บทนำสู่ข้อ 3.3 (คำย่อ) ใน EN 15129:2018
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:
- อักษรย่อ"อีดีดี" (อุปกรณ์กระจายพลังงาน) สอดคล้องโดยตรงกับคำที่กำหนดในข้อ 3.1 ซึ่งอธิบายอุปกรณ์ที่เน้นการกระจายพลังงานแผ่นดินไหว
- 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 |
อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อดูดซับและกระจายพลังงานแผ่นดินไหวเป็นหลัก ได้รับการตรวจสอบผ่านการทดสอบการรับน้ำหนักตามรอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการลดการตอบสนองของโครงสร้างในอาคารและสะพานที่มีความเสี่ยงสูง-แผ่นดินไหว- |
||
|
3 |
เอฟเอสดี |
แดมเปอร์สปริงของไหล |
รวมการกระจายพลังงานที่มีความหนืดของของไหลเข้ากับการปรับความแข็งตามสปริง- ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับทั้งความเร็วในการเคลื่อนที่และการกระจัด ทำให้เหมาะสำหรับโครงสร้างที่มีสภาวะโหลดที่ซับซ้อนซึ่งต้องการทั้งการดูดซับพลังงานและการรองรับความแข็ง |
|
4 |
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 |
ตลับลูกปืนยางที่มีคุณสมบัติหน่วงสูงทำให้ทั้ง "การแยกตัวและการกระจายพลังงาน" โดยไม่มีแดมเปอร์เพิ่มเติม เหมาะสำหรับสะพานขนาดเล็ก-ถึง-กลาง-และ-อาคารเตี้ยที่มีพื้นที่จำกัด |
||
|
12 |
ตลับลูกปืนยางที่มีการหน่วงต่ำ เน้นที่การแยกส่วนเป็นหลัก (ขยายระยะเวลาตามธรรมชาติของโครงสร้างด้วยการเสียรูปแบบยืดหยุ่น) โดยต้องจับคู่กับ EDD อิสระเพื่อการกระจายพลังงาน เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการแยกส่วน |
||
|
13 |
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 |
ศ |
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 |
ถ |
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-



