ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-20 မူရင်း- ဆိုက်
ပို့လွှတ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်များကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် လက်ရှိလမ်းကြောင်း၏ ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း စွမ်းရည်ပိုကြီးရန် မကြာခဏ လိုအပ်သည်။ ဟိ Insulated Cross Arm သည် ဗို့အားမြှင့်တက်ခြင်းနှင့် တာဝါတိုင်ကျုံ့ခြင်းအတွက် အရေးကြီးသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ သမားရိုးကျ သံမဏိ သို့မဟုတ် သစ်သား အစိတ်အပိုင်းများနှင့် မတူဘဲ၊ ဤခေတ်မီမျိုးကွဲများသည် အခန်းကဏ္ဍနှစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အဓိကလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ပြင်းထန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်။ လည်ပတ်ဝန်အား တိကျစွာ တွက်ချက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုများ ဖြစ်စေတတ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် အသုံးဝင်မှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲသူများ၊ ဝယ်ယူရေးအင်ဂျင်နီယာများနှင့် လိုင်းဒီဇိုင်နာများအား ရှင်းလင်းပြတ်သားသော စံ-ညှိထားသော မူဘောင်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်ဝန်အား အကဲဖြတ်နည်းကို သင်လေ့လာပါမည်။ သင့်အား ယုံကြည်စိတ်ချရသော သတ်မှတ်ချက်၊ ဘေးကင်းသော ကွန်ရက်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် သင်၏လာမည့် overhead line ပရောဂျက်များတွင် ထိရောက်သော အန္တရာယ်လျော့ပါးရေးတို့ကို သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ရည်မှန်းထားပါသည်။
အသုံးအဆောင်များသည် overhead line voltages ကိုမြှင့်တင်ရန် ပြင်းထန်သောဖိအားများနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ စင်္ကြံတစ်ခုအား 66kV မှ 132kV သို့ ကူးပြောင်းခြင်းသည် သိသိသာသာကြီးသော လျှပ်စစ်ရှင်းလင်းမှု လိုအပ်ပါသည်။ လယ်ယာမြေအသစ်ရရှိရေးသည် အလွန်တင်းကျပ်သည်။ သံမဏိမျှော်စင်စင်္ကြံတစ်ခုလုံးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းသည် မကြာခဏ နှေးကွေးပြီး အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
ရိုးရာရာဇမတ်ကွက်စတီးလက်များနှင့် တွဲလောင်းဆိုင်းထိန်းလျှပ်ကာများကို အစားထိုးခြင်းသည် အစွမ်းထက်သော အခြားရွေးချယ်စရာကို ပေးစွမ်းသည်။ တစ်ခု ပေါင်းစပ်ခြင်း။ လျှပ်ကာလက်ဝါးကပ်တိုင်သည် အလုံးစုံမျှော်စင်ခြေရာကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည် blowout ဟုခေါ်သော conductor swing ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ကန့်သတ်ထားသည်။ ဤတောင့်တင်းသော ဂျီသြမေတြီသည် သင့်အား ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းသော စင်္ကြံများမှတစ်ဆင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ဗို့အားများကို တွန်းပို့ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် လူနေဇုန်များရှိ အပေါ်ယံအဆောက်အဦများ၏ အမြင်အာရုံကို သိသိသာသာ ဖြတ်တောက်ပေးပါသည်။
အောင်မြင်သော နယ်ပယ်ဖြန့်ကျက်မှုသည် တင်းကျပ်သော အင်ဂျင်နီယာဟန်ချက်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အစီအစဉ်ရေးဆွဲသူများသည် အစိတ်အပိုင်းအသစ်များကို သက်ကြီးရွယ်အိုတည်ဆောက်ပုံများပေါ်တွင် ရိုးရှင်းစွာ တပ်ဆင်၍မရပါ။ ဇယားကွက်တည်ငြိမ်မှုသေချာစေရန်အတွက် တိကျသောနည်းပညာမှတ်တိုင်များကို သင်အောင်မြင်ရပါမည်။
