လုံခြုံပြီး တိကျသည့် နေရာချမှုအတွက် မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် နေရာချမှုကိရိယာများ
ဟိုက်ဒရောလစ်ဂျက်စနစ်များ – စွမ်းရည်၊ စတရိုက်အကွာအဝေးနှင့် ၂၄ ပေ အောက် ဒက်ခ်အမြင့်ရှိသည့် ယူနစ်များအတွက် နေရာနှစ်ခု ဖွဲ့စည်းမှု
ဒီက်စ်အမြင့် ၂၄ ပေထက်နည်းသော တရိလာများအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်များ တည်ဆောက်ရာတွင် ဟိုက်ဒရောလစ်ဂျက်များကို မီလီမီတာအဆင့်အထိ အတိအကျဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးစနစ်များတွင် တစ်ခုလျှင် ၂၀ တန်ခန့် အားဖော်ပေးသည့် နှစ်မျောက်စက် (dual point) ဖွဲ့စည်းမှုများကို အသုံးပြုပါသည်။ ထိုသို့သော ဖွဲ့စည်းမှုများသည် မြှင့်တင်ရာတွင် ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုလုံး လှည့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထိုစနစ်များတွင် အရှည် ၃၆ လက်မထက်ပိုသော စတိုက်များ (strokes) ပါဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မတ်မတ်မဟုတ်သော မြေများကို အခက်မဲ့ ကိုင်တွယ်နိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းများသော စနစ်အများစုသည် ASME B30.1 လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါသည်။ ထိုလမ်းညွှန်ချက်များသည် မတ်မတ်မဟုတ်သော သို့မဟုတ် မညီမျှသော မြေများပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်ရာတွင် အရေးကြီးသော ကွာခြားမှုကို ဖော်ပေးပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အားလုံးကို မှန်ကန်စွာ ကူးပေးနိုင်ရန်အတွက် တစ်ဒီဂရီထက်နည်းသော အလွန်သေးငယ်သော စောင်းထောင်မှုထောင်ထောင်များ (tilt angles) ကို ရရှိရေးသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ကရိန်း vs. တယ်လီဟန်ဒလာ vs. ဖော့က်လစ် - ယူနစ်အလေးချိန်၊ နေရာဝင်ရောက်မှုနှင့် HUD ကိုက်ညီမှုလိုအပ်ချက်များအရ သင့်တော်သော မြှင့်တင်ရေးဖြေရှင်းနည်းကို ရွေးချယ်ခြင်း
| စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား | အသုံးပြုမှုအကောင်းဆုံးအခြေအနေ | အလေးချိန် အစွမ်း | နေရာဝင်ရောက်မှုလိုအပ်ချက်များ |
|---|---|---|---|
| ကရင် | ယူနစ်များ - ၁၅,၀၀၀ ပေါင် / ဖွင့်လှစ်သော မြေနေရာ | ၂၅ တန်နှင့်အထက် | ၃၀ ပေ အကွာအဝေး |
| တယ်လီဟန်ဒလာ | မတ်မတ်မဟုတ်သော မြေနေရာ / ၈,၀၀၀–၁၂,၀၀၀ ပေါင် မော်ဂျူလ်များ | 12,000 ပေါင် | ၁၀ ပေ လမ်းကြောင်းများ |
| Forklift | မြို့ပေါ်ရှိ ကျဉ်းမျောင်းသော နေရာများ / ယူနစ်များ ၈,၀၀၀ ပေါင်ထက်နည်းသည် | ၉,၀၀၀ ပေါင် | အုတ်ချပ်မှုရှိသော မျက်နှာပြင်များ |
အဆောက်အဦးအတွက် အန္တရာယ်နည်းသော ဖောင်ဒေးရှင်း အဆင့်မှ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ကိရိယာများ
လေဆာ မှန်ညှာကိရိယာများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် စိုက်ထောင်မှု တိုင်းတာရေးကိရိယာများ - ယူနစ်တစ်ခုလုံးတွင် အိမ်မှုအဆောက်အဦးအထိ ±၁/၈ အောင်းချက် အတိအကျမှုကို ရရှိခြင်း
အိမ်ထောင်စုတွေအတွက် အခြေခံတွေ ဆောက်တဲ့အခါ မှန်ကန်တဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်မှုကို ရယူခြင်းဟာ အများကြီး အရေးပါပါတယ်။ လက်ရှိမှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ တစ်လက်မခွဲလောက် ဒါမှမဟုတ် ပိုကောင်းတဲ့ အပြင်ဘက်ကို သွားတဲ့ နေရာကို ရောက်ဖို့ အလိုအလျောက် အဆင့်သတ်မှတ်တဲ့ လေဆာတွေနဲ့ အီလက်ထရောနစ် ထောင့်ရှာစက်တွေကို အားကိုးနေကြပါတယ်။ ဒါက HUD က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အိမ်တွေအတွက် လိုအပ်တာထက် ပိုပါတယ်။ ဒီကိရိယာတွေဟာ အခြေခံအားဖြင့် အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးမှာ အညွှန်းမျဉ်းတွေကို မြေပုံထုတ်ပြီး မပြတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် အတည်ပြုမှုတွေကြောင့် အမြင့်မှာ အပြောင်းအလဲ သေးသေးလေးကိုတောင် ဒီဂရီ 0.1 အထိ ဖမ်းယူပါတယ်။ မြေပြင်အခြေအနေ ခက်ခဲတဲ့အခါ ဒီလို အေးဆေးစွာ ညှိပေးခြင်းက နောက်ပိုင်းမှာ အဆောက်အအုံထဲမှာ စျေးကြီးတဲ့ ဖိအား အက်ကြောင်းတွေ မဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ တချို့ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုအရ၊ အဲဒီလို အချိန်နဲ့တပြေးညီ အဆင့်သတ်မှတ်ရေး စနစ်တွေကို သုံးခြင်းက၊ အထက်တန်းကျောင်း လက်နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ နည်းစနစ်တွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် တပ်ဆင်ပြီးတဲ့နောက် လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လျော့ကျစေပါတယ်။
အစဉ်လိုက်အမှတ်အသားအချိုးအစား အပြည့်အဝအတွက် string-line စစ်ဆေးရေးနှင့် calibration ပရိုတိုကောများ
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာများသည် အဓိက အညီအမျှဖော်ပြမှုကို ပေးစေသော်လည်း ချိတ်ဆက်ထားသော ကြိုးစနစ်များသည် အရေးကြီးသော အတည်ပြုမှု အထောက်အကူများအဖြစ် အသုံးဝင်ပါသည်။ နေ့စဉ် ဒစ်ဂျစ်တယ် ကြိုးတင်းမှုမီတာများဖြင့် ကေလိုင်ဘ်ရှုပ်ထွေးမှုများ ပြုလုပ်ထားသော အမြင့်တင် ပေါင်းစပ်ထားသော ကြိုးများကို အသုံးပြု၍ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေခံမှုကို သတ်မှတ်ပါ။ ဤ နှစ်မျှော်မှု နည်းလမ်းနှစ်မျော်သည် အုတ်မူးခြေထောက်များ သို့မဟုတ် ပေါင်များ တပ်ဆင်မှုတွင် စုစုပေါင်း အမှားအမှားများကို ဖမ်းမိနိုင်ပါသည်။ ၃-မှတ်ကဲ့သို့သော ကေလိုင်ဘ်ရှုပ်ထွေးမှု နည်းလမ်းကို လိုက်နာပါ။
- လေဆာ အမျက်နှင့် ကြိုးအညီအမျှဖော်ပြမှုကို ၁၀ ပေ အကွာအဝေးတွင် စစ်ဆေးပါ
- ±0.001" အတိမ်အနက်ရှိသော အိုပ်တိုမီတာများကို အသုံးပြု၍ ကြိုးများ ကွေးခြင်းကို စစ်ဆေးပါ
- အပိုင်းအမျှ အပိုင်းအမျှ ၁၅°F ထက် ပိုမိုပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပွားပါက ကြိုးများကို ပြန်လည် တင်းကြပ်ပါ
ဤ အပိုအထောက်အကူများသည် ချိတ်ဆက်မှု စနစ်များ တပ်ဆင်နေစဉ် ကိုယ်ညားမှု အမျက်များ၏ အသုံးဝင်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဝန်ဖ distribution ကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ အမြဲတမ်း အုတ်မူးအခြေခံမှု ပေါင်းစပ်မှုကို အာမခံပေးပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတည်ပြုမှု နည်းလမ်းများကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည့် စီမံကိန်းများသည် ပထမ ၅ နှစ်အတွင်း အိမ်ထောင်အမျက်များ မညီမျှမှုအတွက် ပြန်လည်ခေါ်ယူမှုများ ၂၇% လျော့နည်းကြောင်း ဖော်ပ်ထုတ်ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်နီယာ ကွင်းလုပ်ဆောင်မှု အချက်အလက်များအရ သိရပါသည်။
အမြဲတမ်း အုတ်မူးအခြေခံမှု ပေါင်းစပ်မှုအတွက် ချိတ်ဆက်မှု ပစ္စည်းများနှင့် တပ်ဆင်မှု ကိရိယာများ
မြေဆီအခြေပြု အင်ချာရွေးချယ်မှု - ASTM D1143 ဝန်ထုပ်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ဩဂာ၊ ဒရိုက်ဗ် နှင့် စလက် အင်ချာများ
ထရေလာအိမ်များအတွက် မြေကြီးထဲသို့ ချောင်းထည့်ထားသော အချောင်းများသည် အဆောက်အဦး၏ ဖောင်ဒေးရှင်းအောက်ရှိ မြေများသို့ ဖောင်စီးမှုများကို လွယ်ကူစွာ လျှော့ချပေးရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ASTM D1143 စံနှုန်းများအရ အလေးချိန်များကို ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်သည့် အတိုင်းအတာနှင့် မြေများ၏ သဘောသမ်ဗ်အပေါ်မှုတ်မှုအရ အောဂာ၊ ဒရိုက်ဗ် သို့မဟုတ် စလက် အချောင်းများကို ရွေးချယ်ရပါသည်။ အောဂာအချောင်းများကို ဟယ်လီကယ် ပိုင်လ်များဟုလည်း ခေါ်ကြပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကပ်ညှပ်မှုရှိသော မြေများတွင် အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လှည့်ပေးသည့် ချောင်းများဖြင့် မြေထဲသို့ လှည့်ထည့်ပေးပါသည်။ အနက် ၈ ပေမှ ၁၅ ပေအထိ နက်ရှိုင်းမှုတွင် ၁၀ မှ ၂၀ ကစ်ပ်အထိ အလေးချိန်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။ ဒရိုက်ဗ်အချောင်းများကို သဲသို့မဟုတ် ကျောက်စေ့များပါသော မြေများတွင် မြန်မြန် ချောင်းထည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် HUD ၏ အလုပ်လုပ်မှုစွမ်းအားစမ်းသပ်မှုများကို အောင်မြင်စေရန် အောက်ခြေတွင် သိပ်သည်းမှုများရှိသည့် မြေများ လိုအပ်ပါသည်။ ရေခေါင်းမှုန်းမှုများရှိပြီး ရေခေါင်းမှုန်းမှုများကြောင့် ပြဿနာများဖြစ်နိုင်သည့် မတည်မြဲသော မြေများရှိသည့် နေရာများတွင် စလက်အချောင်းများကို အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်ကွန်ကရစ်ခြေထောက်များနှင့် ဒေါင်လိုက်အထောက်အပံ့များကို ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ထိုအထောက်အပံ့များသည် ရေခေါင်းမှုန်းမှုများကြောင့် နောက်နောင် ပြဿနာများဖြစ်နိုင်သည့် မြေများပေါ်တွင် အလေးချိန်ကို ပျံ့နှံ့စေပါသည်။
| Anchor Type | အကောင်းဆုံးမြေအခြေအနေများ | ထည့်သွင်းတပ်ဆင်မှုနက်ရှိုင်းမှုအကွာအဝေး | ASTM D1143 စွမ်းရည်အတန်း |
|---|---|---|---|
| 螺旋 (Auger) | ကျောက်များ/မြေညို | 8–15 ပေ | 10–20 ကစ်ပ် |
| မောင်းနှင်ခြင်း | သဲ/ကျောက်စရစ် | 4–10 ပေ | 5–15 ကစ်ပ် |
| ဘလော့ဘုံ | အော်ဂဲနစ် / ရေခဲမှုန်းမှုဖြစ်လေ့ရှိသော | 2–6 ပေ | 8–18 ကစ်ပ် |
