ການກຳນົດຄວາມທົນທານໃນການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກ
ເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາທີ່ອາຄານເຫຼັກຢືນຢູ່ໄດ້, ພວກເຮົາກໍ່ກໍາລັງພິຈາລະນາວ່າມັນສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ສະພາບອາກາດທຸກປະເພດໄດ້ຫຼືບໍ່ ໂດຍບໍ່ພັງລົງ ຫຼື ສຶກຫາກເວລາຜ່ານໄປ. ຕາມການຄົ້ນຄວ້າລ້າສຸດຈາກຂະແໜງການໃນປີ 2025, ອາຄານເກັບສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຈາກເຫຼັກທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ຍັງສາມາດຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ປະມານ 92 ເປີເຊັນຂອງຄວາມສາມາດເດີມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຜ່ານໄປແລ້ວ 50 ປີ, ເຊິ່ງດີກວ່າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງອື່ນໆຫຼາຍ. ເຫຼັກຈຶ່ງຢືນຢູ່ໄດ້ດົນແນວໃດ? ເຫຼັກບໍ່ໄດ້ໝົດເປື່ອຍຄືໄມ້, ບໍ່ມີແມງໄມ້ກັດກິນ, ແລະ ບໍ່ມີເຊື້ອລາເຕີບໂຕເທິງພື້ນຜິວໂລຫະ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຄານໄມ້ ແລະ ອິດສະຖັດເສຍຫາຍມາດົນກວ່າສິບປີ.
ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໂຄງສ້າງໂລຫະ
ອົງປະກອບສີ່ຢ່າງທີ່ກຳນົດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອາຄານເຫຼັກ:
- ເງື່ອນໄຂອາກາດ : ເຂດຊາຍຝັ່ງສົ່ງເລັງໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນໄວຂຶ້ນເປັນສາມເທົ່າ ສົມທຽບກັບເຂດແຫ້ງແລ້ງ (ຂໍ້ມູນ NACE 2023).
- ພະລັງງານແບບເຄື່ອນໄຫວ : ໂຄງຮ່າງເຫຼັກທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງເໝາະສົມ ສາມາດແຈກຢາຍນ້ຳໜັກໄດ້ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ 40% ສົມທຽບກັບປູນຊີເມັນ.
- ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອຸນຫະພູມ : ສຳປະສິດຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຫຼັກ (12–10»¶/°F) ຕ້ອງການການຈັດວາງຂໍ້ຕໍ່ການຂະຫຍາຍຢ່າງມີຍຸດທະສາດ.
- ການສວມໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານ : ພາສິດາງທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານຫຼາຍປະສົບກັບຄວາມເມື່ອຍຂອງຂໍ້ຕໍ່ໄວຂຶ້ນ 15% ສົມທຽບກັບສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາທີ່ບໍ່ມີການນຳໃຊ້ອື່ນ.
ຜົນກະທົບຈາກຄຸນນະພາບວັດສະດຸ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ
ການເລືອກຊັ້ນເຫຼັກໂດຍກົງກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຸການໃຊ້ງານ. ເຫຼັກ ASTM A572 Grade 50, ທີ່ນຳໃຊ້ໃນ 78% ຂອງພາສິດາງອຸດສາຫະກຳ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ການຍືດຕົວ 50,000 psi – ສູງກວ່າເຫຼັກກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ 25%. ຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ທັນສະໄໝຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ:
| ປະເພດການປ້ອງກັນ | ອັດຕາການກັດກ່ອນສະເລ່ຍ | ການຍືດເວລາການໃຊ້ງານ |
|---|---|---|
| ເຫຼັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຊຸບ | 0.5 mm/year | ຖານສະຖິຕິ |
| ການປັ່ນປ່ວນຮ້ອນ | 0.015 mm/year | 22–35 ປີ |
| ເຄືອບດ້ວຍຟລູໂອຣິຄາບອນ | 0.003 ມມ/ຕໍ່ປີ | 40+ ປີ |
ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ Atlantic Steel Structures ຢືນຢັນວ່າ ສະຖານທີ່ເຫຼັກໃນເຂດຊາຍຝັ່ງທີ່ມີເຄືອບສັງກະສີ-ແອລູມິນຽມສອງຊັ້ນ ມີອັດຕາການກັດກ່ອນໜ້ອຍລົງ 90% ຫຼັງຈາກ 25 ປີ. ແຕ່ໃນບົດລາຍງານດ້ານວິສະວະກໍາໂຄງສ້າງປີ 2024 ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ 63% ຂອງການຂາດເຂີນຂອງເຫຼັກກ່ອນໄວອັນອັນເນື່ອງມາຈາກການປ້ອງກັນຈຸດເຊື່ອມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແທນທີ່ຈະເປັນຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງວັດສະດຸ, ເຊິ່ງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງທັກສະໃນການກໍ່ສ້າງ.
ໂຄງສ້າງເຫຼັກ ເທີບກັບ ວັດສະດຸດັ້ງເດີມ: ການປຽບທຽບຄວາມທົນທານ
ຄວາມທົນທານທຽບກັນຂອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງໃນການນຳໃຊ້ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ
ເຫຼັກມີປະສິດທິພາບດີກວ່າປູນຊີເມັນ ແລະ ໄມ້ໃນດ້ານຄວາມທົນທານຕ່າງໆ: ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານ. ຕ່າງຈາກປູນຊີເມັນທີ່ແຕກງ່າຍໃຕ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກອຸນຫະພູມ, ຫຼື ໄມ້ທີ່ເສື່ອມສະພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມ, ເຫຼັກສາມາດຮັກສາຄວາມແໜ້ນໜາໄດ້ໃນທຸກສະພາບອຸນຫະພູມສຸດຂັ້ວ (-40°F ຫາ 120°F) ແລະ ຄວາມຊື້ນສູງ (>80%)
| ວັດສະດຸ | ຄວາມເຂັ້ມແຮງຂອງການດຶງ (psi) | ຕ້ານການກັດກ່ອນ | ຮອບການບຳລຸງຮັກສາ |
|---|---|---|---|
| ເລຶອກ | 58,000–100,000 | ສູງ (ມີເຄືອບ) | 15–20 ປີ |
| ເຄື່ອງປົວ | 3,000–10,000 | ປານກາງ | 8–12 ປີ |
| ໄມ້ທີ່ຜ່ານການອັດແຮງ | 1,200–1,800 | ຕ່ໍາ | 3–5 ປີ |
ປະສິດທິພາບຂອງອາຄານເຫຼັກ ເທີບກັບ ປູນຊີເມັນ ແລະ ໄມ້ ໃນສະພາບຖືກຄວບຄຸມ
ຄວາມຍືດຢຸ່ນຂອງເຫຼັກຊ່ວຍໃຫ້ມັນດູດຊຶມພະລັງງານໄຟໄຫວໄດ້ດີກວ່າປູນຊາຍທີ່ແຂງກະດ້າງເຖິງ 2.3 ເທົ່າ. ອັດຕາສ່ວນຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ນ້ຳໜັກ (1.63 kN·m/kg) ສາມາດຕ້ານການບິດເບືອງທີ່ພົບເຫັນບໍ່ຈີ່ງໄດ້ໃນໄມ້. ໃນສະພາບລົມພະຍຸຮ້າຍແຮງ (130+ ໄມລ໌ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ), ສາງເຫຼັກມີການເບື່ອງຂອງຂໍ້ຕໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 40% ສົມທຽບກັບສາງທີ່ກໍ່ດ້ວຍອິດສະຖີ.
ກໍລະນີສຶກສາ: ການປະເມີນຜົນໂຄງສ້າງເຫຼັກປຽບທຽບກັບສາງອິດສະຖີເປັນໄລຍະ 25 ປີ
ການເບິ່ງໃນອາຄານອຸດສາຫະກໍາ 142 ຫຼັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເວລາໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ຫນ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸ. ອາຄານທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກຮັກສາຄວາມແຂງແຮງເດີມໄວ້ໄດ້ປະມານ 92% ເຖິງແມ້ໜຶ່ງຮ້ອຍປີ, ໃນຂະນະທີ່ອາຄານທີ່ເຮັດດ້ວຍອິດໄດ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອພຽງ 78%. ໃນເງື່ອນໄຂຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຄ່ອຍຂ້າງຫຼາຍລະຫວ່າງວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້. ອາຄານທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກມັກຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 18 ສະຕາງກ໌ຕໍ່ຕາລາງຟຸດໃນແຕ່ລະປີ ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ, ແຕ່ອາຄານທີ່ເຮັດດ້ວຍປູນຊີເມັນຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 42 ສະຕາງກ໌ຕໍ່ປີ. ສິ່ງທີ່ເດັ່ນຊັດເຈັນທີ່ສຸດກໍຄື ຈຳນວນອາຄານເຫຼັກທີ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງມີໜ້ອຍຫຼາຍ. ປະມານ 83% ບໍ່ເຄີຍຕ້ອງຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫຍ່ຫຼວງເລີຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ປະມານສອງສາມຂອງອາຄານອິດເກົ່າເຫຼົ່ານັ້ນສຸດທ້າຍກໍຕ້ອງການຄານໃໝ່ຍ້ອນບັນຫາປູນຊີເມັນພັງ. ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ມູນຂອງອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໂລກທີ່ເກັບກໍາໄວ້ໃນການສຳຫຼວດການກໍ່ສ້າງອຸດສາຫະກໍາໂລກ, ເຊິ່ງຕິດຕາມຜົນງານຂອງອາຄານທີ່ຄ້າຍຄືກັນນັບພັນຫຼັງທົ່ວໂລກ.
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ ແລະ ການປ້ອງກັນໃນໄລຍະຍາວ ສຳລັບອາຄານທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ
ບົດບາດຂອງຊັ້ນປ້ອງກັນສໍາລັບເຫຼັກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ
ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກ້າວຮຸກ ເຊັ່ນ: ເຂດຕິດກັບຊາຍຝັ່ງ ຫຼື ເຂດທີ່ມີການສໍາຜັດກັບສານເຄມີ, ຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ຖືກອອກແບບມາຢ່າງດີແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ຊັ້ນໂພລີອີພອກຊີ ແລະ ໂພລີຢູເຣເທນ ຈະກັ້ນການຊຶມຂອງຄວາມຊື້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຊັ້ນ primer ທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍສັງກະສີໃຫ້ການປ້ອງກັນແບບ cathodic. ຕາມມາດຕະຖານ ASTM, ການກຽມພື້ນຜິວຢ່າງເໝາະສົມ—ການລຶບລ້າງ scale ຂອງໂຮງງານອອກ 98%—ຈະເພີ່ມການຍຶດຕິດຂອງຊັ້ນປ້ອງກັນໄດ້ 300% ເມື່ອທຽບກັບພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ໄດ້ປິ່ນປົວ.
ການຊຸບສັງກະສີ, ເຫຼັກຕ້ານອາກາດ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝສໍາລັບການຕ້ານການກັດກ່ອນ
ການຊຸບຮ້ອນ (Hot-dip galvanization) ຍັງຄົງເປັນມາດຕະຖານອ້າງອີງ, ໃຫ້ການປ້ອງກັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 75 ປີໃນສະພາບອາກາດປານກາງ ໂດຍຜ່ານຊັ້ນສັງກະສີທີ່ຖືກສະຫຼະ. ເຫຼັກຕ້ານອາກາດຈະພັດທະນາເປັນຊັ້ນຜິວຂອງສີທີ່ເຂົ້າສູ່ສະພາບເຂົ້າໝັ້ນໃນສະພາບທີ່ຊື້ນ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາໃນໄລຍະຍາວລົງ 40%. ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ, ເຊັ່ນ: ຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ມີກາຟີນ (graphene-infused), ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີອັດຕາການກັດກ່ອນຊ້າລົງ 90% ໃນການທົດສອບດ້ວຍສົດເກືອທີ່ເຮັງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ.
ຂໍ້ມູນຈິງກ່ຽວກັບອັດຕາການກັດກ່ອນຂອງອາຄານເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີຊັ້ນປ້ອງກັນ ເທີຍບັນທີ່ມີຊັ້ນປ້ອງກັນ
ການສຶກສາຈາກສະຖານທີ່ຈິງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການປະຕິບັດງານ:
| ສະຖານະ | ເຫຼໍກທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸມຊັ້ນ (ການສູນເສຍປະຈໍາປີ) | ເຫຼໍກທີ່ຄຸມຊັ້ນ (ການສູນເສຍປະຈໍາປີ) |
|---|---|---|
| ເຂດແຄມທະເລອຸນຮ່ອມ | 0.8–1.2 mils | 0.02–0.05 mils |
| ເຂດອຸດສາຫະກໍາເຄມີ | 2.5–3.1 mils | 0.1–0.15 mils |
ຕາມການວິເຄາະວົງຈອາຍຸການໃຊ້ງານ, ການຄຸມຊັ້ນທີ່ຮັກສາໄດ້ດີສາມາດຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຈາກ 20 ປີ ໄປຫາຫຼາຍກວ່າ 50 ປີ.
ຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃນອຸດສາຫະກໍາ: ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂັ້ນຕົ້ນທີ່ສູງ ପ୍ରତି ການບໍລິການຮັກສາໃນໄລຍະຍາວທີ່ຖືກເພີກເຫຼືອງ
ຕາມການປະສານງານດ້ານການກໍ່ສ້າງແບບໂລຫະຈາກປີ 2023, ມີປະມານ 92 ເປີເຊັນຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກທີ່ສ້າງໃໝ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ. ຖ້າແມ່ນຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃກ້ຈະເຖິງ 4 ໃນ 10 ກໍເລີ່ມສະແດງສັນຍານຂອງການຜຸພັງຢ່າງໄວວາຍ້ອນຄົນບໍ່ໄດ້ຮັກສາຮັກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼັງຈາກການກໍ່ສ້າງ. ເມື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນຈາກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 10 ປີ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າໃນບັນດາເຂດທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງ, ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງອາຄານປະມານ 61% ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງແຍງຕາມການກວດກາທີ່ຕ້ອງການ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຫຍັງ? ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊົດເຊີຍເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 240% ເມື່ອທຽບກັບອາຄານທີ່ມີການກວດກາເປັນປົກກະຕິ. ສິ່ງທີ່ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນນັ້ນງ່າຍດາຍແຕ່ສຳຄັນ: ບໍ່ມີໃຜສາມາດອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ມາພ້ອມກັບອາຄານໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້. ຕ້ອງມີແຜນການຮັກສາຮັກສາທີ່ດີເຂົ້າໃນສົມການແຕ່ມື້ທຳອິດຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ຍືນໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍໃນອະນາຄົດ.
ຄວາມເປັນຈິງດ້ານການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ນະວັດຕະກຳດ້ານການອອກແບບເພື່ອຄວາມທົນທານຂອງເຫຼັກທີ່ຍາວນານ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການບຳລຸງຮັກສາໂຄງສ້າງເຫຼັກ
ຄົນຈໍານວນຫຼາຍເຊື່ອວ່າເຫຼັກພື້ນຖານແລ້ວບໍ່ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາຫຍັງເລີຍ. ແຕ່ຄວາມຈິງກໍຄື: ທຸກໆອາຄານອຸດສາຫະກໍາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການດູແລຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫຼັກແຕກຕ່າງອອກມານັ້ນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຕ້ອງການການດູແລ, ແຕ່ມັນກໍຄືການບໍາລຸງຮັກສາເຫຼັກນັ້ນມັກຈະງ່າຍດາຍ ແລະ ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ໃນຫຼາຍໆເວລາ. ລາຍງານຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸອຸດສາຫະກໍາລ້າສຸດປີ 2023 ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ຄິດເຫັນທີ່ຫນ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດນີ້. ປະມານ 43 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ເຊື່ອວ່າເຫຼັກສາມາດຕ້ານການກັດກ່ອນໄດ້ດີກວ່າຄວາມເປັນຈິງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດນີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ການກວດກາຖືກຜັດພັດໄປ, ແລະ ສຸດທ້າຍກໍນໍາໄປສູ່ບັນຫາທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຖ້າມີການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງເໝາະສົມ.
ຄວາມຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາຕາມຄວາມເປັນຈິງໂດຍອີງໃສ່ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງການໃຊ້ງານ
ຄວາມຖີ່ຂອງການບໍາລຸງຮັກສາແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕາມສະພາບແວດລ້ອມ:
| ປະເພດอากາດ | ໜ້າທີ່ບຳລຸງຮັກສາສຳຄັນ | ຄວາມຖີ່ |
|---|---|---|
| ຊາຍຝັ່ງ | ການລ້າງເກັບກ້ອນເກືອອອກ, ການກວດກາຊັ້ນຄຸ້ມກັນສັງກະສີ | ປະຈຳເຄື່ອງ |
| ຄວາມຊື້ມຊື້ນສູງ | ການລ້າງທໍ່ນ້ໍາລົ້ນ, ການກວດກາລະບົບລະບາຍອາກາດ | ປະຈໍາປີສອງຄັ້ງ |
| ເຂດອຸດສາຫະກໍາ | ການປະເມີນຜົນກະທົບຈາກສານເຄມີ | ປະຈໍາເດືອນ |
ໃນເຂດແຫ້ງແລ້ງ, ການທົບທວນການປິດຜນປະທານປະຈຳປີອາດພຽງພໍ, ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ຕັ້ງຕາມຊາຍຝັ່ງຕ້ອງການການກວດກາການກັດກ່ອນສອງຄັ້ງຕໍ່ປີຕາມມາດຕະຖານ ASTM G50-20.
ອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາອາຄານໂລຫະໃນເຂດຊາຍຝັ່ງ
ອາກາດທີ່ມີເກືອປະສົມຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນໄວຂຶ້ນປະມານ 8 ເທົ່າ ຂອງທີ່ພວກເຮົາເຫັນຢູ່ພາຍໃນທະວີບ ຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງ NACE ປີ 2023. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອເຫຼັກໄດ້ຮັບການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງເໝາະສົມ, ມັນຈະຢືນຢູ່ໄດ້ນານຂຶ້ນປະມານ 20 ຫາ 25 ປີ ກ່ວາໄມ້ ເຖິງແມ່ນໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຕາມຊາຍຝັ່ງເຫຼົ່ານັ້ນກໍຕາມ. ສິ່ງໃດເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດ? ການປົກປ້ອງດ້ວຍຊັ້ນສີ epoxy ສາມຊັ້ນແມ່ນຊ່ວຍໄດ້ດີ. ອາໂນດທີ່ຖືກສະລະ (Sacrificial anodes) ກໍດີສຳລັບເຫຼັກພື້ນຖານ. ແລະຢ່າລືມເຖິງລັກສະນະຂອງຄວາມເອີ້ນຂອງຫຼັງຄາທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຄັ້ງຄ້າງຢູ່ເທິງພື້ນຜິວ. ໃນການສຶກສາດ້ານຍາວຂອງໂຄງສ້າງຕາມຊາຍຝັ່ງເປັນເວລາ 15 ປີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ ເຫຼັກຊຸບສັງກະສີທີ່ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຊັ້ນໂລຫະປະສົມສັງກະສີ-ອາລູມິນຽມ ສາມາດຮັກສາຄວາມແຂງແຮງໄວ້ໄດ້ປະມານ 92 ເປີເຊັນຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ. ໃນຂະນະທີ່ເຫຼັກທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ມີການປົກປ້ອງໃດໆ ສາມາດຮັກສາຄວາມແຂງແຮງໄດ້ພຽງປະມານສອງສາມຂອງ.
ຜົນກະທົບຂອງການຕິດຕັ້ງແລະການຈັດສັນພາລະວຽກຢ່າງເໝາະສົມຕໍ່ຄວາມທົນทาน
ການນຳໃຊ້ຮູບແບບອົງປະກອບຈຳກັດຂັ້ນສູງ (FEM) ປັດຈຸບັນອະນຸຍາດໃຫ້ວິສະວະກອນຂຈັດຈຸດທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງສູງ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຫຼັກ 38% ໃນອະດີດ. ການສຶກສາຕົວຢ່າງປີ 2024 ພົບວ່າ ການຈັດຫ່າງຂອງໂຄງຖັກຢ່າງເໝາະສົມ (‚¤24" centers) ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຕ້ານທານກັບແຮງບິດ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການເສີມຄວາມແຂງແຮງຂອງຄານ 60% ໃນໄລຍະ 30 ປີ ເມື່ອປຽບທຽບກັບການອອກແບບແບບດັ້ງເດີມ.
ປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງສາງເຫຼັກທີ່ມີຄວາມທົນທານ
ການປຽບທຽບຕົ້ນທຶນຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ: ໂຄງສ້າງເຫຼັກ ເທິຍບັນດາວັດສະດຸອື່ນ
ສາງເຫຼັກມີຕົ້ນທຶນຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຕ່ຳກວ່າ 18–30% ຖ້າປຽບທຽບກັບສາງທີ່ເຮັດດ້ວຍປູນຊີເມັນໃນໄລຍະ 50 ປີ, ຕາມຂໍ້ມູນຈາກສະຖາບັນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ (NIST) ປີ 2023. ປັດໄຈຫຼັກທີ່ກຳນົດຕົ້ນທຶນລວມມີ:
| ວັດສະດຸ | ຄ່າ用ເລີ່ມຕົ້ນ | ຄ່າຮັກສາຮຸງຮັກສາ (50 ປີ) | ຄ່າທຳລາຍ/ຄ່າຮີໄຊເຄິນ |
|---|---|---|---|
| ເລຶອກ | $45–$60/sf | $8–$12/sf | $2–$4/sf (ຮີໄຊເຄິນໄດ້ 90%) |
| ເຄື່ອງປົວ | $65–$85/ຕາແມັດ | $22–$30/ຕາແມັດ | $12–$18/ຕາແມັດ (ການໃຊ້ຊ້ຳຈຳກັດ) |
| ໄມ້ | $55–$70/ຕາແມັດ | $35–$50/ຕາແມັດ | $6–$10/ຕາແມັດ (50% ຂີ້ເຫຍື້ອ) |
ການວິເຄາະອຸດສາຫະກໍາລ່າສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊັ້ນປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຂອງເຫຼັກຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາປະຈໍາປີລົງ 62%, ໂດຍສ່ວນຫຼາຍສະຖານທີ່ຈະຕ້ອງການການກວດກາປີລະສອງຄັ້ງຫຼັງຈາກໄລຍະທຳອິດ 10 ປີ
ປະໂຫຍດດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງອາຄານເຫຼັກທີ່ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້
ຕາມການປະສານງານເຫຼັກໂລກ, ມີເຫຼັກສ້າງສັນຖານະພາບປະມານ 90 ເປີເຊັນ ທີ່ຖືກນໍາມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໂດຍບໍ່ສູນເສຍຄຸນນະພາບ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ສາງເຫຼັກຈະປ່ອຍອາຍຄາບອນເພຍງ 27 ເປີເຊັນ ຂອງສາງທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງຊີເມັນ ຫຼັງຈາກ 30 ປີ. ດ້ວຍເຕັກນິກການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝ, ສ່ວນປະກອບຂອງອາຄານສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ເຖິງ 98% ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຂອງເສຍດ້ານວັດສະດຸລົງເຖິງ 85% ເມື່ອທຽບກັບວິທີການທໍາລາຍແບບດັ້ງເດີມ. ຖ້າເພີ່ມວັດສະດຸຄົນຄ້າງແສງແລະວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການຖ່າຍທໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໄປ, ອາຄານເຫຼົ່ານີ້ຈະເລີ່ມຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານລະຫວ່າງ 22 ຫາ 35% ເມື່ອທຽບກັບມາດຕະຖານທີ່ຕ້ອງການຕາມກົດໝາຍການກໍ່ສ້າງ (ຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງພະແນກພະລັງງານສະຫະລັດອາເມລິກາ ປີ 2022). ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ເປັນຫຍັງການກໍ່ສ້າງແບບຍືນຍົງຈຶ່ງກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊ່ວງຫຼາຍປີມານີ້.
ສາລະບານ
- ການກຳນົດຄວາມທົນທານໃນການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກ
- ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໂຄງສ້າງໂລຫະ
- ຜົນກະທົບຈາກຄຸນນະພາບວັດສະດຸ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ
- ໂຄງສ້າງເຫຼັກ ເທີບກັບ ວັດສະດຸດັ້ງເດີມ: ການປຽບທຽບຄວາມທົນທານ
-
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ ແລະ ການປ້ອງກັນໃນໄລຍະຍາວ ສຳລັບອາຄານທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ
- ບົດບາດຂອງຊັ້ນປ້ອງກັນສໍາລັບເຫຼັກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ
- ການຊຸບສັງກະສີ, ເຫຼັກຕ້ານອາກາດ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝສໍາລັບການຕ້ານການກັດກ່ອນ
- ຂໍ້ມູນຈິງກ່ຽວກັບອັດຕາການກັດກ່ອນຂອງອາຄານເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີຊັ້ນປ້ອງກັນ ເທີຍບັນທີ່ມີຊັ້ນປ້ອງກັນ
- ຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃນອຸດສາຫະກໍາ: ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂັ້ນຕົ້ນທີ່ສູງ ପ୍ରତି ການບໍລິການຮັກສາໃນໄລຍະຍາວທີ່ຖືກເພີກເຫຼືອງ
- ຄວາມເປັນຈິງດ້ານການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ນະວັດຕະກຳດ້ານການອອກແບບເພື່ອຄວາມທົນທານຂອງເຫຼັກທີ່ຍາວນານ
- ປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງສາງເຫຼັກທີ່ມີຄວາມທົນທານ