မှားယွင်းသော ဒရိုက်တာ ရွေးချယ်မှု၏ စုစုပေါင်း စုံစမ်းမှု အကုန်အကျသည် လမ်းမြောင်း တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတွင် အထူးသဖြင့် ဝယ်ယူရေး လုပ်ငန်းစဉ်များက မှတ်တမ်းတင်လေ့ မရှိသည့် စာရင်းအပိုင်းတွင် ပေါ်လွင်လာပါသည် - တစ်ခါတွင် အပို ဖောက်ထွင်းမှု ပမာဏ (overbreak volume per round)။ လမ်းမြောင်း၏ ဖောက်ထွင်းမှု အတိုင်းအတာ၊ ကျောက်လွှာ ဖွဲ့စည်းပုံ သို့မဟုတ် အပေါက်နက်မှုနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိသည့် ဒရိုက်တာသည် အပိုင်းအစများ မညီမျှသည့် ဖောက်ထွင်းမှု ပုံစံကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ အပေါက်တစ်ခါလျှင် ဖောက်ထွင်းမှု ပမာဏသည် ဒီဇိုင်းအတိုင်းထက် ပိုများသည် သို့မဟုတ် ပိုနည်းသည်၊ အနောက်ဘက် အပေါက်များသည် မျှတမှုမရှိသည့် နံရံများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထို့အပေါ်အခြေခံ၍ အပိုဖောက်ထွင်းမှုကို ဖြည့်ပေးရန် ကွန်ကရစ် သို့မဟုတ် ရှော့ထရီတ် ပမာဏကို လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ ကာလအတွင်း တစ်ခါတွင် အကုန်အကျ တွက်ချက်ပေးရပါသည်။ ၅ ကီလိုမီတာ ရှည်သည့် လမ်းမြောင်းတွင် တစ်ခါလျှင် အလျှင်အမြန် ၁၀၀ ခါ ဖောက်ထွင်းရန် လိုအပ်ပါက တစ်ခါလျှင် အပိုဖောက်ထွင်းမှု ၀.၁ မီတာ ထပ်တွက်ပါက စုစုပေါင်း ၁၀ မီတာ ကွန်ကရစ် အပိုပမာဏ ထွက်ပါသည်။ ထိုအပိုပမာဏသည် ဘတ်ဂျက်တွင် မပါဝင်ပါ။
ထိုသည်မှာ လမ်းမြောင်း တူးဖော်ရေးအတွက် ဒရိုက်တာ ရွေးချယ်မှု၏ လုပ်ဆောင်မှု အရေးကြီးမှု ဖြစ်ပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် အပေါက်များ၏ တိကျမှု၊ မတေးမှုရှိသည့် မြေအောက် အခြေအနေများတွင် စုစုပေါင်း ထိရောက်မှု အနေဖြင့် အပေါက်များ ထုတ်လုပ်မှု နှုန်း တည်ငြိမ်မှုနှင့် အဆက်မပြတ် အသုံးပြုမှု အခြေအနေများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် လုပ်ဆောင်မှု အပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ အထူးသဖြင့် စံသတ်မှတ်ချက် စာရွက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အများဆုံး ပေါက်ကွဲမှု စွမ်းအား (peak percussion energy) နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
တူနယ်ဖြတ်ကုန်းပေါ်တွင် ဘူမိအခြေအနေကို အခြေခံသည့် ဘူမိစက်ပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်သည့် ဘူမိစက်အမျိုးအစား
စတင်ရှာဖွေရန် အခြေခံအချက်မှာ ကျောက်အမျိုးအစားမဟုတ်ဘဲ တူနယ်၏ ဖြတ်ကုန်းပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သည်။ ဖြတ်ကုန်းပုံသဏ္ဍာန်သည် ဂျမ်ဘိုစက်တွင် ဘူမိစက်အရေအတွက်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး ထိုသို့သော ဘူမိစက်အရေအတွက်သည် ဒရိဖ်တာစက်၏ ယန္တရားဆိုင်ရာ အကန့်အသတ်များကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ၂၀ စတုရန်းမီတာအောက်ရှိ သေးငယ်သည့် တူနယ်များ (သေးငယ်သည့် မိုင်းတွင်းများ၊ သေးငယ်သည့် ဝင်ပေါက်များ) အတွက် တစ်ခုတည်းသော ဘူမိစက်ပါသည့် စက်သည် အနေအထားပြောင်းခြင်းမရှိဘဲ တစ်ခုတည်းသော စက်အနေအထားမှ အကုန်လုံးကို ဖောက်နိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖောက်နိုင်ရန် ဒရိဖ်တာစက်သည် ဘူမိစက်၏ အလွန်တိုသည့် ပုံသဏ္ဍာန်အတွက် သင့်တော်သည့် အရွယ်အစားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့သော အရွယ်အစားသည် ပေါက်ကွဲမှုစွမ်းအားကို လျော့နည်းစေခြင်းမရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၈၀ စတုရန်းမီတာအထက်ရှိ လမ်းတူနယ်များအတွက် နှစ်ခု သို့မဟုတ် သုံးခုပါသည့် ဂျမ်ဘိုစက်များကို အသုံးပြု၍ မျက်နှာပုံပေါ်ရှိ နေရာများစွာတွင် တစ်ပါတည်း ဖောက်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေတွင် ဒရိဖ်တာစက်ရွေးချယ်မှုသည် ကျောက်အမျိုးအစားနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပေါက်ကွဲမှုအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဘူမိစက်သည် ဖောက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အကွာအဝေးကို ဖောက်နိုင်ရန် အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
လက်တွေ့ကျသော အကျိုးဆက်မှုများ - ၆×၇ မီတာ ရထဥ်လမ်းခုံမှုန်း (၄၂ စတုရန်းမီတာ) တွင် အလယ်အလတ်အဆင့် ဒရိုင်ဖ်တာများ (၈၀–၁၅၀ ဂျူလ်) ပါသည့် တွင်းခေါင်းနှစ်ခုပါ ဂျမ်ဘိုးစက်သည် တွင်းခေါင်းတစ်ခုပါ အလေးချန်းဒရိုင်ဖ်တာစနစ်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်စေပါသည်။ အကြောင်းမှာ တွင်းခေါင်းနှစ်ခုပါ ဂျမ်ဘိုးစက်သည် မျက်နှာပုံစံ ၈၀–၁၂၀ ခေါင်းကို တစ်ခါတည်း ၄၀–၆၀% ပိုမြန်မြန် ပြီးမောင်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အလေးချန်းဒရိုင်ဖ်တာ၏ ပိုမိုမြင့်မားသော ပေါက်ကွဲအားသည် အက်ကြောင်းတစ်ခုမှ အက်ကြောင်းတစ်ခုသို့ ရွှေ့ပေးရန် ကုန်ကုန်သုံးချိန်သည် အဓိက အတားအဆီးဖြစ်ပါက အသုံးမဝင်တော့ပါ။
လမ်းခုံအတွက် ကျောက်တွင်းဖွဲ့စည်းမှု အမျိုးအစားခွဲခြမ်းခြင်း (Tunnel Drifter Selection)
တူနယ်လ်၏ မြေဝိဇ္ဇာအခြေအနေသည် တူနယ်လ်ဖောက်လုပ်ရာတွင် အဆက်မပါး ပြောင်းလဲနေပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမာပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပိုမsoft နှင့် ပိုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပ......
