ်ပါက သိသာထင်ရှားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ 25%ထက်ပိုများပါက၊ အချိုးကျနည်းလမ်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထားသော Proctor test ကိုအသုံးပြု၍ အရောအနှော၏ ထုထည်အခြောက်ပမာဏကို တွက်ချက်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။
အချိုးကျနည်းဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း
ဤနည်းလမ်းအရ မြေဆီလွှာပစ္စည်းအရောအနှော၏ ခြောက်သွေ့ထုထည်အလေးချိန် γdm 5 mm 5 mm

ဘယ်မှာလဲ-
- γd — အဖွင့်ဆန်ခါမှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသော ပစ္စည်း၏ ခြောက်သွေ့သောထုထည်အလေးချိန် 5 mm;
- γsc — စခရင်ဖွင့်ခြင်းတွင် ကျန်ရှိနေသော အစိုင်အခဲအမှုန်များ၏ ထုထည်အလေးချိန် 5 mm;
- m — ဆန်ခါအဖွင့်တွင် ကျန်ရှိသည့် ပစ္စည်း၏အလေးချိန် ရာခိုင်နှုန်း 5 mm ထုထည်တစ်ခုလုံးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
Modified Proctor Test
US Bureau of Reclamation ၏ အတွေ့အကြုံများအရ မူရင်းစာသားထက် ပိုကြီးလျှင် အစေ့အဆန်များကို ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။5 mmကျော်အောင်1/3ရန်2/3မြေဆီလွှာ၏စုစုပေါင်းဒြပ်ထု၏စုစုပေါင်းဒြပ်ထုနှင့်စမ်းသပ်မှုကိုလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ အချင်းရှိသော ဆလင်ဒါတွင် ၎င်းကို အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။10 cm_modified Proctor test_ ဟုခေါ်သော အချင်းပိုကြီးသော ဆလင်ဒါကို အသုံးပြုသည်။ စာသားသည် ဆလင်ဒါ၏ အချင်းကို ဖော်ပြသည်။15,2 cmအမြင့်23,2 cmနမူနာ ပမာဏ5,5kp သည် po ဖြင့် အနီးစပ်ဆုံး အညီအမျှ အလွှာသုံးခုကို ဖြည့်ပေးသည်။50လေးလံသော တူဖြင့် ထိသည်။4,53kp နှင့် drop အမြင့်45,7 cm. နမူနာတွင် အစေ့အဆန်များ ပါဝင်နေပါက၊20 mmစမ်းသပ်မှုကို အနှောက်အယှက်ကင်းသော ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်သည်။ အစေ့အဆံများထက် ပိုကြီးလျှင်20 mmပမာဏ၊5,5နမူနာ၏ kp ကို ဆန်ခါဖြင့် သန့်စင်ပါ။20 mmပြီးလျှင် ဆန်ခါပေါ်မှ ကျန်အရာများကို အရွယ်အစားတူ ပစ္စည်းဖြင့် အစားထိုးပါ။5-20 mm.
ဤနည်းဖြင့် ဖော်ပြထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြင် စာသားတွင် စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကွဲပြားသည့် စွမ်းဆောင်ရည် မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမဆို ပြုပြင်ထားသော Proctor test ဟုခေါ်သည်။
ပေါင်းစပ်စွမ်းအင်
Proctor ဆလင်ဒါရှိ နမူနာ၏ သေးငယ်သော စွမ်းအင်ကို ညီမျှခြင်းအားဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်၊၊ N သည် တူရိုက်မှုအရေအတွက်၊ h တူ၏အမြင့် m၊ W Mp (megapond) တွင် တူ၏အလေးချိန်၊ နှင့် V နမူနာ၏ ထုထည်ပမာဏ၊ m3.
စုစည်းမှုစွမ်းအင် တိုးလာသဖြင့် နမူနာ၏ ပိုကျစ်ကျစ်လျစ်မှုကို ရရှိသည်၊ ၎င်း၏ စိမ့်ဝင်မှု၊ ဆိုလိုသည်မှာ မြေဆီလွှာရှိ ရေပမာဏ၊ လျော့နည်းလာပြီး ခြောက်သွေ့သော ထုထည် အလေးချိန် တိုးလာပါသည်။ compaction energies များအတွက် E1, E2, E3နှင့် E4 သည် ပုံရှိ သက်ဆိုင်ရာ Proctor ကွက်များကို ရရှိသည်။3. ပုံသေကားချပ်များအားလုံးသည် ပုံသဏ္ဍာန်မညီဘဲ ရွှဲပုံပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် စတင်သည်။0%ချွေးပေါက်များအားလုံး ရေပြည့်သွားသောအခါတွင် ချွေးပေါက်များ၊5%လေဝင်လေထွက်ပေါက်များဖြစ်တတ်သည်။95%ချွေးပေါက်တွေကို ရေနဲ့ပြည့်စေပါတယ်။

ပုံ 3 — မတူညီသော ကျစ်လစ်မှုစွမ်းအင်အတွက် Proctor diagrams။
abscissa ပေါ်တွင် w = wz = n / γs(1-n) ကို abscissa ပေါ်တွင် အသုံးချပါက w = wz = n / γs(1-n) ကို abscissa ပေါ်တွင် အသုံးချပါက၊ γd = γs(1-_n) သည် မြေဆီလွှာ၏ ထုထည် _ နှင်းဆီ နှင့် အလေးချိန် ဖြစ်သည်၊ ပေးထားသောမြေဆီလွှာ၏အမှုန်များ။ လိုချင်သော compaction ကိုရရှိရန် compaction energy ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်ဟူသည့် အတိုင်းဖြစ်သည်။ သဘာဝမြေဆီလွှာ သို့မဟုတ် ကျစ်ကျစ်လျစ်သော တာတမံကို ထိန်းချုပ်ရန်၊ ပေးထားသော မြေဆီလွှာ သို့မဟုတ် တာတမံ၏ ခြောက်သွေ့သောထုထည်အလေးချိန်၏ အချိုးအစား γd နှင့် Proctor γp မှရရှိသော ထုထည်အလေးချိန် Iz ကို စာသားတွင် မကြာခဏထည့်သွင်းထားသည်။
Iz = γd / γp။
** နယ်ပယ်တွင် ဒီဇိုင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း-** ဓာတ်ခွဲခန်းမျဉ်းကွေးတစ်ခုတည်းက ရရှိလာသော အလွှာ၏ အရည်အသွေးကို အတည်မပြုနိုင်ပါ။ နမူနာကောက်ယူခြင်း၊ အလွှာအထူ၊ စက်ဖြတ်သွားသည့် အမျိုးအစားနှင့် အရေအတွက်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ကွင်းပြင်တိုင်းတာချက်များ၊ ထမ်းနိုင်စွမ်းအား၊ ရေနုတ်မြောင်း၊ ကပ်လျက်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် မြေအောက်တပ်ဆင်မှုများကို ဒီဇိုင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းရပါမည်။ စနစ်တကျ အချက်ပြခြင်းနှင့် ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိဘဲ ကြိတ်စက် သို့မဟုတ် အခြားစက်ယန္တရားများ၏ အလုပ်လုပ်သည့်နေရာကို မချဉ်းကပ်ပါနှင့်။