သတ္တုများ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု
အလွန်အမင်းအခြေအနေများတွင် မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှု၊ ပွန်းပဲ့မှုခံနိုင်ရည် သို့မဟုတ် ခိုင်ခံ့မှုလိုအပ်သည့် အင်ဂျင်နီယာအသုံးချမှုများတွင် သန့်စင်သောသတ္တုများကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုခဲသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သန့်စင်သောအလူမီနီယမ်သည် ပေါ့ပါးပြီး ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပျော့ပျောင်းသည်။ သန့်စင်သောသံသည် ပုံသွင်းနိုင်သော်လည်း ၎င်း၏ခိုင်ခံ့မှုမှာ အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ဂုဏ်သတ္တိများ၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်မှုကို ရရှိရန် အခြားဒြပ်စင်များနှင့် သတ်မှတ်ထားသောအချိုးအစားများဖြင့် ရောနှောထားသော အခြေခံသတ္တုများဖြစ်သည့် သတ္တုအလွိုင်းများကို အမြဲတမ်းနီးပါးအသုံးပြုသည်။ ဤထပ်ထည့်ထားသောဒြပ်စင်များကို အလွိုင်းဒြပ်စင်များဟုခေါ်ပြီး ၎င်းတို့၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ—ဆွဲဆန့်အား၊ မာကျောမှု၊ ပုံသွင်းနိုင်စွမ်း၊ ခိုင်ခံ့မှု၊ မောပန်းမှုခံနိုင်ရည်နှင့် ပွန်းပဲ့မှုခံနိုင်ရည်—အပေါ် သက်ရောက်မှုသည် သိသာထင်ရှားသည်။
အခြေခံအယူအဆ- အဘယ်ကြောင့် သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို ပြောင်းလဲစေသနည်း။
သတ္တုများ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို ၎င်းတို့၏ အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်- အမှုန်အရွယ်အစား၊ အမျိုးအစားနှင့် အဆင့်အရေအတွက်၊ အမှုန်အမွှားများ ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် နေရာရွေ့ခြင်းကဲ့သို့သော ပုံဆောင်ခဲချို့ယွင်းချက်များ ရှိနေခြင်း။ သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များသည် ဤဂုဏ်သတ္တိများကို အဓိကယန္တရားများစွာမှတစ်ဆင့် လွှမ်းမိုးသည်-
၁။ အစိုင်အခဲအရည်အားကောင်းစေခြင်း
သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်အက်တမ်များသည် အခြေခံသတ္တုအက်တမ်များကို အစားထိုးနိုင်သည် (အစားထိုးခြင်း) သို့မဟုတ် အက်တမ်များအကြား ကွက်လပ်များကို ဖြည့်နိုင်သည် (ကြားခံ)။ အက်တမ်အရွယ်အစားနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်မှုကွာခြားချက်များသည် ကွက်လပ်များကို ရွေ့လျားမှုကို ဟန့်တားသည့် ကွက်လပ်ပုံပျက်မှုများကို ဖန်တီးပေးသည်။ ၎င်းသည် ခိုင်ခံ့မှုနှင့် မာကျောမှုတိုးလာသော်လည်း ပုံသွင်းနိုင်စွမ်း လျော့နည်းစေသည်။
၂။ မိုးရွာသွန်းမှု မာကျောခြင်း (အသက်အရွယ်ကြောင့် မာကျောခြင်း)
အချို့သော သတ္တုစပ်များတွင် အပူပေးခြင်းဖြင့် အမှုန်အမွှားများ (ဥပမာ Al-Cu သို့မဟုတ် Al-Mg-Si) ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအမှုန်အမွှားများသည် အဆစ်လွဲခြင်းအတွက် "အတားအဆီး" အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး ခိုင်ခံ့မှုကို သိသိသာသာ တိုးစေသည်။
၃။ မာကျောသောအဆင့်များ (ဥပမာ- ကာဗိုက်၊ နိုက်ထရိုက်၊ အင်တာမက်တယ်လစ်) ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် အားကောင်းစေခြင်း
Cr၊ V၊ W နှင့် Mo ကဲ့သို့သော ဒြပ်စင်များသည် သံမဏိတွင် မာကျောသောကာဗိုက်များကို ဖွဲ့စည်းလေ့ရှိသည်။ ဤမာကျောသောအဆင့်များသည် မာကျောမှုနှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုခံနိုင်ရည်ကို တိုးမြင့်စေသော်လည်း အလွန်အကျွံရှိနေခြင်း သို့မဟုတ် ကောင်းစွာဖြန့်ဝေမှုညံ့ဖျင်းပါက ခိုင်ခံ့မှုကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။
၄။ စပါးသန့်စင်ခြင်း
သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များ၏ လွှမ်းမိုးမှုခံရသော အချို့သောဒြပ်စင်များ သို့မဟုတ် သတ္တုဗေဒလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ပိုမိုပါးလွှာသော အစေ့အဆန်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ပိုမိုပါးလွှာသော အစေ့အဆန်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိနှင့် ကြံ့ခိုင်မှုကို တိုးမြင့်စေသည်။
၅။ အဆင့်ပုံနှင့် အပူပေးကုသနိုင်မှုတွင် ပြောင်းလဲမှုများ
သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များသည် အချို့သောအဆင့်များကို တည်ငြိမ်စေနိုင်သည်၊ အသွင်ပြောင်းအပူချိန်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်၊ နှင့် မာကျောနိုင်စွမ်းကို တိုးမြင့်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် သံမဏိတွင် အချို့သောဒြပ်စင်များထည့်သွင်းခြင်းသည် အအေးခံခြင်းသည် အလွန်မြန်ဆန်ခြင်းမရှိသည့်တိုင် martensite ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်စေသည်။
သံမဏိအပေါ် သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု- အကျယ်ပြန့်ဆုံး ဥပမာများ
သံမဏိသည် အသုံးအများဆုံး အလွိုင်းစနစ်ဖြစ်သည်၊ အဓိကအားဖြင့် ဒြပ်စင်ပါဝင်မှု အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများတွင် ကြီးမားသော ကွဲပြားမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
၁။ ကာဗွန် (C)
ကာဗွန်သည် သံမဏိတွင် အရေးကြီးဆုံး သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စီမန့်တိုက် (Fe₃C) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် မာကျောပြီးနောက် martensite ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းတို့မှတစ်ဆင့် ခိုင်ခံ့မှုနှင့် မာကျောမှုကို တိုးမြင့်စေသည်။
– ခိုင်ခံ့မှုနှင့် မာကျောမှု- C ပါဝင်မှု မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ တိုးလာသည်။
– ဇွဲနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု- C အလွန်မြင့်မားသောအခါ လျော့နည်းသွားတတ်သည်။
– ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်- ပိုမိုမာကျောသောအဆင့်ကြောင့် တိုးလာသည်။
ကာဗွန်နည်းသံမဏိသည် ပိုမိုပျော့ပြောင်းပြီး ဂဟေဆော်ရလွယ်ကူပြီး ကာဗွန်မြင့်သံမဏိသည် ပိုမိုမာကျောသော်လည်း ပိုမိုကြွပ်ဆတ်သည်။
၂။ မဂ္ဂနီစ် (Mn)
မဂ္ဂနီဆီယမ်သည် အစိုင်အခဲပျော်ရည်မှတစ်ဆင့် အစွမ်းသတ္တိကို တိုးစေပြီး MnS ဖွဲ့စည်းရန် ဆာလ်ဖာကို ချည်နှောင်ရန် ကူညီပေးသည် (အပူဓာတ်ကို လျှော့ချပေးသည်)။
– ခိုင်ခံ့မှုနှင့် မာကျောနိုင်စွမ်း- တိုးလာသည်။
– ခိုင်ခံ့မှု- အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် တိုးလာနိုင်သော်လည်း မြင့်မားသောအဆင့်တွင် အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။
၃။ ခရိုမီယမ် (Cr)
Chrome ကို သံမဏိတွင် အထင်ရှားဆုံး လူသိများသော်လည်း ၎င်း၏ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်မှုအတွက်လည်း တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
– ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် မာကျောမှု- မာကျောသော Cr carbides ဖွဲ့စည်းခြင်းမှတစ်ဆင့် တိုးလာသည်။
– မာကျောနိုင်စွမ်း- တိုးလာသောကြောင့် ပိုထူသော ဖြတ်ပိုင်းပုံများကို မာကျောစေနိုင်သည်။
– သံချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှု- Cr₂O₃ ၏ passive layer ဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့် လုံလောက်သော ပမာဏ (ယေဘုယျအားဖြင့် stainless တွင် ≥ ~10,5%) မြင့်မားလာသောအခါ တိုးလာသည်။
– အန္တရာယ်- ကာဗိုက်များလွန်းခြင်းသည် ခိုင်ခံ့မှုကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။
၄။ နီကယ် (နီ)
နီကယ်သည် အထူးသဖြင့် အပူချိန်နိမ့်သောအခါတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော ခိုင်ခံ့မှု မြှင့်တင်ပေးသည့် ဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
– ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပျော့ပြောင်းမှု- တိုးလာပြီး ကြွပ်ဆတ်သော အရိုးကျိုးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
– အစွမ်းသတ္တိ- ကောင်းမွန်သော ခိုင်ခံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် တိုးလာသည်။
– အသုံးပြုပုံ- သင်္ဘောများ၊ cryogenic တိုင်ကီများနှင့် ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် Ni သတ္တုစပ်သံမဏိ။
၅။ မိုလစ်ဒီနမ် (မို)
မိုလစ်ဘ်ဒီနမ်ကို အပူချိန်မြင့်မားသော အသုံးချမှုများနှင့် ပျော့ပျောင်းမှုကို ခုခံရန်အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။
– အပူချိန်မြင့်မားသောအခါ အစွမ်းသတ္တိ- တိုးလာသည် (တွားတက်ခြင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်)။
– မာကျောနိုင်စွမ်း- တိုးလာသည်။
– အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ကြွပ်ဆတ်ခြင်းဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း- Mo သည် သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်အပိုင်းအခြားများတွင် အပူပေးပြီးနောက် ကြွပ်ဆတ်ခြင်းဖြစ်တတ်သည့် အခြေအနေကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
၆။ ဗန်နာဒီယမ် (V)၊ နိုင်အိုဘီယမ် (Nb)၊ တိုက်တေနီယမ် (Ti)
ဤမိုက်ခရို-သတ္တုစပ် ဒြပ်စင်များသည် ပြင်းအားနည်းသော သတ္တုစပ်များတွင်ပင် ထိရောက်မှုရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကာဗိုက်/နိုက်ထရိုက်များကို ဖွဲ့စည်းပြီး အမှုန်အမွှားများကို သန့်စင်ပေးပါသည်။
– အထွက်နှုန်းခိုင်ခံ့မှု- သေးငယ်သော နှင်းခဲများနှင့် အစေ့အဆန်များ သန့်စင်ခြင်းမှတစ်ဆင့် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာသည်။
– ခံနိုင်ရည်ရှိမှု- လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှု သင့်လျော်ပါက ကောင်းမွန်နေနိုင်သည်။
– အသုံးပြုပုံ- အဆောက်အဦများအတွက် HSLA (High Strength Low Alloy) သံမဏိ။
၇။ ဆီလီကွန် (Si)
ဆီလီကွန်သည် အထွေထွေ အောက်ဆီဒိုက်ဖြစ်စေသော အရာဖြစ်ပြီး အစိုင်အခဲ ပျော်ရည်များကိုလည်း ခိုင်မာစေသည်။
– အစွမ်းသတ္တိ: တိုးလာသည်။
– အောက်ဆီဒေးရှင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း- အချို့သောအခြေအနေများတွင် တိုးလာသည်။
– မှတ်ချက်- Si ပါဝင်မှု မြင့်မားခြင်းသည် ပုံသွင်းနိုင်စွမ်းနှင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်နိုင်သည်။
အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များအပေါ် သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု
အလူမီနီယမ်သည် မိုးရွာသွန်းမှုအားကောင်းလာခြင်းအပေါ် အလွန်တုံ့ပြန်မှုရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အဓိကသတ္တုစပ်ဒြပ်စင် Al ကို ပျော်ရည်ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့် ရင့်မှည့်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ချောမွေ့သောမိုးရွာသွန်းမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။
– ကြေးနီ (Cu): မိုးရွာသွန်းမှုမှတစ်ဆင့် မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ (2xxx စီးရီး) ကို တိုးမြှင့်ပေးသော်လည်း၊ ချေးခံနိုင်ရည် လျော့ကျနိုင်သည်။
– မဂ္ဂနီဆီယမ် (Mg): ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ Si နှင့်အတူ Mg₂Si (6xxx စီးရီး) ကို ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ခိုင်ခံ့မှုနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ဟန်ချက်ညီစေသည်။
– ဇင့် (Zn) + မဂ္ဂနီဆီယမ် (နှင့် မကြာခဏ Cu): သည် အလွန်ခိုင်ခံ့သော သတ္တုစပ်များ (7xxx စီးရီး) ကို ထုတ်လုပ်ပေးပြီး အာကာသယာဉ်များတွင် ရေပန်းစားသော်လည်း အချို့သော ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများသည် ဖိစီးမှုချေးခြင်း (SCC) ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အပူထိန်းချုပ်မှုနှင့် ကာကွယ်မှု လိုအပ်ပါသည်။
– ဆီလီကွန် (Si): ပုံသွန်းလုပ်နိုင်စွမ်းကို အထောက်အကူပြုပြီး မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်အတူ မိုးရွာသွန်းမှုကို အထောက်အကူပြုသည်။
အလူမီနီယမ်တွင်၊ ခိုင်ခံ့မှုတိုးလာခြင်းကို များသောအားဖြင့် ပုံသွင်းနိုင်စွမ်းလျော့နည်းခြင်းအပြင် အချို့သောဒြပ်စင်ပေါင်းစပ်မှုများတွင် ချေးခြင်းကို အာရုံခံနိုင်စွမ်းနည်းပါးခြင်းတို့ဖြင့် "ပေးဆပ်" လေ့ရှိသည်။
ကြေးနီနှင့် တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များအပေါ် သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု (တစ်ချက်ကြည့်လိုက်လျှင်)
ကြေးနီသတ္တုစပ်များတွင် Zn (ကြေးဝါ) ထည့်သွင်းခြင်းသည် ခိုင်ခံ့မှုနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြင့်စေပြီး Sn (ကြေးဝါ) သည် ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် ချေးခံနိုင်ရည်အချို့ကို တိုးမြင့်စေသည်။ သို့သော် သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များ ပိုမိုမြင့်မားခြင်းသည် လျှပ်စစ်/အပူစီးကူးမှုကို ယေဘုယျအားဖြင့် လျော့ကျစေပြီး လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများတွင် သိသာထင်ရှားသော အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များတွင် Al ကဲ့သို့သော ဒြပ်စင်များသည် အယ်လ်ဖာအဆင့်ကို တည်ငြိမ်စေပြီး V နှင့် Mo တို့သည် ဘီတာအဆင့်ကို တည်ငြိမ်စေသည်။ အယ်လ်ဖာ-ဘီတာသတ္တုစပ်များ (ဥပမာ Ti-6Al-4V) သည် မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှု၊ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ပေးစွမ်းပြီး သီးခြားဆွဲငင်အားနည်းပါးသည်။ တိုက်တေနီယမ်၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည် ဖွဲ့စည်းထားသောအဆင့်များနှင့် အပူကုသမှုပေါ်တွင် များစွာမူတည်သည်။
သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များနှင့် အဓိကစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအကြား ဆက်နွယ်မှု
မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသော ဆက်ဆံရေးများ၏ အကျဉ်းချုပ်ကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
– ဆွဲအား/အထွက်အား- ယေဘုယျအားဖြင့် အစိုင်အခဲအရည်၊ မိုးရွာသွန်းမှု၊ အမှုန်အမွှားငယ်များနှင့် မာကျောသောအဆင့်များနှင့်အတူ တိုးလာသည်။
– မာကျောမှု- martensite (သံမဏိတွင်)၊ precipitates နှင့် carbides/nitrides များနှင့်အတူ တိုးလာသည်။
– ခိုင်ခံ့မှု- ခိုင်ခံ့မှု/မာကျောမှု မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ မကြာခဏ လျော့ကျသွားလေ့ရှိသော်လည်း Ni ကဲ့သို့သော ဒြပ်စင်များသည် ခိုင်ခံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
– ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိမှု- အမှုန်အရွယ်အစား၊ မာကျောသောအဆင့်ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် ပါဝင်ပစ္စည်းများရှိနေမှုတို့က လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ Ni နှင့် အမှုန်သန့်စင်မှုသည် အထောက်အကူဖြစ်စေလေ့ရှိသည်။
– ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုခံနိုင်ရည်ရှိမှု- တစ်သားတည်းဖြစ်သော အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် တည်ဆောက်ပုံ၊ ပါဝင်မှုသေးငယ်ခြင်းနှင့် ခိုင်ခံ့မှုတိုးလာခြင်းနှင့်အတူ တိုးလာသည်၊ သို့သော် ကြမ်းတမ်းသော အမှုန်အမွှားများ/မိုက်ခရိုအက်ကွဲကြောင်းများသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်သည်။
– ပွန်းစားမှုခံနိုင်ရည်- မာကျောသောကာဗိုက်များ၊ မာတန်ဆိုက်နှင့် မျက်နှာပြင်မာကျောမှုကောင်းမွန်ခြင်းတို့ဖြင့် တိုးလာသည်။
ပိတ်
သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များသည် အသုံးချမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် သတ္တုများ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် သတ္တုဗေဒတွင် အဓိက “အင်ဂျင်နီယာကိရိယာများ” ဖြစ်သည်။ ဒြပ်စင်အမျိုးအစားနှင့် ပါဝင်မှုကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် အပူကုသမှု၊ ငြိမ်းသတ်ခြင်းနှင့် အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံထိန်းချုပ်မှုကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် ပေါ့ပါးသော်လည်း ခိုင်ခံ့သော၊ မာကျောသော်လည်း ခိုင်ခံ့သော သို့မဟုတ် ဟောင်းနွမ်းမှုဒဏ်ခံနိုင်ပြီး မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် ဂုဏ်သတ္တိများတွင် မည်သည့်တိုးတက်မှုမဆို အပေးအယူများနှင့်အတူ ပါလာလေ့ရှိသည်- ခွန်အားတိုးလာခြင်းသည် ပုံသွင်းနိုင်စွမ်းကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်၊ မိုးရွာသွန်းမှုအားကောင်းစေခြင်းသည် အချို့သောချေးခြင်းအန္တရာယ်ကို တိုးစေနိုင်သည်၊ နှင့် မာကျောစေသည့်အဆင့်များသည် ထိန်းချုပ်မထားပါက ခိုင်ခံ့မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အလွိုင်းဒီဇိုင်းသည် ဖွဲ့စည်းမှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လယ်ကွင်းစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များအကြား အမြဲတမ်းဟန်ချက်ညီမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။