မြေအောက်ပိုက်ချောင်းတပ်ဆင်ခြင်းသည် ခေတ်မှီ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများတွင် အထိရောက်ဆုံးနည်းပညာအရ အခက်အခဲအများဆုံး စိန်ခေါ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရာ ဖွင့်လေးခြင်းနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုသည့်အခါ ပိုက်ချောင်းဆက်စပ်မှုများအပေါ် ပြန်ဖြည့်ခြင်း၊ ဖိအားပေးခြင်းနှင့် မြေကြီးအိုင်သွားခြင်းတို့အတွင်း ရှိသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားများကြောင့် အမျှတမှုပေါ်ပေါက်ခြင်း၊ ကြေ cracks များဖြစ်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝပျက်စီးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ မိုက်ခရိုတူးဖော်စက် ဤစက်သည် ပိုက်လိုင်းအပေါ် တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွင်း လုပ်ဆောင်နေသော အားများကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် ဤစိန်ခေါ်မှုများကို အခြေခံအောက်မှ ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုက်ချောင်းကို မြေအောက်သို့ စတင်ထည့်သည့်အချိန်မှစ၍ ဆက်စပ်မှုများ ပျက်စီးခြင်းအလားအလာကို အလွန်အမင်း လျော့နည်းစေပါသည်။

မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်၏ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ယေဘုယျသဘောတရားသည် မြေကြီးအတွင်းသို့ တိကျပြီး အဆက်မပါသော ရှေးရှေးသွားမှုကို ထိန်းသိမ်းရှိသော အားပေးမှုများ၊ တည်ငြိမ်သော ဖော်ထုတ်မှု အနေအထားနှင့် လုပ်ဆောင်နေသော မျက်နှာပုံစံကို ထိန်းသိမ်းရှိခြင်းတွင် အခြေခံထားပါသည်။ ဤစက်စန်းများအားလုံးသည် ပိုက်ချောင်းများ၏ ဆက်သွယ်မှုနေရာများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အားကောင်းမှုကို ကာကွယ်ရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိ......
အောက်မြေပေါ်တွင် ပိုက်ချောင်းများကို တပ်ဆင်စဉ် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပိုက်ချောင်းများ၏ ဆက်သွယ်မှုနေရာများ ပျက်စီးမှု၏ သဘောသမ်ဗေဒ
ပိုက်လိုင်းတစ်ခုတွင် ဆက်သွယ်မှုနေရာများသည် အားနည်းသော နေရာများ ဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်း
အပိုင်းအစများဖွဲ့စည်းထားသော ပိုက်လိုင်းတွင် ပိုက်အပိုင်းနှစ်ခုကြား ဆက်စပ်မှုနေရာသည် ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများ၊ ခွင့်လွင့်မှုများနှင့် အားလွှဲပေးမှုစနစ်များ အားလုံး စုစည်းလာသည့် အကူးအပေါက်နယ်မြေဖြစ်သည်။ ပိုက်အိုးအစိတ်အပိုင်းကား တစ်ပါးတည်းသော ဝိုင်းပုံဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော်လည်း ပိုက်ဆက်စပ်မှုများကား ဖိအားဖော်ပေးသည့် အားများကို လွှဲပေးနိုင်ရန်နှင့် ထောင်လိုက်ထောင်လိုက် ထောင်လိုက်ထောင်လိုက် အနည်းငယ် လှုပ်ရှားမှုများကို လက်ခံနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဤနှစ်မျှော်လင့်ချက်နှစ်ရပ်ကြောင့် ပိုက်ဆက်စပ်မှုများသည် စနစ်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများထက် အလွန်အမင့်ဖိအားပေးခြင်း၊ အလယ်မှုန်းမှုနှင့် မကျော်လွန်မှုများအတွက် ပိုမိုအားနည်းပါသည်။
ဂိုဏ်းဖွင့်ထားသော လက်နှင့်တူးဖော်ခြင်း (open-face hand mining) သို့မဟုတ် အောဂား တူးစက်ဖြင့် တူးဖော်ခြင်း (auger boring) တွင် ဖော်ပေးသည့် အားများသည် မတ်မတ်မက်မက် ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့သော အားမညီမှုများကြောင့် ဆက်စပ်မှုနေရာ (joint) တွင် ဖော်ပေးသည့် အား၏ ခွေးခွေးမှု (bending moment) သည် ဂasket သို့မဟုတ် ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်၏ ဒီဇိုင်းအား ကျော်လွန်သွားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်မှ အမှုန်မှုန်ပေါက်ခြင်း (spalling)၊ ကွဲအက်ခြင်း (cracking) နှင့် ရေစိုမှုကာကွယ်ရေး ရေကြည်ပေါက်ခြင်း (rubber seal extrusion) တို့သည် အဖြစ်များသော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ဖိအားဖော်ပေးသည့် ပိုက်လိုင်းများ (pressurized pipelines) တွင် ဆက်စပ်မှုနေရာ၏ အနည်းငယ်သော ပျက်စီးမှုများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ရေယိုစိမ်ခြင်း (leakage)၊ ရေစိမ်ဝင်ခြင်း (infiltration) သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှု (structural collapse) အဖြစ် ပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တပ်ဆင်မှုအချိန်တွင် အားပေးမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရေးသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ထိုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းမ်စက် (microtunneling machine) ကို အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြေဆီလွှာ၏ ကွဲပြားမှုများက ဆက်စပ်မှုနေရာ၏ အန္တရာယ်ကို မည်သို့ ပိုမိုမြင့်မားစေသနည်း
မြေနေရာအခြေအနေများသည် တစ်ကြိမ်တည်းသော တူးဖော်မှုလုပ်ငန်း၏ အလျားလိုက်တွင် အများအားဖြင့် တစ်သေးတစ်ဖြောင့်မဟုတ်ပါ။ လုပ်သမ်းများသည် တစ်ကြိမ်တည်းသော တူးဖော်မှုတွင် ပိုမိုပျော့ပါးသော မြေစေး၊ သိပ်သည်းသော ကျောက်ခဲများ၊ ကျောက်ကြမ်းများ သို့မဟုတ် ရေဖြင့် ပြည့်နေသော သဲများ စသည့် အလွှာများကို အစဉ်အလျောက် တွေ့ကြုံရလေ့ရှိပါသည်။ အလွှာတစ်ခုမှ အလွှာတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲခြင်းတိုင်းသည် မျက်နှာပြင်၏ ခုခံအားကို ပြောင်းလဲစေပြီး ထိုသို့သော ပြောင်းလဲမှုများသည် ပိုက်အုပ်စုတွင် ဖိအားတွန်းပေးမှု၏ ဖ distribution ကို သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများကို အဆက်မပြတ် လျော့ကျစေရန် စက်မှုဖော်စပ်ခေါင်း (mechanized cutter head) မရှိပါက အဆက်တွင် အားပေးမှုများ အရှိန်မြင်းလာပြီး ဒေသတွင်း ဖိအားစုစည်းမှုများကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော ဖိအားစုစည်းမှုများကို ရှေးရိုးစွဲ တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းများဖြင့် အချိန်နှင့်တစ်ပါက မှန်ကန်စွာ စောင်းမှုရှာဖွေနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်သည် မြေဆီအမျိုးအစားပေါ် မ depend မှုဖြင့် မျက်နှာပြင်ကို အမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးရန် မြေအဝိသေသ ညီမျှမှုစနစ် (earth pressure balance) သို့မဟုတ် အရည်စုပ်မှုညီမျှမှုစနစ် (slurry pressure balance) ကို အသုံးပြုပါသည်။ တူးဖော်မှုမျက်နှာပြင်ကို တည်ငြိမ်စေခြင်းဖြင့် စက်သည် အနီးစပ်ဆုံးပိုက်ဆက်ချောင်းတွင် တုတ်တုတ်ခုန်သော အားဖေးမှုကို တိုက်ရိုက်ဖော်ပေးသည့် ဒြပ်စင်များကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဤကြိုတင်အားစီမံမှုသည် မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းနည်းသည် အခြားသော မြေအောက်တွင် တူးဖော်သည့်နည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပိုက်ဆက်ချောင်းများ၏ အားဖေးမှုကို တိုင်းတာနိုင်သည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်သည် ဂျက်ကင်းအားများကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းသနည်း
ပိုက်ကြောင်းတစ်လျှောက် အားဖေးမှုကို ဖြန့်ကြူးပေးခြင်း
မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်စနစ်၏ အရေးကြီးဆုံးသော ယန္တရားဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်များထဲမှ တစ်ခုမှာ အလယ်အလတ် အားပေးသည့် စတေရှင်များ (intermediate jacking stations) ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အားပေးမှုအပြည့်အဝကို စတင်မှု တွင်းခေါင်း (launch shaft) တွင်သာ စုစည်းထားခြင်းအစား အလယ်အလတ် စတေရှင်များသည် အားလုံးကို ပိုမိုစီမံနုတ်ယူနိုင်သည့် အပိုင်းများအဖြစ် แบ่งခြားပေးပြီး ပိုက်လေးများ၏ အစီအစဥ်တွင် ဖြန့်ကျက်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုက်လေးများ၏ အစီအစဥ်တွင် တစ်ခုခုသည် ပိုက်လေးများအားလုံးကို ရှေးရှေးသို့ ရွှေ့ပေးရန် လိုအပ်သည့် စုစုပေါင်းအားကို တစ်ကြိမ်တည်း ခံနေရခြင်းမရှိပါ။ အဆိုပါ ပိုက်လေးတစ်ခုခုသည် မိမိ၏ အနီးစပ်ဆုံးအပိုင်းရှိ ပိုက်လေးများကို ရှေးရှေးသို့ ရွှေ့ပေးရန် လိုအပ်သည့် အား၏ အပိုင်းသာ ခံနေရခြင်းဖြစ်သည်။
ရလဒ်အနေဖြင့် တစ်ခုချင်းစီသော ဆက်စပ်မှုနေရာ (joint) တွင် ခံစားရသည့် ဖိအား (compressive stress) ကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသည့် ပိုက်အများအားဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အများဆုံး ခွန်အား (jacking force) ကို တွက်ချက်နိုင်ပြီး ထိုခွန်အားသည် ဆက်စပ်မှုနေရာ၏ ဒီဇိုင်းအကန့်အသတ်ကို မည်သည့်အခါမျှ မကျော်လွန်စေရန်အတွက် အလယ်အလတ် စတေရှင်များကို အကွာအဝေးသတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဤသို့သော ခွန်အားစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် တွက်ချက်မှုအခြေပြု ချဉ်းကပ်မှုသည် မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်း (microtunneling) စက်ကို အသုံးပြုသည့်အခါတွင်သာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤနည်းပညာသည် စတေရှင်တစ်ခုချင်းစီမှ ရှေးရှေးသို့ ဖိအား (thrust) ကို အချိန်နှင့်တွဲဖက်၍ စောင်းကြည့်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သလောက် ချိန်ညှိခြင်းကို ပေးစေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
လမ်းညွှန်မှု တိကျမှုနှင့် ထောင်လိမ်မှု ထောင်လိမ်မှု ထိန်းချုပ်မှု
ပိုက်ချောင်းဆက်စပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးခြင်းသည် အထူးသဖြင့် သန့်စင်သော အလျားလိုက်ဖိအားကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အဖောက်လုပ်ရာတွင် ဖောက်ထားသည့် လိုင်းမှ လွဲခွင့်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ထောင်လှန်းဖိအားကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ပိုက်လိုင်းသည် ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းအတိုင်း မှန်ကန်စွာ တည်ဆောက်မှုမှ လွဲခွင့်သွားပါက ပြန်လည်ညှိယူရန် စက်ကို မှန်ကန်သည့် အမြင့်အတန်းသို့ ပြန်လည်ညှိပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့သော ပြန်လည်ညှိခြင်းလုပ်ဆောင်မှုသည် ပိုက်ချောင်းများကို ဖိအားဖေးသော အတိုင်းအတာတွင် ချောင်းကွေးမှုကို ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုသို့သော ထောင်လှန်းဖိအားသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီတွင် ထုတ်လုပ်သူ၏ ခွင့်ပေးထားသည့် အများဆုံး လွဲခွင့်အတိုင်းအတာကို ကျော်လွန်သွားပါက အစိတ်အပိုင်း၏ တစ်ဖက်ခြမ်းရှိ ကွန်ကရစ်အစွန်းသည် အထူးသဖြင့် အာရုံစူးစိုက်မှုဖြင့် ဖိအားကို ခံရပါမည်။ အခြားဖက်ခြမ်းတွင်မှုတ်သော ထိတ်တွေ့မှုမှု လုံးဝပျောက်ကွင်းသွားပါမည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက အစိတ်အပိုင်းသည် အလျားလိုက်မဟုတ်သည့် ဖိအားကို ခံရသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အစိတ်အပိုင်းသည် ကွဲအက်မှုအတွက် အလွန်အားနည်းပါသည်။
မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်သည် မီလီမီတာအဆင့် အတိအကျဖြင့် လိုင်းထောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် လေဆာလမ်းညွှန်စနစ်နှင့် ကတ်တာခေါင်းတွင် ဟိုက်ဒရောလစ် လှည့်နေသောစီလင်ဒါများကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။ အချိန်နှင့်တစ်ပါတ် အတိအကျဖြင့် တိုင်းတာရေးရှာဖွေမှုအချက်အလက်များကို လုပ်သောသူထံသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ပြီး စုစုပေါင်း လွဲချော်မှုများ စုပုံလာမှီ အလွန်သေးငယ်သော ပြင်ဆင်မှုများကို လုပ်သောသူက ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လိုင်းထောက်မှုကို အဆင့်ကြီးများဖြင့် ပြင်ဆင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အဆက်မပြတ် ထိန်းသိမ်းခြင်းကြောင့် မည်သည့် ဆက်စပ်မှုနေရာတွင်မဆို ထောင်လေးထောင်ထောင်မှုသည် အန္တရာယ်ကင်းသော အကန့်အသတ်များအတွင်း အများအားဖြင့် ရှိနေသည်။ ဤ လှည့်နေသော အတိအကျမှုသည် မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်၏ အဓိက သိလက်ခံရှိသော လက္ခဏာဖြစ်ပြီး ဆက်စပ်မှုနေရာများကို ပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ရာတွင် အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