လိုင်းဒီဇိုင်နာများသည် အဆင့်မြှင့်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံတွင် လုပ်ဆောင်သည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအားတိုင်းကို မြေပုံဆွဲရပါမည်။ PLS-CADD ကဲ့သို့ ခေတ်မီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆော့ဖ်ဝဲသည် ဤဖိစီးမှုများကို နမူနာယူရန် ကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို အဓိက အမျိုးအစားသုံးမျိုးအဖြစ် ခွဲထားသည်။
ဇယား- ပင်မဝန်ပရိုဖိုင်များနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ
| Load အမျိုးအစား | ပင်မရင်းမြစ် | လွန်ကဲသော ဇာတ်ညွှန်းများ | လက်ဝါးဝါးကပ်တိုင်အပေါ် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု |
|---|---|---|---|
| ဒေါင်လိုက် Load | စပယ်ယာအစုလိုက်အပြုံလိုက် ဟာ့ဒ်ဝဲ၊နှင်း | ဆောင်းတွင်းမုန်တိုင်းများအတွင်း အချင်းများသောရေခဲများ စုပုံလာသည်။ | အောက်ဘက်သို့ ကွေးညွှတ်ခြင်း၊ ဖိစီးမှု အရင်းခံ |
| Transverse Load | လေဖိအား၊ မျဉ်းစောင်းများ၊ | ထောင့်မျှော်စင်များပေါ်တွင် ဟာရီကိန်း-အားပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း။ | အလျားလိုက် cantilever ကွေးခြင်း၊ အခြေခံ torque |
| Longitudinal Load | မညီမျှသော span တင်းအား | ကျိုးနေသောအဆင့်စပယ်ယာ (လျှပ်တစ်ပြက်ကြိုး) | ကြမ်းတမ်းတုန်လှုပ်ခြင်း၊ အချိုးမညီစွာ လိမ်ခြင်း။ |
Mechanical strength သည် engineering equation ၏ တစ်ဝက်မျှသာဖြစ်သည်။ တစ် high voltage insulated cross arm သည် ပြင်းထန်သော လျှပ်စစ်စက်ကွင်းဖိစီးမှုကို အဆက်မပြတ် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဤ dielectric လိုအပ်ချက်များကို စာရင်းမပြုစုခြင်းသည် အစိတ်အပိုင်းများ လျင်မြန်စွာ ပြိုကွဲသွားစေသည်။
ပထမဦးစွာ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် phase-to-ground insulation ကိုစဉ်းစားပါ။ အူတိုင်နှင့် ဆီလီကွန်အိမ်များသည် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအခြေအနေအောက်တွင် flashovers များကိုတားဆီးရပါမည်။ မျှော်လင့်ထားသည့် စနစ်ဗို့အား တိကျစွာ အကဲဖြတ်ရပါမည်။ မှန်ကန်သောအခြေခံလျှပ်ကာအဆင့် (BIL) ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ BIL တွင် ယူနစ်သည် ယာယီ overvoltage များကို ကိုင်တွယ်ပုံကို ညွှန်ပြသည်။ ဤအန္တရာယ်ရှိသော ငြောင့်ငယ်များသည် မိုးကြိုးပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အကွက်ပြောင်းခြင်းမှ အစပြုပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာအချက်များသည် ဤလျှပ်ကာအတားအဆီးကို ရှုပ်ထွေးစေသည်။ လေထုထဲရှိ ညစ်ညမ်းမှုများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဆီလီကွန်အိမ်များပေါ်တွင် ရောက်ရှိနေပါသည်။ ကမ်းရိုးတန်းဆားဖြန်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးဖုန်မှုန့်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လွှတ်မှုတို့သည် အဓိကတရားခံဖြစ်သည်။ မြူခိုးများမှ အစိုဓာတ် သို့မဟုတ် မိုးဖွဲဖွဲလေးသည် ဤညစ်ညမ်းမှုများနှင့် ရောနှောသွားသောအခါ ပြဿနာများ စတင်လာသည်။ ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်းအလွှာသည် မျက်နှာပြင်ခြေရာခံခြင်း၊ ခြောက်သွေ့သောကြိုးဝိုင်း arcing နှင့် ပစ္စည်းတိုက်စားခြင်းကို ဦးတည်စေသည်။ အိမ်ရာသည် ပုတီးစေ့ရေကို အသုံးချပြီး ဤလျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းကို ချိုးဖျက်ရန် ရေအားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရပါမည်။
