သံအလှုပ်အစားကို ချေးစားမှုမှ ကာကွယ်ခြင်း
ယနေ့ခေတ် Eurocode များအရ ကွန်ကရစ် ကာကွယ်အလွှာ၏ အနည်းဆုံး ထူထပ်မှု (cnom) ကို သတ်မှတ်ထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ကွန်ကရစ်အလွှာ၏ ထူထပ်မှုသည် အင်အားခံကွန်ကရစ် အစိတ်အပိုင်း၏ ပြင်ပမျက်နှာပြင်မှ ပထမအင်အားချောင်းအထိ အနည်းဆုံး အကွာအဝေး ဖြစ်သည်။ လိုင်းပုံအစိတ်အပိုင်းများတွင် ၎င်းမှာ စတရပ်ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ပုံအစိတ်အပိုင်းများတွင် အောက်ဘက်ရှိ အလျားလိုက် အင်အားချောင်း ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော ကာကွယ်အလွှာကို cnom = cmin + Δcdev ဟု သတ်မှတ်သည်
cmin သည် သတ်မှတ်ထားသော အနည်းဆုံး ကာကွယ်မှုအလွှာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏ တန်ဖိုးသည် ကွန်ကရစ်နှင့် သံခွံအား ကပ်တွယ်မှု အခြေအနေများ၊ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများ၊ သံခွံပေါ် အလွှာများ စသည်တို့အပေါ် မူတည်သည်။ Δcdev သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကွာခြားမှုကို ကိုယ်စားပြုသော တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ သံကွန်ကရစ် အစိတ်အပိုင်း၏ ထိတွေ့မှုအဆင့်အတန်းပေါ် မူတည်၍ သတ်မှတ်အနည်းဆုံး ကာကွယ်မှုအလွှာ၏ တန်ဖိုးများ ကွဲပြားသည်။ အများအားဖြင့် ၎င်းသည် 2,5 cm မှ 3,5 cm အတွင်း ရှိသည်။ အခြေခံများအတွက် 5cm ဟု ယူသည်။

ဘိလပ်မြေ မော်တာနှင့် ကွန်ကရစ်၏ မကြာခဏ အပူတင်ခြင်းနှင့် အေးစက်ခြင်းအပေါ် အပြုအမူ
လတ်ဆတ်သော ကွန်ကရစ်၏ ခိုင်ခံ့မှုကို ရေနွေးငွေ့ဖြင့် တဖြည်းဖြည်း အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် တဖြည်းဖြည်း အပူတိုးထားသော ရေတွင် ထားပြီးနောက် ဖြည်းညှင်းစွာ အေးစေခြင်းဖြင့် လျင်မြန်စွာ တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့် တစ်ရက်တည်း လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် သာမန်နည်းလမ်းဖြင့် ရက်အနည်းငယ်မှ သီတင်းပတ်အနည်းငယ်ကြာမှ ရရှိမည့် ခိုင်ခံ့မှုများကို ရရှိလာသည်။ သက်ရောက်မှုအဆင့်သည် ဘိလပ်မြေနှင့် အစုလိုက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်သော်လည်း၊ lean ကွန်ကရစ်ဖြင့်တော့ ချောကျပ်ကွန်ကရစ်ထက် များစွာ ပိုကောင်းသော ရလဒ်များ ရရှိသည်။
အပူပေးခြင်းနှင့် အေးစက်ခြင်းများကို ကျယ်ပြန့်သော အတိုင်းအတာများအတွင်း လုပ်ဆောင်ပါက၊ ၎င်းတို့ကို လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်သောအခါ ကွန်ကရစ် အစိတ်အပိုင်းတွင် သိသာသော ဖိအားများ ပေါ်ပေါက်လာမည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေတွင်၊ အထူးသဖြင့် မကြာခဏ ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်ပေါ်ပါက၊ အပြင်ဘက်မှ အတွင်းဘက်သို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သော အက်ကြောင်းများ ပေါ်ပေါက်နိုင်သည်ဟု စဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ကွန်ကရစ်၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို သက်ရောက်စေသည်။ ထိုတွင် ဘိလပ်မြေ အမျိုးအစားများသည် မတူညီစွာ ပြုမူကြသဖြင့် လက်တွေ့အသုံးချရန်အတွက် ဘိလပ်မြေကို ဂရုတစိုက် ရွေးချယ်ရန် အကြံပြုသည်။
ကွန်ကရစ်၏ အပူလွှတ်ပေးနိုင်စွမ်း
ကွန်ကရစ်၏ အပူကူးစက်ကိန်းသည် အစုလိုက်ပစ္စည်းနှင့် စင်မင့်၏ အရည်အသွေး၊ စင်မင့်ပမာဏ၊ ပြုလုပ်ရာတွင် သုံးသော ရေပမာဏ၊ ကွန်ကရစ်၏ စိုထိုင်းမှု၊ ထို့ပြင် အပူချိန်အမြင့်ပေါ် မူတည်သည်။ 10 cm အထူရှိသော ပြားများနှင့် အလွန်ခြောက်သွေ့သော ကွန်ကရစ်ကို အသုံးပြု၍ စမ်းသပ်ရာတွင် အပူကူးစက်ကိန်း λ သည် 1,163 W/mK ဖြစ်ပြီး 10 oC တွင် ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်၊ ရေထဲတွင် ထားထားသော ကွန်ကရစ်ပြားများအတွက်မူ 2,326 W/mK အထိ ရှိသည်။ ပိုထူသော ပြားများတွင် အပူကူးစက်ကိန်း ပိုကြီး၍ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးမှာ 2,38 W/mK ဖြစ်သည်။
အပူကြောင့် ဘက်တီ၏ ကျယ်ပြန့်ခြင်း
ချဲ့ထွင်မှုသည် အစုလိုက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် အကြီးအကျယ် မူတည်ပြီး၊ ထို့နောက် ကွန်ကရစ်၏ စိုထိုင်းဆပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တိုင် စီမင့်ပေါ်တွင်လည်းကောင်း မူတည်သည်။ ယနေ့အထိ သိထားသော 0 မှ 40 oC အထိ ကန့်သတ်တန်ဖိုးများမှာ စင်တီဂရိတ် တစ်ဒီဂရီလျှင် ခန့်မှန်းအားဖြင့် 6 မှ 13*10-6 m/m ဖြစ်သည်။
မကြာခဏ ဝန်သက်ရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်
1. ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအောက်ရှိ ဖိသိပ်ခိုင်ခံ့မှု။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုခိုင်ခံ့မှုဟူသော သဘောတရားကို ဤနေရာတွင် ယေဘုယျအဓိပ္ပာယ်ဖြင့် အသုံးပြုထားသည်; နည်းပညာဆိုင်ရာ အသုံးချမှုအတွက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုခိုင်ခံ့မှုများ (ဖိအား, ဆွဲအား, ဖိအားနှင့် ဆွဲအား အလှည့်ကျ, ကွေးခြင်း, shearing, pure shear, buckling) အပြင် ဝန်တင်ပုံစံ (တည်ငြိမ်သာ, အကြိမ်များသာ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တည်ငြိမ်၍ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း လှုပ်ရှား) ကို အမြဲ ဖော်ပြရမည်။
တည်ငြိမ်သော အားသက်ရောက်မှုကြောင့် ပင်ပန်းမှုရှိသည့် ဖိအားခံနိုင်အား: ရေရှည် အားသက်ရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်သည် ပုံမှန် ဖိအားဖြင့် စမ်းသပ်ရာတွင် ရရှိသော ခိုင်ခံ့မှု၏ အနည်းဆုံး ¾ ရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
ထပ်ခါထပ်ခါ တင်အားများကြောင့် ပင်ပန်းမှုဖြစ်သည့်အခါ ဖိအားခံနိုင်စွမ်း (အခြေခံ ဒိုင်နမစ် ခိုင်ခံ့မှု): မတူညီသော ဖွဲ့စည်းမှုရှိသည့် ကွန်ကရစ်တိုင်များ၏ အခြေခံ ဒိုင်နမစ် ဖိအားခံနိုင်စွမ်း၊ အထူးသဖြင့် ဘိလပ်မြေပမာဏ မတူညီခြင်းနှင့် အရွယ်အစားခွဲမှု မတူညီခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းဆုံး 0,5 သာ ပုံမှန်တင်အားမှ ပြိုကျပျက်စီးမှုအထိရှိသော prism ခိုင်ခံ့မှု၏ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် တစ်မိနစ်လျှင် 260 ကြိမ် တင်အားစက်ဝန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ဤအခြေခံ ဒိုင်နမစ် ခိုင်ခံ့မှုကို သတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုခဲ့သော စုစုပေါင်း စက်ဝန်းအရေအတွက်မှာ နှစ်သန်း ဖြစ်သည်။ တစ်မိနစ်လျှင် စက်ဝန်းအရေအတွက် တိုးလာသည်နှင့်အမျှ (လေ့လာမှုကို 10 မှ 450 ကြိမ်/မိနစ် အထိ ပြုလုပ်ခဲ့သည်) ပြိုကျစေသော ထပ်ခါထပ်ခါအရေအတွက်လည်း တိုးလာသည်။
ပင်ပန်းမှုကြောင့် ဖိသိပ်ခိုင်ခံ့မှုသည် တည်ငြိမ်ဝန်များနှင့် ထပ်ခါတလဲလဲ ဝန်များ တစ်ပြိုင်နက် သက်ရောက်မှုကြောင့်: ထပ်ခါတလဲလဲ ဝန်များနှင့်အတူ တည်ငြိမ်ဝန်များ ထည့်သွင်းသောအခါ တည်ငြိမ်ဝန်များ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ နှစ်သန်းကြိမ် ထပ်ခါတလဲလဲ သက်ရောက်ခဲ့သော ထပ်ခါတလဲလဲ ဝန်များ၏ အမ်ပလီကျုဒ် တန်ဖိုးများ ကျဆင်းလာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပုံ 1 သည် ထပ်ခါတလဲလဲ ဝန်များ၏ အမ်ပလီကျုဒ် S များမှာ- ဖြစ်ကြောင်း ပြသသည်။
- ငြိမ်သက်သော ဝန်အောက်တွင် σu = 6 kg/cm2 S = 109 kg/cm2
- ငြိမ်သက်သော ဝန်တင်မှုအတွက် σu = 118 kg/cm2 S = 39 kg/cm2
- ငြိမ်သက်သော ဝန်အောက်တွင် σu = 157 kg/cm2 S = 8 kg/cm2

sl1

ပုံ။ 2
2. ပင်ပန်းမှုအခြေအနေတွင် ကွန်ကရစ်၏ ကွေးညွှတ်ခိုင်ခံ့မှု။ ပုံ 2 တွင် ဖော်ပြထားသော စမ်းသပ်မှုများအရ စိုထိုင်းဆအခြေအနေကို အမြဲတမ်း ထိန်းသိမ်းထားသော ဂါရဒ်များအတွက် အခြေခံ dynamic ဝန်အောက်တွင် ပင်ပန်းမှုအခြေအနေရှိ ကွေးညွှတ်ခိုင်ခံ့မှုမှာ 28 kg/cm2 ဖြစ်ပြီး၊ သာမန် ကွေးညွှတ်ခိုင်ခံ့မှုမှာ 53 kg/cm2 ဖြစ်သဖြင့် အချိုးမှာ 0,53 နှင့် ကိုက်ညီသည်။
ပေါ့ပါးကွန်ကရစ်
ပေါ့ပါးကွန်ကရစ် (ထုထည်အလေးချိန် 18 kN/m3 ထက်နည်းသော ကွန်ကရစ်) ကို ပျစ်အားနည်းပြီး အပေါက်များစွာရှိသည့် အစုအပေါင်းပစ္စည်းများဖြစ်သော ပွမ်မစ်ကျောက်၊ အမြင့်မီးဖိုချေး၊ ဘွိုင်းလာချေး စသည်တို့ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိသည်။ ထို့အပြင် သဘာဝ သို့မဟုတ် အတုသဲနှင့် မုန့်မှုန့်ကို အခြေခံသည့် မော်တာထဲသို့ ရောစပ်စဉ် ဓာတ်ငွေ့များ ထုတ်ပေးသော ထည့်သွင်းပစ္စည်းများပါဝင်သည့် မော်တာ (ဂတ်စ်ကွန်ကရစ်) သို့မဟုတ် မော်တာအတွင်း ပူဖောင်းထွက်စေသော ပစ္စည်းများဖြင့် (ဖောမ်ကွန်ကရစ်) လည်း ရရှိနိုင်သည်။
ပေါ့ပါးကွန်ကရစ်ကို အခြားအရာများအနက် ပန်းရံဘလောက်များနှင့် နံရံများနှင့် အမိုးများအတွက် ပုံဆောင်ကျောက်ပြားများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အလွန်အသုံးပြုကြသည်။ ခြောက်သွေ့သော အခြေအနေတွင် အပူလမ်းကူးမှု မကောင်းသော်လည်း၊ ခိုင်ခံ့မှုမှာ အလယ်အလတ်အဆင့်ဖြစ်ပြီး လွယ်ကူစွာ ကိုက်ညီအောင် ပြုပြင်နိုင်သဖြင့် လူနေအဆောက်အအုံများ၏ ဝန်ထမ်းနံရံများအတွက် ပေါ့ပါးသော ဘလောက်များကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ဓာတ်ငွေ့ကွန်ကရစ်တွင် ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အရာအဖြစ် အလူမီနီယမ် အမှုန့်ကို အသုံးပြုသည်။ ရောစပ်ပစ္စည်း ပမာဏနှင့် အခြား အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ ပိုမို သို့မဟုတ် လျော့နည်း ပေါက်ရေပါသော ပစ္စည်းကို ရရှိပြီး၊ ခြောက်သွေ့အခြေအနေတွင် အလေးချိန်မှာ ခန့်မှန်းအားဖြင့် 3 kN/m3 မှ အထက်ဖြစ်သည်။
1. ပေါ့ပါးကွန်ကရစ်၏ ထုထည်အလေးချိန်။ သဘာဝပွမ်မစ်ကျောက်ဖြင့် ထုထည်အလေးချိန်များကို အာမခံနိုင်သည် – 105 oC တွင် ခြောက်သွေ့ထားသော အခြေအနေကို ဆိုလိုလျက် – 7 kN/m3 မှ စ၍ အပေါ်ပိုင်းအားလုံးနှင့်၊ ဖိအားခံအား 2 MPa ရှိသည်။ မျှော်မှန်းနိုင်သော ထုထည်အလေးချိန်မှာ အစုလိုက်ဖြစ်နေသော အခြေအနေရှိ အစုအပေါင်းနှင့် စီမင့်၏ ပေါင်းလဒ်နှင့် ခန့်မှန်းအားဖြင့် တူညီသည်။ 8 kN/m3 ထက်ပိုသော ဓာတ်ငွေ့ကွန်ကရစ်သည် စည်းကမ်းအားဖြင့် နည်းပညာအရ မသင့်တော်ပါ။
2. ပေါ့ပါးကွန်ကရစ်၏ ဖိအားခံအား။ ဖြည့်သွင်းကွန်ကရစ်အတွက် အထူးအစီအမံများ မလိုဘဲ 8 MPa အထိ ခံအားရနိုင်ပြီး၊ ကျောက်စရစ်ပါလျှင် 12 MPa အထိပင် ရရှိနိုင်သည်။ သင့်လျော်မှုအတွက် အမြဲတမ်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်သည်။ အပေါက်များပါသောကွန်ကရစ် (ဂတ်စ်ကွန်ကရစ်နှင့် ဖောင်းကွန်ကရစ်) သည် ရေနွေးငွေ့ဖိအားဖြင့် ခိုင်မာစေပြီးနောက်မှသာ ထမ်းဆောင်နံရံများအတွက် သင့်တော်သည်။ သင့်တော်သော ကုန်ကြမ်းများဖြင့် 6 kN/m3 နှင့် ဖိအားခံအား 5 MPa ကို အာမခံနိုင်သည်။
3. ပေါ့ပါးကွန်ကရစ်၏ ကွေးခံအား။ ကွေးခံအားနှင့် ဖိအားခံအားအကြား ဆက်နွယ်မှုသည် လက်တွေ့လိုအပ်ချက်များအတွင်း နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကြီးမားကြောင်း တွေ့ရပြီး၊ ခံအားများ မြင့်လာသည့်အခါ ထိုအချိုးအစားသည် လျော့နည်းသွားသည်။
4. ပေါ့ပါးကွန်ကရစ်၏ ကျုံ့ခြင်းအဆင့်။ ကျုံ့ခြင်းအဆင့်သည် အဓိကအားဖြင့် အစုအဝေးပစ္စည်း၏ ပျော့ပြောင်းမှုနှင့် အင်အားတင်းမာပြီးသော ဆီမင့်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ပမာဏပေါ် မူတည်သည်။ ပေါ့ပါးကွန်ကရစ်၏ ကျုံ့ခြင်းသည် ကျောက်ခဲကွန်ကရစ်၏ ကျုံ့ခြင်းထက် ပိုကြီးသည်။ အုတ်ကျောက်ကြေမှုန့်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကွန်ကရစ်သည် တစ်နှစ်အတွင်း စုစုပေါင်းကျုံ့ခြင်းအဆင့် ခန့်မှန်းခြေ 0,65 mm/m ကို ပြသခဲ့သည်။ သဘာဝပူမစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အသစ်ပို့ဆောင်လာသည့် အစိတ်အပိုင်းများမှာ 14 m လအတွင်း ခန့်မှန်းခြေ 0,8 mm/m အထိ အရှည်တိုသွားခဲ့သည်။ လေထဲတွင် အင်အားတင်းမာလာသည့် ဓာတ်ငွေ့ကွန်ကရစ်နှင့် ဖိုမ်ကွန်ကရစ် နမူနာများသည် ထိုထက်လည်း ပိုမိုကြီးမားသော ကျုံ့ခြင်းများကို ပြသခဲ့ပြီး၊ 2 mm/m ထက်ပင် ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ မေ့မထားရမည်မှာ ကွန်ကရစ်တိုင်းသည် မိုးရေနှင့် အရည်ပျော်နေသော နှင်းတို့ဖြင့် စိုစွတ်လာသောအခါ ဖောင်းကြွလာပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် ခြောက်သွေ့လာသောအခါ ထပ်မံကျုံ့သွားကြောင်း ဖြစ်သည်။

sl3
5. အပူကူးဆက်မှုကိန်း။ အပူကူးဆက်မှုကိန်းသည် ထုထည်အလေးချိန်နှင့်အတူ လျော့နည်းလာပြီး၊ အခြားအခြေအနေများ တူညီလျှင် လေပါသော အပေါက်များ ပိုသေး၍ ပိုညီညာစွာ ဖြန့်ကျက်နေသလောက် ပိုမိုသေးငယ်လာသည်။ လေဖြင့်ခြောက်သွေ့သော ထည့်ဖျော်ကွန်ကရစ်အတွက် တန်ဖိုးမှာ (λ = 0,4625 for 9 kN/m3; λ = 0,58 – 0,7 for 12 kN/m3; λ = 0,81 – 1,05 for 16 kN/m3). လေဖြင့်ခြောက်သွေ့သော ဓာတ်ငွေ့ကွန်ကရစ်အတွက် အချက်အလက်များကို ပုံ 3 တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မှတ်ချက်:
- 0,1 kcal/mhoC = 0,1163 W/mK
- 0,1 kg/dm3 = 100 kg/m3 = 1 kN/m3