ගොඩනැගිලි ව්‍යුහ ශක්තිය පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රමය

ගොඩනැගිලි ව්‍යුහ ශක්තිය පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රමය

ගොඩනැගිල්ලක ව්‍යුහාත්මක ශක්තිය යනු අත්තිවාරම්, කුළුණු, බාල්ක, ස්ලැබ්, ව්‍යුහාත්මක බිත්ති සහ සම්බන්ධතා ඇතුළුව ව්‍යුහාත්මක පද්ධතියකට අසාර්ථක වීම, අධික විරූපණය හෝ අනතුරුදායක කාර්ය සාධන පිරිහීමකින් තොරව එහි සේවා කාලය පුරා යොදන ලද බරට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවයි. සිවිල් ඉංජිනේරු භාවිතයේදී, ව්‍යුහාත්මක ශක්තිය පරීක්ෂා කිරීම යනු හුදෙක් "ගොඩනැගිල්ලක් ශක්තිමත්ද යන්න පරීක්ෂා කිරීම" නොව, ප්‍රමිතීන්ට අනුව ධාරිතාව, තද බව, නම්‍යතාවය සහ ද්‍රව්‍ය තත්ත්වය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රම මාලාවකි. ඉදිකිරීම් අවධියේදී සහ පවතින ගොඩනැගිලිවල ගොඩනැගිලිවල ව්‍යුහාත්මක ශක්තිය පරීක්ෂා කිරීමට සහ ඇගයීමට භාවිතා කරන පොදු ක්‍රම මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡා කෙරේ.

1. ව්‍යුහාත්මක පරීක්ෂණවල අරමුණ සහ විෂය පථය

ව්‍යුහාත්මක පරීක්ෂණ මූලික අරමුණු කිහිපයක් සඳහා පවත්වනු ලැබේ: තත්ත්ව පාලනය, හානි රෝග විනිශ්චය, ශක්‍යතා තක්සේරුව, පශ්චාත්-සිදුවීම් පරීක්ෂණ (භූමිකම්පාව, ගින්න, භූමිකම්පාව), සහ ප්‍රතිසංස්කරණය හෝ ශක්තිමත් කිරීමේ සැලසුම් කිරීම. පරීක්ෂණ විෂය පථයට ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව (කොන්ක්‍රීට්, වානේ, පෙදරේරු), මූලද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව (බාල්ක/තීරු/ස්ලැබ්) සහ සමස්තයක් ලෙස ව්‍යුහාත්මක පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම ඇතුළත් විය හැකිය. ඉන්පසු පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල සැලසුම් අවශ්‍යතා, ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන් සහ සේවා හැකියාව සහ අවසාන සීමාවන් නිර්ණායක සමඟ සංසන්දනය කරනු ලැබේ.

2. දෘශ්‍ය පරීක්ෂාව සහ තත්ත්ව සමීක්ෂණය (මූලික තක්සේරුව)

වඩාත්ම මූලික නමුත් තීරණාත්මක ක්‍රමය වන්නේ දෘශ්‍ය පරීක්ෂාවයි. ඉංජිනේරුවන් ඉරිතැලීම්, ශක්තිමත් කිරීමේ විඛාදනය, ඉරිතැලීම්, විරූපණය, අධික අපගමනය, කාන්දුවීම්, තාප දුර්වර්ණ වීම සහ සන්ධි තත්වයන් පරීක්ෂා කරයි. දෘශ්‍ය පරීක්ෂණ බොහෝ විට ඉරිතැලීම් සිතියම්ගත කිරීම, ඉරිතැලීම් මාපකයක් සහිත ඉරිතැලීම් පළල මිනුම් සහ වරින් වර ඡායාරූප ලේඛන මගින් අතිරේක වේ. ධාරිතා සංඛ්‍යා සෘජුවම ලබා නොදෙන අතර, දෘශ්‍ය පරීක්ෂණ තවදුරටත් පරීක්ෂණ අවශ්‍ය වන තීරණාත්මක ප්‍රදේශ හඳුනා ගැනීමට සහ කැපීම, නම්‍යශීලී වීම හෝ අත්තිවාරම් නිරවුල් කිරීම වැනි අසාර්ථක යාන්ත්‍රණ හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ.

3. විනාශකාරී නොවන පරීක්ෂණ (NDT)

NDT යනු ව්‍යුහාත්මක මූලද්‍රව්‍යවලට සැලකිය යුතු ලෙස හානි නොකරන බැවින් එය ජනප්‍රිය ක්‍රමයකි. නිතර භාවිතා වන සමහර NDT ශිල්පීය ක්‍රම අතරට:

අ. ෂ්මිට් රිබවුන්ඩ් හැමර් (මිටිය පරීක්ෂණය)
මෙම මෙවලම කොන්ක්‍රීට් වල මතුපිට දෘඪතාව සමඟ සහසම්බන්ධ වන ප්‍රතිබද්ධ අංකය මනිනු ලබයි. කොන්ක්‍රීට් වල සම්පීඩ්‍යතා ශක්තිය ඉක්මනින් ඇස්තමේන්තු කිරීමට දත්ත භාවිතා කරයි. කෙසේ වෙතත්, එහි නිරවද්‍යතාවය තෙතමනය, කාබනීකරණය, සමුච්චය වර්ගය සහ මතුපිට තත්වයන් මගින් බලපායි. එබැවින්, ප්‍රතිඵල සාමාන්‍යයෙන් මූලික ඇඟවීමක් ලෙස භාවිතා කරන අතර අනෙකුත් දත්ත සමඟ ක්‍රමාංකනය කළ යුතුය.

ආ. අතිධ්වනික ස්පන්දන ප්‍රවේගය (UPV)
UPV මගින් කොන්ක්‍රීට් හරහා අතිධ්වනික තරංග යවන අතර ප්‍රචාරණ වේගය මනිනු ලැබේ. අධික වේගයන් සාමාන්‍යයෙන් ඝනත්වය වැඩි, උසස් තත්ත්වයේ කොන්ක්‍රීට් පෙන්නුම් කරයි. හිස්තැන්, අභ්‍යන්තර ඉරිතැලීම් සහ අසමානතාවයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා UPV ඵලදායී වේ. එය සම්පීඩ්‍යතා ශක්තියේ අගයක් සෘජුවම ලබා නොදෙන අතර, ද්‍රව්‍ය සමජාතීයතාවය සහ අඛණ්ඩතාව ඇගයීම සඳහා UPV ප්‍රයෝජනවත් වේ.

c. බිම් විනිවිද යන රේඩාර් (GPR)
GPR මඟින් ශක්තිමත් කිරීම සිතියම්ගත කිරීම, කොන්ක්‍රීට් ආවරණ ඝණකම, කාවැද්දූ පයිප්ප තිබීම සහ හිස්තැන් පවා හඳුනා ගැනීමට විද්‍යුත් චුම්භක තරංග භාවිතා කරයි. මෙම ක්‍රමය විශේෂයෙන් හරය විදීමට හෝ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පෙර ප්‍රධාන ශක්තිමත් කිරීමට හානි නොකිරීමට උපකාරී වේ.

ඈ. අර්ධ-සෛල විභවය සහ විඛාදන පරීක්ෂාව
ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහයන් සඳහා, අර්ධ-සෛල විභවය භාවිතයෙන් ශක්තිමත් කිරීමේ විඛාදනයට ඇති විභවය ඇස්තමේන්තු කළ හැකිය. ප්‍රතිඵල මගින් ක්‍රියාකාරී විඛාදනයට ලක්විය හැකි ප්‍රදේශ පෙන්නුම් කරයි. වඩාත් පුළුල් විශ්ලේෂණයක් සඳහා මෙම පරීක්ෂණය බොහෝ විට කොන්ක්‍රීට් ප්‍රතිරෝධකතාව සහ ක්ලෝරයිඩ් අන්තර්ගත මිනුම් සමඟ ඒකාබද්ධ කෙරේ.

e. බලපෑම් දෝංකාරය සහ ධ්වනි විමෝචනය
බලපෑම් දෝංකාරය මඟින් බලපෑමෙන් ඇතිවන තරංග ප්‍රතිචාරය භාවිතා කිරීමෙන් විරූපණය, හිස්තැන් සහ මූලද්‍රව්‍ය ඝණකම හඳුනා ගත හැක. ධ්වනි විමෝචනය මූලද්‍රව්‍යය පටවන විට ක්ෂුද්‍ර හානියේ "ශබ්දය" නිරීක්ෂණය කරයි, එය තත්‍ය කාලීනව ඉරිතැලීම් වර්ධනය හඳුනා ගැනීමට ප්‍රයෝජනවත් වේ.

