โครงสร้างพื้นฐานการส่งในเขตภูเขาไฟและแผ่นดินไหว: การพิจารณาสองแบบของการออกแบบภาระแผ่นดินไหวและลมสําหรับเสาเหล็กโคสตาริก้า
คอสตาริกาตั้งอยู่ที่จุดรวมของแผ่นเทคโทนิค 4 แผ่น คือแผ่นโคโกส, แคริบเบียน, นาซกา และแปซิฟิค ทําให้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการเกิดแผ่นดินไหวที่กระตุ้นมากที่สุดในทวีปอเมริกาพื้นที่ภูเขาไฟและภูมิอากาศของประเทศในแปซิฟิก รวมไปถึงการเผชิญหน้ากับลมพายุจากแคริบเบียนและแปซิฟิกสร้างสภาพแวดล้อมที่ต้องการอย่างพิเศษสําหรับพื้นฐานการขนส่งสําหรับผู้จัดจําหน่ายและช่างสแตนเลส pole การเข้าใจกรอบการออกแบบ dual-load ของคอสตาริกา ไม่ได้เป็นตัวเลือก
ความต้องการการออกแบบโครงสร้างของคอสตาริก้าสําหรับสตาร์ลโพลต์การส่งไฟถูกกํากับโดยเอกสารหลักสองเอกสาร:
กฎหมายการก่อสร้าง✅ บทที่ 20 ระบุวิธีการคํานวณภาระลม
Código Sísmico de Costa Rica (CSCR) ปี 2010✅ กําหนดปารามิเตอร์การออกแบบการแผ่นดินไหว ปรับปรุงพร้อมการแก้ไขในปี 2014
กฎหมายเหล่านี้กําหนดความต้องการขั้นต่ําสําหรับการวิเคราะห์ การออกแบบ และการก่อสร้างที่ทนต่อแผ่นดินไหวของอาคารและโครงสร้างที่คล้ายกัน รวมถึงหอคอยและถังสูงสําหรับเสาเหล็กในการส่งส่ง การปฏิบัติตามโค้ดทั้งคู่เป็นสิ่งจํากัดสําหรับการอนุมัติโครงการ ICE
CSCR แบ่งคอสตาริกาออกเป็น 3 พื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวโซน II, III และ IV✅กับโซน IV ที่แสดงความเสี่ยงทางแผ่นดินไหวสูงสุดส่วนใหญ่ของภูมิภาคกลางแปซิฟิก ที่มีสายการส่งไฟฟ้าหลายสายอยู่ในเขต IVการแบ่งเขตนี้กําหนดโดยตรงค่าแรงด้านที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้าง
กฎก่อสร้าง โคสตาริก้า กําหนด สูตร เฉพาะเจาะจง สําหรับ การคํานวณ ความดัน ลม ฐาน:
q = 0.005v2
ที่:
*v*= ความเร็วลมที่วัดในสนาม (km/h)
*q*= ความดันลมพื้นฐาน (kg/m2)
สูตรนี้ใช้กับหอคอยส่งสัญญาณ, โมโนโปล, มาสต์ และโครงสร้างคล้าย ๆ กันความเร็วลมแบบออกแบบต้องคํานวณที่10 เมตรเหนือระดับพื้นดินตามที่กําหนดในมาตรา XX9.1 ของกฎหมายอาคาร.
สําหรับโครงสร้างที่ข้อมูลลมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ไม่มีให้บริการ กฎหมายอาคารกําหนดค่าแรงกดลมพื้นฐานขั้นต่ําขึ้นอยู่กับความสูงและความหยาบคายของสิ่งแวดล้อม:
| ความสูงเหนือพื้น (มม.) | ความดันพื้นฐานขั้นต่ํา q (MPa) |
|---|---|
| 0 | 0.55 |
| 15,000 | 0.75 |
| 20,000 | 0.85 |
| 30,000 | 0.95 |
| 40,000 | 1.05 |
| 50,000 | 1.10 |
| 75,000 | 1.20 |
| 100,000 | 1.30 |
ค่านี้มาจากกฎหมายอาคารปี 1982, เป็นตัวแทนขั้นต่ําความดันการออกแบบ กฎหมายนี้ยังระบุว่า แม้กระทั่งเมื่อมีการศึกษาลมเฉพาะสถานที่ที่ดําเนินการ ความดันการออกแบบไม่ควรเกิน 120% หรือลดต่ํากว่า 85% ของค่าแนะนํา.
