ບົດຄັດຫຍໍ້· ບົດຄວາມນີ້ກວດສອບຫຼັກການວິສະວະກໍາ, ຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະກອນການ, ມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງ, ແລະກົນໄກໂຄງສ້າງຂອງອຸໂມງເຫຼັກ walerໃນການກໍ່ສ້າງໃຕ້ດິນ. ການສົນທະນາກວມເອົາກົນໄກການໂອນການໂຫຼດ, ການພິຈາລະນາການອອກແບບ, ແລະອະນຸສັນຍາການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັບປະກັນການສະຫນັບສະຫນູນການຂຸດຄົ້ນເລິກທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບ.
01. ຫນ້າທີ່ໂຄງສ້າງຂອງ Tunnel Steel Walers
A ອຸໂມງເຫຼັກ walerແມ່ນ beam ເຫຼັກອອກຕາມລວງນອນ positioned ລະຫວ່າງກໍາແພງຍຶດແລະລະບົບ strutting. ບົດບາດຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນການເກັບກໍາຄວາມກົດດັນດ້ານຂ້າງຈາກດິນອ້ອມຂ້າງແລະນ້ໍາໃຕ້ດິນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນແຈກຢາຍກໍາລັງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນກັບ struts, ປ້ອງກັນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄວາມກົດດັນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສາມາດທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງກໍາແພງ.
Walers ຍັງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຄູ່ມືການຈັດຕໍາແຫນ່ງໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ຮອງຮັບຄວາມທົນທານຕໍ່ການກໍ່ສ້າງເລັກນ້ອຍ. ໃນການຂຸດຂຸມເລິກ, ລະດັບ waler ຫຼາຍແມ່ນຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະແຖວ strut, ສ້າງກອບໂຄງສ້າງທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ທົນທານຕໍ່ທັງການໂຫຼດຄົງທີ່ແລະແບບເຄື່ອນໄຫວ. ຖ້າບໍ່ມີອົງປະກອບການແຈກຢາຍນີ້, ລະບົບສະຫນັບສະຫນູນຈະອີງໃສ່ຈຸດຕິດຕໍ່, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຜິດປົກກະຕິຂອງກໍາແພງຫຼືການລົ້ມລົງ.
ໂຫຼດການເກັບກໍາແລະການແຈກຢາຍຄືນໃຫມ່
H-beam, ພາກສ່ວນກ່ອງ, ຫຼືຄູ່ຊ່ອງ
ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລະດັບແຖວ strut
02. ການຄັດເລືອກວັດສະດຸແລະຄຸນສົມບັດກົນຈັກ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນຕື້ນທີ່ມີການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ດີແລະພລາສຕິກ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜົນຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນທີ່ເຫມາະສົມກັບຂຸມຝັງຮາກເລິກແລະການໂຫຼດຫນັກ.
ໃຊ້ໃນໂຄງການທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານຜົນກະທົບໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ.
galvanization ອາບນ້ໍາຮ້ອນຫຼືການເຄືອບ epoxy ຂະຫຍາຍຊີວິດການບໍລິການໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມ.
ການເລືອກຊັ້ນເຫຼັກມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານການບິດຂອງ waler ແລະຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ. ສໍາລັບໂຄງການ tunnel ທີ່ມີລະດັບນ້ໍາໃຕ້ດິນສູງຫຼືຄວາມເລິກ overburden ທີ່ສໍາຄັນ, ຜູ້ອອກແບບປົກກະຕິແລ້ວກໍານົດວັດສະດຸຊັ້ນສູງທີ່ຈະທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນຂ້າງຄຽງເພີ່ມຂຶ້ນ. Weldability ແລະການ ductility ຍັງເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ພາກສະຫນາມຕ້ອງປະຕິບັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດທີ່ປ່ຽນແປງ.
03. Load Transfer ແລະ Strut–Waler Interaction
ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ strut ແລະອຸໂມງເຫຼັກ walerເປັນການໂຕ້ຕອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ກໍາລັງຖືກສົ່ງຈາກກໍາແພງໄປຫາລະບົບສະຫນັບສະຫນູນ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ, waler ໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນທີ່ເປັນເອກະພາບແລະໂອນມັນເປັນການບີບອັດທີ່ບໍລິສຸດກັບ strut, ແຕ່ປັດໃຈໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງແນະນໍາອົງປະກອບຂອງກໍາລັງເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: shear, bending, ແລະ torsion.
| ປະເພດການໂຫຼດ | ທິດທາງ | ສາເຫດທົ່ວໄປ | ບູລິມະສິດການອອກແບບ |
|---|---|---|---|
| ການບີບອັດຕາມແກນ | ຕາມແກນ strut | ຄວາມດັນຂອງແຜ່ນດິນໂລກແລະນ້ໍາ | ສຳຄັນ |
| ຕັດ | ຂະຫນານກັບໃບຫນ້າ Waler | ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ, ການລອຍກໍາແພງ | ປານກາງ |
| ຊ່ວງເວລາບິດ | ກ່ຽວກັບການໂຕ້ຕອບ Waler-strut | eccentricity, ພືດຫມູນວຽນຂອງກໍາແພງ | ປານກາງ |
| ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ | ການບີບອັດກົງກັນຂ້າມ | ຜົນກະທົບດ້ານຄວາມຮ້ອນ, ການຟື້ນຕົວຂອງກໍາແພງ | ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ |
| Torsion | ກ່ຽວກັບແກນ Waler | ການໂຫຼດນອກສູນ | ຕໍ່າຫາປານກາງ |
ອີງໃສ່ການວິເຄາະການໂຫຼດໂຄງສ້າງຈາກການອ້າງອິງວິສະວະກໍາມາດຕະຖານ
ເຖິງແມ່ນວ່າ eccentricities ເລັກນ້ອຍສາມາດຂະຫຍາຍຄວາມກົດດັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງ, ການຊົດເຊີຍ 50 ມມໃນ 5,000 kN strut ສາມາດກະຕຸ້ນຊ່ວງເວລາງໍຂອງ 250 kN·m, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ໃນການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່. ລາຍລະອຽດທີ່ເຫມາະສົມຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ປາຍ, ລວມທັງການນໍາໃຊ້ stiffeners ແລະ splice plates, ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຈັດການການໂຫຼດຂັ້ນສອງເຫຼົ່ານີ້.
04. ມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງ ແລະ ອະນຸສັນຍາຄວາມປອດໄພ
ການຕິດຕັ້ງ Walers ທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານວິສະວະກໍາແລະຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຂໍ້ກໍານົດທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
- ການປະເມີນດິນ:Walers ອາດຈະຖືກລະເວັ້ນຢູ່ໃນຮ່ອງທີ່ມີຄວາມເລິກບໍ່ເກີນ 2.4 m ໃນຄວາມເລິກ, ຍ້ອນວ່າດິນມີຄວາມແຂງແລະແຂງພຽງພໍເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຍົກເວັ້ນດັ່ງກ່າວພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ.
- ການຈັດວາງ ແລະລະດັບ:Walers ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງຕາມແນວນອນແລະເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງປອດໄພກັບກໍາແພງຍຶດເພື່ອຮັບປະກັນການໂອນການໂຫຼດເປັນເອກະພາບ.
- Bolt torque ແລະການຢັ້ງຢືນ splice:ການເຊື່ອມຕໍ່ທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບສໍາລັບຄ່າແຮງບິດທີ່ເຫມາະສົມແລະຄວາມສົມບູນຂອງ splice ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນໃນລະຫວ່າງການຂຸດຄົ້ນ.
- ລະບອບການກວດກາ:ການຕິດຕາມການຜິດປົກກະຕິຂອງການເຊື່ອມໂລຫະ, ສະພາບຂອງການເຊື່ອມໂລຫະ, ແລະການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນເປັນປົກກະຕິແມ່ນຈໍາເປັນຕະຫຼອດຂະບວນການຂຸດຄົ້ນ.
ຫມາຍເຫດຄວາມປອດໄພ:ຂອບກົດລະບຽບເຊັ່ນ: ກົດລະບຽບດ້ານສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງອາຊີບ (British Columbia) ແລະລະຫັດ shoring ແຫ່ງຊາດຕ່າງໆສະຫນອງຂໍ້ກໍານົດລະອຽດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ waler ໃນປະເພດດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຄວາມເລິກຂອງການຂຸດຄົ້ນ.
05. ການປັບແຕ່ງແລະການປັບຕົວດ້ານວິສະວະກໍາ
ໂຄງການອຸໂມງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເລຂາຄະນິດ, ສະພາບດິນ, ແລະຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດ. ໄດ້ອຸໂມງເຫຼັກ walerບໍ່ຄ່ອຍເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງຂະໜາດພໍດີທັງໝົດ; ການປັບແຕ່ງມັກຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະໂຄງການ.
ຂະຫນາດແລະຮູບແບບຂ້າມພາກສ່ວນ
- I-beams ສອງເທົ່າຫຼືຫຼາຍພາກແລະ H-beams ສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດເພີ່ມຂຶ້ນ.
- ພາກສ່ວນກ່ອງສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານກັບ torsional ສູງສໍາລັບການໂຫຼດສະຫມໍ່າສະເຫມີ.
- ຄວາມຍາວທີ່ກໍາຫນົດເອງແລະຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງໂດຍອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນລາຍລະອຽດ.
ຄວາມສາມາດໃນຂະບວນການຜະລິດ
- ການຕັດດ້ວຍເລເຊີສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະຫນາດທີ່ຊັດເຈນແລະເຫມາະ.
- ການເຊື່ອມອາຍແກັສ CO₂ ສໍາລັບຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ.
- Sandblasting ແລະການເຄືອບຕ້ານ corrosion ສໍາລັບຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວ.
ຫມາຍເຫດການຜະລິດ:ຜູ້ສະຫນອງທີ່ມີຊື່ສຽງສະເຫນີການປັບແຕ່ງຢ່າງເຕັມທີ່ໂດຍອີງໃສ່ຮູບແຕ້ມຂອງລູກຄ້າຫຼືຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງສະຖານທີ່, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ waler ກົງກັບຕົວກໍານົດການອອກແບບທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການ.
06. ການອ້າງອິງກໍລະນີ ແລະ ເງື່ອນໄຂລະບຽບການ
ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສໍາຄັນຂອງຊ່າງເຫຼັກກ້າ. ສໍາລັບອຸໂມງ Thames Tideway, ລໍາ Waler ຫນັກທີ່ມີນ້ໍາຫນັກທັງຫມົດ 77 ໂຕນໄດ້ຖືກຜະລິດເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນລະບົບ shoring ແນວຕັ້ງແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ດິນລົ້ມລົງໃນລະຫວ່າງການຂຸດຄົ້ນ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຜະລິດເປັນມາດຕະຖານ BS EN 1090 Execution Class 2, ດ້ວຍການທົດສອບທີ່ບໍ່ທໍາລາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ (NDT) ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ.
ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸໂມງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, Walers ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຄວາມກົດດັນທີ່ສັບສົນໃນຂະນະທີ່ຄວບຄຸມການຜິດປົກກະຕິຂອງຂຸມຮາກ. ການນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວົງຈອນການກໍ່ສ້າງທີ່ສັ້ນລົງ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການການກໍ່ສ້າງສີຂຽວທີ່ທັນສະໄໝ. ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແມ່ນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບໂຄງການ tunneling ໃດ; ມາດຕະຖານເຊັ່ນ: AS 1657, AS/NZS 2865, ແລະກົດລະບຽບລະດັບຊາດຕ່າງໆກໍານົດການອອກແບບ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະຂໍ້ກໍານົດການກວດກາສໍາລັບລະບົບ Waler.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານວິຊາການທັງໝົດແມ່ນຂຶ້ນກັບການວິເຄາະດ້ານວິສະວະກໍາສະເພາະໂຄງການ. ສະເຫມີປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນວຸດທິສໍາລັບການອອກແບບແລະການຕິດຕັ້ງ.




