** အရေးကြီးသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် ဘေးကင်းရေး မှတ်ချက်-** ဤသည်မှာ တည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်း၊ တည်ငြိမ်တွက်ချက်မှု၊ သက်ဆိုင်သော စံနှုန်း၊ ပူးတွဲအသေးစိတ်၊ သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်၊ ကွန်ကရစ်၊ ပေါင်းတင်ခြင်း၊ ဖိသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် မဟုတ်ပါ။ မူရင်းဖော်မြူလာများ၊ အမှတ်အသားများ၊ အတိုင်းအတာများ၊ ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် တောင်းဆိုချက်များအားလုံးကို ယနေ့ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အတည်ပြုခြင်းမရှိဘဲ လွှဲပြောင်းပါသည်။ သံမဏိ-ကွန်ကရစ် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံများ ဒီဇိုင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုသည် သီးခြားအရာဝတ္ထု၊ ဝန်၊ မြေဆီလွှာ၊ ပစ္စည်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စံချိန်စံညွှန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်နာများ၊ ကန်ထရိုက်တာများနှင့် ကြီးကြပ်မှုတို့သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။

ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်မှုများသည် Savo Kusić ၏ လက်ရှိအများပြည်သူဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်တွင် အထူးဝန်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါ။ လက်ရှိအာရုံစူးစိုက်မှုမှာ သစ်သားပြတင်းပေါက်, သစ်သား-အလူမီနီယမ်ပြတင်းပေါက် နှင့် စိတ်ကြိုက်တံခါးများ။ ပြတင်းပေါက် သို့မဟုတ် တံခါးပရောဂျက်အတွက်၊ သင်သည် ကိုးကားချက်အတွက် တောင်းဆိုချက် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

နိဒါန်း

အချို့သောဆောက်လုပ်ရေးများတွင်၊ I-girders ရှိ အဆောက်အဦရှိ I-longitudinal နှင့် transverse girders များပေါ်ရှိ တံတားများ၏ ခင်းထားသော slabs များကဲ့သို့သော သံမဏိအထောက်အကူပြု ကွန်ကရစ်ပြားများကို အသုံးပြုပါသည်။ ယခင်က ဤဒြပ်စင်နှစ်ခုသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ရွေ့လျားနိုင်သည်ဟူသော ယူဆချက်အောက်တွင် အဆိုပါစနစ်များကို အတိုင်းအတာဖြင့် ပိုင်းခြားထားပြီး ပင်မအတိုင်းအတာ၏ ဦးတည်ရာဆီသို့ အခိုက်အတန့်များကို သံမဏိပံ့ပိုးမှုများဖြင့်သာ ရရှိခဲ့သည်။ ကွန်ကရစ်ပြားသည် ဝန်အား စတီးခါးပတ်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်တန်ဖိုးများကို လက်ခံရရှိခြင်းတွင် မပါဝင်ခဲ့ပါ။ (ပုံ။ 1)။

သံမဏိ I-ပရိုဖိုင်ပေါ်ရှိ ကွန်ကရစ်ပြားတစ်ခုနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အလင်းတန်းတစ်ခု၏ အစီအစဥ်အပိုင်း

ပုံ 1 — တွဲထားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၊ စနစ်

ဤတည်ဆောက်မှုနည်းလမ်းအတွက်၊ အားဖြည့်ကွန်ကရစ်၏ကျုံ့နိုင်မှုနှင့် မလိုလားအပ်သော အက်ကွဲမှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်စေရန်အတွက် ကွန်ကရစ်ပြားများတွင် ပုံမှန်အချိန်ပိုင်းအတွင်း ဖြတ်သွားအဆစ်များကို ကြိုမြင်ရသည်။ သို့ရာတွင်၊ ဤစနစ်ရှိ အမှန်တကယ် စွမ်းအားများသည် တွက်ချက်ထားသည့်အရာများနှင့် သိသိသာသာကွာခြားကြောင်း အတွေ့အကြုံများက ပြသခဲ့သည်။ အားဖြည့်ကွန်ကရစ်ပြားနှင့် သံမဏိအထောက်အပံ့ကြားတွင် ကြီးမားသော ပွတ်တိုက်မှု (adhesion stress) ဖြစ်ပေါ်သောကြောင့် ဒြပ်စင်နှစ်ခုလုံး အမြဲတမ်း ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်။

မမျှော်လင့်ထားသော coupling effect ၏ အားနည်းချက်မှာ ကွန်ကရစ် slab ၏ အဆစ်များပေါ်တွင် notch effect ဖြစ်သည် ။ အပေါက်၏ မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်ရှိ Shear stresses များသည် အဆစ်များအနီးတွင် သိသိသာသာတိုးလာသည်၊၊ ဘေးတစ်ဖက်ရှိ ချုပ်ရိုးများ၏ အဆုံးရှိ ရှပ်ဖိစီးမှုများနှင့် ဆင်တူသည်။ အဆစ်ရှိ သုညမျဉ်း၏ အနေအထားသည် လက်တွေ့တွင် မပြောင်းလဲသောကြောင့်၊ သံမဏိအထောက်အပံ့ရှိ ပုံမှန်ဖိအားများသည် ယူနီဖောင်းအချိတ်အဆက်အတွက် တွက်ချက်ထားသည့်အရာများထက် သိသိသာသာ မြင့်မားနိုင်သည်။ ဤ notch မှစတင်၍ adhesion mastering သည်ပိုမိုပျံ့နှံ့သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပလက်ဖောင်းရှိ အဆစ်များသည် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘဲ ထိရောက်မှု မရှိပေ။

သယ်ဆောင်တာရယ်

ပေါင်းစပ်ပံ့ပိုးမှုများတွင် သံမဏိအထောက်အပံ့နှင့် ကွန်ကရစ်ပြားကြားရှိ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဖြတ်တောက်ထားသော တွန်းအားများကို ဘေးကင်းစွာ ပေးပို့နိုင်သည် (beams in the forces) ဟု ယူဆရသည်။ စည်းမျဉ်းမှာ ကွန်ကရစ်ပြားသည် သံမဏိအထောက်အပံ့၏ အပေါ်ခါးပတ်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်တည်ရှိပြီး နှိုင်းရရွေ့လျားမှုမရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ ဤ rigid coupling ဟုခေါ်တွင်သော ကွန်ကရစ်တွင် ထည့်သွင်းထားသည့် အထူးချိတ်ဆက်မှု (ချောင်းများ၊ အမွှေများ၊ ကျောက်ဆူးများ) ကို အသုံးပြုသည်။

transverse အဆစ်မပါဘဲကွန်ကရစ် slab နှင့်တွဲထားသော beam ၏ဖြစ်ရပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးသပ်ပါမည်။ အချို့သော ဝန်တစ်ခု (ဥပမာ-ကွေးခြင်းအခိုက်အတန့်) သည် အချိန်တိုအတွင်းသာ လုပ်ဆောင်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုနှင့် ပုံပျက်ခြင်း Δσ, resp. Δε အားဖြည့်ကွန်ကရစ်နှင့်ဆင်တူသော မူလတန်းခွန်အားသိပ္ပံအရ၊ သံမဏိနှင့် ကွန်ကရစ်ရှိ ဖိစီးမှုများသည် အချို့သော ရှည်ထွက်မှုတွင် ၎င်းတို့၏ ပျော့ပျောင်းမှု မော်ဒူလပ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည်- σst/σb = Est/Eb = n။ ဝန်သည် ရေရှည်ဖြစ်ပါက ကျုံ့ခြင်းနှင့် စီးဆင်းခြင်းကြောင့် ကွန်ကရစ်၏ ပုံပျက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ε နဲ့ဆိုရင်0= σ/E0_t = ယခုအချိန်တွင် ရေတိုဝန်ကြောင့် ပုံပျက်ခြင်း အမှတ်အသား0_t _εt = ε အခိုက်အတန့်အထိ ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် အမြဲတမ်း ဝန်အောက်တွင် ပုံပျက်လာခြင်း၊0(t + φt) _ ။ တူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင်၊ အထွက်နှုန်းပုံသဏ္ဍာန်များကို ဖိစီးမှုများနှင့်အချိုးကျနေသကဲ့သို့ တွက်ချက်သည်။ ထို့ကြောင့် Hooke ၏ ဥပဒေသည် စီးဆင်းမှုကြောင့် ပုံပျက်ခြင်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ စီးဆင်းမှု၏ဖော်ကိန်း φt အချိန်၊ ကွန်ကရစ်အတန်းအစား၊ ပြင်ပအပူချိန်၊ လေထုစိုထိုင်းဆ၊ ဒြပ်စင်၏တင်ဆောင်သည့်အချိန်၊ စသည်တို့အပေါ် မူတည်သည်။

