3D ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် maglev များသည် ဆောက်လုပ်ရေးကို တော်လှန်လိုက်သောကြောင့် အိမ်ရာစျေးနှုန်းများ ကျဆင်းသွားသည်- Cities of Future P3

ပုံခရက်ဒစ်- Quantumrun

3D ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် maglev များသည် ဆောက်လုပ်ရေးကို တော်လှန်လိုက်သောကြောင့် အိမ်ရာစျေးနှုန်းများ ကျဆင်းသွားသည်- Cities of Future P3

    သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်လာရန် ရုန်းကန်နေရသော နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာအတွက် အကြီးမားဆုံးသော ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုတစ်ခုမှာ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့နေထိုင်လိုသည့်နေရာများတွင် အိမ်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ခြင်းမှာ ပေါက်ကွဲနေသောကုန်ကျစရိတ်များဖြစ်သည်။

    2016 ခုနှစ်အထိ၊ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ တိုရွန်တိုမြို့တွင် အိမ်အသစ်တစ်လုံး၏ ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းသည် ယခုအခါ ဒေါ်လာတစ်သန်းကျော်; တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ကွန်ဒိုတစ်ခုအတွက် ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းသည် ဒေါ်လာ 500,000 ဖြင့် အမှတ်အသားပြုနေပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မြို့ကြီးများတွင် ပထမအကြိမ် အိမ်ဝယ်သူများသည် အလားတူ စတစ်ကာလှုပ်ခတ်မှုများကို ခံစားနေကြရပြီး အများစုမှာ မြေဈေးများ မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ကြီးမားသော မြို့ပြအသွင်ကူးပြောင်းမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ အပိုင်းတစ် Future of Cities စီးရီး၏ 

    ဒါပေမယ့် အိမ်ရာစျေးနှုန်းတွေက ဘာကြောင့် ငှက်ပျောသီးတွေတက်နေလဲဆိုတာကို အနီးကပ်လေ့လာကြည့်ရအောင်၊ ပြီးတော့ 2030 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းလောက်မှာ အိမ်ရာတွေကို ဖုန်တွေစျေးပေါစေမယ့် နည်းပညာသစ်တွေကို စူးစမ်းကြည့်ရအောင်။ 

    အိမ်ရာဈေးနှုန်းတွေ ဖောင်းပွလာပြီး အစိုးရတွေက ဘာကြောင့် နည်းနည်းလေး လုပ်တာလဲ။

    အိမ်များ၏စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်, စတစ်ကာရှော့ခ်အများစုသည်မြေ၏တန်ဖိုးသည်အမှန်တကယ်အိမ်ရာယူနစ်ထက်ပိုမိုများပြားသောကြောင့်အံ့သြစရာမဖြစ်သင့်ပါ။ မြေတန်ဖိုး၊ လူဦးရေသိပ်သည်းဆ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံအဆင့်ကို သတ်မှတ်သည့် အကြောင်းရင်းများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် အများစုထက် မြင့်မားသောအချက်များ—ကျေးလက်၊ ရပ်ရွာများထက် မြို့ပြတွင် ပိုမိုပါဝင်မှုပိုများသော အချက်များ။ 

    သို့သော် မြေတန်ဖိုးကို တွန်းအားပေးသည့် ကြီးမားသည့်အချက်မှာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဧရိယာအတွင်း အိမ်ရာအားလုံးအတွက် လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်ယာဈေးကွက်ကို အပူလွန်ကဲစေတယ်။ 2050 မှာ နီးနီးလေး ဆိုတာကို သတိရပါ။ 70 ရာခိုင်နှုန်းကို ကမ္ဘာ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် မြောက်အမေရိကနှင့် ဥရောပရှိ မြို့ကြီးများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ လူတွေက မြို့ပြ၊ မြို့ပြလူနေမှုပုံစံကို လိုက်လာကြတယ်။ ကြီးမားသော မိသားစုများသာမကဘဲ တစ်ကိုယ်ရေသမားများနှင့် ကလေးမရှိသော စုံတွဲများသည်လည်း မြို့ပြနေအိမ်များအတွက် အမဲလိုက်နေကြပြီး ဤအိမ်ရာတောင်းဆိုမှုကို ပိုမိုများပြားစေသည်။ 

    မြို့ကြီးများသည် ဤတိုးပွားလာသော ဝယ်လိုအားကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါက ယင်းပြဿနာများ ရှိလာမည်မဟုတ်ပေ။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် မည်သည့်မြို့မှ အိမ်ရာအသစ်များ လုံလောက်အောင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆောက်လုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့်၊ ထို့ကြောင့် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ အိမ်ရာစျေးနှုန်းများ ကြီးထွားလာစေရန် ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား ဘောဂဗေဒ၏ အခြေခံ ယန္တရားများကို ဖြစ်စေသည်။ 

