အဆောက်အဦများ၏ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်အပေါ် Basalt Fiber Reinforced Materials များ၏ သက်ရောက်မှု
၁။ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် တောင့်တင်းမှု တိုးတက်လာခြင်း
မြင့်မားသောဆွဲငင်အား: ဆန့်နိုင်အား ဘေဆယ်လ် အမျှင်များ သာမန်သံမဏိထက် သိသိသာသာမြင့်မားသော (၄၀၀-၆၀၀ MPa ခန့်) ၃၀၀၀-၄၈၀၀ MPa အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကွန်ကရစ်နှင့် အုတ်တံတိုင်းကဲ့သို့သော ကြွပ်ဆတ်သောပစ္စည်းများ၏ ဆွဲဆန့်နိုင်မှုနှင့် ဖြတ်နိုင်မှုကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးပြီး ငလျင်ဝန်အောက်တွင် အက်ကွဲခြင်းအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးသည်။
အလယ်အလတ် ပျော့ပျောင်းသော မော်ဂျူးလပ်စ်- ပျော့ပျောင်းသော မော်ဂျူးလပ်စ် ဘေဆယ်လ် အမျှင်များ (80-110 GPa) သည် သံမဏိ (200 GPa) နှင့် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ (200-400 GPa) အကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် အလွန်အကျွံ မာကျောမှုကြောင့် ကြွပ်ဆတ်ပျက်စီးခြင်း မဖြစ်စေဘဲ တောင့်တင်းမှုကို တိုးတက်စေသည်။
၂။ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပျော့ပြောင်းမှု မြှင့်တင်ခြင်း
ပျော့ပြောင်းမှု တိုးတက်လာခြင်း- ရိုးရာကွန်ကရစ်ဖွဲ့စည်းပုံများသည် ပျော့ပြောင်းမှု ညံ့ဖျင်းပြီး ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုများအတွင်း ကြွပ်ဆတ်ပျက်စီးလွယ်သည်။ ဘေဆော့ဖိုက်ဘာs သည် အားဖြည့်ပစ္စည်းအဖြစ် အက်ကွဲကြောင်းများကို ပျံ့နှံ့စေပြီး ၎င်းတို့၏ ပျံ့နှံ့မှုကို နှောင့်နှေးစေနိုင်သောကြောင့် အဆောက်အအုံများသည် ပြိုကွဲမှုမဖြစ်ပွားမီ ပိုမိုပုံပျက်သွားပြီး ငလျင်စွမ်းအင်ကို ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်သည်။
ငလျင်အဆစ်အားဖြည့်ခြင်း- ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် ချည်နှောင်ခြင်း bfrp beam-column အဆစ်များနှင့် shear walls ကဲ့သို့သော အရေးကြီးသောနေရာများတွင် shear capacity နှင့် deformation ability ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး stress concentration ကြောင့်ဖြစ်သော failure ကို ကာကွယ်ပေးသည်။
၃။ စွမ်းအင် ပျံ့နှံ့နိုင်စွမ်း တိုးမြှင့်ခြင်း
စွမ်းအင်ကုန်ဆုံးခြင်း- တင်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း၊ BFRP ပစ္စည်းများသည် ဖိုက်ဘာများနှင့် မက်ထရစ်တို့အကြား မျက်နှာစာပွတ်တိုက်မှုမှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်ကို ပျံ့နှံ့စေသည့်အပြင် ဖိုက်ဘာပုံပျက်ခြင်းဖြင့်လည်း စွမ်းအင်ကို ပျံ့နှံ့စေပြီး အဆောက်အအုံများအပေါ် ငလျင်စွမ်းအင်၏ ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းကို လျော့နည်းစေသည်။
တုန်ခါမှု ဝိသေသလက္ခဏာများ: ဘေဆာ့ဖိုင်ဘာ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများတွင် တုန်ခါမှုအချိုးအစားတစ်ခုရှိပြီး ၎င်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာတုန်ခါမှုပမာဏကို လျှော့ချပေးပြီး ပဲ့တင်ထပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျော့ပါးစေသည်။
၄။ လျှော့ချထားသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အလေးချိန်
ပေါ့ပါးသောဂုဏ်သတ္တိများ- ဘေဆာ့အမျှင်များ သိပ်သည်းဆနည်းသည် (၂.၆-၂.၈ g/cm³ ခန့်)၊ သံမဏိ၏ သုံးပုံတစ်ပုံသာရှိသည်။ သံမဏိအားဖြည့်ပစ္စည်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို အစားထိုးခြင်း BFRP သို့မဟုတ် ၎င်းကို ခိုင်ခံ့စေသောပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အဆောက်အအုံများ၏အလေးချိန်ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုအားကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများ သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံဟောင်းများကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအတွက် အထူးသဖြင့် အကျိုးရှိပါသည်။
၅။ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှု
မြင့်မားသော သံချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှု: ဘေဆာ့အမျှင်များ အက်ဆစ်၊ အယ်ကာလီ၊ မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် အစိုဓာတ်တို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများနှင့် ဓာတုစက်ရုံများကဲ့သို့သော ချေးတက်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်မှုသည် ပစ္စည်းချေးတက်ခြင်းကြောင့် ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည် ယိုယွင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်း- ရိုးရာသံမဏိအားဖြည့်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက BFRP သည် သံချေးတက်ခြင်းကို မကြာခဏပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် မလိုအပ်သောကြောင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးစရိတ်များ လျော့နည်းစေသည်။
၆။ လျှောက်လွှာပုံစံများနှင့် အခြေအနေများ
ကွန်ကရစ်အားဖြည့်ခြင်း- ခုတ်ထားသော basalt အမျှင်များ (ဥပမာ၊ BFRC) ကို ကွန်ကရစ်ထဲသို့ထည့်ခြင်း သို့မဟုတ် သံမဏိအားဖြည့်ခြင်းကို အစားထိုးရန် BFRP ဘားများကို အသုံးပြုခြင်း။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ခိုင်မာစေခြင်း- BFRP စာရွက်များ သို့မဟုတ် ပြားများကို ချည်နှောင်ခြင်းဖြင့် ထုပ်များ၊ တိုင်များ၊ နံရံများနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို အားဖြည့်ပေးပြီး ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်သော အားနည်းချက်များကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံများ- BFRP ကို သံမဏိ သို့မဟုတ် ကွန်ကရစ်နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပုံသွင်းနိုင်စွမ်းကို ဟန်ချက်ညီအောင် ပေါင်းစပ်ထားသော hybrid structural systems များကို ဖွဲ့စည်းသည်။
၇။ ကန့်သတ်ချက်များ
ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်း- လက်ရှိတွင် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် BFRP သာမန်သံမဏိထက် ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ (CFRP) ထက် နိမ့်သည်။
အကန့်အသတ်ရှိသော ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာ- အလွန်ရှည်လျားသောကာလများ (နှစ် ၅၀ ကျော်) အတွင်း BFRP ၏ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် နောက်ထပ်သုတေသနပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဒီဇိုင်းကုဒ်များ မပြည့်စုံခြင်း- အချို့နိုင်ငံများသည် စမ်းသပ်ချက်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာအတွေ့အကြုံများကို အားကိုး၍ BFRP ကို ငလျင်ဒီဇိုင်းကုဒ်များတွင် အပြည့်အဝ မထည့်သွင်းရသေးပါ။
အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် သုတေသန
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် Hanshin ငလျင်အပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း- BFRP တံတားများနှင့် အဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့ပြီး သိသာထင်ရှားသော ထိရောက်မှုကို ပြသခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝမ်ချွမ်ငလျင်အပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး- ကျောင်းအချို့နှင့် ဆေးရုံများကို ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်တိုးတက်စေရန် BFRP ဖြင့် ပြန်လည်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။
စမ်းသပ်သုတေသန- BFRP-အားဖြည့်ကွန်ကရစ်တိုင်များသည် displacement ductility တွင် 30% မှ 50% တိုးလာစေပြီး စွမ်းအင်ပျံ့နှံ့မှုစွမ်းရည်တွင် 20% မှ 40% တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေကြောင်း လေ့လာမှုများက ပြသထားသည်။
နိဂုံးချုပ်
ဘေဆာ့ဖိုင်ဘာ အားဖြည့်ပစ္စည်းများသည် ခိုင်ခံ့မှု၊ ပုံသွင်းနိုင်စွမ်းနှင့် စွမ်းအင်ပျံ့နှံ့နိုင်စွမ်းတို့ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းဖြင့် အဆောက်အအုံများ၏ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသော ငလျင်ပြင်းထန်မှုဇုန်များ၊ ချေးတက်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်များ သို့မဟုတ် အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော ဒီဇိုင်းလိုအပ်သည့် အခြေအနေများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်များ လျော့ကျလာခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းကုဒ်များ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်းနှင့်အတူ ငလျင်အင်ဂျင်နီယာတွင် BFRP ကို အသုံးချခြင်းသည် ကျယ်ပြန့်သော အလားအလာများ ရှိပါသည်။











