ပробလမ်းတွေရှိတဲ့အခါ ကြားနိုင်ပါသည်။

အမျိုးအစားအားလုံး

အခမဲ့ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်တွက်ချက်မှုရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် သင့်ထံသို့ မကြာမီ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
နာမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
မက်ဆေ့ချ်
0/1000

အမှိုက်အလေးချိန် ပိုက်ခွံဆွဲစက်တွေကို စီမံကိန်း လိုအပ်ချက်တွေကို အလိုက်သင့် ပြုပြင်လို့ရလား။

2025-10-29 17:12:15
အမှိုက်အလေးချိန် ပိုက်ခွံဆွဲစက်တွေကို စီမံကိန်း လိုအပ်ချက်တွေကို အလိုက်သင့် ပြုပြင်လို့ရလား။

Slurry Balance Pipe Jacking စက်များ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့် စိတ်ကြိုက်ညှိနှိုင်းမှုစွမ်းရည်များ

Slurry Balance Pipe Jacking စက်များဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

Slurry balance pipe jacking စက်များသည် ဖိအားပေးထားသော slurry အရည်စိမ်းအရောကို အသုံးပြု၍ မြေအောက်တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် မြေပြင်မှ ခြုံငုံတူးဖော်ရေးစနစ်များဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်-

  • Hydraulic Jacks များ : ပိုက်များကို ရှေ့သို့တိုးရန် kN ၃,၀၀၀ အထိ တွန်းအားပေးပါသည်
  • အညစ်အကြေးလည်ပတ်မှုစနစ် : တူးဖော်ထုတ်လုပ်ထားသော ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်ပေးပြီး အမှောင်အမျက်ကို တည်ငြိမ်စေပါသည်
  • လမ်းညွှန်စနစ်များ : Laser ဖြင့်လမ်းညွှန်ထားသော စီးရီးစနစ်သည် ±၁၀ mm တပ်ဆင်မှုတိကျမှုကို သေချာစေပါသည်

Bentonite ဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေသော slurry သည် မြေဆီလွှာပြိုကွဲမှုကို ကာကွယ်ပေးသည့် အချော့ပါသော အရည်အသွေးရှိ အထောက်အပံ့အတားအဆီးကို ဖွဲ့စည်းပေးပြီး လမ်းများ၊ ဘူတာရုံများနှင့် ရေကြောင်းများအောက်တွင် လုံခြုံစွာ တူးဖော်နိုင်စေပါသည်။

တူးမထားသော နည်းပညာတွင် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည် မည်သို့မြင့်တက်စေသနည်း

လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် ပြင်ဆင်မှုများသည် ရှုပ်ထွေးသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အောင်မြင်မှုနှုန်းကို ၂၂ မှ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်စေပါသည် (ဂေါ်တက်နစ် အင်ဂျင်နီယာ ဂျာနယ်၊ ၂၀၂၃)။ လည်ပတ်သူများသည် အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

  1. မြေဆီလွှာကျော်သော မြေများအတွက် ရေရွှဲအတွင်းရှိ ပျစ်ညှာမှုကို ချိန်ညှိပါ
  2. ရေဖိအားမြင့်မားသော ဧရိယာများအတွက် ဒုတိယ ပိတ်ဆို့မှုစနစ်များ ထည့်သွင်းပါ
  3. ကျောက်တုံးများကို ကိုင်တွယ်ရန် ဓားခေါင်းများ၏ အရွယ်အစားကို ပြန်လည်ချိန်ညှိပါ

ဥပမာအားဖြင့် ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သော ရေရွှဲ ပန့်များသည် မြို့ပြဧရိယာများတွင် စီးထွက်မှုအန္တရာယ်ကို အဆင့်မြှင့်စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၄၁ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းစေသည့် စီးဆင်းမှုကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ချိန်ညှိနိုင်စေပါသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် အသုံးပြုနိုင်သော အဓိက ဒီဇိုင်း ကွဲပြားမှုများ

အစိတ်အပိုင်း ပိုင်းခြားအওင်းမြစ် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော ပါရာမီတာများ
တွန်းအားစနစ် ၅၀၀–၂,၀၀၀ kN ကီလိုနျူတန် ၅၀၀၀ အထိ ပြင်ဆင်မှုများ
ဓားခေါင်းအချင်း ၈၀၀–၃,၀၀၀ မီလီမီတာ ±၁၅၀ မီလီမီတာ စက်ဖြင့် ကွာလီမှု
ရွှံ့ညွှးဖိအား ၂–၄ ဘာ ၁–၈ ဘာ ဆင်ဆာထိန်းချုပ်မှု

ထုတ်လုပ်သူများသည် ၅၀ မီတာ ရေစီးကြောင်းမှ ၂ ကီလိုမီတာ မြစ်ကူးခြင်းအထိ ပရောဂျက်များအတွက် စက်များကို အသွင်ပြောင်းရန် ဤကိန်းရှာများကို အသုံးပြုကြပြီး ပိုက်ဆက်များတွင် ၀.၅% ထက်နည်းသော စံကွဲမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

မြေဝေဖန်ရေး အသွင်ပြောင်းခြင်း - မြေနှင့် မြေအောက်ရေအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပိုက်ဂျက်စက်များကို အသွင်ပြောင်းခြင်း

မြေအလွှာအမျိုးမျိုးအတွက် ရွှံ့ညွှးဖိအားထိန်းချုပ်မှုများကို ချိန်ညှိခြင်း

ယနေ့ခေတ် Slurry Balance စနစ်များသည် ဖိအားအဆင့်များကို ညှိုနှိုင်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကိုင်တွယ်နေသော မြေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ အရောအနှော၏ အထူကို ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။ Geotechnical Journal (2023) မှ မကြာသေးမီက သုတေသနပြုချက်များအရ အဆိုပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် မတည်မငြိမ် မြေအောက်ဧရိယာများကို ဖြတ်သန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် ၁၈% မှ ၃၄% ကြား တစ်နေရာရာတွင် မြေအခြေချခြင်းပြဿနာများကို လျှော့ချပေးပါသည်။ စေးကပ်သော ရွှံ့မြေများမှ သဲ သို့မဟုတ် ကျောက်စရစ်ခဲများဆီသို့ ရွေ့လျားသောအခါ၊ စနစ်သည် အလွန်ပြင်းထန်စွာ တွန်းမတိုက်ဘဲ သို့မဟုတ် အရည်များထွက်မသွားစေဘဲ ရှေ့ဆုံးတွင် တည်ငြိမ်စေသည်။ ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်မှုသည် စိမ့်ဝင်နေသောကျောက်လွှာများအတွင်း အက်ကွဲကြောင်းများမှ ရေများစိမ့်ဝင်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေပြီး အရည်များစွာကို သဘာဝအတိုင်း မဖြတ်သန်းနိုင်စေသော စိမ့်ဝင်ရန်ခက်ခဲသောပုံစံများကို မပျက်မစီးထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် အမှန်တကယ်အရေးကြီးပါသည်။

ရောထွေးသော မျက်နှာပြင်နှင့် နူးညံ့သော မြေပြင်အသုံးပြုမှုများအတွက် စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော Cutterhead များ

ယနေ့ခေတ်ထုတ်လုပ်သူအများစုသည် မတူညီသော cutterhead setup ၂၃ ခုခန့်ရှိသည်။ အချို့သော ကျောက်တုံးများကို ဖောက်ထွင်းရန် ကောင်းမွန်သော အပြားချပ်ပြားဖြတ်စက်များ ရှိကြပြီး အချို့မှာ စိုစွတ်သော သဲမြေနှင့် ထိတွေ့သောအခါတွင် ပိုအလုပ်လုပ်သည့် စကားပြောပုံစံကဲ့သို့ ခေါင်းများပါရှိသည်။ အဖွဲ့သည် အနီးနားရှိ ရွှံ့စေးအလွှာများ ပြိုကျခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် သဲကျောက်အစိတ်ပိုင်းများနှင့်အတူ ရေမြှုပ်ဆေးများနှင့်အတူ အထူးကြိတ်စက်များကို အသုံးပြုသည့် ဒီရေတက်မြစ်ဝတွင် မကြာသေးမီက ဤအလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ရလဒ်များ? ကိရိယာများသည် ယခင်မော်ဒယ်ဟောင်းများထက် ရှုပ်ထွေးလှသော မြေပြင်အခြေအနေများတွင် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကြာရှည်ခံပါသည်။ Trenchless Tech မှနာမည်ကြီးများသည် ပရောဂျက်အလယ်တွင် ဘူမိဗေဒပြောင်းလဲလာသောအခါ အချိန်များစွာသက်သာစေသောကြောင့် ဤအမြန်ပြောင်းလဲမှု modules များဆီသို့ ကူးပြောင်းနေပြီဖြစ်သည်။

