ချောင်းတွင်းပုံစံသည် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့် တည်ဆောက်ရေးနည်းလမ်းများကို မည်သို့သတ်မှတ်ပေးသည်
ဘေးဘက်ချိုင်းမှုန်း (slope stability), ဖောက်ထွင်းပုံစံအမျိုးအစား (V, U, စကွဲပုံစံ), နှင့် မြေကြီးအမျိုးအစားဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
ချောက်များ၏ ဘေးဖက်ထောင်လျှက်ထောင်ထောင်မှုနှုန်းသည် အောက်တွင်ရှိသော မြေဆီလွှာအမျိုးအစားနှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်ပါသည်။ ချောမှုရှိသော မြေစေးများသည် ပိုမိုထောင်လျှက်သော ၁:၁ ထောင်လျှက်မှုနှုန်းကို ပိုမိုမှုန်းမှုမရှိဘဲ ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း၊ သဲများ သို့မဟုတ် ဖောင်းပေါက်သော မြေဆီလွှာများသည် ဘေးကင်းရေးအရ ပိုမိုညှိမှုနည်းသော ၃:၁ ထောင်လျှက်မှုနှုန်းကို အများအားဖြင့် လိုအပ်ပါသည်။ အလျားလိုက်ဖြတ်ပေါက်မှု၏ ပုံသဏ္ဍာန်သည် ရေစီးကြောင်းအတွင်း ရေစီးဆင်းမှု စွမ်းရည်နှင့် ချောက်သည် အချိန်ကြာလျှင် တည်ငြိမ်မှုရှိမှုကို အများကြီး သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ V-ပုံသဏ္ဍာန်ချောက်များသည် ရေစီးကြောင်းကို သေချာစွာ မြန်ဆန်စေသော်လည်း၊ အောက်ပါမြေဆီလွှာများတွင် အလွန်မြန်မြန် ပျက်စီးလေ့ရှိပြီး အမြဲတမ်း ပြုပြင်ထိန်းသောင်းမှုများ လိုအပ်ပါသည်။ U-ပုံသဏ္ဍာန်များသည် ရေဖိအားကို ပိုမိုကောင်းစွာ ဖြန့်ဖေးပေးနိုင်ပြီး မြေစေးများများစုံသော ဧရိယာများတွင် ပျက်စီးမှုပြဿနာများကို ၃၀% ခန့် လျော့နည်းစေပါသည်။ စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်များသည် ရေသယ်နိုင်မှုစွမ်းရည်၊ တည်ဆောက်ရေးလွယ်ကူမှုနှင့် အသုံးပြုမှုအတွက် လုံလောက်သော ထိန်းသောင်းမှုလိုအပ်ချက်များကြား ကောင်းမွန်သော ဟန်ချက်ညီမှုကို ရရှိစေပါသည်။ ကျောက်သွေးများ သို့မဟုတ် မီးတောင်မြေဆီလွှာများနှင့် အလုပ်လုပ်ရာတွင် သုတေသနများအရ ရောက်ကျသော ကျောက်များကို အများဆုံး ၄၀% အထိ ဖမ်းမိနိုင်သည့် ၁၄ ဒီဂရီ ရှေ့ဘက်ထောင်လျှက်မှုနှုန်းရှိသော တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်များကို အချောင်းပုံသဏ္ဍာန်များထက် ပိုမိုထိရောက်စေသည်။ လုပ်ငန်းစတင်မှုမှီ နေရာတွင် မြေဆီစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် နောက်နောင် ကုန်ကုန်ကုန်သက်သော အကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန......
အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လုပ်ကွက်တွင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့် ပရိုဖိုင်များကြား ကွာဟချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
စက္ကူပုံပြင်ကနေ မြေအောက်က တကယ့် မြေမြောင်းတွေဆီ ရောက်ဖို့ဆိုတာက အင်ဂျင်နီယာတွေဆွဲတာကို ဆောက်လုပ်ရေးကိရိယာတွေ တကယ်လုပ်နိုင်တာတွေနဲ့ ကိုက်ညီဖို့ပါ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ပြောကြတာဖြစ်တဲ့ အဓိကလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ဘင်ချောင်းတွေနဲ့အတူ ဒီစင်မြင့်ပရိုဖိုင် နှစ်ခုကို ယူကြည့်ပါ။ ဒါတွေကို မှန်ကန်စွာ တည်ဆောက်ဖို့ ကျယ်ဝန်းမှုနဲ့ နက်ရှိုင်းမှု တိုင်းတာမှုအတွက် အထူး သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်တဲ့ ဘက်ကိတ်တွေနဲ့ တပ်ဆင်ထားတဲ့ မြေတူးစက်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီစက်တွေဟာလည်း တိကျတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ အတော်နီးကပ်နေဖို့လိုပါတယ်။ ခေတ်သစ် GPS စနစ်တွေဟာ ရေအားစနစ်ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားပြီး တူးဖော်နေစဉ်မှာ ချော်ကွင်းတွေကို စစ်ဆေးဖို့ ကူညီပေးပြီး ဘယ်နည်းနဲ့မဆို အမှားတွေကို ၂ စင်တီမီတာအတွင်းမှာ ထိန်းထားတယ်။ ဘယ်သူမှ ညစ်ပတ်မှု များလွန်းတာ (သို့) မလုံလောက်တာ ရှင်းလင်းတာ မမြင်ချင်ဘူး။ အကြောင်းက ဒါက နောက်ပိုင်း ပြဿနာတွေ ဖြစ်စေလို့ပါ။ စီမံကိန်းရှင်တွေက စီမံကိန်းတွေပြီးတဲ့အခါမှာ အရင်နည်းတွေနဲ့စာရင် ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်တွေ ၉၀% လျော့သွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အကြောင်းက ဒီဘင်ချောင်းတွေဟာ ပျက်စီးမသွားပဲ ရေပိုကို ကိုင်တွယ်လို့ပါ။ စက်တွေ ဘယ်ကို သွားမယ်ဆိုတာ ကြိုတင်စီစဉ်ပြီး အဓိကလမ်းကြောင်း မတူးခင်မှာ အဲဒီဘင်တွေကို သေချာသုတ်ပေးခြင်းက လမ်းကြောင်းမှာ ခေါင်းကိုက်မှုတွေ သက်သာစေပါတယ်။ မြေအောက်ရေဟာ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါတောင်မှ အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဒါက နိုင်ငံတစ်လွှားက နေရာများစွာမှာ မကြာခဏပါ။
သင့်တော်သောအရွယ်အစားရှိသည့် တူးဖော်ရေးစက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်အလိုက် အထူးပြုထားသည့် ပါတ်စ်များကို ရွေးချယ်ခြင်း
မိုင်နီ တူးဖော်ရေးစက်များနှင့် အလယ်အလတ်အရွယ်အစား တူးဖော်ရေးစက်များ – အနက်/အကျယ်တွင် တိကျမှုအတွက် အလေးချိန်၊ လှည့်ပတ်နိုင်သည့် အကွာအဝေးနှင့် လက်ဖောက်နိုင်သည့် အကွာအဝေးတို့ကြား အကောင်းဆုံးအချိန်ညှိမှု
၆ တန်အောက်ရှိသော သေးငယ်သော တူးစက်များနှင့် ၆ မှ ၂၀ တန်အထိ ရှိသော အလတ်စား တူးစက်များကြား ရွေးချယ်မှုသည် အလုပ်များကို မည်မျှတိကျစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်၊ မည်သည့်ဧရိယာများသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်နှင့် မတူညီသော မြေဆီအမျိုးအစားများကို မည်သည့်အတိုင်းအတာအထ do တုံ့ပြန်မည် ဆိုသည်ကို အများကြီး သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ သေးငယ်သော တူးစက်များသည် နေရာကျဉ်းများတွင် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့၏ လှည့်ပတ်နိုင်သော အကွင်းအကွင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၆ ပေအောက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အများစုသည် အနက် ၁၀ ပေမှ ၁၂ ပေအထိသာ တူးဖော်နိုင်ပါသည်။ အလတ်စား စက်များသည် အားကောင်းသော ဖောက်ခွဲရေးအား (၁၅၀၀၀ ပေါင်အထက်) နှင့် အရှည် ၂၅ ပေအထိ ရှိသော တူးဖော်ရေးလက်များဖြင့် ပိုမိုနက်လေးပြီး ပိုမိုကျယ်ပေါင်းသော မြေကြောင်းများကို တူးဖော်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ကို ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ရာနေရာ အရှည်အကျယ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အနည်းဆုံး ၅၀% ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။ ကြီးမားသော စက်များသည် သေးငယ်သော မြေကြောင်းများကို ပိုမိုပျက်စီးစေပါသည်။ သေးငယ်သော စက်များမှာမူ အချို့သော မြေဆီအမျိုးအစားများတွင် လုံလောက်စွာ နက်ရှိုင်းစွာ တူးဖော်နိုင်ခြင်းမရှိဟု လွန်ခဲ့သောနှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြေပေါ်စမ်းသပ်မှုများအရ သိရပါသည်။ လုပ်ကွက်တွင် အလုပ်များကို မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် စက်၏အရွယ်အစားကို မြေဆီအမျိုးအစားနှင့် ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်ရေးသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သေးငယ်သော တူးစက်များသည် မြေဆီအမျိုးအစား (II) ဖြစ်သည့် မြေမှုန်များ (silt) သို့မဟုတ် သဲနှင့် မြေမှုန်ရောစပ်ထားသော မြေဆီ (sandy loam) များကို အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် သိပ်သောက်သော မြေဆီများ (dense clay) သို့မဟုတ် ကျောက်များပါသော မြေဆီများ (rocky ground) ကဲ့သို့သော ပိုမိုလေးသော မြေဆီများအတွက်မူ အလတ်စား စက်များသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ချောင်းတွင်းဖောက်ခြင်း၊ V-ဘက်ကက်များနှင့် အမျှတစ်ခုဖောက်ခြင်းအတွက် ဘက်ကက်များ— ချောင်းပုံစံလိုအပ်ချက်များနှင့် ကူညီပေးသည့် ပစ္စည်း၏ ပုံစံကို ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်ခြင်း
ချောင်းပုံစံကို တိကျပြီး ထိရောက်သည့် အကောင်အထည်ဖော်မှုသို့ ပေါ်လွင်စေရန် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် အရေးကြီးသည်။ သင့်တော်သည့် ကူညီပေးသည့် ပစ္စည်းသည် တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် တိကျမှုကို အောင်မြင်စေနိုင်သည် (သို့) စရိတ်ကုန်သည့် ပြန်လည်ဖောက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။
| ချောင်း၏ အမျှတစ်ခု | အကောင်အထည်ဖော်ရန် အကောင်အထည်ဖော်မှု ပစ္စည်း | စွမ်းဆောင်ရည်အားသာချက်များ |
|---|---|---|
| V ပုံစံ | ကျဉ်းမျောင်းသည့် V-ဘက်ကက် (၃၀–၄၅ ဒီဂရီ) | တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ၉၀% အထိ ဘေးဘက်ချိန်ညှိမှု တိကျမှုကို ရရှိသည် |
| စတုဂံပုံ | ချောင်းတွင်းဖောက်ခြင်းအတွက် ဘက်ကက် + အမျှတစ်ခုဖောက်ခြင်း ပေါင်းစပ်မှု | အောက်ခြေကို ဖိစိပ်ခြင်းနှင့် ဘေးဘက်များကို အဆင့်ဆင့် အမျှတစ်ခုဖောက်ခြင်းကို တစ်ပါတည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည် |
| U-ပုံစံ | ကျယ်မျောင်းသည့် အမျှတစ်ခုဖောက်ခြင်းအတွက် ဘက်ကက် | အချိန်တိုင်းတွင် ၂% အောက်သော အပေါင်းအနုတ် အမှားအမှန်ဖြင့် စံချိန်တူညီသော ကွေးမှုဒီဂရီကို ပေးစေသည် |
V ဘက်ကက်များသည် သဲနှင့် မှုန့်သေးသေးများပါသော မြေကြီးများတွင် သန့်ရှင်းသော ထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေးထောင်လေ......
