Depending on the load-bearing structure, precast systems described in  translation - Depending on the load-bearing structure, precast systems described in  Thai how to say

Depending on the load-bearing struc

Depending on the load-bearing structure, precast systems described in the WHE can be divided into the following categories: • Large-panel systems • Frame systems • Slab-column systems with walls • Mixed systems Large-Panel Systems The designation “large-panel system” refers to multistory structures composed of large wall and floor concrete panels connected in the vertical and horizontal directions so that the wall panels enclose appropriate spaces for the rooms within a building. These panels form a box-like structure (see Figure 3). Both vertical and horizontal panels resist gravity load. Wall panels are usually one story high. Horizontal floor and roof panels span either as one-way or two-way slabs. When properly joined together, these horizontal elements act as diaphragms that transfer the lateral loads to the walls.
Figure 2: A typical precast slab-column building (WHE Report 68, Serbia and Montenegro)
Figure 3: A large-panel concrete building under construction (WHE Report 55, Russian Federation)
Precast Concrete Construction
3
Depending on the wall layout, there are three basic configurations of large-panel buildings:
• Cross-wall system. The main walls that resist gravity and lateral loads are placed in the short direction of the building. • Longitudinal-wall system. The walls resisting gravity and lateral loads are placed in the longitudinal direction; usually, there is only one longitudinal wall, except for the system with two longitudinal walls developed in Kazakhstan (WHE Report 32). • Two-way system. The walls are placed in both directions (Romania, WHE Report 83). Thickness of wall panels ranges from 120 mm for interior walls (Kyrgyzstan, WHE report 38) to 300 mm for exterior walls (Kazakhstan, WHE Report 32). Floor panel thickness is 60 mm (Kyrgyzstan). Wall panel length is equal to the room length, typically on the order of 2.7 m to 3.6 m. In some cases, there are no exterior wall panels and the façade walls are made of lightweight concrete (Romania, WHE Report 83). A typical interior wall panel is shown in Figure 4.
Panel connections represent the key structural components in these systems. Based on their location within a building, these connections can be classified into vertical and horizontal joints. Vertical joints connect the vertical faces of adjoining wall panels and primarily resist vertical seismic shear forces. Horizontal joints connect the horizontal faces of the adjoining wall and floor panels and resist both gravity and seismic loads.
Depending on the construction method, these joints can be classified as wet and dry. Wet joints are constructed with cast-in-place concrete poured between the precast panels. To ensure structural continuity, protruding reinforcing bars from the panels (dowels) are welded, looped, or otherwise connected in the joint region before the concrete is placed. Dry joints are constructed by bolting or welding together steel plates or other steel inserts cast into the ends of the precast panels for this purpose. Wet joints more closely approximate cast-in-place construction, whereas the force transfer in structures with dry joints is accomplished at discrete points.
Figure 4: Precast interior wall panel with steel dowels and grooves (WHE Report 38, Kyrgyzstan)
4
Precast Concrete Construction
Figure 5 shows a plan of a large-panel building from Kazakhstan with the connection details. In this system, vertical wall panel connections are accomplished by means of groove joints, which consist of a continuous void between the panels with lapping horizontal steel and vertical tie-bars. Horizontal joint reinforcement consists of dowels projected from the panels and the hairpin hooks site-welded to the dowels; the welded length of the lapped bars depends on the bar diameter and the steel grade. Vertical tie- bars are designed for tension forces developed at the panel intersections.
Lateral stability of a large-panel building system typical for Romania is provided by the columns tied to the wall panels (WHE Report 83). Boundary elements (called “bulbs” in Romania) are used instead of the columns as “stiffening” elements at the exterior, as shown in Figure 6. The unity of wall panels is achieved by means of splice bars welded to the transverse reinforcement of adjacent panels in the vertical joints. Longitudinal dowel
Figure 5: Plan of a large-panel building showing vertical connection details (WHE Report 32, Kazakhstan)
Figure 6: A typical building plan showing the locations of boundary members (WHE Report 83, Romania)
Precast Concrete Construction
5
bars placed in vertical and horizontal joints provide an increase in bearing area for the transfer of tension across the connections. Wall-to-floor connection is similar to that shown in Figure 5.
Frame Systems
Precast frames can be constructed using either linear elements or spatial beam-column subassemblages. Precast beam-column subassemblages have the advantage that the connecting faces between the subassemblages can be placed away from the critical frame regions; however, linear elements are generally preferred because of the difficulties associated with forming, handling, and erecting spatial elements. The use of linear elements generally means placing the connecting faces at the beam-column junctions. The beams can be seated on corbels at the columns, for ease of construction
and to aid the shear transfer from the beam to the column. The beam-column joints accomplished in this way are hinged. However, rigid beam-column connections are used in some cases, when the continuity of longitudinal reinforcement through the beam-column joint needs to be ensured. The components of a precast reinforced concrete frame are shown in Figure 7.
