การออกแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเพื่อการทดสอบกลสมบัติของรอยต่อเสา–คานไม้
Main Article Content
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง การทดสอบกลสมบัติการเข้าไม้แบบมุม 90 องศาในงานโครงสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการออกแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานสำหรับการทดสอบสมบัติทางกลของรอยต่อเสา-คานไม้ในงานโครงสร้าง การศึกษาเริ่มจากการวิเคราะห์อุปกรณ์จับยึดเดิม การทำงานของเครื่องทดสอบแรง พร้อมทั้งเปรียบเทียบรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์จับยึด 2 รูปแบบ และกลไกการถ่ายแรงและโมเมนต์ที่กระทำต่อชิ้นงาน
การศึกษาพบว่า รูปแบบการจับยึดจากเสาเครื่องทดสอบมีความเหมาะสมมากกว่าการจับยึดชิ้นงานจากคานด้านบนเครื่องทดสอบ เนื่องจากไม่กีดขวางการเคลื่อนที่ของหัวกดแรงและสะดวกต่อการติดตั้ง โดยอุปกรณ์จับยึดส่วนคานบนได้รับการออกแบบให้มีพฤติกรรมใกล้เคียงข้อต่อแบบการเชื่อมต่อแบบฮิ้นจ์ (Hinge joint) เพื่อลดการต้านทานโมเมนต์ ขณะที่ส่วนฐานใช้ฐานรองรับแบบลูกกลิ้ง (Roller Supports) ที่ปรับปรุงเพื่อจำกัดการเคลื่อนที่ในแนวราบ ส่งผลให้ระบบการทดสอบมีความมั่นคงและลดอิทธิพลของอุปกรณ์จับยึดต่อผลการทดสอบ
แนวทางการออกแบบที่นำเสนอมาได้นำมาสร้างอุปกรณ์จับยึดเพื่อทดสอบรอยต่อเสา-คาน โดยทดสอบโดยการติดเครื่องมือวัดค่าความละเอียดทางกล (Dial Gauge) เพื่อดูการเคลื่อนตัว ผลที่ได้คืออุปกรณ์จับยึดทั้งบนและล่างมีค่าการกระจัดเท่ากับ 0 มม. ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสียรูปของชิ้นงาน และสามารถใช้งานได้จริง แสดงให้เห็นว่า สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาอุปกรณ์จับยึดสำหรับการทดสอบรอยต่อไม้ในรูปแบบอื่นต่อไป
Article Details
เอกสารอ้างอิง
กรมป่าไม้. สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้. กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้. (2548). ไม้เนื้อแข็งของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 3). สุขุมวิทมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง.
กระทรวงมหาดไทย. กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2551). มาตรฐานการทดสอบไม้ : มยผ.1221-51 ถึง มยผ. 1227-51. สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร. https://npdwebsite.net/knowledge/store_act/p510421145220.pdf
ASTM International. (2014). ASTM D198-14: Standard test methods of static tests of lumber in structural sizes. http://www.randb.co.kr/wp-content/uploads/2018/07/ASTM-D198-14-Static-Tests-of- Lumber-in- Structural-Sizes%ED%95%9C%EA%B8%80.pdf?ckattempt=1
Beer, F. P., Johnston, E. R., DeWolf, J. T., & Mazurek, D. F. (2020). Mechanics of materials (8th ed.). McGraw-Hill. https://dl.icdst.org/pdfs/files3/2da7c6222d8d17ac4fbb8f36a401dda2.pdf
Gere, J. M., & Timoshenko, S. P. (1997). Mechanics of materials (4th ed.). PWS. https://archive.org/details/mechanicsofmater00gere
Hibbeler, R. C. (2017). Mechanics of materials (10th ed.). Pearson. https://api.pageplace.de/preview/ DT0400.9781292178288_A31720168/preview-9781292178288_A31720168.pdf
International Organization for Standardization. (2018). ISO 7500-1: Metallic materials—Verification of static uniaxial testing machines-Part 1: Tension/compression testing machines—Verification and calibration of the force-measuring system (5th ed.). https://cdn.standards.iteh.ai/samples/72572/aae48e1d33a544a198577be7289fc1d7/ISO-7500-1-2018.pdf
Zhang, X., Luo, L., Sun, Y., Cui, X., Zhang, Y. (2022). Analytical investigation into the rotational performance of glulam bolted beam-Column connections under coupled bending moment and shear force. Journal of Renewable Materials, 11(4), 2033-2054. https://www.sciencedirect.com/org/science/article/pii/S2164632522000440