အရည်သည်ပိုက်ကွန်, အဆို့ရှင်သို့မဟုတ် nozzle မှတဆင့်စီးဆင်းနေသောအခါမြစ်အောက်ပိုင်းဖိအားကိုလျှော့ချခြင်းမရှိတော့စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ဆန့်ကျင်စီးဆင်းမှုဟုလူသိများသောဤအခြေအနေသည်အရည်ဒိုင်းနမစ်တွင်အခြေခံကန့်သတ်ချက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်များ, လုံခြုံရေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများနှင့်ပိုက်လိုင်းဒီဇိုင်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေသောအင်ဂျင်နီယာများအတွက်အဘယ်အရာကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်းများကိုနားလည်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဆန့်ကျင်စီးဆင်းမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းသည်ရွေ့လျားနေသောအရည်ကိုဖိအားပေးမှုများကြုံတွေ့ရသည်မှာမူတည်သည်။ အရည်အလျင်သည်အလျင်အမြန်အသံအလျောက်ရောက်ရှိလာသောအခါ, ပုံမှန်အားဖြင့်မြစ်အောက်ပိုင်းစီးဆင်းမှုကိုလွှမ်းမိုးရန်အောက်ပိုင်းအခြေအနေများအားအနိမ့်ဆုံးအခြေအနေများအားခွင့်ပြုသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားသည်လုံးဝကျဆင်းသွားသည်။
အခြေခံရူပဗေဒ - အသံလှိုင်းများသည်အထက်သို့မသွားနိုင်သည့်အခါ
choke မှမည်သည့်အကြောင်းတရားများစီးဆင်းမှုကိုနားလည်ရန်, သတင်းအချက်အလက်စနစ်တွင်သတင်းအချက်အလက်မည်သို့ခရီးသွားလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဖိအားအပြောင်းအလဲများသည်ချက်ချင်းပို့စ်တင်ခြင်းမပြုပါ။ အဲဒီအစားသူတို့ကသူတို့ဟာအရည်ရဲ့ဆွေမျိုးနဲ့ဆွေမျိုးအမြန်နှုန်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ဖိအားလှိုင်းတွေအဖြစ်ပြန့်ပွားနေပါတယ်။
အောက်ပိုင်းဖိအားနိမ့်ကျရန်အထက်ဖိအားများမှစီးဆင်းနေသောအရည်နှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်ကိုစဉ်းစားပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကရုတ်တရက်အဆို့ရှင်ကိုနောက်ထပ်အဆို့ရှင်တစ်ခုပိတ်လိုက်ပါကဖိအားလှိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အထက်သို့ပြန်သွားရန်ဖိအားတိုးလာသည်။ စာရေးကိရိယာနံရံတစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဤအချက်ပြမှုသည် Sonic အလျင်အနုတ်နှင့်ညီမျှသောအမြန်နှုန်းသည် Sonic အလျင်အနုတ်နှင့်ညီမျှသည်။
စံပြဓာတ်ငွေ့အတွက် sonic အလျင်သည်အပူချိန်နှင့်မော်လီကျူးဂုဏ်သတ္တိများပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဒီညီမျှခြင်းကဝေဖန်အရာတစ်ခုခုကိုဖော်ပြသည်။ ဓာတ်ငွေ့အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ချဲ့ထွင်ခြင်းကဲ့သို့၎င်း၏အပူချိန်သည်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်အသံလျော့နည်းသွားသည်။
စီးဆင်းမှုအလျင်တွင် Sonic Veloctity သို့ရောက်သောအခါ sonic အလျင်သို့ရောက်သောအခါဆွေမျိုး signal velocity သည်သုညဖြစ်လာသည်။ ဤနေရာ၌ဖိအားလှိုင်းများစုဆောင်းခြင်း, နောက်ထပ်အထက်ပိုင်းဖြန့်ဝေခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်အရည်ပြောင်းလဲခြင်းပညာရှင်များသည် "သတင်းအချက်အလက်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း" ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ဤအချက်အပြင်အထက်ပိုင်းစီးဆင်းမှုသည်မြစ်အောက်ပိုင်းဖိအားပြောင်းလဲမှုများကိုမည်သည့်အသိအမြင်မရှိပါ။ အဆိုပါစီးဆင်းမှုဆို့ဖြစ်လာသည်။
Mach နံပါတ် (MA) သည်ဤဆက်နွယ်မှုကို sonic အလျင်အထိစီးဆင်းမှုအလျင်အချိုးအစားအဖြစ်ဤဆက်နွယ်မှုကိုတွက်ချက်သည်။ Ma = 1 မှာတော့ choking ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဒီတံခါးခုံအောက်မှာစီးဆင်းမှုသည်မြစ်အောက်ပိုင်းအခြေအနေများမှေးမှိန်။ တုန့်ပြန်မှုရှိနေသေးသည်။ ဤတန်ဖိုးကိုအထက်တွင်စီးဆင်းမှုသည်စုပ်စက်များသည်အပူချိန်အရစရိုက်ကို ဖြတ်. အထက်သို့မသွားနိုင်သည့် SuperSonic Ngrimment သို့ဝင်ရောက်သည်။
အရေးပါသောဖိအားအချိုး - သင်္ချာတံခါးခုံ
"choke သို့စီးဆင်းမှုဖြစ်ပေါ်စေသောအရာ" ဟူသောမေးခွန်းသည်အရေးပါသောဖိအားအချိုးတွင်အမြစ်တွယ်နေသောအပူစွမ်းအင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြေတစ်ခုရှိသည်။ စံပြဓာတ်ငွေ့ isentropic စီးဆင်းမှုအတွက်မြစ်အောက်ပိုင်းမှအထက်သို့ဖိအားပေးမှုအချိုးအစားသည်တိကျသောတန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခါဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ဤအရေးပါသောဖိအားအချိုးသည်ဓာတ်ငွေ့ဂုဏ်သတ္တိများတွင်သာမူတည်သည်။ အထူးသဖြင့်အပူအချိုးအစား $ \\ gamma $ ။ isentropic စီးဆင်းမှုဆက်ဆံရေးမှဆင်းသက်လာသည် -
သာမန်စက်မှုဓာတ်ငွေ့များအတွက်အရေးပါသောဖိအားအချိုး
ပိုကြီးတဲ့ဖိအားကျဆင်းဖို့နှငျ့ ပတျသကျ. လိုအပ်သည်။
အများဆုံးတွက်ချက်မှုများအတွက်စံရည်ညွှန်း။
သေးငယ်တဲ့ဖိအား differentials မှာပိတ်ဆို့။
ဘုံ applications များအတွက် choking အစပျိုး
$ \\ gamma = 1.4 $ နှင့်အတူလေထုအတွက်, အရေးကြီးသောအချိုးညီမျှသည် 0.528 ညီမျှ။ ဆိုလိုသည်မှာမြစ်အောက်ပိုင်းဖိအားသည်အထက်ပိုင်းအကြွင်းမဲ့ဖိအား၏ 52.8% အောက်ရောက်သည်, မြစ်အောက်ပိုင်းဖိအားကိုလျှော့ချခြင်းသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်မည်မဟုတ်။ အပိုဖိအားကျဆင်းမှုသည်လည်ချောင်း၏ဓာတ်ငွေ့ကိုပြင်ပချဲ့ထွင်သောဂျက်လေယာဉ်များနှင့်အတူပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။
ဤသင်္ချာဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးသည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း (1.27 ပတ် 0 န်းကျင်တွင်) လေကြောင်းစနစ်များထက်ပိုမိုလွယ်ကူစွာဖိအားပေးသည်။ တူညီသောပကတိဖိအားကွဲပြားခြားနားသောကွဲပြားခြားနားသောအနိမ့်အပူအချိုးအစားနှင့်အတူဓာတ်ငွေ့များအတွက်အရေးပါသောအချိုးအစား၏ပိုကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
လည်ချောင်းမှာဘာဖြစ်သွားသလဲ။ ဂျီသွမေတြီရဲ့အခန်းကဏ်
ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်ပွားသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လည်ချောင်းဟုခေါ်သောစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းတွင်အနည်းဆုံးအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ choke သို့စီးဆင်းနေသောအကြောင်းရင်းများကိုနားလည်ရန်အဘယ်အရာကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
ဆက်စပ်သောကွဲပြားခြားနားသောကွဲပြားခြားနားသောညီမျှခြင်းသည်အလျင်ပြောင်းလဲမှုကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီညီမျှခြင်းကတန်ပြန်အပြုအမူကိုဖော်ပြသည်။ Ma <1, Term $ (MA ^ 2 မှ 1) $ သည် subsonic စီးဆင်းမှုအတွက်အပျက်သဘောသည်။ အရည်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန် (Positive $ du $) ကိုအရှိန်မြှင့်ရန် area ရိယာသည် (အနှုတ် $ da $) လျော့နည်းသွားရမည်။ ဤသည်နေ့တိုင်းပင်ကိုယ်သိစိတ် - ဥယျာဉ်ရေပိုက်ကိုညှစ်ခြင်းရေအလျင်ကိုတိုးပွားစေသည်။
