** ເນື້ອໃນວິຊາຊີບ Archival:** ບົດຄວາມເກັບຮັກສາການຮຽກຮ້ອງປະຫວັດສາດ, ຕາຕະລາງແລະແຜນວາດກ່ຽວກັບປູນຊີມັງແລະຄອນກີດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການອອກແບບປະສົມ, ວັດສະດຸສະເພາະ, ແຜນການ concreting, ການຄິດໄລ່ໂຄງສ້າງ, ຄູ່ມືການທົດສອບຫຼືການປະເມີນຜົນຂອງອົງປະກອບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ອົງປະກອບ, ຄຸນສົມບັດ, ຫ້ອງຮຽນ exposure, ຄວາມສອດຄ່ອງ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ການດູແລ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະມູນຄ່າການອອກແບບຕ້ອງຖືກກໍານົດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຮັບຜິດຊອບຕາມຈຸດປະສົງສະເພາະ, ວັດສະດຸປະກາດແລະມາດຕະຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ມື້ນີ້, Savo Kusić ເນັ້ນໃສ່ ປ່ອງຢ້ຽມໄມ້, ປ່ອງຢ້ຽມໄມ້-ອາລູມີນຽມ, ປ່ອງຢ້ຽມແບບກຳນົດເອງ, ປະຕູ ແລະ ຄຳຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ. ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ຄັງ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ເຫນີ​ໃຫ້​ການ​ອອກ​ແບບ​, ການ​ຜະ​ລິດ​, ການ​ທົດ​ສອບ​ຫຼື​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ສ້າງ​ສີ​ມັງ​.

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ອົງປະກອບຂອງປູນຊີມັງຫຼືອົງປະກອບຂອງຄອນກີດຂອງເສົາ, ໂຄງປະກອບການ mezzanine ຄອນກີດເສີມ, ອົງປະກອບຊີມັງທີ່ປຸງແຕ່ງ, ຝາອັດປາກຂຸມຂ້າງ, ສະພານຂົວຫຼືທາງຄອນກີດ, ຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນທີ່ພໍໃຈ, ຕາມກົດລະບຽບ, ຖ້າອົງປະກອບການກໍ່ສ້າງໃນຄໍາຖາມແມ່ນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸແລະແຮງງານຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ມີຄວາມທົນທານພຽງພໍແລະເຫມາະສົມກັບຈຸດປະສົງ. ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາຢ່າງຖາວອນແລະເຫມາະສົມກັບຈຸດປະສົງຕ້ອງຖືກກໍານົດເປັນກໍລະນີ: ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງອາຄານ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດສິ່ງທີ່ mortar ແລະຄອນກີດຕ້ອງມີໃນເງື່ອນໄຂຂອງກໍາລັງບີບອັດ, ຄວາມທົນທານຂອງ flexural, ຄວາມຕ້ານທານກັບດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງນ້ໍາ, ແລະອື່ນໆ.

ວຽກງານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄຸນຄ່າຂອງຊັບສິນແຕ່ລະອັນໄດ້ຕາມຄ່າທີ່ຕ້ອງການ. ຄຸນສົມບັດຂອງຄອນກີດສາມາດໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຖ້າຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ໃນມື້ນີ້ຖືກນໍາໃຊ້.

ເງື່ອນໄຂໃນການເຮັດຊີມັງທີ່ມີຄຸນສົມບັດເປັນເນື້ອດຽວກັນ

ຖ້າແຮງບີບອັດຂອງອົງປະກອບຂອງອາຄານຫຼັງຈາກ 28 ມື້ຄວນຈະເປັນ 40 MPa, ຫຼືຖ້າສໍາລັບໂຄງສ້າງທາງປູຢາງ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ flexural ຫຼັງຈາກ 28 ມື້ຕ້ອງເປັນ 4,5 MPa, ຫຼັງຈາກນັ້ນຄ່າຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງບໍ່ເກີນ; ມູນຄ່າຈໍາກັດຕ່ໍາອາດຈະຢູ່ໃກ້ກັບຄ່າເງື່ອນໄຂ. ຖ້າຂໍ້ຈໍາກັດແຄບກວ່າໄດ້ຖືກບັນລຸໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດວັດຖຸ, ຜູ້ຮັບເຫມົາປະຕິບັດວຽກງານຂອງລາວໄດ້ດີກວ່າ. ມັນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຖ້າຄ່າທີ່ມີເງື່ອນໄຂຫຼຸດລົງໄກແນ່ນອນ - ເຖິງແມ່ນວ່າພຽງແຕ່ສອງສາມ - ສະຖານທີ່.

ຄຸນຄ່າທາງປະຫວັດສາດແລະສູດ: ຕົວເລກ, ອັດຕາສ່ວນ, ເຄື່ອງຫມາຍ, ຂັ້ນຕອນການດູແລແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂ້າງລຸ່ມນີ້ໄດ້ຖືກໂອນມາຈາກບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບເພື່ອຮັກສາເນື້ອຫາ. ພວກມັນບໍ່ຄວນໃຊ້ເປັນສູດທີ່ທັນສະ ໄໝ, ເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບຫຼືທົດແທນການອອກແບບປະສົມ, ການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງ, ການປະກາດວັດສະດຸ, ແຜນເຕັກໂນໂລຢີແລະກົດລະບຽບທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ແຮງບີບອັດຂອງປູນຊີມັງ ແລະ ຄອນກຣີດ

ຂະຫນາດຂອງແຮງບີບອັດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄຸນສົມບັດຂອງຊີມັງ, ປະລິມານຂອງຊີມັງ, ປະລິມານແລະອົງປະກອບຂອງດິນຊາຍແລະການລວບລວມ, ປະລິມານນ້ໍາໃນຄອນກີດໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ແລະອື່ນໆ

ຕາຕະລາງປະຫວັດສາດຂອງອົງປະກອບຊີມັງແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ cube ໃນຈໍານວນດຽວກັນຂອງ mortar

ຕາຕະລາງ 1. ອິດທິພົນຂອງປະລິມານລວມຢູ່ໃນປະລິມານດຽວກັນຂອງ mortar.

1. ຊີມັງ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງບີບອັດຂອງປູນຊີມັງແລະຊີມັງໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍການສັງເກດກ່ອນຫນ້າແລະຖືກກໍານົດໂດຍກົດລະບຽບ.

2. ປະລິມານຊີມັງ

ອີງຕາມຮູບ. 1a, ແຮງບີບອັດຈະເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍການເພີ່ມປະລິມານຂອງຊີມັງ ຖ້າອັດຕາສ່ວນຂອງປູນໃນຊີມັງຍັງຄົງຢູ່ຄືເກົ່າ, ໃນຂະນະທີ່ປະລິມານຊີມັງໃນປູນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຊີມັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າປະລິມານຂອງປູນບໍ່ປ່ຽນແປງແລະພຽງແຕ່ປະລິມານການລວມຕົວເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຈະປ່ຽນແປງພຽງແຕ່ເລັກນ້ອຍເທົ່າທີ່ປະລິມານຂອງປູນມີພຽງພໍເພື່ອບັນຈຸເມັດລວມທັງຫມົດ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງບີບອັດຂອງຊີມັງຈະບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງດ້ວຍການເພີ່ມຂື້ນຂອງຊີມັງ - ພຽງແຕ່ເຖິງຂອບເຂດຈໍາກັດທີ່ແນ່ນອນ. ຫຼັງຈາກຂອບເຂດຈໍາກັດນັ້ນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຈະບໍ່ສໍາຄັນຕໍ່ກັບລາຄາ, ເຊິ່ງຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນຊີມັງ. ປະລິມານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຊີມັງສໍາລັບ 1 m3 ຄອນກີດແມ່ນ 300-350 kg.

ຕາຕະລາງປະຫວັດສາດຂອງອັດຕາສ່ວນດິນຊາຍແລະ gravel, ຄວາມເຂັ້ມແຂງບີບອັດ, ຊີມັງແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຊີມັງ

ຕາຕະລາງ 2. ອິດທິພົນຂອງປະລິມານຂອງດິນຊາຍໃນສີມັງ.

3. ປະລິມານປູນໃນຊີມັງ

ແຮງບີບອັດຂອງຊີມັງແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍຄວາມແຂງແຮງຂອງປູນ, ຕາມການຢືນຢັນໂດຍຕາຕະລາງ1ແລະ2. ອັນນີ້ໃຊ້ໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້າຄວາມແຮງຂອງປູນແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າຄວາມແຮງຂອງປູນ ແລະ ຖ້າປະລິມານຂອງປູນແມ່ນພຽງພໍເພື່ອປົກຄຸມເມັດພືດຫຍາບຂອງລວມທັງໝົດ.

4. ອົງ​ປະ​ກອບ Granulometric ຂອງ​ການ​ລວມ​

ການນຳໃຊ້ຕົວຍຶດຈະບັນລຸໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ຖ້າອົງປະກອບ granulometric ຂອງລວມຢູ່ໃນຄອນກີດກົງກັບອັດຕາສ່ວນທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 2. ໃນຮູບ 2, ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ຂະຫຍາຍອອກຢ່າງເຕັມສ່ວນແມ່ນໃຊ້ກັບແມ່ນ້ໍາ ແລະກ້ອນຫີນທີ່ແຕກຫັກ. ເສັ້ນໂຄ້ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂອງລວມທັງຫມົດ, 25%ຕ້ອງຜ່ານ sieve ທີ່ມີການເປີດ #0,2mm; 65%ຕ້ອງຜ່ານເສັ້ນຜ່າສູນກາງ #3mm sieve. ຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານເທິງສໍາລັບການລວບລວມແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍ sieve ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂອງ #7mm.