    ဟုတ်ပါတယ်၊ လူတွေ—မဲဆန္ဒရှင်တွေ—အိမ်မတတ်နိုင်ရင် သိပ်မကြိုက်ကြဘူး။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အစိုးရများသည် ဝင်ငွေနည်းသူများ ချေးငွေများ လုံခြုံစေရန် ကူညီထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်အမျိုးမျိုးဖြင့် တုံ့ပြန်ကြသည် (အဟမ်း၊ ၂၀၀၈-၉ ခုနှစ်) သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ပထမအိမ်ဝယ်ယူသည့်အခါ ကြီးကြီးမားမား အခွန်အခများ ဖြတ်တောက်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ လူတွေက ပိုက်ဆံရှိမှ အိမ်ဝယ်မယ် ဒါမှမဟုတ် အိမ်ဝယ်ဖို့ ချေးငွေအတွက် အတည်ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး ဖြစ်လာတယ်။ 

    ဒါက BS ပါ။ 

    တဖန် အိမ်ရာစျေးနှုန်းများ ရူးသွပ်ကြီးထွားလာရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ ၎င်းတို့ကို ဝယ်လိုသူ (ဝယ်လိုအား) အရေအတွက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အိမ်များ (ထောက်ပံ့မှု) ရှားပါးလာခြင်းဖြစ်သည်။ လူများကို ချေးငွေရယူခွင့်ပေးခြင်းသည် ဤအရင်းခံအဖြစ်မှန်ကို မဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ 

    အဲဒါကို စဉ်းစားကြည့်ပါ- လူတိုင်းက ဒေါ်လာ သန်းဝက်ပေါင်နှံတဲ့ ချေးငွေတွေကို ရယူပြီး အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ အိမ်အရေအတွက်ကိုပဲ ယှဉ်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်၊ အဲဒါတွေအားလုံးက ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ အိမ်အနည်းငယ်အတွက် လေလံစစ်ပွဲကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြို့လယ်ခေါင်က အိမ်သေးသေးလေးတွေက သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ စျေးနှုန်းထက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၂၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တက်လာနိုင်တယ်။ 

    ဒါကို အစိုးရတွေက သိတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မဲဆန္ဒရှင် ရာခိုင်နှုန်း အများစုကတော့ သူတို့ရဲ့ အိမ်တန်ဖိုးဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် မြင့်တက်လာတာကို မြင်ချင်ကြတာကိုလည်း သူတို့ သိပါတယ်။ ဒါက အိမ်ရာဝယ်လိုအားနဲ့ အိမ်ရာစျေးနှုန်းဖောင်းပွမှုအဆုံးသတ်ဖို့ အိမ်ရာလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက် အစိုးရအိမ်ယာဈေးကွက်မှာ သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူတွေရဲ့ အိမ်ရာယူနစ်တွေကို တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ အကြောင်းရင်းကြီးပါပဲ။ 

    တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် အိမ်ရာအသစ်များနှင့် ကွန်ဒိုမီနီယံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများဖြင့် ဤအိမ်ရာဝယ်လိုအားကို ဖြည့်ဆည်းရန် ပိုမိုပျော်ရွှင်ကြသော်လည်း လက်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာများတွင် ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို နှေးကွေးစေသည်။

    ဤလက်ရှိအခြေအနေအရ၊ အသက် 30 နှစ်များမပြည့်မီ မိဘ၏မြေအောက်ခန်းမှ ပြောင်းရွှေ့လိုသော အနှစ်တစ်ထောင်သားပေါက်ဖွားလာမည့် မျှော်လင့်ချက်ရှိပါသလား။ 

    ဆောက်လုပ်ရေးဥပဒေပြုရေး

    ကံကောင်းစွာဖြင့်၊ အရွယ်ရောက်လိုသော နှစ်ထောင်စုနှစ်များ အတွက် မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်။ ယခု စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်တွင်ရှိသော နည်းပညာအသစ်များစွာသည် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်၊ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် အိမ်အသစ်တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည့်အချိန်ကို လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဤတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစံနှုန်းဖြစ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် ၎င်းတို့သည် နှစ်စဉ်အိမ်ရာအသစ်များ သိသိသာသာတိုးလာကာ အိမ်ရာဈေးကွက်၏ ရောင်းလိုအား-ဝယ်လိုအားမညီမျှမှုကို လျှော့ချကာ ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အိမ်ရာများကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ 

    ('နောက်ဆုံးတော့ ငါမှန်တယ်မဟုတ်လား' လို့ အသက် 35 နှစ်အောက် လူအုပ်ကြီးက ပြောပါတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့ စာဖတ်သူတွေက သူတို့ရဲ့ အငြိမ်းစားယူမယ့် အစီအစဉ်ကို သူတို့ရဲ့ အိမ်ခြံမြေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအပေါ် အခြေခံတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အခု မေးခွန်းထုတ်နေကြပါပြီ။ အဲဒါကို နောက်မှ ပြောပြပါမယ်။) 

    ယနေ့တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဧရာမ Lego တည်ဆောက်မှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ရည်ရွယ်သော အတော်လေးသစ်လွင်သော နည်းပညာသုံးမျိုးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို စတင်ကြပါစို့။ 

    Prefabricated အဆောက်အဦအစိတ်အပိုင်းများ။ တရုတ်နိုင်ငံမှ developer တစ်ဦးက 57 ထပ် အဆောက်အအုံကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ 19 နေ့ရက်ကာလ၌. ဘယ်လိုလဲ? prefabricated အဆောက်အဦအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ ဤ time-lapse ဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။

     

    ကြိုတင်ကာရံထားသော ကာရံများ၊ အကြိုတပ်ဆင်ထားသော HVAC (လေအေးပေးစက်) စနစ်များ၊ အမိုးမပြီးသေးသော အမိုးအကာများ၊ သံမဏိအဆောက်အဦဘောင်များ—ပြင်ဆင်ပြီးသော အဆောက်အဦအစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုခြင်းဆီသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမှုသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်လျှောက် လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ တရုတ်ဥပမာကို အခြေခံ၍ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှု မဖြစ်သင့်ပါ။ prefab အဆောက်အဦ အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဆောက်လုပ်ရေးအချိန်ကို တိုတောင်းစေပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေသည်။ 

    Prefab အစိတ်အပိုင်းများသည် ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို လျှော့ချပေးသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သည့်အပြင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ ပို့ဆောင်ရန် ခရီးစဉ်အရေအတွက်ကိုလည်း လျှော့ချပေးပါသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ကုန်ကြမ်းနှင့် အခြေခံပစ္စည်းများကို ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ သယ်ပို့မည့်အစား အစမှအဆုံး တည်ဆောက်ရသည့် အဆောက်အအုံအများစုကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသည့် စက်ရုံတွင် ကြိုတင်တည်ဆောက်ထားပြီး ရိုးရှင်းစွာ စုစည်းရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ တင်ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ 

    3D ပုံနှိပ် prefab အဆောက်အဦအစိတ်အပိုင်းများ။ 3D ပရင်တာများကို နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သော်လည်း အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေးတွင် ၎င်းတို့၏ပထမဆုံးအသုံးပြုမှုသည် prefab အဆောက်အဦအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၊ 3D ပရင်တာများ၏ အလွှာအလိုက် အရာဝတ္ထုများ အလွှာကို တည်ဆောက်နိုင်မှု ဆိုသည်မှာ အဆောက်အဦ အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်မှုတွင် ပါဝင်သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပမာဏကို ပိုမို လျှော့ချနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

    3D ပရင်တာများသည် ပိုက်လိုင်းများ၊ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများ၊ HVAC လိုင်းများနှင့် လျှပ်ကာများ အတွက် တပ်ဆင်ထားသော ပြွန်များဖြင့် အဆောက်အဦ အစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော ဖောက်သည်များ၏ တောင်းဆိုမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အမျိုးမျိုးသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ စပီကာ) နှင့် စက်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်) ကို တပ်ဆင်ရန် အဆင်သင့်လုပ်ထားသည့် အကန့်များနှင့်အတူ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော နံရံတစ်ခုလုံးကိုပင် ပရင့်ထုတ်နိုင်သည်။

    စက်ရုပ် ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမားများ. အဆောက်အဦ အစိတ်အပိုင်းများ ပိုများလာကာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး စံချိန်စံညွှန်းမီလာသည်နှင့်အမျှ၊ တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် စက်ရုပ်များပါ၀င်ရန် ပိုမိုလက်တွေ့ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ- စက်ရုပ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မော်တော်ယာဥ်အများစု—တိကျစွာ တပ်ဆင်မှုကို တောင်းဆိုသည့် ဈေးကြီးပြီး အနုစိတ်သော စက်များကို တပ်ဆင်ရန်အတွက် တာဝန်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဤတူညီသော တပ်ဆင်ရေးစက်ရုပ်များသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစိတ်အပိုင်းများကို တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အတွက် မကြာမီအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းဖြစ်လာသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဆောက်လုပ်ရေးစျေးနှုန်းများ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာပဲ ရပ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ 

    ကျနော်တို့ပြီးသားပြီ စက်ရုပ်အုတ်တိုက်များ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ)။ မကြာမီတွင်၊ ကြီးမားသော ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော အဆောက်အဦ အစိတ်အပိုင်းများကို ဆိုဒ်တွင် စုစည်းရန် လူသား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများနှင့်အတူ အထူးပြု စက်ရုပ်မျိုးစုံကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် အရှိန်ကို မြှင့်တင်ပေးသည့်အပြင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင် လိုအပ်သော ကုန်သည်အရေအတွက်ကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

    Image ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။

    ဆောက်လုပ်ရေးစကေး 3D ပရင်တာများ ထွန်းကားလာသည်။

    ယနေ့ခေတ် တာဝါအဆောက်အအုံအများစုသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဟုခေါ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ကြပြီး အဆင့်တစ်ခုစီကို ကွန်ကရစ်အလွှာများအတွင်း၌ လောင်းထည့်ခြင်းဖြင့် ပြုပြင်တည်ဆောက်ကြသည်။ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းသည် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကို နောက်တစ်ဆင့်သို့ ယူဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

    3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာမှထုတ်လုပ်ထားသော မော်ဒယ်များကိုယူကာ အလွှာအလိုက် ပုံနှိပ်စက်ဖြင့် တည်ဆောက်သည့် ပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်၊ 3D ပရင်တာအများစုကို ကုမ္ပဏီများက ရှုပ်ထွေးသော ပလပ်စတစ်မော်ဒယ်များ (ဥပမာ- အာကာသလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် လေအားလျှပ်စစ်) ၊ ရှေ့ပြေးပုံစံများ (ဥပမာ- ပလတ်စတစ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ) နှင့် အစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမာ- မော်တော်ကားများတွင် ရှုပ်ထွေးသောအစိတ်အပိုင်းများ) ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် အသုံးပြုကြသည်။ သေးငယ်သော လူသုံးမော်ဒယ်များသည် ပလတ်စတစ် ကိရိယာများနှင့် အနုပညာ အပိုင်းအစ အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်လည်း လူကြိုက်များလာခဲ့သည်။ ဒီဗီဒီယိုအတိုလေးကို အောက်မှာကြည့်ပါ ။

     

    ဤ 3D ပရင်တာများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်မိမိ သက်သေပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း စွယ်စုံသုံးနိုင်သော်လည်း၊ နောက်ငါးနှစ်မှ 10 နှစ်အတွင်း ၎င်းတို့သည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အပေါ် ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမည့် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောစွမ်းရည်များ သိသိသာသာ တိုးတက်လာသည်ကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ စတင်ရန်အတွက် ပလတ်စတစ်များကို အသုံးပြုမည့်အစား၊ ဆောက်လုပ်ရေးစကေး 3D ပရင်တာများ (အမြင့် နှစ်ထပ်မှ လေးထပ်အထိ ကျယ်ပြီး ကြီးထွားနေသော ပရင်တာများ) သည် အသက်အရွယ်ရှိ နေအိမ်များကို အလွှာချင်းအလိုက် တည်ဆောက်ရန်အတွက် ဘိလပ်မြေအင်္ဂတေကို အသုံးပြုပါမည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဗီဒီယိုအတိုတွင် အိမ်ဆယ်လုံးကို ၂၄ နာရီအတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့သော တရုတ်လုပ် 3D ပရင်တာရှေ့ပြေးပုံစံကို တင်ဆက်ထားသည်။ 

     

    ဤနည်းပညာ ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှ ဧရာမ 3D ပရင်တာများသည် အစိတ်အပိုင်းများအလိုက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အိမ်ရာများနှင့် အထပ်မြင့်အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးကိုပင် (အစောပိုင်းဖော်ပြခဲ့သည့် 3D ပုံနှိပ်ထားသော၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော အဆောက်အဦအစိတ်အပိုင်းများကို မှတ်မိသည်) သို့မဟုတ် ဆိုက်တွင် အပြည့်အစုံ ရိုက်နှိပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဤဧရာမ 3D ပရင်တာများကို အိမ်များ၊ အသိုင်းအဝိုင်းစင်တာများနှင့် ၎င်းတို့အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ အခြားသော သာယာအဆင်ပြေမှုများ တည်ဆောက်ရန်အတွက် အသုံးပြုမည့် ကြီးထွားလာနေသော အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းတွင် ယာယီတပ်ဆင်ထားနိုင်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူအချို့က ခန့်မှန်းကြသည်။ 

    ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ဤအနာဂတ် 3D ပရင်တာများသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် မိတ်ဆက်ပေးမည့် အဓိကအားသာချက်လေးခုရှိသည်။ 

    ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်။ ယနေ့ခေတ်တွင် 3D ပရင်တာအများစုသည် တစ်ကြိမ်လျှင် ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသာ ပရင့်ထုတ်နိုင်ကြသည်။ ဤတည်ဆောက်မှုအတိုင်းအတာ 3D ပရင်တာများသည် ပစ္စည်းအများအပြားကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရိုက်နှိပ်နိုင်မည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းထားသည်။ ၎င်းတွင် အဆောက်အဦများကို ပုံနှိပ်ရန်အတွက် graphene glass fibers များဖြင့် အားဖြည့်ထားသော ပလတ်စတစ်များကို ပေါ့ပါးသော၊ ချေးခံနိုင်ရည်ရှိပြီး မယုံနိုင်လောက်အောင် ခိုင်ခံ့သော ပလတ်စတစ်များနှင့် အမှန်တကယ်ထူးခြားသောပုံစံများကို ပုံနှိပ်ရန်အတွက် သတ္တုများနှင့်အတူ ပလတ်စတစ်များကို ပုံနှိပ်ခြင်းလည်း ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ 

    ပစ္စည်းအင်အား။ အလားတူ၊ စွယ်စုံသုံးပစ္စည်းများကို ပိုမိုပုံနှိပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် အဆိုပါ 3D ပရင်တာများသည် လက်ရှိဆောက်လုပ်မှုပုံစံများထက် သိသိသာသာ ပိုမိုခိုင်မာသော ကွန်ကရစ်နံရံများကို တည်ဆောက်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ အကိုးအကားအတွက်၊ သမားရိုးကျကွန်ကရစ်သည် တစ်စတုရန်းလက်မလျှင် ပေါင် 7,000 (psi), 14,500 အထိ ခိုင်မာအားကောင်းသောကွန်ကရစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။ အစောပိုင်း ရှေ့ပြေးပုံစံ 3D ပရင်တာဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Contour ဖန်တီးခြင်း။ အထင်ကြီးလောက်စရာ 10,000 psi ဖြင့် ကွန်ကရစ်နံရံများကို ရိုက်နှိပ်နိုင်ခဲ့သည်။ 

    စျေးသက်သာပြီး ဖြုန်းနည်းပါတယ်။ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း၏ အကြီးမားဆုံးအားသာချက်တစ်ခုမှာ ၎င်းသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်သည့် အမှိုက်ပမာဏကို developer များအား သိသိသာသာ ဖြတ်တောက်နိုင်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လက်ရှိဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့် စံချိန်စံညွှန်းမီသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဝယ်ယူကာ အပြီးသတ်တည်ဆောက်သည့် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြတ်တောက်ပြီး တပ်ဆင်ခြင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ပိုလျှံသောပစ္စည်းများနှင့် အမှိုက်များသည် အစဉ်အလာအားဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းသည် developer များအား လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကွန်ကရစ်တစ်စက်မျှ မဖြုန်းတီးဘဲ ပြီးပြည့်စုံသော အဆောက်အအုံအစိတ်အပိုင်းများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လုံး၀ ပရင့်ထုတ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ 

    ပညာရှင်အချို့ ၎င်းသည် ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကို ၃၀ မှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ Developer များသည် ပစ္စည်းသယ်ယူစရိတ် လျှော့ချခြင်းနှင့် အဆောက်အဦများ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သော စုစုပေါင်း လူသားလုပ်အား လျှော့ချရာတွင်လည်း ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေမည် ဖြစ်သည်။  

    ထုတ်လုပ်မှုအရှိန်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ အစောပိုင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ 3D ပရင်တာသည် အိမ်ဆယ်လုံးကို 24 နာရီအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သော တရုတ်တီထွင်သူဖြစ်ပြီး၊ ဤပရင်တာများသည် အဆောက်အဦအသစ်များတည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည့်အချိန်ပမာဏကို သိသိသာသာဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါအချက်နှင့်ဆင်တူသည်၊ ဆောက်လုပ်ရေးအချိန်လျှော့ချခြင်းသည် မည်သည့်ဆောက်လုပ်ရေးပရောဂျက်အတွက်မဆို သိသာထင်ရှားသောကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေမည်ဖြစ်သည်။ 

    Willy Wonky ဓာတ်လှေကားများသည် အဆောက်အအုံများကို အမြင့်အသစ်များရောက်အောင် ကူညီပေးသည်။

    ဤဆောက်လုပ်ရေးစကေး 3D ပရင်တာများသည် အထွတ်အထိပ်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို လှုပ်ခတ်သွားစေမည့် တစ်ခုတည်းသော အမိုက်စားဆန်းသစ်တီထွင်မှုမဟုတ်ပါ။ လာမည့်ဆယ်စုနှစ်တွင် အဆောက်အအုံများကို ပိုမိုမြင့်မားပြီး ပိုမို၍သေသပ်သပ်ရပ်သော ပုံသဏ္ဍာန်များဖြင့် မြင့်တင်နိုင်စေမည့် ဓာတ်လှေကားနည်းပညာအသစ်ကို မိတ်ဆက်လာမည်ဖြစ်သည်။ 

    ဒါကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ- ပျမ်းမျှအားဖြင့် သမားရိုးကျ သံမဏိကြိုး ဓါတ်လှေခါးများ (ခရီးသည် ၂၄ ဦးကို တင်ဆောင်နိုင်သော ပစ္စည်းများ) သည် အလေးချိန် ၂၇၀၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် 24 kWh စားသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပျမ်းမျှလူတစ်ဦးအသုံးပြုသည့် တစ်နေ့လျှင် ဓာတ်လှေကား ခြောက်စီးကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် 27,000/130,000 အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်သော အကြီးစားစက်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆောက်အဦ၏ ဓာတ်လှေကားသည် ရံဖန်ရံခါ ပျက်သွားသည့်အခါတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ ညည်းညူနိုင်သည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့ထက် မကြာခဏဆိုသလို ဝန်ဆောင်မှုပြင်ပသို့ မသွားရခြင်းမှာ အံ့သြစရာကောင်းပါသည်။ 

    လိုအပ်ချက်ရှိသော အလုပ်ဝန်အား ဖြေရှင်းရန် ဤဓာတ်လှေကားများသည် ၎င်းတို့၏နေ့စဉ် ကြိတ်ဆုံတွင် ရုန်းကန်နေရသော ကုမ္ပဏီများ၊ ကုန်းဓာတ်လှေကား၏ သက်တမ်းကို နှစ်ဆတိုးစေသော၊ ပွတ်တိုက်မှုကို ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချနိုင်သော၊ အလွန်ပေါ့ပါးသော ဓာတ်လှေကားကြိုးများကို အသစ်တီထွင်လိုက်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများသည် ဓာတ်လှေကားများကို မီတာ ၁၀၀၀ (တစ်ကီလိုမီတာ) အထိ မြင့်တက်နိုင်စေမည်ဖြစ်ပြီး ယနေ့ဖြစ်နိုင်ချေသည် နှစ်ဆဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဗိသုကာပညာရှင်များ၏ အနာဂတ်တွင် ပိုမိုမြင့်မားသော အဆောက်အဦများကို ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။

    သို့သော် ပို၍ပင် အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်မှာ ဂျာမန်ကုမ္ပဏီ ThyssenKrupp မှ ဓာတ်လှေကား ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ ဓာတ်လှေကားသည် ကေဘယ်ကြိုးများကို လုံးဝအသုံးမပြုပါ။ ယင်းအစား ဂျပန်၏ အရှိန်မြင့်ရထားများကဲ့သို့ ၎င်းတို့၏ ဓာတ်လှေကားအခန်းများကို အပေါ်သို့ လျှောကျစေရန် သံလိုက်ဓာတ် (maglev) ကို အသုံးပြုကြသည်။ ဤဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကို ရရှိစေသည်- 

    • အဆောက်အဦများတွင် အမြင့်ကန့်သတ်ချက်များ မရှိတော့ပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည် သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ အမြင့်များတွင် အဆောက်အအုံများကို စတင်တည်ဆောက်နိုင်သည်၊
    • Maglev ဓာတ်လှေကားများသည် ပွတ်တိုက်မှုမရှိဘဲ ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ နည်းပါးသွားသည့်အတွက်ကြောင့် ပိုမိုမြန်ဆန်သော ဝန်ဆောင်မှု၊
    • အလျားလိုက် ရွေ့လျားနိုင်သော ဓာတ်လှေကား ခန်းများ၊ ဒေါင်လိုက်၊ Willy Wonka-စတိုင်၊
    • ဓာတ်လှေကားခန်းကို ဘယ်ဘက်ဝင်ရိုးကို တက်စီးနိုင်စေရန်၊ ညာဘက်ရိုးရိုးသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ညာဘက်ဝင်ရိုးအောက်သို့ ဆင်းသွားကာ နောက်လည်ပတ်မှုကို စတင်ရန်အတွက် ဘယ်ဘက်ရိုးရိုးသို့ ပြန်ပြောင်းနိုင်စေမည့် ကပ်လျက်ဓာတ်လှေကားရိုးတံနှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်း၊
    • ဤလည်ပတ်မှုတွင် အတူတကွ လှည့်လည်သွားလာနိုင်သော အခန်းကျယ်များစွာ (အထပ်မြင့်များတွင် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ) အတွက် ဓာတ်လှေကား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စွမ်းရည်ကို အနည်းဆုံး 50 ရာခိုင်နှုန်း တိုးစေပြီး ဓာတ်လှေကားစောင့်ချိန်ကို စက္ကန့် 30 အောက်အထိ လျှော့ချပေးနိုင်သည်။

