လေအားဖမ်းယူရန် လေတာဘိုင်ဒလက်များကို မည်သို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်

လေအားကို ဖမ်းယူရန် လေတာဘိုင်ဓါးများကို မည်သို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသနည်း။

လေရဟတ်ဓါးများသည် လေမှစွမ်းအင်ကို ဖမ်းယူပြီး shaft လည်ပတ်မှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် အဓိက "လက်မောင်းများ" ဖြစ်ပြီး ထို့နောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ အဝေးမှကြည့်လျှင် ၎င်းတို့သည် ရိုးရှင်းပုံရသော်လည်း (လည်ပတ်နေသော ရှည်လျားသည့် ဓါးသုံးချောင်းသာရှိသည်) ၎င်းတို့၏ပုံသဏ္ဍာန်နောက်ကွယ်တွင် လေခွင်းအား၊ ပစ္စည်းများနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့ကို ဂရုတစိုက်အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် လေရဟတ်ဓါးများကို ရာသီဥတုအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် လေကို ထိရောက်စွာ၊ တည်ငြိမ်စွာနှင့် ဘေးကင်းစွာဖမ်းယူရန် မည်သို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်ကို လေ့လာပါသည်။

၁။ အခြေခံမူ- လေကို မြှင့်တင်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း

လေတာဘိုင်ဓါးရွက်ဒီဇိုင်း၏ အဓိကသော့ချက်မှာ ဆွဲအားသက်သက်မဟုတ်ဘဲ မြှင့်တင်ခြင်းသဘောတရားဖြစ်သည်။ တာဘိုင်ဓါးရွက်များကို လေယာဉ်တောင်ပံများကဲ့သို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်- ၎င်းတို့၏ ဖြတ်ပိုင်းပုံသဏ္ဌာန်သည် လေဖော့ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သည်။ လေသည် လေဖော့ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားသည်နှင့်အမျှ အပေါ်နှင့်အောက်ကြားရှိ ဖိအားကွာခြားချက်သည် မြှင့်တင်မှုကို ဖန်တီးပေးပြီး ၎င်းသည် ဓါးရွက်များကို လည်ပတ်သည့် ဦးတည်ရာသို့ "ဆွဲယူ" စေသည်။ ထို့ကြောင့် ရိုတာသည် လေတိုက်၍ "ရိုက်ခတ်" ခံရသောကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ဓါးရွက်များသည် လေစီးဆင်းမှုကို torque အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် aerodynamic အားများကို ဖန်တီးပေးသောကြောင့် လည်ပတ်သည်။

ဤချဉ်းကပ်မှုသည် ဆွဲငင်အားကို အားကိုးသော လေအားလျှပ်စစ်တာဘိုင်ဟောင်းများထက် များစွာပိုမိုထိရောက်မှုရှိသည်။ ခေတ်မီ အလျားလိုက်ဝင်ရိုးလေအားလျှပ်စစ်တာဘိုင်များ (HAWTs) သည် မြှင့်တင်မှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေပြီး သီအိုရီကန့်သတ်ချက် (Betz ကန့်သတ်ချက်) နှင့်နီးစပ်သော မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်များကို ရရှိစေသည်၊ ၎င်းမှာ တာဘိုင်တစ်ခုသည် လေစွမ်းအင်၏ ၁၀၀% ကို မဖမ်းယူနိုင်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

၂။ Airfoil ပုံသဏ္ဍာန်- ရလဒ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသော အသေးစိတ်အချက်အလက်ငယ်တစ်ခု