Electromechanical interaction သည် ရှုပ်ထွေးသော ပျက်စီးခြင်းလမ်းကြောင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဆက်တိုက်လျှပ်စစ်ဖိစီးမှုသည် Fiber Reinforced Polymer (FRP) core ၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခိုင်မာမှုကို ဖြည်းညှင်းစွာသက်ရောက်စေသည်။ လျှော့ချမထားသော မြင့်မားသောလျှပ်စစ်စက်ကွင်းများသည် အဆုံးအသုံးအဆောင်များအနီးတွင် ဒေသအလိုက်အပူပေးနိုင်သည်။ နှစ် 30 သက်တမ်းကျော်၊ ကြာရှည်စွာ ကိုရိုနာ စွန့်ထုတ်မှုသည် အကာအကွယ် ရာဘာအိမ်များကို ပျက်စီးစေသည်။ အိုးအိမ်ပျက်သွားသည်နှင့် အစိုဓာတ်သည် FRP အူတိုင်အတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သွားသည်။ ဤအစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုသည် ကြွပ်ဆတ်သောအရိုးကျိုးခြင်းနှင့် ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုကျမှုကို ဖြစ်စေသည်။
အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်- 110kV အထက်ရှိသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် ကိုရိုနာကွင်းများ သို့မဟုတ် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကွင်းများကို အမြဲသတ်မှတ်ပါ။ ဤသတ္တုကွင်းများသည် လျှပ်စစ်စက်ကွင်း gradient ကို ချောမွေ့စေသည်။ ၎င်းတို့သည် ပူးတွဲပါအချက်တွင် ဆီလီကွန်တံဆိပ်ကို ဝါးခြင်းမှ အာရုံစူးစိုက်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဖိအားကို တားဆီးပေးသည်။
အသုံးဝင်ပုံဝယ်သူများသည် အခြေခံကတ်တလောက်နံပါတ်များကိုသာ အားကိုး၍မရပါ။ တိကျသေချာသော သတ်မှတ်ချက်သည် ဇယားကွက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အများသူငှာ ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေသည်။ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပရိုတိုကောများကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ကြည့်ရှုရပါမည်။
စံချိန်စံညွှန်းလိုက်နာမှုသည် သင်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်များကို ပုံဖော်သည်။ အမှီအခိုကင်းသော ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ အတည်ပြုနိုင်သော စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာများကို တောင်းဆိုသည်။ တစ်ခုခုအတွက် Composite post insulator အစိတ်အပိုင်း၊ IEC 61952 သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော စမ်းသပ်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ လျှပ်ကာလက်ဝါးကပ်တိုင်များသည် သီးခြား CIGRE သို့မဟုတ် IEEE အင်ဂျင်နီယာဘောင်များကို လိုက်နာလေ့ရှိသည်။ တစ်ခုတည်းသော လိုက်နာမှု အထောက်အထားအဖြစ် စက်ရုံတွင်း အစီရင်ခံစာများကို လက်မခံပါနှင့်။ Third-party validation သည် ဒီဇိုင်းသည် ဖော်ပြထားသည့် အစွန်းအထင်းများကို ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်း သက်သေပြပါသည်။
Load အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဘေးကင်းရေးအချက်များအား စေ့စပ်သေချာစွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် Specified Cantilever Load (SCL) ကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ထို့နောက် သင်၏မျှော်စင်ဂျီသြမေတြီအတွက် အမြင့်ဆုံးဒီဇိုင်း Cantilever Load (MDCL) ကို တွက်ချက်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူ၏ ဘေးကင်းရေး အနားသတ်များသည် ဒေသတွင်း အသုံးဝင်မှု စံနှုန်းများနှင့် အတိအကျ ကိုက်ညီကြောင်း သေချာပါစေ။ သတ်မှတ်မထားသော ယူနစ်တစ်ခုသည် အလွန်အကျွံကွေးသွားလိမ့်မည် သို့မဟုတ် ဆောင်းရာသီ ရေခဲအောက်တွင် လျှပ်တပြက်ဖြစ်နေလိမ့်မည်။
ပစ္စည်းအရည်အသွေးသည် ရေရှည်နယ်ပယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ FRP pultrusion အရည်အသွေးကို ဂရုတစိုက်အကဲဖြတ်ပါ။ Fiberglass Core သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားအားလုံးကို ပေးစွမ်းသည်။ အတွင်းပိုင်း အစိုဓာတ်ကို ခြေရာခံခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ၎င်းသည် လုံး၀ ပျက်ပြယ်နေရပါမည်။ နောက်တွင် High-Temperature Vulcanized (HTV) ဆီလီကွန်ရော်ဘာအိမ်များကို အကဲဖြတ်ပါ။ အရည်အသွေးမြင့် HTV ဆီလီကွန်သည် ရေရှည်ရေရှည်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး သာလွန်ခြေရာခံမှုကို အာမခံပါသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုလိုအပ်ချက်များအကြား ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ တစ် ဖြန့်ချီရေး လျှပ်ကာလက်ဝါးကပ်တိုင်သည် စံသတ်မှတ်ခြင်းကို ဦးစားပေးလေ့ရှိသည်။ သစ်သား သို့မဟုတ် ကွန်ကရစ်တိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာတွင် အမြန်၊ ထပ်ခါတလဲလဲ တပ်ဆင်မှုများကို အသုံးအဆောင်များ အလိုရှိသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ဂီယာအစိတ်အပိုင်းများသည် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံကို တောင်းဆိုကြသည်။ အပိုဗို့အားမြင့်မားသော အသုံးချပရိုဂရမ်များသည် တိကျသောအဆုံးတပ်ဆင်ပစ္စည်းများ၊ အထူးပြုတပ်ဆင်ခြင်းကွင်းများနှင့် အတိအကျဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာကိုက်ညီမှုလိုအပ်သည်။
နယ်ပယ်ဖြန့်ကျက်မှုသည် ထူးခြားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ အင်ဂျင်နီယာ မော်ဒယ်လ်များသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာ လိုင်းမန်း လုပ်ငန်းများထံ အောင်မြင်စွာ ဘာသာပြန်ဆိုရပါမည်။ အစီအစဉ်ရေးဆွဲသူများသည် သင်္ဘောတစ်စင်းလုံးကို စတင်မဖြန့်မီတွင် အဆိုပါအန္တရာယ်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။
လွှဲချော်မှု ကန့်သတ်ချက်များသည် အဓိက အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ Polymeric ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများသည် တင်းကျပ်သောသံမဏိများထက် အခြေခံအားဖြင့် ပို၍ပြောင်းလွယ်သည်။ လေးလံသောဝန်အောက်တွင် အလွန်အကျွံ ကွေ့ကောက်ခြင်းသည် တာဝါတိုင်ထိပ်၏ ဂျီဩမေတြီကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ဤကွေးညွတ်မှုသည် အဆင့်မှ မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အလယ်အလတ်တန်းအကွာအဝေးများကို အဆင့်မှ အဆင့်အထိ လျှော့ချနိုင်သည်။ အမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ထားသောဝန်အောက်တွင် တိကျသော deflection မျဉ်းကွေးများကို ပုံစံထုတ်ခြင်းသည် ညှိနှိုင်းမရနိုင်ပါ။ အသုံးအဆောင်များသည် ၎င်းတို့၏ ဒေသန္တရလုံခြုံရေးကုဒ်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းသွားသည့် ကန့်သတ်ချက်များကို အတည်ပြုရပါမည်။
အားနည်းချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းသည် တင်းကျပ်သော ထည့်သွင်းမှုပရိုတိုကောများကို ညွှန်ကြားသည်။ FRP core နှင့် ဆီလီကွန်အိမ်များသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားပြုမှုအတွက် အလွန်အထိခိုက်မခံပါ။ ကြမ်းတမ်းသောမြေပြင်တွင် ပြုတ်ကျပါက သေးငယ်သောအက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် စုတ်ပြဲခြင်းတို့ကို ခံစားရနိုင်သည်။ မလျော်ကန်သော အကြံအဖန်နည်းလမ်းများသည် ၎င်း၏ elastic ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်၍ core ကိုကွေးသည်။ အလွန်တုန်လှုပ်နေသော တပ်ဆင်ထားသော bolts များသည် ဖိုက်ဘာမှန်ဖွဲ့စည်းပုံကို ကြေမွစေသည်။ အမှုထမ်းများသည် ဤပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများအတွက် သီးခြားကိုင်တွယ်လေ့ကျင့်မှု လိုအပ်ပါသည်။ ရုတ်သိမ်းရာတွင် စတီးကြိုးများအစား နိုင်လွန်ကြိုးများကို အသုံးပြုရမည်။
ဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့ လိုက်ဖက်ညီမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ မကြာခဏ ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုများ ပြုလုပ်နေစဉ်။ ကွင်းကွင်းများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုဒဏ်ကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ တိုင်မျက်နှာပြင်တွင် သတ္တုများ မကိုက်ညီပါက galvanic corrosion ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားသည်။ ပူးတွဲပါအချက်များတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝတ်ဆင်မှုသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ချိတ်ဆက်မှုကို ပျက်ပြားစေသည်။ ရောင်းချသူမှ ပံ့ပိုးပေးထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲသည် ရှိပြီးသားမျှော်စင်ဂျီသြမေတြီများနှင့် လုံးဝကိုက်ညီကြောင်း အမြဲသေချာပါစေ။
အဖြစ်များသောအမှား- ဟောင်းနွမ်းသော သံမဏိရာဇမတ်ကွက်များကို မျှော်စင်ပေါ်သို့ အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းသည် ဖိုက်ဘာမှန်အခြေသို့ ကြိုတင်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသည်။ ဤကြိုတင်ဖိစီးမှုသည် နောက်ဆက်တွဲလေပြင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုအတွင်း ပြိုကျသည့်အဆင့်ကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။
သင်၏ အကောင်းဆုံး နောက်တဆင့် လုပ်ဆောင်မှုသည် အဆင့်လိုက် ထုတ်လွှင့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အတိမ်းအစောင်းမခံသော၊ မလိုအပ်သောလိုင်းများပေါ်တွင် ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုကို စတင်ပါ။ တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အတည်ပြုရန်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို စစ်ဆေးရန်နှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ ချိန်ညှိမှုကို စစ်ဆေးရန် ဤအဆင့်ကို အသုံးပြုပါ။ ဖြန့်ကျက်မှု မတိုးချဲ့မီ တပ်ဆင်မှုအဖွဲ့သားများထံမှ အကြံပြုချက်ကို တိုက်ရိုက်ရယူပါ။
ဤအဆင့်မြင့် အစိတ်အပိုင်းများကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် သံမဏိအတွက် တစ်ဦးမှတစ်ဦး အစားထိုးမှု ရိုးရှင်းသည်မဟုတ်ပါ။ စီမံကိန်းရေးဆွဲသူများသည် ဒေါင်လိုက်၊ အလျားလိုက်နှင့် အလျားလိုက် ဝန်များကို လုံး၀ အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ဤစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များကို ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုများနှင့် တွဲပေးရပါမည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေးချိန်၊ လေဖိအားနှင့် ဗို့အားမြင့်အကွက်များကြား အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် စနစ်ကျရှုံးမှုကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
IEC သို့မဟုတ် ANSI စံနှုန်းများအတိုင်း ခိုင်မာသော၊ ပြင်ပမှ တရားဝင်အတည်ပြုထားသော ဝန်စမ်းသပ်မှုတွင် ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကို အခြေခံပါ။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ပြိုကွဲမှုနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု ခြေရာခံခြင်းတို့ကို ဆန့်ကျင်သည့် ပစ္စည်းကြာရှည်ခံမှုဆိုင်ရာ ပြတ်သားသော အထောက်အထားများကို တောင်းဆိုပါ။ သင့်ရှိပြီးသားတာဝါတိုင်တည်ဆောက်ပုံများနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပုံစံပုံစံကို ပေးဆောင်သော ရောင်းချသူများကို ဦးစားပေးပါ။ ဤတိကျသောအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ဇယားကွက်ဘေးကင်းမှုနှင့် အလွန်အောင်မြင်သောကွန်ရက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို သေချာစေသည်။
A- သံမဏိသည် မူလအားဖြင့် ပိုတောင့်တင်းသော်လည်း၊ ပေါင်းစပ်လျှပ်ကာများသည် တိကျသောဝန်လမ်းကြောင်းများအတွက် အံဝင်ခွင်ကျရှိသော ဖိအားမြင့်မြင့်နှင့် cantilever ခွန်အားကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး conductor မှုတ်ထုတ်ခြင်းကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ပေးပါသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းတို့သည် လေးလံသောဝန်များအောက်တွင် ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ အမြင့်ဆုံးလေနှင့် ရေခဲပြင်အခြေအနေအောက်တွင် ဘေးကင်းသော အဆင့်မှ မြေပြင်အကွာအဝေးများကို သေချာစေရန်အတွက် ဤအင်ဂျင်ပြောင်းလှည့်မှုအား သင်၏ရှင်းလင်းရေးတွက်ချက်မှုများတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရပါမည်။
A- ၎င်းသည် ရုတ်တရက်၊ လွန်ကဲစွာ အရှည်လိုက်နှင့် torsional loads များကို တွေ့ကြုံခံစားရသည်။ အရည်အသွေးမီ လက်ဝါးကပ်တိုင်များကို core ချို့ယွင်းမှုမရှိဘဲ ကွေးနိုင်စေရန် သီးခြားဘေးကင်းသောအနားသတ်များဖြင့် အင်ဂျင်နီယာချုပ်ထားပါသည်။ ဖိုက်ဘာမှန် core သည် ထိန်းချုပ်ထားသော deflection မှတဆင့် အရွေ့စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူသည်။ ၎င်းတို့သည် လျှပ်တစ်ပြက်ကို ရှောင်ရှားနေစဉ်တွင်၊ ဆက်လက်တည်ရှိနေသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို အာမခံရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် အသေးစိတ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ပြီးပြည့်စုံသော အစားထိုးမှုဖြစ်စဉ်ကို လိုအပ်နိုင်သည်။
A- ဟုတ်ကဲ့၊ ဒေါင်လိုက်ဝန်တွက်ချက်မှုတွင် အများဆုံးသမိုင်းဝင်ရေခဲများ စုဆောင်းမှုဒေတာပါဝင်ပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဤအလွန်အမင်းတည်ငြိမ်သောအလေးချိန်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော core အချင်းကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ ထို့အပြင်၊ ပြင်းထန်သော ဆောင်းရာသီတွင်ပင် ပြင်းထန်သော မုန်တိုင်းများအတွင်း၌ပင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော တွားသွားခြင်းအကွာအဝေးကို ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ ဆီလီကွန်သွန်းပရိုဖိုင်ကို အချင်းအချင်းအလှည့်ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။
A- ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်သော အပူချိန်မြင့်မားသော ပြောင်ချောဆီလီကွန်ရော်ဘာနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော အလုံပိတ် FRP core ဖြင့်၊ စံသက်တမ်းသည် 25 နှစ်မှ 40 နှစ်အထိဖြစ်သည်။ ဤအသက်ရှည်မှုသည် သင့်လျော်သောတပ်ဆင်မှုအလေ့အကျင့်များ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ကိုင်တွယ်မှုမရှိခြင်းနှင့် ဒေသတွင်းညစ်ညမ်းမှုပြင်းထန်မှုတို့အပေါ် များစွာမူတည်ပါသည်။ ပုံမှန်အနီအောက်ရောင်ခြည်စစ်ဆေးခြင်းများသည် ဆက်တိုက်လျှပ်စစ်ဖိအားကြောင့် အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများကို ပျက်စီးယိုယွင်းစေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သည်။