ဂျက်အင်ဂျင်များတွင် အသုံးပြုသည့် အပူဒဏ်ခံနိုင်သော သတ္တုတစ်မျိုး

ဂျက်အင်ဂျင်များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အပူဒဏ်ခံနိုင်သော သတ္တုအမျိုးအစားများ

ဂျက်အင်ဂျင်များသည် အလွန်ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်ကြသည်။ တာဘိုင်အပိုင်းရှိ မီးခိုးငွေ့အပူချိန်များသည် ၁၀၀၀°C ထက်ကျော်လွန်နိုင်ပြီး အစိတ်အပိုင်းများသည် လည်ပတ်မှုမြင့်မားသောဝန်၊ မြင့်မားသောဖိအားနှင့် ပူသောဓာတ်ငွေ့များမှ အောက်ဆီဒေးရှင်းနှင့် သံချေးတက်ခြင်းတို့ကို ထိတွေ့မှုအောက်တွင် ခိုင်မာနေရမည်။ ထို့ကြောင့် ဂျက်အင်ဂျင်အတွက် သတ္တုတစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် "အရည်မပျော်ခြင်း" သက်သက်မဟုတ်ဘဲ မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ တွန့်လိမ်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အပူပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် မျက်နှာပြင်ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့လည်းဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ဂျက်အင်ဂျင်များတွင် အသုံးများသော အပူဒဏ်ခံနိုင်သော သတ္တုအမျိုးအစားများနှင့် ၎င်းတို့ရွေးချယ်မှု၏နောက်ကွယ်ရှိ နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများကို ဆွေးနွေးထားသည်။

၁။ နီကယ်အခြေခံ စူပါသတ္တုစပ်များ

နီကယ်အခြေခံ စူပါသတ္တုစပ်များသည် ဂျက်အင်ဂျင်များ၏ အပူဆုံးဇုန်၊ အထူးသဖြင့် တာဘိုင်ဓါးများ၊ vanes များနှင့် အချို့သော discs များ၏ "ကြယ်ပွင့်များ" ဖြစ်သည်။ ဤသတ္တုစပ်များကို ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာသတ္တုများ၏ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် နီးကပ်လာသော မြင့်မားသောအပူချိန်များတွင် ခိုင်ခံ့နေစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

နီကယ်က ဘာကြောင့် ပိုကောင်းတာလဲ။ နီကယ်ဟာ မြင့်မားတဲ့ အပူချိန်တွေမှာ တည်ငြိမ်တဲ့ ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး ခိုင်ခံ့မှုတိုးမြှင့်ဖို့အတွက် အခြားဒြပ်စင်တွေနဲ့ သတ္တုစပ်နိုင်ပါတယ်။ မူလခိုင်ခံ့မှုဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ဂါမာ-ပရိုင်း (γ') အဆင့် အမှုန်အမွှားတွေကနေ လာလေ့ရှိပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် Ni₃(Al,Ti) ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ရွေ့လျားမှုရွေ့လျားမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိကာ မြင့်မားတဲ့ အပူချိန်တွေမှာ ပစ္စည်းကို ခိုင်ခံ့စေပါတယ်။

သတ္တုစပ်များနှင့် အသုံးပြုမှုများ၏ ဥပမာများ-
– Inconel 718: ၎င်း၏ မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုနှင့် ထုတ်လုပ်ရလွယ်ကူမှုတို့ကြောင့် compressor back components၊ casing နှင့် turbine parts အချို့အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသော်လည်း၊ ၎င်း၏လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကန့်သတ်ချက်သည် ခေတ်မီ turbine superalloys များထက် နိမ့်ပါသည်။
– Rene၊ CMSX နှင့် single-crystal alloys များ- အစောပိုင်း တာဘိုင်ဓါးများအတွက်၊ directional solidification သို့မဟုတ် single-crystal နည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော superalloys များကို မကြာခဏ အသုံးပြုခဲ့သည်။ single-crystal ဖွဲ့စည်းပုံသည် grain boundary များကို လျှော့ချပေးပြီး creep နှင့် thermal fatigue ခံနိုင်ရည်ကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးသည်။

ကောင်းကျိုးများ -
- အပူချိန်မြင့်မားချိန်တွင် အားကောင်းသည်
- ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့် အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
– အောက်ဆီဒေးရှင်းဒဏ်ခံနိုင်သော အပေါ်ယံလွှာနှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည်

မရှိခြင်း-
– ဈေးကြီးပြီး လုပ်ဆောင်ရန် ခက်ခဲသည်
– သိပ်သည်းဆမြင့်မားခြင်း (ပိုလေးခြင်း)
– တင်းကျပ်သော ပုံသွင်းနည်းစနစ်များနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်သည်

ဖတ်ရန်  ခေတ်သစ်ဘက်ထရီများတွင် လီသီယမ်သတ္တုအသုံးပြုမှု

၂။ ကိုဘော့အခြေခံ စူပါသတ္တုစပ်များ

ကိုဘော့အခြေခံ စူပါသတ္တုစပ်များကို ပူပြင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း အသုံးပြုကြသော်လည်း ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုသည် နီကယ်ထက် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုကန့်သတ်ထားသည်။ ကိုဘော့သတ္တုစပ်များသည် အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် ဟောင်းနွမ်းမှုခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်လေ့ရှိသောကြောင့် လောင်ကျွမ်းသည့်အတွင်းခံများ၊ နော်ဇယ်လမ်းညွှန်ဗန်များ သို့မဟုတ် ပွတ်တိုက်မှုနှင့် အောက်ဆီဒေးရှင်းပြင်းထန်မှုရှိသော အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့သော အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။

အဓိက လက္ခဏာများ:
- အောက်ဆီဒေးရှင်းနှင့် အပူဒဏ်ကြောင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
- အချို့သောအခြေအနေများတွင် မြင့်မားသောအပူချိန်များတွင် တည်ငြိမ်မှု
- အချို့သော အသုံးချမှုများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဟောင်းနွမ်းမှု ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း

အရေးကြီးမှတ်ချက်- ခေတ်မီဂျက်အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းများစွာသည် အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အတွက် နီကယ်စူပါသတ္တုစပ်များကို အားကိုးကြပြီး၊ မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများ၊ ချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှု သို့မဟုတ် အခြားသီးခြားလိုအပ်ချက်များ ပိုအရေးကြီးသည့်အခါ ကိုဘော့ကို အသုံးပြုကြသည်။

၃။ တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များ (တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များ)

တိုက်တေနီယမ်သည် ၎င်း၏ အလေးချိန်နှင့်ခိုင်ခံ့မှုအချိုး အလွန်ကောင်းမွန်မှုကြောင့် နာမည်ကြီးသည်။ ဂျက်အင်ဂျင်များတွင် တိုက်တေနီယမ်ကို ပန်ကာများ၊ အစောပိုင်းမှ အလယ်အလတ်အဆင့် ကွန်ပရက်ဆာများနှင့် အထောက်အပံ့ဖွဲ့စည်းပုံများကဲ့သို့သော တာဘိုင်များထက် အပူချိန်နိမ့်သော အစိတ်အပိုင်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။

အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များ- တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ၃၀၀ မှ ၆၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့် (သတ္တုစပ်အမျိုးအစားနှင့် အခြေအနေများပေါ် မူတည်၍) အထိ ထိရောက်စွာလည်ပတ်နိုင်သောကြောင့် တာဘိုင်၏ အပူဆုံးဘက်ခြမ်းတွင် အသုံးမပြုပါ။ သို့သော် ကွန်ပရက်ဆာသည်လည်း မြင့်မားသောအပူချိန်ကို ကြုံတွေ့ရသောကြောင့် တိုက်တေနီယမ်သည် အင်ဂျင်၏ ಒಟ್ಟಾರೆအလေးချိန်ကို လျှော့ချရာတွင် သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။

ဥပမာ- Ti-6Al-4V သည် အာကာသယာဉ်လုပ်ငန်းတွင် အလွန်ရေပန်းစားသော တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ပေါ့ပါးသော်လည်း ခိုင်ခံ့မှုလိုအပ်သော ကွန်ပရက်ဆာအစိတ်အပိုင်းများနှင့် တည်ဆောက်ပုံများအတွက် ဖြစ်သည်။

ကောင်းကျိုးများ -
- ပေါ့ပါးသည်၊ ခိုင်ခံ့သည်၊ နှင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်
– လည်ပတ်နေသော အလေးချိန်ကို လျှော့ချပေးသောကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တက်လာသည်

မရှိခြင်း-
– အပူဆုံးတာဘိုင်ဇုန်များအတွက် မသင့်တော်ပါ။
– ဒီဇိုင်းအပူချိန်ကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်ပါက အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်ခြင်း/ဂုဏ်သတ္တိများ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။

၄။ အပူဒဏ်ခံနိုင်သော သံမဏိနှင့် သံမဏိ (အပူဒဏ်ခံနိုင်သော သံမဏိများနှင့် သံမဏိများ)

သံမဏိနှင့် အပူဒဏ်ခံနိုင်သော သတ္တုစပ်သံမဏိများကို ဂျက်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများတွင် အသုံးပြုကြပြီး အလယ်အလတ်အပူချိန်တွင် အောက်ဆီဒေးရှင်းခံနိုင်ရည်နှင့် အလယ်အလတ်ခိုင်ခံ့မှုလိုအပ်သည့်အပြင် စူပါသတ္တုစပ်များထက် ပိုမိုစီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်ပါသည်။

ဖတ်ရန်  တူရိယာများအတွက် ကြေးဝါနှင့် ကြေးဝါသတ္တုများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

Aplikasi umum:
– အချို့သော အခွံများ၊ ပိုက်များ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် အထောက်အပံ့ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများ
– အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့်အပိုင်း သို့မဟုတ် အပြင်ဘက်ဖွဲ့စည်းပုံသည် အူတိုင်တာဘိုင်ထက် အပူချိန်နိမ့်သည်။

ကောင်းကျိုးများ -
- ပိုမိုစျေးသက်သာပြီး လုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်
– ချေးခံနိုင်ရည် အတော်လေးကောင်းပါတယ် (အဆင့်ပေါ်မူတည်၍)

မရှိခြင်း-
– အပူချိန်မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုနှင့် တွန့်လိမ်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့သည် ယေဘုယျအားဖြင့် superalloys များထက် နိမ့်ကျပါသည်။
– အစောပိုင်းအဆင့် တာဘိုင်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် မသင့်တော်ပါ။

၅။ နီကယ်-သံအခြေခံ သတ္တုစပ်များနှင့် အထူးသတ္တုစပ်များ (ဥပမာ Incoloy)

သန့်စင်သော နီကယ်စူပါသတ္တုစပ်များအပြင်၊ အပူခံနိုင်ရည်၊ ခိုင်ခံ့မှု၊ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များအကြား ဟန်ချက်ညီစေရန်အသုံးပြုသည့် နီကယ်-သံသတ္တုစပ်များလည်း ရှိပါသည်။ Incoloy ကဲ့သို့သော သတ္တုစပ်များကို အောက်ဆီဒေးရှင်း/အပူချေးခံနိုင်ရည် လိုအပ်သော်လည်း အပူချိန်အမြင့်ဆုံးနှင့် မထိတွေ့သော အစိတ်အပိုင်းများတွင် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

ဂျက်အင်ဂျင်များတွင် အခန်းကဏ္ဍ-
– လောင်ကျွမ်းခန်း သို့မဟုတ် အချို့သော ပူပြင်းသောဓာတ်ငွေ့လမ်းကြောင်းများပတ်လည်ရှိ အစိတ်အပိုင်းများ
– အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုနှင့် အောက်ဆီဒေးရှင်းခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများ

၆။ တန္တလမ်၊ မိုလစ်ဒီနမ် နှင့် တန်စတင် (ခံနိုင်ရည်ရှိသော သတ္တုများ)

တန်စတန် (W)၊ မိုလစ်ဒီနမ် (Mo) နှင့် တန္တလမ် (Ta) ကဲ့သို့သော မီးခံနိုင်သော သတ္တုများသည် အရည်ပျော်မှတ် အလွန်မြင့်မားသည်။ သီအိုရီအရ ၎င်းတို့သည် ပူပြင်းသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ သို့သော် လက်တွေ့ဂျက်အင်ဂျင်များတွင် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကို ကန့်သတ်ချက်များစွာဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်- သိပ်သည်းဆမြင့်မားခြင်း (အထူးသဖြင့် တန်စတန်အတွက်)၊ ထုတ်လုပ်မှုအခက်အခဲများနှင့် အထူးကာကွယ်မှုမရှိဘဲ မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်လွယ်ခြင်း။

အကန့်အသတ်ဖြင့် အသုံးပြုမှု-
– တစ်ခါတစ်ရံတွင် မြင့်မားသော အပူချိန်ခိုင်ခံ့မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် superalloys များတွင် သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။
– ထိန်းချုပ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အပူချိန်အလွန်အမင်းခံနိုင်ရည်လိုအပ်သော အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများ၊ ပစ္စည်းသုတေသန သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများတွင် အထူးအသုံးချမှုများ။

တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် ပြုပြင်၍မရသော သတ္တုများသည် အစိတ်အပိုင်းကြီးများ၏ အဓိကပစ္စည်းအဖြစ် မဟုတ်ဘဲ ခေတ်မီသတ္တုစပ်များတွင် အားဖြည့်ဒြပ်စင်များအဖြစ် မကြာခဏ "ရှိနေ" လေ့ရှိသည်။

၇။ အပူအတားအဆီးအပေါ်ယံလွှာများ (TBC) နှင့် စနစ်များ

“အခြေခံသတ္တုများ” မဟုတ်သော်လည်း ဂျက်အင်ဂျင်များတွင် အပူဒဏ်ခံနိုင်သော သတ္တုများအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်းသည် အပူဆုံးအစိတ်အပိုင်းများသည် အလွှာများပေါ်တွင် အမြဲတမ်းမှီခိုနေရကြောင်း မဖော်ပြဘဲ ပြီးပြည့်စုံမည်မဟုတ်ပါ။ တာဘိုင်ဓါးအများစုကို နီကယ်စူပါသတ္တုစပ်များဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်ထားသည်-
– အောက်ဆီဒေးရှင်းဒဏ်ခံနိုင်ရန် ဘွန်းအလွှာ (ဥပမာ M = Ni/Co ဖြစ်သည့် MCrAlY)
– အခြေခံသတ္တုအပူချိန်ကို လျှော့ချရန် TBC ကြွေထည်များ (ဥပမာ yttria-stabilized zirconia/YSZ)

ဖတ်ရန်  ဓာတ်ကူပစ္စည်းအသုံးချမှုများတွင် ရိုဒီယမ်သတ္တုအသုံးပြုမှုများ

စူပါသတ္တုစပ်များ၊ အတွင်းပိုင်းအအေးပေးခြင်းနှင့် အပေါ်ယံလွှာများ ပေါင်းစပ်ထားခြင်းကြောင့် သတ္တုများတစ်ခုတည်း ကိုင်တွယ်နိုင်သည်ထက် များစွာပိုမိုမြင့်မားသော လည်ပတ်မှုဓာတ်ငွေ့အပူချိန်များကို ရရှိစေပါသည်။ ၎င်းသည် ခေတ်မီဂျက်အင်ဂျင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အဓိကဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။

၈။ ဂျက်အင်ဂျင်များအတွက် အပူဒဏ်ခံနိုင်သော သတ္တုများကို ရွေးချယ်ရာတွင် လိုအပ်ချက်များ

ဂျက်အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းတွင် “အပူခံနိုင်ရည်” ဆိုသည်မှာ တစ်ပြိုင်နက်တည်း စံနှုန်းများစွာနှင့် ကိုက်ညီခြင်းဟု ဆိုလိုသည်။
၁။ အပူချိန်မြင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု- ပူသောအခါ ခံနိုင်ရည်အား သိသိသာသာ လျော့ကျမသွားပါ။
၂။ တွန့်လိမ်ခြင်းခံနိုင်ရည်- မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် ရေရှည်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ခံရသည့်အခါ အမြဲတမ်းပုံပျက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၃။ အောက်ဆီဒေးရှင်းနှင့် အပူဒဏ်ခံနိုင်မှု- ပူသောဓာတ်ငွေ့များကြောင့် လျင်မြန်စွာ ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းမရှိပါ။
၄။ အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း- အပူ-အအေး သံသရာများကို ထပ်ခါတလဲလဲ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၅။ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပြုပြင်မှုစွမ်းရည်များ- သွန်းလောင်းခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း၊ ဂဟေဆက်ခြင်း/ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
၆။ အလေးချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်- စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စီးပွားရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

နိဂုံး

ဂျက်အင်ဂျင်များတွင် အသုံးပြုသော အပူဒဏ်ခံနိုင်သော သတ္တုများသည် တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲ အပူချိန်ဇုန်များနှင့် အလုပ်ပမာဏအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ထားသော ပစ္စည်းစုစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ နီကယ်အခြေခံ စူပါသတ္တုစပ်များသည် ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော အပူချိန်ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပွတ်တိုက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိမှုကြောင့် တာဘိုင်ကဲ့သို့သော အပူဆုံးနေရာများတွင် လွှမ်းမိုးထားပြီး ကိုဘော့ စူပါသတ္တုစပ်များကို အပူချေးခြင်းနှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုခံနိုင်ရည်လိုအပ်သော သီးခြားအသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုသည်။ တိုက်တေနီယမ်ကို ကွန်ပရက်ဆာများနှင့် အအေးပေးစက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ရွေးချယ်ထားပြီး ၎င်းသည် အလွန်ပေါ့ပါးသော်လည်း ခိုင်ခံ့သောကြောင့်ဖြစ်ပြီး အပူဒဏ်ခံနိုင်သော သံမဏိများနှင့် နီကယ်-သံသတ္တုစပ်များသည် အလယ်အလတ်အပူချိန်အပိုင်းအခြားရှိ လိုအပ်ချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ထုတ်လုပ်ရလွယ်ကူမှုဖြင့် ဖြေရှင်းပေးသည်။ အထူးသဖြင့် အပူအတားအဆီးအပေါ်ယံလွှာများနှင့် အအေးပေးဒီဇိုင်းများသည် ခေတ်မီဂျက်အင်ဂျင်များကို အလွန်မြင့်မားသော ဓာတ်ငွေ့အပူချိန်များတွင် လည်ပတ်နိုင်စေမည့် မရှိမဖြစ်တွဲဖက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

သင်အလိုရှိပါက ဤဆောင်းပါးကို ပိုမိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဗားရှင်း (ဇုန်တစ်ခုစီအတွက် သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများ၏ ဥပမာများ- ပန်ကာ-ကွန်ပရက်ဆာ-လောင်ကျွမ်းစက်-တာဘိုင်-အိတ်ဇော) သို့မဟုတ် ယေဘုယျစာဖတ်သူအတွက် ရိုးရှင်းသောဗားရှင်းတစ်ခုအဖြစ် ကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်ရေးပါ