စိုထိုင်းဓာတ်တိုင်းတာရေးကိရိယာများသည် လျှပ်စစ်ခုခံမှု (မှုတ်ပြားပါသောအမျိုးအစား) သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ (မှုတ်ပြားမပါသောအမျိုးအစား) ကို အသုံးပြု၍ ရေပါဝင်မှုကို တိုင်းတာပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ကိရိယာများသည် ကယ်လီဘရေးရှင်းပြုလုပ်ပါက ±0.1% တိကျမှုရရှိနိုင်ပြီး 2023 ခုနှစ်အတွက် သစ်သားပြုလုပ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများအရ အတည်ပြုထားပါသည်။ ကယ်လီဘရေးရှင်းသည် စံထားသော ကိုးကားချက်များနှင့်အညီ ဖတ်ရှုမှုများကို ညှိနှိုင်းပေးပြီး အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ကိရိယာအားနည်းမှုကို ပြင်ဆင်ပေးပါသည်။
တိုင်းတာမှုကို မကြာခဏ ပုံစံပျက်စေသော အချက်သုံးချက်ရှိပါသည်-
ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများက ၆-၁၂လအတွင်း ပြန်လည်ကယ်လီဘရိတ်လုပ်ရန်အကြံပြုပါသည်၊ သို့သော် အသုံးပြုမှုများသော အလုပ်ရုံများတွင် လစဉ်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် လက်မှုပညာရှင်များက စုစည်းထားသည့်စာရင်းအရ စိုထိုင်းမှုမီတာများကို ကယ်လီဘရိတ်မလုပ်ထားသော စားပွဲထိုးသည့်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ၆၈% သည် ပရောဂျက်များကို နှောင့်နှေးခဲ့ပါသည်။ အမြဲတမ်းအားဖြင့် အလွန်အကျွံစိုထိုင်းမှု (>၈၀% RH)၊ ၅၀၀ ကျော်လွန်သော တိုင်းတာမှုများ သို့မဟုတ် ၃ ပေကျော်သော တံဆိပ်ခတ်မှုများကို ထိတွေ့ပြီးနောက် ကယ်လီဘရိတ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို အတည်ပြုပါ။
ပင်နှစ်လော့နီးယားရှိအလုပ်ရုံတွင် အဲရှ်စားပွဲများ၅၀လုံးတွင် ၄% အလယ်အလတ်စိုထိုင်းမှုမှာ ၃လအတွင်း ၁/၁၆" ကျော်သော ဆက်စပ်နေရာများတွင် ၂၂% ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ပြင်ဆင်ရန် ၁၇ မျိုးကို ပြန်လည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လိုအပ်ပြီး ၇၅၀၀ ဒေါ်လာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါသည်။ တတိယပါတီ၏ အကဲဖြတ်ချက်အရ ၈-၁၄% EMC ကွင်းဆက်တွင် ၉% ကယ်လီဘရိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိသော မီတာကို ပြဿနာအဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
မော်တော်ကားအမျိုးအစားများကို စျေးနှုန်းအလိုက် အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် ခွဲခြားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - စျေးနှုန်းနိမ့်ပိုင်းတွင် BYD၊ အလယ်အလတ်စျေးနှုန်းတွင် Wu Ling Bingo နှင့် Leapmotor T03၊ စျေးနှုန်းမြင့်ပိုင်းတွင် ORA Lightning Cat စသဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
စျေးနှုန်းနိမ့်ပိုင်းတွင် BYD ကဲ့သို့သော အမှတ်တံဆိပ်များသည် စျေးနှုန်းသက်သာပြီး အသုံးပြုရ လွယ်ကူသော EV မော်တော်ကားများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အမှတ်တံဆိပ်အသစ်များသည် တံဆိပ်ရှိ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများတွင် အားနည်းချက်များရှိနိုင်ပါသည်။
ဘုတ်များကင်းသော မီတာများသည် မျက်နှာပြင်အနစ်နာကို မဖြစ်စေဘဲ မြန်နှုန်းမြင့် ဧရိယာကျယ်ကြီးကိုစစ်ထုတ်ပေးနိုင်သည် (မိနစ်တိုင်း 200+ ဘုတ်ပေများ)။ အပူဖြင့်ခြောက်သော သစ်သားများအတွက် ကိုက်ညီမှုနှုန်းထားများကို ±0.5% MC အဖြစ်တိုင်းတာနိုင်ပြီး အမျှင်အာရံုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်များကို ထိခိုက်မှုမရှိကြောင်း ထုတ်လုပ်သူကြီးများက ဖော်ပြသည်။
အင်္ဂါရပ် | ပင်မီတာများ | ဘုတ်များကင်းသော မီတာများ |
---|---|---|
တိုင်းတာမှုနက်နဲမှု | 0.5"-0.75" | 0.25"-1.5" |
မျက်နှာပြင် ထိခိုက်မှု | အမြဲတမ်းပင်အပေါက်များ | ဘယ်မှ အရောင်းမရှိ |
အပူချိန်တုံ့ပြန်မှု | ±1.5% တိုင်းတာမှားယွင်းမှု 10°F အပူချိန်ခြားနားမှုတိုင်းတွင် | သိပ်မထိခိုက်သော သက်ရောက်မှု |
အသုံးပြုမှုအကောင်းဆုံးအခြေအနေ | အတွင်းပိုင်း MC ကို စစ်ဆေးခြင်း | ပြီးစီးသောအမှုန်းများအတွက် နောက်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်း |
အတွေ့အကြုံရှိသော သစ်သားပြားထုတ်လုပ်သူများသည် အစိုဓာတ်ကိုစစ်ဆေးရန် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပင်မီတာများနှင့် ပြီးစီးသောအစိတ်ပိုင်းများအတွက် pinless မီတာများကို တွဲဖက်အသုံးပြုကြသည်။ ဤနည်းစနစ်နှစ်မျိုးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မီတာတစ်ခုတည်းကိုသာ အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပစ္စည်းများကို ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့နည်းစေသည်။
သစ်သား၏သိပ်သောအနေအထားနှင့်ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းမှုသည် စိုထိုင်းဆမီတာများ၏တိကျမှုကိုအကြီးအကျယ်သက်ရောက်သည်။ အထူးသဖြင့် သစ်တောင်နှင့်သစ်မဟောက်ဂျီများတွင် မီတာကိုအမျိုးအစားအလိုက်မချိန်ညှိပါက တိုင်းတာမှုများသည် ၁၂ မှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခြားနားမှုရှိသည်။ ပင်မရှိသောမီတာများသည်လည်း ဤအချက်အပေါ်တွင်အထူးစိတ်မချမ်းသာပေ။ ဥပမာအားဖြင့်သစ်မက်ပယ်နှင့်သစ်မဟောက်ဂျီကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။ သစ်မက်ပယ်ဘုတ်သည်မီတာတွင် ၉% စိုထိုင်းဆကိုပြသနိုင်သော်လည်း သစ်မဟောက်ဂျီတွင် ၁၁% အဖြစ်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကိုယ်တိုင်တိုင်းတာသည့်အခါတွင် သစ်အမျိုးအစားတစ်မျိုးချင်းစီအတွက်ချိန်ညှိပေးပါက တိုင်းတာမှုအမှားများကို ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းစေသည်။ ဤအချက်သည် သစ်သားအလုပ်ရုံများနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများတွင် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်။
အထူးသဖြင့် သစ်မျိုးစိတ်များကို အသုံးပြုသည့်အခါ ယနေ့ခေတ်တွင် လက်ဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ သစ်တော်သည် အများအားဖြင့် ၀.၈၅ မြှောက်သော အချိုးကို လိုအပ်ပြီး ဘရာဇီးလျန်ချယ်ရီသစ်သည် ၁.၁၂ နီးပါး လိုအပ်တတ်ပါသည်။ အခြားခေါင်းစဉ်များအရ မကြာသေးမီက တွေ့ရှိချက်များအရ ပုတီးသစ်နမူနာများတွင် ပြင်ဆင်မှုဇယားကို အသုံးပြုသည့် အမှုတော်လက်လုပ်ပညာရှင်များ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်သည် စိုထိုင်းဆအတိုင်းအတာသည် တစ်ဝက်ရာခိုင်နှုန်းအတွင်း တိကျမှုရှိပါသည်။ ဤသည်မှာ ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုံးဝကျော်လွန်သူများ၏ ၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် အမှားအယွင်းနှုန်းထက် သာလွန်ပါသည်။ အိမ်တွင်းသစ်များဖြစ်သော သစ်ဖျား သို့မဟုတ် ဝါလ်နတ်သည် အနည်းငယ်ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွမ်းကျင်သူများအတွက် စိုထိုင်းဆတိုင်းတာသည့်ကိရိယာများသည် အများပိုင်ပြည်နယ်များအတွက် အထူးသီးသန့် ရိုက်ထည့်ပေးထားသော ဆက်တင်များပါရှိပါသည်။ အကယ်၍ မှန်ကန်စွာစီစဉ်ပေးပါက အများအားဖြင့် ၁ ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းပါးသော မတူညီမှုကို တွေ့ရပါသည်။
တိရစ္ဆာန်အမျိုးအစား | တကယ့် MC | ယေဘုယျဖတ်ရှုမှု | ပြင်ဆင်ထားသောဖတ်ရှုမှု |
---|---|---|---|
အနီရောင်သစ်ကုန်း | ၈.၂% | ၆.၉% (-၁၅.၈%) | ၈.၁% (-၁.၂%) |
Maple | ၈.၂% | ၉.၄% (+၁၄.၆%) | ၈.၃% (+၁.၂%) |
သစ်ကြားသီး | ၈.၂% | ၇.၁% (-၁၃.၄%) | ၈.၀% (-၂.၄%) |
အလုပ်ရုံများ၏ ၅၇% သည် အမြန်နှုန်းအတွက် ယူနီဗာဆယ် မုဒ်များကို အသုံးပြုသော်လည်း ၂၀၂၄ ခုနှစ် Furniture Makers Guild အစီရင်ခံစာအရ မျှော်လုပ်ထားသော သစ်များကို အသုံးပြုသည့် ပရောဂျက်များတွင် တံခါးပိတ်ဆို့မှုများ၏ ၁၉% ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု တွေ့ရပါသည်။ ဝေဖန်သူများက auto-species အား ဖြည့်စွက်ထားသော မီတာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် (ဥပမာ-လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်လက္ခဏာ ကိုက်ညီမှု) ယခုအချိန်တွင် ထိရောက်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး ကယ်လီဘရိတ်လုပ်ရန် အချိန်ကို ၄၀% လျော့နည်းစေပြီး မျိုးစိတ်ပေါင်း ၃၀ တွင် ±၀.၇% တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
မှန်ကန်သော အရည်ပါဝင်မှု တိုင်းတာမှုများကို ရရှိနိုင်သည့် သစ်သားအစိုဓာတ် တိုင်းတာကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းသည် စားပွဲခုံမျက်နှာပြင်များ သို့မဟုတ် ခုံရေးခြေထောက်များကဲ့သို့ အထူထုတ်ပိုင်းများကို စိုစွတ်မှု အခြေအနေကို စိတ်ပိုင်းဖြတ်ရာတွင် အရေးပါသော ကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ မျက်နှာပြင်အလွှာကိုသာ စစ်ဆေးခြင်းသည် လှည့်စားနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ သစ်သားအောက်ပိုင်းတွင် အများအားဖြင့် စိုစွတ်မှု ကွာခြားမှုများ ရှိနေတတ်ပါသည်။ အထက်ပိုင်းတွင် ကောင်းမွန်သည့်အနေအထားကို တွေ့ရသော်လည်း အနက်ရှိ ပြဿနာများကို ဝှက်ထားတတ်ပါသည်။ နှစ်လက်မ သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုသော သစ်သားပိုင်းများတွင် အနည်းဆုံး သုံးဆယ့်ငါးမီလီမီတာခန့် အနက်အထိ စစ်ဆေးခြင်းမပြုပါက ဝှက်ထားသော စိုစွတ်မှု ကွာခြားမှုများကို လွဲချော်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆုံးထုတ်ကုန်ကို စုစည်းပြီးနောက် ကွေးညွတ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ သစ်သား၏ အထူတစ်ဝက်လုံးတွင် စိုစွတ်မှု အခြေအနေကို မှန်ကန်စွာ တိုင်းတာခြင်း မပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် စားပွဲများ ကွေးညွတ်သွားခြင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရပါသည်။
