Guangchuan Town, Jing County, Hengshui City, Hebei Province, China +86-13653188820 [email protected]
១. សេចក្តីផ្តើម៖ បញ្ហាសំខាន់ៗ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រគ្រាប់ចុចក្នុងការរចនាប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍
ជាក្រុមហ៊ុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃបណ្តាញទំនាក់ទំនងឥតខ្សែ ការរចនាទីវីគ្រឿងបញ្ជូនស៊ីញ៉ាល់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទុកបរិស្ថានធម្មជាតិ (ដូចជាល្បឿនខ្យល់អតិបរមា និងព្រិលធ្លាក់ច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល ៥០ ឆ្នាំកន្លងមក) តម្រូវការមុខងារសម្ភារៈ (ទម្ងន់ និងការរៀបចំអ៊ែនតែន) និងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពរចនាសម្ព័ន្ធ (កំណត់កំពស់ និងសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងការញ័រដី)។ អត្ថបទនេះនឹងផ្តោតលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ទាំងនេះ ដោយរួមបញ្ចូលស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម និងការអនុវត្តវិស្វកម្ម ដើម្បីផ្តល់នូវការណែនាំសម្រាប់ការពិនិត្យគំនូររចនា និងការណែនាំជ្រើសរើសសម្រាប់អ្នកទិញ ដើម្បីធានាថាទីវីគ្រឿងបញ្ជូនស៊ីញ៉ាល់អាចដំណើរការបានដោយសុវត្ថិភាព មានប្រសិទ្ធភាព និងសេដ្ឋកិច្ចពេញមួយវដ្ដជីវិតរបស់វា។
២. ការកំណត់បរិមាណបន្ទុកបរិស្ថានធម្មជាតិ និងការឆ្លើយតបរចនាឱ្យបានច្បាស់លាស់
ក) ល្បឿនខ្យល់អតិបរមា និងការគណនាបន្ទុកខ្យល់
• ប្រភពទិន្នន័យ និងស្តង់ដារ៖ ការរចនាគួរយកល្បឿនខ្យល់អតិបរមាដែលមានរយៈពេលត្រឡប់មកវិញ ៥០ ឆ្នាំ ដែលផ្តល់ដោយស្ថាប័នអាកាសធាតុក្នុងស្រុក។ យោងតាមកូដសញ្ញាប្រើប្រាស់សម្ពាធលើរចនាសម្ព័ន្ធអគារ (GB 50009) ល្បឿនខ្យល់ត្រូវបានបំលែងទៅជាសម្ពាធខ្យល់មូលដ្ឋាន (kN/m²)។ ឧទាហរណ៍ សម្ពាធខ្យល់មូលដ្ឋាន ៥០ ឆ្នាំនៅប៉េកាំងគឺ 0.45 kN/m² ខណៈដែលនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដូចជាគ្វាងចូវ វាអាចឡើងដល់ 0.50 kN/m²។
• ផលប៉ះពាល់បីវិមាត្រនៃសម្ពាធខ្យល់៖
◦ កម្លាំងខ្យល់តាមទិសបណ្តោយ៖ គណនាដោយសរុបតាមរយៈមេគុណការផ្លាស់ប្តូរសម្ពាធខ្យល់តាមកម្ពស់ (ទាក់ទងនឹងប្រភេទភាពអាក្រក់នៃដី A/B/C/D) មេគុណរូបរាង (ឧទាហរណ៍ 0.7 សម្រាប់ប៉មបំពង់តែមួយ និង 1.3 សម្រាប់ប៉មដែកមុំ) និងមេគុណរលកខ្យល់។
◦ ការញ័រខ្យល់កាត់៖ សម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធខ្ពស់ ត្រូវពិចារណាអំពីការកើតរំញ័រដោយសារខ្យល់បង្វិល។ ផលប៉ះពាល់នៃការញ័រអាចថយចុះបានដោយការដំឡើងឧបករណ៍បំបែកខ្យល់ ឬកែលម្អរូបរាងផ្នែកកាត់ (ដូចជាការប្រើពហុកោណជំនួសឱ្យរង្វង់)។
◦ សម្ពាធខ្យល់ក្នុងតំបន់៖ គ្រឿងបន្ថែមដូចជាអេនតែន និងវេទិកា តម្រូវឱ្យមានការពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយ និងកម្លាំងភ្ជាប់ដាច់ដោយឡែក ដើម្បីជៀសវាងការបរាជ័យទាំងមូលដោយសារការខូចខាតក្នុងតំបន់។
• ករណីរចនា៖ ប៉មបំពង់តែមួយ (កម្ពស់ 40 ម៉ែត្រ សម្ពាធខ្យល់មូលដ្ឋាន 0.85 kN/m²) នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ បានអនុវត្តការរចនាដែលមានអង្កត់ផ្ចិតប្រែប្រួល (1.2 ម៉ែត្រនៅបាត និង 0.6 ម៉ែត្រនៅកំពូល) និងការភ្ជាប់ហ្វ្លេន (flange) ដែលបានពង្រឹង ហើយបានទប់ទល់នឹងព្យុហៗកំដៅកម្រិត 14 បានដោយជោគជ័យ។
B) បរិមាណព្រិលធំបំផុត និងបន្ទុកទឹកកក
• ផលប៉ះពាល់មេកានិចពីការប្រមូលព្រិល និងទឹកកក៖
◦ បន្ទុកព្រិល៖ គិតពីការចែកចាយព្រិល (ស្មើគ្នា/មិនស្មើគ្នា) និងទម្ងន់បន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលរលាយ។ នៅតំបន់ខាងជើងដែលត្រជាក់ តម្លៃគួរយកយោងតាមកូដស្តីពីបន្ទុកលើសំណង់អាគារ។ ឧទាហរណ៍ សម្ពាធព្រិលមូលដ្ឋាននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនអាចឈានដល់ 0.55 kN/m²។
◦ បន្ទុកទឹកកក៖ នៅតំបន់ដែលមានការរឹងនៃទឹកកកខ្លាំង (ដូចជា Daliangshan និង Qinling) កម្រាស់ស្រទាប់ទឹកកកគឺ 20 - 50 មម។ ត្រូវពិនិត្យសម្ពាធអ័ក្សលើសមាជិកផ្សេងៗដែលបណ្តាលមកពីទម្ងន់ទឹកកក និងផលប៉ះពាល់ធំឡើងនៃការបន្ថែមកម្លាំងខ្យល់ដោយសារតំបន់ទទួលខ្យល់កាន់តែធំឡើង។
• វិធានការការពាររចនាសម្ព័ន្ធ៖
◦ ការជ្រើសរើសសម្ភារៈ៖ ប្រើប្រាស់ដែកធន់នឹងអាកាសធាតុ (ដូចជា Q235BRE) ឬការព្យាបាលដែកថែបដោយការហូរក្តៅ (hot-dip galvanized) ដើម្បីកាត់បន្ថយការរលួយដែលបណ្តាលមកពីការប្រមូលផ្តុំទឹកកក។
◦ការរចនាចំណុចតភ្ជាប់៖ ជៀសវាងរន្ធឬជ្រុងដែលងាយនឹងប្រមូលទឹកកក។ ដាក់បន្ទះទម្លាក់ទឹករលាយពីកក់ទឹកនៅគែមវេទិកា ដើម្បីការពារការខូចរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ដោយសារស្រទាប់ទឹកកកប្រមូលផ្តុំ។
• ឧទាហរណ៍ប្រភេទ៖ មូលដ្ឋានស្ថានីយ៍មួយនៅ Chengde ខេត្ត Hebei បានប្រើប្រាស់ប្រអែកដែកកាបូនដែលធន់នឹងការរលួយដោយសារធាតុដីកម្រ រួមជាមួយការរចនាកន្លែងគ្របអ៊ែងដែលអាចធ្វើឱ្យទឹកកករលាយដោយខ្លួនឯង ដែលធានាបាននូវស្ថេរភាពប្រតិបត្តិការនៅក្រោមសីតុណ្ហភាពទាប -30°C និងស្ថានភាពស្រទាប់ទឹកកកកម្រាស់ 30 មម។
3. ការរចនាលម្អិតនៃបន្ទុកសម្ភារៈ និងតម្រូវការមុខងារ
A) ទម្ងន់អ៊ែង និងការបង្កើតរៀបចំឡើងវិញ
• ការផ្លាស់ប្តូរទម្ងន់នៅសម័យ 5G៖
◦ ការធ្វើអាប់ដេតសមាសភាគ៖ ស្ថានីយ៍ចល័ត 4G ប្រពៃណីប្រើប្រាស់ការរចនាចែកចេញជា "RRU + антенна" (ទម្ងន់សរុបប្រហែល 30 - 50 គីឡូក្រាម) ខណៈដែលស្ថានីយ៍ចល័ត 5G ភាគច្រើនប្រើប្រាស់សមាសភាគ AAU ដែលបានបញ្ចូលគ្នា ដែលមានទម្ងន់ក្នុងមួយឯកតាដល់ 40 - 47 គីឡូក្រាម។ ការគាំទ្របច្ចេកវិទ្យា Massive MIMO (ដូចជាអារេ антенna 64T64R) ធ្វើឱ្យកើនឡើងនូវទម្ងន់លើវេទិកាមួយចំនួន 30% - 50%។
◦ ការផ្ទុកបន្ទាប់គ្នាជាច្រើនខ្សែ៖ ត្រូវការដំឡើង антенna ច្រើនសម្រាប់ប្រព័ន្ធ 2G/3G/4G/5G លើវេទិកាខាងតែមួយ។ ចំនួន антенna លើវេទិកាមួយអាចឈានដល់ 6 - 12 ដែលមានទម្ងន់សរុបលើសពី 200 គីឡូក្រាម។ ត្រូវពិនិត្យភាពរឹងមាំ និងស្ថេរភាពនៃសសរ និងត្រួតគាំទ្រទម្ងន់របស់វេទិកា។
• គោលការណ៍រចនាផែនការ៖
◦ ការកាត់បន្ថយការប្រឆាំងនឹងខ្យល់៖ រៀបចំអារេ антенna ឱ្យមានរាងរាវ។ ចន្លោះផ្តេករវាង антенna ជាប់គ្នាគួរតែ ≥3λ (ប្រវែងរលក) ហើយចន្លោះបញ្ឈរគួរតែ ≥1.5λ ដើម្បីកាត់បន្ថយការរំខានគ្នាទៅវិញទៅមក និងការបូកបន្ថែមនៃការផ្ទុកខ្យល់។
◦ ភាពងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ៖ កម្ពស់នៃច្រកគ្រប់គ្រងគួរតែស្ថិតក្នុងជួរដែលអាចធ្វើការដោយដៃ (1.5 - 2.5 ម៉ែត្រពីវេទិកា)។ ត្រូវដាក់ស៊ីលដែលការពារទឹក និងវិធីសាស្ត្រការពារកណ្តុរនៅច្រកបញ្ចូលបន្ទាប់ពីការផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បីការពារឧបករណ៍ពីការហូរចូលនៃទឹក ឬការខូចខាតដោយសត្វ។
• ឧទាហរណ៍ការគណនា៖ ប្រអប់បីដែលមានកម្ពស់ 35 ម៉ែត្រ ដែលមានវេទិកាចំនួនបីជាន់ ដែលគ្នាគ្រប់ជាន់ដែលដំឡើងឧបករណ៍ AAU ចំនួន 3 គ្រឿង (45kg ក្នុងមួយគ្រឿង) និងទម្ងន់វេទិកាផ្ទាល់ខ្លួន 500kg នឹងបង្កើតបន្ទុកបញ្ឈរសរុប 3.8kN/m² ដែលតម្រូវឱ្យប្រើដែក Q345B និងការតភ្ជាប់ផ្លិតដែលបានពង្រឹង។
B) សំណង់បន្ថែម និងការពង្រីកមុខងារ
• បន្ទុកបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ និងខ្សែកាប៖ អង់តែន 5G មួយគ្រឿងត្រូវការការតភ្ជាប់ជាមួយបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ 6 - 12 បំពង់ (ប្រហែល 0.5kg/m ក្នុងមួយបំពង់)។ បំពង់ផ្គត់ផ្គង់ឆ្ងាយៗ ត្រូវការកាប់ឡានពិសេស ដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកមិនសុខដោយសារទម្ងន់ធ្ងន់ធ្វើឱ្យខ្សែធ្លាក់ចុះ។
• ប្រព័ន្ធការពាររន្ទះ និងប្រព័ន្ធដី៖ ដំឡើងគ្រាប់បន្ទោរ (កម្ពស់ ≥2 ម៉ែត្រ) នៅផ្នែកខាងលើនៃប្រអប់ទាំងមូល ដោយមានភាពធន់នឹងការដី ≤5Ω។ ប្រើថ្មរាបស្មើកាបូន 40×4mm សម្រាប់ចរន្តចុះ ដោយចំណុចប៉ះគ្នាដែលមានចម្ងាយ ≤3 ម៉ែត្រពីប្រអប់ទាំងមូល ដើម្បីធានាការរាលដាលចរន្តបន្ទោរយ៉ាងរហ័ស។
• ការរក្សាទុកសម្រាប់ការធ្វើអាប់ដេតដោយវៃញញើត៖ ក្នុងអំឡុងពេលរចនា គួរពិចារណាអំពីកន្លែងដែលនឹងដំឡើង និងការកើនឡើងនៃបន្ទុកសម្រាប់ឧបករណ៍វាស់វែងអ៊ីអូធី (ល្បឿនខ្យល់ ការត្រួតពិនិត្យការទម្លាក់) កោសិកាតូចៗ និងបរិក្ខារថាមពលថ្មីៗ (ថាមពលព្រះអាទិត្យ ថ្ម) ដើម្បីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍបណ្តាញនាពេលអនាគត។
4. ការរចនារួមគ្នានៃកម្ពស់ប្រអប់ និងការជ្រើសរើសរចនាសម្ព័ន្ធ
ក) ការកំណត់កម្ពស់ និងការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធ
• ទំនាក់ទំនងបែបអវិជ្ជមានរវាងសម្ពាធខ្យល់ និងកម្ពស់៖
◦ យោងតាមកូដសម្រាប់ការរចនាសំណង់ខ្ពស់ (GB 50135) ដែនកំណត់ការទលាយផ្តេកនៅកំពូលប្រអប់គឺ H/150 (H គឺជាកំពស់ប្រអប់)។ នៅតំបន់ដែលមានសម្ពាធអាកាសធាតុខ្លាំង (ដូចជាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ) គួរកើនកម្រាស់ជញ្ជាំង បង្ហើយធាតុភាគថាស ឬប្រើរចនាសម្ព័ន្ធចង្អូរដើម្បីបង្កើនភាពរឹងមាំ។
◦ កំពស់ប្រអប់បំពង់តែមួយជាទូទៅ ≤40 ម៉ែត្រ (សម្ពាធខ្យល់មូលដ្ឋាន ≤0.75 kN/m²) ខណៈដែលប្រអប់ដែកមុំ និងប្រអប់បំពង់បីអាចសមនឹងកំពស់ខ្ពស់ជាង (≤50 ម៉ែត្រ)។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ត្រូវពិនិត្យផលប៉ះពាល់លំដាប់ទីពីរ (ផលប៉ះពាល់ P-Δ) លើស្ថេរភាពរចនាសម្ព័ន្ធ។
• ការប្រៀបធៀបប្រភេទប្រអប់ធម្មតា៖
| ប្រភេទធាតុ | ថ្លៃដើមដំបូង (យ័ន/តោន) | ថ្លៃសម្រាប់ការព្យាបាលប្រឆាំងនឹងការរលួយ | ជីវិត | រយៈពេលថែទាំ |
| ដែក Q235B ហ្គាឡវ៉ាន់នីសេ | 4500-5500 | 800-1200 | 30 ឆ្នាំ | ការធ្វើតេស្តរយៈពេល 5-8 ឆ្នាំ |
| ដែក Q345B ដែលធន់នឹងអាកាសធាតុ | 5000-6000 | មិនមាន | 50 ឆ្នាំ | ការធ្វើតេស្តរយៈពេល 10 ឆ្នាំ |
| ដែក Q235BRE ដែលមានធាតុដីកម្រ | 4800-5800 | មិនមាន | 50 ឆ្នាំ | ការធ្វើតេស្តរយៈពេល 10 ឆ្នាំ |
• សេចក្តីស្នើសុំជម្រើស៖ នៅតាមតំបន់ទីក្រុងដែលមានប្រជាជនកើនឡើងយ៉ាងដុំដុះ គួរផ្តល់អាទិភាពដល់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រភេទបំពង់តែមួយ ឬប្រភេទដែលមានរចនាប័ទ្មស្អាត (ដូចជា ដើមឈើចម្លងរាងសត្វ ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបែបធម្មជាតិ) ដើម្បីធានាការគ្របដណ្តប់សញ្ញា និងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយបរិស្ថាន។ នៅតាមតំបន់ជនបទ និងតំបន់ដែលមានសម្ពាធខ្យល់ខ្លាំង គួរណែនាំឱ្យប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រភេទដែកមុំ ឬប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបំពង់បី ដើម្បីធានាភាពអាចទុកចិត្តបាននៃរចនាសម្ព័ន្ធ។
ខ) ការរចនាមូលដ្ឋាន
• ការស្វែងរកលក្ខខណ្ឌដីសារធាតុ៖
◦ កំណត់តម្លៃលក្ខណៈនៃសមត្ថភាពគាំទ្ររបស់មូលដ្ឋាន (fak) ម៉ូឌុលនៃការបង្ហាប់ (Es) និងកម្រិតទឹកក្រោមដី តាមរយៈការចុះរន្ធស្វែងរក និងការធ្វើតេស្តដោយប្រើស៊ីឡាំងស្តាទិច។ សម្រាប់មូលដ្ឋានដីទន់ គួរប្រើមូលដ្ឋានបំពង់ដែកមុនតានតឹង (pre-stressed pipe piles) ឬបំពង់ដែកចាក់នៅកន្លែង (cast-in-place piles)។ ចំណែកឯមូលដ្ឋានថ្ម គួរប្រើមូលដ្ឋានពង្រីកឯករាជ្យ (independent spread foundations)។
◦ នៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវការការពាររំញ័រដី (កម្លាំងរំញ័រ ≥7 ដឺក្រេ) ត្រូវពិនិត្យមើលហានិភ័យនៃការរាវរបស់ដីមូលដ្ឋាន ហើយប្រើបំពង់ខ្សាច់-ថ្ម ឬបំពង់ចម្រាញ់ស៊ីម៉ងត៍ ដើម្បីព្យាបាលមូលដ្ឋាន។
• ការជ្រើសរើសរូបភាពមូលដ្ឋាន៖
◦ ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបំពង់តែមួយ៖ ជាទូទៅប្រើគ្រឹះសញ្ញាណខ្លីរឹងមាំ (គ្រឹះបេតុងរាងស៊ីឡាំង) ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទៃប៉ោងនៃបំពង់បង្ហូរតាមរយៈស្ក្រូវគោល។ ត្រូវពិនិត្យសមត្ថភាពគាំទ្រប្រឆាំងនឹងការទាញចេញ ការកាត់ និងការបត់។
◦ បំពង់ប្រើដែកទ័រធ្វើពីដែកមុំ៖ ភាគច្រើនប្រើគ្រឹះសញ្ញាណឯករាជ្យ ឬគ្រឹះថាស។ ដាក់កម្រាលភ្ជាប់រវាងសញ្ញាណ ដើម្បីបង្កើនភាពសុទ្ធ ដោយមានជម្រៅដាក់គ្រឹះ ≥1.5 ម៉ែត្រ ដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងផ្តេក។
• ឧទាហរណ៍ការគណនា៖ ស្ថានីយ៍មូលដ្ឋានមួយក្នុងតំបន់ភ្នំ (ស្រទាប់ថ្មកណ្តាលដែលបានរលួយមធ្យម fak = 300kPa) ប្រើគ្រឹះប្លង់បួនដែលគាំទ្រដោយគ្រឿងបួន ដែលមានតម្លៃតួអាកាសគាំទ្រប្រចាំគ្រឿង 1200kN ដែលឆ្លើយតបតាមតម្រូវការប្រឆាំងនឹងការបត់បែនសម្រាប់កម្លាំងផ្តេក (50kN) និងពេលបត់ (200kN·m) របស់បំពង់បង្ហូរ។
5. ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពពេញវគ្គជីវិតនៃការជ្រើសរើសសម្ភារៈ និងបច្ចេកវិទ្យាប្រឆាំងការរលួយ
A) សម្ភារៈសំណង់សំខាន់ៗ
• តម្រូវការសម្ភារៈដែក៖
◦ កម្លាំង៖ ប្រើដែក Q345B (កម្លាំងទប់ទល់ ≥345MPa) សម្រាប់គ្រឿងផ្សំទប់ទម្ងន់ចម្បង (ដូចជាសសរធំ និងគ្រាន់ឆ្វេង) ហើយប្រើ Q235B សម្រាប់គ្រឿងផ្សំបន្ថែម (ដូចជាកន្ទ្រែ និងរ៉ែលវែងកំពូល)
◦ ភាពរឹងមាំ នៅក្នុងបរិស្ថានត្រជាក់ (≤-20°C) គួរជ្រើសរើសដែក Q345E ដើម្បីធានាថាមពលស្រូបការប៉ះទង្គិច ≥27J និងការពារការបែកបាក់ដោយភាពរឹង
◦ សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការរលួយ៖ នៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ឬតំបន់ដែលមានការបំពុលធ្ងន់ធ្ងរ គួរណែនាំអោយប្រើដែកទប់ទល់នឹងការរលួយដោយធាតុដីកម្រ (ដូចជា Q235BRE) ដែលមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការរលួយពីខ្យល់បានចាប់ពី 2 - 8 ដងធៀបនឹងដែកទូទៅ។ ដោយគ្មានតម្រូវឱ្យធ្វើការហ៊ុំស័ង្កសីក្តៅ វាអាចកាត់បន្ថយថ្លៃដើមវដ្ដជីវិតបានចាប់ពី 15% - 20%
• ការប្រៀបធៀបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
| ប្រភេទប្រាសាទ | កំពស់ដែលអាចអនុវត្តបាន | សម្ភារៈ | អត្ថប្រយោជន៍ | គុណវិបត្តិ |
| ប្រាសាទដែកមុំ | 30-50 ម៉ែត្រ | Q235/Q345 | សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងខ្យល់ខ្លាំង និងរញ្ជួយដី | ការប្រើប្រាស់ដែកច្រើន និងការកាន់កាប់ដីធំទូលាយ |
| ប៉មបីបំពង់ | 25-45 ម៉ែត្រ | Q345 | ទប់ខ្យល់បានទាប ទិដ្ឋភាពស្អាត | ការសាងសង់ចំណុចភ្ជាប់ស្មុគស្មាញ |
| ប្រឡែងបំពង់តែមួយ | 15-40 ម៉ែត្រ | Q345 | ផ្ទៃតូច ដំឡើងបានងាយ | ភាពរឹងមាំនៃការបង្វិលទាប |
| ប្រាក់កាប | ≤30 ម៉ែត្រ | Q235 | ថ្លៃទាប | ត្រូវការដំឡើងគ្រាប់ថ្មដី និងមានគុណភាពទេសភាពទាប |
ខ) ដំណើរការការពារការរលួយ និងយុទ្ធសាស្ត្រថែទាំ
• បច្ចេកវិទ្យាការពារការរលួយបែបប្រពៃណី៖
◦ ការហោះអេ្វង់ក្តៅ (Hot-Dip Galvanizing)៖ កម្រាស់ស្រទាប់សំរឹទ្ធគឺ ≥85μm សមស្របសម្រាប់បរិស្ថានអាកាសធាតុទូទៅ។ ការខូចខាតក្នុងតំបន់អាចជួសជុលបានដោយការបាញ់សំរឹទ្ធ។
