07-บทนำของข้อ 3.3 (ตัวย่อ) ใน EN 15129:2018

Oct 28, 2025 ฝากข้อความ

 

บทนำสู่ข้อ 3.3 (คำย่อ) ใน EN 15129:2018

 

-11

 

 

EN 15129:2018 มาตรฐานยุโรปที่ใช้บังคับอุปกรณ์ป้องกัน-แผ่นดินไหวอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และประสิทธิภาพในการออกแบบ การผลิต และการใช้งานเทคโนโลยีการป้องกันแผ่นดินไหว- ในบรรดาส่วนพื้นฐานต่างๆข้อ 3.3 "คำย่อ"โดดเด่นในฐานะเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงวาทกรรมทางเทคนิค การวาดภาพบนเอกสารอ้างอิงมาตรฐาน EN 15129-2018ประโยคนี้จะรวบรวมคำย่อความถี่สูง-จำนวน 34 คำ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่การทำงานห้าประเภทที่สอดคล้องกับลักษณะสำคัญของอุปกรณ์ป้องกัน-แผ่นดินไหวฝึกฝน. ด้วยการสร้างมาตรฐานการเชื่อมโยงระหว่างตัวย่อและคำศัพท์ทางเทคนิคทั้งหมด ข้อ 3.3 ขจัดความคลุมเครือจาก "ความแตกต่างศัพท์แสง" ระดับภูมิภาคหรือสถาบัน และทำหน้าที่เป็น "สะพานเชื่อมภาษา" สากลที่เชื่อมโยงส่วนทางเทคนิคทั้งหมดของมาตรฐาน

 

I. บทบาทหลักของข้อ 3.3: ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นโดยไม่สูญเสียความแม่นยำ

 

 

 

ในด้านของวิศวกรรมป้องกันแผ่นดินไหว-คำศัพท์ทางเทคนิคมักเกี่ยวข้องกับวลีที่ยาวและซับซ้อน (เช่น "แดมเปอร์ความหนืดของของไหล" หรือ "อุปกรณ์กระจายพลังงาน") การทำซ้ำคำศัพท์ทั้งหมดเหล่านี้ในแบบร่างการออกแบบ รายงานการทดสอบ หรือข้อความมาตรฐานจะทำให้เกิดความซ้ำซ้อน อ่านง่ายน้อยลง และเพิ่มความเสี่ยงในการตีความที่ผิด ข้อ 3.3 จัดการกับความท้าทายนี้โดยการย่อวลีเหล่านี้ให้เป็นคำย่อที่กระชับและน่าจดจำ (เช่น "เอฟวีดี" สำหรับ "แดมเปอร์ความหนืดของของไหล").

สิ่งสำคัญที่สุดคือคำย่อเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยพลการ แต่ละคนเชื่อมโยงกับคำจำกัดความเฉพาะในข้อ 3.1 (ข้อกำหนดและคำจำกัดความ)และสอดคล้องกับสัญลักษณ์ในข้อ 3.2 (สัญลักษณ์)การสร้างเฟรมเวิร์ก "คำจำกัดความ-สัญลักษณ์-คำย่อ" ที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น:

  1. อักษรย่อ"อีดีดี" (อุปกรณ์กระจายพลังงาน) สอดคล้องโดยตรงกับคำที่กำหนดในข้อ 3.1 ซึ่งอธิบายอุปกรณ์ที่เน้นการกระจายพลังงานแผ่นดินไหว
  2. ประสิทธิภาพพลังงานของ EDD จะถูกวัดปริมาณโดยใช้ "EDC" (การกระจายพลังงานต่อรอบ) ซึ่งเป็นตัวย่อที่เชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ "H" (พลังงานที่กระจายต่อรอบ) ในข้อ 3.2

การบูรณาการนี้ช่วยให้แน่ใจว่าตัวย่อทุกตัวมีความหมายที่เป็นมาตรฐานและแม่นยำ-สำคัญสำหรับความร่วมมือข้ามพรมแดน-ในประเทศสมาชิก 30+ CEN ที่ครอบคลุมโดย EN 15129:2018

 

ครั้งที่สอง การวิเคราะห์การแบ่งประเภทของคำย่อที่สำคัญ

 

 

ตัวย่อของข้อ 3.3 ได้รับการจัดระเบียบตามความเกี่ยวข้องเชิงฟังก์ชันกับ-แนวปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันแผ่นดินไหว ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและนำไปใช้ ด้านล่างนี้คือรายละเอียดโดยละเอียดของหมวดหมู่หลัก 5 หมวดหมู่:

1. ตัวย่อสำหรับ-ประเภทอุปกรณ์ป้องกันแผ่นดินไหว

หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยตัวย่อ 10 คำที่แยกอุปกรณ์ตามลักษณะทางกลและฟังก์ชันหลัก{1}}ที่จำเป็นสำหรับการเลือกอุปกรณ์และการประเมินประสิทธิภาพ

 

เลขที่

คำย่อ

ระยะเวลาเต็ม

บริบททางเทคนิคและการใช้งาน

1

ดร

ปรับศูนย์กลางอุปกรณ์แบบไดนามิก

อุปกรณ์ที่คืนโครงสร้างให้กลับสู่ตำแหน่งเดิมหลังแผ่นดินไหว-โดยใช้กลไกแบบไดนามิก (เช่น การปรับความแข็งแบบปรับตัว) โดยให้ความสำคัญกับความเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่-แผ่นดินไหว-ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ

2

อีดีดี

อุปกรณ์กระจายพลังงาน

อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อดูดซับและกระจายพลังงานแผ่นดินไหวเป็นหลัก ได้รับการตรวจสอบผ่านการทดสอบการรับน้ำหนักตามรอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการลดการตอบสนองของโครงสร้างในอาคารและสะพานที่มีความเสี่ยงสูง-แผ่นดินไหว-

3

เอฟเอสดี

แดมเปอร์สปริงของไหล

รวมการกระจายพลังงานที่มีความหนืดของของไหลเข้ากับการปรับความแข็งตามสปริง- ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับทั้งความเร็วในการเคลื่อนที่และการกระจัด ทำให้เหมาะสำหรับโครงสร้างที่มีสภาวะโหลดที่ซับซ้อนซึ่งต้องการทั้งการดูดซับพลังงานและการรองรับความแข็ง

4

เอฟวีดี

แดมเปอร์ความหนืดของของไหล

อาศัยความต้านทานของของเหลวหนืดที่ไหลผ่านรู/วาล์วเพื่อกระจายพลังงานเท่านั้น เอาท์พุตของมันจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็วในการเคลื่อนที่ ซึ่งให้ประสิทธิภาพการหน่วงที่เสถียร-หนึ่งในอุปกรณ์กระจายพลังงาน-ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด

5

เอชดี

อุปกรณ์ชุบแข็ง

คลาสย่อยของอุปกรณ์ที่ไม่ใช่เชิงเส้น- (NLD) ที่มีความแข็งซึ่งจะเพิ่มขึ้นเมื่อการกระจัดเพิ่มขึ้น (เส้นโค้งการกระจัดของโหลดที่แข็งตัว-) ช่วยจำกัดการเสียรูปของโครงสร้างมากเกินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้ในสถานการณ์ที่การควบคุมการเคลื่อนตัวเป็นสิ่งสำคัญ

6

แอล.ดี

อุปกรณ์เชิงเส้น

อุปกรณ์ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงหรือใกล้-โหลดเชิงเส้น- ซึ่งไม่แสดงการเคลื่อนที่ที่เหลืออย่างมีนัยสำคัญหลังจากการขนถ่าย มีพฤติกรรมทางกลที่มั่นคง เหมาะสำหรับพื้นที่หรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยง-แผ่นดินไหว-ต่ำและมีข้อกำหนดการเคลื่อนตัวน้อยที่สุด

7

พรรค NLD

อุปกรณ์ที่ไม่ใช่เชิงเส้น

อุปกรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับการแทนที่-โหลดเชิงเส้น- ซึ่งครอบคลุมพลังงาน-ที่กระจาย แข็งตัว และทำให้อ่อนลง กำหนดโดยการทดสอบวงจรแบบไบลิเนียร์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการป้องกันสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง-แผ่นดินไหว-

8

เอ็นแอลอีดี

อุปกรณ์ยืดหยุ่นแบบไม่เชิงเส้น

คลาสย่อยของ NLD ที่จัดลำดับความสำคัญของการจัดเก็บพลังงานแบบยืดหยุ่นมากกว่าการกระจายตัว (การจัดเก็บแบบยืดหยุ่นมีมากกว่าพลังงานที่กระจายไปมาก) จะกลับสู่สภาพเดิมหลังจากขนถ่าย เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ต้องการทั้งความแข็งและการดูดซึมพลังงานน้อยที่สุด

9

กรมควบคุมมลพิษ

อุปกรณ์เชื่อมต่อถาวร

ใช้สำหรับการเชื่อมต่อแผ่นดินไหวถาวรระหว่างส่วนประกอบโครงสร้าง รองรับการหมุนและการเคลื่อนตัวในแนวตั้งโดยไม่ต้องส่งโมเมนต์การโก่งตัวหรือแรงในแนวตั้ง โดยจัดเป็น "ทิศทางเดียว-ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้" หรือ "ทิศทางคู่-คงที่" ตามทิศทางที่จำกัด

10

เอสดี

อุปกรณ์ทำให้อ่อนลง

คลาสย่อยของ NLD ที่มีความแข็งซึ่งลดลงเมื่อการกระจัดเพิ่มขึ้น (โหลดที่อ่อนลง-เส้นโค้งการกระจัด) โดยจะกระจายพลังงานผ่านการเสียรูปแบบยืดหยุ่น ซึ่งใช้ในข้อต่อโครงสร้างที่ต้องการการดูดซับพลังงานผ่านการเสียรูป

2. คำย่อสำหรับตลับลูกปืนแยกแผ่นดินไหว

หมวดหมู่นี้มีคำย่อ 4 คำเฉพาะสำหรับแบริ่งแยก-องค์ประกอบหลักของระบบแยกแผ่นดินไหว-จำแนกความแตกต่างตามวัสดุ คุณสมบัติการหน่วง และการออกแบบโครงสร้าง

เลขที่.

คำย่อ

ระยะเวลาเต็ม

บริบททางเทคนิคและการใช้งาน

11

ธปท

แบริ่งยางหมาดสูง

ตลับลูกปืนยางที่มีคุณสมบัติหน่วงสูงทำให้ทั้ง "การแยกตัวและการกระจายพลังงาน" โดยไม่มีแดมเปอร์เพิ่มเติม เหมาะสำหรับสะพานขนาดเล็ก-ถึง-กลาง-และ-อาคารเตี้ยที่มีพื้นที่จำกัด

12

แอลดีบี

แบริ่งยางหมาดต่ำ

ตลับลูกปืนยางที่มีการหน่วงต่ำ เน้นที่การแยกส่วนเป็นหลัก (ขยายระยะเวลาตามธรรมชาติของโครงสร้างด้วยการเสียรูปแบบยืดหยุ่น) โดยต้องจับคู่กับ EDD อิสระเพื่อการกระจายพลังงาน เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการแยกส่วน

13

แอลอาร์บี

ตลับลูกปืนยางตะกั่ว

เป็นลูกปืนยางที่มีภายในแกนนำ- ที่แกนนำกระจายพลังงานเมื่อให้ผลผลิต ในขณะที่ชั้นยางให้การรับน้ำหนักในแนวตั้ง-และการแยกตัวในแนวนอน มันสร้างความสมดุลระหว่างความเสถียรและการกระจายพลังงาน ทำให้เป็นประเภทแบริ่งแยกส่วนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด

14

พีพีอาร์บี

ตลับลูกปืนยางโพลีเมอร์ปลั๊ก

ตลับลูกปืนยางที่ใช้ปลั๊กโพลีเมอร์แทนแกนโลหะแบบดั้งเดิม ให้ความต้านทานการกัดกร่อนและการบำรุงรักษาต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพของ LRB ในขณะที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (เช่น บริเวณชายฝั่งหรือพื้นที่ที่มีการกัดกร่อนสูง-)

3. ตัวย่อสำหรับการควบคุมและ-อุปกรณ์ตั้งศูนย์กลาง

ตัวย่อ 7 ตัวเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์ที่รับประกันความเสถียรของโครงสร้างและความสามารถในการกู้คืนหลังแผ่นดินไหว- เพื่อป้องกันความเสียหายถาวร

เลขที่.

คำย่อ

ระยะเวลาเต็ม

บริบททางเทคนิคและการใช้งาน

15

ฟิวส์ยับยั้ง

อุปกรณ์ควบคุมที่มีเกณฑ์แรงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ("แรงทะลุทะลวง") ต่ำกว่าเกณฑ์ จะจำกัดการเคลื่อนที่ของโครงสร้างสัมพัทธ์ ด้านบนจะ "ฟิวส์" (ช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้) เพื่อปกป้องโครงสร้างหลัก (เช่น ตัวกั้นแผ่นดินไหวสำหรับสะพาน)

16

ฮฟร

ตัวยึดฟิวส์ไฮดรอลิก

อุปกรณ์ FR ที่ใช้หลักการไฮดรอลิก โดยใช้รีลีฟวาล์วเพื่อควบคุมเกณฑ์แรง "หลอมรวม" ให้การตอบสนองที่รวดเร็วและการควบคุมแรงที่แม่นยำ เหมาะสำหรับโครงสร้างขนาดใหญ่ (เช่น สะพานช่วงยาว-) ที่ต้องการความแม่นยำในการหลอมรวมสูง

17

มฟล

กลไกฟิวส์ยับยั้งชั่งใจ

อุปกรณ์ FR อาศัยความล้มเหลวของส่วนประกอบทางกล (เช่น ส่วนที่เป็นเหล็กอ่อน) เพื่อ "หลอมรวม" มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับโครงสร้างขนาดเล็ก-ถึง-ขนาดกลางหรือสถานการณ์การควบคุมชั่วคราว

18

นว

อุปกรณ์ที่ไม่รี-ศูนย์กลาง

อุปกรณ์ที่ไม่มี-ความสามารถในการตั้งศูนย์กลางเองหลัง-แผ่นดินไหว ซึ่งแสดงการกระจัดที่เหลืออย่างมีนัยสำคัญ โดยทั่วไปแล้วเป็นส่วนประกอบที่กระจายพลังงานบริสุทธิ์- (เช่น FVD บางตัว) ซึ่งจำเป็นต้องจับคู่กับอุปกรณ์-ปรับศูนย์กลางเพื่อให้สามารถนำโครงสร้างกลับมาใช้ใหม่ได้

19

RCD

รี-อุปกรณ์ตั้งศูนย์กลาง

คำทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ที่ทำให้-ตั้งศูนย์กลางหลังแผ่นดินไหวได้เอง- (รวมถึง StRD และ SRCD) บทบาทหลักคือการลดการเคลื่อนที่ที่ตกค้าง ลดต้นทุน-การซ่อมแซมหลังแผ่นดินไหว

