TPU ອຸດສາຫະກຳທີ່ມີໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ | ການເລືອກຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວ
TPU ອຸດສາຫະກຳທີ່ມີໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ
ໜ້ານີ້ແມ່ນຈຸດເຂົ້າສຳລັບໂຄງການ TPU ອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍຂໍ້ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການລົ້ມເຫຼວ.
ເມື່ອຊັ້ນ TPU ມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການລວມຂອງທ່ານໄດ້ - ເຊັ່ນການຂັດ + ການໂຫຼດ + ຄວາມອິດເມື່ອຍ,
or ການສຳຜັດກັບນ້ຳມັນ + ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ + ອຸນຫະພູມຕ່ຳ— ແລະການທົດລອງຍັງສືບຕໍ່ລົ້ມເຫຼວ, ພວກເຮົາສະໜອງວິທີການທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍໂຄງການ:
ທິດທາງການສ້າງສູດບວກກັບເສັ້ນທາງການຢັ້ງຢືນເພື່ອບັນລຸການຜະລິດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ໝັ້ນຄົງ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການທົດລອງຊ້ຳໆ, ສາເຫດຮາກຖານຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ, ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງເຊັ່ນ:
ການສວມໃສ່ທຽບກັບການດູດຊຶມ, ຄວາມຕ້ານທານນ້ຳມັນ vs ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຄວາມແຂງກະດ້າງທຽບກັບຄວາມອິດເມື່ອຍ ຊີວິດ,
ການແກ່ຕົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນທຽບກັບການຍືດຫຍຸ່ນໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ.
ການເລືອກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວ
ການຄວບຄຸມໜ້າຕ່າງການປະມວນຜົນ
ປະຫວັດຄວາມຮ້ອນ / ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແຮງຕັດ
ລາຍຊື່ຜູ້ຄັດເລືອກ → ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ → ການຂະຫຍາຍ
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຫຼັກໃນການຄັດເລືອກຫຼາຍຂໍ້ຈຳກັດ
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ TPU ໃນອຸດສາຫະກໍາມັກຈະມາຈາກການແລກປ່ຽນແທນທີ່ຈະເປັນຊັບສິນດຽວທີ່ຂາດຫາຍໄປ.
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງ “ຊັ້ນຮຽນມາດຕະຖານດຽວ” ຈຶ່ງມັກລົ້ມເຫຼວ.
| ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ | ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ (ທິດທາງ) |
|---|---|---|
| ການຂັດຖູ vs ການຟື້ນຕົວ/ການດູດຊຶມ | ກົນລະຍຸດການດຶງ/ການດູດຊຶມສາມາດເພີ່ມການສະສົມຄວາມຮ້ອນ ແລະ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳການສວມໃສ່ຂອງໜ້າດິນໄດ້ | ກຳນົດຮູບແບບການສວມໃສ່ຕົວຈິງ (ແຫ້ງ/ປຽກ/ຝຸ່ນ), ຈາກນັ້ນດຸ່ນດ່ຽງຍຸດທະສາດພື້ນຜິວດ້ວຍການຄວບຄຸມການສະສົມຄວາມຮ້ອນ |
| ຄວາມຕ້ານທານນ້ຳມັນທຽບກັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ | ການສຳຜັດກັບສື່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີອາການໃຄ່ບວມ/ອ່ອນລົງ; ການປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານສາມາດເພີ່ມຄວາມແຂງກະດ້າງ | ຕັ້ງຄ່າຂອບເຂດການຮັບແສງ (ສື່, ອຸນຫະພູມ, ເວລາ), ຈາກນັ້ນປັບຊຸດຄວາມຕ້ານທານໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຂອບການຍືດຫຍຸ່ນ |
| ຊີວິດທີ່ແຂງກະດ້າງທຽບກັບຄວາມອິດເມື່ອຍ | ຄວາມແຂງທີ່ສູງຂຶ້ນຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຮັບນໍ້າໜັກແຕ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຂອບເຂດຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງການຍືດຫຍຸ່ນໃນການບິດງໍຮອບວຽນສູງ | ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສະຖານທີ່ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ ແລະ ຮູບແບບວົງຈອນ; ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອບເຂດຄວາມອິດເມື່ອຍກ່ອນ, ຈາກນັ້ນຟື້ນຟູຄວາມແຂງກະດ້າງຖ້າເປັນໄປໄດ້ |
| ການແກ່ຕົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນທຽບກັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ | ການສະຖຽນລະພາບສຳລັບອາຍຸສາມາດປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳ; ການຍືດຫຍຸ່ນເຢັນມັກຈະຂັດແຍ້ງກັບການຮັກສາອຸນຫະພູມສູງ | ກຳນົດເປົ້າໝາຍໄລຍະເວລາການບໍລິການ (ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ/ສູງສຸດ) ແລະ ກວດສອບການຮັກສາຫຼັງຈາກອາຍຸການໃຊ້ງານ + ການໝຸນວຽນອຸນຫະພູມຕໍ່າ |
| ຊຸດຮັບນ້ຳໜັກ vs ຊຸດບີບອັດ | ການໂຫຼດສູງ ແລະ ການຢູ່ອາໄສດົນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຜິດຮູບຖາວອນ; ຮູບຮ່າງເລຂາຄະນິດເຮັດໃຫ້ການເລື່ອນລອຍເພີ່ມຂຶ້ນ | ໃຊ້ທິດທາງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຊຸດການບີບອັດດ້ວຍຄວາມຮັບຮູ້ຮູບຮ່າງ; ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ/ເວລາ/ອຸນຫະພູມຕົວຈິງ |
ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ເນັ້ນໃສ່ໂໝດຄວາມລົ້ມເຫຼວ
ແທນທີ່ຈະເລືອກຕາມ “ຄວາມແຂງ” ຫຼື “ລະດັບທົ່ວໄປ”, ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນຈາກຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ໂດດເດັ່ນ.
ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນວົງຈອນການທົດລອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຢັ້ງຢືນສາມາດວັດແທກໄດ້.
| ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວ | ອາການທົ່ວໄປ | ສາເຫດທົ່ວໄປ | ຈຸດສຸມການຄັດເລືອກ |
|---|---|---|---|
| ການສວມໃສ່ຜ່ານ | ພື້ນຜິວສວມໃສ່ໄວ; ການສູນເສຍຄວາມໜາ; ອາຍຸການໃຊ້ງານສັ້ນກວ່າເປົ້າໝາຍ | ຮູບແບບການສວມໃສ່ບໍ່ກົງກັນ (ແຫ້ງ vs ປຽກ vs ຝຸ່ນ); ຍຸດທະສາດການຍຶດເກາະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດເງົາດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ | ຍຸດທະສາດການສວມໃສ່ສະເພາະສະພາບແວດລ້ອມ + ການຄວບຄຸມການສະສົມຄວາມຮ້ອນ + ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພື້ນຜິວຕ້ານການສວມໃສ່ |
| ການບิ่น / ການຊອຍຂອບ | ຂອບແຕກ; ບิ่นຢູ່ແຈ; ຄວາມເສຍຫາຍບໍລິເວນໃດໜຶ່ງ | ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຮອຍບາດ + ຜົນກະທົບ + ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງຄວາມແຂງກະດ້າງ; ຮູບຮ່າງທີ່ຄົມຊັດເພີ່ມຂຶ້ນ | ການຄວບຄຸມການຈີກຂາດ/ຮອຍຂາດ + ຂອບຄວາມທົນທານ + ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຮູບຮ່າງເລຂາຄະນິດ |
| ຊຸດການບີບອັດ / ການຜິດຮູບຖາວອນ | ຊິ້ນສ່ວນບໍ່ຟື້ນຕົວ; ລື່ນໄຫຼໃນຄວາມພໍດີ; ການສູນເສຍການປະທັບຕາ | ພາລະໜັກທີ່ດຳລົງຢູ່ດົນ; ຄວາມຮ້ອນທີ່ແກ່ໄວ; ລະບົບທີ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການໂຫຼດ/ເວລາ | ທິດທາງການຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຊຸດການບີບອັດ + ແຜນການເກົ່າ + ການກວດສອບການໂຫຼດ/ເວລາຕົວຈິງ |
| ການແຕກ / ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມອິດເມື່ອຍ | ຮອຍແຕກຢູ່ເຂດທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ; ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວົງຈອນສູງ; ບັນຫາລັດສະໝີນ້ອຍ | ຂອບເຂດຄວາມອິດເມື່ອຍຕໍ່າເກີນໄປ; ຄວາມແຂງກະດ້າງເພີ່ມຂຶ້ນໃນອຸນຫະພູມການບໍລິການ; ຜົນກະທົບຂອງປະຫວັດຄວາມຮ້ອນ | ທິດທາງທີ່ເນັ້ນຄວາມອິດເມື່ອຍກ່ອນ + ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍອີງໃສ່ວົງຈອນ (ລັດສະໝີ, ຄວາມໄວ, ການນັບ) |
| ການຍ່ອຍສະຫຼາຍດ້ວຍໄຮໂດຣໄລຊິສ / ການເສື່ອມສະພາບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຊຸ່ມຊື່ນ | ຄວາມແຂງແຮງຫຼຸດລົງ; ຄວາມໜຽວຂອງພື້ນຜິວ; ຄຸນສົມບັດຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກການແກ່ຕົວທີ່ປຽກ | ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ + ຄວາມຮ້ອນ + ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນການປະມວນຜົນ/ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ; ການແກ່ຕົວແບບປຽກບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ | ທິດທາງການຮັບຮູ້ໄຮໂດຣໄລຊິສ + ລະບຽບວິໄນການອົບແຫ້ງ + ແຜນການຢືນຢັນການເຖົ້າແກ່ແບບປຽກ |
| ອາການໃຄ່ບວມ / ອ່ອນລົງພາຍໃຕ້ສື່ກາງ | ການປ່ຽນແປງຂອງຂະໜາດ; ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມແຂງ; ພື້ນຜິວທີ່ໜຽວ | ຂອບເຂດຂອງສື່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດ; ອຸນຫະພູມເລັ່ງການສຳຜັດ | ກຳນົດຂອບເຂດຂອງສື່ກ່ອນ, ຈາກນັ້ນເລືອກຊຸດຄວາມຕ້ານທານ + ການກວດສອບການສຳຜັດ |
ປ່ອງຢ້ຽມການປະມວນຜົນ: ປະຫວັດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການຕັດ
“ບັນຫາທາງວັດຖຸ” ຫຼາຍຢ່າງແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວການແກ້ໄຂບັນຫາປ່ອງຢ້ຽມ.
ປະຫວັດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ແຮງຕັດສາມາດປ່ຽນຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການສວມໃສ່, ຄວາມອິດເມື່ອຍ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມິຕິ - ໂດຍສະເພາະໃນການອັດ ແລະ ການສີດ.
- ລະບຽບວິໄນການອົບແຫ້ງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ບົກຜ່ອງ ແລະ ເລັ່ງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໄຮໂດຼລິຊິດ
- ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມລະລາຍ: ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປຈະປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳການຫົດຕົວ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມອິດເມື່ອຍ
- ການຄວບຄຸມການຕັດ: ແຮງຕັດຫຼາຍເກີນໄປສາມາດປ່ຽນພຶດຕິກຳຂອງໜ້າດິນ ແລະ ການຮັກສາຊັບສິນ
- ຄວາມເຢັນ ແລະ ຄວາມຕຶງຄຽດ: ການເຮັດໃຫ້ເຢັນ/ຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນເພີ່ມຄວາມບິດເບືອນ ແລະ ການເລື່ອນລອຍຂອງມິຕິ
- ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ: ການທົດສອບແບບແຫ້ງອາດຈະບໍ່ຄາດຄະເນຮູບແບບການສວມໃສ່ປຽກ/ຝຸ່ນ
- ເວລາພັກເຊົາ: ການຢູ່ດົນເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບທາງປະຫວັດສາດຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ
- ເສັ້ນເຊື່ອມ / ເຄື່ອງໝາຍການໄຫຼ: ກາຍເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຮອຍແຕກໃນຄວາມອິດເມື່ອຍ
- ການຖອດແມ່ພິມ ແລະ ການຄວບຄຸມການຫົດຕົວ: ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມິຕິແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເຢັນ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການຫຸ້ມຫໍ່
- ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຝາບາງຮູບຮ່າງເລຂາຄະນິດເພີ່ມການເຕີບໂຕຂອງຮອຍບิ่น ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງການບิ่นຂອບ
- ການຢັ້ງຢືນຫຼັງການເຖົ້າແກ່: ກວດສອບຫຼັງຈາກການແກ່ຕົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຮອບວຽນການໂຫຼດຕົວຈິງ
ປະຫວັດຄວາມຮ້ອນ, ການກວດສອບຄວາມອິດເມື່ອຍໂດຍອີງໃສ່ວົງຈອນ, ແລະຮູບແບບການສວມໃສ່ສະເພາະສະພາບແວດລ້ອມ.
ກົນໄກການຄັດເລືອກຜູ້ສະໝັກໄວ (ຂັບເຄື່ອນໂດຍໂຄງການ)
ໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດໄລຍະເວລາການເຮັດຊ້ຳ. ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນດີທີ່ສຸດສຳລັບການຕັດສິນໃຈທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ການຂະຫຍາຍທີ່ໝັ້ນຄົງ:
ຊຸດຂໍ້ມູນຂັ້ນຕ່ຳທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ (ສົ່ງອັນນີ້)
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກຂັ້ນສູງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີເອກະສານຍາວ. ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂັ້ນຕ່ຳທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດສ້າງລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກ ແລະ ແຜນການຢັ້ງຢືນໄດ້.
