CE Vip- Beam Design

CE vip - Beam Design

CE - Analysis of rates - version 6

Civil Engineer ေတြအတြက္ CE analysis of rates- version 5 တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Ebooks

Civil Engineering နဲ႕ပတ္သတ္ေသာ Ebook မ်ား

Etabs

Etabs ေလ့လာရန္

Site Mistake

Site Mistake

Etabs Tutorials

Download ဆြဲနည္း

Showing posts with label Bo Bo Kyaw. Show all posts
Showing posts with label Bo Bo Kyaw. Show all posts

Friday, February 2, 2018

Causes of Formwork Failures (5)

Causes of Formwork Failures (5)
Pull Man Mandalay Hotel, Mingalar Mandalay Project
မဂၤလာမႏၱေလး အိမ္ယာစီမံကိန္းက Pullman hotel ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွာ ကြန္ကရစ္ေလာင္းတုန္း ေထာက္ထားတဲ့ ျငမ္းေတြ (Falsework, Formwork) ေတြ ၿပိဳၾကတဲ့အေၾကာင္းကို ဆက္ေရးပါမယ္။
ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခ်က္ေတြမပါ visual အျမင္နဲ႔ မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကေနပဲ ေရးတာျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြကို ေမးျမန္းထားတာေတြလဲ မပါပါ။ ေနာက္ မိမိတစ္ဦးတည္းရဲ႕ အျမင္ကိုသာ ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေျပာလိုပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ Powerpoint လုပ္ထားတဲ့ slide ထဲက ပံုေတြကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္အခ်ိန္ရမွ ပံုေတြကို edit လုပ္ၿပီးရွင္းလင္းခ်က္ေရးေပးပါမယ္။ အဲ့ၾကရင္ တပံုခ်င္း ေထာက္ၾကည့္ၿပီး ရွင္းလင္းခ်က္ကို ဖတ္ႏိုင္ပါမယ္။
credit
(ဗိုလ္ဗိုလ္ေက်ာ္)



 Flat slab ထုက 650mm (2') ပါ။ ပံုမွာ 350mm ဆိုၿပီး Typing မွားသြားပါတယ္


 Flat slab ထုက 2' Formwork ေထာက္ရမယ့္အျမင့္က 9.25m ေပ30 ေလာက္ပါ။ ဒါက ပံုမွန္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ လုပ္ေနၾက ႀကံဳေနၾက Structure မဟုတ္ပါ။ ဒါမ်ိဳး case မွာ Formwork design က အေရးပါပါတယ္။

 ဖို႔ေျမေပၚကို 4"x4" တံုးေတြခံၿပီးေထာက္ထားပါတယ္။ ဒါကို bad practice တခုအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပတာသာျဖစ္ပါတယ္။ Settlement က်ြံ႕တဲ့အရိပ္အေယာင္ေတာ့ မေတြ႔မိပါ။















Tuesday, May 16, 2017

ျမန္မာျပည္ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကမွ အယူအဆအလြဲမ်ား (24)

Image may contain: 2 people

ျမန္မာျပည္ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကမွ အယူအဆအလြဲမ်ား (24)



တိုင္တို႔ wall တို႔ဆိုတာ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးေလာင္းရတယ္


(w/c ratio မထိမ္းထားဘဲ ေလာင္းျခင္း)


က်ြန္ေတာ္ေက်ာင္းျပီးလို႔ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေတာ့ column တိုင္ေတြေလာင္းတဲ့အခါ ပန္းရံဆရာက ေနာက္လူကို "ေဟ့ တုိင္ေလာင္းမယ္ေဟ့ ေရမ်ားမ်ားနဲ႔ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလး" လို႔ ေအာ္ေျပာတာ ႀကံဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ က်ြန္ေတာ္ကဘာလို႔ ေပ်ာ့ခိုင္းတာလဲဆိုေတာ့ သူက ေပ်ာ့မွ တိုင္မွာအေပါက္ေတြ မျဖစ္မွာ သံလံုးမေပၚမွာလို႔ သင္ေပးပါတယ္ :-D


ေပ်ာ့တယ္ဆိုတာ ေရမ်ားမ်ားထည့္ခိုင္းတာပါ။ Footing ခြာ ေလာင္းတုန္းကထက္ ေရအမ်ားႀကီးပိုပါတယ္။ concrete mix အခ်ိဳးကေတာ့ သိတဲ့အတိုင္း ဘာလာလာ ရမ္း တူး ဖိုး တဲ့ 1:2:4 ပါ :-D အရင္ခြာေလာင္းတုန္းကလဲ ဒီအခ်ိဳးပါပဲ။ ခုက အခ်ိဳးတူေပမယ့္ ေရပိုထည့္တာပါ။


1) Concrete ကြန္ကရစ္က mix ratio အခ်ိဳးအစားတခုထဲကိုမွ ေရပါဝင္မႈ အနဲအမ်ားေပၚမူတည္ျပီး သူ႔ ခံႏိုင္အား Strength က ကြာျခားပါတယ္။ ပံု 6.2 ကို ၾကည့္ပါ။ water:cement ratio w/c 0.4 မွာ 41, 42 MPa ရေပမယ့္ ေရပါဝင္မႈ ၂ဆတိုးသြားတဲ့ 0.8 မွာဆိုရင္ 16, 17 ေလာက္ပဲရွိေတာ့တာ % အားျဖင့္ 40% ပဲရွိျပီး 60% ေလာက္ ခံႏိုင္အား Strength က်တာ ေတြ႔ရမွာပါ။


w/c ratio 0.1 ေလာက္က်တဲ့ w/c ratio 0.5 မွာဆိုရင္ေတာင္ ခံႏိုင္အား Strength 20% က်တာေတြ႔ရမွွာပါ။


2) သူေျပာတဲ့ တိုင္မွာအေပါက္ေပၚတာတို႔ဘာတို႔ျဖစ္တယ္ဆိုတာ compaction မလံုေလာက္တဲ့အခါ ျဖစ္တာပါ။ concrete က w/c ratio နဲေလေလ သူ႔ခံႏိုင္အား strength က မ်ားေလေလဆိုေပမယ့္ compaction.မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ Strength ကမေကာင္းနိုင္ပါဘူး။ အဲ့သေဘာကို ပံု 6.1 မွာ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ Solid line ေလးက compaction အျပည့္ရတဲ့ concrete ရဲ႕strength ျဖစ္ပါတယ္။ Dashed line ေလးကေတာ့ compaction မရတာရဲ႕ strength ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့မွာ w/c နဲတဲ့အခါ compaction အျပည့္ရရင္ solid line အတိုင္း strength ေကာင္းေနေပမယ့္ compaction မရေတာ့ရင္ေတာ့ Dashed line အတိုင္း ခံႏိုင္အားက်တာကို ေတြ႔ရမွာပါ။