Precast reinforced concrete frame with cruciform and linear beam elements (Seria 106) is an example of a frame system with precast beam-column subassemblages (Kyrgyzstan, WHE Report 33). The system was developed in Kyrgyzstan in 1975. The load-bearing structure consists of a precast reinforced concrete space frame and precast floor slabs. The space frame is constructed using two main modular elements: a cruciform element and a linear beam element (Figure 8). The cruciform element consists of the transverse frame joint with half of the adjacent beam and column lengths. The longitudinal frames are constructed by installing the precast beam elements in between the transverse frame joints. The precast elements are joined by welding the projected reinforcement bars (dowels) and casting the concrete in place. Joints between the cruciform elements
Figure 7: Components of a precast reinforced concrete frame system of Seria IIS-04 (WHE Report 66, Uzbekistan)
6
Precast Concrete Construction
are located at the mid-span of beams and columns, whereas the longitudinal precast beam-column connections are located close to the columns. Hollow-core precast slabs are commonly used for floor and roof structures in this type of construction, as shown in Figure 9. Slab-Column Systems with Shear Walls These systems rely on shear walls to sustain lateral load effects, whereas the slab-column structure resists mainly gravity loads. There are two main systems in this category: • Lift-slab system with walls • Prestressed slab-column system
Lift-slab systems were introduced in the last decade of the Soviet Union (period 1980-1989) in some of the Soviet Republics, including Kyrgyzstan, Tadjikistan, and the
Figure 8: A perspective drawing showing cruciform and linear units (WHE Report 33, Kyrgyzstan)
Figure 9: Hollow-core precast slab (WHE Report 33, Kyrgyzstan)
Precast Concrete Construction
7
Figure 10: A lift-slab building of “Seria KUB” under construction (WHE Report 39, Kyrgyzstan)
Figure 11: Plan of a typical lift-slab building (WHE Report 39, “Seria KUB,” Kyrgyzstan)
Caucasian region of Russia, etc. This type of precast construction is known as “Seria KUB.” The load-bearing structure consists of precast reinforced concrete columns and slabs, as shown in Figure 10. Precast columns are usually two stories high. All precast structural elements are assembled by means of special joints. Reinforced concrete slabs are
8
Precast Concrete Construction
Figure 12: Post-tensioned slab-column connection (WHE Report 68, Serbia and Montenegro)
poured on the ground in forms, one on top of the other, as shown in Figure 11. Precast concrete floor slabs are lifted from the ground up to the final height by lifting cranes. The slab panels are lifted to the top of the column and then moved downwards to the final position. Temporary supports are used to keep the slabs in the position until the connection with the columns has been achieved.
In the connections, the steel bars (dowels) that project from the edges of the slabs are welded to the dowels of the adjacent components and transverse reinforcement bars are installed in place. The connections are then filled with concrete that is poured at the site.
Most buildings of this type have some kind of lateral load-resisting elements, mainly consisting of cast-in-place or precast shear walls, etc. In case lateral load-resisting elements (shear walls, etc.) are not present, the lateral load path depends on the ability of the slab-column connections to transfer bending moments. When the connections have been poorly constructed, this is not possible, and the lateral load path may be incomplete. However, properly constructed slab-column joints are capable of transferring moments as shown by several full-scale vibration tests performed in Kyrgyzstan on buildings of this type.
Another type of precast system is a slab-column system that uses horizontal prestressing in two orthogonal directions to achieve continuity. The precast concrete column elements are 1 to 3 stories high. The reinforced concrete floor slabs fit the clear span between columns. After erecting the slabs and columns of a story, the columns and floor slabs are prestressed by means of prestressi
0/5000
From: -
To: -
Results (Thai) 1: [Copy]
Copied!
ตามโครงสร้างการผลิตแบริ่ง ระบบผนังที่อธิบายไว้ในไหนสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้: •แผงขนาดใหญ่ระบบ•กรอบระบบ•คอลัมน์พื้นระบบผนัง•ระบบผสมระบบขนาดใหญ่แผงที่กำหนด "ระบบแผงขนาดใหญ่" หมายถึงโครงสร้าง multistory ประกอบด้วยขนาดใหญ่ผนังและพื้นผนังคอนกรีตเชื่อมต่อในทิศทางแนวตั้ง และแนวนอนเพื่อให้ผนังล้อมรอบพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับห้องภายในอาคารได้ แผงเหล่านี้เป็นเหมือนกล่องโครงสร้าง (ดูรูปที่ 3) ติดตั้งทั้งแนวตั้ง และแนวนอนต่อต้านแรงโน้มถ่วงโหลด ผนังมักสูงชั้นเดียว แนวนอนติดพื้นและหลังคาครอบคลุมเป็นแบบทางเดียว หรือสองแผ่น เมื่อถูกรวมเข้าด้วยกัน องค์ประกอบแนวนอนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรมที่ส่งโหลดด้านข้างผนังรูปที่ 2: ผลิตชิ้นส่วนทั่วไปคอลัมน์พื้นอาคาร (ไหนรายงาน 68 เซอร์เบีย และมอนเตเนโกร)รูปที่ 3: ขนาดใหญ่แผงคอนกรีตอาคารกำลังก่อสร้าง (ไหนรายงาน 55 สหพันธรัฐรัสเซีย)ก่อสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จ 3ขึ้นอยู่กับโครงร่างของผนัง มีค่าคอนฟิกพื้นฐาน 3 อาคารแผงขนาดใหญ่:•ระบบข้ามกำแพง กำแพงหลักที่ต่อต้านแรงโน้มถ่วงและโหลดด้านข้างอยู่ในอาคารทางสั้น •ระบบผนังระยะยาว ผนังที่ต่อต้านแรงโน้มถ่วงและด้านข้างโหลดอยู่ในทิศทางระยะยาว โดยปกติ มีเพียงหนึ่งผนังระยะยาว ยกเว้นมีสองผนังระยะยาวพัฒนาในคาซัคสถาน (ไหนรายงาน 32) •ระบบสองทาง ผนังอยู่ในทั้งสองทิศทาง (โรมาเนีย 83 รายงานไหน) ความหนาของผนังช่วงจาก 120 มม.สำหรับผนังภายใน (คีร์กีซสถาน ไหนรายงาน 38) 300 มม.สำหรับผนังภายนอก (คาซัคสถาน 32 รายงานไหน) ชั้นแผงความหนา 60 มม. (คีร์กีซสถาน) ได้ ผนังแผงยาวเท่ากับความยาวห้อง โดยทั่วไปขั้น m 2.7 ถึง 3.6 ม.ได้ ในบางกรณี มีไม่ติดกำแพง และผนังกระจกที่ทำจากคอนกรีตน้ำหนักเบา (โรมาเนีย 83 รายงานไหน) แผงผนังทั่วไปจะแสดงในรูปที่ 4แผงเชื่อมต่อแสดงส่วนประกอบโครงสร้างสำคัญในระบบเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งภายในอาคาร การเชื่อมต่อเหล่านี้อาจแบ่งได้เป็นรอยต่อแนวตั้ง และแนวนอน รอยต่อแนวตั้งเชื่อมต่อหน้าแนวตั้งของผนังติดกัน และต่อต้านกองกำลังเฉือนแนวตั้งธรณีเป็นหลัก รอยต่อแนวนอนเชื่อมต่อหน้าแนวแผ่นผนังและชั้นที่อยู่ติดกัน และต่อต้านแรงโน้มถ่วงและโหลดธรณี ขึ้นอยู่กับวิธีการก่อสร้าง ข้อต่อเหล่านี้สามารถจัดประเภทเป็นเปียก และแห้ง รอยต่อที่เปียกจะสร้างขึ้น ด้วย poured ระหว่างการติดตั้งผนังคอนกรีตหล่อใน เพื่อให้โครงสร้าง ความต่อเนื่อง แหล่งน้ำแถบเสริมจากการติดตั้ง (dowels) รอย looped หรือมิฉะนั้น เชื่อมต่อในภูมิภาคร่วมก่อนคอนกรีตอยู่ รอยต่อแห้งถูกสร้าง โดย bolting หรือเชื่อมกันแผ่นเหล็ก หรืออื่น ๆ แทรกเหล็กหล่อเป็นการสิ้นสุดของการติดตั้งผนังสำหรับวัตถุประสงค์นี้ รอยต่อเปียกประมาณหล่อในที่งานก่อสร้าง มากขึ้นในขณะถ่ายโอนแรงในโครงสร้างมีรอยต่อแห้งสำเร็จจุดแยกกัน รูปที่ 4: แผงผนังเสริมเหล็ก dowels และร่อง (ไหนรายงาน 38 คีร์กีซสถาน) 4ก่อสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปที่ 5 แสดงแผนผังขนาดใหญ่แผงอาคาร มีรายละเอียดที่เชื่อมต่อจากคาซัคสถาน ในระบบนี้ เชื่อมต่อแผงผนังแนวตั้งสามารถทำได้โดยใช้ร่องรอยต่อ ซึ่งประกอบด้วยโมฆะอย่างต่อเนื่องระหว่างการติดตั้งกับซัดสาดเหล็กแนวนอนและแนวตั้ง แถบผูก เสริมแนวนอนร่วมกันประกอบด้วย dowels คาดการณ์จากการติดตั้งและตะขอกิ๊บไซต์รอยการ dowels ความยาวรอยแถบ lapped ขึ้นอยู่กับแถบเส้นผ่าศูนย์กลางและเหล็กเกรด แถบแนวตั้งผูกถูกออกแบบมาสำหรับพัฒนาที่แยกแผงกองความตึงเครียดด้านข้างความเสถียรของระบบอาคารขนาดใหญ่แผงทั่วไปสำหรับเป็นโดยคอลัมน์ที่เกี่ยวพันกับผนัง (ไหนรายงาน 83) ขอบเขตองค์ประกอบ (เรียกว่า "หลอดไฟ" โรมาเนีย) ถูกใช้แทนคอลัมน์เป็นองค์ประกอบ "stiffening" ที่ภายนอก ดังที่แสดงในรูปที่ 6 ความสามัคคีของผนังสามารถทำได้โดยใช้แถบประกบรอยเพื่อเสริม transverse ของแผงติดในรอยต่อแนวตั้ง Dowel ระยะยาว รูปที่ 5: แผนการใหญ่แผงอาคารแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อในแนวตั้ง (32 รายงานไหน คาซัคสถาน)รูปที่ 6: อาคารทั่วไปแผนการแสดงตำแหน่งของสมาชิกขอบเขต (ไหนรายงาน 83 โรมาเนีย)ก่อสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จ 5แถบวางในแนวตั้ง และแนวนอนรอยต่อให้เพิ่มในเรืองที่ตั้งสำหรับการโอนย้ายความตึงเครียดระหว่างการเชื่อมต่อ ผนังชั้นเชื่อมต่อจะเหมือนกับที่แสดงในรูปที่ 5ระบบเฟรมสามารถสร้างเฟรมเสริมโดยใช้องค์ประกอบเชิงเส้นหรือพื้นที่คอลัมน์แสง subassemblages คอลัมน์เสริมคาน subassemblages มีข้อดีที่ว่า หน้าเชื่อมต่อระหว่าง subassemblages ที่สามารถวางห่างจากภูมิภาคสำคัญกรอบ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบเชิงเส้นได้โดยทั่วไปที่ต้องการเนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูป การจัดการ และองค์ประกอบของพื้นที่ของ erecting การใช้องค์ประกอบเชิงเส้นโดยทั่วไปหมายถึง ทำหน้าเชื่อมที่ junctions คานคอลัมน์ สามารถนั่งคานบน corbels ที่คอลัมน์ เพื่อความสะดวกในการก่อสร้าง ก เพื่อโอนย้ายแรงเฉือนจากคานไปยังคอลัมน์ช่วย รอยต่อคานคอลัมน์ที่สำเร็จด้วยวิธีนี้คือ hinged อย่างไรก็ตาม เชื่อมต่อคานแข็งคอลัมน์จะใช้ในบางกรณี เมื่อพระเสริมระยะยาวผ่านคอลัมน์แสงร่วมต้องจะมั่นใจ ส่วนประกอบของเฟรมผนังคอนกรีตที่แสดงในรูปที่ 7 กรอบผนังคอนกรีตคาน cruciform