ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන්, ව්යුහයන් මත ගින්න පැතිරීමේ සීමාවන් සහ ද්රව්යවල ගිනි අවුලුවන කණ්ඩායම් තීරණය කිරීම. ප්රතිලාභය. ලෝහ ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධය. සීමාවන්. උෂ්ණත්ව පාලන ක්රම. විවේචනාත්මක උෂ්ණත්වය. ක්රම සහ නිර්දේශ

ප්රතිලාභ

ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් නිර්ණය කිරීමට,

ද්‍රව්‍යවල ගිනිගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ ව්‍යුහයන් සහ කණ්ඩායම් අනුව ගිනි ප්‍රචාරණ සීමාවන්

අවධානය!!!

SNiP II-2-80 "ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන් සැලසුම් කිරීම සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ ප්රමිතීන්" සඳහා සංවර්ධනය කර ඇත. ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට්, ලෝහ, ලී, ඇස්බැස්ටස් සිමෙන්ති, ප්ලාස්ටික් සහ අනෙකුත් ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද ගොඩනැගිලි ව්‍යුහයන් මත ගිනි ප්‍රතිරෝධයේ සීමාවන් සහ ගින්න පැතිරීම මෙන්ම ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යවල දැවෙන කණ්ඩායම් පිළිබඳ දත්ත ද ලබා දී ඇත.

සැලසුම්, ඉදිකිරීම් සංවිධාන සහ රාජ්ය ගිනි අධීක්ෂණ බලධාරීන්ගේ ඉංජිනේරු සහ තාක්ෂණික සේවකයින් සඳහා. ටැබ්. 15, Fig. 3.

පෙරවදන

මෙම අත්පොත SNiP II-2-80 "ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන් සැලසුම් කිරීම සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ ප්රමිතීන්" සඳහා සකස් කර ඇත. ගොඩනැගිලි ව්යුහයන් සහ ද්රව්යවල ගිනි ප්රතිරෝධය සහ ගිනි උවදුරු පිළිබඳ සම්මත දර්ශක පිළිබඳ දත්ත එහි අඩංගු වේ.

අත්පොතෙහි 1 වන කොටස TsNIISK විසින් සංවර්ධනය කරන ලදී. කුචරෙන්කෝ (ඉංජිනේරු විද්‍යා ආචාර්ය මහාචාර්ය අයි.ජී. රොමෙනෙන්කොව්, ඉංජිනේරු විද්‍යා අපේක්ෂක වී.එන්. සීගර්න්-කෝන්). 2 කොටස TsNIISK im විසින් සංවර්ධනය කරන ලදී. කුචරෙන්කෝ (ඉංජිනේරු විද්‍යා ආචාර්ය I.G. Romanenkov, ඉංජිනේරු විද්‍යා අපේක්ෂකයින් V.N. Siegern-Korn, L.N. Bruskova, G.M. Kirpichenkov, V.A. Orlov, V.V. Sorokin, ඉංජිනේරුවන් A. V. Pestritsky, V. I. Yashin); NIIZhB (ඉංජිනේරු විද්‍යා වෛද්‍ය V.V. Zhukov; ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ වෛද්‍ය, මහාචාර්ය A.F. Milovanov; භෞතික හා ගණිත විද්‍යා අපේක්ෂක A.E. Segalov, ඉංජිනේරු විද්‍යා අපේක්ෂකයින් A.A. Gusev, VV Solomonov, VM Gusev, VV Solomonov, VMLeka engineers); ඒවා TsNIIEP. Mezentsev (ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය L.M. Schmidt, ඉංජිනේරු P.E. Zavoronkov); TsNIIPromzdaniy (තාක්ෂණික විද්‍යා අපේක්ෂක V.V. Fedorov, ඉංජිනේරුවන් E.S. Giller, V.V. Sipin) සහ VNIIPO (තාක්ෂණික විද්‍යාව පිළිබඳ වෛද්‍ය, මහාචාර්ය A.I. යාකොව්ලෙව්; තාක්ෂණික විද්‍යා අපේක්ෂකයින් V.V. P. V. Bushev. ජී. , Yu. A. Grinchik, N. P. Savkin, A. N. Sorokin, V. S. Kharitonov, L.V. Sheinina, V.I. Shchelkunov). 3 වන කොටස TsNIISK im විසින් සංවර්ධනය කරන ලදී. Kucherenko (තාක්ෂණික විද්‍යා ආචාර්ය, මහාචාර්ය I.G. Romanenkov, රසායනික විද්‍යා අපේක්ෂක N.V. Kovyrshina, ඉංජිනේරු V.G. Gonchar) සහ ජෝර්ජියාවේ විද්‍යා ඇකඩමියේ පතල් යාන්ත්‍ර විද්‍යා ආයතනය. SSR (තාක්ෂණික විද්‍යා අපේක්ෂක G.S. Abashidze, ඉංජිනේරුවන් L.I. Mirashvili, L.V. Gurchumelia).

අත්පොත සංවර්ධනය කිරීමේදී, USSR හි දුම්රිය අමාත්‍යාංශයේ Gosgrazhdanstroy, MIIT, VNIISTROM සහ සෝවියට් සංගමයේ කර්මාන්ත හා ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය අමාත්‍යාංශයේ NIPIsilicatobeton හි නිවාසවල TsNIIEP සහ අධ්‍යාපනික ගොඩනැගිලිවල TsNIIEP වෙතින් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන ලදී.

මාර්ගෝපදේශවල භාවිතා වන SNiP II-2-80 හි පාඨය තද අකුරින් ඇත. එහි ඡේද ද්විත්ව අංකනය කර ඇත, SNiP අනුව අංකනය වරහන් තුළ දක්වා ඇත.

ව්‍යුහයන් සහ ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ අදාළ දර්ශක ස්ථාපිත කිරීමට අත්පොතෙහි දක්වා ඇති තොරතුරු ප්‍රමාණවත් නොවන අවස්ථාවන්හිදී, ගිනි පරීක්ෂණ සඳහා උපදෙස් සහ යෙදුම් සඳහා, ඔබ TsNIISK ඔවුන් හා සම්බන්ධ විය යුතුය. USSR හි Kucherenko හෝ NIIZhB Gosstroy. මෙම දර්ශක ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පදනම USSR රාජ්ය ඉදිකිරීම් කමිටුව විසින් අනුමත කරන ලද හෝ එකඟ වූ ප්රමිති සහ ක්රමවලට අනුකූලව සිදු කරන ලද පරීක්ෂණවල ප්රතිඵල ලෙසද සේවය කළ හැකිය.

කරුණාකර අත්පොත පිළිබඳ අදහස් සහ යෝජනා ලිපිනයට එවන්න: මොස්කව්, 109389, 2nd Institutskaya st., 6, TsNIISK im. වී.ඒ. කුචරෙන්කෝ.

1. සාමාන්ය විධිවිධාන

1.1 ගොඩනැගිලි ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වැය කරන කාලය, ශ්‍රමය සහ ද්‍රව්‍ය අඩු කිරීම, ඒවා මත පැතිරෙන ගින්නේ සීමාවන් සහ ප්‍රමිතිගත කරන ලද ද්‍රව්‍යවල දැවෙන කාණ්ඩ අඩු කිරීම සඳහා සැලසුම්, ඉදිකිරීම් සංවිධාන සහ ගිනි ආරක්ෂණ බලධාරීන්ට උපකාර කිරීම සඳහා අත්පොත සම්පාදනය කරන ලදී. SNiP II-2-80.

1.2.(2.1). ගිනි ප්රතිරෝධය සඳහා ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන් අංශක පහකට බෙදා ඇත. ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධයේ ප්‍රමාණය තීරණය වන්නේ ප්‍රධාන ගොඩනැගිලි ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් සහ මෙම ව්‍යුහයන් මත ගින්න පැතිරීමේ සීමාවන් මගිනි.

1.3.(2.4). දැවෙන හැකියාව අනුව ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කණ්ඩායම් තුනකට බෙදා ඇත: ගිනි ආරක්ෂණ, මන්දගාමී දැවෙන සහ දහනය කළ හැකි.

1.4 ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන්, ඒවා දිගේ ගින්න පැතිරීමේ සීමාවන් මෙන්ම මෙම මාර්ගෝපදේශයේ දක්වා ඇති ද්‍රව්‍යවල දැවෙන කාණ්ඩ ද ව්‍යුහයේ සැලසුම්වලට ඇතුළත් කළ යුතුය, ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම දක්වා ඇති විස්තරයට සම්පූර්ණයෙන්ම අනුකූල වේ. මෙම මාර්ගෝපදේශය. නව නිර්මාණ සංවර්ධනය කිරීමේදී අත්පොතෙහි ද්රව්ය ද භාවිතා කළ යුතුය.

2. ගොඩනැගිලි ව්යුහයන්. ගිනි ප්රතිරෝධය සහ ගිනි පැතිරීමේ සීමාවන්

2.1(2.3). ගොඩනැගිලි ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් SEV 1000-78 ප්රමිතියට අනුව තීරණය කරනු ලැබේ "ගොඩනැගිලි සැලසුම් කිරීම සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ ප්රමිතීන්. ගිනි ප්රතිරෝධය සඳහා ගොඩනැගිලි ව්යුහයන් පරීක්ෂා කිරීමේ ක්රමය."

ගොඩනැගිලි ව්යුහයන් මත ගින්න පැතිරීමේ සීමාව උපග්රන්ථය 2 හි දක්වා ඇති ක්රමය මගින් තීරණය වේ.

ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව

2.2 ගොඩනැගිලි ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව ඔවුන්ගේ සම්මත ගිනි පරීක්‍ෂණයේ ආරම්භයේ සිට ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවක එක් සිදුවීමක් දක්වා කාලය (පැය හෝ මිනිත්තු වලින්) ලෙස ගනු ලැබේ.

2.3 SEV 1000-78 ප්‍රමිතිය ගිනි ප්‍රතිරෝධය සඳහා පහත සඳහන් සීමාවන් වර්ග හතරක් වෙන්කර හඳුනා ගනී: ව්‍යුහයන් සහ එකලස්කිරීම් වල දරණ ධාරිතාව නැතිවීමෙන් (ව්‍යුහයේ වර්ගය අනුව කඩා වැටීම හෝ අපගමනය); තාප පරිවාරකයට. හැකියාව - උනුසුම් නොවූ මතුපිටක උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් 160 °C ට වඩා වැඩි වීම හෝ පරීක්ෂණයට පෙර ව්‍යුහයේ උෂ්ණත්වයට සාපේක්ෂව 190 °C ට වඩා මෙම පෘෂ්ඨයේ ඕනෑම අවස්ථාවක හෝ උෂ්ණත්වය නොතකා 220 °C ට වඩා වැඩි වීම පරීක්ෂණයට පෙර ව්යුහයේ; ඝනත්වය අනුව - දහන නිෂ්පාදන හෝ ගිනිදැල් විනිවිද යන ව්යුහයන් තුළ ඉරිතැලීම් හරහා හෝ සිදුරු හරහා ගොඩනැගීම; ගිනි ප්රතිරෝධී ආලේපන මගින් ආරක්ෂා කර ඇති සහ බර පැටවීමකින් තොරව පරීක්ෂා කරන ලද ව්යුහයන් සඳහා, සීමාවේ තත්වය ව්යුහයේ ද්රව්යයේ විවේචනාත්මක උෂ්ණත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීම වනු ඇත.

බාහිර බිත්ති, ආවරණ, බාල්ක, පන්දලම්, තීරු සහ කුළුණු සඳහා, සීමාව රාජ්ය ව්යුහයන් සහ නෝඩ් වල දරණ ධාරිතාව අහිමි වීම පමණි.

2.4 2.3 වගන්තියේ දක්වා ඇති ගිනි ප්‍රතිරෝධය අනුව ව්‍යුහයන්ගේ සීමාවන්, අනාගතයේ දී කෙටිකතාව සඳහා, අපි පිළිවෙලින්, ගිනි ප්‍රතිරෝධය අනුව ව්‍යුහයේ I, II, III සහ IV සීමාවන් ලෙස හඳුන්වනු ඇත.

ගින්නක් අතරතුර සිදුවන තත්වයන් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක පදනම මත තීරණය කරන ලද බර යටතේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව තීරණය කිරීමේදී සහ සම්මත ඒවාට වඩා වෙනස් වන විට, ව්‍යුහයේ සීමාව 1A ලෙස දක්වනු ලැබේ.

2.5 ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් ගණනය කිරීම මගින් ද තීරණය කළ හැකිය. මෙම අවස්ථා වලදී, පරීක්ෂණය සිදු නොකළ හැකිය.

USSR හි Glavtekhnormirovanie Gosstroy විසින් අනුමත කරන ලද ක්රම අනුව ගණනය කිරීම මගින් ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් තීරණය කිරීම සිදු කළ යුතුය.

2.6 ඒවායේ සංවර්ධනය හා සැලසුම් කිරීමේදී ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව ආසන්න වශයෙන් තක්සේරු කිරීම සඳහා, පහත දැක්වෙන විධිවිධාන මගින් මඟ පෙන්විය හැකිය:

අ) තාප පරිවාරක හැකියාව අනුව ස්ථර සංවෘත ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව සමාන වන අතර, රීතියක් ලෙස, තනි ස්ථරවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන්ගේ එකතුවට වඩා වැඩි ය. එය පහත දැක්වෙන්නේ ගොඩනැගිලි ලියුම් කවරයේ ස්ථර ගණන වැඩි වීම (ප්ලාස්ටිං, ආවරණ) තාප පරිවාරක හැකියාව අනුව එහි ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව අඩු නොකරන බවයි. සමහර අවස්ථාවල දී, අතිරේක තට්ටුවක් හඳුන්වාදීම බලපෑමක් ඇති නොකළ හැකිය, නිදසුනක් ලෙස, උනුසුම් නොකළ පැත්තෙන් තහඩු ලෝහ සමඟ මුහුණට මුහුණලා සිටින විට;

b) වායු පරතරයක් සහිත සංවෘත ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් සාමාන්‍යයෙන් එකම ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන්ට වඩා 10% වැඩි නමුත් වායු පරතරයකින් තොරව; වායු ස්ථරයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වන අතර, එය රත් වූ තලයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ; සංවෘත වායු හිඩැස් සහිතව, ඒවායේ ඝණකම ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාවට බලපාන්නේ නැත;

ඇ) ස්ථර වල අසමමිතික සැකැස්මක් සහිත සංවෘත ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් තාප ප්රවාහයේ දිශාව මත රඳා පවතී. ගින්නක් ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව වැඩි වන පැත්තේ, අඩු තාප සන්නායකතාවක් සහිත ගිනි ආරක්ෂණ ද්රව්ය තැබීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ;

d) ව්‍යුහයන්ගේ ආර්ද්‍රතාවය වැඩි වීම උනුසුම් අනුපාතය අඩු කිරීමට සහ ගිනි ප්‍රතිරෝධය වැඩි කිරීමට උපකාරී වේ, ආර්ද්‍රතාවය වැඩි වීම ද්‍රව්‍යයේ හදිසි බිඳෙනසුලු අස්ථි බිඳීමේ සම්භාවිතාව හෝ දේශීය සිදුරු ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව වැඩි වන අවස්ථා හැර, මෙම සංසිද්ධිය විශේෂයෙන් භයානක ය කොන්ක්රීට් සහ ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති ව්යුහයන් සඳහා;

e) බර වැඩි වීමත් සමඟ පටවන ලද ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධය අඩු වේ. ගින්නෙන් හා ඉහළ උෂ්ණත්වයන්ට නිරාවරණය වන ව්යුහයන්ගේ වඩාත් තීව්ර කොටස, නීතියක් ලෙස, ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවේ අගය තීරණය කරයි;

f) ව්යුහයේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව වැඩි වේ, එහි මූලද්රව්යවල කොටසෙහි රත් වූ පරිමිතිය ඔවුන්ගේ ප්රදේශයට කුඩා අනුපාතය;

g) ස්ථිතික අවිනිශ්චිත ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව, රීතියක් ලෙස, අඩු ආතතියට ලක් වූ සහ රත් වූ මූලද්‍රව්‍යවලට මන්දගාමී වේගයකින් උත්සාහයන් යලි බෙදා හැරීම හේතුවෙන් සමාන ස්ථිතික නිර්ණය කළ ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධ සීමාවට වඩා වැඩි ය; මෙම අවස්ථාවේ දී, උෂ්ණත්ව විරූපණයන් හේතුවෙන් පැන නගින අතිරේක බලවේගවල බලපෑම සැලකිල්ලට ගැනීම අවශ්ය වේ;

h) ව්යුහය සෑදූ ද්රව්යවල දැවෙන හැකියාව එහි ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව තීරණය නොකරයි. නිදසුනක් ලෙස, තුනී බිත්ති සහිත ලෝහ පැතිකඩවලින් සාදන ලද ව්‍යුහයන්ට අවම ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවක් ඇති අතර, ලීවලින් සාදන ලද ව්‍යුහයන් වානේ ව්‍යුහයන්ට වඩා ඉහළ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවක් ඇති අතර එම කොටසේ රත් වූ පරිමිතිය එහි ප්‍රදේශයට හා විශාලත්වයට සමාන වේ. ක්‍රියාකාරීත්වය ආතන්ය ශක්තියට හෝ අස්වැන්නේ ශක්තියට අවධාරණය කරයි. ඒ අතරම, එහි දැවෙන වේගය තාපන අනුපාතයට වඩා වැඩි නම්, මන්දගාමී දැවෙන හෝ දහනය කළ නොහැකි ද්රව්ය වෙනුවට දැවෙන ද්රව්ය භාවිතා කිරීම ව්යුහයේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව අඩු කළ හැකි බව මතක තබා ගත යුතුය.

ඉහත විධිවිධාන මත පදනම්ව ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව තක්සේරු කිරීම සඳහා, ආකෘතිය, භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය සහ සැලසුම මෙන්ම ප්‍රධාන රටා පිළිබඳ තොරතුරු සලකා බලන ඒවාට සමාන ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් තොරතුරු තිබීම අවශ්‍ය වේ. ගිනි හෝ ගිනි පරීක්ෂණ වලදී ඔවුන්ගේ හැසිරීම.

2.7 2-15 වගු වල විවිධ ප්‍රමාණයේ එකම වර්ගයේ ව්‍යුහයන් සඳහා ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් දක්වා ඇති අවස්ථාවන්හිදී, අතරමැදි ප්‍රමාණයේ ව්‍යුහයක ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව රේඛීය අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය මගින් තීරණය කළ හැකිය. ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහයන් සඳහා, ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර අනුව අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය ද සිදු කළ යුතුය.

ගිනි සීමාව

2.8 (උපග්රන්ථය 2, වගන්තිය 1). ගිනි පැතිරීම සඳහා ගොඩනැගිලි ව්‍යුහයන් පරීක්ෂා කිරීම සමන්විත වන්නේ තාපන කලාපයෙන් පිටත - පාලන කලාපයේ පිළිස්සීම හේතුවෙන් ව්‍යුහයට සිදුවන හානියේ ප්‍රමාණය තීරණය කිරීමෙනි.

2.9 හානිය දෘෂ්‍යව හඳුනාගත හැකි ද්‍රව්‍ය අඟුරු කිරීම හෝ පිළිස්සීම මෙන්ම තාප ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය උණු කිරීම ලෙස සැලකේ.

උපග්රන්ථය 2 සිට SNiP II-2-80 දක්වා දක්වා ඇති පරීක්ෂණ ක්රමයට අනුව තීරණය කරනු ලබන උපරිම හානිය ප්රමාණය (cm) ගින්න පැතිරීම සඳහා සීමාව ලෙස ගනු ලැබේ.

2.10 ගින්න පැතිරීම සඳහා, රීතියක් ලෙස, නිම කිරීම සහ ආවරණ නොමැතිව දහනය කළ හැකි සහ මන්දගාමී දැවෙන ද්රව්ය භාවිතයෙන් සාදන ලද ව්යුහයන් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

දහනය කළ නොහැකි ද්රව්ය වලින් පමණක් සෑදූ ව්යුහයන් පැතිර නොයන ගින්නක් ලෙස සැලකිය යුතුය (ඒවා මත පැතිර ඇති ගින්නෙහි සීමාව ශුන්යයට සමාන විය යුතුය).

ගිනි ප්‍රචාරණ පරීක්ෂණය අතරතුර, පාලන කලාපයේ ව්‍යුහයන්ට සිදුවන හානිය සෙන්ටිමීටර 5 ට නොඅඩු නම්, ගින්න පැතිර නොයන ලෙස ද සලකා බැලිය යුතුය.

2.11. ගින්න පැතිරීමේ සීමාව පිළිබඳ මූලික තක්සේරුවක් සඳහා, පහත සඳහන් විධිවිධාන භාවිතා කළ හැකිය:

අ) දහනය කළ හැකි ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද ව්‍යුහයන්ට තිරස් ගිනි පැතිරීමේ සීමාවක් ඇත (තිරස් ව්‍යුහයන් සඳහා - සිවිලිං, ආලේපන, බාල්ක, ආදිය) සෙන්ටිමීටර 25 ට වැඩි, සහ සිරස් අතට (සිරස් ව්යුහයන් සඳහා - බිත්ති, කොටස්, තීරු, ආදිය. .p. .) - සෙන්ටිමීටර 40 ට වැඩි;

ආ) දහනය කළ හැකි හෝ සෙමින් දැවෙන ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද ව්‍යුහයන්, ගිනි හා අධික උෂ්ණත්වවල බලපෑමෙන් දහනය කළ නොහැකි ද්‍රව්‍ය මගින් ආරක්ෂා කර ඇති අතර, තිරස් ගිනි පැතිරීමේ සීමාව සෙන්ටිමීටර 25 ට අඩු සහ සිරස් අතට සෙන්ටිමීටර 40 ට අඩු විය හැකිය. සම්පූර්ණ පරීක්ෂණ කාලය තුළ ආරක්ෂිත තට්ටුව (ව්‍යුහය සම්පූර්ණයෙන්ම සිසිල් වන තුරු) පාලන කලාපයේ ජ්වලන උෂ්ණත්වයට හෝ ආරක්ෂිත ද්‍රව්‍යයේ දැඩි තාප වියෝජනයේ ආරම්භයට උණුසුම් නොවේ. සම්පූර්ණ පරීක්ෂණ කාලය තුළ (ව්‍යුහය සම්පූර්ණයෙන්ම සිසිල් වන තුරු) දහනය කළ නොහැකි ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද පිටත තට්ටුව උනුසුම් කලාපයේ ජ්වලන උෂ්ණත්වයට හෝ ආරම්භයට උණුසුම් නොවන්නේ නම්, ව්‍යුහය ගින්න පැතිර නොයනු ඇත. ආරක්ෂිත ද්රව්යයේ දැඩි තාප වියෝජනය;

ඇ) විවිධ පැතිවලින් රත් වූ විට ව්යුහය වෙනස් ගිනි පැතිරීමේ සීමාවක් තිබිය හැකි අවස්ථාවලදී (උදාහරණයක් ලෙස, ගොඩනැගිලි ලියුම් කවරයේ ස්ථරවල අසමමිතික සැකැස්මක් සහිතව), මෙම සීමාව එහි උපරිම අගයට සකසා ඇත.

කොන්ක්රීට් සහ ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් ව්යුහයන්

2.12 කොන්ක්රීට් සහ ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධයට බලපාන ප්රධාන පරාමිතීන් වන්නේ: කොන්ක්රීට් වර්ගය, බයින්ඩර් සහ සමස්ථ; ශක්තිමත් කිරීමේ පන්තිය; ඉදිකිරීම් වර්ගය; හරස්කඩ හැඩය; මූලද්රව්ය ප්රමාණ; ඔවුන්ගේ උණුසුම සඳහා කොන්දේසි; කොන්ක්රීට් වල බර සහ තෙතමනය.

2.13 ගින්නක් තුළ මූලද්රව්යයේ කොන්ක්රීට් කොටසෙහි උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම, කොන්ක්රීට්, බයින්ඩර් සහ සමස්ථ වර්ග, හරස්කඩ ප්රදේශයට ගිනි දැල්ල ක්රියා කරන පෘෂ්ඨයේ අනුපාතය මත රඳා පවතී. සිලිකේට් සමූහ සහිත බර කොන්ක්‍රීට් කාබනේට් සමූහවලට වඩා වේගයෙන් උණුසුම් වේ. සැහැල්ලු සහ සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් වඩාත් සෙමින් උණුසුම් වන අතර, ඒවායේ ඝනත්වය අඩු වේ. කාබනේට් ෆිලර් වැනි පොලිමර් බයින්ඩරය, තාපය පරිභෝජනය කරන ඒවායේ සිදුවන වියෝජන ප්‍රතික්‍රියා හේතුවෙන් කොන්ක්‍රීට් තාපන වේගය අඩු කරයි.

දැවැන්ත ව්‍යුහාත්මක මූලද්‍රව්‍ය ගින්නේ බලපෑමට වඩා හොඳින් ප්‍රතිරෝධය දක්වයි; පැති හතරකින් රත් කරන ලද තීරු වල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව ඒක පාර්ශවීය උණුසුම සහිත තීරු වල ගිනි ප්‍රතිරෝධ සීමාවට වඩා අඩුය; පැති තුනකින් ගින්නට නිරාවරණය වන විට බාල්කවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව එක් පැත්තකින් රත් කරන ලද බාල්කවල ගිනි ප්‍රතිරෝධ සීමාවට වඩා අඩුය.

2.14. මූලද්‍රව්‍යවල අවම මානයන් සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයේ සිට මූලද්‍රව්‍යයේ මතුපිට දක්වා ඇති දුර මෙම කොටසේ වගු අනුව ගනු ලැබේ, නමුත් SNiP II-21-75 "කොන්ක්‍රීට් සහ ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට්" පරිච්ෙඡ්දය මගින් අවශ්‍ය ඒවාට වඩා අඩු නොවේ. ව්යුහයන්".

2.15 ව්යුහයන්ගේ අවශ්ය ගිනි ප්රතිරෝධය සහතික කිරීම සඳහා ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර සහ මූලද්රව්යවල අවම මානයන් කොන්ක්රීට් වර්ගය මත රඳා පවතී. සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් 10-20% ක තාප සන්නායකතාවක් ඇති අතර, විශාල කාබනේට් සමස්ථයක් සහිත කොන්ක්රීට් සිලිකේට් සමස්ථයක් සහිත බර කොන්ක්රීට් වලට වඩා 5-10% අඩු වේ. මේ සම්බන්ධයෙන්, සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් හෝ බර කොන්ක්රීට් වලින් සෑදූ ව්යුහයක් සඳහා ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර ප්රමාණය, මෙම කොන්ක්රීට් වලින් සාදන ලද ව්යුහයන්ගේ එකම ගිනි ප්රතිරෝධය සහිත සිලිකේට් පිරවුම් සහිත බර කොන්ක්රීට් වලින් සෑදූ ව්යුහයන්ට වඩා අඩුවෙන් ගත හැකිය.

වගු 2-6, 8 හි දක්වා ඇති ගිනි ප්‍රතිරෝධක අගයන් සිලිකේට් පාෂාණවල රළු එකතුවක් සහිත කොන්ක්‍රීට් මෙන්ම ඝන සිලිකේට් කොන්ක්‍රීට් වෙත යොමු වේ. කාබනේට් පාෂාණ වලින් පිරවුම භාවිතා කරන විට, හරස්කඩ දෙකෙහිම අවම මානයන් සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂවල සිට නැමුණු මූලද්රව්යයේ මතුපිටට ඇති දුර ප්රමාණය 10% කින් අඩු කළ හැකිය. සැහැල්ලු කොන්ක්‍රීට් සඳහා, කොන්ක්‍රීට් ඝණත්වය 1.2 t / m 3 සමඟ 20% සහ නැමීමේ මූලද්‍රව්‍ය සඳහා 30% (වගු 3, 5, 6, 8 බලන්න) 0.8 t / m 3 සහ පුළුල් කරන ලද මැටි සහිත කොන්ක්රීට් ඝනත්වයකින් අඩු කළ හැක. 1.2 t / m 3 ඝනත්වයකින් යුත් පර්ලයිට් කොන්ක්රීට්.

2.16. ගින්නක් අතරතුර, කොන්ක්‍රීට් වල ආරක්ෂිත තට්ටුව ශක්තිමත් කිරීම වේගවත් උනුසුම් වීමෙන් සහ එහි තීරණාත්මක උෂ්ණත්වයට ළඟා වීමෙන් ආරක්ෂා කරයි, එහිදී ව්‍යුහයේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව සිදු වේ.

ව්‍යාපෘතියේ සම්මත කර ඇති ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර ව්‍යුහවල අවශ්‍ය ගිනි ප්‍රතිරෝධය සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩු නම්, එය වැඩි කළ යුතුය හෝ ගින්නට නිරාවරණය වන මූලද්‍රව්‍යයේ මතුපිටට අමතර තාප පරිවාරක ආලේපන යෙදිය යුතුය *. දෙහි-සිමෙන්ති ප්ලාස්ටර් (15 මි.මී. ඝන), ජිප්සම් ප්ලාස්ටර් (මි.මී. 10) සහ වර්මිකුලයිට් ප්ලාස්ටර් හෝ ඛනිජමය තන්තු තාප පරිවාරක (මි.මී. 5) තාප පරිවාරක ආලේපනයක් බර කොන්ක්රීට් තට්ටුවක ඝණකම 10 mm වැඩි වීමකට සමාන වේ. කොන්ක්රීට් වල ආරක්ෂිත ස්ථරයේ ඝණකම බර කොන්ක්රීට් සඳහා 40 mm සහ සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් සඳහා 60 mm ට වඩා වැඩි නම්, කොන්ක්රීට් වල ආරක්ෂිත ස්ථරය 2.5- විෂ්කම්භයක් සහිත ශක්තිමත් කිරීමේ දැලක් ආකාරයෙන් ගිනි පැත්තෙන් අතිරේක ශක්තිමත් කිරීමක් තිබිය යුතුය. 3 mm (සෛල 150x150 මි.මී.). 40 mm ට වැඩි ඝණකම සහිත ආරක්ෂිත තාප පරිවාරක ආලේපන අතිරේක ශක්තිමත් කිරීමක් ද තිබිය යුතුය.

* අතිරේක තාප පරිවාරක ආලේපන "ලෝහ ව්යුහයන් සඳහා ගිනි ප්රතිරෝධක ආලේපන භාවිතය සඳහා නිර්දේශ" අනුව සිදු කළ හැක - එම්.; ස්ට්රෝයිස්ඩැට්, 1984.

වගු 2, 4-8 රත් වූ පෘෂ්ඨයේ සිට ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂය දක්වා ඇති දුර පෙන්වයි (රූපය 1 සහ 2).

Fig.1. ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර

Fig.2. ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට සාමාන්ය දුර

ශක්තිමත් කිරීම විවිධ මට්ටම්වල පිහිටා ඇති අවස්ථාවන්හිදී, ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට සාමාන්‍ය දුර ශක්තිමත් කිරීමේ ක්ෂේත්‍ර සැලකිල්ලට ගනිමින් තීරණය කළ යුතුය ( 1 , 2 , …, ඒ එන්) සහ ඒවායේ අක්ෂවලට අනුරූප දුර ( 1 , 2 , …, a n), සූත්‍රයට අනුව මූලද්‍රව්‍යයේ රත් වූ (පහළ හෝ පැති) මතුපිටින් මනිනු ලැබේ

.

2.17. සියලුම වානේ රත් වූ විට ආතන්ය හෝ සම්පීඩ්යතා ශක්තිය අඩු කරයි. ප්‍රතිරෝධය අඩු කිරීමේ ප්‍රමාණය අඩු කාබන් වානේ වලින් සාදන ලද බාර් ශක්තිමත් කිරීමට වඩා දැඩි වූ අධි-ශක්ති ශක්තිමත් කරන කම්බි වානේ සඳහා වැඩි වේ.

දරණ ධාරිතාව අහිමි වීම අනුව විශාල විකේන්ද්රිකතාවයක් සහිත නැමීමේ සහ විකේන්ද්රිකව සම්පීඩිත මූලද්රව්යවල ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව ශක්තිමත් කිරීමේ විවේචනාත්මක තාපන උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතී. ශක්තිමත් කිරීමේ විවේචනාත්මක උනුසුම් උෂ්ණත්වය යනු ආතන්ය හෝ සම්පීඩන ප්රතිරෝධය සම්මත භාරයේ සිට ශක්තිමත් කිරීමේදී ඇතිවන ආතතියේ අගයට අඩු වන උෂ්ණත්වයයි.

2.18. 5-8 වගු සම්පාදනය කර ඇත්තේ ආතති නොවන සහ පූර්ව පීඩන සහිත ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්රීට් මූලද්රව්ය සඳහා වන අතර, ශක්තිමත් කිරීමේ විවේචනාත්මක තාපන උෂ්ණත්වය 500 ° C වේ. මෙය A-I, A-II, A-Iv, A-IIIv, A-IV, At-IV, A-V, At-V පන්තිවල වානේ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අනුරූප වේ. 5-8 වගු වල දක්වා ඇති ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් සංගුණකයෙන් ගුණ කිරීමෙන් අනෙකුත් ශක්තිමත් කිරීම් පන්ති සඳහා තීරණාත්මක උෂ්ණත්වවල වෙනස සැලකිල්ලට ගත යුතුය. jහෝ මෙම සංගුණකය මගින් 5-8 වගු වල දක්වා ඇති ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂවලට ඇති දුර බෙදීම. වටිනාකම් jගත යුතුය:

1. ඝන සහ බහු-කුහර සහිත, පෙර සැකසූ ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් පැතලි ස්ලැබ් වලින් සාදන ලද බිම් සහ වහල සඳහා:

a) වානේ පන්තියේ A-III, 1.2 ට සමාන;

ආ) A-VI, AT-VI, AT-VII, B-I, BP-I පන්තිවල වානේ, 0.9 ට සමාන;

c) B-II, Vr-II පන්තිවල අධි-ශක්ති ශක්තිමත් කිරීමේ වයර් හෝ K-7 පන්තියේ ශක්තිමත් කරන ලණු, 0.8 ට සමාන වේ.

2. කල්පවත්නා දරණ ඉළ ඇට "පහළ" සහ කොටු කොටස, මෙන්ම කදම්භ, හරස් තීරු සහ purlins සමග පෙර සැකසූ ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් වලින් සාදන ලද බිම් සහ වහල සඳහා නිශ්චිත ශක්තිමත් කිරීම් පන්තිවලට අනුකූලව: a) j= 1.1; බී) j= 0.95; තුල) j = 0,9.

2.19. ඕනෑම ආකාරයක කොන්ක්රීට් වලින් සාදන ලද ව්යුහයන් සඳහා, පැය 0.25 හෝ 0.5 ක ගිනි ප්රතිරෝධයක් සහිත බර කොන්ක්රීට් වලින් සෑදූ ව්යුහයන් සඳහා අවම අවශ්යතා සපුරාලිය යුතුය.

2.20 2, 4-8 වගුවල සහ පෙළෙහි බර දරණ ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් භාරයේ දිගු කාලීන කොටසෙහි අනුපාතය සමඟ සම්පූර්ණ සම්මත බර සඳහා ලබා දී ඇත. Gserසම්පූර්ණ පැටවීමට Vser 1 ට සමාන වේ. මෙම අනුපාතය 0.3 නම්, ගිනි ප්රතිරෝධය 2 ගුණයකින් වැඩි වේ. අතරමැදි අගයන් සඳහා Gser / Vserගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව රේඛීය මැදිහත්වීම මගින් ගනු ලැබේ.

2.21. ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව ඔවුන්ගේ ස්ථිතික වැඩ යෝජනා ක්රමය මත රඳා පවතී. ස්ථිතික අවිනිශ්චිත ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව ස්ථිතිකව නිර්ණය කළ හැකි ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවට වඩා වැඩි ය, සෘණාත්මක අවස්ථාවන්හි ක්‍රියාකාරී ස්ථානවල අවශ්‍ය ශක්තිමත් කිරීම් තිබේ නම්. ස්ථිතික අවිනිශ්චිත නැමුණු ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් මූලද්‍රව්‍යවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව වැඩි කිරීම ආධාරකයට ඉහළින් සහ වගුව 1 ට අනුව පරතරය තුළ ශක්තිමත් කිරීමේ හරස්කඩ ප්‍රදේශවල අනුපාතය මත රඳා පවතී.

වගුව 1

ආධාරකයට ඉහළින් ඇති ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රදේශයේ පරතරය තුළ ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රදේශයට අනුපාතය

නැමුණු ස්ථිතික අවිනිශ්චිත මූලද්‍රව්‍යයක ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව වැඩි කිරීම, %, ස්ථිතිකව නිර්ණය කළ හැකි මූලද්‍රව්‍යයක ගිනි ප්‍රතිරෝධ සීමාව හා සැසඳීමේදී

සටහන. අතරමැදි ප්‍රදේශ අනුපාත සඳහා, ගිනි ප්‍රතිරෝධය වැඩි කිරීම අන්තර් ප්‍රතිරෝධය මගින් ගනු ලැබේ.

පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නම්, ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව මත ව්‍යුහයන්ගේ ස්ථිතික අවිනිශ්චිතතාවයේ බලපෑම සැලකිල්ලට ගනී:

අ) ආධාරකයේ අවශ්‍ය ඉහළ ශක්තිමත් කිරීම් වලින් අවම වශයෙන් 20% ක් පරතරය මැදින් ගමන් කළ යුතුය;

b) අඛණ්ඩ පද්ධතියේ ආන්තික ආධාරකවලට ඉහලින් ඉහළ ශක්තිමත් කිරීම අවම වශයෙන් 0.4 ක දුරින් ස්ථාපනය කළ යුතුය. එල්ආධාරකයේ සිට පරතරය දිශාවට සහ පසුව ක්‍රමයෙන් කැඩී යයි ( එල්- span දිග);

ඇ) අතරමැදි ආධාරකවලට ඉහළින් ඇති සියලුම ඉහළ ශක්තිමත් කිරීම් අවම වශයෙන් 0.15 කින් පරාසයක පැවතිය යුතුය. එල්පසුව ක්රමයෙන් කැඩී යයි.

ආධාරක මත තැන්පත් කර ඇති නැමීමේ මූලද්රව්ය අඛණ්ඩ පද්ධති ලෙස සැලකිය හැකිය.

2.22 බර සහ සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් වලින් සෑදූ ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් තීරු සඳහා අවශ්යතාවයන් වගුව 2 පෙන්වයි. සෑම පැත්තකින්ම ගින්නට නිරාවරණය වන තීරු වල මානයන් සඳහා මෙන්ම බිත්තිවල පිහිටා ඇති සහ එක් පැත්තකින් රත් කරන ලද ඒවාට ඇතුළත් වේ. ඒ සමගම, ප්රමාණය බීරත් වූ මතුපිට බිත්තිය සමඟ සමපාත වන තීරු සඳහා හෝ බිත්තියෙන් නෙරා ඇති තීරුවේ කොටසට පමණක් අදාළ වේ. අවම මානයක දිශාවට තීරුව අසල බිත්තියේ විවරයන් නොමැති බව උපකල්පනය කෙරේ. බී.

මානය ලෙස ඝන වටකුරු තීරු සඳහා බීඔවුන්ගේ විෂ්කම්භය ගන්න.

2 වගුවේ දක්වා ඇති පරාමිති සහිත තීරු වල විකේන්ද්රිකව යොදන ලද භාරයක් හෝ තීරු ශක්තිමත් කිරීමේදී අහඹු විකේන්ද්රිකතාවක් සහිත බරක් සන්ධි හැර කොන්ක්රීට් හරස්කඩෙන් 3% ට වඩා වැඩි නොවේ.

මිලිමීටර් 250 ට නොඅඩු වර්ධකවල ස්ථාපනය කර ඇති වෑල්ඩින් කරන ලද තීර්යක් දැල් ආකාරයෙන් අතිරේක ශක්තිමත් කිරීම් සහිත ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් තීරු වල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව 2 වගුවෙන් ගත යුතු අතර ඒවා 1.5 ගුණයකින් ගුණ කරයි.

ප්රතිලාභ

ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් නිර්ණය කිරීමට,

ව්යුහයන් මත ගිනි පැතිරීමේ සීමාවන්

සහ ද්‍රව්‍යවල ගිල්වීමේ කණ්ඩායම්

(2016 දී සංශෝධන සහිතව 1984 දෙසැම්බර් 19 N 351/l දිනැති TsNIISK නියෝගයෙන් අනුමත කරන ලදී)

2.21. ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව ඔවුන්ගේ ස්ථිතික වැඩ යෝජනා ක්රමය මත රඳා පවතී. ස්ථිතික අවිනිශ්චිත ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව ස්ථිතිකව නිර්ණය කළ හැකි ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවට වඩා වැඩි ය, සෘණාත්මක අවස්ථාවන්හි ක්‍රියාකාරී ස්ථානවල අවශ්‍ය ශක්තිමත් කිරීම් තිබේ නම්. ස්ථිතික අවිනිශ්චිත නැමුණු ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් මූලද්‍රව්‍යවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව වැඩිවීම රඳා පවතින්නේ ආධාරකයට ඉහළින් සහ 1 වගුවට අනුව පරාසයේ ඇති ශක්තිමත් කිරීමේ හරස්කඩ ප්‍රදේශවල අනුපාතය මත ය.

වගුව 1

#G0 අනුපාතිකය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රදේශයේ ආධාරකයට ඉහළින් ඇති පරතරය තුළ ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රදේශයට

නැමුණු ස්ථිතික අවිනිශ්චිත මූලද්‍රව්‍යයක ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව වැඩි කිරීම, %, ස්ථිතිකව නිර්ණය කළ හැකි මූලද්‍රව්‍යයක ගිනි ප්‍රතිරෝධ සීමාව හා සැසඳීමේදී

සටහන. අතරමැදි ප්‍රදේශ අනුපාත සඳහා, ගිනි ප්‍රතිරෝධය වැඩි කිරීම අන්තර් ප්‍රතිරෝධය මගින් ගනු ලැබේ.

පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නම්, ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව මත ව්‍යුහයන්ගේ ස්ථිතික අවිනිශ්චිතතාවයේ බලපෑම සැලකිල්ලට ගනී:

A) ආධාරකයේ අවශ්‍ය ඉහළ ශක්තිමත් කිරීම් වලින් අවම වශයෙන් 20% ක් පරතරය මැදින් ගමන් කළ යුතුය;

B) අඛණ්ඩ පද්ධතියක ආන්තික ආධාරකවලට ඉහලින් ඉහළ ශක්තිමත් කිරීම ආධාරකයේ සිට පරතරයේ දිශාවට අවම වශයෙන් 0.4 ක දුරින් තුවාළ කළ යුතු අතර පසුව ක්රමයෙන් කැඩී යයි (- span දිග);

C) අතරමැදි ආධාරකවලට ඉහළින් ඇති සියලුම ඉහළ ශක්තිමත් කිරීම් අවම වශයෙන් 0.15 කින් පරතරය දක්වා අඛණ්ඩව ක්‍රමයෙන් බිඳී යා යුතුය.

ආධාරක මත තැන්පත් කර ඇති නැමීමේ මූලද්රව්ය අඛණ්ඩ පද්ධති ලෙස සැලකිය හැකිය.

2.22 බර සහ සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් වලින් සෑදූ ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් තීරු සඳහා අවශ්යතාවයන් වගුව 2 පෙන්වයි. සෑම පැත්තකින්ම ගින්නට නිරාවරණය වන තීරු වල මානයන් සඳහා මෙන්ම බිත්තිවල පිහිටා ඇති සහ එක් පැත්තකින් රත් කරන ලද ඒවාට ඇතුළත් වේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, මානය අදාළ වන්නේ රත් වූ මතුපිට බිත්තිය සමඟ සමපාත වන තීරු සඳහා හෝ බිත්තියෙන් නෙරා ඇති තීරුවේ කොටස සහ බර උසුලන කොටස සඳහා පමණි. අවම මානයක දිශාවට තීරුව අසල බිත්තියේ විවරයන් නොමැති බව උපකල්පනය කෙරේ.

ඝන රවුම් තීරු සඳහා, ඒවායේ විෂ්කම්භය ප්රමාණය ලෙස ගත යුතුය.

2 වගුවේ දක්වා ඇති පරාමිති සහිත තීරු වල විකේන්ද්රිකව යොදන ලද භාරයක් හෝ තීරු ශක්තිමත් කිරීමේදී අහඹු විකේන්ද්රිකතාවක් සහිත බරක් සන්ධි හැර කොන්ක්රීට් හරස්කඩෙන් 3% ට වඩා වැඩි නොවේ.

මිලිමීටර් 250 ට නොඅඩු වර්ධකවල ස්ථාපනය කර ඇති වෑල්ඩින් කරන ලද තීර්යක් දැල් ආකාරයෙන් අතිරේක ශක්තිමත් කිරීම් සහිත ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් තීරු වල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව 2 වගුවෙන් ගත යුතු අතර ඒවා 1.5 ගුණයකින් ගුණ කරයි.

වගුව 2

පාර්ශවයන්

පාර්ශවයන්

2.23 දරණ නොවන කොන්ක්‍රීට් සහ ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් කොටස්වල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව වගුව 3 හි දක්වා ඇත. කොන්ක්‍රීට් මූලද්‍රව්‍යයේ උනුසුම් නොවූ පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් 160 ° C ට වඩා වැඩි නොවන අතර සම්මත ගිනි පරීක්ෂාවකදී 220 ° C නොඉක්මවන බව බෆල්වල අවම ඝණකම සහතික කරයි. නිර්ණය කිරීමේදී, 2.15 සහ 2.16 ඡේදවල උපදෙස් අනුව අතිරේක ආරක්ෂිත ආලේපන සහ ප්ලාස්ටර් සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

වගුව 3

#G0කොන්ක්‍රීට් වර්ගය අවම කොටස් ඝණකම, මි.මී., ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් සහිත, h

0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3

ආලෝකය (=1.2 t/m)

සෛලීය (=0.8 t/m) -

2.24. බර දරණ ඝන බිත්ති සඳහා, ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව, බිත්ති ඝණකම වගුව 4 දක්වා ඇත. මෙම දත්ත සම්පූර්ණ බලය බිත්ති හරස්කඩ පළල මැද තුනෙන් පිහිටා ඇති බව ලබා දී ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් මධ්යම සහ විකේන්ද්රික සම්පීඩිත බිත්ති සඳහා අදාළ වේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, බිත්තියේ උස එහි ඝනකමට අනුපාතය 20 නොඉක්මවිය යුතුය. අවම වශයෙන් සෙන්ටිමීටර 14 ක ඝනකමකින් යුත් වේදිකා ආධාරකයක් සහිත බිත්ති පුවරු සඳහා, ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් 4 වගුවෙන් ගත යුතු අතර, ඒවා ගුණ කිරීම. 1.5 සාධකය.

වගුව 4

#G0කොන්ක්‍රීට් ඝනකම වර්ගය

සහ දුර

ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂය දක්වා ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් බිත්තිවල අවම මානයන්, මි.මී., ගිනි ප්‍රතිරෝධ සීමා සහිත, h

0,5 1 1,5 2 2,5 3

(=1.2 t/m) 100

10 15 20 30 30 30

රිබ්ඩ් බිත්ති පුවරු වල ගිනි ප්රතිරෝධය පුවරු ඝණකම අනුව තීරණය කළ යුතුය. ඉළ ඇට කලම්ප සමඟ තහඩුවට සම්බන්ධ කළ යුතුය. ඉළ ඇටවල අවම මානයන් සහ ඉළ ඇටවල ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂවලට ඇති දුර බාල්ක සඳහා අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතු අතර ඒවා 6 සහ 7 වගු වල දක්වා ඇත.

B2-B2.5 පන්තියේ (= 0.6-0.9 t / m) රළු සිදුරු සහිත පුළුල් කරන ලද මැටි කොන්ක්‍රීට් අවම වශයෙන් සෙන්ටිමීටර 24 ක thickness ණකමකින් යුත් ආරක්ෂිත තට්ටුවකින් සහ වාහක තට්ටුවකින් සමන්විත බාහිර බිත්ති ද්වි-ස්ථර පැනල් වලින් සාදා ඇත. අවම වශයෙන් සෙන්ටිමීටර 10 ක thickness ණකම, සම්පීඩ්‍යතා ආතතීන් 5 MPa ට වඩා වැඩි නොවේ, ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව පැය 3.6 කි.

බිත්ති පැනල් හෝ සිවිලිම් වල දැවෙන පරිවරණය භාවිතා කරන විට, නිෂ්පාදනය, ස්ථාපනය හෝ ස්ථාපනය අතරතුර, දහනය කළ නොහැකි ද්රව්ය සමඟ පරිමිතිය වටා මෙම පරිවරණයේ ආරක්ෂාව සැපයිය යුතුය.

සෙන්ටිමීටර 25 ක සම්පූර්ණ හරස්කඩ ඝනකමකින් යුත් ගිනි ආරක්ෂණ හෝ සෙමින් දැවෙන ඛනිජමය ලොම් හෝ ෆයිබර්බෝඩ් ස්ලැබ් වලින් සාදන ලද රිබ්ඩ් ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් දෙකකින් සහ පරිවරණයකින් සමන්විත තට්ටු තුනේ පැනල් වලින් සාදන ලද බිත්ති අවම වශයෙන් 3 ක ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවක් ඇත. පැය.

පිටත (මි.මී. 50 ට නොඅඩු ඝනකම) සහ අභ්‍යන්තර කොන්ක්‍රීට් ශක්තිමත් කරන ලද ස්ථර සහ දහනය කළ හැකි පරිවාරක මධ්‍ය තට්ටුවකින් සමන්විත (සංශෝධිත පරිදි GOST 17078-71) තට්ටු තුනේ ඝන පැනල් වලින් සාදන ලද බාහිර-දරණ නොවන සහ ස්වයං ආධාරක බිත්ති # M12293 0 901700529 32917018512293731414 429309174212 429731321299GOST 1551375149399GST #) අනුව පැය. , ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් M 200 අභ්‍යන්තර දරණ තට්ටුවක් සමඟ සම්පීඩක ආතතීන් 2.5 MPa ට නොඅඩු සහ 10 cm හෝ M 300 ඝණකමකින් යුක්ත වන අතර සම්පීඩක ආතතීන් 10 MPa ට නොඅඩු සහ 14 cm ඝණකමකින් යුක්ත වේ. , ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව පැය 2.5 කි.

මෙම ව්යුහයන් සඳහා ගිනි පැතිරීමේ සීමාව ශුන්ය වේ.

2.25 ආතති මූලද්රව්ය සඳහා, ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන්, හරස්කඩයේ පළල සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර ප්රමාණය 5 වගුවේ දක්වා ඇත. මෙම දත්ත සෑම පැත්තකින්ම රත් කරන ලද, ආතති නොවන සහ පූර්ව පීඩන සහිත ශක්තිමත් කිරීම් සහිත ට්‍රස් සහ ආරුක්කු වල ආතති මූලද්‍රව්‍ය වෙත යොමු වේ. මූලද්‍රව්‍යයේ සම්පූර්ණ කොන්ක්‍රීට් හරස්කඩ ප්‍රදේශය අවම වශයෙන් 5 වන වගුවේ දක්වා ඇති අනුරූප මානය විය යුතුය.

වගුව 5

#G0කොන්ක්‍රීට් වර්ගය

අවම හරස්කඩ පළල සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් ආතති සාමාජිකයින්ගේ අවම මානයන්, මි.මී., ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් සමඟ, h

0,5 1 1,5 2 2,5 3

25 40 55 65 80 90

25 35 45 55 65 70

2.26. පැති තුනකින් රත් කරන ලද ස්ථිතික ලෙස නිර්වචනය කරන ලද නිදහස් ආධාරක බාල්ක සඳහා, බර කොන්ක්‍රීට් සඳහා 6 වගුවේ සහ සැහැල්ලු කොන්ක්‍රීට් සඳහා 7 වගුවේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් ලබා දී ඇත.

වගුව 6

#G0ගිනි ප්‍රතිරෝධ සීමාවන්, h

අවම

ඉළ ඇටයේ පළල, මි.මී

40 35 30 25 1,5

65 55 50 45 2,5

90 80 75 70 වගුව 7

#G0ගිනි ප්‍රතිරෝධ සීමාවන්, h

කදම්බ පළල සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් බාල්කවල අවම මානයන්, මි.මී.

අවම ඉළ ඇට පළල, මි.මී

40 30 25 20 1,5

55 40 35 30 2,0

65 50 40 35 2,5

90 75 65 55 2.27. නිදහසේ සහය දක්වන ස්ලැබ් සඳහා, 8 වගුවේ ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව.

වගුව 8

#G0කොන්ක්‍රීට් වර්ගය සහ ස්ලැබ් ලක්ෂණ

ස්ලැබ් එකේ අවම ඝණකම සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර, mm ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාවන්, h

0,2 0,5 1 1,5 2 2,5 3

පුවරු ඝණකම 30 50 80 100 120 140 155

1.5 හි පැති දෙකක හෝ සමෝච්ඡයක ආධාරකයක්

සමෝච්ඡ ආධාරක 1.5 10

(1.2 t/m) පුවරු ඝණකම 30 40 60 75 90 105 120

1.5 10 හි පැති දෙකක හෝ සමෝච්ඡයක ආධාරකයක්

සමෝච්ඡ ආධාරක 1.5 10

බහු-හිස් වල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන්, පරතරය හරහා පිහිටා ඇති හිස් තැන් සහ රිබ්ඩ් පැනල් සහ ඉළ ඇට සහිත තට්ටුව ඉහළට 8 වගුවෙන් ගත යුතු අතර ඒවා 0.9 ගුණයකින් ගුණ කළ යුතුය.

සැහැල්ලු හා බර කොන්ක්රීට් දෙකක ස්ථර ස්ලැබ් උණුසුම් කිරීම සඳහා ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් සහ ස්ථරවල අවශ්ය ඝණකම වගුව 9 හි දක්වා ඇත.

වගුව 9

#G0ගිනි බලපෑමේ පැත්තේ කොන්ක්‍රීට් පිහිටීම

අවම ස්ථර ඝණකම

පෙනහළු වලින් සහ

බර කොන්ක්රීට් වලින්, mm ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාවන්, h

0,5 1 1,5 2 2,5 3

25 35 45 55 55 55

20 20 30 30 30 30

සියලුම ශක්තිමත් කිරීම් එකම මට්ටමක පිහිටා තිබේ නම්, තහඩු වල පැති මතුපිට සිට ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර අවම වශයෙන් 6 සහ 7 වගු වල දක්වා ඇති ස්ථරයේ thickness ණකම විය යුතුය.

ගල් ව්යුහයන්

2.30 ගල් ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් 10 වගුවේ දක්වා ඇත.

වගුව 10

#G0N පී.පී. ව්‍යුහයේ කෙටි විස්තරය ව්‍යුහයේ යෝජනා ක්‍රමය (කොටස) මානයන්, cm ගිනි ප්‍රතිරෝධ සීමාව, h ගිනි ප්‍රතිරෝධය සඳහා සීමාවේ තත්වය (2.4 වගන්තිය බලන්න)

1 Стены и перегородки из сплошных и пустотелых керамических и силикатных кирпича и камней по #M12293 0 871001065 3271140448 181493679 247265662 4292033671 3918392535 2960271974 827738759 4294967268ГОСТ 379-79#S, #M12293 1 901700265 3271140448 1662572518 247265662 4292033671 557313239 2960271974 3594606034 42930879867484-78#S, #M12293 2 871001064 3271140448 1419878215 247265662 4292033671 3918392535 2960271974 827738750

2 ස්වභාවික, සැහැල්ලු කොන්ක්‍රීට් සහ ජිප්සම් ගල් වලින් සාදන ලද බිත්ති, සැහැල්ලු කොන්ක්‍රීට් වලින් පුරවා ඇති සැහැල්ලු ගඩොල් වැඩ, ගිනි ආරක්ෂණ හෝ සෙමින් දැවෙන තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍ය 6 0.5 II

3 සිලිකේට් සහ සාමාන්‍ය මැටි ගඩොල්වලින් සාදන ලද vibro-ගඩොල් ශක්තිමත් කරන ලද පැනල් වලින් සාදන ලද බිත්ති, බදාම මත අඛණ්ඩ ආධාරකයක් සහ සිරස් සම්මත පැටවුම්වල ප්‍රධාන සංයෝජනයක් සහිත මධ්‍යම ආතතීන්හිදී:

A) 30 kgf/cm

B) 31-40 kgf / cm

C) >40 kgf/cm

(පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල අනුව)

වානේ රාමුවක් සහිත ගඩොල්, කොන්ක්රීට් සහ ස්වාභාවික ගල් වලින් සාදන ලද අර්ධ-දැව බිත්ති සහ කොටස්:

අ) අනාරක්ෂිත

11 වගුව බලන්න

B) රාමු මූලද්රව්යවල අනාරක්ෂිත බිත්ති හෝ රාක්ක සහිත බිත්තියේ ඝණකම තුළ තබා ඇත

C) වානේ බිත්තියක් මත ප්ලාස්ටර් මගින් ආරක්ෂා කර ඇත

D) ලයිනිං ඝණකම සහිත ගඩොල්වලින් ආවරණය කර ඇත

3.5 0.5 අඩුවෙන් නිර්ණය කරන ලද ඝනකමකින් යුත් හිස් සෙරමික් ගල්වලින් සාදන ලද කොටස්

කොටසක් සහිත ගඩොල් තීරු සහ කුළුණු = 25x25

ෙබයාරිං ෙලෝහ ව්යුහයන්

2.32. බර දරණ ලෝහ ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් 11 වගුවේ දක්වා ඇත.

වගුව 11

#G0N පී.පී. ව්යුහයන් පිළිබඳ කෙටි විස්තරය ව්යුහය රූප සටහන (කොටස) මානයන්, සෙ.මී. ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව, h ගිනි ප්රතිරෝධය සඳහා සීමාව තත්ත්වය (2.4 වගන්තිය බලන්න)

වානේ බාල්ක, girders, girders සහ ස්ථිතික ලෙස නිර්වචනය කරන ලද trusses, ඉහළ chord මත ආධාරක ස්ලැබ් සහ බිම් ඇතුරුම්, මෙන්ම තීරු සහ තීරු සහ තීරු 4 = 0.3 0.12 තීරුවේ දක්වා ඇති ලෝහ ඝණකම අඩු ලෝහ ඝණකම සමග ගිනි ආරක්ෂාව තොරව රාක්ක

4 0.5 තීරුවේ දක්වා ඇති පහත් ස්වරයෙහි ලෝහ ඝණත්වය සහිත ව්‍යුහයේ පහත් කෝඩ් සහ ෆ්ලැන්ජ් මත ස්ලැබ් සහ බිම් ආවරණ ආධාරක වන විට වානේ බාල්ක, ඉඟුරු, ඉඟුරු සහ ස්ථිතිකව නිර්ණය කරන ට්‍රස්.

කොන්ක්‍රීට් හෝ ප්ලාස්ටර් තට්ටුවක් සහිත ජාලයක් මත ගිනි ආරක්‍ෂාව සහිත බිම්වල වානේ බාල්ක සහ පඩි පෙළේ ව්‍යුහයන් 1

4 තීරු 4 හි දක්වා ඇති ප්ලාස්ටර් ඝණකම සහිත පර්ලයිට් වැලි, වර්මිකුලයිට් සහ කැට සහිත ලොම් වලින් පුරවා ඇති තාප පරිවාරක ප්ලාස්ටර් වලින් ගිනි ආරක්‍ෂාව සහිත වානේ ව්‍යුහයන් සහ අංශ මූලද්‍රව්‍යයේ අවම thickness ණකම, මි.මී.

4,5-6,5 2,5 0,75

10,1-15 1,5 0,75

20,1-30 0,8 0,75

5 ගිනි ආරක්ෂණ සහිත වානේ රාක්ක සහ තීරු

A) ජාලයක් මත ප්ලාස්ටර් වලින් හෝ කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් වලින් 2.5 0.75 IV

2.5 b) ඝන සෙරමික් සහ සිලිකේට් ගඩොල් සහ ගල් වලින් 6.5

C) හිස් සෙරමික් සහ සිලිකේට් ගඩොල් සහ ගල් වලින්

D) ජිප්සම් පුවරු වලින්

D) පුළුල් කරන ලද මැටි පුවරු වලින්

ගිනි ආරක්ෂණ සහිත වානේ ව්යුහයන්:

A) intumescent coating VPM-2 (#M12291 1200000327 GOST 25131-82#S) 6 kg/m3 පරිභෝජනයකදී සහ අවම වශයෙන් 4 mm වියලීමෙන් පසු ආලේපන ඝණකම

B) වානේ මත ගිනි නිවන පොස්පේට් ආලේපනය (#M12291 1200000084GOST 23791-79#S අනුව) 1

පටල ආකාරයේ ආලේපනය:

A) 1.2 mm තහඩු ඝණකම සහිත වානේ ශ්රේණියේ St3kp සිට

B) 1 mm පටල ඝණකම සහිත ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ AMG-2P සිට;

එම, ගිනි ප්රතිරෝධී intumescent ආලේපනයක් * VPM-2 6 kg / m ප්රවාහ අනුපාතය සමඟ. 0.6

2.35 ගණනය කිරීමකින් තොරව ව්යුහාත්මක හේතූන් මත ස්ථාපනය කර ඇති අනාරක්ෂිත වානේ ගාංචු වල ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව පැය 0.5 ට සමාන විය යුතුය.

දරණ ලී ව්යුහයන්.

2.36. බර උසුලන දැව ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් වගුව 12 හි දක්වා ඇත.

වගුව 12

#G0N පී.පී. ව්‍යුහයේ කෙටි විස්තරය ව්‍යුහයේ යෝජනා ක්‍රමය (කොටස) මානයන්, cm ගිනි ප්‍රතිරෝධ සීමාව, h ගිනි ප්‍රතිරෝධය සඳහා සීමාවේ තත්වය (2.4 වගන්තිය බලන්න)

1 ලී බිත්ති සහ කොටස්, දෙපස කපරාරු කර, 2 cm 10 0.6 I, II ඝණකම සහිත ප්ලාස්ටර් ස්ථරයක්

2 ලී රාමු බිත්ති සහ කොටස්, අවම වශයෙන් මිලිමීටර් 8 ට නොඅඩු ඝනකම, හිස් පිරවීම සමඟ, තහඩු ගිනි නිවන හෝ ගිනි ආරක්ෂණ ද්‍රව්‍ය සමඟ දෙපස කපරාරු කරන ලද හෝ කොපුව:

A) දහනය කළ හැකි ද්රව්ය 0.5 I, II

B) ගිනි ආරක්ෂණ ද්රව්ය

0.75 3 සෙ.මී. 2 ක ප්ලාස්ටර් ඝණකම සහිත ෂින්ගල් හෝ දැලක් මත රෝලිං හෝ හෙමිං සහ බදාම සහිත ලී තට්ටු

දහනය කළ නොහැකි ද්‍රව්‍ය වලින් පෙරළෙන විට ලී බාල්ක මත සිවිලිම් සහ ඝණකම සහිත ජිප්සම් හෝ ප්ලාස්ටර් තට්ටුවකින් ආරක්ෂා කර ඇත

කාර්මික ගොඩනැගිලිවල ආලේපන සඳහා සෘජුකෝණාස්රාකාර කොටසෙහි ඇලවූ ලී බාල්ක. මාලාව 1.462-2, නිකුතුව 1, 2

ලී ඇලවූ බාල්ක, ගේබල් සහ තනි බෑවුම් කැන්ටිලවර්. මාලාව 1.462-6

රැලි සහිත ප්ලයිවුඩ් බිත්තියක් සහිත ඇලවූ ලී බාල්ක

ප්රමාණය කුමක් වුවත්

සෘජුකෝණාස්රාකාර මූලද්රව්ය සහ වක්ර ඇලවූ රාමු වලින් සාදන ලද ලැමිෙන්ටඩ් ලී රාමු

ටොන් 28 ක බරක් සහිත විකේන්ද්‍රියතාවයෙන් පටවා ඇති සෘජුකෝණාස්‍රාකාර කොටසේ ඇලවූ තීරු

කුළුණු සහ කුළුණු, ඇලවූ සහ ඝන දැව, ප්ලාස්ටර් 20 කින් ආරක්ෂා කර ඇත

අත්හිටුවන ලද සිවිලිම් සහිත ආලේපන සහ බිම්.

2.41. (2.2 වගුව 1, සටහන 1). අත්හිටවූ සිවිලිම් සහිත ආලේපන සහ සිවිලිම්වල ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් තනි ව්යුහයක් සඳහා ස්ථාපිත කර ඇත.

2.42. වානේ සහ ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් බර දරණ ව්‍යුහයන් සහ අත්හිටුවන ලද සිවිලිම් සහිත ආලේපන සහ සිවිලිම්වල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් මෙන්ම ඒවා දිගේ ගිනි ප්‍රචාරණ සීමාවන් 13 වගුවේ දක්වා ඇත.

වගුව 13

ඉදිකිරීම් යෝජනා ක්රමය

මානයන්, සෙ.මී

ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව, h

ගිනි පැතිරීමේ සීමාව, සෙ.මී

අවම සිවිලින් ඝනකම B ​​නිශ්චිතව දක්වා ඇති අත්හිටුවන ලද සිවිලිම් සහිත, ඉහළ තන්තු දිගේ ගිනි ආරක්ෂණ ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද ස්ලැබ් සහ බිම් සඳහා ආධාරක වන විට වහලවල් සහ සිවිලිම්වල (බාල්ක, ඉඟුරු, හරස් තීරු සහ ස්ථිතික ලෙස අධිෂ්ඨාන කර ඇති ට්‍රස්) බර කොන්ක්‍රීට් බර දරණ ව්‍යුහයන්ගෙන් වානේ හෝ ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් 4 තීරුවේ, ලෝහ තුනී බිත්ති සහිත පැතිකඩ වලින් සාදන ලද රාමුවක් සමඟ:

A) පිරවීම - ෆයිබර්ග්ලාස් වලින් ශක්තිමත් කරන ලද ජිප්සම් අලංකාර පුවරු; රාමුව - වානේ, සැඟවුණු

B) පිරවීම - ජිප්සම් අලංකාර පුවරු, ෆයිබර්ග්ලාස් වලින් ශක්තිමත් කර ඇත, රාමුව - වානේ, සැඟවුණු

C) පිරවීම - ජිප්සම් අලංකාර පුවරු, ෆයිබර්ග්ලාස් සමග ශක්තිමත් කර, සිදුරු, සිදුරු ප්රදේශය 4.6%; රාමුව - වානේ, සැඟවුණු

D) පිරවීම - ජිප්සම්-පර්ලයිට් අලංකාර තහඩු, ෆයිබර්ග්ලාස් සමඟ ශක්තිමත් කර ඇත; රාමුව - වානේ, විවෘත, ජිප්සම් බාර් වලින් පුරවා ඇත

E) පිරවීම - ජිප්සම් අලංකාර ස්ලැබ්, ශක්තිමත් නොකළ, සිදුරු, සිදුරු ප්රදේශය 2.4%; රාමුව - වානේ, විවෘත

E) පිරවීම - ඇස්බැස්ටෝස් අපද්රව්ය සමඟ ශක්තිමත් කරන ලද ජිප්සම් සිදුරු සහිත අලංකාර තහඩු; රාමුව - වානේ, විවෘත, ඛනිජමය ලොම් වලින් පුරවා ඇත

G) පිරවීම - ඛනිජමය ලොම් වලින් පුරවා ඇති ජිප්සම් වාත්තු ශබ්ද අවශෝෂක ස්ලැබ්; රාමුව - වානේ, විවෘත

I) පිරවීම - එළිපත්ත පුරවා ඇති ජිප්සම් වාත්තු ශබ්ද අවශෝෂක ස්ලැබ්; රාමුව - වානේ, විවෘත

K) පිරවීම - එළිපත්ත පිරී ඇති ජිප්සම් වාත්තු ශබ්ද අවශෝෂක ස්ලැබ්; රාමුව - වානේ, විවෘත, ඛනිජමය ලොම් වලින් පුරවා ඇත

0.8+2.2 1.5 0 IV

K) පිරවීම - මැහුම් මුද්‍රා තැබීම සඳහා වානේ ඩෝවෙල් සහිත Akmigran වර්ගයේ දෘඩ ඛනිජමය ලොම් පුවරු; රාමුව - වානේ, සැඟවුණු

M) පිරවීම - මැහුම් මුද්‍රා තැබීම සඳහා වානේ ඩෝවෙල් සහිත Akmigran වර්ගයේ දෘඩ ඛනිජමය ලොම් පුවරු; රාමුව - වානේ, විවෘත

H) පිරවීම - මැහුම් මුද්‍රා තැබීම සඳහා වානේ ඩෝවෙල් සහිත Akmigran වර්ගයේ දෘඩ ඛනිජමය ලොම් පුවරු; රාමුව - ඇලුමිනියම්, සැඟවුණු

P) පිරවීම - සන්ධි මුද්රා කිරීම සඳහා dowels නොමැතිව Akmigran වර්ගයේ දෘඩ ඛනිජමය ලොම් පුවරු; රාමුව - ඇලුමිනියම්, සැඟවුණු

P) පිරවීම - දෘඩ වර්මිකුලයිට් තහඩු; රාමුව - වානේ, විවෘත, ඛනිජමය ලොම් වලින් පුරවා ඇත

C) පිරවීම - කෘතිම බන්ධකයක් මත අර්ධ දෘඩ ඛනිජමය ලොම් පුවරු පුරවා ඇති මුද්දර වානේ පුවරු; රාමුව - වානේ, සැඟවුණු

ටී) පිරවීම - කෘතිම බන්ධකයක් මත අර්ධ දෘඩ ඛනිජ ලොම් පුවරු, මිලිමීටර් 100 දක්වා සෛල සහිත වානේ දැලක් මත තබා ඇත

Y) ද්වි-ස්ථර පිරවීම, ඉහළ ස්ථරය - කෘතිම බන්ධකයක් මත අර්ධ දෘඩ ඛනිජමය ලොම් පුවරු, මිලිමීටර් 100 දක්වා සෛල සහිත වානේ දැලක් මත තබා ඇත, පහළ - ෆයිබර්ග්ලාස් පුවරු, අලංකාර ඇලුමිනියම් තහඩුවක් මත තබා ඇත

F) පිරවීම - ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති-පර්ලයිට් ස්ලැබ්; රාමුව - වානේ, විවෘත

X) පිරවීම - #M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 4292033676 3918392535 2960271956 2960271956 29602719726 29602719726 260 රාමුව - වානේ, විවෘත

C) පිරවීම - VPM-2 සංයුතියෙන් ආලේප කරන ලද ඇලුමිනියම් තහඩු; රාමුව - වානේ, සැඟවුණු

W) පිරවීම - ගිනි ප්රතිරෝධක ආලේපනයකින් තොරව වානේ තහඩු; රාමුව - වානේ, විවෘත

තුනී බිත්ති සහිත වානේ පැතිකඩ සහිත විවෘත රාමුවක් සහිත, තීරු 4 හි දක්වා ඇති අවම සිවිලිම පිරවුම් ඝණකම සහිත අත්හිටවූ සිවිලිම් සහිත පූර්ව තද කළ බර කොන්ක්‍රීට් රයිබ්‍රඩ් ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවක් හෝ වහල ස්ලැබ්:

A) පිරවීම - ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති-පර්ලයිට් ස්ලැබ්

B) පිරවීම - දෘඪ වර්මිකුලයිට් පුවරු

ලෝහ, දැව භාවිතා කරන පාරිසරික ව්යුහයන්,

ඇස්බැස්ටෝස්මන්ට්, ප්ලාස්ටික් සහ අනෙකුත් ඵලදායී ද්රව්ය.

2.43. ලෝහ, දැව, ඇස්බැස්ටෝස් සිමෙන්ති, ප්ලාස්ටික් සහ අනෙකුත් ඵලදායී ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරමින් ගොඩනැගිලි ලියුම් කවර දිගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධයේ සීමාවන් සහ ගින්න පැතිරීම වගුව 14 හි දක්වා ඇත, බිත්ති සහ ලී වලින් සාදන ලද කොටස් සඳහා 12 වගුවේ දක්වා ඇති දත්ත ද සැලකිල්ලට ගත යුතුය. ගිණුම.

2.44. එල්ලෙන පැනල් වලින් සාදන ලද බාහිර බිත්තිවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් ස්ථාපිත කිරීමේදී, ඒවායේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවේ තත්වය පැනල් වල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවේ තත්වය ආරම්භ වීම නිසා පමණක් නොව, නැතිවීම ද සිදුවිය හැකි බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. පුවරු සවි කර ඇති ව්යුහයන්ගේ දරණ ධාරිතාව - හරස් තීරු, ෆැච්වර්ක් මූලද්රව්ය, සිවිලිම්. එමනිසා, රීතියක් ලෙස, ගිනි ආරක්‍ෂාවකින් තොරව ලෝහ රාමුවක් සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කරන ලෝහ කොපුව සහිත උකුල් පැනල් වලින් සාදන ලද බාහිර බිත්තිවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව පැය 0.25 ට සමාන වේ, කඩා වැටෙන අවස්ථා හැර. පැනල් කලින් සිදු වේ (ඡේද 1-5, වගුව 14 බලන්න).

ගිනි ආරක්ෂණ සහිත ලෝහ ව්‍යුහයන් ඇතුළුව වෙනත් ව්‍යුහයන්ට උකුල් බිත්ති පැනල් සවි කර ඇත්නම් සහ ඇමිණුම් ස්ථාන ගින්නෙන් ආරක්ෂා කර ඇත්නම්, එවැනි බිත්තිවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව පර්යේෂණාත්මකව ස්ථාපිත කළ යුතුය. උකුල් පැනල් වලින් සාදන ලද බිත්තිවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව ස්ථාපිත කිරීමේදී, ශක්තිය ගණනය කිරීමේ ප්‍රති results ල මත පදනම්ව ගන්නා ලද මානයන් ගින්නෙන් අනාරක්ෂිත වානේ සවි කිරීම් මූලද්‍රව්‍ය විනාශ කිරීම පැය 0.25 කට පසුව සිදුවනු ඇතැයි උපකල්පනය කිරීමට අවසර ඇත. සහ සවි කිරීම් මූලද්රව්ය, ව්යුහාත්මක හේතූන් මත ගන්නා ලද මානයන් (ගණනය කිරීමකින් තොරව), පැය 0.5 කින් පසුව සිදු වේ.

වගුව 14

නිර්මාණය පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක්

ඉදිකිරීම් යෝජනා ක්රමය (කොටස)

මානයන්, සෙ.මී

ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව, h

ගිනි පැතිරීමේ සීමාව, සෙ.මී

ගිනි ප්රතිරෝධය සඳහා සීමාව සීමා කරන්න (2.4 වගන්තිය බලන්න.)

බාහිර බිත්ති

1 ලෝහ කොපුව සහිත උකුල් පැනල් වලින් සාදන ලද බාහිර බිත්ති:

A) දහනය කළ හැකි පෙන පරිවරණය සමඟ ඒකාබද්ධව පැතිකඩ වානේ හම් සහිත තට්ටු තුනේ රාමු රහිත පැනල් වලින් (2.44 වගන්තිය බලන්න)

B) එකම, සෙමින් දැවෙන පෙන පරිවාරක සමග ඒකාබද්ධව

ඇ) එකම, දහනය කළ හැකි පෙන පරිවරණය සමඟ ඒකාබද්ධව ඇලුමිනියම් පැතිකඩ හම් සහිත තට්ටු තුනේ රාමු රහිත පැනල් වලින්

D) එකම, සෙමින් දැවෙන පෙන පරිවාරක සමඟ ඒකාබද්ධව

2 බාහිර බිත්ති, පැතිකඩ සහිත වානේ තහඩු වලින් සාදන ලද බාහිර කොපුව සහිත උකුල් සහිත තට්ටු තුනේ පැනල් වලින් සාදන ලද, ෆීනෝල්-ෆෝමල්ඩිහයිඩ් ෆෝම් ප්ලාස්ටික් FRP-1 පරිවරණය සහිත ෆයිබර්බෝඩ් වලින් සාදන ලද අභ්‍යන්තර කොපුව, දෙවැන්නෙහි විශාල ඝනත්වය නොතකා

3 බාහිර බිත්ති, ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති තහඩු වලින් සාදන ලද අභ්‍යන්තර කොපුව සහ පොලියුරේටීන් පෙන සංයෝගයෙන් සාදන ලද PPU-317 පරිවරණය සහිත පැතිකඩ සහිත වානේ පත්‍රයකින් සාදන ලද බාහිර කොපුව සහිත උකුල් සහිත තුනේ ස්ථර පැනල් වලින් සාදා ඇත.

4 වැඩි දෘඩතාව සහ දහනය කළ නොහැකි ද්‍රව්‍ය වලින් අභ්‍යන්තර ආස්තරණය ඇතුළුව වීදුරු සහ ඛනිජමය ලොම් පුවරු වලින් පරිවරණය කරන ලද ස්ථර වලින් එකලස් කිරීමේ ගොඩනැගිලිවල බාහිර ලෝහ බිත්ති

දහනය කළ නොහැකි සහ සෙමින් දැවෙන ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද අභ්‍යන්තර ලයිනිං සහ සෙමෙන් දැවෙන පෙන ප්ලාස්ටික් වලින් සාදන ලද පරිවරණය සහිත උකුල් සහිත ද්වි-ස්ථර පැනල් වලින් සාදන ලද බාහිර ලෝහ බිත්ති

ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති නිස්සාරණ කුහර පැනල් වලින් සාදන ලද බාහිර බිත්ති සහ ඛනිජමය ලොම් පුවරු සහිත හිස් තැන් පිරවීම

මිලිමීටර් 10 ක ඝනකම ඇස්බැස්ටෝස් සිමෙන්ති තහඩු වලින් සාදන ලද කොපුව සහිත තට්ටු තුනේ රාමු පැනල් වලින් සාදන ලද බාහිර බිත්ති *:

A) ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති පැතිකඩ වලින් සාදන ලද රාමුවක් සහ වානේ ඉස්කුරුප්පු වලින් රාමුවට හම් සවි කර ඇති විට ගිනි ආරක්ෂණ හෝ සෙමින් දැවෙන ඛනිජමය ලොම් පුවරු වලින් සාදන ලද තාපකයක් සමඟ

B) එම, PSVS ෙපොලිස්ටිරින් පෙන පරිවාරක සමග

C) දැව රාමුවක් සහ ගිනි ආරක්ෂණ හෝ සෙමින් දැවෙන ද්රව්ය වලින් පරිවරණය කිරීම

D) පරිවරණයකින් තොරව ලෝහ රාමුවක් සහිතව

E) #M12291 1200000366GOST 18128-82#S අනුව

Наружные стены из навесных панелей с наружной обшивкой из полиэфирного стеклопластика ПН-1C или ПН-67, с внутренней обшивкой из двух листов гипсокартонных по #M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 3918392535 2960271974 915120455 970032995ГОСТ 6266-81#S с изм. සහ ෆීනෝල්-ෆෝමල්ඩිහයිඩ් ෆෝම් ශ්‍රේණියේ FRP-1 වලින් සාදන ලද පරිවරණය සමඟ (පුවරු ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් සහ ගඩොල් ලොජියස් වල පිහිටා ඇති විට)

ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති තහඩු වලින් සාදන ලද කොපුව සහ තද කළ සහල් පිදුරු ස්ලැබ් (රිප්ලයිට්) වලින් සාදන ලද පරිවරණය සහිත උකුල් සහිත තට්ටු තුනේ පැනල් වලින් සාදන ලද බාහිර බිත්ති

ආබොලයිට් ශ්‍රේණියේ M-25 වලින් සාදන ලද බාහිර සහ අභ්‍යන්තර බිත්ති, තොග ඝනත්වය 650 kg/m2, සිමෙන්ති-වැලි පැති සහිත දෙපස සිමෙන්ති-වැලි ප්ලාස්ටර් වලින් කපරාරු කර ඇත*

_______________

* පෙළ මුල් පිටපතට අනුරූප වේ. - "CODE" සටහන් කරන්න.

කොටස්

ලී රාමුවක් සහිත ෆයිබර්බෝඩ් හෝ ජිප්සම්-ස්ලැග් කොටස්, සිමෙන්ති-වැලි මෝටාර් සමඟ දෙපස කපරාරු කර ඇති අතර ස්ථර ඝණකම අවම වශයෙන් 1.5 සෙ.මී.

කාබනික ද්‍රව්‍ය අන්තර්ගතයක් සහිත ජිප්සම් සහ ජිප්සම් තන්තු කොටස් බරින් 8% දක්වා ව්‍යුහවල පරිමාව මත ඒකාකාරව බෙදා හරිනු ලැබේ 5

ඛනිජමය ලොම් පුවරු සමඟ හිස් තැන් පිරවීම ඇතුළුව කුහර වීදුරු කුට්ටි, වීදුරු පැතිකඩ වලින් සාදන ලද කොටස්

ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති නිස්සාරණ පැනල් වලින් සාදන ලද කොටස්, සිමෙන්ති-වැලි මෝටාර් සමඟ සන්ධි ඇඹරීම

A) හිස්

B) සෙමින් දැවෙන හෝ දහනය කළ නොහැකි ද්රව්ය වලින් සාදන ලද පරිවරණයකින් හිස් තැන් පිරවීමේදී<12

දෙපස ඇස්බැස්ටෝස් සිමෙන්ති තහඩු සහ ඛනිජමය ලොම් පුවරු මැද තට්ටුවක් සහිත ලී රාමුවක් මත තට්ටු තුනේ පැනල් වලින් සාදන ලද කොටස් 8

#M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 3918392535 29940271 29940275 29940275 299402755 2990025 5990025 5990025 2990025 2990025 59900025 2990026 10 මි.මී

A) ඛනිජමය ලොම් පරිවරණය සහිත ලී රාමුවක් මත

B) එකම, හිස්

C) ඛනිජමය ලොම් පරිවාරකයක් සහිත ලෝහ රාමුවක් මත

D) එකම, හිස්

#M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 3918392535 29602719726 29602719726 2960215197206 2960215197206. 14 mm ඝන, කුහර:

A) ලෝහ රාමුවක් මත

B) ලී රාමුවක් මත

ඛනිජමය ලොම් පුවරු මැද තට්ටුවක් සමඟම:

A) ලෝහ රාමුවක් මත

B) ඇස්බැස්ටෝස් සිමෙන්ති රාමුවක් මත

B) ලී රාමුවක් මත

Partitions are hollow partitions with two sides sheets with plasterboard with gypsum-plated according to #m12293 0 1200003005 327140448 2609519369 24726562 4292033676 3918392535 2960271974 91512045 970032995 GODY 6266-81 #S with a lot of 14 mm.

A) ලෝහ රාමුවක් මත

B) ඇස්බැස්ටෝස් සිමෙන්ති රාමුවක් මත

B) ලී රාමුවක් මත

දෙපස ජිප්සම්-සිමෙන්ති කොපුව 15 mm ඝනකම සහ තන්තු තීර්යක් සැකැස්මක් සහිත ඛනිජමය ලොම් පුවරු මැද තට්ටුවක් සහිත තට්ටු තුනේ පැනල් වලින් සාදන ලද කොටස්

ඇලුමිනියම් තහඩු වලින් සාදන ලද කොපුව සහිත තට්ටු තුනේ පැනල් සහ 150 kg/m තොග ඝනත්වයකින් යුත් පර්ලයිට්-ප්ලාස්ටික් කොන්ක්‍රීට් මැද තට්ටුවකින් සාදන ලද කොටස්

සිමෙන්ති බන්ධිත අංශු පුවරු (DSP) 10 mm ඝනකම දෙපස කොපුව සහිත තට්ටු තුනේ පැනල් වලින් සාදන ලද කොටස්

A) ලෝහ හෝ ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති පැතිකඩවලින් සාදන ලද රාමුවක් සහිත හිස්

B) ලී රාමුවක් මත හිස්

C) ලෝහ හෝ ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති පැතිකඩ වලින් සාදන ලද රාමුවක් සහිත ඛනිජමය ලොම් පුවරු වලින් සාදන ලද පරිවරණය සමඟ

D) ලී රාමුවක් මත ඛනිජමය ලොම් පරිවරණය සමඟ

මිලිමීටර් 1 ක ඝනකම සහිත වානේ තහඩු වලින් සාදන ලද ආවරණ සහිත සහ පැණි වද පුවරු මැද තට්ටුවක් සහිත තට්ටු තුනේ පැනල් වලින් සාදන ලද කොටස්

සිමෙන්ති-වැලි මෝටාර් සහිත ඇඹරුම් සන්ධි සහිත ලී රාමුවක් මත ජිප්සම් කොන්ක්‍රීට් පැනල් වලින් සාදන ලද කොටස්

ආලේපන සහ බිම්

මිලිමීටර් 0.8-1 ක thickness ණකම සහිත ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ පැතිකඩ තහඩු වලින් කොපුව සහිත තට්ටු තුනේ පැනල් වලින් ආලේපන:

පැතිකඩ වානේ පත්රයේ බාහිර කොපුව සහිත ද්විත්ව ස්ථර පැනල් වලින් සාදන ලද ආලේපන:

A) PSF-VNIIST ෆෝම් පරිවරණය සහ ෆයිබර්ග්ලාස් පතුළ ආවරණයක් සහිත, ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත VA-27, 0.5 mm ඝණකමකින් පින්තාරු කර ඇත

B) FRP-1 ෆෝම් ප්ලාස්ටික් වලින් සාදන ලද පරිවරණය සහිත වීදුරු සිදුරු සහ පතුලේ ඇති ෆයිබර්ග්ලාස් ආවරණ සහිත

ජල ආරක්ෂණ කාපට් මත මිලිමීටර් 20 ක ඝන බොරළු බැක්ෆිල් සහිත අභ්‍යන්තර බර දරණ වානේ පැතිකඩ පත්‍රයක් සහිත ද්වි-ස්ථර පැනල් වලින් ආලේපන:

A) දහනය කළ හැකි පෙන පරිවරණය සමඟ

B) ගිනි නිවන ෆෝම් ප්ලාස්ටික් වලින් සාදන ලද පරිවරණය සමඟ

රෝල් කරන ලද සෙවිලි සහ බොරළු බැක්ෆිල් සහිත පැතිකඩ වානේ තහඩු මත පදනම් වූ ආලේපන 20 mm ඝනකම සහ

තාප පරිවරණය:

A) ස්ලැබ් දහනය කළ හැකි පෙන වලින්

B) වැඩි දෘඩතාවයකින් යුත් ඛනිජමය ලොම් ස්ලැබ් සහ පර්ලිටොප්ලාස්ට් කොන්ක්‍රීට් වලින් ස්ලැබ් වලින්

C) perlite-phosphogel සහ ක්රමාංකනය කරන ලද සෛලීය කොන්ක්රීට් ස්ලැබ් වලින්

පැතලි සහ රැලි සහිත ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති තහඩු වලින් කොපුව සහිත ට්‍රස්ඩ් වර්ගය ඇතුළුව රාමු ස්ලැබ් වලින් ආලේපන:

A) ඛනිජමය ලොම් පුවරු වලින් සාදන ලද පරිවරණය සහ ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති නාලිකා හෝ ලෝහ වලින් සාදන ලද රාමුවක්

0,25

0

මම

ආ) ෆීනෝල්-ෆෝමල්ඩිහයිඩ් ෆෝම් ශ්‍රේණියේ FRP-1 වලින් සාදන ලද තාපකයක් සහ ලී, ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති නාලිකා හෝ ලෝහ වලින් සාදන ලද රාමුවක් සමඟ

14

0,25

<25

මම

30

ඛනිජමය ලොම් පුවරු සහිත හිස් තැන් පිරවීම 120 mm ඝනකමෙන් නෙරා ඇති ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති පැනල් වලින් ආලේපන 12

0,25

0

මම

18

0,5

0

මම

31

දැවැන්ත කොටසක ලී රාමුවක් සහිත තට්ටු තුනේ රාමු පැනල් වලින් ආලේපන, ගිනි ආරක්ෂිත වහලක්, ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති-පර්ලයිට් තහඩු වලින් පහළට ගොනු කිරීම සහ වීදුරු ලොම් හෝ ඛනිජමය ලොම් පුවරු වලින් පරිවරණය කිරීම

23

0,75

<25

මම

32

මිලිමීටර් 12 සහ 8 ක ඝනකම සහිත ප්ලයිවුඩ් කොපුව, ඇලවූ ලී රාමුවක් සහ ඛනිජමය ලොම් පරිවරණය සහිත මීටර් 6 ක් දක්වා පරාසයක් සහිත ඇලවූ ලී රාමු පුවරු වලින් සාදන ලද ආලේපන

22

0,25

>25

මම

33

ෆෝම් පරිවාරක සහිත ප්ලයිවුඩ් හෝ චිප්බෝඩ් ආවරණ සහිත රාමු රහිත පුවරු වලින් සාදන ලද ආවරණ

12

<0,25

>25

මම

34

ලී රාමුවක් සහිත පරිවරණයකින් තොරව සහ ඇස්බැස්ටෝස් සිමෙන්ති පතුලේ කොපුවක් සහිත AKD වර්ගයේ ස්ලැබ් වලින් ආලේපන

14

0,5

<25

මම

35

මිලිමීටර් 140x360 ක හරස්කඩක් සහිත ඇලවූ දැව ඉළ ඇට සහිත මීටර් 6 ක පරතරයක් සහිත ස්ලැබ් වලින් සාදන ලද ආවරණ සහ සිවිලිම් සහ මිලිමීටර් 50 ඝන පුවරු වලින් බිම් ඇත.

11

0,75

>25

මම

36

වැඩ කරන ශක්තිමත් කිරීමේ ආරක්ෂිත තට්ටුවක් සහිත දිගු කළ කලාපයේ කොන්ක්‍රීට් උපස්ථරයක් සහිත ලී කොන්ක්‍රීට් පැනල් වලින් සිවිලිම් 10 මි.මී.

18

1

0

මම

දොරවල්

37

ගිනි ආරක්ෂිත ඛනිජමය ලොම් පුවරු වලින් පුරවා ඇති ගිනි ආරක්ෂණ වානේ දොරවල්, ඝණකම 5

1

II, III

8

1,3

II, III

9,5

1,5

II, III

38

වානේ හිස් (වායු පරතරය සහිත) පුවරු සහිත දොරවල්

-

0,5

III

39

සෙවිලි වානේ අතිච්ඡාදනය වන අවම වශයෙන් 5 mm ඝණකම සහිත ඇස්බැස්ටෝස් කාඩ්බෝඩ් මත ඝණකම සහිත ලී පුවරු සහිත දොරවල් 3

1

II, III

4

1,3

II, III

5

1,5

II, III

40

4

0,6

II, III

6

1

II, III

කවුළුව

41

සිමෙන්ති මෝටාර් මත තැබීමේදී හිස් වීදුරු කුට්ටි වලින් විවරයන් පිරවීම සහ 6 ක ඝනකමකින් යුත් තිරස් සන්ධි ශක්තිමත් කිරීම

1,5

-

III

10

2

-

III

42

වානේ කෝටර් අල්ෙපෙනති, ගාංචු හෝ කුඤ්ඤ කලම්ප සමඟ වීදුරු සවි කිරීමේදී තනි වානේ හෝ ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් සෑෂ් වලින් විවරයන් පිරවීම

0,75 -

III

43

එකම, ද්විත්ව බැඳී ඇත

1,2

-

III

44

වානේ කොන් සහිත වීදුරු සවි කිරීමේදී තනි වානේ හෝ ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් ආවරණ සහිත විවරයන් ශක්තිමත් කරන ලද වීදුරු වලින් පිරවීම

0,9

-

III

45

වානේ කොටර් අල්ෙපෙනති හෝ ගාංචු සමඟ වීදුරු සවි කරන විට තනි වානේ හෝ ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් සෑෂ් සමඟ විවරයන් පිරවීම.

-

III

3. ගොඩනැගිලි ද්රව්ය. Flammability Groups.

3.2 විවිධ වර්ගයේ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යවල දැවෙන කාණ්ඩ 15 වගුවේ දැක්වේ.

3.3 ගිනි ආරක්ෂණ, රීතියක් ලෙස, සියලුම ස්වාභාවික හා කෘතිම අකාබනික ද්රව්ය මෙන්ම ඉදිකිරීම් සඳහා භාවිතා කරන ලෝහ ද ඇතුළත් වේ.

වගුව 15

#G0N පී.පී. ද්රව්ය නාමය

ද්රව්ය Flammability කණ්ඩායම සඳහා තාක්ෂණික ලියකියවිලි කේතය

1

ප්ලයිවුඩ්

GOST 3916-69

දහනය කළ හැකි

බේකලීකරන ලද

#M12291 1200008199GOST 11539-83#S

"

බර්ච්

GOST 5.1494-72 සංශෝධනය සමඟ.

"

සැරසිලි

#M12291 1200008198GOST 14614-79#S

"

2

චිප්බෝඩ්

#M12293 0 1200005273 3271140448 1968395137 247265662 4292428371 557313239 2960271974 3594606034 සමග 4293037

දහනය කළ හැකි

3

ලී කෙඳි පුවරු

#M12293 0 9054234 3271140448 3442250158 4294961312 4293091740 3111988763 247265662 42920333675 සමග 537GO

"

4

ලී-ඛනිජ පුවරු

TU 66-16-26-83

ගිනි ප්රතිරෝධක

5

ලැමිෙන්ටඩ් අලංකාර ප්ලාස්ටික්

#M12291 901710663GOST 9590-76#S සංශෝධන සහිතව.

දහනය කළ හැකි

6

ප්ලාස්ටර්බෝඩ් තහඩු

#M12293 0 1200003005 3271140448 2609519369 247265662 4292033676 3918392535 2960271974 9151204035 සමග 9151204352

ගිනි ප්රතිරෝධක

7

ජිප්සම් ෆයිබර් ෂීට්

TU 21-34-8-82

"

8

සිමෙන්ති අංශු පුවරු

TU 66-164-83

"

9

කාබනික ව්‍යුහාත්මක වීදුරු

GOST 15809-70E සංශෝධනය සමඟ.

දහනය කළ හැකි

කාර්මික

#M12293 0 1200020683 0 0 0 0 0 0 0 0GOST 17622-72E#S සංශෝධන සහිතව.

"

10

ව්යුහාත්මක ෆයිබර්ග්ලාස්

#M12291 1200020655GOST 10292-74#S සංශෝධන සහිතව.

ගිනි දැල්ල

11

ෆයිබර්ග්ලාස් පොලියෙස්ටර් පත්රය

MRTU 6-11-134-79

දහනය කළ හැකි

12

ෆයිබර්ග්ලාස් perchlorvinyl වාර්නිෂ් මත රෝල් කරන ලදී

TU 6-11-416-76

ගිනි දැල්ල

13

ෙපොලිඑතිලීන් චිත්රපටය

#M12291 1200006604GOST 10354-82#S

දහනය කළ හැකි

14

ෙපොලිස්ටිරින් චිත්රපටය

#M12291 1200020667GOST 12998-73#S සංශෝධන සහිතව.

"

15

සෙවිලි වීදුරු

#M12291 9056512GOST 2697-75#S

දහනය කළ හැකි

16

රුබෙරොයිඩ්

#M12291 871001083GOST 10923-82#S

"

17

රබර් ගෑස්කට්

#M12291 901710453GOST 19177-81#S

"

18

ෆොල්ගොයිසෝල්

#M12291 901710670GOST 20429-75#S සංශෝධන සහිතව.

"

19

Chlorosulfonated ෙපොලිඑතිලීන් මත එනමල් HP-799

TU 84-618-75

ගිනි දැල්ල

20

බිටුමන්-පොලිමර් මැස්ටික් BPM-1

TU 6-10-882-78

"

21

Divinylstyrene සීලන්ට්

TU 38405-139-76

දහනය කළ හැකි

22

ඉෙපොක්සි-ගල් අඟුරු මැස්ටික්

TU 21-27-42-77

දහනය කළ හැකි

23

ග්ලාස්පෝර්

TU 21-RSFSR-2.22-74

නොගිනිය හැකි

24

Perlite-phosphogel තාප පරිවාරක තහඩු

GOST 21500-76

ගිනි ආරක්ෂණ

25

50-125 ශ්‍රේණියේ කෘතිම බන්ධකයක් මත ඛනිජමය ලොම් වලින් සාදන ලද තාප පරිවාරක ස්ලැබ් සහ පැදුරු

#M12291 1200000313GOST 9573-82#S

ගිනි ප්රතිරෝධක

26

ඛනිජමය ලොම් මැට්

#M12291 1200000732GOST 21880-76#S

"

27

ෙපොලිස්ටිරින් පෙන වලින් සාදා ඇති තාප පරිවාරක තහඩු

#M12293 0 901700529 3271140448 1791701854 4294961312 4293091740 1523971229 247265662 42920333675 සමග re-8550

දහනය කළ හැකි

28

රෙසෝල් ෆීනෝල්-ෆෝමල්ඩිහයිඩ් ෙරසින් මත පදනම්ව ෆෝම් ප්ලාස්ටික් වලින් සාදා ඇති තාප පරිවාරක පුවරු. Polyfoam FRP-1 ඝනත්වය, kg/m:

#M12291 901705030GOST 20916-75#S

80 සහ ඊට වැඩි

ගිනි දැල්ල

80 ට අඩු

දහනය කළ හැකි

29

පොලියුරේතන් පෙන:

PPU-316

TU 6-05-221-359-75

"

PPU-317

TU 6-05-221-368-75

"

30

PVC ෆෝම් ශ්රේණිය

PV-1

TU 6-06-1158-77

දහනය කළ හැකි

PVC-1

TU 6-05-1179-75

"

31

පොලියුරේටීන් ෆෝම් ගෑස්කට් GOST 10174-72

දහනය කළ හැකි

TsNIISK ඒවා. සෝවියට් සංගමයේ කුචරෙන්කෝ ගොස්ස්ට්රෝයි

ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධයේ සීමාවන්, ව්යුහයන් සහ කණ්ඩායම් මත ගිනි පැතිරීමේ සීමාවන් තීරණය කිරීම

ද්රව්යවල දැවෙන හැකියාව

(kSNiP II-2-80)

මොස්කව් 1985

කම්කරු නියෝගය රතු බැනර් මධ්යම පර්යේෂණ ආයතනය ගොඩනැගිලි ව්යුහයන් ඔවුන්. V. A. KUCHERENKO SHNIISK nm. කුචරෙන්කෝ) GOSSTROY USSR

ව්යුහයේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් තීරණය කිරීමට,

ව්යුහයන් සහ කණ්ඩායම් මගින් ගිනි පැතිරීමේ සීමාවන්

ද්‍රව්‍යවල ජ්වලිතය (K SNiP I-2-80)

අනුමත කළා

ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන්, ව්‍යුහයන් ඔස්සේ ගිනි ප්‍රචාරණ සීමාවන් සහ ද්‍රව්‍යවල දැවෙන කාණ්ඩ (SNiP II-2-80 දක්වා) / TsNIISK nm නිර්ණය කිරීම සඳහා අත්පොත. Kucherenko.- M.: Stroyizdat, 1985.-56 p.

SNiP 11-2-80 සඳහා සංවර්ධනය කර ඇත "ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන් සැලසුම් කිරීම සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ ප්රමිතීන්." ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට්, ලෝහ, ලී, ඇස්බැස්ටස් සිමෙන්ති, ප්ලාස්ටික් සහ අනෙකුත් ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද ගොඩනැගිලි ව්‍යුහයන් මත ගිනි ප්‍රතිරෝධයේ සීමාවන් සහ ගින්න පැතිරීම මෙන්ම ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යවල දැවෙන කණ්ඩායම් පිළිබඳ දත්ත ද ලබා දී ඇත.

සැලසුම්, ඉදිකිරීම් සංවිධාන සහ රාජ්ය ගිනි අධීක්ෂණ බලධාරීන්ගේ ඉංජිනේරු සහ තාක්ෂණික සේවකයින් සඳහා.

ටැබ්. 15, Fig. 3.

3206000000-615 047(01)-85

උපදෙස් - සම්මතය. (මම නිකුත් කරමි - 62-84

© Stroyizdat, 1985

පෙරවදන

මෙම අත්පොත SNiP 11-2-80 "ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන් සැලසුම් කිරීම සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ ප්රමිතීන්" සඳහා සංවර්ධනය කරන ලදී. ගොඩනැගිලි ව්යුහයන් සහ ද්රව්යවල ගිනි ප්රතිරෝධය සහ ගිනි උවදුරු පිළිබඳ සම්මත දර්ශක පිළිබඳ දත්ත එහි අඩංගු වේ.

තත්. මම TsNIISK ඔවුන් විසින් දියුණු කරන ලද ප්‍රතිලාභ. කුචරෙන්කෝ (ඉංජිනේරු විද්‍යා ආචාර්ය මහාචාර්ය අයි. ජී. රොමෙනෙන්කොව්, ඉංජිනේරු විද්‍යා අපේක්ෂක වී. එන්. සීගර්න්-කෝර්න්). තත්. 2 ඔවුන් විසින් TsNIISK විසින් සංවර්ධනය කරන ලදී. කුචරෙන්කෝ (ඉංජිනේරු විද්‍යා වෛද්‍ය I. G. Romanenkov, ඉංජිනේරු විද්‍යා අපේක්ෂකයින් V. N. Siegern-Korn, L. N. Bruskova, G. M. Kirpichenkov, V. A. Orlov, V. V. Sorokin, ඉංජිනේරුවන් A. V. Pestritsky, | V. Yashin | NIIZhB (ඉංජිනේරු විද්‍යා වෛද්‍ය V.V. Zhukov; ඉංජිනේරු විද්‍යා වෛද්‍ය, මහාචාර්ය. A.F. Milovanov; භෞතික හා ගණිත විද්‍යා අපේක්ෂක A.E. Segalov, ඉංජිනේරු විද්‍යා අපේක්ෂකයින්. A. A. Gusev, V. V. Solomonov, එන්ජිම් Gusev, V. V. Solomonov, V. මල්කිනා); ඒවා TsNIIEP. Mezentseva (තාක්ෂණික විද්යා අපේක්ෂක L. M. Schmidt, ඉංජිනේරු P. E. Zhavoronkov); TsNIIPromzdanny (තාක්ෂණික විද්‍යා අපේක්ෂක V. V. Fedorov, ඉංජිනේරුවන් E. S. Giller, V. V. Sipin) සහ VNIIPO (තාක්ෂණික විද්‍යාව පිළිබඳ වෛද්‍ය, මහාචාර්ය A. I. යාකොව්ලෙව්; තාක්ෂණික විද්‍යා අපේක්ෂකයින් V. P. V.. ජී.ඕව්. Yu. S. Kharitonov, L. V. Sheinina, V. I. Shchelkunov). තත්. 3 ඔවුන් විසින් TsNIISK විසින් සංවර්ධනය කරන ලදී. කුචරෙන්කෝ (තාක්ෂණික විද්‍යාව පිළිබඳ වෛද්‍ය, මහාචාර්ය අයි.ජී. රොමෙනෙන්කොව්, රසායන විද්‍යා අපේක්ෂක එන්.වී. කොවිර්ෂිනා, ඉංජිනේරු වී.ජී. ගොන්චාර්) සහ ජෝර්ජියාවේ විද්‍යා ඇකඩමියේ පතල් යාන්ත්‍ර විද්‍යා ආයතනය. SSR (තාක්ෂණික විද්‍යා අපේක්ෂක ජී. එස්. අබාෂිඩ්සේ, ඉංජිනේරුවන් එල්. අයි. මිරාෂ්විලි, එල්. වී. ගුර්චුමෙලියා).

අත්පොත සංවර්ධනය කිරීමේදී, USSR හි දුම්රිය අමාත්‍යාංශයේ Gosgrazhdanstroy, MIIT, VNIISTROM සහ සෝවියට් සංගමයේ කර්මාන්ත හා ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය අමාත්‍යාංශයේ NIPIsilicatobeton හි නිවාසවල TsNIIEP සහ අධ්‍යාපනික ගොඩනැගිලිවල TsNIIEP වෙතින් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන ලදී.

මාර්ගෝපදේශවල භාවිතා වන SNiP II-2-80 හි පාඨය තද අකුරින් ඇත. එහි ඡේද ද්විත්ව අංකනය කර ඇත, SNiP අනුව අංකනය වරහන් තුළ දක්වා ඇත.

ව්‍යුහයන් සහ ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ අදාළ දර්ශක ස්ථාපිත කිරීමට අත්පොතෙහි දක්වා ඇති තොරතුරු ප්‍රමාණවත් නොවන අවස්ථාවන්හිදී, ගිනි පරීක්ෂණ සඳහා උපදෙස් සහ යෙදුම් සඳහා, ඔබ TsNIISK ඔවුන් හා සම්බන්ධ විය යුතුය. USSR හි Kucherenko හෝ NIIZhB Gosstroy. මෙම දර්ශක ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පදනම USSR රාජ්ය ඉදිකිරීම් කමිටුව විසින් අනුමත කරන ලද හෝ එකඟ වූ ප්රමිති සහ ක්රමවලට අනුකූලව සිදු කරන ලද පරීක්ෂණවල ප්රතිඵල ලෙසද සේවය කළ හැකිය.

කරුණාකර අත්පොත පිළිබඳ අදහස් සහ යෝජනා ලිපිනයට එවන්න: මොස්කව්, 109389, 2nd Institutskaya st., 6, TsNIISK im. V. A. කුචරෙන්කෝ.

1. සාමාන්ය විධිවිධාන

1.1 ගොඩනැගිලි ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වැය කරන කාලය, ශ්‍රමය සහ ද්‍රව්‍ය අඩු කිරීම, ඒවා මත ගින්න පැතිරීමේ සීමාවන් සහ ප්‍රමිතිගත ද්‍රව්‍යවල දැවෙන කාණ්ඩ අඩු කිරීම සඳහා සැලසුම්, ඉදිකිරීම් සංවිධාන සහ ගිනි දෙපාර්තමේන්තු වලට උපකාර කිරීම සඳහා අත්පොත සම්පාදනය කරන ලදී. SNiP II-2-80 විසිනි.

1.2 (2.1) ගිනි ප්රතිරෝධය සඳහා ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන් අංශක පහකට බෙදා ඇත. ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධයේ ප්‍රමාණය තීරණය වන්නේ ප්‍රධාන ගොඩනැගිලි ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් සහ මෙම ව්‍යුහයන් මත ගින්න පැතිරීමේ සීමාවන් මගිනි.

1.3 (2.4) දැවෙන හැකියාව අනුව ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කණ්ඩායම් තුනකට බෙදා ඇත: ගිනි ආරක්ෂණ, මන්දගාමී දැවෙන සහ දහනය කළ හැකි.

1.4 ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන්, ඒවා දිගේ ගින්න පැතිරීමේ සීමාවන් මෙන්ම මෙම මාර්ගෝපදේශයේ දක්වා ඇති ද්‍රව්‍යවල දැවෙන කාණ්ඩ ද ව්‍යුහයේ සැලසුම්වලට ඇතුළත් කළ යුතුය, ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම දක්වා ඇති විස්තරයට සම්පූර්ණයෙන්ම අනුකූල වේ. මෙම මාර්ගෝපදේශය. නව නිර්මාණ සංවර්ධනය කිරීමේදී අත්පොතෙහි ද්රව්ය ද භාවිතා කළ යුතුය.

2. ගොඩනැගිලි ව්යුහයන්.

ගිනි ප්රතිරෝධය සහ ගිනි පැතිරීමේ සීමාවන්

2.1 (2.3). ගොඩනැගිලි ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් SEV 1000-78 ප්‍රමිතියට අනුව “ගොඩනැගිලි සැලසුම් කිරීම සඳහා ගිනි වැළැක්වීමේ ප්‍රමිතීන්ට අනුව තීරණය වේ. ගිනි ප්රතිරෝධය සඳහා ගොඩනැගිලි ව්යුහයන් පරීක්ෂා කිරීමේ ක්රමය.

ගොඩනැගිලි ව්යුහයන් මත ගිනි පැතිරීමේ සීමාව උපග්රන්ථයේ දක්වා ඇති ක්රමය මගින් තීරණය වේ. 2.

ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව

2.2 ගොඩනැගිලි ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව ඔවුන්ගේ සම්මත ගිනි පරීක්‍ෂණයේ ආරම්භයේ සිට ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවක එක් සිදුවීමක් දක්වා කාලය (පැය හෝ මිනිත්තු වලින්) ලෙස ගනු ලැබේ.

2.3 SEV 1000-78 ප්‍රමිතිය ගිනි ප්‍රතිරෝධය සඳහා පහත සඳහන් සීමාවන් වර්ග හතරක් වෙන්කර හඳුනා ගනී: ව්‍යුහයන් සහ එකලස්කිරීම් වල දරණ ධාරිතාව නැතිවීමෙන් (වර්ගය අනුව කඩා වැටීම හෝ අපගමනය

ව්යුහයන්); තාප පරිවාරක ධාරිතාව අනුව - උනුසුම් නොකළ මතුපිටක උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් 160 ° C ට වඩා වැඩි වීම හෝ මෙම පෘෂ්ඨයේ ඕනෑම අවස්ථාවක 190 ° C ට වඩා පරීක්ෂා කිරීමට පෙර ව්යුහයේ උෂ්ණත්වයට සාපේක්ෂව වැඩි වීම 220 ° C, පරීක්ෂණයට පෙර ව්යුහයේ උෂ්ණත්වය නොතකා; ඝනත්වය අනුව - දහන නිෂ්පාදන හෝ ගිනිදැල් විනිවිද යන ව්යුහයන් තුළ ඉරිතැලීම් හරහා හෝ සිදුරු හරහා ගොඩනැගීම; ගිනි ප්රතිරෝධී ආලේපන මගින් ආරක්ෂා කර ඇති සහ බර පැටවීමකින් තොරව පරීක්ෂා කරන ලද ව්යුහයන් සඳහා, සීමාවේ තත්වය ව්යුහයේ ද්රව්යයේ විවේචනාත්මක උෂ්ණත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීම වනු ඇත.

බාහිර බිත්ති, ආවරණ, බාල්ක, පන්දලම්, තීරු සහ කුළුණු සඳහා, සීමාව රාජ්ය ව්යුහයන් සහ නෝඩ් වල දරණ ධාරිතාව අහිමි වීම පමණි.

2.4 2.3 වගන්තියේ දක්වා ඇති ගිනි ප්‍රතිරෝධය අනුව ව්‍යුහයන්ගේ සීමාවන්, අනාගතයේදී, කෙටිකතාව සඳහා, ගිනි ප්‍රතිරෝධය අනුව ව්‍යුහයේ පිළිවෙලින්, I, 11, 111 සහ IV සීමාවන් අපි අමතන්නෙමු.

ගින්නක් අතරතුර සිදුවන තත්වයන් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක පදනම මත තීරණය කරන ලද බර යටතේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව තීරණය කිරීමේදී සහ සම්මත ඒවාට වඩා වෙනස් වන විට, ව්‍යුහයේ සීමාව 1A ලෙස දක්වනු ලැබේ.

2.5 ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් ගණනය කිරීම මගින් ද තීරණය කළ හැකිය. මෙම අවස්ථා වලදී, පරීක්ෂණය සිදු නොකළ හැකිය.

USSR හි Glavtekhnormirovanie Gosstroy විසින් අනුමත කරන ලද ක්රම අනුව ගණනය කිරීම මගින් ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් තීරණය කිරීම සිදු කළ යුතුය.

2.6 ඒවායේ සංවර්ධනය හා සැලසුම් කිරීමේදී ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව ආසන්න වශයෙන් තක්සේරු කිරීම සඳහා, පහත දැක්වෙන විධිවිධාන මගින් මඟ පෙන්විය හැකිය:

අ) තාප පරිවාරක හැකියාව අනුව ස්ථර සංවෘත ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව සමාන වන අතර, රීතියක් ලෙස, තනි ස්ථරවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන්ගේ එකතුවට වඩා වැඩි ය. එය පහත දැක්වෙන්නේ ගොඩනැගිලි ලියුම් කවරයේ ස්ථර ගණන වැඩි වීම (ප්ලාස්ටිං, ආවරණ) තාප පරිවාරක හැකියාව අනුව එහි ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව අඩු නොකරන බවයි. සමහර අවස්ථාවල දී, අතිරේක තට්ටුවක් හඳුන්වාදීම බලපෑමක් ඇති නොකළ හැකිය, නිදසුනක් ලෙස, උනුසුම් නොකළ පැත්තෙන් තහඩු ලෝහ සමඟ මුහුණට මුහුණලා සිටින විට;

b) වායු පරතරයක් සහිත සංවෘත ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් සාමාන්‍යයෙන් එකම ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන්ට වඩා 10% වැඩි නමුත් වායු පරතරයකින් තොරව; වායු ස්ථරයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වන අතර, එය රත් වූ තලයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ; සංවෘත වායු හිඩැස් සහිතව, ඒවායේ ඝණකම ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාවට බලපාන්නේ නැත;

ඇ) අසමමිතික සමග සංවෘත ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන්

ස්ථර වල රියාල් සැකැස්ම තාප ප්රවාහයේ දිශාව මත රඳා පවතී. ගින්නක් ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව වැඩි වන පැත්තේ, අඩු තාප සන්නායකතාවක් සහිත ගිනි ආරක්ෂණ ද්රව්ය තැබීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ;

d) ව්‍යුහයන්ගේ ආර්ද්‍රතාවය වැඩි වීම උනුසුම් අනුපාතය අඩු කිරීමට සහ ගිනි ප්‍රතිරෝධය වැඩි කිරීමට උපකාරී වේ, ආර්ද්‍රතාවය වැඩි වීම ද්‍රව්‍යයේ හදිසි බිඳෙනසුලු අස්ථි බිඳීමේ සම්භාවිතාව හෝ දේශීය සිදුරු ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව වැඩි වන අවස්ථා හැර, මෙම සංසිද්ධිය විශේෂයෙන් භයානක ය කොන්ක්රීට් සහ ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති ව්යුහයන් සඳහා;

e) බර වැඩි වීමත් සමඟ පටවන ලද ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධය අඩු වේ. ගින්නෙන් හා ඉහළ උෂ්ණත්වයන්ට නිරාවරණය වන ව්යුහයන්ගේ වඩාත් තීව්ර කොටස, නීතියක් ලෙස, ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවේ අගය තීරණය කරයි;

f) ව්යුහයේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව වැඩි වේ, එහි මූලද්රව්යවල කොටසෙහි රත් වූ පරිමිතිය ඔවුන්ගේ ප්රදේශයට කුඩා අනුපාතය;

g) ස්ථිතික අවිනිශ්චිත ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව, රීතියක් ලෙස, අඩු ආතතියට ලක් වූ සහ රත් වූ මූලද්‍රව්‍යවලට මන්දගාමී වේගයකින් උත්සාහයන් යලි බෙදා හැරීම හේතුවෙන් සමාන ස්ථිතික නිර්ණය කළ ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධ සීමාවට වඩා වැඩි ය; මෙම අවස්ථාවේ දී, උෂ්ණත්ව විරූපණයන් හේතුවෙන් පැන නගින අතිරේක බලවේගවල බලපෑම සැලකිල්ලට ගැනීම අවශ්ය වේ;

h) ව්යුහය සෑදූ ද්රව්යවල දැවෙන හැකියාව එහි ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව තීරණය නොකරයි. නිදසුනක් ලෙස, තුනී බිත්ති සහිත ලෝහ පැතිකඩවලින් සාදන ලද ව්‍යුහයන්ට අවම ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවක් ඇති අතර, ලීවලින් සාදන ලද ව්‍යුහයන් වානේ ව්‍යුහයන්ට වඩා ඉහළ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවක් ඇති අතර එම කොටසේ රත් වූ පරිමිතිය එහි ප්‍රදේශයට හා විශාලත්වයට සමාන වේ. ක්‍රියාකාරීත්වය ආතන්ය ශක්තියට හෝ අස්වැන්නේ ශක්තියට අවධාරණය කරයි. ඒ අතරම, එහි දැවෙන වේගය තාපන අනුපාතයට වඩා වැඩි නම්, මන්දගාමී දැවෙන හෝ දහනය කළ නොහැකි ද්රව්ය වෙනුවට දැවෙන ද්රව්ය භාවිතා කිරීම ව්යුහයේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව අඩු කළ හැකි බව මතක තබා ගත යුතුය.

ඉහත විධිවිධාන මත පදනම්ව ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව තක්සේරු කිරීම සඳහා, ආකෘතිය, භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය සහ සැලසුම මෙන්ම ප්‍රධාන රටා පිළිබඳ තොරතුරු සලකා බලන ඒවාට සමාන ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් තොරතුරු තිබීම අවශ්‍ය වේ. ගිනි හෝ ගිනි පරීක්ෂණ වලදී ඔවුන්ගේ හැසිරීම.

2.7 වගුවේ ඇති අවස්ථා වලදී. 2-15, විවිධ ප්‍රමාණයේ එකම වර්ගයේ ව්‍යුහයන් සඳහා ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් දක්වනු ලැබේ, අතරමැදි ප්‍රමාණයේ ව්‍යුහයක ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව රේඛීය මැදිහත්වීම මගින් තීරණය කළ හැකිය. ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහයන් සඳහා, ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර අනුව අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය ද සිදු කළ යුතුය.

ගිනි සීමාව

2.8 (යෙදුම. 2, පි. 1). ගිනි පැතිරීම සඳහා ගොඩනැගිලි ව්‍යුහයන් පරීක්ෂා කිරීම සමන්විත වන්නේ තාපන කලාපයෙන් පිටත - පාලන කලාපයේ පිළිස්සීම හේතුවෙන් ව්‍යුහයට සිදුවන හානියේ ප්‍රමාණය තීරණය කිරීමෙනි.

2.9 හානිය දෘෂ්‍යව හඳුනාගත හැකි ද්‍රව්‍ය අඟුරු කිරීම හෝ පිළිස්සීම මෙන්ම තාප ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය උණු කිරීම ලෙස සැලකේ.

උපරිම හානිය (සෙ.මී.) ගින්න පැතිරීමේ සීමාව ලෙස ගනු ලැබේ, උපග්රන්ථයේ දක්වා ඇති පරීක්ෂණ ක්රමයට අනුව තීරණය වේ. 2 සිට SNiP II-2-80 දක්වා.

2.10 ගින්න පැතිරීම සඳහා, රීතියක් ලෙස, නිම කිරීම සහ ආවරණ නොමැතිව දහනය කළ හැකි සහ මන්දගාමී දැවෙන ද්රව්ය භාවිතයෙන් සාදන ලද ව්යුහයන් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

දහනය කළ නොහැකි ද්රව්ය වලින් පමණක් සෑදූ ව්යුහයන් පැතිර නොයන ගින්නක් ලෙස සැලකිය යුතුය (ඒවා මත පැතිර ඇති ගින්නෙහි සීමාව ශුන්යයට සමාන විය යුතුය).

ගින්න පැතිරීම සඳහා වන පරීක්ෂණය අතරතුර, පාලන කලාපයේ ව්යුහයන්ට හානි සෙන්ටිමීටර 5 ට වඩා වැඩි නොවේ නම්, එය ගින්න පැතිර නොයන ලෙසද සලකා බැලිය යුතුය.

2.11: ගින්න පැතිරීමේ සීමාව පිළිබඳ මූලික තක්සේරුවක් සඳහා, පහත සඳහන් විධිවිධාන භාවිතා කළ හැකිය:

අ) දහනය කළ හැකි ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද ව්‍යුහයන්ට තිරස් ගිනි පැතිරීමේ සීමාවක් ඇත (තිරස් ව්‍යුහයන් සඳහා - සිවිලිං, ආලේපන, බාල්ක, ආදිය) සෙන්ටිමීටර 25 ට වැඩි, සහ සිරස් අතට (සිරස් ව්යුහයන් සඳහා - බිත්ති, කොටස්, තීරු, ආදිය. i. .) - සෙන්ටිමීටර 40 ට වැඩි;

ආ) දහනය කළ හැකි හෝ සෙමින් දැවෙන ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද ව්‍යුහයන්, ගිනි හා අධික උෂ්ණත්වවල බලපෑමෙන් දහනය කළ නොහැකි ද්‍රව්‍ය මගින් ආරක්ෂා කර ඇති අතර, තිරස් ගිනි පැතිරීමේ සීමාව සෙන්ටිමීටර 25 ට අඩු සහ සිරස් අතට සෙන්ටිමීටර 40 ට අඩු විය හැකිය. සම්පූර්ණ පරීක්ෂණ කාලය තුළ ආරක්ෂිත තට්ටුව (ව්‍යුහය සම්පූර්ණයෙන්ම සිසිල් වන තුරු) පාලන කලාපයේ ජ්වලන උෂ්ණත්වයට හෝ ආරක්ෂිත ද්‍රව්‍යයේ දැඩි තාප වියෝජනයේ ආරම්භයට උණුසුම් නොවේ. සම්පූර්ණ පරීක්ෂණ කාලය තුළ (ව්‍යුහය සම්පූර්ණයෙන්ම සිසිල් වන තුරු) දහනය කළ නොහැකි ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද පිටත තට්ටුව උනුසුම් කලාපයේ ජ්වලන උෂ්ණත්වයට හෝ ආරම්භයට උණුසුම් නොවන්නේ නම්, ව්‍යුහය ගින්න පැතිර නොයනු ඇත. ආරක්ෂිත ද්රව්යයේ දැඩි තාප වියෝජනය;

ඇ) විවිධ පැතිවලින් රත් වූ විට ව්යුහය වෙනස් ගිනි පැතිරීමේ සීමාවක් තිබිය හැකි අවස්ථාවලදී (උදාහරණයක් ලෙස, ගොඩනැගිලි ලියුම් කවරයේ ස්ථරවල අසමමිතික සැකැස්මක් සහිතව), මෙම සීමාව එහි උපරිම අගයට සකසා ඇත.

කොන්ක්රීට් සහ ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් ව්යුහයන්

2.12 කොන්ක්රීට් සහ ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධයට බලපාන ප්රධාන පරාමිතීන් වන්නේ: කොන්ක්රීට් වර්ගය, බයින්ඩර් සහ සමස්ථ; ශක්තිමත් කිරීමේ පන්තිය; ඉදිකිරීම් වර්ගය; හරස්කඩ හැඩය; මූලද්රව්ය ප්රමාණ; ඔවුන්ගේ උණුසුම සඳහා කොන්දේසි; කොන්ක්රීට් වල බර සහ තෙතමනය.

2.13 ගින්නක් තුළ මූලද්රව්යයේ කොන්ක්රීට් කොටසෙහි උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම, කොන්ක්රීට්, බයින්ඩර් සහ සමස්ථ වර්ග, හරස්කඩ ප්රදේශයට ගිනි දැල්ල ක්රියා කරන පෘෂ්ඨයේ අනුපාතය මත රඳා පවතී. සිලිකේට් සමූහ සහිත බර කොන්ක්‍රීට් කාබනේට් සමූහවලට වඩා වේගයෙන් උණුසුම් වේ. සැහැල්ලු සහ සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් වඩාත් සෙමින් උණුසුම් වන අතර, ඒවායේ ඝනත්වය අඩු වේ. කාබනේට් ෆිලර් වැනි පොලිමර් බයින්ඩරය, තාපය පරිභෝජනය කරන ඒවායේ සිදුවන වියෝජන ප්‍රතික්‍රියා හේතුවෙන් කොන්ක්‍රීට් තාපන වේගය අඩු කරයි.

දැවැන්ත ව්‍යුහාත්මක මූලද්‍රව්‍ය ගින්නේ බලපෑමට වඩා හොඳින් ප්‍රතිරෝධය දක්වයි; පැති හතරකින් රත් කරන ලද තීරු වල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව ඒක පාර්ශවීය උණුසුම සහිත තීරු වල ගිනි ප්‍රතිරෝධ සීමාවට වඩා අඩුය; පැති තුනකින් ගින්නට නිරාවරණය වන විට බාල්කවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව එක් පැත්තකින් රත් කරන ලද බාල්කවල ගිනි ප්‍රතිරෝධ සීමාවට වඩා අඩුය.

2.14. මූලද්‍රව්‍යවල අවම මානයන් සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයේ සිට මූලද්‍රව්‍යයේ මතුපිට දක්වා ඇති දුර මෙම කොටසේ වගු අනුව ගනු ලැබේ, නමුත් SNiP I-21-75 හි ප්‍රධානියාට අවශ්‍ය ඒවාට වඩා අඩු නොවේ "කොන්ක්‍රීට් සහ ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් ව්යුහයන්".

2.15 ව්යුහයන්ගේ අවශ්ය ගිනි ප්රතිරෝධය සහතික කිරීම සඳහා ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර සහ මූලද්රව්යවල අවම මානයන් කොන්ක්රීට් වර්ගය මත රඳා පවතී. සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් 10-20% ක තාප සන්නායකතාවක් ඇති අතර, විශාල කාබනේට් සමස්ථයක් සහිත කොන්ක්රීට් සිලිකේට් සමස්ථයක් සහිත බර කොන්ක්රීට් වලට වඩා 5-10% අඩු වේ. මේ සම්බන්ධයෙන්, සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් හෝ බර කොන්ක්රීට් වලින් සෑදූ ව්යුහයක් සඳහා ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර ප්රමාණය, මෙම කොන්ක්රීට් වලින් සාදන ලද ව්යුහයන්ගේ එකම ගිනි ප්රතිරෝධය සහිත සිලිකේට් පිරවුම් සහිත බර කොන්ක්රීට් වලින් සෑදූ ව්යුහයන්ට වඩා අඩුවෙන් ගත හැකිය.

වගුවේ දක්වා ඇති ගිනි ප්රතිරෝධයේ අගයන්. 2-b, 8 සිලිකේට් පාෂාණවල රළු සමූහ සහිත කොන්ක්රීට් මෙන්ම ඝන සිලිකේට් කොන්ක්රීට් වලට යොමු වේ. කාබනේට් පාෂාණ වලින් පිරවුම භාවිතා කරන විට, හරස්කඩ දෙකෙහිම අවම මානයන් සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂවල සිට නැමුණු මූලද්රව්යයේ මතුපිටට ඇති දුර ප්රමාණය 10% කින් අඩු කළ හැකිය. සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් සඳහා, කොන්ක්රීට් ඝනත්වය 1.2 t/m 3 සමඟ අඩු කිරීම 20% සහ නැමීමේ මූලද්රව්ය සඳහා 30% (වගු 3, 5, 6, 8 බලන්න) කොන්ක්රීට් ඝනත්වය 0.8 t/m 3 පුළුල් මැටි පර්ලයිට් විය හැක. 1.2 t / m 3 ඝනත්වයකින් යුත් කොන්ක්රීට්.

2.16. ගින්නක් අතරතුර, කොන්ක්‍රීට් වල ආරක්ෂිත තට්ටුව ශක්තිමත් කිරීම වේගවත් උනුසුම් වීමෙන් සහ එහි තීරණාත්මක උෂ්ණත්වයට ළඟා වීමෙන් ආරක්ෂා කරයි, එහිදී ව්‍යුහයේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව සිදු වේ.

ව්‍යාපෘතියේ සම්මත කර ඇති ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර ව්‍යුහවල අවශ්‍ය ගිනි ප්‍රතිරෝධය සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩු නම්, එය වැඩි කළ යුතුය හෝ ගින්නට නිරාවරණය වන මූලද්‍රව්‍යයේ මතුපිටට අමතර තාප පරිවාරක ආලේපන යෙදිය යුතුය. . දෙහි-සිමෙන්ති ප්ලාස්ටර් (15 මි.මී. ඝන), ජිප්සම් ප්ලාස්ටර් (මි.මී. 10) සහ වර්මිකුලයිට් ප්ලාස්ටර් හෝ ඛනිජමය තන්තු තාප පරිවාරක (මි.මී. 5) තාප පරිවාරක ආලේපනයක් බර කොන්ක්රීට් තට්ටුවක ඝණකම 10 mm වැඩි වීමකට සමාන වේ. කොන්ක්රීට් වල ආරක්ෂිත ස්ථරයේ ඝණකම බර කොන්ක්රීට් සඳහා 40 mm සහ සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් සඳහා 60 mm ට වඩා වැඩි නම්, කොන්ක්රීට් වල ආරක්ෂිත ස්ථරයට 2.5- විෂ්කම්භයක් සහිත ශක්තිමත් කිරීමේ දැලක් ආකාරයෙන් ගිනි පැත්තෙන් අතිරේක ශක්තිමත් කිරීමක් තිබිය යුතුය. 3 mm (සෛල 150X150 මි.මී.). 40 mm ට වැඩි ඝණකම සහිත ආරක්ෂිත තාප පරිවාරක ආලේපන අතිරේක ශක්තිමත් කිරීමක් ද තිබිය යුතුය.

වගුවේ. 2, 4-8 රත් වූ පෘෂ්ඨයේ සිට ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂය දක්වා ඇති දුර පෙන්නුම් කරයි (රූපය 1 සහ 2).

සහල්. 1. ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර Fig. 2. බඹරුන්ට සාමාන්‍ය දුර*

සවි කිරීම්

ශක්තිමත් කිරීම විවිධ මට්ටම්වල පිහිටා ඇති අවස්ථාවන්හිදී, ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රදේශ (L Lg, ... , L p) සහ අක්ෂවලට අනුරූප දුර ප්‍රමාණය සැලකිල්ලට ගනිමින් ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට සාමාන්‍ය දුර තීරණය කළ යුතුය. (Ob a-1 ..... Qn), ආසන්නතම උණුසුමෙන් මනිනු ලැබේ

මූලද්රව්යයේ පහළ (පහළ හෝ පැති) මතුපිට, සූත්රය අනුව

. . . , . „ 2 Ai a (

L|0| -j~ ldog ~f~ ■ . . +A p a p __ j°i_

L1+L2+L3, . +L I 2 Ai

2.17. සියලුම වානේ ආතන්ය හෝ සම්පීඩ්යතා ශක්තිය අඩු කරයි

1 අතිරේක තාප පරිවාරක ආලේපන "ලෝහ ව්යුහයන් සඳහා ගිනි ප්රතිරෝධක ආලේපන භාවිතා කිරීම සඳහා නිර්දේශ" අනුව සිදු කළ හැක - එම් .; ස්ට්රෝයිස්ඩැට්, 1984.

රත් වූ විට. ප්‍රතිරෝධය අඩු කිරීමේ ප්‍රමාණය අඩු කාබන් වානේ වලින් සාදන ලද බාර් ශක්තිමත් කිරීමට වඩා දැඩි වූ අධි-ශක්ති ශක්තිමත් කරන කම්බි වානේ සඳහා වැඩි වේ.

දරණ ධාරිතාව අහිමි වීම අනුව විශාල විකේන්ද්රිකතාවයක් සහිත නැමීමේ සහ විකේන්ද්රිකව සම්පීඩිත මූලද්රව්යවල ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව ශක්තිමත් කිරීමේ විවේචනාත්මක තාපන උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතී. ශක්තිමත් කිරීමේ විවේචනාත්මක උනුසුම් උෂ්ණත්වය යනු ආතන්ය හෝ සම්පීඩන ප්රතිරෝධය සම්මත භාරයේ සිට ශක්තිමත් කිරීමේදී ඇතිවන ආතතියේ අගයට අඩු වන උෂ්ණත්වයයි.

2.18. ටැබ්. 5-8 ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් මූලද්‍රව්‍ය සඳහා නොකැඩූ සහ ප්‍රෙස්ට්‍රෙස්ට් කරන ලද ශක්තිමත් කිරීම් සඳහා අඳිනු ලැබේ, ශක්තිමත් කිරීමේ තීරනාත්මක උනුසුම් උෂ්ණත්වය 500 ° C යැයි උපකල්පනය කරයි. මෙය A-I, A-N, A-1v, A-Shv, A-IV, At-IV, A-V, At-V පන්තිවල වානේ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අනුරූප වේ. අනෙකුත් කාණ්ඩවල සවි කිරීම් සඳහා විවේචනාත්මක උෂ්ණත්වවල වෙනස වගුවේ දක්වා ඇති ඒවා ගුණ කිරීමෙන් සැලකිල්ලට ගත යුතුය. සංගුණකය අනුව 5-8 ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන්<р, или деля приведенные в табл. 5-8 расстояния до осей арматуры на этот коэффициент. Значения <р следует принимать:

1. ඝන සහ බහු-හිස්, ශක්තිමත් කරන ලද පෙර සැකසූ ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් පැතලි ස්ලැබ් වලින් සාදන ලද බිම් සහ ආලේපන සඳහා:

a) වානේ පන්තියේ A-III, 1.2 ට සමාන;

ආ) A-VI, At-VI, At-VII, B-1, Vp-I පන්තිවල වානේ, 0.9 ට සමාන;

c) V-P, Vr-P පන්තිවල අධි-ශක්ති ශක්තිමත් කිරීමේ වයර් හෝ K-7 පන්තියේ ශක්තිමත් කරන ලණු, 0.8 ට සමාන වේ.

2. සඳහා. කල්පවත්නා දරණ ඉළ ඇට "පහළ" සහ කොටු කොටස සහිත පෙර සැකසූ ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් වලින් සාදන ලද බිම් සහ වහලවල්, නිශ්චිත ශක්තිමත් කිරීම් පන්තිවලට අනුකූලව බාල්ක, හරස් තීරු සහ purlins: a) (p = 1.1; b) q> => 0.95; c) cp = 0.9.

2.19. ඕනෑම ආකාරයක කොන්ක්රීට් වලින් සාදන ලද ව්යුහයන් සඳහා, පැය 0.25 හෝ 0.5 ක ගිනි ප්රතිරෝධයක් සහිත බර කොන්ක්රීට් වලින් සෑදූ ව්යුහයන් සඳහා අවම අවශ්යතා සපුරාලිය යුතුය.

2.20 වගුවෙහි බර දරණ ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන්. 2, 4-8 සහ පෙළෙහි G $ හි දිගුකාලීන කොටසෙහි අනුපාතය සමඟ සම්පූර්ණ සම්මත පැටවීම් සඳහා හෝ සම්පූර්ණ බර Veer 1 ට සමාන වේ. මෙම අනුපාතය 0.3 නම්, ගිනි ප්රතිරෝධය වැඩි වේ. 2 වතාවක්. අතරමැදි අගයන් සඳහා G 8e r/V B er ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව රේඛීය මැදිහත්වීම මගින් ගනු ලැබේ.

2.21. ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව ඔවුන්ගේ ස්ථිතික වැඩ යෝජනා ක්රමය මත රඳා පවතී. ස්ථිතික අවිනිශ්චිත ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව ස්ථිතිකව නිර්ණය කළ හැකි ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවට වඩා වැඩි ය, සෘණාත්මක අවස්ථාවන්හි ක්‍රියාකාරී ස්ථානවල අවශ්‍ය ශක්තිමත් කිරීම් තිබේ නම්. ස්ථිතික අවිනිශ්චිත නැමීම් ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්රීට් මූලද්රව්යවල ගිනි ප්රතිරෝධයේ සීමාව වැඩි කිරීම, ආධාරකයට ඉහලින් ශක්තිමත් කිරීමේ හරස්කඩ ප්රදේශ වල අනුපාතය සහ වගුව අනුව පරතරය මත රඳා පවතී. එක.

ආධාරකයට ඉහළින් ඇති ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රදේශයේ පරතරය තුළ ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රදේශයට අනුපාතය

නැමුණු ස්ථිතික අවිනිශ්චිත මූලද්රව්යයක ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව වැඩි කිරීම,%. ස්ථිතිකව තීරණය කරන ලද මූලද්රව්යයේ ගිනි ප්රතිරෝධයට සාපේක්ෂව

සටහන. අතරමැදි ප්‍රදේශ අනුපාත සඳහා, ගිනි ප්‍රතිරෝධය වැඩි කිරීම අන්තර් ප්‍රතිරෝධය මගින් ගනු ලැබේ.

පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නම්, ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව මත ව්‍යුහයන්ගේ ස්ථිතික අවිනිශ්චිතතාවයේ බලපෑම සැලකිල්ලට ගනී:

අ) ආධාරකයේ අවශ්‍ය ඉහළ ශක්තිමත් කිරීම් වලින් අවම වශයෙන් 20% ක් පරතරය මැදින් ගමන් කළ යුතුය;

b) අඛණ්ඩ පද්ධතියක ආන්තික ආධාරකවලට ඉහලින් ඉහළ ශක්තිමත් කිරීම අවම වශයෙන් 0.4 / ක දුරින් ආධාරකයේ සිට පරතරයේ දිශාවට ආරම්භ කළ යුතු අතර පසුව ක්රමයෙන් බිඳී යා යුතුය (/ - පරතරයේ දිග);

ඇ) අතරමැදි ආධාරකවලට ඉහළින් ඇති සියලුම ඉහළ ශක්තිමත් කිරීම් අවම වශයෙන් 0.15 / කින් පරතරය දක්වා අඛණ්ඩව ක්‍රමයෙන් බිඳී යා යුතුය.

ආධාරක මත තැන්පත් කර ඇති නැමීමේ මූලද්රව්ය අඛණ්ඩ පද්ධති ලෙස සැලකිය හැකිය.

2.22 වගුවේ. 2 බර සහ සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් වලින් සෑදූ ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් තීරු සඳහා අවශ්යතාවයන් පෙන්වයි. සෑම පැත්තකින්ම ගින්නට නිරාවරණය වන තීරු වල මානයන් සඳහා මෙන්ම බිත්තිවල පිහිටා ඇති සහ එක් පැත්තකින් රත් කරන ලද ඒවාට ඇතුළත් වේ. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, b මානය අදාළ වන්නේ රත් වූ මතුපිට බිත්තිය සමඟ සමතලා වී ඇති තීරු සඳහා හෝ බිත්තියෙන් නෙරා ඇති තීරුවේ කොටස සහ බර උසුලන කොටස සඳහා පමණි. අවම මානය b හි දිශාවට තීරුව අසල බිත්තියේ විවරයන් නොමැති බව උපකල්පනය කෙරේ.

ඝන වටකුරු තීරු සඳහා, b මානය ඔවුන්ගේ විෂ්කම්භය ලෙස ගත යුතුය.

වගුවේ දක්වා ඇති පරාමිතීන් සහිත තීරු. 2, සන්ධි හැර, කොන්ක්‍රීට් හරස්කඩේ 3% ට නොඅඩු තීරු ශක්තිමත් කිරීමේදී අහඹු විකේන්ද්‍රියතාවයෙන් යුත් විකේන්ද්‍රීයව යොදන ලද භාරයක් හෝ බරක් තිබීම.

මිලිමීටර් 250 ට නොඅඩු වර්ධකවල ස්ථාපනය කර ඇති වෑල්ඩින් කරන ලද තීර්යක් දැල් ආකාරයෙන් අතිරේක ශක්තිමත් කිරීම් සහිත ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් තීරු වල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව වගුවෙන් ගත යුතුය. 2 ඒවා 1.5 ගුණයකින් ගුණ කිරීමෙන්.

වගුව 2

කොන්ක්රීට් වර්ගය

තීරුවේ පළල b සහ rebar reinforcement වෙත ඇති දුර a

අවම මානයන්, මි.මී., ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් සහිත ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් තීරු, h

(Y®" 1.2 t / m 3)

2.23 දරණ නොවන කොන්ක්රීට් සහ ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් කොටස්වල ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව සහ ඒවායේ අවම ඝණකම / n වගුවේ දක්වා ඇත. 3. කොන්ක්‍රීට් මූලද්‍රව්‍යයේ උනුසුම් නොවූ පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් 160 ° C ට වඩා වැඩි නොවන අතර සම්මත ගිනි පරීක්ෂාවකදී 220 ° C නොඉක්මවන බව බෆල්වල අවම ඝණකම සහතික කරයි. t n තීරණය කිරීමේදී, ඡේදවල උපදෙස් වලට අනුකූලව අතිරේක ආරක්ෂිත ආලේපන සහ ප්ලාස්ටර් සැලකිල්ලට ගත යුතුය. 2.16 සහ 2.16.

වගුව 3

2.24. බර උසුලන ඝන බිත්ති සඳහා, ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව, බිත්ති ඝණත්වය t c සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර a වගුවේ දක්වා ඇත. 4. මෙම දත්ත ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් මධ්යම සහ විකේන්ද්රික සඳහා අදාළ වේ

සම්පීඩිත බිත්ති, සම්පූර්ණ බලය බිත්තියේ හරස්කඩයේ පළල මැද තුනෙන් පිහිටා ඇති බව සපයා ඇත. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, බිත්තියේ උස හා එහි ඝණකම අනුපාතය 20 නොඉක්මවිය යුතුය. අවම වශයෙන් සෙන්ටිමීටර 14 ක ඝනකමකින් යුත් වේදිකා ආධාරක සහිත බිත්ති පුවරු සඳහා, ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් වගුවෙන් ගත යුතුය. 4, ඒවා 1.5 ගුණයකින් ගුණ කිරීම.

වගුව 4

රිබ්ඩ් බිත්ති පුවරු වල ගිනි ප්රතිරෝධය පුවරු ඝණකම අනුව තීරණය කළ යුතුය. ඉළ ඇට කලම්ප සමඟ තහඩුවට සම්බන්ධ කළ යුතුය. ඉළ ඇටවල අවම මානයන් සහ ඉළ ඇටවල ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂවලට ඇති දුර බාල්ක සඳහා අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතු අතර ඒවා වගුවේ දක්වා ඇත. 6 සහ 7.

B2-B2.5 පන්තියේ (uv = 0.6-0.9 t / m 3) රළු සිදුරු සහිත පුළුල් කරන ලද මැටි කොන්ක්‍රීට් වලින් සහ වාහකයකින් අවම වශයෙන් සෙන්ටිමීටර 24 ක thickness ණකමකින් යුත් ආරක්ෂිත තට්ටුවකින් සමන්විත ද්වි-ස්ථර පැනල් වලින් සාදන ලද බාහිර බිත්ති අවම වශයෙන් සෙන්ටිමීටර 10 ක thickness ණකම සහිත තට්ටුවක්, එහි සම්පීඩ්‍යතා ආතතීන් 5 MPa ට නොඅඩු, ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව පැය 3.6 කි.

බිත්ති පැනල් හෝ සිවිලිම් වල දැවෙන පරිවරණය භාවිතා කරන විට, නිෂ්පාදනය, ස්ථාපනය හෝ ස්ථාපනය අතරතුර, දහනය කළ නොහැකි ද්රව්ය සමඟ පරිමිතිය වටා මෙම පරිවරණයේ ආරක්ෂාව සැපයිය යුතුය.

සෙන්ටිමීටර 25 ක සම්පූර්ණ හරස්කඩ ඝනකමකින් යුත් ගිනි ආරක්ෂණ හෝ සෙමින් දැවෙන ඛනිජමය ලොම් හෝ ෆයිබ්‍රොලයිට් ස්ලැබ් වලින් සාදන ලද රිබ්ඩ් ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් දෙකකින් සහ පරිවරණයකින් සමන්විත තට්ටු තුනේ පැනල් වලින් සාදන ලද බිත්ති අවම වශයෙන් 3 ක ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවක් ඇත. පැය.

පිටත (මි.මී. 50 ට නොඅඩු ඝනකම) සහ අභ්‍යන්තර ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් ස්ථර සහ දහනය කළ හැකි පරිවාරක මධ්‍ය තට්ටුවකින් සමන්විත (සංශෝධිත පරිදි) තට්ටු තුනේ ඝණ පැනල් (GOST 17078-71) වලින් සාදන ලද බාහිර නොවන දරණ සහ ස්වයං ආධාරක බිත්ති ( GOST 15588-70 අනුව PSB සන්නාම පෙන, සංශෝධිත) ., ආදිය), අවම වශයෙන් පැය 1 ක් සඳහා 15-22 සෙ.මී. සම්පූර්ණ හරස්කඩ ඝණකම සහිත ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාවක් ඇත. සම්බන්ධ කිරීම සමග සමාන බර දරණ බිත්ති සඳහා 25 ක සම්පූර්ණ ඝණකම සහිත ලෝහ බන්ධන සහිත ස්ථර

2.5 MPa ට නොඅඩු සම්පීඩ්‍යතා ආතතීන් සහිත ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් M 200 අභ්‍යන්තර දරණ තට්ටුවක් සහ 10 MPa ට නොඅඩු සෙන්ටිමීටර 10 ක් හෝ M 300 ඝණකම සහිත සම්පීඩක ආතතීන් 10 MPa ට නොඅඩු සහ සෙන්ටිමීටර 14 ක ඝනකමක් සහිතව, ගින්න ප්රතිරෝධක සීමාව පැය 2.5 කි.

මෙම ව්යුහයන් සඳහා ගිනි පැතිරීමේ සීමාව ශුන්ය වේ.

2.25 ආතති මූලද්රව්ය සඳහා, ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන්, හරස්කඩ පළල b සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර a වගුවේ දක්වා ඇත. 5. මෙම දත්ත සෑම පැත්තකින්ම රත් කරන ලද, ආතති නොවන සහ පූර්ව පීඩන සහිත ශක්තිමත් කිරීම් සහිත ට්‍රස් සහ ආරුක්කු වල ආතති මූලද්‍රව්‍ය වෙත යොමු වේ. මූලද්‍රව්‍යයේ කොන්ක්‍රීට් වල සම්පූර්ණ හරස්කඩ ප්‍රදේශය අවම වශයෙන් 2b 2 Mi R විය යුතුය, එහිදී b mip යනු වගුවේ දක්වා ඇති b සඳහා අනුරූප ප්‍රමාණය වේ. 5.

වගුව 5

කොන්ක්රීට් වර්ගය

]අවම හරස්කඩ පළල b සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර a

ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් ආතති මූලද්රව්යවල අවම මානයන්, මි.මී., ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් සමඟ, h

(y" \u003d 1.2 t / m 3)

2.26. ස්ථිතික ලෙස නිශ්චය කර ඇති නිදහසේ ආධාරක බාල්ක සඳහා, පැති තුනකින් රත් කරන ලද, ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාවන්, බාල්කවල පළල b සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර, උණ. (රූපය 3) වගුවේ බර කොන්ක්රීට් සඳහා ලබා දී ඇත. 6 සහ පෙනහළු සඳහා (y \u003d "1.2 t / m 3) වගුවේ. 7.

එක් පැත්තකින් රත් වූ විට, බාල්කවල ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව වගුව අනුව ගනු ලැබේ. 8 ස්ලැබ් සඳහා.

බෑවුම් සහිත පැති සහිත බාල්ක සඳහා, ආතති ශක්තිමත් කිරීමේ ගුරුත්වාකර්ෂණ කේන්ද්රයේ පළල b මැනිය යුතුය (රූපය 3 බලන්න).

ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව තීරණය කිරීමේදී, ආතති කලාපයේ ඉතිරි හරස්කඩ ප්‍රදේශය 2v 2 ට නොඅඩු නම්, කදම්භ ෆ්ලැන්ජ් වල සිදුරු සැලකිල්ලට නොගත හැකිය.

කදම්බ වල ඉළ ඇටවල කොන්ක්රීට් ඉරීම වැළැක්වීම සඳහා, කලම්ප සහ මතුපිට අතර ඇති දුර ඉළ ඇටයේ පළල 0.2 ට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය * ra.

සිට අවම දුර

සහල්. බාල්ක ශක්තිමත් කිරීම සහ

මූලද්‍රව්‍ය මතුපිට ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට අක්ෂයට ඇති දුර

ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව 0.5 h සහ අඩකට නොඅඩු ඕනෑම ශක්තිමත් කිරීමේ තීරුවක් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩු නොවිය යුතුය (වගුව 6).

වගුව b

ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාවන්. h

ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් බාල්ක Mavyaylpyv මානයන්, මි.මී

දාරයේ අවම පළල b w . මි.මී

පැය 2 ක් හෝ ඊට වැඩි ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවක් සහිතව, සෙන්ටිමීටර 120 ට වැඩි රාක්කවල ගුරුත්වාකර්ෂණ මධ්‍යස්ථාන අතර දුරක් සහිත නිදහසේ ආධාරක I-කදම්භවල කදම්භයේ පළලට සමාන අවසාන ඝණවීම් තිබිය යුතුය.

I-කදම්භ සඳහා, ෆ්ලැන්ජ් පළල වෙබ් පළලට අනුපාතය (රූපය 3 බලන්න) b / b w 2 ට වඩා වැඩි නම්, ඉළ ඇටයේ තීර්යක් ශක්තිමත් කිරීම් ස්ථාපනය කිරීම අවශ්‍ය වේ. b/b w අනුපාතය 1.4 ට වඩා වැඩි නම්, ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර 0.85aYb/bxa දක්වා වැඩි කළ යුතුය. bjb v > 3 සඳහා, වගුව භාවිතා කරන්න. 6 සහ 7 අවසර නැත.

මූලද්‍රව්‍යයේ පිටත පෘෂ්ඨය අසල සවි කර ඇති කලම්ප මගින් වටහා ගන්නා විශාල කැපුම් බලයක් සහිත බාල්කවල, ආතන්ය ආතතිවල ගණනය කළ අගය වැඩි ප්‍රදේශවල ඒවා පිහිටා තිබේ නම්, දුර a (වගුව 6 සහ 7) කලම්ප සඳහා ද අදාළ වේ. කොන්ක්රීට් වල සම්පීඩ්යතා ශක්තියෙන් 0.1 ට වඩා. ස්ථිතික අවිනිශ්චිත බාල්කවල ගිනි ප්රතිරෝධයේ සීමාව නිර්ණය කිරීමේදී, 2.21 වගන්තියේ උපදෙස් සැලකිල්ලට ගනී.

වගුව 7

ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන්, h

කදම්භයේ පළල b සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර a

ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් බාල්කවල අවම මානයන්, මි.මී

අවම ඉළ ඇට පළල "V මි.මී

& = | 160 mm සහ a = 45 mm, a «, = 25 mm, A-III පන්තියේ වානේ වලින් ශක්තිමත් කරන ලද ෆර්ෆුරල්-ඇසිටෝන් මොනෝමර් මත පදනම් වූ ශක්තිමත් කරන ලද පොලිමර් කොන්ක්‍රීට් වලින් සාදන ලද බාල්කවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව පැය 1 කි.

2.27. නිදහසේ ආධාරක සහිත ස්ලැබ් සඳහා, ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව, ස්ලැබ්වල ඝණකම /, ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර වගුවේ දක්වා ඇත. අට.

ස්ලැබ් t හි අවම ඝණකම උණුසුම් කිරීම සඳහා අවශ්යතාවය සහතික කරයි: බිමට යාබදව උනුසුම් නොකළ මතුපිටක උෂ්ණත්වය සාමාන්යයෙන් 160 ° C ට වඩා වැඩි වන අතර 220 ° C නොඉක්මවනු ඇත. දහනය කළ නොහැකි ද්රව්ය වලින් සෑදූ බැක්ෆිල් සහ බිම් ස්ලැබ් එකේ සම්පූර්ණ ඝනකමට ඒකාබද්ධ කර එහි ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව වැඩි කරයි. සිමෙන්ති සකස් කිරීම මත තැබූ දහනය කළ හැකි පරිවාරක ස්ථර පුවරු වල ගිනි ප්රතිරෝධය අඩු නොකරන අතර ඒවා භාවිතා කළ හැකිය. ප්ලාස්ටර් අතිරේක ස්ථර ස්ලැබ්වල ඝනකමට සම්බන්ධ විය හැකිය.

ගිනි ප්‍රතිරෝධය තක්සේරු කිරීම සඳහා හිස්-හරය ස්ලැබ් එකක ඵලදායි ඝණකම තීරණය වන්නේ ස්ලැබ් එකේ හරස්කඩ ප්‍රදේශය හිස් ප්‍රදේශ අඩු කර එහි පළලින් බෙදීමෙනි.

ස්ථිතික අවිනිශ්චිත ස්ලැබ්වල ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව නිර්ණය කිරීමේදී, 2.21 වගන්තිය සැලකිල්ලට ගනී. මෙම අවස්ථාවේ දී, තහඩු වල ඝණකම සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර වගුවේ දක්වා ඇති ඒවාට අනුරූප විය යුතුය. අට.

හිස් සහිත ඒවා ඇතුළුව බහු-හිස් වල ගිනි ප්රතිරෝධයේ සීමාවන්.

පරතරය හරහා පිහිටා ඇති අතර, රිබ්ඩ් පැනල් සහ ඉහළට ඉළ ඇට සහිත තට්ටුව වගුව අනුව ගත යුතුය. 8, ඒවා 0.9 ගුණයකින් ගුණ කිරීම.

ආලෝකය සහ බර කොන්ක්රීට් දෙකක ස්ථර ස්ලැබ් උණුසුම් කිරීම සඳහා ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාවන් සහ ස්ථරවල අවශ්ය ඝණකම වගුවේ දක්වා ඇත. 9.

වගුව 8

කොන්ක්රීට් වර්ගය සහ ස්ලැබ් එකේ ලක්ෂණ

අවම ස්ලැබ් ඝණකම t සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර a. මි.මී

ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන්, c

තහඩු ඝණකම

1y / 1x ^ 1.5 දී පැති දෙකකින් හෝ සමෝච්ඡය දිගේ ආධාරකයක්

සමෝච්ඡ සහාය /"//*< 1,5

තහඩු ඝණකම

පැති දෙකකින් හෝ /„//* ^ 1.5 සමඟ සමෝච්ඡයක ආධාරකයක්

Ch හි සමෝච්ඡය 1 ඔස්සේ ආධාරකයක්< 1,5

වගුව 9

සියලුම ශක්තිමත් කිරීම් එකම මට්ටමක පිහිටා තිබේ නම්, තහඩු වල පැති මතුපිට සිට ශක්තිමත් කිරීමේ අක්ෂයට ඇති දුර අවම වශයෙන් b සහ 7 වගු වල දක්වා ඇති ස්ථරයේ thickness ණකම විය යුතුය.

2.28. ව්‍යුහයන්ගේ ගිනි හා ගිනි පරීක්ෂණ වලදී, එහි අධික ආර්ද්‍රතාවයේ දී කොන්ක්‍රීට් ඉරීම නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර, රීතියක් ලෙස, ඒවා නිෂ්පාදනය කළ විගසම ව්‍යුහයන් තුළ හෝ ඉහළ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය සහිත කාමරවල ක්‍රියාත්මක වන විට විය හැකිය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, "ගින්නක් තුළ කැඩී බිඳී යාමෙන් කොන්ක්රීට් සහ ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් ව්යුහයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිර්දේශ" (M, Stroyizdat, 1979) අනුව ගණනය කිරීමක් සිදු කළ යුතුය. අවශ්‍ය නම්, මෙම නිර්දේශවල දක්වා ඇති ආරක්ෂිත පියවරයන් භාවිතා කරන්න හෝ ඔප්පු පරීක්ෂණ කරන්න.

2.29. පාලන පරීක්ෂණ වලදී, ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්රීට් ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධය ක්රියාකාරී තත්ත්වයන් යටතේ එහි තෙතමන ප්රමාණයට අනුරූප වන කොන්ක්රීට් තෙතමනයකදී තීරණය කළ යුතුය. මෙහෙයුම් තත්වයන් යටතේ කොන්ක්‍රීට් වල ආර්ද්‍රතාවය නොදන්නා නම්, 60 ± 15% සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය සහ 20 ± 10 ° C උෂ්ණත්වයක් සහිත කාමරයක ගබඩා කිරීමෙන් පසු ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහය වසර 1 ක් සඳහා පරීක්ෂා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. ව්යුහයන් පරීක්ෂා කිරීමට පෙර කොන්ක්රීට් වල ක්රියාකාරී තෙතමන අන්තර්ගතය සහතික කිරීම සඳහා, එය 60 ° C නොඉක්මවන වායු උෂ්ණත්වයකදී වියළීමට ඉඩ දෙනු ලැබේ.

ගල් ව්යුහයන්

2.30 ගල් ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් වගුවේ දක්වා ඇත. දස

2.31. වගුවේ b තීරුවේ නම්. 10 පෙන්නුම් කරන්නේ ගල් ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව II සීමාවේ තත්වයට අනුව තීරණය වන බවයි, මෙම ව්‍යුහයන්ගේ I සීමාවේ තත්වය II ට පෙර සිදු නොවන බව සැලකිය යුතුය.

1 GOST 379-79 අනුව ඝන සහ හිස් සෙරමික් සහ සිලිකේට් ගඩොල් සහ ගල් වලින් සාදා ඇති බිත්ති සහ කොටස්. 7484-78, 530-80

ස්වාභාවික, සැහැල්ලු කොන්ක්‍රීට් සහ ජිප්සම් ගල් වලින් සාදන ලද බිත්ති, සැහැල්ලු කොන්ක්‍රීට් වලින් පුරවා ඇති සැහැල්ලු ගඩොල් වැඩ, ගිනි ආරක්ෂණ හෝ සෙමින් දැවෙන තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍ය

වගුව 10

ගණනය කිරීමේ ක්රමයේ සාරය

ගණනය කිරීමේ අරමුණසම්මත උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් යටතේ ගොඩනැගිලි ව්යුහය අහිමි වන කාලය තීරණය කිරීමයි (ඉවත් වනු ඇත)එහි බර උසුලන හෝ තාප පරිවාරක ධාරිතාව (ගිනි ප්‍රතිරෝධය සඳහා ව්‍යුහයන්ගේ 1 සහ 3 සීමාවන්), එනම්, P f ආරම්භයේ කාලය දක්වා.

ගිනි ප්රතිරෝධය අනුව ව්යුහයේ දෙවන සීමාවේ තත්වය සඳහා ආරම්භක කාලය (P f) තවමත් ගණනය කළ නොහැක.

ගිනි ප්රතිරෝධය සඳහා ව්යුහයේ 3 වන සීමාවේ තත්වය අනුව, අභ්යන්තර බිත්ති, කොටස්, සිවිලිම් ගණනය කරනු ලැබේ.

තනි ව්‍යුහයන් එකවර බර දරණ සහ සංවෘත වන බව සලකන විට, ඒවා ගිනි ප්‍රතිරෝධය සඳහා 1 සහ 3 සීමාවන් අනුව ගණනය කරනු ලැබේ, උදාහරණයක් ලෙස: අභ්‍යන්තර බර දරණ බිත්තිවල ව්‍යුහයන්, සිවිලිම්.

ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධය නිර්ණය කිරීම සහ විමර්ශන අත්පොත, තාක්ෂණික තොරතුරු අනුව එය අදාළ වේ. ("GPN හි පරීක්ෂකවරයාට උපකාර කිරීමට")සහ, ඇත්ත වශයෙන්ම, පූර්ණ පරිමාණ ගිනි පරීක්ෂණ ක්රමය මගින්.

සාමාන්‍ය අවස්ථාවෙහිදී, ආධාරක ගොඩනැගිලි ව්‍යුහයක ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව ගණනය කිරීමේ ක්‍රමය වේ තාප තාක්ෂණික සහ ස්ථිතික වලින්කොටස් (වහා - තාප ඉංජිනේරු විද්යාවෙන් පමණි).

තාප තාක්ෂණික කොටස ගණනය කිරීමේ ක්‍රමයට උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම තීරණය කිරීම ඇතුළත් වේ (සම්මත උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන්ට නිරාවරණය වන විට)ව්යුහයේ ඝණකම දිගේ ඕනෑම අවස්ථාවක මෙන්, එහි මතුපිට.

එවැනි ගණනය කිරීමක ප්රතිඵල මත පදනම්ව, ඇඟවුම් කරන ලද උෂ්ණත්ව අගයන් පමණක් නොව, සීමාකාරී උෂ්ණත්වයන්ට සංවෘත ව්යුහයේ උනුසුම් කාලය තීරණය කළ හැකිය. (140°C+tn),එනම්, ගිනි ප්රතිරෝධය සඳහා ව්යුහයේ 3 වන සීමාවේ තත්වය අනුව එහි ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව ආරම්භයේ කාලය.

ස්ථිතික කොටස දරණ ධාරිතාවේ වෙනස්කම් ගණනය කිරීම සඳහා ක්රමවේදය සපයයි (ශක්තිය, වික්‍රියා අගය අනුව)සම්මත ගිනි පරීක්ෂණයකදී රත් වූ ව්යුහය.

සැලසුම් යෝජනා ක්රම

ව්යුහයක ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව ගණනය කිරීමේදී, පහත සඳහන් සැලසුම් යෝජනා ක්රම සාමාන්යයෙන් භාවිතා වේ:

1 වන සැලසුම් යෝජනා ක්රමය (පය. 3.1) ව්යුහයේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව තාප පරිවාරක හැකියාව අහිමි වීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස සිදු වන විට භාවිතා වේ. (ගිනි ප්රතිරෝධය සඳහා 3 වන සීමාව තත්ත්වය).එය මත ගණනය කිරීම ගිනි ප්රතිරෝධයේ ගැටලුවේ තාප ඉංජිනේරු කොටස පමණක් විසඳීමට අඩු වේ.

සහල්. 3.1 පළමු ගණනය කිරීමේ යෝජනා ක්රමය. a - සිරස් වැට; b - තිරස් වැට.

2 වන සැලසුම් යෝජනා ක්රමය (පය. 3.2) ව්යුහයේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව එහි දරණ ධාරිතාව අහිමි වීමෙන් ඇතිවන විට භාවිතා වේ. (විවේචනාත්මක උෂ්ණත්වයට වඩා රත් වූ විට - ලෝහ ව්යුහයන්ගේ t cr හෝ ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්රීට් ව්යුහයක වැඩ කරන ශක්තිමත් කිරීම).

සහල්. 3.2 දෙවන ගණනය කිරීමේ යෝජනා ක්රමය. a - ෙලෝහ ඉරි සහිත තීරුව; b - රාමු ලෝහ බිත්තිය; c - ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් බිත්තිය; g - ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් කදම්භය.

විවේචනාත්මක - උෂ්ණත්වය - t cr බර දරණ ලෝහ ව්‍යුහය හෝ නැමුණු ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහයක වැඩ කරන ශක්තිමත් කිරීම - එහි උණුසුමෙහි උෂ්ණත්වය, ලෝහයේ අස්වැන්න ශක්තිය අඩුවීම, සම්මත (වැඩ කරන) බරෙන් සම්මත (වැඩ කරන) ආතතියේ අගයට ළඟා වේ. ව්යුහය, පිළිවෙලින්.

එහි සංඛ්යාත්මක අගය සංයුතිය මත රඳා පවතී (වෙළඳනාම)ලෝහ, නිෂ්පාදන සැකසුම් තාක්ෂණය සහ සම්මතයේ වටිනාකම (වැඩ කිරීම - ඉදිකරන ලද ගොඩනැගිල්ලේ ක්‍රියාත්මක වන එක)ව්යුහය මත පැටවීම. උණුසුම අතරතුර ලෝහයේ අස්වැන්න ශක්තිය මන්දගාමී වන අතර ව්‍යුහය මත බාහිර පැටවීම කුඩා වන තරමට t cr හි අගය වැඩි වේ, එනම් ව්‍යුහයේ ඉහළ P f.

ව්‍යුහයන් ඇත, විශේෂයෙන් ලී ව්‍යුහයන්, ගින්නක් අතරතුර විනාශ වීම සිදුවන්නේ ඒවායේ හරස්කඩ ප්‍රදේශය තීරණාත්මක අගයකට අඩුවීමේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස - දැව අඟුරු වූ විට F cr.

ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, වෝල්ටීයතා අගය - ඉතිරිව ඇති බාහිර පැටවුමෙන් s (වැඩ කරන)ව්යුහයේ හරස්කඩයේ කොටසක් වැඩි වන අතර, මෙම අගය සම්මත ප්රතිරෝධයේ අගයට ළඟා වන විට - R nt දැව (උෂ්ණත්වය සඳහා නිවැරදි කර ඇත)ව්යුහය කඩා වැටේ, එහි ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව තත්ත්වයට ළඟා වී ඇති බැවිනි (දරණ ධාරිතාව අහිමි වීම),එනම් පී එෆ්. මෙම අවස්ථාව සඳහා, 3 ගණනය කිරීමේ යෝජනා ක්රමය භාවිතා වේ.

අනුව ව්යුහයේ සැබෑ ගිනි ප්රතිරෝධය ගණනය කිරීම 3 වන සැලසුම් යෝජනා ක්රමය ළඟා වන විට, ව්යුහයේ සම්මත ගිනි ප්රතිරෝධක පරීක්ෂණයේ කාලයෙහි ලක්ෂ්යය තීරණය කිරීම දක්වා අඩු වේ (දැන අඟුරු දැමීමේ අනුපාතයක් සමඟ - n l)හරස්කඩ ප්රදේශය - S මෝස්තර (එහි දරණ කොටස)විවේචනාත්මක අගයකට අඩු වේ.

සහල්. 3.3 තුන්වන ගණනය කිරීමේ යෝජනා ක්රමය. a - ලී කදම්භයක්; b - ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් තීරුව.

මෙම සැලසුම් යෝජනා ක්‍රමයට අනුව, සම්මත ප්‍රතිරෝධය යැයි උපකල්පනය කරමින්, ප්‍රායෝගික අරමුණු සඳහා ප්‍රමාණවත් නිරවද්‍යතාවයකින් තීරුවේ ආධාරක ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහයේ සැබෑ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව ගණනය කිරීමට ද හැකිය. (ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත්) විවේචනාත්මක උෂ්ණත්වයට වඩා රත් වූ කොන්ක්‍රීට් ශුන්‍යයට සමාන වන අතර "හරස්කඩ" හි තීරණාත්මක ප්‍රදේශය තුළ ආරම්භක අගයට සමාන වේ - ආර් එන්.

පරිගණක භාවිතය සමඟ, 4 ගණනය කිරීමේ යෝජනා ක්රමය, ගිනි ප්‍රතිරෝධක ගැටලුවේ තාප ඉංජිනේරු කොටසේ විසඳුමට සමගාමීව, එය නැති වන තෙක් ව්‍යුහයේ දරණ ධාරිතාව ගණනය කිරීම සහ වෙනස් කිරීම සපයයි (එනම්, පළමුවැන්න අනුව ව්‍යුහයේ පී එෆ් ආරම්භයට පෙර ගිනි ප්රතිරෝධය සඳහා සීමා තත්ත්වය - රූපය 3.5), විට:

N t N n; හෝ M t =M n . (3.1)

එහිදී N t; M t - රත් වූ ව්යුහයේ දරණ ධාරිතාව, N; N×m;

N n; M n - සම්මත භාරය (ව්යුහය මත සම්මත භාරයේ සිට මොහොත) N, N × m.

මෙම සැලසුම් යෝජනා ක්‍රමයට අනුව, ව්‍යුහයේ හරස්කඩ මත අධිස්ථාපනය කර ඇති සැලසුම් ජාලයේ (රූපය 3.5) එක් එක් ලක්ෂ්‍යයේ උෂ්ණත්වය පරිගණකයක් භාවිතයෙන් ගණනය කරනු ලැබේ. (පූර්ණ පරිමාණ ගිනි පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල සමඟ ගණනය කිරීමේ ප්‍රතිඵලවල හොඳ අභිසාරීතාව - ගණන් කිරීමේ පියවරක් සමඟ D t £ 0.1 min).

පරිගණක ජාලයේ එක් එක් ලක්ෂ්‍යයේ උෂ්ණත්වය ගණනය කිරීමට සමගාමීව, පරිගණකය මෙම ලක්ෂ්‍යවල - එම අවස්ථාවේ දී - අනුරූප උෂ්ණත්වවලදී ද්‍රව්‍යයේ ශක්තිය ද ගණනය කරයි. (එනම් ගිනි ප්රතිරෝධයේ ගැටලුවේ ස්ථිතික කොටස විසඳයි).ඒ අතරම, පරිගණකය ගණනය කිරීමේ ජාලයේ ස්ථානවල ව්‍යුහයේ ද්‍රව්‍යවල ප්‍රබල ලක්ෂණ සාරාංශ කරන අතර එමඟින් සම්පූර්ණ දරණ ධාරිතාව තීරණය කරයි, එනම් සමස්තයක් ලෙස ව්‍යුහයේ දරණ ධාරිතාවය ලබා දී ඇති කාලයකදී. ව්යුහයේ සම්මත ගිනි ප්රතිරෝධක පරීක්ෂණය.

එවැනි ගණනය කිරීම් වල ප්‍රති results ල මත පදනම්ව, ගිනි පරීක්‍ෂණයේ වේලාවේ සිට ව්‍යුහයේ දරණ ධාරිතාවයේ වෙනස පිළිබඳ ප්‍රස්ථාරයක් අතින් ගොඩනගා ඇත (හෝ පරිගණකයක් භාවිතයෙන්) (රූපය 3.4), ඒ අනුව සැබෑ ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාව ව්යුහය තීරණය කරනු ලැබේ.

සහල්. 3.4 සම්පූර්ණ පරිමාණ ගිනි පරීක්ෂණවල කොන්දේසි යටතේ රත් වූ විට ව්යුහයේ (උදාහරණයක් ලෙස, තීරුවක්) දරණ ධාරිතාව වෙනස් කිරීම (අඩු කිරීම) සම්මත භාරයට.

මේ අනුව, 2 වන සහ 3 වන සැලසුම් යෝජනා ක්රම 4 වන විශේෂ අවස්ථා වේ.

දැනටමත් සඳහන් කර ඇති පරිදි, බර දරණ සහ සංවෘත කාර්යයන් දෙකම ඉටු කරන ගොඩනැගිලි ව්යුහයන් ගිනි ප්රතිරෝධය අනුව ව්යුහයේ 1 වන සහ 3 වන සීමාවන් දෙකම අනුව ගණනය කරනු ලැබේ. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, 1 වන ගණනය කිරීමේ යෝජනා ක්රමය මෙන්ම, පිළිවෙලින් 2 වැනිද භාවිතා වේ. එවැනි නිර්මාණයක් සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ රිබ්ඩ් ය w/wබිම් පුවරුව, ඒ සඳහා, පළමු සැලසුම් යෝජනා ක්‍රමයට අනුව, ගිනි ප්‍රතිරෝධය අනුව ව්‍යුහයේ 3 වන සීමාවේ තත්වය ආරම්භ වන කාලය ගණනය කරනු ලැබේ - රාක්කය රත් වූ විට. ඉන්පසුව, ගිනි ප්‍රතිරෝධය අනුව ව්‍යුහයේ 1 වන සීමාවේ තත්වය ආරම්භ වන කාලය ගණනය කරනු ලැබේ - 2 වන සැලසුම් යෝජනා ක්‍රමයට අනුව - t cr දක්වා - ස්ලැබ් එකේ වැඩ කරන ශක්තිමත් කිරීම රත් කිරීමේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස - විනාශ වන තුරු. එහි දරණ ධාරිතාව අඩු වීම හේතුවෙන් ස්ලැබ් (ඉළ ඇටවල වැඩ කරන ශක්තිමත් කිරීම)නියාමනයට (වැඩ කරන)පැටවීම්.

පර්යේෂණාත්මක හා න්‍යායික අධ්‍යයනවල ප්‍රතිඵල ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන්, ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයට පහත සඳහන් ප්‍රධාන උපකල්පන සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ:

1) වෙනම ව්යුහයක් ගණනය කිරීමකට යටත් වේ - අනෙකුත් ව්යුහයන් සමඟ එහි සම්බන්ධතා (සන්ධි) සැලකිල්ලට නොගෙන;

2) ගින්නක් තුළ සිරස් සැරයටිය ව්යුහය (ගිනි පූර්ණ පරිමාණ පරීක්ෂණය) සම්පූර්ණ උස මත ඒකාකාරව රත් වේ;

3) ව්යුහයේ කෙළවරේ තාප කාන්දුවක් නොමැත;

4) ව්යුහයේ තාප ආතතීන්, එහි අසමාන උනුසුම් ප්රතිඵලයක් ලෙස පෙනී සිටියේය (ද්‍රව්‍යවල විරූපණ ගුණාංගවල වෙනස්වීම් සහ ද්‍රව්‍ය ස්ථරවල තාප ප්‍රසාරණයේ විවිධ අගයන් හේතුවෙන්),අතුරුදහන්.

කලාව. PBZiASP දෙපාර්තමේන්තුවේ කථිකාචාර්ය

කලාව. අභ්‍යන්තර සේවා ලුතිනන් ජී.එල්. ෂිඩ්ලොව්ස්කි

”______” _______________ 201_


සමාන තොරතුරු.


. .

සීමාවගිනි ප්රතිරෝධය නිර්මාණය- සම්මත පරීක්ෂණ තත්ත්ව යටතේ ගිනි නිරාවරණ ආරම්භයේ සිට දී ඇති සැලසුමක් සඳහා සාමාන්‍යකරණය කරන ලද එක් සීමාවක ආරම්භය දක්වා කාල පරතරය.

බර දරණ වානේ ව්යුහයන් සඳහා, සීමාව රාජ්ය දරණ ධාරිතාව, එනම්, දර්ශකය වේ ආර්.

ලෝහ (වානේ) ව්යුහයන් දහනය කළ නොහැකි ද්රව්ය වලින් සාදා ඇතත්, සැබෑ ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව සාමාන්යයෙන් විනාඩි 15 කි. මෙයට හේතුව ගින්නක් අතරතුර ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී ලෝහයේ ශක්තිය හා විරූපණ ලක්ෂණ තරමක් වේගයෙන් අඩු වීමයි. MC හි උනුසුම් තීව්රතාවය සාධක ගණනාවක් මත රඳා පවතී, ව්යුහයන් රත් කිරීමේ ස්වභාවය සහ ඒවායේ ආරක්ෂාව සඳහා ක්රම ඇතුළත් වේ.

ගිනි උෂ්ණත්ව පාලන ක්රම කිහිපයක් තිබේ:

සම්මත ගින්න;

උමං ගිනි මාදිලිය;

හයිඩ්රොකාබන් ගිනි මාදිලිය;

එළිමහන් ගිනි ආකාර ආදිය.

ගිනි ප්රතිරෝධයේ සීමාවන් නිර්ණය කිරීමේදී, පහත සඳහන් යැපීම මගින් සංලක්ෂිත සම්මත උෂ්ණත්ව පාලන තන්ත්රයක් නිර්මාණය වේ

කොහෙද ටී- t, deg C කාලයට අනුරූප වන උඳුනේ උෂ්ණත්වය;

බව- තාප නිරාවරණය ආරම්භයට පෙර උදුනෙහි උෂ්ණත්වය (පරිසර උෂ්ණත්වයට සමාන යැයි උපකල්පනය කරයි), deg. සිට;

ටී- පරීක්ෂණය ආරම්භයේ සිට ගණනය කරන ලද කාලය, මිනි.

හයිඩ්‍රොකාබන් ගින්නක උෂ්ණත්ව පාලන තන්ත්‍රය පහත දැක්වෙන සම්බන්ධතාවය මගින් ප්‍රකාශ වේ

ලෝහ ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවේ ආරම්භය සිදුවන්නේ ශක්තිය නැතිවීම හෝ ව්යුහයන්ගේම හෝ ඒවායේ මූලද්රව්යවල ස්ථායීතාවය නැතිවීම නිසාය. අවස්ථා දෙකම ලෝහයේ යම් තාපන උෂ්ණත්වයකට අනුරූප වේ, විවේචනාත්මක ලෙස හැඳින්වේ, i.e. එහිදී ප්ලාස්ටික් hinge සෑදී ඇත.

ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව ගණනය කිරීම ගැටළු දෙකක් විසඳීමට අඩු වේ:ස්ථිතික සහ තාප ඉංජිනේරු විද්යාව.

ස්ථිතික ගැටළුව, ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී ලෝහයේ ගුණාංගවල වෙනස්කම් සැලකිල්ලට ගනිමින් ව්යුහයන්ගේ දරණ ධාරිතාව තීරණය කිරීම අරමුණු කරයි, i.e. ගිනි ඇතිවීමේදී සීමාකාරී තත්වයේ ආරම්භයේ මොහොතේ විවේචනාත්මක උෂ්ණත්වය තීරණය කිරීම.

තාප ඉංජිනේරු ගැටළුව විසඳීමේ ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, ගණනය කරන ලද කොටසෙහි විවේචනාත්මක උෂ්ණත්වය ළඟා වන තුරු, ගින්න ආරම්භයේ සිට ලෝහයේ උණුසුම් කාලය තීරණය වේ, i.e. මෙම ගැටලුවේ විසඳුම ව්යුහයේ සැබෑ ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාව තීරණය කිරීමට හැකි වේ.

වානේ ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධය පිළිබඳ නවීන ගණනය කිරීමේ මූලික කරුණු "ගොඩනැගිලි ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධය" පොතෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත * I.L. මොසාල්කොව්, ජී.එෆ්. Plyusnina, A.Yu. Frolov මොස්කව්, 2001 විශේෂ උපකරණ), 105-179 පිටුවල 3 වන කොටස වානේ ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධය ගණනය කිරීම සඳහා කැප කර ඇත.

ගිනි නිවන ආලේපන සහිත වානේ ව්‍යුහවල ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් ගණනය කිරීමේ ක්‍රමය VNIIPO ක්‍රමවේද නිර්දේශවල දක්වා ඇත "වානේ ව්‍යුහයන් සඳහා ගිනි ආරක්‍ෂාව. ස්ථර ගිනි ප්රතිරෝධක ආලේපන."

ගණනය කිරීමේ ප්රතිඵලය ව්යුහයේ ගිනි ප්රතිරෝධයේ සැබෑ සීමාව පිළිබඳ නිගමනයක් වන අතර, එහි ගිනි ආරක්ෂණය පිළිබඳ තීරණ සැලකිල්ලට ගනිමින්.


තාප ඉංජිනේරු ගැටළුව විසඳීම සඳහා, i.e. ව්‍යුහයේ උනුසුම් කාලය තීරණාත්මක උෂ්ණත්වයට තීරණය කිරීම අවශ්‍ය වන කාර්යය, සැලසුම් පැටවීමේ යෝජනා ක්‍රමය, ලෝහ ව්‍යුහයේ අඩු ඝණකම, රත් වූ පැති ගණන, වානේ ශ්‍රේණිය, කොටස් (ප්‍රතිරෝධය) දැන ගැනීම අවශ්‍ය වේ. මොහොත), මෙන්ම ගිනි ප්රතිරෝධී ආලේපනවල තාප ආවරණ ගුණාංග.

වානේ ව්යුහයන් සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ මාධ්යයන්ගේ ඵලදායීතාවය GOST R 53295-2009 අනුව තීරණය කරනු ලැබේ "වානේ ව්යුහයන් සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ අදහස්. සාමාන්ය අවශ්යතා. ගිනි ප්රතිරෝධක කාර්යක්ෂමතාව තීරණය කිරීමේ ක්රමය". අවාසනාවකට, ගිනි ප්‍රතිරෝධක සීමාවන් තීරණය කිරීම සඳහා මෙම ප්‍රමිතිය භාවිතා කළ නොහැක, මෙය සෘජුවම 1 වන වගන්තියේ "විෂයය" ලියා ඇත:" සැබෑ සම්මතය අර්ථ දැක්වීම ආවරණය නොකරයිසීමාවන්ගිනි ආරක්ෂණ සහිත ගොඩනැගිලි ව්යුහයන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධය.


කාරණය නම්, GOST ට අනුව, පරීක්ෂණවල ප්‍රති result ලයක් ලෙස, ව්‍යුහය 500C හි කොන්දේසි සහිත විවේචනාත්මක උෂ්ණත්වයකට රත් කිරීමේ කාලය සකසා ඇති අතර, ගණනය කරන ලද විවේචනාත්මක උෂ්ණත්වය ව්‍යුහයේ "ආරක්ෂිත ආන්තිකය" මත රඳා පවතින අතර එහි අගය කළ හැකිය. 500C ට අඩු හෝ වැඩි විය යුතුය.

විදේශයන්හි, 250C, 300C, 350C, 400C, 450C, 500C, 550C, 600C, 650C, 700C, 750C තීරනාත්මක උෂ්ණත්වයක් ලබා ගැනීම සඳහා ගිනි නිවීමේ කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ මාධ්‍යයන් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

අවශ්ය ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවන් කලාව විසින් ස්ථාපිත කර ඇත. 87 සහ ගිනි ආරක්ෂණ අවශ්යතා පිළිබඳ තාක්ෂණික රෙගුලාසි අංක 21 වගු.

SP 2.13130.2012 "ගිනි ආරක්ෂණ පද්ධති. ආරක්ෂිත වස්තූන්ගේ ගිනි ප්රතිරෝධය සහතික කිරීම" හි අවශ්යතා අනුව ගිනි ප්රතිරෝධයේ උපාධිය තීරණය කරනු ලැබේ.

SP 2.13130.2012 හි 5.4.3 වගන්තියේ අවශ්‍යතා අනුව .... අවසර පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵලවලට අනුව බර දරණ ව්‍යුහවල (පටලම්, බාල්ක, තීරු ආදියෙහි ව්‍යුහාත්මක මූලද්‍රව්‍ය) අවම වශයෙන් එක් මූලද්‍රව්‍යයක ගිනි ප්‍රතිරෝධය අඩු අවස්ථා හැර, ඒවායේ සැබෑ ගිනි ප්‍රතිරෝධය නොතකා, අනාරක්ෂිත වානේ ව්‍යුහයන් භාවිතා කරන්න. R 8 ට වඩා. මෙහිදී, සැබෑ ගිනි ප්රතිරෝධය සීමාව ගණනය කිරීම මගින් තීරණය කරනු ලැබේ.

මීට අමතරව, එම ඡේදයම I සහ II අංශක ගිනි ප්රතිරෝධයේ ගොඩනැගිලිවල 5.8 mm හෝ ඊට අඩු ලෝහ ඝනකමකින් යුත් බර දරණ ව්යුහයන් සඳහා තුනී ස්ථරයක් ගිනි ප්රතිරෝධී ආලේපන (ගිනි ප්රතිරෝධක තීන්ත) භාවිතා කිරීම සීමා කරයි.

ෙබයාරිං වානේ ව්යුහයන්, ෙබොෙහෝ අවස්ථා වලදී, ෙගොඩනැගිල්ලක රාමු සහ වරහන් රාමුවක මූලදව්ය වන අතර, එහි ස්ථායීතාවය ආධාරක තීරුවල ගිනි ප්රතිරෝධය සහ ආෙල්පනය, බාල්ක සහ බැඳීම් යන මූලද්රව්ය මත රඳා පවතී.

SP 2.13130.2012 හි 5.4.2 වගන්තියේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව "ගොඩනැගිලිවල බර දරණ මූලද්‍රව්‍යවලට බර දරණ බිත්ති, තීරු, බැඳීම්, තද කරන ප්‍රාචීර, ට්‍රස්, බිම්වල මූලද්‍රව්‍ය සහ අට්ටාල නොවන ආවරණ (බාල්ක, හරස් තීරු, ස්ලැබ්, බිම් මහල) ඇතුළත් වේ.තිරසාර බව සහ ගින්නක් ඇති වුවහොත් ගොඩනැගිල්ලේ ජ්යාමිතික වෙනස් නොවන බව. සමස්තය සහතික කිරීම සඳහා සම්බන්ධ නොවන බර උසුලන ව්යුහයන් පිළිබඳ තොරතුරුතිරසාර බවසහ ගොඩනැගිල්ලේ ජ්යාමිතික වෙනස් නොවන බව, ගොඩනැගිල්ල සඳහා තාක්ෂණික ලියකියවිලි තුළ සැලසුම් සංවිධානය විසින් ලබා දී ඇත".

මේ අනුව, ගොඩනැගිල්ලේ රාමු-බන්ධිත රාමුවේ සියලුම මූලද්රව්ය විශාලතම ඒවා සඳහා ගිනි ප්රතිරෝධක සීමාවක් තිබිය යුතුය.

සමාන ලිපි

2022 parki48.ru. අපි රාමු නිවසක් ගොඩනඟමු. භූමි අලංකරණය. ඉදිකිරීම. පදනම.