ການອອກແບບຖານຮອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ Roots

2026/08/04 11:48

ການອອກແບບຖານຮອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ Roots

ການແນະນຳ

ການອອກແບບຖານໂຄງສ້າງຂອງເຄື່ອງເປົ່າລົມແບບ Roots ໝາຍເຖິງຂະບວນການວິສະວະກຳໃນການອອກແບບພື້ນຖານເຫຼັກໂຄງສ້າງ ຫຼື ເຫຼັກຫຼໍ່ ທີ່ຮອງຮັບເຄື່ອງເປົ່າລົມ, ມໍເຕີ, ແລະ ອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕຳແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການຄວບຄຸມການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະ ການກະຈາຍນ້ຳໜັກ. ອີງຕາມປະສົບການການຕິດຕັ້ງທົດລອງໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ, ການອອກແບບຖານໂຄງສ້າງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການຈັດຕຳແໜ່ງ, ລະດັບການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນ—ໂດຍການອອກແບບທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກວມປະມານ 25% ຂອງບັນຫາການຈັດຕຳແໜ່ງ, 20% ຂອງບັນຫາການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະ 15% ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຖານຮາກ. ຂະບວນການອອກແບບຖານໂຄງສ້າງຂອງເຄື່ອງເປົ່າລົມແບບ Roots ປະກອບມີ: ການວິເຄາະນ້ຳໜັກ (ສະຖິດ ແລະ ໄດນາມິກ), ການອອກແບບໂຄງສ້າງ (ການກຳນົດຂະໜາດຄານເບີ ແລະ ການຄ້ຳຍັນ), ການກຶງພື້ນຜິວຕິດຕັ້ງ, ຂໍ້ກຳນົດການປັບລະດັບ, ການອອກແບບສະກູຍຶດ, ແລະ ການຈັດຕຳແໜ່ງຈຸດຍົກ. ຈາກຂໍ້ມູນການດຳເນີນງານໂຮງງານໃນໄລຍະຍາວ, ຖານໂຄງສ້າງທີ່ອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງການຈັດຕຳແໜ່ງໄດ້ 60–80% ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງລູກປືນໄດ້ 30–50%. ຄູ່ມືນີ້ໃຫ້ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກວິສະວະກຳສຳລັບການອອກແບບຖານໂຄງສ້າງຂອງເຄື່ອງເປົ່າລົມແບບ Roots ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການການອອກແບບໂຄງສ້າງ ແລະ ກົນຈັກອຸດສາຫະກຳເປັນເວລາສອງທົດສະວັດ.


ການອອກແບບຖານຮອງເຄື່ອງປັ່ມລົມຮາກແມ່ນຫຍັງ?

ການອອກແບບຖານຮອງເຄື່ອງປັ່ມລົມຮາກແມ່ນຂະບວນການວິສະວະກຳໃນການສ້າງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ແຂງແຮງ ເຊິ່ງຮອງຮັບເຄື່ອງປັ່ມ, ມໍເຕີ, ແລະ ອຸປະກອນເສີມ ພ້ອມທັງຮັກສາການຈັດຕຳແໜ່ງ, ຄວບຄຸມການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະ ກະຈາຍນ້ຳໜັກໄປສູ່ພື້ນຖານ. ໂດຍປົກກະຕິ ຖານຮອງປະກອບດ້ວຍ: ຄານເຫຼັກໂຄງສ້າງ (I-beams ຫຼື channels), ພື້ນຜິວຕິດຕັ້ງທີ່ຜ່ານການກັດ, ອຸປະກອນປັບລະດັບ (ສະກູ ຫຼື ແຜ່ນຮອງ), ຮູສະລັອກສະກູຍຶດ, ຈຸດຍົກ, ແລະ ລະບົບລະບາຍນ້ຳ. ໃນພາກປະຕິບັດອຸດສາຫະກຳ, ຖານຮອງຖືກອອກແບບສຳລັບການນຳໃຊ້ສະເພາະ—ຕັ້ງແຕ່ແຜ່ນຮອງເຫຼັກທີ່ງ່າຍດາຍ ຈົນເຖິງຖານເຫຼັກຫຼໍ່ໜັກທີ່ມີລະບົບກັນສັ່ນສະເທືອນໃນຕົວ. ຈາກປະສົບການຕິດຕັ້ງພາກສະໜາມ, ຖານຮອງທີ່ອອກແບບມາດີແມ່ນສຳຄັນຕໍ່ການເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງປັ່ມ.


ໜ້າທີ່ຂອງຖານຮອງ

ໜ້າທີ່ ຄຳອະທິບາຍ
ການຮອງຮັບໂຄງສ້າງ ຮອງຮັບເຄື່ອງປັ່ມ, ມໍເຕີ, ແລະ ອຸປະກອນເສີມ
ການຮັກສາການຈັດຕຳແໜ່ງ ຮັກສາການຈັດຕຳແໜ່ງລະຫວ່າງເຄື່ອງປັ່ມ ແລະ ມໍເຕີ
ການກະຈາຍນ້ຳໜັກ ກະຈາຍນ້ຳໜັກອຸປະກອນໄປສູ່ພື້ນຖານ
ການຄວບຄຸມການສັ່ນສະເທືອນ ຄວບຄຸມການສົ່ງຜ່ານການສັ່ນສະເທືອນ
ການປັບລະດັບ ສະໜອງພື້ນຜິວຕິດຕັ້ງທີ່ຮາບພຽງ
ການຍົກ ສະໜອງຈຸດຍົກສຳລັບການຕິດຕັ້ງ
ການເຂົ້າເຖິງ ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາ

ຂໍ້ກຳນົດການອອກແບບ

ການວິເຄາະການຮັບນ້ຳໜັກ

ນ້ຳໜັກຄົງທີ່:

  • ນ້ຳໜັກອຸປະກອນ (ເຄື່ອງເປົ່າລົມ, ມໍເຕີ, ອຸປະກອນເສີມ)

  • ການໂຫຼດທໍ່ (ຖ້າເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂຄງສ້າງ)

  • ນ້ຳໜັກອຸປະກອນເສີມ (ເຄື່ອງກອງ, ເຄື່ອງດັບສຽງ)

ການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວ:

  • ແຮງປະຕິບັດການ (ຄວາມບໍ່ສົມດຸນໝູນວຽນ)

  • ແຮງກະພິບ (ຈາກເຄື່ອງເປົ່າລົມ)

  • ການໂຫຼດແຜ່ນດິນໄຫວ (ຖ້າມີ)

ປັດໄຈການໂຫຼດ:

  • ສະຖິດ: ລວມນ້ຳໜັກອຸປະກອນທັງໝົດ

  • ເຄື່ອນໄຫວ: 1.5–2.0 ເທົ່າຂອງການໂຫຼດສະຖິດ (ສຳລັບການສັ່ນສະເທືອນ)

ການອອກແບບໂຄງສ້າງ

ວັດສະດຸ:

  • ເຫຼັກໂຄງສ້າງ (ASTM A36) – ມາດຕະຖານ

  • ເຫຼັກຫຼໍ່ – ຄວາມແຂງສູງ

  • ເຫຼັກສະແຕນເລດ – ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ

ການເລືອກຄານ:

  • ຄານ I ສຳລັບຄວາມແຂງ

  • ຄານຮູບຊ່ອງ ສຳລັບການຮັບນ້ຳໜັກເບົາ

  • ສ່ວນໂຄງສ້າງກະດູກກົມ (HSS) ສຳລັບຄວາມຕ້ານທານການບິດ

ເງື່ອນໄຂການອອກແບບ:

  • ການງໍ < L/1000 (ສູງສຸດ)

  • ຄວາມຖີ່ທຳມະຊາດ > 2× ຄວາມໄວການເຮັດວຽກ

  • ປັດໄຈຄວາມປອດໄພ: 3–4 ເທົ່າຂອງການໂຫຼດສູງສຸດ

ພື້ນຜິວຕິດຕັ້ງ

ຂໍ້ກໍານົດການກຶງກົນ:

  • ຄວາມຮາບພຽງ: ±0.1 ມມ ຕໍ່ແມັດ

  • ຄວາມຫຍາບຂອງພື້ນຜິວ: 3.2 µm Ra (ຜ່ານການກຶງກົນ)

  • ຄວາມຂະໜານ: ±0.1mm ລະຫວ່າງພື້ນຜິວ

ປະເພດພື້ນຜິວ:

  • ເຫຼັກກົນຈັກ (ມາດຕະຖານ)

  • ແຜ່ນ grout (ສຳລັບປັບລະດັບພື້ນທີ່)

  • ການປັບລະດັບດ້ວຍອີພອກຊີ (ທາງເລືອກ)


ປະເພດໂຄງສ້າງພື້ນຖານ

ໂຄງສ້າງເຫຼັກທີ່ຜະລິດ

ຄຳອະທິບາຍ: ການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງເຫຼັກເຊື່ອມ.

ຂໍ້ດີ: ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ມີໃຫ້ພ້ອມ.

ຂໍ້ເສຍ: ການບິດເບືອນຈາກການເຊື່ອມ, ຕ້ອງການການຜ່ອນຄາຍຄວາມກົດດັນ (ສຳລັບຄວາມແມ່ນຍຳ).

ເໝາະສຳລັບ: ການນຳໃຊ້ທາງອຸດສາຫະກຳສ່ວນໃຫຍ່.

