ເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້: ບ້ານ » ຂ່າວ » ອາຍຸຍືນຂອງເສົາໄຟຖະ ໜົນ ແມ່ນຫຍັງ

ອາຍຸຍືນຂອງເສົາໄຟຖະໜົນແມ່ນຫຍັງ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-10 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ kakao
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

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.

ສາລະບານ

ເສົາໄຟຕາມຖະໜົນໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ?

ການກໍານົດຄວາມຄາດຫວັງຂອງພື້ນຖານທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບການເສື່ອມລາຄາຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ມູນພາກສະຫນາມທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຜູ້ວາງແຜນແມ່ນອີງໃສ່ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍທຶນໄລຍະຍາວ. ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາກໍານົດອາຍຸ 20 ຫາ 50 ປີສໍາລັບໂຄງສ້າງແສງສະຫວ່າງພາຍນອກ. ລະດັບຄວາມກວ້າງນີ້ກວມເອົາລະດັບວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມໃນທົ່ວພາກພື້ນຕ່າງໆ. ວິສະວະກອນຄິດໄລ່ພື້ນຖານນີ້ໂດຍໃຊ້ສົມມຸດຕິຖານສະເພາະກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ. ເມື່ອເງື່ອນໄຂພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ຊຸດໂຊມລົງ, ອາຍຸທີ່ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຕາມອັດຕາສ່ວນ.

ພວກເຮົາອີງໃສ່ອາຍຸສູງສຸດ 50 ປີຕາມສົມມຸດຕິຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະການດໍາເນີນງານທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຖ້າສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານບໍ່ບັນລຸເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຕ້ອງປັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງອາຍຸຍືນຂອງທ່ານລົງ.

  1. ລະດັບຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນມາດຕະຖານທີ່ມີຄວາມສົມດຸນ pH ທີ່ເປັນກາງເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຂອງ galvanic ໃຕ້ດິນຢ່າງໄວວາ.

  2. ຕາຕະລາງການຮັກສາການປ້ອງກັນທີ່ສອດຄ່ອງ, ລວມທັງການກວດກາສາຍຕາແລະການເກັບກູ້ພື້ນຖານທຸກໆສາມປີ.

  3. ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ໂດຍ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ການ​ປັບ​ລະ​ດັບ​ແກ່ນ​ຂອງ​ຫມາກ​ໄມ້​, grout ຊອງ​ແຫ້ງ​, ແລະ​ການ​ລະບາຍ​ພື້ນ​ຖານ​ທີ່​ພຽງ​ພໍ​.

  4. ບໍ່ມີເຫດການສະພາບອາກາດໄພພິບັດເຊັ່ນ: ພາຍຸເຮີຣິເຄນປະເພດ 5 ຫຼືກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວຮ້າຍແຮງ.

  5. 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.

1398.jpg

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

ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ຊຸ່ມ​, ເຂດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ສູນ​

ນ້ໍາຫນັກການຕິດຕັ້ງຫນັກ, sparling ສີມັງ

Fiberglass / Composite

20–40 ປີ

ເຂດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຄັມ​ສູງ, ເຂດ​ທີ່​ມີ​ສານ​ເຄ​ມີ

ການ​ເຊື່ອມ​ໂຊມ​ຂອງ​ແສງ UV (ເສັ້ນ​ໄຍ​ອອກ​ດອກ​)

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. ການ​ຄ້າ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂອງ​ໂຄງ​ສ້າງ​ແລະ​ຄວາມ​ຕ້ານ​ທານ​ຄວາມ​ເມື່ອຍ​ລ້າ​. 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. ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ລົດ​ພ່ວງ flatbed ພິ​ເສດ​ແລະ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ. 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.

ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແລະ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ເສົາ​ໄຟ​ຖະ​ຫນົນ​

ສະພາບແວດລ້ອມມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ອາຍຸຂອງເສົາໄຟທາງ

ການຈັບຄູ່ຂໍ້ມູນສະເພາະກັບເຄື່ອງກົດດັນສິ່ງແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມກ່ອນໄວອັນຄວນ. ໂຄງສ້າງທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບທະເລຊາຍທີ່ແຫ້ງແລ້ງຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາໃນເຂດຊາຍຝັ່ງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຂະຫນາດສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າວັດສະດຸທີ່ເລືອກສາມາດທົນກັບສະພາບທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຫຼາຍສິບປີໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສ້ອມແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ສະພາບແວດລ້ອມແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະ ຄວາມເຄັມສູງ

ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ມີ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ຕໍ່​ໂຄງ​ລ່າງ​ດ້ານ​ນອກ. 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. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ການ​ເຄືອບ bituminous ຫນັກ​ໃສ່​ແຜ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ແລະ bolts ສະ​ຫມໍ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຊມ​ຂອງ​ເຄ​ມີ​.

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.

IMG_20250311_102244_3037_3037.jpg

ເປັນຫຍັງເສົາໄຟຖະໜົນລົ້ມກ່ອນ

ເຖິງແມ່ນວ່າວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດກໍ່ລົ້ມເຫລວຖ້າຕິດຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນກວມເອົາອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງໃນຕອນຕົ້ນ. ທ່ານຕ້ອງກໍານົດສາເຫດຮາກເຫຼົ່ານີ້ແລະວິສະວະກໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອອກໃນໄລຍະການຈັດຊື້ແລະການຕິດຕັ້ງ. ການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງຊື່ແມ່ນບັງຄັບເພື່ອຮັບປະກັນອາຍຸຍືນ.