20

เอสอาร์

การเสียสละ (ฟิวส์) ความยับยั้งชั่งใจ

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ FR การออกแบบให้ความสำคัญกับ "การเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องโครงสร้าง" จะดูดซับพลังงานแผ่นดินไหวจากความล้มเหลวของส่วนประกอบเฉพาะ (เช่น ส่วนที่เสียสละ) เพื่อปกป้องโครงสร้างหลัก

21

เอสอาร์ซีดี

อุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับ-อุปกรณ์ตั้งศูนย์กลาง

อุปกรณ์เสริมที่เสริมระบบ-การวางศูนย์กลางใหม่- กว้าง โดยทั่วไปจะจับคู่กับ EDD: EDD จะกระจายพลังงาน ในขณะที่ SRCD จะต่อต้านแรงที่ไม่-อนุรักษ์นิยม (เช่น แรงเสียดทาน) เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างให้กลับสู่ตำแหน่งเดิม

22

ปรับศูนย์กลางอุปกรณ์-แบบคงที่

อุปกรณ์ที่-ตั้งศูนย์กลางใหม่ด้วยความแข็งคงที่ โดยมีเส้นโค้งการกระจัด-โหลดเข้าใกล้จุดกำเนิด-การปั่นจักรยาน (การกระจัดที่ตกค้างน้อยที่สุด) ไม่จำเป็นต้องปรับแบบไดนามิก เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการความแม่นยำในการตั้งศูนย์กลางใหม่-สูง

4. คำย่อสำหรับพารามิเตอร์การออกแบบและประสิทธิภาพ

ตัวย่อทั้ง 5 ตัวนี้แสดงถึงการวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณสำหรับการออกแบบและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เลขที่

คำย่อ

ระยะเวลาเต็ม

บริบททางเทคนิคและการใช้งาน

23

ดีพี

คุณสมบัติการออกแบบ

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักสำหรับการออกแบบอุปกรณ์ (เช่น ความแข็ง อัตราส่วนการทำให้หมาด ๆ ความจุในการเคลื่อนที่) ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการออกแบบและการทดสอบประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับสัญลักษณ์ในข้อ 3.2 (เช่น Keff,b​, ​เอฟฟ์,บี​)

24

เครื่องอีดีซี

การสูญเสียพลังงานต่อรอบ

พลังงานที่กระจายไปโดยอุปกรณ์ต่อรอบการโหลด ตัวบ่งชี้หลักสำหรับการจัดระดับประสิทธิภาพ EDD (EDC ที่สูงขึ้น=การกระจายพลังงานที่มากขึ้น) วัดได้โดยการทดสอบโหลดแบบวน

25

แอลดีพี

คุณสมบัติการออกแบบขอบเขตล่าง

ค่าขั้นต่ำที่อนุญาตสำหรับคุณสมบัติการออกแบบ ทำให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานภายใต้สภาวะที่รุนแรง (เช่น แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก) โดยทำหน้าที่เป็นตัวสำรองด้านความปลอดภัยที่สำคัญ (เช่น ความแข็งขั้นต่ำ การสูญเสียพลังงานขั้นต่ำ)

26

นปช

พารามิเตอร์ที่กำหนดในระดับประเทศ

พารามิเตอร์ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นที่กำหนดโดยประเทศสมาชิก CEN ตามความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวและมาตรฐานวัสดุ (เช่น ค่าปัจจัยความน่าเชื่อถือ) เพื่อสะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวในระดับภูมิภาค จะต้องใช้ร่วมกับรหัสแผ่นดินไหวระดับประเทศ (เช่น EN 1998)

27

ยูบีดีพี

คุณสมบัติการออกแบบขอบเขตบน

ค่าสูงสุดที่อนุญาตสำหรับคุณสมบัติการออกแบบ การป้องกันการสูญเสียต้นทุนหรือการตอบสนองของโครงสร้างที่ผิดปกติจากประสิทธิภาพที่มากเกินไป (เช่น การจำกัดความแข็งสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดระยะเวลาการแยก)

5. คำย่อสำหรับการจัดการและการทดสอบ

ตัวย่อทั้ง 8 คำนี้ครอบคลุมถึงการควบคุมการผลิต อุปกรณ์ทดสอบ และสถานะการออกแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ป้องกันแผ่นดินไหว-เป็นไปตามข้อกำหนดตลอดอายุการใช้งาน-

เลขที่

คำย่อ

ระยะเวลาเต็ม

บริบททางเทคนิคและการใช้งาน

28

ดีเอสซี

เครื่องวัดความร้อนแบบดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิง

อุปกรณ์สำหรับทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุ (เช่น อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว ความคงตัวทางความร้อนของยาง) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้วัสดุในอุปกรณ์ป้องกัน-แผ่นดินไหว (เช่น ทำให้ตลับลูกปืนยางคงความยืดหยุ่นภายใต้อุณหภูมิที่สูงมาก)

29

เอฟพีซี

การควบคุมการผลิตของโรงงาน

ระบบควบคุมการผลิตภายในแบบถาวรที่ดำเนินการโดยผู้ผลิต ครอบคลุมการตรวจสอบวัตถุดิบ การตรวจสอบการผลิต และการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อบังคับสำหรับการตรวจสอบความสอดคล้องใน-อุปกรณ์ที่ผลิตจำนวนมาก

30

สมา

รูปร่างโลหะผสมหน่วยความจำ

โลหะผสมพิเศษ (เช่น นิกเกิล-ไทเทเนียม) ที่มีลักษณะพิเศษในการจดจำรูปร่าง ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในอุปกรณ์ป้องกัน-แผ่นดินไหว (เช่น -องค์ประกอบที่เป็นศูนย์กลาง) ซึ่งจะคืนรูปร่างเดิมหลัง-แผ่นดินไหวผ่านตัวกระตุ้นอุณหภูมิหรือความเครียด

31

เอสแอลเอส

สถานะขีดจำกัดความสามารถในการให้บริการ

สภาวะที่โครงสร้างหรืออุปกรณ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานประจำวัน (เช่น การเคลื่อนตัวมากเกินไปขัดขวางการทำงานของประตู/หน้าต่าง การสั่นสะเทือนที่มากเกินไปส่งผลต่อความสะดวกสบาย) การออกแบบต้องควบคุมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ SLS เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานในแต่ละวัน

32

มธ

โช้คอัพ-ชุดเกียร์

อุปกรณ์ที่ส่งแรงกระแทกเฉพาะ (เช่น การชนของยานพาหนะ) โดยหลีกเลี่ยงการรบกวนจากภาระรายวัน มันแสดงปฏิกิริยาเล็กน้อยภายใต้โหลดความเร็วต่ำ-และให้การเชื่อมต่อที่มั่นคงภายใต้การกระแทกที่ความเร็วสูง- เหมาะสำหรับข้อต่อขยายสะพาน

33

ทีซีดี

อุปกรณ์เชื่อมต่อชั่วคราว

อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับขั้นตอนการก่อสร้างหรือการปรับปรุงแผ่นดินไหวชั่วคราว โดยจะให้การตอบสนองที่จำเป็นเมื่อเปิดใช้งานแบบไดนามิก และสามารถลบออกหรือรีเซ็ตได้หลังการใช้งาน ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ-ระบบแผ่นดินไหวในระยะยาว

34

สสส

สถานะขีด จำกัด ขั้นสูงสุด

สภาวะที่โครงสร้างหรืออุปกรณ์ถึงความสามารถในการรับน้ำหนัก- (เช่น การแตกหัก การคราก ความไม่เสถียร) การออกแบบต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ก่อให้เกิด-ความเสียหายถึงชีวิตที่ ULS ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยหลักของการออกแบบแผ่นดินไหว

 

ที่สาม คุณค่าที่ขาดไม่ได้ของข้อ 3.3

 

 

 

ข้อ 3.3 เป็นมากกว่า "รายการทางลัด"-แต่เป็นรากฐานสำคัญของความมีประสิทธิผลของ EN 15129:2018 โดยให้ประโยชน์หลักสี่ประการ:

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

โดยลดศัพท์เทคนิคยาวๆ เหลือ 3-4 ตัวอักษร (เช่น "เอฟวีดี" แทน "แดมเปอร์ความหนืดของของไหล") ข้อ 3.3 ปรับปรุงเอกสารทางเทคนิค การตรวจสอบการออกแบบ และ-การอภิปรายข้ามทีม วลีเช่น "The EDC ของเอฟวีดีต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 3 kJ" กระชับแต่แม่นยำ ลดเวลาในการอ่านและปรับปรุงการเก็บรักษาข้อมูล

2. รับประกันความสอดคล้องมาตรฐาน

ความแปรผันของคำศัพท์ระดับภูมิภาคหรือสถาบัน (เช่น "ฟิวส์แผ่นดินไหว" กับ "การยึดฟิวส์") อาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการออกแบบหรือความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ ข้อ 3.3 ขจัดความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดลิงก์แบบหนึ่ง-ถึง-หนึ่งระหว่างคำย่อและคำศัพท์เต็ม-"FR" จะหมายถึง "การควบคุมฟิวส์" เสมอ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่หรือองค์กร

3. การปิดลูปทางเทคนิค

ข้อ 3.3 บูรณาการกับข้อ 3.1 (เงื่อนไข) และข้อ 3.2 (สัญลักษณ์) เพื่อสร้างกรอบทางเทคนิคที่สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น:

ข้อ 3.1 กำหนด "อุปกรณ์ที่ไม่ใช่เชิงเส้น (NLD)";

ข้อ 3.3 ย่อเป็น "NLD" เพื่อใช้ซ้ำในส่วนการออกแบบในภายหลัง

ข้อ 3.2 จัดให้มีสัญลักษณ์เช่น K_1 (ความแข็งสาขาแรก) เพื่อวัดปริมาณประสิทธิภาพของพรรค NLD

การวนซ้ำนี้ช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างหรือความไม่สอดคล้องกันในการตีความทางเทคนิค

4. การลดอุปสรรคในตลาดยุโรป-

EN 15129:2018 ใช้กับประเทศ CEN มากกว่า 30 ประเทศ ระบบตัวย่อแบบรวมช่วยให้ผู้ผลิตชาวเยอรมัน "เอฟวีดี"ให้ได้รับการยอมรับทันทีว่าเป็น"แดมเปอร์ความหนืดของของไหล" ในอิตาลี ฝรั่งเศส หรือสเปน-ขจัดอุปสรรคทางภาษาและอำนวยความสะดวก-การค้าและความร่วมมือข้ามพรมแดน

 

บทสรุป

 

 

ข้อ 3.3 (ตัวย่อ) ใน EN 15129:2018 เป็น "ตัวลดความซับซ้อนของภาษาทางเทคนิค" และ "ตัวบังคับใช้ความสอดคล้อง" สำหรับอุปกรณ์ป้องกัน-แผ่นดินไหวอุตสาหกรรม. ด้วยการจัดตัวย่อหลัก 34 ตัวเป็นหมวดหมู่การใช้งาน จะเปลี่ยนคำศัพท์ที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ-ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดหลักอื่นๆ ของมาตรฐาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวที่ปลอดภัย สอดคล้อง และทำงานร่วมกันทั่วยุโรป สำหรับวิศวกร ผู้ผลิต และผู้กำกับดูแล การใช้คำย่อเหล่านี้ให้เชี่ยวชาญไม่ใช่แค่เรื่องของการปฏิบัติตามข้อกำหนดเท่านั้น-แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกคุณค่าทั้งหมดของ EN 15129:2018 และสร้างโครงสร้างที่ต้านทานต่อแผ่นดินไหว-

 

 

 

200072000.jpg