Archival Expert အကြောင်းအရာ- ဆောင်းပါးသည် သံမဏိ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပတ်သက်၍ သမိုင်းဝင်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဇယားများနှင့် တောင်းဆိုချက်များကို ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း မှန်ကန်သောစံနှုန်း၊ ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်၊ လက်မှတ်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှု သို့မဟုတ် အပူကုသမှုနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဒီဇိုင်းတန်ဖိုးများသည် တိကျစွာသတ်မှတ်ထားသော သံမဏိအမျိုးအစားနှင့် အသုတ်၊ ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ၊ အထူ၊ အပူချိန်၊ ပေါင်းစည်းနိုင်မှု၊ ခိုင်ခံ့မှု၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စံနှုန်းများအပေါ် မူတည်ပါသည်။ သယ်ဆောင်သည့်ပစ္စည်းများတွင် ခြေရာခံနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ ပါရှိရမည်ဖြစ်ပြီး တာဝန်ရှိကျွမ်းကျင်သူမှ ရွေးချယ်စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်သည်။

ယနေ့တွင်၊ Savo Kusić သည် သစ်သားပြတင်းပေါက်, သစ်သား-အလူမီနီယမ်ပြတင်းပေါက်, စိတ်ကြိုက်ပြတင်းပေါက်, တံခါးများ နှင့် quotation တောင်းဆိုချက်များတို့ကို အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် သမိုင်းဝင် မော်ကွန်းတိုက်တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေပြီး သံမဏိအဆောက်အဦများ အားကောင်းခြင်း၊ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် ကမ်းလှမ်းချက်ကို ကိုယ်စားမပြုပါ။

ဆောက်လုပ်ရေးသံမဏိ၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်သမိုင်းဝင်အမှတ်အသား

သံရိုင်းများကို လောင်စာများနှင့် ရောနှောထားသော သံရိုင်းများ အရည်ပျော်ခြင်း နှင့် ရောနှောပေါင်းစပ်ခြင်း - များသောအားဖြင့် ထုံးကျောက် - အပြင် ပေါက်ကွဲမီးဖိုထဲသို့ ဖိအားအောက်တွင် အပူပေးလေကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ရရှိသည်။ ဝက်သံတွင် 1,7% ကာဗွန်အထက်ပါရှိသည်။ အတုလုပ်ခြင်း၊ လှိမ့်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖိခြင်းမပြုနိုင် - ထို့ကြောင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ပုံဖော်၍မရပါ။ သံထည်ကို အခြေခံ converter တွင် လေမှုတ်ခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် မီးဖိုရှိ သံအပိုင်းအစနှင့် ဝက်သံ (Siemens-Martin furnace) မှ ထုတ်လုပ်သည်။ လှိမ့်ခြင်း၊ နှိပ်ခြင်းနှင့် အတုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အမျိုးမျိုးသောပုံစံများကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ သံပန်းအားလုံးကို steel ဟုခေါ်သည်။

အားဖြည့်အမျိုးအစားများ၊ သံမဏိအဆင့်များ၊ အားသာချက်များနှင့် ကွေးညွတ်ခြင်းဆိုင်ရာ သမိုင်းဝင်ဇယား၏ ပထမပိုင်း

အားဖြည့်စတီးလ်များ၏ သမိုင်းဝင်ဇယား၏ ဒုတိယအပိုင်း၊ အချင်းများ၊ အထွက်နှုန်းနှင့် ကွေးခြင်းစမ်းသပ်မှုများ

အအေးခံအားဖြည့်မှု၊ ခွန်အား၊ ရှည်လျားမှုနှင့် စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ၏ သမိုင်းဝင်ဇယား အပိုင်းသုံးပိုင်း

သမိုင်းဝင်ဇယားများ- ပြသထားသောဇယားများရှိ သံမဏိအဆင့်ဟောင်းများ၊ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ခွင့်ပြုတန်ဖိုးများနှင့် ကွေးညွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ယနေ့ခေတ်ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် သို့မဟုတ် အရွယ်အစားအတွက် အသုံးမပြုရပါ။ သဘောတူညီပြီး ခိုင်လုံသောစံနှုန်းအရ ညီမျှသောစစ်ဆေးမှုဖြင့် ပေးပို့ထားသော တံဆိပ်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။