တာဘိုင်ဓါးပြားများကို အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

- တိုက်ခိုက်မှုထောင့်အမျိုးမျိုးတွင် မြှင့်တင်မှုနှင့် ဆွဲအားကိန်းဂဏန်းများ။
– ရပ်တန့်နေသော အပြုအမူ၊ ၎င်းသည် လေစီးဆင်းမှုကို ဓားသွားမျက်နှာပြင်မှ ထုတ်လွှတ်လိုက်သောကြောင့် မြှင့်တင်မှု သိသိသာသာ လျော့ကျသွားသည့် အခြေအနေဖြစ်သည်။
– ဓားသွားတစ်လျှောက် Reynolds နံပါတ်၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ ပြောင်းလဲနေခြင်း (အကြောင်းမှာ ဆွေမျိုးလေအလျင်သည် အမြစ်မှ ဓားသွားအဖျားအထိ မတူညီသောကြောင့်)။

blade root (hub အနီး) အနီးတွင် airfoil သည် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခိုင်ခံ့မှုအတွက် ပိုထူလေ့ရှိသည်။ အလယ်အမှတ်မှ အဖျားအထိ၊ profile သည် ပိုမိုပါးလွှာလာပြီး drag ကို လျှော့ချရန်နှင့် aerodynamic efficiency ကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ အချို့ဒီဇိုင်းများသည် ဆူညံသံကို လျှော့ချရန် airfoil ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ trailing edge သို့မဟုတ် trailing edge ရှိ serrations (သေးငယ်သောသွားများ) ကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။

၃။ လိမ်ပြီး ချွန်ထွက်ခြင်း- ဓားသွားသည် အဘယ်ကြောင့် “ဖြောင့်သောဘုတ်” မဟုတ်သနည်း။

တာဘိုင်ဓါးကို အနီးကပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါရပ်နှစ်ခုကို သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။

၁။ လိမ်ခြင်း- ဓားသွား၏ထောင့်သည် အရင်းမှ အဖျားသို့ ပြောင်းလဲသည်။
၂။ Taper (chord width လျှော့ချခြင်း): ဓါးသွားသည် အောက်ခြေတွင် ပိုကျယ်ပြီး အဖျားတွင် ပိုကျဉ်းသည်။

အကြောင်းရင်းကတော့ လည်ပတ်မှုရဲ့ ရူပဗေဒနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဓါးသွားတွေရဲ့ tangential speed ဟာ rotor center ကနေ အကွာအဝေးနဲ့အမျှ တိုးလာပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဓါးသွားထိပ်ဖျားတွေဟာ အောက်ခြေနားက အစိတ်အပိုင်းတွေထက် အများကြီးပိုမြန်ပါတယ်။ ဓါးသွားထောင့်ဟာ အောက်ခြေကနေ အဖျားအထိ အတူတူပဲဆိုရင် airfoil angle of attack ဟာ ဓါးသွားဧရိယာအများစုမှာ "off" ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ လိမ်ခြင်းက ဓါးသွားရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကို အကောင်းဆုံး angle of attack မှာ လည်ပတ်စေပြီး အနည်းဆုံး drag နဲ့ အများဆုံး lift ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ taper သည် လေခွင်းအားနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဝန်များကို ဖြန့်ဝေရန် ကူညီပေးသည်။ ဓါးသွားအောက်ခြေများသည် ကွေးညွှတ်မှုအချိန်များစွာကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ခိုင်ခံ့မှုအတွက် ၎င်းတို့ကို ပိုကျယ်ပြီး ပိုထူအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဝန်၊ လှိုင်းထခြင်းနှင့် ဆူညံသံများကို လျှော့ချရန် ဓါးသွားအဖျားများကို ပိုမိုပါးလွှာအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။

၄။ အဖျားအမြန်နှုန်းအချိုး

ဓါးသွားဒီဇိုင်းသည် ဓါးသွားထိပ်အမြန်နှုန်းနှင့် လေတိုက်နှုန်းအချိုးဖြစ်သော Tip Speed ​​Ratio (TSR) ပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည်။ ခေတ်မီတာဘိုင်များကို ပုံမှန်အားဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော TSR (ဥပမာ၊ ဓါးသွားသုံးချောင်းပါတာဘိုင်များစွာအတွက် ၆-၉ ဝန်းကျင်) တွင် လည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ TSR သည် အောက်ပါတို့ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်-

– စွမ်းအင်စုပ်ယူမှုထိရောက်မှု
– ဆူညံသံအဆင့် (ပိုမြန်သောအနားများသည် ပိုမိုဆူညံလေ့ရှိသည်)
- ဖွဲ့စည်းပုံများပေါ်တွင် dynamic load များ
- လေတိုက်နှုန်းနည်းပြီး လေတိုက်နှုန်းမြင့်သော အခြေအနေများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်

ဓါးရွက်အရေအတွက်သည် TSR နှင့်လည်း ဆက်စပ်နေသည်။ ဓါးရွက်သုံးချောင်းပါ တာဘိုင်များသည် ထိရောက်မှု၊ တည်ငြိမ်မှု၊ ဆူညံသံနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတို့အကြား အကောင်းဆုံး ညှိနှိုင်းမှုကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် စံသတ်မှတ်ချက် ဖြစ်လာနေသည်။

၅။ အမြင့်ထိန်းချုပ်မှု- လေတိုက်ရာကို လိုက်ရန် ဓားသွားများကို "ချိန်ညှိ" နိုင်သည်။

ခေတ်မီတာဘိုင်များစွာတွင်၊ ဓါးသွားများကို လေတိုက်ရာထောင့်ကို ချိန်ညှိရန် ၎င်းတို့၏ဝင်ရိုးပေါ်တွင် လှည့်နိုင်သည် (စောင်းထားသည်)။ ဤစနစ်ကို pitch control ဟုခေါ်ပြီး အရေးကြီးသည်မှာ-

– အလယ်အလတ်လေတိုက်နှုန်းတွင် ပါဝါကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း- ဓါးသွားများကို မှန်ကန်သောတိုက်ခိုက်မှုထောင့်အတွက် ချိန်ညှိထားသည်။
– လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွင် တာဘိုင်ကို ကာကွယ်ခြင်း- လည်ပတ်မှု အလွန်အကျွံမဖြစ်စေရန် ဓါးသွားများကို "အပြင်ဘက်သို့ ထောင်ထားသည်" (လေနည်းနည်းဖမ်းမိစေရန် လှည့်ထားသည်)။
– ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် အလွန်အမင်းအခြေအနေများကြောင့် တာဘိုင်ရပ်တန့်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ ဘရိတ်အုပ်ရန် ကူညီပေးသည်။

Pitch control ကို hydraulic actuator သို့မဟုတ် electric motor ဖြင့် မောင်းနှင်ပြီး လေတိုက်နှုန်း၊ rotor လည်ပတ်မှုနှင့် load ကို ဖတ်သည့် control system ဖြင့် ထိန်းချုပ်သည်။

၆။ လေတိုက်ရာ ဦးတည်ရာ ပြောင်းလဲခြင်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း- yaw နှင့် rotor ဒီဇိုင်း

အလျားလိုက်ဝင်ရိုးတာဘိုင်များသည် ထိရောက်မှုရှိစေရန်အတွက် လေတိုက်ရာဘက်သို့ မျက်နှာမူရန် လိုအပ်သည်။ yaw စနစ်သည် nacelle ကို လှည့်ပေးသောကြောင့် rotor သည် လေတိုက်ရာ အဓိက ဦးတည်ရာသို့ မျက်နှာမူသည်။ သို့သော် လေသည် အမြဲတမ်းတည်ငြိမ်သည်မဟုတ်ပါ။ turbulence နှင့် shear (အမြင့်ပေအမျိုးမျိုးတွင် မတူညီသော လေတိုက်နှုန်းများ) ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် blade ဒီဇိုင်းတွင် အောက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်-

– လေတိုက်နှုန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့် လည်ပတ်ဝန် (ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု)
- တောင်ကုန်းများ သို့မဟုတ် ကမ်းရိုးတန်းအနီးရှိ ရှုပ်ထွေးသောနေရာများတွင် လေလှိုင်းဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
- ဓားသွား၏ တက်ကြွသောတုံ့ပြန်မှုကြောင့် ဓားသွားသည် အလွယ်တကူ အလွန်အကျွံမတုန်ခါပါ။

ဓားသွားဒီဇိုင်းသည် အမြင့်ဆုံးပါဝါအတွက်သာမက ကြာရှည်ခံသောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း (ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၀ မှ ၂၅ နှစ်) နှင့် ပျက်စီးနိုင်ခြေအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၇။ ပစ္စည်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ- ပေါ့ပါးပြီး ခိုင်ခံ့ကာ မောပန်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်

တာဘိုင်ဓါးများသည် အလွန်ကြီးမားနိုင်သည်—ခေတ်မီကုန်းတွင်းတာဘိုင်များအတွက် မီတာဆယ်ဂဏန်းအထိရှည်လျားပြီး ကမ်းလွန်တာဘိုင်အချို့အတွက် မီတာ ၈၀ မှ ၁၀၀ ကျော်အထိရှည်လျားသည်။ ထို့ကြောင့် ပစ္စည်းသည်-

– ပေါ့ပါးသောကြောင့် အရှိန်အဟုန် မြင့်မားမနေပါ။
- ကွေးညွှတ်ခြင်းနှင့် လိမ်ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
- ထပ်ခါတလဲလဲ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
– ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည် (ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ မိုးရေ၊ ကမ်းလွန်ဆားငန်ရေ၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု)

အသုံးများသောပစ္စည်းများမှာ epoxy သို့မဟုတ် polyester resin ပါသည့် fiberglass composites ဖြစ်ပြီး တာဘိုင်ကြီးများတွင် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာကို အလေးချိန်အလွန်အကျွံမထည့်ဘဲ တောင့်တင်းမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အချို့နေရာများတွင် မကြာခဏထည့်သွင်းလေ့ရှိသည်။ ဓါးသွားများအတွင်းတွင် spars (အဓိကအရိုးများ) နှင့် shear webs ကဲ့သို့သော ဖွဲ့စည်းပုံများရှိပြီး ဝန်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။

၈။ ဓားသွားထိပ်ပိုင်း လေခွင်းအားနှင့် ဆူညံသံလျှော့ချပေးခြင်း

ဓါးသွားထိပ်များသည် အရေးကြီးသောနေရာဖြစ်သည်- ၎င်းတို့သည် အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းတွင်ရှိနေသောကြောင့် ပါဝါအများဆုံးပေးစွမ်းသော်လည်း ဆူညံသံအများဆုံးနှင့် အားကောင်းသော vortices များထုတ်လုပ်ရန် အလွယ်ဆုံးလည်းဖြစ်သည်။ ဓါးသွားထိပ်ဒီဇိုင်းကို မကြာခဏဆိုသလို အောက်ပါအတိုင်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်-

- လှိုင်းတွန့်များကို လျှော့ချရန် အဖျားပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်အချို့
- ဆူညံသံလျှော့ချရန် နောက်ဘက်အနားကို ပြုပြင်မွမ်းမံထားသည်
– ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်ဖြင့် စီးဆင်းမှုကို ကြာရှည်စွာ ချောမွေ့နေစေရန်

ဆူညံသံသည် သက်တောင့်သက်သာရှိစေသော ပြဿနာတစ်ခုသာမက လူနေဧရိယာများအနီးတွင် တာဘိုင်တည်ဆောက်ခွင့်များကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်သည်။

၉။ မျက်နှာပြင်ကာကွယ်မှု- တိုက်စားမှုနှင့် ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်

ဓါးသွားများသည် မိုးရေ၊ ဖုန်မှုန့်၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့် ရေခဲများ (အအေးပိုင်းဒေသများတွင်) တွင်ပင် လည်ပတ်ကြသည်။ တာဘိုင်ကြီးများတွင် မြန်ဆန်စွာ ရွေ့လျားနေသော ဓါးသွားထိပ်များသည် ရှေ့တန်းတိုက်စားမှုကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီး ၎င်းသည် ဓါးသွား၏ ရှေ့ပိုင်းကို ပွန်းပဲ့စေသည်။ ဤတိုက်စားမှုသည် မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုကို တိုးစေပြီး၊ ပွတ်တိုက်အားကို တိုးစေကာ၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေပြီး ဆူညံသံကို တိုးစေသည်။

ထို့ကြောင့် ဓါးသွားများကို အထူးအလွှာ သို့မဟုတ် ရှေ့ဆုံးအစွန်းကာကွယ်မှုဖြင့် ಲೇಪထားလေ့ရှိသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ၎င်း၏လည်ပတ်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး အကောင်းဆုံးတာဘိုင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ပါသည်။

၁၀။ ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်- သရုပ်ဖော်ခြင်း၊ လေဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ကွင်းဆင်းအတည်ပြုခြင်း

တာဘိုင်ဓါးပြားဒီဇိုင်းသည် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည့် ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်ရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်-

၁။ လေခွင်းအား သရုပ်ဖော်ခြင်း (ဥပမာ- Blade Element Momentum နှင့် CFD နည်းလမ်းများ)
၂။ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (Finite Element Analysis)
၃။ ဘက်စုံသုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း- ပါဝါမြင့်မားခြင်း၊ ဝန်နည်းပါးခြင်း၊ ထိရောက်သော ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များ
၄။ ပုံစံငယ်စမ်းသပ်ခြင်း- static စမ်းသပ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် လယ်ကွင်းစမ်းသပ်ခြင်း
၅။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု စောင့်ကြည့်ခြင်း- နောက်မျိုးဆက် ဒီဇိုင်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် တုန်ခါမှု၊ ဝန်နှင့် စစ်ဆေးရေး အာရုံခံကိရိယာများ

နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ “လေကိုဖမ်း” ရုံသာမက ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဓားသွားတစ်ချောင်းပါပဲ- စနစ်ဘေးကင်းမှုနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်မှာပဲ အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။

ပိတ်

လေရဟတ်ဓါးများကို တောင်ပံလေခွင်းအား၊ လိမ်ခြင်းဖြင့် ထောင့်မှန်ကျအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ taper မှတစ်ဆင့် load ထိန်းညှိခြင်းနှင့် pitch နှင့် yaw မှတစ်ဆင့် active control တို့ကို ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဤအရာအားလုံးကို ခိုင်ခံ့သော်လည်း ပေါ့ပါးသော composite ပစ္စည်းများနှင့် ဆူညံသံနှင့် မျက်နှာပြင်ပျက်စီးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေသော ဒီဇိုင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ အပြင်ပန်းမှကြည့်လျှင် တာဘိုင်ဓါးများသည် ရိုးရှင်းပုံရသော်လည်း ၎င်းတို့သည် မမြင်ရသောအားတစ်ခုဖြစ်သည့် လေကို ကြီးမားသောအတိုင်းအတာဖြင့် သန့်ရှင်းသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်စေသည့် တိကျသောအင်ဂျင်နီယာပညာ၏ ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။

သင်အလိုရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်သည် သဘောတရားများ၏ သရုပ်ဖော်ပုံများ (လိမ်ခြင်း၊ ချုံ့ခြင်း၊ TSR) ကို ထည့်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အခြေခံဖော်မြူလာများနှင့် ရိုးရှင်းသော တွက်ချက်မှု ဥပမာများဖြင့် ဤဆောင်းပါး၏ ပိုမိုနည်းပညာဆန်သော ဗားရှင်းကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်ရေးပါ