4. අර්ධ විනාශකාරී පරීක්ෂණ

වඩාත් නිවැරදි ද්‍රව්‍යමය දත්ත අවශ්‍ය වූ විට, කුඩා නමුත් අලුත්වැඩියා කළ හැකි හානියක් ඉතිරි කරන අර්ධ විනාශකාරී ක්‍රම භාවිතා කරනු ලැබේ.

අ. හර විදීම (කොන්ක්‍රීට් හර පරීක්ෂාව)
සිලින්ඩරාකාර කොන්ක්‍රීට් සාම්පල මූලද්‍රව්‍යවලින් ලබාගෙන රසායනාගාරයේදී සම්පීඩ්‍යතා ශක්තිය සඳහා පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. පවතින කොන්ක්‍රීට් වල සැබෑ සම්පීඩ්‍යතා ශක්තිය තීරණය කිරීම සඳහා මෙය වඩාත් විශ්වාසදායක ක්‍රමවලින් එකක් ලෙස සැලකේ. අභියෝගය වන්නේ මූලද්‍රව්‍ය දුර්වල වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා නිවැරදි ස්ථානය තෝරා ගැනීම සහ හර සිදුරුවල බලපෑම් සහ ඉවත් කිරීමෙන් පසු අලුත්වැඩියා ක්‍රියාවලිය ගණනය කිරීමයි.

ආ. ඇදීමේ පරීක්ෂණය සහ ඇදීමේ පරීක්ෂණය
කොන්ක්‍රීට් වලින් නිශ්චිත ඇතුළු කිරීමක් ඇද ගැනීමට අවශ්‍ය බලය, කොන්ක්‍රීට් වල සම්පීඩ්‍යතා ශක්තිය සමඟ සහසම්බන්ධ වන ඇදීමේ පරීක්ෂණයක් මගින් මනිනු ලැබේ. කොන්ක්‍රීට් උපස්ථරයකට අලුත්වැඩියා ස්ථරයක හෝ ආලේපනයක බන්ධන ශක්තිය තක්සේරු කිරීමට ඇදීමේ පරීක්ෂණය බොහෝ විට භාවිතා වේ. දෙකම අලුත්වැඩියාවේ හෝ පුනරුත්ථාපනයේ ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීමට උපකාරී වේ.

ඇ. කොන්ක්‍රීට් ඝණකම සහ ආවරණය පරීක්ෂා කිරීම (දේශීය සත්‍යාපනය සමඟ)
බොහෝ විට ආවරණ මීටරයක් ​​හෝ GPR සමඟ සිදු කළද, සමහර විට ශක්තිමත් කිරීමේ විෂ්කම්භය, පරතරය සහ සැබෑ විඛාදන තත්ත්වයන් සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා දේශීය කැණීම් අවශ්‍ය වේ.

5. මූලද්‍රව්‍ය හෝ ව්‍යුහයන් මත පැටවුම් පරීක්ෂණය

සැබෑ හෝ අනුකරණය කරන ලද සේවා භාරයන්ට ව්‍යුහයක ප්‍රතිචාරය තක්සේරු කිරීම සඳහා වඩාත්ම සෘජු ක්‍රමය බර පරීක්ෂාවයි.

අ. ස්ථිතික භාර පරීක්ෂණය
ව්‍යුහයන් හෝ මූලද්‍රව්‍ය (උදා: බිම් පුවරු) අතිරේක මළ බර (ජල බෑග්, කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි හෝ ක්‍රමාංකනය කළ බර) භාවිතයෙන් ක්‍රමයෙන් පැටවීමකට භාජනය වේ. ඩයල් මාපක, LVDT, වික්‍රියා මාපක සහ ඉරිතැලීම් මීටර වැනි උපකරණ අපගමනය, වික්‍රියාව සහ ඉරිතැලීම් වර්ධනය මැනීමට භාවිතා කරයි. සම්මත කිරීමේ නිර්ණායකවලට සාමාන්‍යයෙන් උපරිම අපගමන සීමාවන්, ස්ථිර ඉරිතැලීම් පැවතීම සහ බර ඉවත් කිරීමෙන් පසු අපගමනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම (ප්‍රතිසාධනය) ඇතුළත් වේ.

