PIR (polyisocyanurate) လျှပ်ကာဘုတ်များသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း လူကြိုက်များလာခဲ့ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာသည် အမှန်တကယ်ပင် အထင်ကြီးစရာကောင်းသည် - အပူစီးကူးနိုင်မှု 0.022 W/(m·K)၊ ပုံမှန် polyurethane ထက် မီးစွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းပြီး EPS နှင့် XPS တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုသာလွန်ကောင်းမွန်သော အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။
ဒါပေမယ့် ပရီမီယံပစ္စည်းတွေက ရလဒ်တွေကို ပေးနိုင်တဲ့ အလုပ်ဝဘ်ဆိုက်တွေ အများကြီးကို တွေ့ဖူးတယ်။
ဘယ်မှာမှားသွားတာလဲ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်- ကန့်သတ်ချက်များထက် စျေးနှုန်းအပေါ်အခြေခံ၍ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် တိကျမှုထက် မြန်နှုန်းပေါ်အခြေခံ၍ ထည့်သွင်းခြင်း။
ဤဆောင်းပါးသည် ထုတ်လုပ်သူဘရိုရှာများကို ပြန်လည်မျှဝေခြင်းမပြုပါ။ ၎င်းတွင် လက်တွေ့ကျသော ခေါင်းစဉ်သုံးခုပါဝင်သည်- မှန်ကန်သောဘုတ်ကိုရွေးချယ်နည်း၊ ၎င်းကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်နည်းနှင့် အဖြစ်အများဆုံးအမှားများကို ရှောင်ရှားနည်း—အားလုံးသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာနယ်ပယ်အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံထားသည်။
ဝယ်ယူရေးအရာရှိတော်တော်များများက "မင်းဘယ်အမှတ်တံဆိပ်ကို ဆောင်ထားလဲ" နဲ့စတယ်။ သို့သော် PIR နည်းပညာသည် ရင့်ကျက်ပြီး အဓိကထုတ်လုပ်သူများ၏ အရည်အသွေးကွာဟမှုသည် သင်ထင်ထားသလောက် မကျယ်ပြန့်ပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမှန်တကယ်အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အရာမှာ အောက်ပါ ကန့်သတ်ချက်သုံးခုဖြစ်သည် - နှင့် တစ်ခုစီကို အတည်ပြုပြီးသော စမ်းသပ်ဒေတာဖြင့် သင့်စာချုပ်တွင် ရေးမှတ်ထားသင့်သည်။
ထုတ်ကုန်ဘရိုရှာများတွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော λ-တန်ဖိုးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် စံပြဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများအောက်တွင် ရရှိသော "အမည်ခံ" ပုံဖြစ်သည်။
သင့်စည်းမျဉ်း- အမျိုးသားစစ်ဆေးမှုဌာနမှ ပြင်ပကုမ္ပဏီအမျိုးအစား စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာကို တောင်းဆိုပါ။ "အပူစွမ်းအင်" ကော်လံကို ရှာပြီး တိုင်းတာသည့်တန်ဖိုးကို ဖတ်ပါ။ ပျမ်းမျှအပူချိန် 25°C တွင် PIR အရည်အသွေးအတွက်၊ တိုင်းတာထားသော λ သည် 0.022 နှင့် 0.024 W/(m·K) ကြားတွင် ကျဆင်းသင့်သည်။
ပေးသွင်းသူတစ်ဦးက 0.020 သို့မဟုတ် အောက်တွင် တောင်းဆိုပါက ၎င်းကို သံသယစိတ်ဖြင့် ဆက်ဆံပါ - ၎င်းသည် နည်းပညာအရ မဖြစ်နိုင်သော်လည်း ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်သည် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည့်အဆင့်တွင်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အစစ်အမှန်ထုတ်လုပ်မှုလည်ပတ်မှုတွင် တသမတ်တည်း ပေးပို့ခဲပါသည်။
၎င်းသည် သတိမမူမိဆုံး ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် စျေးအကြီးဆုံး ကျရှုံးမှုများကို ဖြစ်စေသည်။
