ການຫຼຸດລົງ 40% ຂອງປະສິດທິພາບ – ການສຶກສາເຄື່ອງຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການຈັບຄູ່ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບສະພາບດິນ
ຜູ້ຮັບເໝືອງທີ່ເຮັດວຽກໃນ Texas ກຳລັງຂັດຮູ 60 ຮູ ເພື່ອໂຄງການສະພານໃໝ່. ພວກເຂົາໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຂັດຮູແບບຕໍ່ເນື່ອງ (continuous flight auger) ທີ່ເໝາະສຳລັບດິນເຊື່ອງ—ເຊິ່ງເຮັດວຽກໄດ້ດີສຳລັບຮູທຳອິດ 40 ຮູ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ດິນໄດ້ປ່ຽນໄປ. ສິ່ງທີ່ຖືກບັນທຶກວ່າເປັນດິນເຊື່ອງທີ່ແຂງແຮງ ເປີດເຜີຍວ່າແທ້ຈິງແລ້ວເປັນຫີນປູນທີ່ຖືກທຳລາຍຈາກອາກາດ ຮ່ວມກັບຊັ້ນຫີນກ້ອນທີ່ເກີດຂື້ນເປັນຈຸດ. ແຕ່ງິດຂອງເຄື່ອງຂັດຮູ—ທີ່ເປັນແຕ່ງິດທີ່ໃຊ້ສຳລັບດິນທົ່ວໄປ—ໄດ້ສຶກສາຫຼຸດລົງທຸກໆ 15 ແມັດ. ອັດຕາການເຈาะລົງໄປຫຼຸດລົງຈາກ 45 ນາທີຕໍ່ຮູ ເປັນຫຼາຍກວ່າ 75 ນາທີ. ໂຄງການຈຶ່ງຊ້າໄປສອງອາທິດ, ແລະ ຜູ້ຮັບເໝືອງຕ້ອງໃຊ້ເງິນ 12,000 ໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບການປ່ຽນແຕ່ງິດເຄື່ອງຂັດຮູຢ່າງສຸກເສີນ ແລະ ຄ່າຈ້າງເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ.
ບັນຫາແມ່ນຫຍັງ? ການອອກແບບຂອງເຄື່ອງຂັດຮູ—ລວມທັງຄວາມຫຼາຍຂອງແຕ່ງິດ, ປະເພດຂອງແຕ່ງິດ, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທອກເກີ (torque)—ບໍ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາທີ່ປະເພດດິນປ່ຽນໄປ. ຜູ້ຈັດການເວີຍການສະຖານທີ່ທີ່ມີການວິເຄາະດິນທີ່ຖືກຕ້ອງ ອາດຈະປ່ຽນໄປໃຊ້ເຄື່ອງຂັດຮູສຳລັບຫີນ (rock auger) ທີ່ມີແຕ່ງິດທີ່ເຮັດຈາກທົງເຄີບໄຊດ໌ (carbide) ກ່ອນທີ່ບັນຫາຈະເກີດຂື້ນ. ແຕ່ອັນທີ່ເກີດຂື້ນຄື ທີມງານຍັງຄົງຂັດຮູດ້ວຍເຄື່ອງທີ່ບໍ່ເໝາະສຳລັບງານຈົນເຖິງຈຸດທີ່ເຄື່ອງເສຍຫາຍ ແລ້ວຈຶ່ງຖືກບັງຄັບໃຫ້ປ່ຽນ.
ສະຖານະການນີ້ເກີດຂຶ້ນບ່ອຍກວ່າທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາພື້ນຖານສ່ວນຫຼາຍຈະຮັບຮອງ. ໃນຊ່ວງເຈັດປີທີ່ຜ່ານມາ, ທີມງານເຄື່ອງມືຂຸດເຈາະຂອງພວກເຮົາໄດ້ສືບສວນໂຄງການຮາກຖານເສາຫຼາຍກວ່າ 150 ໂຄງການ ເຊິ່ງການເລືອກເລືອກເຄື່ອງຂຸດເຈາະເປັນປັດໄສໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລ່າຊ້າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີນງົບປະມານ ຫຼື ບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບ. ຜົນການສືບສວນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນວ່າ ການເລືອກເຄື່ອງຂຸດເຈາະທີ່ບໍ່ເໝາະສົມເປັນສາເຫດຂອງຄວາມລ່າຊ້າໃນການຕິດຕັ້ງຮາກຖານເສາເຖິງ 30% — ເຊິ່ງມັກເກີດຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງຂຸດເຈາະທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຖົມຕົວຂອງຮູເຈາະ ຫຼື ການໃຊ້ເຄື່ອງຂຸດເຈາະທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປ ຈຶ່ງຕ້ອງເຈາະຫຼາຍຄັ້ງ. ການເຂົ້າໃຈວິທີການຈັບຄູ່ການອອກແບບເຄື່ອງຂຸດເຈາະກັບສະພາບດິນບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງການເລືອກເຄື່ອງມືເທົ່ານັ້ນ; ມັນແມ່ນການປ້ອງກັນເວລາການດຳເນີນງານ, ງົບປະມານ ແລະ ຊື່ເສີຍງຂອງທ່ານ.
ການຈັບຄູ່ກັບສະພາບດິນ – ຈາກດິນເທົານິ້ມຈົນເຖິງດິນທີ່ຖືກທຳລາຍຈາກອາກາດ
ການເລືອກເຄື່ອງຂຸດເຈາະທີ່ຖືກຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການວິເຄາະສະພາບດິນທີ່ສະຖານທີ່ຢ່າງລະອຽດ. ປະເພດດິນມີຜົນຕໍ່ການອອກແບບຂອງແຕ່ລະສ່ວນຂອງເຄື່ອງຂຸດເຈາະ, ການເລືອກຟັນ (tooth) ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທ້ອງ (torque). ການຈັບຄູ່ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມມັກຈະເຮັດໃຫ້ການເຈາະຊ້າ, ການສຶກສູນເລີງກ່ອນເວລາ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະຖຽນຂອງຮູເຈາະ.
| ປະເພດດິນ | ປະເພດຂອງເຄື່ອງຂຸດດິນທີ່ແນະນຳ | ລະດັບຄວາມເອີ້ງຂອງແຖວຂອງເຄື່ອງຂຸດ | ໄລຍະເສັ້ນຜ່າສູງສຸດທີ່ປົກກະຕິ |
|---|---|---|---|
| ດິນເທົານຸ້ມ / ດິນທີ່ມີຄວາມຫຼວມຕໍ່າ | ແຜ່ນເຄື່ອງຂຸດຕໍ່ເນື່ອງ (ເສັ້ນເວົ້າທີ່ເບົາ) | ມຸມຕໍ່າ | 4–8 ນິ້ວ |
| ດິນເທົາໜາ / ດິນທີ່ຖືກບີບໃຫ້ແໜ້ນ | ແຜ່ນເຄື່ອງຂຸດຕໍ່ເນື່ອງ (ມຸມທີ່ຊັນກວ່າ) | ປານກາງ | 8–18 ນິ້ວ |
| ດິນທີ່ຫຼວມ | ເຄື່ອງຂຸດດິນທີ່ມີແຜ່ນກວ້າງ | ຫຼວງສູງ | 8–24 ນິ້ວ |
| ຫີນທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ເກົ່າ | ເຄື່ອງຂຸດຫີນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ | ແປງໄປໄດ້ | 12–36 ນິ້ວ |
| ຫີນແຂງ | ເຄື່ອງຂຸດຫີນທີ່ມີຟັນທີ່ເຮັດຈາກຄາບໄບດ໌ | ແປງໄປໄດ້ | 12–36 ນິ້ວ |
ດິນອ່ອນ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ດິນທີ່ອ່ອນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເນື້ອດຽວກັນ ເຊັ່ນ: ດິນດິນ ແລະ ດິນທີ່ເປື່ອຍຢູ່ຢ່າງເປີດເຜີຍ ຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດກັບເຄື່ອງຂຸດທີ່ມີເກີດຕື່ມຕໍ່ກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍມີມຸມເກີດທີ່ເລັກ—ຮູບຮ່າງນີ້ຈະຕັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະອຸດຕັນ. ດິນດິນທີ່ໜາແໜ້ນ ແລະ ດິນທີ່ປົນກັນຢ່າງແໜ້ນຈະຕ້ອງການທ້ອນທີ່ປານກາງ ແລະ ມຸມເກີດທີ່ຊັນຂຶ້ນເພື່ອຕັດໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ດິນຖືກບີບໃຫ້ແໜ້ນເກີນໄປ.
ໃນດິນທີ່ເປື່ອຍຢູ່ຢ່າງເປີດເຜີຍ ເຄື່ອງຂຸດທີ່ມີເກີດກວ້າງຈະຍົກດິນທີ່ຂຸດອອກໄປທາງດ້ານນອກເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງຮູຂຸດ. ການທົດສອບໃນເຂດຈິງໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການເລືອກເຄື່ອງຂຸດພຽງແຕ່ຈາກເສັ້ນຜ່າສູນກາງໂດຍບໍ່ວິເຄາະປະເພດດິນຈະຫຼຸດທີ່ປະສິດທິພາບການຂຸດລົງໄດ້ເຖິງ 40%

ຫີນທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ເກົ່າ ແລະ ຫີນແຂງ
ໃນຫີນທີ່ຖືກກັດເຊື່ອນຫຼືຫີນແຂງທີ່ຢູ່ລຶ່ມດິນ, ກະບວງຂຸດຫີນທີ່ແຂງແຮງດ້ວຍເຄື່ອງຂຸດທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄາງສູງ ແລະ ຟັນທີ່ປະເພດພິເສດເປັນສິ່ງຈຳເປັນ. ຂໍ້ມູນຂອງອຸດສາຫະກຳສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມກວ້າງຂອງກະບວງຂຸດສຳລັບດິນນຸ້ມທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 4 ຫາ 8 ນິ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ການຂຸດໃນຫີນແຂງຕ້ອງໃຊ້ກະບວງຂຸດທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 12 ຫາ 36 ນິ້ວ ຮ່ວມກັບພະລັງງານໄຮໂດຣລິກທີ່ສູງ. ສຳລັບດິນທີ່ມີລັກສະນະປະສົມປະສານ, ລະບົບປ່ຽນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປັບຕົວໄດ້ຢ່າງໄວວາໂດຍບໍ່ຕ້ອງຢຸດການເຮັດວຽກເປັນເວລາດົນ.
ຟັນສຳລັບດິນ ແລະ ຟັນສຳລັບຫີນ – ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານ
ຟັນສຳລັບດິນເປັນຊິ້ນສ່ວນທີ່ຜະລິດຈາກເຫຼັກຫຼັງທີ່ຖືກຫຼີ້ນດ້ວຍເຄື່ອງຫຼີ້ນ, ມີເຄື່ອງຕັດທີ່ແ sharp ເພື່ອໃຊ້ໃນດິນທີ່ເປື່ອຍຫຼືດິນທີ່ຢູ່ດ້ວຍກັນ; ມັນຕັດໄດ້ຢ່າງສະອາດແຕ່ຈະສຶກຫຼຸດຢ່າງໄວວາເມື່ອໃຊ້ໃນຫີນທີ່ມີຄວາມເປື່ອຍສູງ. ຟັນສຳລັບຫີນມີສ່ວນປະກອບທີ່ເຮັດຈາກທົງສະເຕນຄາໄບດ໌ທີ່ຖືກເຊື່ອມຕິດເຂົ້າກັບຕົວເຄື່ອງທີ່ແຂງແຮງ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດຂຸດເຈາະຜ່ານຊັ້ນຫີນທີ່ແຂງໄດ້.
| ຄຸນລັກສະນະ | ຟັນສຳລັບດິນ | ຟັນສຳລັບຫີນ |
|---|---|---|
| ວັດສະດຸ | ເຫຼໍກກ້ອນ | ສ່ວນປະກອບທີ່ເຮັດຈາກທົງສະເຕນຄາໄບດ໌ທີ່ຕິດຢູ່ກັບຕົວເຄື່ອງເຫຼັກ |
| ການນຳໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ | UCS < 10 MPa | UCS 25 MPa |
| ອາຍຸການໃຊ້ງານ (ຫີນກະບົ່ວ) | 20–30 ແມັດເຕີ | ຫຼາຍກວ່າ 100 ແມັດ |
| ຕົ້ນທືນຕໍ່ແຕ່ລະຟັນ | ຕ່ໍາ | ສູງຂຶ້ນ |
| ການປະຕິເສດຂອງຄວາມຮ້ອນ | ຕ່ຳ | ສູງ (ຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳລ້າງ) |
| ດິນທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງກາງ | LIMITED | ຟັນຮູບປືນເປັນການ compromise ທີ່ເໝາະສົມ |
ການທົດສອບການສຶກຫຼຸດຢ່າງເອງແບບເປີດເຜີຍເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າຟັນທີ່ໃຊ້ຂຸດຫີນມີອາຍຸຍືນກວ່າຟັນທີ່ໃຊ້ຂຸດດິນ 3 ເຖື່ອງຈົນ 5 ເທົ່າໃນຫີນ granitic ຫຼື basaltic—ຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການຂຸດໄດ້ດີເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 100 ແມັດ ເທື່ອໃນຂະນະທີ່ຟັນທີ່ໃຊ້ຂຸດດິນມີພຽງ 20–30 ແມັດ. ແຕ່ວ່າຟັນທີ່ໃຊ້ຂຸດຫີນຈະປ່ອຍຄວາມຮ້ອນອອກຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຕ້ອງມີການລ້າງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍ insert. ຟັນທີ່ໃຊ້ຂຸດດິນເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນຊັ້ນດິນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງຕໍ່ການອັດທີ່ບໍ່ຖືກຈຳກັດ (UCS) ຕ່ຳກວ່າ 10 MPa; ແຕ່ຟັນທີ່ໃຊ້ຂຸດຫີນຈະຈຳເປັນເມື່ອ UCS ສູງກວ່າ 25 MPa. ສຳລັບດິນທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງກາງ, ຟັນຮູບປືນຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ສົມດຸນ. ການຕິດຕາມຢ່າງເປັນກິດຈະກຳ ແລະ ການປ່ຽນໃໝ່ທີ່ທັນເວລາ—ກ່ອນທີ່ຈະເກີດການສຶກຫຼຸດທີ່ຮ້າຍແຮງ—ຈະຊ່ວຍຫຼີກລ່ຽງການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ເສຍຄ່າ ແລະ ຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງເສາໄວ້.
CFA ເທືອບກັບ Hollow Stem Auger – ການເລືອກວິທີທີ່ເໝາະສົມ
ສຳລັບເສາທີ່ເທີງໃສ່ທີ່ເຮັດໃນສະຖານທີ່, ການເລືອกระຫວ່າງ continuous flight auger (CFA) ແລະ hollow stem auger ຈະມີຜົນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ torque, ການຈັດການດິນທີ່ຂຸດອອກ, ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການເທີງ concrete.
| ຄຸນລັກສະນະ | CFA Auger | Hollow Stem Auger |
|---|---|---|
| ການຂົນສົ່ງທີ່ເສຍຫາຍ | ການບິນຕໍ່ເນື່ອງ (ພາຍນອກ) | ຜ່ານທໍ່າກາງ (ພາຍໃນ) |
| ຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງບິດ | ສູງຂຶ້ນ (ຄວາມຕ້ານທາງການບິນ) | ຕ່ຳລົງປະມານ 30% (ຕັດແລະເຈาะ) |
| ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຮູເຈາະ | ດີເລີດ; ດິນທີ່ຖືກເຈາະຢູ່ໃນທໍ່ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສະຖຽນ | ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖົລລົ້ວໃນດິນທີ່ເປື່ອຍ |
| ການເຕີມວັດສະດຸປູນ | ການເຕີມວັດສະດຸປູນດ້ວຍຄວາມດັນຜ່ານສ່ວນກາງທີ່ເປົ່າ | ຫຼັງຈາກຖອນສ່ວນທີ່ເຈາະອອກ (ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຊ່ອງຫວ່າງ) |
| ການນຳໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ | ຊັ້ນດິນທີ່ບໍ່ສະຖຽນຕົວ/ປ່ຽນແປງ | ດິນອ່ອນ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ |
| ການຈັດເກັບດິນທີ່ຂຸດໄດ້ | ຕ້ອງມີການຈັດການບ່ອນປະຕູເຂົ້າ | ສະອາດ; ການຂຸດເອົາຢູ່ສ່ວນກາງ |
CFA – ການຂຸດດ້ວຍເຄື່ອງຂຸດແບບຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍເຄື່ອງຂຸດຮູບເກີດ
ການຂຸດ CFA ໃຊ້ສ່ວນທີ່ເປັນເກີດຂອງເຄື່ອງຂຸດເພື່ອຂົນສົ່ງດິນທີ່ຂຸດໄດ້ຂຶ້ນເທິງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດກຸ່ມດິນທີ່ເປັນສະຖຽນຕົວພາຍໃນຮູຂຸດ. ກຳລັງບີບ (Torque) ແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຕ້ານທາງດ້ານການເລື່ອນຂອງດິນ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເຄື່ອງຂຸດ—ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ກຳລັງບີບປະມານ 150 kNm ແມ່ນທົ່ວໄປສຳລັບເຄື່ອງຂຸດທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 900 mm ໃນດິນທີ່ແຫຼມແລະໜາ. ດິນທີ່ຂຸດໄດ້ຈະອອກມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ບ່ອນປະຕູເຂົ້າ, ຈຶ່ງຕ້ອງມີການຈັດການການຂົນສົ່ງອອກຢ່າງເປັນລະບົບ. ເມື່ອບັນລຸຄວາມເລິກທີ່ຕ້ອງການ, ຄອນກྀດ ຫຼື ວັດສະດຸປູນ (grout) ຈະຖືກສູບເຂົ້າໄປພາຍໃນຮູຂຸດດ້ວຍຄວາມດັນສູງຜ່ານສ່ວນກາງທີ່ເປັນຫຼວງຂອງເຄື່ອງຂຸດໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງຂຸດຖືກດຶງອອກ, ເຊິ່ງຈະຂັບນ້ຳ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອອອກໄປ ເພື່ອສ້າງເສົາທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ—ເຖິງແຕ່ວ່າອັດຕາການດຶງເຄື່ອງຂຸດອອກຕ້ອງສອດຄ່ອງຢ່າງແນ່ນອນກັບອັດຕາການສູບວັດສະດຸປູນ
CFA ເຮັດໄດ້ດີເລີດໃນສະຖານທີ່ທີ່ຄວາມສະຖຽນຕົວຂອງຮູຂຸດ ແລະ ການປູນດ້ວຍຄວາມດັນສູງເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ—ໂດຍເປັນພິເສດໃນຊັ້ນດິນທີ່ບໍ່ສະຖຽນຕົວ ຫຼື ປ່ຽນແປງ
Hollow Stem Auger
ເຄື່ອງຂຸດດິນປະເພດທໍ່ກາງຫວ່າງ ຈະດຶງດິນອອກຜ່ານທໍ່ກາງ, ເຊິ່ງຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ານທາງດ້ານດິນທີ່ຖືກຂຸດອອກຜ່ານແຖວຂອງເຄື່ອງຂຸດ. ວິທີການຂຸດແລະເກັບຕົວຢ່າງນີ້ຈະຫຼຸດທອນການບີບຕື່ນລົງໄດ້ປະມານ 30% ເມື່ອທຽບກັບວິທີ CFA ໃນດິນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ດິນທີ່ຖືກຂຸດອອກຈະອອກມາຢ່າງສະອາດຜ່ານທໍ່ດ້ານໃນ, ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມດິນທີ່ຖືກຂຸດອອກງ່າຍຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກທີ່ດິນຕົວຢ່າງຖືກນຳອອກ, ຈະປັ່ມວັດສະດຸປູນ (grout) ລົງໄປໃນທໍ່ກາງຫວ່າງ—ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນໃນຮູທີ່ຂຸດແລ້ວ, ອາດຈະເກີດການຖົລລົ້ມໃນດິນທີ່ເປື່ອຍຫຼືດິນທີ່ຊຸ່ມນ້ຳ, ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງວັດສະດຸປູນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເສົາ.
ເຄື່ອງຂຸດດິນປະເພດທໍ່ກາງຫວ່າງເໝາະສຳລັບດິນທີ່ອ່ອນ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໂດຍທີ່ຄວາມຕ້ານທາງດ້ານທອກກີ້ (torque) ຕ່ຳ ແລະ ການຄວບຄຸມດິນທີ່ຖືກຂຸດອອກຢູ່ສ່ວນກາງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການປັ່ມວັດສະດຸປູນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງເສົາ.
ການຈັດຕັ້ງຄຸນລັກສະນະຂອງເຄື່ອງຂຸດໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງອຸປະກອນ
| ຕົວກໍານົດ | ສຳຄັນ | ผลกระทบ |
|---|---|---|
| ຄວາມເລິກຂອງເສົາ | <6 ແມັດ: ເຄື່ອງຂຸດມາດຕະຖານ; >6 ແມັດ: ເຄື່ອງຂຸດປະເພດຕໍ່ຍາວ | ກຳນົດຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງຂຸດ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ |
| ເສັ້ນຜ່ານກາງຂອງເສົາ | ປົກກະຕິແລ້ວຢູ່ໃນຊ່ວງ 12–24 ນິ້ວ; ຖ້າໃຫຍ່ຂຶ້ນຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ານທາງດ້ານທອກກີ້ | ມີຜົນຕໍ່ຄວາມກວ້າງຂອງແຖວຂອງເຄື່ອງຂຸດ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງສ່ວນກາງ |
| ລະດັບຄວາມເອີ້ງຂອງແຖວຂອງເຄື່ອງຂຸດ | ຊັນທີ່ຊັນກວ່າ = ການຂົນສົ່ງດິນເປື້ອນໄດ້ໄວຂຶ້ນ | ປັບຕັ້ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບປະເພດດິນ |
| ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງທ່ອນ Kelly | ອັດຕາບິດ ເທີຍບຽງກັບຜົນຜະລິດຮາຍກາດຂອງເຄື່ອງຈັກ | ປ້ອງກັນການເຄີຍນີ້ງ ຫຼື ຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບ |
ຄວາມເລິກຂອງໂຄງການ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເສາທີ່ຕ້ອງການ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຮັບນ້ຳໜັກ ຈະກຳນົດຮູບຮ່າງຂອງເຄື່ອງຂຸດດິນ, ຄວາມຫ່າງຂອງແຖວຂຸດ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Kelly bar ຂອງເຄື່ອງຂຸດດິນ. ການວິເຄາະຂອງອຸດສາຫະການເຊື່ອມโยງການເລືອກເຄື່ອງຂຸດດິນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເສາທີ່ຊ້າລົງເຖິງ 30%—ມັກເກີດຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງຂຸດທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປເຮັດໃຫ້ຮູທີ່ຂຸດລົ້ມຕົວ ຫຼື ເຄື່ອງຂຸດທີ່ນ້ອຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຂຸດຫຼາຍຄັ້ງ.
ສຳລັບຄວາມເລິກທີ່ຕ່ຳກວ່າ 6 ໄຟ (1.8 ແມັດເຕີ), ເຄື່ອງຂຸດດິນປະເພດທົ່ວໄປ (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 12–24 ນິ້ວ) ມັກຈະພໍໃຈ. ສຳລັບຄວາມເລິກທີ່ຫຼາຍກວ່ານີ້, ເຄື່ອງຂຸດດິນປະເພດຕໍ່ຍາວທີ່ມີແຖວຕັດທີ່ປະກອບດ້ວຍທົງທີ່ມີຄາບອນ (carbide-tipped) ຈະປັບປຸງການຂົນສົ່ງດິນເປື້ອນອອກ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງໂຄງສ້າງ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການບິດ ແລະ ຕ້ອງການແຖວຂຸດທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ແລະ ສ່ວນກາງທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເພື່ອຮັບນ້ຳໜັກທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ມຸມເວີນຂອງປີກ (flight pitch) ຕ້ອງຖືກປັບແຕ່ງຢ່າງເໝາະສົມ: ມຸມທີ່ຊັນຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງດິນທີ່ຂຸດໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນດິນທີ່ເລິກ ຫຼື ດິນທີ່ມີຄວາມຢູ່ຕິດກັນສູງ; ມຸມທີ່ເບົາລົງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຕັດທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ດີ ແລະ ມີການຮີດເຮືອນດິນນ້ອຍໃນດິນທີ່ເປັນເມັດ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Kelly bar ກໍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເທົ່າທຽບກັນ: ຄວາມຕ້ານທາງຂອງເຄື່ອງຂຸດ (torque rating) ແລະ ອັດຕາການເວີນ (rotational speed) ຂອງເຄື່ອງຂຸດຕ້ອງເຂົ້າກັນກັບພະລັງງານໄຮໂດຣລິກຂອງເຄື່ອງຂຸດເພື່ອປ້ອງກັນການເຄື່ອນໄຫວເກີນໄປ ຫຼື ຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ອຸປະກອນປັບເຂົ້າກັນ (adapters) ອາດຈະຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນກັນເລັກນ້ອຍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບ.
