ອຸປະກອນການຍົກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເພື່ອການຕິດຕັ້ງທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ
ລະບົບອຸປະກອນຍົກແບບໄຮໂດຣລິກ: ຄວາມຈຸ, ຊ່ວງການຍົກ, ແລະ ການຈັດຕັ້ງແບບຈຸດຄູ່ສຳລັບຫນ່ວຍທີ່ມີຄວາມສູງເທິງເທິງ 24 ຟຸດ
ເມື່ອການສ້າງຮາກຖານສຳລັບລົດລາງທີ່ມີຄວາມສູງຂອງພື້ນທີ່ຕ່ຳກວ່າ 24 ຟຸດ, ການໃຊ້ຈັກໄຮໂດຣລິກສາມາດປັບຄວາມແທ້ຈິງໄດ້ຢ່າງເປັນຈັງຫວະຈົນເຖິງລະດັບມີລະດັບມີລີແມັດ. ລະບົບທີ່ດີທີ່ສຸດຈະໃຊ້ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຈຸດສອງຈຸດທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນແຕ່ລະຈຸດທີ່ປະມານ 20 ຕັນ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂຄງສ້າງທັງໝົດເບິ່ງເປັນການບິດເວລາຍົກຂຶ້ນ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີຄວາມຍາວຂອງການເຄື່ອນທີ່ (stroke) ໃນລະດັບເກີນ 36 ນິ້ວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດການກັບຄວາມເອີ້ງຂອງເນື້ອທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີບັນຫາ. ລະບົບທີ່ມີຄຸນນະພາບດີສ່ວນຫຼາຍຈະປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ASME B30.1, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເວລາເຮັດວຽກໃນເນື້ອທີ່ທີ່ບໍ່ເລືອນ ຫຼື ບໍ່ສະເໝີ. ການໄດ້ມຸມເອີ້ງທີ່ນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 1 ອົງສານີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຫຼາຍ ຖ້າເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ທຸກຢ່າງເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນທີ່ສຸດ.
ເຄື່ອງຍົກ (Crane) ເທືອບ: ເຄື່ອງຍົກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຼືນໄດ້ (Telehandler) ເທືອບ: ເຄື່ອງຍົກແບບເຄື່ອງຈັກ (Forklift): ການເລືອກວິທີການຍົກທີ່ເໝາະສົມຕາມນ້ຳໜັກຂອງໜ່ວຍ, ການເຂົ້າເຖິງເນື້ອທີ່, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການປະກອບຕາມ HUD
| ປະເພດອຸປະກອນ | ກໍລະນີການໃຊ້ງານທີ່ດີທີ່ສຸດ | ຄວາມສາມາດຂອງນ້ ໍາ ຫນັກ | ຄວາມຕ້ອງການການເຂົ້າເຖິງເນື້ອທີ່ |
|---|---|---|---|
| ແຄນ | ໜ່ວຍ 15,000 ປອນດ໌ / ເນື້ອທີ່ເປີດ | 25+ ຕັນ | ຄວາມສູງທີ່ເປີດ 30 ຟຸດ |
| ເຄື່ອງຍົກຍ້າຍຫລືເຄື່ອງຍົກຍ້າຍຫລາຍປະເພດ | ເນື້ອທີ່ທີ່ບໍ່ເລືອນ / ເມືອງທີ່ມີນ້ຳໜັກ 8,000–12,000 ປອນດ໌ | 12,000 ປອນດ໌ | ເສັ້ນທາງທີ່ກວ້າງ 10 ຟຸດ |
| ລົດຍົກ | ເນື້ອທີ່ເມືອງທີ່ມີເນື້ອທີ່ຈຳກັດ / ໜ່ວຍທີ່ໜັກຕ່ຳກວ່າ 8,000 ປອນດ໌ | 9,000 ປອນ | ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກປູກດ້ວຍເສັ້ນທາງ |
ເຄື່ອງມືປັບລະດັບຮາກເພື່ອການຈັດຕັ້ງໂຄງສ້າງທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າ 1 ນິ້ວ
ລາເຊີລະດັບ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກມຸມດິຈິຕອນ: ການບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພື້ນດິນຕໍ່ກັບໂຄງສ້າງໃນລະດັບ ±1/8 ນິ້ວທົ່ວທັງໝົດ
ການຕັ້ງຄ່າລະດັບທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເມື່ອການສ້າງຮາກຖານສຳລັບບ້ານທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງລົດພາຫະນະ. ຜູ້ຮັບເໝາໃຊ້ເຄື່ອງແສງເລເຊີ່ທີ່ປັບລະດັບດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກມຸມດ້ວຍເອເລັກໂທຣນິກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຈຸດທີ່ພື້ນຫ້ອງປະສານກັບໂຄງສ້າງພາຍໃນ 1/8 ນິ້ວ ຫຼື ດີກວ່າ, ເຊິ່ງເຖິງແມ່ນວ່າຈະດີກວ່າຂໍ້ກຳນົດຂອງ HUD ສຳລັບບ້ານທີ່ຜະລິດໃນໂຮງງານ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ສ້າງເສັ້ນອ້າງອີງທົ່ວທັງໂຄງສ້າງ, ແລະ ສາມາດຈັບກຸມການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍຂອງຄວາມສູງໄດ້ເຖິງ 0.1 ອົງສາ ໂດຍການອັບເດດດິຈິຕອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເມື່ອເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີເງື່ອນໄຂດິນທີ່ສັບສົນ, ການປັບລະດັບທີ່ລະອອງນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດແຕກທີ່ເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ມີຄ່າໃນໂຄງສ້າງໃນອະນາຄົດ. ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າໃນເຂດ, ການນຳໃຊ້ລະບົບການຕັ້ງລະດັບທີ່ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທັນທີເຫຼົ່ານີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນການປັບແຕ່ງທີ່ຕ້ອງການຫຼັງການຕິດຕັ້ງລົງໄປປະມານ 34% ເມື່ອທຽບກັບວິທີການແບບດັ້ງເດີມທີ່ໃຊ້ມື.
ການຢືນຢັນແລະການປັບຄ່າແບບເສັ້ນເຊືອກ ແລະ ວິທີການທີ່ກຳນົດເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພຽງທີ່ໃຊ້ເປັນເອກະສານອ້າງອີງ
ໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງມືດິຈິຕອນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນອັນດັບທຳອິດ ລະບົບເສັ້ນໄຍ (string-line) ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການຢືນຢັນເພີ່ມເຕີມທີ່ສຳຄັນ. ຕັ້ງເສັ້ນກົງອ້ອມຮອບເຂດດ້ວຍເສັ້ນໄຍທີ່ມີຄວາມຕຶງສູງ ແລະ ມີການປັບຄ່າທຸກວັນດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຕຶງດິຈິຕອນ. ວິທີການຢືນຢັນສອງລະດັບນີ້ຈະຊ່ວຍຈັບຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສ່ວນເສົາຮາກ (foundation piers) ຫຼື ການຈັດວາງຄານ (beam placements). ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການປັບຄ່າ 3 ຈຸດ:
- ຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເສັ້ນໄຍຕໍ່ກັບແຜນທີ່ເລເຊີ (laser planes) ໃນທຸກໆໄລຍະຫ່າງ 10 ໄຟ (feet)
- ກວດສອບຄວາມເບິ່ງເບົາ (sag) ໂດຍໃຊ້ໄມໂຄຣມີເຕີເລເຊີ (optical micrometers) ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ±0.001"
- ປັບຄ່າຄວາມຕຶງຂອງເສັ້ນໄຍໃໝ່ອີກຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ເກີນ 15°F
ຄວາມຊ້ຳຊ້ອນນີ້ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແຜນທີ່ອ້າງອີງ (reference plane) ໃນระหว່າງການຕິດຕັ້ງລະບົບເຄື່ອງຈັກເຊື່ອມຕໍ່ (anchor system) ເພື່ອໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຮາກຖາວອນ (permanent foundation) ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ການແຈກຢາຍແຮງ (load distribution) ເສຍຫາຍ. ຕາມຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດໃນເຂດວິສາວະກຳໂຄງສ້າງ ໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທັງວິທີການຢືນຢັນດ້ວຍດິຈິຕອນ ແລະ ວິທີການຢືນຢັນດ້ວຍຮ່າງກາຍ (physical verification) ມີຈຳນວນການເອີ້ນຄືນ (callbacks) ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາພື້ນທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນຫຼຸດລົງ 27% ໃນໄລຍະຫ້າປີທຳອິດ.
ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ (Anchoring Hardware) ແລະ ເຄື່ອງມືຕິດຕັ້ງສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຮາກຖາວອນ
ການເລືອກເລື່ອງຄໍາຖ່າມທີ່ຂຶ້ນກັບດິນ: ເລື່ອງຄໍາຖ່າມປະເພດ Auger, Drive, ແລະ Slab ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຈັດປະເພດຄວາມສາມາດຮັບແຮງຂອງ ASTM D1143
ເມື່ອເວົ້າເຖິງບ້ານທີ່ເປັນແຕ່ງດ້ວຍລົດເປີດ (trailer homes), ການໃຊ້ສະຫຼັບເຄື່ອງຢືດ (soil driven anchors) ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນການຖ່າຍນ້ຳໜັກໂຄງສ້າງໄປຍັງດິນທີ່ໝັ້ນຄົງຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມຮາກຖານ. ການເລືອກລະຫວ່າງສະຫຼັບເຄື່ອງຢືດປະເພດ auger, drive ຫຼື slab ຂຶ້ນກັບປະເພດດິນທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກກັບ ແລະ ນ້ຳໜັກທີ່ຈະຕ້ອງຮັບໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ASTM D1143. ສະຫຼັບເຄື່ອງຢືດປະເພດ auger (ທີ່ເອີ້ນອີກວ່າ helical piles) ເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນດິນທີ່ມີຄວາມເປັນເນື້ອດິນທີ່ຢູ່ດ້ວຍກັນໄດ້ດີ (cohesive soils). ມັນຖືກຂັບເຂົ້າໄປໃນດິນດ້ວຍແຜ່ນເລີ້ຍວົ້ນ (spiral blades) ແລະ ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 10 ຫາ 20 kips ໃນຄວາມເລິກປະມານ 8 ຫາ 15 ໄຟ (feet). ສະຫຼັບເຄື່ອງຢືດປະເພດ drive ຖືກຕີລົງໄປໃນດິນຢ່າງໄວວາໃນດິນທີ່ເປັນທราย ຫຼື ດິນທີ່ປະກອບດ້ວຍຫີນກ້ອນ (gravelly soils), ແຕ່ມັນຕ້ອງການດິນທີ່ໝັ້ນຄົງແລະໜາແໜ້ນພໍໃນສ່ວນລຸ່ມເພື່ອຜ່ານການທົດສອບຄວາມຕ້ານການຕັດ (shear strength tests) ຂອງ HUD. ສຳລັບເຂດທີ່ມີດິນຊັ້ນເທິງທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີບັນຫາການແຕກເປື່ອຍຈາກອຸນຫະພູມຕ່ຳ (freezing issues), ສະຫຼັບເຄື່ອງຢືດປະເພດ slab ແມ່ນເໝາະສົມ. ສະຫຼັບເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍຮາກຖານເປີດທີ່ເຮັດຈາກເບຕົງ (concrete footings) ຮ່ວມກັບສ່ວນຮອງຮັບຕັ້ງຊື່ນ (vertical supports) ເຊິ່ງຊ່ວຍແຈກຢາຍນ້ຳໜັກອອກໄປທົ່ວເຂດທີ່ມີບັນຫາ ໂດຍເປັນການປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກການແຕກເປື່ອຍຈາກອຸນຫະພູມຕ່ຳ (frost) ໃນອະນາຄົດ.
| ປະເພດຂອງສະຫຼັບເຄື່ອງຢືດ | ສະພາບດິນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ | ໄລຍະຄວາມເລິກທີ່ຕິດຕັ້ງ | ຄລາດສະເຊີ່ງສາມາດຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ASTM D1143 |
|---|---|---|---|
| ອອກເອີຍ | ດິນຈີ່/ດິນທີ່ມີເອີ້ຍ | 8–15 ແຟັດ | 10–20 ກິບ |
| ຂັບ | ດິນຊາຍ/ຫີນກ້ອນ | 4–10 ແຟັດ | 5–15 ກິບ |
| ແຜ່ນຫຼັງ | ດິນອິນິນິກ/ດິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະເຢືອກ | 2–6 ແຟັດ | 8–18 ກິບ |
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຕ້ອງການການປັບຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງທໍລະກິດ-ຄວາມຕຶງ (torque-tension) ສຳລັບລະບົບເຄື່ອງຂຸດ (auger systems) ແລະ ບັນທຶກຄວາມຕ້ານການເຈาะ (penetration resistance logs) ສຳລັບສາຍເຊື່ອມທີ່ຕື່ມລົງ (drive anchors) ຕາມວິທີທົດລອງມາດຕະຖານ ASTM D1143 ສຳລັບຮາກຖານທີ່ເລິກ (Deep Foundations) ພາຍໃຕ້ໄລຍະແຮງກົດທີ່ເປັນສະຖຽນ (Static Axial Compressive Load). ການເລືອກຢ່າງເໝາະສົມຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການຢຸບຕົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (differential settlement) ເກີນ 1/8" ຕໍ່ທຸກໆ 10 ຟຸດ—ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖາວອນຂອງຮາກຖານໂດຍບໍ່ຕ້ອງອີງໃສ່ອຸປະກອນທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດໃດບໍລິສັດໜຶ່ງເປັນພິເສດ.
ເຄື່ອງມືສຳລັບການບູລະນາການດ້ານໂຄງສ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງເສັ້ນທາງຮັບແຮງ (Load Path) ຕາມມາດຕະຖານ HUD
ເຄື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບການເຊື່ອມຕິດຂອງໂຄງສ້າງ (Frame Tie-Down Connectors) ແລະ ລະບົບການດຶງຕຶງທີ່ປັບຄ່າທໍລະກິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ (Torque-Calibrated Tensioning Systems) ສຳລັບການຕິດຕັ້ງຮາກຖານເຮືອນທີ່ເຊື່ອມຕິດກັບເຮືອນເຄື່ອນໄດ້ (Trailer Integrated House Foundation Setup) ທີ່ມີຄວາມສູງຂອງເທິງພື້ນຕ່ຳ (Low-Deck-Height)
ການໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ HUD ສຳລັບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງເສັ້ນທາງແຮງໃນບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງເຮືອບັນທຸກທີ່ມີຄວາມສູງຂອງພື້ນຕ່ຳ ຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນພິເສດບາງຢ່າງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງໂຄງສ້າງເຮືອບັນທຸກ ແລະ ລະບົບຄວາມຕຶງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນທີ່ນີ້. ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງເຮືອບັນທຸກເຂົ້າກັບຮາກຖານເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດການແຍກອອກຈາກກັນເວລາທີ່ມີລົມຮ້າຍແຮງ ຫຼື ເກີດເຫດເຂີນເຂົ້າ. ລະບົບຄວາມຕຶງຕ້ອງມີແຮງທີ່ເໝາະສົມດ້ວຍຄ່າເฉີຍເລີຍປະມານ 1,200 ຫາ 1,800 ຟຸດ-ປອນດ໌ ໃນແຕ່ລະຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງທີ່ເບົາເບິ່ງເສຍຮູບຮ່າງ. ເມື່ອເຮັດວຽກກັບເຮືອບັນທຸກທີ່ມີພື້ນທີ່ຕ່ຳກວ່າ 24 ນິ້ວ, ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ ແລະ ມີແທັກເຫຼັກທີ່ເອີ້ງເທິງເພື່ອຮັກສາທິດທາງຂອງແຮງໃຫ້ສົ່ງຜ່ານໂຄງສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າພື້ນທີ່ຈະຄັບຄືນຫຼາຍ. ໃນເວລາຕິດຕັ້ງທີ່ສະຖານທີ່, ນັກວິຊາການຕ້ອງກວດສອບຄວາມຕຶງໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດບວກ-ລົບ 5% ຂອງຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນວິສະວະກຳ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ຮັບການຄຳນວນຄວາມຖືກຕ້ອງຢ່າງເໝາະສົມ. ການກວດສອບຢ່າງລະມັດລະວັງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງແຜ່ລາມຢ່າງເທົ່າທຽມກັນທົ່ວທັງໂຄງສ້າງ. ວິທີການນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາການເສຍຮູບຮ່າງຈາກການເຄື່ອນທີ່ແບບເສັ້ນຕັດ (shear failure) ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ເກີດການແຕກເປັນສ່ວນໆຢ່າງອັນຕະລາຍ. ນອກຈາກນີ້ ວິທີການນີ້ຍັງເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງດີກັບຄຳແນະນຳຫຼ້າສຸດຂອງ HUD ຈາກຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງຮາກຖານຖາວອນປີ 2023 ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງໂຄງສ້າງໃນທິດທາງຂ້າງ.
ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງເປັນພິເສດປະກອບມີ:
- ອັດຕາຄວາມຕ້ານການເຄື່ອນໄຫວແບບເລື່ອນ ການປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບມາດຕະຖານບີມ Bolt ASTM A490
- ຊັ້ນຫຸ້ມທີ່ຖືກຊຸບສັງกะສີ ການປ້ອງກັນການສູນເສຍທໍລະກິດທີ່ເກີດຈາກການກັດກິນ
- ຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໆ ຮັບປະກັນວ່າຈະຈັດວາງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໃນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ " ຄວາມຄ່ອນເຄື່ອນ
ການນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົ້ມສະຫຼາກຂອງໂຄງສ້າງລົງ 63% ເມື່ອທຽບກັບລະບົບທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກປັບຄ່າ, ອີງຕາມການສອບສອງຄວາມປອດໄພຂອງບ້ານແບບປະກອບ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
1. ເປັນຫຍັງການປັບລະດັບຢ່າງຖືກຕ້ອງຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຮາກຖານຂອງເຮືອບັນທຸກ?
ການປັບລະດັບຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະປ້ອງກັນການແຕກຂອງວັດສະດຸ ແລະ ການເບິ່ງເບາທີ່ເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ເພື່ອຮັບປະກັນອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍືນຍາວ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຮາກຖານ.
2. ສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້ລະບົບຈັກຮາງເຮືອນແມ່ນຫຍັງ?
ລະບົບຈັກຮາງເຮືອນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຍົກຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະປ້ອງກັນການບິດຕົວຂອງໂຄງສ້າງດ້ວຍການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຈຸດສຳຫຼັບຍົກສອງຈຸດ.
3. ສະພາບດິນມີຜົນຕໍ່ການເລືອກເລືອກເຄື່ອງຈັກເຊື່ອມຕໍ່ແນວໃດ?
ປະເພດຂອງດິນຈະກຳນົດວ່າເຄື່ອງຈັກເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດໃດ (ເຄື່ອງຂຸດ, ເຄື່ອງຕົກ, ຫຼື ເຄື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ແບບແຜ່ນ) ແມ່ນເໝາະສົມທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກທີ່ດີທີ່ສຸດ.
4. ເຄື່ອງມືໃດທີ່ຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງເສັ້ນທາງຮັບນ້ຳໜັກຕາມມາດຕະຖານ HUD?
ເຄື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຕົວເຮືອນເຂົ້າກັບເຄື່ອງຈັກແລະລະບົບຄວາມຕຶງທີ່ຖືກຄຳນວນຄ່າທໍລະກັບຄວາມຕຶງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມສະຖຽນຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ HUD.
สารบัญ
-
ອຸປະກອນການຍົກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເພື່ອການຕິດຕັ້ງທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ
- ລະບົບອຸປະກອນຍົກແບບໄຮໂດຣລິກ: ຄວາມຈຸ, ຊ່ວງການຍົກ, ແລະ ການຈັດຕັ້ງແບບຈຸດຄູ່ສຳລັບຫນ່ວຍທີ່ມີຄວາມສູງເທິງເທິງ 24 ຟຸດ
- ເຄື່ອງຍົກ (Crane) ເທືອບ: ເຄື່ອງຍົກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຼືນໄດ້ (Telehandler) ເທືອບ: ເຄື່ອງຍົກແບບເຄື່ອງຈັກ (Forklift): ການເລືອກວິທີການຍົກທີ່ເໝາະສົມຕາມນ້ຳໜັກຂອງໜ່ວຍ, ການເຂົ້າເຖິງເນື້ອທີ່, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການປະກອບຕາມ HUD
- ເຄື່ອງມືປັບລະດັບຮາກເພື່ອການຈັດຕັ້ງໂຄງສ້າງທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າ 1 ນິ້ວ
- ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ (Anchoring Hardware) ແລະ ເຄື່ອງມືຕິດຕັ້ງສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຮາກຖາວອນ
