အောက်ရှိမှန်ကန်သော insulator ကိုရွေးချယ်ခြင်း အောက်ဖော်ပြပါတည်ဆောက်မှု သည်တည်ဆောက်ခြင်းဒီဇိုင်းတွင်အရေးအကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Subsurface ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မြေဆီလွှာဖိအား, အများဆုံးကျယ်ပြန့်အသုံးပြုသောဖြေရှင်းချက်နှစ်ခု တိုးချဲ့ polystyrene (EPS) နှင့် Extrududed polystyrene (XPS) ။ ပထမတစ်ချက်မှာ Polystyrene မှဆင်းသက်လာသောအလားတူတင်းကျပ်သောအမြှုပ်များ,
ဤဆောင်းပါးသည် ကိုပိုမိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း EPS vs XPS XPS XPS XPS XPS XPS XPS XPS XPS XPS XPS XPS ,
အောက်ဖော်ပြပါ insulator တွင်မြေဆီလွှာနှင့်ဖောင်ဒေးရှင်းနံရံများအကြားအပူပေါင်းကူးမှုကိုလျှော့ချရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ် plays မှပါ 0 င်သည်။ လုံလောက်သော insulator ကိုလုံလောက်သော insulator ကိုမျှဖြင့်အပူရှိန်သောကွန်ကရစ်နံရံများနှင့်ပြားများကနေစွမ်းအင်ပြတ်တောက်ခြင်း, အထက်တန်းနံရံများနှင့်မတူဘဲမြေဆီလွှာအပူချိန်သည်တည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းအေးစက်နေသောအတွင်းပိုင်းနေရာများထက်များသောအားဖြင့်စွမ်းအင်ထိရောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ် intulation သည်အရေးကြီးသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအောက်တွင်ထူးခြားသောဖိစီးမှုများကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း - ထူးခြားသောစိတ်ဖိစီးမှုများကိုမိတ်ဆက်ပါ။ ဤအခြေအနေများသည်မှားယွင်းသောပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ပါကစွမ်းဆောင်ရည်ကိုယုတ်ညံ့စေနိုင်သည်။ စံပြအာရုံစူးစိုက်မှုသည်ရေစုပ်ယူမှုကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်,
ပက်ဖြန့်မှုအမြှုပ်များနှင့်တွင်းထွက်သိုးမွှေးများရှိသည့် Niche application များရှိသည့်အမြှုပ်များရှိသည့်အမြှုပ်များနှင့်အထူးသဖြင့် EPS နှင့် XPS သည်စက်မှုလုပ်ငန်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ သူတို့၏ပေါ့ပါးသောပြားများ, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသမာဓိရှိမှုနှင့်အတော်လေးရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှုသည်၎င်းတို့အားအခြေခံအုတ်မြစ်များ,
Expanded Polystyrene (EPS) ကို Polystyren Beeads ကိုရေနွေးငွေ့ အသုံးပြု. ပုံသွင်းခြင်းဖြင့်ဖန်တီးသည်။ ရလဒ်သည်ဆောက်လုပ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုအပြည့်အ 0 သိပ်သည်းမှုအမျိုးမျိုးရှိသောကြီးမားသောဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။ EPS သည်တစ်လက်မလျှင် 3.6-4.2 ၏ကန ဦး r-value ၏ကန ဦး r- တန်ဖိုးရှိသည်။ ၎င်းသည်ဖိအားပေးမှုအဆင့်ဆင့်တွင်ပါ 0 င်ပြီးအလင်းနှင့်လေးလံသောဝန်လျှောက်လွှာများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်။ ၎င်း၏တတ်နိုင်သည်နှင့်ကျယ်ပြန့်သောရရှိနိုင်မှုကိုလူနေအိမ်ရာစီမံကိန်းများအတွက်အထူးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
EPS သည်တံခါးပိတ်ဆဲလ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကို XPS နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုပွင့်လင်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှုအောက်တွင်ရေအနည်းငယ်ကိုစုပ်ယူနိုင်သည်။ သို့သော်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ eps မျိုးကွဲများသည်လယ်ကွင်းစမ်းသပ်မှုများတွင်ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသခဲ့ပြီးစိုစွတ်သောအခြေအနေများတွင်ပင်ကာကွယ်ရေးတန်ဖိုးများကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ သင့်လျော်သောရေနုတ်မြောင်းများနှင့်ရေစိုခံခြင်းသည် EPS ကိုအောက်ဖော်ပြပါ applications များရှိ EPS ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် EPS သည်ယေဘုယျအားဖြင့် XPS ထက် 10-30% လျော့နည်းသည်။ ဤနိမ့်ကျသောကြိုတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်တင်းကြပ်သောဘတ်ဂျက်အကန့်အသတ်ရှိသောစီမံကိန်းများအတွက်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းစေသည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော်လည်း EPS သည်သင့်လျော်သောရေစိုခံခြင်းဖြင့်တပ်ဆင်သောအခါ,
EPS သည် underslab insulatory, လူနေအိမ်များအနေဖြင့်မြေဆီလွှာအစိုဓာတ်တည်နေရာရှိရာဒေသများရှိသည့်နေရာများနှင့်ရေရှည်အစိုဓာတ်ဖိအားများမတည်ရှိပါ။ အထူးသဖြင့်နိမ့်ကျသောနှင့်အလယ်အလတ်မြင့်တက်ခြင်းများတွင်ဘတ်ဂျက်မရှိဘဲစွမ်းအင်ကုဒ်လိုက်နာမှုရရှိစေရန်၎င်း၏တတ်နိုင်သည်။
XPS insulator ကို ယူနီဖောင်း, ပိတ်ထားသောဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုထုတ်လုပ်သောထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် XPS ပိုမိုမြင့်မားသောသိပ်သည်းမှုနှင့်တစ်လက်မလျှင်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသော R-value ကို EPS နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသော r တန်ဖိုးကိုပေးသည်။ ၎င်း၏ဖိအားပေးမှုသည်အားကောင်းသည့်အရာဖြစ်ပြီးကားရပ်နားရာနေရာများ, ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအခြေခံများနှင့်အလွန်ကြီးမားသောကျောက်ဆောင်များကဲ့သို့မြင့်မားသော load application များအတွက်သင့်လျော်သည်။
XPS သည်၎င်း၏တင်းကျပ်သောဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်ရေစုပ်ယူမှုထက်သာလွန်သောခုခံမှုကိုခုခံနိုင်စွမ်းကိုပြသသည်။ ၎င်းသည်မြေအောက်ရေအဆင့်မြင့်သို့မဟုတ်မြဲအေးခဲနေသောသံကြိုးများနှင့်ပတ် 0 န်းကျင်အတွက်အားကောင်းသည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်စေသည်။ ကြာရှည်သောမြေဆီလွှာအဆက်အသွယ်ရှိသည့်တိုင် XPS panel များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသမာဓိနှင့်အပူခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
XPS insulation သည် EPS ထက်ပိုမိုစျေးကြီးသည်။ သို့သော်အစိုဓာတ်ကိုအဆင့်မြင့်သောမြေဆီလွှာများ၌ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့်ကန်ထရိုက်တာများကပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းကိုတရားမျှတနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မြောက်အမေရိကနှင့်ဥရောပတစ်လွှားတွင်တသမတ်တည်းကိုက်ညီသည်။ သို့သော်ထောက်ပံ့ရေးပြတ်လပ်မှုသည်စျေးနှုန်းများကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ဆောက်လုပ်သူများသည် XPS ကိုစီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းများအတွက်အထူးသဖြင့်သိုလှောင်ထားသည့်နံရံများ, အေးခဲနေသောကြာရှည်ခံမှုသည်အဓိကအားဖြင့်အေးခဲသောရာသီဥတုများ၌မကြာခဏရွေးချယ်သည်။
XPS သည်ပုံမှန်အားဖြင့် EPS နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောဖိစီးမှုစွမ်းအား (25-100 PSI) ကိုပေးသည်။ ယာဉ်အသွားအလာမြင့်ဒေသများသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ဝန်များအတွက် XPS ကိုမကြာခဏပိုမိုနှစ်သက်သည်။
နှစ် ဦး စလုံးသည်တံခါးပိတ်ဆဲလ်များဖြစ်သည်။ XPS သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှရေနည်းသည်။ တိုက်ရိုက်မြေဆီလွှာအဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်နစ်မြုပ်နေသောလျှောက်လွှာများတွင် XPS သည် r-value ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ EPS သည်ရေနုတ်မြောင်းဘုတ်များနှင့်ရေစိုခံအမြှေးပါးများဖြင့်ကာကွယ်ထားလျှင်ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
EPS သည်၎င်း၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတည်ငြိမ်သော R-value ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ XPS သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်အစပိုင်းတွင်ပိုမိုမြင့်မားသော r တန်ဖိုးရှိသော်လည်းဆယ်စုနှစ်များကမှုတ်လှုပ်ခတ်နေသောအေးဂျင့်များပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ရေရှည်လယ်ကွင်းလေ့လာမှုများသည် EPS ကိုအမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်တွင် XPS သို့ဖမ်းယူလေ့ရှိသည်။
EPS သည် လေကြောင်းကို အသုံးပြု. လေပူဆွေးသောအေးဂျင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပိုမို. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပိုမို. သဘာ 0 ပတ် 0 န်းကျင်နှင့်ပိုမိုများပြားသော Hydrofluorocarbons (HFCS) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုများပြားလာသည်။ အစိမ်းရောင်လက်ကိုင်များကိုရှာဖွေသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများစွာသည်ဤအကြောင်းပြချက်အတွက် EPS ကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။
အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် | EPS (Expanded Polystyrene) | XPS (Extruded Polystyrene) |
---|---|---|
တစ်လက်မနှုန်းကန ဦး r- တန်ဖိုး | 3.6-4.2 | 4.5-5.0 |
ရေရှည် r- တန်ဖိုးတည်ငြိမ်မှု | အလွန်တည်ငြိမ်သော | အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအနည်းငယ်ကျဆင်းမှု |
compressive အစွမ်းသတ္တိ | 10-60 PSI (ကွဲပြားသည်) | 25-100 PSI |
ရေစုပ်ယူ | မနည်းမများသော | အလွန်နိမ့် |
ပေးရ | နျိမ့် | ပိုမိုမြင့်သော |
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု | အနိမ့် gwp, ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော | ပိုမိုမြင့်မားသော GWP, ကန့်သတ် Recycle |
အကောင်းဆုံးမထိုက်မတန် | လူနေအိမ်, ပြား | မြင့်မားသောဝန်, စိုစွတ်သောမြေဆီလွှာ |
EPS နှင့် XPS နှစ်ခုစလုံးသည်ပေါ့ပါးပြီးစံကိရိယာများဖြင့်ဖြတ်တောက်ရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော် EPS သည်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီးပုတီးစေ့များကိုပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ XPS ၏သိပ်သည်းမှုတည်ဆောက်ပုံသည်တိကျသောကိုက်ညီမှုအတွက်သန့်ရှင်းသောလိုင်းများကိုလျှော့ချရန်အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
EPS နှင့် XPS နှစ် ဦး စလုံးသည်အမြှေးပါးများနှင့်ရေနုတ်မြောင်းဘုတ်များနှင့်ကောင်းစွာပေါင်းစပ်ထားသော်လည်း EPS သည်ရေနှင့်ပိုမိုသက်ရောက်သောကြောင့် EPS သည်ရေစိုခံရန်လိုအပ်သည်။ သင့်လျော်သောတံဆိပ်ခတ်သည်အသက်ရှည်မှုကိုသေချာစေသည်။
EPS သည်ဆယ်စုနှစ်များစွာတည်ငြိမ်သောအပူခံနိုင်ရည်ကိုပြသသည်။ XPS ၏ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်သည်ဆဲလ်များ၌မည်မျှအေးခဲနေသောအေးဂျင့်မည်မျှကျန်ရှိနေသေးသည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပါကနှစ် ဦး စလုံးသည်နှစ် 50 အသုံးဝင်သော 0 န်ဆောင်မှုတစ်ခုထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်။
လူနေအိမ်တည်ဆောက်သူများမကြာခဏမျက်နှာသာ EPS သည် အထူးသဖြင့်ဖောင်ဒေးရှင်းနံရံများသို့မဟုတ်ကြီးမားတဲ့အရိုးစုများသို့မဟုတ်ကြီးမားသောပါးလွှာသောဒေသများပါ 0 င်သည့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်မှာသိသိသာသာရှိသည်။ ထိရောက်သောရေစိုခံခြင်းဖြင့် EPS သည်ကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်စွမ်းဆောင်ရည်နီးပါးရှိသည်။
အခြေခံအဆောက်အအုံသို့မဟုတ်မြင့်မားသောစီမံကိန်းများတွင် XPS ကုန်ကျစရိတ်သည်၎င်း၏ဖိအားပေးမှုနှင့်အစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အတွက်အပိုကုန်ကျသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မြေအောက်ကားရပ်နားရန်နေရာသို့မဟုတ်အေးမြသောသိုလှောင်ရုံများတွင် XPS သည် EPS ကို တင်. ရေကိုခုခံတွန်းလှန်ခြင်းအားဖြင့် EPS ကိုကျော်လွန်သည်။
အလယ်အလတ်ရှိသောရာသီဥတုရှိလူနေအိမ်များသည် EPS မှအကျိုးအမြတ်အများဆုံး EPS မှအကျိုးအမြတ်အများဆုံး, စီးပွားဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းများ, မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည်ဘတ်ဂျက် ဦး စားပေးနှင့်ပတ် 0 န်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုမကြာခဏထင်ဟပ်စေသည်။
စိုစွတ်သော, ရွှံ့စေးကြွယ်ဝသောမြေဆီလွှာများနှင့်အေးဂျင့်များသည် XPS ကိုမှီခိုနေရသည်။ ဘတ်ဂျက်အကန့်အသတ်ရှိသောဘတ်ဂျက်နှင့်အတူစီမံကိန်းများသည် EPS နှင့်စတင်သင့်သည်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုသည် ဦး စားပေးဖြစ်ပါက EPS သည်ယေဘုယျအားဖြင့်စိမ်းလန်းသောပရိုဖိုင်းကိုပေးသည်။ သို့သော်ရေရှည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာယုံကြည်စိတ်ချမှုသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောနေရာတွင် XPS ကိုရွေးချယ်ထားဆဲဖြစ်သည်။
EPS ထုတ်လုပ်သူများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရေခံနိုင်ရည်ရှိသောအဆင့်မြင့်အဆင့်အတန်းများကိုထုတ်လုပ်ပြီး XPS နှင့်အတူစွမ်းဆောင်ရည်ကွာဟချက်ကိုကျဉ်းမြောင်းစေသည်။ ဤအတောအတွင်း XPS ထုတ်လုပ်သူများသည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်အတွက် GWP မှုတ်နေသောအေးဂျင့်များကိုအနိမ့်ဆုံး GWP မှုတ်လှုပ်ခတ်နေသောအေးဂျင့်များကိုကူးပြောင်းနေကြသည်။
စွမ်းအင်ဆိုင်ရာကုဒ်များသည်စဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုများပိုမိုလိုအပ်နေသည်။ EPS သည်၎င်း၏နိမ့်သော GWP ပရိုဖိုင်းဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတင်းကျပ်သည့်အတိုင်းနောက်ထပ်ဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်သည်။
နှစ်ခုနှစ်ဉီး တိုးချဲ့ polystyrene (EPS) နှင့် Extrududed polystyrene (XPS) သည်အဆင့်တွင် insulation အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြေရှင်းနည်းများကိုသက်သေပြနိုင်သော်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ရှိသည်။ EPS သည်ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်, ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး, XPS သည်အစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်ဖိအားပေးမှုစွမ်းအားဖြင့်မြင့်မားသောရွေးချယ်မှုသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအစိုဓာတ်ပတ် 0 န်းကျင်အတွက်ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
မြေဆီလွှာအခြေအနေများ, ဘတ်ဂျက်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး ဦး စားပေးများကိုအလေးထားခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်သူများသည်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုကိုသေချာစေရန်တည်ဆောက်သူများသည်အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
1
ဟုတ်တယ်။ EPS သည်ထိရောက်သောရေစိုခံခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းစနစ်များနှင့်တွဲဖက်သောအခါကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏တည်ငြိမ်သော r တန်ဖိုးသည်၎င်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်ခြည်ကိုရွေးချယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
2 ။ XPS သည် EPS ကိုစိုစွတ်သောမြေတွင်အမြဲတမ်းသာလွန်ပါသလား။
အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူး XPS သည်ရေစုပ်ယူမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်နေစဉ်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ EPS သည်သင့်လျော်စွာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
3 ။ မည်သည့် insulatory သည်လူနေအိမ်ဆောက်လုပ်ရေးတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။
EPS သည်စျေးနှုန်းချိုသာမှုနှင့်လူနေအိမ်ရာအများစုတွင်လုံလောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။
4 ။ EPS နှင့် XPS Insulator သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမြေအောက်အပေါ်အဘယ်နည်း။
ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးသည်မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်သောအခါအနှစ် 50 သို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောအနှစ် 50 သို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောအရာများသည်မြေဆီလွှာနှင့်အစိုဓာတ်ထိတွေ့မှုပေါ် မူတည်. ကွဲပြားနိုင်သည်။
5 ။ EPS သည်၎င်း၏ 0 န်ဆောင်မှုသက်တမ်းအပြီးတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်။ EPS သည်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီးဒေသများစွာသည် Polystyrene ထုတ်ကုန်များအတွက်စုဆောင်းမှုနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအစီအစဉ်များကိုထူထောင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသုံးချခြင်းအစီအစဉ်များကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။