အလွန်အမင်းပြောင်းလဲနေသော ကျောက်လွှာများရှိသည့် မြေအောက်ခေါင်းလောင်းများအတွက် သင့်လျော်သော ရွေးချယ်မှုစံနှုန်း- မျှော်မှန်းထားသည့် ကျောက်လွှာ၏ အကြမ်းခြင်းအများဆုံး ၂၀% အတွက် ဒရေးဖ်တာအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ။ ပိုမိုနုပ်သော မြေအောက်အခြေအနေများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်အပိုအားကို ဒီဇိုင်းခန့်မှန်းချက်ထက် ပိုမိုမြန်သော ထုံးထည့်မှုနှုန်းဖြင့် စုပ်ယူပေးပါသည်- ဤသည်မှာ ကောင်းမွန်သော ပြဿနာဖြစ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းထက် ပိုမိုကြမ်းသော မြေအောက်အခြေအနေများတွင် စွမ်းဆောင်ရည် လျော့နည်းမှုကို အချိန်ကုန်ကြန်းမှုဖြင့် စုပ်ယူပေးပါသည်။
မြေအောက်ခေါင်းလောင်းများအတွက် ဒရေးဖ်တာရွေးချယ်မှုဇယား
|
ဒေသဆိုင်ရာ ဖြတ်မှတ် |
ကျောက်လွှာအမျိုးအစား |
UCS အကွာအဝေး |
ဒရေးဖ်တာစွမ်းအား |
အကောင်းဆုံး မော်ဒယ်များ |
ချောင်း/အိုင်းအလုပ် Ø |
|
<20 m² (သေးငယ်သော ဒရေးဖ်) |
နုပ်မှ အလယ်အလတ် |
40–100 MPa |
၁၂–၁၈ kW |
HD190, RD8, COP 1238 |
R32/T38, Ø38–52 မီလီမီတာ |
|
၂၀–၅၀ စတုရန်းမီတာ (အထက်ပိုင်း ခေါင်းစဥ်) |
အလယ်အလတ် |
၈၀–၁၅၀ MPa |
၁၈–၂၅ kW |
HL1560, COP 1638, HD350 |
T38/T45, Ø45–64 မီလီမီတာ |
|
၅၀–၈၀ စတုရန်းမီတာ (တွဲဖက်ထားသော ဘူမ်) |
အလယ်အလတ်မှ မာသော |
၁၀၀–၁၈၀ MPa |
၂၂–၃၀ kW |
RD930, COP 1838, HD500 |
T45၊ Ø51–76 မီလီမီတာ |
|
80–120 စတုရန်းမီတာ (လမ်းမှုန်းအောက်ခေါင်းထောင်) |
ကြီးမားသော |
120–200 MPa |
25–35 kW |
HL1560T၊ COP 1838AW+၊ HD700 |
T45/T51၊ Ø64–89 မီလီမီတာ |
|
120 စတုရန်းမီတာအထက် (ကြီးမားသော အောက်ခေါင်းထောင်) |
မာကြောပါသည်–အလွန်မာကြောပါသည် |
150–250 MPa |
30–40 kW |
RD1840၊ COP 4050၊ HD1000 |
T51, Ø76–102 မီလီမီတာ |
အနောက်ကြောင်းဖောက်ခြင်းတွင် အထူးသတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်တိုင်းတာမှု
မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အနောက်ကြောင်းဖောက်ခြင်းတွင် အနောက်ကြောင်း၏ အနေအထားမှုန်းခြင်းသည် ပေါက်ကွဲမှုအတွက် အရေးကြီးသော်လည်း အများအားဖြင့် အောက်ဆောင်းမှုဒီဇိုင်းတွင် ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ အနောက်ကြောင်းဖောက်ခြင်းအတွက် အနေအထားမှုန်းခြင်းသည် မီးလောင်သော အနောက်ကြောင်း (burn cut) အလုပ်လုပ်မလုပ်ဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်— မျက်နှာပြင်၏ ဗဟိုတွင် အနောက်ကြောင်းများကို အလွန်နီးကပ်စွာ ဖောက်ထားပြီး အောက်ဆောင်းမှုမရှိသော အနောက်ကြောင်းများ (relief holes) သည် သတ်မှတ်ထားသော အနေအထားမှ ၂၀–၃၀ မီလီမီတာအတွင်း ရှိရပါမည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက အနောက်ကြောင်းဖောက်ခြင်းအစီအစဥ်သည် မှန်ကန်စွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘဲ တစ်ခါတည်း ရှေးရှေးသွားမှု (advance per round) သည် လျော့နည်းသွားပါသည်။ အနောက်ကြောင်းဖောက်ခြင်းအစီအစဥ် မအောင်မြင်သော တစ်ခါတည်း ရှေးရှေးသွားမှုသည် ၁.၅–၂ မီတာသာ ရှိပြီး ဒီဇိုင်းအတိုင်း ၄–၅ မီတာရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအခါ နောက်ထပ် မျက်နှာပြင်ကို ပြန်လည်ဖောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အလွန်အမင်း အရှိန်မြင့်သော အချိန်ကာလတွင် ဖောက်ထုတ်ရှာဖွေရေး အရည်အသွေးကို စံသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် စံသတ်မှတ်ချက်မှာ အလွန်အမင်း အရှိန်မြင့်သော အချိန်ကာလတွင် ဖောက်ထုတ်ရှာဖွေရေး အရည်အသွေးကို စံသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် စံသတ်မှတ်ချက်မှာ ဖောက်ထုတ်ပြီးသော မျက်နှာပုံပေါ်တွင် မြင်သာသည့် အလွန်အမင်း အရှိန်မြင့်သော အချိန်ကာလတွင် ဖောက်ထုတ်ရှာဖွေရေး အရည်အသွေးကို စံသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် စံသတ်မှတ်ချက်မှာ ဖောက်ထုတ်ပြီးသော မျက်နှာပုံပေါ်တွင် မြင်သာသည့် အလွန်အမင်း အရှိန်မြင့်သော အချိန်ကာလတွင် ဖောက်ထုတ်ရှာဖွေရေး အရည်အသွေးကို စံသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် စံသတ်မှတ်ချက်မှာ ဖောက်ထုတ်ပြီးသော မျက်နှာပုံပေါ်တွင် မြင်သာသည့် အလွန်အမင်း အရှိန်မြင့်သော အချိန်ကာလတွင် ဖောက်ထုတ်ရှာဖွေရေး အရည်အသွေးကို စံသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် စံသတ်မှတ်ချက်မှာ ဖောက်ထုတ်ပြီးသော မျက်နှာပုံပေါ်တွင် မြင်သာသည့် အလွန်အမင်း အရှိန်မြင့်သော အချိန်ကာလတွင် ဖောက်ထုတ်ရှာဖွေရေး အရည်အသွေးကို စံသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် စံသတ်မှတ်ချက်မှာ ဖောက်ထုတ်ပြီးသော မျက်နှာပုံပေါ်တွင် မြင်သာသည့် အလွန်အမင်း အရှိန်မြင့်သော အချိန်ကာလတွင် ဖောက်ထုတ်ရှာဖွေရေး အရည်အသွေးကို စံသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် စံသတ်မှတ်ချက်မှာ ဖောက်ထုတ်ပြီးသော မျက်နှာပုံပေါ်တွင် မြင်သာသည့် အလွန်အမင်း အရှိန်မြင့်သော အချိန်ကာလတွင် ဖောက်ထုတ်ရှာဖွေရေး အရည်အသွေးကို စံသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြ......

အောက်မြေပုံလမ်းများတွင် ရေစီးသန့်စင်ရေးလိုအပ်ချက်များ
တွန်နယ် ဖောက်ခြင်းသည် များသောအားဖြင့် ရေဖြင့် ဆေးကြောခြင်းကိုသာ အသုံးပြုပါသည်။ အပေါ်ယံ ဘင်ခ်ဖောက်ခြင်းကဲ့သို့ လေဖြင့် ဆေးကြောခြင်းကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အများအားဖြင့် တွန်နယ်ဖောက်ခြင်းအတွက် အသုံးများသော အက်ထ်အွန် (hole) အလုံးစဥ်များ (၄၅–၇၆ မီလီမီတာ၊ နက်ရှိုင်းမှု ၃–၅ မီတာ) အတွက် ရေဖြင့် ဆေးကြောရာတွင် လိုအပ်သော ဖိအားသည် ၁၅–၂၅ ဘာ (bar) အထိ ရှိပါသည်။ ဖောက်ခြင်းအတွက် ရေဖြင့် ဆေးကြောရာတွင် ဖိအားမြင့်မားသော စွမ်းရည်ရှိသော ဒရိုင်ဖ်တာများ (Epiroc COP 1638+ သည် ၂၅ ဘာအထိ ရှိပါသည်) သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အလယ်အလတ် အမြန်နှုန်းဖြင့် ဖောက်ခြင်းကို အက်ထ်အွန်အတွင်း အမြန်နှုန်းမြင့်မှုအတွက် ဖောက်ထုတ်ထားသော အမှုန်များကို ဆေးကြောဖောက်ထုတ်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ဖောက်ခြင်းအတွက် ရေဖြင့် ဆေးကြောရာတွင် ဖိအားနိမ့်မားသော စွမ်းရည်ရှိသော ဒရိုင်ဖ်တာများ (၂၀ ဘာ) သည် ဖောက်ခြင်းအမြန်နှုန်း မျှော်လင့်ထားသော အမြန်နှုန်းထက် ပိုမြန်ပါက ဖောက်ထုတ်ထားသော အမှုန်များ စုပုံခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ရေဖလัရ်ခ်ခ်မှုသည် ဖလ်ရ်ခ်ခ်ဘောက်စ်၏ စီလ်များနှင့်လည်း တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပါသည်— ရေစနစ်နှင့် ပြောင်းလဲမှုအိုင်လ်စနစ်ကြား အရေးကြီးသော နယ်နိမိတ်ဖြစ်ပါသည်။ မိုင်းရေ၏အရည်အသွေးသည် အပြောင်းအလဲများရှိခြင်း (သို့) သတ္တုဓာတ်များဖြင့် ပြည့်နေသော မှုန်းများတွင် PTFE အားဖေးပေးသော ဖလ်ရ်ခ်ခ်စီလ်များသည် စံနှုန်းအတိုင်းသော လစ်ပ်စီလ်များထက် သိသိသာသာ ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မှုန်းအသုံးပြုမှုများတွင် စီလ်များကို အကောင်းဆုံးအားဖေးပေးရန် စီလ်အစီအစဥ်များကို အစေးအနေဖြင့် အများအားဖေး ၃၅၀–၄၀၀ ပြောင်းလဲမှုနာရီ (များသောအားဖေး မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ၄၅၀–၅၀၀ နာရီ) အထိ စီစဥ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ HOVOO သည် မှုန်းအသုံးပြုမှုများအတွက် အဓိက မှုန်းဒရိုက်တာမော်ဒယ်များအတွက် PU၊ HNBR နှင့် PTFE အားဖေးပေးသော စီလ်ကစ်များကို ပေးအပ်ပါသည်။ hovooseal.com တွင် ကိုးကားချက်များ ရရှိပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- တူနယ်ဖြတ်ကုန်းပေါ်တွင် ဘူမိအခြေအနေကို အခြေခံသည့် ဘူမိစက်ပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်သည့် ဘူမိစက်အမျိုးအစား
- လမ်းခုံအတွက် ကျောက်တွင်းဖွဲ့စည်းမှု အမျိုးအစားခွဲခြမ်းခြင်း (Tunnel Drifter Selection)
- မြေအောက်ခေါင်းလောင်းများအတွက် ဒရေးဖ်တာရွေးချယ်မှုဇယား
- အနောက်ကြောင်းဖောက်ခြင်းတွင် အထူးသတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်တိုင်းတာမှု
- အောက်မြေပုံလမ်းများတွင် ရေစီးသန့်စင်ရေးလိုအပ်ချက်များ
EN
AR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
SR
SK
VI
HU
MT
TH
TR
FA
MS
GA
CY
IS
KA
UR
LA
TA
MY