Нивелир это: Нивелир что это? Его назначение, виды, характеристики и выбор

Нивелиры – что это такое и зачем нужны?

Про лазерные нивелиры можно сказать так: дорого, но эффективно. Всего один компактный прибор заменит вам сразу несколько инструментов для точного монтажа, зачастую громоздких.

На фото:

Какими бывают нивелиры

Лазерные, оптические и другие. В ответ на поисковые запросы типа «нивелир что это такое» можем сказать, что нивелир — понятие широкое. Существуют, например, оптические нивелиры, предназначенные для определения разницы высот между точками. Однако если мы добавляем слово «лазерный», то все встает на свои места.

Для чего нужен лазерный нивелир?

Построение плоскостей. Лазерный нивелир это прибор, созданный для построения горизонтальных, вертикальных, наклонных плоскостей, а также прямых углов. Яркая линия (либо точка) проецируется на поверхность — и в вашем распоряжении готовая точная разметка.

Области применения

На фото: лазерный нивелир Model #8201-CL компании Skill.

Все виды монтажных работ. Лазерный нивелир пригодится во многих случаях: при монтаже труб, направляющих для обшивки, подвесных потолков, перегородок, дверных коробок, окон; при заливке полов; укладке плитки; установке мебели; строительстве лестниц.

Плюсы нивелиров

Один прибор вместо нескольких. Нивелир способен заменить уровень, отвес и угольник. Кроме того, нивелир «рисует» на поверхности длинную линию, поэтому заменяет еще и громоздкое правило.
Работает в ограниченном пространстве. Это очень важно, ведь с уровнем подобраться к нужному месту получается не всегда.
Не оставляет следов на поверхности. Лазерная разметка удаляется со стены всего одним нажатием кнопки.
Простота в работе. Достаточно установить его на нужной высоте и включить. Вам не понадобится напарник. Нивелир не надо старательно выравнивать, ведь у него имеется автоматический компенсатор, который стабилизирует рабочие элементы нужным образом. Правда, для такого самонивелирования нужно, чтобы угол наклона прибора не превышал 4-5 градусов.

Разновидности лазерных нивелиров

Проекционные нивелиры

На фото: проекционный нивелир GLL 2 Professional компании Bosch.

Строят плоскость при помощи призмы. Сектор построения — до 120-160 (иногда 180) градусов. Для этого на призму попадает и нужным образом рассеивается лазерный луч. Дальность построения без специального детектора составляет от 10 до 50 метров, а точность — ±0,2-0,3 мм/м, то есть каждый метр дистанции от прибора до стены дает отклонение линии вверх или вниз на указанную величину ошибки.
Проекционные нивелиры бывают:

  • точечными (строят 3 или 5 разнонаправленных точек),
  • линейными (проецируют горизонтальную и/или вертикальную линии),
  • комбинированными (рисуют как линии, так и точки).

Ротационные нивелиры

На фото: ротационный нивелир PRI 2 компании Hilti.

Строят плоскость вращением луча. Ротационный нивелир вращает лазерный луч с регулируемой частотой до 600 об/мин, в результате чего вокруг прибора образуется замкнутая линия. Поверните нивелир на 90 градусов и получите вертикальную плоскость.
Для больших расстояний. Если у проекционных построителей дальность при наличии приемника излучения достигает 80-100 метров, то у ротационных — сотни метров, а ошибка у дорогостоящих экземпляров не превышает ±0,1 мм/м. Ротационный нивелир неплохо подходит для работы на улице или в очень большом помещении, однако и цена у него выше.
Не только ротационный режим. Некоторые модели также способны строить линию в ограниченном секторе или проецировать точку. Хорошее подспорье — пульт дистанционного управления, который заметно облегчает работу, если вы находитесь на расстоянии от нивелира.

Зачем нужен лазерный нивелир, настройка, инструкция

Очень часто во время ремонта и строительства возникает необходимость отметить ровную вертикальную либо горизонтальную линию. Это может пригодиться во время закладки фундамента, возведения стен или оклейки обоев. В таких случаях нельзя полагаться только на свой глаз, нужно использовать специальные приборы и инструменты. Если раньше люди применяли различные натянутые веревки либо чаши с водой, то в последнее время большинство мастеров перешло на обыкновенные уровни. Они достаточно удобны, и их можно использовать без предварительной подготовки. Но для того чтобы охватить большую площадь, вам может понадобиться лазерный уровень. Он будет намного удобнее для такой цели, если уметь им правильно пользоваться. А для этого нужно внимательно читать руководство по эксплуатации.

Техника безопасности

Никогда не забывайте о средствах индивидуальной защиты, особенно при работе с лазером. Прямой контакт лазера с глазом может вызвать серьезные последствия и осложнения. Следовательно, нужно следить, чтобы никто не попадал в радиус действия прибора. А человек, который использует уровень, должен быть в специальных защитных очках, разновидность которых зависит от типа излучения лазера.
Установка лазерного уровня

Основным условием для верной работы лазера является его четкое закрепление на опорах. Нивелир можно установить практически на любой поверхности, но для этого могут понадобиться специальные приспособления. Устройство можно закрепить на стуле, на столе либо на полу. Для более уверенной фиксации его можно установить на специальный штатив, имеющий возможность регулировки высоты. Для помещения можно использовать специальные штанги, которые распирают нивелир между полом и потолком.

И последний способ: лазер можно прикрепить к стене с помощью различных присосок и магнитов. Стоит обратить внимание, что крепления для уровня выбираются в зависимости от предпочтений мастера, денежных возможностей и целей, которые должны быть выполнены при работе с этим приспособлением.

Настройка положения лазерного уровня

Для того чтобы получить качественный результат, сначала нужно выровнять уровень относительно горизонта. Иначе будут возникать погрешности, которые очень заметны на больших расстояниях. Самые простые уровни имеют ручной способ настройки. Вся суть сводится к тому, что вам нужно покрутить специальные винты с трех сторон уровня, чтобы пузырьки оказались в центре окошка.

Что касается навороченных дорогостоящих моделей, то они обладают системой автоматической настройки, которая используется в качестве страховки, поскольку настраивать лазер все равно придется вручную. Только после этого можно включать автоматику для корректировки уровня. Такая настройка требует немного времени. Не забывайте перенастраивать уровень заново после каждого, даже самого незначительного, его перемещения.

Использование лазерного нивелира

Как правило, эксплуатация лазера не требует сильных физических и умственных усилий. Большинство моделей имеют только три кнопки и обладают минимумом функций. Отсутствует даже элементарная возможность отключения ненужных для определенной работы лучей. А вот в дорогих моделях в комплекте может идти пульт дистанционного управления. Это очень удобно, так как при непосредственном контакте с уровнем можно сбить его настройки.

Нанесение горизонтальной линии – наиболее частая задача для любого уровня. Чтобы спроектировать эту линию, необходимо установить лазер на требуемой высоте и включить его. Лучше всего, если лазер для большего удобства имеет функцию кругового нанесения линии. Процесс проекции горизонтальной линии ничем не отличается от вышеописанной процедуры.

Если выбрать режим пересечения проекций под углом 90°, укладка плитки не потребует особых усилий для выравнивания каждой из них отдельно. В случае необходимости нанесения проекции на потолок, для начала нужно создать ее на полу, а затем просто перенести на необходимую поверхность. Такой вариант подходит даже для самых сложных фигур.

Хоть лазерный уровень и создан для нанесения ровных линий, иногда возникают случаи, когда нужно нанести наклонную разметку. Для этого нужно отключить функции авто регулировки и вручную настроить необходимый для вас угол линий.

Нивелировка поверхности с помощью лазерного уровня

Когда возникает необходимость выравнивания пола по большому периметру, лучше всего провести нивелировку поверхности для выявления отличия между высотами пола. Для этого понадобятся: нивелирная рейка, лазерные детекторы либо мишени, которые необходимо будет приобрести отдельно. Как правило, мишени бывают зеленого либо красного цвета в зависимости от типа лазера. Используйте лазер на большом расстоянии для расширения сферы его действия.

Это была лишь малая часть возможностей лазерного уровня. Покупая его, помните, что цена напрямую зависит от качества, поэтому лишняя экономия в этом случае ни к чему.

Лазерный нивелир — уровень, дальномер, маркер. Виды и особенности выбора

Как и другие инструменты, лазерные уровни можно разделить на бытовые и профессиональные. Об особенностях тех и других поговорим в данной статье.


Лазерные технологии в строительстве, конструкция и принцип работы лазерных нивелиров

Использование лазерных технологий в строительстве позволило совершать измерительные работы, экономя время, трудовые затраты, и обеспечивая при этом высочайшую точность. Лазерные уровни, дальномеры, маркеры – все эти инструменты пользуются сегодня большой популярностью в области строительства и ремонта. Лазерные лучи превосходят по многим характеристика все остальные источники света, обеспечивая отсутствие погрешностей в измерениях, видны при любой освещенности и на всех поверхностях. Лазерные технологии стали применяться в измерительных устройствах около 20 лет назад, значительно упростив измерительные работы.

Лазерный нивелир – это прибор, состоящий из компактного корпуса со светодиодом внутри. Светодиодное устройство обеспечивает световой поток, который, проходя через призму или же линзу, преобразуется в луч лазера, а затем проецируется на объект. Луч может проецироваться в виде линии или же точки. Также в корпус заключены элементы питания прибора. На корпусе присутствует панель управления с индикатором зарядки элементов питания. Каждый нивелир оснащен механизмом выравнивания – либо простым пузырьковым, либо же автоматическим. Автоматический компенсатор значительно точнее, так как подает световой или звуковой сигнал в случае, если прибор установлен с отклонениями (особенно это удобно, когда устройство смещается в процессе работы). Работать с лазерными устройствами лучше в защитных очках.

Классификация лазерных уровней

Выделяют три основных разновидности лазерных нивелиров: точечные, линейные и ротационные.

Точечный лазерный уровень – самый простой прибор, проецирующий всего один луч, которым можно отметить точку на объекте. Используется точечный уровень для простых бытовых задач (поклейка обоев, монтаж полок).

Линейный лазерный уровень – устройство, в котором световой поток проходит через призмы, которые расположены перпендикулярно. Такой уровень еще иногда называют призменный. Светодиоды в приборе располагаются неподвижно, то есть – лучи могут проецироваться только с той стороны, куда направлено устройство. В зависимости от количества проецируемых лучей определяется функциональность нивелира. Самые функциональные модели способны проецировать перекрестные лучи, дополнительные точки (зенит, отвес, надир и др. ). Часто такие уровни применяются при монтаже различных конструкций, ремонтных работах.

Ротационный нивелир – лучи фокусируются в таком устройстве, проходя через линзу. Светодиод в корпусе вращающийся, что позволяет работать в плоскостях, охватывая 360 градусов. Дальность луча в ротационных лазерах может превышать 100 метров. С таким нивелиров могут работать сразу несколько человек, что очень удобно и экономит время. Цена ротационного нивелира значительно выше, чем линейного. Используется он в основном в профессиональных кругах: среди строителей, ландшафтных дизайнеров, монтажников, архитекторов.

Аксессуары для лазерных нивелиров

Производители измерительных инструментов могут комплектовать лазерные нивелиры дополнительными аксессуарами, которые сделают работу с прибором комфортней и продуктивней. К таким дополнительным приспособлениям можно отнести: приемник лучей, пульт дистанционного управления, специальные очки, штатив. Использование приемника, например, позволяет значительно увеличить дальность луча, да и все остальные аксессуары очень облегчают работу мастера.

