နယူးယောက်_အလံ

သတင်း

သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အအုံများ မြန်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်း

သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အအုံများသည် ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ လျင်မြန်စွာ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုသည် ထိရောက်သော အဆောက်အအုံစနစ်များအတွက် ဝယ်လိုအားကို ဆက်လက်မောင်းနှင်နေပါသည်။ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများသည် မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှု၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဒီဇိုင်းနှင့် မြန်ဆန်သော ဆောက်လုပ်ရေးစက်ဝန်းများကို ပေးစွမ်းသည်။ ကမ္ဘာ့သံမဏိအသင်း၏ အဆိုအရ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆောက်လုပ်ရေးသံမဏိသုံးစွဲမှုသည် တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန် ၁.၁ ဘီလီယံကျော်ရှိသည်။

သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အအုံများ၏ အဓိကအမျိုးအစားများ

သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အအုံများကို ဝန်အားစနစ်နှင့် နေရာပုံစံပေါ် မူတည်၍ အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။ Portal frame structures များသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအဆောက်အအုံများအတွက် အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် ၁၈-၃၆ မီတာအထိ ကျယ်ဝန်းပြီး eave အမြင့် ၆-၁၂ မီတာအထိ ရှိသည်။ Portal frames များသည် H-ပုံသဏ္ဌာန်သံမဏိတိုင်များနှင့် beams များကို အသုံးပြုသောကြောင့် ရိုးရာအားဖြည့်ကွန်ကရစ်စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သံမဏိအသုံးပြုမှုကို ၁၀-၁၅% လျှော့ချပေးသည်။

အထပ်များစွာပါ သံမဏိဘောင်ဖွဲ့စည်းပုံများသည် ရုံးခန်းအဆောက်အအုံများနှင့် စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ပုံမှန်တိုင်အကွာအဝေးသည် ၆ မီတာမှ ၉ မီတာအထိရှိသည်။ သံမဏိဘောင်များသည် ရုံးခန်းများအတွက် ၃-၅ kN/m² နှင့် လက်လီအရောင်းဆိုင်အဆောက်အအုံများအတွက် ၅-၇ kN/m² ကြမ်းပြင်ဝန်များကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ခိုင်မာသောချိတ်ဆက်မှုများသည် လေနှင့်ငလျင်ဝန်များအောက်တွင် ဘေးတိုက်တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေသည်။

သံမဏိထရပ်စ်ဖွဲ့စည်းပုံများသည် ပြပွဲခန်းမများနှင့် လေယာဉ်ဂိုဒေါင်များကဲ့သို့သော ကြီးမားသော အဆောက်အအုံများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ အဖြစ်များသော ထရပ်စ်အကွာအဝေးများသည် မီတာ ၆၀ မှ ၁၂၀ အထိရှိသည်။ ထရပ်စ်အမြင့်သည် မကြာခဏဆိုသလို အကွာအဝေး၏ ၁/၁၀ မှ ၁/၁၅ အထိ ညီမျှပြီး ၎င်းသည် တောင့်တင်းမှုနှင့် ပစ္စည်းထိရောက်မှုကို ဟန်ချက်ညီစေသည်။ နေရာဘောင်ဖွဲ့စည်းပုံများသည် ဝန်ဖြန့်ဖြူးမှုကို ပိုမိုတိုးတက်စေပြီး သံမဏိအလေးချိန်ကို ၂၀% အထိ လျှော့ချပေးသည်။

ပေါ့ပါးသောသံမဏိအဆောက်အအုံများလူနေအိမ်နှင့် မော်ဂျူလာဆောက်လုပ်ရေးများတွင် လွှမ်းမိုးထားသည်။ အထူ ၀.၈ မှ ၂.၅ မီလီမီတာရှိသော အအေးခံပုံသွင်းထားသော သံမဏိအပိုင်းများသည် လုံလောက်သောခိုင်ခံ့မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ဤစနစ်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မြေငလျင်လိုအပ်ချက်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အအုံများ

သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အအုံများ၏ အဓိကအားသာချက်များ

သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများသည် ထူးချွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 235–460 MPa အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိများကို ရရှိစေသည်။ Q355 ကဲ့သို့သော အစွမ်းသတ္တိမြင့်သံမဏိအဆင့်များသည် အဖွဲ့ဝင်အရွယ်အစားကို လျှော့ချပေးပြီး စုစုပေါင်းသံမဏိသုံးစွဲမှုကို 8–12% လျှော့ချပေးသည်။ ဤအားသာချက်သည် အုတ်မြစ်ဝန်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကို တိုက်ရိုက်လျှော့ချပေးသည်။

ဆောက်လုပ်ရေးအမြန်နှုန်းသည် အဆုံးအဖြတ်ပေးသော အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ စက်ရုံမှ ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် တပ်ဆင်မှုထိရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၁၀,၀၀၀ m² ရှိသော သံမဏိအလုပ်ရုံတစ်ခုသည် တပ်ဆင်မှုကို ရက်ပေါင်း ၃၀ မှ ၄၅ ရက်အတွင်း ပြီးစီးလေ့ရှိသည်။ တူညီသောစကေးရှိသော ကွန်ကရစ်အဆောက်အအုံများသည် မကြာခဏ ရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော် ကြာတတ်သည်။ အချိန်ဇယားတိုတောင်းခြင်းသည် အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကို ၂၀ မှ ၃၀% အထိ လျှော့ချပေးသည်။

သံမဏိအဆောက်အအုံများသည် ငလျင်လှုပ်ခတ်သည့်ဒေသများတွင် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သံမဏိသည် ၂၀% အထက် ဆန့်ထွက်နှုန်းရှိပြီး ၎င်းသည် စွမ်းအင်ပျံ့နှံ့မှုကို သေချာစေသည်။ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုများအတွင်း သံမဏိဘောင်များသည် ထိန်းချုပ်ထားသော ပုံပျက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ငလျင်အားများကို စုပ်ယူသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဂျပန်တိုဟိုကုငလျင်မှ အချက်အလက်များအရ သံမဏိအဆောက်အအုံများသည် အုတ်အဆောက်အအုံများထက် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှု ၄၀% လျော့နည်းကြောင်း ပြသခဲ့သည်။

သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အအုံများ

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုသည် သံမဏိအသုံးပြုမှုကိုလည်း အထောက်အကူပြုပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံပြန်လည်အသုံးပြုနှုန်းသည် 90% ထက်ကျော်လွန်ပါသည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောသံမဏိထုတ်လုပ်ခြင်းသည် စွမ်းအင် 60% ခန့်ကို ချွေတာပေးပြီး သံမဏိတစ်တန်လျှင် CO₂ ထုတ်လွှတ်မှုကို 1.5 တန်လျှော့ချပေးသည်။ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများသည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ဖြုတ်တပ်ခြင်းတို့ကိုလည်း ခွင့်ပြုပေးပြီး ရေရှည်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အအုံများအတွက် အဓိကဒီဇိုင်းအချက်များ

တိကျသော ဝန်အားတွက်ချက်မှုသည် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်နာများသည် သေဝန်၊ တိုက်ရိုက်ဝန်၊ လေဝန်၊ နှင်းဝန်နှင့် ငလျင်လှုပ်ရှားမှုတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံများအတွက်၊ အမိုးတိုက်ရိုက်ဝန်သည် များသောအားဖြင့် 0.3 မှ 0.5 kN/m² အတွင်း ရှိသည်။ လေဖိအားတန်ဖိုးများသည် မြေပြင်အနေအထားပေါ် မူတည်၍ 0.3 မှ 0.8 kN/m² အကြား ကျဆင်းလေ့ရှိသည်။

သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အအုံများ

အပိုင်းရွေးချယ်မှုသည် ဘေးကင်းရေးနှင့် စီးပွားရေးကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် မကြာခဏဆိုသလို L/250 အတွင်း ရောင်ခြည်ကွေးညွှတ်မှုနှင့် ကော်လံပါးလွှာမှုအချိုး 150 အောက်ကို ထိန်းချုပ်လေ့ရှိသည်။ portal frame များအတွက်၊ တည်ငြိမ်သော moment distribution ကိုသေချာစေရန် ရောင်ခြည်မှကော်လံသို့ တောင့်တင်းမှုအချိုးများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 0.6 မှ 0.8 အတွင်းရှိသည်။

ချိတ်ဆက်မှုဒီဇိုင်းသည် အထူးအာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆင့် ၈.၈ သို့မဟုတ် ၁၀.၉ ရှိသော မြင့်မားသောခိုင်ခံ့သော ဘို့များသည် ခေတ်မီစီမံကိန်းများကို လွှမ်းမိုးထားသည်။ ချော်လဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ချိတ်ဆက်မှုများသည် သင့်လျော်သော မျက်နှာပြင်ကုသမှုပြီးနောက် ပွတ်တိုက်မှုကိန်းဂဏန်း ၀.၄၅ မှ ၀.၅၅ အထိ ရရှိသည်။ ဂဟေဆက်ထားသော အဆစ်များသည် များသောအားဖြင့် CO₂ ဓာတ်ငွေ့ကာကွယ်ထားသော ဂဟေဆက်ခြင်းကို အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ဂဟေဆက်ခိုင်ခံ့မှုကို အခြေခံသတ္တုခိုင်ခံ့မှု၏ ၉၀% အထက်တွင် သေချာစေသည်။

မီးဘေးကာကွယ်ရေးဒီဇိုင်းသည်လည်း အရေးကြီးနေဆဲဖြစ်သည်။ သံမဏိသည် ၅၅၀°C ခန့်တွင် ၎င်း၏ခိုင်ခံ့မှု ၅၀% ဆုံးရှုံးသွားသည်။ ၂-၅ မီလီမီတာအထူရှိသော မီးခံအပေါ်ယံလွှာများသည် ၁.၅-၃.၀ နာရီကြာ မီးခံနိုင်ရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ဤတိုင်းတာမှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအဆောက်အအုံကုဒ်အများစုနှင့် ကိုက်ညီမှုကို သေချာစေသည်။

အစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအချက်များ

အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံစွမ်းဆောင်ရည်သည် တိကျသောအစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်မှုပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ကုန်ကြမ်းသံမဏိပြားများသည် ASTM A36 သို့မဟုတ် EN S355 ကဲ့သို့သော စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှုထိန်းချုပ်မှုသည် ကာဗွန်ပါဝင်မှု 0.25% အောက်တွင်ရှိနေစေရန်သေချာစေပြီး ဂဟေဆက်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။

ဖြတ်တောက်မှုတိကျမှုသည် တပ်ဆင်မှုအရည်အသွေးကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ CNC မီးလျှံ သို့မဟုတ် ပလာစမာဖြတ်တောက်သည့်စက်များသည် ±1.0 မီလီမီတာအတွင်း အတိုင်းအတာသည်းခံနိုင်မှုကို ထိန်းချုပ်သည်။ 20 မီလီမီတာအထက် အထူပြားများအတွက်၊ ဂဟေဆက်ထိုးဖောက်မှုကို အာမခံရန် ဘက်ဗယ်ထောင့်များသည် များသောအားဖြင့် 30° မှ 35° အထိရှိသည်။

ဂဟေဆက်ခြင်း အရည်အသွေးသည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ အသိအမှတ်ပြု ဂဟေဆက်သူများသည် WPS လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တင်းကြပ်စွာ လိုက်နာကြသည်။ ပျက်စီးခြင်းမရှိသော စမ်းသပ်ခြင်းသည် စံပရောဂျက်များတွင် မူလဂဟေဆက်များ၏ အနည်းဆုံး 20% ကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ အရေးကြီးသော အဆစ်များသည် မကြာခဏ 100% အာထရာဆောင်း စမ်းသပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ လက်ခံနိုင်သော ချို့ယွင်းချက်အဆင့်များသည် ISO 5817 Level B နှင့် ကိုက်ညီရမည်။

မျက်နှာပြင်ကုသမှုသည် သံမဏိကို ချေးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ပစ်ခတ်မှုပေါက်ကွဲမှုသည် Sa2.5 အဆင့်သို့ ရောက်ရှိပြီး မျက်နှာပြင်ညစ်ညမ်းမှု ၉၅% ကျော်ကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ သံချေးမတက်စေသော အပေါ်ယံလွှာစနစ်များသည် များသောအားဖြင့် စုစုပေါင်းခြောက်သွေ့သောအလွှာအထူ 120–200 μm ရရှိလေ့ရှိသည်။ ဤကုသမှုသည် ပုံမှန်စက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ၂၅ နှစ်ကျော်ရှိကြောင်း သေချာစေသည်။

သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အအုံများကို ခိုင်ခံ့မှု၊ ထိရောက်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုတို့ကို အဆင့်မြင့်ဆောက်လုပ်ရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုတည်းအဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကွဲပြားသောဖွဲ့စည်းပုံအမျိုးအစားများသည် ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ သိပ္ပံနည်းကျဒီဇိုင်းနှင့် တင်းကျပ်သောအစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်မှုသည် ဘေးကင်းမှုနှင့် တာရှည်ခံမှုကို သေချာစေသည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုနှုန်း ၉၀% အထက်နှင့် မြန်ဆန်သောဆောက်လုပ်ရေးစက်ဝန်းများဖြင့် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ခေတ်မီအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဆက်လက်လွှမ်းမိုးနေမည်ဖြစ်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်