เฮ้ ในฐานะซัพพลายเออร์ของ ASTM A36 ส่วนกลวงฉันมักจะถูกถามว่าส่วนเหล่านี้สามารถใช้ในพื้นที่แผ่นดินไหวได้หรือไม่ เป็นคำถามที่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและความกังวลด้านความปลอดภัยในภูมิภาคที่แผ่นดินไหวเป็นภัยคุกคามที่แท้จริง
เริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับ ASTM A36 ส่วนกลวงให้ดีขึ้นเล็กน้อย ASTM A36 เป็นวัสดุเหล็กคาร์บอนที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มันมีคุณสมบัติเชิงกลที่ค่อนข้างดี เหล็กมีความแข็งแรงของผลผลิตประมาณ 36,000 psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ซึ่งหมายความว่าสามารถทนต่อความเครียดจำนวนหนึ่งก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนรูปอย่างถาวร ส่วนกลวงเหล่านี้มาในรูปทรงต่าง ๆ เช่นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมและพวกเขาใช้ในโครงการก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่เฟรมอาคารไปจนถึงสะพาน


ตอนนี้เมื่อพูดถึงการเกิดแผ่นดินไหว - พื้นที่ที่มีแนวโน้มความท้าทายหลักคือในช่วงแผ่นดินไหวพื้นดินสั่น การเขย่านี้สร้างกองกำลังที่ทำหน้าที่ในอาคารและโครงสร้าง กองกำลังเหล่านี้สามารถอยู่ด้านข้างผลักอาคารจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งและแนวตั้งไม่ว่าจะผลักขึ้นหรือลง โครงสร้างในพื้นที่แผ่นดินไหวจะต้องสามารถดูดซับและกระจายแรงเหล่านี้ได้โดยไม่ยุบ
หนึ่งในสิ่งที่ดีเกี่ยวกับ ASTM A36 ส่วนกลวงคือความเหนียวของพวกเขา ความเหนียวเป็นความสามารถของวัสดุในการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก (โค้งงอและยืด) โดยไม่ทำลาย ในแผ่นดินไหวนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะมันช่วยให้โครงสร้างโค้งงอและดูดซับพลังงานบางส่วนจากคลื่นแผ่นดินไหว เมื่ออาคารสามารถโค้งงอได้เล็กน้อยก็สามารถลดความเสี่ยงของความล้มเหลวอย่างฉับพลันและหายนะ
ข้อดีอีกประการหนึ่งคืออัตราส่วนความแข็งแรง - ต่อ - อัตราส่วนน้ำหนักของส่วนเหล่านี้ การออกแบบกลวงหมายความว่ามันค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับส่วนเหล็กแข็งที่มีความแข็งแรงเท่ากัน สิ่งนี้เป็นประโยชน์ในการเกิดแผ่นดินไหว - พื้นที่ที่มีแนวโน้มเนื่องจากโครงสร้างที่เบากว่านั้นมีกำลังแรงน้อยกว่า ตามกฎข้อที่สองของนิวตัน (F = MA ซึ่ง F คือแรง, M คือมวลและ A คือการเร่งความเร็ว) ซึ่งเป็นมวลที่ต่ำกว่าส่งผลให้กำลังลดลงในระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว
อย่างไรก็ตามยังมีข้อ จำกัด บางประการ ASTM A36 Steel มีความแข็งแรงของผลผลิตค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงอื่น ๆ ในแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มากกองกำลังอาจสูงมากจนเหล็ก A36 อาจถึงจุดผลผลิตได้อย่างรวดเร็วและเริ่มเปลี่ยนรูปแบบมากเกินไป หากการเสียรูปมากเกินไปโครงสร้างอาจสูญเสียความมั่นคงและการล่มสลาย
ยิ่งไปกว่านั้นรายละเอียดการเชื่อมต่อระหว่างส่วน ASTM A36 Hollow มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวการเชื่อมต่อจะต้องสามารถถ่ายโอนแรงระหว่างส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากการเชื่อมต่ออ่อนแอหรือไม่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมพวกเขาสามารถกลายเป็นลิงก์ที่อ่อนแอในโครงสร้างซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวแม้ว่าส่วนตัวเองจะแข็งแกร่ง
เพื่อให้ ASTM A36 ส่วนกลวงเหมาะสำหรับพื้นที่แผ่นดินไหว - มีแนวโน้มมากขึ้นวิศวกรมักใช้เทคนิคการออกแบบเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจใช้ระบบค้ำยัน การค้ำยันสามารถช่วยต้านทานกองกำลังด้านข้างในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวลดความเครียดในสมาชิกโครงสร้างหลัก พวกเขายังสามารถใช้ช่วงเวลา - การต่อต้านเฟรมซึ่งออกแบบมาเพื่อถ่ายโอนกองกำลังแผ่นดินไหวผ่านช่วงเวลาดัดในคานและคอลัมน์
เมื่อเปรียบเทียบ ASTM A36 ส่วนกลวงกับวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในพื้นที่ไหวสะเทือน - เราสามารถดูได้ASTM A500 ท่อเหล็กคาร์บอน- โดยทั่วไปแล้ว ASTM A500 ท่อมีความแข็งแรงของผลผลิตสูงกว่า ASTM A36 ซึ่งหมายความว่าสามารถทนต่อความเครียดได้มากขึ้นก่อนที่จะให้ผลผลิต อย่างไรก็ตามมันอาจจะแพงกว่าส่วนกลวงเหล็กอ่อนมีความคล้ายคลึงกับ ASTM A36 ในหลาย ๆ ด้าน แต่คุณสมบัติที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่เฉพาะเจาะจง
โดยสรุป ASTM A36 ส่วนกลวงสามารถใช้ในพื้นที่แผ่นดินไหว - มีแนวโน้ม แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยบางอย่าง หากกิจกรรมแผ่นดินไหวในพื้นที่ค่อนข้างต่ำและใช้เทคนิคการออกแบบและการก่อสร้างที่เหมาะสมส่วนเหล่านี้สามารถให้บริการโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ วิศวกรจำเป็นต้องพิจารณาข้อกำหนดการออกแบบแผ่นดินไหวอย่างระมัดระวังรวมถึงขนาดแผ่นดินไหวที่คาดไว้สภาพดินและการออกแบบโครงสร้างโดยรวม
หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและคิดจะใช้ASTM A36 ส่วนกลวงสำหรับโครงการในพื้นที่แผ่นดินไหว - มีแนวโน้มฉันชอบที่จะคุยกับคุณ ฉันสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คุณสมบัติของมันและวิธีการใช้งานที่ดีที่สุดในสถานการณ์เฉพาะของคุณ อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันเพื่อเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับความต้องการการจัดซื้อของคุณ
การอ้างอิง
- "การออกแบบแผ่นดินไหวของโครงสร้างเหล็ก" โดย T. Paulay และ MJN Priestley
- มาตรฐานสากล ASTM สำหรับวัสดุเหล็ก A36 และ A500