မျက်နှာပြင်အထောက်အပံ့ စနစ်များနှင့် မြေပုံအခိုင်အမာရှိမှု
မြေပုံဖိအား ဟုန်းဟုန်းညှိခြင်းသည် ဆက်စပ်မှုနေရာများကို ကာကွယ်ရာတွင် အသုံးပြုသော နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်
အခြမ်းထုတ်လုပ်မှုမျက်နှာပေါ်ရှိ မတည်ငြိမ်မှုသည် အနိမ့်အမြင့်မှန်မှန်မှုမရှိသော ဂိတ်ချောင်းဖောက်ခြင်း ခံနိုင်ရည်ကို အဓိကအားဖေးမောက်သည့် အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ မျက်နှာပေါ်ကို မထောက်ပံ့ပေးပါက မြေဆီလွှာများသည် ကတ်တာခေါင်း၏ ရှေ့ဘက်တွင် ရှိသော အချောင်းမှုန်းမှုကို ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခြင်း (သို့) ပိုမိုပြီး ပျက်စီးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ပိုက်၏ အပြင်ဘက်တွင် အချောင်းမှုန်းမှုများကို ဖောက်ထွင်းပေးကာ ဘေးဘက်မှ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေများကို ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ထို့အပြင် ပိုက်စီးရှိ အဝိုင်းလုံးပေါ်တွင် မညီမျှသော အလေးချိန်များကို ဖောက်ထွင်းပေးပါသည်။ မြေပေါ်ဖိအား ဟန်ချက်ညီမှု နည်းပညာဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော မိုက်ခရိုတန်နယ်လ်မ်မ်စီးန်းမှုစက်သည် အခြမ်းထုတ်လုပ်မှုမျက်နှာပေါ်ပေါ်တွင် ဖိအားကို အဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင် အခြမ်းထုတ်လုပ်မှုနှုန်းနှင့် အရှေ့သို့ရွေ့လာမှုနှုန်းကို အချိန်နှင့်တစ်ပါက် ထိန်းညှိပေးခြင်းဖြင့် ဖိအားကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
ဤဟန်ချက်ညီမှုသည် အထောက်အပံ့များကြားတွင် ပိုက်လေးမှုကြောင့် ပိုက်သည် ကုန်းမြေအောက်တွင် ကွေးခေါက်ခြင်း (sag) သို့မဟုတ် အနက်ရောက်ခြင်း (deflect) ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် ကုန်းမြေအောက်ခေါင်းပေါက်များ (ground voids) ဖွဲ့စည်းမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ကွေးခေါက်ခြင်း (Sag) သည် ထိခိုက်မှုရှိသည့် ဧရိယာအတွင်းရှိ အဆက်အသွင်းအားလုံးတွင် ခေါင်းပေါင်းဖောက်ခြင်းဖိအား (bending stress) ကို ဖော်ပေးပါသည်။ ရှည်လျားသည့် တူးဖော်မှုများ (long drives) သို့မဟုတ် မာမာမှုနည်းသည့် မြေနုများ (soft ground conditions) တွင် ဤဖိအားသည် အလွန်ပြင်းထန်လာပြီး အလျားလိုက် တွန်းအား (axial jacking forces) သည် လက်ခံနိုင်သည့် အကန့်အသတ်များအတွင်းတွင် ရှိနေသည်နှင့် မက်သော်လည်း အဆက်အသွင်းများ ပျက်စီးခြင်း (joint failure) ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းမ်စက် (microtunneling machine) သည် တည်ငြိမ်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ အထောက်အပံ့ပေးထားသည့် တူးဖော်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖွင့် အဆက်အသွင်းများကို ပျက်စီးစေသည့် ဒုတိယအကြောင်းရင်းကို လုံးဝ ဖျက်သိမ်းပေးပါသည်။
အဆီပေးစနစ်များနှင့် အရေပြားသို့ ကပ်နေသည့် ပွန်းစားမှုကို လျော့နည်းစေခြင်း
ပိုက်လေးများကို အနက်ရှိသည့် အမြောင်းအတွင်းသို့ တိုးမွှေးသည့်အခါ ပိုက်၏ အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြေဆီကြား ပွန်းစားမှုကြောင့် စတင်မှုတွင် ဖောက်ထွင်းခြင်းအတွက် လိုအပ်သည့် အားနှင့် အလယ်အလတ်ရပ်ဝန်းများတွင် ဖောက်ထွင်းခြင်းအတွက် လိုအပ်သည့် အားများကို အဆက်မပါး ဖောက်ထွင်းခြင်းအားကို တိုးမွှေးပေးပါသည်။ အကူအညီဖေးမှု ပွန်းစားမှုလျှော့ချမှု မရှိပါက ဤအရေးကြီးသည့် ပွန်းစားမှုအစိတ်အပိုင်းသည် ရှည်လျားသည့် ဖောက်ထွင်းမှုများတွင် အဓိကဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ စုစုပေါင်း ဖောက်ထွင်းခြင်းအားများသည် ပေါင်းစပ်မှုများ၏ အားကောင်းမှုကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည့် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ မိုက်ခရိုတန်နယ်လ်မ်မ်စီးန်းသည် ပိုက်လေးများ၏ အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ကို အမြဲတမ်း ချောမွေ့စေရန် ပိုက်လေးများတွင် ရှိသည့် ပေါက်များမှတဆင်း ဘင်တွနိုင့် (bentonite) သို့မဟုတ် ပေါ်လီမာ (polymer) အဆီများကို စနစ်တကျ ထုတ်လွှတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဤပွန်းစားမှုကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။