    ဤ Maglev ဓာတ်လှေကားများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို သရုပ်ဖော်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ThyssenKrupp ၏ ဗီဒီယိုအတိုကို ကြည့်ပါ- 

     

    ဗိသုကာပညာပေါ့လေ။

    စက်ရုပ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ၊ 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော အဆောက်အဦများ၊ အလျားလိုက်သွားလာနိုင်သော ဓာတ်လှေကားများ—2030 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်၊ ဤတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများသည် လက်ရှိဗိသုကာပညာရှင်များ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ကန့်သတ်ထားသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လမ်းပိတ်ဆို့မှုအားလုံးကို ဖြိုဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။ 3D ပရင်တာများသည် ဂျီဩမေတြီဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲ အဆောက်အအုံများကို ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းလမ်းကြောင်းများသည် ပိုမိုလွတ်လပ်ပြီး အော်ဂဲနစ်ဖြစ်လာပါမည်။ ပုံသဏ္ဍာန်အသစ်များနှင့် ပစ္စည်းအသစ်များ ပေါင်းစပ်မှုသည် 2030 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ခေတ်မီသော ခေတ်မီအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အလှတရားများ ထွက်ပေါ်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 

    တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ maglev ဓာတ်လှေကားအသစ်များသည် အမြင့်ကန့်သတ်ချက်အားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ အလျားလိုက်ဓာတ်လှေကားရိုးတံများကို အိမ်နီးချင်းအဆောက်အအုံများတွင် တည်ဆောက်နိုင်သောကြောင့် အလျားလိုက်ဓာတ်လှေကားများကို အနီးနားရှိ အဆောက်အအုံများတွင် တည်ဆောက်နိုင်သောကြောင့် အဆောက်အအုံတစ်ခုမှ အဆောက်အအုံသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံအသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အလားတူပင်၊ ရိုးရာဓာတ်လှေကားများသည် အထပ်မြင့်မြင့်များကို တီထွင်ရန် ခွင့်ပြုထားသကဲ့သို့၊ အလျားလိုက်ဓာတ်လှေကားများသည်လည်း အထပ်မြင့်နှင့် ကျယ်ဝန်းသော အဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် မြို့တစ်ခုလုံးကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများသည် အလျားလိုက်ဓာတ်လှေကားများသည် ၎င်းတို့ပတ်ပတ်လည်ကို ရွေ့လျားရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသောကြောင့် ပို၍အဖြစ်များလာမည်ဖြစ်သည်။ 

    နောက်ဆုံးတွင်၊ စက်ရုပ်များနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တည်ဆောက်မှု အစိတ်အပိုင်းများသည် ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကို နိမ့်ကျစေမည်ဖြစ်ရာ ဗိသုကာပညာရှင်များသည် ယခင်က တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မကုန်သေးသော developer များထံမှ ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်းများဖြင့် ပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှု အခွင့်အလမ်းကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 

    စျေးပေါသောအိမ်ရာများ၏လူမှုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု

    ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသောအခါတွင်၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများသည် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အိမ်အသစ်တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သောအချိန်တို့ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အမြဲလိုလို၊ နည်းပညာအသစ်များသည် အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဆောင်ကြဉ်းပေးပါသည်။ 

    အပျက်သဘောဆောင်သော ရှုထောင့်က ဤနည်းပညာများဖြင့် အိမ်ရာအသစ်များ၏ ညစ်ညမ်းမှုသည် အိမ်ရာဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းလိုအား-ဝယ်လိုအား မညီမျှမှုကို လျင်မြန်စွာ ပြုပြင်နိုင်မည်ဟု မြင်သည်။ ၎င်းသည် မြို့အများစုရှိ ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခွင်ရှိ အိမ်ရာစျေးနှုန်းများကို စတင်လျှော့ချမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးအငြိမ်းစားယူမှုအတွက် ၎င်းတို့၏အိမ်များ၏ ဈေးကွက်တန်ဖိုး မြင့်တက်လာမှုအပေါ် မူတည်နေသော လက်ရှိအိမ်ပိုင်ရှင်များကို အပျက်သဘောဆောင်သည့် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ (တရားမျှတမှုရှိရန်၊ လူကြိုက်များသော သို့မဟုတ် ဝင်ငွေမြင့်မားသော ခရိုင်များတွင် အိမ်ရာများသည် ပျမ်းမျှနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကို ပိုမိုထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။)

