Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-20 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງເຊັ່ນ: ເຂດແຄມຝັ່ງທະເລແລະເຂດພະຍຸເຮີລິເຄນ, ການ glazing ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຕ້ອງປະຕິບັດເປັນສິ່ງກີດຂວາງໂຄງສ້າງ. ການອຸທອນກ່ຽວກັບຄວາມງາມໃຊ້ເວລາບ່ອນນັ່ງກັບຄືນໄປບ່ອນເພື່ອຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດທີ່ຢືນຢັນໄດ້. ການລ່ວງລ້ໍານ້ໍາໂດຍຜ່ານການ glazing ຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍໂຄງສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການແກ້ໄຂ mold, ແລະຊອງອາຄານທີ່ຖືກທໍາລາຍ. ປະຕູເລື່ອນແບບດັ້ງເດີມມັກຈະລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງຝົນຕົກລົມແຮງ, ເພາະວ່າການເກັບກູ້ການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາສ້າງຈຸດອ່ອນ. ການກໍານົດລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍນອກເຫນືອຈາກການຮຽກຮ້ອງດ້ານການຕະຫຼາດແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມາດຕະຖານການທົດສອບໂປໂຕຄອນທີ່ກວດສອບການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາ. ຄູ່ມືນີ້ທໍາລາຍວິທີການ ປະຕູຍົກແລະເລື່ອນອະລູມິນຽມ ຖືກປະເມີນສໍາລັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງນ້ໍາ, ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນ, ແລະວິທີການປະເມີນຂໍ້ມູນການທົດສອບຜູ້ຜະລິດ.
ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງກົນໄກ: ກົນໄກການຍົກແລະເລື່ອນເຮັດໃຫ້ປະຕູເລື່ອນລົງໃສ່ການລະບາຍອາກາດທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກ, ການສ້າງປະທັບຕາການບີບອັດທີ່ປະຕູເລື່ອນມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້.
ການວັດແທກມາດຕະຖານ: ຄວາມຕ້ານທານນ້ໍາແມ່ນວັດແທກຈຸດປະສົງໂດຍຜ່ານການຈັດອັນດັບປະສິດທິພາບ (PG) ແລະການທົດສອບຄວາມກົດດັນຂອງການອອກແບບ (DP), ການຈໍາລອງສະຖານະການຝົນຕົກແຮງລົມແຮງ.
ຄວາມເປັນຈິງຂອງການທົດສອບ: ການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງເຮັດໃຫ້ປະຕູຕໍ່ກັບການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາ penetration ໃນອັດຕາສ່ວນສະເພາະຂອງການໂຫຼດໂຄງສ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ (ມັກຈະ 15% ຂອງຄວາມກົດດັນໃນການອອກແບບ), ຮັບປະກັນການປະຕິບັດພາຍໃຕ້ເຫດການສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງ.
ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ: ການປະຕິບັດພາກສະຫນາມແມ່ນອີງໃສ່ການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ, ການຄັດເລືອກ sill, ແລະສະພາບການສະຖາປັດຕະ, ເຊັ່ນ: ອັດຕາສ່ວນ Overhang (OH), ເຊິ່ງສາມາດກໍານົດຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບສະເພາະ.
ການອອກແບບປະຕູເລື່ອນປະເຊີນກັບການຂັດແຍ້ງທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ລະບົບຕ້ອງການການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ສໍາລັບການເຮັດວຽກທີ່ງ່າຍດາຍໂດຍຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະທັບຕາ airtight, watertight ເມື່ອປິດເພື່ອປົກປ້ອງພາຍໃນ. ກົນໄກເລື່ອນແບບດັ້ງເດີມຕໍ່ສູ້ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າອີງໃສ່ການປະທັບຕາຂອງແປງຫຼື friction ແສງສະຫວ່າງເຫມາະ weatherstripping ທີ່ degrades ໄວແລະອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ໍາທີ່ຈະຂ້າມຕິດຕາມພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທາງລົບ.
