ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ເບີໂທລະສັບມືຖື/WhatsApp
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ວິທີແກ້ໄຂ

ໜ້າຫຼັກ >  ວິທີແກ້ໄຂ

ກັບຄືນ

ການອອກແບບສຳລັບການຕ້ານການຖືກດຶງຂຶ້ນໂດຍລົມ ແລະ ການປ້ອງກັນນ້ຳໄຫຼເຂົ້າໃນຫຼັງຄາທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກສຳລັບສາງເຫຼັກ: ເຫດໃດທີ່ເຂດມຸມ, ເຂດຊາຍແດນ ແລະ ເຂດດ້ານໃນຕ້ອງການລາຍລະອຽດການຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ການອອກແບບສຳລັບການຕ້ານການຖືກດຶງຂຶ້ນໂດຍລົມ ແລະ ການປ້ອງກັນນ້ຳໄຫຼເຂົ້າໃນຫຼັງຄາທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກສຳລັບສາງເຫຼັກ: ເຫດໃດທີ່ເຂດມຸມ, ເຂດຊາຍແດນ ແລະ ເຂດດ້ານໃນຕ້ອງການລາຍລະອຽດການຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

1. ການເສຍຫາຍຂອງຫຼັງຄາມັກເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນທີ່ໂຄງສ້າງຫຼັກຈະເສຍຫາຍ

ໃນສາງເຫຼັກ ສະຖານທີ່ປະມວນຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອາຄານເຫຼັກທີ່ສ້າງແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ ນັກອອກແບບມັກຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ເສົາ ຄານ ການຊ່ວຍຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຮາກຖານ. ແຕ່ສ່ວນປົກຄຸມຫຼັງຄາດ້ວຍເຫຼັກມັກຖືກຫຼຸດລົງເປັນພຽງ “ແຜ່ນຫຼັງຄາບວກກັບແຖວເຫຼັກທີ່ເອີ້ນວ່າ purlins”. ໃນສະພາບທີ່ມີລົມຮ້າຍແຮງ ການເສີຍຫາຍເລີ່ມຕົ້ນມັກເກີດຂຶ້ນທີ່ແຜ່ນຫຼັງຄາເປີດຂຶ້ນຈາກບ່ອນທີ່ຕິດຕັ້ງ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ clips ການຖອກອອກຂອງສະກູ້ວ ການເອີ້ນເອົາສະກູ້ວອອກຈາກວັດສະດຸ ຫຼື ການສູນເສຍຂອງສ່ວນປົກຄຸມທີ່ເຮືອນເປີດ. ເມື່ອເກີດມີຊ່ອງຫວ່າງຂຶ້ນແລ້ວ ຄວາມດັນພາຍໃນທີ່ເປັນບວກອາດຈະປະສານກັບຄວາມດຶງອອກພາຍນອກ ແລະ ຂະຫຍາຍເຂດທີ່ເສີຍຫາຍຢ່າງໄວວາ. ດັ່ງນັ້ນ ການອອກແບບເພື່ອຕ້ານກັບຄວາມດຶງຂຶ້ນຈາກລົມຈະຕ້ອງພິຈາລະນາແຜ່ນຫຼັງຄາ ວິທີການຕິດຕັ້ງ (fastener ຫຼື clip) purlin ແຟຣມຫຼັກ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຮາກຖານເປັນເສັ້ນທາງຮັບແຮງທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນ ແທນທີ່ຈະກວດສອບພຽງແຕ່ແຜ່ນຫຼັງຄາຫຼື ວິທີການຕິດຕັ້ງເພີ່ງດຽວ.


2. ພາລະບັນທຸກທີ່ເກີດຈາກລົມຫຼັກ ແລະ ຄວາມດັນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເກີດກັບວັດສະດຸປົກຄຸມແມ່ນບັນຫາການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ການໂຫຼດທີ່ເກີດຈາກລົມທີ່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະທົ່ວໄປຂອງໂຄງສ້າງຮູບຕົວເອກະສານ (portal frame) ຈະເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການເຮັດວຽກທັງໝົດທີ່ຖືກຕ້ານທີ່ໂຄງສ້າງຫຼັກ, ການຢືດຕົວຕາມແຖວຍາວ (longitudinal bracing), ແລະ ຮາກຖານ. ສ່ວນແຜ່ນຫຼັງຄາ, ແຜ່ນຜະນັງ, ຕົວຄອບ (purlins), ຕົວຈັບ (clips), ອຸປະກອນເຊື່ອມ (fasteners), ແລະ ສ່ວນປົກປິດ (flashings) ນັ້ນຖືກອອກແບບເພື່ອຕ້ານຄວາມດັນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສ່ວນປະກອບ ແລະ ສ່ວນຫຸ້ມຫໍ່ (components and cladding) ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມັນ. ພື້ນທີ່ທີ່ມີຜົນກະທົບຈາກລົມ, ສຳປະສິດຄວາມດັນ, ແລະ ຈຸດທີ່ມີຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນບໍ່ຄືກັນ. ມາດຕະຖານ ASCE/SEI 7-22 ແຍກການອອກແບບລະບົບຕ້ານກຳລັງລົມຫຼັກ (main wind-force resisting system) ອອກຈາກການອອກແບບສ່ວນປະກອບ ແລະ ສ່ວນຫຸ້ມຫໍ່; ມາດຕະຖານ EN 1991-1-4 ກຳນົດເຂດຄວາມດັນພາຍນອກທ້ອງຖິ່ນຕາມຮູບຮ່າງຂອງຫຼັງຄາ ແລະ ຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ; ມາດຕະຖານຈີນ GB 50009 ແລະ GB 50896 ກໍຕ້ອງການໃຫ້ພິຈາລະນາຄວາມດັນລົມທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ເຊັ່ນກັນ. ສຳລັບໂຄງການສົ່ງອອກ, ຄວາມດັນລົມສະເລ່ຍໆໜຶ່ງຊຸດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຊອບແວໂຄງສ້າງທ້ອງຖິ່ນບໍ່ຄວນນຳໄປໃຊ້ຢ່າງເດີ່ມເທົ່າທັງໝົດຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼັງຄາທຸກຈຸດ.


Metal Roof Wind-Uplift and Watertightness Design for Steel Warehouses: Why Corner, Perimeter and Interior Zones Require Different Connection Details


3. ເປີດເຫດໃດທີ່ເຂດແຖວນອກ (perimeter) ແລະ ເຂດມຸມ (corner) ຕ້ອງການການຈັດແຈງອຸປະກອນເຊື່ອມທີ່ໜາແໜ້ນຂຶ້ນ

ການລົ້ມຂອງທາງອາກາດແຍກອອກ ແລະ ສ້າງເປັນວົງຈອນທີ່ສ່ວນຫຼັງຄາ, ສ່ວນຫົວເຮືອນ, ສ່ວນທີ່ເປັນສັນໃຕ້, ແລະ ມຸມຂອງອາຄານ, ເຊິ່ງເກີດຄວາມດັນລົບໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສາມາດສູງກວ່າຄວາມດັນເທື່ອບ່ອນທີ່ຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ດ້ານໃນຂອງຫຼັງຄາຢ່າງຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຫຼັງຄາຂອງສາງມີລັກສະນະໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ກໍຈະເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດວ່າທຸກໆບໍລິເວນໄດ້ຮັບພາລະເທົ່າກັນ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຍົກຂຶ້ນຈາກທິດທາງຂອງລົມຕ້ອງຖືກກຳນົດຢ່າງແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບບໍລິເວນດ້ານໃນ, ບໍລິເວນແຖວນອກ, ແລະ ບໍລິເວນມຸມ, ແລ້ວຈຶ່ງນຳມາປະສົມກັບເຂດທີ່ມີຜົນກະທົບຈາກລົມເພື່ອກຳນົດໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຜ່ນ, ຈຳນວນຂອງຄິບ, ຫຼື ລະຫວ່າງການຕື່ມສະກູ້ວທີ່ຂັບຕົວເອງ. ບໍລິເວນມຸມຂອງຫຼັງຄາ, ບໍລິເວນເທິງປະຕູໃຫຍ່, ຈຸດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການອີ່, ສ່ວນທີ່ຢູ່ທີ່ສັນຫຼັງຄາ, ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມຮູ້ເປີດໃຫຍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຢ່າງລະອຽດເປັນພິເສດ. ໃນການອອກແບບຫຼັງຄາທີ່ເປັນເລື່ອງຊຳນິຊຳນານຂອງມັນ, Shenyang Zhongwei Heavy Industry ຈັດທຳແຜນຜັງການຈັດສະເໝືອນຄວາມດັນຂອງຫຼັງຄາ ແລະ ລາຍການການຈັດຕັ້ງບ່ອນຕິດຕັ້ງສະກຣູ ເພື່ອໃຫ້ທີມງານຜະລິດ, ການຈັດສົ່ງ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງສາມາດຮູ້ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບແຕ່ລະເຂດໄດ້ ແທນທີ່ຈະນຳໃຊ້ກົດລະບຽບດຽວກັນທົ່ວທັງເວັບໄຊທ໌. ສະພາບການເປີດຂອງອາຄານຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຖືກຢືນຢັນ. ປະຕູມວນລີເລີ່ງໃຫຍ່, ປະຕູລູເວີ່, ຊ່ອງລະບາຍອາກາດທີ່ເປີດຢູ່ຖາວອນ, ປະຕູ ຫຼື ປ່ອງຢ້ຽມທີ່ອາດຈະເສຍຫາຍໃນເວລາເກີດພາຍຸ ສາມາດປ່ຽນຄ່າສຳປະສິດຄວາມດັນພາຍໃນ. ເມື່ອເກີດມີຊ່ອງເປີດທີ່ເດັ່ນຊັດຢູ່ດ້ານທີ່ຮັບທິດลม, ຄວາມດັນພາຍໃນທີ່ເປັນບວກອາດເຮັດງານຮ່ວມກັບຄວາມດຶງຂອງຫຼັງຄາດ້ານນອກ. ສຳລັບສາງຈັດສົ່ງ, ສາງເກັບເຮືອບິນ, ແລະ ສາງຊ່ວຍເຫຼືອການບຳລຸງຮັກສາທີ່ມີປະຕູໃຫຍ່, Zhongwei ບໍ່ຈັດປະເພດອາຄານເປັນປິດຢ່າງອັດຕະໂນມັດ. ສະພາບການປິດ-ເປີດຈະຖືກກຳນົດວ່າເປັນປິດ, ປິດເຄິ່ງໜຶ່ງ, ຫຼື ເປີດ ອີງຕາມລະບຽບທີ່ກຳນົດ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຂອງລົມຂອງປະຕູ ແລະ ຊ່ອງເປີດຈະຖືກປະກອບເຂົ້າໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຫຼັງຄາ.


Metal Roof Wind-Uplift and Watertightness Design for Steel Warehouses: Why Corner, Perimeter and Interior Zones Require Different Connection Details


4. ຄວາມຕ້ານທາງຕໍ່ການຖືກເປົ່າຂຶ້ນຈາກລົມບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນພຽງແຕ່ການເພີ່ມສະກູເພີ່ມເທົ່ານັ້ນ

ການເພີ່ມຈຳນວນຂອງສ່ວນປະກອບທີ່ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບເພີ່ມຂຶ້ນອັດຕະໂນມັດ. ສຳລັບຄອບຄຸມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍສະກູທີ່ຕິດຕັ້ງຜ່ານທັງໝົດ (through-fastened roofs) ຕ້ອງມີການກວດສອບຢ່າງພ້ອມກັນກ່ຽວກັບ: ການຖືກດຶງອອກຂອງສະກູຈາກທ່ອນຮັບນ້ຳໜັກ (purlin), ການຖືກດຶງເທິງຂອງຫົວສະກູ ຫຼື ວາດເຊີ (washer) ຜ່ານຊີດເລັກ, ການເກີດການເບິ່ງເບາຂອງແຜ່ນຢູ່ບ່ອນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ການເບິ່ງເບາຂອງທ່ອນຮັບນ້ຳໜັກ. ສຳລັບລະບົບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແບບເຮັດໃຫ້ເຫັນເທິງ (concealed-fix) ຫຼື ລະບົບແບບເສັ້ນຍື່ນຂຶ້ນ (standing-seam) ກໍຕ້ອງກວດສອບເຖິງ: ຄວາມແຂງແຮງຂອງຕົວຈັບ (clip strength), ຄວາມເຂົ້າກັນຂອງເສັ້ນເຊື່ອມ (seam engagement), ການເບິ່ງເບາຂອງສ່ວນທີ່ຍື່ນຂຶ້ນ (rib deformation), ແລະ ການເคลື່ອນທີ່ຈາກການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ (thermal movement). ວັດສະດຸຂອງສ່ວນປະກອບທີ່ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ, ຄວາມເຂົ້າກັນຂອງເກີດເທິງເສັ້ນເກີດ (effective thread engagement), ປະເພດຂອງວາດເຊີ, ລະດັບການຕ້ານການກັດກິນ (corrosion class), ແລະ ອັດຕາການຂັບສະກູ (installation torque) ທັງໝົດມີຜົນຕໍ່ການປະຕິບັດງານ. ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ອນຮັບນ້ຳໜັກມີຄວາມໜາເທົ່ານ້ອຍ, ການເພີ່ມເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສະກູຢ່າງບໍ່ມີການຄິດໄລ່ ຫຼື ການຂັບສະກູເກີນໄປ (overdriving) ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສ່ວນທີ່ເປັນຮູຂອງທ່ອນ ແລະ ສາເຫດໃຫ້ວາດເຊີທີ່ໃຊ້ປິດສຽນລົ້ມເຫຼວ. ບໍລິສັດ Zhongwei ຕ້ອງການໃຫ້ການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບຮ່າງທີ່ແທ້ຈິງຂອງແຜ່ນ, ຄວາມໜາຂອງຊີດ, ຄວາມໜາຂອງທ່ອນຮັບນ້ຳໜັກ, ແລະ ຂໍ້ມູນການທົດສອບຈາກຜູ້ສະໜອງ. ຄຳວ່າ “ໄລຍະຫ່າງທົ່ວໄປ” ບໍ່ຖືວ່າເປັນການແທນທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການຢືນຢັນດ້ານວິສະວະກຳ.


5. ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງຫຼັງຄາທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກການທົດສອບລະບົບ

ຄວາມຈຸຂອງຫຼັງຄາທີ່ເຮັດຈາກແຜ່ນລົດຊາດບໍ່ໄດ້ເປັນຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸທີ່ຢູ່ຕາມເອງ. ມັນເປັນປະສິດທິພາບຂອງລະບົບທີ່ເກີດຈາກຮູບຮ່າງຂອງແຜ່ນ, ຄວາມໜາຂອງແຜ່ນ, ຊ່ວງຫ່າງຂອງຈຸດຮັບນ້ຳໜັກ, ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່, ກະດູກຈັບ, ສະກຣູ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການຕິດຕັ້ງ. ມາດຕະຖານ ASTM E1592-25 ປະເມີນປະສິດທິພາບດ້ານໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຫຼັງຄາ ແລະ ຝາທີ່ເຮັດຈາກແຜ່ນລົດຊາດທັງໝົດ ໃຕ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມດັນອາກາດທີ່ເທົ່າທຽນກັນ; ຕົວຢ່າງທີ່ໃຊ້ທົດສອບແມ່ນລະບົບທັງໝົດ ບໍ່ແມ່ນແຜ່ນດຽວ. ສຳລັບເຂດທີ່ມີລົມຮຸນແຮງ, ເຂດທາງເທິງທະເລ ຫຼື ອາຄານອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະກັນໄພທີ່ເຂັ້ມງວດ, ລະບົບຫຼັງຄາທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບຢ່າງເໝາະສົມຈະເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າການກຳນົດຄວາມແຂງແຮງຂອງເຫຼັກໃຫ້ສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ພັດທະນາໂຄງການ, ບໍລິສັດ Shenyang Zhongwei Heavy Industry ເປີດເຜີຍຄວາມດັນທີ່ອອກແບບ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຂອງລະບົບ ແລະ ຢືນຢັນວ່າສະພາບການທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບ (ເຊັ່ນ: ຈຸດຮັບນ້ຳໜັກ, ຊ່ວງຫ່າງຂອງແຜ່ນ, ການຈັດແຈງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມຈຸດທີ່ກຳນົດ) ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການທີ່ເປັນທີ່ເຫັນດີ. ຄ່າທີ່ໄດ້ຈາກການທົດສອບຈະບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍທັນທີເມື່ອສະພາບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີນັກ.