Bernoulli\ နှင့် Navier\ အရ ကွေးညွှတ်မည့်အစား ကွဲပြားသော ဆက်ဆံရေးများ ပေါ်လာသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ စီးဆင်းမှုအတွက် ကွဲပြားသော ညီမျှခြင်းမှ စိတ်ဖိစီးမှု ဖြန့်ဖြူးမှုကို ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ စီးဆင်းမှု၏ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သံမဏိ၌ရှိသောဖိအားများတိုးလာချိန်တွင်ကွန်ကရစ်အတွင်းရှိဖိအားများလျော့နည်းသွားသည်။ ဤဖိစီးမှုပြောင်းလဲမှုများသည် အပိုင်းဖြတ်ပိုင်းအတိုင်းအတာများအပြင် elastic dimensions နှင့် load moment ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကွန်ကရစ်ကျုံ့ခြင်းမှ စီးဆင်းခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အလားတူအကျိုးဆက်များ။ ကျုံ့နိုင်မှုပမာဏ εs သည် ကွန်ကရစ်၊ ၎င်း၏ ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းအပြင် ရာသီဥတုအခြေအနေအပေါ် မူတည်သည်။ ကွန်ကရစ် ကျုံ့ခြင်း သည် ဒြပ်စင်သို့ သက်ရောက်သော ဝန်အပေါ်တွင် မမူတည်ပါ။

တွဲဖက်အေးဂျင့်

Coupling ဆိုသည်မှာ ကွန်ကရစ်နှင့် သံမဏိမျက်နှာပြင်များရှိ ပွတ်ဆွဲအားအားလုံးကို ဘေးကင်းစွာ လွှဲပြောင်းပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်များဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့် ချော်လဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့၏အရွယ်အစားကြောင့်၊ အကယ်၍ ကွန်ကရစ်အပိုင်းကိုယ်တိုင်က ၎င်းတို့ကို မရရှိနိုင်ပါက oblique ပင်မတင်းမာမှုအား လက်ခံသင့်သည်။ မူလတန်း ကွေးခြင်းသီအိုရီအရ အင်အားများ၏ အရွယ်အစားကို ဆုံးဖြတ်သည်။ အောက်ပါတို့ကို coupling ၏နည်းလမ်းအဖြစ်ယူဆသည်-

- အချိတ်အဆက်ရှိသော ကျောက်ဆူးများ- ၎င်းတို့သည် အဝိုင်း သို့မဟုတ် အပြားရှိသော သံပြားများဖြစ်ပြီး အားဖြည့်ကွန်ကရစ် beam များ၏ ကွေးညွတ်အားဖြည့်မှုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် သံမဏိခါးပတ်၏အပေါ်ဘက်ခါးပတ်တွင် ဂဟေဆော်ထားသည်။ ၎င်းတို့ကို ချိတ်များ သို့မဟုတ် အမွှေများအဖြစ်၊ ထောင့်ဖြတ် သို့မဟုတ် ဒေါင်လိုက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤကျောက်ဆူးများသည် ဦးတည်ချက်တစ်ခုတည်းတွင်သာ လုပ်ဆောင်ကြပြီး ရှပ်ဖိအားနိမိတ်ကို ပြောင်းလဲပါက ထိရောက်မှုမရှိပါ။

- Girders- ၎င်းတို့သည် သံမဏိအထောက်အပံ၏ အပေါ်ဘက်မျက်နှာပြင်တွင် ချိတ်တွဲထားပြီး၊ ၎င်းတို့သည် လမ်းကြောင်းနှစ်ခုစလုံးတွင် ဖြတ်တောက်ခြင်းများကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ ပျော့ပျောင်းသော နှင့် တောင့်တင်းသော ဦးနှောက်များအကြား ပိုင်းခြားမှုအား ဖြတ်တောက်မှု၏ ဦးတည်ချက်တွင် ပြုလုပ်သင့်သည်။ ပျော့ပျောင်းသော ဦးနှောက်ဆဲလ်များသည် သိသာထင်ရှားသော ပုံသဏ္ဍာန်များကို ခံစားရပြီး ၎င်းတို့၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ရိတ်သိမ်းမှုအား မညီမညာ ဖြန့်ဝေပေးသည်။ တောင့်တင်းသော braces များသည် သေးငယ်သော ပုံသဏ္ဍာန်များတွင် အင်အားများ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖြန့်ဖြူးပေးသည်။

ပေါင်းကူးထားသော တံတားခါးပတ်ပေါ်တွင် ဒေါင်လိုက်အရောအနှောများဖြင့် ဦးနှောက်အရင်းကို ရေးဆွဲခြင်း