ကိစ္စလေ့လာမှု - အထူးပြု ပိတ်ဆို့မှုစနစ်များဖြင့် ရေဖိအားမြင့် ရေအုံကို ဖောက်ထွင်းခြင်း

6-ဘား ရေဖိအားရှိ ကန့်သတ်ထားသော မြေအောက်ရေလွှာကို 1.8 ကီလိုမီတာ ဖြတ်သန်းစဉ် အင်ဂျင်နီယာများသည် ပိုလီမာ ထိုးသွင်းမှု ပေါက်များနှင့် ယိုစိမ့်မှု ရှာဖွေရေး ဆင်ဆာများကို ထပ်နှံ့စွာ တပ်ဆင်ထားသော သုံးထပ်ပိတ်ဆို့မှု ဂိုဏ်းတူးစက်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤစိတ်ကြိုက်တပ်ဆင်မှုဖြင့် မိနစ်လျှင် ၂ လီတာအောက်သာ ရေဝင်မှုကို ကန့်သတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၅ လီတာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအောက်တွင် ရှိနေစေကာ ရေထုတ်ခြင်းမပြုဘဲ မြေအောက်ရေ ၉၈% ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။

ခေတ်ရေစီးကြောင်း- Site-Specific Geotechnical Modeling ကို Machine Design တွင် ပေါင်းစပ်ခြင်း။

LiDAR မြေအောက်ဒေတာများနှင့် CPT မှတ်တမ်းများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြင့် 3D မြေနိမိတ် မော်ဒယ်လ်များသည် စက်နှင့်မြေကြီး အပြန်အလှန် လုပ်ဆောင်မှုများကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် စက်ဒီဇိုင်း၏ ၇၈% ကို အခုအခါ အသုံးပြုနေကြပါသည် (Trenchless International 2023)။ အဓိက ပါရာမီတာများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရန် လုပ်ငန်းသမားများသည် စက်နှင့်မြေကြီး အပြန်အလှန် လုပ်ဆောင်မှုများကို အတုယူပြီး စမ်းသပ်ကြသည်-

ဒီဇိုင်း ပါမစ်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၏ သက်ရောက်မှု
ဂိုဏ်း၏ စူးရှမှု ထောင့် အရေပြား ပွတ်တိုက်မှုကို 12–18% လျော့နည်းစေခဲ့သည်
ဆက်စပ်တဲ့ အဆစ်များ 100m လျှင် 8° အညွှန်းတိုက်မှု ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်
ဂရော့ ပေါက် ဖြန့်ကျက်မှု အန်နျူလာ အကွာအဝေး ဖြည့်သွင်းမှု ထိရောက်မှုကို 22% တိုးတက်စေခဲ့သည်

ဒီစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အခြေခံသော ချဉ်းကပ်မှုက ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကတည်းက မမျှော်လင့်ပဲ ဖြစ်ပေါ်လာသော အသုံးစရိတ်များကို ၃၁% လျှော့ချပေးနိုင်ခဲ့ပြီး၊ မကြာသေးမီက တိုးတက်မှုများကြောင့် ထိုးဖောက်စဉ်အတွင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိသော ကျောက်လွှာပြောင်းလဲမှုများအတွက် အလိုအလျောက် အတားအဆီးဖြေရှင်းပေးနိုင်စွမ်း ရရှိလာခဲ့သည်။

စီမံကိန်းတည်နေရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန် စက်၏ အချင်းနှင့် အလျားကို သတ်မှတ်ခြင်း

စက်၏ အရွယ်အစားများကို တည်နေရာ ဂျီဩမေတြိက်နှင့် မူလပိုက်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အညီ ပြုလုပ်ပေးထားသည်။ ၅° အောက်သာ စောင်းမှုလိုအပ်သော ကွေးညွှတ်နေသည့် တည်နေရာများအတွက် ထုတ်လုပ်သူများသည် စက်၏အလျားကို ၁၂–၁၈% တိုတောင်းစေပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ မြို့ပြဧရိယာများတွင် အကန့်အသတ်ရှိသောနေရာများတွင် ပြင်ပအလွှာများကို အပိုင်းလိုက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် တွန်းအားဖြန့်ဝေမှုကို မထိခိုက်စေဘဲ အချင်းအား ၃၀% အထိ လျှော့ချနိုင်သည် (၂၀၂၃ Trenchless Technology Report)။

ရှည်လျားသော မိုက်ခရိုတွန်နယ်စ်မ်စ်များအတွက် ဟိုက်ဒရောလစ်တွန်းအားစွမ်းရည်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

တစးလျှင် ၁,၀၀၀ ပေကျော်ရှိသော မောင်းနှင်မှုများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များသည် အတွန်းအား ၁၀ မှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုကိုင်တွယ်နိုင်ရန် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများ လိုအပ်လေ့ရှိသည်။ စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်ထားသော ဟိုက်ဒရောလစ်စလင်ဒါများတွင် ပြင်ဆင်ထားသော အတွင်းအချင်းနှင့် ကွဲပြားသော ချောင်းအချင်းများပါဝင်ပြီး ကီလိုနျူတန် ၃,၀၀၀ မှ ၁၂,၀၀၀ အထိ အားပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှ လက်တွေ့ကွင်းဆင်းအတွေ့အကြုံများကို ကြည့်ပါက ကလေးပုံစံမြေနီတွင် ၁.၄ ကီလိုမီတာ တိုက်ထုတ်ရန် လိုအပ်ခဲ့သည့် စီမံကိန်းတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ သူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်မှာ မူရင်းတွက်ချက်ထားသည့် အတွန်းအားထက် ထိပ်ဆုံးအတွန်းအား ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုလိုအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးသည် လက်တွေ့အသုံးချမှုများတွင် ဖိအားကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ချိန်ညှိနိုင်သော စနစ်များ ရှိရန် အရေးကြီးကြောင်းကို ထင်ရှားစေသည်။

ကြိုတင်တွက်ချက်မှုစမ်းသပ်မှုကို အသုံးပြု၍ မြေဆီလွှာခုခံမှုနှင့် ဂျက်အားကို ကိုက်ညှိခြင်း

အကန့်အသတ်ရှိသော ဒြပ်စင် မော်ဒယ်လ် (FEM) သည် ဂျက်ကင့်ဖိအားများနှင့် နေရာအလိုက် မြေဆီလွှာ၏ ခုခံမှုတို့ကြား တိကျသော ဆက်စပ်မှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ မြေဆီလွှာနှင့် စက်ကိရိယာ အပြန်အလှန် လုပ်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသော စီမံကိန်းများသည် ပုံမှန်နည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကယ်လီဘရေးရှင်း အမှားအယွင်းများကို ၄၂% လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ လည်ပတ်သူများသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အရေးကြီးသော အချက်သုံးချက်ကို ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းညှိပေးရပါသည်-

  • တပ်ဆင်ထားသော ပိုက်များတစ်လျှောက် ပွတ်တိုက်ခုခံမှု
  • တူးဖော်မှု မျက်နှာပြင် ဖိအား ကွာခြားမှုများ
  • ရေအောက်မြေဆီလွှာမှ ဖြစ်ပေါ်သော ဆီထိုးသက်ရောက်မှုများ

မူရင်းပိုက်ပစ္စည်းများနှင့် ပိုက်ဆက်တွဲများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် သေချာစေခြင်း

ပိုက်တပ်ဆင်စဉ် ကွန်ကရစ်၊ သံမဏိနှင့် ပေါ်လီမာ ပေါင်းစပ်ပိုက်များကို ကာကွယ်ရန် စိတ်ကြိုက် သန်းအား ဝိုင်းများနှင့် အလယ်အလတ် ဂျက်ကင့် စခန်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှ စီမံကိန်း ၁၄ ခုမှ စုဆောင်းရရှိသော အချက်အလက်များအရ ပြင်ဆင်ထားသော ဖိအား အဆင့်ဆင့်စနစ်သည် အထူးသဖြင့် အားနည်းသော မြေဆီလွှာများတွင် ပိုက်၏ ကွေးညွှတ်မှုကို မီလီမီတာ ၀.၃ မှ ၀.၇ အထိ လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ ရေဟိုက်ဒရောလစ် စီးဆင်းမှုနှုန်းများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပိုက်ဆက်တွဲများတွင် ဖိအားစုဝေးမှုကို ၁၅ မှ ၂၀% အထိ လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။

စိတ်ကြိုက် ပိုက်ဂျက်ကင့်စက်များတွင် တိုးတက်သော ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အလိုအလျောက်စနစ် ပေါင်းစပ်ခြင်း

လုံခြုံရေးနှင့် လည်ပတ်သူ၏ ထိရောက်မှုအတွက် အဝေးမှ လည်ပတ်မှု အင်တာဖေ့စ်များကို စိတ်ကြိုက်ညှိနှိုင်းခြင်း

ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အန္တရာယ်ရှိသော အွန်းလမ်းကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဝန်ထမ်းများ၏ ထိတွေ့မှုကို လျော့နည်းစေသည့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော အဝေးမှထိန်းချုပ်မှု အင်တာဖေ့စ်များ ပါဝင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသမားများသည် ခဲယဉ်းသော တည်နေရာများတွင် လူသားအမှားများကို လျော့နည်းစေရန် လူ့ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကိုက်ညီသော စတေးရှင်းများမှတစ်ဆင့် ကတ်ထိုးခေါင်းတုံ့ပြန်မှုနှင့် အရည်ဖြည့်သွင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲကြသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ် လုပ်ငန်းလိုက်လုပ်ငန်းစုဆိုင်ရာ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထိုကဲ့သို့သော စနစ်များသည် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားမှုများကို ၃၄% လျော့နည်းစေခဲ့သည်။

အရည်စီးဆင်းမှုနှင့် မျက်နှာပြင်ဖိအားကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်း

အတွင်းပိုင်းတပ်ဆင်ထားသော ဆင်ဆာများမှ ဖိအားနှင့် စီးဆင်းမှုဒေတာများကို စက္ကန့်လျှင် ၀.၅ စက္ကန့်အတွင်း ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော ဒက်ရှ်ဘုတ်များသို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး ရေအောက်ဇလွန်ပြင်များ သို့မဟုတ် လက်ရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများအောက်တွင် အထူးသဖြင့် အရေးကြီးသော ဟန်ချက်ညီမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ချက်ချင်းပြင်ဆင်နိုင်စေပါသည်။

စံသတ်မှတ်ထားသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ် တည်ဆောက်ပုံများနှင့် စီမှုအလိုက် ထိန်းချုပ်မှုစနစ် တည်ဆောက်ပုံများ

မြို့ပြအတွင်းရှိ မိုက်ခရိုးတွန်နယ်လ်ပရောဂျက်များ၏ ၆၅% သည် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော ထိန်းချုပ်မှုဆော့ဖ်ဝဲ (Ponemon 2023) ကို အသုံးပြုသော်လည်း၊ ကွေးကွေးပါသော လမ်းကြောင်းများ သို့မဟုတ် မျိုးစုံသော ဂေဟဗေဒအခြေအနေများတွင် စိတ်ကြိုက် PLC ပရိုဂရမ်ရေးသားမှုကို လိုအပ်လေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကမ်းရိုးတန်းတွင် တပ်ဆင်မှုတစ်ခုတွင် GPS ဖြင့် လမ်းညွှန်ထားသော စတီယာရင်းနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ် အိုဗာရိုက်များကို ပေါင်းစပ်၍ မြေအောက်တွင် တည်ရှိသော အသုံးပြုမှုများကို ရှောင်လွဲ၍ ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့သည်။

ပေါ်လာနေသော အချက်အချိုး - Slurry Balance System များတွင် AI မှ ဦးဆောင်သော ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့် ပြင်ဆင်မှုများ

စက်သင်ယူမှု အယ်လ်ဂိုရီသမ်များသည် သမိုင်းဝင် တော်ကြီး၊ ဖိအားနှင့် ခုခံမှု ဒေတာများကို ဆဲလ်ရီမစ်ခွက် ရောစပ်မှုကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆန်းစစ်သည်။ အစောပိုင်း အသုံးပြုသူများက လက်တွေ့အသုံးပြုမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အတွန်းစားမြေများတွင် ၁၈% ပိုမြန်သော တိုးတက်မှုနှုန်းကို အစီရင်ခံထားကြသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက် ပစ္စည်းကိရိယာများ ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ဆဲလ်ရီမစ်ခွက် ခွဲထုတ်ခြင်းကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း

ချုပ်တွန်းမှုပမာဏနှင့် တွန်နယ်အရှည်အလိုက် Muck Removal System များကို အရွယ်အစား ချိန်ညှိခြင်း

ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်မှုစနစ်များကို ဥမင်အလျားနှင့် နေ့စဥ်ထွက်ရှိမှု ကိုက်ညီစေရန် အတိုင်းအတာဖြင့် တိုင်းတာသည်—1.2 ကီလိုမီတာ မြို့ပြရေဆိုးမြောင်း စီမံကိန်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နေ့လျှင် အပျက်အဆီး 850 m³ (NRTDA 2023) ဖြစ်သည်။ Modular conveyor စနစ်များသည် ကန့်သတ်ထားသောနေရာများတွင် ပိတ်ဆို့မှုများကို ကာကွယ်ရန် အလိုအလျောက် အသံအတိုးအကျယ် အာရုံခံကိရိယာများဖြင့် တစ်နာရီလျှင် တန်ချိန် 20 မှ 150 အထိ ထုတ်လွှင့်ပေးပါသည်။

