UPVC မီးဖိုခေါင်းပေါ်အ покရီးမ်သည် အပူချိန်အလွန်မှုတ်ခေါင်းများတွင် ချဲ့ထွင်မှုနှင့် ကုန်းချောင်းမှုကို မည်သို့စီမံပေးသနည်း။
အပူဖောငေးမှု၏ ရူပဗေဒနှင့် UPVC ၏ အကောင်းဆုံးအားသာချက်
အဆောက်အဦးပစ္စည်းတစ်မျှုံး၏ အသက်ရှူနိုင်မှုကို နားလည်ခြင်းသည် အမိုးပေါ်တွင် ကိုယ်ပိုင်အားဖြင့် ပဲ့ကောက်သွားခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့် အမှုန်အမှုန်သော အရာဝတ္ထုအားလုံးသည် အပူခါးမှ အအေးခါးသို့ ပြောင်းလဲသည့်အခါ အရွယ်အစားများ ပြောင်းလဲသည်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့် အင engineering အလုပ်သည် ဤလှုပ်ရှားမှုကို ရပ်တန့်ရန်မဟုတ်ဘဲ အလွယ်တကူ စီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်သည်။ အမိုးအတွက် အသုံးပြုသော အပလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် သံမှုန်များနှင့် မတူဘဲ UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) သည် အမှန်တကယ်အားဖြင့် အသိအမှတ်ပြုထားသော အရှိန်အဟောင်း သဘောသည် အထူးသဖြင့် ထင်ရှားသည်။ အပူခါးမှုကြောင့် အမိုးပြားများ ချဲ့ထွင်လာသည့်အခါ အဏုမေဗ်များသည် အနည်းငယ် ရွှေ့ပေးနိုင်ပြီး အပူအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖိအားများကို အတွင်းပိုင်းတွင် အများအားဖြင့် စုပ်ယူနိုင်သည်။ အရွယ်အစားပေါ်တွင် အားလုံးကို အသိအမှတ်ပြုထားသော အသုံးပြုမှုများနှင့် အမိုးအတွက် အသုံးပြုသော အစိတ်အပိုင်းများသို့ အားအားလုံးကို အလွယ်တကူ ပေးပေးနိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အရှိန်အဟောင်း သဘောသည် အလွယ်တကူ ဖိအားကို လျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့် အမိုးပြားများသည် အသုံးပြုမှုများနှင့် အမိုးအတွက် အသုံးပြုသော အစိတ်အပိုင်းများသို့ အလွယ်တကူ အားပေးနိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အရှိန်အဟောင်း သဘောသည် အလွယ်တကူ ဖိအားကို လျော့နည်းစေသည်။ အမိုးပြားများသည် အသုံးပြုမှုများနှင့် အမိုးအတွက် အသုံးပြုသော အစိတ်အပိုင်းများသို့ အလွယ်တကူ အားပေးနိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အရှိန်အဟောင်း သဘောသည် အလွယ်တကူ ဖိအားကို လျော့နည်းစေသည်။ အမိုးပြားများသည် အသုံးပြုမှုများနှင့် အမိုးအတွက် အသုံးပြုသော အစိတ်အပိုင်းများသို့ အလွယ်တကူ အားပေးနိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အရှိန်အဟောင်း သဘောသည် အလွယ်တကူ ဖိအားကို လျော့နည်းစေသည်။ အမိုးပြားများသည် အသုံးပြုမှုများနှင့် အမိုးအတွက် အသုံးပြုသော အစိတ်အပိုင်းများသို့ အလွယ်တကူ အားပေးနိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အရှိန်အဟောင်း သဘောသည် အလွယ်တကူ ဖိအားကို လျော့နည်းစေသည်။
လှုပ်ရှားမှုကို အသိအမှတ်ပြုသည့် အင်ဂျင်နီယာနည်းလမ်းများဖြင့် တပ်ဆင်ခြင်း