ພາກສ່ວນທົ່ວໄປ:

  • ຄັນເບີຮູບ I: W6×15 ຫາ W12×40

  • ຄັນເບີຮູບ C: C6×13 ຫາ C12×30

  • ທໍ່ໂຄງສ້າງ: 4×4×1/4 ຫາ 8×8×3/8

ໂຄງສ້າງເຫຼັກຫຼໍ່

ຄຳອະທິບາຍ:ການກໍ່ສ້າງເຫຼັກຫຼໍ່ຊິ້ນດຽວ.

ຂໍ້ດີ:ຄວາມແຂງແຮງສູງ, ການດູດຊຶມການສັ່ນສະເທືອນດີເລີດ.

ຂໍ້ເສຍ:ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງກວ່າ, ເວລາຈັດສົ່ງດົນກວ່າ.

ເໝາະສຳລັບ:ການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ສຳຄັນ.

ຊັ້ນຄຸນນະພາບທົ່ວໄປ:ASTM A48 ຊັ້ນ 30 ຫຼື 35.

ໂຄງສ້າງຕິດຕັ້ງເທິງສະກິດ

ຄຳອະທິບາຍ:ປະກອບຄົບຊຸດເທິງສະກິດໂຄງສ້າງ.

ຂໍ້ດີ:ອອກແບບລ່ວງໜ້າ, ປະກອບຈາກໂຮງງານ, ທົດສອບແລ້ວ.

ຂໍ້ເສຍ:ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນສູງ, ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການຂົນສົ່ງ.

ເໝາະສຳລັບ:ຊຸດຄົບຊຸດ, ການຕິດຕັ້ງແບບໂມດູລ.


ຂະບວນການອອກແບບໂຄງສ້າງຖານ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການຄຳນວນພາລະ

  1. ກຳນົດນ້ຳໜັກອຸປະກອນ (ເຄື່ອງເປົ່າລົມ, ມໍເຕີ, ອຸປະກອນເສີມ).

  2. ຄຳນວນນ້ຳໜັກທັງໝົດ ແລະ ຈຸດສູນກາງຂອງນ້ຳໜັກ.

  3. ກຳນົດພາລະແບບເຄື່ອນໄຫວ (ການສັ່ນສະເທືອນ, ການສັ່ນສະເທືອນ).

  4. ນຳໃຊ້ປັດໄຈຄວາມປອດໄພທີ່ເໝາະສົມ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ເຄື່ອງເປົ່າລົມ: 1,000 ກິໂລກຣາມ

  • ມໍເຕີ: 800 ກິໂລກຣາມ

  • ອຸປະກອນເສີມ: 200 ກິໂລກຣາມ

  • ລວມ: 2,000 ກິໂລກຣາມ

  • ປັດໄຈເຄື່ອນໄຫວ: 1.5

  • ການໂຫຼດອອກແບບ: 3,000 ກິໂລກຣາມ

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການອອກແບບໂຄງສ້າງ

  1. ເລືອກພາກສ່ວນຄານຕາມການໂຫຼດ ແລະ ໄລຍະຫ່າງ.

  2. ອອກແບບການຍຶດຍຸດເພື່ອຄວາມແຂງແຮງ.

  3. ກວດສອບການງໍ (ສູງສຸດ L/1000).

  4. ກວດສອບຄວາມຖີ່ທຳມະຊາດ (ຕ່ຳສຸດ 2× ຄວາມໄວປະຕິບັດງານ).

ຕົວຢ່າງ:

  • ໄລຍະຫ່າງ: 2,000 ມມ

  • ການໂຫຼດ: 3,000 ກິໂລກຣາມ (ແຈກຢາຍ)

  • ຂອບເຂດການງໍ: 2,000/1000 = 2 ມມ

  • ໂມດູລັດພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການ: ຈາກຕາຕະລາງຄານ

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການອອກແບບພື້ນຜິວຕິດຕັ້ງ

  1. ກຳນົດພື້ນຜິວທີ່ຜ່ານການກຶງ (ຄວາມຮາບພຽງ, ຄວາມລຽບ)

  2. ວາງຕຳແໜ່ງຮູຕິດຕັ້ງສຳລັບອຸປະກອນ

  3. ອອກແບບລະບົບປັບລະດັບ (ສະກູ ຫຼື ແຜ່ນຮອງ)

  4. ກຳນົດຮູສະລັອດສຳລັບສະກູຍຶດ

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການອອກແບບຈຸດຍົກ

  1. ກຳນົດຈຸດຍົກ (ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 4 ຈຸດ)

  2. ອອກແບບຫູຍົກ ຫຼື ຊ່ອງຍົກ

  3. ກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການຍົກ (2 ເທົ່າຂອງນ້ຳໜັກທັງໝົດ)

  4. ຊອກຫາຈຸດສູນກາງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ການອອກແບບການສີດປູນ (ຖ້າຕ້ອງການ)

  1. ລະບຸຊະນິດຂອງປູນ (ອີພອກຊີ ຫຼື ຊີມັງ).

  2. ອອກແບບຊ່ອງສີດປູນ (ຖ້າເປັນການຫຼໍ່ໃນທີ່).

  3. ລະບຸຄວາມໜາຂອງປູນ (ປົກກະຕິ 25–50 ມມ).


ການຄຳນວນການອອກແບບ

ການຄຳນວນການງໍ

δ = (5 × W × L³) / (384 × E × I)

ບ່ອນທີ່:

  • δ = ການງໍ (ມມ)

  • W = ນ້ຳໜັກທັງໝົດ (N)

  • L = ໄລຍະຫ່າງ (mm)

  • E = ໂມດູລັສຂອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (200,000 MPa ສຳລັບເຫຼັກ)

  • I = ໂມເມນຕ໌ຂອງຄວາມເຈືອຈາງ (mm⁴)

ການຍອມຮັບ: δ < L/1000

ການຄຳນວນຄວາມຖີ່ທຳມະຊາດ

f_n = (π / 2) × √(E × I / (m × L⁴))

ບ່ອນທີ່:

  • f_n = ຄວາມຖີ່ທຳມະຊາດ (Hz)

  • E = ໂມດູລັສຂອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (Pa)

  • I = ໂມເມນຕ໌ຂອງຄວາມເຈືອຈາງ (m⁴)

  • m = ມວນຕໍ່ຄວາມຍາວຫົວໜ່ວຍ (kg/m)

  • L = ໄລຍະຫ່າງ (m)

ການຍອມຮັບ: f_n > 2 × ຄວາມຖີ່ປະຕິບັດງານ (RPM/60)

ການຄຳນວນຄ່າໂມດູລັດພາກສ່ວນ

S = (W × L) / (4 × σ_allow)

ບ່ອນທີ່:

  • S = ຄ່າໂມດູລັດພາກສ່ວນ (mm³)

  • W = ນ້ຳໜັກ (N)

  • L = ໄລຍະຫ່າງ (mm)

  • σ_allow = ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ອະນຸຍາດ (MPa)


ມາດຕະຖານໂຄງສ້າງຖານ

ຄວາມທົນທານຂອງການກົນຈັກ

ຄຸນສົມບັດ ຄວາມທົນທານ
ຄວາມຮາບພຽງຂອງພື້ນຜິວ ±0.1ມມ ຕໍ່ແມັດ
ຄວາມຂະໜານຂອງພື້ນຜິວ ±0.1ມມ
ຕຳແໜ່ງຮູ ±0.5ມມ
ຂະໜາດຮູ +1ມມ, -0ມມ
ຂະໜາດລວມ ±2ມມ

ມາດຕະຖານການເຊື່ອມ

  • AWS D1.1 (ລະຫັດການເຊື່ອມໂລຫະໂຄງສ້າງ)

  • ການເຊື່ອມທະລຸເຕັມຮູບແບບ (ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳຄັນ)

  • ການເຊື່ອມຟິລເລັດ (ບໍ່ສຳຄັນ)

  • ການຜ່ອນຄາຍຄວາມກົດດັນຫຼັງການເຊື່ອມ (ຖ້າຕ້ອງການ)

ມາດຕະຖານການທາສີ

  • ການກະກຽມພື້ນຜິວ: SSPC-SP6 (ການພົ່ນທາງການຄ້າ)

  • ສີຮອງພື້ນ: ອີໂປຊີ ຫຼື ສີທີ່ມີສັງກະສີ

  • ສີທີ່ສຸດ: ໂພລີຢູຣີເທນ ຫຼື ອີໂປຊີ

  • ຄວາມໜາຂອງຟິມແຫ້ງ: 150–200 µm


ສ່ວນປະກອບຂອງໂຄງສ້າງຖານ

ຕີນຕິດຕັ້ງ

ໜ້າທີ່: ອຸປະກອນສະໜັບສະໜູນໃສ່ໂຄງສ້າງ.

ປະເພດ:

  • ຕີນຮາບພຽງ (ຜ່ານການກົນຈັກ)

  • ຕີນປັບລະດັບ (ການປັບລະດັບ)

  • ຕີນກັນສັ່ນສະເທືອນ

ສະກູປັບລະດັບ

ໜ້າທີ່: ໃຫ້ການປັບລະດັບເບື້ອງຕົ້ນຂອງອຸປະກອນ.

ສະຖານທີ່: ຢູ່ແຕ່ລະມຸມ, ພາຍໃຕ້ຕີນອຸປະກອນ.

ຂະໜາດເສັ້ນດ້າຍ: M12–M24 ຂຶ້ນກັບນ້ຳໜັກ.

ຮູສະລັອດຕິດຕັ້ງ

ໜ້າທີ່:ຍຶດກອບໃສ່ພື້ນຖານ.

ປະເພດ:

  • ມີຮູຍາວ (ສຳລັບປັບຕຳແໜ່ງ)

  • ກົມ (ສຳລັບຕຳແໜ່ງຄົງທີ່)

ຂະໜາດຮູ: 1.5× ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສະກູ (ຮູຍາວ)

ຫູຍົກ

ໜ້າທີ່: ສະໜອງຈຸດຍົກສຳລັບການຕິດຕັ້ງ.

ນ້ຳໜັກອອກແບບ: 2× ນ້ຳໜັກທັງໝົດ (ພ້ອມປັດໄຈຄວາມປອດໄພ).

ສະຖານທີ່: ໃກ້ຈຸດສູນກາງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ.


ຂໍ້ຄວນພິຈາລະນາໃນການຕິດຕັ້ງ

ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານ

  • ຮາບພຽງ: ±1 ມມ ຕໍ່ແມັດ

  • ລະດັບ: ±1 ມມ ຕໍ່ແມັດ

  • ຄວາມເຂັ້ມແຂງ: ພຽງພໍສຳລັບການຮັບນ້ຳໜັກ

  • ສະກູຍຶດ: ຕຳແໜ່ງຖືກຕ້ອງ

ການຖອກປູນ

ຈຸດປະສົງ: ຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງກອບ ແລະ ພື້ນຖານ.

ປະເພດປູນຖອກ:

  • ປູນ epoxy (ຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ແຫ້ງໄວ)

  • ປູນຊີມັງ (ແບບດັ້ງເດີມ)

  • ປູນບໍ່ຫົດຕົວ (ຈຳເປັນ)

ຄວາມໜາຂອງປູນ: 25–50 ມມ ທົ່ວໄປ.

ການຈັດຕຳແໜ່ງ

ການຈັດວາງອຸປະກອນ:

  • ການຈັດວາງເຄື່ອງເປົ່າລົມກັບມໍເຕີ

  • ຄວາມແມ່ນຍໍາ: 0.05mm/100mm ມຸມ, 0.05mm ຂະໜານ

ການຈັດວາງໂຄງສ້າງ:

  • ປັບລະດັບໂຄງສ້າງກ່ອນການສີດປູນ

  • ກວດສອບການຈັດວາງຄືນຫຼັງການສີດປູນ


ຕາຕະລາງບັນຫາແລະການແກ້ໄຂຂອງໂຄງສ້າງຖານທົ່ວໄປ

ບັນຫາ ສາເຫດ ການວິນິດໄສ ວິທີແກ້ໄຂ
ການເຄື່ອນຍ້າຍການຈັດວາງ ການບິດເບືອນຂອງໂຄງສ້າງ ວັດແທກການຈັດວາງ ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງແຂງແຮງ
ສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ການສັ່ນສະເທືອນ, ຄວາມແຂງແຮງບໍ່ພຽງພໍ ການວິເຄາະການສັ່ນສະເທືອນ ເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງ, ການດູດຊຶມ
ການກັດກ່ອນຂອງໂຄງສ້າງ ການປ້ອງກັນບໍ່ພຽງພໍ ການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາ ປັບປຸງການເຄືອບ
ຮອຍແຕກຂອງປູນ ການສີດຢາບໍ່ຖືກຕ້ອງ ການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາ ສ້ອມແປງ ຫຼື ປ່ຽນແທນຢາສີດ
ຈຸດຍົກລົ້ມເຫຼວ ການບັນທຸກເກີນ, ການອອກແບບບໍ່ດີ ການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາ ອອກແບບຈຸດຍົກໃໝ່
ການບິດເບືອນຂອງການເຊື່ອມ ຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ວັດແທກຄວາມຮາບພຽງ ບັນເທົາຄວາມກົດດັນ; ເຄື່ອງຈັກໃໝ່
ການວ່າງຂອງສະກູຍຶດ ການສັ່ນສະເທືອນ ກວດສອບແຮງບິດ ປັບແຮງບິດຄືນ; ໃຊ້ສານລັອກເສັ້ນດ້າຍ
ການແຈກຢາຍນ້ຳໜັກບໍ່ສະເໝີພາບ ການບິດເບືອນຂອງໂຄງສ້າງ ກວດສອບລະດັບ ຮອງຫຼືປັບລະດັບຄືນ
ທໍ່ທີ່ຮັບນ້ຳໜັກໃສ່ໂຄງສ້າງ ທໍ່ທີ່ຕິດກັບໂຄງສ້າງ ກວດສອບທໍ່ ຮອງຮັບທໍ່ແຍກຕ່າງຫາກ
ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຖານຮາກ ການຍຸບຕົວ ລະດັບການວັດແທກ ປັບລະດັບ; ປັບປຸງປູນ

ປັດໃຈດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ສ່ວນປະກອບຕົ້ນທຶນຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ:

ສ່ວນປະກອບ % ຂອງທັງໝົດ
ວັດສະດຸ (ເຫຼັກ) 30–40%
ການຜະລິດ (ການຕັດ, ການເຊື່ອມ) 20–30%
ການກົນຈັກ 15–25%
ການທາສີ/ເຄືອບ 5–10%
ການຂົນສົ່ງ 5–10%

ລະດັບລາຄາ:

  • ໂຄງສ້າງນ້ອຍ (<1,000 ກິໂລກຣາມ): $2,000–8,000

  • ໂຄງສ້າງຂະໜາດກາງ (1,000–3,000 ກິໂລກຣາມ): $8,000–20,000

  • ກອບຂະໜາດໃຫຍ່ (>3,000 ກິໂລກຣາມ): 20,000–50,000+ ໂດລາ


ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ

1. ການອອກແບບກອບຖານຂອງເຄື່ອງເປົ່າລົມແບບ Roots ແມ່ນຫຍັງ?
ການອອກແບບກອບຖານຂອງເຄື່ອງເປົ່າລົມແບບ Roots ແມ່ນຂະບວນການວິສະວະກຳໃນການສ້າງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ແຂງແຮງ ເຊິ່ງຮອງຮັບເຄື່ອງເປົ່າລົມ, ມໍເຕີ, ແລະອຸປະກອນເສີມ ພ້ອມທັງຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວບຄຸມການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະກະຈາຍນ້ຳໜັກ. ການອອກແບບລວມເຖິງການວິເຄາະໂຄງສ້າງ, ການກຳນົດຂະໜາດຄານ, ການກຳນົດພື້ນຜິວຕິດຕັ້ງ, ແລະຂໍ້ກຳນົດສຳລັບການຍົກ.

2. ວັດສະດຸອັນໃດທີ່ໃຊ້ສຳລັບກອບຖານ?
ວັດສະດຸທົ່ວໄປ: ເຫຼັກໂຄງສ້າງ (ASTM A36) ສຳລັບໂຄງສ້າງທີ່ຜະລິດ, ເຫຼັກຫຼໍ່ (ASTM A48 Class 30/35) ສຳລັບໂຄງສ້າງຫຼໍ່, ແລະ ເຫຼັກສະແຕນເລດ ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການກັດກ່ອນ. ເຫຼັກແມ່ນທົ່ວໄປທີ່ສຸດສຳລັບການອອກແບບຕາມສັ່ງ; ເຫຼັກຫຼໍ່ໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ການດັບສຽງທີ່ສູງກວ່າ.

3. ຂີດຈຳກັດການງໍທົ່ວໄປສຳລັບຖານໂຄງສ້າງແມ່ນຫຍັງ?
ການງູສູງສຸດແມ່ນປົກກະຕິ L/1000 (ໄລຍະຫ່າງຫານດ້ວຍ 1000). ສຳລັບໄລຍະຫ່າງ 2,000 ມມ, ຂີດຈຳກັດການງໍ = 2 ມມ. ຄວາມທົນທານທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າ (L/2000) ອາດຈະຕ້ອງການສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ. ການງໍມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຄົງທີ່ຂອງການຈັດຕຳແໜ່ງ.

4. ຂ້ອຍຈະຄຳນວນຄວາມຖີ່ທຳມະຊາດຂອງຖານໂຄງສ້າງໄດ້ແນວໃດ?
f_n = (π / 2) × √(E × I / (m × L⁴)). ຄວາມຖີ່ທຳມະຊາດຄວນຈະ >2× ຄວາມຖີ່ປະຕິບັດງານ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສະທ້ອນ. ສຳລັບເຄື່ອງເປົ່າລົມ 1,500 RPM (25 Hz), ຄວາມຖີ່ທຳມະຊາດຂອງໂຄງສ້າງຄວນຈະ >50 Hz.

5. ຄວາມທົນທານການກົດກັດສຳລັບຖານໂຄງສ້າງແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມທົນທານຕໍ່ການກົດກົນ: ຄວາມຮາບພຽງຂອງພື້ນຜິວ ±0.1mm ຕໍ່ແມັດ, ຄວາມຂະໜານຂອງພື້ນຜິວ ±0.1mm, ຕຳແໜ່ງຮູ ±0.5mm, ຂະໜາດຮູ +1mm/-0mm, ຂະໜາດໂດຍລວມ ±2mm. ອາດຈະຕ້ອງການຄວາມທົນທານທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍຳສູງ.

