သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအတွက် ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များ

အနှစ်ချုပ်- သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံဆိုသည်မှာ သံမဏိပစ္စည်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ပုံ၏ အဓိကအမျိုးအစားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံတွင် မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှု၊ ပေါ့ပါးမှု၊ အလုံးစုံတောင့်တင်းမှု၊ ခိုင်မာသောပုံပျက်နိုင်စွမ်း စသည်တို့ပါဝင်သောကြောင့် ကြီးမားသော အကွာအဝေး၊ အလွန်မြင့်မားသော နှင့် အလွန်လေးလံသော အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအတွက် ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များ ခိုင်ခံ့မှုညွှန်းကိန်းသည် သံမဏိ၏ yield strength ပေါ်တွင် အခြေခံသည်။ သံမဏိ၏ plasticity သည် yield point ထက်ကျော်လွန်ပြီးနောက်၊ ကျိုးပဲ့ခြင်းမရှိဘဲ သိသာထင်ရှားသော plastic deformation ၏ ဂုဏ်သတ္တိရှိသည်။

H beam

သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ

၁။ ပစ္စည်းခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားပြီး အလေးချိန်ပေါ့ပါးသည်။ သံမဏိတွင် ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားပြီး elastic modulus မြင့်မားသည်။ ကွန်ကရစ်နှင့် သစ်သားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်း၏သိပ်သည်းဆနှင့် yield strength အချိုးမှာ အတော်လေးနည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့် တူညီသောဖိအားအခြေအနေများတွင် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံသည် cross-section သေးငယ်ပြီး အလေးချိန်ပေါ့ပါးကာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး spans ကြီးမားခြင်း၊ အမြင့်မြင့်မားခြင်းနှင့် လေးလံသောဝန်များပါရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံများအတွက် သင့်လျော်သည်။
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအတွက် ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များ
၁။ ခိုင်ခံ့မှု သံမဏိ၏ ခိုင်ခံ့မှုညွှန်းကိန်းကို elastic limit σe၊ yield limit σy နှင့် tensile limit σu တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒီဇိုင်းသည် သံမဏိ၏ yield strength ကို အခြေခံထားသည်။ yield strength မြင့်မားခြင်းသည် အဆောက်အအုံ၏ အလေးချိန်ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး သံမဏိကို ချွေတာနိုင်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။ tensile strength ou သည် သံမဏိ ပျက်စီးမှုမဖြစ်မီ ခံနိုင်ရည်ရှိသော အမြင့်ဆုံးဖိအားဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင် အဆောက်အအုံသည် ပလတ်စတစ်ပုံပျက်ခြင်းကြောင့် ၎င်း၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကို ဆုံးရှုံးသွားသော်လည်း အဆောက်အအုံသည် ပြိုကျခြင်းမရှိဘဲ သိသိသာသာပုံပျက်သွားပြီး ရှားပါးသောငလျင်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် အဆောက်အအုံ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။

သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ H beam

၂။ ပလတ်စတစ်ဖြစ်မှု
သံမဏိ၏ ပလတ်စတစ်ဖြစ်မှုဆိုသည်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ဖိအားသည် yield point ထက်ကျော်လွန်ပြီးနောက် ကျိုးပဲ့ခြင်းမရှိဘဲ သိသာထင်ရှားသော ပလတ်စတစ်ပုံပျက်ခြင်းရှိသည့် ဂုဏ်သတ္တိကို ရည်ညွှန်းသည်။ သံမဏိ၏ ပလတ်စတစ်ပုံပျက်ခြင်းစွမ်းရည်ကို တိုင်းတာရန်အတွက် အဓိကညွှန်းကိန်းများမှာ elongation ō နှင့် cross-sectional shrinkage ψ တို့ဖြစ်သည်။
၃။ အအေးခံကွေးခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်
သံမဏိ၏ အအေးခံကွေးခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် အခန်းအပူချိန်တွင် ကွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ပလတ်စတစ်ပုံပျက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသောအခါ သံမဏိ၏ အက်ကွဲကြောင်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ သံမဏိ၏ အအေးခံကွေးခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် သတ်မှတ်ထားသော ကွေးခြင်းဒီဂရီအောက်တွင် သံမဏိ၏ ကွေးခြင်းပုံပျက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်ရန် အအေးခံကွေးခြင်းစမ်းသပ်မှုများကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။

h beam

၄။ ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
သံမဏိ၏ သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိမှုဆိုသည်မှာ ထိခိုက်မှုဝန်အောက်တွင် ကျိုးပဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း သံမဏိသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရွေ့စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် အပူချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့် ဖိအားပါဝင်မှုနည်းပါးခြင်းကြောင့် ကြွပ်ဆတ်သောကျိုးပဲ့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် သံမဏိ၏ သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ကို တိုင်းတာသည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သံမဏိ၏ သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိမှုညွှန်းကိန်းကို စံနမူနာများ၏ ထိခိုက်မှုစမ်းသပ်မှုများမှတစ်ဆင့် ရရှိသည်။
၅။ ဂဟေဆက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည် သံမဏိ၏ ဂဟေဆက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုသည်မှာ ဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေအချို့အောက်တွင် ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ဂဟေဆက်အဆစ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဂဟေဆက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဂဟေဆက်နေစဉ် ဂဟေဆက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသုံးပြုမှုစွမ်းဆောင်ရည်အရ ဂဟေဆက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ ဂဟေဆက်နေစဉ် ဂဟေဆက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုသည်မှာ ဂဟေဆက်နေစဉ် အပူအက်ကွဲကြောင်းများ သို့မဟုတ် အအေးခံကျုံ့အက်ကွဲကြောင်းများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ဂဟေဆက်အနီးရှိ သတ္တု၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဂဟေဆက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်မှာ အချို့သောဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများတွင် ဂဟေဆက်သတ္တု သို့မဟုတ် အနီးနားရှိ မိခင်ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံး အက်ကွဲကြောင်းများ မဖြစ်ပေါ်စေပါ။ အသုံးပြုမှုစွမ်းဆောင်ရည်အရ ဂဟေဆက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုသည်မှာ ဂဟေဆက်တွင် သက်ရောက်မှုခိုင်ခံ့မှုနှင့် အပူဒဏ်ခံရသောဇုန်ရှိ ပုံသွင်းနိုင်စွမ်းကို ရည်ညွှန်းပြီး ဂဟေဆက်ခြင်းနှင့် အပူဒဏ်ခံရသောဇုန်ရှိ သံမဏိ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည် မိခင်ပစ္စည်းထက် မနိမ့်ကျသင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံသည် ဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ ဂဟေဆက်စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်နည်းလမ်းကို လက်ခံကျင့်သုံးပြီး အသုံးပြုမှုဂုဏ်သတ္တိများအရ ဂဟေဆက်စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်နည်းလမ်းကိုလည်း လက်ခံကျင့်သုံးသည်။
၆။ ကြာရှည်ခံမှု
သံမဏိ၏ တာရှည်ခံမှုကို ထိခိုက်စေသော အချက်များစွာရှိပါသည်။ ပထမအချက်မှာ သံမဏိ၏ ချေးခံနိုင်ရည် ညံ့ဖျင်းသောကြောင့် သံမဏိချေးခြင်းနှင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အကာအကွယ်အစီအမံများ ပြုလုပ်ရပါမည်။ အကာအကွယ်အစီအမံများတွင် သံမဏိဆေးကို ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိအသုံးပြုခြင်းနှင့် အက်ဆစ်၊ အယ်ကာလီနှင့် ဆားကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သော ချေးခံပစ္စည်းများ ရှိနေချိန်တွင် အထူးအကာအကွယ်အစီအမံများ ပါဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းဖွဲ့စည်းပုံသည် အဖုံးအကာချေးခြင်းကို ကာကွယ်ရန် "အန်နိုဒစ်ကာကွယ်မှု" အစီအမံများကို အသုံးပြုသည်။ သွပ်ချောင်းများကို အဖုံးအကာပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး ပင်လယ်ရေ အီလက်ထရိုလိုက်သည် သွပ်ချောင်းများကို ဦးစွာ အလိုအလျောက် ချေးခံမည်ဖြစ်ပြီး သံမဏိအဖုံးကို ကာကွယ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရရှိစေသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် သံမဏိ၏ ပျက်စီးစေသောအစွမ်းသတ္တိသည် မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် ရေရှည်ဝန်အားအောက်တွင် ရေတိုခိုင်ခံ့မှုထက် များစွာနိမ့်ကျသောကြောင့် ရေရှည်မြင့်မားသောအပူချိန်အောက်တွင် သံမဏိ၏ ရေရှည်ခိုင်ခံ့မှုကို တိုင်းတာသင့်သည်။ သံမဏိသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အလိုအလျောက် မာကျောပြီး ကြွပ်ဆတ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် "အိုမင်းခြင်း" ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ အပူချိန်နိမ့်သောဝန်အားအောက်တွင် သံမဏိ၏ သက်ရောက်မှုခိုင်ခံ့မှုကို စမ်းသပ်သင့်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်