មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-07-08 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ស្ថាបត្យករតែងតែជំរុញឱ្យមានជញ្ជាំងកញ្ចក់ដ៏ធំ ដែលមិនមានការស្ទះ។ រូបវិទ្យារុញថយក្រោយ។ ផ្ទៃកញ្ចក់ធំធ្វើដូចជាក្ដោងនៅលើស្រោមសំបុត្រអាគារ។ ពួកគេចាប់យកសម្ពាធខ្យល់ខ្លាំង។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការរចនាតិចតួចបំផុតទាមទារឱ្យមានស៊ុមស្តើងបំផុត។ នេះបង្កើតការប៉ះទង្គិចដោយផ្ទាល់។ សម្ភារៈរចនាសម្ព័ន្ធតិចមានន័យថា ហានិភ័យខ្ពស់នៃការផ្លាតស៊ុម ឯកតាកញ្ចក់ដែលមានអ៊ីសូឡង់ (IGU) បរាជ័យ និងការផ្លុំចេញដោយមហន្តរាយក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ។
ការបញ្ជាក់ភាពសប្បាយរីករាយសម្រាប់បរិយាកាសដែលមានខ្យល់បក់ខ្លាំង ឆ្នេរសមុទ្រ ឬអគារខ្ពស់ ទាមទារឱ្យមានការសម្លឹងមើលទៅអតីតកាលដែលទាក់ទាញដែលមើលឃើញ។ អ្នកត្រូវតែវិស្វកម្មការបើក។ យើងឃើញថាគម្រោងបរាជ័យ ដោយសារក្រុមផ្តល់អាទិភាពលើការមើលឃើញលើភាពសុចរិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធ។ មគ្គុទ្ទេសក៍នេះបំបែកគោលការណ៍វិស្វកម្មពិតប្រាកដ ពិធីការសាកល្បង និងក្របខ័ណ្ឌជាក់លាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធទាំងនេះ។ យើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបធានា បង្អួចអាលុយមីញ៉ូមបែប Panoramic ទប់ទល់នឹងបន្ទុកខ្លាំងបំផុត។ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដែលការពង្រឹងខាងក្នុង យ៉ាន់ស្ព័រជាក់លាក់ និងយុថ្កាបរិវេណត្រឹមត្រូវរក្សាការរចនាតិចតួចបំផុតតាមលំដាប់។
Deflection is the Enemy: បញ្ហាប្រឈមនៃរចនាសម្ព័ន្ធចម្បងគឺមិនត្រឹមតែការពារការបែកកញ្ចក់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែការកំណត់ការផ្លាតរបស់ស៊ុមដើម្បីការពារការផ្សាភ្ជាប់កញ្ចក់ដែលមានអ៊ីសូឡង់ (IGU) និងរក្សាបាននូវប្រតិបត្តិការ។
ការជ្រើសរើសសម្ភារៈ៖ អាលុយមីញ៉ូ លើសពីប្រភេទវីនីល សរសៃកញ្ចក់ និងសមាសធាតុក្នុងភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់វិសាលភាពតូចចង្អៀតដ៏ធំ ដោយសារតែម៉ូឌុលនៃការបត់បែនដ៏ល្អរបស់វា។
ការពង្រឹងផ្នែកខាងក្នុងគឺជាកាតព្វកិច្ច៖ ប្រព័ន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពឹងផ្អែកលើលោហធាតុអាលុយមីញ៉ូមពិសេស ការបង្កើនកំរាស់ជញ្ជាំងបន្ថែម និងដែកថែបដែលលាក់បាំង ឬសារធាតុរឹងអាលុយមីញ៉ូមដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់នៅក្នុងដុំដែក។
Anchorage Dictates Performance: ប្រព័ន្ធបង្អួចគឺខ្លាំងដូចការភ្ជាប់របស់វាទៅនឹងស្រោមសំបុត្រអាគារ។ យុថ្កានៃបរិវេណត្រឹមត្រូវ និងភាពឆបគ្នានៃស្រទាប់ខាងក្រោមគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការផ្ទេរបន្ទុកខ្យល់។
ការធ្វើតេស្តធ្វើឱ្យមានសុពលភាពការអះអាង៖ ការបញ្ជាក់ត្រូវតែផ្អែកលើការវាយតម្លៃនៃសម្ពាធការរចនា (DP) ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ កម្រិត KPA និងការធ្វើតេស្តផលប៉ះពាល់តំបន់ព្យុះសង្ឃរាល្បឿនលឿន (HVHZ) នៅកន្លែងដែលអាចអនុវត្តបាន។