ပုံ 2 — Herdecke အနီး Ruhr မြစ်ကူးတံတား

- ခရုပတ်အားဖြည့်ခြင်း- ၎င်းသည် သံမဏိအထောက်အပံ့ပေါ်တွင် တည်ရှိနေပြီး ထိတွေ့သည့်နေရာများတွင် ဂဟေဆော်ထားသည်။ Spirals များသည် သိသာထင်ရှားသော coupling force အတွက် မသင့်တော်ပါ။ Corrugated round steel မှာလည်း အလားတူပါပဲ။ တံတားများပေါ်တွင် တွယ်ဆက်ခြင်းအတွက် ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည်။ 2 Herdecka အနီးရှိ Ruhr မြစ်ပေါ်ရှိ တံတားခါးပတ်များ (Girders 60x40) ကို ဒေါင်လိုက်အမြှေးပါးများ ϕ12၊ ခါးစည်းများကိုယ်တိုင် ဂဟေဆော်ထားသည့် ခါးစည်းများကို ပြသထားသည်)၊ သင်္ဘောသဖန်းသီး၌။ 3 ဆိုသည်မှာ transverse force ၏ အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ တံတားတစ်ခု၏ transverse girders များကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် girders အတွက် အနောက်မှ ဂဟေဆော်ထားသော stirrups များအပြင် အထက်ခါးပတ်အတွက် အထူးခါးပတ်အတွက် stirrups များကို တိုက်ရိုက် ဂဟေဆော်ထားသည်။ ရှည်လျားသော stirrups များတွင်, stirrups ဆန့်ကျင်ဘက်အပေါ်ဂဟေဆော်နိုင်ပါတယ်, သင်္ဘောသဖန်း။ 4a။ သင်္ဘောသဖန်း။ 4b သည် စောင်းနေသော အမွှေအကာများဖြင့် ပြသထားသော ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။

တံတားဖြတ်ပိုင်း အလင်းတန်းပေါ် အချိတ်အဆက်ရှိပုံဆွဲခြင်း

ပုံ 3 — တံတားတစ်ခု၏ ခါးပတ်အလျား

ရှည်လျားသော အမွှေအနှောက်အယှက်များနှင့် မျဉ်းမွှာအမွှေပုံများ

ပုံ 4 — နှောက်ယှက်သည့် ဦးနှောက်

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် တင်းကျပ်သော အမွှေအနှောက်အယှက်များ သို့မဟုတ် မွှေချက်မျှသာတို့ကိုလည်း အသုံးပြုသော်လည်း ပျော့ပျောင်းသော အမွှေအတားများဖြင့် ဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်သည့် သံမှိုထောင့်များကဲ့သို့သော ပျော့ပျောင်းသောအမွှေများကို တွေ့ရပါသည်။ စီးပွားရေးအရ၊ သံမဏိအထောက်အပံ့တစ်ခုသို့ ဖင်ဂဟေဆက်ထားသော အချိတ်အဆက်ရှိသော ကျောက်ဆူးများကို မကြာခဏအသုံးပြုသည် (ပုံ။ 5a) သို့မဟုတ် ထောက်တစ်ဖက်ကို ကွေးပြီး ကျန် (ပုံ။ 5b)။ သင်္ဘောသဖန်း။ 5c သည် ရွှေ့ပြောင်းထားသောချိတ်များဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ကို ပြသည်။ သင်္ဘောသဖန်း။ 6 သည် အဆောက်အဦတည်ဆောက်မှုတွင် မျက်နှာကျက်အထောက်အပံများအတွက် ပုံမှန်ဖြေရှင်းနည်းကို ပြသသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ က) I-beams မှ ပံ့ပိုးမှု၊ b) I-beams များကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် T-beams များမှ ပြသည်။ ပံ့ပိုးမှုများ၏အဆုံးများတွင်၊ အထူးသဖြင့် ခိုင်မာသောအဆုံး braces များကို အမြဲပေးသင့်သည် (ပုံ။ 7)။ ကျုံ့ခြင်းနှင့် အပူချိန်မှ ဖိအားများကို slab သို့ သွင်းရန်အတွက် ညွတ်ကျောက်ဆူးများကို အသုံးပြုသည်။

သံမဏိအထောက်အပံ့တစ်ခုပေါ်တွင် ဂဟေဆက်ထားသော သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးထားသော မတူညီသောတွဲချိတ်ကျောက်ဆူးများ၏ပုံများ

ပုံ 5 — အချိတ်အဆက်ရှိသော ကျောက်ဆူးများ

I နှင့် T သံမဏိပရိုဖိုင်ပါရှိသော ထပ်ခိုးအထပ်ထပ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အပိုင်းများ

ပုံ 6 — ထပ်ခိုးဖွဲ့စည်းပုံ ပံ့ပိုးမှု

အချိတ်အဆက်၏ အတိုင်းအတာကို မူလအခြေခံမူများနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်သည်။ တစ်ဦးချင်းဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့၏အကွာအဝေးနှင့် သက်ဆိုင်သော shear force ကို လက်ခံရရှိသင့်သည်။ ဦးနှောက်ပင်စည်၏ ဂဟေဆက်မှုအား အတိုင်းအတာကို ချိန်ညှိသည့်အခါ၊ မှောက်နေသည့်အခိုက်အတန့်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

ကျောက်ချခြင်းနှင့် အထူးအသေးစိတ်အချက်များပါသော အဆုံးဦးနှောက်၏ပုံများ

ရုပ်ပုံ 7 — က) ဦးနှောက်ကို ကျောက်ချခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ပါ။ ခ) ကျောက်ချခြင်း

Elastic coupling

ယခင်တင်ပြချက်များသည် သံမဏိအထောက်အပံနှင့်အပြားကြား ဆက်စပ်နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုသည် သုညနှင့်ညီမျှသည့် rigid coupling နှင့်ဆက်စပ်နေပြီး coupling သည် အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်သည်။ အချိတ်အဆက်အတွက် နည်းလမ်းများ၏ ပုံပျက်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်၏ ဒေသပုံသဏ္ဍာန်နှင့် သံမဏိပံ့ပိုးမှုကို လျစ်လျူရှုထားသည်။

 elastic coupling နှင့် အမှတ်အသားပြုထားသော ဆွေမျိုးအစားထိုးမှုဖြင့် ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်

ပုံ 8 — elastic coupling ပါသော ကွင်းဘောင်

တင်းကျပ်သောအချိတ်အဆက်၏ယူဆချက်အောက်တွင်၊ တစ်ဦးချင်းချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းဖြင့်ပို့လွှတ်သောစွမ်းအားများသည် transverse force နှင့် ဦးနှောက်၏အကွာအဝေးနှင့်အချိုးကျပါသည်။ သံမဏိအထောက်အပံ့နှင့် ကွန်ကရစ်ပြားကြားတွင် သိသာထင်ရှားသော နှိုင်းယှဥ်ရွေ့လျားမှုများသည် အချို့နေရာများတွင် ဖြစ်ပေါ်ပါက၊ ၎င်းသည် သိသိသာသာ အင်အားများစုပုံခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ကွန်ကရစ်သည် ဒွန်တွဲနေသော အလင်းတန်းတစ်ခု၏ ဖိအားပန်းကန်တစ်ခုအဖြစ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကို ရပ်တန့်နိုင်ပြီး၊ ယင်းမှာ ရှီးယားစွမ်းအား၏ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးများကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်သည်။ သင်္ဘောသဖန်း။ 8 သည် Rhine၊ Koln-Rodenkirchen ကိုဖြတ်ကျော်သောတံတားနှင့်ဆင်တူသော elastic coupling ပါရှိသောတည်ဆောက်မှု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်္ဘောသဖန်း။ 9 သည် စုစည်းထားသော တွန်းအားနှင့် အပြည့်အဝ အညီအမျှ ဖြန့်ဝေသည့်ဝန်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် ပံ့ပိုးမှုအပေါ် elastic coupling ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပြသသည်။ ပွတ်ဆွဲခြင်းအား လက်ခံခြင်းအတွက် coupling ၏ တင်းမာမှုကို တိုင်းတာသည့် ψ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို ပုံတွင် သတ်မှတ်သည်။ 8။ အချိတ်အဆက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကို ဖြည်ခြင်းကိုရရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရွေးချယ်ပါက elastic coupling ၏သြဇာသက်ရောက်မှုသည် အလွန်ကြီးမားပါသည်။

အဆက်မပြတ် တံတားခါးပတ်ပေါ်ရှိ မျှော့ချိတ်တွယ်ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပုံကြမ်း

ပုံ 9 — elastic coupling ပါသော တံတားအတွက် ဥပမာ

ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံများတွက်ချက်ခြင်း

မူအရ၊ စည်းမျဉ်းများအရ ကွန်ကရစ်ပြား၏ အထူကို တတ်နိုင်သမျှ သေးငယ်စေရန်အတွက် ချွေတာနိုင်သော်လည်း စည်းမျဉ်းများအလိုက် အနိမ့်ဆုံးအထူများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။

ကိန်းဂဏာန်း ပိုင်းဖြတ်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံများ

တည်ငြိမ်စွာသတ်မှတ်ထားသော တည်ဆောက်မှုများ (ဥပမာ- ရိုးရိုးတန်းတန်းများ) တွင် အချို့သောဝန်တစ်ခုအတွက် ဘုံကဏ္ဍရှိ တည်ငြိမ်မှုသြဇာများသည် စဉ်ဆက်မပြတ် သို့မဟုတ် အချိန်နှင့် သီးခြားဖြစ်သည်။ စီးဆင်းမှုနှင့် ကျုံ့သွားခြင်း၏ သက်ရောက်မှုများကြောင့် အပိုင်း၏ အချို့သော အစိတ်အပိုင်းများတွင် ကွေးညွှတ်နေသည့် အခိုက်အတန့်များနှင့် ပုံမှန်စွမ်းအားများသာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

ကျုံ့ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို စတီးခါးပတ်နှင့် ကွန်ကရစ်ပြားကြားရှိ အပူချိန်ကွာခြားချက်အဖြစ် ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ ကွန်ကရစ်ကျုံ့ခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ကွန်ကရစ်အတွင်းကျုံ့ခြင်းမှ ဆန့်နိုင်အားရှိသောဖိအားများ ပေါင်းစပ်ထားသောအပိုင်းတွင် အတွင်းပိုင်းဖိစီးမှုများ ပေါ်လာပြီး သံမဏိပံ့ပိုးမှု (အပြင် အားဖြည့်မှုကိုယ်တိုင်) ၏ ကျုံ့သွားမှုကို တားဆီးထားသော သံမဏိအပိုင်း (ပုံ။ 10)။ exponential function တစ်ခုအရ အချိန်နှင့်အမျှ ကျုံ့သွားခြင်းသည် နောက်ဆုံးတန်ဖိုးတစ်ခုသို့ တိုးလာသည်။ ကျုံ့သွားသောဖိအားများသည် ကျုံ့သွားပုံပျက်ခြင်းနှင့်အတူ တိုးလာသောကြောင့်၊ ၎င်းကို shrinkage flow ဟုခေါ်သည်။

ပေါင်းစပ်ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကျုံ့သွားခြင်းကြောင့် ပန်းကန်ပြားနှင့် ဖိစီးမှု လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကျုံ့သွားသည့်ပုံ

ပုံ 10 — က) အချိတ်အဆက်မပါဘဲ အလွတ်ပြား၏ ကျုံ့ခြင်း၊ ခ) တွဲဖက်ပံ့ပိုးမှုများတွင် ကျုံ့သွားခြင်းကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုများ

ကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်၏ အလိုလိုအလေးချိန်ဟု ယူဆသည့် တည်ငြိမ်သောစနစ်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည် ရွေ့လျားနေသောဝန်အတွက်သာ ချိတ်ဆက်မှု ကွာခြားသည် (သံမဏိအထောက်အပံသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်သာဖြစ်ပြီး ပေါင်းစပ်စနစ်သည် အချောထည်တည်ဆောက်မှုအပေါ် လုပ်ဆောင်သည့် ဝန်များကိုသာ လက်ခံရရှိသည်)၊ ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်နှင့် ရွေ့လျားဝန်အတွက် အချိတ်အဆက် (မိမိကိုယ်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် ရွေ့လျားနေသောဝန်သည် ဒွန်တွဲနေသောစနစ်တွင် လုပ်ဆောင်သည်)။

စတီးခါးပတ်များသည် ထောက်မခံရဘဲ၊ ကွန်ကရစ်တုံးများအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့်အခါတွင် ပထမဖြစ်ရပ်သည် ကွင်းပြင်တွင် ကွေးနိုင်သည် (ပုံ။ 11a)။ ဤကိစ္စတွင်၊ သံမဏိအထောက်အပံ့သည်ကွန်ကရစ်၏အလေးချိန်နှင့် formwork ကိုယူသည်။ ကွန်ကရစ်အလုံအလောက်မာကျောသောအခါမှသာ Bonding ဖြစ်ပေါ်သည် (ပုံ။ 11b)၊ ထို့ကြောင့်ကွန်ကရစ်၏ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံစီးဆင်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ကွန်ကရစ်ကိုချက်ချင်းမတင်ရပါ။

ဒုတိယအခြေအနေတွင်၊ ကွန်ကရစ်ချပ်ပြား၏ self-weight ကို ပေါင်းစပ်စနစ် (sl 11c) ဖြင့် လက်ခံရရှိသောအခါ လုံလောက်သောနေရာများတွင် ကွန်ကရစ်ပြုလုပ်စဉ်အတွင်း သံမဏိအထောက်အပံကို ပံ့ပိုးပေးသည်ဟု ယူဆရပြီး သိသိသာသာကွေးညွှတ်သည့်အခိုက်အတန့်များမရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ ငြမ်းကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် ဗို့အားဖြန့်ဖြူးမှုကို ပုံတွင် ပြထားသည်။ 11d။

ရွေ့လျားခြင်းနှင့် dead load အတွက် အချိတ်အဆက်ရှိသော ဗို့အားဖြန့်ဖြူးမှုပုံများ

ပုံ 11 — ငြမ်းမဖယ်ရှားမီနှင့် ဖယ်ရှားပြီးနောက် ဗို့အားဖြန့်ဝေမှုများနှင့်အတူ ရွေ့လျားခြင်းနှင့် dead load အတွက် အချိတ်အဆက်များ

Preload

ရိုးရိုးတန်းတန်းများတွင်၊ ကျုံ့ခြင်းနှင့် အပူချိန်ကွာခြားမှုကြောင့်သာ ကွန်ကရစ်အတွင်း သေးငယ်သော ဆန့်နိုင်အားဖိစီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ကြီးမားသော tensile stresses များသည် overhang beam များ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် girders များနှင့် အခြားသော အဆောက်အဦများတွင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး ယင်းတို့သည် ကွန်ကရစ်အတွင်း အက်ကွဲခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အပျက်သဘောဆောင်သော အခိုက်အတန့်ဧရိယာတွင် အက်ကြောင်းများပေါ်လာပါက တွဲဖက်အကျိုးသက်ရောက်မှု ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ကရစ်ကျုံ့ခြင်းကြောင့် အက်ကွဲကြောင်းများကို ဘေးကင်းစွာ ရှောင်ရှားနိုင်စေရန်အတွက် ကွန်ကရစ် slab တွင် သေးငယ်သော compressive stresses များဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အသုံးဝင်ပါသည်။ Coopered beam များ၏ ကွန်ကရစ် slab တွင် tensile stresses များကို လျှော့ချနိုင်သည်-

1\။ သံမဏိခါးပတ်ကို သက်ဆိုင်ရာ အနုတ်လက္ခဏာကြိုတင်တင်ခြင်း (အပေါ်ဘက်အစွန်းကို ဟန်ဆောင်ခြင်း)။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကွန်ကရစ်၏အစီအစဥ်ကို ဂရုတစိုက်လေ့လာသင့်သည်။

2\။ အလယ်အလတ်အထောက်အပံ့များကို မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် လျှော့ချခြင်းဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ပံ့ပိုးပေးခြင်း။ ထို့ကြောင့်၊ သင့်လျော်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့် ပေါင်းစပ်ပံ့ပိုးမှု၏ ကွန်ကရစ်ချပ်ပြားတွင် ဖိသိပ်ထားသောဖိအားများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

3\။ အလေးပေးခြင်းဖြင့်။ အရိုးရှင်းဆုံးကိစ္စမှာ ကွန်ကရစ်ပြားကို ဖိဖိထားပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် သံမဏိအထောက်အပံ့နှင့်သာ ချိတ်ဆက်သည့်အခါဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ အားသာချက်မှာ သံမဏိပံ့ပိုးမှု၏ ဖိသိပ်ထားသော ခါးပတ်ကို ဖိသိပ်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့် သေးငယ်သောဖိအားပေးသည့်အင်အားဖြစ်သည်။ ဤ girder သည် ကွန်ကရစ် slab ၏ စီးဆင်းမှုနှင့် ကျုံ့သွားခြင်းကြောင့်သာ ကွေးညွှတ်ခြင်းကို လက်ခံရရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ဖိသိပ်ထားသော အင်အားကြောင့် ဖြောင့်နေပါသည်။ သင်္ဘောသဖန်း။ 12a သည် ဤဖိစီးမှုကိစ္စအတွက် (t=0) နှင့် ပုံတွင် ဖော်ပြသည်။ 12b စီးဆင်းမှုအဆုံးတွင် နောက်ဆုံးအခြေအနေ (t=tE) နှင့် ပုံတွင်။ 12c တိုတောင်းသောအခိုက်အတန့်အားဖွင့်ခြင်းကြောင့် (t=a) ကွေးညွှတ်သောဖိအားများ။ သင်္ဘောသဖန်း။ 12d သည် ချည်ထားသောကွန်ကရစ်ပြားကို ဖိထားသည့်အခါ t=0 အတွက် ဖိစီးမှုဖြန့်ဝေမှုကို ပြသသည်။

အခမဲ့ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲအချိတ်အဆက်များ

ပုံ 12 — နောက်ဆက်တွဲ အချိတ်အဆက်ဖြင့် သီးခြားရပ်တည်နေသော ကွန်ကရစ်ပြားကို ဖိခြင်း

ကိန်းသေသတ်မှတ်ထားသော တည်ဆောက်မှုများ

စဉ်ဆက်မပြတ် ခါးပတ်များနှင့် အလားတူသော အဆောက်အဦများသည် အားဖြည့်ကွန်ကရစ် slab တွင် ပြင်းထန်သော ဆန့်နိုင်အားကို မကြာခဏ ဖြစ်စေသည့် အနုတ်လက္ခဏာ ကွေးညွှတ်သည့် အခိုက်အတန့်များကို ရရှိသည်။ တွဲနေသော ခါးစည်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့် အက်ကြောင်းများပေါ်ရှိ အထစ်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် အက်ကြောင်းများသည် အထူးသဖြင့် တံတားများတွင် မလိုလားအပ်ပေ။ Statically indeterminate systems များကို မပြောင်းလဲသော စနစ်အတွက် ပုံမှန် statics နည်းလမ်းများအတိုင်း ရေတို loads (moving loads) အတွက် တွက်ချက်ပါသည်။ သက်ဆိုင်သော တည်ငြိမ်သောပမာဏနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များသည် စံပြအားဖြင့် elastic စနစ်တစ်ခုနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆက်မပြတ်တင်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအောက်တွင်၊ အထူးသဖြင့်မြင့်မားသောဖိအားပေးခြင်း၊ ကြီးမားသောစီးဆင်းမှုအမြဲဖြစ်ပေါ်သည်။ prestressing force ကိုဆုံးဖြတ်သောအခါ၊ ကွေးနေသော prestressing ဒြပ်စင်များ၏ပွတ်တိုက်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ တည်ဆောက်နေစဉ်အတွင်း ပေါင်းကူးတံတားများကို ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်သင့်သည်။ အဆင်သင့်လုပ်ထားသည့် တွဲဖက်ပံ့ပိုးမှုများသည် အလွန်တောင့်တင်းသောကြောင့် အမြင့်အနေအထားကို နောက်ဆက်တွဲပြင်ဆင်ရန် မဖြစ်နိုင်သလောက်ပင်။ စီးဆင်းမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး နှစ်အတော်ကြာမှသာလျှင် နောက်ဆုံးအဆင့် အောင်မြင်သည်။ ကျုံ့ခြင်းနှင့် အရည်ထွက်ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာ ခန့်မှန်း၍မရနိုင်သော ရာသီဥတုအခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ အဆိုပါအဆင့်သည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မသေချာပါ။

နိဂုံး

အချိတ်အဆက်၏ အသုံးချမှုသည် စာရွက်သတ္ထုတန်းများပေါ်တွင် အကန့်အသတ်မရှိသော်လည်း တင်းမာသော Langer beam များ၊ ဆိုင်းထိန်းတံတားများ စသည်တို့အပြင် ရထားလမ်းအတက်အဆင်းရှိသော ကောက်ပြားကြိုးများပါ၀င်သည်။ ရာဇမတ်ကွက်များ - ပင်မခါးပတ်၏ တင်းကြပ်ထားသော ခါးပတ်၏ ရှည်လျားမှု ပိုနည်းသောအတိုင်းအတာအထိ ဤကျောက်ပြားများသည် အောက်လမ်းအနီးရှိ လမ်းများအနီးရှိ လမ်းကြမ်းများတွင် ပြင်းထန်သော တွန်းအားများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အက်ကွဲကြောင်းများကို ရှောင်ရှားရန် လုံလောက်သော အလျားလိုက်ဖိအားပေးမှု လိုအပ်ပါသည်။ သင်္ဘောသဖန်း။ 13 သည် သံမဏိဂရစ်တွင် အောက်ခါးပတ်မရှိတော့ဘဲ လမ်းကြောင်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင် ဖိထားသော ကွန်ကရစ်ပြားဖြင့် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကို လုံးလုံးလျားလျား တာဝန်ယူထားသည်။ သင်္ဘောသဖန်း။ 13b ပံ့ပိုးမှုကိုယ်တိုင်၌ ကဏ္ဍ 60x180 mm ၏ချန်နယ်များကို သင်မြင်နိုင်သည်။

Gahle တံတား၏အပိုင်းနှင့် အားဖြည့်ကွန်ကရစ်ပြားဖြင့် အောက်ခါးစည်းစတီး နှောင်ကြိုး၏အသေးစိတ်

ပုံ 13 — Gahle တံတား- က) အပိုင်း; ခ) အောက်ခါးပတ်လမ်းဆုံ၊ ပင်မဘူတာရုံမှ ဘယ်ဘက်၊ Vešaljka