◦ ការការពារដោយស្រទាប់គ្រប៖ ប្រើប្រាស់ថ្នាំលាបអ៊ីផូក៊ីស៊ីញ៉ុម (ខ្លឹមសារស៊ីញ៉ុមក្នុងថ្នាំលាបស្ងួត ≥80%) + ថ្នាំលាបខាងលើប៉ូលីយូរេថែន ដែលមានភាពធន់នឹងសាឡេត ≥1000 ម៉ោង សមស្របសម្រាប់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ឬតំបន់បំពុលឧស្សាហកម្ម។
• បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗក្នុងការការពារការរលួយ៖
◦ ដែកទប់ទល់នឹងការរលួយដោយសារធាតុដីកម្រ៖ សម្អាតគែមគ្រាប់ធញ្ញជាតិ និងធ្វើឱ្យស្រទាប់ច្រែះមានស្ថេរភាពតាមរយៈធាតុដីកម្រ (La, Ce) ដែលបង្កើតជាស្រទាប់ការពារដ៏ណែន ហើយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមការថែទាំ និងការបំផ្លាញបរិស្ថាន។
◦ ស្រទាប់ការពារប្រភេទក្រាហ្វេន៖ ប្រើប្រាស់ការដំណើរការអគ្គិសនីខ្ពស់ និងស្ថេរភាពគីមីរបស់ក្រាហ្វេន ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការពារអវិជ្ជមាននៃស្រទាប់ការពារ ដែលអាចពន្យារអាយុកាលប្រើប្រាស់បានលើសពី 30%។
• ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងការថែទាំ៖
◦ ការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ៖ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យស្រទាប់ការពារ ការព្យួរឡើងវិញនូវកម្លាំងបង្វិលស្មុគ្រាប់ និងការរកឃើញកំហុសនៅចំណុចប្រទាក់គ្នាដោយភ្លើងរាល់ 2 - 3 ឆ្នាំម្តង ដោយផ្តោតលើតំបន់ងាយរលួយ ដូចជាចំណុចប្រទាក់ប្រភេទផ្លាញ់ និងរន្ធផ្គត់ផ្គង់។
◦ការព្យាបាលបន្ទាន់៖ នៅពេលដែលផ្ទៃដែលបានខូចនៃស្រទាប់ស័ង្កសី >10cm² ឬស្រទាប់គ្របបាក់ចេញ សូមសម្អាតសំរប់ភ្លាមៗ ហើយលាបថ្នាំកូតស័ង្កសីត្រជាក់ ឬថ្នាំជួសជុល ដើម្បីការពារការរាលដាលនៃការបំផ្លាញ។
6. ការរចនាប្រឆាំងនឹងការញាប់ញ័រ និងសុវត្ថិភាពរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានភាពលើស
ក) ស្តង់ដារការពារលំនឹងដី
• កម្លាំងការពារ និងការចាត់ថ្នាក់៖ យោងតាមកូដសម្រាប់ការរចនាការពារលំនឹងដីសម្រាប់អាគារទំនាក់ទំនង (YD/T 5054) ប្រអប់ទូរគមនាគមន៍ភាគច្រើនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទ C (ថ្នាក់ការពារស្តង់ដារ)។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅតំបន់ដែលត្រូវបានតាមដាន និងការពារលំនឹងដីដោយផ្តោតសំខាន់ ឬនៅស្ថានីយ៍ហប៊ឺ វាគួរតែត្រូវបានដំឡើងទៅថ្នាក់ B (ថ្នាក់ការពារសំខាន់) ហើយវិធានការការពារលំនឹងដីគួរតែត្រូវបានរចនាឡើងដោយខ្ពស់ជាងកម្លាំងការពារក្នុងតំបន់មួយដឺក្រេ។
• ការគណនាកម្លាំងលំនឹងដី៖
◦ គណនាកម្លាំងលំនឹងដីតាមទិសដេកដោយប្រើវិធីសាកល្បងវិស្វ័យអេឡិចត្រូនិច។ រយៈពេលលក្ខណៈពិសេស (Tg) ត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើប្រភេទទីតាំង (I/II/III/IV)។ ឧទាហរណ៍ Tg = 0.35s សម្រាប់ប្រភេទទីតាំង II។
◦ សម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធខ្ពស់ និងរលោង (H≥30m) គួរពិចារណាកម្លាំងលំនឹងដីតាមទិសបញ្ឈរ ដោយយក 10% - 15% នៃតម្លៃតំណាងនៃកម្លាំងទម្ងន់។
ខ) វិធានការសាងសង់ការពារលំនឹងដី
• ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធ៖
◦ ការរចនាសម្រាប់ភាពរលោង៖ អនុវត្តគោលការណ៍ "សសរខ្លាំង កម្រាលខ្សោយ" និង "ចំណុចប្រទាក់ខ្លាំង សមាសភាគខ្សោយ"។ ភ្ជាប់សសរនិងកម្រាលដោយប្រើស្នូកជាប់ដែកថែបកម្លាំងខ្ពស់ប្រភេទកកិត (ស្នូកជាប់ថ្នាក់ 10.9) ដើម្បីធានាថាចំណុចប្រទាក់នឹងមិនបាក់បែកក្នុងពេលកើតរញ្ជួយដី។
◦ ឧបករណ៍ស្រូបថាមពល៖ ដំឡើងឧបករណ៍ស្រូបថាមពលប្រភេទវ៉ែននីឡា ឬដែកថែបនៅផ្នែកបាត ឬចន្លោះជាន់នៃប្រាង្គ ដើម្បីស្រូបយកថាមពលរញ្ជួយដី ហើយកាត់បន្ថយការឆ្លើយតបអតិបរមារបស់រចនាសម្ព័ន្ធចន្លោះ 30% ទៅ 50%។
• ការពង្រឹងចំណុចប្រទាក់៖
◦ ការភ្ជាប់ដោយថាសរាងជាកន្លាក់ (Flange)៖ កម្រាស់ថាសកន្លាក់ ≥16mm ដោយមានចម្ងាយរវាងថាសពង្រឹង ≤300mm។ កំណត់ចំនួនស្នូកជាប់ដោយផ្អែកលើការទប់ទល់នឹងការកាត់ និងដោះស្រាយការកោង ដើម្បីធានាភាពអាចទុកចិត្តបាននៃការភ្ជាប់។
◦ ការរៀបចំសសរទ្រ៖ ប្រើសសរទ្រប្រភេទ "K" ឬ "X" សម្រាប់សមាសភាគបណ្ដោយនៃប្រាង្គដែកថែបមុំ ហើយដាក់ថាសរាងជារង្វង់ជុំវិញសម្រាប់ប្រាង្គបីបំពង់ ដើម្បីពង្រឹងស្ថេរភាពបង្វិល។
• ឧទាហរណ៍ប្រភេទ៖ ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានគ្រោះរញ្ជួយដីជីស៊ីសាន (ថាមពល 6.2) នៅកាន់ស៊ូ ប្រអែកទំនាក់ទំនងដែលប្រើគ្រឿងទ្រទ្រង់បន្ថយរំញ័រ និងដែកប្រឆាំងនឹងការច្រេះដែលផលិតពីធាតុដីកំសាន្ត មានការទលាយខាងលើត្រឹមតែ 1/200 នៃកំពស់ប្រអែក ក្រោមកម្លាំងរំញ័រដីកំពូល 0.2g ហើយសម្ភារៈបន្ទាប់បន្សំនៅតែដំណើរការបានធម្មតា ដែលបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃការរចនាប្រអែកអោយធន់នឹងរញ្ជួយដី។
7. ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងការពិនិត្យរូបភាពរចនា
• បញ្ជីរូបភាពដែលត្រូវការ៖
a. សេចក្តីណែនាំការរចនាផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធ៖ បញ្ជាក់អំពីរយៈពេលយោងការរចនា (50 ឆ្នាំ) កម្រិតសុវត្ថិភាព (កម្រិត 2) កម្រិតការពាររញ្ជួយដី និងមូលដ្ឋានតម្លៃបន្ទុក (ដូចជា GB 50009, GB 50135)។
ខ. រូបភាពគ្រឹះ និងផ្នែកកាត់៖ ដាក់សញ្ញាអំពីទំហំគ្រឹះ ជម្រៅដាក់គ្រឹះ ការពង្រឹងដែក និងទីតាំងចំណុចស្វែងរកភូមិសាស្ត្រ ហើយភ្ជាប់របាយការណ៍គណនាកម្លាំងទ្រទ្រង់គ្រឹះ។
គ. រូបភាពរចនាសម្ព័ន្ធប្រអែក៖ រួមបញ្ចូលរូបភាពខាងក្បែរ ផ្នែកកាត់ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកន្លែងតភ្ជាប់ (ការតភ្ជាប់ដោយផ្លិត ការតំឡើងដោយដែកគគី) និងបញ្ជីសម្ភារៈ (ថ្នាក់ដែក ស្តង់ដារ និងតម្រូវការការពារការច្រេះ)។
ឃ. របាយការណ៍គណនាបន្ទុក៖ គ្របដណ្តប់ការវិភាគផលប៉ះពាល់រួមនៃកម្លាំងខ្យល់ ព្រិល លក់រោគ និងទំងន់សម្ភារៈ ហើយបញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យ (ឧទាហរណ៍ ទំងន់ថេរ 1.2 + កម្លាំងខ្យល់ 1.4)។
e. តម្រូវការសាងសង់ និងទទួលយក៖ បញ្ជាក់ថ្នាក់គុណភាពចោក (ឧទាហរណ៍ ថ្នាក់ 2) កម្លាំងបង្វិលបិទស្មុគស្មាញ (ឧទាហរណ៍ 500N·m សម្រាប់ស្មុគ M24) និងធាតុត្រួតពិនិត្យ (ការរកឃើញកំហុសចោក កម្រាស់ស្រទាប់គ្រប)។
• ចំណុចសំខាន់ៗសម្រាប់ការពិនិត្យភាពអនុវត្តតាម៖
◦ តម្លៃកម្លាំង៖ បញ្ជាក់ថាសម្ពាធខ្យល់មូលដ្ឋាន សម្ពាធព្រិល និងកម្រាស់ស្រទាប់ទឹកកកប្រើតម្លៃ 50 ឆ្នាំ ហើយមិនតិចជាងដែនកំណត់ក្នុងកូដក្នុងស្រុក (ឧទាហរណ៍ សម្ពាធខ្យល់ ≥0.35 kN/m² នៅតាមតំបន់ឆ្នេរ)។
◦ ការគណនាលក់រោគ៖ ពិនិត្យមើលថា ការគណនាកម្លាំងលក់រោគបានពិចារណាពីប្រភេទទីតាំង និងរយៈពេលលក្ខណៈពិសេស រយៈពេលរំភើបធម្មជាតិរបស់រចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានកំណត់ដោយការវិភាគធាតុកំណត់ ហើយមុំធ្លាក់រវាងជាន់ ≤1/150 ឬទេ។
◦ សារបញ្ជាក់វត្ថុធាតុ៖ ដែកគួរផ្តល់វិញ្ញាបនបត្ររោងចក្រ របាយការណ៍លក្ខណៈមេកានិច និងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យដោយភាគីទីបី។ ស្រទាប់ការពារដែកពីការរលួយគួរត្រូវនឹងស្តង់ដារ GB/T 13912 សំណុំបញ្ញាត្តិបច្ចេកទេស និងវិធីសាកល្បងសម្រាប់ស្រទាប់ហ៊ុមដែកក្តៅលើផលិតផលដែក។
สรุป: តម្លៃនៃការជ្រើសរើសតាមវិទ្យាសាស្ត្រ និងការគ្រប់គ្រងវដ្តពេញលេញ
ការរចនា និងការទិញប៉មទំនាក់ទំនងគឺជាវិស្វកម្មប្រព័ន្ធដែលរួមបញ្ចូលអាកាសធាតុ វិស្វកម្មរចនាសម្ព័ន្ធ វិទ្យាសាស្ត្រសម្ភារៈ និងការគ្រប់គ្រងគម្រោង។ ដោយការកំណត់បន្ទុកធម្មជាតិដែលមានរយៈពេលត្រឡប់មកវិញ ៥០ ឆ្នាំ តម្រូវការមុខងារសម្ភារៈ និងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពរចនាសម្ព័ន្ធ ដោយច្បាស់លាស់ និងការបញ្ចូលគ្នានូវស្តង់ដារឧស្សាហកម្មជាមួយនឹងវិធីសាកសួរល្អបំផុត អ្នកទិញអាចជ្រើសរើសដំណោះស្រាយប៉មទំនាក់ទំនងដែលមានសុវត្ថិភាព សេដ្ឋកិច្ច និងមើលទៅមុខ។ ក្នុងពេលដំណាលគ្នានោះ តាមរយៈការពិនិត្យគំនូរយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ការវាយតម្លៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ការទទួលយកការសាងសង់ និងការថែទាំពេញវគ្គជីវិត ប៉មទំនាក់ទំនងអាចដំណើរការបានដោយស្ថិរភាពក្នុងបរិស្ថានស្មុគស្មាញ ដោយផ្តល់ការគាំទ្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏រឹងមាំសម្រាប់បណ្តាញ 5G និងថែមទាំងបណ្តាញ 6G នាពេលអនាគត។ ក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលបច្ចេកវិទ្យាដ៏រហ័ស និងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុកាន់តែខ្លាំងឡើង ការជ្រើសរើសដោយវិទ្យាសាស្ត្រ និងការគ្រប់គ្រងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន មិនត្រឹមតែជាមធ្យោបាយគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជាការវិនិយោគយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរ ដើម្បីធានាភាពធន់នៃបណ្តាញទំនាក់ទំនង និងសុវត្ថិភាពនៃសកម្មភាពសង្គម។
ព័ត៌មានក្តៅ2025-10-27
2025-10-26
2025-10-13
2025-10-11
2025-10-10
2025-10-09