ການປັບປຸງຄ່າພາລາມິເຕີການຕິດຕັ້ງ – ການປະຕິບັດການຕັ້ງເສາຢ່າງມີຄຸນນະພາບ
ການບັນລຸຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສົມໆເທົ່າກັນຂອງເສາເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຂຸດດິນ ບໍ່ແມ່ນການເທີງເຄື່ອງປູນ ແລະ ຂຶ້ນກັບການຄວບຄຸມຄ່າພາລາມິເຕີການຕິດຕັ້ງຢ່າງແນ່ນອນ. ອັດຕາການເວີນ, ກຳລັງກົດ (crowd force), ແລະ ອັດຕາການເຈาะລົງ (penetration rate) ຕ້ອງຖືກປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມຂໍ້ມູນດິນຈິງທີ່ໄດ້ຮັບໃນເວລາຈິງ.
| ຕົວກໍານົດ | ການປະຕິບັດຕາມແນະນຳ | ສັນຍານເຕືອນ |
|---|---|---|
| ຄວາມໄວຂອງການຫຼຸດລົງ | ປັບເຂົ້າກັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງດິນ | ການເວີນເກີນໄປໃນດິນທรายທີ່ລວມຕົວຕ່ຳຈະເຮັດໃຫ້ດິນຖົລາຍ |
| ກຳລັງກົດ | ຮັກສາອັດຕາການເຈີກລົງທີ່ຄົງທີ່ | ກຳລັງບໍ່ພໍເຮັດໃຫ້ຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ; ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືຮ້ອນເກີນໄປ |
| ອັດຕາການເຈาะ | ຄວບຄຸມໄດ້; ຫຼີກເວີ່ນການດຶງອອກເກີນໄປ | ການດຶງທີ່ຮຸນແຮງສ້າງເປັນຊ່ອງຫວ່າງ |
| ການຈັດຕັ້ງໃຫ້ຢູ່ໃນທິດຕັ້ງຕັ້ງ | ກວດສອບດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກມຸມເອີງ; ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມຜິດພາດ ≤1:100 | ຄວາມຜິດພາດ 1–2% ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຮັບແຮງທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຈຸດກາງ |
ຈຸດປະສົງແມ່ນການຂັບເຄື່ອນໄປຂ້າງໆຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້ດີ—ບໍ່ຂຸດເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ດິນບໍລິເວນຖືກຮື້ນເກີນໄປ. ການປັ່ນທີ່ຮຸນແຮງເກີນໄປໃນດິນທີ່ມີທີ່ຕັ້ງເປີດ (ດິນທราย) ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຖົມຕົວຂອງຮູເຈาะ; ການໃຊ້ກຳລັງກົດທີ່ບໍ່ພໍເພີງໃນດິນດິນທີ່ໜາແໜ້ນ (ດິນເຊີ) ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືຮ້ອນເກີນໄປ
ຄວາມດັນຂອງນ້ຳມັນຫຼືນ້ຳມັນລະບົບຮາບພຽງ ແລະ ກຳລັງບີບຕື່ນ (torque) ສະແດງເຖິງສັນຍານທີ່ເກີດຂຶ້ນທັນທີ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງທັນທີມັກຈະເປັນສັນຍານຂອງການປ່ຽນຊັ້ນດິນ ໂດຍຕ້ອງຫຼຸດອັດຕາການເຈາະລົງ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງຫຼຸດອັດຕາການປັ່ນລົງເພື່ອປ້ອງກັນສ່ວນທີ່ໃຊ້ຕັດ. ຜູ້ປະຕິບັດງານຄວນຫຼີກເວີ່ນການດຶງເອົາຊິ້ນດິນທີ່ຖືກຕັດອອກ (cuttings) ຢ່າງຮຸນແຮງ (over-flighting) ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດສະດຸປູນ (grout) ທີ່ໃຊ້ໃສ່ຕໍ່ໄປ
ການຈັດຕັ້ງໃຫ້ຢູ່ໃນທ່າທີຕັ້ງແນວຕັ້ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເທົ່າເທີຍກັນ. ຄວາມເບິ່ງເບາທີ່ເກີດຂື້ນເຖິງ 1–2% ໃນຖານຮາກທີ່ເລິກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຮັບແຮງທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຈຸດກາງ ແລະ ຫຼຸດທຳນາຍຄວາມສາມາດຂອງໂຄງສ້າງ. ການໃຊ້ຜູ້ສັງເກດຫຼືເຄື່ອງວັດແທກມຸມແນວຕັ້ງດິຈິຕອລ໌ເພື່ອຢືນຢັນຄວາມແນວຕັ້ງຢ່າງເປັນປະຈຳ—ແລະ ການປັບມຸມຂອງເສົາໃນເວລາຂຸດເຈາະ—ຈະຮັບປະກັນວ່າສອດຄ່ອງກັບຄວາມທົນທານທີ່ກຳນົດໄວ້ທົ່ວໄປ (ຕົວຢ່າງ: 1:100). ສຸດທ້າຍ, ການຖອນເຄື່ອງຂຸດເຈາະອອກຈາກຮູເຈາະໃນເວລາທີ່ເອົາດິນອອກຈະຕ້ອງຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງ; ການຖອນອອກຢ່າງໄວເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນດູດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜະນັງຂອງຮູເຈາະບໍ່ສະຖຽນ.
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ – ສິ່ງທີ່ຄວນຄົ້ນຫາໃນຜູ້ສະໜອງເຄື່ອງຂຸດເຈາະ
| ເກນການປະເມີນ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ | ເຫດຜົນທີ່ມັນສຳຄັນ |
|---|---|---|
| ຄຸນນະພາບຂອງແທງເຄີບໄຊດ໌ | ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການສຶກສີ; ຄວາມແຂງແຮງຕໍ່ການຕີ | ກຳນົດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແທງເຄີບໄຊດ໌ໃນດິນທີ່ແຂງ |
| ຄຸນນະພາບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງຂຸດເຈາະ | ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງເຕັມທີ່; ບໍ່ມີຂໍ້ບົກເບີ່ນ | ປ້ອງກັນການແຍກຕົວຂອງເຄື່ອງຂຸດເຈາະອອກຈາກກັນເວລາຮັບແຮງ |
| ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງທ່ອນ Kelly | ຄ່າທອກເຄີ; ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ສ່ວນຫົວ | ຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ ແລະມີປະສິດທິຜົນ |
| ຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຈາກທົ່ວໄປ | ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົດສອບຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ | ຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການອ້າງອີງດ້ານປະສິດທິຜົນ |
| ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການບຳລຸງຮັກສາ | ການມີຢູ່ຂອງແຕ່ລະຊິ້ນສ່ວນ; ຂອບເຂດການບໍລິການ | ຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ |
ຄວາມຮ່ວມມືດ້ານວິສະວະກຳ – ສິ່ງທີ່ G-Honor Games ນຳເຂົ້າມາ
ການບັນລຸປະສິດທິຜົນການຂຸດເຈາະທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະມີປະສິດທິຜົນໃນເງື່ອນໄຂດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າການເລືອກເອົາເຄື່ອງຂຸດເຈາະຈາກບໍລິການໃນໝວດໆໜຶ່ງ— ມັນຕ້ອງການຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການຜະລິດທີ່ເຂົ້າໃຈເຖິງກົດເກນຂອງດິນ ຮູບຮ່າງຂອງເຄື່ອງຂຸດເຈາະ ແລະຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບການຈິງ G-Honor Games ນຳເອົາວິທີການທີ່ບູລະນາການນີ້ມາໃຊ້ໃນການຜະລິດຂອງເຄື່ອງຂຸດດິນປະເພດ auger. auger ຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບດ້ວຍຮູບແບບຂອງເສັ້ນເກີດ (flight) ທີ່ເໝາະສົມກັບປະເພດດິນທີ່ຕ່າງກັນ—ເລີ່ມຈາກເສັ້ນເກີດທີ່ມີຄວາມຊັນຕື່ມຕໍ່ກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບດິນເທົາ (clay) ຫາກັບ auger ສຳລັບການຂຸດຫີນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ ທີ່ມີຟັນທີ່ປະກອບດ້ວຍ tungsten carbide ສຳລັບດິນຫີນທີ່ແຂງຫຼາຍ. ວິທີການການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງພວກເຮົາເປີດຕາມມາດຕະຖານ AWS D1.1 ພ້ອມດ້ວຍການອອກແບບເສັ້ນເກີດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງເຕັມທີ່ (full-penetration groove) ແລະ ມີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ບັນທຶກໄວ້ຢ່າງເປັນລະບົບສຳລັບທຸກໆຫົວໜ່ວຍ. ທີມງານວິສະວະກຳຂອງພວກເຮົາຮ່ວມມືຢ່າງເປັນທາງການກັບບໍລິສັດທີ່ເຮັດວຽກດ້ານຮາກຖານ (foundation contractors) ເພື່ອເລືອກເອົາເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງ auger, ຄວາມຊັນຂອງເສັ້ນເກີດ (flight pitch), ແລະ ຮູບແບບຂອງຟັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບລາຍງານການສຳຫຼວດດິນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງເຄື່ອງຂຸດ (rig specifications) ຂອງແຕ່ລະໂຄງການ. ສຳລັບບໍລິສັດທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການຂຸດ ແລະ ວິສະວະກຳດ້ານຮາກຖານ, ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການຂຸດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ໄວຂື້ນ, ຄຸນນະພາບຂອງຮູຂຸດ (borehole) ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ, ແລະ ຕົ້ນທຶນຕໍ່ແຕ່ລະຕົ້ນ (per pile) ຕ່ຳລົງ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຄຳຖາມ: ຂ້ອຍຄວນພິຈາລະນາປັດໄຈໃດແດ່ເມື່ອເລືອກ auger ສຳລັບການຂຸດ?