အချောပလတ်စတစ်ကို လှိုင်းထည်နဲ့ ပြုပြင်သလို ပြုပြင်လို့မရဘူး။ လက်တွေ့ အသုံးများတွင် UPVC အမိုး၏ သက်တမ်းရှည်သည် "ပျံသန်းသော ချုပ်ကိုင်ခြင်း" နည်းပညာအပေါ် အလွန်အမင်း မှီခိုသည်။ စီမံကိန်း နေရာမျိုးစုံမှာ တွေ့ကြုံခံစားရတာက အကြီးမားဆုံး ရန်သူက ရာသီဥတုမဟုတ်ပဲ အပေါက်မရှိတဲ့ စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ တင်းကျပ်တဲ့ ပိုက်ခတ်တဲ့ အပ်ကို သုံးတဲ့ အလုပ်သမားပါ။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ တပ်ဆင်ရေး လမ်းညွှန်စာအုပ်တွေမှာ ထိုးထားတဲ့ အပေါက်တွေဟာ ပိုက်ခွံထက် နည်းနည်း ပိုကျယ်ဖို့လိုတယ်လို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ပိတ်တံရဲ့ အောက်မှာ ပလတ်စတစ်ကို ရှေ့နောက်ဆုတ်နိုင်အောင် ခွင့်ပြုတဲ့ အလွတ်ဇုန်တစ်ခု ဖန်တီးပါတယ်။ အပ်ချုပ်ပစ္စည်းတွေကို လှိုင်းထည်ရဲ့ ခေါင်းစွပ်တွေပေါ်မှာ ထားပြီး မျက်နှာပြင်ကို တိုက်ရိုက် ဖိမထားဘဲ ချုပ်ထားတယ်။ ထိတွေ့မှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှု ပါဝင်ပါတယ်။ အပ်ချုပ်စက်က မျက်နှာပြင်ကို ထိခိုက်တာနဲ့ အပ်ချုပ်တာကို ရပ်လိုက်တယ်၊ မျက်နှာပြင်ကို ဘယ်တော့မှ မချိုးဖောက်ဘူး။ ရေရှည် အသုံးချမှုတွေမှာ မတူညီတဲ့ အဆောက်အအုံ လေယာဉ်တွေအကြား အပြောင်းအလဲကို ချိတ်ဆက်ဖို့ ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ ထပ်ကျပ်မှုတစ်ခု လိုအပ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် တင်းမာတဲ့ ပေါင်းစပ်မှုအစား ရွေ့လျားတဲ့ဇုန်ကို ခွင့်ပြုတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ ယုတ္တိကို ဦးဆောင်ပါတယ်။ ဒီစည်းမျဉ်းကို လိုက်နာတဲ့အခါ မျက်နှာကျက်ဟာ နေ့စဉ်နဲ့ ရာသီဥတု စက်ဝန်းတွေကို တိတ်ဆိတ်စွာ ကိုင်တွယ်တယ်၊ တိတ်တဆိတ် တိတ်တဆိတ် တီးခတ်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုမရှိဘူး။
ဘာကြောင့် ပုံသေးနုပ်ခွင့်ရှိသော အပြုအမှုသည် ကြမ်းတမ်းစွာ ကွဲထွက်ခြင်းကို အနိုင်ယူနိုင်သနည်း
အပူဒဏ်ကို မကြာခဏ လျစ်လျူရှုကြတယ်၊ ဆံပင်တစ်လုံးဟာ ရုတ်တရက် နွေရာသီ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းချိန်မှာ အလယ်ပိုင်းမှာ အက်ကွဲသွားတဲ့အထိပါ။ ဒါကတော့ အဆင့်မြင့် UPVC ရဲ့ ယဉ်ပါးတဲ့ စရိုက်က အသက်ကယ်တဲ့ နေရာပါ။ အစဉ်အလာ အမျှင်ဘိလပ်မြေ သို့မဟုတ် အဆင့်နိမ့် ပရိုကာဗွန်နိတ်ပြားအချို့သည် ပြင်းထန်သော အပူပေးမှုနောက် အမြန်အေးလာသောအခါ ပြတ်တောက်မှုရှိခြင်း၏ မနှစ်မြို့ဖွယ် အကျင့်ရှိသည်။ UPVC ဟာ လုံးဝခြားနားတဲ့ အက်ကြောင်း ယန္တရားနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ထပ်တလဲလဲ ကျယ်ပြန့်မှုနဲ့ ကျုံ့ခြင်း စက်ဝန်းတွေကို ခံလိုက်ရတဲ့အခါ ရုတ်တရက် ပိုင်းခြားမှုအဖြစ် ကျဆင်းတဲ့ ပုံစံတစ်ခုမှာ မိုက်ခရိုဖောက်တာမျိုး မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီအစား ပစ္စည်းဟာ ဖိအားလျှော့ချမှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြတ်သန်းတယ်၊ မကြာခဏတော့ ပိုလီမာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ က creep လို့ခေါ်ပြီး တကယ်တမ်းက ဖိအားအာရုံစိုက်မှု နေရာတွေကနေ ဝန်ထုပ်ကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပါတယ်။ ဆိုလိုတာက နွေရာသီ နေ့လယ်ပိုင်းမှာ ကျယ်ပြန့်ပြီး ညလယ်ပိုင်းမှာ ကျုံ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်မှာ အမိုးခင်းဟာ ရေကာတာ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းထားတာပါ။ အိတ်ချိတ်ခြင်း အဆောက်အအုံပိုင်ရှင်အတွက်တော့ ဒါက အပူပိုင်း အားကစားတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပေမဲ့ နှစ်စဉ်ကိုပဲ အားကိုးလို့ရတဲ့ ရေတားတစ်ခုအဖြစ် ဘာသာပြန်တာပါ။
အပူလွှင့်ပေးမှု စံချိန်တူညီမှုအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ပေးပို့ရေးကွန်ရက်
ပစ္စည်း သိပ္ပံ၏ အရေးအကြီးဆုံး အရှုပ်ထွေးမှုများထဲမှ တစ်ခုမှာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုဖြစ်သည်။ မိုးခေါင်းပေါ်တွင် အသုံးပြုသည့် ပြားများသည် အရှိန်မြင့် အလုပ်လုပ်သည့် စက်တွင် ထည့်သွင်းသည့် ဓာတုပေါင်းစပ်မှု၏ သိမ်မွေ့မှုအပေါ်တွင် မှီခိုနေသည်။ ထုတ်လုပ်မှု အကြိမ်အထီးများတွင် ဖော်မူလေးရှင်းမှုများ ကွဲလွဲပါက အပူခွဲခြမ်းခြင်း အချိုးကြေး (coefficient of thermal expansion) သည် ပုံမှန်မှုမှ လွဲလျော့သွားပြီး ကုန်ပစ္စည်း ဖွံ့ဖြိုးရေး ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများသည် ပုံစံများ ကွဲပြားသည့် ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုမှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် ပြားများသည် တစ်ပါတည်း လှုပ်ရှားမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှု တိကျမှုသည် မှုန်းမှုမှုန်းမှုမှ လွဲလွဲမရှိပါ။ ခေတ်မီ အမြန်နှုန်းမြင့် အလုပ်လုပ်သည့် အလုပ်လုပ်သည့် စက်များသည် ရှင်းလင်းသည့် အမျော့အမျော့ ရောနှောမှု (dry blend) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရီဆင်၊ စတေဘီလိုင်ဇာများနှင့် အားသောင်းခံနိုင်ရေး ပုံစံပြောင်းလဲမှုများကို အသုံးပြုပါက စက်မှ ထွက်လာသည့် ပြားတစ်ခုချင်းစီသည် အတူတူ အပိုင်းအစ အများအပါး အတူတူ ဖွဲ့စည်းမှုကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ ထိုသို့သည့် ထုတ်လုပ်မှု စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်သည် အဆောက်အအုံ ဒီဇိုင်းပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများက တွက်ချက်ထားသည့် အပေါ်ယံ ဖုံးလွှမ်းမှု အကွာအဝေးများသည် အကုန်လုံးတွင် အတူတူ အသုံးဝင်မည်ဟု အာမခံပေးသည်။ Gongli ကဲ့သို့သည့် ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများမှ ဝယ်ယူသည့်အခါ ဓာတုပေါင်းစပ်မှု အမျော့အမျော့ တိကျမှုကို အလေးထားခြင်းဖြင့် အပူခွဲခြမ်းခြင်း အပြုအမှုများသည် အစဥ်အတိမ်အနက် အစိမ်းရောင် ပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်နေသည်။ ထိုသို့ဖြင့် တစ်ခုသော မြောက်အာရှတွင် ရှိသည့် လောဂီစ်တစ် စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်းများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသည့် အိမ်ခြေများကို တည်ဆောက်သည့် အလုပ်သမားများနှင့် အတူတူ အပူခွဲခြမ်းခြင်း အပြုအမှုများကို အတူတူ ရရှိမည်ဟု အာမခံပေးသည်။
အပူလွန်ကျော်သည့် မိုးခေါင်း၏ စီးပွားရေးအကျိုးကျေးနဲ့
အခုအခါ ယူပီဗီစီ၏ နည်းပညာလျှို့ဝှက်ချက်သည် ၎င်း၏ ပုံစောင်မှုတွင် ရှိကြောင်း ရှင်းလေးစောင်းပါသည်။ သို့သော် ဤအရာသည် ပရောဂျက်၏ စုစုပေါင်းစရိတ်အတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်များများကား အဘယ်နည်း။ ထိုသို့သော ပုံစောင်မှုသည် ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ စရိတ်အကြောင်းအများကို အခြေခံအောင် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ယူပီဗီစီပါးလ်သည် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားမှုကို စုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် အောက်ခြေရှိ သံသို့မဟုတ် သစ်သားပူလင်များပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပုံမှန်အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပုံစောင်မှုများကို အလွန်အမင့်လျော့နည်းစေပါသည်။ သံပါးလ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည့် ပိုမိုကြီးမားလာသော ပေါက်စများ (အထူးသဖြင့် အိမ်ရှောင်ပိုမိုကြီးမားလာခြင်းဟု ခေါ်သည့်) ကို မြင်ရခြင်းမရှိပါ။ ထိုသို့သော အခြေအနေသည် ရေစိုမှုအတွက် အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ဖျက်သိမ်းပေးပြီး အဆောက်အဦများကို တည်ဆောက်သူများက အလွန်ကြောက်ရွံ့သည့် ပြန်လည်စွဲစောက်မှုများကို အလွန်အမင့်လျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့အပ besides၊ အပူခွန်အားများသည် အလွန်များပါသည့် အဆောက်အဦများတွင် မှန်ကန်သည့် ပုံစောင်မှုရှိသည့် ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အလွန်အမင့်ရှည်လျားသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အသုံးပြုမှုသည် အလယ်ခေါင်းပိုင်းတွင် ပေါ်ပေါက်လာသည့် ပေါ်ပေါက်မှုကို ဖြစ်စေသည့် အဆောက်အဦဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖျောက်ဖျက်ပေးပါသည်။ ထိုသို့သော နည်းပညာတွင် ရင်းနှီးမှုထည့်သွင်းခြင်းသည် အများအားဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တိုက်ခိုက်မှုမရှိသည့် အမိုးအဖွဲ့အစည်းကို ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဂွန်လီသည် ထိုနယ်ပယ်တွင် ယုံကုံစိတ်ချရသည့် အင်အားဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အင်အားသည် အကြီးစွာသော ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေးပို့ရေးကွန်ရက်များဖြင့် အားပေးထားပါသည်။ ထိုသို့သော စွမ်းအားသည် အရည်အသွေးမြင့်မှုနှင့် အပူခွန်တည်ငြိမ်မှုရှိသည့် ယူပီဗီစီပရိုဖိုင်များကို နိုင်ငံတကာဝယ်သူများအတွက် လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းအဖြစ် သေချာစေပါသည်။ ဂွန်လီ၏ စက်ရုံမှ အတည်ပြုထားသည့် အရည်အသွေးနှင့် ယာယီအကူအညီများကို အသုံးပြုသည့် အဆောက်အဦများကို တည်ဆောက်သူများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးသမားများသည် အချိန်မှန်စွာဖော်ပေးနိုင်သည့် အမိုးအဖွဲ့အစည်းများကို အမှန်တကယ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အမိုးအဖွဲ့အစည်းများသည် အပူခွန်အပေါ်တွင် အလွန်အမင့်ပြောင်းလဲမှုများကို အလွန်အမင့်ကောင်းစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ပါသည်။
အကြံပေးထားသော ထုတ်ကုန်များ
အရေးကြီးသော သတင်းများ
-
မှန်ကန်သော အမိုးချပ်ပြားကို ရွေးချယ်ရန် နည်းလမ်းများ
2024-01-24
-
PVC ပလပ်စတစ်ချပ်ပြားများ
2024-01-24
-
အသားတင်အိုးများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အခြေခံအချက်များ
2024-01-24
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
VI
TH
TR
AF
MS
KM
LO
MY

