ရှိန်းထောက်ပံ့မှုများစိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ သံမဏိကော်လံသမားရိုးကျ စတုရန်းပုံ၊ အဝိုင်း သို့မဟုတ် H-beam ကော်လံများသည် ဗိသုကာဆိုင်ရာ အပြင်အဆင်များ၊ ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းနိုင်သည့် အခြေအနေများကို လုံလောက်စွာ မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် ပရောဂျက်များအတွက် ဖြေရှင်းချက်။ လိုက်လျောညီထွေရှိသော အပိုင်းဖြတ်ပိုင်းဒီဇိုင်းကို တိကျသောဖန်တီးမှုဖြင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၊ ဤကော်လံများသည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိရောက်စွာအသုံးချမှုဖြင့် ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် လက်တွေ့ကျသောနည်းလမ်းကို ပေးစွမ်းပါသည်။
ပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းပုံသဏ္ဍာန်သံမဏိကော်လံသည် စံမဟုတ်သော အပိုင်းတစ်ခုဖြင့် ပုံဖော်ထားသော ဒေါင်လိုက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျကော်လံများနှင့်မတူဘဲ၊ ၎င်းကို L-shaped၊ T-shaped၊ cruciform၊ polygonal၊ variable-section၊ curved သို့မဟုတ် အခြားသော project-specific configurations အဖြစ် ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဤပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် အဆောက်အဦးထောင့်များ၊ ဖုံးကွယ်ထားသော နံရံကော်လံများ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ဗိသုကာလက်ရာနေရာများ၊ ကြီးမားသောဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် eccentric သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းပေါင်းစုံတင်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ နေရာများအတွက် အထူးတန်ဖိုးရှိစေသည်။
အင်ဂျင်နီယာများ၊ ဗိသုကာပညာရှင်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများနှင့် ၀ယ်လိုအားအဖွဲ့များအတွက်၊ မှန်ကန်သောကော်လံကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် လုံလောက်သောခိုင်ခံ့သောသံမဏိကိုရွေးချယ်ခြင်း၏ကိစ္စမဟုတ်ပေ။ ဂျီသြမေတြီ၊ ချိတ်ဆက်မှု ဦးတည်ချက်၊ ထုတ်လုပ်မှု တိကျမှု၊ ငလျင်ဒဏ်ခံ လိုအပ်ချက်များ၊ သံချေးတက်ခြင်း ကာကွယ်ရေး၊ တပ်ဆင်မှု အခြေအနေများနှင့် အလုံးစုံ အာကာသ အသုံးချမှုကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ဤအချက်များအား မှန်ကန်စွာ ပြုပြင်ထားသော ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော ကော်လံတစ်ခုအား ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
1. ပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသံမဏိကော်လံဆိုတာဘာလဲ။
2. ဘုံဖွဲ့စည်းပုံများသည် အဘယ်နည်း။
၃။ အဓိက အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
4. အဘယ်အရာဝတ္ထုများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များသည် အရေးကြီးသနည်း။
5. ပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ သံမဏိကော်လံကို မည်သို့ထုတ်လုပ်သနည်း။
6. ပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းပုံသဏ္ဍာန်သံမဏိကော်လံများကိုမည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုသနည်း။
7. ၎င်းသည် သမားရိုးကျကော်လံများနှင့် မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သနည်း။
8. ဝယ်သူများသည် မှန်ကန်သောကော်လံကို မည်သို့ရွေးချယ်သင့်သနည်း။
ပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းပုံသဏ္ဍာန်သံမဏိကော်လံသည် သမားရိုးကျစတုဂံပုံသဏ္ဍာန်၊ စက်ဝိုင်းပုံ သို့မဟုတ် စံ H-အပိုင်းပုံစံအပြင်ဘက်တွင် အထူးပြုလုပ်ထားသော ဒေါင်လိုက်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို သံမဏိပြားများ၊ တည်ဆောက်ပုံအပိုင်းများ၊ အခေါင်းပေါက်များ သို့မဟုတ် သံမဏိပိုက်များကို တပ်ဆင်ကာ ထိန်းချုပ်ထားသော ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် ပုံဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ၎င်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
မူလရည်ရွယ်ချက်မှာ စံကော်လံများကို ထိထိရောက်ရောက် မဖြေရှင်းနိုင်သော တည်ဆောက်ပုံ သို့မဟုတ် ဗိသုကာဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အဆောက်အဦးထောင့်တွင် နေရာယူထားသော ကော်လံသည် အသုံးပြုနိုင်သော အတွင်းပိုင်းနေရာကို ပရောဂျက်လုပ်မည့်အစား နံရံနှစ်ခုဖြင့် ပွတ်သပ်နေရန် လိုအပ်ပါသည်။ လိုအပ်သော load လမ်းကြောင်းကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် L-shaped ကော်လံတစ်ခုသည် ဤအခြေအနေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
အလားတူ၊ လမ်းကြောင်းများစွာမှ အလင်းတန်းများကို လက်ခံရရှိသည့် ဗဟိုကော်လံသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပုံစံဖွဲ့စည်းမှုမှ အကျိုးရှိနိုင်သည်။ အဆက်မပြတ် သမားရိုးကျ ပရိုဖိုင်ကို ပေါင်းစပ်ရန် ခက်ခဲမည့် ထူးခြားသော ဗိသုကာ မျက်နှာစာများကို ကွဲပြားနိုင်သော အပိုင်းနှင့် ကွေးထားသော ကော်လံများသည်လည်း ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
ရှိန်း ၏ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များအရ ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းပုံများသည် L-shaped, T-shaped, cruciform, polygonal, composite, variable-section, and curved columns များပါဝင်သည်။ ဒီဇိုင်းကို ဆောက်လုပ်ရေးပုံများ၊ ဆိုဒ်အခြေအနေများ၊ ချိတ်ဆက်မှုအချက်များနှင့် ပရောဂျက်အလိုက် ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်များအလိုက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်သည်။
မတူညီသောအဆောက်အဦဂျီသြမေတြီများသည် မတူညီသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်လိုအပ်သည်။ အောက်ပါဖွဲ့စည်းပုံများသည် စံချိန်မမီသော သံမဏိတည်ဆောက်မှုအတွက် အသုံးဝင်ဆုံးရွေးချယ်စရာများထဲတွင် ပါဝင်သည်။
| ဖွဲ့စည်းမှု | ရိုးရိုးလျှောက်လွှာ | အဓိကအကျိုးခံစားခွင့် |
|---|---|---|
| L-shaped ကော်လံ | အဆောက်အဦထောင့်များနှင့် နံရံလမ်းဆုံများ | နံရံများနှင့် နီးကပ်စွာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး အတွင်းပိုင်း အတားအဆီးများကို လျှော့ချပေးသည်။ |
| T-shaped ကော်လံ | နံရံစင်တာများ၊ စင်္ကြံများနှင့် အစွန်းတည်နေရာများ | နံရံအပြင်အဆင်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားချိန်တွင် မျှတသောပံ့ပိုးမှုပေးသည်။ |
| Cruciform ကော်လံ | Central structural cores နှင့် multi-directional beam ချိတ်ဆက်မှုများ | လမ်းကြောင်းမျိုးစုံမှ ချိတ်ဆက်မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ |
| Z ပုံသဏ္ဍာန် ကော်လံ | ပုံမှန်မဟုတ်သောကြမ်းခင်းအစီအစဉ်များနှင့် အထူးပြုတည်ဆောက်မှုဇုန်များ | ရှုပ်ထွေးသော spatial အစီအစဉ်များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ |
| Polygonal ကော်လံ | ဗိသုကာ အဆောက်အဦများနှင့် ကြီးမားသော ပရောဂျက်များ | စိတ်ကြိုက်ဂျီသြမေတြီကို တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ |
| Variable-Section ကော်လံ | အထပ်မြင့် အဆောက်အဦများနှင့် ဗိသုကာ မျက်နှာစာများ | တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းအရ အပိုင်းအတိုင်းအတာများကို ပြောင်းလဲခွင့်ပြုသည်။ |
| Curved Column | ကွေးထားသော မျက်နှာစာများနှင့် ထူးခြားသော ဗိသုကာဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များ | ရှုပ်ထွေးသောအမြင်နှင့် ဂျီဩမေတြီလိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ |
အသင့်တော်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအား ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အတွက်သာ ရွေးချယ်မည့်အစား တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုများဖြင့် ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ အပိုင်းပိုင်း ဂျီသြမေတြီ၊ ပြားအထူ၊ ကော်လံအမြင့်၊ တင်သည့်အခြေအနေများ၊ ချိတ်ဆက်မှုအသေးစိတ်များနှင့် သက်ဆိုင်သော ဒီဇိုင်းကုဒ်များအားလုံးသည် နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းအပေါ် လွှမ်းမိုးပါသည်။
အထင်ရှားဆုံးအားသာချက်မှာ geometric ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦအပြင်အဆင်ကို စံကော်လံတစ်ခုထားရှိရန် တွန်းအားပေးမည့်အစား အင်ဂျင်နီယာများသည် ကော်လံကို ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ထောင့်များ၊ နံရံလမ်းဆုံများ၊ တုန်လှုပ်နေသောကြမ်းပြင်အဆင့်များ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော အစီအစဉ်များနှင့် ကန့်သတ်တပ်ဆင်သည့်နေရာများအတွက် အထူးအသုံးဝင်သည်။
ကော်လံတစ်ခုကို နံရံတစ်ခုသို့ ပေါင်းစည်းနိုင်သောအခါ၊ ၎င်းသည် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းချက်များကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သော ကြမ်းပြင်ဧရိယာ ပမာဏကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည် လူနေအိမ်အဆောက်အအုံများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာနေရာများ၊ အများသူငှာ အဆောက်အဦများနှင့် အတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှု ထိရောက်မှုအရေးကြီးသည့် အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံများတွင် ၎င်းသည် တန်ဖိုးရှိနိုင်ပါသည်။
အထူးပုံဖော်ထားသောကော်လံများသည် beams၊ braces နှင့် အခြားဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအင်္ဂါများအတွက် ချိတ်ဆက်မှုမျက်နှာပြင်များစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကားစင်ပုံစံဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းပုံသည် လမ်းကြောင်းများစွာမှ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအဖွဲ့ဝင်များ ဆုံစည်းသည့်အခြေအနေများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။
ကိုယ်လက်အနံ၊ ပန်းကန်ပြားအထူနှင့် အလုံးစုံဖြတ်ပိုင်းကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် ကွဲပြားသော axes များအကြောင်း တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပစ္စည်း ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို မွမ်းမံပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဒေါင်လိုက်၊ ဘေးတိုက် သို့မဟုတ် ထူးဆန်းသော တင်ဆောင်မှုအခြေအနေများရှိသည့် ပရောဂျက်များအတွက် ပုံဖော်ကော်လံများကို အသုံးဝင်စေသည်။
ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ရှုပ်ထွေးသော ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းများကို ပြီးမြောက်စေနိုင်သည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဖြောင့်ခြင်း၊ အဆုံးစက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပန်းကန်ပြားတွဲဆက်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မျက်နှာပြင် ကုသမှုတို့ကို ထိန်းချုပ်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် လိုအပ်သော ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကို လျှော့ချနိုင်သည်။
ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် ပရောဂျက်၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊ အပူချိန်လိုအပ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။ HAISHENG သည် Q235B နှင့် Q355B တို့ကို အဓိကရွေးချယ်စရာများအဖြစ် စာရင်းပြုစုထားပြီး၊ သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်နိမ့် သို့မဟုတ် ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်သော လိုအပ်ချက်များအတွက် Q355NL နှင့် Q355GJ တို့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
| ကန့်သတ်ချက် | ရိုးရိုး Specification |
|---|---|
| အခြေခံပစ္စည်းများ | Q235B၊ Q355B |
| အထူးပစ္စည်းရွေးချယ်မှုများ | Q355NL၊ Q355GJ |
| Plate/Limb Thickness | ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ 8-60 မီလီမီတာခန့်ရှိသည်။ |
| Single Limb အကျယ် | ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် မူတည်၍ ခန့်မှန်းခြေ 100-600 မီလီမီတာ |
| ရိုးရိုးအပိုင်း အရှည် | 9 မီတာ သို့မဟုတ် 12 မီတာ; အထပ်မြင့်များအတွက် အပိုင်းခွဲတည်ဆောက်ခြင်း။ |
| ကော်လံအဖြောင့် | ≤ L/1000 |
| Cross-Section Dimensional Deviation | ခန့်မှန်းခြေ ±2-3 မီလီမီတာ |
| Base Plate Thickness | ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 16-60 မီလီမီတာ |
| Anchor Bolt Range | ဒီဇိုင်းအရ M20–M64 |
အကိုးအကားအတွက်၊ Q235B သည် စံဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် အသုံးများပြီး Q355B သည် ပိုမိုမြင့်မားသောအထွက်နှုန်းကိုပေးစွမ်းပြီး ပိုမိုလေးလံသောဝန်၊ အထပ်မြင့်နှင့် လိုအပ်ချက်ရှိသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအသုံးချမှုများအတွက်သင့်လျော်သည်။ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် ပရောဂျက်၏ အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်များနှင့် ဒေသဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ကုဒ်များကို အမြဲစစ်ဆေးသင့်သည်။
သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက်၊ မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် အပေါ်ယံရွေးချယ်မှုတို့သည် ထပ်တူအရေးကြီးပါသည်။ ပုံမှန်စနစ်တစ်ခုတွင် Sa2.5 သို့ ပစ်ဖောက်ခြင်းတွင် ဇင့်ဓာတ်ကြွယ်ဝသော primer၊ အလယ်အလတ်အပေါ်ယံအလွှာနှင့် topcoat တို့ ပါဝင်နိုင်သည်။ ကမ်းရိုးတန်းအသုံးပြုမှုကဲ့သို့သော ပိုမိုပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်၊ ပူပြင်းသောအ၀တ်စဖြင့် သွပ်ရည်ပြုလုပ်ခြင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်မဟုတ်သော ဂျီသြမေတြီသည် ထိန်းချုပ်မရသော ဖန်တီးမှုအမှားများအတွက် နေရာလွတ်နည်းပါးသောကြောင့် တိကျမှုထုတ်လုပ်မှုသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာတွင် အောက်ပါအဆင့်များ ပါဝင်သည်-
အရေးပါသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအဆစ်များအတွက်၊ မပျက်စီးစေသောစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများကို အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ HAISHENG သည် သက်ဆိုင်သောဖွဲ့စည်းပုံများတွင် အလင်းတန်း-ကော်လံအဆစ်များနှင့် အဓိကအချိတ်အဆက်များအတွက် 100% ultrasonic စမ်းသပ်ခြင်းကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
စိတ်ကြိုက်ဂျီသြမေတြီ၏ ဘက်စုံသုံးနိုင်မှုသည် စံဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအပိုင်းများကို ပေါင်းစပ်ရန်ခက်ခဲသည့် ပရောဂျက်များအတွက် ဤကော်လံများကို သင့်လျော်စေသည်။
အဆောက်အဦဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့် ဗိသုကာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ ထပ်နေသောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။ ကော်လံကို စံကုန်စည်ကဏ္ဍအဖြစ် ဆက်ဆံမည့်အစား၊ အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုလုံးကို အဆောက်အဦ၏ တည်ဆောက်ပုံစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။
| ထူးခြားချက် | ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ သံမဏိကော်လံ | သမားရိုးကျ H-Section | Circular Hollow အပိုင်း |
|---|---|---|---|
| Cross-Section Flexibility | အလွန်မြင့်မားသော; စိတ်ကြိုက်ဂျီသြမေတြီ | စံဂျီသြမေတြီ | စံစက်ဝိုင်းဂျီသြမေတြီ |
| နံရံပေါင်းစည်းမှု | ရွေးချယ်ထားသော အပြင်အဆင်များအတွက် အထူးကောင်းမွန်သည်။ | တော်ရုံတန်ရုံ | တော်ရုံတန်ရုံ |
| လမ်းကြောင်းပေါင်းစုံ ချိတ်ဆက်မှုများ | ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်းများစွာအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။ | ပင်မအလှည့်ကျ ပုဆိန်များနှင့် ပို၍ သဘာဝကျကျ သင့်လျော်သည်။ | ချိတ်ဆက်မှုများကို အပိုင်းတစ်ဝိုက်တွင် စီစဉ်နိုင်သော်လည်း အထူးပြုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ |
| Architectural Adaptability | အရမ်းကောင်းတယ်။ | တော်ရုံတန်ရုံ | ကောင်းတယ်။ |
| ပြောင်းလဲနိုင်သောကဏ္ဍ | ရရှိနိုင်ပါသည်။ | အပိုဖန်တီးမှုမရှိဘဲ ကန့်သတ်ထားသည်။ | ဖြစ်နိုင်သော်လည်း စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးမှု လိုအပ်သည်။ |
| ပုံမှန်အသုံးပြုမှု | ရှုပ်ထွေးပြီး စံမမီသော အဆောက်အဦများ | သမားရိုးကျသံမဏိဘောင်များ | ကော်လံများနှင့် အထူးပြုတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများကို ဖော်ထုတ်ထားသည်။ |
ဤနှိုင်းယှဉ်မှုသည် ပုံသဏ္ဍာန်ကော်လံသည် အမြဲတမ်းသာလွန်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ၎င်းတို့၏ ဂျီသြမေတြီသည် ပရောဂျက်နှင့် ကိုက်ညီသောအခါတွင် စံအပိုင်းများသည် အလွန်စျေးသက်သာပြီး ထိရောက်မှုရှိပါသည်။ သမရိုးကျပရိုဖိုင်များသည် အာကာသ၊ ချိတ်ဆက်မှုများ၊ ဗိသုကာပုံစံ သို့မဟုတ် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များတွင် အပေးအယူများကို ဖန်တီးသည့်အခါ ပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းပုံတည်ဆောက်ပုံ သံမဏိကော်လံတစ်ခု၏ တန်ဖိုးသည် ပေါ်လာသည်။
ကန်ထရိုက်တာများ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူကို ရှာဖွေနေသည့် ၀ယ်လိုအားအဖွဲ့များအတွက်၊ အမိန့်မထုတ်မီ အချက်များစွာကို အတည်ပြုသင့်သည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထုတ်လုပ်သူသည် ကုန်ကြမ်းမှ ကုန်ကြမ်းမှ ခြေရာခံနိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် အင်ဂျင်နီယာပုံများကို ထိန်းချုပ်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ရပါမည်။
၎င်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဗိသုကာ အပြင်အဆင်များ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်ချက်များ၊ ကန့်သတ်နေရာများ၊ ဆန်းကြယ်သော တင်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် စံကော်လံများ မသင့်လျော်သည့် ရှုပ်ထွေးသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဘောင်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့။ အပိုင်းဖြတ်ပိုင်း၊ အတိုင်းအတာ၊ သံမဏိအဆင့်၊ ပန်းကန်အထူ၊ အမြင့်၊ ချိတ်ဆက်မှုပြားများ၊ stiffeners၊ အောက်ခံပြားများနှင့် မျက်နှာပြင် ကုသမှုတို့ကို အင်ဂျင်နီယာပုံဆွဲခြင်းနှင့် ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
Q235B နှင့် Q355B သည် ဘုံရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။ ပရောဂျက်အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ Q355NL သို့မဟုတ် Q355GJ ကို သီးခြားအပူချိန်နိမ့် သို့မဟုတ် ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်သော အသုံးချမှုများအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။
စနစ်တကျ အင်ဂျင်နီယာချုပ်ထားသောအခါ ၎င်းတို့ကို အထပ်မြင့်နှင့် လေးလံသော အဆောက်အဦများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ နောက်ဆုံး ဒီဇိုင်းကို တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုများမှတစ်ဆင့် အတည်ပြုပြီး သက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံကုဒ်များကို လိုက်နာရပါမည်။
ဟုတ်ကဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မူတည်၍ အကာအကွယ်ရွေးချယ်မှုများတွင် အလွှာပေါင်းများစွာကို ဖုံးအုပ်ထားသောစနစ်များ သို့မဟုတ် hot-dip galvanizing ပါဝင်နိုင်သည်။ သင့်လျော်သောကုသမှုကို ထိတွေ့မှုအခြေအနေများနှင့် ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များအရ သတ်မှတ်ပေးသင့်သည်။
အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များတွင် ဖွဲ့စည်းပုံပုံဆွဲခြင်း၊ ကော်လံအတိုင်းအတာ၊ အပိုင်းဖြတ်အမျိုးအစား၊ သံမဏိအဆင့်၊ အရေအတွက်၊ လိုအပ်သောအရှည်၊ ချိတ်ဆက်မှုအသေးစိတ်၊ မျက်နှာပြင်ကုသမှု၊ စစ်ဆေးရေးလိုအပ်ချက်များ၊ ပေးပို့ရမည့်နေရာနှင့် သက်ဆိုင်သောစံနှုန်းများ ပါဝင်သည်။
A ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ သံမဏိကော်လံသမားရိုးကျ သံမဏိပရိုဖိုင်းများသည် တည်ဆောက်ပုံ၊ ဗိသုကာနှင့် အာကာသအသုံးချမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို တပြိုင်နက် ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်သောအခါ ထိရောက်သော အဖြေတစ်ခု ပေးပါသည်။ L-shaped ထောင့်ကော်လံများနှင့် T-shaped နံရံကော်လံများမှ cruciform၊ polygonal၊ curved, and variable-section-section configurations များအထိ၊ စိတ်ကြိုက် ဂျီသြမေတြီသည် ပရောဂျက်ကို စံပရိုဖိုင်အဖြစ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ခိုင်းစေမည့်အစား ပရောဂျက်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် တည်ဆောက်မှုစနစ်အား ခွင့်ပြုပေးပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော တရုတ်ထုတ်လုပ်သူနှင့် တစ်နေရာတည်းတွင် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ ပေးသွင်းသူအား ရှာဖွေနေသည့် ဝယ်ယူသူများအတွက် ပန်းချီကားများ၊ ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များ၊ ချိတ်ဆက်မှုအသေးစိတ်၊ အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ချက်များ၊ စစ်ဆေးရေးလိုအပ်ချက်များနှင့် မျက်နှာပြင်ကုသမှု လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် စံမဟုတ်သော သံမဏိတည်ဆောက်ပုံ ပရောဂျက်ကို စီစဉ်နေပြီး စိတ်ကြိုက်ကော်လံအတိုင်းအတာများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု သို့မဟုတ် ပရောဂျက် ကိုးကားမှု လိုအပ်ပါက၊ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျသင့်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးရန်နှင့် သင့်လျော်သော Shaped Structural Steel Column ဖြေရှင်းချက်ကို ဖော်ထုတ်ရန်။