ຄຳຕອບ: ປັດໄຈທີ່ສຳຄັນປະກອບດ້ວຍປະເພດດິນ (UCS, ຄວາມເປືອຍເຄື່ອງ), ຄວາມເລິກຂອງໂຄງການ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງຕົ້ນທີ່ຕ້ອງການ, ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບໄຮໂດຣລິກຂອງເຄື່ອງຂຸດ. ການເລືອກທີ່ບໍ່ເໝາະສົມອາດຈະຫຼຸດທັດທີ່ປະສິດທິພາບລົງໄດ້ເຖິງ 40%.
ຄຳຖາມ: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຟັນດິນ ແລະ ຟັນຫີນແມ່ນຫຍັງ?
ຄຳຕອບ: ຟັນດິນເຮັດຈາກເຫຼັກທີ່ຖືກຫຼື້ນໃນຮູບແບບຂອງເຫຼັກທີ່ຖືກຫຼື້ນ (cast steel) ສຳລັບດິນທີ່ເປື່ອຍຫຼື ມີຄວາມເປັນເນື້ອດິນທີ່ຢູ່ດ້ວຍກັນ (UCS <10 MPa) ແຕ່ຟັນຫີນມີສ່ວນປະກອບທີ່ເຮັດຈາກທົງສະເຕັນ ຄາບໄບດ໌ (tungsten carbide inserts) ສຳລັບຫີນທີ່ມີຄວາມເປັນການຂັດສີ (abrasive rock) (UCS >25 MPa) ແລະ ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວຂຶ້ນ 3-5 ເທົ່າໃນຫີນ granites.
ຄຳຖາມ: ຂ້ອຍຄວນເລືອກ CFA ແທນທີ່ຈະໃຊ້ auger ທີ່ມີສ່ວນກາງເປົ່າ (hollow stem auger) ໃນເວລາໃດ?
ຄຳຕອບ: CFA ແມ່ນເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າເມື່ອເຈาะໃນຊັ້ນດິນທີ່ບໍ່ສະຖຽນ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ ໂດຍທີ່ຄວາມສະຖຽນຂອງຮູເຈາະ ແລະ ການປ້ອມເຕັມດ້ວຍວັດສະດຸປ້ອມ (grouting) ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ auger ທີ່ມີສ່ວນກາງເປົ່າເໝາະສຳລັບດິນທີ່ນິ້ມ ແລະ ມີຄວາມເປັນເນື້ອດິນທີ່ຢູ່ດ້ວຍກັນ (cohesive soils) ໂດຍທີ່ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການບິດ (torque) ຕ່ຳ ແລະ ການນຳເອົາດິນທີ່ເຈາະອອກມາຢ່າງສະອາດ (clean spoil extraction) ແມ່ນເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນ.
ຄຳຖາມ: ຄວາມໄວ້ຂອງການເລີ່ມຕົ້ນການຂັບເຄື່ອນ (flight pitch) ມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບການເຈາະແນວໃດ?
ຄຳຕອບ: ຄວາມໄວ້ທີ່ຊັນຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງດິນທີ່ເຈາະອອກໄປໄວຂຶ້ນ—ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການເຈາະລຶກ ຫຼື ໃນດິນທີ່ມີຄວາມເປັນເນື້ອດິນທີ່ຢູ່ດ້ວຍກັນ. ຄວາມໄວ້ທີ່ເບົາລົງຈະໃຫ້ການຕັດທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ດີ ແລະ ມີການຮີດເຮືອນດິນຕ່ຳໃນວັດສະດຸທີ່ເປັນເມັດ (granular materials).
ຄຳຖາມ: ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ Kelly bar ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ?
ຄຳຕອບ: ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການບິດ (torque rating) ແລະ ອັດຕາການປ່ວນ (rotational speed) ຂອງ auger ຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການສົ່ງອອກຂອງລະບົບໄຮໂດຣລິກ (hydraulic output) ຂອງເຄື່ອງເຈາະ. ການບໍ່ເຂົ້າກັນກັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ປະສິດທິພາບຕ່ຳ, ຫຼື ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ—ການໃຊ້ adapter ຄວນເຮັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດເທົ່ານັ້ນ.
ຄຳຖາມ: ຂ້ອຍຄວນຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຈັດລຽງແນວຕັ້ງໄວ້ທີ່ເທົ່າໃດ?
ຄຳຕອບ: ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ປົກກະຕິແມ່ນ 1:100 (ຄວາມເບິ່ງເບາຈາກຄວາມຖືກຕ້ອງ 1%). ການເກີນຄວາມເບິ່ງເບາ 1–2% ຂອງຄວາມເລິກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຮັບແຮງທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນແກນກາງ ແລະ ລົດຖຸກຄວາມສາມາດໃນການຮັບແຮງຂອງເສາ.