| လျှောက်လွှာ | အနိမ့်ဆုံး Compressive Strength | ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။ |
|---|---|---|
| နံရံကာရံခြင်း (ဝန်ခံခြင်းမဟုတ်သော) | ≥ 100 kPa | လေတိုက်ခံနိုင်ရည်အတွက် လုံလောက်ပါသည်။ |
| ခြေလျင်သွားလာမှု သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့် အမိုးပြားများ | ≥ 150 kPa | ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝင်ရောက်ခြင်းမှ အရိပ်အယောင်ကို တားဆီးသည်။ |
| အအေးခန်းကြမ်းပြင်များ (Forklift ယာဉ်အသွားအလာ) | ≥ 250 kPa | ကြမ်းပြင်တွင် အအေးဒဏ်ကြောင့် တံတားတည်ဆောက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ |
လက်တွေ့ကျသော အကြံပြုချက်- သင်မသေချာပါက၊ ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ အဆင့်တစ်ဆင့်လျှင် Compressive Strength တိုးခြင်းသည် 5-8% ခန့် ကုန်ကျသည် - သို့သော် မအောင်မြင်သောကြမ်းခင်းကို ဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နည်းပါးပါသည်။
| မျက်နှာပုံစံ | အကောင်းဆုံး | အရေးကြီးသောကန့်သတ်ချက် |
|---|---|---|
| အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား (နှစ်ထပ်) | အပြင်ဘက် နံရံများ၊ အမိုးများ အားလုံးသည် ယေဘူယျ အသုံးပြုမှု ဖြစ်သည်။ | အငွေ့အတားအဆီး + တောက်ပသောရောင်ပြန်မှုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည် - စွယ်စုံရအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု |
| ဖန်ဖိုက်ဘာဖျာ | အတွင်းပိုင်းအပိုင်းများ၊ ခြောက်သွေ့သောပတ်ဝန်းကျင် | အစိုဓာတ်ကို ခံနိုင်ရည် ညံ့ဖျင်းခြင်း – စိုစွတ်သော ရာသီဥတု သို့မဟုတ် အပြင်ပန်း အသုံးပြုမှုတွင် အသုံးမပြုပါနှင့် |
| သတ္တုမျက်နှာ (အရောင်စတီးလ်) | အအေးခန်းများ၊ သန့်စင်ခန်းများ၊ အစားအသောက်စက်ရုံများ | ပြီးသော မျက်နှာပြင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည် - ဒုတိယမြောက် ကာလာများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ |
အဖြစ်များသောအမှားတစ်ခု- စိုစွတ်သောကမ်းရိုးတန်းဒေသရှိ အပြင်ဘက်နံရံများတွင် PIR ကိုဖန်သားဖိုက်ဘာဖျာကိုအသုံးပြုခြင်း။ ထိရောက်သောအငွေ့အတားအဆီးမရှိဘဲ၊ အစိုဓာတ်သည် ဘုတ်ပြားကို ၃-၅ နှစ်ကျော်အတွင်း တဖြည်းဖြည်းစိမ့်ဝင်သွားပြီး အပူစီးကူးနိုင်မှုကို 20% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍တိုးစေသည်။
မှန်ကန်သောဘုတ်ပြားကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်အား အောင်မြင်သောတပ်ဆင်မှုဆီသို့ 30% ခန့်ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ ကျန် 70% သည် လက်ရာပေါ်တွင် လုံးဝမူတည်ပါသည်။ ဤအသေးစိတ်အချက်ငါးချက်သည် နယ်ပယ်မအောင်မြင်မှုအများစုစတင်သည့်နေရာဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးရေးမှူးများသည် ၎င်းတို့၏အာရုံစိုက်သင့်သည့်နေရာဖြစ်သည်။
ကွက်လပ်များကိုဖြည့်ရန် ကော်မော်တာအသုံးပြု၍ မညီမညာသောကွန်ကရစ် သို့မဟုတ် အုတ်နံရံများပေါ်တွင် PIR ဘုတ်များကို သင်္ဘောသားများ တိုက်ရိုက်အသုံးပြုကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ရလဒ်? ကျယ်ပြန့်သော အခေါင်းပေါက် ချိတ်ဆက်မှု - ကိုတို့လိုက်သည့်အခါ "ဒရမ်မီ" အသံကို ကြားနိုင်သည်။
မှန်ကန်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း-
တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ၊ 2-m တည့်တည့်ဖြင့် အလွှာကိုစစ်ဆေးပါ။
5 မီလီမီတာထက်ကျော်လွန်သော သွေဖည်မှုမှန်သမျှကို ဘိလပ်မြေအင်္ဂတေဖြင့် ချိန်ညှိရပါမည်။
၎င်းသည် အချိန်ဇယားတွင် နှစ်ရက်ထပ်တိုးသော်လည်း ဘုတ်ပြားပုံပျက်ခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးတွင် ခွာခြင်းကို တားဆီးသည်။
PIR ၏ မြင့်မားသောအပူစွမ်းအင်သည် အဆက်မပြတ်ပိတ်နေသောဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် မူတည်သည်။ ပျဉ်ပြားများကြားရှိ အဆစ်များကို ကောင်းစွာမပိတ်ပါက၊ ပူနွေးသောလေသည် ကွက်လပ်များမှတစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့သွားပြီး နံရံတစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည် သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားပါသည်။ အလုံပိတ်အဆစ်များသည် လျှပ်ကာအလွှာတစ်လျှောက် "အပူပြတင်းပေါက်များ" အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။
သုံးဆင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း ပရိုတိုကော (မည်သည့်အဆင့်ကိုမျှ မကျော်ပါနှင့်)။
ပိုနှစ်သက်သည်- လျှာနှင့်အစွန်းများ (T&G) အစွန်းများပါရှိသော ဘုတ်များကို အသုံးပြုပါ – ၎င်းတို့သည် တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်း အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ကြသည်။
တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ အဆစ်များအားလုံးအတွင်းတွင် PUR မြှုပ်ကော်ကို လိမ်းပါ။
မျက်နှာပြင်ကို အလူမီနီယမ်သတ္တုပြားတိပ် အနည်းဆုံး 50 မီလီမီတာ အကျယ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ပြီး အဆစ်တိုင်းအပေါ်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖိထားပါ။
တပ်ဆင်ခန်ထမ်းများစွာသည် သတိမပြုမိဘဲ ကျောက်ဆူးဘုတ်များပေါ်မှ ကြိုးများကို တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် 12 မှ 15 ထိ ချည်နှောင်ခြင်းသည် အဆန်းမဟုတ်ပါ။
သို့သော် ဤနေရာတွင် ဖမ်းမိသည်- သတ္တုကျောက်ဆူးတိုင်းသည် အပူခံတံတားတစ်ခု ဖန်တီးသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းဒေတာတွင် တွယ်ကပ်သိပ်သည်းဆသည် 8 m² ထက်ကျော်လွန်သောအခါ၊ နံရံတစ်ခုလုံးလျှပ်ကာများ၏စွမ်းဆောင်ရည် 10-15% ကျဆင်းသွားကြောင်း ပြသသည်။
ပိုမိုထက်မြက်သောချဉ်းကပ်မှု-
ကော်ပတ်ချည်နှောင်ခြင်းကို ဦးစားပေးပါ – အနည်းဆုံး 40% ငွေချေးစာချုပ် အကျုံးဝင်မှု ရရှိပါစေ။
ဆင့်ပွားပြုပြင်ခြင်းအတွက်သာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျောက်ဆူးများကို အသုံးပြုပါ – 4 မှ 6 တစ်စတုရန်းလျှင် ပုံမှန်အားဖြင့် လုံလောက်ပါသည်။
ပေါင်းကူးခြင်းကို ပိုမိုလျှော့ချရန်အတွက် သံမဏိ သို့မဟုတ် အပူဒဏ်ခံထားသော ကျောက်ဆူးများ (ပလပ်စတစ်ဆေးစက်များပါရှိသော) ကို ရွေးချယ်ပါ။
PIR သည် ဆဲလ်အပိတ်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ရေခိုးရေငွေ့ကို စင်စစ်အားဖြင့် မစိမ့်ဝင်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် အန္တရာယ်ကိုဖန်တီးသည်- အိမ်တွင်းအစိုဓာတ်သည် လျှပ်ကာအလွှာထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီး အေးသောမျက်နှာပြင်ကိုထိမိပါက၊ ပျဉ်ပြားအတွင်းတွင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုသည် အပူပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းစေသည်။
စည်းမျဉ်းသည် ရိုးရှင်းသော်လည်း မကြာခဏပြောင်းပြန်သည်-
အပူလွှမ်းမိုးသော ရာသီဥတုများ (ချမ်းအေးသောဆောင်းရာသီ) တွင်- အငွေ့အတားအဆီးကို ကာရံထားသော အတွင်းပိုင်း (နွေးထွေးသော) ဘက်ခြမ်းတွင်ထားပါ။
အေးမြလွှမ်းမိုးထားသော ရာသီဥတုများတွင် (ပူပြင်းသောနွေရာသီများ)- အပြင်ဘက် (ပူနွေးသော) ဘက်ခြမ်းတွင် အငွေ့အတားအဆီးကိုထား-- "ပူသောဘက်" သည် လေအေးပေးစက်ရာသီအတွင်း အပြင်ဘက်တွင် ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
၎င်းကို ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သည်နှင့် သင့်အငွေ့အတားအဆီးသည် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးဖြစ်စေသော အစိုဓာတ်ထောင်ချောက်ဖြစ်လာသည်။
PIR ဘုတ်များကို ဆိုက်တွင် ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ရှောင်လွှဲ၍မရပါ။ သို့သော် စံသုံးဓားကို ဘယ်တော့မှ မသုံးပါနှင့်၊ ၎င်းသည် ဖြတ်အစွန်းရှိ ပိတ်ထားသောဆဲလ်များကို ချေမှုန်းကာ အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူနိုင်သော ဇုန်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးပေးပါသည်။
လိုအပ်သောကိရိယာများ-
သွားကောင်းလွှ သို့မဟုတ်
လျှပ်စစ်မီးပူဖြတ်စက်
ဤကိရိယာများသည် ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံကို ထိန်းသိမ်းရန် သန့်ရှင်းသောဖြတ်တောက်မှုများကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အတိုင်းအတာ ခံနိုင်ရည်သည် ±2 မီလီမီတာ ဖြစ်သင့်သည်—ထိုထက် ပိုကျယ်သော ကွာဟချက်သည် မြှုပ်ကော်တစ်မျိုးတည်းဖြင့် လုံလောက်စွာ မဖြည့်နိုင်ပါ။
အထင်အမြင်လွဲမှားခြင်း #1 – "PIR ၏ B2 မီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟု ဆိုလိုသည်။"
ယင်းက မီးဒိုင်းနမစ်၏ နားလည်မှုလွဲမှားမှုကို ဖော်ပြသည်။ PIR သည် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ—မီးတောက်နှင့် ထိတွေ့သောအခါတွင် ၎င်းသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အကာအကွယ်ကာဗွန်အလွှာအဖြစ် ဖွဲ့စည်းသည်။ အပူမှ အရည်ပျော်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျုံ့မသွားပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ အချို့သော B1 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် သာမိုပလတ်စတစ်များ (XPS ကဲ့သို့) ကျုံ့ကာ အရည်ပျော်ကာ အမှန်တကယ် မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
PIR မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် အဓိက မက်ထရစ်မှာ FIGRA (Fire Growth Rate Index) သည် အက္ခရာအဆင့်သာမက။ ကောင်းသော PIR ထုတ်ကုန်များသည် B‑s1, d0 — မီးခိုးနှင့် အမှုန်အမွှားများ အတွက် အမြင့်ဆုံး အမျိုးအစားခွဲများ ဆက်တိုက် ရရှိသည်။
အယူအဆမှား နံပါတ် 2 – "တောက်ပသော အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား ဆိုသည်မှာ အရည်အသွေး ပိုကောင်းသည်။"
သတ္တုပြားစွမ်းဆောင်ရည်သည် အလင်းပြန်မှုမဟုတ်ဘဲ အထူနှင့် အပေါက်သိပ်သည်းဆပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အရည်အသွေးပြည့်မီသော သတ္တုပြားသည် အနည်းဆုံး 0.05 မီလီမီတာ အထူရှိသင့်ပြီး 0.02 မီလီမီတာအောက် မည်သည့်အရာမဆို ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း အလွယ်တကူ ကိုက်ဖြတ်နိုင်ပြီး ၎င်း၏အငွေ့အတားအဆီးလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖျက်ဆီးပစ်ပါသည်။
အမြန်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု- သတ္တုပြားမျက်နှာပြင်ကို လက်သည်းဖြင့် အသာအယာခြစ်ပါ။ မျက်ရည် (သို့) အမှုန်အမွှားများပါလျှင် ပါးလွှာလွန်းသည်။
မှားယွင်းသောအယူအဆ နံပါတ် ၃ – "ပိုထူသော ကာရံသည် အမြဲတမ်း ပိုကောင်းသည်"
150 မီလီမီတာထက်ကျော်လွန်၍ အထူ 10 မီလီမီတာ တစ်ခုစီသည် ကျောက်ဆူးဖိစီးမှု၊ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဝန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်တို့ကို တိုးမြင့်စေပြီး စွမ်းအင်ပြန်လည်ရရှိမှု လျော့နည်းစေသည်။ အထူကို မျက်စိစုံမှိတ်ထည့်မည့်အစား ပြတင်းပေါက်အဖွင့်များ၊ ဘောင်များ နှင့် တံစက်မြိတ်များအတွင်း အပူ-တံတားလျှော့ချရေးတွင် သင်၏အာရုံစိုက်မှုကို မြှုပ်နှံပါ – အဆိုပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ ဘုတ်အထူထပ်တင်ရုံထက် ပိုသက်သာလေ့ရှိသည်။
တပ်ဆင်မှုပြီးသွားသောအခါ၊ မြင်သာအောင် လမ်းလျှောက်ရုံမျှ မလုပ်ပါနှင့်။ ဤအချက်သုံးချက်ကို စနစ်တကျစစ်ဆေးပါ။
1. Flatness နှင့် Joint ကွာဟချက်
2-m ဖြောင့်ဖြောင့်ကိုသုံးပါ - မျက်နှာပြင်သွေဖည်မှု ≤ 4 မီလီမီတာ ဖြစ်သင့်သည်။
အဆစ်ကွာဟချက် ≤ 2 မီလီမီတာ ဖြစ်သင့်သည်။ ပိုကျယ်တဲ့ ကွက်လပ်တွေကို အမြှုပ်တွေနဲ့ ပြည့်စေရမယ်။
2. Hollow-sound detection
ပျဉ်ပြားမျက်နှာပြင်ကို သစ်သားကျည်ဆန်ဖြင့် ညင်သာစွာ နှိပ်ပါ။
အခေါင်းပေါက်ဧရိယာသည် ဘုတ်တစ်ခုတည်း၏ 15% ကျော်လွန်ပါက၊ ထိုဘုတ်အား ဖယ်ရှားပြီး ပြန်လည်တပ်ဆင်ရပါမည်။
3. အပေါက်များအနီးရှိ လေထုတင်းကျပ်မှု
ပြတင်းပေါက်နှင့် တံခါးပတ်လည်များသည် အဖြစ်အများဆုံး ယိုစိမ့်သည့်အချက်များဖြစ်သည်။
လေ၀င်လေထွက်ကို သိရှိရန် မီးခိုးခဲတံ သို့မဟုတ် လေစီနိုမီတာ အသုံးပြုပါ – ယိုစိမ့်မှုမှန်သမျှကို အပိုဆောင်းအကာဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ပါ။
PIR လျှပ်ကာဘုတ်များသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည် - သို့သော် ၎င်းတို့သည် "မိုက်မဲခြင်း" ပစ္စည်းများမဟုတ်ပေ။ သင့်လျော်သော ရွေးချယ်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှုအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်သည် အများအပြား ယူဆသည်ထက် မြင့်မားသည်။
ပရောဂျက်တွေ မှားသွားတဲ့အခါ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို လျစ်လျူရှုထားတာကြောင့် ဘယ်တော့မှ မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဘရိုရှာထက် စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာမှ အပူကူးယူမှုကို သင်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား။ အဆစ်များကို အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ထားပါသလား။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆွဲသူများသည် အပူခံတံတားများကို ဖန်တီးနေပါသလား။ အငွေ့အတားအဆီးကို မှန်ကန်သောဘက်တွင် ထားရှိပါသလား။
ဤအသေးစိတ်အချက်များ တစ်ခုစီကို စုစည်းပြီး အဆောက်အအုံစာအိတ်၏ နောက်ဆုံးစွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။