တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ပိတ်ပေးရေးနည်းပညာများတွင် အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖွယ် တိုးတက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ hydrophobic polyurethane ကွဲအက်မှုများကို ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေစိမ့်မှုကာကွယ်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် တီထွင်ဆန်သော ဖြေရှင်းနည်းအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဤတီထွင်သောပစ္စည်းသည် ပေါလီယူရီသိန်းပေါ်လီမာများ၏ ထူးခွင်းသော ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ရေကို တားဆီးသည့် ခေတ်မှီဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ကရစ်၊ အုတ်ချပ်များနှင့် အဆောက်အဦများတွင် အသုံးပြုသည့် အခြားသော အဆောက်အဦပစ္စည်းများတွင် ဖော်ထုတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရသည့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များကို ဖြေရှင်းရာတွင် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။ သင့်လျော်စွာ အသုံးပြုပါက ရေကို တားဆီးသည့် ပေါလီယူရီသိန်းသည် စိုထောင်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည့် ခိုင်မာသော အတားအဆီးတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုများကို လက်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် ပုံစံဖြင့် ထိုပုံစံသည် ကွဲအက်မှုများနှင့် ကွဲအက်မှုအက်က်များအတွင်းသို့ နက်ရှိုင်းစွာ စိမ့်ဝင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖိအားများနှင့် အပူခါးအပေါ် အပိုင်းအမှုန်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် အမြဲတမ်းသော အပိတ်အနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။
ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ဂုဏ်သတ္တိများကို နားလည်ခြင်း
အဏုမေဗျူးဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ရေကို တားဆီးခြင်း
ရေကိုမခံနိုင်သော ပေါလီယူရီသိန်း၏ အကောင်အထည်ဖော်မှု ထိရောက်မှုသည် ၎င်း၏ ရှုပ်ထွေးသော အဏုမေဗျူးလာ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် အခြေခံပါသည်။ ထိုဖွဲ့စည်းပုံတွင် ရေမော်လီကျူးများကို အလုပ်လုပ်ပါသည်ဟု အထူးသဖြင့် ရေကိုမခံနိုင်သော လုပ်ဆောင်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။ ဤအထူးသဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဓာတုအသိုက်အဝိုင်းများသည် စွမ်းအားများကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် သုံးမျက်နှာပါ ကွန်ရက်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထို့အပေါ်တွင် ရေစိမ်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ပေါလီယူရီသိန်း၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ယန္တရားဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ပေးစေပါသည်။ ထိုသို့သော ဂုဏ်သတ္တိများတွင် အလွန်မြင့်မားသော ဆွဲခြင်းအား (tensile strength) နှင့် ပြောင်းလွဲနိုင်မှု (elasticity) တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ထိုဂုဏ်သတ္တိများသည် အပြောင်းအလဲများစွာရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ရေရှည်တွင် အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဤပစ္စည်း၏ ရေကိုမခံနိုင်သော သဘောသည် ဖလူရိုရိုင်ဒ် (fluorinated) သို့မဟုတ် ဆီလီကွန်အခြေပြု ဘေးဘက်ခွဲခြမ်းမှုများ (side chains) ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ရရှိပါသည်။ ထိုဘေးဘက်ခွဲခြမ်းမှုများသည် မျက်နှာပုံအောက်မှ စွမ်းအင်အနိမ့်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထိုအတွက် ရေအရည်နှင့် ရေအငွေ့ နှစ်များလုံးကို ထိရောက်စွာ တားဆီးပေးပါသည်။