ဆောက်လုပ်ရေးသံမဏိ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု

နည်းပညာဆိုင်ရာသံသည် သန့်စင်သောသံမဟုတ်သော်လည်း အများအားဖြင့် မန်းဂနိစ်၊ ဆီလီကွန်၊ ဖော့စဖရပ်၊ sumbor နှင့် ကြေးနီတို့ကို ပေါင်းထည့်ကာ မကြာခဏဆိုသလို အလူမီနီယမ်၊ ခရိုမီယမ်၊ နီကယ်၊ မိုလီဘဒင်နမ် စသည်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည့် အခြေခံဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 0,9% ကာဗွန်ရောက်ရှိသည်အထိ ကာဗွန်ပါဝင်မှု တိုးလာသဖြင့် သွန်းသောသံမဏိ၏ အထွက်နှုန်းနှင့် ခံနိုင်ရည်အား တိုးလာပါသည်။ ကာဗွန်ပါဝင်မှု တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ချိုးချိန်တွင် ရှည်လျားမှု လျော့နည်းသွားသည်။ ဖြောင့်ခြင်း၊ ကွေးခြင်း၊ ဘောင်ခတ်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် ကာဗွန်ပါဝင်မှု မြင့်မားသော သံမဏိကို ပိုမိုဂရုတစိုက် ကိုင်တွယ်ရပါမည်။

ဆောက်လုပ်ရေးစတီးလ်များတွင် စည်းမျဉ်းအတိုင်း St 37.12 တွင် 0,08-0,15% ကာဗွန်၊ ထို့နောက် 0,5% မန်းဂနိစ်၊ 0,3% ဆီလီကွန်အထိ ပါဝင်ပါသည်။ ဖော့စဖရပ်နှင့် ဆာလဖာပါဝင်မှု နည်းပါးရမည်။ ၎င်းသည် 0,09% နှင့် 0,05% အသီးသီးရှိသည်။ စည်းကမ်းအရ၊ 0,2%တွင် ကြေးနီရှိသည်။

ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏ ရလဒ်များကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ ၎င်းတို့သည် အရည်ကျိုခြင်းမှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ရှိ၊မရှိ၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ နမူနာဒေတာသည် အပိုင်းတစ်ခုလုံးမှအစပြုသောနမူနာများကိုရည်ညွှန်းခြင်းရှိမရှိ၊ သို့မဟုတ် တိကျသောနေရာမှယူဆောင်ထားသောနမူနာများ (အူတိုင်မှ၊ အစွန်းမှ၊ တစ်ဖက်မှ) မှယူဆောင်သောနမူနာများထံသို့ အရေးကြီးပါသည်။

သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ၊ မာကျောခြင်း၊ အပူပေးခြင်း၊ လိမ်းပေးခြင်း

ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအား ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းအား အက်ဆစ်များဖြင့် ကြေမွသွားသော မြေပြင်နှင့် ပွတ်တိုက်ထားသော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အချို့သောကိစ္စများတွင် (ဥပမာ- အပူလွန်ကဲသောသံမဏိတွင်)၊ ပြင်ဆင်ထားသောနမူနာများကို သာမန်မျက်စိဖြင့် စတီးစေ့များကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။

ပုံ 1 သည် 0,1% ခန့်ရှိသော ကာဗွန်ပါဝင်မှုရှိသော ဖြည်းညှင်းစွာအအေးခံထားသောသံမဏိ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြသထားပြီး ပုံ 2 သည် 0,3% ခန့်ရှိသော ကာဗွန်ပါဝင်မှုရှိသော ဖြည်းညှင်းစွာအအေးခံသောစတီးလ်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြသထားသည်။ အစေ့အဆန်များသည် ကာဗွန်ကင်းစင်ပြီး အဓိကအားဖြင့် သံစင် (ferrite) ဟုခေါ်သည်။ မြင့်မားသော ချဲ့ထွင်မှုအောက်တွင် မှောင်သောနေရာများသည် အစင်းကြောင်းများ (perlite) ပေါ်လာသည်။ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်တွင် အနက်ရောင်အစက်အပြောက်များသည် ပိုမိုမာကျောပြီး ပျော့ပျောင်းသောအလွှာများပါ၀င်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုမာကျောသောအလွှာများမှာ သံကာဗိုက် (Fe3C) ဟုခေါ်သော ဘိလပ်မြေအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ပိုမိုပျော့ပျောင်းသော ဖာရိုက်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ဒေသခံများ - မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော ပုံဆောင်ခဲများသည် တဖြည်းဖြည်းအေးလာသောအခါတွင် ကွဲသွားပါသည်။ သံမဏိပူပူ၏ ရုတ်တရတ်အအေးခံခြင်းသည် ပုံဆောင်ခဲများ ပြိုကွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အစိုင်အခဲပျော်ရည်မစတင်မီ ရုတ်တရက် အအေးပေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါက၊ အပူချိန်မြင့်မားသောနေရာတွင်သာ တည်ရှိနိုင်သည့်ဖြေရှင်းချက်ကို အခန်းအပူချိန်တွင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစက်အပြောက်ပုံစံဖြင့် ကာဗွန်ကို ဖြန့်ဝေပေးသည့် ပစ္စည်းကို မရရှိနိုင်သော်လည်း အညီအမျှ ခွဲဝေထားသော ကာဗွန်ပါသည့် ပစ္စည်းကို မရရှိပါ။ ထိုအခြေအနေရှိ သံမဏိသည် တူညီသော ဓာတုပါဝင်မှုနှေးကွေးသော သံမဏိများထက် အထွက်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားပြီး ဆန့်နိုင်အားပိုမိုမြင့်မားကြောင်း ပြသသော်လည်း ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနည်းပါးကြောင်း ပြသသည်။ ထိုကဲ့သို့ သံမဏိကို hardened steel ဟုခေါ်သည်။

သံမဏိအသုံးပြုမှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည့် အတွင်းပိုင်းဆီသို့ အားနည်းသွားချိန်တွင် အအေးခံသက်ရောက်မှုသည် မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ကြောင်း သဘာဝကျပါသည်။ မာကျောသော သံမဏိတွင် အတွင်းပိုင်းဖိစီးမှု မြင့်မားသည်။

ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် အပူပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ- သတ္တုဓာတ်အက်ဆစ်ထုတ်ခြင်း၊ အပူပေးခြင်း၊ အပူပေးခြင်း နှင့် လိမ်းပေးခြင်းသည် ထိန်းချုပ်ထားသော ဓာတ်ခွဲခန်း သို့မဟုတ် အလုပ်ရုံ၊ ဖော်ထုတ်ထားသော ပစ္စည်း၊ သင့်လျော်သော စက်ကိရိယာများနှင့် အကာအကွယ်များ လိုအပ်ပါသည်။ မသင့်လျော်သော အပူကုသမှုသည် အက်ကွဲခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်းများ၊ တောင့်တင်းမှု ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် မြင့်မားသောကျန်နေသော ဖိစီးမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

tensile စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း သံမဏိ၏အပြုအမူ

1။ လှိမ့်ထားသောအခြေအနေတွင် သာမန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသံမဏိများ

tensile စမ်းသပ်မှုမှ၊ ပထမတွင် elastic modulus E ကို စုစုပေါင်းနှင့် elastic elongation နှစ်ခုလုံးအတွက် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သံမဏိ၏ elasticity ၏ moduleus သည် 200 GPa ဖြစ်သည်။

အမြဲတမ်း ရှည်လျားမှုသည် ဗို့အားနိမ့်များတွင် ဖြစ်ပေါ်သော်လည်း တည်ဆောက်မှုတွင် အထူးအရေးမကြီးပါ။ လုပ်ငန်းသုံး ဆောက်လုပ်ရေးသံမဏိ St 37 နှင့် ကွန်ကရစ်သံမဏိများသည် 0,24 GPa ထက် အများအားဖြင့် 0,24 GPa ထက် ကြီးမားသော အပိုင်းများတွင် ဤတန်ဖိုးသည် 0,18 GPa အထိ ကျသွားနိုင်သည်။ စီးဆင်းမှု၏ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ကြီးမားသောအမြဲတမ်းပုံသဏ္ဍာန်များနှင့် “အထွက်နှုန်းလိုင်းများ” ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ steel elongation diagram (အောက်ပုံ) ၏မျဉ်းသည် yield strength ၏ကျော်လွန်မှုကိုပြသသည် (tension loading တွင်၊ ဤကန့်သတ်ချက်ကို အထွက်နှုန်းဟုလည်းခေါ်သည်)။

သမိုင်းဝင် ဝန်ကွက်၊ ရှည်လျားမှု၊ အထွက်နှုန်းနှင့် သံမဏိ၏ ဆန့်နိုင်စွမ်းအား

အားဖြည့်ကွန်ကရစ် beam များကိစ္စတွင်၊ အားဖြည့်တင်းမာမှုဇုန်တွင် အားဖြည့်ကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်လွန်သောအခါ၊ သံမဏိ၌ သိသာထင်ရှားသော ရှည်လျားမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး အလင်းတန်း၏ တင်းမာမှုဇုန်တွင် အက်ကြောင်းများနှင့် ကွေးညွှတ်မှုများကို ဖန်တီးပေးကာ အလင်းတန်း၏ ဝန်ထမ်းစွမ်းရည်ကို ထိခိုက်စေသည်။ ကာဗွန်ပါဝင်မှု မြင့်မားသော သံမဏိများတွင်၊ မာကျောသော သံမဏိများနှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် သံမဏိမဟုတ်သော သတ္တုများတွင်၊ အထက်ပုံတွင် ပြထားသည့် လက္ခဏာရပ်သည် ပေါ်မလာပါ။ အမြဲတမ်း ရှည်လျားမှုသည် ယေဘူယျအားဖြင့် တိုးလာပြီး ကွဲပြားသော အထွက်နှုန်းမရှိပါ။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၊ စည်းကမ်းအရ၊ အထွက်နှုန်းအား 0,2% ၏ အမြဲတမ်း ရှည်လျားသော ဝန်နှင့် ညီမျှသည်ဟု ယူဆပါသည်။

တန်ဖိုးများသည် ဒီဇိုင်းဒေတာမဟုတ်ပါ- စာသား၏ elasticity၊ အထွက်နှုန်း၊ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ရှည်လျားမှုကို သမိုင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုမှ လွှဲပြောင်းထားသည်။ တွက်ချက်မှုအတွက်၊ တိကျသော ခေတ်မီအတန်းအစား၊ အထူနှင့် ပေးပို့မှုအခြေအနေများ၏ လက္ခဏာနှင့် ဒီဇိုင်းတန်ဖိုးများကို သက်ဆိုင်ရာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချက်များ၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ ယူဆောင်သွားပါသည်။

2။ အအေးဆွဲစတီးလ်များ

ဖြောင့် သို့မဟုတ် ကွေးထားသော စတီးဘားတိုင်းတွင်၊ ဒေသအလိုက် အအေးခံထားသော သံမဏိများ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင်၊ သံမဏိသည် အထွက်နှုန်းအမှတ်ထက် ကျော်လွန်၍ ဒေသအလိုက် အလေးပေးသည်။ ရေးဆွဲသည့်အပိုင်းတွင် ပုံဆွဲကန့်သတ်ချက် တိုးလာသည်။ အထွက်နှုန်းကို ကျော်လွန်သည်အထိ ရိုးရိုးသံမဏိတံကို တင်းကျပ်စွာ တင်ဆောင်ပါက၊ ပြန်လည်စတင်ရာတွင် အထွက်နှုန်း၏တန်ဖိုး မြင့်တက်လာကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ဝန်နှစ်ခုကြားရှိ “ခေတ္တရပ်” အချိန်ပိုကြာလေ၊ အထွက်နှုန်းအားကောင်းလေဖြစ်သည်။

ထို့အပြင်၊ အအေးဆန့်စဉ်တွင်၊ အချင်းသည် ဘား၏ ရှည်လျားမှုအချိုးအစားအတိုင်း လျော့ကျသွားသည်၊ စမ်းသပ်မှုမပြုမီ သိသာထင်ရှားစွာ ဆန့်ထုတ်ခြင်းခံရသော သံမဏိသည် မဆန့်ရသေးသော သံမဏိထက် အထွက်နှုန်းနှင့် ဆန့်နိုင်အား သိသိသာသာ ပိုမြင့်မားသည်ကို ပြသလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းသည် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်နည်းပါးကြောင်း ပြသမည်ဖြစ်သည်။

Cold drawing ကို ကွန်ကရစ်သံမဏိ IIb၊ IIIb နှင့် IVb (tor-steel၊ steel construction mesh) များအပြင် ဖိသိပ်ထားသော အားဖြည့်ကြိုးများနှင့် ကြိုးတံတားများအတွက် ဝါယာကြိုးများ ထုတ်လုပ်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။

အအေးခန်းနှင့် ခိုင်ခံ့မှု- သမိုင်းဝင် အအေးဆွဲထားသော အဆင့်များနှင့် ဖော်ပြချက်များသည် ခေတ်မီထုတ်ကုန်ကို ညွှန်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကွေးခြင်း၊ ဖြောင့်ခြင်း၊ ပြန်လည်ကွေးခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူပေးခြင်းသည် အားဖြည့်ပစ္စည်းများ၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ထုတ်ကုန်စာရွက်စာတမ်း၊ ဒီဇိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောစံနှုန်းများဖြင့် ခွင့်ပြုမှသာ ခွင့်ပြုပါသည်။

ဖိအားစမ်းသပ်နေစဉ် သံမဏိ၏အပြုအမူ

တင်းမာမှုတွင် သွန်းသောသံမဏိ၏ elasticity နှင့် yield strength အကြောင်းပြောထားသည်မှာ pressure load နှင့်သက်ဆိုင်သောသဘောအရ သက်ဆိုင်ပါသည်။ Compression test နှင့် tension test တွင်ရရှိသော ဖိအားများ (ဖိအားအခြေအနေတွင်၊ yield strength ဟုခေါ်သည်) နှင့် tension test ၏ အထွက်နှုန်းတန်ဖိုးများသည် များစွာကွာခြားမှုမရှိပါ။ သို့သော်၊ ဖိအားအောက်တွင်၊ အလွန်တိုတောင်းသောဒြပ်စင်များအတွက်သာ ကြိတ်ခွဲခြင်းကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်၍ ဝန်တိုးလာနိုင်သည်။

သွယ်လျသောချောင်းများအတွက်၊ buckling ၏ဥပဒေများရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ပထမနေရာ၌ ကြိမ်လုံး၏အစွန်းများကို ထောက်ကူခြင်းနှင့် ညှပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ခိုင်ခံ့သည့်အနေအထားမှ လှံတံ၏ဝင်ရိုးကို သွေဖည်ခြင်းဖြစ်စေ သင့်လျော်သောယူဆချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

ဖိထားသောဒြပ်စင်များ- ပစ္စည်း၏ ခိုင်ခံ့မှုသည် ကြိမ်လုံး၏ ခံနိုင်ရည်အား မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ သွယ်လျခြင်း၊ ကနဦး ကွေးကောက်ခြင်း၊ ကျန်ရှိသော ဖိစီးမှုများ၊ ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘောင်ခတ်ခြင်း၊ ပံ့ပိုးမှုများ၊ အဆစ်များနှင့် မစုံလင်မှုများကို ကွန်ကရစ်ဒြပ်စင်၏ တွက်ချက်မှုတွင် ထည့်သွင်းရပါမည်။

ကွေးခြင်းစမ်းသပ်မှုတွင် သံမဏိ၏အပြုအမူ

အထွက်နှုန်းအမှတ် (ပြင်ပမှပံ့ပိုးမှုများ၏ကြီးမားသောလှည့်ပတ်မှုများကြောင့်သို့မဟုတ်အထွက်နှုန်းလိုင်းများအားဖြင့်သတိပြုမိသည်)၊ ၎င်းသည်စမ်းသပ်လှံတံ၏ tensile strength ကိုစမ်းသပ်သောအခါရရှိသောဖိအားထက်အနည်းငယ်နိမ့်သော်လည်း bending test တွင်ဖြစ်ပေါ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ကြိုးစည်းများ၏ တင်းမာမှုဇုန်များရှိ သံမဏိများ၏ အထွက်နှုန်းအား ကျော်လွန်ပြီးနောက်၊ ခါးစည်းများ တင်းကြပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လိမ်ခြင်းမှ လုံလုံလောက်လောက် လုံလုံလောက်လောက် ခိုင်လုံပါက ဝန်များ တိုးလာနိုင်သည်။

 ဒလိမ့်တုံးနှစ်ခုဖြင့် ထောက်ထားသော သတ္တုချောင်းကို ကွေးသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းစက်

ကွေးခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း- ဓာတ်ပုံသည် ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ပြသသည်၊ ထုတ်ကုန်လက်ခံမှုစံနှုန်းများမဟုတ်ပေ။ နမူနာဂျီသြမေတြီ၊ ပံ့ပိုးမှု၊ မြန်နှုန်း၊ အပူချိန်၊ လှိမ့်ရန်ဦးတည်ချက်နှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များသည် အသုံးပြုထားသော စံနှုန်းနှင့် သံမဏိအမျိုးအစားအတိအကျနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။

သံမဏိ၏ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု

သာမာန် tensile, compressive သို့မဟုတ် bending tests များတွင် ပိုင်းဖြတ်ထားသော ခိုင်ခံ့မှု ဂုဏ်သတ္တိများသည် static loading အောက်ရှိ steel ၏ အပြုအမူဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပေးပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ရေရှည်တည်ငြိမ်စွာတင်ခြင်းတွင် အထွက်နှုန်းခွန်အားသည် သာမန်စမ်းသပ်မှုမှမအောင်မြင်မီအထိရရှိသောကန့်သတ်ချက်ထက် အနည်းငယ်နိမ့်နေမည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အကယ်၍ တည်ငြိမ်သောဝန်များကို မကြာခဏ ဝန်များ (ဥပမာ တံတားများ၊ ကရိန်းသံလမ်းများ၊ ယာဉ်များ) သို့မဟုတ် မကြာခဏ ဝန်များသာ လုပ်ဆောင်ပါက၊ ၎င်းနှင့် အနီးစပ်ဆုံး လက်တွေ့အကိုက်ညီဆုံးသော အခြေအနေများအောက်တွင် ၎င်း၏ အပြုအမူအပေါ် အခြေခံ၍ ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွေ့လျားနေသောဝန်များနှင့် အဓိကထိတွေ့မည့် အဆောက်အဦဒြပ်စင်များအတွက် သံမဏိများကို မကြာခဏ တင်ဆောင်ခြင်းဖြင့် စမ်းသပ်သည်။

အများစုမှာ တစ်ချိန်တည်းတွင် ရွေ့လျားနေသော ဝန်နှင့် ရွေ့လျားနေသော ဝန်များ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာများသည် ပြဿနာ၏ အနှစ်သာရကို ဖော်ပြသည်။ ပုံတွင်ပြထားသည့် တုတ်တံများကို 1 သည် တူညီသောပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး တူညီသော တုတ်တံကို အသုံးပြုထားသည်။ The lower rod is slowly bent by gradual loading; therefore, it could be bent. အပေါ်တံကို ထပ်ခါတလဲလဲ ဆွဲချကာ၊ ပထမတုတ်တံထက် အဆပေါင်းများစွာ ဖိစီးမှု နည်းပါးသည်။ အချိန်အတန်ကြာပြီးနောက်၊ အရိုးတံတစ်ဝိုက်တွင် အမြဲတမ်းပုံပျက်နေခြင်းမရှိပဲ ကျိုးသွားပါသည်။ ဤအချက်အရ၊ ရှုံးနိမ့်ချိန်တွင် ပစ္စည်း၏အပြုအမူသည် ဝန်ကိုအသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းပေါ်တွင် သိသိသာသာမူတည်ပါသည်။ bending loads ကို ရည်ညွှန်းသော ဥပမာ သည် အခြားသော load အမျိုးအစားများ ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာ လည်းဖြစ်သည်။ ကိန်းဂဏန်းများ 2 နှင့် 3 တို့သည် တင်းမာမှုစမ်းသပ်မှုများ၏နမူနာများကိုပြသသည် ။ ပုံ 2 သည် မျက်ရည်စမ်းသပ်မှု၏ ရိုးရှင်းသောနမူနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပုံ 3 သည် တစ်ဖက်သတ်လမ်းကြောင်းပြောင်းနိုင်သော တင်းမာမှုစမ်းသပ်မှုများကို ရည်ညွှန်းသည်။

ကြီးကြီးမားမား ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ ထပ်ခါတလဲလဲ တင်ခြင်းဖြင့် ကျိုးသွားသော အတုံးများနှင့် အတုံးများ ကျိုးသွားသော ပုံများ

static tearing test နှင့် tensile fatigue test တွင် အရိုးကျိုးခြင်း နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။

အဆိုပါအချက်အလက်များကိုအသုံးချခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍၊ သာမန်မျက်ရည်ကျစမ်းသပ်မှုအတွင်းပြသခဲ့သည့်အပြုအမူမှလွဲ၍- တူးဖော်ပြီးသော ဆောက်လုပ်ရေးဒြပ်စင်၏တန်ဖိုး သို့မဟုတ် အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ကျော်ထားသော အခြားပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ထားသော ဆောက်လုပ်ရေးဒြပ်စင်၏တန်ဖိုးကို အထူးအကဲဖြတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ အပေါက်၏အစွန်းတွင် ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များ ပေါ်လာသောကြောင့် တူးဖော်ထားသောတံ၏ခံနိုင်ရည်မှာ မွမ်းမံထားသောတံ၏ခံနိုင်ရည်ထက် များစွာနိမ့်ကျပါသည်။ မကြာခဏ ဝန်တင်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပါက အပေါက်၏အစွန်းရှိ ဖိအားသည် ပျမ်းမျှဖိစီးမှုထက် အမြဲတမ်း သိသိသာသာ မြင့်မားနေမည်ဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်မှာ မကြာခဏ ဝန်များအောက်တွင် တူးဖော်ထားသော အဆောက်အဦဒြပ်စင်များသည် တူးဖော်မဟုတ်သော ဒြပ်စင်များထက် အဆပေါင်းများစွာ ခိုင်ခံ့မှု နည်းပါးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးမှတ်စု- ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ကွဲအက်ခြင်းသည် မြင်နိုင်သော ပလတ်စတစ်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖြစ်စေသော အရာများထက် နိမ့်ကျသော ဖိစီးမှုများတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ အပေါက်များ၊ ဂဟေဆက်ထားသောအသေးစိတ်များ၊ အပိုင်းတွင်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုများ၊ သံချေးတက်ခြင်းနှင့် ပျက်စီးခြင်းအသေးစိတ်အမျိုးအစားနှင့် အသက်ကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲ တင်နေသည့် ဖွဲ့စည်းပုံများသည် အထူးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု တွက်ချက်မှု၊ စစ်ဆေးရေးအစီအစဥ်တစ်ခုနှင့် တွေ့ရှိထားသည့် အက်ကွဲတစ်ခုစီ၏ ကျွမ်းကျင်အကဲဖြတ်မှုတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။