ලේඛනාගාර විශේෂඥ අන්තර්ගතය: ලිපිය වානේවල සංයුතිය සහ යාන්ත්‍රික ගුණ පිළිබඳ ඓතිහාසික තනතුරු, වගු සහ හිමිකම් ආරක්ෂා කරයි, නමුත් වලංගු ප්‍රමිතියක්, ද්‍රව්‍ය පිරිවිතර, සහතිකය, ව්‍යුහාත්මක ගණනය කිරීම් හෝ තාප පිරියම් කිරීම සහ පරීක්ෂණ උපදෙස් නොවේ. සැලසුම් අගයන් නිවැරදිව හඳුනාගත් වානේ වර්ගය සහ කාණ්ඩය, නිෂ්පාදන තත්ත්වය, ඝනකම, උෂ්ණත්වය, පෑස්සුම් හැකියාව, තද බව, තෙහෙට්ටුව සහ අදාළ ප්‍රමිතිය මත රඳා පවතී. දරණ ද්රව්ය සොයා ගත හැකි ලියකියවිලි තිබිය යුතු අතර වගකිවයුතු විශේෂඥයෙකු විසින් තෝරාගෙන පරීක්ෂා කළ යුතුය.

අද, Savo Kusić අවධානය යොමු කර ඇත්තේ ලී කවුළු, ලී-ඇලුමිනියම් කවුළු, අභිරුචි කවුළු, දොර සහ උපුටා ගැනීම සඳහා ඉල්ලීම් මෙම ලිපිය ඓතිහාසික ලේඛනාගාරයක් ලෙස පවතින අතර වානේ ව්යුහයන් ශක්තිමත් කිරීම, සැලසුම් කිරීම හෝ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පිරිනැමීමක් නියෝජනය නොකරයි.

ඉදිකිරීම් වානේ සංයුතිය සහ ඓතිහාසික සලකුණු

ඉන්ධන සමඟ මිශ්‍ර වූ යපස් උණු කිරීමෙන් සහ අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමෙන් - සාමාන්‍යයෙන් හුණුගල් - මෙන්ම පීඩනය යටතේ රත් වූ වාතය පිපිරුම් උදුනකට හඳුන්වා දීමෙන්, ඌරු යකඩ ලබා ගනී. ඌරු යකඩ 1,7% කාබන් වලට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ; එය ව්‍යාජ ලෙස සකස් කිරීම, රෝල් කිරීම, කැපීම හෝ තද කිරීම කළ නොහැක - එබැවින් එය විවිධ ආකාරවලින් හැඩගස්වා ගත නොහැක. මූලික පරිවර්තකයක වාතය පිඹීම මගින් ඌරු යකඩ වලින් හෝ උදුනක (Siemens-Martin උදුන) පරණ යකඩ සහ ඌරු යකඩ වලින් සෑදූ යකඩ නිපදවනු ලැබේ. එයින් විවිධ හැඩතල පෙරළීමෙන්, තද කිරීමෙන් සහ ව්‍යාජ ලෙස නිර්මාණය කළ හැකිය. සියලුම යකඩ යකඩ steel ලෙස හැඳින්වේ.

ශක්තිමත් කිරීමේ වර්ග, වානේ ශ්‍රේණි, ශක්තීන් සහ නැමීමේ තත්ත්‍වයේ ඓතිහාසික වගුවේ පළමු කොටස

ඉතිහාසගත වානේ ශක්තිමත් කිරීමේ වගුවේ දෙවන කොටස, විෂ්කම්භය, අස්වැන්න ශක්තිය සහ නැමීමේ පරීක්ෂණ

සීතල-වැඩ කරන ලද ශක්තිමත් කිරීම්, ශක්තිය, දිගු කිරීම සහ පරීක්ෂණ තත්වයන් පිළිබඳ ඓතිහාසික වගුවේ තුන්වන කොටස

ඓතිහාසික වගු: පෙන්වා දී ඇති වගු වල පැරණි වානේ තනතුරු, ප්‍රමිති, දීමනා සහ නැමීමේ ක්‍රියා පටිපාටි අද දින ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම, හඳුනා ගැනීම හෝ ප්‍රමාණ කිරීම සඳහා භාවිතා නොකළ යුතුය. එකඟ වූ සහ වලංගු ප්‍රමිතියට අනුව සමානතා චෙක්පතක් සමඟ, බෙදා හරින ලද කණ්ඩායමේ ලේබලය සහ ලේඛන පමණක් වලංගු වේ.

ඉදිකිරීම් වානේවල රසායනික සංයුතිය

තාක්ෂණික යකඩ යනු පිරිසිදු යකඩ නොවේ, නමුත් මූලික මූලද්‍රව්‍ය වන යකඩ සහ කාබන් මිශ්‍ර ලෝහයකි, බොහෝ විට මැංගනීස්, සිලිකන්, පොස්පරස්, සම්බෝර් සහ තඹ එකතු කිරීම සහ අඩු වාර ගණනක් ඇලුමිනියම්, ක්‍රෝමියම්, නිකල්, මොලිබ්ඩිනම් යනාදිය සමඟ එකතු වේ. වඩාත්ම වැදගත් මිශ්‍රණය වන්නේ කාබන් ය. 0,9% කාබන් පමණ ළඟා වන තෙක් කාබන් අන්තර්ගතය වැඩි වීමත් සමඟ උණු කළ වානේවල අස්වැන්න ශක්තිය සහ ආතන්ය ශක්තිය වැඩි වේ; කාබන් අන්තර්ගතය වැඩි වන විට විවේකයේදී දිගු වීම අඩු වේ. ඉහළ කාබන් අන්තර්ගතයක් සහිත වානේ කෙළින් කිරීම, නැමීම, බකල් කිරීම යනාදියේදී වඩාත් ප්‍රවේශමෙන් හැසිරවිය යුතුය.

ඉදිකිරීම් වානේ St37.12රීතියක් ලෙස ඒවා අඩංගු වේ0,08-0,15%කාබන්, පසුව ca0,5%මැංගනීස්, දක්වා0,3%සිලිකන්. පොස්පරස් සහ සල්ෆර් අන්තර්ගතය අඩු විය යුතුය; එය පිළිවෙලින් ප්‍රමාණය වේ0,09%සහ0,05%. රීතියක් ලෙස, වැඩි තඹ ඇත0,2%.

රසායනික විශ්ලේෂණවල ප්‍රතිඵල ඇගැයීමේදී, ඒවා දියවී යාමෙන් කරන ලද විශ්ලේෂණයක් ද නැතහොත් රෝල් කරන ලද භාණ්ඩවල විශ්ලේෂණයක් ද යන්න පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය; දෙවැන්න සඳහා, නියැදි දත්ත සමස්ත කොටසෙන් ආරම්භ වන සාම්පල වෙත යොමු වන්නේද, නැතහොත් නිශ්චිත ස්ථානයක සිට (හරය සිට, දාරයේ සිට, එක් කෙළවරක සිට) ගත් සාම්පල වෙතද යන්න වැදගත් වේ.

වානේ ව්‍යුහය, දැඩි කිරීම, තෙම්පරාදු කිරීම සහ ඇනීම

ව්‍යුහය නිරීක්ෂණය කිරීම සාමාන්‍යයෙන් අම්ල මගින් විඛාදනයට ලක්වන පැතලි, ප්‍රවේශමෙන් සැකසූ, බිම් සහ ඔප දැමූ පෘෂ්ඨ මත සිදු කෙරේ. ඇතැම් අවස්ථාවලදී (උදා: රත් වූ වානේ මත), සකස් කළ සාම්පල මත වානේ ධාන්‍ය පියවි ඇසින් හඳුනාගත හැකිය.