ມາດຕະຖານໃນມື້ນີ້ສໍາລັບການກໍານົດອົງປະກອບ granulometric ຂອງລວມແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ມີສີ່ເສດສ່ວນລວມ: 0/4mm, 4/8 mm, 8/16mm ແລະ 16/31,5mm. ໝວດໝູ່ລວມແມ່ນກຳນົດຂຶ້ນກັບປະລິມານຂອງເມັດທີ່ມີນ້ຳໜັກເກີນ ແລະ ນ້ຳໜັກໜ້ອຍ.

ແຜນວາດປະຫວັດສາດຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງປະລິມານຂອງຊີມັງແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການປະສົມສີມັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ຮູບ. 1.

ແຜນວາດ granulometric ປະຫວັດສາດຂອງການຜ່ານ sieves ສໍາລັບນ້ໍາແລະຊາຍເມ່ືອຍ່ອງ

ຮູບ. 2.

5. ຜົນກະທົບຂອງປະລິມານນ້ໍາໃນຄອນກີດສົດ

ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂອງ​ສີ​ມັງ​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຂອບ​ເຂດ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​ເພີ່ມ​. ປະລິມານນໍ້າໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຊີມັງບັນລຸຄວາມແຮງສູງສຸດແມ່ນໄດ້ຮັບເມື່ອ, ໃນລະຫວ່າງການບີບອັດ ຫຼືການສັ່ນສະເທືອນຂອງຊີມັງ, ອາການຂອງ “ເຫື່ອອອກ” ທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນປະກົດຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ: ເມື່ອມີຊັ້ນບາງໆຂອງນໍ້ານົມຊີມັງເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການບີບຕົວ. ດ້ວຍການເພີ່ມປະລິມານນ້ໍາຕື່ມອີກ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງບີບອັດຫຼຸດລົງ. ໃນກໍລະນີນີ້, ປັດໄຈນ້ໍາຊີມັງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທໍາອິດ - ອັດຕາສ່ວນຂອງມະຫາຊົນຂອງນ້ໍາແລະມະຫາຊົນຂອງຊີມັງກັບ 1 m3 ຂອງຊີມັງ. ປັດໄຈນ້ໍາຊີມັງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການບັນລຸຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງສົມບູນແມ່ນ 0,38 - 0,42. ໃນການປະຕິບັດ, ນີ້ແມ່ນຍາກທີ່ຈະບັນລຸແລະຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການທົດລອງ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນແນ່ນອນເພື່ອແນໃສ່. ຖ້າປະລິມານນ້ໍາບໍ່ພຽງພໍ, ຊີມັງຈະບໍ່ສາມາດ hydrate ຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະຊີມັງຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຖືກອອກແບບມາ. ການເພີ່ມນ້ໍາໃນເວລາທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຍັງ “suffocates” ຄອນກີດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການອອກແບບຂອງມັນ. ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງຄອນກີດ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງເບິ່ງແຍງມັນເປັນປົກກະຕິສໍາລັບເຈັດມື້ຕໍ່ໄປ. ການບໍາລຸງລ້ຽງປະກອບດ້ວຍການສີດ/ຫົດນໍ້າໃສ່ພື້ນຜິວຊີມັງເພື່ອທົດແທນນໍ້າທີ່ລະເຫີຍໄປ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຊີມັງສາມາດຊຸ່ມຊື່ນຕາມແຜນການ.

6. ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມ

ເມື່ອກໍ່ສ້າງອາຄານໃນລະດູໜາວ, ຄວນເກັບຄອນກຣີດໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຖືກຜົນກະທົບຂອງອາກາດໜາວ ກ່ອນທີ່ຈະແຂງຕົວຂຶ້ນເຖິງລະດັບຄວາມແຮງບີບອັດຢ່າງໜ້ອຍ 10 MPa. ຖ້າຂັ້ນຕອນນີ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມເຕີມ, ຜົນກະທົບທີ່ຈໍາເປັນສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການເພີ່ມການຕ້ານການ freeze, ເລັ່ງລັດ, ແລະອື່ນໆ Antifreeze ປ້ອງກັນການແຊ່ແຂໍງຂອງນ້ໍາໃນຄອນກີດທີ່ກຽມໄວ້, ແລະເຄື່ອງເລັ່ງເລັ່ງຂະບວນການ hydration ແມ່ນຊ້າທີ່ສຸດໃນລະດູຫນາວ. ຊີມັງອາລູມິນຽມຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້, ເຊິ່ງໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການເຮັດວຽກໃນອາກາດຫນາວ, ຖ້າມັນເປັນຄໍາຖາມຂອງອາຄານຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ຖ້າຊີມັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ອີ່ມຕົວຂອງນ້ໍາມັກຈະຖືກແຊ່ແຂໍງແລະ thawing ຊ້ໍາເລື້ອຍໆ (ເຊັ່ນ: ໃນກໍລະນີຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ hydrotechnical), ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການທໍາລາຍສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ຖ້າຫາກວ່າຄອນກີດໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງ freezing ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງບີບອັດຕ່ໍາກວ່າ 15 MPa. ໃນກໍລະນີຂອງອຸນຫະພູມອາກາດສູງແລະວັດສະດຸ, ຄອນກີດຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະເຢັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນຍັງຖືກບັງຄັບໃຫ້ກວມເອົາມະຫາຊົນຊີມັງສົດດ້ວຍວັດສະດຸໃດໆທີ່ຈະປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຂອງຫນ້າດິນຊີມັງ. ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງອຸນຫະພູມສູງ (ຫຼາຍກວ່າ 50 °C) ການພັດທະນາຂອງກໍາລັງບີບອັດຂອງຄອນກີດແມ່ນບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຖ້າການດູແລບໍ່ພຽງພໍ.

ຄວາມປອດໄພ ແລະປະສິດທິພາບ: ຂີ້ຝຸ່ນຊີມັງ ແລະຊີມັງສົດສາມາດທໍາລາຍຕາ, ຜິວໜັງ ແລະລະບົບຫາຍໃຈ, ແລະເຄື່ອງປະສົມ, ຈັກສູບນ້ຳ, ເຄື່ອງສັ່ນສະເທືອນ, ແຜ່ນແພ, ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ແລະອົງປະກອບໜັກ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານກົນຈັກເພີ່ມເຕີມ. ສານເຕີມແຕ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກເພີ່ມຕາມຄວາມມັກ, ແລະການອ້າງອີງສະພາບອາກາດທີ່ເຢັນແລະອົບອຸ່ນໃນປະຫວັດສາດທີ່ບໍ່ມີສູດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ, ແຜ່ນເຕັກນິກ, ແຜນການກໍ່ສ້າງ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນແລະການຊີ້ນໍາ.

ຄວາມທົນທານຂອງຄອນກີດ

ຄວາມແຮງ tensile ຂອງຊີມັງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຂອງພາກຕັດຂອງຕົວຢ່າງການທົດສອບ. ໂດຍການເພີ່ມສ່ວນຂ້າມຂອງຕົວຢ່າງການທົດສອບ, ໄດ້ຮັບຄວາມແຮງ tensile ຕ່ໍາ. ເມື່ອທົດສອບ prisms ຂອງພາກ 400 cm2, ເຊິ່ງເຮັດຈາກສ່ວນປະສົມປົກກະຕິສໍາລັບຄອນກີດເສີມແລະຫຼັງຈາກພວກມັນມີອາຍຸປະມານສາມເດືອນໃນອາກາດຊຸ່ມຊື່ນ, ຄວາມທົນທານຂອງແຮງດຶງປະມານ 1,2-2 MPa ໄດ້ຮັບ. ປະສົມພິເສດສໍາລັບທໍ່, ແລະອື່ນໆ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ເຖິງປະມານ 4 MPa ແລະແມ້ກະທັ້ງຫຼາຍ, ຖ້າຫາກວ່າຄວາມຫນາຂອງອົງການຈັດຕັ້ງການທົດສອບໄດ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຫນາຂອງການນໍາໃຊ້ໃນການປະຕິບັດ. ສໍາລັບສີມັງສີດ (shotcrete ກະກຽມໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ), ໄດ້ເຖິງ 3,6 MPa. ການຍືດຕົວຂອງຄອນກີດເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ວັດແທກເປັນມິນລິແມັດທີ່ 1m ພົບວ່າໂດຍສະເລ່ຍ 0,07-0,13 mm/m.

ຄວາມແຮງ tensile ຂອງສີມັງມີຫນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບຄວາມແຮງບີບອັດຂອງມັນ. ໃນເກືອບທຸກກໍລະນີ, ຄອນກີດເສີມແມ່ນໃຊ້, ເຊິ່ງມີການເສີມສ້າງທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະຕິບັດຄວາມກົດດັນໃນອົງປະກອບ. ມັນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າຄອນກີດບໍ່ຮັບຜິດຊອບຫຍັງໃນຄວາມກົດດັນ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ອອກແບບຢູ່ຂ້າງຂອງຄວາມປອດໄພ. ຄວາມແຮງ tensile ຂອງສີມັງແມ່ນຕ່ໍາກວ່າສິບເທົ່າຂອງກໍາລັງບີບອັດຂອງຄອນກີດ.

