မိုင်းတွင်းဖောက်ထွင်းခြင်းနှင့် အောက်ခေါင်းဖောက်ထွင်းခြင်းတွင် အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းများသည် ဟိုက်ဒရောလစ်အားဖြင့် ဆင်တူသော်လည်း လုပ်ဆောင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်များမှာ အခြေခံအားဖြင့် ကွဲပြားပါသည်။ ထိုသို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကွဲပြားမှုများသည် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စက်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကို အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။ မိုင်းတွင်းဖောက်ထွင်းခြင်းတွင် ဖောက်စက်သည် လေပေါ်တွင် အောက်ဖော်ပ်ပ်ဖွင့်လေးမှုဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ မိုင်းတွင်း၏ မြေမျက်နှာပုံသည် တည်ငြိမ်မှုရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ဖောက်ထွင်းမှုအတွက် အက်က်ပုံစဥ်များသည် ဘင့်ခ်တစ်ခုလုံးတွင် ထပ်တဲ့ပုံစဥ်ဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ အောက်ခေါင်းဖောက်ထွင်းခြင်းတွင် ဂျမ်ဘိုစက်သည် အကောက်အသေးသေးဖွင့်လေးမှုဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် လေထဲတွင် ဓာတ်ငွေစိမ်းများနှင့် ကျောက်မှုန်များ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အောက်ခေါင်း၏ မျက်နှာပုံသည် တစ်ချက်ချင်းစီတွင် မြေဗေဒအခြေအနေများ ပြောင်းလဲနေပါသည်။ ထို့အပြင် စက်ပစ္စည်းကို အလွန်အမင်း ပျက်စီးမှုများအတွက် အပြင်သို့ ထုတ်ယူရန် အခွင့်အရေးမရှိပါသည်။
ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လေးစားဖွယ်အချက်တွေက အရေးပါသလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်လေးစားဖွယ်အချက်တွေက ဒရိုက်ဖ်တာ၏ အထူးသမ္မာသုံးစွဲမှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသလဲဆိုတာကို နားလည်ခြင်းဟာ စပ်စုစုထုတ်လုပ်မှုစာရွက်မှာ အခြေခံပြီး ရွေးချယ်မှုနဲ့ အသုံးချမှုအသိပေးခြင်းအရ ရွေးချယ်မှုကို ခွဲခြားပေးပါတယ်။
မျက်နှာပုံမှာ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ – အဓိကအပြောင်းအလဲအဖြစ် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း
ဖွင့်လှစ်ထားသော တူးမြောင်းမှုနှင့် ကျောက်မှုန်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မျက်နှာပုံပေါ်တွင် တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများကို တစ်နေ့လုံးအတွင်း အလုပ်လုပ်သည့် အချိန်အတွင်း တူးဖော်ထားသည့် မီတာအရှည်ဖြင့် တူးဖော်မှုစွမ်းရည်ကို တိုင်းတာပါသည်။ ထိုအချိန်အတွင်း နေရာပြောင်းခြင်း၊ ရော့ဒ်ပြောင်းခြင်းနှင့် တူးဖော်ရေးသံချေးမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ အခြားအားလုံး— လောင်စာသုံးစွဲမှု၊ ထိန်းသိမ်းရေးကာလ၊ တူးဖော်ရေးချေးစွမ်းအား — သည် ထိုအဓိကထုတ်လုပ်မှုအပေါ်တွင် အခြေခံပြီး အကဲဖြတ်ပါသည်။
၎င်း Sandvik DL422i ရှည်လျားသောအိုင်ပေါက်စက်သည် အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှု အိုင်ပေါက်ခြင်းတွင် အလုပ်အမိုက်တစ်ခုလျှင် အိုင်ပေါက်ထားသောမီတာအရှည် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုများစေသည်။ အကြောင်းမှာ HF1560ST ဒရိုင်ဖ်တာ၏ စတေဘိုင်လိုက်ဇာစနစ်သည် ဘစ်စ်တ် ဘောင့်ခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အလိုအလျောက် ပါရာမီတာထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ဘင်ခ်တစ်လျှောက် ဖော်မေးရှင်း၏ မာကြမ်းမှုအလျောက် ပါက်ရှင်ဖိအားကို အချိန်နှင့်တစ်ပါတ် ညှိပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပုံမှု ဘင်ခ်အလုပ်များအတွက် ၁၄၀–၁၇၈ မီလီမီတာအထိ အလုပ်လုပ်နိုင်သော RD1840C သည် ရောဒ်အရှည်နှင့် ဘစ်စ်တ်အရွယ်အစားနှင့် ပိုမျှတသော စတရက်စ်ဝေ့ဖ်များကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အဆိုပါစတရက်စ်ဝေ့ဖ်များသည် အောက်ခြေမှု ဒရိုင်ဖ်တာများ၏ ပိုတိုသော အမြင့်မှုနှုန်းရှိသော ပါက်ရှင်ပုလ်စ်များထက် ပိုကောင်းသည်။
မျက်နှာပြင်အလုပ်များအတွက် ချောင်းစနစ်ရွေးချယ်မှုသည် ဖော်မေးရှင်း၏ မာကြမ်းမှုအပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ ပေါ့ပါးသော ဖော်မေးရှင်းများတွင် ပေါ့ပါးသော အလုပ်များအတွက် R25/T38၊ အလယ်အလောက် မာကြမ်းသော လိုက်မော်စ်နှင့် သဲကျောက်များအတွက် T45၊ မာကြမ်းသော ဂရနိုက်တ်နှင့် ဘေစလ်တ်များအတွက် T51/GT60 တို့ကို အသုံးပြုပါသည်။ ချောင်းစနစ် မက်ခ်အ် (thread system mismatch) ဖြစ်ခြင်း— ဥပမါ မာကြမ်းသော ဂရနိုက်တ်တွင် ပေါ့ပါးသော T38 ရောဒ်များကို အသုံးပြုခြင်း—သည် ချောင်းမှုန်းမှုကို အရှိန်မြင့်စေပါသည်။ ထိုသို့သော အရှိန်မြင့်မှုသည် ပေါ့ပါးသော ရောဒ်စုစည်းမှု၏ ထုတ်လုပ်မှုအကျိုးကျေးဇူးကို ကျော်လွန်သွားပါသည်။
မြေအောက်တွင် သုံးသည့် တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ- စက်ဝန်းအချိန်နှင့် နေရာအကောက်အထည့်
မြေအောက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် မြေအောက်လမ်းများ၊ ဖောက်ထားသည့် ဖောက်ခါးများနှင့် အထက်သို့ ဖောက်ထားသည့် လမ်းများကို ဖောက်လုပ်ခြင်းတွင် ဖောက်ခါးခြင်းစက်ဝန်းသည် အောက်ပါအဆင့်များနှင့် အတူ အစီအစဥ်တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်ပါသည်။ ထိုအဆင့်များမှာ ပေါက်ကွဲရန် အိုးများဖြည့်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်စနစ် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ မြေကြီးများကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် မြေပုံများကို စစ်ဆေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဒရိုက်တာစက်၏ အမြန်နှုန်းသည် စက်ဝန်းအတွင်းတွင် ကန့်သတ်ခံရပြီး သီးခြားအားဖြင့် အမြန်နှုန်းကို အကောင်းဆုံးဖော်ဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ အရေးကြီးသည်မှာ အပေါင်းအစုအဖွဲ့တစ်ခုလုံးအတွင်း စက်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ဖောက်ခါးများကို အမြန်နှုန်းဖြင့် ပြောင်းလဲရေးခြင်းနှင့် ပေါက်ကွဲမှုအတွက် အသုံးပြုသည့် ပေါက်ကွဲမှုအစိတ်အပိုင်းကို ပျက်စေခြင်းမရှိစေရန် ဖောက်ခါးများကို အမြန်နှုန်းဖြင့် ပြောင်းလဲရေးခြင်းဖြစ်သည်။
အီပီရောက် cOP MD20 ကို ဤလည်ပတ်မှုပုံစံအတွက် အထူးရည်ရွယ်၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းအချိန်တွင် အလွတ်လွတ်လွတ် ခေါက်ခြင်းကို ပိုမိုကောင်းမော်စေရန် မော်ဒယ်အသစ်တွင် ပိုမိုကောင်းမော်သော ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ထိုသို့သော အချိန်များတွင် ပေါက်ကွဲမှုလုပ်ဆောင်နေသော်လည်း ဘီတ်သည် ကျောက်တုံးများနှင့် ထိတွေ့မှုမရှိသေးပါ။ ထိုသို့သော အောက်ခြေအချိန်များတွင် အိမ်အောက်ခြေအစိတ်အပိုင်းများ ဖောက်ပေါက်မှုများကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ယင်းအချိန်များတွင် အရင်များက အကြိမ်ပေါင်းများစွာ စတပ်ခြင်းနှင့် ရပ်ခြင်းများကြောင့် အိမ်အောက်ခြေအစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ မြေအောက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂျမ်ဘိုများသည် တစ်နေ့လုပ်အိပ်တွင် ပေါက်ကွဲမှု ၆ မှ ၈ နောက်မှ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ကျန်အချိန်များမှာ ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း၊ အားသွင်းခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။ ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းအဆင့်ကို ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော ဒရိုက်တာသည် အလုပ်အကိုင်အသုံးပျော်မှုအချိန်များ များပါးသောအချိန်များတွင်ပါ ပေါက်ကွဲမှုအသုံးပျော်မှုအသက်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။

အောက်မြေပုံ တွင်းခေါင်းစဉ်များ တွင် အဏုမှုန်းဖောက်ခြင်း – ဂျီဩမေတြီနှင့် ပေါက်ကွဲမှုဒီဇိုင်းအတိအကျ
လမ်းများ၊ ရထားလမ်းများနှင့် မြေအောက်အခြေခံအဆောက်အအုပ်များအတွက် အုန်းခေါင်းဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် မြေမျက်နှာပေါ်တွင် သို့မဟုတ် မြေအောက်တွင် သတ္တုတွင်းထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် အလေးပေးမှုမရှိသည့် အကောင်းဆုံးအကန့်အသတ်တစ်ရပ်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ အုန်းခေါင်းဖောက်ခြင်းပုံစံ၏ တိကျမှုသည် ပေါက်ကွဲမှု၏ ပုံစံကို ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး ၎င်းသည် အုန်းခေါင်း၏ ပုံပေါ်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ထို့နောက် အုန်းခေါင်းဖောက်ခြင်းအတွင်း အပိုမှုန်းထွက်မှု (overbreak) ပမာဏကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ထိုအပိုမှုန်းထွက်မှုကို ကွန်ကရစ် သို့မဟုတ် ရှော့ထရီတ်ဖြင့် ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အုန်းခေါင်းဖောက်ခြင်းပုံစံတွင် အုန်းခေါင်းတစ်ခုချင်းစီသည် ဒီဇိုင်းအတိုင်း အနက် ၁၅၀ မီလီမီတာ အထိ ရှေးရှေးလွဲသွားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အမှားအမှင်များသည် တစ်ခါတည်းဖောက်ခြင်းအတွင်း အပိုမှုန်းထွက်မှုပမာဏကို တိကျစွာ တိုးမောင်းပေးနိုင်ပါသည်။ အုန်းခေါင်းဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ စုစုပေါင်းကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကု......
တူနယ်ဖောက်လုပ်ခြင်းတွင် ဖီဒ်ဖရိမ် အညီအမျှပြုလုပ်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ အကြောင်းမှာ အလုပ်သမ်းတစ်ဦးသည် တစ်ခါလုပ်ရာတွင် မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကို ၅၀ မှ ၁၅၀ ခုအထိ အပေါက်များ ဖောက်လုပ်ရာတွင် ဘူမ့အဆောက်အအုံ၏ အမျှတ်အစက်များ (boom positioning) တွင် အမှားအမှင်များ ရှိပါက အပေါက်အားလုံးတွင် ထိုအမှားအမှင်များ ပိုမိုပြင်းထန်လာမည်ဖြစ်သည်။ ခေတ်မှီ ဂျမ်ဘိုများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် မှန်ကန်သော တူနယ်ဖောက်ခြင်းအချိန်တွင် တိုင်းတာမှု (Measurement While Drilling - MWD) နည်းပညာသည် အပေါက်တစ်ခုလုံးတွင် ပေါက်ကွဲမှုဖိအား၊ ဖီဒ်ဖိအားနှင့် လှည့်နှုန်းဖိအားများကို မှတ်သားပေးပါသည်။ ထိုအချက်များသည် မြေထောင်အလွှာပြောင်းလဲမှုများကို ဖော်ထုတ်ပေးပြီး ဖိအားပေါ်တွင် အမှားအမှင်များ ရှိသည့် အပေါက်များကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ Sandvik မှ ထုတ်လုပ်သည့် iSure စနစ်သည် ဤအချက်အလက်များကို PERFECT SHAPE တူနယ်လမ်းညွှန်မှုအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ထိုစနစ်သည် တစ်ခါလုပ်ရာတွင် မျက်နှာပြင်ပုံစံကို ဂရပ်ဖစ်ဖြင့် ပြသပေးပြီး ဖောက်လုပ်မည့် အစီအစဉ်ကို အလုပ်လုပ်ရန်မှီအောက်တွင် အတည်ပြုပေးပါသည်။
အသုံးချမှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း- အခြေအနေအလိုက် အရေးကြီးသော ရွေးချယ်မှု အချက်များ
ပါရာမီတာ |
မျက်နှာပြင်မှ သုတ်ယူခြင်း |
မြေအောက်တွင်းဖောက်ခြင်း |
တူနယ်တည်ဆောက်ခြင်း |
အဓိက KPI |
တစ်ရက်စာ ဖောက်လုပ်သည့် မီတာအရှည် |
ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ စက်ဝိုင်းအချိန် |
အပေါက်များ၏ တည်နေရာ တိကျမှု၊ အပေါက်များ ပေါက်ကွဲမှု ထိန်းချုပ်မှု |
အဖောက်အများဆုံး အပေါက်အရွယ်အစား |
၇၆–၁၇၈ မီလီမီတာ |
၃၈–၇၆ မီလီမီတာ |
၃၈–၆၄ မီလီမီတာ (မျက်နှာပုံ)၊ ၄၅–၈၉ မီလီမီတာ (ထုတ်လုပ်မှု) |
အပေါက်နက်သည့်အတိုင်းအတာ |
ရောဒ်တန်းတစ်ခုလျှင် ၆–၃၆ မီတာ |
ဒရိုင်းရောဒ်တစ်ခုလျှင် ၂–၆ မီတာ |
တစ်ခုလုံးလျှင် ၃–၅ မီတာ |
ဒရိုက်ဖ်တာ အမျိုးအစား |
RD1840C, COP 4050MUX, HD700 |
COP MD20, RD930, HL1560T |
COP 1838AW+, HL1560ST, HD190 |
ချောင်းစနစ် |
T45 / T51 / GT60 |
T38 / T45 |
R32 / T38 / T45 |
သော့ချက် လှည့်စေသည့် အရည်အသွေး |
အလျားလျားသော ပစ်တန်း ပုံစံ၊ တည်ငြိမ်စေသည့် ကိရိယာ |
အလွတ်လွတ်လှုပ်ရောင်းနေသည့် ခုခံအား၊ ခုန်ခုန်လှုပ်ရောင်းမှုကို လျော့ကျစေခြင်း |
အဖောက်ပေါက်၏ ဖောက်ထားမှု ဖောက်ထားသည့် အများအားဖြင့် ဖောက်ထားမှု အများအားဖြင့် ဖောက်ထားမှု အများအားဖြင့် ဖောက်ထားမှု အများအားဖြင့် ဖောက်ထားမှု အများအားဖြင့် ဖောက်ထားမှု အများအားဖြင့် ဖောက်ထားမှု အများအားဖြင့် ဖောက်ထားမှု အများအားဖြင့် ဖောက်ထားမှု အများအားဖြင့် ဖောက်ထားမှု အများအားဖြင့် ဖောက်ထားမှု အများအားဖြင့် ဖောက်ထားမှု အများအားဖြင့် ဖောက်ထားမှု အများအားဖြင့် ဖောက်ထားမှု အများအားဖြင့် ဖောက်...... |
အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်မှုကို ဦးစားပေးခြင်း |
ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း၊ အလိုအလျောက် ရထား |
နေရာပြောင်းရှာဖွေမှု အမြန်နှုန်း၊ ပေါက်မှုကို ကာကွယ်ခြင်း |
အဖောက်ပေါက် အစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ မျက်နှာပြင် ပုံသဏ္ဍာန် |
ပိတ်မို့မှု ပုံပေါ်မှုကို ဖောက်ထားသည့် အကြောင်းရင်း |
အချိန်ကြာများခြင်း၊ စုတ်ယှက်မှုဖြစ်စေသော ကျောက်ခဲများ |
ညစ်ညမ်းသောရေ၊ အကြိမ်ရေအများကြီး |
ပုံမှန်အကြိမ်ရေများ။ ရေသန့်စင်ရေးအရည်အသွေး |
ရေသန့်စင်စနစ်များ- မိုင်းတူးဖော်ရေးနှင့် လေးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အများဆုံးကွဲပြားသောနေရာ
အိုင်းဟိုက်လ်ကို ရေသန့်စင်ခြင်း— ကျောက်ခဲများကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ဘစ်ကို အအေးခံခြင်း—သည် အသုံးပြုမှုအမျိုးအစား (၃) မျိုးတွင် ကွဲပြားစွာ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ မျက်နှာပြင်မိုင်းတူးဖော်ရေးတွင် လေအောက်ဖိအားများ သို့မဟုတ် ရေ-လေမစ်တ်ကို အသုံးပြုပါသည်။ မြေအောက်မိုင်းတူးဖော်ရေးနှင့် လေးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အဖုံဖုံအားဖေးရေသန့်စင်မှုကို ၁၀–၂၅ ဘာ အဖိအားဖြင့် အသုံးပြုကြပါသည်။ ဒရိုင်ဖ်တာထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ရေသန့်စင်ရေးအဖိအားနှင့် ရေသန့်စင်ရေးအရည်အသွေးသည် လုပ်သောသူအများစု သိရှိထားသည်ထက် ပိုမိုအရေးကြီးပါသည်။
တူနယ်လ်ဖော်မှုတွင် ရေသည် ကျောက်တုံးအမှုန်များနှင့် တစ်ခါတစ်ရံ ဖော်မေးရှင်းမှ မြင့်မားသောသတ္တုပါဝင်မှုကို သယ်ဆောင်လာသည်။ ရေသေးသေးဖော်မှုစနစ်၏ စစ်ဆေးသော ဗာဗ်လူး ပျက်စဲသည့်အခါ (သို့) ရေသေးသေးဖော်မှုဘောက်စ်၏ စီးလ်များ ပုပ်သောအခါ ဤရေသည် ပုတ်သောက်စနစ်သို့ ပြန်လည်စီးဝင်ပြီး ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီကို ညစ်ညမ်းစေကာ ပုတ်သောက်စီးလ်များကို ပုံမှန်အထက် အကြမ်းဖက်မှုဖြင့် ပိုမြန်စွာ ပျက်စဲစေသည်။ တူနယ်လ်ဖော်မှုတွင် စီးလ်စစ်ဆေးမှုကာလများကို မြေပေါ်တွင် ခ dry ဖော်မှုတွင် အသုံးများသည့် ၄၅၀–၅၀၀ ပုတ်သောက်နေ့စဥ်မှ ၃၅၀–၄၀၀ ပုတ်သောက်နေ့စဥ်အထိ သတ်မှတ်သင့်သည်။ HOVOO သည် အိမ်တောင်ကျပန်း ဆက်စပ်များ မျက်နှာပြင်၊ အောက်ခြေမှ နှင့် တူနယ်လ် ဟု အသုံးပြုသည့် ဒရောက်တာမော်ဒယ်များအတွက် အသုံးပြုသည့် စီးလ်များကို ပေးပေးသည်။ စီးလ်ရွေးချယ်မှုသည် လုပ်ဆောင်ရှိသည့် အပူချိန်နှင့် အရည်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တွင် အခြေခံသည်။ hovooseal.com တွင် အပြည့်အစုံဖော်ပြချက်များရှိသည်။
အကြောင်းအရာများ
- မျက်နှာပုံမှာ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ – အဓိကအပြောင်းအလဲအဖြစ် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း
- မြေအောက်တွင် သုံးသည့် တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ- စက်ဝန်းအချိန်နှင့် နေရာအကောက်အထည့်
- အောက်မြေပုံ တွင်းခေါင်းစဉ်များ တွင် အဏုမှုန်းဖောက်ခြင်း – ဂျီဩမေတြီနှင့် ပေါက်ကွဲမှုဒီဇိုင်းအတိအကျ
- အသုံးချမှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း- အခြေအနေအလိုက် အရေးကြီးသော ရွေးချယ်မှု အချက်များ
- ရေသန့်စင်စနစ်များ- မိုင်းတူးဖော်ရေးနှင့် လေးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အများဆုံးကွဲပြားသောနေရာ
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