ආ. ගතික බර පරීක්ෂණය
කම්පනයට ලක්වන පාලම් හෝ බිම් මත, ස්වාභාවික සංඛ්‍යාත, ත්වරණ සහ තෙතමනය මැනීම සඳහා ගතික පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලැබේ. මෙම ක්‍රමය ගෝලීය තද බව සහ සුවපහසුව තක්සේරු කිරීමට මෙන්ම හානි හේතුවෙන් තද බව පිරිහීම හඳුනා ගැනීමට ප්‍රයෝජනවත් වේ.

ප්‍රතිඵල වෛෂයිකව ඇගයීමට හැකි වන පරිදි බර පරීක්ෂාව සඳහා දැඩි ආරක්ෂක ක්‍රියා පටිපාටි, බර පාලනය සහ මිනුම් ලක්ෂ්‍ය සැලසුම් කිරීම අවශ්‍ය වේ.

6. වානේ ද්‍රව්‍ය සහ සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කිරීම

වානේ ව්‍යුහයන් සඳහා, ශක්තිය තීරණය වන්නේ පැතිකඩ මගින් පමණක් නොව, බෝල්ට් සහ වෑල්ඩින් කරන ලද සම්බන්ධතාවල ගුණාත්මකභාවය අනුව ය.

– ආතන්ය සහ දෘඪතා පරීක්ෂණ: වානේ සාම්පල අස්වැන්න ආතතිය (fy), අවසාන ආතතිය (fu) සහ ductility තීරණය කිරීම සඳහා පරීක්ෂා කළ හැකිය. දෘඪතා පරීක්ෂණ (උදා: Brinell/Rockwell) යාන්ත්‍රික ගුණාංග තක්සේරු කිරීමට උපකාරී වේ.
– වෙල්ඩින් සඳහා NDT: අල්ට්රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණ (UT), විකිරණශීලී පරීක්ෂණ (RT), චුම්බක අංශු පරීක්ෂණ (MT) සහ ඩයි විනිවිද යාමේ පරීක්ෂණ (PT) සිදුරු, ඉරිතැලීම්, විලයන නොමැතිකම හෝ ඇතුළත් කිරීම් වැනි වෙල්ඩින් දෝෂ හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරයි.
- බෝල්ට් පරීක්ෂාව: ව්‍යවර්ථය/ප්‍රෙටෙන්ෂන්, විඛාදන තත්ත්වය සහ බෝල්ට් ශ්‍රේණියේ අනුකූලතාව සත්‍යාපනය කිරීම ඇතුළත් වේ.

7. ව්‍යුහාත්මක සෞඛ්‍ය නිරීක්ෂණ (SHM)

තීරණාත්මක හෝ අධි අවදානම් සහිත ගොඩනැගිලි සඳහා, දිගුකාලීන අධීක්ෂණ පද්ධති ස්ථාපනය කර ඇත. වික්‍රියා සංවේදක, ත්වරණමාන, ඇලවීමේ මීටර සහ ඉරිතැලීම් සංවේදක ප්‍රවණතාවල වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ආවර්තිතා දත්ත යවයි. විශේෂයෙන් උස් ගොඩනැගිලි, ක්‍රීඩාංගණ, රෝහල් හෝ කම්පනයට සහ පුනරාවර්තන බරට යටත් වන ව්‍යුහයන් තුළ කාර්ය සාධන පිරිහීම කලින් හඳුනා ගැනීම සඳහා SHM ප්‍රයෝජනවත් වේ.

