ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಪರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಇದು ಆರ್ಕೈವಲ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿವರಣೆ, ಸ್ಥಿರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪುರಾವೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲ. ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅಧಿಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಮಗಳು, ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಸ್ಥಿರತೆ, ಆಯಾಸ, ಬೆಂಕಿ, ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.
ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವು ಸಾವೊ ಕುಸಿಕ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗಮನವು ಮರದ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಮರದ-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು.
ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಸಿ-ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ಉಕ್ಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ರಿವೆಟ್ಗಳು, ತಿರುಪುಮೊಳೆಗಳು ಅಥವಾ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೇತುವೆಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಂಬಗಳು, ಗೋಪುರಗಳು, ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೇನ್ಗಳು, ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳ ಗಮನವು ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಉಕ್ಕಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವಸ್ತುವು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಕ್ಕಿನ S235, S275, S355, S420, S450 ನಿಂದ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಹಲವಾರು ವಿಧದ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಕ್ಕುಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಕ್ಕಿನ ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಅಕ್ಷರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ S ರಚನಾತ್ಮಕ ಉಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. S, B (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗಳು, ಬಲವರ್ಧನೆ) ಮತ್ತು Y (ಪ್ರಿಸ್ಟ್ರೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್) ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೂಪಗಳು.
ಸ್ಟೀಲ್ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಬಲಗಳು
ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉಕ್ಕಿನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬೆಂಬಲಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಉದ್ದೇಶ, ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಯು-ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು
- ಕಿರಿದಾದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ I-ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು (IPE, IPN)
- ಅಗಲವಾದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ I-ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು (HEA, HEB, HEM, HD)
- ಟೊಳ್ಳಾದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು/ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು (ಸುತ್ತಿನ, ಚೌಕ, ಆಯತಾಕಾರದ)
- ಹಾಳೆಗಳು
- ತಣ್ಣನೆಯ ರೂಪುಗೊಂಡ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ)
ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ಆಕಾರ, ಆಯಾಮಗಳು, ಉದ್ದೇಶ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 20 ವಿವಿಧ IPN ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳಿವೆ, ಇದು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ಬಕ್ಲಿಂಗ್ (ಬಾಗಿದ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟರಲ್-ಟಾರ್ಷನಲ್), ವಿಚಲನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು.
ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅವು ಇಳುವರಿ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆಯೇ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿದೆಯೇ, ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗದ ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಗವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಓದಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ.
ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಬೇರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆಗಳ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಶಾಶ್ವತ ವಿರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವು ಇಳುವರಿ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಬೇರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಣಿದಿಲ್ಲ - ನಂತರ ವಿರೂಪಗಳು ಒತ್ತಡಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಉಕ್ಕಿಗಾಗಿ, ಇಳುವರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹುಕ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಮಿತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಏಕರೂಪದ ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣತೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ವಿರೂಪಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
_ಬಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಸಮೀಕರಣ ಉದ್ದದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ε = ε(σ). ಸಣ್ಣ ಬಾಗುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿಜ. ಅನುಪಾತದ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ε. ಅಂಜೂರದಲ್ಲಿ. 1 ನೀಡಿರುವ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಾಗುವ ಒತ್ತಡ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಪಾತದ ಪ್ರದೇಶವು (ಎಲ್ಲಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ) ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂಚಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು σF ನಿಂದ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿರೂಪಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡವು σF ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಉಕ್ಕಿನ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ (ಪ್ರಕರಣ 5).

Fig. 1 - ಬಾಗುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮೀಕರಣ
ಒತ್ತಡದ ಶಿಖರಗಳ ಸಮೀಕರಣ2ಅಂಜೂರದಲ್ಲಿ.2. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗರಿಷ್ಠ σmax d/b ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ σmax = ಸುಮಾರು2-3σm, ಇಲ್ಲಿ σm = S/FM FM ನಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರದಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕರ್ಷಕ ಒತ್ತಡದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Sl.2ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪಿ-ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುವವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ನೇರ-ರೇಖೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ರಂಧ್ರದ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ S ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ2-2ರೇಖಾಂಶದ ಒತ್ತಡಗಳ ಸರಿಸುಮಾರು ಏಕರೂಪದ ವಿತರಣೆ σm = σf. ಕತ್ತರಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಡ್ನಲ್ಲಿನ ಬಲದ S ನ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಸಮೀಕರಣದ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ಥಿರ ಲೋಡ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವು ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ವಿಭಾಗ Fm ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಒತ್ತಡ σm=S/Fm ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸುವ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ.

Sl.2
ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಾಮದ ವಿಧಾನ
ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮೀಕರಣವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮರುಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರೂಪಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಸಮತೋಲನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ S, M, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಬೆಂಬಲಗಳು: ಹುಕ್ ಕಾನೂನಿನ ಊಹೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 1).3) ಕ್ಷಣ ರೇಖೆಯನ್ನು a ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಗುವ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಾಗುವ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ M. ಎರಡೂ ಲೋಡ್ಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, P-ಮಿತಿಯು ಮೊದಲು ಮಧ್ಯಮ ಬೆಂಬಲ B ನಲ್ಲಿ ಮೀರುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಕ್ಷಣ MDF ಅನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಬೇರಿಂಗ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಮ್ಮಿತೀಯ ವಿಭಾಗದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ಅಂಜೂರ.4) ಕ್ಷಣ ಸಮೀಕರಣವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಪಿ-ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ, ಕ್ಷಣ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ಹೊರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (Fig.5) ಕ್ಷಣಗಳ ಸಮೀಕರಣವು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಚ್ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ -2/3 Mಸುಮಾರು -1/2 Mo.

Sl.4

Sl.3ಇತ್ಯಾದಿ5, ಕ್ರಮವಾಗಿ: ಬಾಗುವ ಕ್ಷಣಗಳು: ಎ) ಮೊದಲು, ಬಿ) ಬಲದ ಮರುಸಂಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ; a) ಮೊದಲು, b) ಆವೇಗವನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ
ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು: ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟ್ರಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಚೌಕಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅವಲಂಬನೆಗಳಿವೆ. ಬಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದ್ವಿತೀಯಕ ಒತ್ತಡಗಳು, ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಸ್ಡ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೀಲುಗಳಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಹೊರೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಡರ್ನ ಸ್ಥಿರ ಕ್ರಿಯೆಯು ಇನ್ನೂ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ನೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಕೀಲುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಆದರ್ಶ ಟ್ರಸ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಯಾಸ ಶಕ್ತಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಗಳ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಬೆಂಬಲಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಒತ್ತಡದ ಮಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವಿರೂಪಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಬಲಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳು ಬೇರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್: ಸ್ಥಿರ ಲೋಡ್ ಕೇಸ್ನ ಊಹೆಯು ವಿರಳವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೇತುವೆಯ ಗಿರ್ಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೋಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ವಿತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹೆಗಳು, ಸರಳೀಕರಿಸುವ, ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. (ಡೈನಾಮಿಕ್) ಆಯಾಸ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಾಮದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಾಮದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಲೋಡ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ. ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯಾಸದ ನೋಟಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಮನಾರ್ಹ ವಿರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಳುವರಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ಮಾಣ ಉಕ್ಕಿನ ಗಟ್ಟಿತನವು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಒತ್ತಡ
ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ: ಅಂಜೂರದಲ್ಲಿ. 6 ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ರಾಡ್ನ ಒತ್ತಡ-ವಿಸ್ತರಣೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲೋಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಗಳು ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ನಂತರವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ, ಪಿ-ಮಿತಿ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶೀತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು.

Fig. 6
ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದವು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತ ವಿರೂಪತೆಯ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ವಯಸ್ಸಾದಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಹರಿದುಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ (Fig. 7). ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಉಕ್ಕನ್ನು ಸುಮಾರು 300 oC ಗೆ ಬಿಸಿಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. 200 – 400 oC, ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಹೊಳಪಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ.

Fig. 7 - ಎ) ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ರಾಡ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ರೇಖೆ; ಬಿ) ತಣ್ಣನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಚಿದ ರಾಡ್ನ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ರೇಖೆ
ನಂತರದ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟರೆಸಿಸ್: ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಿರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಒತ್ತಡಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿರೂಪಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ, ವಿರೂಪಗಳು ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ವಿಚಲನಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು: ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಚಲನಗಳಿವೆ; ಮೊದಲ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಿತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ವಿಸ್ತರಣೆಯು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಲೋಡ್ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಅದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ, ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಿಂದ ವಿಚಲನ, ಅಂದರೆ. ಅದೇ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಹಿಸ್ಟರೆಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಡ್ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ - ಹಿಸ್ಟರೆಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ ಲೂಪ್. Sl. 8 ವಿವಿಧ AC ಲೋಡ್ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಲೂಪ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಎತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಲೂಪ್ಗಳ ಅಗಲವು ಬಲವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಲೂಪ್ನ ಪ್ರದೇಶವು ವಿರೂಪತೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿರೂಪಗಳು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಎತ್ತರದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವೇಗ ಮತ್ತು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ವಿರೂಪತೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಸ್ಟರೆಸಿಸ್ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮದಂತೆ, ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಆ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಕ್ಕಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

Sl. 8
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೂಚನೆ: ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತು ಪದನಾಮಗಳು, ಊಹೆಗಳು, ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನದಂಡಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ತಜ್ಞರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು.