গ্রিড কাঠামো কীভাবে বাল্কে করবেন
"বাল্কে গ্রিড কাঠামো কীভাবে করবেন"
1। ছোট ইউনিট বা বারকে সরাসরি উচ্চতায় একত্রিত করার সময়, আদেশটি সমাবেশের যথার্থতা নিশ্চিত করা উচিত এবং জমে থাকা ত্রুটি হ্রাস করা উচিত। যখন স্থগিতাদেশ পদ্ধতিটি তৈরি করা হয়, তখন এটি একটি কাঠামোগত ব্যবস্থায় রাখা উচিত যা স্ব-ওজন বহন করতে পারে এবং তারপরে ধীরে ধীরে প্রসারিত করতে পারে the নেটওয়ার্ক ফ্রেমটি যে কোনও সময় এবং সংশোধন করার সময়, উচ্চতা এবং সংশোধন পরীক্ষা করতে হবে।
২। ব্র্যাকেটে সমর্থন পয়েন্টের অবস্থানটি মাউন্টিং ব্র্যাকেটটি একত্রিত করার সময় নিম্ন জাঁকজমকপূর্ণ নোডে অবস্থিত হবে। সমর্থন বহন ক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতার জন্য সমর্থনটি পরীক্ষা করা উচিত, এবং সুরক্ষা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনের সময় পরীক্ষার চাপ কার্যকর করা যেতে পারে। ডুবে যাওয়া থেকে সমর্থন রোধ করার জন্য বন্ধনগুলি নেওয়া উচিত।
তিনটি, স্টেন্টগুলি ধ্বংসের প্রক্রিয়াতে পৃথক সমর্থন কেন্দ্রীভূত শক্তি প্রতিরোধ করা উচিত, প্রতিটি পয়েন্টের ডিফ্লেকশন মানের ওজনের উপর ভিত্তি করে পৃথক পর্যায়গুলি ব্যবহার করে ড্রপ করার অনুপাতে পৃথক পর্যায়ে বা 10 মিমি এর চেয়ে বেশি নয় প্রতিটি ধাপে ধাপের বংশোদ্ভূত পদ্ধতির সাথে দৃ step ় বিন্দু অপসারণ করতে হবে।
"ইস্পাত কাঠামোর ইনস্টলেশন পয়েন্ট"
: (1) ঘর্ষণ সহগ, যার মধ্যে প্রাথমিক স্লাইডিং ফোর্স সহ নমুনার স্লিপ প্রতিরোধের পরীক্ষার জন্য এফ, ঘর্ষণ পৃষ্ঠের এনএফ, সংশ্লিষ্ট চ উচ্চ শক্তি বল্ট শক্ত করার পদ্ধতির সাথে পরিমাপ করা মানগুলির যোগফল।
(২) টর্ক সহগ: কোন ডি উচ্চ শক্তি বল্ট (মিমি) এর নামমাত্র ব্যাস, এবং এম প্রয়োগ টর্কের মান (এন · এম), এবং পি হ'ল বোল্ট প্রাক-শক্ত শক্তি .1 0। 9 উচ্চ-শক্তি হেক্সাগোনাল বোল্ট সংযোগটি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে টর্কের সহগের গড়টি {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{} 0.150. স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি 0.010 এর চেয়ে কম বা সমান হওয়া উচিত।
(৩) প্রাথমিক টর্ক: বল্ট শক্ত করার সময় ইস্পাত প্লেট বিকৃতকরণের প্রভাব হ্রাস করার জন্য, এটি বল্টসের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব হ্রাস করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। উচ্চ শক্তি বল্টটি প্রথমবারের জন্য স্ক্রু করা হয় এবং এর অক্ষীয় শক্তিটি স্ট্যান্ডার্ড শ্যাফ্ট ফোর্সের 60% ~ 80% পৌঁছাতে হবে।
(৪) চূড়ান্ত টর্ক: উচ্চ-শক্তি বোল্টের চূড়ান্ত আঁটসাঁট টর্কটি হ'ল চূড়ান্ত টুইস্ট টর্ক। সমস্ত ধরণের প্রিস্ট্রেসের ক্ষতি হ্রাস করে, টর্কটি সাধারণত তাত্ত্বিক গণনা অনুসারে গণনা করা টর্ক মানের 5% ~ 10% হয়।
ইস্পাত কাঠামোর ক্ষতির কারণ এবং শক্তিবৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাগুলি।
যখন ইস্পাত কাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তখন আমাদের তাত্ক্ষণিক সমস্যাটি সন্ধান করা উচিত। ইস্পাত কাঠামোর ক্ষতির প্রধান কারণগুলি হ'ল:
1) লোড পরিবর্তনের কারণে পরিষেবা, স্পেসিফিকেশন এবং নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনের ফলে কাঠামোর অপর্যাপ্ত ভারবহন ক্ষমতা তৈরি হয়েছিল;
2) বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত বিকৃতি, বিকৃতি, অক্ষমতা এবং এসএজি এর কারণে, উপাদানগুলির উপাদানগুলি দুর্বল হয়ে যায়, এবং সদস্যের সদস্যটি ওয়ার্পড হয়, এবং লিঙ্কটি ক্র্যাক করা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি
3) উপাদান বা জয়েন্টগুলির বিকৃতি, ক্র্যাকিং এবং ওয়ারপিং তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে ঘটে;
৪) রাসায়নিক পদার্থের ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট জারা এবং বৈদ্যুতিন রাসায়নিক জারা ইস্পাত কাঠামোর বিভাগকে দুর্বল করে;
5) নকশা, উত্পাদন এবং নির্মাণ, পরিষেবা সময়কালের অনুপযুক্ত ব্যবহার এবং অপারেশন, ইটিসি -তে অন্যান্য ত্রুটি
ইস্পাত কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য তিনটি প্রধান প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা রয়েছে:
1) বিভাগ পুনর্বহাল পদ্ধতি: স্থানীয় বা উপাদানটির পুরো দৈর্ঘ্যে, ইস্পাত শক্তিবৃদ্ধি যৌথ শক্তি একসাথে করার জন্য শক্তিশালী করা হয়;
2) গণনা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম পরিবর্তন করুন: অতিরিক্ত সমর্থন যুক্ত করুন, লোড বিতরণ সামঞ্জস্য করুন, অভ্যন্তরীণ বলের স্তর হ্রাস করুন এবং স্ট্রেস পিক হ্রাস করতে সুপার স্ট্যাটিক কাঠামো সমর্থন স্থানচ্যুতি জোর করে;
3) প্রিস্ট্রেসিং কেবল পদ্ধতি: এটি উচ্চ শক্তি কেবলের দুর্বল লিঙ্কগুলিকে শক্তিশালী করতে এবং সামগ্রিক ভারবহন ক্ষমতা, কঠোরতা এবং কাঠামোর স্থিতিশীলতা উন্নত করতে ব্যবহৃত হয়।







