အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံများမြင့်မားသော rack သိုလှောင်မှုစနစ်များကို ပေါင်းစပ်ထားသော ကိရိယာများသည် ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းတည်ဆောက်မှုတွင် နည်းပညာအရ အလိုအပ်ဆုံးသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများထဲမှ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပြီး cold bridge စီမံခန့်ခွဲမှုသည် ပရောဂျက်အများစုတွင် အတည်တကျဆုံးပြဿနာများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်နေရာဖြစ်သည်။ အပူစီးကူးပစ္စည်းတစ်ခုသည် အအေးအတွင်းပိုင်းနှင့် နွေးထွေးသောအပြင်ဘက်အကြား စဉ်ဆက်မပြတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည့်နေရာတိုင်းတွင် cold bridge တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ မြင့်မားသော အအေးသိုလှောင်မှုစနစ်များတွင်၊ သီးခြားဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ node သုံးခုသည် cold bridge အန္တရာယ်အားလုံးနီးပါးကို အာရုံစိုက်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို နားလည်ခြင်းသည် ၎င်းတို့ကို ဖြေရှင်းရန် ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
အရေးပါသော အအေးတံတား သုံးခု
Node One: Column Base ထိုးဖောက်မှုများ
အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံအတွင်းရှိ မြင့်မားသောသိုလှောင်ရုံစင်များကို ထောက်ပံ့ပေးထားသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာကော်လံများသည် အုတ်မြစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုချိတ်ဆက်မှုသည် အပူလျှပ်ကာကြမ်းပြင်စနစ်မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးတွင် အပူဒဏ်အထိခိုက်လွယ်ဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ အပူခွဲထုတ်ခြင်းမရှိဘဲ ကွန်ကရစ်အုတ်မြစ်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်တည်ရှိသော သံမဏိကော်လံအောက်ခြေပြားသည် မြေပြင်မှ အအေးဇုန်သို့ အပူကို အဆက်မပြတ်စီးဆင်းစေသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ထိုလျှပ်စီးကြောင်းသည် အုတ်မြစ်ပတ်လည်တွင် ရေခဲဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ကြမ်းပြင်လျှပ်ကာပျက်စီးမှုကို အရှိန်မြှင့်စေပြီး ကော်လံတစ်ခုစီ၏တည်နေရာမှ အပြင်ဘက်သို့ပျံ့နှံ့သွားသော အစိုဓာတ်ပြဿနာများကို ဖန်တီးပေးသည်။
ဖြေရှင်းချက်အတွက် အခြေခံပြားနှင့် အုတ်မြစ်ကြားတွင် ထားရှိထားသော thermal break element — ပုံမှန်အားဖြင့် မြင့်မားသော ဖိသိပ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော insulator pad — လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကြမ်းပြင် insulation စနစ်သည် column base perimeter ပတ်လည်တွင် ကွက်လပ်များမရှိဘဲ အဆက်မပြတ် ရစ်ပတ်ထားရမည်။ ထို wrap ရှိ မည်သည့်အဆက်ပြတ်မှုမဆို primary cold bridge ကို ပေါင်းစပ်ပေးသည့် secondary cold bridge ကို ဖန်တီးပေးသည်။
Node နှစ်: Rack မတ်မတ်နံရံ ထိုးဖောက်မှုများ
မြှင့်တင်ထားသော rack စနစ်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဖြတ်သန်းသွားသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုများ လိုအပ်ပါသည်။အအေးခန်းနံရံပြားစနစ်— ဘေးတိုက်ချိတ်ဆက်မှု၊ mezzanine access platform များ သို့မဟုတ် ပြင်ပ loading interface များအတွက်။ sandwich panel မှတစ်ဆင့် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုတစ်ခုစီသည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း အအေးတံတားနှင့် အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်ရာနေရာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
ဒီဇိုင်းတုံ့ပြန်မှုအတွက် ဖိသိပ်နိုင်သော အပူဖြတ်တောက်မှုထည့်သွင်းမှုများပါသည့် အစွပ်များ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပြီး ပြားတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ နွေးထွေးသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အငွေ့ဖြင့် လုံအောင်ပိတ်ထားရန် လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်၊ နံရံကိုဖြတ်သွားသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ်သံမဏိအစိတ်အပိုင်းအစား အပူဖြတ်တောက်မှုချိတ်ဆက်မှုကို အသုံးပြုသင့်သည်။ နံရံစနစ်မှတစ်ဆင့် အပူကို စီးကူးနေသော စဉ်ဆက်မပြတ်သံမဏိအတားအဆီးသည် အအေးဇုန်မျက်နှာပြင်ရှိ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မြင်သာစွာနှင့် အမြဲတမ်း ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။
Node သုံး: အမိုးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော မျက်နှာကြက်မျက်နှာပြင်
မြင့်မားသော အအေးသိုလှောင်မှု ပုံစံများတွင်၊ အပူလျှပ်ကာအမိုးပြားကို ထောက်ပံ့ပေးထားသော ဆိုင်းထိန်းဆိုင်းထားသော မျက်နှာကြက်စနစ်သည် အဓိကဖွဲ့စည်းပုံဘောင်နှင့် တပ်ဆင်ရမည်။ ထိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ — ချိတ်တံများ၊ ကွင်းခတ်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ ပါလင်များ — အားလုံးသည် အအေးအတွင်းပိုင်းနှင့် အပူလျှပ်ကာအဖုံးအထက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံသံမဏိအကြား အပူလမ်းကြောင်းများကို ဖန်တီးပေးသည်။
ထို့ကြောင့် hanger စနစ်များတွင် အဓိကဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ချိတ်ဆက်သည့်နေရာတွင် thermal break element များ ပါဝင်သင့်သည်။ ထို့အပြင်၊ structural steel သည် မျက်နှာကြက် insulation layer ကို ဖြတ်သန်းသွားသည့်နေရာတွင် indentation အတွက် thermal envelope ၏ သမာဓိကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် continuous insulation collar တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
ဘာကြောင့် ဒီ Node တွေ လွတ်သွားပြီး ဘာလုပ်ရမလဲ
ဤ node သုံးခုသည် တူညီသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့် အဆက်မပြတ်လွဲချော်နေကြသည်- ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းနှင့် အပူအလွှာဒီဇိုင်းကို ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်များတွင် အချင်းချင်း၏အလုပ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရှိသော သီးခြားပါတီများမှ ကိုင်တွယ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအင်ဂျင်နီယာသည် rack support စနစ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်သည်။ အဆောက်အဦအလွှာပေးသွင်းသူသည် panel စနစ်ကို သတ်မှတ်သည်။ မည်သည့်ပါတီမျှ ၎င်းတို့အကြား interface ၏ အပူစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပိုင်ဆိုင်ပါ။
ရလဒ်အနေဖြင့် panel specification ကောင်းမွန်ပြီး rack system ကို မှန်ကန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး cold bridges များသည် ထို scope နှစ်ခုကြားရှိ ကွက်လပ်များတွင် လုံးဝတည်ရှိနေသော အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် ထုတ်လုပ်မှုမစတင်မီ node သုံးခုစလုံးတွင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်သည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာနှင့် အပူချိန်လိုအပ်ချက်များအကြား ပဋိပက္ခများကို အစောပိုင်းတွင် ဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ဖြေရှင်းရန် ကုန်ကျစရိတ်မရှိသလောက်ဖြစ်သည့် တပ်ဆင်ပြီးနောက် ပြင်ဆင်မှုတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း လိုအပ်သည့်အခါတွင် ဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။
သင့်ရဲ့ elevated cold storage project ကို လက်ရှိ ဒီဇိုင်းဆွဲနေပြီး ဒီ interface node တွေကို cold bridge risk အတွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ထားခြင်း မရှိသေးဘူးဆိုရင် structural drawings တွေ အပြီးသတ်မလုပ်ဆောင်ခင်မှာ အဲဒီပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကို အချိန်ဇယားဆွဲသင့်ပါတယ်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၉ ရက်