မြို့ပြနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်လွယ်သောနေရာများအတွက် Slurry Separation Plants ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း။

မြို့ပြစီမံကိန်းများသည် ကျစ်လစ်သော slurry ကုသမှုယူနစ်များကို 93% အစိုင်အခဲများ ပြန်လည်ရရှိစေရန်၊ ထရပ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်မှုကို 40% လျှော့ချပေးပါသည်။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများကဲ့သို့ ဂေဟစနစ်အရ ထိခိုက်လွယ်သောဇုန်များတွင်၊ စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်း ကိုင်တွယ်မှုစနစ်များသည် သုည-အညစ်အကြေး filtration နှင့် 55 dB(A) အောက်တွင် လည်ပတ်နေသော ဆူညံသံကိုစုပ်ယူထားသော ပန့်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု- ဂေဟဗေဒအရ အကာအကွယ်ပေးထားသော ဧရိယာတွင် အဝိုင်းပိတ်အဆီများ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။

ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ ပန်တနမ် ရေလျှံဒေသတွင် ၆၈၀မီတာ မြစ်ကူးခြင်းအတွက် bentonite အရည်၏ ၉၈% ကို ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် ပိတ်ထားသော စနစ် (sealed-loop slurry system) ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းတွင် ၃-ဆင့် စင်တြိဖျူဂ်များနှင့် အစိုဓာတ်အတိုင်းအတာကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကို အသုံးပြုကာ စီးဆင်းမှုကို လုံးဝဖယ်ရှားပြီး စုပ်ယူနိုင်သော မြေဆီလွှာများတွင် ၂.၁ bar ဖိအားကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ရိုးရာနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရေချို ၁၂ သန်းကျော် ကို ခြွေတာပေးနိုင်ခဲ့သည်။

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

  • Slurry balance pipe jacking machine ဆိုတာ ဘာလဲ
    Slurry balance pipe jacking machine သည် မြေအောက်တွင် မြေပြိုကျခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဖိအားပေးထားသော slurry အရည်ကို အသုံးပြုသည့် တွင်းတူးစက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
  • Trenchless နည်းပညာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မှုများက မည်သို့မြှင့်တင်ပေးသနည်း
    စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မှုများက slurry ၏ အတွင်းပိုင်း ပျမ်းလျော့မှု၊ ပိတ်ဆို့မှုစနစ်များနှင့် cutterhead အရွယ်အစားတို့ကို ချိန်ညှိနိုင်စေပြီး မြေဆီလွှာနှင့် မြေအောက်ရေအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
  • Slurry balance pipe jacking machines တွင် ပါဝင်သော အဓိက အစိတ်အပိုင်းများမှာ အဘယ်နည်း
    အဓိကအစိတ်အပိုင်းများတွင် တွန်းအားအတွက် ဟိုက်ဒရောလစ်ဂျက်များ၊ တည်ငြိမ်ရေးအတွက် သဲရည်စနစ်နှင့် တိကျသော တည့်မတ်မှုအတွက် လေဆာလမ်းညွှန်စနစ်များ ပါဝင်ပါသည်။
  • ပိုက်ဂျက်ချိုးစက်များသည် မြေဆီလွှာနှင့် မြေအောက်ရေအခြေအနေများကို မည်သို့ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသနည်း။
    စက်များသည် မြေဆီလွှာ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် မြေအောက်ရေဖိအားတို့တွင် ကွဲပြားမှုများကို ဖြေရှင်းရန် သဲရည်ဖိအားနှင့် လှီးဖြတ်ခေါင်းဒီဇိုင်းကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး ချုံးတူးခြင်းကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
  • သဲရည်ဟန်ချက်ညီမှုစနစ်များတွင် AI မှ ဦးဆောင်သော ကြိုတင်ခန့်မှန်းညှိနှိုင်းမှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
    AI မှ ဦးဆောင်သော ကြိုတင်ခန့်မှန်းညှိနှိုင်းမှုများသည် သမိုင်းဝင်ဒေတာများကို အသုံးပြု၍ သဲရည်အရောကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးပြီး ချုံးတူးခြင်းအတွင်း ထိရောက်မှုနှင့် အမြန်နှုန်းကို တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။

အကြောင်းအရာများ