ຄວາມທົນທານຂອງຄອນກີດເມື່ອງໍ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງ flexural ຂອງ beams ຄອນກີດທີ່ມີພາກສ່ວນສີ່ຫລ່ຽມແມ່ນຫຼາຍກ່ວາຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຂະຫນາດດຽວກັນ. ນີ້ແມ່ນຕົ້ນຕໍຍ້ອນຄວາມຈິງທີ່ວ່າຕົວຄູນການຍືດຕົວຂອງສີມັງຈະເລີນເຕີບໂຕໄວກວ່າການໂຫຼດ, ດັ່ງນັ້ນການແຜ່ກະຈາຍຄວາມກົດດັນທີ່ສົມມຸດຕິຖານໂດຍວິທີການປົກກະຕິຂອງການຄິດໄລ່ແມ່ນບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ໃນ beam ທີ່ສໍາຜັດກັບການງໍ, ຄວາມກົດດັນ tensile ສູງທີ່ສຸດເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ໃນຍົນຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງສາຍແອວຄວາມກົດດັນ, ແລະໃນເວລາທີ່ການໂຫຼດແມ່ນຢູ່ເຄິ່ງກາງຂອງ beam ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນຂອບນອກຂອງພາກສ່ວນຫນຶ່ງ.

ຄວາມແຮງຂອງຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງ 28 ຮ່າງກາຍອາຍຸ, ເຮັດດ້ວຍຄອນກີດອ່ອນ ຫຼື ແຫຼວ, ພົບວ່າເປັນ 2-6 MPa; beams ທີ່ເຮັດດ້ວຍຄອນກີດທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ຕົວຢ່າງຂອງຄອນກີດສີດພົ່ນເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວຢ່າງຂອງຄອນກີດ shotcrete, ເກົ່າແກ່ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລະເກັບຮັກສາໄວ້ທໍາອິດໃນປຽກແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຢູ່ໃນສະພາບແຫ້ງແລ້ງ, ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ flexural ຂອງ 3,2 MPa. ສໍາລັບແຜ່ນທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸດຽວກັນທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຕ້ນ້ໍາສໍາລັບ 8 ມື້, ຄ່າຄວາມທົນທານຂອງການຍືດຫຍຸ່ນຂອງ 6,3 MPa.

ການຫົດຕົວ, ການໃຄ່ບວມ ແລະ ເລືອຂອງຄອນກີດ

ການຫົດຕົວ ແລະ ບວມ. ຮອຍແຕກຫົດຕົວ. ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງການຫົດຕົວ. ຖ້າເນື້ອຊີມັງທີ່ຮັກສາໄວ້ໃນສະພາບທີ່ປຽກຊຸ່ມນັ້ນຖືກເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ, ການແຫ້ງຈະເລີ່ມຈາກພື້ນຜິວ ແລະກ້າວໄປສູ່ການຕົກແຕ່ງພາຍໃນ. ຢູ່ດ້ານນອກ, ສີມັງສາມາດເກືອບອາກາດແຫ້ງໃນຂະນະທີ່ຫຼັກຂອງມັນຍັງມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ຊັ້ນແຫ້ງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫົດຕົວ, ຫຼັກທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈະບໍ່, ຫຼືຈະຫົດຕົວພຽງແຕ່ໃນຂອບເຂດເລັກນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເນື້ອສີມັງດັ່ງກ່າວ, ຄວາມກົດດັນ tensile ປາກົດຢູ່ດ້ານນອກ, ແລະຄວາມກົດດັນບີບອັດໃນຫຼັກ.

ຖ້າແຮງດຶງແຮງດັນເກີນແຮງດຶງຂອງຊີມັງ, ຮອຍແຕກຈະປະກົດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການຫົດຕົວທີ່ເຈາະເລິກ ຫຼືຕື້ນໄປສູ່ຫຼັກ, ແລະປະກົດຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່າກວ່າ. ເມື່ອເວລາແຫ້ງ, ຫຼັກຈະຄ່ອຍໆຫົດຕົວລົງ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນດ້ານນອກຫຼຸດລົງ.

ແຜນວາດປະຫວັດສາດຂອງຖັນຊີມັງທີ່ບໍ່ໄດ້ເສີມ ແລະ ເສີມທັບຕາມເວລາ

ຮູບ. 3.

ແຜນວາດປະຫວັດສາດຂອງຜົນກະທົບຂອງຄວາມແກ່ໃນອາກາດ ແລະນໍ້າໃນຄຣີບຄອນກີດ

ຮູບ. 4.

ຈໍານວນຂອງການຫົດຕົວຂອງຊີມັງແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງຊີມັງ, ປະລິມານຊີມັງ, ປະລິມານນ້ໍາໃນລະຫວ່າງການກະກຽມ, ກ່ຽວກັບອົງປະກອບ granulometric ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການລວບລວມກ້ອນຫີນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອາຍຸ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບວິທີການບໍາລຸງຮັກສາແລະສະພາບອາກາດ, ແລະໃນລະດັບທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂອງອົງປະກອບຊີມັງ.

_ ການປ່ຽນແປງຕາມລວງຍາວຂອງຄອນກີດໃນຖັນແລະ beams ປະເຊີນກັບການໂຫຼດໃນໄລຍະຍາວ. ຄອນກຣີດ creep._ ຖັນທີ່ຢືນຢູ່ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຫ້ອງໃຕ້ດິນແຫ້ງເປັນເວລາສາມປີ, ແລະເຮັດດ້ວຍຄອນກີດຂອງອົງປະກອບທໍາມະດາ, ໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມຮູບ.3, ແລະຫຼາຍກ່ວາຄໍລໍາເທົ່າທຽມກັນແຕ່ unloaded. ການຜິດປົກກະຕິເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆ, ເອົາຊະນະລະດັບຂອງການຫົດຕົວຂອງຄອນກີດທີ່ບໍ່ໄດ້ໂຫລດ, ເອີ້ນວ່າ “creep”. ລະດັບຂອງ creep ແມ່ນຂຶ້ນກັບອົງປະກອບຂອງສີມັງ, ຂະຫນາດແລະໄລຍະເວລາຂອງການໂຫຼດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຄອນກີດ. ສີມັງປຽກເລືອໃນຂອບເຂດທີ່ຫນ້ອຍກວ່າຊີມັງແຫ້ງ, ຮູບ.4. ຄອນກີດທີ່ແຫ້ງເປັນເວລາດົນນານໂດຍບໍ່ມີການສໍາຜັດກັບການໂຫຼດ creeps ພຽງແຕ່ເລັກນ້ອຍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຫຼດ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​, creep ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຫຼດ compression​, fig .5.

creep ຄອນກີດ, i.e. ຜົນຜະລິດຄົງທີ່ຂອງຄອນກີດພາຍໃຕ້ການໂຫຼດເຮັດໃຫ້ສ່ວນແບ່ງຂອງ reinforcement ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຮັບການໂຫຼດໃນຄອນກີດເສີມ, ເຊິ່ງໃນກໍລະນີຂອງຖັນ reinforced ຫຼາຍສາມາດນໍາໄປສູ່ການບັນເທົາທຸກຂອງຄອນກີດ.

ແຜນ​ວາດ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ creep ຂອງ​ສີ​ມັງ​ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ແລະ​ການ​ບີບ​ອັດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ

ຮູບ.5.

** ຮອຍແຕກ ແລະ ການຜິດປົກກະຕິ:** ທ່າອ່ຽງການຫົດຕົວ ແລະ ການຫົດຕົວທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນບໍ່ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການປະເມີນຮອຍແຕກ, ການເໜັງຕີງ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງແບ້ ຫຼື ຄວາມທົນທານຂອງວັດຖຸສະເພາະ. ການກວດກາ, ເອກະສານ, ການວັດແທກແລະການຄິດໄລ່ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການກໍ່ສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ; ສໍາ​ລັບ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ໃຫມ່​, ໂຄງ​ການ​, ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​, ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​, ລໍາ​ດັບ​ຂອງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ແລະ​ລະ​ບຽບ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​.

ຄວາມຕ້ານທານເລື່ອນລະຫວ່າງການເສີມແລະຄອນກີດ

ການເສີມໃນການກໍ່ສ້າງຄອນກີດເສີມຄວນດູດເອົາແຮງ tensile ຢ່າງເຕັມສ່ວນເມື່ອຄວາມຕ້ານທານຂອງຊີມັງເກີນລະຫວ່າງຄວາມກົດດັນເນື່ອງຈາກການຫົດຕົວຂອງຄອນກີດແລະອິດທິພົນຂອງກໍາລັງພາຍນອກ. ສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ການເສີມສາມາດໂອນການໂຫຼດຂອງມັນໄປສູ່ຊີມັງໂດຍຜ່ານຫນ້າດິນທີ່ຕິດຕໍ່ກັບຊີມັງ, ດັ່ງນັ້ນການຍຶດຂອງ reinforcement ບໍ່ແຕກພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ອະນຸຍາດ. ການຍຶດຕິດແມ່ນຮັບປະກັນໂດຍ hooks ໃນຕອນທ້າຍຂອງ bars ໄດ້. ປະເພດຂອງແຖບເສີມທີ່ມີ, ແລະການແບ່ງສ່ວນແມ່ນເຮັດບົນພື້ນຖານຂອງ ribs transverse, ແມ່ນ: B5.00A (ແຖບກ້ຽງ), B500B (ແຖບທີ່ມີ rib ໃນທິດທາງດຽວ) ແລະ B500C (ແຖບທີ່ມີ ribs ໃນສອງທິດທາງ).

** ການເສີມສ້າງແລະຊັ້ນປ້ອງກັນ:** ເຄື່ອງຫມາຍປະຫວັດສາດ, ລາຍລະອຽດຂອງ ribs ແລະວິທີການຂອງ anchoring ບໍ່ແມ່ນພື້ນຖານສໍາລັບການເລືອກຫຼືລາຍລະອຽດຂອງ reinforcement ໃນມື້ນີ້. ປະເພດຂອງເຫຼັກກ້າ, ເສັ້ນຜ່າກາງ, ຮ່ວມກັນ, ສະມໍ, ການຊ້ອນກັນ, ໄລຍະຫ່າງ, ຊັ້ນປ້ອງກັນແລະການຕິດຕັ້ງແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍໂຄງການແລະຢືນຢັນໂດຍເອກະສານ traceable ແລະການຄວບຄຸມໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ.

ຄວາມຕ້ານທານຂອງປູນຊີມັງແລະຊີມັງທີ່ຈະສວມໃສ່

Mortars ອີງຕາມຮູບ. 18 ຍັງດີໂດຍສະເພາະໃນດ້ານນີ້; ເທົ່າທີ່ອົງປະກອບຂອງ granulometric ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ, ຄໍາແນະນໍາຂ້າງເທິງກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການບີບອັດຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫີນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ານທານສູງຕໍ່ການສວມໃສ່ແລະຜົນກະທົບແມ່ນແນະນໍາ. ທາດປະສົມທີ່ມີຄວາມທົນທານຫຼາຍກ່ວາຫີນແຂງທີ່ດີຈະເພີ່ມຄວາມທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ຂອງສີມັງ, ຖ້າພວກມັນມີຂະຫນາດແລະຮູບຮ່າງທີ່ເຫມາະສົມ. ຄອນກຣີດປຽກ wears ອອກໄວກວ່າຊີມັງແຫ້ງ; ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຊ່ວຍໃຫ້ດິນຊາຍ.

ຄວາມຕ້ານທານຂອງສີມັງກັບດິນຟ້າອາກາດ

ໃນເວລາທີ່ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອກໍານົດເງື່ອນໄຂສໍາລັບການຜະລິດຊີມັງທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ, ກ່ອນອື່ນ ໝົດ ຄວນເລີ່ມຕົ້ນຈາກປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບໃນໂຄງສ້າງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນເມື່ອກ່ອນ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ໄປນີ້:

  • ວິທີການເລືອກຫີນ? - ມັກຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເລືອກຫີນດ້ວຍເຫດຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫີນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຫີນທີ່ຄ້າຍຄືດິນຊາຍ ຫຼື ຫີນປູນ ຈະກາຍເປັນຮາບພຽງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຝັງດິນຂອງຊີມັງບໍ່ດີ, ຫຼືວ່າຈະເປັນຫີນທີ່ທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງດິນຟ້າອາກາດບໍ່ພຽງພໍ. ໃນເລື່ອງນີ້, ຂໍ້ກໍານົດທີ່ເຄັ່ງຄັດຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍານົດ, ວ່າພຽງແຕ່ກ້ອນຫີນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານກັບສະພາບອາກາດທີ່ດີແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບສີມັງພາຍນອກ
  • ຈໍານວນຊີມັງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີມັງ? - ດ້ານນອກ, ຄອນກຣີດຈະຕ້ອງມີນ້ໍາຢ່າງພຽງພໍ. ສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້, ສິ່ງທີ່ໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບອິດທິພົນຂອງອົງປະກອບ granulometric ຂອງຊີມັງກ່ຽວກັບການ permeability ນ້ໍາສາມາດໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ແລະໂດຍອີງໃສ່ນັ້ນ, ຈໍານວນທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງຊີມັງສາມາດໄດ້ຮັບການກໍານົດ. ປະລິມານຊີມັງທີ່ດີທີ່ສຸດບາງລະຫວ່າງ 300-350 kg ຕໍ່ m3 ຂອງຊີມັງ, ແຕ່ນີ້ສາມາດແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຈາກກໍລະນີ (ມັນຂຶ້ນກັບຫຼາຍປັດໃຈ).
  • ປະເພດໃດແດ່ຂອງ granulation ແລະຄຸນສົມບັດຂອງອົງປະກອບ granular ຂອງສີມັງ, ພວກເຮົາຄວນຈະພະຍາຍາມສໍາລັບ? - ມັນຂຶ້ນກັບກໍລະນີ - ການລວບລວມນ້ໍາແມ່ນເອື້ອອໍານວຍຫຼາຍ, ອົງປະກອບທີ່ບໍ່ສະເຫມີພາບ; ການລວມເຂົ້າກັນສາມາດມີຄຸນນະພາບດີກວ່າໃນບາງດ້ານ, ແຕ່ມັນມີເມັດແຫຼມທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍໃນບາງສ່ວນປະສົມຊີມັງ.
  • ຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄອນກີດໃດ? - ຄຳຖາມນີ້ຕອບຍາກກວ່າຄຳຖາມທີ່ເຄີຍສົນທະນາມາແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ທຸກໆຂໍ້ສະເຫນີທີ່ຜ່ານມາຫມາຍເຖິງໂອກາດທີ່ຈໍາກັດ. ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ນີ້, ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຊີມັງ​ຄວນ​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ອັນ​ໃດ​ແດ່​ເພື່ອ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ການ​ແຊ່​ແຂງ​ຂອງ​ວົງ​ຈອນ ​ແລະ ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ. ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າຊີມັງ, ກ່ອນທີ່ຈະຖືກແຊ່ແຂງ ແລະ ໜຽວຊ້ຳໆ, ຄວນມີກຳລັງບີບອັດຢ່າງໜ້ອຍ 15 MPa. ຖ້າສີມັງຖືກປຸງແຕ່ງຈາກພາຍນອກ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງກວ່າແມ່ນຈໍາເປັນ; ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຄວນໃຫ້ຢ່າງຫນ້ອຍ 25 MPa.
  • ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຊີມັງແມ່ນເຫມາະສົມແນວໃດ? - ສໍາລັບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຊີມັງ, ປະຈຸບັນມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າຄວນລະມັດລະວັງກັບຊີມັງ, ເພາະວ່າມີນ້ໍາປະລິມານຫຼາຍ, ມັນຊ່ວຍຂັບຖ່າຍ, ຜົນສະທ້ອນທີ່ສະແດງອອກໃນລັກສະນະທີ່ມີຊັ້ນຂອງປູນລະອຽດແລະນ້ໍາຫຼາຍປາກົດຢູ່ໃນແຕ່ລະຊັ້ນທີ່ຖອກ. ປູນ​ນັ້ນ​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຫນ້ອຍ, ມີ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ຈະ​ດູດ​ນ​້​ໍ​າ, ແລະ​ອື່ນໆ.
  • ຮູບຮ່າງຂອງວັດຖຸຄວນຄໍານຶງເຖິງຂະຫນາດໃດ? - ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ດ້ານນອກຖືກຈັດລໍາດັບ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫິມະແລະກ້ອນຫຼາຍແມ່ນເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງສີມັງ, ກ່ວາເວລາທີ່ກໍາແພງໄດ້ຖືກປະຕິບັດດ້ວຍພື້ນຜິວລຽບ. ການແຊ່ນ້ໍາສາມາດຢູ່ໄດ້ດົນ, ແລະດັ່ງນັ້ນ, ການແຊ່ແຂໍງແລະການແຊ່ນ້ໍາໃນສະພາບທີ່ຊຸ່ມແມ່ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອຮັກສາຫິມະ, ນ້ຳກ້ອນ ແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຢູ່ເທິງອາຄານໃຫ້ສັ້ນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ໃນກໍລະນີທີ່ສີມັງຖືກປຸງແຕ່ງຈາກພາຍນອກ, ມັນຄວນຈະຖືກໃຈວ່າຍ້ອນຜົນຂອງການຊຶມເຊື້ອຂອງນ້ໍາຕາມກົດລະບຽບຈະສູງຂຶ້ນແລະຊິ້ນສ່ວນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ນອນຢູ່ເທິງຫນ້າດິນຖືກແຍກອອກດ້ວຍເຄື່ອງມືຕັດຫີນ. ຖ້າຊີມັງທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວປະກອບດ້ວຍການເສີມສ້າງ, ຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາຜົນກະທົບປ້ອງກັນຂອງຊີມັງ (ຊັ້ນປ້ອງກັນ) ສໍາລັບການເສີມສ້າງຢ່າງພຽງພໍ. ການເຈາະນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນຄອນກີດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງໂດຍການເຄືອບ / ທາດປະສົມ.

** ຄວາມທົນທານບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍມູນຄ່າດຽວ: ** ການສໍາຜັດກັບນ້ໍາ, ອາກາດຫນາວ, ເກືອ, ການສວມໃສ່ແລະການທໍາລາຍຂອງສານເຄມີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄັດເລືອກວັດສະດຸ, ຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ຖືກອອກແບບ, ການຕິດຕັ້ງຄວບຄຸມແລະການດູແລ, ການແກ້ໄຂການລະບາຍນ້ໍາ, ການກວດສອບແລະການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ. ການເຄືອບຫຼືສານເສີມຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍອົງປະກອບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີ, ຮອຍແຕກ, ຊັ້ນປ້ອງກັນບໍ່ພຽງພໍຫຼືການຮັກສານ້ໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.