ខ្យល់មានអន្តរកម្មថាមវន្តជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធអាគារ។ វាបង្កើតតំបន់សម្ពាធស្មុគស្មាញនៅទូទាំង facade ។ បន្ទុកខ្យល់វិជ្ជមានគឺជាកម្លាំងផ្ទាល់ដែលរុញកញ្ចក់ចូល។ នេះបង្រួមកញ្ចក់បង្អួចទល់នឹងការឈប់ផ្នែកខាងក្នុងរបស់វា និងការច្រូតចេញពីអាកាសធាតុ។ បន្ទុកខ្យល់អវិជ្ជមានគឺការបឺត។ វាទាញកញ្ចក់ទៅខាងក្រៅ។ សម្ពាធអវិជ្ជមានគឺពិបាកខ្លាំងក្នុងការទប់ទល់។ វាព្យាយាមហែកកញ្ចក់ចេញពីស៊ុម ហើយទាញផ្នែកបង្អួចទាំងមូលចេញពីស្រទាប់ខាងក្រោមអាគារ។
ការកសាងធរណីមាត្រពង្រីកកម្លាំងទាំងនេះ។ ជ្រុង ខ្សែដំបូល និងកម្ពស់ខ្ពស់ បទពិសោធន៍បានបង្កើនល្បឿនខ្យល់។ នេះបង្កើតការបញ្ចេញទឹករំអិល។ នៅពេលដែលខ្យល់ហូរកាត់គែមអាគារដ៏មុតស្រួច វាបង្កើតជាទឹកវិល។ ទាំងនេះបង្កើតសម្ពាធអវិជ្ជមានខ្លាំង និងធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម។ វីនដូដែលមានទីតាំងនៅជ្រុងទាំងនេះត្រូវការសមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់ជាងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅកណ្តាលជញ្ជាំង។
ពិធីបុណ្យទំនើបប្រឈមមុខនឹងការពិតគណិតវិទ្យាដែលមិនអាចអត់ទោសបាន។ នៅពេលដែលផ្ទៃកញ្ចក់កើនឡើង បន្ទុកសរុបដែលបានផ្ទេរទៅស៊ុមកើនឡើងជានិទស្សន្ត។ ផ្ទាំងកញ្ចក់ដ៏ធំមួយចាប់យកថាមពល kinetic ដ៏អស្ចារ្យ។ ប្រព័ន្ធត្រូវតែផ្ទេរថាមពលនេះដោយសុវត្ថិភាពទៅស៊ុមព័ទ្ធជុំវិញ។ នៅពេលអ្នកបញ្ជាក់ អាលុយមីញ៉ូមស៊ុមវីនដូ អ្នកបង្រួមផ្ទៃនៃស៊ុមរចនាសម្ព័ន្ធដោយចេតនា។ នេះបង្កើតឱ្យមានភាពតានតឹងខ្លាំង។ បន្ទុកដ៏ធំផ្តោតលើទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធតូចមួយ។
ទម្រង់តូចចង្អៀតប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះជាក់លាក់នៅក្រោមបន្ទុកថាមវន្ត។ បើគ្មានភាពរឹងគ្រប់គ្រាន់ទេ ស៊ុមរមួល ឬបត់។ ចលនាថាមវន្តនេះសង្កត់ធ្ងន់លើរចនាសម្ព័ន្ធស៊ីលីកុន។ វាធ្វើឱ្យខូចត្រាអាកាសធាតុ។ វាបណ្តាលឱ្យរន្ធខ្យល់ដែលអាចដំណើរការបានដើម្បីចង ឬផ្លុំបើកអំឡុងពេលមានព្យុះ។
វិស្វកម្មរចនាសម្ព័ន្ធវាស់វែងជោគជ័យដោយការគ្រប់គ្រងការផ្លាត។ ការផ្លាតគឺជាការផ្លាស់ទីលំនៅនៃធាតុរចនាសម្ព័ន្ធដែលស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុក។ ដែនកំណត់នៃការផ្លាតតាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្មសម្រាប់ស៊ុមបង្អួចជាធម្មតា L/175 ឬ L/250 ។ 'L' តំណាងឱ្យប្រវែងនៃវិសាលភាពដែលមិនគាំទ្រ។ សម្រាប់ដុំដែកទំហំ 120 អ៊ីញ ដែនកំណត់ L/175 មានន័យថា កណ្តាលនៃស៊ុមមិនអាចបត់លើសពី 0.68 អ៊ីងក្រោមសម្ពាធការរចនាអតិបរមា។
ការកំណត់ការផ្លាតចេញការពារការបរាជ័យជាល្បាក់។ ប្រសិនបើស៊ុមបត់ហួសដែនកំណត់របស់វា នោះកញ្ចក់រឹងមិនអាចដើរតាមខ្សែកោងបានទេ។ ចលនាឌីផេរ៉ង់ស្យែលនេះបំបែកត្រាស៊ីលីកុនតាមលំដាប់។ ការជ្រៀតចូលខ្យល់និងទឹកភ្លាមៗដូចខាងក្រោម។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ ភាពតានតឹងប្រមូលផ្តុំនៅលើគែមកញ្ចក់។ ផ្ទាំងថ្មបែកខ្ទេចខ្ទាំ ធ្វើឲ្យខូចស្រោមអគារ។
ល្បឿនខ្យល់តែម្នាក់ឯងមិនកំណត់វិស្វកម្មបង្អួចទេ។ អ្នកត្រូវតែបកប្រែល្បឿនទៅជាសម្ពាធថាមវន្ត។ ល្បឿនខ្យល់ឈានដល់ 250 ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោង បកប្រែទៅជាបន្ទុកសម្ពាធដ៏ធំ។ យើងបង្ហាញទាំងនេះជាផោនក្នុងមួយហ្វីតការ៉េ (PSF) ឬ Kilopascals (KPA)។ ទំនាក់ទំនងគឺអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល។ ការបង្កើនល្បឿនខ្យល់ទ្វេដងនាំឱ្យសម្ពាធកើនឡើង 4 ដង។
ល្បឿនខ្យល់ (MPH) |
សម្ពាធថាមវន្តប្រហាក់ប្រហែល (PSF) |
សម្ពាធថាមវន្តប្រហាក់ប្រហែល (KPA) |
បរិស្ថានកម្មវិធីធម្មតា។ |
|---|---|---|---|
90 |
20.7 |
1.0 |
លំនៅដ្ឋានក្នុងដី, អគារទាប |
130 |
43.3 |
2.1 |
តំបន់មាត់សមុទ្រ ការប៉ះពាល់កម្រិតមធ្យម |
170 |
74.0 |
3.5 |
តំបន់ខ្យល់ព្យុះ ជ្រុងខ្ពស់ៗ |
200+ |
102.4+ |
4.9+ |
HVHZ ខ្លាំង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ |
សមា្ភារៈស៊ុមមិនមែនលោហធាតុបង្ហាញពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៅពេលធ្វើមាត្រដ្ឋានទៅសមាមាត្របែប Panoramic ។ វីនីល ឈើ និង fiberglass ខ្វះភាពរឹងពីកំណើត ដើម្បីគាំទ្រដល់ការពង្រីកដ៏ធំនៃកញ្ចក់អ៊ីសូឡង់ធ្ងន់នៅក្រោមបន្ទុកខ្យល់ខ្លាំង។ ពួកគេត្រូវការទម្រង់ក្រាស់ជាងនេះ ដើម្បីសម្រេចបានការវាយតម្លៃរចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋាន។ សមាសធាតុផ្តល់នូវដំណើរការកំដៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេមិនអាចសម្រេចបាននូវរូបភាពស្ដើងបំផុតដោយមិនចាំបាច់ឱនក្បាលក្រោមសម្ពាធនោះទេ។
រង្វាស់សំខាន់គឺម៉ូឌុលនៃការបត់បែន។ នេះវាស់ភាពធន់របស់សម្ភារៈចំពោះការខូចទ្រង់ទ្រាយយឺតនៅក្រោមភាពតានតឹង។ អាលុយមីញ៉ូមមានម៉ូឌុលនៃការបត់បែនខ្ពស់ជាង vinyl ឬ fiberglass ។ ទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺចាំបាច់សម្រាប់វិសាលភាពដ៏ធំ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យវិស្វកររចនាទម្រង់តូចចង្អៀតមិនគួរឱ្យជឿដែលនៅតែរឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតាមដែនកំណត់នៃការផ្លាត L/175 ដ៏តឹងរឹង។
អាលុយមីញ៉ូមទប់ទល់នឹងការបង្វិល បង្វិល និងឱនក្រោមសម្ពាធខ្លាំង។ លោហៈមិនមែនលោហធាតុមិនអាចផ្គូផ្គងដំណើរការនេះតាមមាត្រដ្ឋានបានទេ។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវការវាយតម្លៃរចនាសម្ព័ន្ធដូចគ្នានឹងការបញ្ចូលអាលុយមីញ៉ូមស្តើង ស៊ុមសមាសធាតុទាមទារទម្រង់សំពីងសំពោង។ នេះកម្ចាត់សោភ័ណភាពតិចតួចបំផុតទាំងស្រុង។ បង្អួចអាលុយមីញ៉ូស៊ុមតូចចង្អៀត រក្សាភាពសុចរិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៅមាត្រដ្ឋានដ៏ធំ។ ពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យស្ថាបត្យករបញ្ជាក់ជញ្ជាំងកញ្ចក់ពីជាន់ទៅពិដានដែលអនុវត្តដោយភាពជឿជាក់នៅក្នុងបរិយាកាសឆ្នេរសមុទ្រ។
សម្ភារៈ |
ម៉ូឌុលនៃភាពបត់បែន (GPa) |
ទទឹងទម្រង់សម្រាប់វិសាលភាព 10ft (ប៉ាន់ស្មាន) |
រចនាសម្ព័ន្ធសមស្របសម្រាប់ខ្យល់ខ្ពស់។ |
|---|---|---|---|
វីនីល (PVC) |
2.4 - 3.0 |
ធំទូលាយណាស់ (ត្រូវការដែកធ្ងន់) |
អន់សម្រាប់វិសាលភាពធំ |
សរសៃកញ្ចក់ |
20.0 - 40.0 |
មធ្យមទៅធំទូលាយ |
មធ្យម |
អាលុយមីញ៉ូម (6063-T6) |
68.9 |
ស្លីមជ្រុល |
ល្អឥតខ្ចោះ |
ពិធីបុណ្យដែលមានខ្យល់ខ្លាំងចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងដំណើរការដក។ ប្រព័ន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រើយ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូមដែលមានកម្លាំងខ្លាំងដូចជា 6063-T6 ។ នេះផ្តល់នូវសមាមាត្រកម្លាំងធៀបនឹងទម្ងន់ពិសេស។ ការកំណត់ 'T6' មានន័យថាលោហៈគឺជាដំណោះស្រាយដែលត្រូវបានព្យាបាលដោយកំដៅ និងមានអាយុដោយសិប្បនិម្មិត។ នេះបង្កើនកម្លាំងទិន្នផល។ ស៊ុមស៊ូទ្រាំនឹងភាពតានតឹងដ៏សំខាន់ដោយគ្មានការខូចទ្រង់ទ្រាយអចិន្រ្តៃយ៍។
វិស្វករមិនគ្រាន់តែធ្វើឱ្យស៊ុមទាំងមូលកាន់តែក្រាស់នោះទេ។ ពួកវាជាយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនកំរាស់ជញ្ជាំងផ្នែកបន្ថែមនៅក្នុងតំបន់ដែលមានភាពតានតឹងខ្ពស់។ យើងពង្រឹងវីសស្ពឺនិងបណ្តាញនៃ mullion ។ ការពង្រឹងគោលដៅនេះការពារការ buckling មូលដ្ឋាននៅក្រោមបន្ទុកខ្យល់ខ្លាំង។ វារក្សាទម្រង់ទាំងមូលស្ដើង និងស្រាល។
សមត្ថភាពរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ស៊ុមបង្អួចអាស្រ័យលើ Moment of Inertia (I-value) របស់វា។ I-value ឆ្លុះបញ្ចាំងពីរបៀបដែលផ្នែកឆ្លងកាត់ចែកចាយទាក់ទងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលរបស់វា។ តម្លៃ I ខ្ពស់ មានន័យថា ធន់នឹងការពត់កោងកាន់តែខ្លាំង។ ការសម្រេចបាននូវតម្លៃ I ខ្ពស់នៅក្នុងស៊ុមតូចចង្អៀតគឺពិបាកព្រោះទទឹងដែលអាចមើលឃើញត្រូវបានដាក់កម្រិត។
វិស្វករប្រើការពង្រឹងលាក់បាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ។ នៅពេលដែលការបញ្ចូលអាលុយមីញ៉ូមមិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការ I-value នោះ យើងរុញដែកខាងក្នុង ឬដែកអាលុយមីញ៉ូមដែលធន់ធ្ងន់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រហោង។ យើងក៏ប្រើម៉ាស៊ីនផ្ទុកខ្យល់ដែលផលិតដោយម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។ ទាំងនេះពង្រីកជម្រៅនៃស៊ុមចូលទៅក្នុងផ្ទៃខាងក្នុងអគារ។ វាបង្កើន I-value ដោយមិនចាំបាច់ពង្រីកការមើលឃើញខាងក្រៅ។
លេខកូដថាមពលទាមទារប្រសិទ្ធភាពកម្ដៅ។ យើងត្រូវញែកទម្រង់អាលុយមីញ៉ូមខាងក្នុង និងខាងក្រៅដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលមិនដំណើរការ។ ការរួមបញ្ចូល ក ការបំបែកកំដៅ បង្អួចស៊ុមតូចចង្អៀត ណែនាំពីភាពស្មុគស្មាញនៃរចនាសម្ព័ន្ធ។ ប្រព័ន្ធ ការបំបែកកំដៅជាធម្មតាគឺជា strut polyamide រចនាសម្ព័ន្ធ។ វាត្រូវតែគ្រប់គ្រងបន្ទុកកាត់ដែលផ្ទេររវាងផ្នែកខាងក្នុង និងខាងក្រៅកំឡុងពេលមានខ្យល់។
វិស្វករធានាថាការបំបែកកំដៅរក្សាបាននូវភាពសុចរិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធតាមរយៈជំហានផលិតជាក់លាក់៖
ជ្រើសរើសបង្គោល polyamide ដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ សរសៃកញ្ចក់។
Knurl បែហោងធ្មែញអាលុយមីញ៉ូមដើម្បីបង្កើតផ្ទៃក្តាប់មេកានិច។
បញ្ចូលខ្សែប៉ូលីអាមីតទៅក្នុងទម្រង់អាលុយមីញ៉ូមខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។
ច្របាច់គ្រឿងម៉ាស៊ីនក្រោមសម្ពាធយ៉ាងសម្បើមដោយប្រើម៉ាស៊ីនរំកិលឯកទេស។
សាកល្បងទម្រង់សមាសធាតុសម្រាប់កម្លាំងកាត់ ដើម្បីធានាថាវាដើរតួជាឯកតារចនាសម្ព័ន្ធតែមួយ។
ខ្យល់បក់ខ្លាំងនាំឱ្យភ្លៀង។ ស៊ុមអាលុយមីញ៉ូមកម្រិតខ្ពស់ប្រើគោលការណ៍នៃអេក្រង់ទឹកភ្លៀងដែលមានសម្ពាធស្មើគ្នាដើម្បីការពារការជ្រាបចូលទឹក។ មុខបង្អួចខាងក្រៅដើរតួនាទីជាអេក្រង់ភ្លៀង។ វាស្រក់ទឹកភាគច្រើន។ នៅខាងក្រោយអេក្រង់នេះ មានបន្ទប់សម្ពាធស្មើគ្នា។
រន្ធខ្យល់នៅក្នុងទម្រង់ខាងក្រៅអនុញ្ញាតឱ្យសម្ពាធខ្យល់ចូលក្នុងបន្ទប់នេះ។ នេះធ្វើឱ្យស្មើគ្នានូវសម្ពាធខាងក្នុងស៊ុមជាមួយនឹងសម្ពាធខាងក្រៅ។ ទឹកត្រូវការឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្ពាធដើម្បីបង្ខំផ្លូវរបស់វាតាមរយៈចន្លោះតូចៗ។ សម្ពាធស្មើគ្នាបញ្ឈប់ការជ្រៀតចូលទឹក។ ទំនាញគ្រប់គ្រងទឹកតូចៗដែលចូលក្នុងបន្ទប់។ រន្ធយំដែលលាក់បាំងនាំវាត្រឡប់ទៅខាងក្រៅ។ ផ្ទៃខាងក្នុងនៅតែស្ងួត ទោះជាស្ថិតក្រោមភ្លៀងធ្លាក់ដោយខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាក៏ដោយ។
ការធានាកញ្ចក់ធ្ងន់ចូលទៅក្នុងស៊ុមតូចចង្អៀតគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាពធន់ទ្រាំនឹងបន្ទុកខ្យល់។ កញ្ចក់ស្ងួតប្រើកៅស៊ូ EPDM gaskets ។ វាដំណើរការសម្រាប់កម្មវិធីស្តង់ដារ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កញ្ចក់ស្ងួតមិនដំណើរការក្រោមបន្ទុកខ្យល់អវិជ្ជមានខ្លាំង។ ស្រូបទាញកញ្ចក់ចេញពីស៊ុម។
កម្មវិធីដែលមានខ្យល់ខ្លាំងទាមទាររចនាសម្ព័ន្ធ Silicone Glazing (SSG) ។ SSG ប្រើប្រាស់សារធាតុផ្សាភ្ជាប់ស៊ីលីកូនដែលមានកម្លាំងខ្លាំង។ វាភ្ជាប់កញ្ចក់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងស៊ុមអាលុយមីញ៉ូម។ ចំណងនេះប្រែឯកតាកញ្ចក់ដែលមានអ៊ីសូឡង់ទៅជាធាតុផ្សំនៃរចនាសម្ព័ន្ធ។ ស៊ីលីកូនស្រូបយក និងរំសាយភាពតានតឹងថាមវន្ត។ កញ្ចក់នៅតែបោះយុថ្កា ទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោមការបឺតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយ។
បង្អួចបែប Panoramic ដែលអាចដំណើរការបានត្រូវការផ្នែករឹងដែលទប់ទល់នឹងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំង។ សោស្តង់ដារតែមួយចំណុចបរាជ័យ។ ពួកគេផ្តោតភាពតានតឹងលើបន្ទុកខ្យល់ទាំងអស់ទៅលើចំណុចមួយ។ វាបណ្តាលឱ្យខូចផ្នែករឹង ឬការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយស៊ុម។ ប្រព័ន្ធចាក់សោពហុចំណុចគឺចាំបាច់។ ពួកវាភ្ជាប់ខ្សែពួរនៅចំណុចជាច្រើនតាមបណ្ដោយ។ នេះចែកចាយសម្ពាធខ្យល់ស្មើៗគ្នានៅទូទាំងប្រវែងស៊ុម។
កញ្ចក់ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំង និងសម្ពាធខ្យល់ថាមវន្ត ត្រូវការហ៊ីងដែលបានពង្រឹង និងរមូរដែលធន់ធ្ងន់។ យើងបញ្ជាក់ការនៅជាប់នឹងការកកិតនិងហ៊ីងដោយផ្អែកលើទម្ងន់ខ្សែពិតប្រាកដ និងបន្ទុកខ្យល់ដែលបានរំពឹងទុក។ នេះរារាំងខ្សែដែលអាចដំណើរការបានពីការហែកចេញពីស៊ុមក្នុងអំឡុងពេលមានខ្យល់ព្យុះភ្លាមៗ។
ប្រព័ន្ធបង្អួចគឺខ្លាំងដូចជាការតភ្ជាប់របស់វាទៅនឹងអគារ។ ផ្លូវផ្ទុកផ្លាស់ទីពីកញ្ចក់ ទៅស៊ុម កាត់យុថ្កា និងចូលទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធអាគារ។ ប្រសិនបើយុថ្កាបរិវេណបរាជ័យ អង្គភាពទាំងមូលនឹងបក់ចេញពីការបើករដុប។ កម្លាំងរបស់ស៊ុមអាលុយមីញ៉ូមក្លាយជាមិនពាក់ព័ន្ធ។
វិស្វកម្មយុថ្កាទាមទារការគណនាច្បាស់លាស់។ យើងកំណត់គម្លាតនៃទ្រនាប់ ចម្ងាយគែម និងជម្រៅនៃការបង្កប់ដោយផ្អែកលើស្រទាប់ខាងក្រោម។
សម្ភារៈស្រទាប់ខាងក្រោម |
ប្រភេទ fastener ធម្មតា។ |
ជម្រៅបង្កប់អប្បបរមា |
ការពិចារណាវិស្វកម្មសំខាន់ |
|---|---|---|---|
បេតុង / កំរាលឥដ្ឋ |
Tapcon / Wedge Anchors |
1.25' ទៅ 1.5' |
ចម្ងាយគែមដើម្បីការពារការលេចធ្លាយបេតុង |
ដែកថែបរចនាសម្ព័ន្ធ |
វីសខួងដោយខ្លួនឯង Tek |
ការភ្ជាប់ខ្សែស្រឡាយពេញលេញ |
ការការពារការ corrosion galvanic (ឯកោ) |
ស៊ុមឈើ |
វីសឈើ / Lags |
1.5' ទៅ 2.0' ចូលទៅក្នុងឈើរឹង |
កម្លាំងទាញចេញពីឈើទន់ និងឈើរឹង |
អ្នកត្រូវតែបញ្ជាក់បង្អួចដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃសម្ពាធរចនា (DP) ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ ការវាយតម្លៃ DP វាយតម្លៃការអនុវត្តរចនាសម្ព័ន្ធ ភាពធន់នឹងការជ្រាបចូលទឹក និងការជ្រៀតចូលខ្យល់។ បង្អួចត្រូវតែឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍យ៉ាងម៉ត់ចត់ ដើម្បីសម្រេចបានការវាយតម្លៃនេះ។
ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តរចនាសម្ព័ន្ធអ្នកបច្ចេកទេសដំឡើងបង្អួចនៅក្នុងបន្ទប់បិទជិត។ ពួកវាដាក់បន្ទុកលើសម្ពាធឋិតិវន្ត និងថាមវន្ត ដែលក្លែងធ្វើខ្យល់ខ្លាំង។ ប្រព័ន្ធស៊ុមតូចចង្អៀតអាលុយមីញ៉ូកម្រិតខ្ពស់ជាធម្មតាទប់ទល់នឹង 3 KPA (ប្រហែល 62 PSF) ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ បង្អួចត្រូវតែទប់សម្ពាធនេះដោយមិនលើសពីដែនកំណត់នៃការផ្លាត។ វាត្រូវតែអាចដំណើរការបានពេញលេញ បន្ទាប់ពីអ្នកបច្ចេកទេសដកបន្ទុកចេញ។
តំបន់ឆ្នេរដែលងាយនឹងខ្យល់ព្យុះ ត្រូវការច្រើនជាងភាពធន់នឹងបន្ទុកខ្យល់។ វីនដូត្រូវតែរស់រានមានជីវិតពីកំទេចកំទីហោះហើរ។ ពិធីការសាកល្បងតំបន់ខ្យល់ព្យុះល្បឿនខ្ពស់ (HVHZ) វាយតម្លៃភាពធន់នឹងផលប៉ះពាល់ថាមវន្ត។ លំដាប់នៃការធ្វើតេស្តគឺឃោរឃៅ និងច្បាស់លាស់៖
ដំឡើងសំណាកសាកល្បងក្នុងឧបករណ៍ពិសោធន៍។
បាញ់ឈើទំហំ 9 ផោន 2x4 ពីកាណុងខ្យល់ក្នុងល្បឿន 50 ហ្វីតក្នុងមួយវិនាទីដោយផ្ទាល់ទៅកណ្តាលកញ្ចក់។
បាញ់ឈើទីពីរ 2x4 ចូលទៅក្នុងជ្រុងនៃស៊ុមនិងកញ្ចក់។
បញ្ជាក់ថាកញ្ចក់មិនបានខូចទេ ហើយស៊ុមនៅដដែល។
ដាក់បញ្ចូលបង្អួចដែលរងផលប៉ះពាល់ដល់ 9,000 វដ្តនៃសម្ពាធវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន ដើម្បីក្លែងធ្វើព្យុះសង្ឃរា។
បញ្ជាក់ថាស្រោមសំបុត្រអគារនៅតែមិនចុះសម្រុងនៅពេលបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តវដ្ត។
អ្នកត្រូវតែធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងបន្ទាត់មើលឃើញស្តើងបំផុតជាមួយនឹងតម្រូវការផ្ទុកខ្យល់។ ស៊ុមតូចចង្អៀតមានសមត្ថភាព ប៉ុន្តែរូបវិទ្យាមានដែនកំណត់។ នៅពេលដែលទំហំបន្ទះកើនឡើង ហើយបន្ទុកខ្យល់កើនឡើង ស៊ុមត្រូវតែសម្របខ្លួន។ វាត្រូវតែកាន់តែជ្រៅ (ពង្រីកទៅក្នុងបន្ទប់) ឬធំជាងនេះ (បង្កើនខ្សែបន្ទាត់) ដើម្បីឱ្យសមនឹងការពង្រឹងខាងក្នុង។
សហការជាមួយវិស្វករពិធីបុណ្យទាន់ពេល។ ពេលខ្លះអ្នកត្រូវតែសម្របសម្រួលលើទំហំបន្ទះអតិបរមា។ ការណែនាំដុំបន្ថែមកាត់បន្ថយទំហំកញ្ចក់ដែលមិនគាំទ្រ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យទម្រង់ស៊ុមនៅតែស្ដើងខណៈពេលដែលជួបនឹងកូដរចនាសម្ព័ន្ធ។
សូម្បីតែបង្អួចដែលរចនាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះក៏បរាជ័យដែរ ប្រសិនបើដំឡើងមិនត្រឹមត្រូវ។ ការបរាជ័យក្នុងវាលទូទៅរួមមានការដាក់ shim មិនត្រឹមត្រូវ។ នេះបណ្តាលឱ្យស៊ុមខូចទ្រង់ទ្រាយក្រោមសម្ពាធ។ ការបង្កប់ទ្រនាប់មិនគ្រប់គ្រាន់នាំឱ្យមានការទាញចេញ ការផ្សាភ្ជាប់បរិវេណមិនល្អនាំឱ្យមានការជ្រាបចូលទឹកដ៏ធំ។
កាត់បន្ថយហានិភ័យទាំងនេះ តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ អាណត្តិគំនូរលម្អិតនៃហាង។ ទាមទារការគណនារចនាសម្ព័ន្ធដែលបោះត្រាដោយវិស្វករជំនាញ (PE) សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីយុថ្កាជាក់លាក់។ ប្រើអ្នកម៉ៅការ glazing ដែលមានបទពិសោធន៍ និងមានការបញ្ជាក់។ ពួកគេធានាថាផ្លូវផ្ទុកដែលបានវិស្វកម្មដំណើរការបានត្រឹមត្រូវនៅលើគេហទំព័រ។
ចូលរួមជាមួយវិស្វកររចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីគណនាបន្ទុកខ្យល់វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានពិតប្រាកដសម្រាប់កម្ពស់អគារជាក់លាក់របស់អ្នក មុនពេលស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ។
ស្នើសុំរបាយការណ៍ធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ការរចនាសម្ពាធ (DP) និងធន់ទ្រាំនឹងផលប៉ះពាល់ HVHZ ដើម្បីបញ្ជាក់ការអះអាងរបស់អ្នកផលិត។
កំណត់ការគូរប្លង់ហាងជាក់លាក់នៃគម្រោង និងការគណនារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានបោះត្រា ដើម្បីធានាថាយុថ្កាបរិវេណត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌស្រទាប់ខាងក្រោមពិតប្រាកដរបស់អ្នក។
ជួលអ្នកម៉ៅការ glazing ដែលមានការបញ្ជាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងការ glazing ស៊ីលីកុនតាមលំដាប់ និងប្រព័ន្ធអាលុយមីញ៉ូមដែលបានពង្រឹងធ្ងន់។
A: ការអនុវត្តអាស្រ័យលើវិស្វកម្មជាក់លាក់ ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់អាចត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ DP100 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ នេះមានន័យថាពួកគេទប់ទល់នឹងសម្ពាធលើសពី 3 KPA ដែលទាក់ទងទៅនឹងល្បឿនខ្យល់ 200+ ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោង ផ្តល់ឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ការពង្រឹងផ្នែកខាងក្នុងត្រឹមត្រូវ និងការស្រោបតាមរចនាសម្ព័ន្ធ។
ចម្លើយ៖ បាទ។ ដើម្បីបំពេញតាមដែនកំណត់នៃការផ្លាត និងតម្រូវការផលប៉ះពាល់ បង្អួចទាំងនេះត្រូវការកញ្ចក់ពិសេស។ នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ស្រទាប់កញ្ចក់ ពង្រឹងកំដៅ ឬកំដៅយ៉ាងពេញលេញដែលបត់បែនដោយមិនបំបែកនៅក្រោមសម្ពាធថាមវន្តធ្ងន់ធ្ងរ។
A: ការបំបែកកំដៅ polyamide រចនាសម្ព័នទំនើបគ្រប់គ្រងបន្ទុកកាត់ខ្ពស់។ នៅពេលដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងទម្រង់អាលុយមីញ៉ូមយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ពួកគេរក្សាបាននូវភាពសុចរិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃស៊ុមក្រោមបន្ទុកខ្យល់ខ្លាំង ខណៈពេលដែលផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាពថាមពលចាំបាច់។
A: សម្ពាធការរចនាវាស់ភាពធន់របស់បង្អួចទៅនឹងបន្ទុកខ្យល់ ការជ្រាបចូលទឹក និងការជ្រៀតចូលខ្យល់ដោយផ្អែកលើការគណនារចនាសម្ព័ន្ធ។ ចំណាត់ថ្នាក់នៃការអនុវត្តគឺជាវិញ្ញាបនប័ត្រទូលំទូលាយដែលរួមបញ្ចូលការធ្វើតេស្ត DP ប៉ុន្តែក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់កម្លាំងប្រតិបត្តិការ ភាពធន់នឹងការបង្ខំ និងស្តង់ដារធន់។
ចម្លើយ៖ បាទ ពួកវាអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងតំបន់ព្យុះសង្ឃរា ដែលផ្តល់ឱ្យពួកគេឆ្លងកាត់ការសាកល្បងតំបន់ព្យុះ Hurricane (HVHZ) ដ៏តឹងរ៉ឹង។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើតេស្តផលប៉ះពាល់កាំជ្រួចដ៏ធំដែលនៅរស់រានមានជីវិត និងការធ្វើតេស្តសម្ពាធខ្យល់បន្តបន្ទាប់ទៀត ដើម្បីធានាថាស្រោមសំបុត្រអគារនៅដដែល។
ចម្លើយ៖ ការផ្លាតស៊ុមច្រើនពេកបណ្តាលឱ្យកញ្ចក់រឹងបំបែកចេញពីស៊ុម។ នេះនាំឱ្យមានការបរាជ័យនៃការផ្សាភ្ជាប់ស៊ីលីកូន ការលេចធ្លាយទឹកធ្ងន់ធ្ងរ និងការបែកកញ្ចក់ដែលអាចកើតមាន ទោះបីជាស៊ុមអាលុយមីញ៉ូមខ្លួនឯងមិនខូចជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្រោមបន្ទុកខ្យល់ក៏ដោយ។
A: ខណៈពេលដែល fiberglass ប្រើប្រាស់បានយូរ អាលុយមីញ៉ូមមានម៉ូឌុលនៃការបត់បែនខ្ពស់ជាង។ នេះធ្វើឱ្យអាលុយមីញ៉ូក្លាយជាជម្រើសដ៏ប្រសើរសម្រាប់កាត់បន្ថយការផ្លាតតូចនៅក្នុងទម្រង់បែប Panoramic ដ៏ស្ដើងបំផុត ខណៈដែលសមាសធាតុត្រូវការទម្រង់ក្រាស់ជាងមុន ដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពរឹងនៃរចនាសម្ព័ន្ធដូចគ្នា។