ການລົງທຶນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ້ອງການໄລຍະເວລາທີ່ຄາດເດົາໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມເປັນຈິງການດໍາເນີນງານຂອງແສງສະຫວ່າງພາຍນອກມັກຈະແຕກຕ່າງຈາກການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງ a ເສົາໄຟຖະ ໜົນ ແນະ ນຳ ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຮ້າຍແຮງ. ມັນຂັດຂວາງຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະແລະເພີ່ມງົບປະມານບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍຜ່ານການທົດແທນສຸກເສີນ. ການກໍານົດອາຍຸຍືນທີ່ແທ້ຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຍກການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງຈາກ luminaire. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນວິທະຍາສາດວັດສະດຸຕໍ່ກັບຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການຕິດຕັ້ງແລະການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງກອບດ້ານວິຊາການສໍາລັບການປະເມີນຄວາມທົນທານຂອງໂຄງສ້າງ. ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານເຮັດການຕັດສິນໃຈຈັດຊື້ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຂໍ້ມູນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນພາກສະຫນາມຕົວຈິງ.
ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພື້ນຖານ: ເປັນຖະໜົນທີ່ກຳນົດ ແລະຮັກສາໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເສົາໄຟ ໂດຍທົ່ວໄປຈະແກ່ຍາວເຖິງລະຫວ່າງ 20 ຫາ 50 ປີ, ຂຶ້ນກັບອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸ, ຄຸນນະພາບການຕິດຕັ້ງ, ແລະການສໍາຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
Pole vs. Luminaire: ເສົາໂຄງສ້າງ outlasts fixture ເຮັດໃຫ້ມີແສງ; ໃນຂະນະທີ່ໄຟຖະຫນົນ LED ທີ່ທັນສະໄຫມມີອາຍຸ 15 ຫາ 25 ປີ (50,000-100,000 ຊົ່ວໂມງ) ແລະໄຟ HPS ເກົ່າແກ່ພຽງແຕ່ 24,000 ຊົ່ວໂມງ, ເສົາຂອງມັນເອງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຫຼາຍລຸ້ນ.
ວັດສະດຸກໍານົດອາຍຸຍືນ: ອະລູມິນຽມແລະເສັ້ນໃຍແກ້ວສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ດີກວ່າສໍາລັບເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ, ໃນຂະນະທີ່ເຫຼັກ galvanized ແລະຊີມັງສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງໂຄງສ້າງສູງສຸດສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີລົມແຮງສູງ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ vectors: ການຕິດຕັ້ງ bolt ສະມໍທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ, ການສັ່ນສະເທືອນປະສົມກົມກຽວ, ການສໍາຜັດກັບເກືອຖະຫນົນຫົນທາງ, ແລະການເຄືອບປ້ອງກັນທີ່ຖືກທໍາລາຍແມ່ນຕົວຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເສົາໄຟກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ເສົາໄຟຕາມຖະໜົນໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ?
ການກໍານົດຄວາມຄາດຫວັງຂອງພື້ນຖານທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບການເສື່ອມລາຄາຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ມູນພາກສະຫນາມທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຜູ້ວາງແຜນແມ່ນອີງໃສ່ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍທຶນໄລຍະຍາວ. ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາກໍານົດອາຍຸ 20 ຫາ 50 ປີສໍາລັບໂຄງສ້າງແສງສະຫວ່າງພາຍນອກ. ລະດັບຄວາມກວ້າງນີ້ກວມເອົາລະດັບວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມໃນທົ່ວພາກພື້ນຕ່າງໆ. ວິສະວະກອນຄິດໄລ່ພື້ນຖານນີ້ໂດຍໃຊ້ສົມມຸດຕິຖານສະເພາະກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ. ເມື່ອເງື່ອນໄຂພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ຊຸດໂຊມລົງ, ອາຍຸທີ່ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຕາມອັດຕາສ່ວນ.
ພວກເຮົາອີງໃສ່ອາຍຸສູງສຸດ 50 ປີຕາມສົມມຸດຕິຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະການດໍາເນີນງານທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຖ້າສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານບໍ່ບັນລຸເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຕ້ອງປັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງອາຍຸຍືນຂອງທ່ານລົງ.
ລະດັບຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນມາດຕະຖານທີ່ມີຄວາມສົມດຸນ pH ທີ່ເປັນກາງເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຂອງ galvanic ໃຕ້ດິນຢ່າງໄວວາ.
ຕາຕະລາງການຮັກສາການປ້ອງກັນທີ່ສອດຄ່ອງ, ລວມທັງການກວດກາສາຍຕາແລະການເກັບກູ້ພື້ນຖານທຸກໆສາມປີ.
ການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເຫມາະສົມໂດຍການນໍາໃຊ້ການປັບລະດັບແກ່ນຂອງຫມາກໄມ້, grout ຊອງແຫ້ງ, ແລະການລະບາຍພື້ນຖານທີ່ພຽງພໍ.
ບໍ່ມີເຫດການສະພາບອາກາດໄພພິບັດເຊັ່ນ: ພາຍຸເຮີຣິເຄນປະເພດ 5 ຫຼືກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວຮ້າຍແຮງ.
ການຈັດການທີ່ເຫມາະສົມໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງແລະການກໍ່ສ້າງເພື່ອຮັກສາການເຄືອບປ້ອງກັນທີ່ນໍາໃຊ້ຈາກໂຮງງານ.
ທ່ານຕ້ອງຈໍາແນກໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຈາກ luminaire. ການປະກອບ shaft ທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະພື້ນຖານໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຫຼາຍລຸ້ນ. ການຕິດຕັ້ງແສງສະຫວ່າງຕົວມັນເອງເຮັດວຽກຢູ່ໃນວົງຈອນການທົດແທນທີ່ສັ້ນກວ່າ. ໄຟ LED ທີ່ທັນສະໄຫມເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 50,000 ຫາ 100,000 ຊົ່ວໂມງ. ນີ້ແປວ່າປະມານ 15 ຫາ 25 ປີຂອງການດໍາເນີນງານໃນຕອນກາງຄືນ. ທາດໂຊດຽມທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງແບບເກົ່າ (HPS) ໄໝ້ໝົດຫຼັງຈາກປະມານ 24,000 ຊົ່ວໂມງ. ອາຍຸຂອງໂຄງສ້າງ 50 ປີສະຫນັບສະຫນູນການຍົກລະດັບ luminaire ຫຼາຍຮອບໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການທົດແທນໂຄງສ້າງຢ່າງເຕັມທີ່.
ການປ່ຽນເຄື່ອງປະກອບທັງໝົດພຽງແຕ່ເພື່ອຍົກລະດັບອຸປະກອນແສງສະຫວ່າງເຮັດໃຫ້ເສຍຊັບພະຍາກອນ ແລະແຮງງານ. ພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງຊ່ວຍໃຫ້ລູກເຮືອສາມາດປ່ຽນຫົວໂຄມໄຟຈາກລົດບັນທຸກໄດ້. ວິທີການນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຊົ່ວໂມງແຮງງານແລະລົບລ້າງການໃຊ້ອຸປະກອນຫນັກ. ມັນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຂັດຂວາງການຈະລາຈອນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ. ສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງຈະຕ້ອງມີຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບອາຍຸສູງສຸດສາມຫຼືສີ່ລຸ້ນຂອງເຕັກໂນໂລຊີເຮັດໃຫ້ມີແສງ. ການບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄັດເລືອກວັດສະດຸທີ່ຊັດເຈນໃນໄລຍະວິສະວະກໍາເບື້ອງຕົ້ນ.
ອາຍຸການດຳລົງຊີວິດຂອງເສົາໄຟຕາມຖະໜົນໂດຍວັດສະດຸ
ການເລືອກວັດສະດຸເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຊີ້ບອກຫຼັກຂອງອາຍຸຍືນຂອງໂຄງສ້າງ. ແຕ່ລະວັດສະດຸສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຈຸດອ່ອນສະເພາະໂດຍອີງໃສ່ຄຸນສົມບັດທາງເຄມີແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງມັນ. ວິສະວະກອນຕ້ອງຈັບຄູ່ວັດສະດຸກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ແນ່ນອນຂອງສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ.
ປະເພດວັດສະດຸ |
ອາຍຸການຄາດການ |
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມ |
ຄວາມສ່ຽງເບື້ອງຕົ້ນ |
ເຫຼັກ Galvanized |
30–50 ປີ |
ພື້ນທີ່ລົມສູງ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການໂຫຼດຫນັກ |
rust ຖ້າການເຄືອບສັງກະສີຖືກທໍາລາຍ |
ອາລູມີນຽມ |
50+ ປີ |
ເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ, ສະພາບແວດລ້ອມ corrosive |
ຕ່ໍາສຸດຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດພະລັງງານລົມ |
ຄອນກຣີດແຮງດັນ |
50+ ປີ |
ສະພາບອາກາດຊຸ່ມ, ເຂດທີ່ຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາສູນ |
ນ້ໍາຫນັກການຕິດຕັ້ງຫນັກ, sparling ສີມັງ |
Fiberglass / Composite |
20–40 ປີ |
ເຂດທີ່ມີຄວາມເຄັມສູງ, ເຂດທີ່ມີສານເຄມີ |
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງແສງ UV (ເສັ້ນໄຍອອກດອກ) |
ເສົາເຫຼັກ Galvanized (30-50 ປີ)
ເຫຼັກກ້າ galvanized ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ເດັ່ນຊັດສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ມີແສງໃນເທດສະບານແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງດ່ວນ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ພິເສດແລະ rigidity ສູງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນ fixtures ຫນັກໃນເຂດທີ່ມີລົມສູງ. ຜູ້ຜະລິດປົກປ້ອງເຫຼັກດິບໂດຍຜ່ານການ galvanization ອາບນ້ໍາຮ້ອນ. ຂະບວນການນີ້ເຮັດໃຫ້ເຫຼັກເຂົ້າໄປໃນສັງກະສີ molten ທີ່ອຸນຫະພູມເກີນ 800 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ. ສັງກະສີປະກອບເປັນໂລຫະປະສົມກັບຊັ້ນໃຕ້ດິນຂອງເຫຼັກກ້າ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ anode ເສຍສະລະ, ປ້ອງກັນການສ້າງ rust ເຖິງແມ່ນວ່າຫນ້າດິນແມ່ນ scratched ເລັກນ້ອຍ.
ເຫຼັກກ້າຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງຖ້າການເຄືອບນີ້ລົ້ມເຫລວໃນພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່. ເຈາະເລິກໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງຫຼືການຕິດຕັ້ງ expose ແກນເຫຼັກດິບ. ເມື່ອຖືກເປີດເຜີຍ, ການຜຸພັງເລີ່ມຕົ້ນທັນທີ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະອົກຊີເຈນປະຕິກິລິຍາກັບທາດເຫຼັກເພື່ອສ້າງເປັນທາດເຫຼັກອອກໄຊ. ຂີ້ໝ້ຽງນີ້ຂະຫຍາຍອອກ, ກະແຈກກະຈາຍອອກໄປ ແລະເປີດເຜີຍຊັ້ນເລິກຂອງກຳແພງໂຄງສ້າງ. ໂດຍບໍ່ມີການແກ້ໄຂ, ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງຫີນຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ. ການກວດກາເປັນປົກກະຕິຕ້ອງກວດສອບຄວາມສົມບູນຂອງການເຄືອບສັງກະສີ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃກ້ກັບແຜ່ນພື້ນຖານບ່ອນທີ່ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນສະສົມ.
ເສົາອາລູມີນຽມ (50+ ປີ)
ອະລູມິນຽມສະຫນອງທໍາມະຊາດ, ການກໍ່ສ້າງໃນການຕໍ່ຕ້ານ corrosion. ເມື່ອຖືກອາກາດ, ອະລູມິນຽມທັນທີປະກອບເປັນຊັ້ນອະລູມິນຽມ oxide ກ້ອງຈຸລະທັດ. ຊັ້ນແຂງນີ້ປະທັບຕາໂລຫະທີ່ຕິດພັນຕ້ານການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຕື່ມອີກ. ໂຄງສ້າງອາລູມິນຽມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເກີນອາຍຸ 50 ປີໃນສະພາບແວດລ້ອມສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ສີຫຼື galvanization. ພວກມັນມີປະສິດທິພາບໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊາຍຝັ່ງ. ເກືອໃນອາກາດທໍາລາຍເຫຼັກມາດຕະຖານຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ອາລູມິນຽມສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການໂຈມຕີ chloride ion.
ວັດສະດຸແມ່ນອ່ອນກວ່າເຫຼັກຫຼືສີມັງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາລະການຂົນສົ່ງແລະງ່າຍຂະບວນການຕິດຕັ້ງ. ພະນັກງານສາມາດສ້າງໂຄງສ້າງອາລູມິນຽມໄດ້ເລື້ອຍໆໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຫຼາຍກວ່າລົດເຄນຂະຫນາດໃຫຍ່. ການຄ້າຂັ້ນຕົ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງສ້າງແລະຄວາມຕ້ານທານຄວາມເມື່ອຍລ້າ. ອະລູມິນຽມງໍໄດ້ງ່າຍກວ່າເຫຼັກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ສຸດ. ວິສະວະກອນຕ້ອງກໍານົດຝາທີ່ຫນາກວ່າຫຼືເສັ້ນຜ່າກາງ shaft ໃຫຍ່ກວ່າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄະແນນການໂຫຼດຂອງລົມທຽບເທົ່າ. ອະລູມິນຽມຍັງມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງການສັ່ນສະເທືອນປະສົມກົມກຽວຖ້າບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງດູດນ້ໍາ.
ເສົາຄອນກຣີດແຮງ (50+ ປີ)
ຄອນກຣີດທີ່ມີແຮງດັນໃຫ້ຄວາມທົນທານທີ່ສຸດ ແລະຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາແບບປົກກະຕິເກືອບວ່າບໍ່ມີ. ຜູ້ຜະລິດປັ່ນຄອນກີດໃນ mold centrifugal ດ້ວຍຄວາມໄວສູງ. ນີ້ສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ເປັນຮູທີ່ repels ການເຈາະນ້ໍາ. ສາຍເຫຼັກແຮງດັນສູງແລ່ນຜ່ານທາງຄອນກີດ. ສາຍເຫຼົ່ານີ້ຖືກເຄັ່ງຕຶງກ່ອນການປິ່ນປົວສີມັງ. ເຕັກນິກການບີບອັດນີ້ໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຄອນກີດທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແຜ່ນເຫຼັກ. ໂຄງສ້າງຄອນກີດບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຂີ້ໝິ້ນ, ເນົ່າເປື່ອຍ, ຫຼືແມງໄມ້ທຳລາຍ.
ພວກມັນຢູ່ລອດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຫຼາຍທົດສະວັດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ, ທ້າທາຍເຊັ່ນ: ໜອງນໍ້າ ຫຼືເຂດຝົນຕົກໜັກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ສໍາຄັນ. ຄອນກີດແມ່ນຫນັກເປັນພິເສດ. ການຂົນສົ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລົດພ່ວງ flatbed ພິເສດແລະການວາງແຜນເສັ້ນທາງລະມັດລະວັງ. ການຕິດຕັ້ງຕ້ອງການລົດເຄນທີ່ໃຊ້ວຽກໜັກ ແລະລູກເຮືອທີ່ຂຸດເຈາະຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນໄລຍະທົດສະວັດ, ສີມັງສາມາດທົນທຸກຈາກການ spalling. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນທີ່ສຸດກໍເຂົ້າໄປໃນຮອຍແຕກດ້ານກ້ອງຈຸລະທັດ, ຮອດສາຍເຫຼັກພາຍໃນ. ຖ້າສາຍເຄເບີ້ນຂັດ, ພວກມັນຂະຫຍາຍແລະແຕກຂອງຊີມັງທີ່ອ້ອມຮອບ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງ.
ເສັ້ນໃຍແກ້ວ ແລະເສົາປະກອບ (20–40 ປີ)
Fiberglass ແລະວັດສະດຸປະສົມໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດພິເສດທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ niche. ພວກມັນລ້ວນແຕ່ບໍ່ເປັນຕົວນໍາ, ເພີ່ມຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າໃນພື້ນທີ່ຍ່າງທາງ - ໜັກ. ພວກມັນທົນທານຕໍ່ເກືອ, ສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ສຸດຢ່າງສົມບູນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຍ່າງແຄມຝັ່ງທະເລ, ສະຖານທີ່ບໍາບັດນ້ໍາ, ຫຼືໂຮງງານເຄມີອຸດສາຫະກໍາ. ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ pultrusion ຫຼືຂະບວນການ winding filament ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ພວກມັນມີນ້ຳໜັກເບົາ, ງ່າຍຕໍ່ການຈັບ, ແລະຕ້ອງການອຸປະກອນໜ້ອຍທີ່ສຸດເພື່ອຢືນຂຶ້ນ.
ຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາແມ່ນການເຊື່ອມໂຊມຂອງ ultraviolet (UV). ການສໍາຜັດກັບແສງແດດທີ່ຮຸນແຮງເປັນເວລາດົນຈະທໍາລາຍ resins ພື້ນຜິວໃນໄລຍະເວລາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ປະກົດການທີ່ເອີ້ນວ່າການເບີກບານຂອງເສັ້ນໄຍ. ເສັ້ນໃຍແກ້ວພາຍໃນຖືກເປີດເຜີຍ, ປ່ຽນເປັນສີ ແລະເປັນເກັດໆ. ຜູ້ຜະລິດຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງນີ້ໂດຍການໃຊ້ສານເຄືອບ polyurethane ທີ່ທົນທານຕໍ່ UV ຢູ່ໂຮງງານ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີການເຄືອບຊັ້ນສູງ, ຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງພວກມັນຢູ່ໃນລົມແຮງທີ່ສຸດແມ່ນຂາດເຫລັກ. ພວກມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເໜັງຕີງ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຂອງລົມຢ່າງໜັກ.
ສະພາບແວດລ້ອມມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ອາຍຸຂອງເສົາໄຟທາງ
ການຈັບຄູ່ຂໍ້ມູນສະເພາະກັບເຄື່ອງກົດດັນສິ່ງແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມກ່ອນໄວອັນຄວນ. ໂຄງສ້າງທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບທະເລຊາຍທີ່ແຫ້ງແລ້ງຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາໃນເຂດຊາຍຝັ່ງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຂະຫນາດສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າວັດສະດຸທີ່ເລືອກສາມາດທົນກັບສະພາບທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຫຼາຍສິບປີໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສ້ອມແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ສະພາບແວດລ້ອມແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະ ຄວາມເຄັມສູງ
ສິ່ງແວດລ້ອມແຄມຝັ່ງທະເລມີຄວາມທ້າທາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ໂຄງລ່າງດ້ານນອກ. chloride ions ທາງອາກາດແມ່ນຮຸກຮານສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນຫນ້າໂລຫະແລະເລັ່ງຂະບວນການ corrosion electrochemical. ເຫຼັກ galvanized ມາດຕະຖານ degrades ຢ່າງໄວວາໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້. ເກືອເຮັດໃຫ້ຊັ້ນສັງກະສີທີ່ປ້ອງກັນໄດ້ໄວກວ່າສະພາບອາກາດປົກກະຕິ. ເມື່ອສັງກະສີຫມົດໄປ, ຫຼັກເຫຼັກກ້າກໍ່ເກີດ rusts ຢ່າງແຂງແຮງ, ມັກຈະລົ້ມເຫລວພາຍໃນ 10 ຫາ 15 ປີ.
ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແຄມຝັ່ງທະເລ, ທ່ານຕ້ອງລະບຸອາລູມິນຽມຫຼື fiberglass. ຖ້າເຫຼັກແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບເຫດຜົນການໂຫຼດຂອງລົມ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປົກປ້ອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ວິສະວະກອນລະບຸການເຄືອບ epoxy ຊັ້ນນ້ໍາທະເລທີ່ນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະການ galvanization ອາບນ້ໍາຮ້ອນ. ລະບົບ duplex ນີ້ສະຫນອງອຸປະສັກທີສອງຕໍ່ກັບການໂຈມຕີ chloride. ການລ້າງຄວາມກົດດັນຕາມປົກກະຕິເພື່ອກໍາຈັດການສະສົມຂອງເກືອຍັງຍືດອາຍຸຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງແຄມທະເລ.
ສະພາບອາກາດໃນລະດູຫນາວ, ກ້ອນ, ແລະເກືອຖະຫນົນ
ສະພາບອາກາດໃນລະດູຫນາວແນະນໍາການປະສົມປະສານທີ່ທໍາລາຍຂອງຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະສານເຄມີ. ຮອບວຽນແຊ່ແຂງ ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ກັບ shafts ສີມັງ ແລະພື້ນຖານພື້ນຖານ. ນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນຮອຍແຕກຂອງກ້ອງຈຸລະທັດໃນລະຫວ່າງມື້. ໃນຕອນກາງຄືນ, ນ້ໍາ freezes ແລະຂະຫຍາຍປະມານ 9%. ການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ເຮັດໃຫ້ຮອຍແຕກກວ້າງອອກ, ນໍາໄປສູ່ການແຕກແຍກໂຄງສ້າງ. ການສະສົມຂອງຫິມະຕົກຫນັກຍັງເພີ່ມນ້ໍາຫນັກຕາຍທີ່ສໍາຄັນກັບແຂນ luminaire, ເພີ່ມຊ່ວງເວລາໂຄ້ງຢູ່ໃນ shaft.
ເກືອຖະ ໜົນ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະພາບອາກາດໃນລະດູ ໜາວ. Snowplows splash ສານເຄມີ de-icing ໂດຍກົງໃສ່ພື້ນຖານຂອງໂຄງສ້າງ. ນໍ້າເຄັມທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນນີ້ຢູ່ເທິງແຜ່ນຮອງ ແລະສະໝໍ້ປະຕູເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ. ມັນຮຸກຮານໂຈມຕີອົງປະກອບເຫຼັກ. ທ່ານຕ້ອງກໍານົດພື້ນຖານຊີມັງສູງເພື່ອຮັກສາແຜ່ນພື້ນຖານຢູ່ເຫນືອເຂດ splash. ການນໍາໃຊ້ການເຄືອບ bituminous ຫນັກໃສ່ແຜ່ນພື້ນຖານແລະ bolts ສະຫມໍເພີ່ມເຕີມປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມຂອງເຄມີ.
ອັດຕາການໂຫຼດລົມ ແລະ EPA
ລົມແຮງທີ່ພັດມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະລົມພັດຢ່າງກະທັນຫັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງໂລຫະຮ້າຍແຮງ. ທຸກໆໂຄງສ້າງມີຄວາມສາມາດຮັບແຮງລົມສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນການຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ພື້ນທີ່ໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິພາບ (EPA). EPA ວັດແທກພື້ນທີ່ຂອງໂຄມໄຟ, ວົງເລັບ, ແລະແຂນຍຶດທີ່ປະເຊີນກັບລົມ. ທ່ານຕ້ອງກົງກັບການຈັດອັນດັບ EPA ຂອງໂຄງສ້າງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກທີ່ແນ່ນອນແລະຂະຫນາດຂອງອຸປະກອນທີ່ຕິດຄັດມາ.
ເກີນລະດັບ EPA ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍເກີນໄປ. ການສັ່ນສະເທືອນນີ້ເນັ້ນໃສ່ການເຊື່ອມໂລຫະພື້ນຖານ ແລະ bolts ສະມໍ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຄວາມກົດດັນຊ້ໍາຊ້ອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການກະດູກຫັກຂອງກ້ອງຈຸລະທັດໃນໂລຫະ. ກະດູກຫັກເຫຼົ່ານີ້ໃນທີ່ສຸດຈະຂະຫຍາຍພັນ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງໄພພິບັດ. ສະເຫມີຄິດໄລ່ຄວາມໄວລົມທ້ອງຖິ່ນສູງສຸດ, ລວມທັງຄວາມສ່ຽງພະຍຸເຮີລິເຄນຫຼືພະຍຸທໍນາໂດ, ເມື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ EPA. ປັດໄຈໃນ 20% overhead buffer ສໍາລັບຄວາມປອດໄພ.
ສະພາບດິນ ແລະ ກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວ
ສະພາບໃຕ້ດິນສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ພື້ນຖານແລະ bolts ສະມໍ. ຄວາມເປັນກົດຂອງດິນແລະຄວາມຊຸ່ມຊື້ນກໍານົດອັດຕາການກັດກ່ອນຂອງດິນ. ດິນທີ່ມີຄວາມເປັນກົດສູງເຮັດໃຫ້ເຫລັກຝັງດິນໂດຍກົງ ຫຼື ພື້ນຖານຊີມັງທໍາລາຍຢ່າງໄວວາ. ທ່ານຕ້ອງດໍາເນີນການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ. ນີ້ກໍານົດວ່າການເຄືອບໃຕ້ດິນພິເສດ, ເສອແຂນພາດສະຕິກຫນັກ, ຫຼືລະບົບປ້ອງກັນ cathodic ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິສະວະກໍາພິເສດ. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງພື້ນດິນຈະວາງຄວາມກົດດັນດ້ານຕັດຢ່າງມະຫາສານໃສ່ສະ ໝໍ້. ໃນເຂດທີ່ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ, ພື້ນຖານຈະຕ້ອງເລິກກວ່າ ແລະກວ້າງກວ່າ. bolts Anchor ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງຂຶ້ນແລະຄຸນສົມບັດການຍືດຕົວສະເພາະ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຄງສ້າງສາມາດ flex ໃນລະຫວ່າງເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວໂດຍບໍ່ມີການ snapping ຢູ່ຖານ. ວິສະວະກອນມັກຈະກໍານົດແຜ່ນພື້ນຖານຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີ gussets ຫນາກວ່າເພື່ອແຈກຢາຍການໂຫຼດແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເທົ່າທຽມກັນ.
ເປັນຫຍັງເສົາໄຟຖະໜົນລົ້ມກ່ອນ
ເຖິງແມ່ນວ່າວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດກໍ່ລົ້ມເຫລວຖ້າຕິດຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນກວມເອົາອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງໃນຕອນຕົ້ນ. ທ່ານຕ້ອງກໍານົດສາເຫດຮາກເຫຼົ່ານີ້ແລະວິສະວະກໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອອກໃນໄລຍະການຈັດຊື້ແລະການຕິດຕັ້ງ. ການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງຊື່ແມ່ນບັງຄັບເພື່ອຮັບປະກັນອາຍຸຍືນ.
ຄຸນນະພາບການຕິດຕັ້ງແລະ Anchor Bolt ປະນີປະນອມ
ແຜ່ນພື້ນຖານແລະເຄື່ອງປະກອບສະມໍສະມໍເປັນຕົວແທນຈຸດລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. ລະດັບທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງສ້າງການແຜ່ກະຈາຍຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນໃນທົ່ວ bolts. ຖ້າຫາກວ່າການປັບລະດັບຂອງຫມາກໄມ້ແມ່ນເກີນຄວາມເຄັ່ງຄັດຫຼືຫນ້ອຍ, ໂຄງປະກອບການຈະກາຍເປັນບໍ່ຫມັ້ນຄົງ. ການໃຊ້ grout ທີ່ບໍ່ພຽງພໍພາຍໃຕ້ແຜ່ນພື້ນຖານແມ່ນຄວາມຜິດພາດທີ່ສໍາຄັນ. ຜູ້ຕິດຕັ້ງຕ້ອງໃຊ້ຢາເຊັດແຫ້ງເພື່ອສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ແຂງໂດຍບໍ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ.
ການລະບາຍນ້ຳທີ່ບໍ່ດີຢູ່ທີ່ແຜ່ນພື້ນຖານຈະດັກນ້ຳໃສ່ກັບປະຕູສະມໍ. ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນທີ່ຕິດຢູ່ນີ້ເລັ່ງການກັດກ່ອນ. ຜູ້ຕິດຕັ້ງຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຮູຮ້ອງໄຫ້ຍັງຄົງສະອາດຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອແລະ grout ເກີນ. ຖ້າສະນຸກເກີນ້ໍາພາຍໃນຝາປິດພື້ນຖານ, bolts ສະມໍຈະ rust ຜ່ານໃນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງອາຍຸຂອງຈຸດປະສົງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການກວດກາຕາມປົກກະຕິຕ້ອງກວດສອບວ່າແຜ່ນພື້ນຖານຍັງຄົງແຫ້ງ ແລະລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ.
ການສັ່ນສະເທືອນປະສົມກົມກຽວແລະຄວາມເມື່ອຍລ້າ
ການສັ່ນສະເທືອນດ້ວຍລົມ, ເອີ້ນວ່າການສັ່ນສະເທືອນ Aeolian, ທໍາລາຍໂຄງສ້າງຢ່າງງຽບໆ. ລົມແຮງທີ່ມີຄວາມໄວຕໍ່າທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສລົມສະຫຼັບກັນ ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນເຄື່ອນຜ່ານຮອບແກນຮູບທໍ່ກົມ. vortices ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງການສັ່ນສະເທືອນໃນຄວາມຖີ່ຂອງ resonant ທໍາມະຊາດຂອງມັນ. ການສັ່ນສະເທືອນທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ, ຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຕໍ່ານີ້ມັກຈະເບິ່ງບໍ່ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າຈາກພື້ນດິນ.
ໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນແລະຫຼາຍປີ, ການສັ່ນສະເທືອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງກ້ອງຈຸລະທັດກະດູກຫັກ. ຮອຍແຕກເຫຼົ່ານີ້ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເກີດຢູ່ທີ່ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ໂຄນ ຫຼືບໍລິເວນຮູຂຸມຂົນທີ່ໂລຫະບາງທີ່ສຸດ. ເມື່ອມີຮອຍແຕກ, ມັນແຜ່ລາມຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຂອງລົມປົກກະຕິ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນີ້, ວິສະວະກອນຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພາຍໃນ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ລົບກວນຄວາມຖີ່ resonant, ການດູດຊຶມພະລັງງານ kinetic ແລະປົກປັກຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຄວາມເມື່ອຍລ້າ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການເຄືອບແລະການ Galvanization
ການເຄືອບປ້ອງກັນແມ່ນມີຜົນພຽງແຕ່ຖ້າພວກມັນຍັງຄົງຢູ່ຢ່າງສົມບູນ. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພື້ນຜິວໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງແມ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້, ຢາງລົດຍົກ, ແລະການຈັດການທີ່ຫຍາບຄາຍສາມາດຂູດກາວກາວານິສຕິກ ຫຼື ຜົງເຄືອບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຜູ້ຕິດຕັ້ງມັກຈະບໍ່ສົນໃຈກັບຮອຍຂີດຂ່ວນເຫຼົ່ານີ້ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງຊື່ເພື່ອປະຫຍັດເວລາ. ການລະເລີຍນີ້ເຮັດໃຫ້ເຫລັກດິບກັບອົງປະກອບທັນທີ.
ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງກວດກາທຸກຫົວໜ່ວຍຕາມການຈັດສົ່ງ. ລູກເຮືອທີ່ຂຸດເຈາະຄວນໃຊ້ສາຍ nylon ແທນຕ່ອງໂສ້ເຫຼັກເພື່ອປ້ອງກັນການຂູດດ້ານ. ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆຕໍ່ການເຄືອບປ້ອງກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂພາກສະຫນາມທັນທີ. ລູກເຮືອຕ້ອງໃຊ້ທາດສັງກະສີເຢັນທີ່ອຸດົມດ້ວຍ galvanizing ກັບຮອຍຂີດຂ່ວນໃດໆກ່ອນທີ່ຈະຍົກໂຄງສ້າງ. ການບໍ່ສໍາຜັດກັບຮອຍດ່າງນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ຂ້າມໄປເຖິງອາຍຸ 50 ປີທີ່ຕັ້ງໄວ້, ນໍາໄປສູ່ການເກີດຮອຍດ່າງພາຍໃນປີທໍາອິດ.
ການບຳລຸງຮັກສາຂະຫຍາຍອາຍຸຂອງເສົາໄຟຖະໜົນແນວໃດ
ການບັນລຸອາຍຸສູງສຸດ 50 ປີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງແບບຕັ້ງຫນ້າ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງການໃຊ້ຈ່າຍທຶນລ່ວງຫນ້າຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການດໍາເນີນງານໄລຍະຍາວ. ການລະເລີຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງຮັບປະກັນຄວາມລົ້ມເຫລວກ່ອນໄວອັນຄວນ. ວິທີການທີ່ເປັນລະບົບໃນການຮັກສາຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ.
ການຮັກສາທີ່ສອດຄ່ອງກັນເປັນຕົວຄູນ Lifespan
ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສອດຄ່ອງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຄູນຂອງຊີວິດໂດຍກົງ. ທ່ານຕ້ອງສ້າງຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາປ້ອງກັນທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ນີ້ປະກອບມີການກວດກາສາຍຕາຢ່າງລະອຽດທຸກໆສາມຫາຫ້າປີ. ຜູ້ກວດກາຕ້ອງຊອກຫາອາການເບື້ອງຕົ້ນຂອງເລືອດອອກ rust, ໂດຍສະເພາະຢູ່ອ້ອມຮອບການເຊື່ອມໂລຫະແລະຮູມື. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອໃນການເຮັດສວນ, ແລະ ຮັງສັດອອກຈາກພື້ນຖານ. Debris traps ຄວາມຊຸ່ມຕໍ່ກັບແຜ່ນພື້ນຖານ, ເລັ່ງການ corrosion.
ລູກເຮືອຍັງຕ້ອງກວດເບິ່ງແກ່ນຂອງສະມໍສໍາລັບແຮງບິດທີ່ເຫມາະສົມ. ການສັ່ນສະເທືອນຈາກລົມແລະການຈະລາຈອນທີ່ຮຸນແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງເຫຼົ່ານີ້ຫລຸດລົງໃນໄລຍະເວລາ. ພື້ນຖານທີ່ວ່າງຈະເລັ່ງຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງໂລຫະແລະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົ້ມລົງ. ການທາສີຄືນໃຫມ່ຫຼືນໍາໃຊ້ການເຄືອບປ້ອງກັນສົດໆທຸກໆທົດສະວັດຈະຍືດອາຍຸການເຮັດວຽກຂອງຫນ່ວຍງານເຫຼັກໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພະນັກງານພາກສະໜາມຄວນຖູພື້ນຜິວເປັນສະໝຸນໄພ ແລະ ນຳໃຊ້ epoxy ລະດັບທະເລໃສ່ພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.
ໂປໂຕຄອນການທົດສອບໂຄງສ້າງ
ການກວດສອບສາຍຕາບໍ່ສາມາດກວດພົບການເຊື່ອມໂຊມພາຍໃນ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ໂປໂຕຄອນການທົດສອບໂຄງສ້າງແບບພິເສດສໍາລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຜູ້ສູງອາຍຸ. ການທົດສອບ ultrasonic ວັດແທກຄວາມຫນາທີ່ແນ່ນອນຂອງກໍາແພງໂຄງສ້າງ. ຊ່າງເຕັກນິກໃຊ້ອຸປະກອນກວດຫາກຳມະຈອນເພື່ອສົ່ງຄື້ນສຽງຜ່ານໂລຫະ. ນີ້ກໍານົດການກັດກ່ອນພາຍໃນຫຼືບາງໆກ່ອນທີ່ຈະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດເກີດຂຶ້ນ.
ການກວດສອບອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກກວດພົບຮອຍແຕກຂອງພື້ນຜິວທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນອ້ອມຮອບການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ສໍາຄັນ. ນັກວິຊາການນໍາໃຊ້ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແລະອະນຸພາກທາດເຫຼັກກັບພື້ນທີ່ການເຊື່ອມ. ອະນຸພາກເປັນກຸ່ມອ້ອມຮອບກະດູກຫັກຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ, ເປີດເຜີຍຄວາມເມື່ອຍລ້າທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ການປະຕິບັດວິທີການທົດສອບທີ່ບໍ່ມີການທໍາລາຍເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງສາມາດທົດແທນຫນ່ວຍງານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍກ່ອນທີ່ມັນຈະຕົກຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຫຼືເສັ້ນທາງຍ່າງທາງ.
The Repair vs. Replace Decision Matrix
ຜູ້ຈັດການຕ້ອງການເງື່ອນໄຂທາງວິຊາການເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າຈະແກ້ໄຂເມື່ອໃດທີ່ຈະທົດແທນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດສ້ອມແປງໂຄງສ້າງທີ່ສູນເສຍຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນ. ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍານໍາໃຊ້ກົດລະບຽບການສູນເສຍຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ 10%. ຖ້າຫາກວ່າການທົດສອບ ultrasonic ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງໄດ້ຊຸດໂຊມຫຼາຍກ່ວາ 10% ຈາກສະເພາະຕົ້ນສະບັບຂອງຕົນ, ການທົດແທນແມ່ນບັງຄັບ.
ຮອຍແຕກຂອງພື້ນຜິວເລັກນ້ອຍຫຼືການກັດກ່ອນທ້ອງຖິ່ນມັກຈະສາມາດສ້ອມແປງໄດ້. ທີມງານສາມາດນໍາໃຊ້ການເຄືອບພາກສະຫນາມເພື່ອຢຸດການຜຸພັງຂອງພື້ນຜິວ. ການເສີມພື້ນຖານພິເສດຫຼືແຂນເຫຼັກສາມາດເສີມສ້າງພື້ນຖານທີ່ອ່ອນແອ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຫາກວ່າ bolts ສະມໍສະແດງໃຫ້ເຫັນ pitting ຮ້າຍແຮງຫຼືຖ້າຫາກວ່າ shaft ຕົ້ນຕໍສະແດງໃຫ້ເຫັນການກະດູກຫັກຄວາມກົດດັນເລິກ, ການແກ້ໄຂແມ່ນບໍ່ເປັນໄປໄດ້. ການທົດແທນຢ່າງເຕັມທີ່ກາຍເປັນຄວາມຈໍາເປັນດ້ານຄວາມປອດໄພ.
ການພິສູດໃນອະນາຄົດສໍາລັບການລວມຕົວເມືອງສະຫມາດ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ທັນສະ ໄໝ ຕ້ອງຮອງຮັບການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີ . ອາຍຸຂອງໂຄງສ້າງຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນສິ່ງທີ່ແນບມາໃນອະນາຄົດໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການທົດແທນໄວ. ເທດສະບານກຳລັງນຳໃຊ້ 5G nodes, ເຊັນເຊີສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກ້ອງຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງໄວວາ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມນ້ໍາຫນັກທີ່ຕາຍແລ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະເພີ່ມພື້ນທີ່ໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິພາບ (EPA).
ທ່ານຕ້ອງມີການຕິດຕັ້ງໃຫມ່ໃນອະນາຄົດໂດຍການກໍານົດຄວາມສາມາດຂອງໂຄງສ້າງເບື້ອງຕົ້ນຫຼາຍເກີນໄປ. ເລືອກຫົວໜ່ວຍທີ່ມີອັດຕາຮັບແຮງລົມສູງ, ຝາທີ່ໜາກວ່າ, ແລະແຜ່ນຮອງພື້ນໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຕ້ອງການໃນປັດຈຸບັນ. ນີ້ຮັບປະກັນໂຄງສ້າງສາມາດຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເຊື່ອມໂຍງຂອງເມືອງ smart ສິບປີ. ຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການວາງແຜນສໍາລັບໄຟລ໌ແນບເຫຼົ່ານີ້ບັງຄັບໃຫ້ມີການທົດແທນກ່ອນໄວອັນຄວນເມື່ອເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ເປີດຕົວ.
ສະຫຼຸບ
ອາຍຸຍືນຂອງໂຄງສ້າງໂຄງລ່າງແສງສະຫວ່າງພາຍນອກບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນແບບຄົງທີ່. ມັນເປັນຜົນໂດຍກົງຂອງການຈັບຄູ່ວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງກັບສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະ. ມັນຍັງອີງໃສ່ການຮັກສາຄຸນນະພາບການຕິດຕັ້ງສູງແລະຕາຕະລາງການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈ vectors ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ທ່ານສາມາດຍືດອາຍຸການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1994, ກຸ່ມບໍລິສັດ Dison ຜະລິດໄຟຖະຫນົນ, ໄຟຖະຫນົນແສງຕາເວັນ, ເສົາໄຟ, ແລະລະບົບໄຟກາງແຈ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ປະສົບການຂອງມັນໃນການຜະລິດເສົາໄຟ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ແລະການປະຕິບັດໂຄງການສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊື້ເລືອກວັດສະດຸທີ່ເຫມາະສົມ, ໂຄງສ້າງສະເພາະ, ການປິ່ນປົວດ້ານ, ແລະການຕັ້ງຄ່າແສງສະຫວ່າງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ກວດສອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງແສງສະຫວ່າງຂອງທ່ານທັນທີທັນໃດສໍາລັບອາການຂອງການ corrosion ພື້ນຖານ, ການປົກຫຸ້ມຂອງຖານທີ່ຂາດຫາຍໄປ, ຫຼືຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງໂລຫະປະມານການເຊື່ອມ.
ກວດສອບວ່າການຈັດອັນດັບ EPA ຂອງໂຄງສ້າງປະຈຸບັນຂອງທ່ານເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງໄຟ LED ທີ່ຕິດຄັດມາໃຫມ່ຫຼືເຊັນເຊີ smart city.
ປະຕິບັດອະນຸສັນຍາການທົດສອບ ultrasonic ມາດຕະຖານສໍາລັບຫນ່ວຍງານເຫຼັກທັງຫມົດທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກ່ວາ 15 ປີເພື່ອວັດແທກຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງພາຍໃນ.
ປຶກສາຫາລືກັບວິສະວະກອນໂຄງສ້າງເພື່ອກໍານົດສະເພາະວັດສະດຸທີ່ແນ່ນອນແລະການເຄືອບປ້ອງກັນສໍາລັບເຂດສະພາບອາກາດສະເພາະຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຮອບຈັດຊື້ຕໍ່ໄປ.
FAQ
ຖາມ: ໄຟຖະຫນົນ LED ໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດເມື່ອທຽບກັບເສົາໄຟຖະຫນົນ?
A: ເຄື່ອງສ້ອມໄຟ LED ທີ່ທັນສະໄຫມໂດຍປົກກະຕິຈະແກ່ຍາວເຖິງ 15 ຫາ 25 ປີ, ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 50,000 ຫາ 100,000 ຊົ່ວໂມງ. ໂຄງປະກອບການສະຫນັບສະຫນູນໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ແກ່ຍາວເຖິງ 20 ຫາ 50 ປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນທີ່ມີການຮັກສາໄວ້ຢ່າງດີຈະມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າສອງເຖິງສາມລຸ້ນຂອງການທົດແທນ luminaire LED.
Q: ວັດສະດຸທີ່ທົນທານທີ່ສຸດສໍາລັບເສົາໄຟຖະຫນົນແມ່ນຫຍັງ?
A: ຄອນກີດແລະອາລູມິນຽມທີ່ມີຄວາມກົດດັນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນທົນທານທີ່ສຸດ, ມັກຈະເກີນ 50 ປີຂອງການບໍລິການ. ຄອນກີດແມ່ນ impervious rust ແລະການເນົ່າເປື່ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ອາລູມິນຽມທໍາມະຊາດຕ້ານ corrosion. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຫຼັກກ້າ galvanized ຍັງຄົງທົນທານສູງແລະເປັນທີ່ນິຍົມສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ດີກວ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີລົມແຮງ.
ຖາມ: ສະພາບອາກາດທີ່ມີຫິມະຕົກ ແລະເກືອທາງຖະໜົນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ອາຍຸຂອງເສົາໄຟ?
A: ສະພາບອາກາດທີ່ມີຫິມະນໍາມາໃຫ້ຮອບວຽນ freeze-thaw ທີ່ crack ສີມັງແລະຂໍ້ຕໍ່ອ່ອນແອລົງ. ເກືອຖະຫນົນແມ່ນ corrosive ສູງ. ເມື່ອ snowplows splash ສານເຄມີ de-icing ໃສ່ແຜ່ນພື້ນຖານ, ມັນຮຸກຮານໂຈມຕີ bolts ແລະຖານເຫຼັກກ້າ, ເລັ່ງການເປັນ rust ແລະການເຊື່ອມໂຊມຂອງໂຄງສ້າງ.
ຖາມ: ການໂຫຼດລົມມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ອາຍຸຂອງເສົາໄຟ?
A: ລົມແຮງສູງເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນແລະການສັ່ນສະເທືອນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງໂລຫະຮ້າຍແຮງໃນໄລຍະເວລາ. ຖ້າການປະເມີນພື້ນທີ່ໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິພາບ (EPA) ຂອງໂຄງສ້າງຕ່ໍາກວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນທີ່ຕິດຄັດມາ, ຄວາມກົດດັນຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ກະດູກຫັກຂອງກ້ອງຈຸລະທັດໃນການເຊື່ອມໂລຫະພື້ນຖານ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ.
ຖາມ: ເສົາໄຟຖະຫນົນທີ່ມີ rusted ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້, ຫຼືຕ້ອງປ່ຽນແທນ?
A: rust ດ້ານເລັກນ້ອຍສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການຖູດ້ວຍລວດແລະນໍາໃຊ້ການເຄືອບປ້ອງກັນທີ່ອຸດົມສົມບູນສັງກະສີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າການທົດສອບ ultrasonic ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສູນເສຍຫຼາຍກ່ວາ 10% ໃນຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງຫີນ, ຫຼືຖ້າຫາກວ່າມີຮອຍແຕກຂອງຄວາມກົດດັນເລິກ, ຫນ່ວຍງານບໍ່ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ຢ່າງປອດໄພແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດແທນ.
ຖາມ: ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສອດຄ່ອງແບບໃດທີ່ຍືດອາຍຸຂອງເສົາໄຟຖະຫນົນ?
A: ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສອດຄ່ອງປະກອບມີການກວດກາສາຍຕາທຸກໆສາມປີ, ລ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກຝາພື້ນຖານເພື່ອປ້ອງກັນການດູດຊຶມຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ກວດເບິ່ງແກ່ນຂອງສະມໍສໍາລັບແຮງບິດທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະການສໍາຜັດກັບເຄື່ອງເຄືອບປ້ອງກັນທີ່ມີຮອຍຂີດຂ່ວນດ້ວຍສານປະສົມ galvanizing ເຢັນເພື່ອປ້ອງກັນ rust.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງເສົາໄຟຖະໜົນລົ້ມຢູ່ໂຄນ?
A: ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພື້ນຖານມັກຈະເປັນຜົນມາຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື້ນທີ່ຕິດຢູ່ແລະການສະສົມຂອງສານເຄມີທີ່ກັດກ່ອນ. ການລະບາຍນໍ້າບໍ່ດີ, ຮ່ອງຮອຍບໍ່ພຽງພໍ, ຫຼືສິ່ງເສດເຫຼືອພາຍໃນຝາປິດຂອງພື້ນຖານເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບປະຕູສະມໍແລະແຜ່ນພື້ນຖານ. ຄວາມຊຸ່ມຂອງທ້ອງຖິ່ນນີ້ເລັ່ງການເກີດ rust, ທໍາລາຍພື້ນຖານຍາວກ່ອນທີ່ shaft ຕົ້ນຕໍຈະເຊື່ອມໂຊມ.