สําหรับก้อนเหล็ก 11m หรือ 13m ทั่วไป ความดันลมออกแบบต้องคํานวณในระยะความสูงที่เหมาะสม โดยคํานวณความหยาบของพื้นที่และประเภทการเผชิญใช้กับพื้นที่ที่ออกแบบของเสาและพื้นผิวของสายนํา, กําหนดแรงลมทั้งหมดที่โครงสร้างต้องทน
โคสตาริกาตั้งอยู่ที่ชายแดนของ 4 แผ่นเทคโทนิค ทําให้เกิดแผ่นดินไหวที่ทําลายล้าง เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบ่อยๆการเกิดแผ่นดินไหวในเมืองลิมอนในปี 1991 ภูมิปริมาณ 7.5 กิโลกรัม ส่งผลให้เกิดการลุกขึ้นสูงถึง 1.5 เมตรตามชายฝั่งตะวันออกขณะที่สายการส่งหลักรอดชีวิตโดยไม่เสียหายอย่างสําคัญ เส้นทางการกระจายของท้องถิ่นประสบความผิดพลาดในสายเคเบิล✅การเตือนว่าความแข็งแกร่งต่อแผ่นดินไหวไม่สามารถคาดเดาได้ มันต้องถูกออกแบบ.
CSCR 2010 กําหนดกรอบการออกแบบระบบแผ่นดินไหวสําหรับโครงสร้างการส่งความต้องการหลักประกอบด้วย:
การกําหนดเขตแผ่นดินไหวประเทศแบ่งออกเป็นโซน II, III และ IV ตามความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวโซนที่ 4 (ภาคกลางแปซิฟิก) ต้องการการออกแบบความรุนแรงที่สูงสุด.
การคํานวณแรงด้านข้างรหัสระบุตัวประกอบแรงแนวราบ (XpและRp) สําหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ไม่ใช่โครงสร้างสําหรับองค์ประกอบแบบคานติเลเวอร์ที่สนับสนุนล่างศูนย์กลางของมวลของมัน.
การควบคุมการขยับการออกแบบการแผ่นดินไหวถูกควบคุมโดยการย้ายและการปรับปรุงโครงสร้างต้องรักษาความมั่นคงภายใต้การเคลื่อนไหวที่คาดหวังของพื้นดินโดยไม่หลุดเกิน
รวมภาระภาระที่เกิดจากแผ่นดินไหวต้องรวมกันกับภาระที่ตาย,ภาระที่มีชีวิต,และภาระที่เกิดจากลม โดยใช้การรวมภาระและปัจจัยที่ระบุในมาตรา 6.2 ของกฎหมายแนวทางแนวราบที่สําคัญที่สุดต้องถูกนํามาใช้ในการออกแบบ.
โครงสร้างฐานการออกแบบรากฐานต้องพัฒนาขึ้นจากความสามารถในการรับน้ําหนักของดิน ซึ่งกําหนดขึ้นผ่านการทดสอบและศึกษาที่จําเป็นสําหรับเสาฝังโดยตรง, นี้หมายความว่าส่วนที่ฝังต้องโอนแรงแผ่นดินไหวไปยังดินรอบ ๆ โดยไม่ต้องหมุนหรือลงตัวมากเกินไป
สําหรับผู้จําหน่ายที่เป้าหมายตลาดโคสตาริกา กําหนดการออกแบบภาระสองแบบ แปลว่าความต้องการทางเทคนิคเฉพาะเจาะจง
การเลือกวัสดุเหล็กต้องมีความแข็งแรงที่เพียงพอในการทนต่อลมและภาระแผ่นดินไหวรวมกันในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นในการระบายพลังงานในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวQ345 (เทียบเท่า ASTM A572 เกรด 50) เป็นที่นิยามทั่วไปสําหรับการใช้งานภาระที่สูงกว่าขณะที่ Q235B (ASTM A36) อาจเพียงพอสําหรับการตั้งค่าแบบมาตรฐาน
ภาคกณิตศาสตร์ช่องตัดแปดเหลี่ยม ตามที่ระบุในข้อเสนอราคา ICE, ให้โมดูลเซคชั่นที่ดีที่สุดในการทนต่อช่วงโค้งจากทั้งแรงกดลมและแรงด้านแผ่นดินไหว
ความหนาของผนังความหนาของผนังต้องถูกกําหนดโดยการวิเคราะห์โครงสร้างที่คํานวณการผสมภาระที่ไม่เหมาะสมที่สุด✅โดยทั่วไปลม + ภาวะแผ่นดินไหวหรือลม + ภาระตาย, ตามที่ปกติ. ระยะ 10 มิลลิเมตรถึง 16 มิลลิเมตรที่ทั่วไปในโครงการโดมินิกันเป็นตัวอ้างอิงที่มีประโยชน์แต่ความหนาสุดท้ายต้องถูกตรวจสอบให้ตรงกับข้อกําหนดของโค้ดโคสตาริก้า.
โครงสร้างฐานมูลนิธิที่ฝังโดยตรงต้องออกแบบให้ทนต่อการพลิกถล่มจากลมและแรงแผ่นดินไหวสภาพของดินต้องถูกตรวจสอบโดยการทดสอบเฉพาะสถานที่ตามความต้องการพื้นฐานของกฎหมายแผ่นดินไหว.
เอกสารการอนุมัติ ICE จําเป็นต้องมีเอกสารการออกแบบครบถ้วนที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามทั้งกฎหมายการก่อสร้างและกฎหมายการแผ่นดินไหว รวมถึงการคํานวณภาระ การวิเคราะห์ความเครียด และการรับรองวัสดุ
สายสื่อเหล็กของโคสตาริกาต้องทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต้องการอย่างพิเศษ: ลมแรงพายุและการเคลื่อนไหวของพื้นดินกฎหมายการก่อสร้าง (บท 20)และรหัสแผ่นดินไหว (CSCR 2010). ความหนักของลมถูกคํานวณโดยใช้สูตรq = 0.005v2การออกแบบระบบแผ่นดินไหวถูกแบ่งออกเป็นสามประเภทความเสี่ยง โดยมีโซนที่ 4 (มหานครแปซิฟิก) ต้องการความคุ้มกันต่อการทับทิมที่สูงที่สุดสําหรับผู้จําหน่ายไม้เหล็ก, ความสอดคล้องกับกฎหมายทั้ง 2 ไม่สามารถต่อรองได้ ใบอนุมัติของ ICE ขึ้นอยู่กับการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามความต้องการกฎหมายเหล่านี้การเข้าใจและใช้กรอบการออกแบบภาระคู่นี้เป็นขั้นตอนแรกที่จําเป็นเพื่อการเข้าสู่ตลาดที่ประสบความสําเร็จในโคสตาริกา.
โครงสร้างพื้นฐานการส่งในเขตภูเขาไฟและแผ่นดินไหว: การพิจารณาสองแบบของการออกแบบภาระแผ่นดินไหวและลมสําหรับเสาเหล็กโคสตาริก้า
คอสตาริกาตั้งอยู่ที่จุดรวมของแผ่นเทคโทนิค 4 แผ่น คือแผ่นโคโกส, แคริบเบียน, นาซกา และแปซิฟิค ทําให้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการเกิดแผ่นดินไหวที่กระตุ้นมากที่สุดในทวีปอเมริกาพื้นที่ภูเขาไฟและภูมิอากาศของประเทศในแปซิฟิก รวมไปถึงการเผชิญหน้ากับลมพายุจากแคริบเบียนและแปซิฟิกสร้างสภาพแวดล้อมที่ต้องการอย่างพิเศษสําหรับพื้นฐานการขนส่งสําหรับผู้จัดจําหน่ายและช่างสแตนเลส pole การเข้าใจกรอบการออกแบบ dual-load ของคอสตาริกา ไม่ได้เป็นตัวเลือก
ความต้องการการออกแบบโครงสร้างของคอสตาริก้าสําหรับสตาร์ลโพลต์การส่งไฟถูกกํากับโดยเอกสารหลักสองเอกสาร:
กฎหมายการก่อสร้าง✅ บทที่ 20 ระบุวิธีการคํานวณภาระลม
Código Sísmico de Costa Rica (CSCR) ปี 2010✅ กําหนดปารามิเตอร์การออกแบบการแผ่นดินไหว ปรับปรุงพร้อมการแก้ไขในปี 2014
กฎหมายเหล่านี้กําหนดความต้องการขั้นต่ําสําหรับการวิเคราะห์ การออกแบบ และการก่อสร้างที่ทนต่อแผ่นดินไหวของอาคารและโครงสร้างที่คล้ายกัน รวมถึงหอคอยและถังสูงสําหรับเสาเหล็กในการส่งส่ง การปฏิบัติตามโค้ดทั้งคู่เป็นสิ่งจํากัดสําหรับการอนุมัติโครงการ ICE
CSCR แบ่งคอสตาริกาออกเป็น 3 พื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวโซน II, III และ IV✅กับโซน IV ที่แสดงความเสี่ยงทางแผ่นดินไหวสูงสุดส่วนใหญ่ของภูมิภาคกลางแปซิฟิก ที่มีสายการส่งไฟฟ้าหลายสายอยู่ในเขต IVการแบ่งเขตนี้กําหนดโดยตรงค่าแรงด้านที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้าง
กฎก่อสร้าง โคสตาริก้า กําหนด สูตร เฉพาะเจาะจง สําหรับ การคํานวณ ความดัน ลม ฐาน:
q = 0.005v2
ที่:
*v*= ความเร็วลมที่วัดในสนาม (km/h)
*q*= ความดันลมพื้นฐาน (kg/m2)
สูตรนี้ใช้กับหอคอยส่งสัญญาณ, โมโนโปล, มาสต์ และโครงสร้างคล้าย ๆ กันความเร็วลมแบบออกแบบต้องคํานวณที่10 เมตรเหนือระดับพื้นดินตามที่กําหนดในมาตรา XX9.1 ของกฎหมายอาคาร.
สําหรับโครงสร้างที่ข้อมูลลมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ไม่มีให้บริการ กฎหมายอาคารกําหนดค่าแรงกดลมพื้นฐานขั้นต่ําขึ้นอยู่กับความสูงและความหยาบคายของสิ่งแวดล้อม:
| ความสูงเหนือพื้น (มม.) | ความดันพื้นฐานขั้นต่ํา q (MPa) |
|---|---|
| 0 | 0.55 |
| 15,000 | 0.75 |
| 20,000 | 0.85 |
| 30,000 | 0.95 |
| 40,000 | 1.05 |
| 50,000 | 1.10 |
| 75,000 | 1.20 |
| 100,000 | 1.30 |
ค่านี้มาจากกฎหมายอาคารปี 1982, เป็นตัวแทนขั้นต่ําความดันการออกแบบ กฎหมายนี้ยังระบุว่า แม้กระทั่งเมื่อมีการศึกษาลมเฉพาะสถานที่ที่ดําเนินการ ความดันการออกแบบไม่ควรเกิน 120% หรือลดต่ํากว่า 85% ของค่าแนะนํา.
สําหรับก้อนเหล็ก 11m หรือ 13m ทั่วไป ความดันลมออกแบบต้องคํานวณในระยะความสูงที่เหมาะสม โดยคํานวณความหยาบของพื้นที่และประเภทการเผชิญใช้กับพื้นที่ที่ออกแบบของเสาและพื้นผิวของสายนํา, กําหนดแรงลมทั้งหมดที่โครงสร้างต้องทน
โคสตาริกาตั้งอยู่ที่ชายแดนของ 4 แผ่นเทคโทนิค ทําให้เกิดแผ่นดินไหวที่ทําลายล้าง เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบ่อยๆการเกิดแผ่นดินไหวในเมืองลิมอนในปี 1991 ภูมิปริมาณ 7.5 กิโลกรัม ส่งผลให้เกิดการลุกขึ้นสูงถึง 1.5 เมตรตามชายฝั่งตะวันออกขณะที่สายการส่งหลักรอดชีวิตโดยไม่เสียหายอย่างสําคัญ เส้นทางการกระจายของท้องถิ่นประสบความผิดพลาดในสายเคเบิล✅การเตือนว่าความแข็งแกร่งต่อแผ่นดินไหวไม่สามารถคาดเดาได้ มันต้องถูกออกแบบ.
CSCR 2010 กําหนดกรอบการออกแบบระบบแผ่นดินไหวสําหรับโครงสร้างการส่งความต้องการหลักประกอบด้วย:
การกําหนดเขตแผ่นดินไหวประเทศแบ่งออกเป็นโซน II, III และ IV ตามความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวโซนที่ 4 (ภาคกลางแปซิฟิก) ต้องการการออกแบบความรุนแรงที่สูงสุด.
การคํานวณแรงด้านข้างรหัสระบุตัวประกอบแรงแนวราบ (XpและRp) สําหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ไม่ใช่โครงสร้างสําหรับองค์ประกอบแบบคานติเลเวอร์ที่สนับสนุนล่างศูนย์กลางของมวลของมัน.
การควบคุมการขยับการออกแบบการแผ่นดินไหวถูกควบคุมโดยการย้ายและการปรับปรุงโครงสร้างต้องรักษาความมั่นคงภายใต้การเคลื่อนไหวที่คาดหวังของพื้นดินโดยไม่หลุดเกิน
รวมภาระภาระที่เกิดจากแผ่นดินไหวต้องรวมกันกับภาระที่ตาย,ภาระที่มีชีวิต,และภาระที่เกิดจากลม โดยใช้การรวมภาระและปัจจัยที่ระบุในมาตรา 6.2 ของกฎหมายแนวทางแนวราบที่สําคัญที่สุดต้องถูกนํามาใช้ในการออกแบบ.
โครงสร้างฐานการออกแบบรากฐานต้องพัฒนาขึ้นจากความสามารถในการรับน้ําหนักของดิน ซึ่งกําหนดขึ้นผ่านการทดสอบและศึกษาที่จําเป็นสําหรับเสาฝังโดยตรง, นี้หมายความว่าส่วนที่ฝังต้องโอนแรงแผ่นดินไหวไปยังดินรอบ ๆ โดยไม่ต้องหมุนหรือลงตัวมากเกินไป
สําหรับผู้จําหน่ายที่เป้าหมายตลาดโคสตาริกา กําหนดการออกแบบภาระสองแบบ แปลว่าความต้องการทางเทคนิคเฉพาะเจาะจง
การเลือกวัสดุเหล็กต้องมีความแข็งแรงที่เพียงพอในการทนต่อลมและภาระแผ่นดินไหวรวมกันในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นในการระบายพลังงานในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวQ345 (เทียบเท่า ASTM A572 เกรด 50) เป็นที่นิยามทั่วไปสําหรับการใช้งานภาระที่สูงกว่าขณะที่ Q235B (ASTM A36) อาจเพียงพอสําหรับการตั้งค่าแบบมาตรฐาน
ภาคกณิตศาสตร์ช่องตัดแปดเหลี่ยม ตามที่ระบุในข้อเสนอราคา ICE, ให้โมดูลเซคชั่นที่ดีที่สุดในการทนต่อช่วงโค้งจากทั้งแรงกดลมและแรงด้านแผ่นดินไหว
ความหนาของผนังความหนาของผนังต้องถูกกําหนดโดยการวิเคราะห์โครงสร้างที่คํานวณการผสมภาระที่ไม่เหมาะสมที่สุด✅โดยทั่วไปลม + ภาวะแผ่นดินไหวหรือลม + ภาระตาย, ตามที่ปกติ. ระยะ 10 มิลลิเมตรถึง 16 มิลลิเมตรที่ทั่วไปในโครงการโดมินิกันเป็นตัวอ้างอิงที่มีประโยชน์แต่ความหนาสุดท้ายต้องถูกตรวจสอบให้ตรงกับข้อกําหนดของโค้ดโคสตาริก้า.
โครงสร้างฐานมูลนิธิที่ฝังโดยตรงต้องออกแบบให้ทนต่อการพลิกถล่มจากลมและแรงแผ่นดินไหวสภาพของดินต้องถูกตรวจสอบโดยการทดสอบเฉพาะสถานที่ตามความต้องการพื้นฐานของกฎหมายแผ่นดินไหว.
เอกสารการอนุมัติ ICE จําเป็นต้องมีเอกสารการออกแบบครบถ้วนที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามทั้งกฎหมายการก่อสร้างและกฎหมายการแผ่นดินไหว รวมถึงการคํานวณภาระ การวิเคราะห์ความเครียด และการรับรองวัสดุ
สายสื่อเหล็กของโคสตาริกาต้องทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต้องการอย่างพิเศษ: ลมแรงพายุและการเคลื่อนไหวของพื้นดินกฎหมายการก่อสร้าง (บท 20)และรหัสแผ่นดินไหว (CSCR 2010). ความหนักของลมถูกคํานวณโดยใช้สูตรq = 0.005v2การออกแบบระบบแผ่นดินไหวถูกแบ่งออกเป็นสามประเภทความเสี่ยง โดยมีโซนที่ 4 (มหานครแปซิฟิก) ต้องการความคุ้มกันต่อการทับทิมที่สูงที่สุดสําหรับผู้จําหน่ายไม้เหล็ก, ความสอดคล้องกับกฎหมายทั้ง 2 ไม่สามารถต่อรองได้ ใบอนุมัติของ ICE ขึ้นอยู่กับการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามความต้องการกฎหมายเหล่านี้การเข้าใจและใช้กรอบการออกแบบภาระคู่นี้เป็นขั้นตอนแรกที่จําเป็นเพื่อการเข้าสู่ตลาดที่ประสบความสําเร็จในโคสตาริกา.