ຮາດແວ lift-and-slide ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານການດໍາເນີນງານນີ້ໂດຍຜ່ານການ leverage ກົນຈັກ. ເມື່ອມືຈັບຖືກຫັນ 180 ອົງສາ, ກົນໄກການຂົນສົ່ງພາຍໃນຈະຍົກກະດານການເຄື່ອນໄຫວອອກຈາກເສັ້ນທາງຫຼາຍມິລີແມັດ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກະດານແກ້ວຫນັກສາມາດ glide ລຽບໃນ rollers ຊັດເຈນ. ເມື່ອມືຈັບຖືກຫັນກັບຄືນໄປບ່ອນ, ກະດານຫຼຸດລົງໂດຍກົງໃສ່ gaskets sill ໄດ້. ນ້ຳໜັກອັນສຳຄັນຂອງປະຕູ—ມັກຈະມີນໍ້າໜັກເກີນ 400 ປອນຕໍ່ກະດານ—ບີບອັດການຂັດດິນຟ້າອາກາດ, ປະກອບເປັນປະທັບຕາທີ່ແໜ້ນໜາ, ຕໍ່ເນື່ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລົມ ແລະນໍ້າ.
ກ ປະຕູເລື່ອນຍົກພາລະໜັກ ຕ້ອງມີໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ຕໍ່ແຈທີ່ມີສຽງເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງລົມແຮງສູງ. ໃນພາກສະຫນາມ, ພວກເຮົາເຫັນຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນເວລາທີ່ກອບ flex ແລະ seams ແຈເປີດຂຶ້ນ. ລະບົບປະສິດທິພາບສູງໃຊ້ extrusions ອາລູມິນຽມຫນັກກໍາແພງ, ເຂົ້າຮ່ວມກັບຄີມຸມທີ່ຫນັກຫນ່ວງ, epoxy ໂຄງສ້າງ, ແລະ crimping ກົນຈັກ. ການປະທັບຕາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ນໍາໃຊ້ກັບຂໍ້ຕໍ່ກອບເຫຼົ່ານີ້ໃນລະຫວ່າງການ fabrication ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ໍາຜ່ານ profile ອາລູມິນຽມຕົວມັນເອງ, ຮັບປະກັນກອບຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງຕົນພາຍໃຕ້ວົງຈອນຄວາມກົດດັນແບບເຄື່ອນໄຫວ.
Gaskets ມີບົດບາດຕົ້ນຕໍໃນເຂດການບີບອັດ. ແຜ່ນແກັດ EPDM ຫຼືຊິລິໂຄນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຕ້ານການເສື່ອມໂຊມຈາກການສໍາຜັດ UV, ໂອໂຊນ, ແລະການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງພວກເຂົາໃນໄລຍະທົດສະວັດ. ກ Thermal break lift and slide door ປ້ອງກັນການເຊື່ອມຄວາມຮ້ອນໂດຍການແຍກອາລູມິນຽມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ extrusion ດ້ວຍ polyamide strut. ນອກເຫນືອຈາກການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ລວມເອົາໂປຣໄຟລ໌ຫຼາຍຫ້ອງ. ຫ້ອງການພາຍໃນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເສັ້ນທາງລະບາຍນ້ໍາຂັ້ນສອງ, ການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາໂດຍບັງເອີນຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະສົ່ງກັບຄືນສູ່ລະບົບການຮ້ອງໄຫ້ພາຍນອກ.
ຄວາມຕ້ານທານນ້ໍາບໍ່ໄດ້ຖືກທົດສອບໃນການໂດດດ່ຽວ. ມັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກຄວາມກົດດັນທາງອາກາດແລະການເຫນັງຕີງຂອງໂຄງສ້າງ. ລໍາດັບການທົດສອບໂດຍປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍການ permeability ທາງອາກາດ (ASTM E283), ການເຈາະນ້ໍາ (ASTM E331 ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຄົງທີ່ຫຼື ASTM E547 ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຮອບວຽນ), ແລະປະສິດທິພາບໂຄງສ້າງ (ASTM E330). ທ່ານບໍ່ສາມາດຜ່ານການທົດສອບນ້ໍາໄດ້ຖ້າຫາກວ່າກອບ deflects ຫຼາຍເກີນໄປພາຍໃຕ້ການທົດສອບການໂຫຼດໂຄງສ້າງ.
ການທົດສອບຫ້ອງຄວບຄຸມປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ AAMA/WDMA/CSA. ການປະກອບປະຕູແມ່ນ mounted ເຂົ້າໄປໃນ buck ການທົດສອບເຫຼັກຂະຫນາດໃຫຍ່. ກະຕ່າສີດທີ່ປັບທຽບໄດ້ໃຊ້ນ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍປົກກະຕິ 5 ກາລອນສະຫະລັດຕໍ່ຕາລາງຟຸດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງຈໍາລອງຝົນຕົກຫນັກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພັດລົມຂະໜາດໃຫຍ່ເພີ່ມຄວາມກົດດັນຫ້ອງຢ່າງເປັນລະບົບເພື່ອຈຳລອງສະພາບພາຍຸທີ່ຮຸນແຮງ, ທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງປະຕູເພື່ອຕ້ານກັບຝົນທີ່ເກີດຈາກລົມ. ພາຍໃນຂອງປະຕູໄດ້ຖືກຕິດຕາມສໍາລັບ drops ນ້ໍາໃດໆ breaking ຍົນພາຍໃນທີ່ສຸດຂອງກອບ.
ມາດຕະຖານການທົດສອບ |
ພາລາມິເຕີປະເມີນ |
ເງື່ອນໄຂການຜ່ານປົກກະຕິ |
|---|---|---|
ASTM E283 |
ການແຊກຊຶມທາງອາກາດ |
< 0.30 cfm/sq ft ທີ່ 1.57 psf |
ASTM E331 |
ການເຈາະນ້ໍາຄົງທີ່ |
ບໍ່ມີນ້ໍາເກີນ sill ພາຍໃນຢູ່ທີ່ 15% ຂອງ DP |
ASTM E547 |
ການເຈາະນ້ໍາ Cyclic |
ບໍ່ມີນ້ໍາເກີນ sill ພາຍໃນໃນລະຫວ່າງວົງຈອນຄວາມກົດດັນ |
ASTM E330 |
Deflection Load ໂຄງສ້າງ |
L/175 ສູງສຸດຂອງ deflection, ບໍ່ມີການຜິດປົກກະຕິຖາວອນ |
ຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເຊັ່ນ: ການຕັ້ງຄ່າຫຼາຍເສັ້ນທາງເຖິງຄວາມກວ້າງ 20 ແມັດ, ສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍການທົດສອບທີ່ເປັນເອກະລັກ. ການຮັກສາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນ້ຳຜ່ານຫຼາຍບ່ອນແມ່ນເປັນເລື່ອງຍາກ, ເພາະວ່າແຜ່ນກອງປະທັບຕາມແນວຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຸດອ່ອນຂອງໂຄງສ້າງຕົ້ນຕໍສຳລັບການເຈາະນ້ຳພາຍໃຕ້ລົມແຮງ. ໃນເວລາທີ່ການທົດສອບການຕັ້ງຄ່າ OXXO ສີ່ກະດານ, stile ກອງປະຊຸມສູນກາງໃຊ້ເວລາຂອງພະລັງງານລົມ. ຖ້າກະເບື້ອງນັ້ນຂາດ, ຮອຍດິນຟ້າອາກາດຈະສູນເສຍການຕິດຕໍ່, ແລະນ້ໍາຈະໄຫລເຂົ້າມາ.
