មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-07-20 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងដូចជាតំបន់ឆ្នេរ និងតំបន់ខ្យល់ព្យុះ កញ្ចក់ស្ថាបត្យកម្មត្រូវតែអនុវត្តជារបាំងរចនាសម្ព័ន្ធ។ ភាពទាក់ទាញផ្នែកសោភ័ណភាព ត្រូវការកៅអីខាងក្រោយ ដើម្បីភាពធន់នឹងអាកាសធាតុដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន។ ការជ្រាបចូលទឹកតាមរយៈកញ្ចក់ទម្រង់ធំ នាំឱ្យខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានតម្លៃថ្លៃ ការជួសជុលផ្សិត និងស្រោមសំបុត្រអគារដែលត្រូវបានសម្របសម្រួល។ ទ្វាររអិលបែបប្រពៃណីជារឿយៗបរាជ័យក្រោមសម្ពាធនៃភ្លៀងដែលជំរុញដោយខ្យល់ ពីព្រោះការបោសសំអាតប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេបង្កើតភាពងាយរងគ្រោះ។ ការបញ្ជាក់ប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវតម្រូវឱ្យផ្លាស់ទីលើសពីការអះអាងពីទីផ្សារ និងការយល់ដឹងអំពីពិធីការសាកល្បងស្ដង់ដារយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងត្រឹមត្រូវ ដែលបញ្ជាក់ពីភាពធន់នឹងទឹក។ ការណែនាំនេះបំបែកពីរបៀប ទ្វារលើក និងរអិលអាលុយមីញ៉ូម ត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ភាពជ្រាបទឹក រង្វាស់ដែលមានសារៈសំខាន់ និងរបៀបវាយតម្លៃទិន្នន័យសាកល្បងរបស់អ្នកផលិត។
គុណសម្បត្តិនៃយន្តការ៖ យន្តការលើក និងរអិល អនុញ្ញាតឱ្យទ្វារទម្លាក់ចុះក្រោមការប៉ះទង្គិចអាកាសធាតុ ដែលបង្កើតបានជាត្រាបង្ហាប់ដែលទ្វាររអិលស្តង់ដារមិនអាចសម្រេចបាន។
មាត្រដ្ឋានស្ដង់ដារ៖ ភាពធន់នឹងទឹកត្រូវបានវាស់ដោយវត្ថុបំណងតាមរយៈការវាយតម្លៃកម្រិតប្រតិបត្តិការ (PG) និងការធ្វើតេស្តសម្ពាធការរចនា (DP) ដោយក្លែងធ្វើសេណារីយ៉ូភ្លៀងដែលជំរុញដោយខ្យល់ខ្លាំង។
ភាពជាក់ស្តែងនៃការធ្វើតេស្ត៖ ការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍បានបើកទ្វារទៅនឹងភាពធន់នឹងការជ្រាបចូលទឹកនៅភាគរយជាក់លាក់នៃបន្ទុករចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេ (ជាញឹកញាប់ 15% នៃសម្ពាធការរចនា) ធានានូវការអនុវត្តក្រោមព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុខ្លាំង។
បរិបទនៃការដំឡើង៖ ការអនុវត្តលើវាលគឺពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការដំឡើងត្រឹមត្រូវ ការជ្រើសរើសរនាស់ និងបរិបទស្ថាបត្យកម្ម ដូចជាសមាមាត្រ Overhang (OH) ដែលអាចកំណត់តម្រូវការសាកល្បងជាក់លាក់។
ការរចនាទ្វាររអិលប្រឈមមុខនឹងជម្លោះដែលមានស្រាប់នៅលើគេហទំព័រការងារ។ ប្រព័ន្ធនេះតម្រូវឱ្យមានចលនាគ្មានការកកិតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដ៏ងាយស្រួលដោយអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ ប៉ុន្តែវាទាមទារឱ្យមានការផ្សាភ្ជាប់ខ្យល់ និងជ្រាបទឹកនៅពេលបិទដើម្បីការពារផ្នែកខាងក្នុង។ យន្តការរអិលបែបបុរាណ តស៊ូដើម្បីរក្សាតុល្យភាពតម្រូវការទាំងនេះ។ ពួកវាពឹងផ្អែកលើការផ្សាភ្ជាប់ជក់ ឬការកកិតស្រាលដែលសមស្របនឹងការច្រូតតាមអាកាសធាតុដែលខូចយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងអនុញ្ញាតឱ្យទឹកឆ្លងកាត់ផ្លូវក្រោមសម្ពាធអវិជ្ជមាន។
ផ្នែករឹងលើកនិងរុញដោះស្រាយជម្លោះប្រតិបត្តិការនេះតាមរយៈឥទ្ធិពលមេកានិក។ នៅពេលដែលចំណុចទាញត្រូវបានបត់ 180 ដឺក្រេ យន្តការដឹកជញ្ជូនខាងក្នុងនឹងលើកបន្ទះសកម្មចេញពីផ្លូវដោយមីលីម៉ែត្រជាច្រើន។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យបន្ទះកញ្ចក់ធ្ងន់រលោងដោយរលូននៅលើ rollers ជាក់លាក់។ នៅពេលដែលចំណុចទាញត្រូវបានបង្វែរមកវិញ បន្ទះនឹងចុះក្រោមដោយផ្ទាល់ទៅលើប្រដាប់បិទភ្ជាប់។ ទម្ងន់ដ៏ច្រើននៃទ្វារ—ជាញឹកញាប់លើសពី 400 ផោនក្នុងមួយបន្ទះ—បង្រួមការច្រៀកអាកាសធាតុ បង្កើតជាត្រាជាប់គ្នាដែលបិទខ្យល់ និងទឹក។
ក ទ្វាររំកិលលើកដែលមានកាតព្វកិច្ចធ្ងន់ ត្រូវតែមានសន្លាក់ជ្រុងដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំដើម្បីរស់បាននូវបន្ទុកខ្យល់ខ្ពស់។ នៅក្នុងវាល យើងឃើញការបរាជ័យនៅពេលដែលស៊ុមបត់ និងថ្នេរជ្រុងបើកឡើង។ ប្រព័ន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រើការបន្ថែមអាលុយមីញ៉ូមជញ្ជាំងធ្ងន់ដែលភ្ជាប់ជាមួយសោជ្រុងដែលធន់ធ្ងន់ អេផូស៊ីតាមរចនាសម្ព័ន្ធ និងការច្រឹបមេកានិច។ ការផ្សាភ្ជាប់ជាប់គ្នាដែលបានអនុវត្តនៅសន្លាក់ស៊ុមទាំងនេះកំឡុងពេលផលិតការពារការជ្រាបទឹកតាមរយៈទម្រង់អាលុយមីញ៉ូមដោយខ្លួនវា ដោយធានាថាស៊ុមរក្សាបាននូវភាពសុចរិតរបស់វាក្រោមការជិះកង់ដោយសម្ពាធថាមវន្ត។
Gaskets ដើរតួនាទីចម្បងនៅក្នុងតំបន់បង្ហាប់។ ជ័រកៅស៊ូ EPDM ឬស៊ីលីកុនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ទប់ទល់នឹងការរិចរិលពីការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មីយូវី អូហ្សូន និងការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពខ្លាំង ដោយរក្សាភាពបត់បែនរបស់វាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍។ ក ការលើកនិងទ្វាររអិល ការពារកម្ដៅដោយការបំបែកផ្នែកខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃអាលុយមីញ៉ូមជាមួយនឹងបន្ទះប៉ូលីអាមីត។ លើសពីដំណើរការកម្ដៅ ប្រព័ន្ធទាំងនេះរួមបញ្ចូលទម្រង់ពហុបន្ទប់។ បន្ទប់ខាងក្នុងទាំងនេះដើរតួជាផ្លូវបង្ហូរទឹកបន្ទាប់បន្សំ គ្រប់គ្រងការហូរចូលទឹកដោយចៃដន្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងបញ្ជូនវាត្រឡប់ទៅប្រព័ន្ធយំខាងក្រៅវិញ។
ភាពធន់នឹងទឹកមិនត្រូវបានធ្វើតេស្តក្នុងភាពឯកោទេ។ វាត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដោយសម្ពាធខ្យល់ និងការផ្លាតរចនាសម្ព័ន្ធ។ លំដាប់នៃការធ្វើតេស្តជាធម្មតាពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រាបចូលខ្យល់ (ASTM E283), ការជ្រាបទឹក (ASTM E331 ក្រោមសម្ពាធឋិតិវន្ត ឬ ASTM E547 ក្រោមសម្ពាធរង្វិល) និងការអនុវត្តរចនាសម្ព័ន្ធ (ASTM E330) ។ អ្នកមិនអាចឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តទឹកបានទេ ប្រសិនបើស៊ុមផ្លាតខ្លាំងពេកក្រោមការធ្វើតេស្តផ្ទុករចនាសម្ព័ន្ធ។
ការធ្វើតេស្តអង្គជំនុំជម្រះគ្រប់គ្រងអនុវត្តតាមស្តង់ដារ AAMA/WDMA/CSA ។ ការផ្គុំទ្វារត្រូវបានម៉ោនចូលទៅក្នុងការសាកល្បងដែកដ៏ធំ។ ប្រដាប់បាញ់ថ្នាំដែលបានក្រិតតាមខ្នាតអនុវត្តទឹកបន្ត ជាធម្មតា 5 ហ្គាឡុងអាមេរិកក្នុងមួយហ្វីតការ៉េក្នុងមួយម៉ោង ដែលក្លែងធ្វើភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង។ ក្នុងពេលដំណាលគ្នា កង្ហារដ៏ធំបង្កើនសម្ពាធបន្ទប់ជាប្រព័ន្ធ ដើម្បីក្លែងធ្វើលក្ខខណ្ឌព្យុះខ្លាំង ដោយសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់ទ្វារដើម្បីទប់ទល់នឹងភ្លៀងដែលបក់ដោយខ្យល់។ ផ្នែកខាងក្នុងនៃទ្វារត្រូវបានត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ដំណក់ទឹកណាមួយដែលបំបែកយន្តហោះខាងក្នុងបំផុតនៃស៊ុម។
ស្តង់ដារសាកល្បង |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រវាយតម្លៃ |
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឆ្លងកាត់ធម្មតា។ |
|---|---|---|
ASTM E283 |
ការជ្រៀតចូលខ្យល់ |
< 0.30 cfm/sq ft នៅ 1.57 psf |
ASTM E331 |
ការជ្រៀតចូលទឹកឋិតិវន្ត |
មិនមានទឹកលើផ្ទៃខាងក្នុងនៅ 15% នៃ DP |
ASTM E547 |
ការជ្រៀតចូលទឹកស៊ីក្លូ |
មិនមានទឹកលើរន្ធខាងក្នុងកំឡុងពេលសម្ពាធ |
ASTM E330 |
ការបង្វែរបន្ទុករចនាសម្ព័ន្ធ |
ការផ្លាតអតិបរមា L/175 មិនមានការខូចទ្រង់ទ្រាយអចិន្ត្រៃយ៍ទេ។ |
វិសាលភាពធំទូលាយ ដូចជាការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវច្រើនរហូតដល់ទទឹង 20 ម៉ែត្រ បង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមនៃការធ្វើតេស្តតែមួយគត់។ ការរក្សាភាពជ្រាបទឹកនៅទូទាំងប្រទាក់ក្រឡាគ្នាច្រើនគឺពិបាក ព្រោះថាបង្គោលប្រជុំបញ្ឈរទាំងនេះគឺជាចំណុចខ្សោយនៃរចនាសម្ព័ន្ធចម្បងសម្រាប់ការជ្រាបចូលទឹកក្រោមខ្យល់ខ្លាំង។ នៅពេលសាកល្បងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ OXXO បួនបន្ទះ បន្ទះជួបប្រជុំគ្នានៅកណ្តាលត្រូវការបន្ទុកខ្យល់ខ្លាំង។ ប្រសិនបើថ្មនោះផ្លាត នោះធាតុអាកាសនឹងបាត់បង់ទំនាក់ទំនង ហើយទឹកនឹងហូរចូល។
