වැදගත් තාක්ෂණික සහ ආරක්ෂිත දැනුම්දීම: මෙය ව්යුහාත්මක සැලසුමක්, ස්ථිතික ගණනය කිරීමක්, අදාළ ප්රමිතියක්, ඒකාබද්ධ විස්තරයක් හෝ ඉදිකිරීම්, පෑස්සුම්, කොන්ක්රීට් කිරීම, shoring, prestressing හෝ පුනරුත්ථාපනය සඳහා උපදෙස් නොවේ, ලේඛනාගාර අධ්යාපනික පාඨයකි. සියලුම මුල් සූත්ර, සලකුණු, මානයන්, ද්රව්ය, ක්රියා පටිපාටි සහ හිමිකම් අද රෙගුලාසිවලට අනුව සත්යාපනයකින් තොරව මාරු කරනු ලැබේ. සම්බන්ධිත වානේ-කොන්ක්රීට් ව්යුහයන් සැලසුම් කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම නිශ්චිත වස්තුව, බර, පස, ද්රව්ය සහ අදාළ ප්රමිතීන් මත පදනම්ව බලයලත් සිවිල් ඉංජිනේරුවන්ට, ව්යුහාත්මක සැලසුම්කරුවන්ට, කොන්ත්රාත්කරුවන්ට සහ අධීක්ෂණයට පමණක් අයත් වේ.
සම්බන්ධිත ඉදිකිරීම් Savo Kusić හි වර්තමාන පොදු පිරිනැමීමෙහි විශේෂ සේවාවක් නොවේ. වත්මන් අවධානය යොමු වන්නේ ලී කවුළු, ලී-ඇලුමිනියම් කවුළු සහ අභිරුචි දොරවල්. කවුළුවක් හෝ දොරක් ව්යාපෘතියක් සඳහා, ඔබට උපුටා ගැනීම සඳහා ඉල්ලීම යැවිය හැක.
හැඳින්වීම
සමහර ඉදිකිරීම් වලදී, වානේ ආධාරක මත ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් භාවිතා කරනු ලැබේ, එනම් I-කල්පවත්නා සහ තීර්යක් ඉඟුරු මත පාලම්වල පදික වේදිකා හෝ I-ගිරඩර්වල ගොඩනැගිලිවල සිවිලිම් ය. මීට පෙර, එවැනි පද්ධති මානය කරන ලද්දේ මෙම මූලද්රව්ය දෙක එකිනෙකා සමඟ ගමන් කළ හැකි බවත්, ප්රධාන පරාසයේ දිශාවට අවස්ථා ලැබුණේ වානේ ආධාරක මගින් පමණක් බවත් උපකල්පනය කරමිනි. කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් මඟින් බර වානේ ඉඟුරු වෙත මාරු කළ නමුත් අනුරූප ස්ථිතික අගයන් ලබා ගැනීමට සහභාගී නොවීය (Fig.1)

- පින්තූරය1- යුගල වාහකය, පද්ධතිය*
මෙම ඉදිකිරීම් ක්රමය සඳහා, ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්රීට් හැකිලීම සක්රීය කිරීමට සහ අනවශ්ය ඉරිතැලීම්, එනම් අතිරේක ආතතීන් වළක්වා ගැනීම සඳහා කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් තුළ තීර්යක් සන්ධි නියමිත කාල පරාසයන් තුළ පුරෝකථනය කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, අත්දැකීම් මගින් පෙන්නුම් කර ඇත්තේ එවැනි පද්ධතියක සැබෑ බලවේග ගණනය කරන ලද ඒවාට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වන බවයි. ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් සහ වානේ ආධාරක අතර ස්පර්ශයේදී විශාල ඝර්ෂණයක් (ඇලවුම් ආතතිය) ඇති වන අතර එමඟින් මූලද්රව්ය දෙකම සැමවිටම සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි.
අනපේක්ෂිත කප්ලිං ආචරණයේ අවාසිය නම් කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් වල සන්ධි මත නොච් බලපෑමක් ඇතිවීමයි. පැති මැහුම්වල කෙළවරේ ඇති කැපුම් ආතතීන්ට සමානව, සන්ධිය අසල තියුනු ලෙස වැඩි වන අතර, ආක්රමණ මතුපිට දිගේ ෂියර් ආතතිය. සන්ධියේ ශුන්ය රේඛාවේ පිහිටීම ප්රායෝගිකව වෙනස් නොවන බැවින්, වානේ ආධාරකයේ සාමාන්ය ආතතීන් ඒකාකාර සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ගණනය කරන ලද ඒවාට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි විය හැකිය. මෙම අගයෙන් පටන්ගෙන, තවදුරටත් පැතිරෙන ඇලවුම් ප්රගුණ කිරීම සිදුවිය හැක. එමනිසා, පදික වේදිකාවේ ඇති සන්ධි ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු නොකරන අතර ඵලදායී නොවේ.
යුගල වාහකයන්
සම්බන්ධිත ආධාරක වලදී, වානේ ආධාරක සහ කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් අතර සම්බන්ධතා මතුපිට ඇති කැපුම් බලවේග ආරක්ෂිතව සම්ප්රේෂණය කළ හැකි යැයි උපකල්පනය කෙරේ (කදම්භවල බලයන්). රීතිය වන්නේ කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් වානේ ආධාරකයේ ඉහළ තීරය මත සෘජුවම රඳා පවතින අතර සාපේක්ෂ චලනයන් නොමැත. මෙම ඊනියා rigid coupling සමඟ, විශේෂ සම්බන්ධතා ක්රම භාවිතා කරනු ලැබේ (දඬු, ස්ට්රප්, නැංගුරම්), ඒවා කොන්ක්රීට් වල තැන්පත් කර ඇත.
තීර්යක් සන්ධි නොමැතිව කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් එකක් සහිත යුගල කදම්භයක නඩුව අපි සලකා බලමු. යම් බරක් (උදා: නැමීමේ මොහොත) කෙටි කාලයක් සඳහා පමණක් ක්රියා කරයි නම්, අනුරූප ආතති සහ විරූපණ Δσ, resp. Δε ප්රාථමික ශක්තිය විද්යාවට අනුව, ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්රීට් වලට සමානයි. වානේ සහ කොන්ක්රීට් වල ආතතීන්, යම් දිගුවක දී, ඒවායේ ප්රත්යාස්ථතා මාපාංකයට අදාළව පවතී: σst/σb = Est/Eb = n. බර දිගු කාලීන නම්, කොන්ක්රීට් වල විරූපණයන් හැකිලීම හා ගලා යාම හේතුවෙන් සිදු වේ. ε සමඟ නම්0= σ/E0 මේ මොහොතේ කෙටි කාලීන පැටවීම හේතුවෙන් විරූපණය සලකුණු කරන්න t =0, ඝර්ෂණය හේතුවෙන් ස්ථීර භාරය යටතේ විරූපණය t මොහොත දක්වා εt = ε අගය දක්වා වැඩි වේ.0(t + φt). එම කොන්දේසි යටතේ, අස්වැන්න විරූපණයන් ආතතියට සමානුපාතික ලෙස ගණනය කරනු ලැබේ. ප්රවාහය හේතුවෙන් සිදුවන විරූපයන් සඳහා _හූක්ගේ නියමය අදාළ වන බව පැවසෙන්නේ එබැවිනි. ප්රවාහයේ සංගුණකය φt කාලය, කොන්ක්රීට් පන්තිය, බාහිර උෂ්ණත්වය, වායු ආර්ද්රතාවය, මූලද්රව්යයේ පැටවීමේ මොහොත ආදිය මත රඳා පවතී.
Bernoulli\ සහ Navier\ අනුව නැමීම වෙනුවට, අවකල්ය සම්බන්ධතා දිස්වේ, එනම් ආතති ව්යාප්තිය ප්රවාහයේ අවකල සමීකරණයෙන් තීරණය කළ යුතුය. ප්රවාහයේ ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, කොන්ක්රීට් වල ආතතීන් අඩු වන අතර, වානේවල ආතතිය වැඩි වේ. මෙම ආතති වෙනස්කම් රඳා පවතින්නේ, හරස්කඩ මානයන් වලට අමතරව, ප්රත්යාස්ථ මානයන් සහ පැටවීමේ මොහොත මතය. ගලා යාමෙන් සමාන ප්රතිවිපාක කොන්ක්රීට් හැකිලීමෙන් සිදු වේ. හැකිලීමේ මිනුම් ප්රමාණය εs කොන්ක්රීට්, එහි නිෂ්පාදනයේ ක්රමය මෙන්ම දේශගුණික තත්ත්වයන් මත රඳා පවතී. කොන්ක්රීට් හැකිලීම මූලද්රව්යයට යොදන බර මත රඳා නොපවතී.
කප්ලිං කියන්නේ
කප්ලිං මාධ්ය මඟින් බර පැටවීම හේතුවෙන් ස්පර්ශ වන කොන්ක්රීට් සහ වානේ මතුපිට ඇති සියලුම කැපුම් බලවේග ආරක්ෂිතව මාරු කළ යුතු අතර එමඟින් ලිස්සා යාම වැළැක්විය යුතුය. ඊට අමතරව, ඒවායේ ප්රමාණය නිසා කොන්ක්රීට් කොටසටම ඒවා ලබා ගත නොහැකි නම්, ඔවුන්ට ආනත ප්රධාන ආතති බලවේග ලැබිය යුතුය. මූලික නැමීමේ න්යාය අනුව බලවල ප්රමාණය තීරණය වේ. පහත සම්බන්ධක කාරක සලකා බලනු ලැබේ:
- සම්බන්ධක නැංගුරම්: මේවා වානේ ආධාරකයේ ඉහළ පටියට වෑල්ඩින් කර ඇති වටකුරු හෝ පැතලි යකඩ තහඩු වන අතර ඒවා ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්රීට් බාල්කවල නැමුණු ශක්තිමත් කිරීම හා සමානව ක්රියා කරයි. ඒවා විකර්ණ හෝ සිරස් අතට කොකු හෝ ස්ටර්ප් ලෙස සාදා ඇත. මෙම නැංගුරම් එක් දිශාවකට පමණක් ක්රියා කරන අතර කැපුම් බලය ලකුණ වෙනස් වුවහොත් ඵලදායි නොවේ.
- වරහන්: ඒවා වානේ ආධාරකයේ ඉහළ මතුපිටට සම්බන්ධ කර ඇති අතර, ඒවාට දෙපැත්තටම කැපුම් බලවේග ලබා ගත හැකිය. කැපුම් බලයේ දිශාවට මෘදු හා දෘඪ මොළය අතර වෙනසක් සිදු කළ යුතුය. මෘදු මොළයේ සෛල සැලකිය යුතු විරූපණයන්ට ගොදුරු වන අතර ඒවායේ මතුපිට මත කැපුම් බලවේග අසමාන ලෙස බෙදා හරිනු ලැබේ. දෘඪ මොළය කුඩා විකෘති වලදී වඩා හොඳ බලවේග බෙදා හැරීමක් ලබා දෙයි.

