ການເຂົ້າໃຈວ່າອາຄານທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກປະຕິບັດຕົນແນວໃດໃນເວລາເກີດເຫດໄຟ່ດິນໄຫວ
ເມື່ອເກີດເຫດໄຟ່ດິນໄຫວ, ພື້ນດິນຈະເคลື່ອນໄຫວຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງອາຄານ ແລະ ສ້າງກຳລັງທີ່ເກີດຈາກການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດທີ່ມີຕໍ່ໂຄງສ້າງ. ຕ່າງຈາກກຳລັງທີ່ເກີດຈາກນ້ຳໜັກທຳມະດາ, ກຳລັງຈາກເຫດໄຟ່ດິນໄຫວຈະປ່ຽນທິດທາງຢ່າງໄວວາ ແລະ ສ້າງຄວາມຕ້ອງການທີ່ສັບສົນຕໍ່ໂຄງສ້າງຂອງອາຄານ.
ສຳລັບອາຄານທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກ, ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານເຫດໄຟ່ດິນໄຫວຂຶ້ນກັບປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງ:
- ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຂ້າງທີ່ເກີດຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງພື້ນດິນໃນທິດທາງຮອບແຖວ
- ຜົນກະທົບຈາກການເຄື່ອນໄຫວຕາມທິດທາງຕັ້ງຕໍ່ຊິ້ນສ່ວນຂອງໂຄງສ້າງ
- ກຳລັງບີບຕື່ນ (torsional forces) ທີ່ເກີດຈາກການຈັດຈຳນວນມວນແລະຄວາມແໜ່ນທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ
- ການປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງຮາກຖານ ແລະ ດິນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບ
ຈຸດເດັ່ນຫຼັກໜຶ່ງຂອງເຫຼັກໂຄງສ້າງແມ່ນຄວາມຍືດຫຼຸ່ນ. ສະຖານທີ່ທີ່ຈະລົ້ມສະລາບຢ່າງທັນທີ ເຫຼັກທີ່ອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງສາມາດປ່ຽນຮູບແບບຢ່າງຄວບຄຸມໄດ້ ແລະ ສາມາດສູນເສຍພະລັງງານຈາກເຫດການດິນໄຫວຜ່ານກົນໄກການເຮັດວຽກທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງລະອອຍ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄວາມສາມາດຕ້ານການດິນໄຫວບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບຄວາມແຂງແຮງຂອງວັດສະດຸເຫຼັກເທົ່ານັ້ນ. ລະບົບໂຄງສ້າງທັງໝົດ ການອອກແບບຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງກໍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເທົ່າເທີຍກັນ.
ຄວາມສຳຄັນຂອງໄລຍະເວລາຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ການຕອບສະຫນອງແບບໄດນາມິກ
ອາຄານທຸກແຫ່ງມີໄລຍະເວລາການສັ່ນທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທຳມະຊາດ ທີ່ຖືກກຳນົດດ້ວຍຄວາມສູງ ນ້ຳໜັກ ຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຮູບແບບຂອງໂຄງສ້າງ. ໃນເວລາເກີດດິນໄຫວ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງອາຄານ ແລະ ລັກສະນະຂອງການເคลື່ອນທີ່ຂອງດິນຈະມີຜົນຕໍ່ປະລິມານພະລັງງານຈາກດິນໄຫວທີ່ໂຄງສ້າງຈະຕ້ອງຮັບ.
ຖ້າລັກສະນະການຕອບສະຫນອງຂອງອາຄານເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລັກສະນະທີ່ເດັ່ນຊັດຂອງການເຄື່ອນທີ່ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ ການທະວີຄູນດ້ານໄດນາມິກອາດເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ໂຄງສ້າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິສະວະກອນຈຶ່ງປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມທາງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ລັກສະນະຂອງໂຄງສ້າງໃນຂະນະທີ່ອອກແບບ.
ມາດຕະຖານການອອກແບບທາງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ວິທີການວິເຄາະ ແລະ ສູດທີ່ອີງໃສ່ປະສົບການເພື່ອປະເມີນການປະພຶດຕົວຂອງໂຄງສ້າງ. ການປະເມີນທີ່ຖືກຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດຮັກສາຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິພາບຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ຕົ້ນທຶນການກໍ່ສ້າງ.
ການເລືອกระบົບຕ້ານແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເໝາະສົມສຳລັບອາຄານທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກ
ລະບົບຕ້ານກຳລັງດ້ານຂ້າງເປັນໜຶ່ງໃນການμຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການອອກແບບອາຄານທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກ. ລະບົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະໃຫ້ຄຸນສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນດ້ານຄວາມແຂງແຮງ, ຄວາມຍືດຫຸ່ນ, ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານສະຖາປາດີ.
ໂຄງສ້າງທີ່ຕ້ານການບິດເບືອນ
ໂຄງສ້າງທີ່ຕ້ານອານຸມັນດ້ວຍອານຸມັນໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແໜ້ນຂອງຄານ-ເສົາເພື່ອຕ້ານກຳລັງດ້ານຂ້າງຜ່ານການເຄື່ອນທີ່ເຊິ່ງເກີດຈາກການງອງ.
ຂໍ້ດີປະກອບມີ:
- ຮູບແບບພາຍໃນທີ່ຍືດຫຸ່ນ
- ປະສິດທິພາບຄວາມຍືດຫຸ່ນທີ່ດີ
- ຄວາມສາມາດໃນການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ດີ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຂົາອາດຈະຕ້ອງການຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອທຽບກັບລະບົບທີ່ມີການຄ້ຳຖືນ.
ໂຄງສ້າງທີ່ມີການຄຳນວນເພື່ອຕ້ານການສັ່ນສະເທືອນ
ໂຄງສ້າງເຫຼັກທີ່ມີການຄ້ຳຖືນໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງເພີ່ມເຕີມຜ່ານຊິ້ນສ່ວນທີ່ເປັນເສັ້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແບບທີ່ເປັນມຸມເພື່ອຕ້ານການເຄື່ອນທີ່ດ້ານຂ້າງ.
ພວກເຂົາຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາສາມາດໃຫ້:
- ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ເຫດການດິນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
- ການຫຼຸດລົງຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງໂຄງສ້າງ
- ວິທີແກ້ໄຂການກໍ່ສ້າງທີ່ເໝາະສົມ
ລະບົບຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: ການຄ້ຳຖືນທີ່ຖືກຈຳກັດການບິດ (BRBs) ປັບປຸງການສູນເສຍພະລັງງານດ້ວຍການອະນຸຍາດໃຫ້ເກີດການປະຕິບັດຕົວຢ່າງເสถຍນໃນຮູບແບບວົງຈອນໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຈາກການບິດຂອງການຄ້ຳຖືນແບບດັ້ງເດີມ.
ເຫດໃດທີ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ການສູນເສຍພະລັງງານມີຄວາມສຳຄັນໃນໂຄງສ້າງເຫຼັກ
ອາຄານເຫຼັກທີ່ຖືກອອກແບບໃຫ້ຕ້ານເຫດການດິນໄຫວບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບມືກັບແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການພະລັງງານໃນເວລາເກີດເຫດການທີ່ຮຸນແຮງ.
ການອອກແບບດິນໄຫວໃນປັດຈຸບັນເປັນໄປຕາມຫຼັກການຂອງການຄວບຄຸມຄວາມເສຍຫາຍ. ວິສະວະກອນຈະອອກແບບຊິ້ນສ່ວນໂຄງສ້າງບາງຢ່າງໃຫ້ດູດຊຶມພະລັງງານຢ່າງຕັ້ງໃຈ ໃນເວລາທີ່ປ້ອງກັນຊິ້ນສ່ວນທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ໂຄລັມ, ຮາກຖານ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໃຫຍ່.
ວິທີການນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການລົ້ມສະຫຼາກຢ່າງທັນທີ ແລະ ສາມາດຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງອາຄານທັງໝົດຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກເຫດເຮືອບເຂີນ.
ສຳລັບເຈົ້າຂອງອາຄານ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝາ, ການອອກແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່ການສືນເຂີນຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ອາຄານບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ແລະ ປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານໃນໄລຍະຍາວຂອງອາຄານ.
ການອອກແບບຂໍ້ຕໍ່: ປັດໄຈທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການປະຕິບັດຕໍ່ເຫດເຮືອບເຂີນ
ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກມີບົດບາດສຳຄັນໃນການກຳນົດວ່າໂຄງສ້າງຈະປະຕິບັດຢ່າງໃດໃນເວລາທີ່ເກີດເຫດເຮືອບເຂີນຊ້ຳຄືນ.
ທັງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມດ້ວຍການເຊື່ອມ (welded) ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມດ້ວຍສະກຣູ (bolted) ສາມາດໃຫ້ປະສິດທິພາບຕໍ່ເຫດເຮືອບເຂີນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເມື່ອອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມດ້ວຍການເຊື່ອມຕ້ອງມີການອອກແບບຢ່າງລະອຽດ, ວິທີການເຊື່ອມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ, ແລະ ການກວດສອບເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການລົ້ມສະຫຼາກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງທັນທີ.
ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມດ້ວຍສະກຣູໃຫ້ຄຸນນະພາບການຕິດຕັ້ງທີ່ຄາດເດົາໄດ້ ແລະ ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການນຳໃຊ້ໂຄງສ້າງຫຼາຍປະເພດ. ລະບົບຂໍ້ຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງລ່ວງໆ ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນເລືອກວິທີແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບສຳລັບການອອກແບບທີ່ຕ້ານເຫດເຮືອບເຂີນ.
ການປະຕິບັດງານຂອງສະຖາປັດຕະຍາການເຫຼັກຂຶ້ນກັບບໍ່ພຽງແຕ່ຊີ້ນສ່ວນເຫຼັກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຂຶ້ນກັບວິທີທີ່ສ່ວນປະກອບທັງໝົດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບເປັນລະບົບໂຄງສ້າງທັງໝົດ.
ມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສຳລັບສະຖາປັດຕະຍາການເຫຼັກທີ່ຕ້ານໄດ້ກັບເຫດສືນເຂີນ
ສະຖາປັດຕະຍາການເຫຼັກທີ່ຕ້ານໄດ້ກັບເຫດສືນເຂີນຕ້ອງເຂົ້າກັນກັບມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານວິສະວະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ເອກະສານອ້າງອີງທີ່ນິຍົມໃຊ້ມີດັ່ງນີ້:
- ມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງສາກົນ (IBC)
- ຄວາມຕ້ອງການການອອກແບບຕ້ານເຫດສືນເຂີນຂອງ ASCE 7
- ຂໍ້ກຳນົດດ້ານເຫດສືນເຂີນຂອງ AISC 341 ສຳລັບສະຖາປັດຕະຍາການເຫຼັກ
- ຂໍ້ກຳນົດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນລ່ວງໆຂອງ AISC 358
ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳສຳລັບ:
- ການເລືອກລະບົບໂຄງສ້າງ
- ການອອກແບບສຳລັບສະມາຊິກ
- ລາຍລະອຽດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່
- ຂໍ້ກຳນົດວັດສະດຸ
- ຂັ້ນຕອນການກວດກາ
ສຳລັບຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝາສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໃນระหว່າງການຜະລິດ ແລະ ການຕິດຕັ້ງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ. ການຕິດຕາມວັດຖຸຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຜະລິດຈະຮັບປະກັນວ່າການປະຕິບັດຕາມການອອກແບບສຳລັບການຕ້ານເຫດເຂີ່ນໄດ້ຈະຖືກບັນລຸໃນສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ສຳເລັດ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ເປັນຫຍັງສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກຈຶ່ງເໝາະສຳລັບການຕ້ານເຫດເຂີ່ນ?
ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເຫດເຂີ່ນ ເນື່ອງຈາກເຫຼັກໂຄງສ້າງມີຄວາມແຂງແຮງສູງ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະ ສາມາດດຶດຊືມພະລັງງານໄດ້ຜ່ານການເปลີ່ຍນຮູບແບບຢ່າງຄວບຄຸມ.
ຫຼັກການໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກສາມາດຕ້ານເຫດເຂີ່ນໄດ້?
ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານເຫດເຂີ່ນຂຶ້ນກັບລະບົບໂຄງສ້າງທັງໝົດ, ລວມທັງລະບົບທີ່ຕ້ານແຮງດ້ານຂ້າງ, ການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່, ຄວາມສາມາດຂອງຮາກຖານ, ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການກໍ່ສ້າງ.
ການໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ມີການຄຳນວນແຮງດ້ານຂ້າງດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ແບບເຄື່ອນໄດ້ (braced frames) ດີກວ່າການໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ມີການຄຳນວນແຮງດ້ານຂ້າງດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ແບບບໍ່ເຄື່ອນໄດ້ (moment frames) ສຳລັບເຫດເຂີ່ນຫຼືບໍ່?
ບໍ່ມີລະບົບໃດໆທີ່ດີກວ່າອີກລະບົບໜຶ່ງຢ່າງເຕັມທີ່. ການເລືອກໃຊ້ລະບົບທີ່ເໝາະສົມຈະຂຶ້ນກັບຄວາມສູງຂອງອາຄານ, ສະພາບການເຫດເຂີ່ນ, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານສະຖາປັດຕະຍາ, ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.
ເປັນຫຍັງການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍເຫຼັກຈຶ່ງສຳຄັນໃນການອອກແບບສຳລັບດິນໄຫວ?
ການເຊື່ອມຕໍ່ເປັນການຖ່າຍໂອນແຮງຈາກຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງໄປອີກຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງສ້າງ. ການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາຄານຮັກສາຄວາມສະຖຽນຢູ່ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດພຶດຕິກຳທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຕາມທີ່ອອກແບບໄວ້ໃນເວລາເກີດດິນໄຫວ.
ມາດຕະຖານໃດທີ່ນຳໃຊ້ກັບການອອກແບບໂຄງສ້າງເຫຼັກທີ່ຕ້ານດິນໄຫວ?
ມາດຕະຖານເຊັ່ນ: IBC, ASCE 7, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານດິນໄຫວຂອງ AISC ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການອອກແບບສຳລັບໂຄງສ້າງເຫຼັກທີ່ຕ້ານດິນໄຫວ.
ບົດສາລະບານ
- ການເຂົ້າໃຈວ່າອາຄານທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກປະຕິບັດຕົນແນວໃດໃນເວລາເກີດເຫດໄຟ່ດິນໄຫວ
- ຄວາມສຳຄັນຂອງໄລຍະເວລາຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ການຕອບສະຫນອງແບບໄດນາມິກ
- ການເລືອกระบົບຕ້ານແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເໝາະສົມສຳລັບອາຄານທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກ
- ເຫດໃດທີ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ການສູນເສຍພະລັງງານມີຄວາມສຳຄັນໃນໂຄງສ້າງເຫຼັກ
- ການອອກແບບຂໍ້ຕໍ່: ປັດໄຈທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການປະຕິບັດຕໍ່ເຫດເຮືອບເຂີນ
- ມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສຳລັບສະຖາປັດຕະຍາການເຫຼັກທີ່ຕ້ານໄດ້ກັບເຫດສືນເຂີນ
-
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
- ເປັນຫຍັງສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກຈຶ່ງເໝາະສຳລັບການຕ້ານເຫດເຂີ່ນ?
- ຫຼັກການໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກສາມາດຕ້ານເຫດເຂີ່ນໄດ້?
- ການໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ມີການຄຳນວນແຮງດ້ານຂ້າງດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ແບບເຄື່ອນໄດ້ (braced frames) ດີກວ່າການໃຊ້ໂຄງສ້າງທີ່ມີການຄຳນວນແຮງດ້ານຂ້າງດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ແບບບໍ່ເຄື່ອນໄດ້ (moment frames) ສຳລັບເຫດເຂີ່ນຫຼືບໍ່?
- ເປັນຫຍັງການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍເຫຼັກຈຶ່ງສຳຄັນໃນການອອກແບບສຳລັບດິນໄຫວ?
- ມາດຕະຖານໃດທີ່ນຳໃຊ້ກັບການອອກແບບໂຄງສ້າງເຫຼັກທີ່ຕ້ານດິນໄຫວ?