ការវាយតម្លៃ PG ខ្ពស់ជាងទាក់ទងទៅនឹងភាពធន់ខ្ពស់ចំពោះការជ្រៀតចូលទឹក។ ភាពធន់នឹងការជ្រាបចូលទឹកត្រូវបានធ្វើតេស្តជាធម្មតានៅ 15% នៃសម្ពាធការរចនាវិជ្ជមាន (DP) សម្រាប់ផលិតផលស្តង់ដារ។ សម្រាប់តំបន់ខ្យល់ព្យុះល្បឿនខ្ពស់ (HVHZ) តម្រូវការនេះអាចកើនឡើងដល់ 20%។ ឧទាហរណ៍ ទ្វារដែលមានកម្រិត DP50 ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តទឹកនៅសម្ពាធ 7.5 psf (ផោនក្នុងមួយហ្វីតការ៉េ) នៃសម្ពាធ។ ទ្វារ DP70 ត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅ 10.5 psf ។
ការធ្វើតេស្តបន្ទុកតាមរចនាសម្ព័ន្ធធ្វើឱ្យទ្វារចូលដល់ 75% នៃកម្លាំងបូម ដើម្បីធានាថាស៊ុម និងខ្សែមិនខូចទ្រង់ទ្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍។ ការខូចទ្រង់ទ្រាយនឹងប៉ះពាល់ដល់ការផ្សាភ្ជាប់ទឹក។ ដែនកំណត់នៃការផ្លាត L/175 សម្រាប់សមាជិកស៊ុមធានាថាការបត់បែនថាមវន្តនៅក្រោមបន្ទុកខ្យល់មិនធ្វើឱ្យខូចទំនាក់ទំនង gasket ដែលនឹងនាំឱ្យមានការបរាជ័យទឹកភ្លាមៗ។ ប្រសិនបើទ្វារដែលមានកម្ពស់ 10 ហ្វីតផ្លាតលើសពី 0.68 អ៊ីងនៅក្រោមបន្ទុក នោះវាបរាជ័យក្នុងការធ្វើតេស្តរចនាសម្ព័ន្ធ ដែលធ្វើអោយការធ្វើតេស្តទឹក។
លទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍ផ្ដល់នូវកម្រិតមូលដ្ឋានមួយ ប៉ុន្តែការអនុវត្តវាលអាស្រ័យលើអថេរក្នុងពិភពពិត និងភាពត្រឹមត្រូវនៃការដំឡើង។ ទ្វារដែលបានរចនាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនឹងលេចធ្លាយ ប្រសិនបើការបើករដុបមិនត្រូវបានរៀបចំត្រឹមត្រូវ ឬប្រសិនបើទ្វារបិទត្រូវបានលុបចោល។
បរិបទស្ថាបត្យកម្មមានសារៈសំខាន់។ ការផ្គុំទ្វារដែលបានដំឡើងដែលសមាមាត្រ overhang គឺស្មើនឹងឬធំជាង 1.0 អាចត្រូវបានលើកលែងពីតម្រូវការជាក់លាក់នៃការធ្វើតេស្តជ្រៀតចូលទឹកដោយសារតែការការពារធម្មជាតិដែលផ្តល់ដោយរចនាសម្ព័ន្ធ។ សមាមាត្រ overhang ត្រូវបានគណនាដោយបែងចែកការព្យាករផ្តេកនៃ overhang ដោយចម្ងាយបញ្ឈរពីបាតនៃ sill ទ្វារទៅបាតនៃ overhang នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានកម្ពស់ 10 ហ្វីតដោយផ្ទាល់ពីលើទ្វារកម្ពស់ 10 ហ្វីត នោះសមាមាត្រគឺ 1.0 ។
ទឹកដែលចូលក្នុងផ្លូវដែកត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈរន្ធយំដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិស្វកម្ម និងសន្ទះបិទផ្លូវមួយចំហៀង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអត្រានៃទឹកភ្លៀងដែលជំរុញដោយខ្យល់លើសពីអត្រាបង្ហូរទឹកក្រោមសម្ពាធ សម្ពាធក្បាលសន្ទនីយស្តាទិចនឹងបង្ខំឱ្យទឹកលើជើងខាងក្នុងនៃផ្លូវដែក។ ការដំឡើងត្រឹមត្រូវតម្រូវឱ្យមានជំហានជាក់លាក់ដើម្បីធានាបាននូវមុខងារនៃប្រព័ន្ធលូនេះ៖