3) ဒါေၾကာင့္ ေလာင္းမယ့္ ေနရာနဲ႔ အေျခအေန လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး w/c အနဲဆံုးနဲ႔ workability ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ compaction အျပည့္ရေအာင္ ဖန္တီးေပးရပါမယ္။


4) အဓိကက ကိုယ္လိုတဲ့ Strength နဲ႔ workability အေျခအေန(ကြန္ကရစ္အေပ်ာ့အမာ/ Slump) နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ mix ratio ကိုသံံုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။


5) အၾကမ္းအားျဖင့္ေတာ့ ေရပိုထည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Strength မက်ဖို႔ water/cement ratio ကို ထိန္းရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ cement ကို ပိုထည့္ဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္။


အရင္တုန္းကအျဖစ္အပ်က္ကို ျပန္ေျပာတယ္ဆိုေပမယ့္ အခုလဲပဲ Project မႀကီးတဲ့ Site ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ Floor ေတြကို Ready-mixed concrete ေလာင္းၾကေပမယ့္ columns တိုင္ေတြကိုေတာ့ site mixed ပဲ ဆိုဒ္မွာတင္ ေဖ်ာ္ေလာင္းတတ္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာမွ တခ်ိဳ႕ ေတြက ခုလိုပဲ Column တို႔ wall တို႔ကို w/c ratio မထိန္းဘဲ ေရပိုထည့္ျပီးေလာင္းၾကတုန္းပါပဲ။


Photos : from Properties of Concrete by A.M. Neville


ဗိုလ္ဗို္လ္ေက်ာ္


Unicode

မြန်မာပြည်ဆောက်လုပ်ရေးလောကမှ အယူအဆအလွဲများ (24)




တိုင်တို့ wall တို့ဆိုတာ ပျော့ပျော့လေးလောင်းရတယ်



(w/c ratio မထိမ်းထားဘဲ လောင်းခြင်း)



ကျွန်တော်ကျောင်းပြီးလို့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တော့ column တိုင်တွေလောင်းတဲ့အခါ ပန်းရံဆရာက နောက်လူကို "ဟေ့ တိုင်လောင်းမယ်ဟေ့ ရေများများနဲ့ ပျော့ပျော့လေး" လို့ အော်ပြောတာ ကြုံခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ကဘာလို့ ပျော့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ သူက ပျော့မှ တိုင်မှာအပေါက်တွေ မဖြစ်မှာ သံလုံးမပေါ်မှာလို့ သင်ပေးပါတယ် :-D



ပျော့တယ်ဆိုတာ ရေများများထည့်ခိုင်းတာပါ။ Footing ခွာ လောင်းတုန်းကထက် ရေအများကြီးပိုပါတယ်။ concrete mix အချိုးကတော့ သိတဲ့အတိုင်း ဘာလာလာ ရမ်း တူး ဖိုး တဲ့ 1:2:4 ပါ :-D အရင်ခွာလောင်းတုန်းကလဲ ဒီအချိုးပါပဲ။ ခုက အချိုးတူပေမယ့် ရေပိုထည့်တာပါ။



1) Concrete ကွန်ကရစ်က mix ratio အချိုးအစားတခုထဲကိုမှ ရေပါဝင်မှု အနဲအများပေါ်မူတည်ပြီး သူ့ ခံနိုင်အား Strength က ကွာခြားပါတယ်။ ပုံ 6.2 ကို ကြည့်ပါ။ water:cement ratio w/c 0.4 မှာ 41, 42 MPa ရပေမယ့် ရေပါဝင်မှု ၂ဆတိုးသွားတဲ့ 0.8 မှာဆိုရင် 16, 17 လောက်ပဲရှိတော့တာ % အားဖြင့် 40% ပဲရှိပြီး 60% လောက် ခံနိုင်အား Strength ကျတာ တွေ့ရမှာပါ။



w/c ratio 0.1 လောက်ကျတဲ့ w/c ratio 0.5 မှာဆိုရင်တောင် ခံနိုင်အား Strength 20% ကျတာတွေ့ရမှှာပါ။



2) သူပြောတဲ့ တိုင်မှာအပေါက်ပေါ်တာတို့ဘာတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာ compaction မလုံလောက်တဲ့အခါ ဖြစ်တာပါ။ concrete က w/c ratio နဲလေလေ သူ့ခံနိုင်အား strength က များလေလေဆိုပေမယ့် compaction.မရဘူးဆိုရင်တော့ Strength ကမကောင်းနိုင်ပါဘူး။ အဲ့သဘောကို ပုံ 6.1 မှာ ကြည့်ကြည့်ပါ။ Solid line လေးက compaction အပြည့်ရတဲ့ concrete ရဲ့strength ဖြစ်ပါတယ်။ Dashed line လေးကတော့ compaction မရတာရဲ့ strength ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့မှာ w/c နဲတဲ့အခါ compaction အပြည့်ရရင် solid line အတိုင်း strength ကောင်းနေပေမယ့် compaction မရတော့ရင်တော့ Dashed line အတိုင်း ခံနိုင်အားကျတာကို တွေ့ရမှာပါ။



3) ဒါကြောင့် လောင်းမယ့် နေရာနဲ့ အခြေအနေ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး w/c အနဲဆုံးနဲ့ workability ကောင်းကောင်းနဲ့ compaction အပြည့်ရအောင် ဖန်တီးပေးရပါမယ်။



4) အဓိကက ကိုယ်လိုတဲ့ Strength နဲ့ workability အခြေအနေ(ကွန်ကရစ်အပျော့အမာ/ Slump) နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ mix ratio ကိုသုံံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။



5) အကြမ်းအားဖြင့်တော့ ရေပိုထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Strength မကျဖို့ water/cement ratio ကို ထိန်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် cement ကို ပိုထည့်ဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။



အရင်တုန်းကအဖြစ်အပျက်ကို ပြန်ပြောတယ်ဆိုပေမယ့် အခုလဲပဲ Project မကြီးတဲ့ Site တော်တော်များများမှာ Floor တွေကို Ready-mixed concrete လောင်းကြပေမယ့် columns တိုင်တွေကိုတော့ site mixed ပဲ ဆိုဒ်မှာတင် ဖျော်လောင်းတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာမှ တချို့ တွေက ခုလိုပဲ Column တို့ wall တို့ကို w/c ratio မထိန်းဘဲ ရေပိုထည့်ပြီးလောင်းကြတုန်းပါပဲ။



Photos : from Properties of Concrete by A.M. Neville



ဗိုလ်ဗို်လ်ကျော်


No automatic alt text available.

Civil နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေမးအေျဖ ၂၁




Civil နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေမးအေျဖ ၂၁

Zawgyi one

Pipe Hole at Beam

ေမး - Beam ေတြမွာ M&E အတြက္ အေပါက္ေတြေဖါက္တဲ့အခါ ေရြးခ်ယ္စရာရွိမယ္ဆို ဘယ္ေနရာေဖာက္တာ အေကာင္းဆံုးပါလဲ ခင္ဗ်ာ

ေျဖ - Shear Force အနဲဆံုးေနရာမွာ ေဖာက္တာ ေကာင္းပါတယ္။ အဲ့လို Shear Foece နဲတဲ့ေနရာမွာမွ Bending Stress Zero ျဖစ္မယ့္ Neutral Axis မွာ ေဖာက္တာအေကာင္းဆံုးပါပဲ။

ဥပမာအားျဖင့္ ပံုကလို UD load ရွိတဲ့ Simple Beam တစ္ေခ်ာင္းမွာဆိုရင္ေတာ့ Shear Force အနဲဆံုးေနရာက Beam Span အလယ္တည့္တည့္ျဖစ္ျပီးေတာ့ Bending Stress Zero ျဖစ္တဲ့ေနရာ ကေတာ့ Beam အလယ္တည့္တည့္ျဖစ္ပါတယ္။

Ref : Structure in Architecture by C. G. Schierle

ဗို္လ္ဗို္လ္ေက်ာ္



Unicode

Civil နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အမေးအဖြေ ၂၁

Pipe Hole at Beam

မေး - Beam တွေမှာ M&E အတွက် အပေါက်တွေဖေါက်တဲ့အခါ ရွေးချယ်စရာရှိမယ်ဆို ဘယ်နေရာဖောက်တာ အကောင်းဆုံးပါလဲ ခင်ဗျာ

ဖြေ - Shear Force အနဲဆုံးနေရာမှာ ဖောက်တာ ကောင်းပါတယ်။ အဲ့လို Shear Foece နဲတဲ့နေရာမှာမှ Bending Stress Zero ဖြစ်မယ့် Neutral Axis မှာ ဖောက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။

ဥပမာအားဖြင့် ပုံကလို UD load ရှိတဲ့ Simple Beam တစ်ချောင်းမှာဆိုရင်တော့ Shear Force အနဲဆုံးနေရာက Beam Span အလယ်တည့်တည့်ဖြစ်ပြီးတော့ Bending Stress Zero ဖြစ်တဲ့နေရာ ကတော့ Beam အလယ်တည့်တည့်ဖြစ်ပါတယ်။

Ref : Structure in Architecture by C. G. Schierle

ဗို်လ်ဗို်လ်ကျော်

. Image may contain: text

Saturday, February 18, 2017

ျမန္မာျပည္ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကမွ အယူအဆအလြဲမ်ား(၂၃)

ျမန္မာျပည္ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကမွ အယူအဆအလြဲမ်ား(၂၃)
Torsion အတြက္ steel ဆိုတာ Beam ရဲ႕ အလယ္မွာထည့္ေပးရပါတယ္။

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက Torsion အတြက္ steel ကို Beam ရဲ႕ အလယ္မွာပဲထည့္ေပးရတယ္လို႔ပဲ ေအာက္ေမ့တတ္ၾကပါတယ္။

Torsion ဆိုတာ member တခုမွာ သူ႔ရဲ႕ အလ်ားလိုက္ (longitudinal) direction ကို လွည့္ၿပီးလည္တဲ့ moment ကို ေခၚတာပါ။ Torsion ေၾကာင့္လိုအပ္တဲ့ reinforcement ကို Shear, Bending moment ေၾကာင့္လိုအပ္တဲ့ reinforcement ကိုသြားေပါင္းေပးရပါတယ္။

အဲ့မွာ Torsion ေၾကာင့္လိုတဲ့ longitudinal reinforcement ေတြကို closed stirrups ကြင္းေဘး (perimeter) တေလ်ာက္ ျဖန္႔ေဝထည့္ေပးရပါတယ္။ Beam ရဲ႕အလယ္မွာပဲ စုပံုထည့္ရတာမဟုတ္ပါ။ အဲ့လို ထည့္ေပးရတဲ့ rebar spacing က maximum အမ်ားဆံုး 12" ထက္ပိုေဝးလို႔မရပါဘူးလို႔ ACI က ကန္႔သက္ခ်က္ေပးထားပါတယ္။

အဲ့ေတာ့ 15" beam depth ရွိတဲ့ beam တစ္ေခ်ာင္းရဲ႕ Top နဲ႔ Bottom rebars ေတြက အေပၚ ေအာက္ cover 1.5" ေလာက္စီေလာက္နဲ႔ stirrups ထုေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ bar diameter တစ္ဝက္စီေလ်ာ့ၿပီး တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု 12" ေအာက္ပဲကြာေဝးပါေတာ့တယ္။

အဲ့လို 12" ေအာက္ပဲကြာေတာ့တဲ့အတြက္ Torsion အတြက္လိုအပ္တဲ့ steel ကို Bending moment အတြက္လိုအပ္တဲ့ Top နဲ႔ Bottom reinforcement ေတြမွာပဲ သြားေပါင္းေပးၿပီး Stirrups ရဲ႕ corner ေထာင့္ဆံုမွာပဲ ထည့္ေပးမယ္ဆိုလဲ ရပါတယ္။ Beam အလယ္ပိုင္းကို မထည့္လဲရပါတယ္။

12" ထက္ပိုေဝးရင္ေတာ့ Beam အလယ္ပိုင္းပါျဖန္႔ထည့္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။Stirrups ေတြရဲ႕ ေထာင့္ corner မွာရွိတဲ့ Rebar ေတြကေတာ့ Torsion အတြက္မျဖစ္မေန ထည့္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီ bars ေတြက torsion ခံႏိုင္ရည္ကိုေကာင္းေစၿပီး cracks ျဖစ္ေပၚမႈေတြကိုလဲ ကာကြယ္ေပးပါတယ္.

Photo from Structural Concrete Theory and Design 6th edition by Nadim Hassoun

(ဗိုလ္ဗိုလ္ေက်ာ္)


Sunday, January 8, 2017

ASTM နဲ႕ JIS H-Section Steel

ASTM နဲ႕ JIS H-Section Steel

ဒီ Post က MPE(Mdy) မွာေရးခဲ့တာကို Ko  Phyo Aye ေပးခဲ့တဲ့ comment နဲ႔အတူ ဒီမွာထပ္ေဖာ္ျပေပးတာပါ။ ေနာက္ JIS Standard H-Beam Properties ေတြကို Table နဲ႔ ပံုေတြကို ထပ္ျဖည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။

H-Beam ေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေက်ာင္းမွာ သင္ခဲ့ရတာက ASTM (American Society for Testing and Materials) Standards ေတြပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ တကယ္ရွိတာက (တင္္သြင္းတာက) JIS (Japanese Industrical Standards) Standards ေတြပါ။ ဘာျဖစ္လို႕ ဒါကိုေျပာရသလဲဆို ASTM  W-ဘယ္ေလာက္ဘယ္ေလာက္ ဆိုၿပီး Structure designer က ေပးထားတာ ေတြ႕ဖူးလို႕ပါ။ ဒီ ASTM နဲ႕ JIS က Section ေတြက မတူပါဘူး။ တစ္ခုကေန တစ္ခု ေျပာင္း (convert) လို႕လည္း မရပါဘူး။
Section ေတြကိုေဖာ္ျပရာမွာ
(ASTM) W 40x328 ဆိုရာမွာ Depth = 40 in, Weight = 328 lb/ft ပါ။
(JIS) H 300x150x6.5/9 ဆိုရာမွာ Depth=300mm, Flange Width=150mm, Web thickness=6.5mm, Flange thickness=9mm ပါ။
Etabs ယခင္ version ေတြမွာ AISC section ေတြဘဲ သံုးလို႕ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း version ေတြမွာေတာ့ အျခား Standards ေတြပါ သံုးလို႕ရလာၿပီး JIS section ေတြပါ အသံုးျပဳလာႏိုင္ပါတယ္။ (Default ကေတာ့ AISC section ေတြပါ၊ Etabs မွာ Chinese section ဆိုၿပီးပါပါတယ္ JIS နဲ႕ အတူတူပါပဲ။)
Steel grade ေတြကိုေဖာ္ျပရာမွာ
(ASTM) A36, A53, A242,.... လို႕ရွိပါတယ္
(JIS) SS 330, SS 400, SS 540 ဆိုၿပီး သံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းေတြက (330,400,540) Tensile strength ကိုဆိုလိုပါတယ္
JIS SS 400 ဟာ ASTM A36 နဲ႕ တူညီပါတယ္။

Wai Phyo >  FPC နဲ႔ Mill Certificate အေၾကာင္းသိရင္လည္း ရွင္းျပေစလိုပါတယ္
Phyo Aye > FPC ဆိုတာ Factory Production Certificate ကိုဆိုလိုတာထင္တယ္။ Factory Production Control လို႔လဲေတြ႔ရတယ္။ ဒါက ေယဘူယအားျဖင့္ စက္ရံုကထုတ္လိုက္တဲ့ material ေတြက သက္မွတ္ထားတဲ့ Design Criteria ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမွဳရွိမရွိကို control လုပ္တာပါပဲ။ Third Party ေတြက စစ္ေဆးရပါတယ္။ ဒါက QA/QC control ပါ။ Singapore မွာေတာ့ ဘယ္လို construction ကိုမဆို BCA က control လုပ္ပါတယ္။ စက္ရံုေတြက BCA မွာ FPC ( Factory Production Certificate) ေလ်ာက္ရတယ္။ စက္ရံုေတြက သူတို႔ ထုတ္တဲ့ material ေတြကို Quality အာမခံေပးရတယ္။ Contractor ေတြက သူတို႔ အသံုးၿပဳခ်င္တဲ့ material ေတြကို အဆိုပါ FPC ရွိတဲ့ supplier ေတြဆီက ၀ယ္ယူရပါတယ္။ ဒါက FPC အေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်င္းပါ။ တကယ္လို႔ SPC မျပႏိုင္ရင္ အဆိုပါ material ကို Laboratory မွာ စမ္းသပ္ၿပီး result အရ အသံုးျပဳပါတယ္။

Mill Certificate ကေတာ့ စက္ရံုေတြက မိမိထုတ္တဲ့ material ေတြကို ဘယ္ေလာက္ strength ရွိတယ္ဆိုတာကို အာမခံတာပါပဲ။ အဲဒီမွာ စက္ရံုေတြက မိမိတို႕ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ကို သူတပါးက အတုလုပ္မွာကို ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ Heat Number နဲ႔ မိမိတို႔၏ ထုတ္ကုန္ material ေတြကို record လုပ္ထားပါတယ္။ အဲဒီ heat number က အေရးႀကီးပါတယ္။ မိမိ၏ ထုတ္ကုန္ပစည္း ဟုတ္မဟုတ္ကို ပစည္း sample ကို Lab မွာစစ္ေဆးျခင္းအားျဖစ္ ခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။
အေပၚက ဓါတ္ပံုမွာ ၿပထားတဲ့ Heat No. P29834. ဆိုတာပါ။ အဲဒီမွာ SS400 ဆိုတာက Tensile strength 400N/mm2 တနည္း Minimum Yield strength 245 N/mm2 ကိုဆိုလိုတာပါ။ Singapore မွေတာ့ Yield Strength ကို Grade အေနနဲ႔ သတ္မွတ္တယ္။ Grade S275 နဲ႔ S355 ကို အသံုးမ်ားပါတယ္။ S275 နဲ႔ S355 ဆိုတာ minimum yield strength ပါ။ N/mm2 ပါ။

(ဗိုလ္ဗိုလ္ေက်ာ္)



Wednesday, November 16, 2016

ျမန္မာျပည္ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကမွ အယူအဆအလြဲမ်ား(၂၂)

ျမန္မာျပည္ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကမွ အယူအဆအလြဲမ်ား(၂၂)
အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦမ်ားသည္ အထပ္နိမ့္ထက္ ငလွ်င္လွဳပ္ရင္ ပိုခံရတယ္

အမ်ားစုထင္တာက အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦေတြက ငလွ်င္လွဳပ္ရင္ အထပ္နိမ့္ေတြထက္ ငလွ်င္ဒဏ္ကို ပိုခံစားရလြယ္တယ္။ ပိုေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ ထင္တတ္ပါတယ္။  တကယ္ေတာ့ အထပ္ျမင့္ေတြက အထပ္နိမ့္ထက္ ငလွ်င္လွဳပ္ရင္ ပိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရပါတယ္။ (ငလွ်င္ဒဏ္ခံေအာင္ေတာ့ DESIGN လုပ္ထားဖို႔ေတာ့ လိုမွာေပါ့ :-)  )

1) ငလွ်င္လွဳပ္တဲ့ အခါ အေဆာက္အဦေျမေနရာမွာ လႊမ္းမိုးတဲ့ Site Period ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ Site က ေက်ာက္သား (Rock) ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားရင္ Fundamental frequency of shaking က တိုၿပီး ေျမေပ်ာ့ (soft soil) ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားရင္ေတာ့ Fundamental frequency of shaking က ရွည္ပါမယ္။ ဒီလို site ရဲ႕ Ground အေျခအေနေပၚမူတည္တဲ့ Site Period က 0.5s (Rock) ကေန 2.5s (soft soil) အထိ ရွိပါတယ္။

2) Building (အေဆာက္အဦ) မွာလဲ သူ႔ရဲ႕ Fundamental Period (T) ဆိုတာရွိပါတယ္။ T ကို ခန္႔မွန္းတဲ့ Formulas ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ေတာ့ အထပ္အေရအတြက္ (N) ကို 0.1s နဲ႔ ေျမွာက္ၿပီး ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ 5 ထပ္ဆို 0.5s နဲ႔ 25 ထပ္ဆို 2.5s ပါ။ (ဒါက အၾကမ္း ခန္႔မွန္းတာပါ။)

3) အေဆာက္အဦ ပ်က္စီးမႈက Site နဲ႔ Building Period ထပ္တူက်တဲ့အခါ (ဒါကို Resonance လို႔ေခၚပါတယ္။) ပိုမိုဆိုးရြားေစပါတယ္။

4) Ground က Period က 0.5s (Rock) ကေန 2.5s (soft soil) အတြင္းရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ 5ထပ္ကေန 25ထပ္ၾကား အေဆာက္အဦေတြက ပိုမိုအႏၱရယ္ရွိပါတယ္။ 25 ထပ္ထက္ျမင့္တဲ့ အေဆာက္အဦေတြကေတာ့ ဒီ Resonance range ရဲ႕အျပင္မွာ က်ေနတဲ့အတြက္ ဒီိုအႏၱရယ္ကေနေတာ့ ပိုၿပီး သက္သာရာရေစပါတယ္။

5) (Comment က ပံုကို ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္.) Very Short Period ျဖစ္တာတစ္ခုကို စဥ္းစားၾကည့္ပါမယ္။ (T<0.7s ဆိုရင္ short period လို႔ေခၚၿပီး T>0.7s ကို Long Period လို႔ေခၚပါတယ္။) Very Short Period  ျဖစ္လို႔ Rigid လဲျဖစ္ပါတယ္။ ငလွ်င္လွဳပ္ရင္ Ground ေရြ႕သလို သူက လိုက္ေရြ႕ေနပါမယ္။
Very Long Period ျဖစ္တာတစ္ခုကို စဥ္းစားၾကည့္ပါမယ္။( ဥပမာ T=10s အထပ္100 ေလာက္) သူကေတာ့ Flexible ျဖစ္ပါတယ္။ Ground ကေရႊ႕ေနေပမယ့္ ထိပ္မွာေတာ့ ျငိမ္ေနတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။
ဒီသေဘာတရားကို လက္ေတြ႔သိႏိုင္ေအာင္ ခ်ိန္သီးတစ္ခုကို ႀကိဳးတိုတိုထားၿပီး ရမ္းၾကည့္ပါ။ ခ်ိန္သီးရမ္းခါေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ၿပီး ႀကိဳးကို တေျဖးေျဖးရွည္ၿပီး စမ္းၾကည့္တဲ့ အခါ ႀကိဳးရွည္လာတာနဲ႔အမွ် ခ်ိန္သီးက သိပ္မရမ္းေတာ့တာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ (ဒါကို Seminar တစ္ခုမွာ ဆရာဦးေစာေထြးေဇာ္ လက္ေတြ႕ လုပ္ျပသြားတာကို ၾကည့္ခဲ့ရပါတယ္။)

6) အထပ္ျမင့္ေတြက ငလ်င္ျပင္းအားမမ်ားတဲ့ေနရာမွာဆိုရင္ Wind ကို စဥ္းစားၿပီး Lateral Load ခံႏိုင္ေအာင္ Design လုပ္ထားတာက Earthquake ထက္မ်ားေနႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့အတြက္လဲ ငလွ်င္ဒဏ္ကို ေကာင္းေကာင္းခံႏိုင္ရည္ ရေစပါတယ္။ ငလွ်င္ျပင္းအားမ်ားတဲ့ေနရာ ဆိုရင္လဲ နံပတ္(၅) အခ်က္မွာေျပာထားသလို Flexibel ျဖစ္တဲ့အတြက္ ငလွ်င္ဒဏ္ကို ျပင္းျပင္းမခံရေစပါဘူး။

Photo Credit : Internet

(ဗိုလ္ဗိုလ္ေက်ာ္)


Civil နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေမးအေျဖ (၂၁)

Civil နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေမးအေျဖ (၂၁)
Secondary, distribution, shrinkage or temperature reinforcement

ေမး - One-way Slab မွာ Slab ေပၚက်ေရာက္တဲ့ loads မွန္သမ်ွကို Short Direction က ထမ္းတယ္လို႔ ယူဆျပီး Shorter span မွာ rebar သံေခ်ာင္းေတြ ထည့္ပါတယ္။ Long span မွာၾက load ထမ္းစရာမလိုဘဲ ဘာလို႕ သံေခ်ာင္းထည့္ရတာပါလဲ Temperature & shrinkage အတြက္ ထည့္တာပါလား။ ေနာက္ Long span မွာ ထည့္တဲ့ သံေခ်ာင္းကို Distribution steel လို႔ ဘာလို႔ေခၚတာပါလဲ…

ေျဖ - One-way Slab မွာ Main flexural reinforcement (moment အတြက္ထည့္တဲ့ rebar) ကို Short span မွာ ထည့္ရပါတယ္။ သူနဲ႔ ေထာင့္မွန္က် Long span မွာထည့္ရတဲ့ reinforcement ကိုၾက secondary, distribution, shrinkage or temperature reinforcement စသျဖင့္ေခၚပါတယ္။

Long span မွာ ထည့္တဲ့ rebar က flexural reinforcement အတြက္ ထည့္တာမဟုတ္ပါ။ သူ႔ကိုထည့္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က အဓိက ႏွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။
1) concrete ကေလာင္းျပီး မာလာျပီဆိုရင္ က်ံဳ႕ပါတယ္။ အဲ့လိုက်ံဳ႕တာကို လြတ္လြတ္လြပ္လြပ္ က်ံဳ႕ခြင့္ရမယ္ဆို ျပႆ နာသိပ္ရွိခ်င္မွ ရွိမွာပါ။ အဲ့လိုမွမဟုတ္ဘဲ (သူ႔အစြန္ေတြမွာသူနဲ႔တြဲေလာင္းထားတဲ့ beams ေတြ walls ေတြက) ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမယ္ဆိုရင္ အဲ့လို က်ံဳ႕တဲ့အခါ concrete ထဲမွာ tension stress (shrinkage stress) ေတြေပၚလာျပီး hairline cracks ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ concrete က tension ကို ခံႏိုင္ရည္နဲတဲ့အတြက္ rebar ထည့္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့လိုက်ံဳ႕တာက Direction ၂ဖက္စလံုးမွာ ျဖစ္မွာပါ။
ေနာက္ျပီး Concrete မာျပီး ေနာက္ပိုင္းလဲ ႀကံဳရႏိုင္တဲ့ Temperature changes ေၾကာင့္ျဖစ္မယ့္ volume changes ေတြ ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္လဲ long span rebar ကိုထည့္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လဲ temperature & shrinkage steel လို႔ေခၚတာပါ။
2) One-way slab မွာ Short span ကသာ loads ေတြကို ထမ္းတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲ့လို short span က ထမ္းတာမွာ load ကို distributuon ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔အတြက္ အလုပ္ကို long span rebar က လုပ္ေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ distribution steel လို႔ေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ထည့္တဲ့ rebar ကို %အေနနဲ႔ (rho) Grade 40 နဲ 50 အတြက္ 0.2% နဲ႔ Grade 60 အတြက္ 0.18%ထည့္ရပါတယ္။ Grade 60 အထက္ကိုေတာ့ ပံုမွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
Maximum spacing အေနနဲ႔ေတာ့ slab အထူရဲ႕ 5 ဆနဲ႔ 18" ထဲက ငယ္တာကို ယူသံုးရပါမယ္။

