အလူမီနီယမ် ပြတင်းပေါက် အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်းကြားတွင် အပူချိန် အလွန်အကျွံ ပြောင်းရွှေ့မှုကို တားဆီးရန် ထည့်သွင်းထားသော အပူချိန်ကာကွယ်မှုအဖြစ် သွင်ပြင်ကွဲပြားမှုများ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ အလူမီနီယမ်သည် အပူချိန်ကို အလွန်မြန်ဆန်စွာ လွှဲပြောင်းပေးပြီး အပူချိန် လွှဲပြောင်းနှုန်းမှာ W/mK 237 ခန့်ရှိပါသည်။ ဤအချက်ကြောင့် ဆောင်းရာသီတွင် အဆောက်အဦများမှ အပူချိန်ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ရေခဲတက်ခြင်းကဲ့သို့ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။ ပေါ်လီအမိုဒ် (Rhea Windows ၏ 2023 ခုနှစ် ဒေတာအရ W/mK 0.3 ခန့်) ကဲ့သို့ အပူချိန် လွှဲပြောင်းနှုန်းနိမ့်သော ပစ္စည်းများကို ထည့်သွင်းပါက အပူချိန် ဆုံးရှုံးမှုကို 95% ကျော် လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ဤအချက်သည် အဆောက်အဦ၏ စုစုပေါင်း ထိရောက်မှုအတွက် အလွန်ကြီးမားသော ကွာခြားမှုကို ဖန်တီးပေးပြီး အဆောက်အဦများသည် သက်တောင့်သက်သာရှိသော အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် အကူအညီဖြစ်စေပြီး အပူပေးစက် ကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားရင်း ပေါလီအမိုဒ် ပြားများသည် ထိရောက်သော အပူကာကွယ်မှုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဂျီဝါကြားဖြင့် အားဖြည့်ထားသော ပေါလီအမိုဒ်တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်
အပူစီးဆင်းမှု လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ပြသထားသည့်အတိုင်း ပေါလီအမိုဒ်ကို အသုံးပြုသော စနစ်များသည် U-အချိုးကိန်း 1.0 W/m²K အောက်သို့ passive House လိုအပ်ချက်များကဲ့သို့ တင်းကျပ်သော စံနှုန်းများကို ပြည့်မီစေရန်
PVC သို့မဟုတ် ရာဘာကဲ့သို့မဟုတ် ပေါလီအမိုဒ်သည် ၄င်း၏ အောက်ပါတို့ကြောင့် ဆယ်စုနှစ်များကျော် တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်
လွတ်လပ်သော စမ်းသပ်မှုများအရ ပေါလီအမိုက်ဒ်သည် ပြွန်ပြွန် (PVC) တွင် 72% ကျဆင်းခဲ့သည့်နှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပူချိန် ၁၀,၀၀၀ ကြိမ် ပြောင်းလဲပြီးနောက်တွင် ၉၈% ခဲ့င်းခံနိုင်စွမ်းကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည် ၂၀၂၃ အဆောက်အဦပစ္စည်း ဓာတ်ခွဲခန်း။ ဤခံနိုင်ရည်မြင့်မားမှုသည် အဆောက်အဦမြင့်များနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။
ပေါလီအမိုက်နှစ်ခုစလုံးဖြစ်သော်လည်း အင်ဂျင်နီယာအဆင့် ပေါလီအမိုက် (PA66-GF25 ကဲ့သို့) သည် စံနှုန်းနိုင်လွန်နှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံခြားနားပါသည်။ ၎င်း၏ ပိုမိုခိုင်မာသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ချိတ်ဆက်မှုသည် အပူချိန်ကို 15–20% ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး နိုင်လွန်၏ 180°C ကန့်သတ်ချက်အထက်တွင် 220°C အထိ တည်ငြိမ်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်မှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ ဤမြင့်တက်လာသော အပူခံနိုင်ရည်ရှိမှုသည် အလူမီနီယမ် ပြတင်းပေါက် အသုံးချမှုများတွင် ရေရှည်တည်တံ့မှုကို သေချာစေပါသည်။
ဖန်မျှင် 25–30% ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ပေါလီအမိုက်ကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ဤခိုင်မာမှုသည် ကွေးညွှတ်အားကို 30% တိုးပွားစေပြီး မူရင်းပေါလီအမိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပူပြဲ့ထွက်မှုကို 40% လျော့နည်းစေပါသည်။ ဖန်မျှင်များဖြင့် ခိုင်မာသော ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများကို လေ့လာမှုများအရ ဖန်မျှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ခိုင်မာသည့် မက်ထရစ်သည် မက်ကင်းနစ် ဖိအားအောက်တွင် ကွေးဝါးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ကာတန်းနံရံစနစ်များတွင် လေမှုန့်မဝင်သော ပိတ်ဆို့မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
အရှိန်မြှင့် အိုမင်းခြင်းစမ်းသပ်မှုများကို ပေးသွင်းပါက ဂျယ်လ်ဆင်ဖြင့် အားပေးထားသော ပေါလီအမိုက်ဒ်သည် အထူးကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ASTM G154 စံနှုန်းများအရ UV မီးအောက်တွင် ၅၀၀၀ နာရီကြာ နေပြီးနောက်တွင်ပင် ၎င်း၏ မူရင်း ဆွဲခြင်းခွန်အား၏ ၉၂% ခန့်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းသည် စိုထိုင်းဆကိုလည်း အလွန်နည်းပါးစွာ စုပ်ယူပြီး ၁.၅% အောက်တွင် ရှိနေသောကြောင့် အဆောက်အဦများကို စိုထိုင်းဆမြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထားရှိပါကပင် ဖောင်းခြင်းမရှိပါ။ ဤပစ္စည်းကို ထင်ရှားစေသည့်အချက်မှာ အမှုန်အမှုန့်များအတွင်း ပါဝင်သော ဂျယ်လ်ဆင်များသည် စင်တီဂရိတ် ၄၀ ဒီဂရီအောက်သို့ ရောက်ရှိသည့်အပူချိန်များတွင်ပင် ပျက်စီးလွယ်ခြင်းကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် အကူအညီပေးသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ဆားရည်ဖျန်းခြင်းများ အမြဲတမ်းရှိနေသော ကမ်းရိုးတန်းဒေသများနှင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ထပ်တလဲလဲ ရေခဲမှ ရေဖြစ်ခြင်းများ ကြုံတွေ့ရသော ဒေသများအတွက် အင်ဂျင်နီယာများက ဤပေါင်းစပ်ပစ္စည်းကို မကြာခဏ သတ်မှတ်လေ့ရှိပါသည်။
အမှတ်တံဆိပ်များသည် ဖန်သားပြင်များတွင် ၃၀ နှစ်ခန့် ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း အာမခံနိုင်ရန်အတွက် ASTM D790 (ကွေးညွှတ်စမ်းသပ်မှု) နှင့် ISO 527 (ဆွဲခံအား) စံချိန်စံညွှန်းများကို အသုံးပြု၍ တင်းကျပ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာကြသည်။ EN 14024 class TBR-60+ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း ISO 17025 အသိအမှတ်ပြု ဓာတ်ခွဲခန်းများမှတစ်ဆင့် တတိယပါတီ အတည်ပြုမှုက အတည်ပြုပေးသည်။
မြေပြင်ပေါ်မှ မြင့်မားသော ဖြူးချိတ်များတွင် ပေါလီအမိုဒ် စထရပ်များသည် လေဖိအားများအောက်တွင် အလွဲမဖြစ်စေရန် 35 MPa အောက်တွင် ဖြတ်တောက်အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ 2.5 kPa (ASCE 7-22)။ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုများအရ ပေါလီအမိုဒ်သည် ချိတ်ဆက်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ASTM D3846 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါက ၄၀ ထပ်ရှိ အဆောက်အဦများတွင် အပူခွဲစိတ်မှု ပျက်စီးမှုများ ၆၂% ကျဆင်းသွားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
အဓိက စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။
ကြွေစေးဖြင့် အားပြုထားသော ပေါ်လီအမိုက်သည် စိုထိုင်းဆ စက်ဝန်း ၅,၀၀၀ ကြိမ်ပြီးနောက် (ISO 175:2023) ဆွဲခြင်းခွန်အား၏ 98% ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး ပုံမှန် နိုက်လွန်းထက် ဖိအားထိန်းသိမ်းမှုတွင် 41% ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
အကောင်းဆုံး flexural Modulus mPa ၂,၂၀၀ မှ ၂,၈၀၀ အတွင်း အကွာအဝေးသည် ပေါ်လီအမိုက် တန်းများအား အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး ကွေးခွက်ခြင်းမရှိစေဘဲ ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ပေါ်လီမာစွမ်းဆောင်ရည် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ မြေငလျင်ဇုန်များတွင် ဆက်တင်၏ လှည့်ပတ်နိုင်မှု (±၃°) ကို အများဆုံးဖြစ်စေရန် ကြွေစေး ၂၈% ပါဝင်မှုသည် ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို အတည်ပြုရန် တတိယပါတီမှ စမ်းသပ်မှုများ ပါဝင်သည်
ဤစမ်းသပ်မှုများသည် ပေါ်လီအမိုက်သည် ခန့်မှန်းခြေ ၃၀ နှစ်ကြာ အသုံးပြုနိုင်ချိန်အတွင်း မူလယန္တရားများ၏ ၉၅% ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်း အတည်ပြုပေးပါသည်။
ပေါလီအမိုဒ် သန့်စင်ရေးအတားအဆီးများသည် အလူမီနီယမ် ဘောင်များတွင် ပူပိုင်းပြောင်းလဲမှုကိုဖြတ်တောက်ပေးသည့်အခါ ယူ-ဖက်တာ အဆင့်များကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် ပုံမှန်အလူမီနီယမ်၏ ပူပိုင်းပြောင်းလဲမှုထက် ၁၇၀ ဆ နည်းပါးပြီး အဆောက်အဦများသည် လိုအပ်သလို ပို၍ နွေးထွေးမှု သို့မဟုတ် ပို၍ အေးမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ကွာခြားမှုမှာ သိသိသာသာ ရှိပြီး ဤအတားအဆီးများမပါသော ပုံမှန်ဘောင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပူလွှဲပြောင်းမှုတွင် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းမှ ဝက်ဝက်ခြားခြား လျော့နည်းစေပါသည်။ အမျိုးသား ပြတင်းပေါက် အဆင့်သတ်မှတ်မှုကောင်စီ၏ စမ်းသပ်မှုများအရ ပေါလီအမိုဒ် သန့်စင်ရေးအတားအဆီးများပါသော ခြံစည်းရိုးများကို တပ်ဆင်ထားသည့် စီးပွားဖြစ်အဆောက်အဦများတွင် ယူ-ဖက်တာများသည် နာရီလျှင် စတုရန်းပေ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်လျှင် BTU 0.12 မှ 0.18 အထိ ကျဆင်းသွားပါသည်။ ဤဂဏန်းများသည် သေးငယ်သည်ဟု ထင်ရသော်လည်း လက်တွေ့အသုံးချမှုတွင် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စွမ်းအင်ချွေတာမှုကို သိသိသာသာ ဖြစ်စေပါသည်။
အဆောက်အဦများတွင် ပေါလီအမိုဒ် သော့ခတ်မှုများ တပ်ဆင်ထားပါက အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးစနစ်များအတွက် စွမ်းအင်ကို အလွန်နည်းပါးစွာ အသုံးပြုကြသည်။ သုတေသီများသည် အလယ်အလတ်အရွယ်အစားရှိသော ရုံးအဆောက်အဦ ၁၂ ခုကို သုံးနှစ်ကြာ လေ့လာခဲ့ပြီး အတော်လေးကောင်းမွန်သော စုဆုံးခြင်းများကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ နှစ်စဉ် စတုရန်းပေတစ်ပေလျှင် ၁.၄၂ ဒေါ်လာမှ ၂.၀၈ ဒေါ်လာအထိ ခြုံငုံ၍ သက်သာမှုရရှိခဲ့ပြီး ၂၀,၀၀၀ စတုရန်းပေရှိသော အပြင်ဘက်နံရံပါရှိသည့် အဆောက်အဦတစ်ခုအတွက် အအေးပေးခြင်းအတွက် ၉,၅၀၀ ကီလိုဝပ်နာရီခန့် လျော့နည်းစွာ သုံးစွဲရသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများကလည်း သော့ခတ်မှုများကို သင့်တော်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ပါက အဆောက်အဦများ၏ အပူဆုံးရှုံးမှုကို ၂၇% မှ ၃၉% အထိ လျော့နည်းစေကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဗိသုကာများက ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုရန် ညွှန်ကြားလာကြခြင်းမှာ အကြောင်းရှိပါသည်။
ပေါလီအမိုဒ် စထရပ် (polyamide strut) ၏ အရွယ်အစားနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ / အပူလွှဲပြောင်းမှု လိုအပ်ချက်များအကြား တိကျသော တည်နေရာချမှုကို လိုအပ်သည့် ထိရောက်သော အပူခံကွဲပြားမှု ဒီဇိုင်းတွင် အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် တပ်ဆင်မှုများကို လေ့လာခဲ့ရာတွင် စထရပ်အရွယ်အစား မလုံလောက်ခြင်းက မုန်တိုင်းများ ကျရောက်လေ့ရှိသော ဒေသများတွင် အပူလွှဲပြောင်းမှုကို ၂၉% တိုးမြင့်စေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရာသီဥတုအလိုက် အင်ဂျင်နီယာပညာ၏ အရေးပါမှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။
ခေတ်မီသော ပေါလီအမိုဒ် စထရစ်များတွင် ရိုးရာ အချော်ချုပ်စနစ်များထက် ၁၄–၂၈% ပိုမိုမြန်ဆန်သော တပ်ဆင်မှုကို ဖြစ်စေသည့် ချိတ်ဆက်မှု ဂျီဩမေတြီများ ပါဝင်ပါသည်။ ကွင်းဆင်းဒေတာများအရ မော်ဒျူလာဒီဇိုင်းများသည် ကွင်းဆင်းတွင် အမှိုက်အစွန်း ၁၉% လျော့ကျစေပြီး ရှုပ်ထွေးသော ကားတန်းများ (30°–150°) ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ယခုအခါ ရရှိနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်။
အလိုအလျောက် မြင်ကွင်းစနစ်များက ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို စစ်ဆေးပေးပါသည်
တတိယပါတီ စစ်ဆေးမှုများအရ ISO 9001:2015 အထောက်အထားရှိသော စက်ရုံများသည် အတိုင်းအတာအမှန်အကန် ၉၉.၉၇% ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး အထောက်အထားမရှိသော စက်ရုံများတွင် ၉၈.၄% သာရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး စနစ်ကျသော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၏ သက်ရောက်မှုကို ဖော်ပြနေပါသည်
အပူပြင်းသော သတင်း