အဆီပေးခြင်းဖြင့် အရေပြားပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော ပွန်းစဲမှုကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေနိုင်ပါသည်။ သင့်လျော်သော မြေဆီလွှာအခြေအနေများတွင် ပွန်းစဲမှုနှင့် ဆေးသော အားပေးခြင်း (jacking force) ကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုများစွာ လျော့ကျစေနိုင်ပါသည်။ စုစုပေါင်း အားပေးခြင်းအား (jacking force) နောက်ဆုံးတွင် လျော့ကျခြင်းသည် ပိုက်လုံးများ၏ ဆက်စပ်မှုနေရာတိုင်းတွင် ဖိအားကို လျော့ကျစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖိအားအလွသုံးမှု (compressive overload) ဖြစ်ပေါ်ရန် အန္တရာယ်ကို တိုက်ရိုက်လျော့ကျစေပါသည်။ မိုက်ခရိုတန်နယ်လ်မ်းစက်သည် မော်င်းနေစဉ်အတွင်း အဆီပေးခြင်းကို စနစ်ကျစွာနှင့် ယုံကြည်စေရာနေရာများတွင် ပေးနိုင်သည့် စွမ်းရည်သည် အင်ဂျင်နီယာအများအပြားအတွက် အရေးပါသော အားသာချက်ဖြစ်ပြီး ပိုက်လုံးများ၏ ရှည်လျားသော ကာလအတွင်း ကောင်းမွန်သော အသုံးပေါ်မှုကို အထောက်အကူပေးပါသည်။
တပ်ဆင်မှု၏ တိကျမှုနှင့် ၎င်း၏ ရှည်လျားသော ကာလအတွင်း ပိုက်လုံးများ၏ အသုံးပေါ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှု
အများအားဖြင့် အမြင့်အနိမ့်ထိန်းညှိခြင်းနှင့် ရေပိုက်စနစ် အားသာချက်များ
မိုက်ခရိုတန်နယ်လုပ်တဲ့ စက်နဲ့ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ပိုက်လိုင်းဟာ ပွင့်လင်းတဲ့ ဖြတ်တောက်မှုနဲ့ အခြားတချို့ ဂိုဒေါင်မဲ့နည်းလမ်းတွေ မတူနိုင်တဲ့ အဆင့်တစ်ခုအထိ တိကျမှု ရပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သာမက ရေရှည်မှာ အဆစ်ရဲ့ တည်ငြိမ်မှုအတွက်ပါ အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အချိုးအစား ထိန်းချုပ်မှု မကောင်းမှုကြောင့် ချုံကွေး ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ဆွဲငင်အား ရေဆိုးချောင်း (သို့) ရေစီးကြောင်းလိုင်း တပ်ဆင်တဲ့အခါ ရေဟာ နိမ့်တဲ့နေရာတွေမှာ ရေကန်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ချိတ်ဆက်မှုတွေမှာ ရေငုပ်မှုန့်နဲ့ ဓာတုတိုက်ခိုက်မှုကို အရှိန်မြှင့်စေတဲ့ ရေငုပ်
လုပ်ဆောင်မှုနှစ်များကြာသည့်အတွင်း ဒေသအလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖိအားနှင့် ဓာတုဖော်စပ်မှုများသည် ဆက်စပ်မှုများကို တဖြည်းဖြည်းချင်း အားနည်းစေပြီး နောက်ဆုံးတွင် စက်မှုတပ်ဆင်မှုအရည်အသွေးညံ့ဖော်ကို ချက်ချင်းဖြစ်စေသည့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများနှင့် အတူတူဖြစ်လာပါသည်။ မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းမ်စက်မှ ပေးအပ်သော တိကျမှုအဆင့်ထိန်းချုပ်မှုသည် ပိုက်လိုင်း၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပထမနေ့မှစ၍ ဒီဇိုင်းအတိုင်း တိကျစွာထိန်းသိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ဤရေရှည်တွင် ဖျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်လာမှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဤသည်မှာ ဆက်စပ်မှုများကို ကာကွယ်ရာတွင် မကြာခဏ လျစ်လျူရှုခံရသော အရေးကြီးသော အရံအဆင်ဖြစ်ပြီး ပိုက်လိုင်းဒီဇိုင်း၏ အသက်တမ်းသည် နှစ်ပေါင်း ၅၀ သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုမိုရှည်လာသည့်အခါတွင် ပိုမိုအရေးပါလာပါသည်။
တပ်ဆင်ပြီးနောက် မှုန်းခြင်းနှင့် ဒုတိယအဆင့်ဖိအားများကို ရှောင်ရှားခြင်း