පින්තූරයේ1සෙමින් සිසිලන වානේ ව්‍යුහය අඩංගු සෙ.මී0,1%කාබන්, සහ පින්තූරයේ2සෙමින් සිසිලන වානේ ව්‍යුහය අඩංගු සෙ.මී0,3%කාබන්. සැහැල්ලු ධාන්ය කාබන් රහිත වන අතර ප්රධාන වශයෙන් පිරිසිදු යකඩ වලින් සමන්විත වේ (එබැවින් ෆෙරයිට් යන නම); ඉහළ විශාලනය යටතේ අඳුරු ප්‍රදේශ ඉරි සහිත (පර්ලයිට්) දිස්වේ. අන්වීක්ෂය යටතේ, අඳුරු පැල්ලම් වඩාත් දෘඩ හා මෘදු ස්ථර වලින් සමන්විත බව හඳුනා ගත හැකිය; තද ස්ථර යකඩ කාබයිඩ් වේ (Fe3C), සිමෙන්ටයිට් ලෙස හැඳින්වේ, එය මෘදු ෆෙරයිට් වල තැන්පත් කර ඇත. ප්‍රදේශවාසීන් - අධික උෂ්ණත්වයකදී සෑදෙන ස්ඵටික ක්‍රමයෙන් සිසිලනය වීමේදී වියෝජනය වේ. උණුසුම් වානේ හදිසි සිසිලනය ස්ඵටික විඝටනය වීම වළක්වයි. අනෙක් අතට, ඝන ද්‍රාවණයේ පරිවර්තනය ආරම්භ වීමට පෙර හදිසි සිසිලනය සිදු කරන්නේ නම්, ද්‍රාවණය - එසේ නොමැති නම් ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී පමණක් පැවතිය හැකි - කාමර උෂ්ණත්වයේ දිගටම පවත්වා ගෙන යනු ඇත. මෙම අවස්ථාවේ දී, අපි කාබන් ලප ස්වරූපයෙන් බෙදා හරින ද්රව්යයක් ලබා නොගනිමු, නමුත් ඒකාකාරව බෙදා හරින ලද කාබන් සහිත ද්රව්යයක්. එම තත්වයේ ඇති වානේ එකම රසායනික සංයුතියේ මන්දගාමී සිසිලන වානේවලට වඩා බොහෝ ඉහළ අස්වැන්නක් ශක්තියක් සහ ඉහළ ආතන්ය ශක්තියක් පෙන්නුම් කරයි, නමුත් එය අඩු යන්ත්‍රෝපකරණ ද පෙන්වයි; එවැනි වානේ hardened steel ලෙස හැඳින්වේ.

වානේ භාවිතය සඳහා ඉතා වැදගත් වන අභ්යන්තරය දෙසට දුර්වල වන අතර, සිසිලන බලපෑම පෘෂ්ඨයන් මත වඩාත් කැපී පෙනෙන බව ස්වභාවිකය. දැඩි වානේ ඉහළ අභ්යන්තර ආතතීන් අඩංගු වේ.

** රසායනාගාර සහ තාප ක්‍රියාවලි:** මෙටලෝග්‍රැෆික් අම්ලය කැටයම් කිරීම, උණුසුම, උෂ්ණත්වය සහ ඇනීල් කිරීම සඳහා පාලිත රසායනාගාරයක් හෝ වැඩමුළුවක්, හඳුනාගත් ද්‍රව්‍ය, සුදුසු උපකරණ සහ ආරක්ෂාව අවශ්‍ය වේ. නුසුදුසු තාප පිරියම් කිරීම, ඉරිතැලීම්, විරූපණයන්, දෘඪතාව නැතිවීම සහ ඉහළ අවශේෂ ආතතීන් ඇති විය හැක.

ආතන්ය පරීක්ෂාවේදී වානේ හැසිරීම

1. සාමාන්‍ය ව්‍යුහාත්මක වානේ රෝල් කර ඇත

ආතන්ය පරීක්ෂණයෙන්, ප්රථම ස්ථානයේ දී ප්රත්යාස්ථතා E හි මාපාංකය සම්පූර්ණ සහ ප්රත්යාස්ථ දිගු දෙකම සඳහා තීරණය කළ හැකිය. වානේ ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය 200 GPa වේ.

ස්ථීර දිගු කිරීම් අඩු වෝල්ටීයතාවයකින් සිදු වේ, නමුත් ඒවා ඉදිකිරීම් වලදී විශේෂ වැදගත්කමක් නැත. සාමාන්‍ය වානේ වානිජ ඉදිකිරීම් වානේ St 37 සහ කොන්ක්‍රීට් වානේ සඳහා බොහෝ දුරට 0,24 GPa ඉක්මවන බර යටතේ සාමාන්‍ය වානේ “ප්‍රවාහ” වීමට පටන් ගනී, විශාල කොටස් වලදී මෙම අගය 0,18 GPa දක්වා පහළ යා හැක. අස්වැන්නේ ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, විශාල ස්ථිර විරූපණයන් සහ “අස්වැන්න රේඛා” සිදු වේ. වානේ දිගු රූප සටහනේ රේඛාව (පහත පින්තූරය) අස්වැන්න ශක්තිය ඉක්මවීම පෙන්නුම් කරයි (ආතති පැටවීමේදී, මෙම සීමාව අස්වැන්න ශක්තිය ලෙසද හැඳින්වේ).

වානේවල බර, දිගු කිරීම, අස්වැන්න ශක්තිය සහ ආතන්ය ශක්තිය පිළිබඳ ඓතිහාසික කුමන්ත්රණය

ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් බාල්ක වලදී, ආතති කලාපයේ ශක්තිමත් කිරීමේ දිගු සීමාව ඉක්මවා ගිය විට, වානේවල සැලකිය යුතු දිගු කිරීම් සිදු වන අතර එමඟින් කදම්භයේ ආතති කලාපයේ ඉරිතැලීම් සහ නැමීම් ඇති වන අතර එමඟින් කදම්භයේ බර දරණ ධාරිතාව අඩාල වේ. ඉහළ කාබන් අන්තර්ගතයක් සහිත වානේ මත, දෘඪ වානේ මත සහ සාමාන්යයෙන් ෆෙරස් නොවන ලෝහ මත, ඉහත පින්තූරයේ දැක්වෙන ලාක්ෂණික අස්වැන්න ලක්ෂ්යය නොපෙනේ; ස්ථීර දිගු කිරීම් සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වන අතර පැහැදිලි අස්වැන්නක් නොමැත. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, රීතියක් ලෙස, අස්වැන්න ශක්තිය 0,2% හි ස්ථිර දිගුවක් සිදුවන බරට සමාන යැයි උපකල්පනය කෙරේ.

අගයයන් සැලසුම් දත්ත නොවේ: ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය, ප්‍රත්‍යාස්ථතාව, ප්‍රබලත්වය සහ පෙළෙහි දිගු වීම ඓතිහාසික මූලාශ්‍රයකින් මාරු කරනු ලැබේ. ගණනය කිරීම සඳහා, නිශ්චිත නවීන පන්තියේ ලාක්ෂණික සහ සැලසුම් අගයන්, ඝනකම සහ බෙදා හැරීමේ තත්ත්වය, අදාළ ආංශික සාධක, ඉවසීම් සහ තද බව, පෑස්සුම් හැකියාව සහ තෙහෙට්ටුව සඳහා අවශ්‍යතා සමඟ ගනු ලැබේ.

2. සීතල ඇදගත් වානේ

කෙලින් කරන ලද හෝ නැමුණු සෑම වානේ දණ්ඩක් තුළම දේශීයව ශීතලෙන් ඇද ගන්නා ලද වානේ දක්නට ලැබේ. එසේ කිරීමේදී, වානේ අස්වැන්න ලක්ෂ්‍යයෙන් ඔබ්බට දේශීයව ආතතියට ලක් වේ; අඳින ලද කොටසෙහි, ඇඳීමේ සීමාව වැඩි වේ. අස්වැන්න ශක්තිය ඉක්මවන තෙක් සරල වානේ දණ්ඩක් ආතතියෙන් පටවනු ලැබුවහොත්, නැවත පැටවීමේදී අස්වැන්න ශක්තියේ අගය වැඩි වී ඇති බව නිරීක්ෂණය කෙරේ. පැටවුම් දෙකක් අතර “විරාමය” කාල පරතරය වැඩි වන තරමට අස්වැන්න ශක්තිය වැඩි වේ.

ඊට අමතරව, සීතල දිගු කිරීමේදී විෂ්කම්භය ද තීරුවේ දිගට සමානුපාතිකව අඩු වන බැවින්, පරීක්ෂණයට පෙර සැලකිය යුතු දිගු කිරීමකට නිරාවරණය වූ වානේ, දිගු නොකළ වානේවලට වඩා සැලකිය යුතු ඉහළ අස්වැන්නක් ශක්තියක් සහ ආතන්ය ශක්තියක් පෙන්වයි; ඒ සමගම, එය අඩු බලපෑම් ප්‍රතිරෝධයක් පෙන්වනු ඇත.

සීතල ඇඳීම කොන්ක්‍රීට් වානේ IIb, IIIb, සහ IVb (ටෝ-වානේ, වානේ ඉදිකිරීම් දැල්) නිෂ්පාදනයේදී මෙන්ම අත්හිටුවන පාලම් වල ප්‍රෙස්ට්‍රෙස්ඩ් ශක්තිමත් කිරීම් සහ ලණු සඳහා වයර් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී භාවිතා වේ.

සීතල වැඩ සහ ශක්තිමත් කිරීම: ඓතිහාසික ශීතල ඇඳීම් ශ්‍රේණි සහ විස්තර නවීන නිෂ්පාදනයක් පෙන්නුම් නොකරයි. ශක්තිමත් කිරීම නැමීම, කෙළින් කිරීම, නැවත නැමීම, වෑල්ඩින් කිරීම හෝ රත් කිරීම ගුණාංග වෙනස් කළ හැකි අතර නිෂ්පාදන ලියකියවිලි, සැලසුම් සහ අදාළ ප්‍රමිතියෙන් අවසර දී ඇති විට පමණක් අවසර දෙනු ලැබේ.

පීඩන පරීක්ෂාවේදී වානේ හැසිරීම

උණු කරන ලද වානේවල ප්‍රත්‍යාස්ථතාව සහ ආතන්‍ය සීමාව ගැන පැවසූ දෙය පීඩන බරට අනුරූප අර්ථයෙන් අදාළ වේ. සම්පීඩන පරීක්ෂණයේදී සහ ආතති පරීක්ෂණයේදී ලබාගත් ව්‍යුහාත්මක වානේ අස්වැන්න ශක්තියේ අගයන් (පීඩනයකදී එය අස්වැන්න ශක්තිය ලෙස හැඳින්වේ) බොහෝ වෙනස් නොවේ. කෙසේ වෙතත්, පීඩනය යටතේ, තලා දැමීමේ සීමාවෙන් ඔබ්බට බර වැඩිවීමක් කළ හැක්කේ ඉතා කෙටි මූලද්රව්ය සමඟ පමණි.

බකල් කිරීමේ නීති සිහින් දඬු සඳහා අදාළ වේ. ඒ අතරම, පළමුව, සුදුසු උපකල්පනයන් සැලකිල්ලට ගත යුතුය, ඒවා සැරයටියේ කෙළවරට ආධාරක සහ ඇණ ගැසීමේ ආකාරය හෝ ස්ථාපිත ස්ථානයෙන් සැරයටියේ අක්ෂයේ අපගමනය වෙත යොමු වේ.

පීඩන මූලද්‍රව්‍ය: ද්‍රව්‍යයේ ශක්තිය පමණක් සැරයටියේ දරණ ධාරිතාව තීරණය නොකරයි. සිහින් බව, ආරම්භක වක්‍රය, අවශේෂ ආතතීන්, දේශීය හා ගෝලීය ගාංචු, ආධාරක, සන්ධි සහ අඩුපාඩු කොන්ක්‍රීට් මූලද්‍රව්‍ය ගණනය කිරීමේදී ඇතුළත් කළ යුතුය.

නැමීමේ පරීක්ෂණයේදී වානේ හැසිරීම

අස්වැන්න ලක්ෂ්‍යය සම්බන්ධයෙන් (ආධාරකවල විශාල අපගමනය මගින් හෝ අස්වැන්න රේඛා මගින් පිටතින් නිරීක්ෂණය කෙරේ), පරීක්ෂණ දණ්ඩේ ආතන්‍ය ශක්තිය පරීක්ෂා කිරීමේදී ලබාගත් ඒවාට වඩා තරමක් අඩු නමුත් ඉහළ ආතතිවලදී එය නැමීමේ පරීක්ෂණයේදී සිදු වීම වැදගත් වේ. ආධාරකවල ආතති කලාපවල වානේවල අස්වැන්න ශක්තිය ඉක්මවා ගිය පසු, ආධාරක සවි කිරීම හෝ ඇඹරීම සඳහා ප්රමාණවත් තරම් ආරක්ෂිත නම්, බර වැඩි කළ හැක.

 රෝලර් දෙකකින් ආධාරක වන ලෝහ දණ්ඩක් නැමෙන රසායනාගාර යන්ත්‍රය

නැමීමේ පරීක්ෂණය: ඡායාරූපය රසායනාගාර ක්‍රියා පටිපාටිය පෙන්වයි, නිෂ්පාදන පිළිගැනීමේ නිර්ණායක නොවේ. නිදර්ශක ජ්‍යාමිතිය, ආධාරක, වේගය, උෂ්ණත්වය, පෙරළෙන දිශාව සහ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ නිර්ණායක ව්‍යවහාරික සම්මතයට සහ නියම වානේ වර්ගයට අනුරූප විය යුතුය.

වානේ තෙහෙට්ටුව ශක්තිය

සාමාන්‍ය ආතති, සම්පීඩන හෝ නැමීමේ පරීක්ෂණවලදී නිර්ණය කරන ලද ශක්ති ගුණාංග ස්ථිතික පැටවීම යටතේ වානේ හැසිරීම පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සපයයි. ඒ අතරම, දිගුකාලීන ස්ථිතික පැටවීමේදී අස්වැන්න ශක්තිය අසාර්ථක වන තෙක් සාමාන්ය පරීක්ෂණයෙන් ලබාගත් සීමාවට වඩා තරමක් අඩු වනු ඇති බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. ස්ථිතික බර නිතර නිතර පැටවීමෙන් (උදා: පාලම්, දොඹකර ධාවන පථ, වාහන) අනුගමනය කරන්නේ නම් හෝ නිතර නිතර පැටවීම් පමණක් ක්‍රියා කරන්නේ නම්, ප්‍රායෝගික තත්වයන්ට වඩාත් සමීපව ගැලපෙන කොන්දේසි යටතේ ද්‍රව්‍යයේ හැසිරීම මත පදනම්ව පමණක් දත්ත ලබා ගත හැකිය. එබැවින්, ප්‍රධාන වශයෙන් චලනය වන බරට නිරාවරණය වන ඉදිකිරීම් මූලද්‍රව්‍ය සඳහා වානේ, නිතර පැටවීම මගින් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

බොහෝ විට, ස්ථාවර සහ චලනය වන බර එකවරම සිදු වේ. පහත උදාහරණ ගැටලුවේ සාරය ගෙනහැර දක්වයි. පින්තූරයේ පෙන්වා ඇති දඬු1ඒවා එකම ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති අතර එකම තීරුවෙන් වාත්තු කර ඇත. පහළ සැරයටිය ක්රමානුකූලව පැටවීමෙන් සෙමින් නැවී ඇත; එබැවින්, එය නැමිය හැකි ය. ඉහළ සැරයටිය නැවත නැවත පැටවීමකට ලක් වේ, පළමු සැරයටියේ පවතින ඒවාට වඩා බෙහෙවින් අඩු ආතතීන් ඇත. ටික වේලාවකට පසු, අස්ථි බිඳීම වටා ස්ථිර විකෘතියක් නොපෙන්වා ඉහළ සැරයටිය කැඩී ගියේය. මෙයට අනුව, අසාර්ථකත්වයේ දී ද්රව්යයේ හැසිරීම බර පැටවෙන ආකාරය මත සැලකිය යුතු ලෙස රඳා පවතී. ලබා දී ඇති උදාහරණය, ​​නැමීමේ බර ගැන සඳහන් කරයි, වෙනත් වර්ගවල බර සඳහා ද ලක්ෂණයකි. පින්තූරවල2සහ3ආතන්ය පරීක්ෂණ සඳහා උදාහරණ පෙන්වා ඇත; පින්තූරය2කඳුළු පරීක්ෂණයක සරල උදාහරණයක් වෙත යොමු කරයි, සහ Fig3ඒක දිශානුගත විචල්‍ය ආතති පරීක්ෂණ සඳහා.

විශාල ස්ථීර විරූපණයකින් තොරව නැවත නැවත පැටවීමෙන් කැඩී ගිය නැමුණු බාර් සහ බාර්වල ඇඳීම්

ස්ථිතික ඉරීම පරීක්ෂණය සහ ආතන්ය තෙහෙට්ටුව පරීක්ෂාවෙහි අස්ථි බිඳීම සංසන්දනය කිරීම

මෙම කරුණු යෙදීම සම්බන්ධයෙන්, - සාමාන්‍ය ඉරීමේ පරීක්ෂණයේදී පෙන්වන හැසිරීම හැරුණු විට - විදුම් කරන ලද හෝ හරස්කඩ වෙනත් වෙනස්කම් වලට භාජනය වී ඇති ඉදිකිරීම් මූලද්‍රව්‍යයේ වටිනාකම විශේෂයෙන් ඇගයීමට ලක් කළ යුතුය. සිදුරේ දාරවල වෝල්ටීයතා එළිපත්ත දිස්වන බැවින් විදින සැරයටියක නිතර බර පැටවීමට ඇති ප්‍රතිරෝධය නොකැඩූ සැරයටියක ප්‍රතිරෝධයට වඩා බෙහෙවින් අඩුය. සිදුරේ කෙළවරේ ඇති ආතතිය, නිතර නිතර බර පැටවීම නිසා ඇති වුවහොත්, සෑම විටම සාමාන්ය ආතතියට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වනු ඇත. එහි ප්‍රතිවිපාකය වන්නේ නිතර බර පැටවීම යටතේ සිදුරු කරන ලද ගොඩනැගිලි මූලද්‍රව්‍ය විදුම් නොවන මූලද්‍රව්‍යවලට වඩා ඉතා අඩු ශක්තියක් පෙන්නුම් කිරීමයි.

තෙහෙට්ටුව පිළිබඳ අවසාන සටහන: දෘශ්‍ය ප්ලාස්ටික් විරූපණයට හේතු වන ඒවාට වඩා අඩු ආතතියකදී තෙහෙට්ටුව ඉරිතැලීම සිදුවිය හැක. සිදුරු, වෑල්ඩින් කරන ලද විස්තර, කොටසෙහි හදිසි වෙනස්කම්, විඛාදනය සහ හානි විස්තර සහ ජීවයේ කාණ්ඩය වෙනස් කරයි. නැවත නැවත පැටවීම යටතේ ව්යුහයන් සඳහා විශේෂ තෙහෙට්ටුවක් ගණනය කිරීම, පරීක්ෂණ සැලැස්මක් සහ එක් එක් අනාවරණය වූ ඉරිතැලීම පිළිබඳ විශේෂඥ තක්සේරුවක් අවශ්ය වේ.