ການອອກແບບຖານຮອງເຄື່ອງປັ່ນລົມ Roots
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
ກຳນົດນ້ຳໜັກອຸປະກອນ (ເຄື່ອງເປົ່າລົມ, ມໍເຕີ, ອຸປະກອນເສີມ).
ຄຳນວນນ້ຳໜັກທັງໝົດ ແລະ ຈຸດສູນກາງຂອງນ້ຳໜັກ.
ກຳນົດພາລະແບບເຄື່ອນໄຫວ (ການສັ່ນສະເທືອນ, ການສັ່ນສະເທືອນ).
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
ເລືອກພາກສ່ວນຄານຕາມການໂຫຼດ ແລະ ໄລຍະຫ່າງ.
ອອກແບບການຍຶດຍຸດເພື່ອຄວາມແຂງແຮງ.
ກວດສອບການງໍ (ສູງສຸດ L/1000).
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
ກຳນົດພື້ນຜິວທີ່ຜ່ານການກຶງ (ຄວາມຮາບພຽງ, ຄວາມລຽບ)
ວາງຕຳແໜ່ງຮູຕິດຕັ້ງສຳລັບອຸປະກອນ
ອອກແບບລະບົບປັບລະດັບ (ສະກູ ຫຼື ແຜ່ນຮອງ)
ກຳນົດຮູສະລັອດສຳລັບສະກູຍຶດ
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການອອກແບບຈຸດຍົກ
ກຳນົດຈຸດຍົກ (ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 4 ຈຸດ)
ອອກແບບຫູຍົກ ຫຼື ຊ່ອງຍົກ
ກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການຍົກ (2 ເທົ່າຂອງນ້ຳໜັກທັງໝົດ)
ຊອກຫາຈຸດສູນກາງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ການອອກແບບການສີດປູນ (ຖ້າຕ້ອງການ)
ລະບຸຊະນິດຂອງປູນ (ອີພອກຊີ ຫຼື ຊີມັງ).
ອອກແບບຊ່ອງສີດປູນ (ຖ້າເປັນການຫຼໍ່ໃນທີ່).
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.