ဖွင့်လေးချိုင့်မှုနည်းလမ်းဖြင့် တပ်ဆင်ခြင်းသည် ပိုက်လိုင်းအနီးရှိ မြေစေးပမာဏကြီးကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ချိုင့်တွင် မည်မျှပဲ ဂရုတစိုက်ဖြင့် မြေစေးကို ဖိသိပ်ပေးပါစေကာင်း၊ မြေစေးများ ပြန်လည်စုစည်းလာသည့်အခါ အဆင့်ဆင့် မတူညီသော မြေပိုင်းချိန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤမြေပိုင်းချိန်မှုများသည် ပိုက်လိုင်းနှင့် ၎င်း၏ ဆက်စပ်မှုများအပေါ် ဒုတိယအဆင့် ခေါက်ချိုင့်ဖိအားများကို ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုသို့သော ဖိအားများသည် တပ်ဆင်ချိန်တွင် မရှိခဲ့ပါ။ အနက်အောင်း တွင်းဖောက်မှုစက်ဖြင့် တပ်ဆင်ခြင်းသည် မထိခိုက်သေးသော မြေစေးများအတွင်း ပိုက်လိုင်းကို တပ်ဆင်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြေပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံများကို အများအားဖြင့် မထိခိုက်စေဘဲ ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
မထိခိုက်စေသော မြေသီးမြေလွှာသည် ပိုက်လိုင်း၏ အပေါ်ယံအစိတ်အပိုင်းတစ်လျှောက် ချက်ချင်းနှင့် တစ်သျှူးတည်းသော အိပ်ရာထောက်ပံ့မှုကို ပေးစေပါသည်။ ထိုကြောင့် ဖွင့်လေးတွင် တပ်ဆင်မှုများတွင် အဆင့်ဆင့် ပေါင်းစပ်မှုများကို ဖြစ်စေသည့် မြေပေါ်ချိန်ညှိမှုများမှ အပေါ်ယံအဆက်များ၏ ဒုတိယအကြောင်းရင်းများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ပိုက်လိုင်း၏ လုပ်ဆောင်မှုသက်တမ်းအတွင်း မြေပေါ်ချိန်ညှိမှုအစေးအနေဖြင့် ကွဲပြားမှုများသည် အဆက်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိကျစွာ ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ ထို့အပေါ် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ဆောင်မှုများ နည်းပါးလာပါသည်။ ထို့အပေါ် ပိုမိုကြီးမားသည့် ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေသည် သိသိသာသာ လျော့နည်းလာပါသည်။ အသေးစိတ်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည့် စက်ကိရိယာ၏ တွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည့် နည်းလမ်းသည် အဆက်များကို တွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည့် အချိန်တွင်သာမက ပိုက်လိုင်း၏ အသုံးပြုမှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် အဆက်များကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
လုပ်ဆောင်မှု စောင်းကြည့်ခြင်းနှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပါက် အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု
ကိရိယာမှုနှင့် အားစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ
ခေတ်မှီ မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်စနစ်များသည် အားပေးခြင်းအား (jacking force)၊ မျက်နှာပြင်ဖိအား (face pressure)၊ တိုးတက်မှုနှုန်း (advance rate)၊ တုန်ခါမှုအား (torque) နှင့် တည်နေရာညှိခြင်း (alignment) တို့ကို အချိန်နှင့်တစ်ပေး စောင်းကြည့်နေသည့် စနစ်ပေါင်းစုံပါဝင်သည့် စက်မှုပစ္စည်းများဖြင့် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စက်မှုလုပ်သမ်းအား အဆက်မပါ ပြသပေးပြီး မောင်းနှင်ပြီးနောက် ဆန်းစစ်ရန်အတွက် မှတ်သားထားပါသည်။ မည်သည့်အချက်အလက်မဆဲ ပိုက်ချောင်းဆက်စပ်မှု အားကောင်းမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ်နှင့် နီးကပ်လာသည့်အခါ စက်မှုလုပ်သမ်းသည် ပျက်စီးမှုဖြစ်မှုမတိုင်မီ လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများကို ချက်ချင်း ညှိနောင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ဤစွမ်းရည်သည် ဆက်စပ်မှုကာကွယ်ရေးကို အလုပ်လုပ်မှုအတွင်း အလုပ်လုပ်သည့် စည်းမျဉ်းတစ်ရပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း အကွဲလွဲမှုများကို စောင်းမှုနှင့် တုံ့ပေးနိုင်သည့် စွမ်းရည်သည် ထောင်ချောက်မှုမှတ်တမ်းများအပေါ် အပြည့်အဝ အခြေခံသည့် နည်းလမ်းများထက် အထူးသဖြင့် အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အားသောက်စရာ အား......
မှုန်းချောက်မှုမှတ်တမ်းမှတ်သားမှု အစီအစဉ်နှင့် ပိုက်လိုင်းအတိုင်းအတာ ညှိနှိုင်းမှု
မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်ဖြင့် အန္တရာယ်လျှော့ချမှုကို ပထမဆုံးပိုက်လေး မြေထဲသို့ ဝင်ရောက်မည့်အချိန်မှစ၍ အစောပိုင်းတွင်ပင် စတင်ပေးပါသည်။ မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းလုပ်ငန်းအတွက် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစဉ်သည် မြေဆီအခြေအနေ၊ မြေအောက်ရေ၊ တွန်းအားဖေးမှုအကွာအဝေးနှင့် လမ်းကြောင်းပုံစံ စသည့် အသေးစိတ်ကြိုတင်သုံးသပ်မှုများကို လိုအပ်ပါသည်။ ဤသုံးသပ်မှုများသည် ပိုက်နံရံအထူ၊ ဆက်စပ်မှုဒီဇိုင်း၊ ဂasket အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အလယ်အလတ်စတေးရှင်းများ တပ်ဆင်ရာနေရာများကို ရွေးချယ်ရာတွင် တိုက်ရိုက်အထောက်အကူပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် စက်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် အချင်းချင်းနှင့် လုပ်ငန်းနေရာ၏ မြေဆီအခြေအနေများနှင့် အပ်စပ်မှုရှိသော စနစ်တစ်ခုလုံးကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
ဤပေါင်းစပ်ထားသော အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းခွင် ချဉ်းကပ်မှုသည် တပ်ဆင်ထားသော ပိုက်လိုင်း၏ အဆက်အသွယ်အားလုံးကို လက်တွေ့ကြုံတွေ့ရမည့် အများဆုံး အားများကို သင့်လျော်သော ဘေးကင်းရေး အကွာအဝေးများဖြင့် ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့် ခန့်မှန်းခြင်းများ မရှိပါ၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင် လက်ခံနိုင်သည့် အားအဆင့်များကို အခြေခံသော အဖြေရှာခြင်းများ မရှိပါ၊ ပိုက်များ၏ တည်နေရာ ညှိခြင်းတွင် ခန့်မှန်းခြင်းကို လက်ခံခြင်းများလည်း မရှိပါ။ မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းမ်စ် (microtunneling) စက်၏ လုပ်ငန်းစဉ်၏ စနစ်ကျသော တင်းကြပ်မှုသည် ဒီဇိုင်းရုံမှ မော်င်းနှင်မှု ပြီးစီးခြင်းအထိ ပိုက်အဆက်များကို ဖွဲ့စည်းပေးသည့် ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးတစ်မျှင်ဖြစ်သည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းမ်စ် (microtunneling) စက်များတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးပြုသည့် ပိုက်များမှာ မည်သည့်အမျိုးအစားများ ဖြစ်ပါသနည်း။
အားကောင်းသော ကွန်ကရစ်ပိုက်လိုင်း၊ ဖန်ထည်ပြုပုဂ္ဂလိက မူးယစ်ဆေးပိုက်လိုင်း၊ သံမဏိပိုက်လိုင်းနှင့် ကြေးနီမှုန်များဖြင့် အားကောင်းသော ပိုလီမာပိုက်လိုင်းတို့သည် မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်ဖြင့် အသုံးများသည့် ပိုက်လိုင်းအမျိုးအစားများ ဖြစ်ကြသည်။ ပိုက်လိုင်းရွေးချယ်မှုသည် အသုံးပုံအသုံးစား၊ မြေအောက်ရေးသေးသေးနှင့် ဓာတုပေါင်းစပ်မှု၊ လိုအပ်သော ရေပိုက်လိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်ဖြင့် ဖောက်ထုတ်ရာတွင် လိုအပ်သော အားပေးခြင်းအား (jacking force) တို့ပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ ပိုက်လိုင်းအမျိုးအစားတိုင်းတွင် မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်ဖြင့် ဖောက်ထုတ်ရာတွင် ဖောက်ထုတ်မှုအားနှင့် ပုံပေါ်မှု (deflection) တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် အင်ဂျင်နီယာများက ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ပိုက်လိုင်းဆက်သွယ်မှုစနစ်များ ရှိပါသည်။
မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်နှင့် အောဂာဘော်ရင်းစက် (auger boring) တို့ကြား ပိုက်လိုင်းဆက်သွယ်မှုကို ကာကွယ်ရာတွင် ကွဲပြားခြင်းများမှာ အဘယ်နည်း။
အောဂာ ဘိုရင်းသည် လှည့်ပတ်နေသော ဟယ်လီကယ် အောဂာကို အသုံးပြု၍ ကေစင်း ပိုက်ကို တိုးမွှေးပေးပါသည်။ ထို့အပေါ်အခြေခံ၍ မျက်နှာပုံဖိအား၊ ညီမျှမှု တိကျမှုနှင့် ဂျက်ကင်း အားဖြန့်ဝေမှုတို့ကို အနည်းငယ်သာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ပိုက်ဆက်များကို ပျက်စီးစေသည့် အားမညီမျှမှုများကို ဖန်တီးရန် အလွန်များစွာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်း စက်သည် မျက်နှာပုံကို အဆက်မပါ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ လေဆာဖြင့် လမ်းညွှန်ပေးသည့် ညီမျှမှု၊ အချိန်နှင့်တစ်ပါကုန် အားဖြန့်ဝေမှု စောင်းကြည့်ခြင်းနှင့် အဆီပေးစနစ်များကို ပေါင်းစပ်၍ အောဂာ ဘိုရင်းဖြင့် အခြေခံအားဖြင့် မှီခို၍ မရနိုင်သည့် အဆင့်သော ပိုက်ဆက်များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်း စက်ကို အလွန်ပျော့နေသော မြေနှင့် ရေမြောင်းများတွင် ပိုက်ဆက်များ ပျက်စီးရန် အန္တရာယ်ကို