အကျဉ်းချုပ်:အဆောက်အအုံ စီမံကိန်းများ၏ ထိရောက်မှုနှင့် အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရန် ပြုလုပ်သော ပစ္စည်းများ၏ မრავალფერရောင် စုစည်းမှုကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

အုပ်စုပစ္စည်းများသည် ယနေ့ခေတ် အဆောက်အအုံ လုပ်ငန်း၏ အခြေခံဖြစ်ပြီး ကွန်ကရစ်၊ အက်စ်ဖက်နှင့် အခြား အဆောက်အအုံ ပစ္စည်းများ၏ အဓိက ဖွဲ့စည်းမှု ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိများ၊ `

Raw Materials Used in Aggregates

Types of Raw Materials Used in Aggregates

ဘေ့စ်

ဘေ့စ်, ပြုတ်ချွတ်မြေမျိုး (extrusive igneous rock) သည် စုပ်မြေမျိုး (aggregate) ထုတ်လုပ်မှုတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ လာဗာ စီးဆင်းမှုများ လျင်မြန်စွာ အေးခဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဘက်ဆလ် (basalt) သည် ပြင်းထန်သော ဖိအားခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီး၊ ထုံးစံအားဖြင့် ၁၀၀ မှ ၃၀၀ မေဂါပက်စကယ် (MPa) အထိ ရှိသည်။ ၎င်း၏ ပြာမြေမျိုး (fine-grained texture) နှင့် ပြိုင်ကြိုက်သော သတ္တုဓာတ် (dense mineral composition)၊ အဓိက ပလေဂျိုက် (plagioclase feldspar) နှင့် ပီရောက်ဆင်း (pyroxene) များ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ကောင်းမွန်သော ယန္တရားဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ ရရှိသည်။ ခွဲထုတ်လိုက်ပါက ဘက်ဆလ် သည် မุมမျိုးစုံရှိသော နှင့် တစ်ထောင့်ကွင်း (cubical) အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်လေ့ရှိပြီး၊ ကွန်ကရစ် (concrete) ပေါင်းစပ်မှုများတွင် ကောင်းစွာ ဆက်စပ်နိုင်ပြီး အကျိုးဆက်အားဖြင့် စုစုပေါင်း ခိုင်မာမှု မြင့်တက်စေသည်။

basalt

ထုံးကျောက်

ထုံးကျောက်, ကယ်လ်စီယမ် ကာဗွန်နိတ်များဖြင့် အဓိကဖွဲ့စည်းထားသော ဆဲဒီမင်းတာရီ ကျောက်မျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အထူးသဖြင့် ပြည့်ဝသောဒေသများတွင် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ လိမ်းကျောက်သည် မီဂမက်တစ်ကျောက်မျိုးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် နူးညံ့သည်၊ ဖိအားခံနိုင်စွမ်းသည် အများအားဖြင့် ၃၀ မှ ၁၄၀ MPa အထိ ရှိသည်။ ၎င်း၏ ဆဲဒီမင်းတာရီ မူလအစမှာ ကြွက်တုံးများ၊ သွေးမှုန်များနှင့် အခြားပင်လယ်သတ္တဝါများ၏ စုဆောင်းမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် ပိုင်းခြားထားသော ပုံစံရှိသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း လိမ်းကျောက်သည် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကောင်းသော အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက် အသင့်လျော်သော ပြင်သစ်အမြစ်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ကရစ်နှင့် အာစဖက်ထရ်များကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။

Limestone

ဂရန်းနစ်

ဂရန်းနစ်, တိုက်ရိုက်အပေါ်ယံမြေပြင်မှ ပေါ်ထွက်လာသော သဲကျောက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး စုပ်ယူထားသော ပစ္စည်းများအတွက် အခြားတစ်ခုအထင်ရှားသော ပြုပြင်ထားသော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ Quartz, feldspar, နှင့် mica များဖြင့် အဓိကဖွဲ့စည်းထားသော granite သည် အလွန်မာကျောပြီး ခိုင်မာသည်။ ၎င်း၏ ဖိအားခံနိုင်စွမ်းသည် 200 MPa ထက် ပိုမိုဖြစ်နိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အားကောင်းမှုများကို အလွန်ကောင်းစွာ ခုခံနိုင်သည်။ Granite ၏ အမြှေးပြုပြင်ထားသော အုပ်စုဖွဲ့စည်းပုံသည် ခွဲထုတ်စဉ်တွင် မျှတစွာ ပြိုကွဲစေပြီး ကောင်းစွာ သတ်မှတ်ထားသော ထောင့်များနှင့် တစ်မျိုးတစ်ဖုံ သေးငယ်မှုဖြန့်ကြက်မှု ရှိသော အုပ်စုများကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဤလက္ခဏာများသည် granite aggregates များကို လုပ်ငန်းနှင့် အလှဆင်အသုံးပြုမှုနှစ်မျိုးစလုံးတွင် အလွန်အသုံးဝင်စေသည်။ `

Granite

Quartzite

Quartzite, a metamorphic rock formed from the recrystallization of sandstone under high pressure and temperature, is highly valued for its superior strength and durability. With a compressive strength often exceeding 300 MPa, quartzite is one of the hardest rocks used in aggregate production. Its dense, crystalline structure makes it highly resistant to abrasion, chemical attack, and weathering. Quartzite aggregates produce angular and durable particles, which are ideal for applications that demand high - performance materials, such as airport runways `

Quartzite

Sandstone

Sandstone, composed of sand - sized grains of quartz or feldspar cemented together, is also a significant source of aggregates. The strength and durability of sandstone vary depending on the type and amount of cementing material present. Generally, sandstone has a compressive strength ranging from 20 to 250 MPa. Its porous nature can affect the water absorption of aggregates, which in turn impacts the workability and durability of concrete. However, sandstone aggregates offer good thermal insulation prope `

Sandstone

Blast Furnace Slag

Blast furnace slag, a by-product of iron production, has gained increasing popularity as a raw material for aggregates. After cooling and granulation, blast furnace slag can be used as a substitute for natural aggregates in concrete and asphalt. It exhibits good hydraulic properties, meaning it can react with water and cement to form a strong binding matrix. Blast furnace slag aggregates offer several advantages, including reduced environmental impact by diverting industrial waste from landfills, improved workability of concrete, and enha ``` (Note: Burmese translation is not provided as there is no Burmese language model available to translate the text.) ```

slag

Recycled Concrete Aggregate

ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ကွန်ကရစ် အက်ဂရိဂိတ် (RCA) သည် ယခင်ကွန်ကရစ် အဆောက်အအုံများကို ခွဲခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် ရရှိသည်။ သဘာဝ အက်ဂရိဂိတ်များ၏ တွန့်ပြန်သော အစားထိုးအဖြစ် RCA သည် သဘာဝ ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းပြီး တည်ဆောက်ရေး အကျိုးဆက်များကိုလျော့ချရန် ကူညီပေးသည်။ RCA ၏ အရည်အသွေးသည် မူလ ကွန်ကရစ်၏ အရင်းအမြစ်ပေါ် မူတည်သော်လည်း လျှောက်လွှာများစွာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး လမ်းတည်ဆောက်ရေးတွင် အခြေခံလမ်းများ၊ အောက်ခံလွှာများနှင့် သက်ဆိုင်ရာအချို့တွင် သဘာဝ အက်ဂရိဂိတ်များအစား နေရာများတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများအဖြစ် ပါဝင်နိုင်သည်။ `

Recycled Concrete Aggregate

How to Make Aggregates from Raw Materials?

The transformation of raw materials into high-quality aggregates involves several key stages:

ExtractionCrushing & Screeningရေချိုးခြင်းစုံစမ်းခြင်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

Each stage plays a crucial role in determining the final product's quality and suitability for construction applications. Below is a detailed breakdown of this integrated process:

aggregates production processes

1. Extraction

The first step in aggregate production is the extraction of raw materials. This process can involve:

  • ကျောက်တုံးထုတ်ယူခြင်း: For materials like crushed stone and gravel, large-scale quarrying operation `
  • Dredging : မြစ်ချောင်းများ သို့မဟုတ် ချောင်းကြမ်းများမှ မြေမှုန့်နှင့် သဲများကို ရယူရန်အတွက် ပင်လယ်အောက်ရှိ သဲကြမ်းများမှ ပစ္စည်းများကို ခုတ်ယူခြင်းနည်းစနစ်များကို အသုံးပြုသည်။

2. ချေရုံးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း

ရယူပြီးပြီးနောက်၊ ပစ္စည်းများကို လိုအပ်သော အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ရရှိရန် ချေရုံးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းများကို ခံယူရပါမည်။

  • ချွတ်ခြင်း: ကြီးမားသော ကျောက်များကို ချေရုံးစက်များထဲသို့ ထည့်သွင်းပြီး သေးငယ်သော အပိုင်းများအဖြစ် ဖြိုခွဲပေးသည်။ ကျောက်များနှင့် မြေမှုန့်ပစ္စည်းများအပေါ် မူတည်၍ ခါးရုံးစက်များ၊ နံရံရုံးစက်များနှင့် ထိခိုက်ရုံးစက်များကဲ့သို့သော ချေရုံးစက်အမျိုးအစားများကို အသုံးပြုသည်။ `
  • စစ်ထုတ်ခြင်း: ခွဲခြင်းပြီးနောက်၊ ပစ္စည်းကို ကွဲပြားသော အရွယ်အစား အပိုင်းများ ခွဲထုတ်ရန် စစ်ဆေးသည်။ ထို့ကြောင့် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများသည် ကွဲပြားသော လျှောက်လွှာများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော တိုင်းတာမှု စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမည်ဖြစ်သည်။

၃။ ဆေးကြောခြင်း

ဆဲန့်နှင့် သဲများအတွက် ဆေးကြောခြင်းသည် အထူးသဖြင့် မြေခဲ၊ မြေပြန့်နှင့် မှုန်မြေများကဲ့သို့သော အညစ်အကြေးများ ဖယ်ရှားရန် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ကွန်ကရစ်လျှောက်လွှာများတွင် ကြွေးနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ချိတ်ဆက်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။

၄။ စုဆောင်းထားခြင်း

လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်၊ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများကို နောက်ပိုင်းအသုံးပြုရန် စုဆောင်းထားလေ့ရှိသည်။ ကောင်းမွန်သော စုဆောင်းထားခြင်းနည်းလမ်းများသည် အရေးကြီးသည်။ `

5. စိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်မှု

စိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်မှုသည် ပြုလုပ်မှုပစ္စည်း လုပ်ငန်းတွင် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းများသည် လုပ်ငန်း စံနှုန်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန် အမျိုးမျိုးသော စမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်သည်။ ထူးခြားသော စမ်းသပ်မှုများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။

  • အရွယ်အစား သတ်မှတ်ချက် လေ့လာမှု: ပစ္စည်းများ၏ အမွှေးအမျှင် အရွယ်အစား ဖြန့်ဖြူးမှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။
  • သီးခြား ထူးခြားသော ပြင်းထန်မှုနှင့် စုပ်ယူမှု: ပစ္စည်းများ၏ သိပ်သည်းဆနှင့် ရေစုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို တိုင်းတာသည်။
  • လော့စ် အန်ဂျလိစ် ပြုတ်ခြင်း စမ်းသပ်မှု: ပစ္စည်းများ၏ ခိုင်မာမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို သုံးသပ်သည်။
  • တည်ငြိမ်မှု စမ်းသပ်မှု: ပစ္စည်းများ၏ မိုးလေဝသနှင့် အေးခဲခြင်း- 融解ခြင်း ခုခံနိုင်စွမ်းကို သုံးသပ်သည်။

အသုံးပြုသော ပြုလုပ်ပစ္စည်းများသည် မျိုးစုံပြီး တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ထူးခြားသော ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် လက္ခဏာများပါဝင်ပြီး နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်၏ သိသာသော အရည်အသွေးနှင့် ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းကို သက်ရောက်စေပါသည်။ မီးသွေးပြုလုပ်မှု၊ ကျောက်ခဲနှင့် မြေပြင်ကျောက်များမှ စက်မှုလုပ်ငန်း ပစ္စည်းများ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းများအထိ၊ ပြုလုပ်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များ၊ ရရှိနိုင်မှု၊ အကုန်အကျခံစရိတ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်တွေ့စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဤပြုလုပ်ပစ္စည်းများကို ပြုပြင်ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ခွဲထုတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ ဆေးဖြူခြင်းနှင့်