အရည်အသွေးအာမခံခြင်းအတွက် အော်ဂဲရ်စနစ်များအတွက် တော်ကြီး-တင်ရှင်န် ကောလိပ်န်န် (torque-tension) စံချိန်ချိန်မှုများနှင့် ASTM D1143 စံစမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများအရ စူးဝင်မှုခံနိုင်ရည်မှုမှတ်တမ်းများ (penetration resistance logs) ကို ဒရိုက်အင်ခြောက် (drive anchors) အတွက် လိုအပ်ပါသည်။ သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုဖြင့် 10 ပေလျှင် 1/8 အင်္ကာ (inch) ထက်ပိုမိုသော ကွဲပြားသော အောက်ချို့မှု (differential settlement) ကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်— အထိုးအမှတ်အမှုအရေးပေါ် အမှတ်တံဆိပ်အထူးပုံစံ (brand-specific hardware) အပေါ် မှီခိုခြင်းမရှိဘဲ အောက်ခြေအောက်ချို့မှုကို အမြဲတမ်းဖြစ်စေရန် သေချာစေပါသည်။
HUD နှင့်ကိုက်ညီသော အားပေးလမ်းကြောင်း ဆက်စပ်မှုကို သေချာစေရန် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းအသုံးပုံများ
အနိမ့်သောဒက်ခ်အမြင့်ရှိသည့် ထရေလာအတွက် ဖရိမ်း တိုင်-ဒေါင်း ကောင်နက်တာများနှင့် တော်ကျူး-ကောလိုင်ဘရေးတ် တင်ရှင်းနင်းစနစ်များ (အင်တီဂရေးတဲဒ် ဟောက်စ် ဖောင်ဒေးရှင်း စတပ်အပ်)
ထိုနိမ့်သော ဒက်ခ်အမြင့်ရှိသည့် ထရေလာအိမ်များတွင် လော့ဒ်ပတ်စ် အဆက်မပေါင်းမှု (load path continuity) အတွက် HUD အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိရန်အတွက် အထူးပြုထားသည့် ပစ္စည်းများ လိုအပ်ပါသည်။ မှန်ကန်သော ဖရိမ်း တိုင်းဒေါင်းများနှင့် သင့်လျော်စွာ ချိန်ညှိထားသည့် တင်ရှင်စီစီများသည် ဤနေရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် ထရေလာဖရိမ်းနှင့် အိမ်အောက်ခြေအခြေခံအဆောက်အဦးကို အတွင်းပိုင်းမှ ချောမွေ့စွာ ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် အားကောင်းသည့် လေပုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ငလျင်ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင် အစိတ်အပိုင်းများ ကွဲထွက်သွားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ တင်ရှင်များသည် အလေးချိန်အား အလုံအနေဖြင့် အားလုံးသည် အချိန်တိုင်းတွင် ၁၂၀၀ မှ ၁၈၀၀ ပေ-ပေါင်ဒ် (foot-pounds) အထိ အတိအကျဖြင့် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အလေးချိန်အားကြောင့် ပေါ့ပါးသည့် ဖရိမ်းများ ပုံပျက်သွားခြင်းကို ကာကွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒက်ခ်အောက်ခြေအကွာအဝေး ၂၄ လက်မထက် နည်းသည့် ထရေလာများကို အသုံးပြုသည့်အခါ အနေအထားကွေးသည့် ဘရက်ကေးများပါသည့် သေးငယ်သည့် ချိတ်ဆက်မှုပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် နေရာအကွာအဝေး အလွန်ကျဉ်းမှုရှိသည့်အခါတွင်ပါ အားများကို အဆောက်အဦးအတွင်း အကောင်းဆုံးဖြင့် ဖြတ်သန်းစေနိုင်ပါသည်။ နေရာတွင် နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်များသည် အင်ဂျင်နီယာအစီအစဥ်များတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် တင်ရှင်အားများကို ±၅ ရှိသည့် အတိအကျဖြင့် စံချိန်ညှိထားသည့် ကိရိယာများဖြင့် စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့သည့် သေချာစွာစီမံထားသည့် စစ်ဆေးမှုများသည် အားများကို အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးတွင် ညီမျှစွာ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုများ အမှန်တကယ် ပြတ်ကွဲသွားသည့် အန္တရာယ်ရှိသည့် ရှီယာဖော်လျှူမ် (shear failures) များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပါအဝါ ဤနည်းလမ်းသည် HUD ၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ထာဝရအိမ်အောက်ခြေအခြေခံ လုပ်ဆောင်ချက်များ လုပ်ထုတ်ထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ (Permanent Foundation Manual) တွင် ဘေးဘက်မှ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အက်ဒ်မ်န်များနှင့် လုံးဝကိုက်ညီပါသည်။
အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များတွင် ပါဝင်သည်
- ခုခံမှုအများဆုံး အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်များ aSTM A490 ဘောლ့တ်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု
- ဂဲလ်ဖန်နိုက်ဇ် အလွှာများ သေးငယ်သော ခုခံမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် တော်ကြီး ဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ခြင်း
- ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသည့် ညှိမှု လမ်းညွှန်များ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် ခွင့်လွှတ်မှုအတွင်း ကွန်နက်တာများ တပ်ဆင်မှုကို အာမခံခြင်း
စနစ်တကျ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိထားသည့် စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုအန္တရာယ်များကို ၆၃ ရှုံးနေသည့် အထိ လျော့ကျစေသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
၁။ ခြောက်ခုလုံး အောက်ခြေမှုအတွက် တိကျသည့် အမျောင်းအထောက် အရေးကြီးသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ အဘယ်နည်း။
တိကျသည့် အမျောင်းအထောက်မှုသည် ဖိအားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကြေ cracks များနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပုံပေါ်မှုများကို ကာကွယ်ပေးပြီး အောက်ခြေမှု၏ သက်တမ်းနှင့် အောက်ခြေမှု၏ အပ်စုတွင် အောင်မြင်မှုကို အာမခံပေးသည်။
၂။ ဟိုက်ဒရောလစ် ဂျက်စနစ်များကို အသုံးပြုခြင်း၏ အကျေးဇူးများမှာ အဘယ်နည်း။
ဟိုင်ဒရောလစ် ဂျက်စနစ်များသည် နှစ်ခုပါ အမှတ်အသားဖွဲ့စည်းမှုများဖြင့် တိကျသော မြှင့်တင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံများ၏ လှည့်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
3. မြေဆီအခြေအနေများသည် အင်ခြား (anchor) ရွေးချယ်မှုကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း။
မြေဆီအမျိုးအစားသည် ဘယ်အင်ခြား (auger, drive သို့မဟုတ် slab) ကို အကောင်းဆုံး ဝန်ခံနိုင်မှုကို အာမခံရန် အသင့်တော်ဆုံးအဖြစ် ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။
4. HUD နှင့်ကိုက်ညီသော ဝန်လမ်းကြောင်း အဆက်မပြတ်မှုကို အာမခံရန် မည့်သည့်ကိရိယာများကို အသုံးပြုသနည်း။
ဖရိမ်း တိုင်-ဒေါင်း ကိုနက်တာများနှင့် တော်က်-ကေလီဘရေးတ် တင်ရှင်စီစ်တ်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံ၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် HUD စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုကို အာမခံပေးပါသည်။
