Saturday, June 25, 2016
Welding အေၾကာင္း ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)
(Welding နည္းစနစ္မ်ား)
ကြ်န္ေတာ္ အရင္က ေရးခဲ့တဲ့ note ေလးပါ... note ကို ဖတ္ရ သိပ္အဆင္မေျပတာေၾကာင့္ ဖတ္ရလြယ္ေအာင္ JPEG ေျပာင္းျပီး ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...

Contraction Joints (Part 2)
Contraction Joints for Slabs on Grade
Slabs on Grade ေတြမွာ ကြန္ကရစ္ က်ံဳ႕ဝင္မႈကို လြတ္လပ္စြာ ျဖစ္ပြားေစရန္နဲ႔ ကြန္ကရစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အတြင္းအားေတြကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ Contraction Joints ေတြ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကြန္ကရစ္ slab on grade ေတြမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနေတြဟာ slab ရဲ႕ အေပၚနဲ႔ ေအာက္ဘက္ေတြမွာ တူညီမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းရာမွာ ကြန္ကရစ္ေတြဟာ Slab ရဲ႕ အထူတစ္ေလွ်ာက္ ညီညီညာညာေျခာက္ေသြ႔သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ Slab ရဲ႕ အေပၚဘက္အပိုင္းေတြဟာ ေအာက္ဘက္အပိုင္းေတြထက္ အရင္ ေျခာက္ေသြ႕သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေျခာက္ေသြ႔မႈ မတူတဲ့ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ slab ရဲ႕ ေထာင့္ေတြမွာ ေကြးသြားတာေတြ (Warp) ျဖစ္လာႏိုင္ပါမယ္။ အပူအေအးေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္လဲ အဲဒီလို သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
Contraction Joints (Part 1)
Contraction Joints ဆိုတာ ဘာလဲ?
ကြန္ကရစ္ေတြ ေျခာက္သြားလို႔ က်ံဳ႕၀င္သြားတဲ့ အခါ (Drying Shrinkage ျဖစ္တဲ့အခါ) နဲ႔ အပူခ်ိန္ က်ဆင္းတဲ့အခါမွာ ကြန္ကရစ္ေတြရဲ႕ ထုထည္ ေလ်ာ့နည္းသြားပါမယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ကြန္ကရစ္ေတြ က်ံဳ႕၀င္သြားပါမယ္။ အဲဒီလိုအခါမ်ိးမွာ ကြန္ကရစ္ေတြကို ေဘးႏွစ္ဘက္က ခ်ဳပ္ထားမယ္ဆိုပါက ကြန္ကရစ္သားေတြအတြင္းမွာ တင္းအား (Tensile Stress) ေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တင္းအားေတြဟာ ကြန္ကရစ္ရဲ႕ ခံႏိုင္ရည္အားကို ေက်ာ္လြန္သြားပါက အက္ေၾကာင္း (Cracks) ေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ့ ကြန္ကရစ္ရဲ႕ ဆြဲဆန္႔ ခံႏိုင္ရည္အား နည္းပါးလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Contraction Joints ေတြ လုပ္ထားေပးျခင္းအားျဖင့္ အက္ေၾကာင္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အားနည္းတဲ့ ေနရာေတြ (Planes of weakness) ေတြ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Construction Joints
Construction Joint ဆိုတာ ဘာလဲ?
ကြန္ကရစ္အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္တဲ့အခါ အေဆာက္အအံုက ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔မယ္ဆိုရင္ ကြန္ကရစ္ကို တစ္ခါထဲနဲ႔ ျပီးေအာင္ေလာင္းဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ အဲဒီအခါမွာ Construction Joints လို႔ေခၚတဲ့ (ကြန္ကရစ္တစ္ခါေလာင္းရင္ ဘယ္ေနရာမွာ ရပ္နားမလဲဆိုတဲ့) ရပ္နားအဆက္ေတြ ေသခ်ာ စီမံေပးဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုပါက အဲဒီ Construction Joints ေတြကို Contraction Joints, Isolation ...သို႔မဟုတ္ Expansion Joint ေနရာေတြမွာ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ (အဲဒီ Joints ေတြအေၾကာင္း သီးျခား ေရးပါမယ္)
Construction Joint ေကာင္းတစ္ခု ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?
Seismic Design မိတ္ဆက္ (အပိုင္း ၇)
Ductile Structure
Ductile Structure ဆိုတာဘာလဲ?
ေ႐ွ႕က အပိုင္းမွာ R အေၾကာင္းေျပာတုန္းက အေဆာက္အအံုေတြသာ ၫႊတ္ေျပာင္းမယ္ Ductile ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ frame ဟာ ငလ်င္ေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ အားေတြကို သူ႔ Elastic capacity ထက္ မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ျပီး ခံေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ Ductile Frames ေတြကို Design လုပ္ရာမွာ ငလ်င္ေၾကာင့္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အားေတြကို Design လုပ္စရာ မလိုအပ္ပဲ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိေလွ်ာ့ၿပီး Design လုပ္လို႔ ရပါတယ္။
(Response Modification Factor R အေၾကာင္းကို ဒီလင့္မွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
https://www.facebook.com/aunghsu.myat/posts/10201947942215470?pnref=story )
ဒီေနရာမွာ ငလ်င္ဒါဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ အားကို Elastic ခံႏိုင္ရည္အားထက္ မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ၿပီး စဥ္းစားတဲ့အတြက္ ငလ်င္ တကယ္လႈပ္တဲ့အခါ အေဆာက္အအံုဟာ Elastic အေျခအေနကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး Inelastic range ထဲ ေရာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ခံႏိုင္ရည္အားကို ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့အတြက္ ပ်က္စီးမႈေတြ မလြဲမေသြ ျဖစ္လာမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ထို ပ်က္စီးမႈေတြေၾကာင့္ အေဆာက္အအံုကို မၿပိဳက်ေစရန္ စီမံေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို နည္စနစ္မ်ိဳးနဲ႔ ပံုစံထူတ္တည္ေဆာက္တဲ့ Design ကို ၫႊတ္ေျပာင္းေသာ အေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ္ Ductile Structure လို႔ ေခၚဆိုျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
Seismic Design မိတ္ဆက္ (အပိုင္း ၆)
Seismic Response Modification Number R
Building Code ေတြမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ Equivalent Lateral force ကိုအသံုးျပဳၿပီး အေဆာက္အအံုေတြကို seismic analysis and design လုပ္ရာမွာ အေဆာက္အအံုအေပၚ သက္ေရာက္ေစမယ့္ lateral seismic load (တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ Base Shear ပမာဏ) ကို တြက္ခ်က္ရာမွာ factor မ်ားစြာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီ factor ေတြကေတာ့ ကိုယ္ေဆာက္မယ့္ အေဆာက္အအံု ဧရိယာမွာ႐ွိတဲ့ ငလ်င္ျပင္းအားပမာဏ (Mapped Acceleration Parameter လို႔ ေခၚၾကတဲ့ Ss and S1)ရယ္၊ ဆိုဒ္မွာ႐ွိတဲ့ ေျမသားေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ငလ်င္ျပင္းအားေျပာင္းလဲျခင္း (Site coefficient)ရယ္၊ အေဆာက္အအံုကို ဘယ္အတြက္သံုးမလဲဆိုတဲ့ (importance factor) ရယ္ အျပင္ building structure ရဲ႕ အမ်ိဳးအစား R factor သို႔မဟုတ္ (Response Modification Factor) တုိ႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား တြက္ခ်က္ရပါတယ္။
Seismic design lateral load (Base Shear) ကို ဘယ္လို တြက္မလဲ?
Seismic Design မိတ္ဆက္ (အပိုင္း ၅)
Seismic Design Category
Seismic Design Category ဆိုတာဘာလဲ?
Seismic Design Category ဆိုတာ structure တစ္ခုကို သူ႔ရဲ႕ အသံုးျပဳမႈနဲ႔ အေဆာက္အအံု ေဆာက္မယ့္ေဒသမွာ ငလ်င္ျဖစ္ႏိုင္မႈ၊ ေျမသား အေျခအေနတို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး class ခြဲျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Seismic Design Category ေတြကို A ကေန F အထိ class ေတြ ခြဲထားပါတယ္။ Categories ေတြထဲမွာ A က အသက္သာဆံုးျဖစ္ၿပီး F က အျပင္းထန္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
(UBC 97 မွာေတာ့ Seismic Zone ေတြ သံုးပါတယ္။ UBC 97 မွာ Seismic Zone ေတြကို 1, 2A, 2B, 3, 4 ဆိုျပီး ခြဲထားပါတယ္။ Base Shear တြက္ရာမွာ Zone factors ေတြနဲ႔ Soil Property Types ေတြကိုအသံုးျပဳျပီး Table 16-Q နဲ႔ 16-R တို႔ကေန Cv, Ca စသည္တို႔ ရွာျပီး အသံုးျပဳရပါတယ္။ ေျမပံုေတြ ေဖၚျပရာမွာလဲ Seismic Zone Map ေတြအေနနဲ႔ ေဖၚျပပါတယ္။
Seismic Design မိတ္ဆက္ (အပိုင္း ၄)
ဒီအပိုင္းမွာ ASCE 7 မွာပါတဲ့ Equivalent Lateral Force Method ရဲ႕ အေျခခံေလးေတြကို တင္ျပသြားပါမယ္။ (အေသးစိတ္ ၾကည့္လိုလ်င္ေတာ့ ASCE 7 မွာ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါတယ္။)
Equivalent Lateral Static Force Method...
ဒီနည္းရဲ႕ အဓိက အေျခခံအယူအဆက ငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ dynamic forces ေတြရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ static load ေတြကို အေဆာက္အအံုအေပၚ သက္ေရာက္ေစျခင္းပဲ (Dynamic Load Effects ေတြကို Equivalent Static Forces ေတြအေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲခန့္မွန္းတြက္ခ်က္
Concentrated lateral loads ေတြဟာ
Seismic Design မိတ္ဆက္ (အပိုင္း ၃)
ဒီအပိုင္းမွာ Seismic Analysis and Design လုပ္ရာမွာ ေတြ႕ေနက် ျဖစ္တဲ့ Linear နဲ႔ Nonlinear ဆိုတာ ဘာလဲ၊ သူတို႔ႏွစ္ခု ဘာကြာလဲဆိုတာ ေရးသားေဖၚျပသြားပါမယ္။ (ဒီအတြက္ Reference ကိုေတာ့ Quora.com အေမးအေျဖ ေတြကေန ရယူေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။)
Linear Analysis
Linear Analysis ဆိုတာ ဘာလဲ?
Linear analysis ဆိုတာ
Seismic Design မိတ္ဆက္ (အပိုင္း ၂)
ကြ်န္ေတာ္တို႔ Seismic Design လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ Structrure မွာ Seismic Load ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာမယ့္ ခံေဆာင္အား (internal stress) ေတြ၊ ပံု ပ်က္ယြင္းမႈ (Deformation) ေတြနဲ႔ အျခား ခံစားရမယ့္ အရာေတြကို mathmectical model တည္ေဆာက္ျပီး ငလ်င္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ သက္ေရာက္မႈေတြကို အဲဒီ Structure အေပၚ က်ေရာက္ေစျပီး Analysis လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကို Seismic Analysis လုိ႔ ေခၚပါတယ္။
Seismic Analysis
Seismic analysis ဆိုတာ
Seismic Design မိတ္ဆက္ (အပိုင္း ၁)
ကြ်န္ေတာ္ Seismic Design ကို ေလ့လာရင္းနဲ႔ ကိုယ္ေလ့လာထားတာေတြကို ဂ်ဴနီယာ ညီ ညီမေတြကို ျပန္လည္ ေျပာျပခ်င္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ သေဘာတရား အေျခခံေလးေတြ ေရးသြားပါမယ္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလဲ ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
Seismic Design ဆိုတာ ဘာလဲ?
Sesimic Design ဆိုတာ
Seismic Design ဆိုတာ ဘာလဲ?
Sesimic Design ဆိုတာ
Friday, June 24, 2016
ကြန္ကရိလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ ့ ရသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကြ်န္ေတာ့အေနနဲ့ ဒီေန့အမွတ္တရ တစ္ခုခုဒါနျပဳခ်င္တာနဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္အတြင္း Facebook မွာ ျမိဳ ့ျ...ပအင္ဂ်င္နီယာမ်ား အၾကာခဏ ၾကံုေတြ ့ရေလ့ရွိတဲ့ ကြန္ကရိလုပ္ငန္းျပႆနာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့တာေလးေတ ြကို စုေပါင္းျပီး “ ကြန္ကရိလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင ္ ၾကံဳေတြ ့ ရသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ PDF ျပဳလုပ္ျပီး ပညာဒါနျပဳလုပ္လိုက္ပါတယ္။
အမွားအယြင္းမ်ားကို ေတြ ့ ရွိသူမ်ား၊ အယူအဆကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိပါက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကပါရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။
SAN NWE
အမွားအယြင္းမ်ားကို ေတြ ့ ရွိသူမ်ား၊ အယူအဆကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိပါက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကပါရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။
Concrete Curing Compound မ်ားကို စံနစ္တက် အသုံးျပဳျခင္း
(၁) နိဒါန္း
...
Curing compound မ်ားကို ေရအစိုဓါတ္ေပး၍ curing လုပ္သည့္သမရိုးက်နည္းမ်ားျဖ
ကြန္ကရိ၏ခံႏိုင္အားတက္ျခင္း
Concrete Admixtures (ကြန္ကရိ အပိုေဆာင္းအေရာအေႏွာမ်ား) အပိုင္း (2)
- Fly Ash ေခၚ ေက်ာက္မီးေသြးျပာမ်ား
3.1) Fly Ash ( Fuel Ash ) (ေက်ာက္မီးေသြးျပာ)
Fly Ash မ်ားကို ေက်ာက္မီးေသြးသုံးလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံရွိ မီးျပင္းဖို (furnaces) မ်ားမွ မီးမေလာင္ႏိုင္ပဲ မီးခိုးေခါင္းတိုင္ (flue) အတြင္းတြင္အခိုးအေငြ ့အျဖစ္ၾကြင္းက်န္ခဲ့သည့္ ေဘးထြက္ပစၥည္းမွရရွိသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား အပူခ်ိန္ ၁၅၀၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္္တြင္ ေလာင္ကြ်မ္းေစေသာအခါ ၾကြင္းက်န္ေသာအရာမ်ား အရည္ေပ်ာ္ျပီး ျပင္ပေလႏွင့္ထိေတြ ့ခါ ရုတ္တရက္ ေအးသြားျပီး ေဘာလုံးပုံ အမွုန္ကေလးမ်ားျဖစ္ေပၚကာ မီးခိုးေငြ ့မ်ားႏွင့္အတူ အေပၚသို ့တက္လာပါသည္။ ၎တို ့ကို Fly ash ဟုေခၚျပီး ေအာက္ပိုင္းတြင္ က်န္ခဲ့သည့္ အမွဳန္မ်ားကို Bottom ash ဟုေခၚပါသည္။
ပုံ (၃-၁) ေက်ာက္မီးေသြးျပာ (Fly ash) ရရွိပုံ
3.1) Fly Ash ( Fuel Ash ) (ေက်ာက္မီးေသြးျပာ)
Fly Ash မ်ားကို ေက်ာက္မီးေသြးသုံးလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံရွိ မီးျပင္းဖို (furnaces) မ်ားမွ မီးမေလာင္ႏိုင္ပဲ မီးခိုးေခါင္းတိုင္ (flue) အတြင္းတြင္အခိုးအေငြ ့အျဖစ္ၾကြင္းက်န္ခဲ့သည့္ ေဘးထြက္ပစၥည္းမွရရွိသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား အပူခ်ိန္ ၁၅၀၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္္တြင္ ေလာင္ကြ်မ္းေစေသာအခါ ၾကြင္းက်န္ေသာအရာမ်ား အရည္ေပ်ာ္ျပီး ျပင္ပေလႏွင့္ထိေတြ ့ခါ ရုတ္တရက္ ေအးသြားျပီး ေဘာလုံးပုံ အမွုန္ကေလးမ်ားျဖစ္ေပၚကာ မီးခိုးေငြ ့မ်ားႏွင့္အတူ အေပၚသို ့တက္လာပါသည္။ ၎တို ့ကို Fly ash ဟုေခၚျပီး ေအာက္ပိုင္းတြင္ က်န္ခဲ့သည့္ အမွဳန္မ်ားကို Bottom ash ဟုေခၚပါသည္။
ပုံ (၃-၁) ေက်ာက္မီးေသြးျပာ (Fly ash) ရရွိပုံ
Subscribe to:
Posts (Atom)