-49- 4.3 นําชิ้นงานทดสอบขึ้นจากนํ้า เช็ดดวยผาซับนํ้า และ ชั่งชิ้นงาน ในอากาศ (M2) 4.4อบชิ้นงานในเตาอบที่อุณภูมิ 105ºC ± 5ºC (ประมาณ 24 ชั่วโมง) 4.5เคลื่อนยายชิ้นงานจากเตาอบ ปลอยใหเย็นตัวใน desiccator ณ อุณหภูมิหอง และชั่งนํ้าหนัก (M3) 4.6กระทําซํ้าชิ้นงานทดสอบอื่นๆ 5. การคํานวณ และ แสดงผล คุณสมบัติตางๆ สามารถคํานวณตามสูตรตางๆ ดังนี้ 5.1 Dry Bulk Density (กก./ม3 ) = M3 x 1000 / (M2 - M1) 5.2 Wet Bulk Density (กก. /ม3 ) = M2 x 1000/ (M2 - M1) 5.2Water absorption (% โดยนํ้าหนัก) =(M2-M3) x 100/ M3 6. รายงานผลการทดสอบ 6.1เลขประจําตัวของแผนทดสอบ วันที่ 6.2จํานวนของชิ้นงานทดสอบที่เปนตัวอยาง 6.3คาเฉลี่ยทางคณิตศาสตร ของคาตางๆ
-50- สวนที่ 3 การออกแบบจุดยึดและวิธีการติดตั้ง GRC เปนวัสดุ composite ประกอบดวยสวนผสมของปูนซีเมนตทราย ซิลิกา ใยแกวทนดาง (AR) ซึ่งใยแกวชวยเสริมแรงใหสวนผสมมอรตาเปนการ เพิ่มกําลังดึง และกําลังอัด (flexural) GRC ไดรับความนิยมจากสถาปนิก นํามาใชงานผนังภายนอกอยางแพรหลาย เพราะสามารถผลิตเปนรูปราง ซับซอน และโปรไฟลที่แปลกตา ประกอบกับนํ้าหนักเบา สามารถหลอ สําเร็จรูปเปนแผนผนังภายนอกของอาคารสมัยใหม ขอไดเปรียบของ GRC ที่มี ตอผนังสําเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก คือผนัง GRC มีนํ้าหนักเบากวามาก ทําให ประหยัดคาขนสง ยกยาย และคาติดตั้ง รวมถึงสามารถประหยัดโครงสรางฐาน ราก และโครงสรางสวนเหนือฐานราก ขอดีของผนัง GRC คือความทนทาน คงทน ดานทานปฏิกิริยาเคมี ไมติดไฟ และมีคุณสมบัติเปนฉนวนความรอน และ ฉนวนปองกันเสียงไดดี คูมือนี้จะอธิบาย และแสดงภาพ วิธีการติดตั้ง ผนัง GRC รวมทั้งจุดยึด ที่ใชสําหรับยก และขนสงตลอดจนหลักการพื้นฐานของการออกแบบ และ กําหนดคาเผื่อความผิดพลาดที่เหมาะสมสําหรับการติดตั้ง ตลอดจนการขยับตัว ของผนังและโครงสรางรองรับในตอนทาย ใหรายละเอียดตัวอยางพื้นฐานใน การยึด GRC กับโครงสรางรองรับ เพื่อใหภาพกวางๆ ในการทํางานจริง 1. หนาที่ของจุดยึด (Function of Fixing) หนาที่หลักของจุดยึดสําหรับผนังภายนอก GRC มีดังนี้ ก. ยึดผนังภายนอกใหเกาะติดโครงสรางอาคาร ตลอดอายุการใช งานของมันและอาคาร
-51- ข. เพื่อยอมมใหผนังแตละแผนขยับตัว และหมุนตัวเล็กนอยรอบ โครงสรางรองรับ ขณะเดียวกันปองกันนํ้ารั่วซึมบริเวณรอยตอ ค. ยอมใหปรับตัวพอเพียงสําหรับความคลาดเคลื่อนจากงาน กอสราง รวมทั้งการขยับตัวที่คํานวณซึ่งกลาวถึงในขอ ข. ง. เพื่อใหเกิดความแข็งแกรงในการรองรับ และการยึดรั้งภายใน สภาพการใชงาน (แรงกระแทก, การสั่นสะเทือน, แรงลม ฯลฯ) โดยลดแรงกระทําตอ GRC ใหนอยที่สุด จ. เพื่อเปนจุดยกในระหวางผลิต, โยกยาย และติดตั้ง ฉ. เพื่อสรางความมั่นในวาแรงที่ถายผานจุดยึดจะกระจายไปบน เนื้อของ GRC มากที่สุด ไมเกิดเฉพาะจุดซึ่งเปนอันตรายตอ GRC ช. การขยับตัวในขอ ข. คอนขางลําบากในการกําหนดเปนตัวเลข อยางไรก็ตาม ควรจะประมาณการเผื่อสําหรับคาดังกลาวทั้ง ขนาดและทิศทาง เพื่อวัตถุประสงคในการออกแบบจุดยึดและ วัสดุอุดรอยตอ 3.1 ทั่วไป มีความจําเปนตองเขาใจหลักการออกแบบพื้นฐาน เพื่อใหสามารถ ออกแบบจุดยึดที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และประหยัด ผูออกแบบควร คํานึงถึงจุดขอจํากัด ตามสภาพหนางานซึ่งจะมีผลอยางสูงตอการเลือกใช และ ออกแบบรายละเอียดของจุดยึด
-52- ตัวอยางทั่วไปของขอจํากัด ประกอบดวย ชองวางที่สามารถลวงเขาถึง จุดยึด ขอขัดของของจุดยึดชิ้นงานอื่น โครงสรางรองรับที่หนีศูนย และลําดับ ขั้นตอนกอนหลังของโปรแกรมงานกอสราง ผนัง GRC ไมควรมีจุดยึดมากเกินไป (over – fixed) เพราะจะเกิดรอย แตกบนผนัง เนื่องจากการขยับตัวเพราะความชื้นและความรอน ปกติใชจุดยึด 4 จุดของผนังก็เพียงพอแลว ควรพิจารณาอยางถี่ถวนถึงพฤติกรรมโครงสรางของผนัง GRC ภายใต ภาระกรรม มีขอแนะนําวาควรหลีกเลี่ยงผนังแนวนอนที่ยาวเกินไป (อัตราสวน ความยาว span / ความลึก depth > 4) เพราะแรงอัดจําทํางาย GRC บริเวณ จุดยึด เนื่องจากการหมุดตัว และขยับตัว วัสดุของจุดยึดที่ชุบ galvanize จะมีอายุจํากัดขึ้นกับความหนาของ สังกะสี โดยทั่วไปเหล็กสแตนเลสควรเปนวัสดุสําหรับจุดยึด โดยเฉพาะจุดยึดที่ ซอนอยูภายในชิ้นงาน (มองจากภายนอกไมเห็น) ควรวางตําแหนงจุดยึด เพื่อลดแรงกระทําการตอผนัง GRC แรงกระทํา ควรใหถายกระจายไปในเนื้อ GRC ใหกวางขวางที่สุด จุดรองรับนํ้าหนัก GRC ควรมีขนาดใหญ และแข็งแรงพอเพียง เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกระทําตอ GRC จุดยึดสําหรับยกยาย และติดตั้ง ควรมีตางหากจากจุดยึดปกติ ตนทุนรวมของจุดยึด มีสูตรสมการดังนี้ ตนทุนรวม = ตนทุนวัสดุ + ตนทุนการติดตั้ง หารเลือกใชวัสดุของจุดยึดที่มีราคาแพง คุณภาพสูงจะชวยลดตนทุน การติดตั้ง เพราะอาจชวยประหยัดเวลาในการติดตั้ง รวมทั้งลดตนทุนในการ บํารุงรักษาระยะยาว
-53- 3.2 ตำแหนงของจุดยึด จุดยึดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทรองรับนํ้าหนัก (support) ถาวรของตัว GRC และประเภทยึดรั้ง (restrain) จุดยึดบางชนิดตองทําหนาที่ ไดทั้งสองประเภท โดยปกติ แผน GRC ไมควรมีจุดยึดรั้งมากกวา 4 จุด และ จุดรองรับนํ้าหนักมากกวา 2 จุด ดังแสดงในรูป 3.1 รูปที่ 27 Positioning of Fixings แผน GRC ควรมีจุดรองรับที่ฐานแผนเพื่อรับแรงอัดของตัวแผน ไมควร ใชวิธีแขวน เพราะจะทําใหเกิดแรงดึงถาวร ควรตรวจสอบแรงดึงที่เกิดขึ้นจาก การยกแผน แรงดึงที่เกิดขึ้นควรใหเกิดขึ้นเฉพาะการยกยายขนสงเทานั้น ในการติดจุดยึดรองรับฐานแผน GRC ควรจํากัดการเยื้องศูนย (eccentric) ของนํ้าหนักแผนจากจุดยึด (รูป 3.2 ก.) เพื่อไมใหเกิดแรงปฏิกิริยา ถาวรของจุดยึดรั้งบนและลางของแผน ซึ่งทําใหเกิดแรงอัดและแรงเฉือน โดย ปกติควรใหมีการเยื้องศูนยนอยที่สุด สําหรับแผนติดตามแนวตั้ง แรงที่เกิดขึ้น จาการเยื้องศูนยมีไมมากนัก แตถาเยื้องศูนยมาก แรงที่เกิดขึ้นตองพิจารณา ไตรตรองใหดี ดังรูป คาเผื่อการขยับตัว (Allowing for Movement)
-54- การหดตัว (Shrinkage) และการขยับตัวเนื่องจากความชื้น และความ รอน ของแผนผนัง GRC ขึ้นกับเวลาและสิ่งแวดลอมประกอบหลายอยาง ระบบ ของจุดยึดตองคํานึงถึงการหดและขยายตัวดังกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงการบีบรัดซึ่ง อาจทําความเสียหายตอแผนได รวมถึงตองเผื่อคาความคลาดเคลื่อนของ โครงสรางดวย รูปที่ 28 Eccentricity of Self-Weight 3.3 หลักของการยึด จากรูปแนะนําระบบยึดของผนัง GRC ซึ่งยอมใหขยับตัวทางตั้งและแนวนอน ลักษณะสําคัญของระบบประกอบดวย ก. แผนผนังมีจุดยึด 4 จุด ยึดตรึงทางดานขางของแผน ข. จุดรองรับทางแนวตงมี 2 จุด ที่ฐานของแผน ค. จุดยึดดานบนทั้ง 2 จุด ยอมใหมีการขยับตัวทั้งแนวตั้งและแนวนอน ง. จุดยึดดานลาง 1 จุด ยึดตาย ขณะที่อีกจุดยอมใหมีการขยับตัวทาง แนวนอน หรือจะใหจุดยึดดานลาง 2 จุด ยอมใหมีการขยับตัวทาง แนวนอนก็ได
-55- จ. จุดยึดทุกตัวยอมใหมีองศาของการขยับตัวแบบหมุน (degree of rotational freedom) สวนที่ 4 และ 5 แสดงชนิดของจุดยึดแบบตางๆ ซึ่งเอื้ออํานวนใหเกิดการขยับตัวของชิ้นงานนอกเหนือตองเผื่อคากร ขยายตัวที่จุดยึด รายละเอียดการกอสรางที่อยูติดชิดใกลเคียงกับ GRC ตองคํานึงถึงดวย เพื่อปองกันมิใหเกิดการเบียดอัด เนื่องจากการขยับ ตัว รูปที่ 29 Degree of Freedom รูปที่ 30 การติดตั้งที่ผิด
-56- 3.4 การหดตัว และการขยับตัวเนื่องจากความชิ้น การหดตัว และ การขยับตัวเนื่องจากความชื้นของ GRC มีมากกวาผนัง คอนกรีตสําเร็จรูปหลังจากผลิต GRC แลว รอใหแหงแข็งตัวและบม GRC จะเริ่มกอตัวและหดตัวเบื้องตน (initial drying shrinkage) เมื่อมี การบมทําใหการขยับตัวเนื่องจากความชื้นที่คืนตัว (reversible moisture movement) ซึ่งเกิดขึ้นนอยกวาการหดตัวเบื้องตน ดังนั้น การหดตัวสุทธิคือ การหดตัวที่ไมคืนตัว (irreversible shrinkage) รูปที่ 31 Shrinkage and Moisture Movements of GRC แนวทางทั่วไป การหดตัวแบบไมคืนตัว จะมีคา ¼ ถึง ¾ ของคาการหด ตัวทั้งหมด (Ultimate drying shrinkage) และสวนใหญขึ้นกับคาอัตราสวนนํ้า ตอซีเมนต การขยับตัวเนื่องจากความชื้นมีแนวโนมลดนอยลงตามอายุ และขึ้นกับ คาปริมาณซีเมนตเปนสวนใหญคาตางๆ ของคาการหดตัวทั้ง (%) ตาม อัตราสวนทรายซีเมนตแสดงในรูป 3.6 ในทางปฏิบัติทั่วไปใชออัตราสวนทราย ตอซีเมนตระหวาง 0.5 : 1 และ 1:1
-57- คาบนกราฟแสดงการหดตัว หรือ การขยับตัวเนื่องจากความชื้นใน บริเวณ 0.15 % หรือ 1.5 มม./เมตรความยาว รูปที่ 32 Variation of Drying Shrinkage with Sand/Cement Ratio คาตางๆของการหดตัว ที่อัตราสวนทรายตอซิเมนตตางๆ 3.5 การขยับตัวเนื่องจากความรอน (Thermal movement of GRC) ขนาดของการขยับตัวเนื่องจากความรอนในชิ้นงาน GRC มีระดับ คลายคลึงกับการหดตัวและการขยับตัวเนื่องจากความชื้น หากเกิดการเหนี่ยว รั้ง จะเกิดแรงกระทําตอ GRC ในที่สุด สัมปสิทธิ์การขยายตัว (α) ของ GRC อยูระหวางชวง 10-18 x 10-6 / ºC การเปลี่ยนแปลงระยะ สามารถคํานวณจากสูตร L = α T L L = การเปลี่ยนแปลงความยาว α = สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสน L = การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และ L = ความยาว หนวยเชนเดียวกับ L
-58- ตัวอยาง สมมุติอุณหภูมิเพิ่มขึ้น (T)=30 ºC ที่คาสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิง เสนตรง (α) ที่ 18 x 10-6 / ºC ที่ความยาวแผน 2.500 ม. คาการขยายตัวจะ เทากับ (18 x 10-6 x 30 x 2.5 x 1000) มม. = 1.35 มม. ผนังภายนอก GRC ที่เปนแผนบางชั้นเดียว เสริมสัน rib ซึ่งพนทับ บนโฟม สวนผนังภายนอก GRC ที่เปนแผนบางสองชั้น เสริมโฟมตลอดแผน แบบแผนแซนวิช ทั้งสองกรณีผิวใน และผิวนอกของ GRC จะมีสภาวะแตกตาง กันทั้งอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และปริมาณความชื้น ทําใหเกิดการโกงตัว (bowing) ของแผนซึ่งเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยในชนิดแผนบางชั้นเดียว แตเกิดขึ้น มากในแบบแผนแซนวิช การประกอบจุดยึดจึงตองคํานึงถึงการโกงตัวดวย ไมใหเกิดการรั้งตัว ทําใหเกิดแรงกระทําที่สองตอแผน GRC ผนังภายนอก GRC ชนิดแผนบางชั้นเดียวจึงเปนที่นิยมใชกันมากกวา แผนแบบแซนวิช เนื่องจากการโกงตัวและเกิดแรงกระทําตอชิ้นงาน เนื่องจาก หดตัว และการสะสมตัวของอุณหภูมิที่แตกตางกัน 3.6 การขยับตัวของโครงสรางอาคาร การขยับตัวซึ่งเกิดขึ้นทั้งในโครงสรางเหล็ก และ คอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจาก ก.การขยับตังชวงอิลาสติก (elastic deformation) เมื่อมีภาระกรรม ข.การเบี่ยงตัว (sway) ของอาคาร เมื่อมีภาระกรรม ค.การขยับตัวของอาคารเนื่องจากความรอน ง.การแอนตัว (deflection) ของคานเมื่อมีภาระกรรม
-59- จ.การทรุดตัวไมเทากันของฐานราก รูปที่ 33 การทรุดตัวของฐานรากไมเทากัน นอกจากนี้ โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก จะเกิดการหดตัว และขยับ ตัวเนื่องจากความชื้น และเกิดคืบตัว (creep) เมื่อเกิดภาระกรรม โดยทั่วไป การคํานวณตัวเลขการขยับตัวจะยากมาก ที่จะใหความ แมนยํา จึงตองใชวิธีการแบบอนุรักษวิธีหนึ่งคือใหโครงสรางเหล็กปรับตัวได รองรับแผนผนัง GRC ดูรูป 33 รูป รูป 33a. ยอมใหคานของโครงสรางแอนตัวไดอิสระ แรงดันดานขางที่ เกิดขึ้น กระทําตอโครงเหล็กที่รองรับแผนผนัง GRC รูป 33b เปนวิธีการที่ผิด เพราะสวนบนและสวนลางของผนัง ประกบ ติดบนโครงเหล็ก 2 ชิ้น การขยับตัวอาจไปคนละทาง ทําใหแผนเสียหายได
-60- 3.4 STUD FRAME ผนัง GRC แบบเสริมโครงเหล็ก (Stud frame panel) ประกอบดวย แผน GRC บางชั้นเดียวติดกับโครงเหล็กประกอบสําเร็จ โดยใช สมอยืดหยุน (flex anchors) และสมอรองรับ (gravity anchor) ดังแสดงในภาพ รูปที่ 34 GRC stud frame cladding panel ระยะหางสมํ่าเสมอของ flex anchor เพื่อรองรับภาระกรรมจากลมพัด ปะทะใหกระจายอยางสมํ่าเสมอทั่วทั้งแผน ซึ่งถูกกําหนดดวยกําลังของ GRC แตปกติจะไมเกิน 600 มม.ในทุกทิศทาง เสมอนี้ทําหนาที่รองรับแผน GRC แตติดรองรับที่ดานขางแผน (ไมใชที่ ฐานแผนปกติทั่วไป) ซึ่งยอมใหหมุนตัว และการขยีบตัวเนื่องจากการหดตัวและ การขยับตัวเนื่องจากคาวมชื้นของ GRC
-61- ติดตั้ง gravity anchor ที่ฐานของแผนเพื่อรองรับนํ้าหนักของ GRC พิจารณาตามรูป 35 รูปที่ 35 Do’s and Do not’s with Flex Anchors รูปแสดงภาพการใช gravity anchor แบบที่บาร ซึ่งสามารถใชได เชนกัน รายละเอียดที่แนะนําในภาพ 36 เพื่อใหแผน GRC ขยับตัวได ขณะเดียวกันมีจุดยึดรองรับทั้งดานขาง และดานลางของแผน
-62- รูปที่ 36 ภาพทําและไมทําสําหรับจจุดยึดดวยแรงโนมถวง
-63- รูปที่ 37 Alternative, T-Bar Gravity Anchor 3.7 ชนิดของจุดยึดตางๆ ยึดในเนื้อ GRC (fixings into GRC) วิธีดีที่สุดในการยึด GRC ติดกับผนังคือ ฝงปลั๊กตัวเมียในชิ้นงาน GRC แตในบางกรณีติดตั้งดวยวิธีนี้ไมได จึงตองใชวิธียึดติดทางดานหนาแผน หรือ วิธีใชฝงเหล็ก dowel ในแผนงาน ไมวาวิธีการแบบใด ภาระกรรมในจุดยึด ควรจะกระจยใหพื้นที่ GRC รับแรงใหทั่วถึง
-64- รูปแสดงปลั๊กตัวเมียฝง 3 แบบดังรูป รูปที่ 38 การทํา Capsul ในที่ สิ่งสําคัญคือตองใหมีเนื้อ GRC ปริมาณพอเพียง อยูรอบปลั๊กตัวเมียที่ฝง ไว เพื่อปองกันผลกระทบจากการขันแนนเกินไปทําใหผิวหนา GRC แตก
-65- โดยทั่วไประยะฝงควรหางจากขอบมุม GRC อยางนอยระยะเทากับ ความยาวของปลั๊กตัวเมียดังแสดงภาพที่ 39 ควรออกแบบใหมีการปาดมุม (chamfer) เพื่อใหเกิดการกระจายของแรงใน GRC ดังแสดงในรูป c และ d รูปที่ 39 ตําแหนงระยะปลอดภัยการยึด การยึดทางดานหนาของแผน GRC เปนอีกวิธีหนึ่งหากไมมีชองสําหรับ ลวงเขาไปยึดทางดานหลัง หรือแผน GRC มีขนาดเล็กมาก รูปที่ 40 การยึดดานหนา
-66- ผนังมีขนาดใหญควรมีจุดยึดรองรับที่ฐาน การยึดดานขาง (lateral fixing) อาจใชวิธียึดทางดานหนา (face fixing) แบบภาพ หรือ วิธีแบบ dowel เชื่อมติดกับเหล็กฉากรองรับที่ฐานของแผนดังภาพดานลาง รูปที่ 41 การยึดมีเหล็กฉากรองรับ 3.8 ยึดกับโครงสรางอาคาร โครงสรางคอนกรีต การยึดกับโครงสรางคอนกรีตมักใช expansion fixing , resin fixing หรือ cast-in fixing a. Expansion Fixing เมื่อขันนอตแนน แรงจะผานกรวย หรือ กรวยคู บีบอัดเนื้อคอนกรีตทํา ใหเกิดการยึดเกาะและ แรงเสียดทาน