8. දත්ත පදනම් කරගත් ව්‍යුහාත්මක විශ්ලේෂණය පරීක්ෂා කරන්න

පරීක්ෂාව තනිවම සිදු නොවේ; එහි ප්‍රතිඵල ඉංජිනේරු ඇගයීම් රාමුවක් තුළ සැකසිය යුතුය. ඉංජිනේරුවන් ව්‍යුහාත්මක ආකෘති නිර්මාණය (උදා: සීමිත මූලද්‍රව්‍ය ක්‍රමය/FEM), NDT/core පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව ද්‍රව්‍ය පරාමිතීන් යාවත්කාලීන කිරීම සහ අදාළ බර සංයෝජන (මියගිය, සජීවී, සුළඟ සහ භූමිකම්පාව) වලට එරෙහිව ධාරිතාව සත්‍යාපනය කිරීම සිදු කරයි. ශක්තියට අමතරව, සේවා හැකියාවේ සීමාවන් ද පරීක්ෂා කරනු ලැබේ: අපගමනය, කම්පනය සහ ඉරිතැලීම් පළල. මෙය ව්‍යුහය ආරක්ෂිතද, ක්‍රියාකාරී සීමාවන් අවශ්‍යද, නැතහොත් තීරු ජැකට්, FRP එකතු කිරීම්, වානේ තහඩු ශක්තිමත් කිරීම හෝ අත්තිවාරම් ධාරිතාව වැඩි කිරීම වැනි ශක්තිමත් කිරීම් අවශ්‍යද යන්න තීරණය කරයි.

9. ක්‍රමය තෝරා ගැනීමට බලපාන සාධක

පරීක්ෂණ ක්‍රමය තෝරා ගැනීම ගොඩනැගිල්ලේ වයස, ද්‍රව්‍ය වර්ගය, මූලද්‍රව්‍ය වෙත ප්‍රවේශය, හානියේ ප්‍රමාණය, අයවැය සහ නිරවද්‍යතා අවශ්‍යතා මත බලපායි. NDT වේගවත් සමීක්ෂණ සහ ප්‍රදේශ සිතියම්ගත කිරීම සඳහා සුදුසු වන අතර, මූලික පරීක්ෂාව ද්‍රව්‍ය නිශ්චිතභාවයක් ලබා දෙන නමුත් වඩාත් ආක්‍රමණශීලී වේ. බර පරීක්ෂාව සැබෑ හැසිරීම් පිළිබඳ සාක්ෂි සපයන නමුත් සූදානම, උපකරණ සහ අවදානම් අවම කිරීම අවශ්‍ය වේ.

නිගමනය

ගොඩනැගිලි ව්‍යුහාත්මක ශක්තිය පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රම අතරට දෘශ්‍ය පරීක්ෂාව, NDT, අර්ධ-විනාශකාරී පරීක්ෂාව, බර පරීක්ෂාව, වානේ සහ සම්බන්ධතා පරීක්ෂාව සහ ව්‍යුහාත්මක සෞඛ්‍ය නිරීක්ෂණය ඇතුළත් වේ. නිවැරදි ක්‍රම සංයෝජනය මඟින් ගොඩනැගිල්ලට සිදුවන බාධා අවම කරන අතරම නිවැරදි සහ විශ්වාසදායක තක්සේරුවක් නිපදවනු ඇත. අවසාන වශයෙන්, ව්‍යුහාත්මක පරීක්ෂාව යනු "සම්පීඩන ශක්තිය" හෝ "ධාරිතා" අංකයක් සොයා ගැනීම පමණක් නොව, එහි සේවා කාලය පුරාම ගොඩනැගිල්ලේ ආරක්ෂාව, විශ්වසනීයත්වය සහ අඛණ්ඩ ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීමයි.

ඔබට අවශ්‍ය නම්, මට මෙම ලිපිය නිශ්චිත සන්දර්භයකට අනුවර්තනය කළ හැකිය - උදාහරණයක් ලෙස, උස් ගොඩනැගිලි, පාලම් හෝ භූමිකම්පාවෙන් පසු ගොඩනැගිලි - සහ ඉන්දුනීසියාවේ බහුලව භාවිතා වන ප්‍රමිතීන්ට යොමු කිරීම් එකතු කළ හැකිය (උදා: කොන්ක්‍රීට්, භූමිකම්පා සහ පවතින ගොඩනැගිලි ඇගයීමට අදාළ SNI).

අදහස අත්හැර