ခိုင်ခံ့မှုမြင့်သံမဏိလမ်းညွှန်- S355 မှ S960 အဆင့်များအထိ

ဖွဲ့စည်းပုံအင်ဂျင်နီယာလောကမှာ စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကာဗွန်သံမဏိထက်ကျော်လွန်ပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတစ်ခု မဟုတ်တော့ပါဘူး။ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ရေရှည်တည်တံ့မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။ High Strength Steel ဒါမှမဟုတ် HSS ဟာ ပိုမိုပါးလွှာတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး ဂဟေဆက်တဲ့ပမာဏကို လျှော့ချပေးနိုင်သလို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း သိသိသာသာ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။

သို့သော် ဥရောပစံချိန်စံညွှန်းများ၏ အမည်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များသည် အလုပ်ခွင်ကြမ်းပြင်တွင် မကြာခဏ ရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြစ်စေလေ့ရှိသည်။ S460MLH နှင့် S460NH အကြား ရွေးချယ်ခြင်းသည် အညွှန်းတစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် သင့်ပရောဂျက်ကို မည်သို့ဂဟေဆက်မည်၊ ပုံသွင်းမည်နှင့် သုညအောက် အပူချိန်များတွင် မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်ကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။

hss ဆောက်လုပ်ရေး

—–အတန်းအဆင့်အတန်းခွဲခြားခြင်းကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း————————————

EN အဆင့်တိုင်းတွင် ဂဏန်းတန်ဖိုး၊ ဥပမာ၃၅၅သို့မဟုတ် 960 သည် megapascals ဖြင့်တိုင်းတာသော minimum yield strength ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ S355 သည် အထွေထွေဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ workhorse အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသော်လည်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသည် အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲနေပါသည်။S၄၆၀နှင့် S690 သည် အလေးချိန်လျှော့ချရေး ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မီရန်။

လုပ်ငန်းစဉ်၏ သက်ရောက်မှု- M၊ N နှင့် Q

အစွမ်းသတ္တိနောက်က အက္ခရာဟာ ပို့ဆောင်မှုအခြေအနေကို ညွှန်ပြပြီး ဒါဟာ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အရေးအကြီးဆုံးအချက်လို့ ငြင်းခုံနိုင်ပါတယ်။

  • M-စီးရီး (သာမိုမက္ကင်းနစ်နည်းဖြင့် လိပ်ထားသည်):ဤသံမဏိများကို ကာဗွန်ပါဝင်မှု အလွန်နည်းပါးပြီး မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုရရှိရန် သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်အပိုင်းအခြားများတွင် ပြုပြင်ထားပါသည်။ ၎င်းသည် M-စီးရီးသံမဏိကို ဂဟေဆော်ရန် အလွန်လွယ်ကူစေပြီး၊ ပိုထူသောအပိုင်းများတွင်ပင် ကြိုတင်အပူပေးရန် မလိုအပ်ပါ။
  • N-စီးရီး (ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်):သံမဏိကို ညီညာသော အမှုန်အမွှားဖွဲ့စည်းပုံရရှိရန် အပူပေးကုသသည့် ရိုးရာချဉ်းကပ်မှု။ ၎င်းသည် အလွန်တည်ငြိမ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်း သံမဏိကို နောက်ထပ်အပူပေးကုသခြင်း သို့မဟုတ် အပူပေးပုံသွင်းခြင်းကို ခံယူပါက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။
  • Q-စီးရီး (ငြိမ်းသတ်ပြီး အပူချိန်ထိန်းညှိခြင်း):ဤသည်မှာ အလွန်မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုအတွက် ရွှေစံနှုန်းဖြစ်သည်။ သံမဏိကို အလျင်အမြန်အအေးခံပြီးနောက် ပြန်လည်အပူပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် 690 MPa မှ 960 MPa အထိ yield strength များကို ရရှိစေပါသည်။ သို့သော် ဤအဆင့်များသည် ပစ္စည်းကို ပျော့ပျောင်းစေခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် ဂဟေဆက်စဉ်အတွင်း အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုကို တင်းကျပ်စွာ လိုအပ်ပါသည်။

hss 插图၂

—–အပူချိန်နိမ့် မာကျောမှု၏ အရေးပါမှု————————————

ခိုင်ခံ့မှုသည် ဇာတ်လမ်း၏ ထက်ဝက်သာဖြစ်သည်။ သံမဏိသည် မာကျောလာသည်နှင့်အမျှ ကြွပ်ဆတ်သော ကျိုးပဲ့ခြင်းကို သဘာဝအတိုင်း ပိုမိုခံစားရလေ့ရှိသည်။ ယင်းကို တန်ပြန်ရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာများသည် L သို့မဟုတ် L1 သတ်မှတ်ချက်များကို ရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။

စံအဆင့်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် -၂၀°C တွင် သက်ရောက်မှုစွမ်းအင်ကို အာမခံပါသည်။ သင့်ပရောဂျက်သည် ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းများ၊ မြင့်မားသောပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ရှိ စက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အာတိတ်အခြေခံအဆောက်အအုံများကဲ့သို့သော ပိုမိုခက်ခဲသောပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရပါက -၄၀°C တွင် စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် MLH သို့မဟုတ် NLH ကို သတ်မှတ်ရမည်၊ သို့မဟုတ် -၆၀°C အထိ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် ထိပ်တန်း QL1H ကို သတ်မှတ်ရမည်။

မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုသံမဏိ၏ မဟာဗျူဟာမြောက်အသုံးချမှု

ခွန်အားအဆင့်

မူလတန်းအဆင့်များ

အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုကိစ္စ

စံ HSS

S355NH၊ S355MLH

ဂိုဒေါင်များ၊ ရိုးရှင်းသောဘောင်များနှင့် တည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းပုံများ။

စွမ်းဆောင်ရည် HSS

S460NH၊ S460MLH

တံတားဘောင်များ၊ မြင့်မားသောတိုင်များနှင့် ကမ်းလွန်ရေကာတာများ။

အလွန်မြင့်မားသော HSS

S690QL1H၊ S960QL

ကရိန်းဘွမ်းများ၊ တယ်လီစကုပ်လက်များနှင့် သတ္တုတူးဖော်ရေးပစ္စည်းများ။

ပုံသွင်းနိုင်သော HSS

S700MC

ထရပ်ကားကိုယ်ထည်နှင့် ရှုပ်ထွေးသော အအေးခံခေါက်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများ။

 

--အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ----------

မေး ၁: အလေးချိန်ချွေတာဖို့ S355 ကို S960 နဲ့ တိုက်ရိုက်အစားထိုးလို့ရပါသလား။

A1: တိတိကျကျတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ S960 ဟာ သုံးဆနီးပါး ပိုခိုင်ခံ့ပေမယ့် သံမဏိရဲ့ elastic modulus က မပြောင်းလဲပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ဒီဇိုင်းကို "strength" အစား "deflection" ဒါမှမဟုတ် "stiffness" နဲ့ ကန့်သတ်ထားရင် ပိုပါးတဲ့ S960 အပိုင်းက တုန်ခါ ဒါမှမဟုတ် ကွေးညွှတ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုမြင့်တဲ့ strength ကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်ဖို့ geometry ကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ရပါမယ်။

မေးခွန်း ၂: S700MC က S690QH နဲ့ ဘာကြောင့်ကွာခြားတာလဲ။

A2; ၎င်းတို့၏ အစွမ်းသတ္တိများ ဆင်တူသော်လည်း၊ S700MC ကို အအေးပုံသွင်းခြင်းနှင့် ကွေးညွှတ်ခြင်းအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် အက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲ တင်းကျပ်သောကွေးညွှတ်အချင်းဝက်များကို ကိုင်တွယ်နိုင်သော သာမိုစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြင့် လိပ်ထားသော ပြား (MC) တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ Q-series သံမဏိများ (QH) များကိုမူ brute load capacity ကို ဦးစားပေးသည့် structural hollow sections များနှင့် လေးလံသောပြားများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။

Q3: ဂဟေဆက်ခြင်းက S960 ရဲ့ ခိုင်ခံ့မှုကို သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။

A4: ဟုတ်ကဲ့။ အလွန်မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှုရှိသော သံမဏိများသည် တိကျသော အပူကုသမှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ဂဟေဆက်ခြင်း “အပူထည့်သွင်းမှု” အလွန်မြင့်မားပါက၊ ၎င်းသည် ဂဟေဆက်ရာနေရာဘေးတွင် ပျော့ပျောင်းသောဇုန်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ ၎င်းသည် အဆစ်၏ ဒေသတွင်းခိုင်ခံ့မှုကို လျော့ကျစေသည်။ ဂဟေဆက်သူများသည် interpass အပူချိန်နှင့် အအေးခံနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တင်းကျပ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာရမည်။

Q4: S460MLH က S460NH ထက် ဂဟေဆော်ရတာ ပိုလွယ်ပါသလား။

A4: ယေဘုယျအားဖြင့် ဟုတ်ကဲ့။ MLH အဆင့်များသည် အပူစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှိမ့်ခြင်းကို အသုံးပြုသောကြောင့် ကာဗွန်နှင့် မန်းဂနိစ်ကဲ့သို့သော သတ္တုစပ်ဒြပ်စင် နည်းပါးစွာဖြင့် ၎င်းတို့၏ ခိုင်ခံ့မှုကို ရရှိစေသည်။ ဤကာဗွန်နိမ့်ကျမှုသည် သံမဏိကို ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်ကွဲခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါးစေပြီး ဂဟေဆက်ခြင်းမပြုမီ သတ္တုကို ကြိုတင်အပူပေးရန် လိုအပ်ချက်ကို မကြာခဏ ရှောင်ရှားလေ့ရှိသည်။

မေးခွန်း ၅: ဤအဆင့်များ၏အဆုံးတွင်ရှိသော “H” သည် အဘယ်အရာကိုကိုယ်စားပြုသနည်း။

A5: H ဆိုသည်မှာ Hollow Section ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ပိုက်သည် စက်ဝိုင်းပုံ၊ စတုရန်းပုံ သို့မဟုတ် ထောင့်မှန်ပုံပြွန်ဖြစ်စေ H နောက်ဆက်သည် ပစ္စည်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အခေါင်းအပိုင်းများအတွက် EN 10210 သို့မဟုတ် EN 10219 စံနှုန်းများ၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း အတည်ပြုသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၇ ရက်