Jiayin နှင့်ဖိုက်တင်ပန်းကန်ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးကိရိယာများမပါဘဲ ပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ရန် ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုသူများ ပိုများလာသောကြောင့် အင်ဂျင်နီယာများနှင့် နယ်ပယ်ပညာရှင်များအကြား မကြာသေးမီက အာရုံစူးစိုက်မှုရရှိခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများတွင်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ပန်းကန်ပြားသည် ၎င်း၏ကာဗွန်သန့်စင်မှု၊ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စီမံဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ညီညွတ်မှုနှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသော်လည်း လက်တွေ့ကျသောစစ်ဆေးမှုများစွာကို နေ့စဉ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သေးသည်။ ဤခြားနားချက်များကို နားလည်ခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများသည် သတ္တုဗေဒ၊ စွမ်းအင်စနစ်များနှင့် အပူချိန်မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အသုံးချနေစဉ်အတွင်း မတည်မငြိမ်မဖြစ်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။
A ဖိုက်တင်ပန်းကန်အပူခံနိုင်ရည်၊ လျှပ်ကူးမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုတို့ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်လိုအပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။ အရည်အသွေးကွဲပြားသောအခါတွင် သက်ရောက်မှုများသည် အမြဲတမ်းချက်ချင်းမဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် မညီမညာသောအပူဖြန့်ဖြူးမှု၊ အစွန်းကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် ထပ်ခါတလဲလဲအပူပေးသည့်စက်ဝန်းအောက်တွင် သက်တမ်းကို လျှော့ချခြင်းပုံစံဖြင့် တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာသည်။
အသုံးပြုသူများစွာသည် ကွဲပြားမှုများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် မည်မျှ အထိမခံနိုင်သော ဂရပ်ဖိုက်ပစ္စည်းများကို လျှော့တွက်ကြသည်။ ကုန်ကြမ်းဖွဲ့စည်းမှု သို့မဟုတ် ဖိသိပ်သည်းဆတွင် သေးငယ်သော မကိုက်ညီမှုများသည်ပင် မြင်သာသော စွမ်းဆောင်ရည်ကွာဟချက်ဆီသို့ ဦးတည်သွားစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် နယ်ပယ်အခြေပြု အကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများ—ရိုးရှင်းသော၊ စက်ကိရိယာမပါသော လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ—သည် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လက်တွေ့ကျသော ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖြစ်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ Jiayin သည် ဂရပ်ဖိုက်နှင့် ဓာတုပစ္စည်းစနစ်များကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုအသွားအလာမှာ CNC ပုံသဏ္ဍာန်တိကျမှု၊ သိပ်သည်းမှုတူညီမှုနှင့် မျက်နှာပြင်သမာဓိကဲ့သို့သော ဘုံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်များကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။ ဤကဏ္ဍများသည် အိမ်အဆင့် အကဲဖြတ်ခြင်းနည်းပညာများအတွက် အခြေခံလည်းဖြစ်သည်။
အကဲဖြတ်ရန် အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ သဘာဝအလင်းရောင်အောက်တွင် မျက်နှာပြင်ကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စစ်ဆေးမှုကို အစားမထိုးသော်လည်း၊ ၎င်းသည် အရည်အသွေးညီညွတ်မှု၏ အစောပိုင်းအညွှန်းများကို ဖော်ပြနိုင်သည်။
| Observation Point | ဘာကိုရှာရမလဲ | ဖြစ်နိုင်သော စကားပြန် |
| အရောင်ညီညွတ်မှု | နက်မှောင်သော မီးခိုးရောင် လေသံပင် | တည်ငြိမ်သောပြည်တွင်းဖွဲ့စည်းပုံ |
| မျက်နှာပြင်ရောင်ပြန်ဟပ် | အရောင်ဖျော့ဖျော့၊ တောက်ပသော ဖာထေးမှု မရှိပါ။ | ဟန်ချက်ညီစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်း။ |
| အစွန်းအခြေအနေ | သန့်ရှင်း၊ ကွဲအက်ခြင်းမရှိ | စက်ထိန်းချုပ်မှုကောင်းသည်။ |
| ချွေးပေါက်များကို မြင်နိုင်သည်။ | အနည်းဆုံး သို့မဟုတ် အညီအမျှ ဖြန့်ဝေပါ။ | ထိန်းချုပ်ထားသောသိပ်သည်းဆ |