သို့သော် Ma = 1 တွင်ညီမျှခြင်းကဒေါ်လာ DA / A သည်ဒေါ်လာသည်စီးဆင်းမှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်သုညနှင့်တူညီရမည်ဟုပြသသည်။ ဤသင်္ချာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်သည်ဂျီ ometric မေအတ်အစွန်းတွင်သာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အရှိန်မြှင့်နေစဉ်အတွင်းစဉ်ဆက်မပြတ် area ရိယာပြွန်တွင် ma = 1 မရနိုင်ပါ။
စီးဆင်းမှုသည်လည်ချောင်းရှိ Sonic အခြေအနေများသို့ရောက်သောအခါ area ရိယာအလျင်ဆက်ဆံရေးသည်အခြေခံကျသောပြောင်းလဲမှုကိုပြုလုပ်သည်။ Supersonic စီးဆင်းမှုအတွက် MAK> 1, $ (MA ^ 2 မှ 1) $ သက်တမ်းသည်အပြုသဘောဖြစ်လာသည်။ ယခုနောက်ထပ်အရှိန်အဟုန်ယခု area ရိယာတိုးမြှင့်ခြင်း, လျော့နည်းခြင်းမဟုတ်။ ထို့ကြောင့်ဒုံးပျံ nozzle များနှင့် supersonic wind tunnels သည် de laval nozzles ဟုခေါ်သော convergent-divergent geometry ကိုအသုံးပြုသည်။
ရိုးရှင်းသော convergence or orzzle သို့မဟုတ် orife plate တွင်စီးဆင်းမှုသည်ထွက်ပေါက်လေယာဉ်တွင် Sonic အလျင်ကိုရောက်နိုင်သော်လည်းမတူကွဲပြားသောအပိုင်းမရှိသောကြောင့် MA = 1 ကို ကျော်လွန်. မရပါ။ Sonic အလျင်နှင့်အရေးပါသောဖိအားများ၌အရည်ထွက်ပေါက်များသည်အခမဲ့ဂျက်လေယာဉ်များတွင်ပြင်ပချဲ့ထွင်မှုခံယူသည်။ ဤပြင်ပချဲ့ထွင်မှုသည်ထွက်ပေါက်ဖိအားသည်ပတ် 0 န်းကျင်ဖိအားထက်ကျော်လွန်သောအခါဒုံးကျည်အိပ်ဇောများတွင်မြင်နိုင်သောထိတ်လန့်စက်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဓာတ်ငွေ့ vs. အရည် - ကွဲပြားခြားနားသော choking ယန္တရားနှစ်ခု
choke မှစီးဆင်းမှုသည်အဘယ်ကြောင့်စီးဆင်းမှုသည်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်အရည်များအပေါ်အခြေခံကျကျအခြေခံအားဖြင့်ကွဲပြားသည်။ ဓာတ်ငွေ့သည် Sonic အမြန်နှုန်းဖြင့်အလျင်အကန့်အသတ်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အရည်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည်အဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အဆင့်နှစ်ဆအရောအနှောကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲထားသော sonic ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူအဆင့်နှစ်ဆအရောအနှောဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။
ဓာတ်ငွေ့အတွက်, ယန္တရားသည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖိအားပေးနိုင်သောစီးဆင်းမှုရူပဗေဒအတိုင်းလိုက်နာသည်။ စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဖိအားကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်အလျင်တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှသိပ်သည်းဆအချိုးအစားလျော့နည်းစေသည်။ Velocity ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးပွားလာခြင်း (Adiabatic Expansion တွင်အပူချိန်ကျဆင်းခြင်းကြောင့်) မူတည်. စည်းလုံးညီညွတ်မှုသို့စက်ကိုမောင်းနှင်သည်။
အရည်များသည်ပုံမှန်အခြေအနေများအောက်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်ကွဲပြားခြားနားစွာပြုမူသည်။ 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်စင်ကြယ်သောအရည်ရေရရှိထားသည့် Sonic အလျင်ရှိပြီး 1500 မီတာပတ် 0 န်းကျင်ရှိသည်။ သို့သော်ဒေသခံဖိအားသည်အရည်၏အခိုးအငွေ့ဖိအားအောက်ရှိသည့်အခါ Colitation သို့မဟုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ။
အငွေ့ပူဖောင်းများသည်ဖိအားနိမ့်ဒေသများတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ Cavitation ဖြစ်ပျက်သော်လည်းဖိအားသက်သာလာသည့်အခါပြိုကျသည်။ အကြမ်းဖက်ပူဖောင်းပြိုကျမှုကဆူညံသံကိုထုတ်ပေးသည်။ ဖိအားဖိအားသည်ပူဖောင်းများကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေသည့်အခါမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အဆိုပါအရည်နှစ်ခုအဆင့်အရောအနှောသို့အသွင်ပြောင်း။
အဆင့်နှစ်ဆအရောအနှောများသည်စင်ကြယ်သောအရည်သို့မဟုတ်စင်ကြယ်သောအခိုးအငွေ့များထက်အလွန်နိမ့်သည်။ 50% ပျက်ပြယ်အပိုင်းအစရေနွေးငွေ့အရောအနှောသည် 20 မီတာ / s အောက်တွင်ရှိသော Sonic အလျင်တစ်ခုရှိနိုင်သည်။ Sonic Velocity တွင်ဤအကြီးအကျယ်လျှော့ချရေးဆိုသည်မှာနှစ်ဖက်ရောနှောမှုသည်အရောအနှောကိုအလွယ်တကူ Sonic အခြေအနေများသို့အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်ပြီးစီးဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အရည်များအတွက်ပိတ်ဆို့ခြင်းအခွအေနေ
$ p_1 $ သည်ဝင်ငွေသည်အသေးအဖွဲဖြစ်သည်, $ P_V $ သည်အငွေ့ဖိအားဖြစ်ပြီး $ f_F $ သည်အရည်အရေးပါသောဖိအားအချိုးအစားဖြစ်သည်။ ဤမညီမျှမှုသည်ဤမညီမျှမှုကိုရရှိပြီးသည်နှင့် ထပ်မံ. ဖိအားလျှော့ချခြင်းသည်စီးဆင်းမှုကိုမတိုးနိုင်ပါ။
ဘုံ applications များအတွက် choking အစပျိုး
စက်မှုလယ်ယာစနစ်များတွင်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်မည်သည့်အကြောင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုလက်တွေ့ကျသောအခြေအနေများကဆုံးဖြတ်သည်။ သီအိုရီဝေဖန်ရေးဖိအားအချိုးအစားထက် ကျော်လွန်. အင်ဂျင်နီယာများသည်အမှန်တကယ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အပြုအမူ, အပူချိန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပိုက်လိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်မည်သို့သွဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုစဉ်းစားရမည်။
- မြင့်မားသောဖိအားအချိုးအစားစစ်ဆင်ရေး:ကြီးမားသောဖိအားအမျိုးမျိုးရှိသောမည်သည့်စနစ်မဆိုဖိအားပေးမှုအန္တရာယ်များ။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် Steam FreedDown Stations သည်အရေးကြီးသောဖိအားအချိုးများထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်။
- အပူချိန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ -တိကျသောအပူအချိုးအစား $ \\ gamma $ သည်အပူချိန်နှင့်ကွဲပြားသည်။ ရေနွေးငွေ့အတွက်ဒေါ်လာ,
- compressibility factor သွေဖီ:မြင့်မားသောဖိအားရှိသည့်အစစ်အမှန်ဓာတ်ငွေ့များသည်စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော compressibility factors (z) ပြသသည်။ z cantors များကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသည် 15-30% အားဖြင့်စွမ်းရည်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတန်ဖိုးထားနိုင်သည်။
ဘုံ applications များအတွက် choking အစပျိုး
ဝေဖန်မှု -xt factor, γတန်ဖိုး (p₂ / p₁ <0.5)
ဝေဖန်မှု -ဖိအား vs. Butpressure ကိုသတ်မှတ်ပါ
ဝေဖန်မှု -ချဲ့ရန်အချက်များ y
ဝေဖန်မှု -Saturation အခြေအနေများ (
စက်မှုသက်ရောက်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ
choke သို့စီးဆင်းမှုသည်အဘယ်အရာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုနားလည်ခြင်းသည်စနစ်ဒီဇိုင်း, ကိရိယာများအရွယ်အစားနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပြ troubl နာဖြေရှင်းခြင်းများကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည်အခြေခံရူပဗေဒကိုတိုက်ဖျက်မည့်အစားပိတ်ဆို့ခြင်းအခြေအနေများနှင့်ဒီဇိုင်းကိုအသိအမှတ်ပြုရမည်။
ထိန်းချုပ်မှု Valve အရွယ်အစား:ISA 75.01 စံသည်အဆို့ရှင်ရွေးချယ်မှုတွင် choked စီးဆင်းမှုကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုသတ်မှတ်သည်။ တစ် ဦး အထူးသဖြင့်အဆို့ရှင်ဂျီသွမေတြီနှိုးဖို့ဖိအားပေးမှုအတန်ငယ် factor factor factor factor factor accessizes ။ ဖိအားပေးမှုများနှင့်အပူချိန်ကအထက်ပိုင်းဖိအားနှင့်အပူချိန်တို့ဖြင့်ကန့်သတ်ထားသောကြောင့်အဆို့ရှင်များတိုးပွားလာခြင်းဖြင့်စီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ငွေများဖြုန်းတီးရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ငွေဖြုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည်။
ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု:စီးဆင်းမှုသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသည့်အခါရရှိလာသော Sonic အလျင်နှင့်ထိတ်လန့်သောအဆောက်အအုံများသည်ပြင်းထန်သောလေခွင်းဆူညံသံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဓိကဖြေရှင်းချက်တွင်အဆင့်မြင့်ဖိအားလျှော့ချရေးပါ 0 င်သည်။ 100 - 1 ဖိအားကျဆင်းမှုကိုယူမည့်အစားအဆင့်တစ်ခုစီသည်အဆင့်မြင့် subsonic ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဒုံးပျံတွန်းအားပေးစနစ်များ:ဖိအားပေးမှုသည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာကိုယ်စားပြုသောစက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှုများနှင့်မတူဘဲဒုံးပျံအင်ဂျင်များသည်ဆန့်ကျင်ဘက်စီးဆင်းမှုကိုတမင်တကာဖန်တီးပြီးအသုံးချကြသည်။ လည်ချောင်းတွင်ဆန့်ကျင်သောစီးဆင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်သာ nozzle သည်အပူစွမ်းအင်ကိုပိုမိုကာဒေနာစွမ်းအင်ကိုထိရောက်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။
choke မှစီးဆင်းမှုကိုစီးဆင်းနေသောအရာ၏အခြေခံအဖြေသည်အရည်များများအတွက်သတင်းအချက်အလက်ပြန့်ပွားမှုရူပဗေဒကိုဆင်းသက်လာသည်။
မြင့်မားသောဖိအားကျဆင်းမှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေသောအင်ဂျင်နီယာများသည်သူတို့၏စနစ်သည်သူတို့၏စနစ်သည်ဖိအားပေးမှုစစ်အစိုးရတွင်လည်ပတ်ခြင်းရှိမရှိအမြဲတမ်းစစ်ဆေးရမည်။ Choked စီးဆင်းမှုအခြေအနေများအတွက်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်စနစ်တကျစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းသည်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအားနည်းချက်များနှင့်အန္တရာယ်ကင်းသောလုပ်ငန်းများမှအရည်အချင်းပြည့်ဝသောအရည်စနစ်ဒီဇိုင်းကိုခွဲခြားထားသည်။





