ການຈັດອັນດັບ PG ທີ່ສູງຂຶ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ານທານທີ່ເຫນືອກວ່າຕໍ່ການແຊກຊຶມຂອງນ້ໍາ. ການຕໍ່ຕ້ານການເຈາະນ້ໍາແມ່ນຖືກທົດສອບໂດຍປົກກະຕິຢູ່ທີ່ 15% ຂອງຄວາມກົດດັນໃນການອອກແບບໃນທາງບວກ (DP) ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານ. ສໍາລັບເຂດພະຍຸເຮີລິເຄນຄວາມໄວສູງ (HVHZ), ຄວາມຕ້ອງການນີ້ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 20%. ຕົວຢ່າງ, ປະຕູທີ່ມີອັດຕາ DP50 ຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບນ້ໍາຢູ່ທີ່ 7.5 psf (ປອນຕໍ່ຕາແມັດ) ຂອງຄວາມກົດດັນ. ປະຕູ DP70 ຕ້ອງຜ່ານຢູ່ທີ່ 10.5 psf.
ການທົດສອບການໂຫຼດໂຄງປະກອບການປະຕູກັບ 75% ຂອງກໍາລັງດູດເພື່ອຮັບປະກັນກອບແລະ sashes ບໍ່ມີການພິການຢ່າງຖາວອນ. ການບິດເບືອນຈະທໍາລາຍປະທັບຕານ້ໍາ. ຂອບເຂດຈໍາກັດການເຫນັງຕີງຂອງ L/175 ສໍາລັບສະມາຊິກກອບຮັບປະກັນວ່າການຍືດຫຍຸ່ນແບບເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຂອງລົມບໍ່ໄດ້ທໍາລາຍການຕິດຕໍ່ຂອງ gasket, ເຊິ່ງຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງນ້ໍາທັນທີ. ຖ້າກະເບື້ອງປະຕູສູງ 10 ຟຸດ deflects ຫຼາຍກ່ວາ 0.68 ນິ້ວພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ, ມັນລົ້ມເຫລວໃນການທົດສອບໂຄງສ້າງ, rendering ການທົດສອບນ້ໍາ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຫ້ອງທົດລອງສະຫນອງພື້ນຖານ, ແຕ່ການປະຕິບັດພາກສະຫນາມແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົວແປຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຕິດຕັ້ງ. ປະຕູທີ່ຖືກວິສະວະກໍາຢ່າງສົມບູນຈະຮົ່ວຖ້າການເປີດທີ່ຫຍາບຄາຍບໍ່ໄດ້ຖືກກະກຽມຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼືຖ້າບໍ່ມີຝາປິດ.
ສະຖາປັດຕະຍະກໍາແມ່ນສໍາຄັນ. ການປະກອບປະຕູທີ່ຕິດຕັ້ງບ່ອນທີ່ອັດຕາສ່ວນ overhang ເທົ່າກັບຫຼືຫຼາຍກວ່າ 1.0 ອາດຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງການທົດສອບການແຊກຊຶມນ້ໍາເນື່ອງຈາກການປ້ອງກັນທໍາມະຊາດທີ່ສະຫນອງໂດຍໂຄງສ້າງ. ອັດຕາສ່ວນ overhang ແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍການແບ່ງການຄາດຄະເນແນວນອນຂອງ overhang ໂດຍໄລຍະຫ່າງຕັ້ງຈາກລຸ່ມສຸດຂອງ sill ປະຕູກັບລຸ່ມສຸດຂອງ overhang ໄດ້. ຖ້າເຈົ້າມີປະຕູສູງ 10 ຟຸດໂດຍກົງຂ້າງເທິງປະຕູສູງ 10 ຟຸດ, ອັດຕາສ່ວນແມ່ນ 1.0.
ນ້ໍາທີ່ເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງແມ່ນການຄຸ້ມຄອງໂດຍຜ່ານຮູຮ້ອງໄຫ້ທີ່ຖືກວິສະວະກໍາແລະປ່ຽງທາງດຽວທີ່ສັບສົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າອັດຕາຂອງຝົນທີ່ມີລົມແຮງເກີນອັດຕາການລະບາຍນ້ໍາພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ, ຄວາມກົດດັນຫົວ hydrostatic ຈະບັງຄັບໃຫ້ນ້ໍາຜ່ານຂາພາຍໃນຂອງຕິດຕາມ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບລະບາຍນ້ໍາ:
ກວດສອບຊ່ອງເປີດທີ່ຫຍາບຄາຍແມ່ນເປັນລະດັບທີ່ດີເລີດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີນ້ໍາສະສົມຢູ່ສົ້ນຫນຶ່ງຂອງການຕິດຕາມ.
ຕິດຕັ້ງກະບະ sill ເປີ້ນພູຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ກະພິບກັບເຂື່ອນຫລັງແລະທ້າຍເຂື່ອນ.
ຕັ້ງກອບປະຕູຢູ່ໃນຕຽງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ sealant ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້, ຮັບປະກັນວ່າຮູຮ້ອງໄຫ້ຄົງບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ.
ສະຫມັກຂໍເອົາຂໍ້ຕໍ່ປະທັບຕາ perimeter ໂດຍໃຊ້ rod backer ແລະ silicone ຊັ້ນສູງເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ.
ທົດສອບລະບົບການຮ້ອງໄຫ້ໂດຍການຖອກນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນທາງນອກກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງກະດານແກ້ວຫນັກ.
ການກວດສອບຫຼັງການຕິດຕັ້ງ, ເຊັ່ນ: ການທົດສອບພາກສະຫນາມ AAMA 502, ແມ່ນມາດຕະຖານກ່ຽວກັບໂຄງການການຄ້າ. ການກວດສອບຕົວຈິງຢູ່ສະຖານທີ່ລວມມີການກວດກາສາຍຕາຂອງຮູຮ້ອງໄຫ້, ຕິດຕາມລະບົບລະບາຍນ້ຳ, ແລະວິທີການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼຂັ້ນພື້ນຖານເຊັ່ນ: ການກວດສະບູ ຫຼື ການກວດນ້ຳສີດໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຮັບປະກັນປະທັບຕາຂອງໂຮງງານຍັງຄົງຢູ່. ພວກເຮົານໍາໃຊ້ wands spray calibrated ເພື່ອມົນຕີ interlocks ແລະ sill ມຸມໂດຍສະເພາະ, ຊອກຫາສໍາລັບຄວາມຊຸ່ມໃດໆ bridging ການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນໄດ້.
ການເລືອກລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການການອອກແບບທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບ. ເຈົ້າຕ້ອງເບິ່ງຂໍ້ມູນການທົດສອບຕົວຈິງ, ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຮູບແຜ່ນພັບເທົ່ານັ້ນ.
ມີການຂັດກັນລະຫວ່າງ sills flush ທີ່ປະຕິບັດຕາມ ADA ແລະການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາສູງສຸດ. ລະດັບນໍ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຕ້ອງການການຍົກ, ກ້າວ, ຫຼື ງ່າງງ່າມ ເພື່ອຈັດການ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. Flush sills ມັກຈະຕໍ່ສູ້ກັບປະລິມານນ້ໍາທີ່ສໍາຄັນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນເພາະວ່າພວກເຂົາຂາດອຸປະສັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ (ຂາພາຍໃນ) ເພື່ອຢຸດຄວາມກົດດັນ hydrostatic ຈາກການຍູ້ນ້ໍາພາຍໃນ. ຖ້າເຈົ້າລະບຸຝາອັດປາກມົດລູກໃສ່ບໍລິເວນແຄມຝັ່ງທະເລ, ເຈົ້າຕ້ອງເອົາລະບົບລະບາຍນ້ຳຮອງໃສ່ທາງນອກທັນທີກັບປະຕູ.
ຜູ້ລະບຸຈະຕ້ອງອ່ານແຈ້ງການຍອມຮັບຂອງຜູ້ຜະລິດ (NOA) ຫຼືບົດລາຍງານຫ້ອງທົດລອງເອກະລາດຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ວິສະວະກໍາທາງທິດສະດີໂດຍບໍ່ມີຜົນການທົດສອບຫ້ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍສໍາລັບຂະຫນາດສະເພາະ, ການຕັ້ງຄ່າ, ແລະຮູບແບບຫຼາຍແຖບແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ. ກວດເບິ່ງຂະຫນາດສູງສຸດທີ່ທົດສອບຢູ່ສະເຫມີ. ຖ້າຜູ້ຜະລິດທົດສອບປະຕູ 6x6 ຕີນ, ທ່ານບໍ່ສາມາດສົມມຸດວ່າການຈັດອັນດັບນ້ໍາເຫຼົ່ານັ້ນໃຊ້ກັບການຕັ້ງຄ່າ 12x10 ຕີນ.
ຮ້ອງຂໍບົດລາຍງານການທົດສອບ AAMA/WDMA/CSA 101/IS2/A440 ສະບັບເຕັມຈາກຜູ້ຜະລິດເພື່ອກວດສອບຄວາມດັນຄວາມຕ້ານທານການເຈາະນໍ້າທີ່ແນ່ນອນ.
ລະບຸໂປຣໄຟລ໌ໜ້າດິນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາ ຫຼືຂັ້ນໄດສຳລັບແອັບພລິເຄຊັ່ນພາຍນອກທີ່ປະເຊີນກັບຝົນຕົກລົມໂດຍກົງ.
ມອບໝາຍໃຫ້ AAMA 502 ການທົດສອບພາກສະຫນາມໃນຂໍ້ກໍາຫນົດໂຄງການເພື່ອກວດສອບຄຸນນະພາບການຕິດຕັ້ງຂອງ sill pan ແລະ perimeter flashing.
ການຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນ Overhang (OH) ໃນໄລຍະການອອກແບບເພື່ອກໍານົດວ່າຮູບແບບສະຖາປັດຕະຍະກໍາສະຫນອງການປົກປ້ອງທໍາມະຊາດທີ່ພຽງພໍສໍາລັບລະບົບປະຕູທີ່ກໍານົດໄວ້.
A: ກົນໄກຍົກກະດານສໍາລັບການດໍາເນີນງານແລະຫຼຸດລົງມັນໃສ່ gaskets ຫນັກແຫນ້ນໃນເວລາທີ່ປິດ. ນ້ໍາຫນັກຂອງປະຕູສ້າງປະທັບຕາການບີບອັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ປ້ອງກັນການລ່ວງລ້ໍາຂອງນ້ໍາດີກວ່າການຕິດຕາມເລື່ອນມາດຕະຖານ.
A: ມັນຖືກວັດແທກໂດຍຜ່ານການທົດສອບມາດຕະຖານເຊັ່ນ ASTM E331 ແລະ ASTM E547, ເຊິ່ງໃຊ້ການສີດນ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຄວາມກົດດັນທາງອາກາດເພື່ອຈໍາລອງຝົນທີ່ມີລົມແຮງ.
A: A PG rating ສະແດງເຖິງການປະຕິບັດໂດຍລວມຂອງປະຕູ, ລວມທັງຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ, infiltration ອາກາດ, ແລະການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາ. ການຈັດອັນດັບ PG ທີ່ສູງຂຶ້ນຫມາຍເຖິງການຕໍ່ຕ້ານສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ.
A: Flush sills ໂດຍທົ່ວໄປສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາຕ່ໍາເມື່ອທຽບກັບ sills ຍົກຂຶ້ນມາຫຼື stepped. ລະດັບນ້ໍາປະສິດທິພາບສູງປົກກະຕິແລ້ວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບ sill ປະສິດທິພາບສາມາດຄຸ້ມຄອງແລະນ້ໍາຮ້ອງໄຫ້.
A: ອັດຕາສ່ວນ overhang ກໍານົດລະດັບຂອງການປ້ອງກັນທໍາມະຊາດປະຕູທີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຄງສ້າງອາຄານ. ອັດຕາສ່ວນ overhang ຂອງ 1.0 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນອາດຈະຍົກເວັ້ນປະຕູຈາກຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບການແຊກຊຶມນ້ໍາທີ່ແນ່ນອນ.
A: ບໍ່. ການຄິດໄລ່ທາງທິດສະດີຄວນຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຜົນການທົດສອບຫ້ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍສໍາລັບຂະຫນາດແລະການຕັ້ງຄ່າສະເພາະຂອງປະຕູເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ຖືກຕ້ອງ.