အထူးပြုလုပ်ဆောင်မှုများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ချောင်းခွက်ပုံစံများ နှစ်ဆင့်အဆင့်ဆင့်၊ အင်ဂျင်နီယာဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော၊ နှင့် ဟိုက်ဘရစ်ပုံစံများ
နှစ်ဆင့်ချောင်းများအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဥ်ချခြင်း၊ ဘင့်ခ်ချောင်းများကို ဖိအားပေးခြင်း၊ နှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း ဟိုက်ဒရောလစ်စမ်းသပ်မှုများ
နှစ်ဆင့်ချောင်းများကို မှန်ကန်စွာ တည်ဆောက်ရေးသည် အစီအစဥ်ချမှုကောင်းမှု၊ အရှိန်အဟောင်းများကို မှန်ကန်စွာ ဖိအားပေးမှု၊ နှင့် အဆုံးသတ်အဆင့်အတန်းကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်မှုတို့အပေါ် အများကြီး မှီခိုနေပါသည်။ ပုံမှန်အားဖဲ့သော် အလယ်အလတ်အရွယ် တူးဖော်ရေးစက်ဖြင့် အဓိက ရေကြောင်းကို သတ်မှတ်ထားသော နက်မှုအထိ တူးဖော်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဖိအားပေးစက်ဖြင့် အထက်နှင့် အောက်ခြေအပိုင်းများ ပေါင်းစပ်ရာ နေရာဖြစ်သည့် ဘင့်ခ်ချောင်းကို ဖိအားပေးပါသည်။ ဤနေရာသည် တည်ငြိမ်မှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ထိုအချိန်နောက်မှ အဆင့်အတန်းညှိရေး ဘက်ကြီး (grading bucket) ဖြင့် မျက်နှာပုံကို ညှိပေးပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် USDA NRCS မှ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မှီခိုနေသည့် လေ့လာမှုများအရ စီမံကုန်သည်များသည် ဘင့်ခ်ချောင်းများကို မှန်ကန်စွာ ဖိအားပေးပါက ဤအဆင့်ကို လွဲချော်သည့်အခါနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အနိမ့်ကျမှုပြဿနာများကို ၄၀ ရှိသည့် ရှုံးနေမှုအထိ လျော့နည်းစေပါသည်။
နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအတွင်း လုပ်သမားများသည် ဘက်ကက်၏ အနေအထားကို အချိန်နှင့်တစ်ပါတ်တွင် တိကျစွာ တိုင်းတာပေးပြီး နက်ရှိုင်းမှုနှင့် ထောင်လောက်မှုကို အလိုအလျောက် ညှိပေးသည့် ဟိုက်ဒရောလစ် အတည်ပြုမှုစနစ်များပေါ်တွင် အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဒုတိယအဆင့်သည် အင်ဂျင်နီယာများက စီမံခန့်ခွဲထားသည့် စီးဆင်းမှုစွမ်းအားကို အတည်ပြုပေးနိုင်ပြီး အရွယ်အစားလျော့နည်းခြင်း (ရေကြောင်းပေါ်သို့ လွန်ကျော်စီးခြင်းဖြစ်စေသည်) သို့မဟုတ် အလွန်အမင်း တူးဖေးခြင်း (စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း ကုန်ကုန်ကုန်ကုန် မြင့်တက်စေသည်) ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
| ဖိုင် | အရေးကြီးသော စက်မှုကိရိယာများ | အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု အာရုဏ် |
|---|---|---|
| ပထမအဆင့် ရေကြောင်း | အလတ်စား တူးဖေးစက် | နက်ရှိုင်းမှု တိကျမှု |
| ခုံမှုန်းဖွဲ့စည်းခြင်း | အထူထောင်စက် + မြေနေရာညှိစက် | မြေကြီးသိပ်သည့်အခြေအနေ အတည်ပြုခြင်း |
| ဒုတိယအဆင့် | အငယ်စား မြေတူးစက် | စိမ်းလန်းမှု ညှိချက် |
ဤပေါင်းစပ်သော ချဉ်းကပ်မှုသည် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေပြီး ရေပိုင်းဆိုင်ရာ ထိရောက်မှုကို မြင့်တင်ပေးသည်။ မြေပေါ်တွင် စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များအရ ဤနည်းစနစ်သည် ရေးသားထားသော နည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် စုစုပေါင်း တည်ဆောက်မှုအချိန်ကို ၂၅ ရှုံးနေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် စက်ကူးသန်းနှင့် ဂျီဩမက်ထရီလ် လိုအပ်ချက်များကို ကိုက်ညီအောင် ပုံစံထုတ်ခြင်းဖြင့် ချောက်များ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သော နှင့် ကြာရှည်ခံသော ရေစီးဆင်းမှု စွမ်းဆောင်ရည်သို့ ရောက်ရှိစေသည်။
အဖြစ်များသော အမှားအမှင်များကို ရှောင်ရှားခြင်း ချောက်များ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတွင် ကျူးလွန်မှုများ
မျက်နှာပုံအောက်တွင် ရှိသည့် အရာများကို လျစ်လျူရှုခြင်း (အထူးသဖြင့် မြေဆီအမျိုးအစားများနှင့် မြေအောက်ရေများ၏ အဆင့်အတန်းများ) သည် အများအားဖြင့် မြောင်းဘေးများ ပျက်စီးရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီး ထိုသို့သော ပျက်စီးမှုများသည် နောက်ပိုင်းတွင် စရိတ်ကုန်ကြေးများ များစွာ ကုန်ကျစေပါသည်။ လုပ်သမ်းများသည် မြေထုတ်စက်များ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများကို စီမံထားသည့် မြောင်းပုံစံအတိုင်း မှန်ကန်စွာ ကိုက်ညီအောင် မထုတ်သည့်အခါ မြေကို အလွန်နည်းစွာ (သို့) အလွန်များစွာ ထုတ်မိပါသည်။ ထိုသို့သော အမှားများသည် မြောင်းရေစီးစနစ်ကို လုံးဝ ပျက်စီးစေပါသည်။ ဤနေရာတွင် သေးငယ်သည့် အမှားများသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမါ- စက်ဝိုင်းပုံမြောင်းတွင် ထောင်လေးထောင်ထောင် ၅ ဒီဂရီ အမှားရှိပါက ရေစီးနေမှုသည် စီမံထားသည့် အတိုင်းထက် ၁၅ ရှုံးနေမှု ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအမှားများကြောင့် ရေစီးမှုနှင့် မြေစေးများ ပိုမိုစုပုံလာပြီး ရေကြီးမှုအန္တရာယ်များ ပိုမိုမြင့်မားလာပါသည်။ ကောင်းမွန်သည့် ရလေးဒေါ်များကို ရရှိရန်အတွက် တိကျသည့် ရေစီးပေါ်လေးများကို အသုံးပြုရန်နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု အတောအတွင်း GPS ဖြင့် အားလုံးကို စဉ်ဆက်မပါ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ တည်ဆောက်မှုပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အရာများသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် မြေများ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စုပုံလာပုံကို စောင်းကြည့်ခြင်းကို လျစ်လျူရှုခြင်း (သို့) မြေပျော့မှုကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းများကို မကောင်းမွန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်ပါက ပြဿနာများသည် အလွန်မြန်မြန် ပိုမိုဆိုးရွားလာပါသည်။ မြေပျော့မှု ပုံစံများပေါ်တွင် ပြုလုပ်သည့် သုတေသနများအရ ဤပြဿနာများကို စတင်လုပ်ဆောင်မှု ပြီးနောက် ပြောင်းလဲမှုများကို မှန်ကန်စွာ မကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်ပါက သုံးနှစ်အတွင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စရိတ်များသည် ၄၀ ရှုံးနေမှု ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုထိရောက်သည့် စီမံကုန်သမ်းများသည် ဤအရာများကို အသေအချာ သိရှိကြပါသည်။ ထိုသူများသည် အစေးအတန်းအတွက် ကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲမှုများကို ပြုလုပ်ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုအတွင်း စက်မှုပစ္စည်းများကို ပုံစံများနှင့် အမျှတည်ဆောက်မှုများကို အဆက်မပါ စစ်ဆေးကြပါသည်။ ထို့အပြင် နောက်ပိုင်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် လုပ်ငန်းအားလုံးကို ပြန်လုပ်ရန် မလိုအပ်စေရန်အတွက် မြေကြီး ပိုမိုကြီးမားစေရန် စမ်းသပ်မှုများကို အသေးစိတ် ပြုလုပ်ကြပါသည်။
