အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းအုံးများသည် ကာလရှည် အသုံးပြုပြီးနောက်တွင်ပင် ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းအုံးများသည် ထပ်ခါတလဲလဲ အသုံးပြုမှုအတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံ မပျက်ဆီးစေရန် မည်သို့ထိန်းသိမ်းပေးသည်
ပရီမြူယမ်းဖက်ရှင်ပါးလ်များသည် ၎င်းတို့၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် အဘယ်ကြောင့် သာလွန်ကောင်းမွန်ကြသနည်း။ အဖြေမှာ ၎င်းတို့၏တည်ဆောက်မှုတွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများအပေါ်တွင် အဓိကမူတည်ပါသည်။ မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ခန္တာကိုယ်အလေးချိန်ကို တူညီစွာ ဖြန့်ဝေပေးသော အမှုန့်များစွာပါသည့် မှတ်ဉာဏ်ဖြင့်ပြန်လည်ပုံဖော်နိုင်သည့် ပူအိုင်အမ် (memory foam) နှင့် သဘာဝလက်တက်ခ် (natural latex) တို့ပေါင်းစပ်မှုမှာ ပုံမှန်ဖက်ရှင်ပါးလ်များကို နောက်ဆုံးတွင် ပျက်ပုံပျက်စံဖြစ်စေသည့် ဒုက္ခပေးသော ဖိအားအမှတ်များကို ရှောင်ရှားရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ပိုကောင်းသော အရည်အသွေးရှိသည့် ပစ္စည်းများတွင် တွေ့ရသည့် အထူးဖွင့်ထားသောဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံကို မပါရှိသောကြောင့် စျေးပိုသက်သာသည့် ရွေးချယ်စရာများမှာ ထိုနည်းတူ ခံနိုင်ရည်မရှိပါ။ ဤဆဲလ်များသည် ထာဝစဉ်ညှစ်ခံထားခြင်းမှ ကင်းလွတ်စေရန် ညှစ်ခံရပြီးနောက်တွင် ပြန်လည်ပုံဖော်နိုင်ပါသည်။ မကြာသေးမီက ထုတ်ဝေခဲ့သည့် သုတေသနအရ အထူးအဆင့်မီဖက်ရှင်ပါးလ်များသည် တစ်နှစ်ခွဲကြာအသုံးပြုပြီးနောက်တွင်ပင် မူလအမြင့်၏ ၉၂% ခန့်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်သေးသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ၎င်းမှာ ပုံမှန်ပေါလီအက်စ်တာဖြင့် ဖြည့်ထားသည့် အစားထိုးရွေးချယ်စရာများတွင် အများအားဖြင့် တွေ့ရသည့် ကာလထက် သုံးဆခန့် ပိုရှည်ကြာပါသည်။ ဤခံနိုင်ရည်ရှိမှု၏ နောက်ကွယ်တွင် cross linked polymers နှင့် အပူချိန်ကို အာရုံစိုက်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည့် viscoelastic ပစ္စည်း (ဟုတ်ကဲ့၊ ရှုပ်ထွေးသည်ကို သိပါသည်) ဟုခေါ်သည့် အရာတစ်ခုရှိပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ ဖက်ရှင်ပါးလ်သည် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ ထိုနေရာတွင် ထိုင်နေပါစေ အမြဲတမ်း အနက်ရှိုင်းစွာ သွင်းမသွားနိုင်ကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပရီမျိုးမ် ဖလိုင်းပစ္စည်းများတွင် ခိုင်မာမှုနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်မှု အခြေခံမူ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပစ္စည်းများရှိ ခံနိုင်ရည်အကြောင်း ဆွေးနွေးလျှင်၊ ဒီနေရာတွင် အဓိကအားဖြင့် ပါဝင်သော အရာနှစ်ခုရှိပါသည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုသည် ပြန်ပေါက်တိုးတက်မှု (elastic recovery) ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ နှင့် ဆုံးရှုံးနေသော စွမ်းအင်များကို ဘာဖြစ်သွားသလဲ (hysteresis loss) တို့ဖြစ်ပါသည်။ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး ဖိုမ်များတွင် hysteresis အလွန်နည်းပါးပြီး အသုံးပြုနေစဉ် ပူအားမရှိဘဲ ပုံသဏ္ဍာန်ပြန်ရရှိပါသည်။ သဘာဝလက်တက်စ်ကို ဥပမာအဖြစ်ယူကြပါစို့။ စမ်းသပ်မှုများအရ ၎င်းသည် အချိန်ကြာလျှင် ပုံမှန်ဖိုမ်ထက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမြန်စွာ ပြန်လည်ရရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်နိုင်ရန် အကြောင်းရင်းမှာ မော်လီကျူးလာ မှတ်ဉာဏ် (molecular memory) ဟုခေါ်သော အရာဖြစ်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် တစ်ညလျှင် တစ်ကြိမ်စီ အိပ်စက်ခြင်းကဲ့သို့ ဖိအားပေးမှု အကြိမ်ပေါင်းများစွာကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက်တွင်ပင် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိသင့်ကြောင်း အမှတ်ရနေပါသည်။ ဖိအားပေးမှု ပြောင်းလဲမှု တိုင်းတာမှုမှ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို ကြည့်ပါက အဆင့်မြင့် ဖိုမ်များသည် ပုံသဏ္ဍာန်ကို ၅% ထက်နည်းသော ပြောင်းလဲမှုဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး ဈေးပိုသက်သာသော အစားထိုးပစ္စည်းများမှာ အလားတူ ကုသမှုကို ခံရပြီးနောက် ပုံသဏ္ဍာန် ၂၅% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို ဂရုစိုက်သူများသည် ပိုကောင်းသော အရည်အသွေးရှိ ထုတ်ကုန်များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလေ့ရှိပါသည်။
၆ လမှ ၁၂ လအတွင်း အိပ်ခေါင်းအုံးအများစု အမြင့်ကျသွားရသည့် အကြောင်းရင်း - ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
အရည်အသွေးနိမ့် တင်းပူးများသည် ပစ္စည်းကွဲယွင်းခြင်းကြောင့် အလွန်မြန်မြန် ပျက်စီးတတ်ပါသည်။ ပေါ်လီအက်စတာဖြင့် ဖြည့်ထားသောအတွင်းပိုင်းသည် ထပ်ခါထပ်ခါ ဖိအားပေးခံရပြီးနောက် စုပုံကျဉ်းညွှတ်ကာ ပြားသွားတတ်ပါသည်။ ပုံမှန်မှုအာရုံခံဖြစ်သော မှတ်ဉာဏ်ဖိုမ် (memory foam) သည်လည်း ပိုကောင်းခြင်းမရှိပါ။ စိုစွတ်သောအခါ ဖိုမ်သည် အောက်ဆီဒိုက်ဖြစ်စတင်ကာ အလွယ်တကူကွဲပြားသွားသည့် ပျော့ပျောင်းသောအရာဖြစ်လာပါသည်။ လေ့လာမှုများအရ ဈေးနှုန်းချိုသာသော တင်းပူးများ၏ လေးပုံသုံးပုံခန့်သည် တစ်နှစ်ကျော်လျှင် ပံ့ပိုးမှုစမ်းသပ်မှုများကို မကျော်ဖြတ်နိုင်တော့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အကြောင်းရင်းမှာ အမျှင်များ ရွေ့လျားခြင်း (fiber migration)၊ နေရောင်ခြည်နှင့် အရေပြားမှ ဆီဓာတ်များကြောင့် ပေါ်လီမာများ ပျက်စီးခြင်း၊ ထိုဖိုမ်အများစုသည် အားလုံးအတွက် ပိုမိုသ dense မှုမရှိခြင်းတို့ပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ လက်တစ်တန်ခန့်လျှင် ၃.၅ ပေါင်အောက်ရှိသော ပစ္စည်းများသည် ပြန်မတက်ဘဲ အမြဲတမ်းဖိခံရခြင်းကို ခံရတတ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် အရည်အသွေးမြင့် ရွေးချယ်မှုများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် ကွာခြားမှုကြီးကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော ပိုကောင်းစွာပြုလုပ်ထားသည့် တင်းပူးများသည် လုံးဝကွဲပြားသွားသည့်အထိ ပုံသဏ္ဍာန်ကို နှစ် ၃ မှ ၅ နှစ်အထိ ပိုမိုကြာရှိခြင်းရှိပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းအုံးပစ္စည်းများ၏ ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ချက်
မှတ်ဉာဏ်ဖိုင်းနှင့် ပေါလီအက်စထား – ကြာရှည်ခံမှု၊ အားပေးမှုနှင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကွဲအက်မှုကိုခံနိုင်ရည်
ကြာကြာခံမှုနှင့် ကျောရိုးအားပေးမှုအတွက် အမှုန့်အများပါသော မှတ်ဉာဏ်ဖိုင်းသည် ပေါလီအက်စထားကို အနိုင်ရပါသည်။ အမှုန့်အများပါသော မှတ်ဉာဏ်ဖိုင်းများသည် အသုံးပြုမှုနှစ်နှစ်အပြည့်ကြာပြီးနောက်တွင်ပင် ၎င်းတို့၏ အားပေးနိုင်မှု၏ ၉၀% ခန့်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး ပေါလီအက်စထားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ခေါင်းအုံးများမှာ တစ်နှစ်အတွင်းတွင် မူလဖူးမှု၏ ၄၀% ခန့်ကို ဆုံးရှုံးကာ ပျက်စီးလွယ်ပါသည်။ မှတ်ဉာဏ်ဖိုင်းကို အထူးဖြစ်စေသည်မှာ ၎င်းကို ဖိအားပေးသောအခါ တုံ့ပြန်ပုံဖြစ်ပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းသော ပစ္စည်းများတွင် ညအတွင်းလုံးလုံး သင့်တော်သော ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ဖိအားပေးပြီးနောက် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်သော ထူးခြားသည့် စွမ်းရည်ရှိပါသည်။ သို့သော် ပေါလီအက်စထားပစ္စည်းများမှာ ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ ညတိုင်း ဖိအားပေးခံရခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့သည် အလျင်အမြန်ပျက်စီးလာပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ မသက်မသာဖြစ်စေသော ကွဲအက်နေသောနေရာများ ဖြစ်ပေါ်လာစေပါသည်။ ဤပြဿနာရှိနေရာများသည် ကျောရိုး၏ တည်နေရာကို ပျက်စီးစေပြီး အိပ်စက်မှုအတွေ့အကြုံကို ပို၍မသက်မသာဖြစ်စေပါသည်။
သဘာဝလက်တက်ခ်: ၂ နှစ်ကြာ ချုပ်ထားမှုစမ်းသပ်မှုနှင့် လက်တွေ့အသုံးပြုမှုမှ ရလဒ်
သဘာဝမှ ရရှိသော လက်တက်ခ််ခ်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ပုံမှန်အိပ်စက်ခြင်းအတွင်း ဖြစ်ပျက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် (၂၀,၀၀၀) ခန့်ကို စမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ သဘာဝလက်တက်ခ််ခ်အများစုသည် ၎င်း၏ မူလအမြင့်၏ ၉၅% ခန့်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ ဤထုတ်ကုန်များကို လက်တွေ့အသုံးပြုသည့် လူများက အလားတူဇာတ်လမ်းများကို ပြောပြကြပါသည် - သုံးနှစ်ခန့်ကြာပြီးနောက်တွင်ပင် သူတို့၏ လည်ပင်းများကို ဆက်လက်၍ ကောင်းမွန်စွာ ထောက်ပံ့ပေးနေသည်ဟု အများစုက ပြောဆိုကြပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သဘာဝလက်တက်ခ််ခ်တွင် အခြားပစ္စည်းများထက် လေဝင်လေထွက်ပိုကောင်းစေသည့် ဖွင့်ထားသောဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံရှိပါသည်။ ထို့အပြင် အခြားအစားအစာများကဲ့သို့ မှိုများ သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်ပိုးများကို ဆွဲဆောင်ခြင်းမရှိသလို ပိုမိုအေးမြစေပါသည်။ စီနှစ်များက နှိုင်းယှဉ်ပါက အလားတူကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်မရှိပါ။ ဖိအားပေးသည့်နေရာတွင် ထာဝစဉ် သို့မဟုတ် တဖြည်းဖြည်း ပြိုကျတတ်ပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏ ပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်မှုကို တဖြည်းဖြည်း ဆုံးရှုံးလာတတ်ပါသည်။
ပေါ်ပေါက်လာသော လားရာ: ရေရှည်တည်တံ့သော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အပင်များမှ ရရှိသော မှတ်ဉာဏ်ဖိုမ်းသို့ စားသုံးသူများ ရွေ့ပြောင်းလာခြင်း
ယနေ့ခေတ်တွင် ပိုမိုကြာရှည်ခံပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆိုဒ် (soy) သို့မဟုတ် အယ်လ်ဂဲ (algae) ကဲ့သို့သော အရာဝတ္ထုများမှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် အပင်အခြေပြု မှတ်ဉာဏ်ဖိုမ် (plant based memory foam) ကို ပိုမိုသုံးစွဲလာကြပါသည်။ ဇီဝဖိုမ် (bio foams) များသည် သိပ်သည်းမှုနှင့် အထောက်အပံ့ပေးမှုအရ ရိုးရိုး ပီတောလီယမ်အခြေပြုဖိုမ်များနှင့် အတူတူပင် ကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေသည့် အရာများမပါဝင်ပါ။ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများအရ အမြန်အသက်ရှင်ပြီးနောက် ဤပစ္စည်းများသည် ပုံမှန်ဖိုမ်များထက် အကြိတ်အခဲပြန်လည်ကောင်းမွန်မှု ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုကြာရှည်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် အထုပ်ဖွင့်သောအခါ ဓာတုအနံ့သက်သာပြီး ပိုမိုကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေမည့်အရာများကို ရှောင်လွဲလိုသူများအတွက် ဤသည်မှာ ပြောင်းလဲအသုံးပြုသင့်သည့် ဉာဏ်ရည်ကျော် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းအုံးတစ်ခုကို အချိန်မှန်ပြောင်းလဲရန် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
အသုံးပြုပြီး ပျက်စီးမှုလက္ခဏာများ - ကျိုးခြင်း၊ ပြားခြင်းနှင့် အမှတ်ရာများ ကျန်ရှိခြင်း
သူတို့ဘယ်လောက်ပဲကောင်းနေပါစေ၊ အကောင်းဆုံးဖိုးများပင် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဒဏ်ဖြစ်လာမည်။ သင့်ဖိုးကိုကြည့်ပါက ၎င်းကိုအစားထိုးရန် အချိန်ရောက်ကြောင်း သိသာထင်ရှားသော လက္ခဏာများကို သတိပြုပါ။ ၎င်းပေါ်တွင် အိပ်ပြီးနောက် ၎င်း၏မူလပုံသဏ္ဍာန်သို့ ပြန်မဆန့်တော့ပါက ကျုံ့သွားပါသလား။ ဖိုး၏မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၏ စတုတ္ထကိုယ်လုံးဝန်းကျင်ထက် ပိုများသောနေရာများတွင် ပြားသွားသော နေရာများရှိပါသလား။ အလက်သုံးကျော် နက်သော အနက်ရှိုင်းဆုံး ချို့ယွင်းမှုများအကြောင်းကိုမူ မေ့လျော့ထားပါ။ ဖိုးပေါ်တွင် လှဲလျောင်းရန် မသက်မသာဖြစ်စေသော အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အကြိတ်အကျဉ်းများကိုမူ မမေ့ပါနှင့်။ လူဦးရေငါးဦးတွင်လေးဦးခန့်သည် လည်ပင်းနာကျင်လာသည်အထိ ဤသတိပေးလက္ခဏာများကို မသတိထားမိကြောင်း လေ့လာမှုများက ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် နောင်တွင် မသက်မသာဖြစ်မှုကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများကို ပို၍အရေးကြီးလာစေပါသည်။
