အမျိုးအစားအားလုံး

ဘာကြောင့် Ringlock စကဖို့ဒင်းသည် အလေးချိန်များသော အသုံးပြုမှုများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း

2025-11-25 11:27:14
ဘာကြောင့် Ringlock စကဖို့ဒင်းသည် အလေးချိန်များသော အသုံးပြုမှုများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း

Ringlock စကိတ်စနစ်များ၏ သာလွန်သော ဝန်အားခံနိုင်မှု

မြင့်မားသောဝန်အားခံနိုင်စွမ်းရှိမှုအတွက် အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း

ရင်းလောက်စကိတ်ဖြူစနစ်သည် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ တိုင်ထောင်ခြင်းဖြင့် ထူးချွန်သော ခိုင်မာမှုကိုရရှိပါသည်။ မီတာဝက်မှ မီတာတစ်ခွဲအကွာရှိ ဒေါင်လိုက်တိုင်များသည် အလေးချိန်ကို ဘက်စုံသို့ ဖြန့်ဝေပေးသော ခိုင်မာသည့် အမှတ်များဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ထောင့်များတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် လက်ဂျာခေါင်းများသည် အားများကို အလျားလိုက် လွှဲပြောင်းရာတွင် ကူညီပေးပြီး မှီခိုမှုစနစ်နှင့် ပြွန်များကို ချိတ်ဆက်သည့် ရိုးရှင်းသော စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စိတ်ဖိစီးမှု စုစည်းမှုနေရာများကို ယမန်နှစ်က တည်ဆောက်မှုဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အဖွဲ့ချုပ်၏ သုတေသနအရ အနည်းဆုံး သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် လျော့ကျစေပါသည်။ ဤစနစ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် အကြောင်းမှာ စတဲတစ်ကုလားအုပ် 6 ကီလိုနျူတန်/စတုရန်းမီတာကျော် ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး မည်သည့် ကွေးခြင်း (သို့) ပုံပျက်ခြင်းမျိုးမှ မဖြစ်ပေါ်စေဘဲ အကြီးစား ဝန်အားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။

လွတ်လပ်သော ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုနှင့် အတည်ပြုထားသော ဝန်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ

တတိယပါတီစမ်းသပ်မှုများက ခက်ခဲသည့် အခြေအနေများအောက်တွင် Ringlock ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုပေးပါသည်

ပုံပြင် အလွှာစွမ်းရည် လိုက်နာမှုစံနှုန်း
စံ (OD48.3mm ပြွန်များ) 396.3 kN EN 12811-1:2003
အကြီးစား (OD60.3mm ပြွန်များ) 639.1 kN OSHA 1926.452

ဒီစစ်ဆေးထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များက Ringlock ကို ကွန်ကရစ်ပိုက်များဖြင့် ရေလှောင်ခြင်းနှင့် သံမဏိတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများကို တစ်ပြိုင်နက် ပါဝင်သော အရေးကြီး အခြေခံအဆောက်အအုံ စီမံကိန်းများအတွက် ခွင့်ပြုထားသည့် တစ်ခုတည်းသော စကော့ဖ်စနစ်ဖြစ်စေပါသည်။

စီမံကိန်း၏ ဝန်အပေါ်အခြေခံ၍ ပုံစံများ ရွေးချယ်ခြင်း

ဝန်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ကိုက်ညီသော စကော့ဖ်ဂျီဩမေတြီကို ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

  • အားပေးတည်ဆောက်မှု အသုံးချမှုများ : တတိယအဆင့်တိုင်းတွင် ထောင့်ချိုးပိုက်များဖြင့် 750 mm လက်ခံသည့် အကွာအဝေးကို အသုံးပြုပါ
  • ပစ္စည်းများ စီစဉ်ခြင်း : 3 t/㎡ ကျော်သော ပလက်ဖောင်းများအတွက် OD60.3mm စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အားကောင်းသော တရမ်းများကို အသုံးပြုပါ
  • မြင့်မားသော အဆောက်အအုံများသို့ ဝင်ရောက်မှု : 20:1 အလျားလိုက် အချိုးနှုန်းရှိသော ဒေါင်လိုက်ပိုက်များဖြင့် 1,000 mm ဆိုက်များကို အသုံးပြုပါ

တံတားစီမံကိန်း 47 ခုမှ စုဆောင်းရရှိသော အချက်အလက်များအရ သင့်တော်သော ပုံစံသတ်မှတ်မှုသည် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်သော ဖြစ်ရပ်များကို 38% လျှော့ချပေးပြီး ရိုးရာစနစ်များထက် 2.1 ဆ ပိုမြန်သော တည်ဆောက်နှုန်းကို ဖြစ်စေပါသည်။

ရေရှည်တည်တံ့မှုအတွက် ခိုင်ခံ့သောပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှု

ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု၏ အဓိကအထောက်အကူပြု Q355 သံမဏိ

Ringlock စနစ်သည် Q355 ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုသံမဏိကို အခြေခံထားပါသည်။ 2023 ခုနှစ်က International Journal of Construction Materials မှ ထုတ်ဝေခဲ့သော သုတေသနအရ Q235 ကဲ့သို့သော ပုံမှန်သံမဏိများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယိမ်းမှုခံနိုင်အား ၂၀% ခန့် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ လက်တွေ့တွင် ဆိုလိုသည်မှာ အားများသည့် ဝန်များ (kilonewtons 75 ခန့်) ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ledger joint များတွင် ကွေးခွန်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြိုကွဲခြင်းများ မဖြစ်ပွားစေပါ။ ဤကဲ့သို့သော တည်တံ့ခိုင်ခံ့မှုမျိုးသည် ဝန်အများဆုံးဖြစ်သည့် formwork ကဲ့သို့သော အသုံးပြုမှုများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် တံတားများ သို့မဟုတ် အခြားစက်မှုဖွဲ့စည်းပုံများကဲ့သို့ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုသည် အလွန်အရေးကြီးသော စီမံကိန်းကြီးများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ခံနိုင်ရည်ရှိရန်အတွက် ရေနွေးငွေ့သုတ်ခြင်းဖြင့် ဂလဗာနိုက်ဇ်လုပ်ခြင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ်က အမေရိကန် ဂလဗာနိုင်ဇ်ဒ် အသင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာအရ ဆားငန်သောကမ္ဘာ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ သို့မဟုတ် ဓာတုဒေသများတွင် တွေ့ကြုံရသည့်အခါ ပေါင်ဒါဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော သံမဏိများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပူပူနွေးနွေး မှောင်းထားသော ဂလဗာနိုက်ဇ် သံမဏိများသည် ၄ မှ ၆ ဆ ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ Ringlock စနစ်သည် ဤအချက်ကို အသုံးချ၍ ဖြစ်စဉ်အတွင်း ဇင့်(Zinc) ၈၆ မိုက်ခရိုမျှ အသားတကျ လူးထားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ထူးခြားပါသနည်း။ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည့် ကာကွယ်မှုအကာအကွယ်ကို ဖန်တီးပေးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်ကြောင့် ဖိအားများစုဝေးလေ့ရှိသည့် ဖွဲ့စည်းပုံများရှိ အရေးကြီးသောနေရာများဖြစ်သည့် rosette connections နှင့် base collars တို့ကို အခြားအလွှာများထက် ပိုမိုကြာရှည်စွာ ချေးမတက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။