မီတာအမျိုးအစား | ပုံမှန်အနက်အကွာအဝေး | အသုံးပြုမှုအကောင်းဆုံးအခြေအနေ |
---|---|---|
ပင်မီတာများ | ၁.၅လက်မအထိ (အဆင့်မြှင့် ပရိုဘ်များဖြင့်) | ထူသော သစ်သားပိုင်းများတွင် အရည်ပါဝင်မှု |
ဘုတ်များကင်းသော မီတာများ | ၀.၂၅လက်မမှ ၀.၇၅လက်မအထိ (နှစ်ထပ်အနက် ဆက်တင်များဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်) | မျက်နှာပြင်များကို မထိခိုက်စေဘဲ စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း |
အမှတ်တံဆိပ်မဲ့ မီတာများသည် အနက်နည်းသော အနေအထား (<0.4") ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံသော အနက်အထိ စမ်းသပ်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အခြေခံ အတားအဆီးကို 62% လျော့နည်းစေသည်ဟု သုတေသနများက ပြသထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပေါ်ယံ မျက်နှာပြင်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
အမှတ်တံဆိပ်မဲ့ သစ်သားစိုထိုင်းဓာတ် မီတာအသစ်များသည် ရိုးရာနည်းလမ်းများကို အစားထိုး၍ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို အသုံးပြုလာပါသည်။ ထို့ကြောင့် မျက်နှာပြင်များကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ လက်ကာများနှင့် ဆီများကို ဖြတ်၍ စိုထိုင်းဓာတ်ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ အခြားနှစ်ခုရှိ အနက်ကို တစ်ပြိုင်နက် စမ်းသပ်နိုင်သော နည်းလမ်းကို 0.25 လက်မနှင့် 0.75 လက်မတို့တွင် အပူချိန်ကို ညှိနှိုင်းပေးသောအခါတွင် မွေ့လျောပ်စရာကောင်းသော သစ်ကြီးနှင့် မဟော်ဂနီ နမူနာများ၏ 98 ရာခိုင်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်ဟု အနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာမှ ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမှတ်တံဆိပ်မဲ့ မီတာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မိမိ၏ အဆင့်မြင့်ပြုလုပ်ထားသော ပုံစံများတွင် စမ်းသပ်မှုများကြောင့် မလှသော အမှတ်များ မပေါ်လာတော့ပဲ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲများကြောင့် စိုထိုင်းဓာတ်ပြောင်းလဲမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော သစ်သားများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။
အဆောက်အဦများ၏ သက်တမ်းအပေါ်တွင် စိုထိုင်းဆ ပမာဏမှန်ကန်မှုမှာ အရေးကြီးပါသည်။ Woodworks မှ 2023 ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသော Mass Timber စာတမ်းအရ ပုံမှန်အိမ်တွင်းအဆောက်အဦများအတွက် EMC ၇ မှ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် အထောက်အကူဖြစ်စေသော်လည်း ဒေသအလိုက် စိုထိုင်းဆ များကွာခြားမှုကြောင့် ဤဂဏန်းများမှာ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ကော်ဘင်များနှင့် သစ်သားဆက်စပ်များအတွက်မူ သစ်သားများသည် ရာသီအလိုက် ကျုံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ချဲ့ထွက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် ၆ မှ ၉ ရာခိုင်နှုန်းခန့် စိုထိုင်းဆ ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။ ကုလားထိုင်ပြုလုပ်သူများက ပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်ရာတွင် ပစ္စည်းများကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ ဤအချက်ကို သက်သေပြခဲ့ပါသည်။