    အိမ်ရာစျေးနှုန်းဖောင်းပွမှုသည် 2030 ခုနှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင် ပြန့်ကားလာကာ မကျေမနပ်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အမျှ မှန်းဆထားသောအိမ်ပိုင်ရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ပိုလျှံနေသောပိုင်ဆိုင်မှုများကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရောင်းချကြလိမ့်မည်။ အိမ်ရာဈေးကွက်တစ်ခုလုံးသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဝယ်ယူသူဈေးကွက်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါတစ်ဦးချင်းစီရောင်းချမှုအားလုံး၏ မလိုလားအပ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် အိမ်ရာစျေးနှုန်းများ ပိုမိုသိသိသာသာကျဆင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်သည် ဒေသတွင်း သို့မဟုတ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်တွင်ပင် ခေတ္တစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းအတိုင်းအတာကို ယခုအချိန်တွင် ခန့်မှန်း၍မရနိုင်ပါ။ 

    အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ 2040 ခုနှစ်များအတွင်း အိမ်ရာများ ပေါများလာမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏စျေးကွက်သည် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ အိမ်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည် ရှေးယခင် မျိုးဆက်များ၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတောင်းဆိုမှုကို အမိန့်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ဒဂုန်တာရာ၏ နိဒါန်းနှင့် အခြေခံဝင်ငွေ၊ ငါတို့၌ဖော်ပြထားသော အလုပ်၏အနာဂတ် စီးရီးများ၊ လူမှုအကြိုက်များသည် အိမ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းထက် ငှားရမ်းခြင်းဆီသို့ ကူးပြောင်းသွားပါမည်။ 

    အခုတော့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ရှုထောင့်က နည်းနည်းပိုသိသာတယ်။ အိမ်ရာဈေးကွက်မှ ပေါက်ဈေးရှိသော လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များသည် အစောပိုင်းအသက်အရွယ်တွင် လွတ်လပ်ရေးအဆင့်သစ်တစ်ခုကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခြင်းသည် အတိတ်၏အရာဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ထို့ပြင် စစ်ဘေးကြောင့် ၎င်းတို့၏ နေအိမ်များမှ နှင်ထုတ်ခံရသော အနာဂတ် သို့မဟုတ် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်သော ဒုက္ခသည်များသည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ နေထိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ 

    တစ်ခုလုံးတွင်၊ Quantumrun သည် အပြုသဘောဆောင်သော ရှုထောင့်မှ လူမှုအကျိုးပြု အကျိုးကျေးဇူးများကို အပျက်သဘောဆောင်သော အမြင်၏ ယာယီဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ နာကျင်မှုထက် သာလွန်သည်ဟု ခံစားရသည်။

    ကျွန်ုပ်တို့၏ Future of Cities စီးရီးသည် အစသာရှိသေးသည်။ အောက်ပါအခန်းများကိုဖတ်ပါ။

    မြို့များ၏အနာဂတ်စီးရီး

    ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်သည် မြို့ပြဖြစ်သည်- မြို့များ၏အနာဂတ် P1

    .မနက်ဖြန်၏ ကြီးမားသောနေရာများကို စီစဉ်ခြင်း- Future of Cities P2

    မောင်းသူမဲ့ကားများသည် မနက်ဖြန်၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောနေရာများကို မည်သို့ပြန်လည်ပုံဖော်မည်- Future of Cities P4    

    အိမ်ခြံမြေအခွန်နှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများအဆုံးသတ်ရန် သိပ်သည်းဆခွန်- Future of Cities P5

    Infrastructure 3.0၊ မနက်ဖြန်၏ ကြီးမားသောမြို့များကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း- Future of Cities P6    

    ဤခန့်မှန်းချက်အတွက် နောက်တစ်ခု စီစဉ်ထားသော အပ်ဒိတ်

    2023-12-14

    ခန့်မှန်းချက်ကိုးကား

    အောက်ပါလူကြိုက်များပြီး အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလင့်ခ်များကို ဤခန့်မှန်းချက်အတွက် ကိုးကားထားပါသည်။

    3D ပုံနှိပ်ခြင်း

    ဤခန့်မှန်းချက်အတွက် အောက်ပါ Quantumrun လင့်ခ်များကို ကိုးကားထားပါသည်။