ပံုကေတာ့ ACI 318 က ယူပါတယ္
Credit
(ဗိုလ္ဗိုလ္ေက်ာ္)




Friday, July 22, 2016

Civil နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အေမးအေျဖ (၁၈)

FQA 18.pdf
No. of Boreholes & Depth of Boring for Soil Test
ေမး - Soil Test လုပ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္ႏွယ့္က်င္း စမ္းရမယ္ဆိုတာနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အနက္ထိ တူးၿပီးစမ္းရမလဲ ဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ - CQHP Guidelines အရဆိုရင္ေတာ့
No. of Boreholes ကို ပံုမွန္ေျမနဲ႔ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေျခအေနအတြက္ဆိုၿပီး
၁) 10000 sft အထိကို 2500 sft ကို တစ္က်င္းနွွဳန္းနဲ႔ အနဲဆံုး ႏွစ္က်င္း
၂) 10000 sft ေက်ာ္ရင္ေတာ့ ပထမ 10000 sft ကို ၁) အတိုင္းတြက္ (ဆိုလိုတာက ေလးက်င္း)၊ ပိုတဲ့ sft ကိုေတာ့ 5000 sft ကို တစ္က်င္းနွွဳန္း ဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။
Depth of Boring ကိုေတာ့
၁) Shallow Foundation အတြက္ကို 1.5 B (lesser dimension of foundation) နဲ႔ အနဲဆံုး 30 ft
၂) Deep Foundation အတြက္ကို Z = 15 S^0.7 (ft), where S is the no of storeys including basement, ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆံုး ဆက္တိုက္ SPT တန္ဖိုး၃ခုကအနဲဆံုး 40 မရဘဲ Boring ကို မရပ္သင့္ ဆိုၿပီး ေပးပါတယ္။
စာရွည္ရွည္မဖတ္လိုတဲ့သူေတြ ဒီေလာက္ဆိုရပါၿပီ :-D
Braja M. Das ရဲ႕ Principles of Geotechnical Engineering 7th Edition စာအုပ္မွာေတာ့ တူးသင့္တဲ့ေနရာကို ေထာင့္ေတြနဲ႔ အလယ္ကို စေရြးတူးသင့္ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲ့ေနာက္မွ လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ Bore ေတြဆက္တူးသင့္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကနဦး Borehole spacing ကိုလဲ ေအာက္က Table အတိုင္းေပးထားပါတယ္။




တူးသင့္တဲ့အနက္ကိုေတာ့ Sowers and Sowers (1970) က Multistory Buildings ေတြအတြက္
Light steel or narrow concrete buildings: Z = 10 S^0.7 (ft)
Heavy steel or wide concrete buildings: Z = 20 S^0.7 (ft) ဆိုၿပီး ေပးပါတယ္။
ဆိုေတာ့ CQHP ရဲ႕ Deep Foundation အတြက္ Z = 15 S^0.7 (ft) ဆိုတာက ဒီ၂ခုၾကားထဲမွာရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
All in One Civil Engineering Breadth and Depth by Indranil Goswami မွာေတာ့
Shallow အတြက္ကို
2B where L<2B
4B where L>2B
Deep အတြက္ကိုေတာ့ pile tip ရဲ႕ေအာက္ 20ft နဲ႔ maximum pile group dimension ရဲ႕ ၂ဆထဲက ကိုမ်ားတာ ဆိုၿပီး ေပးပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ Borehole depth ဘယ္ေလာက္ထားရမယ္ဆိုတာ Foundation Bearing Pressure က ဘယ္ေလာက္အနက္ထိသက္ေရာက္တယ္ဆိုတာနဲ႔ သက္ေရာက္ပံုေပၚ မူတည္ပါတယ္။ Boussinesq's influence contours ကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။




ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ Rule-of-thumb အေနနဲ႔ Footing ေအာက္ 1.5B အေနနဲ႔ေပးၾကပါတယ္။ 1.5B depth မွာ Square footing အတြက္ဆို 20% ေလာက္နဲ႔ Infinitely long foundation အတြက္ဆို 40% နီးပါးေလာက္ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ 1.5B ကို ေတာ့ သတိနဲ႔ထားလုပ္သင့္ပါတယ္။ CQHP ကေပးတဲ့ 1.5B ကက် Footing ေအာက္လို႔ မရည္ညႊန္းထားပဲ ေျမႀကီးေပၚကစတူးတဲ့ depth အေနနဲ႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုၿပီး သတိထားသင့္တဲ့ Borehole depth ပါ။ ဒါေပမယ့္ minimum 30' ဆိုတာေလးနဲ႔ေတာ့ ျပန္ေထမိေနတယ္ လို႔ ျမင္ပါတယ္။
Boring Depth နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Foundation Design and Construction by Tomlinson ကေပးထားတာေလး သေဘာက်ပါတယ္။ ေအာက္ကပံုမွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။




ပံု(a) တခုနဲ႔တခု အလွမ္းကြာတဲ့ Pad Footing ေတြအတြက္ကို Footing ေအာက္ 1-3B
ပံု(b) Large Raft Foundation ေတြအတြက္ကို Footing ေအာက္ 1B
ပံု(c) Strip or Pad Footing ေတြစိပ္တဲ့အခါ သူတို႔ရဲ႕ pressure zones ေတြ overlap ျဖစ္တဲ့အတြက္ loaded area တစ္ခုလံုးက raft foundation effect မ်ိဳးျဖစ္သြားပါတယ္။
ပံု(d) Pile Foundation မွာေတာ့ Pile ကေန soil ကို load transmit ကူးေျပာင္းတာသက္ေရာက္မယ့္ အနက္ထိ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါကို EC7 က Pile shaft diameter ရဲ႕ 5ဆ Toe level ေအာက္ကို ရွိသင့္တယ္ေျပာပါတယ္။ Pile length ရဲ႕ 2/3 ေနရာမွာ Pile Areas ႀကီးတစ္ခုလံုးကို Raft Foundation ပံုစံမ်ိဳး effect ရွိေနတဲ့အတြက္ အဲ့ေနရာကေန Boring depth က 15B အနဲဆံုးရွိသင့္ပါတယ္။
(ဗိုလ္ဗိုလ္ေက်ာ္)

Civil နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အေမးအေျဖ (၁၇)

FQA17.pdf

 Civil နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အေမးအေျဖ (၁၇)
Civil Engineering Books for Begineers

ေမး - အခုမွေက်ာင္းၿပီးၿပီး လုပ္ငန္းခြင္စဝင္ကာစပါ။ ဘာစာအုပ္ေတြ စဖတ္ရမလဲ သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ - Civil Engineering စာအုပ္ေတြ စဖတ္ကာစ လူေတြအတြက္ ဖတ္ရလြယ္တာနဲ႔ မျဖစ္မေန ဖတ္္ရမယ့္ စာအုပ္ေတြကို ေျပာေပးပါမယ္။

၁) CQHP Inspector Guideline (Civil Work)
CQHP က Civil, MEP, Architecure နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Guidelines စာအုပ္ ၁၃ အုပ္ ထုတ္ထားပါတယ္။ တတ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အားလံုးေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။
Civil ပိုင္းသီးသန္႔ဆိုရင္ေတာ့
a) Inspector
Construction ပိုင္းလုပ္ေနတဲ့သူေတြ မဖတ္မျဖစ္ဖတ္သင့္ပါတယ္။
b) Structure + Annex
Structure ပိုင္းပါ။ Construction သမားလည္း ဖတ္သင့္ပါတယ္။
c) Safety
အခုခ်ိန္မွာေတာ့ Safety လည္း မျဖစ္မေနသိထားသင့္ေနပါၿပီ။

၂) Essentials of Concrete Inspection and Concrete Mix Designs by U Nyi Hla Nge
ဆရာႀကီးဦးညီလွငယ္ ျပဳစုထားတာပါ။ ျမန္မာ, English ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ပါ။ Pioneer နဲ႔ MES မွာ ဝယ္ႏိုင္ပါမယ္။

၃) Field Reference Manual by U Nyi Hla Nge
ဆရာႀကီးဦးညီလွငယ္ ျပဳစုထားတာပါပဲ။ ဒီစာအုပ္ က English လိုပါ။ Structure ေကာ Construction သမားမ်ားပါ အိတ္ေဆာင္သေဘာမ်ိဳး ေဆာင္ထားရမွာမ်ိဳးပါ။ Pioneer, MES နဲ႔ စာအုပ္ဆိုင္ေတြ မွာ ဝယ္ႏိုင္ပါမယ္။

၄) Construction Safety Handbook U Aye Nyein
ွSafety ပိုင္းကို အေလးျပဳေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒီစာအုပ္ကို ျမန္မာလိုေရးထားတာပါ။ စာအုပ္ဆိုင္ေတြမွာ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါမယ္။

၅) CONCRETE BASICS - A Guide to Concrete Practice
ရိုးရိုးရွင္းရွင္း တိုတိုတုတ္တုတ္နဲ႔ ပံုေလးေတြနဲ႔မို႔ အလြယ္တကူ နားလည္လြယ္ပါလိမ့္မယ္။ စာမ်က္ႏွာလဲ ဘာမွမရွိဘူးဆိုေတာ့ ခဏနဲ႔ ၿပီးေအာင္ဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

Begineer ေတြအတြက္မို႔ ဒီေလာက္ပဲ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ေတြနဲ႔ စာဖတ္က်င့္ကို အစျပဳသင့္ပါတယ္။
(ဗိုလ္ဗိုလ္ေက်ာ္)


Civil နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေမးအေျဖ (၁၆)

Download as PDF
ေမး - Two way slab မွာ short direction moment factor က ဘာ့ေႀကာင့္မ်ားရတာပါလဲ။ Footing slab မွာေတာ့ long direction moment က မ်ားတယ္ ျဖစ္ျပန္ေရာ။
ေျဖ - Moment ျဖစ္တည္မႈပံုစံမတူညီလို႔ပါ။ ရွင္းေအာင္ Rectangular Footing နဲ႔ Two way slab ရဲ႕ သေဘာဘာဝကို တခုခ်င္းစီ ေလ့လာေပးပါ။







Rectangular Footing လို Column Footing ေတြမွာ (Rigid method မွာ) အေပၚက Column load ကို ေအာက္ခံေျမႀကီးက Footing တေလ်ာက္လံုး ညီညီညာညာ (Uniformly) ျပန္တြန္းတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာမွ Rc ဆိုရင္ Critical Moment က Column Face မွာရွိပါတယ္။ အဲ့ Moment က Column Face ကေန Cantilever ျဖစ္တဲ့ Cantilever moment ပါ။
အဲ့လို Cantilever ျဖစ္တဲ့အတြက္ Long Direction က Short ထက္ length ပိုလို႔ သူ႕ moment က ပိုမ်ားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက longer က moment ပိုမ်ားတယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ အဲ့အတြက္ အၿမဲတမ္း longer direction က main ျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာမရေသးပါဘူး။







ဘာလို႔ဆိုေတာ့ Long Direction မွာ လိုအပ္တဲ့ Bars အေရအတြက္ကို Footing တေလ်ာက္ ညီညီညာညာ (Uniformly) ထည့္ေပးရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Short Direction မွာေတာ့ လိုအပ္တဲ့ Bars ရဲ႕ ရာခိုင္ႏွဳန္းအမ်ားစုကို Footing Short length (B) နဲ႔အညီ ရွိတဲ့ length (ဒါကို Band width, b လို႔ေခၚပါတယ္ ပံုမွာျပထားပါတယ္။) အတြင္း ထည့္ေပးရပါတယ္။ အဲ့လိုထည့္ေပးရမယ့္အခ်ိဳးက 2/ (footing long length / footing short length + 1) ပါ။ က်န္အခ်ိဴးကိုေတာ့ က်န္ေဘးအစြန္ႏွစ္ဘက္ကိုအညီအမ်ွထည့္ေပးရမွာပါ။
အဲ့လို Shor Direction မွာ Band Width အတြင္း ေဝစုပိုထည့္ေပးရတဲ့အတြက္ အရမ္း slender ျဖစ္တဲ့ case မ်ိဳးမွာ Short Direction က Band Width အတြင္း ထည့္ရတဲ့ Bar က Uniformly ထည့္တဲ့ Long Direction Bar ထက္ Main က်လာႏိုင္ပါတယ္။







Two Way Slab မွာ Shor span ေကာ Long span ကိုပါ 1 unit ရွိတဲ့ beam တေခ်ာင္းရွိတယ္လို႔ ျမင္ၾကည့္ပါ။ သူ႕ရဲ႕ support က အစြန္းႏွစ္ဖက္မွာရွိပါတယ္။ Rectangular လို Cantilever မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ Load အမ်ားစုကလဲ Short direction က ယူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Short က Main က်ေလ့ရွိတာပါ။
ရိုးရိုးေလးစဥ္းစားမယ္ဆိုလဲ support က အစြန္းႏွစ္ဖက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုထမ္းႏိုင္တဲ့ short က main ျဖစ္ရျခင္းပါ။
End support ရဲ႕ Restaint condition ေပၚ မူတည္ၿပီးလို႔ေတာ့ mian ျဖစ္တဲ့ condition ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။
(ဗိုလ္ဗိုလ္ေက်ာ္)

Learning ETABS (5)

How to learn ETABS

ကၽြန္ေတာ္ ETABS ေလ့လာတာမွာ သင္တန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ မသင္ခဲ့ဖူးပါဘူး။ စာအုပ္ေတြဖတ္၊ watch & learn video file ေတြၾကည့္ၿပီး ဆရာသမားေတြနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ ေမးတာတို႔နဲ႔ ေလ့လာပါတယ္။ အခု Note မွာ ဘယ္လို Seft study လုပ္မယ္ဆိုတာေလး တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ Software နဲ႔ပါလာတဲ့ Tutorials ေတြကို လိုက္ဖတ္ၿပီးလုပ္ၾကည့္ပါတယ္။ Menu က Help > Documentations and Tutorials  မွာ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

မသိတာရွိရင္ Help file မွာရွာဖတ္ပါတယ္ (Help > Search for Help on..)။

အဲဒီမွာမွ တစ္ခုခုလုပ္ရင္းတန္းလန္း ေပၚလာတဲ့ meun bar ေတြဘာေတြကို နားမလည္ဘူးဆိုရင္ F1 ကိုႏိွပ္လိုက္ပါ။ အဲတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရွင္းထားတဲ့ Help file က်လာပါလိမ့္မယ္။




ဥပမာ ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း "Define Static Load Case .." ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မရွင္းဘူးဆိုပါစို႔။ F1 ကို ႏိွပ္လိုက္ပါ။




ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း ဒါကို ရွင္းထားတဲ့ Help file ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္ watch & learn video file ေတြကေတာ့ YouTube မွာ CSI web site မွာေတြ download ၿပီးေလ့လာပါတယ္။ E books ေတြလည္း ရွာေဖြဖတ္ရွဴပါတယ္။ ETABS နဲ႔ပတ္သက္တာေတြတင္တဲ့ ေျပာၾကဆိုၾကတဲ့ Pages ေတြ like ထားမယ္ Group ေတြ၀င္ထားမယ္။ အစရွိသျဖင့္ေလ့လာပါတယ္။

ဒီ http://www.csiamerica.com မွာလည္း၀င္ေလ့လာပါတယ္။

(ဗိုလ္ဗိုလ္ေက်ာ္)

Learning ETABS (4)

Concrete Frame Design

Etabs မွာ concrete frame design ကို ဘယ္ code နဲ႔ လုပ္မလဲဆိုတာကို Options > Preferences > Concrete Frame Design က Design Code မွာ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

Etabs Design Results ေတြကို Design > Concrete Frame Design > Display Design Info က Design Output မွာ ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ရွဴႏိုင္ပါတယ္။

Reinforcement ကို beam အတြက္ (၃)ေနရာ (stations) ျပၿပီး column အတြက္ (၁) ေနရာျပေပးပါတယ္။

Longitudinal reinforcement ကို Beam အတြက္ ဘယ္၊ အလယ္၊ ညာ ဆိုၿပီး (၃) ေနရာကို beam line အေပၚမွာေရာ ေအာက္မွာပါျပေပးပါတယ္။ အေပၚမွာျပထားတာက top steel အတြက္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္မွာျပထားတာက bottom steel အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

Shear reinforcement အတြက္ (Unit ကို kip-in မွာထားရင္) ေပးထားတဲ့ တန္ဖိုးက (in2/in) ပါ။ ဥပမာ shear reinforcing = 0.03 ျဖစ္ၿပီး stirrups ကို 8mm သံုးမယ္ဆိုရင္ 8mm ရဲ႕ steel area က (0.0779 in2) ျဖစ္ၿပီး spacing = 0.0779x2/0.03 = 5.19 in ရပါမယ္။

Torsion reinforcement အတြက္ line အေပၚ၊ ေအာက္ ေပးထားရာမွာ အေပၚက shear အတြက္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္က side reinforcement အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ Torsion က ရတဲ့ shear ကို shear reinforcement မွာ သြားေပါင္းရမွာျဖစ္ၿပီး side reinforcement က longitudinal reinforcement နဲ႔ သြားေပါင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Etabs ရဲ႕ design output ေတြက envelope design ပါ။
Design လုပ္ရာမွာ load combinations ေတြအမ်ားႀကီးရွိတဲ့အထဲကမွ အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ control ျဖစ္တဲ့ တန္ဖိုးနဲ႔ လုပ္ရပါတယ္။
ပံုမွာ line အေပၚ ေအာက္ မွာ အစိမ္းေရာင္နဲ႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့ steel areas ေတြက (Lateral loading ထည့္ထားရင္) load combination တခုတည္းက အေျဖေတြျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မွာပါ။

ဘယ္ဘက္အစြန္ အေပၚက 2.00 ဆိုတာ load combination 7 ျဖစ္တဲ့ DCON7 ရဲ႕ result ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ဘက္အစြန္ေအာက္က 1.13 ဆိုတာ load combination 6 ျဖစ္တဲ့ DCON6 ရဲ႕ result ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဘယ္ဘက္အစြန္ အေပၚအတြက္ DCON7 က control ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ဘက္အစြန္ေအာက္အတြက္ေတာ့ DCON7 က 0.94 ျဖစ္လို႔ သူ႕ထက္ပိုမ်ားတဲ့ DCON6 က တန္ဖိုးျဖစ္တဲ့ 1.13 က control ျဖစ္သြားတာပါ။
အဲဒီလို stations ေနရာေပါင္းစံုမွာ  load combination တစ္ခုတည္းမစဥ္းစားပဲ တစ္ခုခ်ည္းစီအတြက္ control ျဖစ္တဲ့ load combination နဲ႔ design လုပ္တာကို envelope design လို႔ေခၚပါတယ္။
Analysis results ေတြျဖစ္တဲ့ moment, shear ေတြကေန manual design လုပ္မယ္ဆိုရင္ တစ္ခုခ်ည္းစီအတြက္ control ျဖစ္တဲ့ load combination ေတြကိုလိုက္ရွာၿပီး design လုပ္ႏိုင္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။


DCON7က  mid မွာ (+360.53) နဲ႔ load combinations အားလံုးမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပမယ္္ ဘယ္အစြန္က -ve mement တန္ဖိုး (-893.64), ျဖစ္ေနၿပီး +ve moment မေပၚပါ။
DCON6 အတြက္ ဘယ္အစြန္က  +ve moment (+534.75) ျဖစ္ေနတာကို သတိျပဳပါ။
(ဗိုလ္ဗိုလ္ေက်ာ္)

Disqus Shortname

Comments system