** မော်ကွန်းတိုက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ အကြောင်းအရာ-** ဆောင်းပါးသည် သမိုင်းတန်ဖိုးများ၊ အမျိုးအစားခွဲခြားမှု၊ ညီမျှခြင်းများနှင့် အုတ်နှင့်အုတ်ကြွပ်များကို စမ်းသပ်သည့်နည်းလမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်၊ အငြိမ် သို့မဟုတ် မီးတွက်ချက်မှု၊ စွမ်းအင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ခေါင်မိုးအသေးစိတ် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှု ညွှန်ကြားချက်များသည် မမှန်ပါ။ ပရောဂျက်သည် ကြေညာထားသော ထုတ်ကုန်များ၊ လက်ရှိ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ အချက်အလက်များနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ တွက်ချက်မှုများကို အသုံးပြုပါသည်။

ယနေ့တွင်၊ Savo Kusić သည် သစ်သားပြတင်းပေါက်, သစ်သား-အလူမီနီယမ်ပြတင်းပေါက်, စိတ်ကြိုက်ပြတင်းပေါက်, တံခါးများ နှင့် quotation တောင်းဆိုချက်များတို့ကို အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အုတ်၊ အုတ်ကြွပ်၊ ပန်းရံ သို့မဟုတ် အမိုးမိုးခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ကမ်းလှမ်းချက်ကို ကိုယ်စားမပြုပါ။

ပန်းရန်အုတ်၊ ပိုက်များ၊ ကွန်တိန်နာများနှင့် အခြားအရာဝတ္ထုများအတွက် အုတ်များကို ရှေးခေတ်ကတည်းက ရွှံ့စေးနှင့် ရွှံ့စေးအမြောက်အများဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်သို့ တဖြည်းဖြည်းအပူပေးပြီး တဖြည်းဖြည်းအအေးခံခြင်းဖြင့်၊ ကုန်ကြမ်းများမှ ပုံစံများသည် အဆီပိုများသော သို့မဟုတ် နည်းပါးသော အခဲကောင်များထဲသို့ ရောက်သွားပါသည်။ ရွှံ့စေးအနည်အနှစ်အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖုတ်ထားသောအုတ်များကို အရည်အသွေးအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။

နံရံအုတ် (အုတ်ဖုတ်)

1. ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပြင်ပအသွင်အပြင်နှင့် အတိုင်းအတာ

အက်ကြောင်းအနည်းငယ်နှင့် တတ်နိုင်သမျှ တိကျသောအတိုင်းအတာဖြင့် အုတ်များရရှိရန်အတွက် သဲ၊ အုတ်အတုံးများနှင့် ရွှံ့စေးခြောက်မှုန့်များကို တခါတရံ အကြမ်းထည်ထဲသို့ ထည့်ပါသည်။ အချို့နေရာများမှ ရွှံ့စေးများတွင် ပိုကြီးသော အဖုများတွင် ထုံးများပါရှိသည်။ ပမာဏမများသည့်တိုင် သံပုရာသီးကို လုံလုံလောက်လောက် ခွဲခြမ်း၍ ကြေအောင်ထားသင့်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အုတ်တွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သောရေ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် ငြှိမ်းသတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သံပုရာသီး အဖုအပိန့်များ အလွန်ကြီးနေပါက ထုထည် တိုးလာလျှင် တောက်ပြောင်သွားနိုင်သည်။

နံရံအုတ်များ၏ ပြင်ပသဏ္ဌာန်သည် ရွှံ့ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပစ်ခတ်မှုအပေါ်တွင် များစွာမူတည်သည်။ အဆစ်များ၏ မညီမညာသော အထူနှင့် အကျယ်များသည် နံရံ၏ ခိုင်ခံ့မှုကို သိသိသာသာ ထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့် အမည်ခံအတိုင်းအတာများမှ အနည်းငယ်သွေဖီရန် အရေးကြီးပါသည်။ မူရင်းစာသားတွင် ခိုင်ခံ့သော နံရံအုတ်တစ်ခု၏ ဂန္တဝင်အတိုင်းအတာဖြစ်သည်။250×120×65[mm] လေးပုံသုံးပုံ185×120×65, တစ်ဝက်120×120×65 mm. ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းအတာများမှ ခွင့်ပြုထားသော သွေဖည်မှုများကို အများဆုံး ± အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။4%.

2။ နံရံအုတ်များ၏ခိုင်ခံ့မှု

စာသားရှိ ခိုင်ခံ့မှုကို စမ်းသပ်ခြင်းအား ဖိအားလက်ခံသည့် အဆောက်အဦအတွက် နံရံအုတ်များကို အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုထားသောကြောင့် ဖိသိပ်ထားသောဝန်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အုတ်ကို သံမဏိမျက်နှာပြင်နှစ်ခုကြားတွင် ထားရှိကာ ကွဲသွားသည်အထိ တင်ဆောင်ထားသည်။ အက်ကွဲခြင်းမရှိသော အုတ်များထုတ်လုပ်ခြင်းကို အားပေးရန်အတွက် ကွေးခြင်းစမ်းသပ်ခြင်းကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

သမိုင်းဇယားတွင် 15 နံရံအုတ်အမျိုးအစားများကို ၎င်းတို့၏ထုထည်အလေးချိန်အရ အုပ်စုသုံးစုခွဲပြသည်။ အချိန်၏ အမှတ်အသားများ၊ ထုထည်အလေးချိန်၏ အထက်ကန့်သတ်ချက်၊ အနိမ့်ဆုံး ခွန်အားနှင့် နှင်းခဲများတွင် တည်ငြိမ်မှု အခြေအနေများကိုလည်း ပြသထားသည်။

နံရံအုတ်အမျိုးအစားများ၊ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အမှတ်အသားများ၏ သမိုင်းဝင်ဇယား

ဓာတ်ခွဲခန်းဖိအားအုတ်စမ်းသပ်နေစဉ်

Lab Test- ဖိထားသော အုတ်ခဲကို ချိုးဖျက်ခြင်းဖြင့် ချွန်ထက်သော အပိုင်းအစများကို စွန့်ပစ်နိုင်သည်။ စက်ပစ္စည်းများ၊ အကာအကွယ်စည်းရိုးများ၊ နမူနာနေရာချထားပုံနည်းလမ်း၊ တိုင်းတာမှု၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်မှု နှင့် ရလဒ်သတ်မှတ်ချက်များသည် မှန်ကန်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ကိုက်ညီပြီး လေ့ကျင့်ထားသောဝန်ထမ်းများ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ရှိရမည်။

3။ အုတ်နံရံများ၏ တွန်းအား

တူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင် အုတ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုသောအခါတွင် ပိုမိုခိုင်ခံ့သောအုတ်များမှ တည်ဆောက်ထားသော နံရံများ၏ တွန်းအားသည် ပိုမိုမြင့်မားလာသည်။ အဆစ်များ ထူလာသည်နှင့်အမျှ နံရံ၏ ခံနိုင်ရည်သည် လျော့နည်းလာသည်။ မညီညာသောအဆစ်များသည် တွန်းအားကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်သောကြောင့် အုတ်များ၏ မှန်ကန်သော ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အတိုင်းအတာသည် အရေးကြီးပါသည်။ နံရံ၏ဖြတ်ပိုင်းအပိုင်းတွင် တိုးလာသည်နှင့်အမျှ compressive strength လျော့နည်းသွားကြောင်း စာသားတွင် ဖော်ပြထားသည်။

အုတ်များ၊ အင်္ဂတေနှင့် အုတ်ရိုးများပင်လျှင် ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပန်းရန်ချည်နှောင်မှုကြား ဆက်နွယ်မှုကို သမိုင်းဆိုင်ရာ ညီမျှခြင်းနှင့် ဇယားဖြင့် ပြသထားသည်။ စာသားရှိ နံရံခိုင်ခံ့မှုနှင့် ခွင့်ပြုထားသောဝန်ကြား ဆက်စပ်မှုသည် 2,7 မှ 4,8 ဖြစ်သည်။ ကိန်းဂဏန်းတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်တွင် eccentric load နှင့် ချို့ယွင်းချက်များကြောင့် ထပ်လောင်းဖိစီးမှုများ ပါဝင်သင့်သည်။ အရွယ်အစား e = 10 kg/cm2 ကို ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသောနံရံတစ်ခုအတွက် သတ်မှတ်ထားသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် ချို့ယွင်းချက်ရှိသော နံရံတစ်ခုအတွက်၊ စာသားသည် အနိမ့်ပိုင်းကို ခန့်မှန်းပေးကာ လိုအပ်ပါက အနုတ်တန်ဖိုးဖြစ်သည်။

အုတ်နံရံများ၏ ဖိသိပ်အားကောင်းသည့် သမိုင်းဝင်ဇယား

တွက်ချက်မှုတန်ဖိုးမဟုတ်ပါ- သမိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှု၊ ယူနစ်များနှင့် ညီမျှခြင်းများကို နံရံအတိုင်းအတာ သို့မဟုတ် ရှိပြီးသားတည်ဆောက်မှုအကဲဖြတ်ရန်အတွက် အသုံးမပြုရပါ။ ဒြပ်စင်များနှင့် အင်္ဂတေ၊ ဂျီသြမေတြီ၊ ချိတ်ဆက်မှု၊ သွယ်လျမှု၊ ဝန်၊ ဖောင်ဒေးရှင်း၊ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ အစိုဓာတ်နှင့် အရည်အသွေးတို့ကို တရားဝင် တွက်ချက်မှုဖြင့် အင်္ဂတေ၏ ကြေငြာဂုဏ်သတ္တိများပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

4။ ဖိအားအောက်တွင် အုတ်နှင့် အုတ်တိုက်များ၏ ပျော့ပြောင်းမှု

ဖုတ်ထားသော နံရံအုတ်များ၏ ပျော့ပျောင်းမှုသည် ကျယ်ပြန့်သည်။ မူရင်းစာသားတွင် E = 100 000 kg/cm2၊ 1 GPa ဖြစ်သည့် 300 kg/cm2 ဝန်းကျင်ရှိ အုတ်များအတွက် 300 kg/cm2၊ 3 MPa၊ အခြားအုတ်များအတွက်၎င်းသည်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့သည်။ E သည် 4,5 GPa အထိ clinker အတွက် သတ်မှတ်ထားသည်။

ပလာစတာ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်နံရံ၏ elasticity အတွက်အရေးကြီးပါသည်။ lime mortar သည် ဘိလပ်မြေ mortar ထက် များစွာ ပိုပျော့ပြောင်းသည်။ ဘိလပ်မြေချည်နှောင်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်မှု ဆောင်းပါးတွင် နောက်ထပ် မှတ်တမ်းအကြောင်းအရာကို တွေ့နိုင်ပါသည်။

Stuttgart ရှိ အစောပိုင်းစမ်းသပ်မှုများအရ နံရံ၏ elastic modulus သည် ထုံးအင်္ဂတေဖြင့် E = 40 MPa သို့ ကျဆင်းသွားပြီး ဘိလပ်မြေမော်တာဖြင့် 1600 MPa နီးပါးအထိ တက်သွားသည်။ ဤတန်ဖိုးများကို အဆစ်အထူများ 10-12 mm.

5။ နံရံအုတ်များ ကျုံ့ခြင်းနှင့် ရောင်ရမ်းခြင်း

နံရံအုတ်များ ကျုံ့ခြင်းနှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းသည် သဘာဝကျောက်များ ထက် ပိုများနိုင်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့်၊ ခိုင်ခံ့မှုနည်းသော နံရံအုတ်များအတွက် 0,19 mm/m အထိ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။

6။ အပူချဲ့ခြင်းနှင့် လျှပ်ကူးနိုင်မှု

အချို့သော သဘာဝကျောက်အမျိုးအစားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဥပမာ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများသည် အပူ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် အနည်းငယ်သာရှိပြီး တဖြည်းဖြည်း ချဲ့ထွင်မှုကို ပြသသည်။

အပူလျှပ်ကူးနိုင်သောအုတ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ထူထပ်ပြီး လေးလံသော ရွှံ့စေးများသည် အပေါစား အုတ်ခဲများထက် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ အပူကို သယ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင် အုတ်များကို အစုလိုက်သိပ်သည်းမှုဖြင့် ခွဲခြားထားသည်။ ဇယားသည် ထိုအချိန်တွင် အပူခံကာရံထားသော ဧရိယာသုံးခုအတွက် နံရံအထူများကို ပြသထားသည်။

အပူစီးကူးမှုအရ ပြင်ပနံရံများ၏ အနိမ့်ဆုံးအထူသမိုင်းဇယား

အပူဓာတ်- ပြထားသော အထူများသည် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီကြောင်း ခေတ်မီအထောက်အထား မဟုတ်ပါ။ နံရံ၏အလွှာအားလုံး၏ ကိန်းဂဏန်းများ၊ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်အပူတံတားများ၊ အစိုဓာတ်နှင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းအပြင် လက်ရှိစည်းမျဉ်းများအတိုင်း တွက်ချက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

7။ နံရံများ မီးဘေးကာကွယ်ရေး

နံရံသည် မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့် ထိတွေ့ပါက၊ အပူချိန် 300 °C အထက်တွင် အစွမ်းသတ္တိ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားကြောင်း စာသားတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အထူးသဖြင့် အုတ်ခဲများကို ငြှိမ်းသတ်ပြီး ရုတ်တရက် အအေးခံချိန်တွင် ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ပလာစတာအလွှာသည် အပူနှင့်အအေးကို နှေးကွေးစေသောကြောင့် မျက်နှာတွင် ပလတ်စတစ်ပါသော နံရံကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ သမိုင်းဝင်စာသားတွင် 10% gypsum ဖြင့် ထုံးအင်္ဂတေကို ဖော်ပြထားပြီး အင်္ဂတေမွမ်းမံခြင်းဖြင့် အဆစ်များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။

မီးဘေးကင်းရေး- သမိုင်းဝင် အပူချိန်နှင့် အင်္ဂတေပါဝင်မှုတို့သည် မီးခံနိုင်ရည် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၏ သက်သေမဟုတ်ပါ။ စည်းဝေးပွဲ၏ခံနိုင်ရည်သည် ကြေငြာထားသောစနစ်၊ အထူ၊ အပေါက်များ၊ ဝန်၊ အဆစ်များ၊ ထိုးဖောက်မှုနှင့် ကွပ်မျက်ခြင်းနည်းလမ်းပေါ်တွင် မူတည်သည်။ မီးလောင်မှု သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် အအေးခံထားသော နံရံကို ပြန်လည်အသုံးမပြုမီ တရားဝင် ကျွမ်းကျင်သူက စစ်ဆေးရပါမည်။

8။ ဓာတုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆီသို့ အပြုအမူ

ကောင်းစွာပစ်ခတ်နိုင်သောအုတ်၊ အထူးသဖြင့် မျက်နှာစာအုတ်နှင့် clinker တို့ကို မူရင်းစာသားတွင် စွန့်ပစ်ရေနှင့် မြေအောက်ရေဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ပြင်းထန်သောရေများမှ ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဖုတ်ထားသော အုတ်နံရံများကို သမိုင်းဝင်အသုံးပြုမှုကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ ထိုသို့သော အကာအကွယ်၏ တာရှည်ခံမှုကို အက်ကွဲကြောင်းများနှင့် လုံလောက်သော စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းမရှိသော အုတ်များဖြင့် အေးမြစေသော၊ သင့်လျော်သော အင်္ဂတေနှင့် အလုံပိတ်အဆစ်များ။

ရန်လိုသောပတ်ဝန်းကျင်- အကာအကွယ်ရွေးချယ်မှုသည် ပစ္စည်းအမည်ပေါ်တွင်သာ အခြေခံထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရေ သို့မဟုတ် မြေဆီလွှာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ သိထားသော အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် အပူချိန်၊ အုတ်များ၊ အင်္ဂတေနှင့် အဆစ်များ၏ လိုက်ဖက်ညီမှု၊ ထိုးဖောက်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအသေးစိတ်၊ ကွန်ကရစ်ထိတွေ့မှုအတွက် ပရောဂျက်တစ်ခုနှင့်အတူ လိုအပ်ပါသည်။

အမိုးကြွေပြား

စာသားသည် ကြွေပြားပြုလုပ်နည်းများစွာကို ခွဲခြားထားသည်-

  • နှာခေါင်းပါသော အမိုးပြားအုတ်ကြွပ်ကဲ့သို့ ပြားချပ်ချပ်အုတ်ကြွပ်မှ ရေးဆွဲထားသော အုတ်ကြွပ်- ငရုတ်ကောင်း-အုတ်ကြွပ် သို့မဟုတ် လျှပ်တစ်ပြက် — နှင့် ခြစ်ထားသော အုတ်ကြွပ်၊
  • ခြစ်ထားသော၊ ခြစ်ထားသော ကြွေပြားအပါအဝင် ရွှံ့စေးကို ဖိထားသော ပလပ်စတစ် ကြွေပြား။

ငရုတ်ကောင်းဖြင့်ဖုံးထားသောခေါင်မိုး

1. ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပြင်ပအသွင်အပြင်နှင့် အတိုင်းအတာ

အမိုးကြွေပြားများပြုလုပ်ရာတွင် ဂရုတစိုက်ပြင်ဆင်ထားသော အုတ်ရွှံ့စေးလိုအပ်ပါသည်။ ကျိုးပဲ့သောဖွဲ့စည်းပုံသည် အညီအမျှ စိမ့်ဝင်နေသင့်ပြီး မျက်နှာပြင်သည် အညှိအတက်များကို လျှော့ချရန်နှင့် ရေစီးရေလာလွယ်ကူစေရန် တတ်နိုင်သမျှ ချောမွေ့နေသင့်သည်။

ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အတွက်၊ ကြွေပြား၏အပေါ်ဘက်မျက်နှာပြင်ကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကြွေပြားနှင့်အမြဲတမ်းချိတ်ထားသင့်သော ရောင်စုံရွှံ့စေး- engobe ဖြင့် အုပ်ထားသည်။

ကြွေပြားများသည် မှန်ကန်သော ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အတိုင်းအတာ ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အဆစ်များတွင် အမိုးလုံလုံလောက်လောက် ပိတ်နိုင်စေရန်။ မူရင်းစာသားတွင် hermetic fit မလိုအပ်သော်လည်း ကွာဟချက်သည် ထပ်ခိုး၏လေဝင်လေထွက်နှင့် နို့ဆီများအငွေ့ပျံခြင်းကို ခွင့်ပြုသင့်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် biber-crepa တွင် ရှည်လျားသော ထွန် သို့မဟုတ် နံရိုးများကို ဖော်ပြထားပါသည်။

2။ Roof tile strength

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွင်း၊ ခေါင်မိုးနှင့်စုဝေးစဉ်အတွင်း စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်၊ စာသားသည် 25 cm ပံ့ပိုးမှုအကွာအဝေးတွင် အလယ်တွင် ဝန်စမ်းသပ်မှုကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ငရုတ်ကောင်း crepe အတွက်၊ စမ်းသပ်ထားသော အပိုင်းငါးပိုင်းအတွက် အနိမ့်ဆုံးဝန် 50 kg သတ်မှတ်ထားသည်။

3။ ရေစိမ့်ဝင်နိုင်မှု

သမိုင်းစံသတ်မှတ်ချက်တွင် 90 minuts ပြီးနောက် 5 cm ၏ ရေကော်လံအောက်ရှိ ကြွေပြားများသည် အစောဆုံးတွင် ပျမ်းမျှကျဆင်းသွားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကွက်များစွာ၏ စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားကြောင်း စာသားတွင် မှတ်သားထားသည်။

4။ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်

ကြွေပြားများသည် အေးခဲခြင်းစမ်းသပ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသင့်သည်။ စိုစွတ်နေသော အမိုးကြွေပြားများကို ထပ်ခါတလဲလဲ အေးခဲခြင်းအပြင်၊ မိုးရေမှ ထုတ်ပေးသော ပျော်ဝင်နေသော ဆားများ၏ ပုံဆောင်ခဲများ ကြောင့် ပျက်စီးနိုင်သည်။ ပျက်စီးမှုကို တားဆီးရန်အတွက် ပျော်ဝင်နိုင်သော ဆားများကို ကန့်သတ်ရန်နှင့် သတ္တုများ ပေါက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ကြွေပြားပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အကွက်များချထားခြင်းကို အကြံပြုထားသည်။ သေးငယ်သော လျှောစောက်ရှိ ကြွေပြားများသည် ပိုကြီးသော ခုံထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပျက်စီးနိုင်သည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။

ခေါင်မိုးလုပ်ငန်း- သမိုင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ ကြေငြာချက်၊ ဒီဇိုင်းဆင်ခြေလျှောပုံ၊ အထပ်ထပ်၊ ချိတ်ဆွဲခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်၊ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှု အသေးစိတ်များနှင့် ဝန်အတည်ပြုခြင်းတို့ကို အစားထိုးခြင်းမပြုပါ။ ခေါင်မိုးသည် ပြိုကျခြင်းနှင့် ပျက်စီးခြင်း၏ အန္တရာယ်ဇုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြွေပြားပေါ်တွင် လမ်းမလျှောက်ပါနှင့် သို့မဟုတ် ဝင်ခွင့်အစီအစဉ်မရှိဘဲ အလုပ်မလုပ်ပါနှင့်၊ စုပေါင်းပြုတ်ကျခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်ကန်ထရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သည်။

ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများအတွက် Clinker

ဓာတုစက်ရုံများရှိ အများသူငှာ လမ်းများ၊ လူသွားလမ်းများနှင့် ကြမ်းခင်းများအတွက်၊ သမိုင်းဝင်စာသားတွင် ဖိသိပ်မှုနှင့် ကွေးညွှတ်မှု မြင့်မားသော အုတ်ခဲများ၊ ဝတ်ဆင်ရန် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ပုံမှန်အတိုင်းအတာနှင့် ပစ်ခတ်စဉ်အတွင်း အက်ကွဲကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ အမည်ခံအတိုင်းအတာများမှ သွေဖည်မှုများကို ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် အဆစ်များသည် ညီညာကျဉ်းမြောင်းပြီး လူသွားလမ်းသည် ပြန့်ကျဲနေပါသည်။

ကလစ်ကာ-အုတ်ခင်းထားသောလမ်း

လမ်းခင်းခြင်း- clinker နှင့် substrate ၏ရွေးချယ်မှုတွင် မျှော်လင့်ထားသောဝန်၊ နှင်းခဲ၊ ရေနှင့် ရေနုတ်မြောင်း၊ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ချော်ထွက်ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ပြားချပ်ချပ်နှင့် အသုံးပြုနိုင်စွမ်းတို့ ပါဝင်ရပါမည်။ ဓာတုဗေဒနည်းအရ တင်ဆောင်ထားသော ကြမ်းပြင်များသည် ပြီးပြည့်စုံသော စနစ်၏ အထူးလိုက်ဖက်ညီမှုကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။