H beams ມີພາກສ່ວນກາງທີ່ກ້ວາງແລະແຂງແຮງກ່ວາ I beams ມາດຕະຖານ, ເຊິ່ງໃຫ້ການປະຕິບັດດ້ານໂຄງສ້າງດີຂື້ນໂດຍລວມ. ປາຍກ້ວາງຂອງພວກມັນເຮັດໃຫ້ beams ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂື້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນການຕ້ານທານກັບແຮງບິດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ beams ປະເພດອື່ນໆເສຍຫາຍ. ຄວາມກ້ວາງເພີ່ມເຕີມທີ່ສ່ວນເທິງແລະລຸ່ມຂອງ H beams ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໄວ້ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດການໂຄ້ງງໍເມື່ອຖືກກົດດັນ, ສະນັ້ນພວກມັນເໝາະສຳລັບການຮັບນ້ຳໜັກຫຼາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດ Moment of Inertia ທີ່ສູງຂື້ນ, ນ້ຳໜັກຈະຖືກແຈກຢາຍຢ່າງສະເໝີພາບຕະຫຼອດຄວາມຍາວຂອງ H beams. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເມື່ອວິສະວະກອນຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນນ້ຳໜັກຫຼວງຫຼາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຍຊີວິດຫຼືຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໂຄງສ້າງ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກໍ່ສ້າງມັກໃຊ້ H beams ເມື່ອ ever project ຕ້ອງການຄວາມແຂງແຮງແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຢ່າງແທ້ຈິງ.
ສ່ວນຫຼາຍຂອງແບນ H ອອກມາຈາກໂຮງງານໃຊ້ວິທີການມ້ວນຮ້ອນໃນມື້ນີ້. ວິທີການນີ້ສາມາດຮັກສາຄວາມຫນາໃຫ້ຄົງທີ່ຕະຫຼອດຄວາມຍາວຂອງແບນໄດ້ດີ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນວັດສະດຸທີ່ສູນເສຍໃນຂະບວນການຜະລິດລົງ. ລັກສະນະຂອງການຜະລິດໃຫ້ພວກມັນມີຄວາມສົມດຸນທີ່ດີລະຫວ່າງນ້ຳຫນັກກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສະນັ້ນພວກມັນຈຶ່ງເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຮັບນ້ຳຫນັກຫຼາຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ວິທີການດັ້ງເດີມຍັງຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບແບນ I ຫຼາຍອັນ ແຕ່ສິ່ງນີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນໃນຄວາມຫນາ ບາງຄັ້ງກໍເຮັດໃຫ້ເກີດຈຸດອ່ອນຢູ່ບາງບ່ອນ. ເນື່ອງຈາກເຫດຸກຜົນທັງໝົດນີ້, ແບນ H ທົ່ວໄປແລ້ວມີຄຸນຄ່າດີກ່ວາໃນການນຳໃຊ້ວັດສະດຸ. ສຸດທ້າຍພວກມັນກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ຖືກກ່ວາສຳລັບໂຄງສ້າງອາຄານທີ່ຕ້ອງການຮັບນ້ຳຫນັກຫຼາຍໂດຍບໍ່ໃຫ້ພັງ.
H beams ມີຄວາມເດັ່ນຫນ້າເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກທີ່ດີເລີດ, ໂດຍສະເພາະໃນການຈັດການກັບແຮງດຶງແລະແຮງອັດ. ເມື່ອວິສະວະກອນຕ້ອງການແຈກຢາຍນ້ຳຫນັກໃນໂຄງສ້າງໃຫຍ່, H beams ມັກຈະປະຕິບັດໄດ້ດີກ່ວາ I beams ທົ່ວໄປຍ້ອນວ່າມັນແຜ່ແຮງທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງສະເຫມີພາບໃນບັນດາພື້ນທີ່ສຳຄັນ. ການຄົ້ນຄວ້າຈາກວາລະສານດ້ານວິສະວະກຳສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ beams ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮັບນ້ຳຫນັກໄດ້ຫຼາຍຂື້ນປະມານ 30% ທຽບກັບ I beams ທີ່ມີຂະຫນາດໃກ້ຄຽງກັນ, ໂດຍສະເພາະຍ້ອນຮູບຊົງຂອງມັນຊ່ວຍແຜ່ແຮງໄປທົ່ວທັງໂຄງສ້າງແທນທີ່ຈະລວມຕົວຢູ່ໃນຈຸດໜຶ່ງ. ສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ຕ້ອງການລະບົບສະຫນັບສະຫນູນທີ່ແຂງແຮງແລະບໍ່ຍຸບເສຍຍເມື່ອຖືກກົດດັນ, ວິຊາຊີບຫຼາຍຄົນໄດ້ຫັນມາໃຊ້ H beams ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະໃນການກໍ່ສ້າງຂົວແລະໂຄງການອາຄານສູງທີ່ຄວາມປອດໄພເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ.
H beams ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກຫຼວງໄດ້ດີເດັ່ນເມື່ອປຽບທຽບກັບ I beams, ສະນັ້ນຈຶ່ງເໝາະສຳລັບການສ້າງຕຶກອາຄານສູງ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງທາງອຸດສາຫະກຳທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ຮູບແບບການສ້າງຂອງ H beams ສາມາດເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນປະມານ 30% ເມື່ອປຽບທຽບກັບ I beams ທີ່ມີຂະໜາດດຽວກັນ, ເຊິ່ງເປັນປັດໃຈສຳຄັນຫຼາຍໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງໃຫຍ່ໆ. ເມື່ອຜູ້ຮັບເໝົາເລືອກໃຊ້ H beams, ພວກເຂົາມັກຈະປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂັ້ນຕອນເບື້ອງຕົ້ນໃນການຊື້ວັດສະດຸ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປະຢັດຄ່າບຳລຸງຮັກສາໃນອະນາຄົດເນື່ອງຈາກວ່າ H beams ບໍ່ສຶກເສຍຫຼາຍ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ H beams ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເปลີ່ຍນບໍ່ບໍ່ເທົ່າໃດ, ສະນັ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງໃຫຍ່.
ທໍ H ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຕ້ານທານກັບແຮງຕັດແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເກີດຈາກການບິດທີ່ດີຂື້ນ, ສະນັ້ນມັນເໝາະສົມຫຼາຍສໍາລັບການສ້າງສິ່ງປຸກສ້າງໃນເຂດທີ່ມັກຈະເກີດแผ່ນດິນໄຫວ. ການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເມື່ອຜ່ານການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ທໍ H ຈະແຕກຫັກໜ້ອຍກ່ວາທໍ I ທຳມະດາເມື່ອຕ້ອງຮັບແຮງຕັດ. ຂໍ້ມູນຈາກຄວາມເປັນຈິງກໍຍັງສະໜັບສະໜູນເລື່ອງນີ້ອີກດ້ວຍ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງເພີ່ມເຕີມທີ່ທໍແຕ່ລະອັນມີໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອາຄານຈະຢູ່ຍືນຍົງແລະປອດໄພຫຼາຍຂື້ນໃນຊ່ວງທີ່ມີພາຍຸຮ້າຍແຮງ ຫຼື ເວລາທີ່ທໍາມະຊາດເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດເຊັ່ນກັບທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາแผ່ນດິນໄຫວ. ພວກຊ່າງຮັບເໝົາເຂົ້າໃຈດີວ່າເລື່ອງນີ້ສໍາຄັນຫຼາຍ ເພາະບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ສິ່ງປຸກສ້າງຂອງຕົນເອງພັງລົງເມື່ອມີສິ່ງຕ່າງໆເກີດຂື້ນຢ່າງບໍ່ໝັ້ນຄົງ.
ໃນການສ້າງຂົວ ວິສະວະກອນອີງໃສ່ H beams ຫຼາຍເນື່ອງຈາກມັນສາມາດຄອບຄຸມໄລຍະທາງຍາວໄດ້ດີ. Beams ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ການກ້ວາງຂອງໂຄງສ້າງ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາສາມາດສ້າງຂົວດ້ວຍເສົາຄ້ຳນ້ອຍລົງ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນພື້ນທີ່ເປີດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງກໍ່ໜ້ອຍລົງ. ຕາມລາຍງານດ້ານວິສະວະກຳຕ່າງໆ H beams ສາມາດໃຫ້ຂົວມີໄລຍະກ້ວາງຍາວຂຶ້ນປະມານ 40% ທຽບກັບ I beams ທົ່ວໄປ. ນັ້ນຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ໂຄງການຂົວໃໝ່ໆ ສ່ວນຫຼາຍເລືອກໃຊ້ H beams ໃນປັດຈຸບັນ ເນື່ອງຈາກຄວາມຄົງທົນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ.