မြှင့်တင်ခြင်းမရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ မြေပေါ်မှ ဖိအားထိန်းညှိခြင်း (earth pressure balance) သို့မဟုတ် ရွှံပေါ်လျှောက်လှမ်းခြင်း (slurry circulation) နည်းပညာဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်သည် ပိုမိုနုပ်ညံ့ပါးသော၊ ကပ်စ်ကြီးသော သို့မဟုတ် ရေစိုနေသော မြေနေရာများကို ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ဤမျက်နှာပြင်အထောက်အပံ့စနစ်များသည် မြေအောက်မှ ဖောက်ထားသော အမျော်အမြင်မှု (bore) ၏ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ပိုမိုမတည်ငြိမ်သော ပိုက်များအတွက် အထောက်အပံ့များနှင့် ဆက်စပ်မှုများတွင် ဖိအားစုစုပေါင်းမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် မြေပေါ်လှုပ်ရှားမှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အမှန်စင်စစ် ပိုမိုနုပ်ညံ့ပါးသော မြေနေရာများသည် အခြားသော တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်၏ ဆက်စပ်မှုများကို ကာကွယ်ရန် အကျေးဇူးပေးသည့် အကျေးဇူးများကို အထိရောက်ဆုံးဖော်ပြနေသည့် အခြေအနေများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်ဖြင့် ဖောက်ထားသည့် အချိန်တွင် ဖိအားပေးခြင်းအား (jacking force) ကို မည်သို့ စောင်းကြည့်ပါသနည်း။
ဂိတ်အများကြီးတွင် ထည့်သွင်းထားသော ဘောင်စီးခြင်းအား (jacking force) ကို အဓိက ဂိတ်အများကြီး နှင့် အလယ်အလတ် ဂိတ်အများကြီးတိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဘောင်စီးခြင်းအား တိုင်းတာရေး ဆဲလ်များ (load cells) မှ အဆက်မပါး စောင်းကြည့်နေပါသည်။ ဤစိုက်ထားသော စိန်ဆာများမှ အချိန်နှင့်တစ်ပါက် ဒေတာများကို လုပ်သောသူ၏ ထိန်းချုပ်ပေးသော ပေါ်လ် (control panel) သို့ ပို့လေးပါသည်။ ထိုဒေတာဖတ်ချက်များကို ကြိုတင်တွက်ခြေထုတ်ထားသော ကြိုတင်ခွင့်ပြုထားသော အများဆုံးတန်ဖိုးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ ထိုအများဆုံးတန်ဖိုးများသည် ကြိုတင်ခွင့်ပြုထားသော ကြိုတင်ခွင့်ပြုထားသော အများဆုံးတန်ဖိုးများဖြစ်ပြီး ကြိုတင်ခွင့်ပြုထားသော ကြိုတင်ခွင့်ပြုထားသော အများဆုံးတန်ဖိုးများဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ အားအဆင်အပေးများသည် မျှော်လင့်မထားသော အတိုင်းအတာဖြင့် မြင့်တက်လာပါက လုပ်သောသူသည် ရှေးရှေးသွားမှုနှုန်းကို နှေးကွေးစေနိုင်ပါသည်၊ အဆီထောက်ပေးမှုကို တိုးမွှေးစေနိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် အလယ်အလတ် ဂိတ်အများကြီးများကို အပိုများအားဖြင့် ဖွင့်လေးပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အားအဆင်အပေးများကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးပါသည်။ ထို့ပြင် ဆက်သွယ်မှုများ၏ အရည်အသွေးကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- အောက်မြေပေါ်တွင် ပိုက်ချောင်းများကို တပ်ဆင်စဉ် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပိုက်ချောင်းများ၏ ဆက်သွယ်မှုနေရာများ ပျက်စီးမှု၏ သဘောသမ်ဗေဒ
- မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်သည် ဂျက်ကင်းအားများကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းသနည်း
- မျက်နှာပြင်အထောက်အပံ့ စနစ်များနှင့် မြေပုံအခိုင်အမာရှိမှု
- တပ်ဆင်မှု၏ တိကျမှုနှင့် ၎င်း၏ ရှည်လျားသော ကာလအတွင်း ပိုက်လုံးများ၏ အသုံးပေါ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှု
- လုပ်ဆောင်မှု စောင်းကြည့်ခြင်းနှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပါက် အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု
-
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းမ်စ် (microtunneling) စက်များတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးပြုသည့် ပိုက်များမှာ မည်သည့်အမျိုးအစားများ ဖြစ်ပါသနည်း။
- မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်နှင့် အောဂာဘော်ရင်းစက် (auger boring) တို့ကြား ပိုက်လိုင်းဆက်သွယ်မှုကို ကာကွယ်ရာတွင် ကွဲပြားခြင်းများမှာ အဘယ်နည်း။
- မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်း စက်ကို အလွန်ပျော့နေသော မြေနှင့် ရေမြောင်းများတွင် ပိုက်ဆက်များ ပျက်စီးရန် အန္တရာယ်ကို မြှင့်တင်ခြင်းမရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
- မိုက်ခရိုတန်နယ်လင်းစက်ဖြင့် ဖောက်ထားသည့် အချိန်တွင် ဖိအားပေးခြင်းအား (jacking force) ကို မည်သို့ စောင်းကြည့်ပါသနည်း။
EN
AR
BG
HR
CS
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
RO
RU
ES
TL
ID
LT
SK
SL
UK
VI
ET
TH
TR
FA
AF
MS
HY
AZ
KA
BN
LO
LA
MN
NE
MY
KK
UZ
KY