အရေးကြီးသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှတ်ချက်- ၎င်းသည် လက်ရှိဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်၊ တည်ငြိမ်တွက်ချက်မှု၊ ဝန်ပမာဏ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များမဟုတ်ဘဲ မော်ကွန်းတိုက်ပညာရေးဆိုင်ရာ စာသားဖြစ်သည်။ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများ၏ ဒီဇိုင်းတွင် မှန်ကန်သော စည်းမျဉ်းများနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ချိတ်ဆက်မှုများ၊ တည်ငြိမ်မှု၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ မီး၊ သံချေးနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများ အားလုံးပါဝင်ရမည်၊
စတီးလ်အဆောက်အဦများ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် တည်ဆောက်မှုသည် Savo Kusić ၏ လက်ရှိအများပြည်သူ ကမ်းလှမ်းချက်တွင် မပါဝင်ပါ။ ယနေ့ထုတ်လုပ်မှုကို အဓိကထား၍ သစ်သားပြတင်းပေါက်၊ သစ်သား-အလူမီနီယမ်ပြတင်းပေါက်များ နှင့် စိတ်ကြိုက်တံခါးများ တို့ ပါဝင်သည်။
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများတွင် အများအားဖြင့် ပူလှိမ့်ထားသော သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဘုံအင်္ဂါရပ်တစ်ခုရှိသည်။ သံမှိုများ၊ ဝက်အူများ သို့မဟုတ် ဂဟေဆော်ခြင်းများကို အသုံးပြု၍ ချိတ်ဆက်ခြင်းကို ပြုလုပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် တံတားများ၊ အဆောက်အအုံများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် သတ္တုတွင်း၊ ဟိုက်ဒရောလစ် အင်ဂျင်နီယာ၊ တိုင်များ၊ တာဝါတိုင်များ၊ တိုင်ကီများ၊ ကရိန်းများ၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်မှု၊ ဘွိုင်လာများ စသည်တို့အတွက် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများ ပါဝင်သည်။ အောက်ပါတင်ပြချက်များ၏ အဓိကအချက်မှာ အခြေခံသဘောတရားများကို ကုသခြင်းဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းများ
သံမဏိဆောက်လုပ်ရေး၏အဓိကဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများမှာဆောက်လုပ်ရေးအရည်အသွေးသံမဏိ S235, S275, S355, S420, S450 မှလှိမ့်ပရိုဖိုင်များဖြစ်ကြသည်။ စံနှုန်းပေါ်မူတည်၍ အမျိုးအစားခွဲခြင်းတွင် နံပါတ်များသည် သံမဏိ၏ ဆန့်နိုင်အားကို ညွှန်ပြလေ့ရှိသော ဆောက်လုပ်ရေးသံမဏိအမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။ ဤကိစ္စတွင် S သည် structural steel အတွက် စာလုံးသင်္ကေတများစွာရှိသည်။ အသုံးအများဆုံးပုံစံများမှာ S, B (ကွန်ကရစ်သံမဏိများ၊ အားဖြည့်) နှင့် Y (prestressing steel) တို့ဖြစ်သည်။
စတီးလိပ်ကွင်းများ
သံမဏိပရိုဖိုင်းထောက်ခံမှု ကျယ်ပြန့်စွာရှိပြီး တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်၊ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များရှိသည်။
- U-နော်။
- ကျဉ်းသောခြေထောက်များ (IPE၊ IPN)
- ကျယ်ပြန့်သောခြေထောက်များ (HEA၊ HEB၊ HEM၊ HD)
- အခေါင်းပေါက် ပရိုဖိုင်များ/သေတ္တာများ (အဝိုင်း၊ စတုရန်း၊ စတုဂံ)
- စာရွက်များ
- အအေးခံထားသော ထုတ်ကုန်များ (အပြားပြားကို လှိမ့်ကာ အပြားလိုက်လိမ်ခြင်းဖြင့် ရရှိသည်)၊
ဤပရိုဖိုင်တစ်ခုစီသည် ပုံသဏ္ဍာန်၊ အတိုင်းအတာ၊ ရည်ရွယ်ချက်စသည်ဖြင့် ကွဲပြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 20 မတူညီသော IPN ပရိုဖိုင်များကျော်ရှိပြီး၊ ပိုကြီးသောပရိုဖိုင်များသည် buckling (flexural နှင့် lateral-torsional)၊ deflections စသည်တို့ကို ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်သည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် ပလပ်စတစ် သို့မဟုတ် elastic ရှိမရှိ၊ ပထမတန်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး စတုတ္ထသည် အဆိုးဆုံးဖြစ်သည့် စတီးလ်အမျိုးအစားများပေါ်မူတည်၍ သံမဏိအမျိုးအစား လေးမျိုးရှိသည်။ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ခိုင်ခံ့မှုအကြောင်း အသေးစိတ်ကို ဤနေရာတွင် တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
တည်ငြိမ်သောဝန်တွင်ဗို့အားညီမျှခြင်းနှင့်သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း
Bearing capacity. သိသာထင်ရှားသောအမြဲတမ်းပုံသဏ္ဍာန်များကိုဖယ်ထုတ်ရန်အတွက်သံမဏိတည်ဆောက်ပုံများ၏အတိုင်းအတာများကိုဆုံးဖြတ်သည်။ သို့ရာတွင် ဖြစ်ရပ်များစွာတွင် အမြင့်ဆုံးနှိုင်းယှဉ်မှုဖိအားသည် အထွက်နှုန်းအမှတ်သို့ရောက်ရှိသောအခါတွင် မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှ မကုန်ခန်းနိုင်ပေ - ထို့နောက် ပုံပျက်ခြင်းများသည် ဖိစီးမှုများထက် ပိုမိုမြန်ဆန်လာသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသံမဏိအတွက်၊ ယေဘုယျဖိအားအခြေအနေများအတွက် Hooke ၏ဥပဒေ၏ကန့်သတ်ချက်အဖြစ်အထွက်နှုန်းကိုအထွက်နှုန်းအဖြစ်ယူနိုင်သည်။ နေရာတိုင်းတွင် တူညီသည့် တစ်သားတည်းဖြစ်နေသော ဖိစီးမှုအခြေအနေများတွင်၊ စုစုပေါင်း ပုံပျက်ခြင်းများသည် ဖိစီးမှုထက် ပိုမြန်လာသည်မှလွဲ၍ အချိုးအစား ကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်လွန်သည့်အခါ အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်မည်မဟုတ်ပါ။
ကွေးနေစဉ်အတွင်း ဖိစီးမှုညီမျှခြင်း။ အလင်းတန်းတစ်ခု၏ ကွေးခြင်းကိစ္စတွင်၊ Navier အယူအဆအရ မျဉ်းဖြောင့်ကြောင်း ဖိစီးမှုဖြန့်ဝေမှုသည် edge stress σ=M/W အချိုးအစား ကန့်သတ်ချက်ထက် မကျော်လွန်မချင်း၊ အလျားလိုက် ချဲ့ထွင်မှု ε = ε(σ)။ ဤသည်မှာ သေးငယ်သော အကွေ့အကောက်များအတွက် အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ အချိုးကျသော ဖိစီးမှုထက် မြင့်မားသော ဖိစီးမှုများသည် ချဲ့ထွင်ခြင်းထက် ပိုနှေးကွေးစွာ ကြီးထွားနိုင်သည်။ သင်္ဘောသဖန်း။ 1 သည် ပေးထားသော လည်ပတ်မှုပုံကြမ်းအတွက် ကွေးညွှတ်မှုဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုဖြန့်ဝေမှုကို ပြသပြီး အစွန်းချဲ့ခြင်း၏ တန်ဖိုးအမျိုးမျိုးအတွက် ပြသည်။ အချိုးကျဧရိယာ (ဗို့အားလိုင်းများအားလုံးတွင် စက်ဝိုင်းတစ်ခုဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသည်) ထို့ကြောင့် edge dilatation တိုးလာခြင်းဖြင့် သေးငယ်သည်နှင့် သေးငယ်လာသည်။ အစွန်းဗို့အား σF ဖြင့် ဦးစွာကန့်သတ်ထားသည်။ အလွန်သိသာထင်ရှားသော ပုံသဏ္ဍာန်များ ပြောင်းလဲသွားမှသာ σF အထက်တွင် အမြင့်ဆုံး stress တက်လာသည်၊ သို့မှသာ ဆောက်လုပ်ရေးသံမဏိ၏ ခိုင်ခံ့မှု၏ လွှမ်းမိုးမှုကို မြင်နိုင်သည် (case 5)။

ပုံ။ 1 - ကွေးလျှပ်စီးကြောင်းညီမျှခြင်း
စိတ်ဖိစီးမှုအထွတ်အထိပ်များကို ညီမျှခြင်း။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တင်းကြပ်ထားသော တူးဖော်ထားသော လှံတံတစ်ခုရှိ အပေါက်အလယ်မှ အပိုင်းကိုဖြတ်၍ အရှည်လိုက်ဖိစီးမှုများကို ဖြန့်ကျက်ခြင်းသည် ပုံတွင် 2 မျဉ်းနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ 2။ ဗို့အားအမြင့်ဆုံး σmax သည် d/b အချိုးအပေါ် မူတည်သည်။ ၎င်းသည် အများအားဖြင့် σmax = 2-3 σm ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီး၊ σm = S/FM သည် FM ရှိအပေါက်မှ အားပျော့သည့်အပိုင်းရှိ tensile stress ၏ပျမ်းမျှတန်ဖိုးကို ရည်ညွှန်းသည်။ sl 2 သည် ဗို့အားအခြေအနေသည် P-ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သည်အထိ အကျုံးဝင်သည်။ မြင့်မားသောဝန်များတွင်၊ မျဉ်းဖြောင့်ဥပဒေနှင့်အညီ မျဉ်းဖြောင့်ဥပဒေထက် နိမ့်သောဗို့အားများကို အပေါက်အနီးတွင်သာ လိုအပ်သည်။ အလေးပေးဆုံးအချက်များတွင်၊ စိတ်ဖိစီးမှုများသည် S နှင့် အချိုးကျ တိုးလာမည်မဟုတ်သော်လည်း ပို၍နှေးကွေးသည်။ နယ်နိမိတ်တွင်၊ longitudinal stresses σm = σf ကို အပိုင်း 2-2 တစ်ခုလုံးတွင် တူညီသော တူညီသော ဖြန့်ကျက်မှုကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Shear နှင့် transverse stresses ကို လျစ်လျူရှုထားသည်။ တုတ်တံရှိ တွန်းအား S ၏ နှေးကွေးလာချိန်တွင် ဖိအားညီမျှခြင်းဖြစ်ပေါ်မှုသည် static load ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအောက်ရှိ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများအတွက် ပုံမှန်နည်းလမ်းသည် တရားမျှတကြောင်း၊ အတိုင်းအတာအတွင်း ဖိစီးမှုအထွတ်အထိပ်များကို လျစ်လျူရှုရန်နှင့် အားပျော့သောအပိုင်းရှိ Fm မှ ပျမ်းမျှ stress σm=S/Fm ကိုသာ နှိုင်းယှဉ်ရန် သက်သေပြပါသည်။

ပုံ။ 2
ဝန်ပမာဏအရ အတိုင်းအတာ အတိုင်းအတာ
ဝန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ အပိုင်းတွင် ဗို့အားညီမျှခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်၊ စိတ်ဖိစီးမှုများကို အပိုင်း၏ အဖိစီးမှုအရှိဆုံး အစိတ်အပိုင်းများမှ ဖိစီးမှုနည်းသောအပိုင်းသို့ ပြန်လည်စုဖွဲ့သည်။ ပုံသဏ္ဍာန်များ မကြီးမားသေးသရွေ့ မျှခြေအခြေအနေများကို သတ်မှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သော်လည်း၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် S, M, စသည်တို့၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု ပြင်းအားအပေါ်တွင် တည်ငြိမ်စွာ ပိုင်းဖြတ်ထားသော တည်ဆောက်ပုံများဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။
စဉ်ဆက်မပြတ် နှင့် ဘောင်ပံ့ပိုးမှုများ- Hooke ၏ ဥပဒေ အရ၊ a အောက်တွင် ပြထားသည့် အခိုက်အတန့်မျဉ်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ကဏ္ဍ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ပံ့ပိုးမှုတစ်ခုအတွက် ရရှိသည် (ပုံ။ 3)။ ကွေးညွတ်သောဖိစီးမှုများသည် ကွေးနေသောအချိန် M နှင့်အချိုးညီပါသည်။ ဝန်နှစ်ခုလုံးအညီအမျှတိုးလာပါက P-limit ကို အလယ်အကူ B တွင် ဦးစွာကျော်လွန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကွင်းပြင်၌ MDF သည် ကန့်သတ်အခိုက်အတန့်သို့ရောက်ရှိသောအခါတွင် bearing limit ကိုရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသော အင်အားဖြင့် အဆက်မပြတ် အချိုးကျသော အပိုင်း၏ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ချိတ်ထားသော အလင်းတန်းတစ်ခုတွင်၊ (ပုံ။ 4)၊ အခိုက်အတန့်များ၏ ညီမျှခြင်းမှာ အစမှဖြစ်သည်။ P-limit ကိုကျော်လွန်သောအခါ၊ အခိုက်အတန့်ဖြန့်ဖြူးမှုတွင် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ အညီအမျှ ခွဲဝေပေးသည့်ဝန် (ပုံ။ 5) သည် အခိုက်အတန့်များ ညီမျှခြင်းကို -2/3 Mo မှ -1/2 Mo သို့ လျှော့ချသွားစေသည်။

ပုံ။ 4

ပုံ။ 3 တို့ဖြစ်သည်။ 5၊ အသီးသီး- ကွေးညွှတ်နေသည့်အချိန်များ- က) ရှေ့၊ ခ) အင်အားပြန်လည်စုဖွဲ့ပြီးနောက် ကန့်သတ်ချက်အခြေအနေ၊ က) ရှေ့၊ b) အခိုက်အတန့် ညီမျှခြင်းပြီးနောက်
ရာဇမတ်ကွက်များ- အတွင်းပိုင်းတည်ငြိမ်စွာသတ်မှတ်ထားသော နှောင်ကြိုးများဖြင့်၊ ဖရိမ်တည်ဆောက်မှုများကဲ့သို့ အလားတူမှီခိုမှုများရှိသည်။ ကွေးညွှတ်ရာတွင် တောင့်တင်းသော node များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် Secondary stresses များသည် load capacity ကို အကဲဖြတ်သောအခါ ပထမအနီးစပ်ဆုံးတွင် လစ်လျူရှုနိုင်သည်။ ပလပ်စတစ်ပြုလုပ်ထားသော အပိုင်းများသည် အဆစ်များနှင့် အလားတူလုပ်ဆောင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် အဆုံးစွန်သောဝန်အောက်ရှိ ခါးစည်း၏ တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်ချက်သည် node များရှိ အဆစ်များပါရှိသော စံပြနှောင်ကြိုးနှင့် ပိုမိုနီးကပ်နေပါသည်။ မကြာခဏ ထပ်ခါတလဲလဲ ဝန်များပါရှိသော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည့် ကြံ့ခိုင်မှုဖြစ်စဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပြီး အတိုင်းအတာအတွင်း အင်အားစုများ၏ ညီမျှမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအပေါ် သံသယများစွာ ရှိပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ အထောက်အပံ့များ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၏ လွှမ်းမိုးမှုအပေါ် နိဂုံးချုပ်ရန်မှာ လက်တွေ့ကျသော အရေးကြီးလှသည်။ တစ်ခုချင်းစီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဒြပ်စင်များ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားသည်စိတ်ဖိစီးမှုကန့်သတ်ချက်များပေါ်တွင်သာမူတည်သောကြောင့်စုစုပေါင်းပုံပျက်ခြင်း၏အရွယ်အစားပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲ၊ အထောက်အပံ့များ၏ရွှေ့ပြောင်းမှုသည် bearing စွမ်းရည်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
Alternating Load- စဉ်ဆက်မပြတ် load case ၏ ယူဆချက်ကို တော်ရုံသဘောပေါက်ပါသည်။ တံတားခါးပတ်များဖြင့်၊ ပြောင်းလဲနိုင်သောဝန်အခြေအနေများရှိသည်။ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဒြပ်စင်တစ်ခုစီရှိ တွန်းအားများနှင့် ဖိစီးမှုဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာ ယူဆချက်များသည် သံမဏိဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများနှင့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရာတွင် သာမာန်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် သာမာန်အခြေအနေများအောက်တွင် တရားမျှတပါသည်။ ဤသည်မှာ ဒေသန္တရဗို့အား အထွတ်အထိပ်ကို လျစ်လျူရှုခြင်းအတွက် အထူးသဖြင့် မှန်ပါသည်။ (dynamic) ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု loading အောက်ရှိ load capacity အရ dimensioning method ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြု၍မရပါ။ ထို့ကြောင့် ဝန်ပမာဏအလိုက် အတိုင်းအတာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အထူးသဖြင့် အဆောက်အဦလုပ်ငန်းတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အများအားဖြင့် static loads ကိစ္စနှင့်သာ ကန့်သတ်ထားသည်။ အခြားအခြေအနေများတွင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအသွင်အပြင်ကို အာရုံစိုက်ထားသင့်ပြီး သိသိသာသာ ပုံပျက်ခြင်းများကို ဖယ်ထုတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး elasticity သီအိုရီကို အခြေခံအဖြစ် ယူဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် အထွက်နှုန်းအမှတ်နှင့် လုံလောက်သောအကွာအဝေးကို ကြိုးပမ်းသင့်သည်။ တည်ဆောက်ပုံ သံမဏိ၏ ခိုင်ခံ့မှု သည် နောက်ထပ် လုံခြုံရေး အချို့ကို ပေးသည်။
အလှည့်ကျ ဖိစီးမှု
အေးသောအခြေအနေတွင် ဆန့်ထုတ်ခြင်းနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း- ပုံ။ 6ကို တွန်းအားနှင့် ဖိသိပ်ထားသော ဖိအားများနှင့် လှည့်ပတ်ထားသော အဝိုင်းတံ၏ ဖိစီးမှုမျဉ်းကြောင်းတွင် သက်ရောက်သည်။ တစ်ဦးချင်း ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ၎င်းတို့၏ အမှာစာအရ နံပါတ်များဖြင့် မှတ်သားထားသည်။ ထုပ်ပိုးပြီးသောအခါ ပြန်ထွက်လာသော ပျော့ပျောင်းသော ပျော့ပျောင်းသော ပျော့ပျောင်းသော ပျော့ပျောင်းမှုတို့သည် ဖိစီးမှုများနှင့် အချိုးအစား ကြီးမားသော ဆန့်ထုတ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဗို့အားနိမိတ်ကိုပြောင်းသောအခါ၊ P-limit သည် လုံးဝနီးပါးပျောက်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် အေးသောအခြေအနေတွင် ရေးဆွဲထားသော ဆောက်လုပ်ရေးသံမဏိ၏ elastic ဂုဏ်သတ္တိများသည် မူလတန်ဖိုးများနှင့် မကိုက်ညီပါ။ ယခင်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မူတည်၍ သိသာထင်ရှားသော ကွဲပြားမှုများကို ပြသနိုင်သည်။

ပုံ။ 6
အဲဒါနဲ့ အတူ အိုမင်းခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ဤအသုံးအနှုန်းတွင် ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုမရှိဘဲ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဖြစ်ပေါ်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများအားလုံး ပါဝင်သည်။ အအေးခံခြင်းဖြင့် အကြောဆန့်ခြင်း သည် အမြဲတမ်း ပုံပျက်နေပြီးနောက်တွင် အရွယ်ကို ဆန့်ထုတ်နိုင်သည် ။ စမ်းသပ်မှုနမူနာများကို အခန်းအပူချိန်တွင် အချိန်အတန်ကြာ ဆွဲဆန့်ထားခြင်းမရှိပါက၊ ဆန့်နိုင်အားနှင့် အနည်းငယ်မျှသောအတိုင်းအတာအထိ၊ ကွဲထွက်ချိန်တွင် ရှည်ထွက်မှုသည် မူလတန်ဖိုးထက် မျက်ရည်ထွက်နှုန်းထက် လျော့နည်းသွားသည် (ပုံ။ 7)။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသံမဏိကို 300 oC ခန့်အပူပေးလျှင် နာရီအနည်းငယ် သို့မဟုတ် မိနစ်အနည်းငယ်သာ သက်တမ်းကြာရှည်သည် ။ ၎င်းသည် အပူချိန်တွင် ဖြစ်ပျက်ပါက ဆန့်တန်းခြင်းနှင့် တပြိုင်နက် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြသင့်သည်။ 200 – 400 oC၊ ဆိုလိုသည်မှာ အပြာရောင်တောက်သည့် ဧရိယာ။

ပုံ။ 7 - က) နှစ်ဆတင်ထားသောလှံတံ၏ တိုးချဲ့လိုင်း၊ b) အေးသောအခြေအနေတွင် ဆန့်ထားသော လှံတံ၏ ဆန့်တန်းခြင်း
နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် hysteresis- လုံးဝ elastic material တွင်၊ stress နှင့် deformation state အကြားတွင် မရှင်းလင်းသော အပြန်အလှန်မှီခိုမှုတစ်ခုရှိနေသည်၊ ထို့ကြောင့် အချို့သော stresses များသည် တူညီသောပုံပျက်ခြင်းများနှင့် အပြန်အလှန်အားဖြင့် အမြဲသက်ဆိုင်ပါသည်။ ပေးထားသည့် elasticity ၏ဥပဒေဖြင့်၊ ပုံပျက်ခြင်းများသည် ဝန်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ပိုင်း ကြာမြင့်ချိန်ပေါ်တွင်မူတည်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ဝန်ကိုအသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းပေါ်တွင်လည်းမမူတည်ပါ။ ပျော့ပျောင်းသော အပြုအမူသက်သက်မှ သွေဖည်ခြင်းများကို အနီးစပ်ဆုံး ဒီဂရီနှစ်ရပ်ဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်- elastic ဒေသတွင် သေးငယ်သော သွေဖည်မှုများ ရှိပါသည်။ ပထမအနီးစပ်ဆုံးတွင် ၎င်းတို့ကို လစ်လျူရှုနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် elastic ကန့်သတ်ချက်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်သောဖိအားကိုနှိုင်းယှဉ်သောအခါသူတို့ကိုတိကျသောတိုင်းတာမှုများဖြင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ပြောရရင်၊ dilatation သည် ဗို့အား၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုသာမကဘဲ အပိတ်ဝန်စက်ဝန်းနှင့် တူညီသောဗို့အားဖြင့်၊ ၎င်းသည် loading လုပ်နေစဉ်ထက် အနည်းငယ်သေးငယ်နေပါသည်။ လုံးဝ elasticity မှသွေဖည်, ဆိုလိုသည်မှာ။ တူညီသောဖိစီးမှုများတွင် ဆက်စပ်ချဲ့ထွင်မှုများကြား ခြားနားချက်ကို elastic hysteresis ဟုခေါ်သည်။ ဝန်စက်ဝန်းကို မကြာခဏ ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်ပါက၊ ၎င်းကို အလွန်မြင့်မားသော ဗို့အားများ မဟုတ်ဘဲ hysteresis သို့မဟုတ် damping ၏ အပိတ်ကွင်းတစ်ခုဖြင့် ရရှိသည်။ sl 8 သည် AC load တန်ဖိုးအမျိုးမျိုးအတွက် damping loops များကိုပြသသည်။ ဗို့အား၏ အမြင့်နှင့်အတူ ကွင်းများ၏ အကျယ်သည် ပြင်းထန်စွာ တိုးလာသည်။ loop ၏ဧရိယာသည် ပုံပျက်ခြင်းအလုပ်နှင့် အချိုးကျပြီး လည်ပတ်မှုတစ်ခုစီတွင် ဆုံးရှုံးသွားပြီး အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ထို့အပြင် ပုံပျက်ခြင်းများသည် ဗို့အားအမြင့်နှင့်သာမက အချိန်နှင့်ပါ ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ ၎င်းတို့သည် loading ၏အမြန်နှုန်းနှင့် နည်းလမ်းပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ အချိန်ပေါ်မူတည်၍ ပုံပျက်နေသည့်အပိုင်းကို နောက်ဆက်တွဲဟုခေါ်သည်။ Hysteresis နှင့် aftereffect တို့သည် တပြိုင်နက် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ စည်းကမ်းအရ၊ ၎င်းတို့သည် အခန်းအပူချိန်တွင် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးသံမဏိအမျိုးအစားများအတွက် လက်တွေ့ကျသော အရေးမပါပေ။

ပုံ။ 8
လျှောက်လွှာအတွက် မှတ်ချက်-** စာသားပါ သမိုင်းဝင်ပစ္စည်း ဒီဇိုင်းများ၊ ယူဆချက်များ၊ ပုံကြမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လက်ရှိစံနှုန်းများ၊ တိကျသော ထုတ်ကုန်လက္ခဏာများ၊ တွက်ချက်မှုပုံစံနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးတစ်ခုလုံး၏ ကျွမ်းကျင်သူအတည်ပြုချက်ကို အစားထိုးအဖြစ် အသုံးမပြုရပါ။