၁။ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ အပြင်အဆင်ပုံစံ
ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ၏ ပုံမှန်အပြင်အဆင်ပုံစံများတွင် အဓိကအားဖြင့် ရေကာတာအမျိုးအစား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ၊ မြစ်ကြမ်းပြင်အမျိုးအစား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများနှင့် ရေလွှဲအမျိုးအစား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ ပါဝင်သည်။
ရေကာတာအမျိုးအစား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ- ရေအမြင့်ကို စုစည်းစေရန်အတွက် မြစ်ရေမျက်နှာပြင်ကို မြှင့်တင်ရန် တမံတစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်း။ မြစ်များ၏ အလယ်ပိုင်းနှင့် အထက်ပိုင်းရှိ မြင့်မားသော တောင်တန်းများတွင် မကြာခဏ တည်ဆောက်လေ့ရှိပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသော ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးအများဆုံး အပြင်အဆင်နည်းလမ်းမှာ ရေကာတာနောက်ကွယ်ရှိ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဖြစ်သော ရေကာတာနေရာအနီးရှိ ရေကာတာ၏ အောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသော ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဖြစ်သည်။
မြစ်ကြမ်းပြင်အမျိုးအစား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ- ရေကို ပူးတွဲထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ ရေထိန်းတံခါးနှင့် ရေကာတာတို့ကို မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် တန်းစီထားသည့် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြစ်များ၏ အလယ်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းတွင် မကြာခဏတည်ဆောက်လေ့ရှိပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် ရေစီးနှုန်းနိမ့်ပြီး ရေစီးနှုန်းမြင့်သော ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
လမ်းကြောင်းလွှဲအမျိုးအစား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ- မြစ်ကြောင်းအပိုင်း၏ ရေစက်ကို ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့် ဗဟိုချက်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန် လမ်းကြောင်းလွှဲမြောင်းကို အသုံးပြုသည့် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို မြစ်၏ ရေစီးနှုန်းနည်းပြီး မြစ်၏ အလျားလိုက်စောင်းကြီးသော မြစ်များ၏ အလယ်နှင့် အထက်ပိုင်းတွင် မကြာခဏ တည်ဆောက်လေ့ရှိသည်။
၂။ ရေအားလျှပ်စစ်ဗဟိုချက်အဆောက်အအုံများ၏ ဖွဲ့စည်းမှု
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဗဟိုချက်စီမံကိန်း၏ အဓိကအဆောက်အအုံများတွင် ရေထိန်းသိမ်းသည့်အဆောက်အအုံများ၊ ရေထုတ်လွှတ်သည့်အဆောက်အအုံများ၊ ရေဝင်ပေါက်အဆောက်အအုံများ၊ ရေလွှဲနှင့် ရေလွှဲအဆောက်အအုံများ၊ ရေပြင်ညီအဆောက်အအုံများ၊ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးအဆောက်အအုံများ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
၁။ ရေထိန်းသိမ်းသည့် အဆောက်အအုံများ- ရေထိန်းသိမ်းသည့် အဆောက်အအုံများကို မြစ်များကို ကြားဖြတ်ရန်၊ ရေစက်များကို စုစည်းရန်နှင့် ရေကာတာ၊ တံခါးများ စသည်တို့ကဲ့သို့သော ရေလှောင်ကန်များ ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
၂။ ရေထုတ်လွှတ်သည့် အဆောက်အအုံများ- ရေထုတ်လွှတ်သည့် အဆောက်အအုံများကို ရေကြီးရေလျှံမှုများ လွှတ်ထုတ်ရန် သို့မဟုတ် ရေအောက်ပိုင်းအသုံးပြုရန်အတွက် ရေထုတ်လွှတ်ရန် သို့မဟုတ် ရေလွှဲပေါက်၊ ရေလွှဲဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၊ အောက်ခြေထွက်ပေါက် စသည်တို့ကဲ့သို့သော ရေလှောင်ကန်များ၏ ရေမျက်နှာပြင်ကို လျှော့ချရန် ရေထုတ်လွှတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။
၃။ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ ရေစုပ်ယူဖွဲ့စည်းပုံ- ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ ရေစုပ်ယူဖွဲ့စည်းပုံကို ရေလွှဲလမ်းကြောင်းထဲသို့ ရေထည့်သွင်းရန်အတွက် အသုံးပြုသည်၊ ဥပမာအားဖြင့် ဖိအားဖြင့် ရေနက်သောနှင့် ရေတိမ်သော ဝင်ပေါက် သို့မဟုတ် ဖိအားမပါဘဲ ပွင့်လင်းသော ဝင်ပေါက်။
၄။ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ၏ ရေလွှဲခြင်းနှင့် ရေလွှဲဖွဲ့စည်းပုံများ- ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ၏ ရေလွှဲဖွဲ့စည်းပုံများကို ရေလှောင်ကန်မှ တာဘိုင်ဂျင်နရေတာယူနစ်သို့ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်ရေကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် အသုံးပြုသည်။ ရေလွှဲဖွဲ့စည်းပုံကို ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသောရေကို မြစ်အောက်ပိုင်းရေမြောင်းထဲသို့ ထုတ်လွှတ်ရန် အသုံးပြုသည်။ အသုံးများသော အဆောက်အအုံများတွင် ရေပြွန်များ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ ဖိအားပိုက်လိုင်းများ စသည်တို့အပြင် ရေပြွန်များ၊ ရေမြောင်းများ၊ ပြောင်းပြန်ရေဆင်းပိုက်များ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
၅။ ရေအားလျှပ်စစ်ပြားချပ်ချပ်ရေဖွဲ့စည်းပုံများ- ရေအားလျှပ်စစ်ပြားချပ်ချပ်ရေဖွဲ့စည်းပုံများကို ဖိအားပေးထားသောရေလွှဲလမ်းကြောင်းရှိ ရေစီးကြောင်းခန်းနှင့် ဖိအားမပေးထားသောရေလွှဲလမ်းကြောင်း၏အဆုံးရှိ ဖိအားရှေ့ဘက်အခြမ်းကဲ့သို့သော ရေလွှဲ သို့မဟုတ် ရေအမြီးပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံများရှိ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ၏ ဝန်အားပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စီးဆင်းမှုနှင့် ဖိအား (ရေအနက်) ပြောင်းလဲမှုများကို တည်ငြိမ်စေရန် အသုံးပြုသည်။
၆။ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးအဆောက်အအုံများ- ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်ဂျင်နရေတာယူနစ်များနှင့် ၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ တပ်ဆင်ရန်အတွက် အဓိကဓာတ်အားပေးစက်ရုံ (တပ်ဆင်သည့်နေရာ အပါအဝင်)၊ အရန်ပစ္စည်းများ အရန်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ ထရန်စဖော်မာများ တပ်ဆင်ရန်အတွက် ထရန်စဖော်မာခြံနှင့် ဗို့အားမြင့်ဖြန့်ဖြူးရေးကိရိယာများ တပ်ဆင်ရန်အတွက် မြင့်မားသောဗို့အားပြောင်းဂီယာတို့ ပါဝင်သည်။
၇။ အခြားအဆောက်အအုံများ- သင်္ဘောများ၊ သစ်ပင်များ၊ ငါးများ၊ သဲပိတ်ဆို့ခြင်း၊ သဲဆေးကြောခြင်း စသည်တို့။
ရေကာတာများ၏ အဖြစ်များသော အမျိုးအစားခွဲခြားမှု
ရေကာတာ ဆိုသည်မှာ မြစ်များကို ကြားဖြတ်ပိတ်ဆို့သော ရေကာတာနှင့် ရေလှောင်ကန်များ၊ မြစ်များ စသည်တို့ရှိ ရေကို ပိတ်ဆို့သော ရေကာတာကို ရည်ညွှန်းသည်။ အမျိုးအစားခွဲခြားမှု စံနှုန်းအမျိုးမျိုးအရ အမျိုးအစားခွဲခြားနည်း အမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာပညာကို အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါအမျိုးအစားများအဖြစ် ခွဲခြားထားသည်။
၁။ ဆွဲငင်အားဆည်
ဆွဲငင်အားတမံဆိုသည်မှာ ကွန်ကရစ် သို့မဟုတ် ကျောက်တုံးကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော တမံတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် တမံကိုယ်ထည်၏ ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။
ဆွဲငင်အားဆည်များ၏ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမ
ရေဖိအားနှင့် အခြားဝန်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင်၊ ဆွဲငင်အားဆည်များသည် အဓိကအားဖြင့် တည်ငြိမ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ရေကာတာ၏ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်မှ ထုတ်ပေးသော ချော်လဲမှုဆန့်ကျင်အားကို အားကိုးအားထားပြုကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ရေဖိအားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆန့်နိုင်အားကို ခံနိုင်ရည်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ရေကာတာကိုယ်ထည်၏ ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်မှ ထုတ်ပေးသော ဖိသိပ်ဖိအားကို အသုံးပြုသည်။ ဆွဲငင်အားဆည်၏ အခြေခံပရိုဖိုင်သည် တြိဂံပုံဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ရေကာတာ၏ ဝင်ရိုးသည် များသောအားဖြင့် ဖြောင့်တန်းပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် မြေပြင်အနေအထား၊ ဘူမိဗေဒအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် ဗဟိုချက်အပြင်အဆင်၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန်အတွက် အထက်ဘက်သို့ ကွေးညွှတ်မှုအနည်းငယ်ရှိသော ကျိုးနေသောမျဉ်း သို့မဟုတ် ခုံးတစ်ခုအဖြစ်လည်း စီစဉ်နိုင်သည်။
ဆွဲငင်အားဆည်များ၏ အားသာချက်များ
(၁) ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရှင်းလင်းပြီး ဒီဇိုင်းနည်းလမ်းသည် ရိုးရှင်းကာ ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ စာရင်းအင်းများအရ ဆည်အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးတွင် ဆွဲငင်အားရှိသော ရေကာတာများ၏ ပျက်ကွက်မှုနှုန်းမှာ အတော်လေး နည်းပါးသည်။
(၂) မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် ဘူမိဗေဒအခြေအနေများအပေါ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။ ဆွဲငင်အားဆည်များကို မြစ်ဝှမ်းဒေသ၏ မည်သည့်ပုံသဏ္ဍာန်တွင်မဆို တည်ဆောက်နိုင်သည်။
(၃) ဗဟိုချက်တွင် ရေကြီးရေလျှံမှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။ ဆွဲငင်အားဆည်များကို ရေလျှံအဆောက်အအုံများအဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ရေနုတ်မြောင်းများကို ရေကာတာကိုယ်ထည်၏ အမြင့်အမျိုးမျိုးတွင် တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အခြားရေလျှံလမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် ရေနုတ်မြောင်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခု တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ဘဲ ဗဟိုချက်အပြင်အဆင်သည် သေးငယ်သည်။
(၄) ဆောက်လုပ်ရေး ရေလမ်းကြောင်း လွှဲပြောင်းရန်အတွက် အဆင်ပြေသည်။ ဆောက်လုပ်ရေး ကာလအတွင်း ရေကာတာ ကိုယ်ထည်ကို ရေလမ်းကြောင်း လွှဲပြောင်းရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် နောက်ထပ် ရေလမ်းကြောင်း လွှဲပြောင်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်း မလိုအပ်ပါ။
(၅) အဆင်ပြေသော တည်ဆောက်မှု။
ဆွဲငင်အားဆည်များ၏ အားနည်းချက်များ
(၁) ရေကာတာကိုယ်ထည်၏ ဖြတ်ပိုင်းအရွယ်အစားသည် ကြီးမားပြီး ပစ္စည်းအမြောက်အမြားကိုလည်း အသုံးပြုထားသည်။
(၂) ရေကာတာကိုယ်ထည်၏ ဖိအားနည်းပါးပြီး ပစ္စည်းခိုင်ခံ့မှုကို အပြည့်အဝအသုံးမပြုနိုင်ပါ။
(3) ရေကာတာကိုယ်ထည်နှင့် အုတ်မြစ်ကြားရှိ ထိတွေ့ဧရိယာကြီးမားခြင်းကြောင့် ရေကာတာအောက်ခြေတွင် မြင့်မားသော အပေါ်သို့တက်ဖိအားကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၎င်းသည် တည်ငြိမ်မှုအတွက် မကောင်းပါ။
(၄) ရေကာတာကိုယ်ထည်၏ ထုထည်ကြီးမားပြီး ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်း ကွန်ကရစ်၏ ရေဓာတ်အပူနှင့် မာကျောမှုကြောင့် ကျုံ့သွားခြင်းကြောင့် အပူချိန်နှင့် ကျုံ့ခြင်းဖိစီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ကရစ်လောင်းသည့်အခါ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု တင်းကျပ်သော အစီအမံများ လိုအပ်ပါသည်။
၂။ ခုံးဆည်
arch dam ဆိုသည်မှာ ကျောက်ဆောင်အောက်ခြေတွင် တပ်ဆင်ထားသော spatial shell structure တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အထက်ဘက်သို့ မျက်နှာမူထားသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် convex arch shape ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ ၎င်း၏ arch crown profile သည် အထက်ဘက်သို့ vertical သို့မဟုတ် convex curve shape ကို တင်ပြသည်။
ခုံးဆည်များ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူ
ခုံးဆည်၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ခုံးနှင့် ဘောင်အာနိသင် နှစ်မျိုးလုံးရှိပြီး ၎င်းထမ်းပိုးထားသော ဝန်ကို ခုံး၏လှုပ်ရှားမှုမှတစ်ဆင့် ကမ်းပါးနှစ်ဖက်စလုံးသို့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖိသိပ်ပြီး ကျန်အစိတ်အပိုင်းကို ဒေါင်လိုက်ဘောင်များ၏လှုပ်ရှားမှုမှတစ်ဆင့် ဆည်အောက်ခြေရှိ ကျောက်ဆောင်သို့ ပို့လွှတ်သည်။
ခုံးဆည်များ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ
(၁) တည်ငြိမ်သော ဝိသေသလက္ခဏာများ။ arch dam များ၏ တည်ငြိမ်မှုသည် arch end နှစ်ဖက်စလုံးရှိ reaction force ပေါ်တွင် အဓိကမူတည်ပြီး၊ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် self-weight ကို အားကိုးသော gravity dam များနှင့်မတူပါ။ ထို့ကြောင့် arch dam များတွင် ဆည်နေရာ၏ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် ဘူမိဗေဒအခြေအနေများအတွက် မြင့်မားသော လိုအပ်ချက်များအပြင် foundation treatment အတွက် တင်းကျပ်သော လိုအပ်ချက်များ ရှိပါသည်။
(၂) ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများ။ ခုံးဆည်များသည် အဆင့်မြင့် statically indeterminate structures များဖြစ်ပြီး၊ overload ခံနိုင်ရည်အားကောင်းပြီး ဘေးကင်းမှုမြင့်မားသည်။ ပြင်ပဝန်များ တိုးလာသောအခါ သို့မဟုတ် ဆည်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် ဒေသတွင်း အက်ကွဲကြောင်းများနှင့် ကြုံတွေ့ရသောအခါ၊ ဆည်ကိုယ်ထည်၏ ခုံးနှင့် beam လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ၎င်းတို့ဘာသာ ချိန်ညှိပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဆည်ကိုယ်ထည်တွင် ဖိစီးမှုပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ခုံးဆည်သည် အလေးချိန်ပေါ့ပါးပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကိုယ်ထည်ရှိသည့် အလုံးစုံ spatial structure တစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းအရ ၎င်း၏ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်သည်လည်း အားကောင်းကြောင်း ပြသထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ခုံးဆည်သည် အဓိကအားဖြင့် axial pressure ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော thrust structure တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ခုံးအတွင်းရှိ bending moment သည် အတော်လေးနည်းပါးပြီး ဖိစီးမှုဖြန့်ဖြူးမှုသည် အတော်လေး တသမတ်တည်းရှိပြီး ပစ္စည်း၏ခိုင်ခံ့မှုကို မြှင့်တင်ရန် အထောက်အကူပြုသည်။ စီးပွားရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ခုံးဆည်များသည် အလွန်သာလွန်ကောင်းမွန်သော ဆည်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
(၃) ဝန်အားလက္ခဏာများ။ ခုံးဆည်ကိုယ်ထည်တွင် အမြဲတမ်းချဲ့ထွင်မှုအဆစ်များ မပါရှိဘဲ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် အခြေခံကျောက်ပုံပျက်ခြင်းသည်ဆည်ကိုယ်ထည်၏ဖိစီးမှုအပေါ် သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ အခြေခံကျောက်ပုံပျက်ခြင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အပူချိန်ကို အဓိကဝန်အားအဖြစ် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
ခုံးဆည်၏ ပါးလွှာသောပရိုဖိုင်နှင့် ရှုပ်ထွေးသော ဂျီဩမေတြီပုံသဏ္ဌာန်ကြောင့် တည်ဆောက်မှုအရည်အသွေး၊ ဆည်ပစ္စည်းခိုင်ခံ့မှုနှင့် ရေစိမ့်မဝင်မှုကာကွယ်ရန် လိုအပ်ချက်များသည် ဆွဲငင်အားဆည်များထက် ပိုမိုတင်းကျပ်ပါသည်။
၃။ မြေသားကျောက်ဆည်
မြေကျောက်ဆည်များဆိုသည်မှာ မြေဆီလွှာနှင့် ကျောက်တုံးကဲ့သို့သော ဒေသထွက်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရေကာတာများကို ရည်ညွှန်းပြီး သမိုင်းတွင် ရှေးအကျဆုံး ရေကာတာအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မြေကျောက်ဆည်များသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသုံးအများဆုံးနှင့် အလျင်မြန်ဆုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော ရေကာတာတည်ဆောက်မှုအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
မြေကျောက်ဆည်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးချခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ
(၁) ဒေသတွင်းနှင့် အနီးအနားရှိ ပစ္စည်းများကို ရရှိနိုင်သောကြောင့် ဘိလပ်မြေ၊ သစ်သားနှင့် သံမဏိ အမြောက်အမြားကို သက်သာစေပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ရှိ ပြင်ပသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ပမာဏကို လျှော့ချပေးပါသည်။ မည်သည့်မြေနှင့် ကျောက်ပစ္စည်းနီးပါးကိုမဆို ရေကာတာများ တည်ဆောက်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(၂) မတူညီသော မြေပြင်အနေအထား၊ ဘူမိဗေဒနှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။ အထူးသဖြင့် ပြင်းထန်သောရာသီဥတုများ၊ ရှုပ်ထွေးသောအင်ဂျင်နီယာဘူမိဗေဒအခြေအနေများနှင့် ပြင်းထန်သောငလျင်လှုပ်ခတ်မှုဒေသများတွင် မြေကြီးကျောက်ဆည်များသည် အမှန်တကယ်တွင် တစ်ခုတည်းသောဖြစ်နိုင်သောဆည်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
(၃) စွမ်းရည်ကြီးမားပြီး ဘက်စုံသုံးနိုင်သော နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ဆောက်လုပ်ရေးစက်ယန္တရားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းကြောင့် မြေသားကျောက်ဆည်များ၏ သိပ်သည်းဆကို တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး မြေသားကျောက်ဆည်များ၏ ဖြတ်ပိုင်းပုံကို လျှော့ချပေးခဲ့ကာ ဆောက်လုပ်ရေးတိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်ပေးခဲ့ကာ ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးခဲ့ပြီး မြေသားကျောက်ဆည် တည်ဆောက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။
(၄) ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ မက္ကင်းနစ်သီအိုရီ၊ စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများနှင့် တွက်ချက်မှုနည်းစနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုကြောင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် တွက်ချက်မှုအဆင့် တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ဒီဇိုင်းတိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး ရေကာတာဒီဇိုင်း၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပိုမိုအာမခံချက်ပေးခဲ့ပါသည်။
(၅) မြင့်မားသောတောင်စောင်းများ၊ မြေအောက်အင်ဂျင်နီယာဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် မြေသားကျောက်ဆည်များ၏ မြန်နှုန်းမြင့်ရေစီးဆင်းမှုစွမ်းအင်ပျံ့နှံ့မှုနှင့် တိုက်စားမှုကာကွယ်ခြင်းကဲ့သို့သော အင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်းများကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် ဒီဇိုင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာ၏ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် မြေသားကျောက်ဆည်များ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ခြင်းတွင် အရေးကြီးသော မြှင့်တင်ရေးအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။
၄။ ကျောက်ဖြည့်ရေကာတာ
ကျောက်ဖြည့်ရေကာတာဆိုသည်မှာ ကျောက်ပစ္စည်းများကို ပစ်ပေါက်ခြင်း၊ ဖြည့်ခြင်းနှင့် လှိမ့်ခြင်းကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ထားသော ရေကာတာအမျိုးအစားကို ယေဘုယျအားဖြင့် ရည်ညွှန်းပါသည်။ ကျောက်ဖြည့်ရေကာတာသည် ရေစိမ့်ဝင်နိုင်သောကြောင့် မြေဆီလွှာ၊ ကွန်ကရစ် သို့မဟုတ် ကတ္တရာကွန်ကရစ်ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများကို ရေစိမ့်ဝင်နိုင်သောပစ္စည်းများအဖြစ် အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကျောက်ဖြည့်ဆည်များ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ
(၁) ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများ။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ကျောက်ဖြည့်ကျောက်စရစ်၏ သိပ်သည်းဆမြင့်မားပြီး ဖြတ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားကာ ရေကာတာ၏ စောင်းကို အတော်လေး မတ်စောက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ရေကာတာ၏ ဖြည့်သွင်းမှုပမာဏကို သက်သာစေရုံသာမက ရေကာတာအောက်ခြေ၏ အကျယ်ကိုလည်း လျှော့ချပေးသည်။ ရေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ရေထုတ်လွှတ်မှုဖွဲ့စည်းပုံများ၏ အရှည်ကိုလည်း လျှော့ချနိုင်ပြီး ဗဟိုချက်၏ အပြင်အဆင်သည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီး အင်ဂျင်နီယာပမာဏကို ပိုမိုလျော့ကျစေသည်။
(၂) တည်ဆောက်ပုံ ဝိသေသလက္ခဏာများ။ ရေကာတာကိုယ်ထည်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ ဖိစီးမှုအခြေအနေအရ ကျောက်ဖြည့်ကိုယ်ထည်ကို ဇုန်အမျိုးမျိုးခွဲခြားနိုင်ပြီး ကျောက်ပစ္စည်းများနှင့် ဇုန်တစ်ခုစီ၏ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမှုအတွက် လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ဗဟိုချက်တွင် ရေနုတ်မြောင်းများ တည်ဆောက်စဉ်အတွင်း တူးဖော်ရရှိသော ကျောက်ပစ္စည်းများကို အပြည့်အဝနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။ ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်ရှိ ကျောက်ဖြည့်ရေကာတာများ တည်ဆောက်ခြင်းသည် မိုးရာသီနှင့် ပြင်းထန်သောအအေးဒဏ်ကဲ့သို့သော ရာသီဥတုအခြေအနေများကြောင့် ထိခိုက်မှုနည်းပါးပြီး ဟန်ချက်ညီပြီး ပုံမှန်နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
(၃) လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဝိသေသလက္ခဏာများ။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ကျောက်ဖြည့်၏ နစ်မြုပ်မှုပုံပျက်ခြင်းသည် အလွန်သေးငယ်သည်။
စုပ်စက်စခန်း
၁။ စုပ်စက်စက်ရုံအင်ဂျင်နီယာ၏ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများ
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ရေစုပ်စက်စီမံကိန်းတွင် အဓိကအားဖြင့် ရေစုပ်စက်ခန်းများ၊ ပိုက်လိုင်းများ၊ ရေဝင်ပေါက်နှင့် ရေထွက်ပေါက်အဆောက်အအုံများနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံများ ပါဝင်သည်။ ရေစုပ်စက်၊ ထုတ်လွှင့်ကိရိယာနှင့် ပါဝါယူနစ်တို့ပါဝင်သော ယူနစ်တစ်ခုအပြင် အရန်ပစ္စည်းများနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်ထားသည်။ အဓိက ရေဝင်ပေါက်နှင့် ရေထွက်ပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံများတွင် ရေဝင်ပေါက်နှင့် ရေလွှဲစနစ်များအပြင် ရေဝင်ပေါက်နှင့် ရေထွက်ပေါက်ရေကန်များ (သို့မဟုတ် ရေမျှော်စင်များ) ပါဝင်သည်။
စုပ်စက်စခန်း၏ ပိုက်လိုင်းများတွင် ရေဝင်ပိုက်နှင့် ရေထွက်ပိုက်များ ပါဝင်သည်။ ရေဝင်ပိုက်သည် ရေအရင်းအမြစ်ကို ရေစုပ်စက်၏ ရေဝင်ပိုက်နှင့် ဆက်သွယ်ပေးပြီး ရေထွက်ပိုက်သည် ရေစုပ်စက်၏ ရေထွက်ပေါက်နှင့် ရေထွက်ပေါက်အနားကို ဆက်သွယ်ပေးသော ပိုက်လိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရေစုပ်စက်ကို လည်ပတ်ပြီးနောက် ရေစီးဆင်းမှုသည် ရေဝင်ပေါက်အဆောက်အအုံနှင့် ရေဝင်ပိုက်မှတစ်ဆင့် ရေစုပ်စက်ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ရေစုပ်စက်ဖြင့် ဖိအားပေးပြီးနောက် ရေစီးဆင်းမှုကို ရေထွက်ပေါက်ရေကန် (သို့မဟုတ် ရေမျှော်စင်) သို့မဟုတ် ပိုက်လိုင်းကွန်ရက်သို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်ပြီး ရေကို မြှင့်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြီးမြောက်စေသည်။
၂။ စုပ်စက်စခန်းဗဟိုချက်၏ အပြင်အဆင်
စုပ်စက်စက်ရုံအင်ဂျင်နီယာ၏ hub layout သည် အခြေအနေအမျိုးမျိုးနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်စုံစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်၊ အဆောက်အအုံအမျိုးအစားများကို ဆုံးဖြတ်ရန်၊ ၎င်းတို့၏ ဆွေမျိုးနေရာများကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ စီစဉ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ hub ၏ layout ကို အဓိကအားဖြင့် စုပ်စက်စက်ရုံမှ လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များအပေါ် အခြေခံ၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ မတူညီသော စုပ်စက်စက်ရုံများတွင် စုပ်စက်ခန်းများ၊ အဝင်နှင့်အထွက်ပိုက်လိုင်းများနှင့် အဝင်နှင့်အထွက်အဆောက်အအုံများကဲ့သို့သော ၎င်းတို့၏ အဓိကလုပ်ငန်းများအတွက် မတူညီသော အစီအစဉ်များရှိသင့်သည်။
ရေပြွန်များနှင့် ထိန်းချုပ်ဂိတ်များကဲ့သို့သော သက်ဆိုင်ရာ အရန်အဆောက်အအုံများသည် အဓိကစီမံကိန်းနှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဘက်စုံအသုံးပြုမှုအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်၊ ဘူတာဧရိယာအတွင်း လမ်းများ၊ သင်္ဘောများနှင့် ငါးများဖြတ်သန်းသွားလာရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များရှိပါက လမ်းတံတားများ၊ သင်္ဘောသော့များ၊ ငါးလမ်းကြောင်းများ စသည်တို့၏ အပြင်အဆင်နှင့် အဓိကစီမံကိန်းအကြား ဆက်နွယ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ရေစုပ်စက်များမှ လုပ်ဆောင်သော မတူညီသော လုပ်ငန်းတာဝန်များအရ ရေစုပ်စက်ဗဟိုချက်များ၏ အပြင်အဆင်တွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ရေသွင်းရေစုပ်စက်များ၊ ရေနုတ်မြောင်းရေစုပ်စက်များနှင့် ရေနုတ်မြောင်းရေသွင်းပေါင်းစပ်စက်များကဲ့သို့သော ပုံမှန်ပုံစံများစွာ ပါဝင်ပါသည်။
ရေတံခါးဆိုသည်မှာ ရေကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ရေထုတ်လွှတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် တံခါးများကိုအသုံးပြုသည့် အမြင့်နိမ့်ရေအားလျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို မြစ်များ၊ တူးမြောင်းများ၊ ရေလှောင်ကန်များနှင့် ရေကန်များ၏ကမ်းပါးများတွင် မကြာခဏတည်ဆောက်လေ့ရှိသည်။
၁။ အသုံးများသော ရေတံခါးများကို အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း
ရေတံခါးများမှ ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များအလိုက် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း
၁။ ထိန်းချုပ်ဂိတ်- ရေကြီးရေလျှံမှုများကို ပိတ်ဆို့ရန်၊ ရေမျက်နှာပြင်ကို ထိန်းညှိရန် သို့မဟုတ် ရေထုတ်လွှတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် မြစ် သို့မဟုတ် ရေမြောင်းပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ မြစ်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် တည်ရှိသော ထိန်းချုပ်ဂိတ်ကို မြစ်ပိတ်ဆို့ဂိတ်ဟုလည်း လူသိများသည်။
၂။ ရေဝင်ပေါက်- ရေစီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် မြစ်၊ ရေလှောင်ကန် သို့မဟုတ် ရေကန်ကမ်းနံဘေးတွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ ရေဝင်ပေါက်ကို ရေဝင်ပေါက် သို့မဟုတ် တူးမြောင်းဦးတံခါးဟုလည်း လူသိများသည်။
၃။ ရေကြီးရေလျှံမှုလမ်းကြောင်းလွှဲတံခါး- မြစ်တစ်ဖက်တွင် မကြာခဏတည်ဆောက်လေ့ရှိပြီး မြစ်အောက်ပိုင်းရှိ ဘေးကင်းသော ရေထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းထက် ကျော်လွန်သော ရေကြီးရေလျှံမှုကို ရေကြီးရေလျှံမှုလမ်းကြောင်းလွှဲဧရိယာ (ရေကြီးရေလျှံမှုသိုလှောင်ရာနေရာ သို့မဟုတ် ရေလွှဲပေါက်) သို့မဟုတ် ရေလွှဲပေါက်အတွင်းသို့ ထုတ်လွှတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ ရေကြီးရေလျှံမှုလမ်းကြောင်းလွှဲတံခါးသည် ရေနှစ်ဖက်စလုံးကို ဖြတ်သန်းသွားပြီး ရေကြီးပြီးနောက် ရေကို ဤနေရာမှ သိုလှောင်ပြီး မြစ်ရေလမ်းကြောင်းထဲသို့ ထုတ်လွှတ်သည်။
၄။ ရေနုတ်မြောင်းတံခါး- ကုန်းတွင်းပိုင်း သို့မဟုတ် မြေနိမ့်ပိုင်းဒေသများရှိ သီးနှံများအတွက် အန္တရာယ်ရှိသော ရေဝပ်ခြင်းကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် မြစ်ကမ်းနံဘေးတွင် မကြာခဏ တည်ဆောက်လေ့ရှိသည်။ ရေနုတ်မြောင်းတံခါးသည်လည်း နှစ်လမ်းသွားဖြစ်သည်။ မြစ်၏ရေမျက်နှာပြင်သည် အတွင်းပိုင်းရေကန် သို့မဟုတ် ချိုင့်ဝှမ်းထက် မြင့်မားနေသောအခါ၊ ရေနုတ်မြောင်းတံခါးသည် မြစ်မှ လယ်ယာမြေ သို့မဟုတ် လူနေအိမ်များကို ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အဓိကအားဖြင့် ရေကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။ မြစ်၏ရေမျက်နှာပြင်သည် အတွင်းပိုင်းရေကန် သို့မဟုတ် ချိုင့်ဝှမ်းထက် နိမ့်နေသောအခါ၊ ရေနုတ်မြောင်းတံခါးကို ရေဝပ်ခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းအတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည်။
၅။ ဒီရေတံခါး- ပင်လယ်ဝအနီးတွင် တည်ဆောက်ထားပြီး၊ ဒီရေပြန်စီးဆင်းမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဒီရေမြင့်ချိန်တွင် ပိတ်ထားသည်။ ဒီရေနိမ့်ချိန်တွင် ရေထုတ်လွှတ်ရန် တံခါးဖွင့်ခြင်းသည် နှစ်လမ်းသွား ရေပိတ်ဆို့ခြင်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာရှိသည်။ ဒီရေတံခါးများသည် ရေနုတ်မြောင်းတံခါးများနှင့် ဆင်တူသော်လည်း ၎င်းတို့ကို ပိုမိုမကြာခဏ လည်ပတ်ကြသည်။ အပြင်ဘက်ပင်လယ်ရှိ ဒီရေသည် အတွင်းပိုင်းမြစ်ထက် မြင့်မားနေချိန်တွင် ပင်လယ်ရေသည် အတွင်းပိုင်းမြစ်ထဲသို့ ပြန်လည်စီးဆင်းမှုကို ကာကွယ်ရန် တံခါးကို ပိတ်ပါ။ ပင်လယ်ပြင်ရှိ ဒီရေသည် အတွင်းပိုင်းပင်လယ်ရှိ မြစ်ရေထက် နိမ့်နေချိန်တွင် ရေထုတ်လွှတ်ရန် တံခါးကို ဖွင့်ပါ။
၆။ သဲဆေးကြောတံခါး (သဲစွန့်ထုတ်တံခါး): ရွှံ့နွံမြစ်စီးဆင်းမှုပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားပြီး၊ ၎င်းကို ဝင်ပေါက်တံခါး၊ ထိန်းချုပ်တံခါး သို့မဟုတ် ရေမြောင်းစနစ်ရှေ့တွင် စုပုံနေသော အနည်အနှစ်များကို ထုတ်လွှတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
၇။ ထို့အပြင် ရေခဲတုံးများ၊ ပေါလောမျောနေသော အရာဝတ္ထုများ စသည်တို့ကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ရေခဲထုတ်လွှတ်သည့်တံခါးများနှင့် မိလ္လာရေတံခါးများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။
ဂိတ်ခန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအရ ၎င်းကို ပွင့်လင်းအမျိုးအစား၊ ရင်ဘတ်နံရံအမျိုးအစားနှင့် ရေမြောင်းအမျိုးအစား စသည်တို့အဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။
၁။ ပွင့်လင်းအမျိုးအစား- ဂိတ်မှတစ်ဆင့် ရေစီးဆင်းမှု၏ မျက်နှာပြင်ကို ပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိပါ၊ ထို့အပြင် ရေထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းလည်း များပြားပါသည်။
၂။ ရင်အုပ်နံရံအမျိုးအစား- တံခါးအထက်တွင် ရင်အုပ်နံရံတစ်ခုရှိပြီး ရေပိတ်ဆို့နေစဉ်အတွင်း တံခါးပေါ်ရှိအားကို လျှော့ချပေးပြီး ရေပိတ်ဆို့ခြင်း၏ ပမာဏကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
၃။ ရေမြောင်းအမျိုးအစား- တံခါးရှေ့တွင် ဖိအားပေးထားသော သို့မဟုတ် ဖိအားမပေးထားသော ဥမင်ကိုယ်ထည်ရှိပြီး ဥမင်၏ထိပ်ကို မြေဖြည့်ခြင်းဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အဓိကအားဖြင့် ရေတံခါးငယ်များအတွက် အသုံးပြုသည်။
ဂိတ်စီးဆင်းမှု၏ အရွယ်အစားအရ ၎င်းကို ပုံစံသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်- ကြီး၊ အလတ်စား နှင့် အသေးစား။
တစ်စက္ကန့်လျှင် 1000m3 ကျော်သော ရေစီးဆင်းမှုနှုန်းရှိသော ရေတံခါးကြီးများ။
တစ်စက္ကန့်လျှင် ၁၀၀-၁၀၀၀ မီတာနှုန်းဖြင့် ရေထွက်နိုင်သော အလတ်စား ရေတံခါး။
တစ်စက္ကန့်လျှင် ၁၀၀ ကုဗမီတာအောက် ရေစီးဆင်းမှုရှိသော ရေလွှဲငယ်များ။
၂။ ရေတံခါးများ၏ ဖွဲ့စည်းမှု
ရေတံခါးတွင် အဓိကအားဖြင့် အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်သည်- အထက်ပိုင်းချိတ်ဆက်မှုအပိုင်း၊ တံခါးခန်းနှင့် အောက်ပိုင်းချိတ်ဆက်မှုအပိုင်း။
အထက်ပိုင်းချိတ်ဆက်မှုအပိုင်း- အထက်ပိုင်းချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းကို တံခါးခန်းထဲသို့ ရေချောမွေ့စွာစီးဆင်းမှုကို လမ်းညွှန်ပေးရန်၊ ကမ်းပါးနှင့် မြစ်ကြမ်းပြင်နှစ်ခုလုံးကို တိုက်စားမှုမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် အခန်းနှင့်အတူ စိမ့်ဝင်မှုအောက်ရှိ ကမ်းပါးနှင့် တံခါးအုတ်မြစ်နှစ်ခုလုံး၏ စိမ့်ဝင်မှုတားဆီးတည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေရန် မြေအောက်စိမ့်ဝင်မှုတားဆီးသည့် မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းရန် အသုံးပြုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းတွင် အထက်ပိုင်းတောင်ပံနံရံများ၊ အခင်းများ၊ အထက်ပိုင်းတိုက်စားမှုတားဆီးသည့် မြောင်းများနှင့် နှစ်ဖက်စလုံးတွင် စောင်းကာကွယ်မှုတို့ ပါဝင်သည်။
တံခါးခန်း- ၎င်းသည် ရေတံခါး၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ရေမျက်နှာပြင်နှင့် စီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အပြင် ရေစိမ့်ဝင်ခြင်းနှင့် တိုက်စားခြင်းကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဂိတ်ခန်းအပိုင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ဂိတ်၊ ဂိတ်တိုင်၊ ဘေးတိုင် (ကမ်းရိုးတန်းနံရံ)၊ အောက်ခြေပြား၊ ရင်ဘတ်နံရံ၊ အလုပ်လုပ်တံတား၊ ယာဉ်အသွားအလာတံတား၊ ဝန်တင်စက် စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
တံခါးကို တံခါးမှတစ်ဆင့် ရေစီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ တံခါးကို တံခါး၏အောက်ခြေပြားပေါ်တွင် ထားရှိပြီး အပေါက်ကိုဖြတ်၍ တံခါးတိုင်ဖြင့် ထောက်ပံ့ထားသည်။ တံခါးကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတံခါးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတံခါးဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။
အလုပ်လုပ်သောတံခါးကို ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ရေကိုပိတ်ဆို့ရန်နှင့် စွန့်ထုတ်စီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတံခါးကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလအတွင်း ယာယီရေထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
တံခါးတိုင်ကို ပင်လယ်အော်အပေါက်ကို ခွဲထားပြီး တံခါး၊ ရင်အုပ်နံရံ၊ အလုပ်လုပ်တံတားနှင့် ယာဉ်အသွားအလာတံတားတို့ကို ထောက်ပံ့ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
တံခါးတိုင်သည် တံခါး၊ ရင်ဘတ်နံရံနှင့် တံခါးတိုင်၏ ရေထိန်းနိုင်စွမ်းမှ သယ်ဆောင်လာသော ရေဖိအားကို အောက်ခြေပြားသို့ ပို့လွှတ်သည်။
ရေကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် တံခါး၏ အရွယ်အစားကို သိသိသာသာ လျှော့ချရန်အတွက် ရင်အုပ်နံရံကို အလုပ်လုပ်သည့်တံခါးအထက်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
ရင်အုပ်နံရံကို ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော အမျိုးအစားအဖြစ်လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ ကပ်ဘေးကြီးများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အခါ ရေစီးကြောင်း တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ရင်အုပ်နံရံကို ဖွင့်နိုင်သည်။
အောက်ခြေပြားသည် အခန်း၏အုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အခန်း၏အပေါ်ပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ၏အလေးချိန်နှင့်ဝန်ကို အခြေခံသို့ပို့ဆောင်ရန်အသုံးပြုသည်။ ပျော့ပျောင်းသောအခြေခံပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောအခန်းသည် အောက်ခြေပြားနှင့်အခြေခံကြားပွတ်တိုက်မှုကြောင့် အဓိကအားဖြင့်တည်ငြိမ်စေပြီး အောက်ခြေပြားတွင် ရေစိမ့်ဝင်မှုကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပွတ်တိုက်မှုကာကွယ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များလည်းရှိသည်။
အလုပ်တံတားများနှင့် ယာဉ်ကြောတံတားများကို မတင်သည့်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ရန်၊ ဂိတ်များ လည်ပတ်ရန်နှင့် ရေလက်ကြားဖြတ်ကျော် ယာဉ်ကြောကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
အောက်ပိုင်းချိတ်ဆက်မှုအပိုင်း- ဂိတ်မှဖြတ်သန်းစီးဆင်းသောရေစီးဆင်းမှု၏ ကျန်ရှိနေသောစွမ်းအင်ကို ဖယ်ရှားရန်၊ ဂိတ်မှရေစီးဆင်းမှု တစ်ပြေးညီပျံ့နှံ့မှုကို လမ်းညွှန်ရန်၊ စီးဆင်းမှုအလျင်ဖြန့်ဖြူးမှုကို ချိန်ညှိရန်နှင့် စီးဆင်းမှုအလျင်ကို နှေးကွေးစေရန်နှင့် ဂိတ်မှရေစီးဆင်းပြီးနောက် အောက်ပိုင်းတိုက်စားမှုကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းတွင် ငြိမ်နေသောရေကူးကန်၊ အကျီင်္အကာ၊ အကျီင်္အကာ၊ အောက်ဘက်ရှိ ပွတ်တိုက်မှုဆန့်ကျင်ရေးလမ်းကြောင်း၊ အောက်ဘက်ရှိ တောင်ပံနံရံများနှင့် နှစ်ဖက်စလုံးတွင် လျှောစောက်ကာကွယ်ရေးတို့ ပါဝင်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်