රූපය 2 — Herdecke අසල Ruhr ගඟ හරහා පාලම
- සර්පිලාකාර ශක්තිමත් කිරීම: එය වානේ ආධාරකයක් මත රැඳී ඇති අතර ස්පර්ශ වන ස්ථානවල වෑල්ඩින් කර ඇත. සැලකිය යුතු සම්බන්ධක බලවේග සඳහා සර්පිලාකාර සුදුසු නොවේ. රැලි සහිත රවුම් වානේ සඳහාද එයම වේ. පාලම් මත සම්බන්ධ කිරීම සඳහා උදාහරණයක් ලෙස, fig.2හර්ඩෙක් අසල රුහර් ගඟ හරහා පාලමේ මොළය පෙන්වා ඇත (මොළය60x40සිරස් ස්ට්රප් ϕ සමඟ12, වෑල්ඩින් වලින් තවදුරටත් කැපීම් වලක්වා ගැනීම සඳහා මොළයට වෑල්ඩින් කර ඇති); fig දී.3එක් පාලමක තීර්යක් ඉඟුරු සම්බන්ධ කිරීම සඳහා, තීර්යක් බලයේ ප්රමාණය අනුව, ඉඟුරු සඳහා පාර්ශ්වීය වෑල්ඩින් කරන ලද ස්ට්රප් මෙන්ම විශේෂ ඉඟුරු සහිත ඉහළ පටිය සඳහා කෙලින්ම වෑල්ඩින් කරන ලද ස්ටයිරප් භාවිතා කරන ලදී. දිගු කලවම් වලදී, ස්ටයිරප් ප්රතිවිරුද්ධ පැතිවලින් ද වෑල්ඩින් කළ හැක, fig.4a. Fig.4b බෑවුම් සහිත ස්ට්රප් සහිත විසඳුමක් පෙන්වයි.

- පින්තූරය3- එක් පාලමක හරස් කදම්භය*

- පින්තූරය4- ස්ට්රප් සහිත මොළය*
ඉදිකිරීම් වලදී, ස්ට්රප් සහිත දෘඩ ස්ට්රප් හෝ ස්ට්රප්ස් ද භාවිතා වේ, නමුත් රිවට් කොන් වැනි මෘදු ස්ට්රප් සහිත විසඳුම් ද හමු වේ. ආර්ථික හේතූන් මත, වානේ ආධාරකයට බට්-වෑල්ඩින් කර ඇති සම්බන්ධක නැංගුරම් බොහෝ විට භාවිතා වේ (රූපය 1).5a), හෝ එක් නැමුණු කෙළවරක් සහිත ආධාරකයේ රැඳී සිටින්න (Fig.5b) Fig.5c විස්ථාපිත කොකු සමඟ අනුරූප විසඳුම පෙන්වයි. Fig.6ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී සිවිලිමේ ආධාරකවල සාමාන්ය විසඳුම පෙන්වා ඇත, එනම් අ) I-බාල්ක වලින් සාදන ලද සම්බන්ධක ආධාරකය, b) T-බාල්ක වලින් සාදා ඇති අතර එය I-බාල්ක කැපීමෙන් නිර්මාණය වේ. ආධාරකවල කෙළවරේ, විශේෂයෙන් ශක්තිමත් අවසන් වරහන් සෑම විටම සැපයිය යුතුය (Fig.7) ආනත නැංගුරම් ස්ලැබ් තුළට හැකිලීම සහ උෂ්ණත්වයේ සිට ආතති හඳුන්වා දීම සඳහා භාවිතා වේ.

- පින්තූරය5- සම්බන්ධක නැංගුරම් *

- පින්තූරය6- මෙසානින් ව්යුහයේ ආධාරක*
සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මාධ්යයන් මානය කිරීම මූලික මූලධර්ම අනුව සිදු කෙරේ. තනි මාධ්යයන්ට ඒවායේ පරතරයට අනුරූප කැපුම් බලයක් ලැබිය යුතුය. මොළයේ වෑල්ඩින් සම්බන්ධය මානය කිරීමේදී, පෙරළීමේ මොහොත සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

- පින්තූරය7- a) නැංගුරම් දැමීම සමඟ මොළය අවසන් කරන්න; ආ) නැංගුරම් දැමීම*
ඉලාස්ටික් සම්බන්ධ කිරීම
පෙර ඉදිරිපත් කිරීම් rigid coupling වෙත යොමු කර ඇත, එහිදී වානේ ආධාරකය සහ තහඩුව අතර සාපේක්ෂ විස්ථාපනය ශුන්යයට සමාන වන අතර සම්බන්ධක මාධ්යයන් අඛණ්ඩව ක්රියා කරයි. කප්ලිං යනු විකෘති කිරීම, කොන්ක්රීට් වල දේශීය විරූපණය සහ වානේ ආධාරක නොසලකා හැර ඇත.

- පින්තූරය8- ඉලාස්ටික් කප්ලිං සහිත වරහන*
දෘඪ කප්ලිං උපකල්පනය යටතේ, තනි සම්බන්ධක ක්රම මගින් සම්ප්රේෂණය වන බලවේග තීර්යක් බලයට හා මොළයේ පරතරයට සමානුපාතික වේ. වානේ ආධාරක සහ කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් අතර සැලකිය යුතු සාපේක්ෂ චලනයන් ඇතැම් ප්රදේශවල සිදු වුවහොත්, මෙය සැලකිය යුතු බලවේග නැවත සමූහගත වීමට හේතු වේ. කොන්ක්රීට් වලට යුගල කදම්භයක පීඩන තහඩුවක් ලෙස ක්රියා කිරීම අර්ධ වශයෙන් නැවැත්විය හැකි අතර එමඟින් කැපුම් බලවේගවල උපරිම අගයන් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වේ. Fig.8රයින්, කොල්න්-රොඩෙන්කර්චෙන් හරහා ඇති පාලමට සමාන ප්රත්යාස්ථ සම්බන්ධකයක් සහිත ඉදිකිරීමක උදාහරණයක් ලබා දී ඇත. Fig.9සංකේන්ද්රිත බලයක් සහ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකාකාරව බෙදා හරින ලද භාරයක් සඳහා අඛණ්ඩ ආධාරකයක් මත ප්රත්යාස්ථ සම්බන්ධකයේ බලපෑම පෙන්නුම් කෙරේ. විස්ථාපනය ψ, එය කැපුම ලබා ගැනීම සඳහා සම්බන්ධකයේ දෘඩතාවයේ මිනුමක් වන අතර එය fig හි අර්ථ දක්වා ඇත.8. එබැවින් කප්ලිං වල ලක්ෂණ ෂියර් ලබා ගැනීම සඳහා හිතාමතාම තෝරා ගන්නේ නම්, ඉලාස්ටික් කප්ලිං වල බලපෑම ඉතා විශාල වේ.

- පින්තූරය9- ඉලාස්ටික් කප්ලිං සහිත පාලමක් සඳහා උදාහරණයක්*
සම්බන්ධිත ඉදිකිරීම් ගණනය කිරීම
ප්රතිපත්තිමය වශයෙන්, කොන්ක්රීට් තට්ටුවේ ඝණකම හැකි තරම් කුඩා විය යුතු අතර, රෙගුලාසි මගින් තීරණය කර ඇති අවම ඝණකම පිළිපැදිය යුතු බව ආර්ථිකමය වේ.
ස්ථිතිකව නිර්ණය කරන ලද ව්යුහයන්
ස්ථිතිකව නිර්ණය කරන ලද ඉදිකිරීම් (උදා: සරල බාල්ක) වලදී, යම් බරක් සඳහා පොදු කොටසෙහි ස්ථිතික බලපෑම් නියත හෝ කාලයෙන් ස්වාධීන වේ. ප්රවාහයේ සහ හැකිලීමේ බලපෑම් හේතුවෙන් කොටසෙහි ඇතැම් කොටස්වල නැමීමේ අවස්ථාවන් සහ සාමාන්ය බලයන් පමණක් වෙනස් වේ.
හැකිලීමේ බලපෑම වානේ ආධාරක සහ කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් අතර අනුරූප උෂ්ණත්ව වෙනසක් ලෙස දැක්විය හැක. කොන්ක්රීට් හැකිලීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස, සම්බන්ධිත කොටසේ අභ්යන්තර ආතතීන් දිස්වේ, එනම් කොන්ක්රීට් වල හැකිලීමේ ආතන්ය ආතතීන්, වානේ ආධාරකයේ (මෙන්ම ශක්තිමත් කිරීමේ) බලපෑමෙන් හැකිලීම වළක්වනු ලබන අතර, වානේ කොටසේ (fig. 10) අනුරූප සම්පීඩ්යතා ආතතීන් සිදු වේ. එක් ඝාතීය ශ්රිතයකට අනුව හැකිලීම අවසන් අගයකට කාලයත් සමඟ වැඩි වේ. හැකිලීමේ විරූපණයන් සමඟ හැකිලීමේ ආතතිය ද වැඩි වන බැවින්, මෙහි ප්රතිඵලය ඊනියා හැකිළීමේ ප්රවාහය.

Figure 10 — a) සම්බන්ධ කිරීමකින් තොරව නිදහස් තහඩුව හැකිලීම; ආ) සම්බන්ධක ආධාරකවල හැකිලීම නිසා ඇතිවන ආතතිය
කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් එකේ ස්වයං බර උපකල්පනය කරන ස්ථිතික පද්ධතිය මත පදනම්ව, වෙනසක් ඇත: චලනය වන භාරය සඳහා පමණක් සම්බන්ධ කිරීම (ස්වයං බර උපකල්පනය කරනු ලබන්නේ වානේ ආධාරකයෙන් පමණි, සහ යුගල පද්ධතියට ලැබෙන්නේ නිමි ව්යුහය මත ක්රියා කරන බර පමණක් වන අතර), තමන්ගේම බර සහ චලනය වන බර මත සම්බන්ධ කිරීම පද්ධතිය).
පළමු අවස්ථාව සිදු වන්නේ වානේ ඉඟුරු ආධාරකයක් නොමැතිව ආකෘති පත්ර ආධාරක ලෙස සේවය කරන විට සහ කොන්ක්රීට් කිරීමේදී ඒවා ක්ෂේත්රයේ නැමිය හැකි බැවිනි (fig. 11a). මෙම නඩුවේදී, වානේ ආධාරකම කොන්ක්රීට් සහ ආකෘති පත්රයේ බර ගනී. බන්ධනය සිදු වන්නේ කොන්ක්රීට් ප්රමාණවත් තරම් තද වූ විට පමණි (fig. 11b), එබැවින් කොන්ක්රීට් වලට හානි වීම හෝ අධික ප්රවාහය වළක්වා ගැනීම සඳහා කොන්ක්රීට් කළ වහාම ආධාරකය පටවා නොගත යුතුය.
දෙවන අවස්ථාවෙහිදී, කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් එකේ ස්වයං බර යුගල පද්ධතියට ලැබුණු විට (රූපය 1).11ඇ), එය සැලකිය යුතු නැමීම් අවස්ථාවන් නොලැබෙන පරිදි, ප්රමාණවත් ස්ථානවල කොන්ක්රීට් කිරීමේදී වානේ ආධාරක ආධාරකයක් බව උපකල්පනය කෙරේ. පලංචිය ඉවත් කිරීමෙන් පසු වෝල්ටීයතා බෙදා හැරීම රූපයේ දැක්වේ.11ඈ

- පින්තූරය11- පලංචිය ඉවත් කිරීමට පෙර සහ පසු වෝල්ටීයතා බෙදාහැරීම් සමඟ චලනය සහ ස්වයං-පූරණය සඳහා සම්බන්ධ කිරීම*
පෙර පූරණය
සරල බාල්කවලදී, කොන්ක්රීට් වල කුඩා ආතන්ය ආතතීන් ඇති වන්නේ හැකිලීම සහ උෂ්ණත්ව වෙනස්කම් නිසා පමණි. උඩින් එල්ලෙන බාල්ක, අඛණ්ඩ ඉඟුරු සහ අනෙකුත් ව්යුහවල සැලකිය යුතු ආතන්ය ආතතීන් ඇති වන අතර මේවා කොන්ක්රීට්වල ඉරිතැලීම් ඇති කළ හැකිය. ඍණාත්මක අවස්ථා ඇති ප්රදේශයේ ඉරිතැලීම් දිස්වන්නේ නම්, සම්බන්ධ කිරීමේ බලපෑම නැති වී යයි. එබැවින්, කොන්ක්රීට් හැකිලීම හේතුවෙන් ඉරිතැලීම් ඇතිවීම ආරක්ෂිතව වළක්වා ගැනීම සඳහා කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් තුළ කුඩා සම්පීඩ්යතා ආතතීන් කල්තියා ඇති කිරීම ප්රයෝජනවත් වේ. සම්බන්ධිත බාල්කවල කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් එකේ ආතන්ය ආතතීන් අඩු කළ හැකිය:
1. වානේ ඉඟටිය (ඉහළ කෙළවරේ පූර්ව ආතතිය) අනුරූප සෘණ පූර්ව පැටවීම මගින්. ඒ සමගම, කොන්ක්රීට් කිරීමේ අනුපිළිවෙල ප්රවේශමෙන් අධ්යයනය කළ යුතුය.
2. අඛණ්ඩ ආධාරකවල මැද ආධාරක ඉහළ නැංවීම සහ පහත දැමීම මගින්. එමගින්, සුදුසු ක්රියා පටිපාටිය සමඟ, සම්බන්ධක ආධාරකයේ කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් තුළ සම්පීඩක ආතතීන් ඇති කළ හැක.
3. පූර්ව පීඩනය මගින්. සරලම අවස්ථාව වන්නේ නිදහස් කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් එකක් පූර්ව පීඩනයකින් යුක්ත වන අතර, පසුව පමණක් වානේ ආධාරකයකට සම්බන්ධ වේ. වානේ ආධාරකයේ සම්පීඩිත පටිය පූර්ව පීඩනයක් නොමැති බැවින් මෙම ක්රියාපටිපාටියේ වාසිය සාපේක්ෂව කුඩා පූර්ව පීඩන බලයකි. කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් එක ගලායාම සහ හැකිලීම නිසා පමණක් මෙම ඉඟටිය නැමීමේ අවස්ථා ලැබේ, එබැවින් එය ප්රෙස්ට්රෙස් කිරීමේ බලය නිසා කෙළින්ම පවතී. Fig.12සහ මෙම ප්රෙස්ට්රෙස් අවස්ථාව සඳහා ආතතිය ව්යාප්තිය පෙන්වා ඇත (t=0), සහ රූපයේ.12b ප්රවාහයේ අවසානයේ අවසාන තත්වය (t=tE) සහ fig.12c නැමීමේ ආතතිය කෙටි කාලීන මොහොත පැටවීම (t=a). Fig.12d t= සඳහා වෝල්ටීයතා ව්යාප්තිය පෙන්වයි0 බන්ධිත කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් එක පෙරදැරි කිරීමේදී.

- පින්තූරය12- පසුව සම්බන්ධ කිරීම සමඟ නිදහස් කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් එකක පූර්ව පීඩනය*
ස්ථිතික අවිනිශ්චිත ඉදිකිරීම්
අඛණ්ඩ ඉඟුරු සහ ඒ හා සමාන ව්යුහයන් සෘණ නැමීමේ අවස්ථා ලබා ගන්නා අතර, එය බොහෝ විට ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් තුළ ඉහළ ආතන්ය ආතතීන් ඇති කරයි. විශේෂයෙන් පාලම් වල ඉරිතැලීම් නුසුදුසුය, සම්බන්ධිත බාල්කවල සේවා කාලය සහ ඉරිතැලීම් මත සටහන් වල බලපෑම සැලකිල්ලට ගනී. ස්ථිතික අවිනිශ්චිත පද්ධති කෙටි කාලීන බර (moving loads) සඳහා ගණනය කරනු ලබන්නේ නොවෙනස්ව පවතින පද්ධතියක් සඳහා ස්ථිතික සාමාන්ය ක්රමවලට අනුව ය. අනුරූප ස්ථිතික ප්රමාණ සහ විරූපණයන් පරිපූර්ණ ලෙස ප්රත්යාස්ථ පද්ධතියක සමාන වේ. නියත පැටවීමේ බලපෑම යටතේ, විශේෂයෙන් ඉහළ පූර්ව පීඩනය යටතේ, විශාල ප්රවාහයක් සෑම විටම සිදු වේ. පූර්ව පීඩන බලය නිර්ණය කිරීමේදී, නැමුණු පූර්ව පීඩන මූලද්රව්යවල ඝර්ෂණය සැලකිල්ලට ගත යුතුය. ඉදිකිරීම් අතරතුර, සම්බන්ධිත පාලම් උඩින් පරෙස්සමින් තෝරා ගත යුතුය. සූදානම් කළ යුගල ආධාරක ඉතා දෘඩ වේ, එබැවින් උස පිහිටීමෙහි පසුකාලීන නිවැරදි කිරීම් සිදු කිරීම පාහේ කළ නොහැක්කකි. අවසාන මට්ටම සාක්ෂාත් කරගනු ලබන්නේ ප්රවාහය සැලකිල්ලට ගනිමින් වසර කිහිපයකට පසුවය. පුරෝකථනය කළ නොහැකි දේශගුණික තත්ත්වයන් මත, හැකිලීමේ සහ ප්රවාහයේ බලපෑම් විචල්ය වන බැවින් එම මට්ටම් කිරීම යම් දුරකට අවිනිශ්චිතය.
නිගමනය
කප්ලිං යෙදීම තහඩු ලෝහ බාල්කවලට පමණක් සීමා නොවේ, නමුත් ලැන්ගර් බාල්ක, අත්හිටුවීමේ පාලම් ආදිය දැඩි කිරීම සඳහා ආධාරක මෙන්ම ඉහළට හෝ පහළට කරත්ත මාර්ගයක් සහිත දැලිස් ගර්ඩර් ද ඇතුළත් කළ හැකිය. දැලිස් පාලම් - ඉහළ ආතන්ය ආතතීන් පහළ මාර්ගය අසල මාර්ග ස්ලැබ් තුළ ඇති වේ, මෙම ස්ලැබ් ප්රධාන ඉරෙහි ආතති පටියේ දිග වැඩි හෝ අඩු ප්රමාණයකට අනුගමනය කළ යුතුය. ඉරිතැලීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා ප්රමාණවත් කල්පවත්නා පූර්ව පීඩනයක් අවශ්ය වේ. Fig.13වානේ ජාලයට තවදුරටත් පහත් පටියක් නොමැති මායිම් රේඛාවක් ඇති අතර, එහි කාර්යභාරය දෙපැත්තටම පෙරාතුව ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් එකකින් සම්පූර්ණයෙන්ම භාර ගනී. Fig.13b කොටසෙහි ඇල මාර්ග දෘශ්යමාන වේ60x180ආධාරකයේම මි.මී.

- පින්තූරය13- Gahle පාලම: a) කොටස; ආ) පහළ පටියේ නෝඩය, ප්රධාන දුම්රිය ස්ථානයේ වම් පස, වෙසල්ජ්කා හි දකුණ