ពិនិត្យមើលរន្ធបើករដុបគឺកម្រិតឥតខ្ចោះដើម្បីការពារការបង្ហូរទឹកនៅចុងម្ខាងនៃផ្លូវ។
ដំឡើងបន្ទះស៊ីលដែលមានជម្រាលបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងទំនប់ខាងក្រោយ និងទំនប់ចុង។
ដាក់ស៊ុមទ្វារនៅលើគ្រែបន្តនៃ sealant ដែលត្រូវគ្នា ធានាថារន្ធយំនៅតែមិនមានការស្ទះ។
អនុវត្តសន្លាក់បិទជិតដោយប្រើដំបងខាងក្រោយ និងស៊ីលីកុនថ្នាក់ទីខ្ពស់ ដើម្បីសម្រួលដល់ការពង្រីកកម្ដៅ។
សាកល្បងប្រព័ន្ធយំដោយចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងផ្លូវខាងក្រៅមុនពេលដំឡើងបន្ទះកញ្ចក់ធ្ងន់។
សុពលភាពក្រោយការដំឡើង ដូចជាការធ្វើតេស្តវាល AAMA 502 គឺជាស្តង់ដារលើគម្រោងពាណិជ្ជកម្ម។ ការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងនៅនឹងកន្លែង រួមមានការត្រួតពិនិត្យមើលឃើញនៃរន្ធយំ តាមដានប្រព័ន្ធលូ និងវិធីសាស្ត្ររាវរកការលេចធ្លាយជាមូលដ្ឋាន ដូចជាការធ្វើតេស្តសាប៊ូ ឬការធ្វើតេស្តបាញ់ទឹកដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម ដើម្បីធានាថាត្រារោងចក្រនៅដដែល។ យើងប្រើដង្កៀបបាញ់តាមក្រិតតាមខ្នាត ដើម្បីបុកចន្លោះប្រហោង និងជ្រុងជាក់លាក់ ដោយស្វែងរកសំណើមណាមួយដែលជួយទប់ស្កាត់ការបែកកម្ដៅ។
ការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវតម្រូវឱ្យមានតុល្យភាពនៃចំណូលចិត្តការរចនាជាមួយនឹងតម្រូវការដំណើរការ។ អ្នកត្រូវមើលទិន្នន័យការធ្វើតេស្តជាក់ស្តែង មិនមែនត្រឹមតែរូបថតខិត្តប័ណ្ណនោះទេ។
មានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងរន្ធទឹកដែលអនុលោមតាម ADA និងធន់នឹងទឹកអតិបរមា។ ការវាយតម្លៃទឹកដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាធម្មតាតម្រូវឱ្យមានការលើកឡើង បោះជំហាន ឬរញ៉េរញ៉ៃ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងយំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ Flush sills ជារឿយៗពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិមាណទឹកសំខាន់ៗនៅក្រោមសម្ពាធព្រោះវាខ្វះរបាំងរាងកាយ (ជើងខាងក្នុង) ដើម្បីបញ្ឈប់សម្ពាធសន្ទនីយស្តាទិចពីការរុញទឹកនៅខាងក្នុង។ ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាក់ sill sill នៅលើការប៉ះពាល់ឆ្នេរសមុទ្រ អ្នកត្រូវតែបញ្ចូលប្រព័ន្ធលូបន្ទាប់បន្សំភ្លាមៗពីខាងក្រៅទៅផ្លូវទ្វារ។
អ្នកបញ្ជាក់ត្រូវតែអានដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការទទួលយក (NOA) របស់អ្នកផលិត ឬរបាយការណ៍មន្ទីរពិសោធន៍ឯករាជ្យ។ ការពឹងផ្អែកលើការគណនាវិស្វកម្មទ្រឹស្តីដោយគ្មានលទ្ធផលតេស្តអង្គជំនុំជម្រះរាងកាយសម្រាប់ទំហំជាក់លាក់ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងប្លង់ពហុផ្លូវគឺមានគ្រោះថ្នាក់។ តែងតែពិនិត្យមើលទំហំអតិបរមាដែលបានសាកល្បង។ ប្រសិនបើអ្នកផលិតបានសាកល្បងទ្វារ 6x6 ហ្វីត អ្នកមិនអាចសន្មត់ថាការវាយតម្លៃទឹកទាំងនោះអនុវត្តចំពោះការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ 12x10 ហ្វីតនោះទេ។
ស្នើសុំរបាយការណ៍សាកល្បង AAMA/WDMA/CSA 101/IS2/A440 ពេញលេញពីក្រុមហ៊ុនផលិត ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្ពាធធន់នឹងការជ្រាបចូលទឹកពិតប្រាកដ។
បញ្ជាក់ទម្រង់ sill ដែលត្រូវបានលើកឡើង ឬបោះជំហានសម្រាប់កម្មវិធីផ្នែកខាងក្រៅណាមួយដែលប្រឈមនឹងការប៉ះពាល់នឹងភ្លៀងដែលជំរុញដោយខ្យល់ដោយផ្ទាល់។
អាណត្តិ AAMA 502 ការធ្វើតេស្តវាលនៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគម្រោង ដើម្បីធ្វើឱ្យមានសុពលភាពគុណភាពនៃការដំឡើងនៃបន្ទះ sill និងពន្លឺបរិវេណ។
គណនាសមាមាត្រ Overhang (OH) ក្នុងដំណាក់កាលរចនាដើម្បីកំណត់ថាតើប្លង់ស្ថាបត្យកម្មផ្តល់ការការពារធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធទ្វារដែលបានបញ្ជាក់ដែរឬទេ។
ចម្លើយ៖ យន្តការលើកបន្ទះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ ហើយទម្លាក់វាទៅលើប្រដាប់បិទជិតដែលធន់ធ្ងន់។ ទំងន់នៃទ្វារបង្កើតត្រាបង្ហាប់ដ៏រឹងមាំការពារការជ្រាបចូលទឹកបានល្អជាងផ្លូវរអិលស្តង់ដារ។
A: វាត្រូវបានវាស់តាមរយៈការធ្វើតេស្តស្តង់ដារដូចជា ASTM E331 និង ASTM E547 ដែលអនុវត្តការបាញ់ទឹកបន្តខណៈពេលដែលបង្កើនសម្ពាធខ្យល់ដើម្បីក្លែងធ្វើភ្លៀងដែលជំរុញដោយខ្យល់។
A: ការវាយតម្លៃ PG បង្ហាញពីដំណើរការទាំងមូលរបស់ទ្វារ រួមទាំងភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធ ការជ្រៀតចូលខ្យល់ និងធន់នឹងទឹក។ ការវាយតម្លៃ PG ខ្ពស់បង្ហាញពីភាពធន់នឹងអាកាសធាតុខ្លាំង។
ចម្លើយៈ ជាទូទៅ រន្ធទឹកហូរចេញ ផ្តល់នូវភាពធន់នឹងទឹកទាប បើប្រៀបធៀបទៅនឹង sills ដែលបានលើកឡើង ឬ stepped ។ ការវាយតម្លៃទឹកដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ជាធម្មតាទាមទារការរចនា sill ដែលអាចគ្រប់គ្រង និងស្រក់ទឹកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
A: សមាមាត្រ overhang កំណត់កម្រិតនៃការការពារធម្មជាតិដែលទ្វារទទួលបានពីរចនាសម្ព័ន្ធអគារ។ សមាមាត្រ overhang នៃ 1.0 ឬច្រើនជាងនេះអាចលើកលែងទ្វារពីតម្រូវការការធ្វើតេស្តជ្រៀតចូលទឹកជាក់លាក់។
ចម្លើយ៖ ទេ ការគណនាតាមទ្រឹស្ដីគួរតែត្រូវបានគាំទ្រដោយលទ្ធផលតេស្តអង្គជំនុំជម្រះរាងកាយសម្រាប់ទំហំជាក់លាក់ និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទ្វារ ដើម្បីធានាបាននូវការអនុវត្តជាក់ស្តែងក្នុងពិភពពិត។