FAQ အပိုင်း
ချောင်းတွင်းတည်ဆောက်မှုအတွက် မြေကြီးအမျိုးအစားကို အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
မြေကြီးအမျိုးအစားသည် တည်ငြိမ်မှုကို အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းပေးပြီး ဒေသခံပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို ကောင်းစွာဖြေရှင်းနိုင်မည့် လှောင်ကွက်ထောင်မှုထောင်ထောင်နှင့် ချောင်းပုံစံကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ မတူညီသောမြေကြီးများသည် ပိုမိုမှုန်းမှု (သို့) ကုန်းမြေပျော့ကွက်မှုများမဖြစ်စေဘဲ တည်ဆောက်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့် စွမ်းရည်များ ကွဲပြားပါသည်။
အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများမှာ အဘယ်နည်း။
အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများသည် ချောင်းပုံစံများနှင့် အလွန်နီးကပ်စွာ ကိုက်ညီပါသည်။ ထို့ကြောင့် အတိအကျရှိသော ပုံသောင်းမှုများကို ပေးနိုင်ပြီး ပြန်လည်ပုံသောင်းရန် လိုအပ်မှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အလုပ်လုပ်မှု ထိရောက်မှုကို မြင့်မားစေပြီး စုစုပေါင်းစရိတ်ကို လျော့နည်းစေပါသည်။
ခေတ်မှီ GPS နှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များသည် ချောင်းတွင်းတည်ဆောက်မှုတွင် အဘယ်သို့ အထောက်အကူပုံဖော်ပေးပါသည်။
ခေတ်မှီ GPS နှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များသည် တူးဖော်မှုအတွင်း အချိန်နှင့်တစ်ပါက် ပြင်ဆင်မှုများကို ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့် တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော အတိအကျမှုအတွင်း အမှားအမှင်အနည်းငယ်သာ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- ချောင်းတွင်းပုံစံသည် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့် တည်ဆောက်ရေးနည်းလမ်းများကို မည်သို့သတ်မှတ်ပေးသည်
-
သင့်တော်သောအရွယ်အစားရှိသည့် တူးဖော်ရေးစက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်အလိုက် အထူးပြုထားသည့် ပါတ်စ်များကို ရွေးချယ်ခြင်း
- မိုင်နီ တူးဖော်ရေးစက်များနှင့် အလယ်အလတ်အရွယ်အစား တူးဖော်ရေးစက်များ – အနက်/အကျယ်တွင် တိကျမှုအတွက် အလေးချိန်၊ လှည့်ပတ်နိုင်သည့် အကွာအဝေးနှင့် လက်ဖောက်နိုင်သည့် အကွာအဝေးတို့ကြား အကောင်းဆုံးအချိန်ညှိမှု
- ချောင်းတွင်းဖောက်ခြင်း၊ V-ဘက်ကက်များနှင့် အမျှတစ်ခုဖောက်ခြင်းအတွက် ဘက်ကက်များ— ချောင်းပုံစံလိုအပ်ချက်များနှင့် ကူညီပေးသည့် ပစ္စည်း၏ ပုံစံကို ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်ခြင်း
- အထူးပြုလုပ်ဆောင်မှုများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ချောင်းခွက်ပုံစံများ နှစ်ဆင့်အဆင့်ဆင့်၊ အင်ဂျင်နီယာဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော၊ နှင့် ဟိုက်ဘရစ်ပုံစံများ
- အဖြစ်များသော အမှားအမှင်များကို ရှောင်ရှားခြင်း ချောက်များ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတွင် ကျူးလွန်မှုများ
- FAQ အပိုင်း