-67- b. Resin Fixing การยึดแบบใชเรซิน โดยแรงที่เกิดจากโบลทเหล็ก ถายผานนํ้ายาเรซินสู โครงสรางคอนกรีต การยึด ดวยวิธีนี้สามารถจะใชระยะระหวาง 2 จุดยึดใกล มากกวาวิธีแรก c. Cast-in Fixing ใชเหล็กรางพรอมทั้งหนวดกุงฝงในเนื้อคอนกรีต สามารถใหตัวเลื่อนไปมาตาม รายได เมื่อใชโบลทแบบหัวตัวที วิธีนี้สามารถฝงชิดกันไดมากกวาวิธีแรกและวิธีที่สอง มีขอแนะนําวาวิธีที่ 3 คือฝงรางเหล็ก เปนวิธีที่ดีที่สุดเพราะสามารถ ปรับขยับตัวในระหวางการยึด สามารถวางในตําแหนงรอบๆ เหล็กเสริม และ
-68- สามารถฝงใกลขอบของคอนกรีตไดมากกวา 3 วิธีแรก วิธีที่สามนี้จะไดผลดี ยิ่งขึ้นเมื่อฝงในคานคอนกรีตเสริมเหล็กสวนที่รับแรงดึง โครงสรางเหล็ก ปกติการฝงจุกยึดบนโครงสรางเหล็ก ใชวิธีเจาะรูโครงเหล็กไวกอน หรือ เจาะรูในหนวยงาน บางครังอาจใชวิธีเชื่อมเพื่อยึดอุปกรณยึดเขากับโครงสราง เหล็ก 3.9 พิกัดความคลาดเคลื่อน (TOLERANCES) บทนํา GRC ไมสามารถผลิตใหไดขนาดที่แนนอน เชนเดียวกับอาคารไม สามารถสรางใหไดแนว และระดับที่ 100 เปอรเซ็นต ดังนั้น ระบบของจุดยึด ของผนัง GRC ตองนําพิกัดความคลาดเคลื่อนมาพิจารณา เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา การยึดติดที่หนางานกอสราง คาพิกัดความคลาดเคลื่อนเปนคาคนละตัวกับคา เผื่อการขยับตัว อันเกิดจากความชื้น และความรอน เมื่อติดตั้งผนังเรียบรอยแลว ตองเผื่อคาการขยับตัว เพื่อหลีกเลี่ยงแรง บีบอัดตัวตอผนัง GRC ผูออกแบบควรกําหนดพิกีดความคลาดเคลี่อนของ โครงสรางรองรับ ใหสัมพันธกับพิกัดความคลาดเคลี่อนที่ตองการของผนัง อยางไรก็ตาม หากรวมและเผื่อคาความคลาดเคลื่อน การขยับตัว และ อื่นๆ เขาดวยกันหมด จะทําใหเกิดรอยตอกวางเกินไประหวางผนัง ในกรณี เชนนี้ผูออกแบบควรตองสํารวจที่หนางานอยางถูกตองเพื่อแนะนําผูผลิต ผูติดตั้ง ก็เปนทีมงานสําคัญที่จะตองแกปญหาความคลาดเคลื่อน ดังกลาวขางตน
-69- การปรับแตง การปรับแตงตองทําทั้งสามระนาบ การปรับแตงจะมากหรือนอยขึ้นกับ ชนิดของโครงสรางความคลาดเคลื่อนของโครงสราง และผนัง GRC การควบคุม งานหนางาน เปนตน ก. เหล็กฉากรองรับ (Angle Support bracket) การปรับจุดยึดของเหล็กฉากรองรับมีหลายวิธี กลาวคือพื้นที่ของ GRC บนที่รองรับตองมีเนื้อที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอ GRC แผนชิม (packing shims) ซึ่งเปนแผนเพลท หรือ แหวนรูปเกือกมา คอยหนุนซึ่งความหนารวมกันตองไมเกิน 12 มม. แผนชิมตองอยูในตําแหนงที่ ขอบดานลางอยูตํ่ากวา หรือเสมอกับจุดงอของเหล็กฉาก ดังแสดงในรูป รูปที่ 42 การเพิ่มปรับระยะดวยแผนเสริม เหล็กฉากรองรับที่มีรูขนาดใหญพรอมกับแหวนที่มีรูเล็กกวา ทําใหการ ติดตั้งงาย เพราะปรับไปมาไดสะดวก ขณะที่แผนชิมทําหนาที่คอยหนุนใหได ระนาบที่ตองการ ดูภาพ 42
-70- เหล็กฉากรองรับที่มีรูเปนแนวยาวชวยทําใหการติดตั้งงายคือสามารถ ปรับไปมาตามแนวดานขาง สวนการปรับตามแนวตั้ง ใชแผน PYFE สองแผน หรือมากกวาคอยหนุน ดังแสดงในรูป การฝงเหล็กรางบนเนื้อคอนกรีต ชวยใหการปรับเพื่อตืดตั้งจุดยึดทําได งาย แตไดในทิศทางเดียวเทานั้น (แนงตั้งหรือแนงนอน) ในกรณีนี้ ตามรูป 5.4 ปรับไดตามแนวตั้ง เสริมกับเหล็กฉากรองรับซึ่งสามารถปรับไดตามแนวนอน พรอมกับมีเพลทชิม ปรับไดตามระนาบที่ตองการ
-71- เหล็กฉากรองรับ อาจเชื่อมเหล็กเดือย หรือแผนเหล็กตันเพื่อเปนจุดยึด ตามแนวนอน ดังรูป 43 a, b และ c รูปที่ 43 ลักษณะการสรางเดือยยึดที่เหล็กฉาก
-72- การติดตั้งเหล็กฉากรองรับที่ผิดวิธี ดังแสดงในภาพ 44 สงผลใหเกิดปญหาการ รองรับ การใชโบลทยิงเหล็กฉากรองรับใหยึดกับโครงสราง ใชเพียงตัวเดียวใหเพียงพอก็ พอแลว ไมจําเปนตองใชถึงสองตัว รูปที่ 44 การติดตั้งที่ผิดวิธี การใชแผนชิมขนาดเล็กหรือบางเกินไป จะทําใหเกิดแรงดัน ณ จุด รองรับมากเกินไป และอาจทําใหชิ้นงาน GRC แตกหัก ดังรูป 45
-73- รูปที่ 45 Problem with Undersized Packs การใชเหล็กเดือยรวมกันระหวางแผนบน และแผนลางตามรูป เหมาะ สําหรับแผนผนัง GRC ที่มีนํ้าหนักเบา อยางไรก็ตาม วิธีนี้จะทําใหการปรับ แนวนอนและ แนวระนาบของแผนบนและแผนลางทําไมได
-74- รูปที่ 46 การยึดแผนตอแผน รูปที่ 47 วิธีการที่ดีกวาคือสามารถปรับแผนบนและแผนลางเปนอิสระจากกัน
-75- ข. การยึดติดตรึง (Restraint Fixing) รายละเอียดของการยึดติดตรึง แสดงในภาพ 48 ที่มุมบนของแผน GRC และภาพ 49 (ที่มุมลางของแผน GRC) จุกยึดที่มุมบน (รูป 48) ปลั๊กตัวเมียที่ฝงใน GRC ตองมั่นใจวาเมื่อ ขันนอตยึดแนนแลว จะไมหลุดออกจากเนื้อ GRC ใชแผนชิมและเหล็กฉากเจาะ รูขนาดใหญ เผื่อสําหรับพิกัดความคลาดเคลื่อน เหล็กกลา และเหล็กไรสนิมของจุดยึด ตองปองปนไมใหเกิดปฎิกิริยา ทางไฟฟา (galvanic corrosion) โดนใชทอ PVC และ แหวน PTFE รูปที่ 48 Restraint Fixing at Top จุดยึดลาง (รูป 49) ชวยยึดดานขางและรองรับนํ้าหนักของแผน ใชแผน ชิมและเหล็กฉากเจาะรูขนาดใหญเผื่อสําหรับพิกัดความคลาดเคลื่อน ใชทอ PVC และแหวน PTFE ปองกันการกัดกรอนเนื่องจากปฎิกิริยาไฟฟา ดังขางตน
-76- รูปที่ 49 Restraint Fixing at Bottom ระบบการยึดที่ดีคือใชหลายวิธีรวมกันคือ มีที่นั่งรองรับ และยึดทางขางดวยจะทําให ติดตั้งไดงาย ดังแสดงในรูป 5.12
-77- รูปที่ 50 การฝงปลั๊กตัวเมีย การฝงปลั๊กตัวเมียไมไดระดับ ผิดจากพิกัดความคลาดเคลื่อนมักเกิดขึ้นเสมอใน การผลิต ดังนั้นตองใชความระมัดระวังอยางมากในระหวางผลิต ใหปลั๊กตัวเมียฝงใน ตําแหนงและในระดับที่ถูกตอง
-78- รูปที่ 51 Problem with Cast -In Sockets ค. ผนัง GRC STUD FRAME เมื่อยกโครงเหล็กเพื่อประกอบผนัง GRC ซึ่งเพิ่งพนสเปรยหมาดๆ เพื่อใหเกิดการ bonding ที่ดีกับ flex และ gravity anchor จะตองใหโครง เหล็กมีพิกัดความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการติดตั้ง และ เชื่อมตอของผนังงาน รูป 52 แสดงใหเห็นระยะที่วิกฤต ของโครงเหล็ก โดยมีคาพิกัดความ คลาดเคลื่อน ของการผลิตแผน ความยาว เทากับ หรือนอยกวา 3 เมตร
-79- รูปที่ 52 Typical Tolerances for Stud Frame Panel (<= 3 metres long) 3.10 จุดยึดสำหรับยกและโยกยาย เตรียมจุดยึดตางหากสําหรับยกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอจุดยึดที่ ถาวร จุดยกควรตองอยูใกลกับจุดศูนยถวงของผนังเพื่อใหมั่นใจวา ผนังจะอยูใน แนวตั้งเมื่อยกหรือขนยาย (ภาพ 53)
-80- รูปที่ 53 การยกแผนใหสมดุล ใชปลั๊กตัวเมียฝงใน GRC จะชวยใหยกและขนยายสะดวก และหากฝง สมอเหล็กจะชวยใหการกระจายแรงในเนื้อ GRC ดียิ่งขึ้น (รูป 54) รูปที่ 54 รายละเอียดจุดยึด
-81- จะตองระมัดระวังในการถอดชิ้นงานออกจากโมลด การยกและการขน สงไปหนวยงานกอสราง ตองพยายามอยาใหเกิดแรงกระทําตัวแผน GRV ใน ระหวางการยก (รูป 55) อาจทําไดโดยเลือกจุดยกที่เหมาะสม ใชโครงสรางชวย ยก หากแผน GRC หนักมากกวา 40-45 กิโลกรัม จะทําใหขนยายลําบาก สําหรับคนงาน 2 คน ดังนั้นจุดยึดตองเตรียมไวสําหรับการยกและขนสง รูปที่ 55 หาจุดสมดุลแลวยก 3.11 วัสดุ และ ความทนทาน เหล็ก mild steel ที่ใชเปนจุดยึด GRC จพผุรอนและเปนรอยดาง รวมทั้งทําความเสียหายตอโครงสราง หากใชงานในสภาวะที่มีความชื้อสูง เหล็ก mild steel จะแยกออกเปนชั้น และแตกขยายเปน 4 เทาของ ความหนาดังเดิม ซึ่งจะสงผลตอผนัง GRC ในที่สุด
-82- 3.7.1 Galvanized Fixing การชุบสังกะสีเหล็กจะเพิ่มอายุการใชงานไดยางนานมาก ขึ้บกับความ หนาสังกะสีที่ชุบ ยุของอาคารโดยทั่วไปจะออกแบบใหมีการใชงานอยางนอย 60 ปควรหลีกเลี่ยงการเชื่อจุดยึดที่ชุบสังกะสีที่หนางาน เทาที่จะทําได 3.7.2 Stainless steel Fixing จุดยึดที่ใชเหล็กสแตนเลส จะใชไดทนทานสูงและยาวนานมาก ชนิด ของสแตยเลสตางๆสามารถปองกันการกัดกรอนที่แตกตางกันเชน Grade 316 ปองกันดีกวา Grade 304 แตแพงกวาปริมาฌ 1 ใน 3 ประโยชนสําคัญในการใชจุดยึดสแตนเลสมีดังนี้ ก) ตนทุนบํารุงรักษาตํ่า ไมตองทาสี หรือ เคลือบสี มักใชกับจขุดยึดที่เขาไมถึง ซอมเปลี่ยนได ยาก หรือ ราคาแพงหากตองเปลี่ยนจุดยึด ข) ความตองการของลูกคา หรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน มาตรฐาน BS 5628 กําหนดใหใชจุดยึดที่ทําดวยสแตยเลส ทองแดง และ โลหะผสมทองแดงสําหรับตึกที่สูงกวา 3 ชั้น ค) อายุการใชงาน เมื่อคํานึงถึงตนทุนวงจรการใชงาน (life cycle costing) แลวการใชจุด ยึดสแตนเลสในบางกรณีจะถูกกวา ใชจุดยึดโลหะเหล็กธรรมดา ซึ่งมี ตนทุนสูงในการบํารุงรักษา,การหยุดงานเพื่อซอมแซมฯลฯ ง) คุณสมบัติไมเปนแมเหล็ก จุดยึดที่ไมมีสนามแมเหล็ก มักใชกับการติดตั้งงานกอสราง โครงการ ดานอาวุธยุทโธปกรณปองกันประเทศ อาคารรักษาโรค ยานพหนะ
-83- จ) ความแข็งแรง และ ความเหนียว เหล็กสแตนเลสจะมีกําลังมากถึง 1,000 นิวตัน/มม2 เมื่อใชงานใน สภาพเย็นและรอน มีความเหนียวและแข็ง ทนทาน แมจะใชงานมา นาน ฉ) คุณสมบัติที่ดี ที่อุณหภูนิสูงและตํ่า เหล็กสแตนเลสที่กําลังสูง และทนทานมากตอการกัดกรอนและการ oxidation แมที่อุณหภูมิตํ่ามันทนทานตอแรงกระแทกไดดีเยี่ยม ช) ถอดซอมเปลี่ยนไดงาย หากใชจุดยึดที่เปนเหล็กธรรมดา เมื่อจะซอมแซมเปลี่ยนนอตยึดจะ ทําใหลําบาก เพราะมีสนิมเขรอะซึ่งถาหาดใชเหล็กสแตนเลส จะถอด ซอมไดงายกวา ซ) ความสวยงามทางสถาปตยกรรม เหล็กสแตยเลส สามารถทําใหมีผิวแบบตางๆ เชนขัดเงา brushing , roll-texturing และเคลือบสีสําหรับจุดยึดที่ใชในงานกอสราง แนะนํา ใหใช austenitic stainless steel แตถาบริเวณที่เกิด Pitting ตอจุด ยึดใหใช molybdenum stainless steel เกรด 304 (18/8) ใชทั่วไปแพรหลายสําหรับเปนจุดยึดสําหรับงาน อาคาร เกรด 316 (18/10) เปนเกนดสูงสําหรับพื้นที่กัดกรอนสูงเชนงานใตนํ้า หรืออุตสาหกรรมที่มีสภาวะมลพิษสูง
-84- 3.7.3 โลหะอื่นๆ โลหะอื่นๆที่ปองกันการกัดกรอนที่ใชทําจุดยึด เชน ทองแดง , ฟอสฟอร บรอนซ และ อลูมิเนียมบรอนซ เมื่อเลือกใชวัสดุเหลานี้ จะตองพิจารณาดังนี้ ก. ความแข็งแรง ข. การใชงาน ค. การเปอนสกปรก ทองแดงเปนวัสดุออนโดยเปรียบเทียบกับวัสดุอื่น และใชสําหรับจุดยึด ตรึง (restraint) ปองกันการกัดกรอนไดสูงแตเกิด oxidation ที่ผิว ถาใชงานใน สภาพชื้นแฉะ ฟอสฟอรบรอนซ เปนวัสดุทองแดงที่เติมดีบุก ฟอสฟอรัส และ โลหะผสมอื่นๆ มีกําลังสูง และตานทานการกัดกรอน ไดดี อลูมิเนียมบรอนซคลายคลึงกับฟอสฟอรบรอนซ แตเพิ่มเปรเซนตของ อลูมิเนียม เหล็กซิลิคอน และแมงกานีส โลหะผสมนี้ไมเปรอะเปอนสกปรก เมื่อ ใชงานในสภาพบรรยากาศปกติ ไมแนะนําใหใช mild steel สําหรับเปนจุดยึด ยกเวนในสภาพที่แหง มาก และความเสี่ยงตอการกัดกรอนนอยที่สุด 3.7.4 Galvanic Corrosion การกัดกรอนดวยปฎิกิริยาเคมี ไฟฟา เกิดขึ้นเมื่อโลหะสองชนิดสัมผัส กันทางไฟฟาเมื่ออยูในอิเลคโทรไลรวมกัน (เชน นํ้าฝน , การกลั่นตัวของนํ้า เปนตน) เมื่อมีกระแสไฟฟาไหล โลหะขั้วบวกจะสึกกรอนรวดเร็วกวาที่เมื่อไม สัมผัสกับโลหะอื่น
-85- 3.12 ตัวอยางพื้นฐาน รูป 56 แสดงวิธีการยึด แผนผนังระเบียงการเดิน (balustrade) วิธีการ นี้งายตอการติดตั้ง และการซอมแซม ผูออกแบบตองตรวจสอบกําลังของผนังระเบียง ณ จุดตักที่ออนแอที่สุด สําหรับ การถอดชิ้นงานจากโมลด , การโยกยาย , และแรงลม เปนตน รูปที่ 56 Typical details of Balustrade อัตราการกัดกรอนขึ้นกับพื้นที่ของโลหะสัมผัส อุณหภูมิและ องคประกอบของอิเลคโทรไลโดยเฉพาะพื้นที่โลหะขั้วลบมีขนาดใหญกวาพื้นที่ ขั้วบวก การกัดกรอนจะเกิดสูงมาก โดยเฉพาะจุดยึดที่อยูติดโครงาสราง ควร หลีกเลี่ยง carbon steel bolt ใชกับโครงเหล็ก stainless steel เพราะจะถูก กัดกรอนอยางรวดเร็วมาก แตตรงขามหากใช stainless steel bolt บน โครงสราง carbon steel bolt การกัดกรอนจะเกิดอัตราที่ชากวา
-86- ตัวอยางการใชปลอกและแหวนเพื่อปองกัน galvanic corrosion ไดแสดงใน ตาราง ใหขอแนะนําทั่วไป ของการใชโลหะซึ่งตองไมสัมผัสโดยตรงกับโลหะอื่น รูปที่ 57 ตารางขอจํากัดของแตละวัสดุ 3.7.5 Crevice Corrosion การกัดกรอนชนิดนี้เกิดขึ้นในจุดที่เปนมุมอับมากที่ไมมีออกซิเจนทําให เกิดคลอไรดขึ้น จะเกิดบริเวณนอตยึด และ แหวน รอบเกลียวของสกรู หรือ โบลท Crevice อาจเกิดจากการเชื่อมที่ไมทะลุเปนสารตกคางบนผิวเหล็ก รูป 58 แสดงวิธีการติดตั้งผนังกําแพง และ ตัวครอบเสา GRC รูของจุด ยึดตองใหมีขนาดกวางกวาปกติ เพื่อความคลาดเคลื่อนของการฝงปลั๊กตัวเมีย ใน GRC
-87- ผูออกแบบควรตรวจสอบ การแอนตัวของเหล็กฉากรองรับที่ยื่น cantilever เชื่อมตอ web ไมมากเกินกวาที่ยอมให เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาในการ ติดตั้ง รูปที่ 58 Typical fixings to UC รูป 59 แสดงรูปวิธีการติดตั้งแบบ folding shutter เพื่อทํากลอง GRC บาง สําหรับ pergolas และวิธีการกอสรางอื่นๆ ที่คลายกัน กลองโลหะกลวง ใน รองรับใหการติดตั้งสะดวก งายดาย และใหคาพิกัดความคลาดเคลื่อนไดสูง ภาวะกรรมที่เบาเทานั้น ที่ยอมใหกระทําบนคาน กลอง GRC เชน plants , foliage etc.
-88- รูปที่ 59 Typical support details for thin-walled GRC box beams รูป 60 แสดงรายละเอียดของผนัง canopy กําลังที่ยึดแผงผนังยื่น คือ โครงเหล็กที่ซอนอยูขางในสวนบนของแผง canopy ตองออกแบบใหทนทาน นํ้าหนักคนที่ขึ้นไปทําความสะอาด และตองมีโครงเสริมแข็ง รูปที่ 60 Typical detail of Canopy Construction
-89- รูป 61 บัว GRC สามารถผลิตไดเหมือนหิน แตใหนํ้าหนักเบากวาและ ติดตั้งงายกวา รูปที่ 61 Cornice Detail รูป 62 แสดงเทคนิคการใช folding shutter ในการผลิตตัวครอบรูปตัว U รูปที่ 62 Coping Unit
-90- รูป 63 แสดงรูปผนัง GRC แบบ STUD FRSME ก. เสริมโครงใหแผนหักมุมแข็งขึ้น ข. รองรับดวยสกรูปรับระดับ ค. ทําสมอยึดชั่วคราวเพื่อติดตั้ง รูปที่ 63 GRC stud frame spandrel panels แผนปดใตสะพานจะตองถอดซอมแซมไดงาย หากเกิดอุบัติเหตุจาก การจราจร การฝงจุดยึดตรงผิวหนา (face fixing) เปนวิธีงายที่สุดแตจะชวย รอยยึดไดลําบาก รูป 64 จะแกปญหาดังกลาวและการเปลี่ยนแผนสะดวก งายดาย การเลือกวัสดุอุปกรณอยางถี่ถวนเปนปจจัยอยางหนึ่งในกําหนด ระยะเวลาซอมแซมบํารุงรักษาโบลทยึดทุกตัว และนัทลอค ตองใช hot
-91- dipped galvanized หรือ สแตนเลส การออกแบบผนัง และจุดรองรับ ควรใช มีนํ้าหนักเบาเพียงพอที่ใชคนยก ผลักดัน และหมุนเขาตําแหนง ผลกระทบจากการสั่นสะเทือนของสะทาน และความลสของแผน GRC จะตองคํานึงออกแบบจุดยึดใหดี เปลือกครอบเสา มีวิธีการยึดดวยรูป 65 เพื่อซอมจุดยึดใหดี รูปที่ 64 GRC Fascia panels for bridge deck เปลือกครอบเสามีวิธีการยึดดวยรูป 8.9 เพื่อซอนจุดยึด
-92- รูปที่ 65 Column Cladding