- ຊື່ຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ຮູບແຕ້ມ/ຮູບຖ່າຍ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້)
- ຊ່ວງຄວາມໜາຂອງຝາ ແລະ ພື້ນທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄວາມກົດດັນ (ມຸມແຫຼມ, ຂອບ, ກະດຸມ)
- ຄວາມຕ້ອງການຄວາມແຂງ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກ (ຖ້າມີ)
- ການໂຫຼດ/ຄວາມກົດດັນ, ຄວາມໄວ/ຮອບວຽນ, ຮອບວຽນໜ້າທີ່
- ຊ່ວງອຸນຫະພູມ (ຕໍ່າສຸດ/ສູງສຸດ) ແລະ ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງ
- ສະພາບແວດລ້ອມ: ແຫ້ງ/ປຽກ/ຝຸ່ນ ແລະ ໜ້າດິນທີ່ຕິດຕໍ່
- ປະເພດສື່: ນ້ຳມັນ/ໄຂມັນ/ນ້ຳຢາຫຼໍ່ເຢັນ/ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດ/ນ້ຳ ແລະ ອຸນຫະພູມ
- ຮູບແບບການຮັບແສງ: ນ້ຳສີດ, ໝອກ, ການຈຸ່ມຕົວ, ເວລາສຳຜັດ
- ຂອບເຂດຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ: ຂີດຈຳກັດການໃຄ່ບວມ, ການປ່ຽນແປງຄວາມແຂງ, ຮູບລັກສະນະ, ໜ້າທີ່
- ການສີດ / ການອັດ / ການເຄືອບ / ການເຄືອບ
- ບັນຫາທີ່ຮູ້ກັນຫຼັກ: ການບິດງໍ, ການຫົດຕົວຂອງຮູ, ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງພື້ນຜິວ, ການແຕກອອກເປັນຕ່ອນໆ
- ຂອບເຂດການຕັ້ງຄ່າການທົດລອງໃນປະຈຸບັນ (ຖ້າມີ): ອຸນຫະພູມ, ຄວາມໄວ, ຄວາມເຢັນ
ຖ້າບໍ່ມີສິ່ງນີ້, ການເລືອກວັດສະດຸຈະກາຍເປັນການຄາດເດົາ.
ຂໍຕົວຢ່າງ / TDS
ເພື່ອແນະນຳລາຍຊື່ສັ້ນດ້ານໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຢ່າງວ່ອງໄວ, ກະລຸນາແບ່ງປັນ:
- ຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ຮູບຮ່າງເລຂາຄະນິດ:ການນຳໃຊ້ (ໜ້າຜິວສາຍພານລຳລຽງ / ການເຄືອບ / ສາຍພານປະສົມ, ທໍ່ / ທໍ່, ກັນຊົນ / ແຂນເສື້ອ / ບຸຊ / ຝາປິດ / ປະທັບຕາ), ໂຄງສ້າງ (ແຜ່ນ / ການເຄືອບ / ປະສົມ), ຊ່ວງຄວາມໜາ, ແລະ ຂະໜາດທີ່ສຳຄັນ
- ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ໂດດເດັ່ນ:ການຂັດຖູ (ແຫ້ງ/ປຽກ/ຝຸ່ນ), ການຍຶດເກາະທຽບກັບການສວມໃສ່, ການຮັບນ້ຳໜັກ, ຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງການຍືດຫຍຸ່ນ (ລັດສະໝີລໍ້ນ້ອຍ / ຮອບວຽນສູງ), ຊຸດການບີບອັດ, ສະຖຽນລະພາບຂອງມິຕິ, ການເຖົ້າແກ່ຈາກຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມສ່ຽງຈາກການໄຮໂດຼໄລຊິສ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງສື່ (ນ້ຳມັນ/ໄຂມັນ/ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດ/ໝອກນ້ຳຢາຫຼໍ່ເຢັນ, ຂຶ້ນກັບໂຄງການ)
- ອາການຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ (ຖ້າມີ):ການສວມໃສ່ຜ່ານ, ຂອບບิ่น/ເປັນຕ່ອນໆ, ຮອຍແຕກຢູ່ເຂດທີ່ງໍໄດ້, ການແຍກສ່ວນ, ບິດງໍ/ຫົດຕົວ, ໃຄ່ບວມ/ອ່ອນລົງ, ມີຄວາມໜຽວຫຼັງຈາກການແກ່ຕົວທີ່ປຽກ, ການເຄືອບໜ້າຜິວ/ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເລື່ອນ (ຂຶ້ນກັບໂຄງການ)
- ເສັ້ນທາງຂະບວນການ:ການອັດອອກ (ແຜ່ນ/ທໍ່/ການເຄືອບ) / ການສີດ / ການເຄືອບ / ການກົດຮ້ອນ, ບວກກັບບັນທຶກການປະມວນຜົນໃນປະຈຸບັນ (ການອົບແຫ້ງ, ຊ່ວງອຸນຫະພູມລະລາຍ, ຄວາມໄວຂອງສາຍ, ການເຮັດໃຫ້ເຢັນ/ຄວາມຕຶງຄຽດ, ຂະໜາດສູນຍາກາດ ຖ້າມີ)