ທ່ານຄານຮູບຕົວ I ກັບການອອກແບບດ້ານຂ້າງທີ່ແຄບລົງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຈັດການນ້ຳໜັກຕາມລວງຕັ້ງຢ່າງເໝາະສົມ. ຮູບຊົງຂອງທ່ານຄານເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການແຈກຈ່າຍນ້ຳໜັກໄປທົ່ວອາຄານຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າຈະເປັນເຮືອນພັກອາໄສ ຫຼື ອາຄານທາງການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ກໍຕາມ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າໂຄງສ້າງທັງໝົດສາມາດຮັບນ້ຳໜັກຫຼວງຫຼາຍໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ເຫຼັກໜ້ອຍກ່ວາທາງເລືອກອື່ນໆ. ພະນັກງານອຸດສາຫະກຳໄດ້ເນັ້ນຫຼາຍຄັ້ງວ່າ ມິ່ງຈາກການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອາຄານແລ້ວ ຮູບຊົງທ່ານຄານດັ່ງກ່າວຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໂດຍລວມອີກດ້ວຍ. ພວກເຮົາກຳລັງເວົ້າເຖິງການປະຢັດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ສຳຜັດໄດ້ທັງໃນແງ່ຂອງນ້ຳໜັກແລະຕົ້ນທຶນການກໍ່ສ້າງ. ສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນເຫດຸຜົນທີ່ວິສະວະກອນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍມັກກັບມາໃຊ້ທ່ານຄານຮູບຕົວ I ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນງົບປະມານສຳລັບໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໂຮງແຮງ I ສາມາດຫຼິ້ນບົດບາດພື້ນຖານໃນການສ້າງຕຶກທີ່ມີຂໍ້ຍື່ນເຫຼັກໄດ້ເນື່ອງຈາກພວກມັນສາມາດຮັບນ້ຳໜັກຕາມລວງຕັ້ງໄດ້ດີ. ໂຮງແຮງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກຫຼວງຫຼາຍ ສະນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນການອອກແບບທີ່ຕ້ອງການປະຢັດພື້ນທີ່ ຫຼື ປະຕິບັດພາຍໃນຂອບເຂດນ້ຳໜັກທີ່ກຳນົດໄວ້ ໂດຍສະເພາະສຳລັບໂຄງລ່າງສ້າງຕຶກສູງ. ຜູ້ຮັບເໝົາຮູ້ຈາກປະສົບການວ່າການໃຊ້ໂຮງແຮງ I ສາມາດເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງໄວຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນວັດສະດຸທີ່ຕ້ອງການ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ດີທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງໃນຕະຫຼາດກໍ່ສ້າງທີ່ແຂ່ງຂັນໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງການໃຫ້ສຳເລັດໄວໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນເກີນງົບປະມານ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ເບິ່ງຄຸນຄ່າໃນໄລຍະຍາວ ໂຮງແຮງ I ສະເໜີສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍປະສົມປະສານຄວາມເຂັ້ມແຂງກັບເຫດຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງສ່ວນຫຼາຍ.
ທໍາບຽດ I ສາມາດຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະນ້ຳໜັກໄດ້ຢ່າງດີ, ນັ້ນແມ່ນເຫດຸຜົນທີ່ພວກມັນເໝາະສົມກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ. ວິສະວະກອນສ່ວນຫຼາຍຮູ້ດີວ່າເມື່ອເລືອກຂະໜາດທໍາບຽດ, ພວກເຂົາຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ໂຄງສ້າງຈະຕ້ອງປະເຊີນໜ້າໂດຍອີງໃສ່ພາລະທີ່ມັນຕ້ອງຮັບ. ການສຶກສາຕ່າງໆໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເນື່ອງຈາກທໍາບຽດ I ສາມາດປະຢັດນ້ຳໜັກໄດ້ເມື່ອປຽບທຽບກັບທາງເລືອກອື່ນ, ພື້ນຖານຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແຂງແຮງເທົ່າທີ່ຄວນ, ຊຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນວັດສະດຸແລະຄ່າແຮງງານໂດຍລວມ. ການປະຢັດເງິນພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການດຶງດູດ ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຮັບເໝົາຫຼາຍຄົນຫັນມາໃຊ້ທໍາບຽດ I ໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຄວາມເສຍຫາຍໜັກໜ່ວງ ແຕ່ຍັງຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນທີ່ແໜ້ນໃຈສຳລັບການນຳໃຊ້ປະຈຳວັນ.
ໃນລະບົບການກໍ່ສ້າງ, ທໍ່ສະແຕນເລດແທ້ຈິງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງສໍາລັບທັງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານບັນຫາການກັດກ່ອນ. ເມື່ອຈັບຄູ່ກັບທາດ H ແລະ I ມາດຕະຖານ, ທໍ່ເຫຼົ່ານີ້ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານກ່ວາວັດສະດຸອື່ນໆພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ວິທີທີ່ພວກມັນຖືກຜະສົມເຂົ້າກັບຂອບການກໍ່ສ້າງແທ້ຈິງເຮັດໃຫ້ອາຄານຢືນຢູ່ໄດ້ດີຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວ, ໂດຍສະເພາະເນື່ອງຈາກພວກມັນຕ້ານກັບການຜຸພັງຈາກຄວາມຊື້ນ ແລະ ສານເຄມີໃນອາກາດ. ຕາມການສຶກສາບົດລ້າສຸດຈາກບໍລິສັດວິສະວະກໍາໃນທົ່ວອາເມລິກາເຫນືອ, ອາຄານທີ່ໃຊ້ຊິ້ນສ່ວນສະແຕນເລດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຕ້ານທານຕໍ່ເງື່ອນໄຂອາກາດທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ດີກ່ວາອາຄານທີ່ຂຶ້ນກັບໂລຫະດັ້ງເດີມເທົ່ານັ້ນ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຫຼືອມໂງນຫຼາຍຄົນໃນປັດຈຸບັນກໍານົດໃຫ້ໃຊ້ສະແຕນເລດສໍາລັບການພັດທະນາໃນເຂດປາກົດ ຫຼື ໂຄງການອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາໃນໄລຍະຍາວຕ້ອງຮັກສາໃຫ້ຕ່ໍາໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານຂອງໂຄງສ້າງໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ.
ທໍ່ແປ້ນເຫຼັກຮູບຕົວ C ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສ່ວນຮອງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງສ້າງທັງໝົດມີຄວາມແຂງແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ. ທີມງານກໍ່ສ້າງມັກຈະໃຊ້ຮ່ວມກັບທໍ່ແປ້ນຮູບຕົວ H ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳໜັກແຈກຢາຍໄດ້ດີຂື້ນໃນທົ່ວອາຄານ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການສ້າງອາຄານທາງດ້ານການຄ້າ ຫຼື ບ້ານຈຸດສະຖານທີ່ມີຫຼາຍຊັ້ນ. ການປະສົມປະສານດັ່ງກ່າວຍັງດີຈາກມຸມມອງດ້ານວິສະວະກຳອີກດ້ວຍ, ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາຫຼາຍຄົນຍັງຄົງໃຊ້ວິທີການນີ້ໃນປັດຈຸບັນເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີທາງເລືອກໃໝ່ໆເຂົ້າມາ. ເມື່ອທໍ່ແປ້ນເຫຼົ່ານີ້ຖືກເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບທໍ່ແປ້ນຫຼັກ, ໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຈະສາມາດຮັບມືກັບຈຸດທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ດີຂື້ນໃນທົ່ວທັງໝົດຂອງອາຄານ. ລະບົບທີ່ສົມດຸນນີ້ຈະແຈກຢາຍຄວາມກົດດັນຢ່າງສະເໝີພາບ, ທຳໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງທັງໝົດມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຍັງສ້າງພື້ນຖານທີ່ແຂງແຮງຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍທາງໂຄງສ້າງທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ.
ເມື່ອທໍ່ເຫຼັກຖືກນໍາມາປະສົມກັບທໍ່ສະແຕນເລດ, ມັນສາມາດສ້າງສິ່ງທີ່ແຂງແຮງຫຼາຍ ແລະ ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກຂອງທຸກປະເພດຂອງສະຖານທີ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສະຖານທີ່ຕ່າງໆໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການປະສົມນີ້ຍ້ອນມັນເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ແຂງແຮງຂຶ້ນໂດຍລວມ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບການອອກແບບທີ່ທັນສະໄໝທີ່ຕ້ອງການຄວາມຍືດໜຸນແຕ່ບໍ່ຫັກ. ການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ດີກ່ວາທາງເລືອກອື່ນໆຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຍັງມີລັກສະນະທີ່ສວຍງາມ, ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນເວລາກໍ່ສ້າງບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ສາທາລະນະຈະເຫັນ. ການນໍາໃຊ້ເຫຼັກເຮັດໃຫ້ນັກອອກແບບສາມາດທົດລອງກັບຮູບຮ່າງ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆໂດຍບໍ່ຕ້ອງສູນເສຍມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ. ວິສະວະກອນສາມາດລອງຄວາມຄິດໃໝ່ໆໄດ້ໂດຍຮູ້ວ່າສ່ວນໃຈກາງຍັງຄົງມີຄວາມນ່າເຊື່ອຖື, ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງເຫັນວ່າການກໍ່ສ້າງທີ່ມີຮູບຮ່າງໜ້າສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນໃນເມືອງຕ່າງໆໃນປັດຈຸບັນ.
Hyundai Steel ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ H-CORE ຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ພັດທະນາບານ H ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ. ບານໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ແຂງແຮງ ແລະ ສະຫງົບກວ່າບານທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຫຼາຍ. ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຕ້ານທານກັບແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ດີຂຶ້ນຫຼາຍ, ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນຫຼາຍໃນບັນດາພື້ນທີ່ທີ່ອາຄານຕ້ອງສາມາດຕ້ານທານກັບການສັ່ນສະເທືອນຈາກລຸ່ມດິນໄດ້. ຕາມຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດ, ບານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮັບແຮງດັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນປະມານ 30 ເປີເຊັນ ທຽບກັບບານເຫຼັກທົ່ວໄປ. ໃນການທົດສອບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເຂັ້ມງວດ, ຜົນໄດ້ຮັບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ H-CORE ດຳເນີນການໄດ້ດີປານໃດ. ສຳລັບນັກແບບແຜນທີ່ອອກແບບສິ່ງກໍ່ສ້າງໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານແຜ່ນດິນໄຫວ, ການປັບປຸງໃນລັກສະນະນີ້ໝາຍເຖິງການເພີ່ມຄວາມປອດໄພທີ່ແທ້ຈິງສຳລັບຄົນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ທຳການໃນອາຄານເຫຼົ່ານັ້ນ.
ໂລຫະສົມເຫຼັກຂັ້ນສູງທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຄານໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຕ້ານທານແຮງດັນຂ້າງຂອງສະຖານທີ່ໃນເວລາເກີດສັ່ນໄຫວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສ່ວນປະສົມໂລຫະພິເສດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄານມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຊ້ຳໆໃນເຂດທີ່ມັກຈະເກີດສັ່ນໄຫວ. ຜູ້ສ້າງສິ່ງກໍ່ສ້າງກຳລັງຫັນມາໃຊ້ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຂຶ້ນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການກໍ່ສ້າງທີ່ເຂັ້ມງວດໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ສາມາດສະເໜີສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດແທນທີ່ຈະເປັນພຽງສອງສາມປີ.
ຂົງເຂດວິສະວະກຳເຫຼັກໂຄງສ້າງກຳລັງປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີອັດສະລິຍະເຂົ້າໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດງານຂອງອາຄານ. ວິສະວະກອນເຫຼັກກຳລັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກັບການຜະລິດວັດສະດຸທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຮ່ອງຮອຍຄາບອນຂອງພວກເຂົາ. ບາງບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມນຳໃຊ້ເຫຼັກທີ່ຜ່ານການຮີໄຊຄືນໃໝ່ປະສົມກັບສ່ວນປະກອບແກຣຟີນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອ. ໃນອະນາຄົດ, ຜູ້ຄົນໃນອຸດສາຫະກຳເຫັນວ່າການປະສົມປະສານລະຫວ່າງວິທີການພິມ 3D ແລະ ວັດສະດຸປະສົມຂັ້ນສູງອາດຈະກາຍເປັນມາດຕະຖານປະຕິບັດ. ນະວັດຕະກຳເຫຼົ່ານີ້ຄວນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງໄດ້ດີຂຶ້ນກ່ວາການອອກແບບແບບດັ້ງເດີມ, ໃນຂະນະທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສີຂຽວຂອງອາຄານທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນ. ພາກສ່ວນກໍ່ສ້າງອາດຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຍືນຍົງໄດ້ໃນທີ່ສຸດຖ້າແນວໂນ້ມເຫຼົ່ານີ້ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ.
2025-01-03
2024-10-23
2024-11-15