नमस्ते सबैलाई।
यो एन्टा हो।
के तिमी ओबोन बिदाका लागि पहिले नै आफ्नो गृहनगर फर्किसक्यौ?
मसँग कागोशिमामा फर्किनलाई खासै घर छैन, त्यसैले म त्यहाँ लगभग कहिल्यै फर्कन्न—तिमीहरूको कस्तो हो? हाहा
मलाई लाग्छ घर फर्कन तयार हुँदासम्म तिमी पूरै थाकेको हुनेछौ, त्यसैले कृपया फर्कँदा धेरै सावधानी अपनाउनु।
र बाहिर घुमफिर गरिरहनुभएका तपाईंहरूले रमाइलो समय बिताउनुहोस् र आफ्नो ऊर्जा पुनः भर्नुहोस्!
तर त्यो मुख्य कुरा होइन।
यस भागमा, हामी 'कोणहरू'बारे छलफल गर्नेछौं—एक यस्तो कारक जुन भूमि एङ्कर कार्यहरूमा तन्काउने प्रक्रियाको क्रममा अनिवार्य रूपमा आउँछ।
म यस्तो तरिकाले व्याख्या गर्नेछु कि शुरुवातीहरूले पनि बुझ्न सकून्, ड्रिलिङ कोण र प्रेसर प्लेटको तर्फको ढलान पूर्ण रूपमा मेल नखाँदा साइटमा परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने।
मैले भर्खरै शुरुवातीहरूका लागि एउटा शृंखला लेखिरहेको छु, हाहा।
म यो कुरा टिपोट गर्दैछु किनकि मलाई कुनै बेला यसको आवश्यकता पर्नेछ, हाहा।
ग्राउन्ड एङ्कर काममा 'एंगल' के हो?
भूमि एंकर कार्यहरूमा, टेन्डनहरू (तनावयुक्त सदस्यहरू, जस्तै प्रि-स्ट्रेस्ड कङ्क्रिट स्टील स्ट्र्यान्डहरू) जमिनमा ड्रिल गरिएका बोअरहोलहरूमा भित्र पसाइन्छन् र त्यसपछि ढलानलाई स्थिर बनाउन भूमि सतहमा तन्काएर एंकर गरिन्छन्।

यहाँ महत्वपूर्ण कुरा टेन्डन जडान गरिएको प्रेसर प्लेटको तर्फको झुकाव कोण र ड्रिलिङ कोणबीचको सम्बन्ध हो।
तनावको आधारभूत सिद्धान्त हो 'सिधा तान्नु र सिधा सुरक्षित गर्नु'।
ड्रिलिङ कोण र प्रेसर प्लेटतर्फको कोणको योग ९० डिग्री भएमा, तनाव लगाउँदा सेट सहज रूपमा चल्नेछ।
जापानी भू-प्राविधिक समाजको *ग्राउन्ड एङ्करहरूको डिजाइन र निर्माणका लागि मापदण्ड तथा व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू* (पृ. ९८) को पृष्ठ ९८ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि मानक प्रि-स्ट्रेस्ड स्टील स्ट्र्यान्डहरूको एङ्कर हेडको स्थापना कोणका लागि अनुमति प्राप्त सहिष्णुता ±५ डिग्री वा सोभन्दा कम हुनेछ।
सतत फाइबर-प्रबलित सामग्रीहरूको मामलामा आवश्यकताहरू अझ कडा हुन्छन्, सहनशीलता ±2.5 डिग्रीभन्दा बढी हुनुहुँदैन। (फाइबर-प्रबलित सामग्रीहरू अत्यन्त दुर्लभ छन्—तातो पानीका झरना वा त्यस्तै क्षेत्रहरूमा प्रयोग हुँदैनन्—त्यसैले मैले ती कहिल्यै देखेको छैन!)
अर्को शब्दमा, यदि कोण ±5 डिग्रीको दायराभन्दा बाहिर पर्छ भने, टेन्डन र फिक्सिङहरूमा अनावश्यक झुकाउने बलहरू लाग्नेछन्।
अर्को शब्दमा, जबसम्म यो ५ डिग्रीसम्म हो!!?
अर्थात्।
र, जसरी भयो, यस टाउकोको कोण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वस्तुहरूको सूचीमा समावेश गरिएको छैन हाहा
संख्यात्मक डाटा प्रयोग गरी ड्रिलिङ कोण र दबाव-वाहक प्लेटको ढलानबीचको सम्बन्ध प्रमाणीकरण गर्नुहोस्।
केवल पाठबाट मात्र यो बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ, त्यसैले केही विशिष्ट आँकडाहरू हेरौं।
उदाहरणका लागि, मानौं डिजाइन ड्रिलिङ कोण ३५ डिग्री छ र दबाव वहन गर्ने प्लेटको तर्फ ढलान कोण ५५ डिग्री छ।
३५ डिग्री + ५५ डिग्री = ९० डिग्री
किनकि यो ठ्याक्कै ९० डिग्रीको छ, तपाईंले घबराएको बेला पनि यसलाई जस्ताको तस्तै छोड्न सक्नुहुन्छ।

त्यसैले, ड्रिलिङ कोण २५ डिग्री र प्रेसर प्लेट ढलान ५५ डिग्री भएको अवस्थामा के हुन्छ?
२५ डिग्री + ५५ डिग्री = ८० डिग्री
९० डिग्रीभन्दा १० डिग्री कम छ।

यदि तपाईंले यो १० डिग्रीको भिन्नताले आफूलाई चिन्तित हुन दिनुभयो भने, टाउकोको लागि ±५ डिग्रीको स्वीकृत सहनशीलता नाघ्ने उच्च सम्भावना हुन्छ।
कोण समायोजन आधार (काकुडो-कुन) प्रयोग गरेर ठाडो असन्तुलन सच्याउने
यहाँ एंगल समायोजन गर्न मिल्ने आधार काम लाग्छ।
साइटमा प्रायः देखिने एउटा उत्पादनलाई 'काकुडो-कुन्' भनिन्छ।

निर्माणकर्ता अनुसार विशिष्टताहरू फरक हुन्छन्, तर साइटमा सामान्यतया प्रयोग गरिने प्रकारहरू समावेश छन्:
यसले माथिल्लो र तल्लो दुवै खण्डका लागि १० डिग्रीसम्म सुधार गर्न सक्छ, र दुवै मिलाएर २० डिग्रीसम्म सुधार गर्न सक्छ।

पहिले उल्लेख गरिएको अवस्थामा, जहाँ यो '१० डिग्रीले फरक' थियो, यो आधार त्रुटि सच्याउन पूर्ण रूपमा सक्षम छ।
तर, निर्माताहरूले 'सम्भव' भनेर दाबी गर्ने विशिष्टताहरू अनिवार्य रूपमा ती दायरासँग मेल खाँदैनन् जसभित्र उपकरणलाई वास्तविक स्थलगत अवस्थामा बिना कठिनाइ प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यदि ढलान ठ्याक्कै डिजाइनअनुसार हुन्थ्यो भने, कसैलाई पनि कुनै समस्या हुन्थेन, हाहा।
'संयोजित कोण'— जुन क्षैतिज कोण सुधार लागू गरेपछि निकै जटिल हुन्छ।
यस बिन्दुसम्म हामीले ती अवस्थाहरूमा छलफल गरेका छौं जहाँ ड्रिलिङ कोण पूर्ण रूपमा उर्ध्वाधर दिशामा मात्र हुन्छ।
वास्तविक क्षेत्रीय अवस्थाहरूमा, कोणहरू केवल उर्ध्वाधर दिशामा मात्र नभई क्षैतिज दिशामा पनि हुन सक्छन्।
उदाहरणका लागि, मानौं कि ऊर्ध्वाधर कोण २५ डिग्री छ, जसमा १० डिग्रीको क्षैतिज कोण थपिएको छ।
पहिले जस्तै, प्रेसर-ग्राही प्लेटको तर्फको ठाडो कोण ५५ डिग्री छ भनी मान्दा,
५५ डिग्री + २५ डिग्री = ८० डिग्री
पहिले जस्तै, केवल उर्ध्वाधर दिशालाई हेर्दा, यो १० डिग्रीले कम छ।

यहाँ १० डिग्री क्षैतिज कोण थपिएकोले, कुल कोण २० डिग्रीले कम हुनेछ।
साँचो भन्नुपर्दा, काकुडो-कुन् जस्तै कोण समायोजन आधार मात्र प्रयोग गरेर यसलाई सच्याउन निकै गाह्रो छ।
आधार दुई तहहरू मिलेर बनेको छ; तल्लो तहले ठाडो झुकाव नियन्त्रण गर्छ, भने माथिल्लो तह घुमाउँदा तेर्सो अभिमुखता समायोजन हुन्छ।
तर, यदि माथिल्लो खण्डलाई क्षैतिज रूपमा घुमाइयो भने, तल्लो खण्डले गरेको उर्ध्वाधर सुधार पनि त्यससँगै घुम्छ, जसले गर्दा प्रभावकारी सुधार यसको मूल मानको लगभग आधामा घट्छ।
अझ, सुधारको दिशा आफैं हराउन थाल्छ। संयुक्त कोणहरू साँच्चै झन्झटिला हुन्छन्, हाहा।

संक्षेपमा, म १० डिग्री तलतिर सच्याउन चाहन्छु।
पहिले, त्यस दिशामा यसलाई १० डिग्रीमा सेट गर्नुहोस्।
जब मैले साइटमा यो अवस्था देखें, मैले सुरुमा केवल आधारले नै काम चल्ने ठानेँ, तर वास्तविकतामा त्यस्तो भएन।
जहाँ ठाडो र तेर्सो दुवै समतलमा कोणहरू छन्, त्यहाँ तनाव दिने काम सुरु गर्नु अघि कोणहरू आधारले समायोजन गर्न सक्ने दायराभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भनी जाँच गर्न मापन गर्न हामी सिफारिस गर्छौं।
अन्ततः, तनावको कोण प्रायः 'ड्रिलिङ सटीकता' भन्दा बढी चट्टान द्रव्यमानकै विषय हुन्छ।
मलाई लाग्छ ड्रिलिङको सटीकता साँच्चै निकै उच्च छ—कम्तीमा सुरुमा त, हाहा (किनकि भित्र पस्दा यो माथि–तल हुन्छ)।
तर जब तपाईं पहाड काट्नुहुन्छ, सतह प्रायः असमान हुन्छ; वास्तवमा, त्यही नै सामान्यतया हुन्छ।
सफा रूपमा काटिने एक मात्र माटोको प्रकार बन्धनीय माटो हो।
त्यहाँ भार वहन गर्ने संरचनाको रूपमा काम गर्न एक भार वहन गर्ने प्लेट वा रिटेनिङ फ्रेम जडान गरिएको हुन्छ, तर यदि यसलाई मोर्टार प्रयोग गरेर समायोजन गर्न सकिन्छ भने,
मलाई लाग्छ त्यो चरणमा तपाईंले यसलाई समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ भनी सुनिश्चित गर्नु राम्रो विचार हो, ताकि तपाईंले तनावग्रस्त हुँदा यसको बारेमा चिन्ता लिनु नपरोस्।
वैकल्पिक रूपमा, टेपर प्लेट भनेर चिनिने एक इस्पात उत्पादन।एफएससी फुजिवारा उद्योगहरूउनीहरूले तपाईंको लागि यसलाई बनाउनेछन्, त्यसैले कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्।
फेरि भेटौँला।
ज़बुटोन फ्रेमहरूको महत्त्व | लेभलिङ र दबाव-शोषक प्लेटहरूको भूमिकाको पुनरावलोकन