| အသွေးအရောင်ညီညွတ်မှု | အနုအရင့်နှင့် တူညီသောစပါး | တည်ငြိမ်သောကုန်ကြမ်းရောစပ်ခြင်း။ |
လက်တွေ့အသုံးပြုရာတွင်၊ အရောင်မညီညာသော သို့မဟုတ် တောက်ပမှုရှိသော အရောင်သည် သိပ်သည်းဆ သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသော လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်များတွင် ကွဲပြားမှုများကို ညွှန်ပြလေ့ရှိသည်။ ကောင်းစွာဖွဲ့စည်းထားသောပန်းကန်ပြားသည် ရုတ်တရက် အမြင်အာရုံအနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ တည်ငြိမ်ပြီး တူညီသောမျက်နှာပြင်ကို ပြသလေ့ရှိသည်။
ကိရိယာများမပါဘဲ၊ လူ့အာရုံများက အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များကို ပေးစွမ်းဆဲဖြစ်သည်။ သတ္တုမဟုတ်သော အရာဝတ္ထုအသေးလေးဖြင့် ဂရပ်ဖိုက်အပြားကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နှိပ်လိုက်သောအခါ အသံတုံ့ပြန်မှုသည် အတွင်းပိုင်းကျစ်လစ်မှုကို ထုတ်ဖော်နိုင်သည်။
ပိုမိုရှင်းလင်းသော၊ ပိုမိုကိုက်ညီသောလေသံသည် အများအားဖြင့် ပိုမိုသိပ်သည်းသောအတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို ညွှန်ပြနေသော်လည်း မွဲခြောက်နေသည့် သို့မဟုတ် မကိုက်ညီသောအသံသည် အတွင်းပိုင်းမိုက်ခရို-ဗော့ရှင်းများ သို့မဟုတ် မညီမညာချုံ့မှုကို ညွှန်ပြနေနိုင်သည်။ အလားတူ၊ ထိတွေ့မှုအခြေခံအကဲဖြတ်ခြင်းသည် အလွယ်တကူမမြင်နိုင်သော မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုကွာခြားချက်များကို သိရှိနိုင်သည်။
- အသံကြည်လင်ပြတ်သားမှု- ကြည်လင်ပြတ်သားသော ပဲ့တင်ထပ်သံသည် တူညီသောသိပ်သည်းဆကို ညွှန်ပြသည်။
- စိုစွတ်သောလေသံ- အတွင်းပိုင်း သေးငယ်သော ချွေးပေါက်များကို ညွှန်ပြနိုင်သည်။
- မျက်နှာပြင် ချောမွေ့မှု- ပြီးစီးမှု တိကျမှုကို ညွှန်ပြသည်။
- Edge ခိုင်မာမှု- စက်တည်ငြိမ်မှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။
ဤရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများကို တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုမီ အမြန်ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်သည့် နယ်ပယ်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။
အပြည့်အဝအပူစမ်းသပ်ခြင်းတွင် ထိန်းချုပ်ထားသောစနစ်များ လိုအပ်သော်လည်း အပူတုံ့ပြန်မှုအသေးစားကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ပန်းကန်ပြားတည်ငြိမ်မှုကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သေးသည်။
အလယ်အလတ်အပူအရင်းအမြစ်များနှင့် ခဏတာထိတွေ့သောအခါ၊ တည်ငြိမ်သောဂရပ်ဖိုက်ဖွဲ့စည်းပုံသည် မြင်သာသောပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ ညီညီစွာ ချဲ့ထွင်လေ့ရှိသည်။ အတွင်းဖွဲ့စည်းပုံ မညီညာသော ပစ္စည်းများသည် ဒေသအလိုက် ဖိစီးမှု အမှတ်အသားများကို ပြသနိုင်သည် သို့မဟုတ် အနားစွန်းများတွင် အနည်းငယ်ကွဲလွဲနေပါသည်။
အလွန်အမင်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ကင်းသော အပူပေးနည်းလမ်းများကို ရှောင်ကြဉ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ရည်မှန်းချက်သည် ကန့်သတ်ချက်များကို စမ်းသပ်ရန်မဟုတ်ဘဲ တုံ့ပြန်မှုတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုကို စောင့်ကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များစွာတွင်၊ ထပ်ခါတလဲလဲအပူပေးခြင်းစက်ဝန်းများသည် တကယ့်စိတ်ဖိစီးမှုအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပြီး တူညီသောတိုးချဲ့မှုအပြုအမူသည် အရေးကြီးသောညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
အများအားဖြင့် ရည်ညွှန်းသော တရားဝင်မဟုတ်သော နည်းလမ်းတစ်ခုတွင် ရေစက်ငယ်တစ်ခုကို မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ချထားခြင်း ပါဝင်သည်။ ဂရပ်ဖိုက်သည် အလွန်စုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း အမှုန်အမွှားများ၏ ပြုမူပုံသည် အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များကို ပေးနိုင်သေးသည်။
- အမှုန်အမွှားများသည် တည်ငြိမ်ပြီး လျင်မြန်စွာ မပျံ့နှံ့ပါက မျက်နှာပြင်သည် ကောင်းမွန်စွာ စီမံပြီး သိပ်သည်းဖွယ်ရှိသည်။
