1. သတ္တုအမြှုပ်နှင့် အလူမီနီယမ်အမြှုပ်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း
သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် သတ္တုအမြှုပ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် သတ္တုအင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်တစ်ခုလုံး၏ တော်လှန်ရေးတွင် အရေးကြီးသော မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သတ္တုအမြှုပ်သည် ချွေးပေါက်အများအပြားရှိသော သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပစ္စည်းတစ်ခု [2] တစ်လျှောက်တွင် ဓာတ်ငွေ့များ အပြည့်ရှိသည်။ ပုံ 2(a)(b) [3] တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ဤသတ္တုအမြှုပ်များ၏ ချွေးပေါက်များကို အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အလုံပိတ်နိုင်ပြီး၊ အဖွင့်ဆဲလ်အမြှုပ်များနှင့် အပိတ်ဆဲလ်အမြှုပ်များဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ ၎င်းတို့အနက်၊ အလူမီနီယမ်အမြှုပ်ထွက်ပစ္စည်းသည် ၎င်း၏ porosity မြင့်မားသော၊ သိပ်သည်းဆနည်းသော၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ မြင့်မားသောခွန်အား၊ ဖိသိပ်နိုင်မှု၊ အားကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုစုပ်ယူမှု၊ ကောင်းမွန်သောအသံစုပ်ယူမှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်ကာကွယ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်တို့ကြောင့် လက်ရှိအလားအလာအကောင်းဆုံးအမြှုပ်သတ္တုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် "သတ္တုကြယ်" [4] ဟုလူသိများသော ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို အာကာသအင်ဂျင်နီယာ၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရူပဗေဒပညာရပ်နယ်ပယ်များတွင် အခြားလုပ်ဆောင်မှုနည်းလမ်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။
ပုံ 2. အလူမီနီယမ်မြှုပ်၏ဖွဲ့စည်းပုံသွင်ပြင်လက္ခဏာများ- (က) အဖွင့်ဆဲလ်လူမီနီယံအမြှုပ်; (ခ) အလူမီနီယမ်အမြှုပ်များ [၃]
2. အလူမီနီယံ မြှုပ်နှံသည်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။
သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် အရိုး၊ သစ်သားနှင့် ယမ်းစိမ်းကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည်မှာ ကြာပါပြီ။ ဤပစ္စည်းများ၏ အသုံးဝင်မှုသည် သတ္တုအမြှုပ်ကဲ့သို့သော လူလုပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်ဟု သုတေသီများစွာက ခန့်မှန်းကြသည်။ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော မြှုတ်နှံနည်းပညာအများစုကို 1950 ခုနှစ်များကတည်းက အဆိုပြုထားသော်လည်း၊ Ma De Meller သည် ပြင်သစ်မူပိုင်ခွင့်တစ်ခုတွင် သတ္တုမြှုပ်ခြင်းကို ပထမဆုံးဖော်ပြသည့်အခါ အလူမီနီယံအမြှုပ်များတွေ့ရှိမှုကို 1926 ခုနှစ်မှ ပြန်လည်ခြေရာခံနိုင်သည်ဟု လေ့လာမှုများက ဖော်ပြသည်။ Meller သည် သွန်းသောသတ္တုအတွင်းသို့ inert gas များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် သွန်းသောသတ္တုတွင် ကာဗွန်နိတ်ကဲ့သို့ အမြှုပ်ထွက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သတ္တုမြှုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အောင်မြင်နိုင်သည်ဟု တစ်ချိန်က အကြံပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် စိတ်ကူးပေါ်အခြေခံ၍ မူပိုင်ခွင့်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် အလူမီနီယံအမြှုပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လိုအပ်သောနောက်ထပ်အဆင့်များအတွက် အုတ်မြစ်ချပေးသည်။ John C. Elliott သည် အနှစ် 20 အကြာတွင် Meller မူပိုင်ခွင့်၏ မွမ်းမံထားသော ဗားရှင်းကို ဒီဇိုင်းထုတ်ကာ 1990 ခုနှစ်များအတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပစ္စည်းကို စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသည့် ပထမဆုံးရရှိနိုင်သော အလူမီနီယမ်အမြှုပ်ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ လွှတ် တော်သည် အုတ်မြစ်ချ [5]။
3. စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အလူမီနီယံမြှုတ်နှံ၏လျှောက်လွှာ
အလူမီနီယမ်မြှုပ်သည် မြင့်မားသော porosity နှင့် ချွေးပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံရှိသော သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အလုံပိတ်ချွေးပေါက်များသည် သတ္တုထည်စုစုပေါင်း၏ လေးပုံသုံးပုံခန့်ရှိသောကြောင့် ပစ္စည်းကို အလွန်ပေါ့ပါးစေသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာများအပြင်၊ အလူမီနီယမ်အမြှုပ်များသည် အထင်ကြီးလောက်သော စွမ်းအင်စုပ်ယူမှုလက္ခဏာများနှင့် ဖိသိပ်နိုင်စွမ်း မြင့်မားသည်။ သိပ်သည်းဆနှင့်ပတ်သက်၍ သုတေသီများက အလူမီနီယံမြှုပ်နမူနာအများစု၏ သိပ်သည်းဆမှာ 0.4-1.2 g·cm-3 [6] ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အလူမီနီယမ်အမြှုပ်များ ပါ၀င်ပြီး အသံစုပ်ယူမှု၊ ပြန်လည်အသုံးပြုမှုနှင့် အပူစီးကူးမှု နည်းပါးသည်။
အသုံးချမှုအရ၊ အလူမီနီယမ်အမြှုပ်၏လျှပ်စစ်သံလိုက်အကာအကွယ်၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်နှင့် စုပ်ယူနိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများက ၎င်းအား ထိန်းချုပ်ထားသောနျူကလီးယားပေါင်းစပ်ကိရိယာများ၊ မော်တော်ကားများ၊ အာကာသယာဉ်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းများအတွက် စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာစေသည်။ ထိန်းချုပ်နိုင်သော နျူကလီးယားပေါင်းစပ်ကိရိယာတွင်၊ အပိတ်ဆဲလ်အလူမီနီယမ်အမြှုပ်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်အကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလူမီနီယံအမြှုပ်အရိုးစု၏ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုကြောင့်၊ ၎င်းတွင် ကြီးမားသောတိကျသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး ထင်ဟပ်နိုင်သောစွမ်းရည်ရှိသည်။ စုပ်ယူမှု ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း စသည်တို့ကဲ့သို့ အမျိုးမျိုးသော ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်တတ်သောကြောင့် အမြှုပ်ထွက်သော အလူမီနီယမ်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်သံလိုက် အကာအကွယ်ပေးခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိစေသည်။ ထို့အပြင်၊ မြှုပ်ထားသောလူမီနီယံ၏လျှပ်စစ်သံလိုက်အကာအကွယ်ပေးခြင်း၏ထိရောက်မှုသည်ပထမပိုင်းလျော့နည်းလာပြီးနောက်လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းကြိမ်နှုန်းတိုးလာသည်နှင့်အမျှတိုးလာသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အာကာသယာဉ်လုပ်ငန်းတွင် အမြှုပ်ထွက်သော အလူမီနီယမ်ကို အာကာသကွန်များ သို့မဟုတ် တာဘိုင်အစိတ်အပိုင်းများပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ အမြှုပ်ထွက်သော အလူမီနီယမ်၏ အရည်အသွေးနိမ့်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ [7] စုစုပေါင်းအလေးချိန်ကို လျှော့ချရန်အတွက် အထူးအသုံးဝင်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းအင်စုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းတစ်ခုအနေဖြင့် အာကာသယာဉ်၏ အမြှုပ်ထွက်သည့် အလူမီနီယမ်ကို အာကာသယာဉ်၏ ကြားခံများ၊ တုန်ခါမှုစုပ်ယူမှုများနှင့် အာကာသယာဉ်၏ အပြန်ခန်း၏ အောက်ခြေပိုင်းတို့ကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုကာ အာကာသယာဉ်သည် ဘေးကင်းစွာ ဆင်းသက်နိုင်ပြီး အာကာသယာဉ်မှူးများနှင့် အာကာသယာဉ်များ၏ ဘေးကင်းမှုကို ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိရောက်သော စွမ်းအင်စုပ်ယူမှုနှင့် တုန်ခါမှုစုပ်ယူမှုမှတစ်ဆင့်၊ ပုံ 3 [8] တွင်ပြသထားသည့်အတိုင်း အာကာသယာဉ်ဆင်းသက်မှုအောက်တွင် အာကာသယာဉ်မှူးများ၏ ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေနိုင်သည်။
ပုံ 3။ ရိုက်ခတ်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသော bilge ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်[8]
1 - အပေါ်အရေပြား; 2-အမြှုပ်လူမီနီယမ် stringers; 3- အရေပြားအောက်ပိုင်း
မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းတွင်၊ အမြှုပ်ထွက်သော အလူမီနီယမ်သည် ဖရိန်တွင်အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းစုစုပေါင်းအရေအတွက်ကို လျှော့ချစေပြီး တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုထိရောက်စေကာ နောက်ဆုံးတွင် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ လက်ရှိတွင်၊ ပုံ 4 [9-10] တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ဈေးကွက်ရှိ မော်တော်ကားကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံများတွင် အမြှုပ်များကို တိုက်မှုဆန့်ကျင်ဘားများ၊ အလင်းတန်းများနှင့် တံခါးဘောင်များတွင် အသုံးပြုသည်။
ပုံ 4. (က) သည် ကားကိုယ်ထည်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စွမ်းအင်စုပ်ယူနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
(ခ) အမြှုပ်အလူမီနီယမ်ဆန့်ကျင်ရေးဘား၏ ဇယားကွက်
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်၊ အမြှုပ်ထွက်သော အလူမီနီယမ်ကို အဓိကအသုံးပြုခြင်းသည် ပြင်းထန်သောဆူညံသံများကို ကာကွယ်ရန် မီးခံအတားအဆီးအဖြစ် အကာအကွယ်ပေးသည်။ ဗိသုကာပညာတွင် ဆဲလ်ပိတ်အလူမီနီယမ်အမြှုပ်၏ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုမှာ Shanghai SOHO Fuxing Plaza ဖြစ်သည်။ ပုံ 6 [11] တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း အသံစုပ်ယူရန်နှင့် လျှပ်ကာရန် ဒီဇိုင်နာသည် အမြှုပ်အလူမီနီယမ်ကို အသုံးပြုထားသည်။
အလူမီနီယံအမြှုပ်များတွေ့ရှိခြင်းသည် ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်မှုတစ်ခုဟု ယူဆပါသည်။ အမြှုပ်ထွက်သော အလူမီနီယမ်ပစ္စည်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်အကာအကွယ်ပေးခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်၊ ပေါ့ပါးသော အလေးချိန်၊ သိပ်သည်းဆနည်းသော၊ တုန်လှုပ်မှု စုပ်ယူမှုနှင့် စွမ်းအင်စုပ်ယူမှု စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ယနေ့ခေတ် စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါသည်။ ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှု။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ အလူမီနီယမ်အမြှုပ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ရေရှည်တည်တံ့သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အနာဂတ်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသုံးချမှုများတွင် အများအပြားအသုံးပြုရန် မျှော်လင့်ထားသည်။
ပို့စ်အချိန်- Nov-30-2021