ຄຸນນະພາບການຕິດຕັ້ງແລະ Anchor Bolt ປະນີປະນອມ

ແຜ່ນພື້ນຖານແລະເຄື່ອງປະກອບສະມໍສະມໍເປັນຕົວແທນຈຸດລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. ລະດັບທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງສ້າງການແຜ່ກະຈາຍຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນໃນທົ່ວ bolts. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ການ​ປັບ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ຫມາກ​ໄມ້​ແມ່ນ​ເກີນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ຫຼື​ຫນ້ອຍ​, ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ການ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ບໍ່​ຫມັ້ນ​ຄົງ​. 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. ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ລົບ​ກວນ​ຄວາມ​ຖີ່ resonant​, ການ​ດູດ​ຊຶມ​ພະ​ລັງ​ງານ kinetic ແລະ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຈາກ​ຄວາມ​ເມື່ອຍ​ລ້າ​.

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. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ກຳ​ຈັດ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ, ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ສວນ, ແລະ ຮັງ​ສັດ​ອອກ​ຈາກ​ພື້ນ​ຖານ. 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%. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ການ​ທົດ​ສອບ ultrasonic ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຫນາ​ຂອງ​ກໍາ​ແພງ​ໄດ້​ຊຸດ​ໂຊມ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ 10​% ຈາກ​ສະ​ເພາະ​ຕົ້ນ​ສະ​ບັບ​ຂອງ​ຕົນ​, ການ​ທົດ​ແທນ​ແມ່ນ​ບັງ​ຄັບ​.

ຮອຍແຕກຂອງພື້ນຜິວເລັກນ້ອຍຫຼືການກັດກ່ອນທ້ອງຖິ່ນມັກຈະສາມາດສ້ອມແປງໄດ້. ທີມງານສາມາດນໍາໃຊ້ການເຄືອບພາກສະຫນາມເພື່ອຢຸດການຜຸພັງຂອງພື້ນຜິວ. ການເສີມພື້ນຖານພິເສດຫຼືແຂນເຫຼັກສາມາດເສີມສ້າງພື້ນຖານທີ່ອ່ອນແອ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຫາກວ່າ bolts ສະມໍສະແດງໃຫ້ເຫັນ pitting ຮ້າຍແຮງຫຼືຖ້າຫາກວ່າ shaft ຕົ້ນຕໍສະແດງໃຫ້ເຫັນການກະດູກຫັກຄວາມກົດດັນເລິກ, ການແກ້ໄຂແມ່ນບໍ່ເປັນໄປໄດ້. ການທົດແທນຢ່າງເຕັມທີ່ກາຍເປັນຄວາມຈໍາເປັນດ້ານຄວາມປອດໄພ.

ການພິສູດໃນອະນາຄົດສໍາລັບການລວມຕົວເມືອງສະຫມາດ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ທັນສະ ໄໝ ຕ້ອງຮອງຮັບການພັດທະນາ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​. 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.

  1. ກວດ​ສອບ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​ສໍາ​ລັບ​ອາ​ການ​ຂອງ​ການ corrosion ພື້ນ​ຖານ​, ການ​ປົກ​ຫຸ້ມ​ຂອງ​ຖານ​ທີ່​ຂາດ​ຫາຍ​ໄປ​, ຫຼື​ຄວາມ​ເມື່ອຍ​ລ້າ​ຂອງ​ໂລ​ຫະ​ປະ​ມານ​ການ​ເຊື່ອມ​.

  2. ກວດ​ສອບ​ວ່າ​ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ EPA ຂອງ​ໂຄງ​ສ້າງ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເກີນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ໄຟ LED ທີ່​ຕິດ​ຄັດ​ມາ​ໃຫມ່​ຫຼື​ເຊັນ​ເຊີ smart city.

  3. ປະຕິບັດອະນຸສັນຍາການທົດສອບ ultrasonic ມາດຕະຖານສໍາລັບຫນ່ວຍງານເຫຼັກທັງຫມົດທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກ່ວາ 15 ປີເພື່ອວັດແທກຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງພາຍໃນ.

  4. ປຶກສາຫາລືກັບວິສະວະກອນໂຄງສ້າງເພື່ອກໍານົດສະເພາະວັດສະດຸທີ່ແນ່ນອນແລະການເຄືອບປ້ອງກັນສໍາລັບເຂດສະພາບອາກາດສະເພາະຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຮອບຈັດຊື້ຕໍ່ໄປ.

FAQ

ຖາມ: ໄຟຖະຫນົນ LED ໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດເມື່ອທຽບກັບເສົາໄຟຖະຫນົນ?

A: ເຄື່ອງສ້ອມໄຟ LED ທີ່ທັນສະໄຫມໂດຍປົກກະຕິຈະແກ່ຍາວເຖິງ 15 ຫາ 25 ປີ, ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 50,000 ຫາ 100,000 ຊົ່ວໂມງ. ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ການ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ໄດ້​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ໃຫ້​ແກ່​ຍາວ​ເຖິງ 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.

ສ່ອງແສງເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມສຳເລັດ

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ລິ້ງດ່ວນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ອີເມວ: traffier@jsdisongroup.com
ໂທລະສັບ: +86- 17701454546
ໂທ: +86-84245888
WhatsApp: +86 17701454546
ທີ່​ຢູ່​: ເລກ​ທີ 1 ຖະ​ຫນົນ Dison​, Guoji ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ເຂດ 3​, Yangzhou​, ແຂວງ Jiangsu​, ຈີນ

ຈອງຈົດຫມາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາ

ການສົ່ງເສີມການຂາຍ, ຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ແລະການຂາຍ. ໂດຍກົງຫາ inbox ຂອງທ່ານ.
ຝາກຂໍ້ຄວາມ
ສອບຖາມ

90% ຄໍາຮ້ອງຂໍຕອບກັບພາຍໃນ 18 ນາທີ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2024 Dison Group All Rights Reserved. |  ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