- စုပ်ယူမှု သို့မဟုတ် လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့သွားပါက၊ ၎င်းသည် မျက်နှာပြင် စိမ့်ဝင်မှု သို့မဟုတ် သေးငယ်သောဖွဲ့စည်းပုံများကို တံဆိပ်ခတ်ခြင်း မပြည့်စုံခြင်းတို့ကို ညွှန်ပြနိုင်သည်။
ဤစမ်းသပ်မှုသည် ပကတိတိုင်းတာခြင်းအကြောင်းမဟုတ်သော်လည်း နမူနာများကြား နှိုင်းယှဥ်ပုံခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးမြင့်ပန်းကန်ပြားသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သာမက ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံတွင်လည်း ညီညွတ်မှုကို ရောင်ပြန်ဟပ်စေသည်။ အတွင်းပိုင်းစစ်ဆေးခြင်းအဆင့်မြင့်သည့်နည်းလမ်းများ လိုအပ်သော်လည်း၊ အချို့သော သွယ်ဝိုက်သောသဲလွန်စများကို လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်သေးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အရွယ်အစားဆင်တူသော ပန်းကန်ပြားနှစ်ခုကြားရှိ အလေးချိန်ကို နှိုင်းယှဉ်သောအခါတွင် သိသာထင်ရှားသော ကွာခြားချက်များသည် သိပ်သည်းဆ၏ ကွဲပြားမှုများကို ဖော်ပြနိုင်သည်။ ပိုလေးသောနမူနာသည် အမြဲတမ်းပိုကောင်းသည်မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းသည် ပိုမိုကျစ်လစ်သော အတွင်းပိုင်းအစီအစဉ်ကို အကြံပြုလေ့ရှိသည်။
Jiayin ၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ရောစပ်ခြင်း၊ နှိပ်ခြင်း၊ နှင့် ကယ်လ်စီယမ်ပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော အဆင့်လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းများ ပါဝင်ပြီး အတွင်းပိုင်းတူညီမှုကို တည်ငြိမ်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဤအဆင့်များသည် စောစီးစွာကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် မညီညာသောသိပ်သည်းဆဖြန့်ဖြူးနိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေသည်။
အခြားလက်တွေ့လေ့လာရေးနည်းလမ်းမှာ စက်စက်အမှတ်အသားများကို စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ များစွာသော ဂရပ်ဖိုက်ပစ္စည်းများကို CNC စနစ်များအသုံးပြု၍ စီမံဆောင်ရွက်ထားသောကြောင့် ကိရိယာလမ်းကြောင်းများနှင့် အပြီးသတ်ဖြတ်သန်းမှုများ၏ အရည်အသွေးသည် ထုတ်လုပ်မှုတည်ငြိမ်မှုကို ဖော်ပြနိုင်သည်။
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ် | ဖြစ်နိုင်သော အဓိပ္ပါယ် |
| ချောမွေ့သောမျဉ်းကြောင်းများ | တည်ငြိမ်သော CNC ချိန်ညှိခြင်း။ |
| မြင်သာသောကိရိယာအမှတ်အသား | အောက်ပိုင်း ပြီးပြည့်စုံအောင် ပြုပြင်ခြင်း။ |
| ပုံမှန်မဟုတ်သော grooves | ကိရိယာ တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် တသမတ်တည်း မညီခြင်း။ |
| ပြတ်သားသန့်ရှင်းသော ဖြတ်တောက်မှုများ | မြင့်မားသောတိကျထိန်းချုပ်မှု |
တိကျသော စည်းဝေးပွဲများ သို့မဟုတ် အပူပေးစနစ်များတွင် အသုံးပြုသောအခါတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော တည်ငြိမ်သော အတိုင်းအတာတိကျမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စက်အမှတ်အသားများကို မကြာခဏ ဆက်စပ်ပေးပါသည်။
Graphite ပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ ဓာတ်တိုးမှုနှင့် ချေးများကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန်အတွက် ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်မှု အပြည့်အစုံသည် ရှုပ်ထွေးသော်လည်း အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သေးငယ်သော အကဲခတ်မှုများသည် အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များကို ပေးနိုင်သေးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ပန်းကန်ပြားတစ်ခုသည် ပုံမှန်သိုလှောင်မှုအခြေအနေအောက်တွင် စောစောစီးစီး မျက်နှာပြင်အမှုန်အမွှား သို့မဟုတ် အရောင်ပြောင်းသွားပါက၊ ၎င်းသည် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုကို လျော့နည်းစေသည်ဟု အကြံပြုနိုင်သည်။ တည်ငြိမ်သောဖိုက်တင်ပန်းကန်ပုံမှန်အားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆနှင့် ထိတွေ့ပြီးနောက် သို့မဟုတ် ထပ်ခါတလဲလဲ ကိုင်တွယ်ပြီးသည့်တိုင် ၎င်း၏အသွင်အပြင်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
Jiayin ၏ ပစ္စည်းစနစ်များတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေမည့် အပေါ်ယံအလွှာများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုများ ပါဝင်ပြီး မတူညီသော အသုံးချမှုအခြေအနေများတစ်လျှောက် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
အိမ်အခြေခံအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် အထောက်အကူဖြစ်စေသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကန့်သတ်ချက်များလည်း ပါလာပါသည်။ ယေဘုယျနားလည်မှုလွဲမှားမှုတစ်ခုမှာ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် အလုံးစုံအရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်ဟု ယူဆခြင်းဖြစ်သည်။ လက်တွေ့တွင်၊ ဂရပ်ဖိုက်အမူအရာသည် များစွာသော Factorial ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ပန်းကန်ပြားတစ်ခုသည် အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းကို ကျော်လွန်နိုင်သော်လည်း အပူစက်ဘီးစီးခြင်းအောက်တွင် အတွင်းပိုင်းကွဲလွဲမှုများကို ပြသနေသေးသည်။ အလားတူပင်၊ အလေးချိန်ကွာခြားမှုတစ်ခုတည်းသည် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို အပြည့်အဝကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် ရိုးရှင်းသော စမ်းသပ်မှုများစွာကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော ရုပ်ပုံလွှာကို ရရှိစေပါသည်။
မျှတသော အကဲဖြတ်ခြင်းချဉ်းကပ်မှုတွင် အများအားဖြင့် ပါဝင်သည်-
- အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း။
- အသံတုံ့ပြန်မှု
- မျက်နှာပြင်ထိတွေ့မှု
- ရိုးရှင်းသောအပူစောင့်ကြည့်
- အလေးချိန်ကို နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးခြင်း။
ဤအညွှန်းကိန်းများ ညှိသောအခါ၊ ပစ္စည်း၏ ညီညွတ်မှုအပေါ် ယုံကြည်မှု သိသိသာသာ တိုးလာသည်။
အောက်ပါဇယားသည် အမြန်ကိုးကားရန်အတွက် အသုံးအများဆုံး ရိုးရှင်းသော အကဲဖြတ်ခြင်းနည်းပညာများကို စုစည်းထားသည်။
| နည်းလမ်း | ၎င်းသည် အဘယ်အရာကိုဖော်ပြသနည်း။ | ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအဆင့် |
| အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း။ | မျက်နှာပြင် တူညီမှု | လတ် |
| အသံပုတ်ခြင်း။ | အတွင်းပိုင်းသိပ်သည်းမှုသဲလွန်စများ | လတ် |
| ထိစမ်း | မျက်နှာပြင်အလှဆင်အရည်အသွေး | လတ် |
| ရေစက်စမ်းသပ်မှု | မျက်နှာပြင် porosity | အနိမ့်-အလတ် |
| ကိုယ်အလေးချိန် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ | သိပ်သည်းဆ ညီညွတ်မှု | လတ် |
| အပူတုံ့ပြန်မှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။ | အပူအအေးတည်ငြိမ်မှုအပြုအမူ | လတ် |
ဤနည်းလမ်းများသည် ဓာတ်ခွဲခန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက် အစားထိုးခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့ကို ဆုံးဖြတ်ချက်အမြန်ချရန်လိုအပ်သည့် ပဏာမစိစစ်မှုအခြေအနေများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။
ရိုးရှင်းသော အကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများအပြင် ရုပ်ထွက်ပစ္စည်းအပြုအမူကို နားလည်ရန် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ဆက်လက်ပါဝင်နေပါသည်။ မျက်နှာပြင်ညီညွှတ်မှု၊ အသံတုံ့ပြန်မှုနှင့် အပူတည်ငြိမ်မှုကဲ့သို့သော လေ့လာတွေ့ရှိချက်များသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဖိစီးမှုအောက်တွင် ပန်းကန်ပြား မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို လက်တွေ့ကျကျ ထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။ Jiayin ၏ ရေရှည်အာရုံစူးစိုက်မှုသည် ဂရပ်ဖိုက်နှင့် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းစနစ်များပေါ်တွင် ထိန်းချုပ်ထားသော စီမံဆောင်ရွက်မှုနှင့် စံသတ်မှတ်ထားသော အလေ့အကျင့်များ အပါအဝင် မတူညီသော အသုံးချပရိုဂရမ်များတစ်လျှောက် တသမတ်တည်းရှိသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသွင်ပြင်လက္ခဏာများကို ရောင်ပြန်ဟပ်စေသည် ။ဖိုက်တင်ပန်းကန်sစွမ်းအင်၊ သတ္တုဗေဒနှင့် အပူပေးစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည်။