ရေကုန်သက်သက်ပေါလီယူရီသိန်းတွင် ပေါလီမာအစီအစဥ်များကို ခဲသွေးခြင်းဖြစ်စဉ်အတွင်း ဖောက်သည့်အတွက် ဓာတုဆိုးရွမ်းမှုနှင့် သဘောသမ်ဗေဒအခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော တည်ငြိမ်သော မက်ထရစ်ကို ဖွဲ့စည်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ဤဖောက်သည့်အဖြစ်စဉ်ကို လေထဲရှိ စိုထိုင်းမှုဖြင့် အားပေးပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုခိုင်မာလာသော ကိုယ်ပိုင်အားဖေးပေးသော စနစ်တစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။ ဤပစ္စည်းသည် ကွန်ကရစ်၊ သံမဏိ၊ သစ်သားနှင့် အုတ်ချပ်များအပါအဝင် အခြားသော မျက်နှာပုံများနှင့် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ကပ်နေနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် မျက်နှာပုံ၏ မောလီကျူးများနှင့် ယန္တရာစွဲမှုနှင့် ဓာတုစွဲမှုနှစ်မျိုးလုံးကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အပိုင်းအစ တည်ငြိမ်မှုနှင့် သဘောသမ်ဗေဒအခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု
Hydrophobic polyurethane ၏ အရေးကြီးဆုံးအကျေးနဲ့မှုများထဲမှ တစ်ခုမှာ ၎င်း၏ အပူခါးသည် အပူခါးအများအပြားတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော အပူခါးတည်မြဲမှုဖြစ်သည်။ ဤပစ္စည်းသည် သုညအောက်အပူခါးများမှ စတင်၍ စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အများအားဖြင့် တွေ့ရသော အပူခါးများအထိ အပိတ်အဆေးဖော်မှုများနှင့် ယန္တရားဆိုင်ရာ အားကောင်းမှုများကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည်။ ဤအပူခါးတည်မြဲမှုသည် အပူခါးပြောင်းလဲမှုများကြောင့် အကြီးမားသော ချဲ့ထွင်မှုနှင့် ကျုံ့ဆုံးမှုဖိအားများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် ကြောင်းကြောင်းများကို အပိတ်အဆေးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အထူးအရေးကြီးသည်။ ပေါ်လီမာမှုတ်သည် အပူခါးနိမ့်သောအခါတွင် ပုံစံကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး အပူခါးမြင့်မှုတွင် အားကောင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှေးနေ့နှင့် နောက်နေ့အကြား အပူခါးပြောင်းလဲမှုများတွင် စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြဲတမ်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
UV အလင်းရောင်၊ အိုဇုန်းထိတွေ့မှုနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မှုကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်များသည် ပိတ်မိုက်ရေးပစ္စည်းများ၏ သက်တမ်းကို အထူးသဖြင့် ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ရေကာမှုန်းသော ပေါလီယူရီသိန်းတွင် UV ပျက်စီးမှုနှင့် အောက်ဆီက်ရှင်းဖျက်ဆီးမှုများမှ ကာကွယ်ပေးရန် အထူးပြုထည့်သွင်းထားသော အပိုစွမ်းရည်များနှင့် တည်ငြိမ်စေရေးပစ္စည်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ဤကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများသည် ပေါလီယူရီသိန်း၏ အမှန်တကယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို အတွေ့အကြုံအတိုင်း ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ပြီး ပိုမိုဆိုးရေးသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများတွင် အထူးသဖြင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ပေးစေပါသည်။
ခြောက်သွေ့သော ကြေ cracks များကို ပိတ်မိုက်ရေးအတွက် အသုံးပြုမှု စက်မှုနည်းလမ်းများ
စိမ့်ဝင်မှုနှင့် စီးဆောင်းမှု အရည်အသွေးများ
ရေကိုတားဆီသော ပေါလီယူရီသိန်း၏ ကြောင်းကြောင်းကွဲမှုများကို ပိတ်ပေးခြင်းအတွက် အောင်မြင်မှုသည် ၎င်း၏ အကူအဖက်နေရာများသို့ နက်ရှိုင်းစွာ ထိရောက်စွာ စိမ့်ဝင်နိုင်မှုနှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပါတ် အောက်ပါ အောက်ခြေနေရာများကို အပြည့်အဝ ဖြည့်ပေးနိုင်မှုအပေါ် အများကြီး မှီခိုနေပါသည်။ အသုံးပြုသည့်အခါ ဤပစ္စည်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စီးဆင်းမှုဂုဏ်သွေးများကို ပြသပြီး ရေးရှို့မှုများကို အသုံးပြုသည့် ပုံမှန်အများအားဖြင့် ရေးရှို့မှုများဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်သည့် နေရာများသို့ ရောက်ရှိနိုင်စေပါသည်။ မပြီးစေသော ရေကိုတားဆီသော ပေါလီယူရီသိန်း၏ အလွန်နှေးကွေးသော အရည်သွေးသည် ၀.၁ မီလီမီတာအထိ ကျုံ့သော ကြောင်းကြောင်းကွဲမှုများထဲသို့ စီးဆင်းနိုင်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပြည့်အဝ ဖုံလွှမ်းမှုနှင့် ထိရောက်သော ပိတ်ပေးမှုကို အာမခံပေးပါသည်။ ဤစိမ့်ဝင်မှုစွမ်းရည်ကို ပစ္စည်း၏ အလွန်နှေးကွေးသော မျက်နှာပြင်ဖိအားက ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ ထိုဖိအားသည် ကြောင်းကြောင်းကွဲမှုများ၏ မျက်နှာပြင်များကို စိုစွတ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိတ်ပေးမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် လေအိတ်များကို ဖျက်ဆီးပေးပါသည်။
အသုံးပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ထိုးသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖိအားဖေးသွင်းခြင်း နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ ထိုနည်းလမ်းများသည် ပစ္စည်းကို hydrophobic polyurethane ပေါက်ကွဲမှုစနစ်အတွင်းသို့ ပစ္စည်းများကို ထည့်သွင်းခြင်း။ ပစ္စည်း၏ သီဇိုထရောပစ် (thixotropic) ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ပေါက်ကွဲမှုအတွင်းတွင် အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး ခိုင်မာလာခြင်းအဆင့်တွင် အောက်သို့ စီးဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရွှေ့ပြောင်းခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးကာ အပိုင်းအစများ မပိတ်မိစေရန် ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ခိုင်မာလာခြင်းဖြစ်စဉ်သည် လေထုထဲရှိ စိုထိုင်းမှုနှင့် ထိတွေ့မိသည့်အချိန်တွင် ချက်ချင်းစတင်ပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် မျက်နှာပုံမှ အတွင်းသို့ တဖြည်းဖြည်းချင်း ခိုင်မာလာခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ပေါက်ကွဲမှုအတွင်းရှိ ပေါက်ကွဲမှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို အပြည့်အဝ ပေါလီမာရိုက် (polymerization) ဖြစ်စေပါသည်။
ကပ်စောင်းခြင်းနှင့် ကပ်စောင်းမှု စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ
ထိရောက်သော ပေါက်ကွဲမှုပိတ်မှုများအတွက် ပိတ်မှုပစ္စည်းနှင့် အခြေခံမျက်နှာပုံများအကြား အားကောင်းသော ကပ်စောင်းမှုများ လိုအပ်ပါသည်။ ရေကာမှု (hydrophobic) ပေါလီယူရီသိန်းသည် အမြဲတမ်းပိတ်မှုကို ဖန်တီးရန် တစ်ပါတည်း အလုပ်လုပ်သော ကပ်စောင်းမှုစက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များစုံဖြင့် အထူးကောင်းမွန်သော ကပ်စောင်းမှုကို ရရှိပါသည်။ အဓိကကပ်စောင်းမှုများသည် ပေါလီယူရီသိန်း၏ လုပ်ဆောင်နေသောအုပ်စုများနှင့် အခြေခံမျက်နှာပုံများအကြား ဓာတုဖော်စပ်မှုများမှတစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဖိအားအောက်တွင် ကွဲထွက်မှုကို ခုခံနိုင်သည့် စိုက်ဝိုင်း (covalent) အသုံးအနေများကို ဖန်တီးပါသည်။ ဒုတိယအဆင့်ကပ်စောင်းမှုများတွင် ဗန်ဒာဝောလ် (van der Waals) အားများနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂံ အားများ (hydrogen bonding) ပါဝင်ပြီး စုစုပေါင်းကပ်စောင်းအားကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
မျက်နှာပုံပြင်ပေါ်တွင် ရေကိုရှောင်သော ပေါလီယူရီသိန်း၏ ကပ်စွဲမှုကို အကောင်းဆုံးဖော်ထုတ်ရန်အတွက် မျက်နှာပုံပြင်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းသည် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ သန့်ရှင်းပြီး ခြောက်သွေ့သော မျက်နှာပုံပြင်များသည် ပိုမိုကောင်းမော်သော စိမ်းဝင်မှုနှင့် ဓာတုဆိုင်ရာ ကပ်စွဲမှုကို အားပေးပေးပါသည်။ ထို့အတွက် ညစ်ညမ်းနေသည့် သို့မဟုတ် စိုစွတ်နေသည့် မျက်နှာပုံပြင်များသည် ကပ်စွဲမှုစွမ်းရည်ကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းသည် အနည်းငယ်စိုစွတ်သည့် အခြေအနေများကို သည်းခံနိုင်သည့် စွမ်းရည်ရှိသည့်အတွက် မျက်နှာပုံပြင်ကို အကောင်းဆုံးပုံစံဖော်ရန် မဖြစ်နိုင်သည့် အခြေအနေများတွင် အထူးသင့်တော်ပါသည်။

အမှုန်အမှုန်တည်ငြိမ်မှု အကြောင်းရင်းများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် အင်ဂျင်နီယာများ
ယန္တရားဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပျော့ပေါ့မှု
ရေကုန်းပေါ်စီလ်များကို ပိတ်ပေးရာတွင် ရေကုန်းပေါ်ပေါ်လီယူရီသိန်း၏ ရှည်လျားသော အချိန်ကြာမှု တည်ငြိမ်မှုသည် ၎င်း၏ ယန္တရားဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုများကို လက်ခံနိုင်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါသည်။ ခိုင်မာသော ပစ္စည်းသည် အားကောင်းမှုနှင့် ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်မှုတွင် ဟန်ခေါ်မှုရှိသော ပေါင်းစပ်မှုကို ပြသပြီး အားနည်းမှုနှင့် ဖိအားဖော်မှုနှစ်မျိုးလုံးကို ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ရေကုန်းပေါ်ပေါ်လီယူရီသိန်း၏ ပေါ်လီစ်တိုင်းတာမှုကို ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမှုများဖြင့် အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုး၏ အထူးလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင် ညှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မတူညီသော ဖိအားအခြေအနေများအောက်တွင် အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမခံပေးပါသည်။
ပေါက်ကွဲမှုများကို ပိတ်ပင်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုများတွင် လွန်စွာအရေးကြီးသည့် အရာမှာ ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်မှုဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အဆောက်အဦများသည် သဘောထားအရ အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် အေးခြင်း၊ အိုမောင်းခြင်းနှင့် အရွေ့အနှံ့ဖြစ်သည့် ဖိအားများကို သဘောထားအရ ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ရေမဝင်သည့် ပေါလီယူရီသိန်းသည် အချိန်ကြာမှုအထ do အထိ အရှိန်အဟောင်းကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိတ်ပင်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အနီးနားရှိ အဆောက်အဦများသည် ပိတ်ပင်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းများကို မှုန်းမှုန်းမှုနှင့် ဖိအားပေးမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိတ်ပင်ထားသည့် နေရာများနှင့် အနီးနားရှိ နေရာများတွင် အသစ်သော ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အကူးအပြောင်းမှုများကို မလုပ်နိုင်သည့် ပိတ်ပင်မှုများသည် ဖိအားများကို စုစည်းစေပါသည်။
ဓာတုပစ္စည်းများအား ခံနိုင်ရည်နှင့် သက်တမ်းရှည်မှု
ရေကုန်းမဝင်သော ပေါလီယူရီသိန်း၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုသည် သဘောထားအများအပြားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ညစ်ညမ်းမှုများအပေါ် ထူးခြားသော ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ပေးစေပါသည်။ ဤပစ္စည်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ပင်လုပ်ရေကုန်းနယ်များတွင် အဖြစ်များသော အက်စစ်များ၊ အယ်လ်ကလီများ၊ ဆားများနှင့် အောဂ်ဂါနစ် အရည်များနှင့် ထိတွေ့မှုတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်မှုကို ပြသပါသည်။ ဤဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိမှုသည် ပိတ်မိသော ဖွဲ့စည်းမှုများကို ပုံမှန်မဟုတ်သော ပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မှုရှိသည့် အသုံးပုံအတွက် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ထိုပစ္စည်းများသည် ပုံမှန် ပိတ်မိစက်မှုများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
ရှည်လျားသော ကြာမှုအထိ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု လေ့လာမှုများအရ ရေကုန်းမဝင်သော ပေါလီယူရီသိန်းကို ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအခြေအနေများအောက်တွင် ဆိုလ်ခ်အောက်တွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင် ပိတ်မိမှု အကောင်အထောက်အကူဖြစ်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြောင်း ပြသပါသည်။ ဤပစ္စည်း၏ ရေနုတ်မှု (hydrolysis)၊ အောက်ဆီကေးရှင်းနှင့် မိုက်ခရိုဘီယယ် တိုက်ခိုက်မှုများအပေါ် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုသည် ၎င်း၏ အရှည်ကြာသော အသုံးပြုနိုင်မှုကာလကို အထောက်အကူပေးပါသည်။ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုများကို အကောင်အထောက်အကူပေးခြင်းဖြင့် ရေကုန်းမဝင်သော ပေါလီယူရီသိန်း ပိတ်မိစက်မှုများ၏ အသက်တာကို ပိုမိုတိုးတက်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော စစ်ဆေးမှုများသည် စနစ်၏ စုစုပေါင်း အားကောင်းမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ပြဿနာများကို အချိန်မီ ဖမ်းမိပြီး ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။
ရှည်လျားသောကာလတွင် တည်ငြိမ်မှုကို အကျိုးသက်ရောက်စေသော အချက်များ
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့် ထိတွေ့မှု
ကြောင်းကြောင်းများကို ပိတ်ပေးရာတွင် ရေကို မကူးစက်စေသော ပေါလီယူရီသိန်း၏ တည်ငြိမ်မှုသည် ၎င်း၏ အသုံးပြုမှုကာလအတွင်း ထိတွေ့ရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများပေါ်တွင် အများကြီး မှီခိုနေပါသည်။ အပူချိန်၏ အများကြီး မှုန်းနေသည့် အခြေအနေများသည် ပစ္စည်း၏ ယန္တရားဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ဓာတုဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သီးခြားရာသီဥတုအခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်သော ဖော်မူလေးရှင်းကို ရွေးချယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ အပူချိန်ပေါ်တွင် ကွဲပြားမှုများ အများကြီးရှိသည့် ဒေသများတွင် ပစ္စည်းသည် အပူချိန်နိမ့်သည့် အခြေအနေများတွင် ကွဲပြားသည့် ပုံစံကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အတူ အပူချိန်မြင့်မှုအခြေအနေများတွင် ပစ္စည်း၏ အားကောင်းမှုနှင့် အရွယ်အစား တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
စိုစွတ်မှုသည် ပစ္စည်း၏ ရေကို တားဆီးသည့် ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် အနည်းငယ်သာ တားဆီးခံရသော်လည်း အချိန်ကြာများစွာကြာသည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေးငယ်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြင့် ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အခြေခံမျက်နှာပြင်တွင် ရေခဲသော အပူချိန်နှင့် အပူသော အပူချိန်တွေ့ကြုံမှုများ (freeze-thaw cycles) သည် စီလန်း (sealant) ပေါ်တွင် အပိုအားဖေးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ရေကို တားဆီးသည့် ပေါ်လီယူရီသိန်း (hydrophobic polyurethane) သည် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေဘဲ ဤလှုပ်ရှားမှုများကို လက်ခံနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စိုစွတ်မှုကို အချိန်ကြာများစွာ ထိတ်တုန်နေစေသည့် အခြေအနေများတွင် ပစ္စည်း၏ ရေကို တားဆီးသည့် ဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုသည် ရေစိမ့်ဝင်မှုကို အချိန်ကြာများစွာ ကာကွယ်ရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
အခြေခံမျက်နှာပြင်နှင့် အပ်စ်ပ်တ် (substrate interaction) နှင့် ကိုက်ညီမှု
ရေကုန်းမှုပါသော ပေါလီယူရီသိန်းအပိတ်အနှောင့်များ၏ ရှည်လျားသောကာလ တည်ငြိမ်မှုသည် အပိတ်အနှောင့်ပစ္စည်းနှင့် အပိတ်ပေးရမည့် အခြေခံမျက်နှာပြင်ကြား သ совместимость (အသုံးပြုနိုင်မှု) ပေါ်တွင် အများကြီး မှီခိုနေပါသည်။ အခြေခံမျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများသည် အပူခါးမှု ဖောင်တီးမှု အချိုးများ (coefficients of thermal expansion) ကွဲပြားမှုများ ပြသနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အပူခါးမှု ပြောင်းလဲမှုများအတွက် အပိတ်အနှောင့်မျက်နှာပြင်တွင် ဖိအားများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ အပိတ်အနှောင့်သည် ကပ်စွဲမှု ဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုကို ဖော်ပေါ်စေနိုင်သည့် အတွင်းပိုင်း ဖိအားများ ဖွဲ့စည်းခြင်းများကို မှုန်းမှုန်း လက်ခံနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ရေကုန်းမှုပါသော ပေါလီယူရီသိန်းနှင့် အခြေခံမျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများကြား ဓာတုပါဝါသုံး သုံးနိုင်မှုသည်လည်း ရှည်လျားသောကာလ တည်ငြိမ်မှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အချို့သော ကွန်ကရစ် အပိုစွက်များ၊ မျက်နှာပြင် ကုသမှုများ သို့မဟုတ် တည်ဆောက်ရေးပစ္စည်းများတွင် ပေါလီယူရီသိန်း အနက်ပိုင်းနှင့် အချိန်ကြာလျှင် ဓာတုပါဝါသုံး အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် ဓာတုပစ္စည်းများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သုံးနိုင်မှု စမ်းသပ်မှုများနှင့် မျက်နှာပြင်ကို သင့်တော်စွာ ပြင်ဆင်ခြင်းများသည် ထိုသို့သော ဓာတုပါဝါသုံး အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် အပိတ်အနှောင့်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မှု၏ အသုံးပြုနိုင်သည့် ကာလကို လျော့နည်းစေခြင်းများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် အာမခံပေးပါသည်။
တပ်ဆင်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုနည်းများ
ရေကုန်သည့် ပေါလီယူရီသိန်းကို ကြောင်းကွဲမှုများကို ပိတ်ပေးရာတွင် အသုံးပြုသည့်အခါ စနစ်ကောင်းစွာ တပ်ဆင်ခြင်းသည် အထိရောက်ဆုံး တည်ငြိမ်မှုကို ရရှိရန်အတွက် အခြေခံအားဖြင့် အရေးကြီးပါသည်။ မျက်နှာပုံပြင်ကို ပြင်ဆင်ရာတွင် ကြောင်းကွဲမှုကို သေချာစွာ သန့်ရှင်းရှင်းလုပ်ခြင်းဖြင့် ကပ်နိုင်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည့် အမှိုက်များ၊ လွင်လျော့နေသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ညစ်ညမ်းမှုများကို ဖယ်ရှားပေးရပါမည်။ လိုအပ်သည့် သန့်ရှင်းမှုအဆင့်ကို ရရှိရန်အတွက် များသောအားဖြင့် အမြင့်မှ ရေဖြင့် ဖောက်ခြင်း (high-pressure water jetting) သို့မဟုတ် စက်မှုနည်းလမ်းများဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းများကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ကြောင်းကွဲမှု၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို အကောင်းဆုံး အပိတ်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သည့် နေရာကို ပေးနိုင်မှုနှင့် အမျှတသည့် အကျယ်နှင့် အနက်အချိုး (width-to-depth ratios) ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုတို့ကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။
ကြောင်းကြောင်းပေါ်တွင် အပိုင်းအစများ အပြည့်အဝဖြည့်စွက်နိုင်ရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် လေအိတ်များ သို့မဟုတ် အပိုင်းအစများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အသုံးပြုမှုနည်းလမ်းကို သေချာစွာ ထိန်းချုပ်ရမည်။ ရေကို မကြိုက်သည့် ပေါ်လီယူရီသိန်း ပုံစဥ်၏ အရည်သို့မဟုတ် ကြောင်းကြောင်း၏ အရည်အသွေးအပေါ် မူတည်၍ ထိုးသွင်းမှုဖိအားများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ အသုံးပြုမှုအချိန်တွင် အပူချိန်အခြေအနေများသည် ပစ္စည်း၏ စီးဆင်းမှုဂုဏ်သွေးများနှင့် ခိုင်မာလာမှုနှုန်းကို နှစ်မျှော်သည့်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအလိုက် အသုံးပြုမှုလုပ်ထုံးများကို ညှိရမည်။
အရည်အသွေးအာမခံချက်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် စောင့်ကြည့်ခြင်း
ရေကို မကြိုက်သည့် ပေါ်လီယူရီသိန်း တပ်ဆင်မှုအတွင်း အရည်အသွေးအာမခံရေး ပရိုတိုကောလ်များကို စနစ်တကျ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းသည် ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် တည်ငြိမ်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ဂုဏ်သွေးများကို ရရှိစေရန် အာမခံနိုင်မည်။ ပြီးစီးသည့် ပိတ်မှုများကို မြင်သာသည့် စစ်ဆေးမှုဖြင့် ကြောင်းကြောင်းစနစ်ကို အပြည့်အဝဖြည့်စွက်ထားခြင်းနှင့် မျက်နှာပြင်အများအားဖြင့် သင့်တော်သည့် အမျှတမှုရှိခြင်းတို့ကို အတည်ပြုရမည်။ ရေစမ်းသပ်မှု သို့မဟုတ် ဖိအားစမ်းသပ်မှုကဲ့သို့သည့် မဖျက်ဆီးသည့် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများဖြင့် အသုံးပြုမှုအခြေအနေများကို အတုအဖော်ပြု၍ ပိတ်မှု၏ ထိရောက်မှုကို အတည်ပြုနိုင်မည်။
ရေကုန်းမှုပေါ်လီယူရီသိန်း စီလ်များ၏ အခြေအနေတွင် အချိန်ကြာလေး စောင်းကြည့်မှု အစီအစဉ်များသည် အချိန်ကြာလေး အတွင်း အခြေအနေပြောင်းလဲမှုများကို ဖေါ်ထုတ်ရှာဖွေရာတွင် အထောက်အကူပုဖ်မှုဖေးပါသည်။ ပုံမှန်စောင်းကြည့်မှုများတွင် ကပ်စ်အားဖျက်သိမ်းမှု၊ အတွင်းပိုင်း ကွဲအက်မှု သို့မဟုတ် စီလ်မောင်းပစ္စည်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်တွင် ပြောင်းလဲမှုများကို အထူးဂရုစိုက်စောင်းကြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပြဿနာများကို အစောပိုင်းတွင် ဖေါ်ထုတ်နိုင်ခြင်းဖြင့် စီလ်စနစ်၏ အသုံးပေါ်သက်တမ်းကို ရှည်လေးစေပြီး ၎င်း၏ ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် ကာကွယ်ရေးအထောက်အကူပုဖ်မှုဖေးပါသည်။
အခြားသော စီလ်နည်းပညာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်း
ရှေးဟောင်း ပိတ်ထားသော ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်သော စွမ်းဆောင်ရည် အကျေးဇူးများ
အသားအရေကို အသားအရေနဲ့ သတ္တုဓာတ်ငွေ့နဲ့ သတ္တုဓာတ်ငွေ့ကို သတ္တုဓာတ်ငွေ့နဲ့ သတ္တုဓာတ်ငွေ့ကို သတ္တုဓာတ်ငွေ့နဲ့ သတ္တုဓာတ်ငွေ့ကို သတ္တုဓာတ်ငွေ့နဲ့ သတ္တုဓာတ်ငွေ့ကို သတ္တုဓာတ်ငွေ့နဲ့ သတ္တုဓာတ်င ရေကိုမုန်းတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေနဲ့ ပိုလီယူရသေ့နံဓာတုဗေဒ ပေါင်းစပ်မှုက တစ်ယန္တရားတည်းနဲ့ ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကို အားကိုးတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ပိုမိုခိုင်မာပြီး သက်တမ်းရှည်စေပါတယ်။ တည်ဆောက်မှု လှုပ်ရှားမှုအောက်မှာ အက်ကွဲနိုင်သော တင်းမာသော epoxy စနစ်များနှင့်မတူဘဲ hydrophobic polyurethane သည် ၎င်း၏ပျော့ပျောင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး တူညီသော (သို့) ပိုမြင့်မားသောအားသတ်မှတ်ချက်များကို ပေးသည်။
ရေကိုမုန်းတဲ့ polyurethane formulations အချို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကုသမှု ဂုဏ်သတ္တိတွေဟာ static seal material တွေထက် နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပေးပါတယ်။ အနည်းငယ် ပျက်စီးမှု (သို့) မိုက်ခရို-ရတ်ချ်ကို အော်တိုမိတ် ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ပစ္စည်းဟာ စိုထိုင်းမှု ထိတွေ့မှုနှင့် အပူချိန် စက်ဝန်းကို တုံ့ပြန်ပါတယ်။ ဒီကိုယ်ပိုင်ထိန်းသိမ်းမှုစွမ်းရည်က လိုအပ်တဲ့ ပြန်လည်တပ်ဆင်မှု ကြိမ်နှုန်းကို လျှော့ချပြီး seal စနစ်ရဲ့ ထိရောက်တဲ့ သက်တမ်းကို တိုးစေပါတယ်။
ကုန်ကျစရိတ် ထိရောက်မှုနှင့် သက်တမ်းပတ်လမ်းစဉ်းစားချက်များ
ရေကိုမုန်းတဲ့ ပိုလီယူရသေ့ရဲ့ အစပိုင်း ကုန်ကျစရိတ်ဟာ အစဉ်အလာ အခြားရွေးချယ်စရာတွေထက် ပိုမြင့်နိုင်ပေမဲ့၊ ပိုလီယူရသေ့အခြေခံ စနစ်တွေကို ပိုမိုသက်တမ်းရှည်ပြီး ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက် လျော့ပါးတာကြောင့် သက်တမ်းကုန်ကျစရိတ်က ပိုကောင်းပါတယ်။ ရေကိုက်တဲ့ ပိုလီယူရသေ့ရဲ့ ပိုမြင့်မားတဲ့ ခံနိုင်ရည်နဲ့ တည်ငြိမ်မှုက ပြန်လည်သုံးစွဲမှုအကြားမှာ ပိုရှည်တဲ့ ကြားကာလတွေကို ဘာသာပြန်ပေးပြီး တည်ဆောက်မှုသက်တမ်းတစ်ခုလုံးမှာ ပစ္စည်းနဲ့ အလုပ်သမားစရိတ် နှစ်ခုစလုံး လျှော့ချပေးပါတယ်။
Hydrophobic polyurethane formulations များ၏မျိုးစုံနိုင်မှုသည် သီးခြား application လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းဖြစ်၍ မတူညီသော sealant များအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်များ ရှုပ်ထွေးတဲ့ စီမံကိန်းတွေမှာပေါ့။ ဤစုစည်းမှုက ဝယ်ယူမှု စီမံခန့်ခွဲမှုကို ရိုးရှင်းစေနိုင်ပြီး နည်းပြသင်တန်း လိုအပ်ချက်များကို လျှော့ချနိုင်ကာ စီမံကိန်း၏ ယေဘုယျ ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေနိုင်ကာ မတူညီသော အသုံးအဆောင်များတွင် အရည်အသွေးမြင့် တံဆိပ်ထိုးမှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ရေကိုမုန်းတဲ့ ပိုလီယူရသေ့ကို အခြား အက်ကြောင်းပိတ်ပစ္စည်းတွေထက် ပိုတည်ငြိမ်စေတာက ဘာလဲ။
ရေကိုတွေ့လျင်ရှောင်သည့် ပေါလီယူရီသိန်းသည် ဓာတုပိုင်းဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်၊ ယန္တရားပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်မှုနှင့် အဏုမေဗျူးဖွဲ့စည်းပုံတို့၏ ထူးခြားသည့် ပေါင်းစပ်မှုများကြောင့် အထူးကောင်းမွန်သည့် တည်ငြိမ်မှုကို ရရှိပါသည်။ ရေကိုတွေ့လျင်ရှောင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများသည် ရေစိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး ပေါလီယူရီသိန်း၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံသည် အလွန်ကောင်းမွန်သည့် ဆွဲခြင်းခံနိုင်ရည်နှင့် ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်မှုကို ပေးစွမ်းပါသည်။ ဤကာကွယ်ရေးစနစ်နှစ်မျှားသည် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုများတွင် ရှည်လျားစွာ အကောင်အကျင်းဖော်ဆောင်နိုင်မှုကို အာမခံပေးပါသည်။ ထိုအခြေအနေများသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးမှုနည်းသည့် ပိတ်မို့ခြင်းပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
ရေကိုတွေ့လျင်ရှောင်သည့် ပေါလီယူရီသိန်းသည် ကြောင်းကြောင်းပေါက်ကွဲမှုများကို ပြုပြင်ခြင်းအတွက် ပိတ်မို့ခြင်းအာနုဘေဒ အားကောင်းစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုကို မည်မျှကြာမှုအထိ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။
သဘောတရားအရ မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုထားသော ရေကို တားဆီးသည့် ပေါလီယူရီသိန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အခြေခံမျက်နှာပြင်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ၁၅-၂၅ နှစ် သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုမိုကြာရှည်စွာ ထိရောက်သော ပိတ်မိုအ်ခ်လုပ်ဆောင်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းသည် UV ဖျက်ဆီးမှု၊ ဓာတုပိုးသတ်မှုနှင့် ယန္တရားဆိုင်ရာ ဖိအားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့် အသက်တာရှည်ကြာမှုကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ ပုံမှန်စောင်းကြည့်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုများကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပြီး ပိတ်မိုအ်ခ်စနစ်၏ အသက်တာကို ပိုမိုရှည်လျော်စေနိုင်ပါသည်။
ရေကို တားဆီးသည့် ပေါလီယူရီသိန်းပိတ်မိုအ်ခ်များ၏ တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများများမှာ အဘယ်နည်း။
ရေကို တားဆီးသည့် ပေါလီယူရီသိန်း၏ ရှည်လျော်စွာသော တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများတွင် အပူချိန်အလွန်အမင်း ပြောင်းလဲမှုများ၊ UV အလင်းရောင်ကို အဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှုများ၊ ပြင်းထန်သည့် ဓာတုပိုးသတ်မှုများနှင့် ယန္တရားဆိုင်ရာ တုန်ခါမှုများ သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးမှုများ ပါဝင်ပါသည်။ သို့သော် ဤပစ္စည်းကို ဤအခြေအနေများကို ပုံမှန်ပိတ်မိုအ်ခ်များထက် ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် အထူးပြုထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ မျှော်မှန်းထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအရ ထိရောက်သည့် ပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အသက်တာတစ်လျှောက် အကောင်းမွန်ဆုံးသော တည်ငြိမ်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမခံပေးနိုင်ပါသည်။
ရေကုန်းပေါ်ယူရီသိန်း (hydrophobic polyurethane) ဖြင့် အများဆုံးတည်ငြိမ်မှုကို ရရှိရန်အတွက် မျက်နှာပုံပြင်ပေးခြင်းသည် အရေးကြီးပါသလား။
ရေကုန်းပေါ်ယူရီသိန်း (hydrophobic polyurethane) ပိတ်မိစနစ်များ၏ အပြည့်အဝသော တည်ငြိမ်မှုစွမ်းရည်ကို ရရှိရန်အတွက် မျက်နှာပုံပြင်ပေးခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ သန့်ရှင်းပြီး သင့်လျော်စွာ ပြင်ဆင်ထားသော မျက်နှာပုံများသည် ကပ်စွဲမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေပြီး ပိတ်မိပစ္စည်း၏ အမျက်နှာပုံပေါ်သို့ အပြည့်အဝ စိမ်းစိမ်းသွေးသွေးဖြစ်စေရန် အာမခံပေးပါသည်။ ညစ်ညမ်းနေသည့် သို့မဟုတ် မှီခိုမှုများနေသည့် မျက်နှာပုံများသည် အစပိုင်းကပ်စွဲမှုအားကိုလည်းကောင်းစွာ လျော့နည်းစေပြီး ရှည်လျောင်စွာသော တည်ငြိမ်မှုကိုလည်း သိသာစွာ လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကြီးမားသော ကြောင်းကြောင်းများကို ပိတ်မိရန်အတွက် အသေးစိတ်ပြင်ဆင်မှုသည် အရေးကြီးသော အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ဂုဏ်သတ္တိများကို နားလည်ခြင်း
- ခြောက်သွေ့သော ကြေ cracks များကို ပိတ်မိုက်ရေးအတွက် အသုံးပြုမှု စက်မှုနည်းလမ်းများ
- အမှုန်အမှုန်တည်ငြိမ်မှု အကြောင်းရင်းများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် အင်ဂျင်နီယာများ
- ရှည်လျားသောကာလတွင် တည်ငြိမ်မှုကို အကျိုးသက်ရောက်စေသော အချက်များ
- တပ်ဆင်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
- အခြားသော စီလ်နည်းပညာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်း
-
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- ရေကိုမုန်းတဲ့ ပိုလီယူရသေ့ကို အခြား အက်ကြောင်းပိတ်ပစ္စည်းတွေထက် ပိုတည်ငြိမ်စေတာက ဘာလဲ။
- ရေကိုတွေ့လျင်ရှောင်သည့် ပေါလီယူရီသိန်းသည် ကြောင်းကြောင်းပေါက်ကွဲမှုများကို ပြုပြင်ခြင်းအတွက် ပိတ်မို့ခြင်းအာနုဘေဒ အားကောင်းစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုကို မည်မျှကြာမှုအထိ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။
- ရေကို တားဆီးသည့် ပေါလီယူရီသိန်းပိတ်မိုအ်ခ်များ၏ တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများများမှာ အဘယ်နည်း။
- ရေကုန်းပေါ်ယူရီသိန်း (hydrophobic polyurethane) ဖြင့် အများဆုံးတည်ငြိမ်မှုကို ရရှိရန်အတွက် မျက်နှာပုံပြင်ပေးခြင်းသည် အရေးကြီးပါသလား။