သစ်သားသည် အမျှင်အဆူးမှုအခြေအနေအောက်တွင် အစိုဓာတ်တိုးလာမှု 1% အတွက် အမျှင်ကြောင်းထဲသို့ ဆုံးရှုံးမှု 0.25–0.35% ဖြင့် ကျယ်လာသည်။ ဤနေရာတွင် အတွင်းပိုင်းတွင် အခြေအနေမတည်မြဲမှုကြောင့် အောက်တွင် အစိုဓာတ်များသော နွေရာသီတွင် (MC 9%) အက်ကွဲများကပ်နေခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ အကယ်၍ အေးသော ဆောင်းရာသီကာလတွင် (MC 6%) တည်ဆောက်ထားပါက ဤကိစ္စကို ရာသီအလိုက် အကြိုက်ဖြစ်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။ အစိုဓာတ်များပြားလာခြင်းသည် အလွှာခြောက်ခြင်းကို နှောင့်နှေးစေပြီး အမာရွတ်နှင့် အရောင်ဖျက်စီးမှုများကို ခံရနိုင်ရည်နည်းပါးစေသည်။
ဖိလဒဲလ်ဖီးယားတွင် အလုပ်ရုံတစ်ခုသည် သစ်သားကို MC 14% ဖြင့် အသုံးပြုသောအခါ ခုံးများ၏ ဆက်စပ်မှုပျက်ပြားမှု ၆လအတွင်း ၄၀% ရှိခဲ့သည်။ အကြံပြုထားသော အဆင့်ကို ၃–၅% ကျော်လွန်သွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အောက်တြားရေဒီယိုဓာတ်ခွဲခြင်းအရ ခုံးပိုင်းများအကြား အစိုဓာတ်ခြားနားမှုသည် ပျက်စီးမှုအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အစုလိုက်ခြောက်သွေ့မှုအရေးကြီးကြောင်း ထပ်မံအလေးထားပြသသည်။
ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများက သင့်ကို သစ်သားစိုထိုင်းဆ တိုင်းတာသည့်ကိရိယာကို ၆-၁၂ လတစ်ကြိမ် ထပ်မံကိန်းညှိပေးရန် အကြံပြုပါသည်။ သို့ရာတွင် သင်သည် အသုံးပြုမှုများသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိပါက လစဥ်ထပ်မံကိန်းညှိခြင်းသည် ပိုမိုသင့်လျော်ပါလိမ့်မည်။ အလွန်အကျွံစိုထိုင်းမှုကို ထိတွေ့ပြီးနောက် သို့မဟုတ် တစ်ဆက်တည်း ၅၀၀ ထက်မနည်း တိုင်းတာပြီးနောက်တွင်လည်း ထပ်မံကိန်းညှိခြင်းသည် wise ဖြစ်ပါသည်။
သစ်သားအမျိုးအစားများတွင် သိသာစွာကွဲပြားသော သိပ်သည်းဆနှင့်ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံများရှိပြီး စိုထိုင်းဆတိုင်းတာမှုကို သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ပုံမှန်ဆက်တင်များကိုအသုံးမပြုဘဲ သစ်အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအတွက် ကိန်းညှိပေးပါက တိုင်းတာမှုအမှားများကို ၂၅% ခန့်လျော့နည်းစေပါသည်။
Pinless စိုထိုင်းဆတိုင်းတာသည့်ကိရိယာများသည် သစ်သားမျက်နှာပြင်ကို ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ မြန်ဆန်စွာ ကျယ်ပြန့်သောဧရိယာကိုစစ်ဆေးနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် အဆုံးသတ်ပြီးသားပစ္စည်းများနှင့် အလွန်ကိုက်ညီစွာအလုပ်လုပ်ပြီး သစ်သားအမျိုးအစား သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကိုမထိခိုက်ဘဲ တိကျသောတိုင်းတာမှုများကိုပေးပို့ပါသည်။
ယူနီဗာဆယ်ဆက်လ်ဖြစ်သော ဆက်တင်များသည် အဆင်ပြေစေသော်လည်း တိကျမှုမရှိစေနိုင်ပါ။ ကျွမ်းကျင်မှုများကို တိုးတက်စေရန် အလိုအလျောက် မျိုးစိတ်များကို ဖမ်းဆုပ်ထားသော မီတာများကို တိုးတက်စေခြင်းဖြင့် သစ်မျိုးစိတ်များစွာတွင် တိကျမှုကို တိုးတက်စေရန် အကွာအဝေးကို ပိတ်ပင်နေပါသည်။