មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-20 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបណ្តាញបញ្ជូន និងចែកចាយជាញឹកញាប់ទាមទារសមត្ថភាពកាន់តែច្រើននៅក្នុងដែនកំណត់ដែលមានស្រាប់។ នេះ។ Insulated Cross Arm ដើរតួជាដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការឡើងវ៉ុល និងការបង្រួមប៉ម។ មិនដូចសមាសធាតុដែក ឬឈើប្រពៃណីទេ វ៉ារ្យ៉ង់ទំនើបទាំងនេះត្រូវតែបំពេញតួនាទីពីរ។ ពួកគេដោះស្រាយភាពតានតឹងមេកានិចខ្លាំងខណៈពេលដែលដំណើរការជាអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីបឋម។ ការខកខានក្នុងការគណនាបន្ទុកប្រតិបត្តិការបានត្រឹមត្រូវ ជារឿយៗនាំឱ្យមានការបរាជ័យផ្នែកមេកានិចដ៏មហន្តរាយ ឬបញ្ហាអគ្គិសនីធ្ងន់ធ្ងរ។ មគ្គុទ្ទេសក៍នេះផ្តល់ឱ្យអ្នករៀបចំផែនការឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ វិស្វករលទ្ធកម្ម និងអ្នករចនាបន្ទាត់នូវក្របខ័ណ្ឌដែលបានតម្រឹមតាមស្តង់ដារច្បាស់លាស់។ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដើម្បីវាយតម្លៃបន្ទុកមេកានិចនិងអគ្គិសនីដែលសមាសធាតុទាំងនេះស៊ូទ្រាំ។ យើងមានបំណងធានាឱ្យអ្នកសម្រេចបាននូវលក្ខណៈជាក់លាក់ដែលអាចទុកចិត្តបាន ការពង្រីកបណ្តាញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងគម្រោងខ្សែបន្ទាត់ខាងលើនាពេលខាងមុខរបស់អ្នក។
ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប្រឈមនឹងសម្ពាធខ្លាំង ដើម្បីដំឡើងវ៉ុលលើស។ ការផ្លាស់ប្តូរច្រករបៀងពី 66kV ទៅ 132kV តម្រូវឱ្យមានការបោសសំអាតអគ្គិសនីធំជាង។ ការទទួលបានដីថ្មីតាមផ្លូវត្រូវមានកម្រិតខ្លាំង។ ការសាងសង់ច្រករបៀងប៉មដែកទាំងមូលឡើងវិញជាញឹកញាប់យឺតពេក និងរំខាន។
ការជំនួសដែកបន្ទះឈើបែបប្រពៃណី និងអ៊ីសូឡង់ព្យួរព្យួរ ផ្តល់នូវជម្រើសដ៏មានឥទ្ធិពល។ ការរួមបញ្ចូលមួយ។ ដៃឈើឆ្កាងដែលមានអ៊ីសូឡង់ មានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយស្នាមជើងប៉មទាំងមូល។ វាដាក់កម្រិតរាងកាយនៃការយោលដែលគេស្គាល់ថាជាផ្លុំចេញ។ ធរណីមាត្ររឹងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករុញវ៉ុលខ្ពស់តាមរយៈច្រករបៀងតូចចង្អៀត។ វាក៏កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលមើលឃើញនៃរចនាសម្ព័ន្ធលើសចំណុះនៅក្នុងតំបន់លំនៅដ្ឋានផងដែរ។
ការដាក់ពង្រាយនៅទីវាលដែលជោគជ័យមានតុល្យភាពវិស្វកម្មតឹងរ៉ឹង។ អ្នករៀបចំផែនការមិនអាចគ្រាន់តែដាក់សមាសធាតុថ្មីទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធចាស់នោះទេ។ អ្នកត្រូវតែសម្រេចបាននូវដំណាក់កាលបច្ចេកទេសជាក់លាក់ ដើម្បីធានាបាននូវស្ថេរភាពក្រឡាចត្រង្គ។