Metal Roof Wind-Uplift and Watertightness Design for Steel Warehouses: Why Corner, Perimeter and Interior Zones Require Different Connection Details


6. ການອອກແບບຄວາມກັນນ້ຳແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຕ້ານການຖືກດຶງຂຶ້ນຈາກທິດທາງຂອງລົມຕ້ອງເຮັດຮ່ວມກັນ

ການຮີນນ້ຳທີ່ຫຼັງຄາມັກຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນຜ່ານສະແຕນເລສທີ່ຢູ່ໃນສະພາບດີ. ມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບ່ອນທີ່ແຜ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ານຂ້າງ ຫຼື ດ້ານປາກ, ກາງສັນ, ສ່ວນທີ່ຍື່ນອອກມາທີ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫຼັງຄາ, ອ່າງລ້າງນ້ຳ, ປ່ອງແສງ, ອຸປະກອນລະບາຍອາກາດ, ສ່ວນທີ່ຍື່ນຂຶ້ນມາເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນ, ແລະ ຈຸດທີ່ມີຮູບຮ່າງປ່ຽນແປງອື່ນໆ. ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໂຄງສ້າງຈະຖ່າຍໂອນແຮງ, ໃນຂະນະທີ່ເທັບເປີດກັນນ້ຳຈະຮັບປະກັນຄວາມກັນນ້ຳ; ສອງໜ້າທີ່ນີ້ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປແທນກັນໄດ້. ເທັບເປີດກັນນ້ຳຕ້ອງຖືກຈັດໃສ່ໃນເຂດກົດອັດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຖືກນຳໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ, ແລະ ຕ້ອງຄົງທຳມະດາຕະລອດ. ສະກູ້ວທີ່ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ຄວນຫຼີກເວີ່ງບ່ອນທີ່ນ້ຳອາດຈະເກັບຕົວ, ແລະ ວາດເຊີທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັບສະກູ້ວຕ້ອງຖືກອັດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ໂດຍບໍ່ຄວນເຂົ້າໄປເກີນໄປ ຫຼື ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫຼວງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານປາກຍັງຄວນຄຳນຶງເຖິງມຸມເອີງຂອງຫຼັງຄາ, ທິດທາງຂອງລົມທີ່ພາເອົາຝົນມາ, ການກັບຄືນຂອງນ້ຳເນື່ອງຈາກການດູດຊືມ (capillary backflow), ແລະ ການຂະຫຍາຍ-ຫົດຕົວຈາກຄວາມຮ້ອນ. ບໍລິສັດ Zhongwei ຈັດໃສ່ຈຸດທີ່ໃຊ້ສະກູ້ວ, ວັດສະດຸກັນນ້ຳ, ຄວາມຍາວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ລຳດັບການຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນແຜນຜັງລາຍລະອຽດດຽວກັນ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ການກັນນ້ຳບໍ່ຂັດແຍ້ງກັນ. ຄວາມກັນນ້ຳບໍ່ຄວນຫຼຸດລົງເປັນ “ໃຊ້ເທັບເປີດກັນນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ”. ເທັບເປີດກັນນ້ຳ ແລະ ເທັບເປີດກັນນ້ຳແບບເທັບມີຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມອຸນຫະພູມໃນເວລານຳໃຊ້, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບພື້ນຜິວ, ການອັດ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຕ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ຖ້າການເຊື່ອມຕໍ່ແຜ່ນໄປຕ້ານທິດທາງການໄຫຼລົງຂອງນ້ຳ, ສ່ວນທີ່ປາກຂອງແຜ່ນເກີດການເບີ່ງເບາ, ສະກູ້ວຖືກຕິດຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼື ທາງໄຫຼລົງຂອງນ້ຳມີບັນຫາພື້ນຖານ, ການເພີ່ມເທັບເປີດກັນນ້ຳເພີ່ມເຕີມຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາເບື່ອນໄປເທົ່ານັ້ນ. ການອອກແບບຄວນຈັດຕັ້ງລະບົບໄຫຼລົງຂອງນ້ຳດ້ວຍແຮງດຶງດູດຂອງໂລກກ່ອນ, ຮູບຮ່າງຂອງແຜ່ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນອາກາດ, ຄວາມສູງທີ່ພໍເທົ່າທີ່ຈະປ້ອງກັນນ້ຳໄດ້, ແລະ ລະບົບໄຫຼລົງຂອງນ້ຳລະດັບທີສອງ. ເທັບເປີດກັນນ້ຳຄວນໃຊ້ເພື່ອປິດບັນດາທາງທີ່ນ້ຳສາມາດດູດຊືມເຂົ້າໄປ (capillary paths) ແລະ ຈຸດທີ່ອ່ອນແອໃນທ້ອງຖິ່ນ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ຕ້ານຄວາມດັນຈາກການເກັບນ້ຳຢູ່ນິງເປັນເວລາດົນ.

Metal Roof Wind-Uplift and Watertightness Design for Steel Warehouses: Why Corner, Perimeter and Interior Zones Require Different Connection Details


7. ສ່ວນທີ່ເປັນສັນເຂົ້າ, ສ່ວນທີ່ຍື່ນອອກຂອງຫຼັງຄາ ແລະ ສ່ວນທີ່ເປີດໃນຫຼັງຄາ ຕ້ອງມີການອອກແບບຢ່າງເເຍກຕ່າງກັນ

ທີ່ສັນເຂົ້າ, ການຈົບຂອງແຜ່ນຫຼັງຄາທັງສອງດ້ານຕ້ອງຖືກປະສານກັບສ່ວນປິດທີ່ເຮັດດ້ວຍສັນເຂົ້າ, ສ່ວນທີ່ເຮັດດ້ວຍແຜ່ນເຫຼັກທີ່ທັບຊ້ອນກັນ ແລະ ຝົນທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍດ້ວຍລົມ. ທີ່ສ່ວນທີ່ຍື່ນອອກຂອງຫຼັງຄາ, ມີການດຶດດູດທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນທ້ອງຖິ່ນ ຮ່ວມກັບການສັ່ນສະເທືອນຂອງແຜ່ນເຫຼັກທີ່ໃຊ້ປິດ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງທໍ່ລະບາຍນ້ຳ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປຶກສາທໍ່ລົງ. ສ່ວນທີ່ເປີດໃນຫຼັງຄາຈະຂັດຂວາງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງສ່ວນທີ່ເປັນສັນຂອງແຜ່ນຫຼັງຄາ ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນແຖວຂອງຫຼັງຄາ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເກັບນ້ຳຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ທີ່ບໍ່ສະເຖຽນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ພັດ, ປຸ່ມລະບາຍອາກາດ, ປ່ອງແສງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເຈาะເພື່ອໃຊ້ໃນການບໍລິການຕ້ອງມີສ່ວນທີ່ເປັນສັນທີ່ຖືກຄຳນຶງເປັນພິເສດ, ການເສີມແຂງສ່ວນທີ່ຢູ່ອ້ອມ, ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍເເບ່ງທິດທາງຂອງນ້ຳທີ່ໄຫຼມາຈາກເທິງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນເຫຼັກທີ່ໃຊ້ປິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນ້ຳໜັກຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກຮັບໂດຍແຜ່ນຫຼັງຄາທີ່ບາງເກີນໄປ. ສ່ວນທີ່ເປີດທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຄວນຖືກປະກອບເຂົ້າໃນແບບຈຳລອງໂຄງສ້າງ ແລະ ການຈັດແບ່ງແຜ່ນຫຼັງຄາໃນເວລາດຽວກັນ ແທນທີ່ຈະຖືກເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍການຕັດທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມໃນເວລາຕິດຕັ້ງ.


8. ການເຄື່ອນທີ່ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນ, ການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳເຄັງ ແລະ ຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວ ກໍຕ້ອງຖືກຄວບຄຸມດ້ວຍ

ຫຼັງຄາທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກຈະຮ້ອນຂຶ້ນເມື່ອຖືກແສງຕາເວັນສີ້ນໃນເວລາເດີນ, ແລະເຢັນລົງຢ່າງໄວວ່າໃນເວລາກາງຄືນ, ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການເคลື່ອນທີ່ທາງຄວາມຮ້ອນຢ່າງເປັນນິຍົມໃນແຜ່ນຫຼັງຄາທີ່ຍາວ. ຖ້າຈຸດທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງໃຫ້ຢູ່ນິ້ງ (fixed points) ແລະ ຈຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເລື່ອນໄດ້ (sliding points) ບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດຢ່າງຊັດເຈນ, ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ລາຍທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງແຜ່ນ, ສາກີ່ທີ່ເຈาะເພື່ອຕື່ມສະກູ້, ແລະ ສ່ວນທີ່ໃຊ້ປິດສ່ວນຕ່ອງໂສ້ງຈະຖືກເຄື່ອນໄຫວເປັນເວລາດົນນານຈົນເກີດເປັນແຕກຫັກຈາກຄວາມເຄີຍເຄີຍ (fatigue cracks) ຫຼື ການລົ້ມສະຫຼາກຂອງວັດສະດຸປິດທີ່ໃຊ້ໃນການຊົງນ້ຳ. ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງ, ຫ້ອງເກັບເຢັນ, ສະຖານທີ່ເລີ່ງສັດ, ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງເວລາເດີນ-ກາງຄືນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຈະຕ້ອງມີຊັ້ນການຄວບຄຸມໄອນ້ຳທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະ ການຄວບຄຸມຈຸດທີ່ເກີດຄວາມຮ້ອນລົ້ມ (thermal bridges), ພ້ອມທັງການລະບາຍອາກາດ ຫຼື ການດຶງຄວາມຊຸ່ມອອກເມື່ອຈຳເປັນ. ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມກັດກາຍສູງ, ຕ້ອງປະເມີນການປະກອບກັນຂອງວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເຄືອບຫຼັງຄາ, ສະກູ້, ວາດສະດຸປິດ (washers), ແລະ ການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງເລືອກທີ່ຕ່າງກັນ. ຄວາມຕ້ານການຖືກດຶງຂຶ້ນໂດຍລົມ (wind uplift), ຄວາມກັນນ້ຳ, ຄວາມສາມາດໃນການກັນຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ການປ້ອງກັນການກັດກາຍ ບໍ່ແມ່ນສີ່ດ້ານທີ່ແຍກຕ່າງກັນ; ແຕ່ເປັນສະພາບການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງລະບົບເຮືອນທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກດຽວກັນ.


9. ວິທີທີ່ Zhongwei ປ່ຽນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຊ່ຽວຊານໃຫ້ເປັນເອກະສານຂອງໂຄງການ

ສຳລັບສາງເຫຼັກຕ່າງປະເທດ, ແຜນການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອາຄານເຫຼັກເພື່ອການຄ້າທີ່ຈັດຕັ້ງໂດຍ ບໍລິສັດ ຊີນຢັງ ເຈີວີ້ ເຮີວີ່ ອຸດສາຫະກຳເຫຼັກ ສະຕຣັກເທີ ເອນຈີເນີຣິງ ຈຳກັດ, ທີມງານໂຄງການຈະເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງສະຖານທີ່, ຄວາມໄວຂອງລົມພື້ນຖານ ຫຼື ຄວາມດັນຂອງລົມ, ລັກສະນະຂອງພື້ນທີ່ທີ່ເປີດເຜີດ, ມິຕິຂອງອາຄານ, ມຸມເອີ້ງຂອງຫຼັງຄາ, ອັດຕາຂອງຊ່ອງເປີດ, ການໃຊ້ງານພາຍໃນ, ອຸນຫະພູມິ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ, ແລະ ຄວາມກັດກາຍຂອງສະຖານທີ່ກ່ອນທີ່ຈະຢືນຢັນລະບົບຫຼັງຄາ. ໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບ, ຈະຜະລິດແຜນທີ່ການຈັດເຂດຫຼັງຄາ, ແຜນທີ່ການຈັດແຈງແຜ່ນ, ແຜນທີ່ການຈັດແຈງພິລິນ, ບັນຊີລາຍການຂອງເຄື່ອງຮັດຕິງ ແລະ ລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນ. ຂະບວນການຜະລິດຈະຢືນຢັນຄວາມໜາຂອງແຜ່ນ, ລະບົບການປົກຫຸ້ມດ້ວຍເຄືອບເລືອກ ຫຼື ສີ, ມິຕິທີ່ຖືກຂຶ້ນຮູບ, ແລະ ການຈົດຈຳຊຸດ. ການຫໍ່ຫຸ້ມຈະຈັດຕັ້ງຕາມເສັ້ນຕາຂ່າຍ ຫຼື ເຂດຫຼັງຄາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປົນເປ;ານໃນສະຖານທີ່ຕ່າງປະເທດ. ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງຈະກຳນົດທິດທາງເລີ່ມຕົ້ນຂອງແຜ່ນ, ລຳດັບການເຮັດຊ້ຳ, ຕຳແໜ່ງຂອງເຄື່ອງຮັດຕິງ, ຂໍ້ກຳນົດການຂັ້ນຕົວ, ແລະ ເງື່ອນໄຂການປິດຜົນ. ການກວດຮັບຈະປະກອບດ້ວຍເຂດທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ແຖວປະຈົບ ແລະ ມຸມ, ສະພາບຂອງແວື່ນ, ການເຮັດຊ້ຳຂອງຊ່ອງປິດ, ລາຍລະອຽດການເຈาะ, ແລະ ບັນທຶກການທົດສອບດ້ວຍນ້ຳ. ການຄວບຄຸມທັງໝົດອ້າງອີງໃສ່ເອກະສານການຈັດເຂດ ແລະ ລາຍລະອຽດດຽວກັນ. ການປ່ຽນແປງວັດຖຸ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນສະຖານທີ່ຕ້ອງຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການປ່ຽນແປງໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ສະໜອງແຜ່ນ, ຄວາມແຂງແຮງຂອງເຫຼັກ, ເຄືອບ, ຮູບຮ່າງຂອງແຖວ, ຄວາມສູງຂອງຄິບ, ຮູບແບບຂອງເຄື່ອງຮັດຕິງ ຫຼື ຄວາມໜາຂອງພິລິນ ອາດເຮັດໃຫ້ການຄຳນວນເດີມ ຫຼື ການທົດສອບລະບົບເສຍຜົນ. ຊີງເວີ ຕ້ອງການການທົບທວນດ້ານເຕັກນິກກ່ອນທີ່ຈະຊື້ວັດຖຸທີ່ປ່ຽນແທນ. ພະນັກງານໃນສະຖານທີ່ຫ້າມແທນເຄື່ອງຮັດຕິງທີ່ຖືກກຳນົດດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມຍາວ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ຫຼື ແວື່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພາະວ່າຜະລິດຕະພັນເດີມບໍ່ມີໃຫ້ໃນເວລານັ້ນ. ການເປີດຊ່ອງຫຼັງຄາໃໝ່, ການເພີ່ມອຸປະກອນ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງສະຖານີພະລັງງານແສງຕາເວັນຕ້ອງຖືກສະແດງໃນແຜນທີ່ການປ່ຽນແປງທີ່ມີການປະສານງານກ່ອນທີ່ຈະກຳນົດມາດຕະການການເຂັ້ມແຂງ, ການປິດຜົນ ແລະ ການເຊື່ອມຕິດ. ສິ່ງນີ້ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການອອກແບບທີ່ຖືກຕ້ອງຖືກທຳລາຍຢ່າງຊ້າໆ ໂດຍການປ່ຽນແປງນ້ອຍໆ ທີ່ບໍ່ມີການປະສານງານ.


10. ມາດຕະຖານທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການອອກແບບຫຼັງຄາທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກ

ຫຼັງຄາເຫຼັກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບສາງເຫຼັກ ບໍ່ແມ່ນຫຼັງຄາທີ່ພຽງແຕ່ຮັກສາຄວາມແຫ້ງໄວ້ໃນເວລາທີ່ຝົນຕົກຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຄາທີ່ມີສະກຣູ້ຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມັນແມ່ນລະບົບໜຶ່ງທີ່ສາມາດຕອບຄຳຖາມສີ່ຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້: ການເຮັດງານຂອງທິດທາງລົມໃນການອອກແບບນັ້ນເປັນແນວໃດ ສຳລັບສະຖານທີ່ຂອງໂຄງການ? ການດຶງຂຶ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຜົນຕໍ່ແຕ່ລະເຂດຂອງຫຼັງຄາແມ່ນເທົ່າໃດ? ກຳລັງການດຶງຂຶ້ນແຕ່ລະຢ່າງຖືກຖ່າຍໂອນໄປຫາໂຄງສ້າງຫຼັກ ແລະ ຮາກຖານຜ່ານສ່ວນປະກອບ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໃດ? ໃນເວລາທີ່ຕ້ານກັບກຳລັງທາງໂຄງສ້າງ ລາຍລະອຽດທຸກຢ່າງຍັງສາມາດລະບາຍນ້ຳໄດ້ ຮັບມືກັບການເคลື່ອນທີ່ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຄົງທົນໄດ້ຫຼືບໍ່? ພຽງແຕ່ເມື່ອບົດລາຍງານການຄຳນວນ ຮູບຮ່າງລາຍລະອຽດ ບັນຊີວັດຖຸ ແລະ ການກວດສອບເວລາຢູ່ບ່ອນກໍ່ສ້າງໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ເປັນເອກະພາບກັນເທົ່ານັ້ນ ລະບົບຫຼັງຄາຈຶ່ງຈະມີພື້ນຖານທີ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ສຳລັບຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກຳລັງດຶງຂຶ້ນຈາກລົມ ແລະ ຄວາມກັນນ້ຳຢ່າງຖາວອນ. ສຳລັບເຈົ້າຂອງ, ການອອກແບບທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານນີ້ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການປິດການດຳເນີນງານເນື່ອງຈາກພາວະລົມພາຍຸ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຕໍ່ສິນຄ້າທີ່ເກັບຮັກສາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາຮັກສາຊ້ຳໆກັນ, ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງຫຼັງຄາປ່ຽນຈາກຄຳຫຼັກໆທົ່ວໄປ ໄປເປັນຜົນໄດ້ຮັບດ້ານວິສະວະກຳທີ່ສາມາດຕິດຕາມ ກວດສອບ ແລະ ສົ່ງມອບໄດ້.

ເຂົ້າໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການຂອງທ່ານ ແລະ ຮັບບໍລິການແກ້ໄຂທີ່ເປັນເອກະສິດໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ!

ເຂົ້າຊົມ: https://www.zhongweibuildings.com/

ອີເມວ: [email protected]

#ສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາທີ່ປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງເຫຼັກ #ໂຮງງານທີ່ປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງເຫຼັກ #ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ #ສິ່ງກໍ່ສ້າງເຫຼັກທີ່ຜະລິດໄວ້ລ່ວງໆ #ລະບົບຫຼັງຄາເປັນເຫຼັກ #ການອອກແບບທີ່ຕ້ານທາງກັບລົມ #ການຮັບນ້ຳໜັກຈາກລົມທີ່ຫຼັງຄາ #ການດຶດຂອງລົມໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ #ແຜ່ນຫຼັງຄາ #ແຖວເຫຼັກທີ່ໃຊ້ເປັນຕົວຄຳ #ສະກູ້ວທີ່ຂັບເຂົ້າໄປເອງ #ຫຼັງຄາທີ່ມີລະບົບລັອກທີ່ຊ່ອນຢູ່ #ການປ້ອງກັນນ້ຳເຂົ້າຫຼັງຄາ #ສິ່ງກໍ່ສ້າງເຫຼັກ PEB

ບັນຊີການປະຕິບັດທີ່ຊ່ຽວຊານຂອງ Zhongwei

  • ຢືນຢັນສະຖານທີ່ຂອງໂຄງການ ມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດ ແລະ ສ່ວນເ Erg ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຊາດ
  • ຈັດທຳແຜນທີ່ການຈັດເຂດຄວາມກົດດັນຂອງຫຼັງຄາໃນທ້ອງຖິ່ນ
  • ຢືນຢັນຮູບຮ່າງຂອງແຜ່ນ ຄວາມໜາຂອງແຜ່ນ ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຕົວຄຳ ແລະ ຂໍ້ມູນການທົດສອບລະບົບ
  • ຈັດທຳບັນຊີຂອງສະກູ້ວທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບເຂດພາຍໃນ ເຂດແຖວດ້ານນອກ ແລະ ເຂດມຸມ
  • ພັດທະນາລາຍລະອຽດທີ່ເປັນເອກະລັກສຳລັບສ່ວນທີ່ເປັນສັນ ສ່ວນທີ່ເປັນແຖວດ້ານນອກ ສ່ວນທີ່ເປັນຮູເປີດໃນຫຼັງຄາ ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນທໍ່ລະບາຍນ້ຳ
  • ປະສານງານກ່ຽວກັບການເคลື່ອນທີ່ຈາກຄວາມຮ້ອນ ການຄວບຄຸມໄອນ້ຳ ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການປ້ອງກັນການກັດກິນ
  • ໃຊ້ການຈັດສົ່ງ ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງ ແລະ ບັນທຶກການກວດສອບໃນສະຖານທີ່ຕາມເຂດ

ມາດຕະຖານ ແລະ ທີ່ມາອ້າງອີງ

  • GB 50009-2012, ລະຫັດການໂຫຼດສຳລັບການອອກແບບໂຄງສ້າງອາຄານ: ພື້ນຖານສຳລັບການຄຳນວນການໂຫຼດລົມ ແລະ ຄວາມດັນລົມທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ໂຄງສ້າງອາຄານ.
  • GB 50017-2017, ມາດຕະຖານການອອກແບບໂຄງສ້າງເຫຼັກ: ພື້ນຖານສຳລັບການອອກແບບຊິ້ນສ່ວນເຫຼັກ, ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານທັງໝົດຂອງໂຄງສ້າງ.
  • GB 50896-2013, ລະຫັດດ້ານເຕັກນິກສຳລັບການນຳໃຊ້ແຜ່ນເຫຼັກຮູບປຸ້ມ: ພື້ນຖານສຳລັບການອອກແບບ, ການເຊື່ອມຕິດ, ການລະອຽດ ແລະ ການກໍ່ສ້າງແຜ່ນເຫຼັກຮູບປຸ້ມ.
  • GB 50205-2020, ມາດຕະຖານສຳລັບການຮັບຮອງຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງເຫຼັກ: ພື້ນຖານສຳລັບການຮັບຮອງຄຸນນະພາບງານເຫຼັກ ແລະ ງານກໍ່ສ້າງແຜ່ນເຫຼັກຮູບປຸ້ມ.
  • ASCE/SEI 7-22, ການໂຫຼດອັນຕິມາທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເກນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບອາຄານ ແລະ ໂຄງສ້າງອື່ນໆ: ພື້ນຖານສຳລັບການອອກແບບການໂຫຼດລົມ, ລະບົບຕ້ານການໂຫຼດລົມຫຼາຍທິດທາງ (MWFRS), ແລະ ສ່ວນປະກອບ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ສຳລັບໂຄງການໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ.
  • EN 1991-1-4:2005+A1:2010, Eurocode 1: ການເຮັດງານຕໍ່ໂຄງສ້າງ - ການເຮັດງານຈາກລົມ: ພື້ນຖານສຳລັບການເຮັດງານຈາກລົມ ແລະ ການຈັດເຂດຄວາມດັນທ້ອງຖິ່ນສຳລັບໂຄງການໃນເອີຣົບ; ໃຊ້ຮ່ວມກັບແນວທາງຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • EN 1993-1-3:2006, Eurocode 3: ການອອກແບບໂຄງສ້າງເຫຼັກ - ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມສຳລັບຊິ້ນສ່ວນທີ່ຜ່ານການຂຶ້ນຮູບເຢັນ ແລະ ຊີດີງ: ພື້ນຖານສຳລັບການອອກແບບຊິ້ນສ່ວນທີ່ຜ່ານການຂຶ້ນຮູບເຢັນ ແລະ ຊີດີງ.
  • ASTM E1592-25, ວິທີທົດສອບມາດຕະຖານສຳລັບປະສິດທິພາບດ້ານໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຫຼັງຄາ ແລະ ລະບົບດ້ານຂ້າງທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກທີ່ມີຄວາມດັນອາກາດສະເຖີຍນທີ່ເທົ່າກັນ: ວິທີທົດສອບປະສິດທິພາບດ້ານໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຫຼັງຄາ ແລະ ລະບົບຝາທັງໝົດທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກ.
  • MBMA, ແນວທາງການອອກແບບລະບົບຫຼັງຄາສຳລັບລະບົບຕຶກເຫຼັກ, ສິ່ງພິມປີ 2024: ອ້າງອີງສຳລັບການອອກແບບລະບົບຫຼັງຄາ, ຕົວຄອບຫຼັງຄາ, ບ່ອນປູກຫຼັງຄາ ແລະ ການຖ່າຍໂອນແຮງດັນຂຶ້ນຂອງລົມໃນລະບົບຕຶກເຫຼັກ.
ກ່ອນໜ້ານີ້

ການນຳໃຊ້ຖັງທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້ ແລະ ການຄວບຄຸມການຜະລິດເຄື່ອງຈັກທີ່ສັບສົນໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຮງງານແລະໂຮງງານຜະລິດທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກ

ທັງໝົດ

ການສຶກສາດ້ານເທັກນິກ: ການຄວບຄຸມສຳປະສິດການລື່ນ ແລະ ການຢືນຢັ້ງຄືນໃນສະຖານທີ່ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍແຂວນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງໃນສາງເຫຼັກ

ຕໍ່ໄປ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