Wednesday, January 4, 2017

အပိုင္း (၁၄) Spiral ပတ္ထားေသာ column ၏ failure ျဖစ္ပံု

Structure Engineer တစ္ေယာက္၏ေျခလွမ္းမ်ား အပိုင္း (၁၄)
Spiral ပတ္ထားေသာ column ၏ failure ျဖစ္ပံု

Failure ျဖစ္တဲ့ tie column ေတြကိုၾကည့္လိုက္ရင္ အားလံုးလိုလိုက တိုင္ပတ္ပတ္လည္က concrete ေတြကြဲထြက္ကုန္ျပီး အျပင္ဖက္ကို ကြာက်ကုန္တာ အတြင္းထဲမွာရွိတဲ့ သံေခ်ာင္းေတြကိုလည္းျမင္ေနရမယ္

စာအုပ္ထဲမွာေတာ့ ဒီစာကို concrete column fails by crushing and shearing outward along inclined plans လို႔ေရးထားပါတယ္

သူေျပာခ်င္တဲ့ inclined plan က shear plan ကိုဆိုလိုတာပါ MOM ထဲက Mohr's circule ဆြဲတဲ့အခန္းမွာ ဒီအေၾကာင္းပါပါတယ္

သံေခ်ာင္းအေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ အျပင္ဖက္ကို တြန္႔လိမ္ေကာက္ေကြးသြားလိမ့္မယ္

ဒါကို and the longitudinal steel by buckling outward between ties ဆိုျပီးစာအုပ္ထဲမွာ ေရထားပါတယ္

က်ေတာ္တြဲျပီးဘာသာျပန္ေပးတာက ခင္ဗ်ားတို႔ original စာအုပ္ကိုင္ရင္ ဖတ္ရတာ လြယ္ေအာင္လို႔ပါ

Failure ျဖစ္တဲ့ spirally concrete column တိုင္ေတြမွာေတာ့ Longitudinal သံေခ်ာင္းေတြနဲ႔ concrete ေတြကို spiral ေတြက စပလိန္ကြင္းထဲမွာ ပစၥည္းေတြ စုထည့္ထားသလို ခ်ဳပ္ထားေပးပါတယ္

ဆိုလိုတာက spiral ကြင္းေတြရဲ႕ အျပင္ဖက္ကို concrete နဲ႔ သံေခ်ာင္းေတြက ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ တိုးထြက္မထြားေတာ့ဘူးေပါ့

ဒါကိုစာထဲမွာ ဘယ္လိုေရးထားလည္းဆိုေတာ့ the longitudinal steel and the concrete within the core are prevented from moving outward by the spiral လို႔ေရးပါတယ္ က်ေတာ္ျမန္မာလိုေျပာထားတာနဲ႔ တြဲျပီးတိုက္ၾကည့္ပါ

ဒါေပမဲ့ cover အျပင္ဖက္မွာ ရွိတဲ့ ကြန္ကရစ္ေတြကေတာ့ သူ႔ကိုပတ္ထားတာဘာမွမရွိေတာ့ spiral ေတြရဲ႕ ကာကြယ္ခ်င္းကိုခံရမွာမဟုတ္ဘူး ဒါေၾကာင့္ အေရခြံကၽြတ္သြားသလို အတြင္းမွာရွိတဲ့ သံေခ်ာင္းေတြကိုျမင္ေနရတာ

ဒီအတိုင္းဆိုရင္ က်ေတာ္တို႔ရဲ႕ အရင္ tie ကြင္းပတ္ထားတာေတြနဲ႔  နွိဳင္းယွဥ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ spiral ေတြရဲ႕ အားသားခ်က္ေတြ ထြက္လာပါျပီ tie column ေတြက failure ျဖစ္ရင္ ကြန္ကရစ္ေကာ္ သံေခ်ာင္းေကာ္ အျပင္ဖက္ကို ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ကြာက်ကုန္တယ္ သံေခ်ာင္းကလည္း ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ အျပင္ဖက္ကို ထိုးထြက္မယ္ ကြန္ကရစ္ကလည္း အတြင္းမွာရွိတာအကုန္ျမင္ရနိုင္ေအာင္ေလာက္ေအာင္ကို ဘာမွမက်န္ေတာ့ဘူး spiral ေတြမွာေတာ့ ဒီလိုအေျခေန နဲမယ္လို႔ေျပာလို႔ရတယ္

failure ျဖစ္ျပီဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွဆက္ျပီးသံုးလို႔မရေတာ့ပါဘူး က်ေတာ္တို႔က ဘာလို႔ failure ျဖစ္တာၾကီးကိုဦးစားေပးေျပာေနလည္းဆိုေတာ့ အေၾကာင္းရွိပါတယ္ spiral တိုင္က failure ျဖစ္ရင္ သူ႔ရဲ႕ stability ကိုဆက္ျပီးထမ္းထားနိုင္လို႔ပါ ဆိုလိုတာက load ေလးေတာ့ နဲနဲပါးပါးထမ္းေနေသးတယ္ေပါ့

tied column ေတြလို ရုပ္တရက္ ၀ိုင္းဒိုင္းဆိုျပီး ျပိဳမက်ဘူး ငလွ်င္လုပ္ျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ column တိုင္ေတြ failure ျဖစ္သြားရင္ေတာင္ spiral column ေတြက အေဆာက္ဦးထဲမွာရွိတဲ့ လူေတြ အျပင္ဖက္ကို ဆင္းနိုင္ေအာင္ နဲနဲပါးပါးေလး ေစာင့္ေပးတယ္ေပါ့

ဒါကို ACI ကေန သူတို႔ အေမရိကန္နိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ငလွ်င္လုပ္လုိ႔ ပ်က္စီးသြားတဲ့ အေဆာက္ဦးေတြကို သုေတသနလုပ္ရင္း အတည္ျပဳထားတာပါ

သူ႔ရဲ႕အားသာခ်က္က ထပ္ရွိပါေသးတယ္ spiral ေတြမွာသံုးထားတဲ့ bar ေတြလည္း yielding ျဖစ္တာေတြ fracture ျဖစ္တာေတြျဖစ္ျပီး ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ column failure ျဖစ္သြားတာထက္ေတာ့ အရင္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး

column ties နဲ႔ spiral ties ေတြရဲ႕  သူတို႔ နွစ္မ်ိဳးရဲ႕ ခံနိုင္အားကေတာ့ သိပ္မကြာပါဘူး ဒါေပမဲ့ spiral တိုင္ေတြက failure ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ပိုစိတ္ခ်ရလို႔ safety factor ယူတာနဲတယ္ ဥပမာ ခံနိုင္အားကို နဂိုရွိတာထက္ tie column ေတြမွာ ၂၀ ရာခိုင္နုန္းေလွ်ာ့ျပီးခြင့္ျပဳ မွာဆိုရင္ spiral တိုင္ေတြမွာေတာ့ ၁၅ ရာခိုင္နုန္းပဲ ေလွ်ာ့ျပိးခြင့္ျပဳမယ္ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ သူက ပိုစိတ္ခ်ရလို႔ပါ

--------------------

ေအာက္မွာျပထားတဲ့ပံုရဲ႕ ဘယ္ဖက္ျခမ္းက ငလွ်င္လုပ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ tied column ပ်က္စီးသြားပံုပါ

ညာဖက္ျခမ္းကေတာ့ spiral column ပါပဲ ေဘးကို 50 cm ေရြ႕ၿပီး ပ်က္စီးသြားတာေတာင္မွ အားဆက္ထမ္းေနေသးတယ္

Aung Hla Min Naing
Structure Engineer တစ္ေယာက္၏ေျခလွမ္းမ်ား အပိုင္း (၁၅)
Spiral ၏ size ႏွင့္ spacing ကို design လုပ္ျခင္း


0 comments:

Post a Comment

Disqus Shortname

Comments system