អ្នករចនាបន្ទាត់ត្រូវតែគូសផែនទីរាល់កម្លាំងរាងកាយដែលធ្វើសកម្មភាពលើរចនាសម្ព័ន្ធដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង។ កម្មវិធីវិភាគរចនាសម្ព័ន្ធទំនើប ដូចជា PLS-CADD ជួយយកគំរូតាមភាពតានតឹងទាំងនេះ។ យើងបំបែកទាំងនេះជាបីប្រភេទចម្បង។
តារាង៖ ទម្រង់ផ្ទុកបឋម និងផលប៉ះពាល់លើរចនាសម្ព័ន្ធ
| ផ្ទុកប្រភេទ | ប្រភពចម្បង សេណា | រីយ៉ូខ្លាំង | ផលប៉ះពាល់រចនាសម្ព័ន្ធលើដៃឆ្កាង |
|---|---|---|---|
| បន្ទុកបញ្ឈរ | ម៉ាស់ conductor, hardware, snow | ដុំទឹកកករ៉ាឌីកាល់កំឡុងព្យុះរដូវរងា | ពត់ចុះក្រោម ភាពតានតឹងខ្លាំងនៅមូលដ្ឋាន |
| បន្ទុកឆ្លងកាត់ | សម្ពាធខ្យល់, មុំបន្ទាត់ | ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងលើប៉មមុំ | ពត់ cantilever ផ្ដេក, កម្លាំងបង្វិលជុំមូលដ្ឋាន |
| បន្ទុកបណ្តោយ | ភាពតានតឹងវិសាលភាពមិនស្មើគ្នា | ចំហាយដំណាក់កាលដែលខូច (ខ្ទាស់ខ្សែ) | ការរមួលដោយហឹង្សា, រមួល asymmetrical |
កម្លាំងមេកានិចគឺត្រឹមតែពាក់កណ្តាលនៃសមីការវិស្វកម្មប៉ុណ្ណោះ។ ក ដៃឈើឆ្កាងដែលមានអ៊ីសូឡង់វ៉ុលខ្ពស់ ស៊ូទ្រាំនឹងភាពតានតឹងផ្នែកអគ្គិសនីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឥតឈប់ឈរ។ ការខកខានក្នុងការគណនាតម្រូវការ dielectric ទាំងនេះនាំឱ្យមានការបំបែកសមាសធាតុយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
ជាដំបូង ពិចារណាពីដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់គ្នា ពីដំណាក់កាលទៅដី។ លំនៅដ្ឋានស្នូល និងស៊ីលីកូនត្រូវតែការពារការលេចចេញក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការធម្មតា។ អ្នកត្រូវតែវាយតម្លៃវ៉ុលប្រព័ន្ធដែលរំពឹងទុកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ការជ្រើសរើសកម្រិតអ៊ីសូឡង់មូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ (BIL) គឺជាកាតព្វកិច្ច។ BIL កំណត់ពីរបៀបដែលអង្គភាពគ្រប់គ្រង overvoltages បណ្តោះអាសន្ន។ ការកើនឡើងដ៏គ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះ ផ្តើមចេញពីការវាយប្រហារដោយរន្ទះ ឬការកើនឡើងនៃការផ្លាស់ប្តូរក្រឡាចត្រង្គ។
កត្តាបរិស្ថាន និងការបំពុលធ្វើឱ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់របាំងអ៊ីសូឡង់នេះ។ សារធាតុកខ្វក់នៅលើអាកាសបានតាំងលំនៅនៅលើលំនៅដ្ឋានស៊ីលីកូនតាមពេលវេលា។ ការបាញ់អំបិលតាមឆ្នេរសមុទ្រ ធូលីកសិកម្ម និងការបំភាយឧស្ម័នឧស្សាហកម្ម គឺជាពិរុទ្ធជនដ៏សំខាន់។ នៅពេលដែលសំណើមពីអ័ព្ទ ឬភ្លៀងស្រាលៗ លាយឡំជាមួយសារធាតុកខ្វក់ទាំងនេះ បញ្ហាចាប់ផ្តើម។ ស្រទាប់ចំហាយនេះនាំទៅរកការតាមដានលើផ្ទៃ ខ្សែសង្វាក់ស្ងួត និងសំណឹកសម្ភារៈ។ លំនៅដ្ឋានត្រូវតែប្រើប្រាស់សម្ភារៈ hydrophobic ដើម្បីជ្រាបទឹក និងបំបែកផ្លូវចរន្តនេះ។
អន្តរកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកតំណាងឱ្យផ្លូវបំបែកដ៏ស្មុគស្មាញមួយ។ ភាពតានតឹងផ្នែកអគ្គិសនីបន្តជះឥទ្ធិពលបន្តិចម្តងៗទៅលើភាពរឹងម៉ាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃស្នូល Fiber Reinforced Polymer (FRP)។ វាលអគ្គីសនីខ្ពស់ដែលមិនមានការបន្ធូរបន្ថយអាចបណ្តាលឱ្យមានកំដៅក្នុងតំបន់នៅជិតឧបករណ៍បញ្ចប់។ លើសពីអាយុកាល 30 ឆ្នាំ ការហូរទឹករំអិល corona យូរធ្វើឱ្យខូចលំនៅដ្ឋានកៅស៊ូការពារ។ នៅពេលដែលលំនៅដ្ឋានបរាជ័យ សំណើមជ្រាបចូលទៅក្នុងស្នូល FRP ខាងក្នុង។ ការជ្រាបចូលសំណើមនេះនាំឱ្យមានការបាក់ឆ្អឹងផុយ និងការដួលរលំមេកានិចដ៏មហន្តរាយ។
ការអនុវត្តល្អបំផុត៖ តែងតែបញ្ជាក់ចិញ្ចៀន Corona ឬចិញ្ចៀនដាក់ចំណាត់ថ្នាក់សម្រាប់កម្មវិធីលើសពី 110kV ។ ចិញ្ចៀនដែកទាំងនេះធ្វើឱ្យជម្រាលវាលអគ្គិសនីរលោង។ ពួកគេការពារភាពតានតឹងអគ្គិសនីពីការទំពារតាមរយៈត្រាស៊ីលីកុននៅចំណុចភ្ជាប់។
អ្នកទិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មិនអាចពឹងផ្អែកតែលើលេខកាតាឡុកមូលដ្ឋានទេ។ ការបញ្ជាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ធានានូវភាពជឿជាក់នៃក្រឡាចត្រង្គ និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ។ អ្នកត្រូវតែមើលឱ្យស៊ីជម្រៅទៅក្នុងពិធីការផលិត និងការសាកល្បង។
ការអនុលោមតាមស្តង់ដារបង្កើតជាមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសរបស់អ្នក។ ទាមទាររបាយការណ៍តេស្តដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានពីមន្ទីរពិសោធន៍ឯករាជ្យ។ សម្រាប់ណាមួយ។ សមាសធាតុ អ៊ីសូឡង់ក្រោយ សមាសធាតុ IEC 61952 ផ្តល់នូវការណែនាំសំខាន់ៗសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត។ អាវុធឈើឆ្កាងដែលមានអ៊ីសូឡង់ជារឿយៗអនុវត្តតាមក្របខ័ណ្ឌវិស្វកម្ម CIGRE ឬ IEEE ជាក់លាក់។ កុំទទួលយករបាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់រោងចក្រជាភស្តុតាងតែមួយគត់នៃការអនុលោម។ សុពលភាពរបស់ភាគីទីបីបង្ហាញថាការរចនាអាចដោះស្រាយភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលបានចែង។
ការវាយតម្លៃនៃការផ្ទុក និងកត្តាសុវត្ថិភាពទាមទារឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់។ វិស្វករត្រូវតែវាយតម្លៃលើ Specified Cantilever Load (SCL)។ បន្ទាប់មកអ្នកគណនា Maximum Design Cantilever Load (MDCL) សម្រាប់ធរណីមាត្រប៉មពិតប្រាកដរបស់អ្នក។ ត្រូវប្រាកដថារឹមសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកផលិតស្របតាមស្តង់ដារឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់។ ឯកតាដែលមិនបានបញ្ជាក់នឹងពត់ខ្លាំងពេក ឬខ្ទាស់នៅក្រោមទឹកកករដូវរងា។
គុណភាពសម្ភារៈកំណត់ការអនុវត្តការងាររយៈពេលវែង។ វាយតំលៃគុណភាព FRP pultrusion ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ស្នូល fiberglass ផ្តល់នូវកម្លាំងមេកានិចទាំងអស់។ វាត្រូវតែជាមោឃៈទាំងស្រុងដើម្បីការពារការតាមដានសំណើមខាងក្នុង។ វាយតម្លៃលំនៅដ្ឋានកៅស៊ូស៊ីលីកុន Vulcanized សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (HTV) បន្ទាប់។ ស៊ីលីកូន HTV ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធានានូវភាពធន់នឹងទឹកក្នុងរយៈពេលយូរ និងធន់នឹងការតាមដាន។
ជាចុងក្រោយ បែងចែករវាងតម្រូវការចែកចាយ និងបញ្ជូន។ ក ការចែកចាយផ្នែកឈើឆ្កាងដែលមានអ៊ីសូឡង់ ជារឿយៗផ្តល់អាទិភាពដល់ស្តង់ដារ។ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ចង់បានការដំឡើងឡើងវិញបានរហ័ស និងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងឈើរាប់ពាន់ ឬបង្គោលបេតុង។ ផ្ទុយទៅវិញ សមាសធាតុបញ្ជូនទាមទារឱ្យមានគំរូមេកានិចតាមតម្រូវការខ្ពស់។ កម្មវិធីតង់ស្យុងខ្ពស់បន្ថែមតម្រូវឱ្យមានការភ្ជាប់ចុងជាក់លាក់ តង្កៀបម៉ោនឯកទេស និងការផ្គូផ្គងរចនាសម្ព័ន្ធពិតប្រាកដ។
ការដាក់ពង្រាយនៅទីវាលណែនាំពីបញ្ហាប្រឈមរាងកាយពិសេស។ គំរូវិស្វកម្មត្រូវតែបកប្រែដោយជោគជ័យទៅកាន់ប្រតិបត្តិការ lineman ក្នុងពិភពពិត។ អ្នករៀបចំផែនការត្រូវតែដោះស្រាយហានិភ័យទាំងនេះ មុនពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការពេញយន្តហោះ។
ដែនកំណត់នៃការផ្លាតនៅតែជាបញ្ហាចម្បងផ្នែកវិស្វកម្ម។ សមា្ភារៈសមាសធាតុប៉ូលីមែរមានភាពបត់បែនជាងដែករឹង។ ការផ្លាតច្រើនពេកនៅក្រោមបន្ទុកធ្ងន់ ផ្លាស់ប្តូរធរណីមាត្រនៃកំពូលប៉ម។ ការពត់កោងនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ការបោសសំអាតពីដំណាក់កាលទៅដី។ វាក៏អាចកាត់បន្ថយចម្ងាយពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលពាក់កណ្តាល។ ការធ្វើគំរូនៃខ្សែកោងនៃការផ្លាតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្រោមបន្ទុកអតិបរមាដែលរំពឹងទុកគឺមិនអាចចរចាបានទេ។ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ដែនកំណត់នៃការផ្លាតទាំងនេះប្រឆាំងនឹងលេខកូដសុវត្ថិភាពក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ។
ការគ្រប់គ្រងភាពងាយរងគ្រោះកំណត់ពិធីការការដំឡើងដ៏តឹងរឹង។ ស្នូល FRP និងផ្ទះស៊ីលីកូនមានភាពរសើបខ្លាំងចំពោះការរំលោភបំពានលើរាងកាយ។ ពួកវាអាចទទួលរងការប្រេះតូច ឬរហែក ប្រសិនបើទម្លាក់នៅលើដីរដុប។ វិធីសាស្រ្ត rigging មិនត្រឹមត្រូវ ពត់ស្នូលលើសពីដែនកំណត់យឺតរបស់វា។ ប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងពេកបានបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធសរសៃកញ្ចក់។ ក្រុមនាវិកទាមទារការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកដោះស្រាយជាក់លាក់សម្រាប់សម្ភារៈផ្សំទាំងនេះ។ ពួកគេត្រូវតែប្រើខ្សែនីឡុងជំនួសឱ្យខ្សែសង្វាក់ដែកកំឡុងពេលលើក។
បញ្ហាភាពឆបគ្នានៃផ្នែករឹង ជារឿយៗលេចឡើងកំឡុងពេលជួសជុលឡើងវិញ។ តង្កៀបម៉ោន និងឧបករណ៍បញ្ចប់ប្រឈមនឹងការប៉ះពាល់នឹងអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរពេញមួយឆ្នាំ។ មានហានិភ័យខ្ពស់នៃការ corrosion galvanic ប្រសិនបើលោហៈមិនត្រូវគ្នានៅចំនុចប្រទាក់បង្គោល។ ការពាក់មេកានិកនៅចំណុចភ្ជាប់ធ្វើឱ្យខូចទំនាក់ទំនងតាមពេលវេលា។ តែងតែធានាថាផ្នែករឹងដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយអ្នកលក់ត្រូវនឹងធរណីមាត្រប៉មដែលមានស្រាប់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។
កំហុសទូទៅ៖ ការបង្ខំដង្កៀបដែលមិនផ្គូផ្គងទៅលើប៉មបន្ទះដែកដែលមានវ័យចំណាស់ ជំរុញឱ្យមានភាពតានតឹងជាមុនចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានសរសៃកញ្ចក់។ ភាពតានតឹងមុននេះកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការបំបែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលមានព្យុះខ្យល់បក់ជាបន្តបន្ទាប់។
សកម្មភាពជំហានបន្ទាប់ដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកគឺការចេញជាដំណាក់កាល។ ចាប់ផ្តើមការសាកល្បងសាកល្បងលើបន្ទាត់ដែលមិនសំខាន់ និងមិនមានតម្រូវការឡើងវិញ។ ប្រើដំណាក់កាលនេះដើម្បីធ្វើសុពលភាពនីតិវិធីដំឡើង ផ្ទៀងផ្ទាត់ដំណើរការមេកានិក និងពិនិត្យមើលការតម្រឹមផ្នែករឹង។ ប្រមូលមតិកែលម្អដោយផ្ទាល់ពីក្រុមការងារដំឡើង មុនពេលពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់។
ការបញ្ជាក់សមាសធាតុកម្រិតខ្ពស់ទាំងនេះមិនមែនជាការជំនួសដែកមួយទល់នឹងមួយដ៏សាមញ្ញនោះទេ។ អ្នករៀបចំផែនការត្រូវតែធ្វើការវាយតម្លៃរួមនៃបន្ទុកបញ្ឈរ ឆ្លងកាត់ និងបណ្តោយ។ អ្នកត្រូវតែផ្គូផ្គងតម្រូវការមេកានិចទាំងនេះជាមួយនឹងភាពតានតឹងផ្នែកបរិស្ថាន និងអគ្គិសនីធ្ងន់ធ្ងរ។ ការមិនអើពើអន្តរកម្មរវាងទម្ងន់រាងកាយ សម្ពាធខ្យល់ និងវាលតង់ស្យុងខ្ពស់ អញ្ជើញប្រព័ន្ធបរាជ័យ។
ផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តទិញទាំងអស់លើការធ្វើតេស្តផ្ទុកដែលមានសុពលភាពដោយភាគីទីបីយ៉ាងម៉ត់ចត់ ស្របតាមស្តង់ដារ IEC ឬ ANSI ។ ទាមទារភស្តុតាងច្បាស់លាស់នៃភាពធន់នៃសម្ភារៈប្រឆាំងនឹងការរិចរិលកាំរស្មីយូវី និងការតាមដានការបំពុល។ ផ្តល់អាទិភាពដល់អ្នកលក់ដែលផ្តល់ជូននូវគំរូនៃការការពារបន្ទុកយ៉ាងទូលំទូលាយដែលតម្រូវជាពិសេសទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធប៉មដែលមានស្រាប់របស់អ្នក។ ការធ្វើតាមជំហានពិតប្រាកដទាំងនេះធានានូវភាពជឿជាក់រយៈពេលវែង សុវត្ថិភាពក្រឡាចត្រង្គ និងការបង្កើនបណ្តាញដែលទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់។
A: ខណៈពេលដែលដែកថែបមានភាពរឹងជាងនេះ អ៊ីសូឡង់សមាសធាតុផ្តល់នូវកម្លាំង tensile និង cantilever ខ្ពស់ដែលតម្រូវសម្រាប់ផ្លូវផ្ទុកជាក់លាក់។ ពួកវាស្រាលជាង និងមានប្រសិទ្ធភាពការពារការផ្ទុះរបស់ conductor ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកវាបង្ហាញភាពបត់បែនកាន់តែច្រើននៅក្រោមបន្ទុកធ្ងន់។ ការផ្លាតតាមវិស្វកម្មនេះត្រូវតែត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការគណនាការបោសសំអាតរបស់អ្នក ដើម្បីធានាបាននូវចម្ងាយសុវត្ថិភាពពីដំណាក់កាលទៅដីក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្យល់ និងទឹកកកអតិបរមា។
A: វាជួបប្រទះនឹងបន្ទុកភ្លាមៗ បណ្តោយខ្លាំង និងទំនោរ។ ដៃឈើឆ្កាងដែលមានគុណភាពត្រូវបានវិស្វកម្មជាមួយនឹងរឹមសុវត្ថិភាពជាក់លាក់ដើម្បីពត់ដោយគ្មានស្នូល។ ស្នូល fiberglass ស្រូបយកថាមពល kinetic តាមរយៈការផ្លាតដែលគ្រប់គ្រង។ ខណៈពេលដែលពួកគេជៀសវាងការថតរូប ពួកគេអាចត្រូវការការត្រួតពិនិត្យដែលមើលឃើញយ៉ាងលម្អិត ឬការជំនួសពេញលេញនៃព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ ដើម្បីធានានូវភាពសុចរិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលកំពុងដំណើរការ។
ចម្លើយ៖ បាទ បានផ្តល់ការគណនាបន្ទុកបញ្ឈររួមមានទិន្នន័យអតិបរមានៃការកើនឡើងទឹកកកជាប្រវត្តិសាស្ត្រ។ វិស្វករត្រូវតែជ្រើសរើសអង្កត់ផ្ចិតស្នូលដែលមានសមត្ថភាពទ្រទ្រង់ទម្ងន់ឋិតិវន្តខ្លាំងនេះ។ លើសពីនេះ ទម្រង់ស្រក់ស៊ីលីកុន ត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសជាមួយនឹងអង្កត់ផ្ចិតជំនួស ដើម្បីការពារការកកស្ទះទឹកកកជាបន្តបន្ទាប់ ដោយរក្សាបានចម្ងាយផ្លូវទឹកសំខាន់ៗ សូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលព្យុះរដូវរងាធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយ។
A: ជាមួយនឹងជ័រកៅស៊ូស៊ីលីកុនដែលធន់នឹងកំដៅកាំរស្មី UV និងស្នូល FRP ដែលបិទជិតយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ អាយុកាលស្តង់ដារមានចាប់ពី 25 ទៅ 40 ឆ្នាំ។ ភាពជាប់បានយូរនេះពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការអនុវត្តការដំឡើងត្រឹមត្រូវ អវត្តមាននៃការខូចខាតក្នុងការគ្រប់គ្រង និងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបំពុលក្នុងតំបន់។ ការត្រួតពិនិត្យអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដជាទៀងទាត់ជួយផ្ទៀងផ្ទាត់ថាភាពតានតឹងអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់មិនធ្វើឱ្យខូចសម្ភារៈខាងក្នុងទេ។