และเชิงองค์ประกอบ (Seria 106) เป็นตัวอย่างของระบบเฟรมกับคอลัมน์คานผนัง subassemblages (คีร์กีซสถาน 33 รายงานไหน) ระบบถูกพัฒนาในคีร์กีซสถานในปี 1975 โหลดเรืองโครงสร้างประกอบด้วยเฟรมพื้นที่ผนังคอนกรีตและผนังพื้น กรอบพื้นที่สร้างขึ้นโดยใช้องค์ประกอบโมดุลหลักสอง: องค์ประกอบ cruciform และองค์ประกอบเชิงแสง (รูปที่ 8) องค์ประกอบ cruciform ประกอบด้วยกรอบ transverse ร่วมกับครึ่งของความยาวคานและคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน เฟรมระยะยาวถูกสร้าง โดยการติดตั้งคานสะพานองค์ประกอบระหว่างรอยต่อของกรอบ transverse องค์ประกอบเสริมถูกรวม โดยการเชื่อมเหล็กเสริมคาดแถบ (dowels) และหล่อคอนกรีตใน รอยต่อระหว่างองค์ประกอบ cruciform รูปที่ 7: องค์ประกอบของผนังคอนกรีตกรอบราคาระบบของ Seria IIS-04 (66 รายงานไหน อุซเบกิสถาน) 6ก่อสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จจะอยู่ที่ช่วงกลางของคานและเสา ในขณะที่การเชื่อมต่อระยะยาวเสริมคานคอลัมน์ตั้งอยู่ใกล้กับคอลัมน์ โดยทั่วไปจะใช้แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จขุมหลักสำหรับโครงสร้างพื้นและหลังคาในงานก่อสร้าง ชนิดนี้ดังแสดงในรูปที่ 9 ระบบพื้นคอลัมน์ ด้วยระบบขั้นผนังแรงเฉือนเพื่อป้องกันผนังแรงเฉือนเพื่อให้ผลผลิตด้านข้าง ในขณะที่โครงสร้างพื้นคอลัมน์พยายามขัดขวางส่วนใหญ่โหลดแรงโน้มถ่วง มีสองระบบหลักในหมวดหมู่นี้: ระบบ•ยกพื้นกับผนัง•ระบบอัดแรงพื้นคอลัมน์ระบบยกพื้นถูกนำมาใช้ในทศวรรษสุดท้ายของสหภาพโซเวียต (ช่วงปี 1980-1989) ในบางชาติสาธารณรัฐโซเวียต คีร์กีซสถาน Tadjikistan รวมทั้งและ รูปที่ 8: มุมมองภาพวาดแสดงเส้น และ cruciform หน่วย (33 รายงานไหน คีร์กีซสถาน)รูปที่ 9: หลักกลวงผนังพื้น (33 รายงานไหน คีร์กีซสถาน)ก่อสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จ 7รูปที่ 10: ยกพื้นอาคารของ "Seria KUB" ก่อ (39 รายงานไหน คีร์กีซสถาน)รูปที่ 11: แผนอาคารยกพื้นทั่วไป (ไหนรายงาน 39, "Seria KUB คีร์กีซสถาน) เขตคอเคซัสของรัสเซีย ฯลฯ ก่อสร้างผนังชนิดนี้เรียกว่า "Seria KUB" โหลดเรืองโครงสร้างประกอบด้วยคอลัมน์ผนังคอนกรีตและแผ่นพื้น ดังที่แสดงในรูปที่ 10 คอลัมน์ผนังมักจะเป็นสองชั้น องค์ประกอบโครงสร้างสะพานทั้งหมดถูกรวบรวม โดยรอยต่อพิเศษ มีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 8ก่อสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป 12: คอลัมน์หลัง tensioned พื้นเชื่อมต่อ (ไหนรายงาน 68 เซอร์เบีย และมอนเตเนโกร)poured ในแบบฟอร์ม สมุดงานหนึ่ง ดังแสดงในรูปที่ 11 พื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จจะยกจากพื้นถึงความสูงสุดท้ายจากการยกเครน การติดตั้งพื้นยกด้านบนของคอลัมน์ และจากนั้น ย้ายลงไปยังตำแหน่งสุดท้าย ใช้สนับสนุนชั่วคราวเพื่อให้แผ่นคอนกรีตที่ในตำแหน่งจนกว่าการเชื่อมต่อกับคอลัมน์ที่ได้รับความในการเชื่อมต่อ แท่งเหล็ก (dowels) ที่โครงการจากขอบของแผ่นเป็นรอยไป dowels ประกอบติดกัน และแถบ transverse เสริมติดตั้งในสถานที่ การเชื่อมต่อแล้วไป ด้วยคอนกรีตที่ poured ไซต์อาคารส่วนใหญ่ชนิดนี้มีบางประการด้านข้างต่อต้านโหลดองค์ประกอบ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผนังหล่อใน หรือหล่อสำเร็จเฉือน ฯลฯ ในกรณีที่ไม่มีด้านข้างต่อต้านโหลดองค์ประกอบ (ผนังแรงเฉือน ฯลฯ) เส้นด้านข้างโหลดขึ้นอยู่กับความสามารถของการเชื่อมต่อคอลัมน์พื้นเพื่อโอนย้ายช่วงเวลาดัด เมื่อมีการสร้างการเชื่อมต่อไม่ดี ไม่สามารถ และเส้นทางที่โหลดด้านข้างอาจจะไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม รอยต่อพื้นถูกสร้างคอลัมน์จะสามารถโอนย้ายช่วงเวลาแสดง โดยทดสอบสั่นสะเทือนอย่างเต็มรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการในคีร์กีซสถานอาคารชนิดนี้ระบบผนังชนิดอื่นเป็นระบบพื้นคอลัมน์ที่ใช้ลวดในท่อดึงสอง orthogonal ทิศแนวนอนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง องค์ประกอบคอลัมน์คอนกรีตหล่อสำเร็จเป็น 1-3 ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นพอดีกับช่วงชัดเจนระหว่างคอลัมน์ Erecting แผ่นคอนกรีตและคอลัมน์เรื่องราว คอลัมน์และพื้นใจอัดแรง โดย prestressi
Being translated, please wait..
Results (Thai) 2:[Copy]
Copied!
Depending on the load-bearing structure, precast systems described in the WHE can be divided into the following categories: • Large-panel systems • Frame systems • Slab-column systems with walls • Mixed systems Large-Panel Systems The designation “large-panel system” refers to multistory structures composed of large wall and floor concrete panels connected in the vertical and horizontal directions so that the wall panels enclose appropriate spaces for the rooms within a building. These panels form a box-like structure (see Figure 3). Both vertical and horizontal panels resist gravity load. Wall panels are usually one story high. Horizontal floor and roof panels span either as one-way or two-way slabs. When properly joined together, these horizontal elements act as diaphragms that transfer the lateral loads to the walls.
