2024-10-30
ວາວປະຕູທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຄວນມີຄຸນລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ໃນເວລາທີ່ວາວຢູ່ໃນທ່າທີ່ປິດ, ປະຕູທີ່ບີບອັດປະທັບຕາຂອງຢາງຕໍ່ບ່ອນນັ່ງຂອງປ່ຽງ, ປະທັບຕາທີ່ແຫນ້ນຫນາທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການໄຫຼຂອງນ້ໍາ. ໃນເວລາທີ່ວາວເປີດ, ປະຕູຮົ້ວເຄື່ອນຍ້າຍຂື້ນໄປຕາມແນວຕັ້ງ, ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາໄຫຼຜ່ານຮ່າງກາຍຂອງປ່ຽງ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງປະຕູອະນຸຍາດໃຫ້ມັນສອດຄ່ອງກັບຮູບຊົງຂອງປ່ຽງທີ່ນັ່ງ, ຮັບປະກັນການປະທັບໃຈທີ່ແຫນ້ນຫນາເມື່ອປິດ.
ປ່ຽງປະຕູທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານບ່ອນນັ່ງແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນອຸດສະຫະກໍາເຊັ່ນ: ການບໍາບັດນ້ໍາ, ການຊົນລະປະທານ, ແລະການຮັກສານໍ້າເປື້ອນ. ພວກມັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫລາຍໆລະບົບທໍ່ນ້ໍາທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການຄ້າໃນປ່ຽງປິດ.
ການຮັກສາຄວາມຮັກສາວາກປະຕູທີ່ມີຄວາມລະອຽດທີ່ເຫມາະສົມກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດກາເປັນປະຈໍາແລະການເຮັດຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍຂອງປ່ຽງແລະປະຕູ. ປະທັບຕາຢາງພາລາຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາສໍາລັບອາການຂອງການສວມໃສ່ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍແລະປ່ຽນແທນຖ້າຈໍາເປັນ. ການຫລໍ່ລື່ນຂອງສ່ວນປະກອບຂອງປ່ຽງກໍ່ອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ເຫມາະສົມ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ປ່ຽງປະຕູທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຄວນທົນທານ, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ແລະໃຫ້ການປິດທາງບວກກັບສູນ. ມັນຍັງຄວນຈະງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະຮັກສາ, ແລະມີຊີວິດການບໍລິການຍາວນານ. ວາວເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ໃຊ້ໃນການບໍາບັດນ້ໍາ, ການຊົນລະປະທານແລະລະບົບນໍ້າເປື້ອນ, ພ້ອມທັງໃນລະບົບທໍ່ລະຄອນທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການຄ້າ.
ບໍລິສັດວາວ Tianjin Milestone ແມ່ນຜູ້ຜະລິດວາວທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ດ້ວຍຄວາມມຸ້ງຫມັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ, ປ່ຽງສໍາຄັນທີ່ສຸດເປັນແຫຼ່ງທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືສໍາລັບປ່ຽງແລະການປະຕິບັດທີ່ດີເລີດ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງພວກເຂົາ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງhttps://www.gilestonalotsalves.com. ທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຂົາຜ່ານທາງອີເມວທີ່deli@milstonevelve.com.
1. S. Gupta, K. V. Singh, R. Singh, ແລະ D. K. D. K. Singh. (2020). ຜົນກະທົບຂອງຕົວກໍານົດການອອກແບບກ່ຽວກັບການສະແດງຂອງວາວປະຕູຮົ້ວທີ່ມີສະຕິທົນທານ. ວາລະສານຄົ້ນຄ້ວາວິສະວະກໍາກົນຈັກ, 12 (3), 67-80.
2. W. Zhang, Y. Chen, ແລະ Y. Qian. (2018). ຄຸນລັກສະນະດ້ານການໄຫລວຽນແລະການວິເຄາະການຮົ່ວໄຫຼຂອງວາວປະຕູຮົ້ວທີ່ຢູ່ອາໄສ. ພະລັງງານ, 11 (10), 1-12.
3. A. M. Al-Madhagi ແລະ F. M. Al-Sulaiman. (2019). ການວິເຄາະຄຸນລັກສະນະການໄຫຼຂອງວາວປະຕູຮົ້ວທີ່ມີສະຕິທີ່ສຸດໂດຍໃຊ້ແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງການຄອມພິວເຕີ້. ຮວບຮວມວິທີການຄອມພິວເຕີ້ໃນວິສະວະກໍາສາດ, 26 (3), 569-582.
4. K. Al-Helal, M. Ali, ແລະ S. Al-Salem. (2017). ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດຂອງວາວປະຕູທີ່ມີຄວາມທົນທານໃນລະບົບການແຈກຢາຍນ້ໍາ. ວາລະສານຂອງການສະຫນອງນ້ໍາ: ຄົ້ນຄ້ວາແລະເຕັກໂນໂລຢີ, 66 (3), 134-144.
5. Y. Wang, J. Guo, J. Xu, ແລະ J. Han. (2016). ຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບລັກສະນະກະແສຂອງປະເພດໃຫມ່ຂອງວາວປະຕູທີ່ມີສະຕິທົນທານ. ວາລະສານຂອງວິສະວະກໍາລະບົບທໍ່ແລະການປະຕິບັດ, 7 (4), 1-7.
.. D. Kim ແລະ S. Lee. (2019). ການສືບສວນທົດລອງຂອງວາວປະຕູຮົ້ວທີ່ມີຄວາມທົນທານກັບປະຕູທີ່ບໍ່ແມ່ນວົງ. ວາລະສານຂອງວິສະວະກໍານ້ໍາ, 141 (41), 1-11.
7. W. Li, X. Liu, ແລະ W. Liu. (2018). ການຈໍາລອງຕົວເລກແລະການທົດລອງຂອງຄຸນລັກສະນະກະແສຂອງວາວປະຕູຮົ້ວທີ່ມີສະຕິທົນທານ. ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນວິສະວະກໍາກົນຈັກ, 10 (5), 1-14.
8. J. Y. Kim, Jahng, ແລະ K. Yang. (2019). ການອອກແບບແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງໂຄງປະກອບວາວປະຕູທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານໂດຍໃຊ້ວິສະວະກໍາທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄອມພີວເຕີ້. ວາລະສານສາກົນຂອງກົນຈັກ, ອາວະກາດ, ອຸດສາຫະກໍາ, ອຸດສະຫະກໍາແລະການຜະລິດວິສະວະກໍາແລະການຜະລິດ, 13), 367-3772.
9. M. C. C. Lee, S. Yoon, ແລະ J. Lee. (2017). ສຶກສາກ່ຽວກັບການອອກແບບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງວາວປະຕູຮົ້ວທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນທາດແຫຼວ. ວາລະສານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີກົນຈັກ, 31 (2), 1-7.
10. A. I. I. F. M. M. M. M. A. A. A. A. Kadir, ແລະ Z. (2018). ຜົນກະທົບຂອງຄວາມໄວຂອງລໍາຕົ້ນທີ່ມີຄຸນລັກສະນະກະແສແລະການສູນເສຍທີ່ມີຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງວາວປະຕູທີ່ມີສະຕິທົນທານ. ວາລະສານວິສະວະກໍາແລະເຕັກໂນໂລຢີສາກົນ, 7 (2), 40-43.