6. ຈຸດປະສົງຂອງການຖອກປູນພື້ນຖານແມ່ນຫຍັງ?
ການຖອກປູນຊ່ວຍເຕີມຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງພື້ນຖານແລະຮາກຖານ, ໃຫ້ການຮອງຮັບທີ່ສະເໝີພາບແລະການຖ່າຍໂອນນ້ຳໜັກ. ປູນອີໂປຊີເປັນທີ່ນິຍົມເພາະມີຄວາມແຂງແຮງສູງແລະແຫ້ງໄວ. ຄວາມໜາຂອງປູນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 25–50mm.

7. ຂ້ອຍຈະອອກແບບຈຸດຍົກສຳລັບພື້ນຖານໄດ້ແນວໃດ?
ອອກແບບຈຸດຍົກ (ຫູຍົກ ຫຼື ຊ່ອງຍົກ) ສຳລັບການຍົກ 4 ຈຸດ. ນ້ຳໜັກອອກແບບ = 2× ນ້ຳໜັກທັງໝົດ (ປັດໄຈຄວາມປອດໄພ). ວາງຈຸດຍົກໃກ້ຈຸດສູນກາງຂອງນ້ຳໜັກ. ຢືນຢັນຄວາມສາມາດໃນການຍົກດ້ວຍການວິເຄາະໂຄງສ້າງ.

8. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂຄງສ້າງເຫຼັກປະກອບແລະໂຄງສ້າງເຫຼັກຫຼໍ່ແມ່ນຫຍັງ?
ໂຄງເຫຼັກປະກອບຖືກເຊື່ອມຈາກຊິ້ນສ່ວນໂຄງສ້າງ—ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໂຄງເຫຼັກຫຼໍ່ແມ່ນການຫຼໍ່ຊິ້ນດຽວ—ຄວາມແຂງກະດ້າງສູງກວ່າ, ການດູດຊຶມການສັ່ນສະເທືອນດີກວ່າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງກວ່າ. ເຫຼັກກ້າແມ່ນມາດຕະຖານສຳລັບການນຳໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່; ເຫຼັກຫຼໍ່ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍຳຫຼືສຳຄັນ.

9. ຂ້ອຍຈະປ້ອງກັນການເກີດສະໝຸງຂອງໂຄງຖານໄດ້ແນວໃດ?
ປ້ອງກັນການເກີດສະໝຸງດ້ວຍ: ການກຽມພື້ນຜິວ (ການພົ່ນຊາຍ), ສີຮອງພື້ນ (epoxy ຫຼື zinc-rich), ສີທັບໜ້າ (polyurethane ຫຼື epoxy), ແລະການລະບາຍນ້ຳທີ່ເໝາະສົມ. ຄວາມໜາຂອງຟິມແຫ້ງ: 150–200µm. ເຫຼັກກ້າສະແຕນເລດສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການກັດກ່ອນ.

10. ຜົນກະທົບຂອງການໂຄ້ງຂອງໂຄງຖານຕໍ່ການຈັດຕຳແໜ່ງແມ່ນຫຍັງ?
ການໂຄ້ງຂອງໂຄງຖານເຮັດໃຫ້ເກີດການບໍ່ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງເຄື່ອງເປົ່າລົມແລະມໍເຕີ. ການໂຄ້ງພາຍໃຕ້ນ້ຳໜັກສາມາດປ່ຽນການຈັດຕຳແໜ່ງໄດ້ 0.1–0.5mm, ຫຼຸດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຂໍ້ຕໍ່ແລະຕະຫຼັບ. ໂຄງທີ່ແຂງກະດ້າງ (ການໂຄ້ງ L/1000) ຮັກສາການຈັດຕຳແໜ່ງໄດ້.

11. ຂ້ອຍຈະກຳນົດຂະໜາດຄູນຂອງຄານໂຄງຖານໄດ້ແນວໃດ?
ຂະໜາດຄານຕາມ: ນ້ຳໜັກ (ນ້ຳໜັກອຸປະກອນ × ປັດໄຈຄວາມປອດໄພ), ໄລຍະຫ່າງ, ຂີດຈຳກັດການໂຄ້ງ (L/1000), ແລະ ຄວາມເຄັ່ງທີ່ອະນຸຍາດ. ໃຊ້ຕາຕະລາງຄານ ຫຼື ຊອບແວວິເຄາະໂຄງສ້າງ. ເລືອກພາກສ່ວນທີ່ມີໂມເມນຕະເລັກ (I) ແລະ ໂມດູລັສພາກສ່ວນ (S) ພຽງພໍ.

12. ມາດຕະຖານການເຊື່ອມໂລຫະໃດທີ່ໃຊ້ກັບຖານໂຄງສ້າງ?
AWS D1.1 (ລະຫັດການເຊື່ອມໂຄງສ້າງ) ໃຊ້ໄດ້. ການເຊື່ອມເຈາະເຕັມສຳລັບຈຸດເຊື່ອມທີ່ສຳຄັນ, ການເຊື່ອມຟິວເລັດສຳລັບຈຸດທີ່ບໍ່ສຳຄັນ. ການລົດຄວາມເຄັ່ງຫຼັງການເຊື່ອມອາດຈຳເປັນສຳລັບຖານທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງເພື່ອປ້ອງກັນການບິດເບືອນ.

13. ຂ້ອຍຈະປັບລະດັບຖານໂຄງສ້າງແນວໃດ?
ປັບລະດັບຖານໂຄງສ້າງໂດຍໃຊ້: ສະກູປັບລະດັບ (ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ), ແຜ່ນຮອງ (ຫຼັງຈາກການຖອກປູນ), ເຄື່ອງວັດລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງ (ຄວາມຖືກຕ້ອງ 0.02mm/m). ປັບລະດັບຖານກ່ອນຖອກປູນ; ກວດລະດັບຄືນຫຼັງຈາກຖອກປູນ. ຄວາມທົນທານຂອງລະດັບ: ±0.5mm ຕໍ່ແມັດ.

14. ນ້ຳໜັກຖານໂຄງສ້າງທົ່ວໄປແມ່ນເທົ່າໃດ?
ນ້ຳໜັກຖານໂຄງສ້າງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 30–60% ຂອງນ້ຳໜັກອຸປະກອນ. ຖານນ້ອຍ (ອຸປະກອນ 1,000 ກິໂລກຣາມ): ຖານ 300–600 ກິໂລກຣາມ. ຖານກາງ (ອຸປະກອນ 3,000 ກິໂລກຣາມ): ຖານ 900–1,800 ກິໂລກຣາມ. ຖານທີ່ໜັກຫຼາຍອາດໜັກກວ່າ.

15. ຂ້ອຍຈະກວດສອບການອອກແບບຖານໂຄງສ້າງໄດ້ແນວໃດ?
ກວດສອບການອອກແບບດ້ວຍ: ການວິເຄາະໂຄງສ້າງ (FEA ຫຼື ການຄິດໄລ່ດ້ວຍມື), ການວັດແທກການບິດເບືອນ (ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ), ການວິເຄາະຄວາມຖີ່ທຳມະຊາດ, ແລະ ການກວດສອບການວາງຕຳແໜ່ງ (ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ). ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດການອອກແບບຈະຢືນຢັນຄວາມພຽງພໍຂອງການອອກແບບ.


ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍ

ການອອກແບບຖານໂຄງສ້າງຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມແບບຮາກແມ່ນກິດຈະກຳວິສະວະກຳທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການວາງຕຳແໜ່ງ, ການຄວບຄຸມການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນ. ອີງຕາມປະສົບການພາກສະໜາມສອງທົດສະວັດໃນທົ່ວໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ຫຼັກການສາມຢ່າງໄດ້ນຳພາການອອກແບບຖານໂຄງສ້າງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ທຳອິດ, ອອກແບບເພື່ອຄວາມແຂງແກ່ນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມແຮງ. ຂີດຈຳກັດການບິດເບືອນ (L/1000) ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຖີ່ທຳມະຊາດ (2× ຄວາມຖີ່ການເຮັດວຽກ) ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການວາງຕຳແໜ່ງ ແລະ ການຄວບຄຸມການສັ່ນສະເທືອນ. ຄວາມແຂງແກ່ນມີຄວາມສຳຄັນກວ່າຄວາມແຮງສຳລັບຖານໂຄງສ້າງຂອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ.

ອັນທີສອງ, ກຳນົດຄວາມຄ່ຽງຂອງການກົນເຄື່ອງສຳລັບການຈັດຕຳແໜ່ງ. ພື້ນຜິວທີ່ຖືກກົນເຄື່ອງຮັບປະກັນການຈັດຕຳແໜ່ງອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມຮາບພຽງ, ຄວາມຂະໜານ, ແລະ ຄວາມຄ່ຽງຂອງຕຳແໜ່ງຮູແມ່ນຈຳເປັນສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ອັນທີສາມ, ລວມເອົາຂໍ້ກຳນົດການປັບລະດັບແລະການຍົກ. ສະກູປັບລະດັບເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງ; ຈຸດຍົກເຮັດໃຫ້ການຈັດການທີ່ປອດໄພ. ການຕິດຕັ້ງແລະການຈັດການທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໃນພາກສະໜາມ.

ຈາກທັດສະນະການຈັດຊື້, ກຳນົດວັດສະດຸ, ຄວາມຄ່ຽງຂອງການກົນເຄື່ອງ, ມາດຕະຖານການເຊື່ອມ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການເຄືອບ. ຮ່ວມມືກັບຜູ້ຜະລິດທີ່ໃຫ້ຄຸນນະພາບງານແລະເອກະສານການກວດກາ. ການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເປົ່າລົມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະຍາວນານ.


ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

x