Figure 2: A typical precast slab-column building (WHE Report 68, Serbia and Montenegro)
Figure 3: A large-panel concrete building under construction (WHE Report 55, Russian Federation)
Precast Concrete Construction
3
Depending on the wall layout, there are three basic configurations of large-panel buildings:
• Cross-wall system. The main walls that resist gravity and lateral loads are placed in the short direction of the building. • Longitudinal-wall system. The walls resisting gravity and lateral loads are placed in the longitudinal direction; usually, there is only one longitudinal wall, except for the system with two longitudinal walls developed in Kazakhstan (WHE Report 32). • Two-way system. The walls are placed in both directions (Romania, WHE Report 83). Thickness of wall panels ranges from 120 mm for interior walls (Kyrgyzstan, WHE report 38) to 300 mm for exterior walls (Kazakhstan, WHE Report 32). Floor panel thickness is 60 mm (Kyrgyzstan). Wall panel length is equal to the room length, typically on the order of 2.7 m to 3.6 m. In some cases, there are no exterior wall panels and the façade walls are made of lightweight concrete (Romania, WHE Report 83). A typical interior wall panel is shown in Figure 4.
Panel connections represent the key structural components in these systems. Based on their location within a building, these connections can be classified into vertical and horizontal joints. Vertical joints connect the vertical faces of adjoining wall panels and primarily resist vertical seismic shear forces. Horizontal joints connect the horizontal faces of the adjoining wall and floor panels and resist both gravity and seismic loads.
Depending on the construction method, these joints can be classified as wet and dry. Wet joints are constructed with cast-in-place concrete poured between the precast panels. To ensure structural continuity, protruding reinforcing bars from the panels (dowels) are welded, looped, or otherwise connected in the joint region before the concrete is placed. Dry joints are constructed by bolting or welding together steel plates or other steel inserts cast into the ends of the precast panels for this purpose. Wet joints more closely approximate cast-in-place construction, whereas the force transfer in structures with dry joints is accomplished at discrete points.
Figure 4: Precast interior wall panel with steel dowels and grooves (WHE Report 38, Kyrgyzstan)
4
Precast Concrete Construction
Figure 5 shows a plan of a large-panel building from Kazakhstan with the connection details. In this system, vertical wall panel connections are accomplished by means of groove joints, which consist of a continuous void between the panels with lapping horizontal steel and vertical tie-bars. Horizontal joint reinforcement consists of dowels projected from the panels and the hairpin hooks site-welded to the dowels; the welded length of the lapped bars depends on the bar diameter and the steel grade. Vertical tie- bars are designed for tension forces developed at the panel intersections.
Lateral stability of a large-panel building system typical for Romania is provided by the columns tied to the wall panels (WHE Report 83). Boundary elements (called “bulbs” in Romania) are used instead of the columns as “stiffening” elements at the exterior, as shown in Figure 6. The unity of wall panels is achieved by means of splice bars welded to the transverse reinforcement of adjacent panels in the vertical joints. Longitudinal dowel
Figure 5: Plan of a large-panel building showing vertical connection details (WHE Report 32, Kazakhstan)
Figure 6: A typical building plan showing the locations of boundary members (WHE Report 83, Romania)
Precast Concrete Construction
5
bars placed in vertical and horizontal joints provide an increase in bearing area for the transfer of tension across the connections. Wall-to-floor connection is similar to that shown in Figure 5.
Frame Systems
Precast frames can be constructed using either linear elements or spatial beam-column subassemblages. Precast beam-column subassemblages have the advantage that the connecting faces between the subassemblages can be placed away from the critical frame regions; however, linear elements are generally preferred because of the difficulties associated with forming, handling, and erecting spatial elements. The use of linear elements generally means placing the connecting faces at the beam-column junctions. The beams can be seated on corbels at the columns, for ease of construction
and to aid the shear transfer from the beam to the column. The beam-column joints accomplished in this way are hinged. However, rigid beam-column connections are used in some cases, when the continuity of longitudinal reinforcement through the beam-column joint needs to be ensured. The components of a precast reinforced concrete frame are shown in Figure 7.
Precast reinforced concrete frame with cruciform and linear beam elements (Seria 106) is an example of a frame system with precast beam-column subassemblages (Kyrgyzstan, WHE Report 33). The system was developed in Kyrgyzstan in 1975. The load-bearing structure consists of a precast reinforced concrete space frame and precast floor slabs. The space frame is constructed using two main modular elements: a cruciform element and a linear beam element (Figure 8). The cruciform element consists of the transverse frame joint with half of the adjacent beam and column lengths. The longitudinal frames are constructed by installing the precast beam elements in between the transverse frame joints. The precast elements are joined by welding the projected reinforcement bars (dowels) and casting the concrete in place. Joints between the cruciform elements
Figure 7: Components of a precast reinforced concrete frame system of Seria IIS-04 (WHE Report 66, Uzbekistan)
6
Precast Concrete Construction
are located at the mid-span of beams and columns, whereas the longitudinal precast beam-column connections are located close to the columns. Hollow-core precast slabs are commonly used for floor and roof structures in this type of construction, as shown in Figure 9. Slab-Column Systems with Shear Walls These systems rely on shear walls to sustain lateral load effects, whereas the slab-column structure resists mainly gravity loads. There are two main systems in this category: • Lift-slab system with walls • Prestressed slab-column system
Lift-slab systems were introduced in the last decade of the Soviet Union (period 1980-1989) in some of the Soviet Republics, including Kyrgyzstan, Tadjikistan, and the
Figure 8: A perspective drawing showing cruciform and linear units (WHE Report 33, Kyrgyzstan)
Figure 9: Hollow-core precast slab (WHE Report 33, Kyrgyzstan)
Precast Concrete Construction
7
Figure 10: A lift-slab building of “Seria KUB” under construction (WHE Report 39, Kyrgyzstan)
Figure 11: Plan of a typical lift-slab building (WHE Report 39, “Seria KUB,” Kyrgyzstan)
Caucasian region of Russia, etc. This type of precast construction is known as “Seria KUB.” The load-bearing structure consists of precast reinforced concrete columns and slabs, as shown in Figure 10. Precast columns are usually two stories high. All precast structural elements are assembled by means of special joints. Reinforced concrete slabs are
8
Precast Concrete Construction
Figure 12: Post-tensioned slab-column connection (WHE Report 68, Serbia and Montenegro)
poured on the ground in forms, one on top of the other, as shown in Figure 11. Precast concrete floor slabs are lifted from the ground up to the final height by lifting cranes. The slab panels are lifted to the top of the column and then moved downwards to the final position. Temporary supports are used to keep the slabs in the position until the connection with the columns has been achieved.
In the connections, the steel bars (dowels) that project from the edges of the slabs are welded to the dowels of the adjacent components and transverse reinforcement bars are installed in place. The connections are then filled with concrete that is poured at the site.
Most buildings of this type have some kind of lateral load-resisting elements, mainly consisting of cast-in-place or precast shear walls, etc. In case lateral load-resisting elements (shear walls, etc.) are not present, the lateral load path depends on the ability of the slab-column connections to transfer bending moments. When the connections have been poorly constructed, this is not possible, and the lateral load path may be incomplete. However, properly constructed slab-column joints are capable of transferring moments as shown by several full-scale vibration tests performed in Kyrgyzstan on buildings of this type.
Another type of precast system is a slab-column system that uses horizontal prestressing in two orthogonal directions to achieve continuity. The precast concrete column elements are 1 to 3 stories high. The reinforced concrete floor slabs fit the clear span between columns. After erecting the slabs and columns of a story, the columns and floor slabs are prestressed by means of prestressi
Being translated, please wait..
Results (Thai) 3:[Copy]
Copied!
ขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนักโครงสร้างสำเร็จรูประบบที่อธิบายไว้ในไหน สามารถแบ่งออกเป็นประเภทดังต่อไปนี้- ขนาดใหญ่ระบบแผงระบบกรอบ - พื้น - ผนัง - เสาระบบกับระบบผสมขนาดใหญ่แผงระบบชื่อ " ขนาดใหญ่ระบบแผง " หมายถึงโครงสร้าง multistory ประกอบด้วยผนังขนาดใหญ่และแผ่นพื้นคอนกรีตเชื่อมต่อในทิศทางตามแนวตั้งและแนวนอน เพื่อให้กำแพงแผงใส่ช่องว่างที่เหมาะสมสำหรับห้องภายในอาคารแผงเหล่านี้เป็นรูปกล่อง เช่น โครงสร้าง ( ดูรูปที่ 3 ) ทั้งแนวตั้งและแนวนอนแผงต่อต้านแรงโน้มถ่วงโหลด แผ่นผนังมักจะมีหนึ่งเรื่อง สูง แนวนอนพื้นและหลังคาแผงครอบคลุมทั้งทางเดียวหรือสองทาง แผ่นคอนกรีต เมื่อถูกร่วมกัน องค์ประกอบเหล่านี้เป็นแนวนอน ไดอะแฟรม ที่โอนโหลดด้านข้างกำแพง
รูปที่ 2 :โดยทั่วไปพื้นสำเร็จรูปเสาอาคาร ( สร้างรายงาน 68 , เซอร์เบียและมอนเตเนโกร )
รูปที่ 3 : แผงขนาดใหญ่อาคารคอนกรีตภายใต้การก่อสร้าง ( ท. รายงาน 55 , สหพันธรัฐรัสเซีย )

3
การก่อสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปขึ้นอยู่กับผนังรูปแบบ มีอยู่สามรูปแบบพื้นฐานของอาคารแผงขนาดใหญ่ :
- ข้ามระบบผนังหลักที่ต้านแรงโน้มถ่วงผนังและโหลดจะอยู่ในทิศทางด้านข้างสั้นของอาคาร ระบบผนังตามยาว - . ผนังต้านแรงโน้มถ่วงและแรงด้านข้าง วางอยู่ในทิศทางตามยาว ; มักจะมีเพียงหนึ่งผนังร่อง ยกเว้นระบบสองร่องผนังพัฒนาในคาซัคสถาน ( ท. รายงาน 32 ) - แบบสองระบบผนังจะอยู่ในทั้งสองทิศทาง ( โรมาเนีย , ไหนรายงาน 83 ) ความหนาของผนังตั้งแต่ 120 มม. สำหรับผนังภายใน ( คีร์กีซ , ไหนรายงาน 38 ) 300 มม. สำหรับผนังภายนอกอาคาร ( คาซัคสถาน , ไหนรายงาน 32 ) ความหนาของชั้น แผง 60 มม. ( คีร์กีซสถาน ) ความยาวผนังเท่ากับห้องความยาวปกติในการสั่งซื้อของ 2.7 M 3.6 เมตร ในบางกรณีไม่มีผนังภายนอกแผงเอฟเอ ADE และทาผนังเป็นคอนกรีตมวลเบา ( โรมาเนีย , ไหนรายงาน 83 ) แผงผนังภายในโดยทั่วไปแสดงในรูปที่ 4 .
แผงการเชื่อมต่อแสดงส่วนประกอบโครงสร้างหลักในระบบเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพวกเขาภายในอาคาร การเชื่อมต่อเหล่านี้สามารถแบ่งตามแนวตั้งและแนวนอน ข้อต่อข้อต่อแนวดิ่งเชื่อมต่อใบหน้าแนวตั้งของแผ่นผนังที่อยู่ติดกันและหลักต้านทานแผ่นดินไหวแรงเฉือนแนวตั้ง . ข้อต่อในแนวนอนเชื่อมต่อใบหน้าในแนวนอนของผนังที่อยู่ติดกันและแผงพื้นและต่อต้านแรงโน้มถ่วงและโหลดทั้งแผ่นดินไหว .
ขึ้นอยู่กับวิธีการก่อสร้าง ข้อต่อเหล่านี้สามารถจัดเป็นเปียกและแห้งข้อต่อเปียก ถูกสร้างขึ้นจากคอนกรีตหล่อเทระหว่างแผงสำเร็จรูป . เพื่อให้แน่ใจว่า ความต่อเนื่องของโครงสร้าง ยื่นออกมาจากแผงเหล็กเสริม ( dowels ) เป็นรอย , ลูป , หรือการเชื่อมต่อในภูมิภาคร่วมกันก่อนที่คอนกรีตจะถูกวางข้อต่อแห้งที่ถูกสร้างโดย bolting หรือเชื่อมด้วยแผ่นเหล็ก หรือเหล็กอื่น ๆแทรกทิ้งลงในปลายของแผ่น precast สำหรับวัตถุประสงค์นี้ ข้อต่อเปียกอย่างใกล้ชิดประมาณหล่อก่อสร้าง ส่วนบังคับโอนในโครงสร้างที่มีข้อต่อแห้งได้ในจุดที่ไม่ต่อเนื่อง
รูปที่ 4 : แผงผนัง precast ด้วย dowels เหล็กและร่อง ( ท. รายงาน 38คีร์กีซสถาน )
4

การก่อสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปรูปที่ 5 แสดงแผนของการสร้างแผงขนาดใหญ่จากคาซัคสถานกับการเชื่อมต่อรายละเอียด ในระบบนี้ การเชื่อมต่อแผงผนังในแนวดิ่งได้โดยใช้ข้อต่อร่องซึ่งประกอบด้วยช่องว่างที่ต่อเนื่องระหว่างแผงกับขัดเหล็กแนวนอนและแถบผูกในแนวตั้งเสริมร่วมแนวนอนประกอบด้วย dowels ฉายจากแผงและกิ๊บจากเว็บไซต์เชื่อมกับ dowels ; รอยยาวของซัดบาร์ขึ้นอยู่กับบาร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและเหล็กเกรด มัด - แถบแนวตั้งที่ถูกออกแบบมาเพื่อดึงกำลังพัฒนาที่แผง
ทางแยกความมั่นคงด้านข้างของอาคารขนาดใหญ่ แผงระบบทั่วไปในโรมาเนียโดยคอลัมน์ที่เชื่อมโยงกับการติดตั้งผนัง ( ท. รายงาน 83 ) องค์ประกอบของขอบเขต ( เรียกว่า " หลอดไฟ " ในโรมาเนีย ) ใช้แทนของคอลัมน์เป็นธาตุ " แข็งทื่อ " ที่ภายนอก ดังแสดงในรูปที่ 6เอกภาพของผนังได้ โดยต่อเชื่อมกับแท่งขวางเสริมแผงที่อยู่ติดกันในข้อต่อแนวตั้ง รูปเดือย
ตามยาว 5 : แผนการของอาคารขนาดใหญ่ แผงแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อแนวตั้ง ( ท. รายงาน 32 , คาซัคสถาน )
รูปที่ 6 : โดยทั่วไปผังอาคารแสดงตำแหน่งของสมาชิกขอบเขต ( ท. รายงาน 83 , โรมาเนีย )
การก่อสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป
5
แท่งวางในแนวตั้ง และแนวนอน ข้อต่อให้เพิ่มพื้นที่สำหรับการแบกของความตึงเครียดผ่านการเชื่อมต่อ ผนังกับพื้นการเชื่อมต่อจะคล้ายกับที่แสดงในรูปที่ 5 .

กรอบสำเร็จรูปกรอบระบบสามารถสร้างขึ้นโดยใช้องค์ประกอบเชิงพื้นที่ หรือ เสา คาน subassemblages .สำเร็จรูป เสา คาน subassemblages ได้ประโยชน์ที่เชื่อมต่อระหว่าง subassemblages ใบหน้าสามารถวางห่างจากภูมิภาคกรอบที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบเชิงเส้นโดยทั่วไปที่ต้องการ เพราะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การจัดการ และการตั้งองค์ประกอบเชิงพื้นที่การใช้องค์ประกอบเชิงเส้นโดยทั่วไปหมายถึงการวางเชื่อมต่อหน้าที่ เสา คาน ทางแยก คานสามารถนั่งบน corbels ที่เสา เพื่อความสะดวกในการก่อสร้างและช่วยตัด
โอนจากคานคอลัมน์ คานคอลัมน์ข้อต่อได้ในลักษณะนี้เป็นแบบบานพับ . อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อเสาคานแข็งใช้ในบางกรณีเมื่อ ความต่อเนื่องของเหล็กเสริมตามยาวผ่านคานร่วมคอลัมน์ต้องมั่นใจ . ส่วนประกอบของชิ้นส่วนสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบจะถูกแสดงในรูปที่ 7
สำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีรูปร่างแบบไม้กางเขน และเส้นกรอบองค์ประกอบคาน ( เซเรีย 106 ) คือตัวอย่างของระบบกรอบสำเร็จรูป เสา คาน subassemblages ( คีร์กีซ , ไหนรายงาน 33 )เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นในคีร์กีซสถานใน 1975 . รับน้ำหนักโครงสร้างประกอบด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่กรอบและพื้นสำเร็จรูปแผ่นคอนกรีต กรอบพื้นที่ถูกสร้างโดยใช้สององค์ประกอบโมดูลหลัก : องค์ประกอบที่มีรูปร่างแบบไม้กางเขนและคานโดยตรง ( รูปที่ 8 ) องค์ประกอบที่มีรูปร่างแบบไม้กางเขน ประกอบด้วยกรอบร่วมขวางกับครึ่งหนึ่งของคานที่อยู่ติดกันและความยาวของคอลัมน์เฟรมยาวถูกสร้างขึ้นโดยการติดตั้งองค์ประกอบคาน precast ในกรอบระหว่างรอยต่อตามขวาง องค์ประกอบสำเร็จรูปจะเข้าร่วมโดยคาดว่าเหล็กเส้นเชื่อม ( dowels ) และหล่อคอนกรีตในที่ ข้อต่อระหว่างองค์ประกอบ
ที่มีรูปร่างแบบไม้กางเขนรูปที่ 7 : ส่วนประกอบของชิ้นส่วนสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างของเซเรีย iis-04 ( ท. รายงาน 66 , อุซเบกิสถาน )
6
การก่อสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป
จะอยู่ที่ช่วงกลางของคานและเสา ส่วนร่องสำเร็จรูป เสา คาน การเชื่อมต่อจะอยู่ใกล้กับคอลัมน์ แกนสำเร็จรูปแผ่นพื้นกลวง เป็นที่นิยมใช้สำหรับพื้นและโครงสร้างหลังคาในงานก่อสร้างประเภทนี้ ดังแสดงในรูปที่ 9ระบบพื้นเสากับผนังรับแรงเฉือน ระบบเหล่านี้ต้องอาศัยผนังรับแรงเฉือน เพื่อรักษาผล โหลด ด้านข้าง ส่วนพื้นเสาโครงสร้างส่วนใหญ่ต่อต้านแรงโน้มถ่วงโหลด มี 2 ระบบหลักในหมวดนี้ : - ยกระบบแผ่นพื้นกับผนังระบบคอนกรีตอัดแรงพื้น
- คอลัมน์แผ่นพื้นยกระบบมีการแนะนำในทศวรรษสุดท้ายของสหภาพโซเวียต ( สมัย 1980-1989 ) ในบางส่วนของสาธารณรัฐโซเวียตรวมทั้งประเทศคีร์กีซสถาน tadjikistan และ
รูปที่ 8 : มุมมองแบบแสดงหน่วยที่มีรูปร่างแบบไม้กางเขนและเส้น ( ท. รายงาน 33 , คีร์กีซสถาน )
รูปที่ 9 : พื้นสำเร็จรูป Hollow Core ( ท. รายงาน 33 , คีร์กีซสถาน การก่อสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป )


7 รูปที่ 10 :ยกแผ่นพื้นอาคาร " เซเรียคับ " ภายใต้การก่อสร้าง ( ท. รายงาน 39 , คีร์กีซสถาน )
รูปที่ 11 : แผนพื้นอาคารทั่วไป ลิฟท์ ( ท. รายงาน 39 " เซเรียคับ " คีร์กีซสถาน )
ผิวขาวเขตของรัสเซีย เป็นต้น ซึ่งประเภทของการก่อสร้างสำเร็จรูปเป็นที่รู้จักกันเป็น " เซเรียคับ " รับน้ำหนักโครงสร้าง ประกอบด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กเสาและพื้น ดังแสดงในรูปที่ 10เสาสำเร็จรูปมักจะมีสองชั้นสูง องค์ประกอบโครงสร้าง precast ทั้งหมดจะรวมตัวกัน โดยใช้ข้อต่อพิเศษ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จมี
8

รูปที่ 12 : post tensioned คอนกรีตพื้นการเชื่อมต่อคอลัมน์ ( ท. รายงาน 68 , เซอร์เบียและมอนเตเนโกร )
เทบนพื้นดินในรูปแบบหนึ่งอยู่ด้านบนของอื่น ๆดังแสดงในรูปที่ 11แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปพื้นยกจากพื้นดินขึ้นเพื่อความสูงสุดท้ายยกเครน พื้นแผงยกขึ้นไปด้านบนของคอลัมน์และย้ายลงในตำแหน่งสุดท้าย สนับสนุนชั่วคราวที่ใช้เพื่อให้แผ่นอยู่ในตำแหน่งจนกว่าการเชื่อมต่อกับคอลัมน์ ได้รับความ
ในการเชื่อมต่อเหล็กแท่ง ( dowels ) ว่า โครงการ จากขอบของแผ่นเป็นรอยเพื่อ dowels ขององค์ประกอบที่อยู่ติดกันและบาร์เหล็กเสริมตามขวางจะถูกติดตั้งในสถานที่ การเชื่อมต่อจะเต็มไปแล้วกับคอนกรีตที่เทในเว็บไซต์ .
อาคารส่วนใหญ่ของประเภทนี้มีบางชนิดของการโหลด resisting องค์ประกอบ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย หล่อ หรือ หล่อสำเร็จ ผนังรับแรงเฉือน ฯลฯกรณีต่อต้านการโหลดองค์ประกอบ ( ผนังรับแรงเฉือน ฯลฯ ) ไม่ปัจจุบันเส้นทางการโหลดขึ้นอยู่กับความสามารถของพื้นคอลัมน์การเชื่อมต่อโอนโมเมนต์ดัด . เมื่อการเชื่อมต่อได้รับงานประดิษฐ์ มันเป็นไปไม่ได้ และเส้นทางรับแรงด้านข้างอาจจะไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามสร้างอย่างถูกต้องพื้นข้อต่อคอลัมน์สามารถถ่ายทอดช่วงเวลาที่แสดงโดยหลายรูปแบบการสั่นสะเทือนการทดสอบดำเนินการในคีร์กีซสถานในอาคารประเภทนี้ ประเภทของระบบ precast
อีกแผ่นคอลัมน์ที่ใช้ระบบอัดแรงในทิศทางแนวนอนสองชั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง องค์ประกอบของเสาคอนกรีตสำเร็จรูป คือ 1 กับ 3 ชั้นสูงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นพอดีกับช่วงที่ชัดเจนระหว่างคอลัมน์ หลังจากสร้างแผ่นคอนกรีตและคอลัมน์ของเรื่องราว , คอลัมน์และแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง โดย prestressi
Being translated, please wait..
 
Other languages
The translation tool support: Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese, Chinese Traditional, Corsican, Croatian, Czech, Danish, Detect language, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Odia (Oriya), Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu, Language translation.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: