ໝາຍເຫດສຳຄັນດ້ານວິຊາຊີບ: ນີ້ເປັນບົດເລື່ອງການສຶກສາໃນຄັງເກັບມ້ຽນ, ບໍ່ແມ່ນສະເພາະໃນການອອກແບບປັດຈຸບັນ, ການຄິດໄລ່ແບບຄົງທີ່, ຫຼັກຖານສະແດງຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ ຫຼື ຄຳແນະນຳການຜະລິດ ແລະ ການປະກອບ. ການອອກແບບໂຄງສ້າງເຫຼັກຕ້ອງປະກອບມີການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າ, ໄຟ, ການກັດກ່ອນແລະທຸກເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມກົດລະບຽບແລະມາດຕະຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
ການອອກແບບແລະການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງເຫຼັກບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສະເຫນີສາທາລະນະໃນປະຈຸບັນຂອງ Savo Kusić. ຈຸດສຸມການຜະລິດໃນມື້ນີ້ປະກອບດ້ວຍ ປ່ອງຢ້ຽມໄມ້, ປ່ອງຢ້ຽມໄມ້-ອາລູມິນຽມ ແລະ ປະຕູແບບກຳນົດເອງ.
ໂຄງສ້າງເຫຼັກມີລັກສະນະທົ່ວໄປທີ່ພວກມັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮັດດ້ວຍເຫຼັກມ້ວນຮ້ອນ. ການເຊື່ອມແມ່ນເຮັດໂດຍໃຊ້ rivets, screws ຫຼືການເຊື່ອມໂລຫະ. ນີ້ປະກອບມີໂຄງສ້າງເຫຼັກສໍາລັບຂົວ, ອາຄານ, ອຸດສາຫະກໍາແລະການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ວິສະວະກໍາໄຮໂດຼລິກ, ເສົາຫຼັກ, ຫໍຄອຍ, ຖັງ, ໃນຄວາມຫມາຍທີ່ກວ້າງຂວາງແລະສໍາລັບ cranes, ການກໍ່ສ້າງເຮືອ, boilers, ແລະອື່ນໆຈຸດສຸມຂອງການນໍາສະເຫນີຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການປິ່ນປົວແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານ.
ວັດສະດຸ
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຫຼັກຂອງການກໍ່ສ້າງເຫຼັກແມ່ນ rolled profile ຈາກເຫຼັກຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງ S235, S275, S355, S420, S450. ອີງຕາມມາດຕະຖານ, ມີຫຼາຍປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເຫລໍກກໍ່ສ້າງ, ບ່ອນທີ່ຕົວເລກໃນການຈັດປະເພດມັກຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຂອງເຫຼັກກ້າ. ມີສັນຍາລັກຕົວອັກສອນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ບ່ອນທີ່ໃນກໍລະນີນີ້ S ຫຍໍ້ມາຈາກເຫຼັກໂຄງສ້າງ. ຮູບແບບທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ແມ່ນ S, B (ເຫຼັກຄອນກີດ, ເສີມເຫຼັກ) ແລະ Y (ເຫຼັກ prestressing).
ເຫຼັກມ້ວນສະຫນັບສະຫນູນ
ມີລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງເຫຼັກ profiled ສະຫນັບສະຫນູນແລະແຕ່ລະຄົນມີຈຸດປະສົງຂອງຕົນເອງ, ຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍ.
- U-profiles
- I-profiles ຂາແຄບ (IPE, IPN)
- I-profiles ມີຂາກວ້າງ (HEA, HEB, HEM, HD)
- ໂປຣໄຟລ໌ເປັນຮູ/ກ່ອງ (ຮອບ, ສີ່ຫຼ່ຽມ, ສີ່ຫຼ່ຽມ)
- ແຜ່ນ
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຮູບແບບເຢັນ (ໄດ້ມາໂດຍການມ້ວນເຢັນເປັນແຖບແປແລະບິດເປັນແຖບແປ)
ແຕ່ລະໂປຣໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນຮູບຮ່າງ, ຂະຫນາດ, ຈຸດປະສົງ, ແລະອື່ນໆ. ຕົວຢ່າງ, ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ໂປຣໄຟລ໌ IPN ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງແຕກຕ່າງກັນໃນຂະຫນາດ; ໂປໄຟທີ່ໃຫຍ່ກວ່າສາມາດທົນທານຕໍ່ buckling ໄດ້ດີກວ່າ (flexural ແລະ lateral-torsional), deflection, ແລະອື່ນໆ.
ມີສີ່ຊັ້ນຂອງເຫຼັກແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າພວກເຂົາສາມາດບັນລຸຈຸດຜົນຜະລິດໃນເວລາທີ່ຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການວິເຄາະຂອງພາດສະຕິກຫຼື elastic, ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດຂອງພາກສ່ວນຂ້າມ, ແລະອື່ນໆທີ່ຊັ້ນທໍາອິດແມ່ນດີທີ່ສຸດແລະສີ່ແມ່ນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຫຼັກສາມາດອ່ານໄດ້ ທີ່ນີ້.
ຄວາມສະເຫມີພາບຂອງແຮງດັນແລະຄວາມອາດສາມາດປະຕິບັດການໂຫຼດຄົງທີ່
ຄວາມອາດສາມາດແບກໄດ້. ຂະໜາດຂອງໂຄງສ້າງເຫລັກຖືກກຳນົດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຜິດຮູບແບບຖາວອນຢ່າງມີໄນສໍາຄັນ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງລູກປືນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີແມ່ນບໍ່ຫມົດໄປໃນທາງໃດກໍ່ຕາມເມື່ອຄວາມກົດດັນປຽບທຽບສູງສຸດເຖິງຈຸດຜົນຜະລິດ - ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການຜິດປົກກະຕິຈະເຕີບໂຕໄວກວ່າຄວາມກົດດັນ. ສໍາລັບເຫຼັກໂຄງສ້າງ, ການເອື່ອຍອີງດຽວກັນກັບເວລາທີ່ຜົນຜະລິດສາມາດຖືກປະຕິບັດເປັນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງກົດຫມາຍ Hooke ສໍາລັບເງື່ອນໄຂຄວາມກົດດັນທົ່ວໄປ. ໃນກໍລະນີຂອງສະຖານະຄວາມກົດດັນທີ່ເປັນເອກະພາບ, ເຊິ່ງມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນທຸກສະຖານທີ່, ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆເກີດຂື້ນເມື່ອເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງອັດຕາສ່ວນ, ຍົກເວັ້ນການຜິດປົກກະຕິທັງຫມົດຈະເຕີບໂຕໄວກວ່າຄວາມກົດດັນ.
ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄວາມກົດດັນໃນລະຫວ່າງການບິດ. ໃນກໍລະນີຂອງການງໍຂອງ beam, ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມກົດດັນ rectilinear ອີງຕາມສົມມຸດຕິຖານ Navier ນໍາໃຊ້, ຈົນກ່ວາຄວາມກົດດັນຂອບ σ=M/W ບໍ່ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງອັດຕາສ່ວນ. ການຂະຫຍາຍຕາມລວງຍາວ ε = ε(σ). ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງຢ່າງຫນ້ອຍສໍາລັບໂຄ້ງຂະຫນາດນ້ອຍ. ຄວາມກົດດັນທີ່ສູງກວ່າຄວາມກົດດັນອັດຕາສ່ວນພຽງແຕ່ສາມາດເຕີບໂຕຊ້າກວ່າການຂະຫຍາຍε. ໃນຮູບ. 1ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຜ່ກະຈາຍຄວາມກົດດັນງໍສໍາລັບແຜນຜັງປະຕິບັດງານທີ່ໃຫ້ແລະສໍາລັບຄ່າຕ່າງໆຂອງການຂະຫຍາຍຂອບ. ພື້ນທີ່ຂອງອັດຕາສ່ວນ (ຫມາຍດ້ວຍແຜ່ນປ້າຍວົງກົມກ່ຽວກັບສາຍແຮງດັນທັງຫມົດ) ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກາຍເປັນຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າດ້ວຍການເພີ່ມການຂະຫຍາຍຂອບ. ແຮງດັນຂອງຂອບແມ່ນຖືກຈໍາກັດຄັ້ງທໍາອິດໂດຍ σF. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກການຜິດປົກກະຕິຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຄວາມດັນສູງສຸດຈະເພີ່ມຂຶ້ນຂ້າງເທິງ σF, ດັ່ງນັ້ນອິດທິພົນຂອງການເສີມເຫຼັກໂຄງສ້າງຈະເຫັນໄດ້ (ກໍລະນີ5).

ຮູບ. 1 - ຄວາມສະເໝີພາບແຮງດັນໂຄ້ງ
ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຈຸດສູງສຸດຂອງຄວາມກົດດັນ. ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຄວາມກົດດັນຕາມລວງຍາວໃນທົ່ວພາກສ່ວນຜ່ານກາງຂອງຂຸມໃນຫນຶ່ງ roded tensioned drilled ປະມານເທົ່າກັບເສັ້ນ 2 ໃນຮູບ. 2. ແຮງດັນສູງສຸດ σmax ແມ່ນຂຶ້ນກັບອັດຕາສ່ວນ d/b. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປະມານ σmax = 2-3 σm, ເຊິ່ງ σm = S/FM ຫມາຍເຖິງຄ່າສະເລ່ຍຂອງຄວາມກົດດັນ tensile ໃນສ່ວນທີ່ອ່ອນແອລົງໂດຍຮູຢູ່ FM. ລ. 2 ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ຈົນກ່ວາສະຖານະແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ P-limit. ໃນການໂຫຼດທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເພື່ອບັນລຸການຂະຫຍາຍທີ່ແນ່ນອນ, ແຮງດັນຕ່ໍາກວ່າຕາມກົດຫມາຍເສັ້ນຊື່ແມ່ນຕ້ອງການພຽງແຕ່ຢູ່ໃກ້ກັບຂຸມ. ໃນຈຸດທີ່ມີຄວາມກົດດັນທີ່ສຸດ, ຄວາມກົດດັນຈະບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອັດຕາສ່ວນກັບ S, ແຕ່ຊ້າກວ່າ. ຢູ່ເຂດແດນ, ການແຈກຢາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕາມລວງຍາວປະມານ σm = σf ຈະໄດ້ຮັບທົ່ວພາກສ່ວນທັງໝົດ 2-2. ຄວາມກົດດັນດ້ານການຕັດແລະທາງຂວາງໄດ້ຖືກລະເລີຍ. ການປະກົດຕົວຂອງຄວາມສະເຫມີພາບຂອງຄວາມກົດດັນໃນລະຫວ່າງການເພີ່ມຂຶ້ນຊ້າຂອງແຮງ S ໃນ rod ໄດ້ພິສູດວ່າວິທີການປົກກະຕິສໍາລັບໂຄງສ້າງເຫຼັກພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບຂອງການໂຫຼດສະຖິດແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ, ທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈສູງສຸດຂອງຄວາມກົດດັນໃນລະຫວ່າງການຂະຫນາດແລະປຽບທຽບພຽງແຕ່ຄວາມກົດດັນສະເລ່ຍ σm=S / Fm ໃນສ່ວນອ່ອນແອ Fm ກັບມູນຄ່າອະນຸຍາດ.

ຮູບ. 2
ຂັ້ນຕອນການວັດແທກຂະໜາດຕາມກຳລັງການໂຫຼດ
ໃນຂະນະທີ່ການໂຫຼດເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມສະເຫມີພາບຂອງແຮງດັນເກີດຂື້ນໃນພາກ. ການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມກົດດັນໄດ້ຖືກຈັດກຸ່ມໃຫມ່ຈາກພາກສ່ວນທີ່ເນັ້ນຫນັກທີ່ສຸດຂອງພາກສ່ວນໄປສູ່ຄວາມກົດດັນຫນ້ອຍ. ຕາບໃດທີ່ການຜິດປົກກະຕິບໍ່ຫຼາຍດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ກໍານົດເງື່ອນໄຂຄວາມສົມດຸນ, ຂະບວນການນີ້ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງສິ່ງໃດກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂອງອິດທິພົນຂອງ S, M, ແລະອື່ນໆທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ຖືກກໍານົດ.
ສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະກອບ: ພາຍໃຕ້ການສົມມຸດຕິຖານຂອງກົດຫມາຍ Hooke, ມັນໄດ້ຮັບສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພາກສ່ວນຄົງທີ່ (ຮູບ.3) ເສັ້ນປັດຈຸບັນສະແດງໃຫ້ເຫັນພາຍໃຕ້ a. ຄວາມກົດດັນຂອງງໍແມ່ນອັດຕາສ່ວນກັບຊ່ວງເວລາງໍ M. ຖ້າການໂຫຼດທັງສອງເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າທຽມກັນ, P-limit ທໍາອິດຈະເກີນຢູ່ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນກາງ B. ຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງແບ້ແມ່ນບັນລຸໄດ້ເມື່ອເວລາທີ່ຈໍາກັດ MDF ຢູ່ໃນພາກສະຫນາມເຊັ່ນດຽວກັນ. ໃນກໍລະນີຂອງ beam clamped ທັງສອງດ້ານຂອງພາກສ່ວນ symmetrical ຄົງທີ່ທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເຂັ້ມແຂງ (fig.4) ປັດຈຸບັນຄວາມສະເໝີພາບມີຢູ່ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ. ເມື່ອ P-limit ແມ່ນເກີນ, ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນການແຈກຢາຍປັດຈຸບັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນກໍລະນີຂອງການແຈກຢາຍເທົ່າທຽມກັນ (ຮູບ.5) ຄວາມສະເຫມີພາບຂອງຊ່ວງເວລາເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດລົງຂອງປັດຈຸບັນ pinching ກັບ -2/3 Mກ່ຽວກັບ -1/2 Mo.

ລ.4

ລ.3ແລະອື່ນໆ5, ຕາມລໍາດັບ: ຊ່ວງເວລາງໍ: a) ກ່ອນ, b) ຈໍາກັດລັດຫຼັງຈາກການຈັດກຸ່ມຜົນບັງຄັບໃຊ້; a) ກ່ອນ, b) ຫຼັງຈາກ equalizing momentum
ໂຄງສ້າງເສັ້ນໄຍ: ມີໂຄງສ້າງພາຍໃນທີ່ບໍ່ກໍານົດທາງສະຖິຕິ, ມີຄວາມເພິ່ງພາອາໄສຄ້າຍຄືກັນກັບໂຄງສ້າງກອບ. ຄວາມກົດດັນຂັ້ນສອງ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນການງໍ, ສາມາດຖືກລະເລີຍໃນປະມານທໍາອິດເມື່ອປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ. ພາກສ່ວນພາດສະຕິກປະຕິບັດຄ້າຍຄືກັນກັບຂໍ້ຕໍ່, ດັ່ງນັ້ນການປະຕິບັດຄົງທີ່ຂອງ girder ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດສູງສຸດທີ່ມັນຍັງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃກ້ຊິດກັບ truss ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ມີຂໍ້ຕໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້. ໃນກໍລະນີຂອງການກໍ່ສ້າງທີ່ມີການໂຫຼດຊ້ໍາເລື້ອຍໆ, ໃນປະກົດການຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມສົງໃສຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການພິຈາລະນາຄວາມສະເຫມີພາບຂອງກໍາລັງເຂົ້າໄປໃນບັນຊີລະຫວ່າງຂະຫນາດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດເພື່ອສະຫຼຸບກ່ຽວກັບອິດທິພົນຂອງການຍົກຍ້າຍຂອງການສະຫນັບສະຫນູນ. ເນື່ອງຈາກຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເຮັດວຽກຂອງອົງປະກອບໂຄງສ້າງສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນຂຶ້ນກັບພຽງແຕ່ຈໍາກັດຄວາມກົດດັນ, ແລະບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂອງການຜິດປົກກະຕິທັງຫມົດ, ການຍົກຍ້າຍຂອງສະຫນັບສະຫນູນບໍ່ມີຜົນຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດຮັບຜິດຊອບ.
ການໂຫຼດສະຫຼັບ: ການສົມມຸດຕິຖານຂອງກໍລະນີການໂຫຼດຄົງທີ່ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບຮູ້. ດ້ວຍ girders ຂົວ, ມີການໂຫຼດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ການສົມມຸດຕິຖານກ່ຽວກັບກໍາລັງແລະການແຜ່ກະຈາຍຄວາມກົດດັນໃນອົງປະກອບຂອງໂຄງສ້າງແຕ່ລະຄົນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ງ່າຍດາຍ, ແມ່ນທົ່ວໄປໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງກັບໂຄງສ້າງເຫຼັກ, ອີງຕາມການທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນພາຍໃຕ້ສະຖານະການທໍາມະດາ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະສໍາລັບການລະເລີຍຈຸດສູງສຸດຂອງແຮງດັນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ມັນບໍ່ສາມາດຖືກແນະນໍາໃຫ້ນໍາໃຊ້ວິທີການຂະຫນາດຕາມຄວາມອາດສາມາດໂຫຼດພາຍໃຕ້ (dynamic) fatigue loading. ດັ່ງນັ້ນ, ຂັ້ນຕອນການຂະຫນາດຕາມຄວາມອາດສາມາດຂອງການໂຫຼດໄດ້ຖືກຈໍາກັດໃນກໍລະນີຂອງການໂຫຼດຄົງທີ່ສ່ວນໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະກັບການກໍ່ສ້າງໃນອຸດສາຫະກໍາການກໍ່ສ້າງ. ໃນກໍລະນີອື່ນໆ, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບຮູບລັກສະນະຂອງຄວາມເຫນື່ອຍລ້າ, ການຜິດປົກກະຕິທີ່ສໍາຄັນຈະຕ້ອງຖືກຍົກເວັ້ນແລະທິດສະດີຂອງ elasticity ເປັນພື້ນຖານ. ໃນການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ຫນຶ່ງຄວນພະຍາຍາມສໍາລັບໄລຍະຫ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍຈາກຈຸດຜົນຜະລິດ. ຄວາມທົນທານຂອງເຫລໍກກໍ່ສ້າງແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມບາງຢ່າງ.
ຄວາມກົດດັນສະຫຼັບ
ການຍືດເຍື້ອເຢັນແລະແກ່: ໃນຮູບ. 6 ເສັ້ນການຂະຫຍາຍຄວາມຄຽດຂອງໄມ້ປ່ອງກົມ, ເຊິ່ງຖືກນຳໄປໃຊ້ກັບແຮງດຶງສະຫຼັບ ແລະ ຄວາມດັນທີ່ບີບອັດ. ຂະບວນການໂຫຼດສ່ວນບຸກຄົນຖືກຫມາຍດ້ວຍຕົວເລກຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພວກເຂົາ. ການຂະຫຍາຍ elastics ທີ່ກັບຄືນມາເມື່ອ unloading ຍັງເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກ stretches ຂະຫນາດໃຫຍ່ອັດຕາສ່ວນກັບຄວາມກົດດັນ. ເມື່ອປ່ຽນສັນຍານແຮງດັນ, P-limit ເກືອບຫມົດໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄຸນສົມບັດ elastic ຂອງເຫຼັກກໍ່ສ້າງທີ່ແຕ້ມຢູ່ໃນສະພາບເຢັນບໍ່ເຫັນດີກັບຄຸນຄ່າຕົ້ນສະບັບ. ອີງຕາມການປຸງແຕ່ງທີ່ຜ່ານມາ, ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຂ້ອນຂ້າງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້.

ຮູບ. 6
ພ້ອມກັບນັ້ນກໍ່ມາເຖິງຄວາມແກ່ກວ່າ. ຄໍາສັບນີ້ປະກອບມີການປ່ຽນແປງທັງຫມົດຂອງຄຸນສົມບັດທີ່ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະເວລາໂດຍບໍ່ມີອິດທິພົນພາຍນອກ. Stretch aging ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ຫຼັງຈາກການຜິດປົກກະຕິຖາວອນໂດຍການຍືດເຢັນ. ຖ້າຕົວຢ່າງການທົດສອບທີ່ຍືດຍາວຢ່າງຖາວອນຖືກປະໄວ້ສໍາລັບບາງເວລາໂດຍບໍ່ມີການໂຫຼດຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ແລະ, ໃນຂອບເຂດຫນ້ອຍ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tearing ສູງກ່ວາມູນຄ່າຕົ້ນສະບັບ, ໃນຂະນະທີ່ການຍືດຕົວໃນເວລາພັກຜ່ອນຫຼຸດລົງ (ຮູບ 7). ຂະບວນການແກ່ອາຍຸແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍມື້, ແຕ່ຖືກຫຼຸດລົງເປັນສອງສາມຊົ່ວໂມງຫຼືພຽງແຕ່ນາທີ, ຖ້າເຫຼັກໂຄງສ້າງຖືກຄວາມຮ້ອນປະມານ 300 oC. ມັນຍັງຄວນຈະກ່າວເຖິງວ່າການຍືດອາຍຸເກີດຂື້ນພ້ອມໆກັນກັບການຍືດ, ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂື້ນໃນອຸນຫະພູມ. 200 – 400 oC, i.e. ໃນບໍລິເວນແສງສີຟ້າ.

ຮູບ. 7 - a) ເສັ້ນຂະຫຍາຍຂອງ rod ໂຫຼດສອງເທົ່າ; b) ເສັ້ນຂະຫຍາຍຂອງ rod ຍືດຢູ່ໃນສະພາບເຢັນ
ການກະ ທຳ ແລະ hysteresis ຕໍ່ມາ: ໃນວັດສະດຸທີ່ຍືດຫຍຸ່ນຢ່າງສົມບູນ, ມີການເພິ່ງພາອາໄສເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງຄວາມກົດດັນແລະການຜິດປົກກະຕິ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມກົດດັນບາງຢ່າງຈະກົງກັນກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິດຽວກັນແລະໃນທາງກັບກັນ. ດ້ວຍກົດ ໝາຍ ຂອງຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ການຜິດປົກກະຕິບໍ່ຂື້ນກັບເວລາທີ່ຜ່ານໄປນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຫຼດໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້, ແລະບໍ່ແມ່ນວິທີການ ນຳ ໃຊ້ການໂຫຼດ. Deviations ຈາກພຶດຕິກໍາ elastic ບໍລິສຸດສາມາດໄດ້ຮັບການອະທິບາຍໃນສອງລະດັບຂອງປະມານ: ໃນພາກພື້ນ elastic ມີ deviations ຂະຫນາດນ້ອຍ; ພວກເຂົາສາມາດຖືກລະເລີຍໃນການປະມານທໍາອິດ. ພວກເຂົາສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອປຽບທຽບຄວາມກົດດັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບຂອບເຂດຈໍາກັດ elastic. ຄື, dilatation ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຫນ້າທີ່ຂອງແຮງດັນ, ແຕ່ມີວົງຈອນການໂຫຼດປິດແລະແຮງດັນດຽວກັນ, ມັນສະເຫມີມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າເລັກນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການ unloading ກ່ວາໃນລະຫວ່າງການໂຫຼດ. Deviation ຈາກ elasticity ສົມບູນ, ie. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສອດຄ້ອງກັນໃນຄວາມກົດດັນດຽວກັນແມ່ນເອີ້ນວ່າ hysteresis elastic. ຖ້າວົງຈອນການໂຫຼດຖືກຊ້ໍາເລື້ອຍໆ, ນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບແຮງດັນທີ່ບໍ່ສູງເກີນໄປ - ເປັນວົງປິດຂອງ hysteresis ຫຼືການປຽກ. ລ. 8 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການດຸ່ນດ່ຽງສໍາລັບຄ່າການໂຫຼດ AC ຕ່າງໆ. ຄວາມກວ້າງຂອງ loops ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຂງແຮງກັບຄວາມສູງຂອງແຮງດັນ. ພື້ນທີ່ຂອງ loop ແມ່ນອັດຕາສ່ວນກັບການເຮັດວຽກການຜິດປົກກະຕິ, ເຊິ່ງສູນເສຍໃນແຕ່ລະຮອບວຽນແລະປ່ຽນເປັນຄວາມຮ້ອນ. ນອກຈາກນີ້, ການຜິດປົກກະຕິແມ່ນຕົວແປບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມສູງຂອງແຮງດັນ, ແຕ່ຍັງຂຶ້ນກັບເວລາ, ພວກມັນຂຶ້ນກັບຄວາມໄວແລະວິທີການໂຫຼດ. ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຜິດປົກກະຕິ, ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບເວລາ, ເອີ້ນວ່າຜົນກະທົບ. Hysteresis ແລະຜົນກະທົບຫຼັງເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນ. ຕາມກົດລະບຽບ, ພວກມັນບໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດສໍາລັບປະເພດຂອງເຫຼັກກໍ່ສ້າງທີ່ເກີດຂື້ນໃນໂຄງສ້າງເຫຼັກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ.

ລ. 8
** ຫມາຍເຫດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ** ການອອກແບບວັດຖຸປະຫວັດສາດ, ສົມມຸດຕິຖານ, ແຜນວາດແລະຂັ້ນຕອນໃນຂໍ້ຄວາມບໍ່ຄວນໃຊ້ແທນມາດຕະຖານໃນປະຈຸບັນ, ຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຮູບແບບການຄິດໄລ່ແລະການກວດສອບຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມ.