
ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်၏စွမ်းဆောင်ရည်။ ပလပ်စတစ်ဖလင်သည် ပေါင်းစပ် ဂျီအိုမဘရာ၏ အခြေခံပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်မှု၏ အမြစ်ကို သဘာဝ၊ အမျိုးအစား၊ သတ်မှတ်ချက်၊ စီမံဆောင်ရွက်သည့် နည်းပညာနှင့် စီမံဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းတို့မှ အဓိကအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ထားပြီး၊ သွန်းသော အရည်ပျစ်သော စီးဆင်းမှု အခြေအနေ၏ စီးဆင်းမှု စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကဲ့သို့သော ကန့်သတ်ချက်များနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။ လက်ရှိတွင်၊ အင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းများတွင် အသုံးများဆုံး အခြေခံကုန်ကြမ်းများထဲမှ တစ်ခုသည် အပူချိန်နည်းသော polyethylene film (LDPE) နှင့် linear low-density polyethylene gel (LDPE) တို့ကို ရောစပ်၍ အရည်ပျော်ကာ ရောစပ်ကာ ဖောက်ထုတ်နိုင်သည့် thermoplastic polyethylene-based (PE) ပလပ်စတစ် ဖလင်တွင် အသုံးပြုသော လေလွင့်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်၊ linear low-density cross-linked polyethylene glue (LDPE) ကော်သည် ethylene monomer နှင့် poly A-poly-diene monomer တို့၏ copolymerization တုံ့ပြန်မှုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော monomer အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မိုနိုမာ၏ ပျမ်းမျှ မော်လီကျူး အလေးချိန် ဖြန့်ဖြူးမှုသည် polyethylene monomer (LDPE) ကော်ထက် အတော်လေး ကျဉ်းမြောင်းပြီး ပျမ်းမျှ မော်လီကျူး ထုထည်သည် အတော်လေး ကြီးမားသောကြောင့် ၎င်း၏ တစ်ခုတည်းသော macromolecular ကွင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပုံမှန်နှင့် တူညီမှုသည် high-density polyethylene ကော် (LDPE) ကော်နှင့် အလွန်သိပ်သည်းဆ မြင့်မားသော cross-linked polyethylene ကော်တို့ကြားတွင် အကိုင်းအခက်ဖြစ်ပါသည်။) gel (အကိုင်းအခက်များ)၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတွင် အများအားဖြင့် တစ်ခုရှိသည်။
မြင့်မားသော tensile yield strength တန်ဖိုး၊ အမြင့်ဆုံး elongation တန်ဖိုး၊ ကောင်းသော tensile toughness၊ environmental stress cracking resistance၊ နှင့် impact resistance နှင့် impermeability တို့သည် low-density polyethylene (LDPE) ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ပလပ်စတစ်ဖလင်၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ၏အရည်အသွေးသည်ပေါင်းစပ်တစ်ခုလုံး၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဆန့်နိုင်မျဉ်း၏ကုန်းပြင်မြင့်ဒေသတွင်၊ ပလပ်စတစ်ဖလင်၏ ဆန့်နိုင်အားသည် ကြီးမားပြီး ၎င်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ ကောင်းမွန်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပလပ်စတစ်ဖလင်၏ ခိုင်ခံ့မှုကို မြှင့်တင်ခြင်းသည် ပေါင်းစပ်တစ်ခုလုံး၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ပလပ်စတစ်ဖလင်၏ ခိုင်ခံ့မှုသည် မော်လီကျူးကွင်းဆက်၏ တိမ်းညွှတ်မှုဒီဂရီနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ အင်ဂျင်နီယာတွင်၊ ပလပ်စတစ်ဖလင်၏ ခိုင်ခံ့မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် မော်လီကျူးကွင်းဆက်၏ တိမ်းညွှတ်မှုဒီဂရီကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့် နည်းလမ်းကို အများအားဖြင့် လက်ခံကျင့်သုံးကြသည်။ လေလွင့်ရုပ်ရှင်များအတွက်၊ လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း transverse blow-up ratio နှင့် longitudinal stretch ratio ကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ရရှိသည့် longitudinal နှင့် transverse strength အချိုးကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ခွန်အားကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။
အခြေခံထည်၏စွမ်းဆောင်ရည်။ အခြေခံထည်ပစ္စည်းသည် ပေါင်းစပ် geomembranes ကိုပြင်ဆင်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်အဓိကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပစ္စည်းနှစ်ခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အဓိက အမျိုးအစားများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဂုဏ်သတ္တိများသည် ပြင်ဆင်ထားသော ပေါင်းစပ် ဂျီအိုမဘရာစနစ်၏ ဆန့်နိုင်အားနှင့် ရှရာဂုဏ်သတ္တိများ၊ ရေစိုခံခြင်းနှင့် စိမ့်ဝင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်စေရုံသာမက ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံ geomembrane အခြေခံထည်၏ ခိုင်ခံ့မှုကို မြှင့်တင်ခြင်းသည် ပေါင်းစပ် ဂျီအိုမမ်ဘရိန်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် အညွှန်းကိန်းများကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေနိုင်သည်။ အောက်ခံထည် မျက်နှာပြင် ရုပ်ထွက်ပစ္စည်း၏ မျက်နှာပြင် ချောမွေ့မှုသည် ၎င်း၏ စီမံဆောင်ရွက်မှု အရည်အသွေးကို တိုက်ရိုက် သက်ရောက်စေသည့် အခြေခံအကျဆုံး၊ တိုက်ရိုက်နှင့် အရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်သည်။ အောက်ခြေထည်မျက်နှာပြင်ပစ္စည်းသည် တူညီပြီး ညီညာညီညာလေလေ၊ ကောင်းသောဖိုက်ဘာပြွတ်များ၊ အစုအဝေးများနှင့် အပ်အစင်းကြောင်းများသည် အပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သယ်ဆောင်သွားသည့် အစင်းကြောင်းများ နည်းပါးလေလေဖြစ်သည်။ အမျှင်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အညီအမျှ ချိတ်ဆက်နေပြီး အမျှင်များကို conjunctival တစ်ရှူးထဲသို့ ညှစ်လိုက်သောအခါ အရောင်အတိမ်အနက်သည် တစ်ပြေးညီဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဖိုက်ဘာပေါင်းစပ်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးတွင် သိသာထင်ရှားသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအားနည်းသောလင့်ခ်များမရှိပါ၊ ရေအားလျှပ်စစ်ဖိအားခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးသည် မြင့်မားသည်။ အောက်ခံထည်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖုံးအုပ်ထားသော နိုင်လွန်ဖိုက်ဘာအထူသည် ပိုထူလေ၊ impregnation degree သည် အင်္ဂါအတွင်းသို့ နက်နဲလေဖြစ်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ထုတ်ကုန်သည် ရေစိမ့်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အပူဖိပေါင်းစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ အောက်ခြေအထည်သည် အတော်အတန်ထူပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအတော်လေးပျော့သွားသောအခါ၊ အောက်ခံထည်တွင် အပ်စပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သိသာထင်ရှားသော အပ်အစအနအစင်းကြောင်းများနှင့် ဖိုက်ဘာပြွတ်များမရှိ၊ အမျှင်တွဲဆက်ထားသော အမွှေးအမျှင်များသည် အတော်လေးနည်းသွားကာ အမျှင်အစုလိုက် (အထည်) သည် ဖိသိပ်မှုပုံပျက်လာစေရန် ပထမဦးစွာ ဖိသိပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အမြှေးပါးကိုယ်ထည်သို့ ဖိသိပ်ထားသောဖိစီးမှုအား ပေးပို့ရန် လိုအပ်သည့်အချိန်သည် ကြာမြင့်သည်၊ အခြေခံထည်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အမျှင်များသည် အမြှေးပါးကိုယ်ထည်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အမျှင်အရေအတွက် လျော့နည်းသွားသည်၊ ပေါင်းစည်းလုပ်ဆောင်မှုအချိန်သည် တိုတောင်းလာသည်နှင့် ဆက်စပ်မှုဧရိယာ လျော့နည်းသွားကာ ဆက်စပ်မှုအားကောင်းလာစေသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ အထည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တွယ်ဆက်ထားသော အမွှေးအမျှင်များစွာနှင့် အမျှင်များစွာ ရှိနေသောအခါ၊ ပူပြင်းသော ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွင်း၊ ပလပ်စတစ်ဖလင်ထဲသို့ ညှစ်ထားသော အမျှင်အရေအတွက်သည် များပြားလာပြီး၊ ချည်နှောင်ထားသော အမှတ်များ၏ ဆက်စပ်ဧရိယာလည်း တိုးလာကာ ဆက်စပ်မှုအားကောင်းလာပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အချို့သောအခြေခံအထည်များကို သံနှင့်ပွတ်ပြီး ချွန်ထက်သောဦးခေါင်းစွန်းများရှိသော အမျှင်များမပါဘဲ၊ မျက်နှာပြင်သည် ပြားပြီး ချောမွေ့နေကာ အပူပေါင်းစပ်မှုအတွင်း ဖိအားအောက်တွင် အမျှင်များသည် အမြှေးပါးသို့ထည့်ရန် မလွယ်ကူသောကြောင့်၊ အမြှေးပါးပစ္စည်းသို့ ပို့ဆောင်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်အသစ်များကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေး ထုတ်လုပ်မှုတွင် အခြေခံ Fabr ၊
မျက်နှာပြင်ညီညာပြီး တင်းကျပ်သောဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသော ic ကို အပူလူးပြီး ပွတ်တိုက်ပြီးနောက် ပေါင်းစပ် geomembrane ၏ စိမ့်ဝင်မှုဆန့်ကျင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ပလပ်စတစ်ဖလင်ပစ္စည်းနှင့် ပေါင်းစပ်ရန် ပိုမိုအသုံးပြုပါသည်။