ထပ်တလဲလဲ အသုံးပြုမှုများအောက်တွင် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ပိုမိုရှည်လျားခြင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ်က ဥရောပတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော စမ်းသပ်မှုများအရ ringlock စနစ်များသည် ဝန်အား ၁,၅၀၀ ကျော် ဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်တွင် ၎င်းတို့၏ မူလဝန်အားစွမ်းဆောင်ရည်၏ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ tube-and-clamp စက်ဝိုင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤသည်မှာ အလွန်ထင်ရှားသော အားသာချက်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ရိုးရာစနစ်များသည် လုံးဝ မကောင်းမွန်ပါ။ ကွာခြားမှုမှာ တကယ်ပဲ သိသိသာသာရှိပြီး စွမ်းဆောင်ရည် ၄၂% ပိုကောင်းပါသည်။ ဤစနစ်များကို ဘာကြောင့် ဒီလောက် ခံနိုင်ရည်ရှိစေတာလဲ။ Q355 သံမဏိသည် ပြန်လည်ဖိအားပေးမှုကို မပျက်စီးဘဲ ကိုင်တွယ်နိုင်မှုနှင့် သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့် galvanization ၏ ကာကွယ်မှုအကျိုးကျေးဇူးများကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်များအားလုံးသည် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတွင် ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့် ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင် ၂၅ နှစ်ကျော်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။

ကြီးမားသောစီမံကိန်းများတွင် ဘေးကင်းမှု၊ လိုက်နာမှုနှင့် ထိရောက်မှု အားသာချက်များ

ဆက်စပ်မှုဒီဇိုင်းဖြင့် တပ်ဆင်မှုအမှားများ လျော့နည်းခြင်း

ပါတင်န်ရရှိထားသော node-and-spigot ဒီဇိုင်းသည် ကလမ်းများနှင့် ဝက်ဂ်များကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ပုံမှန်စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တပ်ဆင်မှုအမှားများကို ၆၀% အထိ လျှော့ချပေးနိုင်သည် (Construction Safety Report 2023)။ ချိတ်ဆက်မှုစနစ်သည် တိကျသော တည်နေရာချမှုကို သေချာစေပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားကို မထိခိုက်စေဘဲ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တပ်ဆင်နိုင်စေသည်။ အဖွဲ့များသည် ရှုပ်ထွေးသော ဖွဲ့စည်းပုံများကို ၃၀% ပိုမြန်စွာ တပ်ဆင်နိုင်ပြီး လေ့ကျင့်မှုအနည်းငယ်သာ လိုအပ်သည်။

