Answer
အဓိကကျရှုံးမှုယန္တရားသည် လှိုင်းအတက်အဆင်းများနှင့် ကျင်းများပေါ်တွင် ဆန့်နိုင်အားဖိစီးမှုမှအစပြုသော ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအရိုးကျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော အပလီကေးရှင်းများတွင် လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းသည် နွေဦး၏ သဘာဝကြိမ်နှုန်း $\nu = \frac{1}{2 \pi} \sqrt{\frac{k g}{W}}$ သို့ ချဉ်းကပ်ပါက 'wave-clash' သို့မဟုတ် dynamic surging ဖြစ်ပေါ်သည်။ ၎င်းသည် ဖိစီးမှုလွန်ကဲမှုကို ဒေသအလိုက်ဖြစ်စေသည်။ မအောင်မြင်သော စမ်းရေတွင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် မကြာခဏ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ညွှန်ပြသော အရိုးကျိုးနေသော မျက်နှာပေါ်ရှိ ကမ်းခြေအမှတ်အသားများကို ဖော်ပြသည်။ လျော့ပါးသက်သာစေရေးတွင် $\sigma = \frac{3 π P D_m}{4 b t^2 n^2}$ ရှိသည့် Goodman ပုံတွင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကန့်သတ်ချက်အောက်တွင် ရှိနေကြောင်း သေချာစေရေးတွင် ပါဝင်ပါသည်။ SAE 1070 သို့မဟုတ် 17-7PH ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများပေါ်တွင် ရိုက်ချက်ပစ်ခြင်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖိသိပ်ထားသော ကျန်နေသေးသော ဖိစီးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ပျမ်းမျှဖိအားကို အောက်သို့ ထိရောက်စွာ ရွေ့လျားစေပြီး ပြင်းအားအစီအစဥ်ဖြင့် သံသရာသက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးစေသည်။