EN 12811 နှင့် OSHA ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု

ယနေ့ခေတ် Ringlock စနစ်များသည် EN 12811-1 စံပြ load testing စည်းမျဉ်းများနှင့် OSHA 1926.451 scaffolding လုပ်ငန်းအတွက် ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများကို ပြည့်မီပြီး မျက်နှာပြင်များတစ်လျှောက် တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် kN ၄ ခန့်ထိ အသက်ရှင်နေထိုင်မှုဝန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ဤစနစ်များတွင် အသုံးပြုသော ဂလိုင်ဇင်ကွန်းထုတ်ပစ္စည်းများသည် စံထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဓာတ်တိုးခံနိုင်မှုစမ်းသပ်မှုများကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီး ဆားလေနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးများသော ကမ်းရိုးဒေသများ သို့မဟုတ် စက်ရုံများကဲ့သို့သော ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အသုံးပြုရန် ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ပစ္စည်းများကို အကြိမ်ပေါင်း ရာနှင့်ချီ၍ ထပ်ခါထပ်ခါအသုံးပြုပြီးနောက်တွင်ပါ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိပြီး အကြိမ် ၅၀၀ ကျော်အထိ သုံးစွဲနိုင်ပြီး သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ပစ္စည်းများ၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ပုံမှန်အခြားဖက်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ လုံခြုံရေးမှတ်တမ်းများကို ဆက်တိုက်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သော လပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် နှစ်များစွာကြာသော ကြီးမားသည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဤအချက်သည် ပရောဂျက်မန်နေဂျာများနှင့် စီမံခန့်ခွဲသူများအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ထိရောက်မှုကို ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ခြင်း - Ringlock နှင့် ရိုးရာ Scaffolds များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ရင်းလောက်စနစ်များသည် ပုံမှန်ပိုက်နှင့် ခလမ်းဖြာအရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကနဦးကုန်ကျစရိတ် ၁၅ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုများပါသည်။ သို့သော် ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် ကျယ်ပြန့်စွာ ကြည့်ပါက ဂဏန်းသင်္ချာများ လုံးဝကွဲပြားသွားပါသည်။ အသုံးပြုသည့် သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် ဤစနစ်များသည် စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၏ အမှန်တကယ် တစ်ဝက်ခန့်ကို ခြွေတာပေးနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အလုပ်သမားများသည် ထိုစနစ်များကို တပ်ဆင်ရန် အချိန်နည်းပြီး အမှားပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်မှု အလွန်နည်းပါးကာ အစိတ်အပိုင်းများသည် အစားထိုးရန် လိုအပ်သည့် အထိ အသုံးပြုနိုင်သည့် သက်တမ်းသည် ပုံမှန်ထက် အဆ ၁၀ ခန့် ပိုရှည်လျားပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်က တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းမှ ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာမှုအချို့အရ ၁၂ ပတ်ထက် ပိုကြာသော အလုပ်များတွင် ရင်းလောက်စကိုးဖွဲ့များကို အသုံးပြုပါက ငွေကြေးအရ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ခြွေတာနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့ကို တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြုတ်ချခြင်းများကို အလွန်မြန်ဆန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် အစိတ်အပိုင်းများ ဆုံးရှုံးမှု မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ယနေ့ခေတ်တွင် လူအများစုက မပြောလောက်အောင် နည်းပါးသော အချက်တစ်ခုမှာ ဤစနစ်များသည် ခေတ်မီ ပစ္စည်းစာရင်း ခြေရာခံမှုဆော့ဖ်ဝဲများနှင့် အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် အစိတ်အပိုင်း ရာနှင့်ချီ ရွေ့လျားနေသော ကြီးမားသည့် အလုပ်ကွင်းများတွင် ပစ္စည်းများကို စီမံခန့်ခွဲရန် အလွန်လွယ်ကူစေပါသည်။

စွမ်းအင်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများတွင် Ringlock Scaffold ၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ

ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့် ဆီချက်စက်ရုံများတွင် ကြီးမားသည့် လုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးခြင်း

ဖွဲ့စည်းပုံများသည် အလွန်ကြီးမားသော ဝန်အားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သည့်အခါ စွမ်းအင်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်လွှားတွင် ring lock စနစ်သည် အသုံးများလာသည့် ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။ မော်ဒူလာဖြစ်မှုကြောင့် စနစ်များသည် စတုရန်းမီတာလျှင် ကီလိုနျူတန် ၇ ခန့်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တာဘိုင်းထုံးအိမ်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ရီဖိုင်နယ်ရီ ပိုက်လိုင်းများတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် ဘောလုံးများ တပ်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့သော အလုပ်များအတွက် သင့်တော်ပါသည်။ ဤစနစ်ကို ထင်ရှားစေသည့်အချက်မှာ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နေရာများရှိ မမှန်ကန်သော ပုံသဏ္ဍာန်များကို ကိုင်တွယ်ရာတွင်ပါ စံသတ်မှတ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများ အလွန်မြန်ဆန်စွာ တိုးတက်စွာ တွဲစပ်နိုင်မှုပင် ဖြစ်ပါသည်။ စက်ရုံများသည် ပစ္စည်းကိရိယာများကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ တပ်ဆင်မှုကို ခန့်မှန်းခြေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျသွားကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး သို့ရာတွင် လက်တွေ့တွင် စီမံကိန်းနေရာအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားမှုရှိပါသည်။

ကန့်သတ်ထားသောနှင့် အန္တရာယ်များသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘေးကင်းလုံခြုံမှု

ဆက်တင်အားဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုကို မလိုအပ်တော့သောကြောင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများကဲ့သို့ ကျဉ်းမြောင်းသည့်နေရာများတွင် ပြိုကျမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးနိုင်သည့် ချိတ်ဆက်မှုစနစ်ကို အသုံးပြုထားပါသည်။ OSHA ၏ ၁၉၂၆.၄၅၁ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကျရှုံးမှုကာကွယ်ရေးအတွက် စက်ရုံများတွင် တစ်ပိုင်းတစ်စ အကာအကွယ်များနှင့် မ slip သော ပလက်ဖောင်းများကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလ်ဖိုက်အက်စစ်တို့၏ တိုက်စားမှုကို ကာကွယ်ရာတွင် ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် သန့်စင်စက်ရုံများတွင် ပိုတိုင်းဂျင်းဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်က စက်မှုလုံခြုံရေးလေ့လာမှုအရ ရင်းဆိုင်မှုစနစ်ကို ringlock scaffolding စနစ်သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုသည့် အလုပ်ရုံများတွင် ယခင်နည်းလမ်းများကို ဆက်လက်အသုံးပြုနေသည့်နေရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ချော်လဲကျခြင်းနှင့် ကျရှုံးမှုများ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့နည်းသွားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အန္တရာယ်များသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အလုပ်သမားများ အမြဲတမ်း ရွေ့လျားနေရသည့်အခါ ဤကဲ့သို့သော တိုးတက်မှုမျိုးသည် အလွန်ကြီးမားသော ကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ခိုင်မာပြီး ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုနိုင်သော ဒီဇိုင်းဖြင့် ရပ်တန့်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ခြင်း

EN 12811 အရ ၅၀၀ ကြိမ်ပြန်သုံးနိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားပြီး၊ ringlock အစိတ်အပိုင်းများသည် ဓာတ်တိုးပွားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် kwikstage စကဖော့များထက် သုံးဆကြာရှည်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ကိရိယာမလိုဘဲ တပ်ဆင်နိုင်မှုကြောင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအဖွဲ့များသည် ပြန်လည်တပ်ဆင်မှုကို ၄၀% ပိုမြန်ဆန်ကြောင်း အစီရင်ခံထားပြီး ဓာတ်အားဖြတ်တောက်မှုကာလများကို ၁၈% ပိုတိုစေပါသည်။ ကြိုတင်ထုတ်လုပ်မှုသည် သိုးမဲ့ဆီလီယမ်စက်ရုံများတွင် ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း အစိတ်အပိုင်းအစားထိုးမှုကို ၇၂% လျှော့ချပေးပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါသည်။

မေးမြန်းပြီး ဖြေဆိုရမည့် မေးခွန်းများ (FAQs)

Ringlock စကဖော့ဆိုတာ ဘာလဲ

Ringlock စကဖော့သည် ပုံမှန်ပိုက်နှင့် ကလမ်းစကဖော့များထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ထမ်းနိုင်မှုနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် မော်ဒျူလာစကဖော့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

အကြီးစားစီမံကိန်းများအတွက် Ringlock စကဖော့ကို ဘာကြောင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်ကြသနည်း

၎င်းသည် မြန်ဆန်စွာ တပ်ဆင်နိုင်မှု၊ ဝန်အများအပြားကို ထမ်းနိုင်မှု၊ ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု၊ ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ် ထိရောက်မှုတို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အကြီးစားတည်ဆောက်ရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေပါသည်။

Ringlock စနစ်များတွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများမှာ အဘယ်နည်း

ရင်းလောက်စနစ်များတွင် အားကောင်းသော Q355 သံမဏိကို အသုံးပြုပြီး ခိုင်မာမှုနှင့် ချေးစားမှုခံနိုင်ရည် ပိုမိုကောင်းမွေ့စေရန် ဟော့-ဒစ် ဂလားဖြင့် လွှာဖုံးထားပါသည်။

အကြောင်းအရာများ