С ассортиментом лазерных нивелиров — лазерные рулетки, лазерные дальномеры, лазерные уровни и аксесуаров к ним, Вы можете ознакомиться в разделе каталога Измерительного инструмента — Уровни

MetronX » Электронные нивелиры: особенности и принципы работы

Электронные нивелиры

Электронный нивелир – это геодезическое устройство, позволяющее делать качественные и надежные измерения. Главное преимущество такого оборудования – это возможность снимать отсчет по особой рейке с высокой точностью. Использование нивелира электронного типа позволяет исключить ошибки исполнителя и существенно ускорить процесс измерений.

Электронный нивелир принцип работы имеет простой, достаточно навести устройство на рейку, сделать фокусировку на изображении и нажать на кнопку. Устройство выполняет измерение, отображает на дисплее полученное значение и расстояние до рейки.

Если вы ищете информацию по запросу «электронный нивелир как пользоваться», то можно точно сказать, что в использовании устройство очень простое, все понятно на интуитивном уровне.

Если вы хотите знать электронный нивелир что это, то необходимо понимать, что это универсальный прибор, без которого сегодня невозможно обойтись при выполнении строительных, планировочных, фундаментных, дренажных и других работ.

Преимущества электронных нивелиров

Электронные нивелиры обладают такими основными положительными особенностями:

  • Полная автоматизация, благодаря которой результаты измерения сразу выводятся на экран прибора.
  • Защита от ударов и влаги. Благодаря этой особенности прибор можно использовать в любых условиях.
  • Встроенная память. Возможность записывать информацию на устройство.
  • Перенос данных на компьютер. При наличии слота для карты памяти, можно скидывать информацию с прибора на компьютер, чтобы проанализировать полученные результаты в более комфортных условиях.
  • Простота использования. Работа с прибором не требует особых навыков, все понятно на интуитивном уровне.

Все эти особенности оборудования позволяют гораздо быстрее и удобнее выполнять множество задач. Со временем такие инструменты становятся еще более развитыми, поскольку в них добавляют новые функции, которые позволяют выполнять измерения еще быстрее и точнее. Такие приспособления являются незаменимыми во многих сферах.

Виды нивелиров

В зависимости от выполняемых работ подбирают определенный вид прибора.

Существуют такие основные типы оборудования:

  • Цифровой. Приспособление, которое автоматически выдает результат на дисплей, после его наведения на рейку и фокусирования картинки.
  • Оптический. Показывает максимально точные результаты и может работать на больших расстояниях.
  • Лазерный. Принцип работы такого устройства заключается в использовании лазерного луча, который хорошо видно при выполнении замеров. Самый простой в применении нивелир.

Разнообразие устройств позволяет подобрать нивелиры для выполнения любых задач: ремонт, строительные, архитектурные или другие работы.

Покупка нивелиров в надежной компании

Компания Metronx предлагает приобрести современные высокоточные нивелиры разной конфигурации для всех видов работ. Наличие дополнительных аксессуаров и технических документов обеспечат простоту использования приспособления. В ассортименте нашего магазина имеется как бюджетный прибор с минимальным количеством функций, так и профессиональные нивелиры по сравнительно высокой цене.

Если с выбором возникнут трудности, вы всегда можете связаться с нашими менеджерами, которые помогут купить наилучшую для вас модель. Мы осуществляем доставку товара по всей России. На всю свою продукцию предоставляем гарантию, у нас есть собственный сервисный центр, куда можно сдавать оборудование. Ознакомьтесь с асортиментом нивелиров собственного производства MetronX

Нивелир — что это такое?

     Какие бывают нивелиры?
Они бывают двух видов: лазерные и оптические. Если смотреть на данные устройства с точки зрения точности проведения измерений, то можно выделить три категории нивелиров: технические, высокоточные и точные. Данные устройства применяются для проведения измерений на таких объектах, как строительные площадки. Их также используют при горизонтальном нивелировании, при проведении отделочных работ.

     Как устроен нивелир?
Даже самая простая модель устройства включает в себя зрительную трубу. Кроме того, там же присутствует и подставка для этой самой трубы. Она, в свою очередь, оснащена 3-мя винтами для регулирования высоты подъема. Такой “древний” вариант нашел себе применение еще в 17-м веке.
Конечно же, с течением времени устройство нивелира совершенствовалось. Современные нивелиры, вне зависимости от того, лазерные они или оптические, имеют совсем другой вид. Конкретнее, оптический нивелир чаще всего используют на строительных площадках. В набор, при помощи которого будет осуществляться нивелирование, входит не только само устройство: в комплекте к нему идут также рейки, разбитые на деления.
Процесс нивелирования происходит следующим образом: с рейки, на которую наводится зрительная труба, снимаются показания. Однако, несмотря на широкую распространенность на строительных площадках оптического нивелира, лазерный ценится больше. Причиной для того служит более высокая точность показаний. Кроме того, он более функционален, нежели оптический. Любые инженерно-строительные работы невозможны без применения нивелира.
     Различия невелиров?
Агрегаты могут весьма и весьма различаться между собой. Речь идет, конечно же, не о производителе. Речь идет о том, что устройства отличаются по тем возможностям, которыми они обладают. Следовательно, они имеют и разный функционал. Кроме того, прибор может отличаться не только тем, что уже было перечислено, но и принципом работы.
Например, некоторые модели лазерных нивелиров оснащены помимо всего необходимого еще и приемником. Такая модификация создана с целью проведения внутренних работ.
В непрофессиональной среде можно услышать о так называемых лазерных уровнях, они же строители плоскости. Знайте, что это – те самые лазерные нивелиры. По большей части лазерный нивелир предназначен для работы внутри помещений. Он является незаменимым помощником при выравнивании всех плоскостей: стен, потолка и пола. Он также сильно упрощает укладку кафельной плитки.
Работать с нивелиром достаточно просто, хотя на первый взгляд может показаться вовсе наоборот. К прибору в комплекте идет инструкция, в которой сказано, как работать с устройством. Лазерный нивелир находит широчайшее применение в работах внутри помещения, но он без особых проблем может быть использован также и снаружи.

Оптический нивелир – зачем на площадке этот специфический прибор? + видео

Планируя освоение пустыря для стройки, вам может понадобиться лазерный или оптический нивелир, инструкция по использованию и выбору данного прибора представлена чуть ниже, также мы предлагаем еще много интересных данных и об устройстве этого приспособления.

Работа с оптическим нивелиром – взгляд в прошлое этого прибора

Само слово «нивелир» произошло от французского «niveler» и означает не что иное, как «выравнивать». В современной жизни оптико-механическим прибором пользуются для геодезических работ наравне с оптическим теодолитом. Без данного устройства не выполнить многие строительные задачи. Он помогает выровнять площадку для возведения зданий и сооружений. Также это хороший помощник для многих земельных работ. С его помощью определяется разность высот между несколькими отметками на местности. Оснащен прибор не только зрительной трубой, но и цилиндрическим уровнем (часто вместо него может быть установлен компенсатор). Благодаря уровню, можно привести главную ось в основное горизонтальное положение.

Впервые в нашей стране данные приборы появились в XIX веке. Русским ученым и, к тому же, геодезистом было продумано все до мелочей, приборы отличались хорошей точностью. До этого существовало нечто подобное в европейских странах, но те приспособления были без оптической трубы, затем Иоганном Кеплером были сделаны дополнения, и облик самого нивелира был изменен. Но все равно первые нивелиры зарубежных производителей в работе были не совершенны. Цель первых приборов девятнадцатого столетия – создать высотную основу. Потом со временем многие инженеры разных стран вносили изменения, и нивелир с годами становился удобным и простым в работе.

Устройство оптического нивелира и особенности поколений приборов

Сегодня есть разные приборы-нивелиры. Все они имеют свои достоинства и недостатки. Выбирая, надо учитывать стоимость, комплектацию, эксплуатационный срок. Выделяют оптические, цифровые и лазерные инструменты. Наибольшую популярность на сегодняшний день получил оптический нивелир. Их также имеется несколько видов. Основное различие – в главных частях: в зрительной трубе, уровне, а также в подставке. Обычно уровень крепится вместе с трубой, которая в свою очередь находится на подставке, которая может быть складной или наоборот – жестко приделанной.

Самыми удобными считаются приборы, где есть самоустанавливающаяся линия визирования. Это одни из самых современных нивелиров, которые оснащены компенсатором с автоматическим устройством, что позволяет точно установить горизонтальную ось во время работы.

Устройство нивелира оптического старого образца включало зрительную трубу, на ней был расположен цилиндрический уровень. Установке нужного положения зрительной системы помогали элевационные винты. Также имелся круглый уровень, микрометренные и закрепительные винты, что создавали вращения, подставка и три подъемных винта. Современный же нивелир имеет более сложную конструкцию и большее количество деталей, и каждая деталь на приборе имеет свое предназначение и принцип действия, поэтому работа с оптическим нивелиром иногда непонятна при первом беглом знакомстве.

Одно из важных устройств прибора – зрительная труба. Работает по принципу свободных вращений по горизонтальной плоскости. Ее главная функция – наводить всю систему на объекты съемки. К самому чувствительному устройству на приборе относится цилиндрический уровень. Его предназначение – определять точность при ориентировании нивелиров на отвесе. В этом деле хорошим помощником будет пузырек, который находится в «ноль-пункте». С его помощью всегда можно точно определить горизонтальную ось.

Имеющаяся подставка и три винта под ней необходимы для того, чтобы регулировать высоту расположения. Называется подставка трегером. Есть и такая деталь, цель которой отвечать за однозначное ориентирование. Это все относится к элевационному винту. С его помощью определяется параметр. Для этого визирная линия у прибора приводится в горизонтальное положение. Основное преимущество современных оптических нивелиров – они оснащены компенсатором. Его задача – поддерживать инструмент во время работы в горизонтальном положении. Благодаря чему погрешности исключаются, даже если прибор будет наклонен.

Как выбрать оптический нивелир – определяемся с классами инструмента

Определяясь с задачей, как выбрать нивелир, надо учитывать, какая требуется точность измерений. А зависеть это будет от уровня проводимой геодезической работы. В нашей стране нивелиры подразделяются на несколько классов. Если требуется главная высотная основа, то тогда это 1 и 2 классы приборов. Если необходимо выполнить работы с наивысшей точностью, нужны приборы 1 класса. Высокий результат можно получить только с самым современным геодезическим прибором. Именно они позволяют воспользоваться соответствующими методами измерений.

Новейшие технологии, которые используются при создании приборов 1 класса, помогают не только избегать стандартных и наиболее частых ошибок, но и небольших погрешностей во время работы. Это все относится к высокоточному оптическому нивелиру. Данный прибор оснащен плоскопараллельной пластинкой, а это его основной составной элемент. Также имеется компенсатор или похожая деталь, которая является контактным уровнем. Часто это пузырек, который всегда можно различить во вращающейся зрительной трубе. Все это приборы вида Н-05, NI-002 и NI-004.

Нивелиры класса 2 тоже выполняют качественные работы. Они также относятся к высокоточным оптическим нивелирам и имеют плоскопараллельные пластины. Оснащены приборы и компенсаторами (Т-контактным уровнем). Чаще их используют там, где нужен необходимый уровень точности. Это такие приборы, как Н1, Н-05, NI-002, NI-004 и NI-007. Приборы класса 3 – тоже оптические, только со встроенным компенсатором. Приборы класса 4 – бывают либо только с уровнем, либо только с компенсатором. Их обычно используют там, где точность не особа важна, нужно лишь примерно расставить черные и красные отметки.

Нивелиры предлагаются на сегодняшний день от многих производителей. В основном, это хорошие и качественные приборы для многих строительных работ. Они легко и быстро устанавливаются на штатив. Имеющийся крупный визир позволит повысить качество работы. Нивелиры оснащены лучшей оптикой, имеется и горизонтальный лимб, который нужен для угловых измерений. Бесконечные винты помогут навести прибор наиболее точно, а встроенный компенсатор обеспечивает наивысшую точность самого измерения.

Как работать с оптическим нивелиром – основные этапы

Когда база знаний о приборе немного пополнилась, пора узнать, как пользоваться оптическим нивелиром.

Как работать с оптическим нивелиром – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка прибора

В первую очередь нивелир надо привести в рабочее состояние. Для этого используют контактный и цилиндрический уровни. Далее наводится зрительная труба на линию черной отметки, она находится на задней стороне рейки. Приводим пузырек в «ноль-пункт» уровня (это можно сделать, используя подъемные и элевационные винты). Только потом при помощи дальномерных или средних штрихов можно снять отсчет. Далее можно произвести съемку.

Шаг 2: Съемка

Для этого наводится зрительная труба на линию черной отметки (передняя черная сторона рейки), а также на красную отметку (передняя красная сторона рейки). Заканчивать надо по черным отметкам задней части на рейке. Все наблюдения фиксируются в журнале. Лучшим вариантом будет, если имеется специальное запоминающее устройство регистратора. Если в конце работы замечена разница в 5 мм, всю работу нужно повторить. Идеально, если изменить высоту прибора хотя бы сантиметра на 3. Когда работы идут к концу, необходимо выполнить расчет невязки. Она выполняется по линии, находящейся между исходными реперами. Значение не может быть более 20 мм. И опять же, главное правило инструкции, как работать с оптическим нивелиром, гласит, что все результаты должны отмечаться в журнале.


Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Работа с нивелиром – выбираем нужную модель, учимся использовать

Работа с нивелиром – удел геодезиста, такой инструмент позволяет произвести нивелирование, то есть определить разность между точками на поверхности земли относительно нулевой отметки, другими словами – превышения на поверхности.

Принцип работы нивелира, устройство и классификация

Устройство всех нивелиров практически идентично, все они содержат корпус, мушку, уровень, наводящий винт, упругую пластинку, подъемные винты, подставку, элевационный винт, опорную площадку, винт кремальеры, окуляр и зрительную трубу. Назначение нивелира определяется его видом, которых существует немало, и каждый имеет какие-либо особенности, которые мы постараемся обсудить ниже. Какие же можно выделить модели? Есть тригонометрические, геометрические, гидростатические, барометрические, радиолокационные, оптические и лазерные варианты.

Современные нивелиры могут подразделяться также на отдельные классы по точности: точные, высокоточные и технические. Высокоточные приборы оснащены дополнительно микрометренными пластинками или съемными насадками. Это позволяет брать отсчеты по штриховой рейке. Если нужно выполнить более точные замеры, тогда лучше воспользоваться в работе шашечными рейками. Большим спросом в последнее время пользуются цифровые нивелиры. Для того чтобы работать с ними, нужна специальная штрихкодовая рейка, только с ней получается взять отсчет автоматически.

Такие нивелиры имеют дополнительное запоминающее устройство, именно оно позволяет сохранить все результаты после проведенных наблюдений.

Часто некоторые люди путают такие понятия, как лазерные нивелиры и построители плоскостей. Последнее приспособление – это не измерительный прибор, то есть он не является нивелиром, однако если в работе с ним добавить измерительную нивелирную рейку и установить все на должном уровне, то показания можно снять, как и при помощи нивелира. Это хорошо, если не нужна высокая точность, в других же случаях нужно воспользоваться тем инструментом, который предназначен как раз для замеров.

Работа с нивелиром математического типа

Принцип работы нивелира тригонометрического типа основывается на измерениях наклона визирных линий с каждой точки. При работе с данным инструментом определяются превышения между точками, а также важно измерить при расчете и вертикальные углы. При тригонометрическом нивелировании определяются с одной станции почти любые возвышения между точками, которые имеют хорошую видимость. Точность расчета может ограничиваться только влиянием оптических преломлений и уклонений на отвесных линиях, особенно если это горные местности.

Определять превышения нужно по измеренным углам, которые вышли между линиями, полученным с помощью теодолита визированием двух точек, разницу между которыми и ищут. Работа с геометрическим нивелиром производится не только с самим прибором, но и с рейками. При работе таким приспособлением получают результаты измерений за счет разности между красными и черными отметками, значения которых берутся с рейки, расположенной горизонтально.

Это самый простой метод, расчет можно легко произвести, находясь в одной точке и при условии, что превышение будет не больше длины самой рейки. Измерять поверхность таким нивелиром в горной местности не получится, расчет не будет точным и эффективным. Превышение таким инструментом определяется визированием горизонтальных лучей (совмещением линий на шкале инструмента и на горизонте или предмете, по которому ведется замер), а вычисление производится за счет разности высот, указанных рейкой. Точность такого нивелирования составляет от 1 до 2 мм (если это технический расчет) и до 0,1 мм (для измерений 1 класса).

Назначение нивелира – как работают простые законы физики?

А вот для чего нужен нивелир гидростатического типа? Принцип работы таких приборов основан на свойстве жидкостей в сосудах всегда задерживаться на одном уровне. Положение не должно меняться от высоты точек, где бы ни были установлены сосуды. Это один из самых эффективных методов, а расчеты при таком нивелировании самые точные, и можно определить разность высоты между точками, даже если отсутствует взаимная видимость, именно в таких местах не могут работать описанные выше модели. Единственный недостаток таких измерений – разность высоты ограничивается длиной самой большой из всех трубок, которые соединены при помощи шлангов.

Барометрический нивелир выдает принцип работы в своем названии, все выполняется барометром, имеющимся в данном инструменте. Расчет ведется по данным значений из атмосферного давления с использованием специальной барометрической формулы. А принцип работы радиолокационных нивелиров основывается не только на измерениях радиовысотомеров, а также и на измерениях эхолотов. Они устанавливаются на воздушные и водные суды. Профиль измерений вычерчивается по проходимым путям.

Для чего нужен нивелир лазерный и оптический?

Оптические нивелиры относятся к самым точным. На сегодняшний день это наиболее востребованные приборы. Их предназначение – производить расчеты, где требуется техническая точность, геометрическое фиксирование результатов. Система оптических нивелиров заполнена азотом, это помогает предотвращать образование конденсатов. Также в них установлены призмы, чтобы улучшить видимость «пузырьков» на круглом уровне. Для того чтобы обеспечить прибор быстрой предварительной наводкой на поставленную цель, в прибор встроен диоптрический визир.

Нивелир защищен от повреждений за счет прочного металлического корпуса. Прибор такого типа удачно подойдет не только для плоских, но и для куполообразных штативов. Лазерные нивелиры необходимы для работ не только внутри помещений, но и снаружи, при строительстве и ремонтных работах. Особенность таких приборов заключается в образовании видимых лазерных поверхностей. Точность измерений приборов такого типа увеличивается за счет использований лазерных приемников.

Это один из нивелиров, который идеально подходит для измерений точек на одинаковых высотах. Если прибор оснастить призмой и приспособлениями для креплений, то его вполне можно использовать не только для кругового нивелирования бордюров, но также для облицовывания стен или подвесных покрытий для потолков. Такое оснащение есть у современного лазерного нивелира Stabila. Поворотная призма позволяет свободно поворачивать инструмент и измерять точки поверхности в круговом направлении.

Как работать с нивелиром – сложно ли быть геодезистом?

Обсудив модельный ряд, хочется узнать, как работать с нивелиром. Мы постараемся представить несложную схему действия. Сначала прибор устанавливается на ровной поверхности между связующими основными точками, и при помощи подъемных винтов на подставке устанавливается пузырек уровня на середине. Перед тем снять показания каждой точки, обратите внимание, чтобы пузырек был по центру, для корректировки надо воспользоваться элевационными винтами. Теперь установите рейку на заднюю точку и снимите показания с одной черной стороны.

Затем установите рейку на переднюю точку и зафиксируйте показания с другой черной стороны, потом рейка переворачивается, и снимаются показания красной отметки с передней стороны. И также снимаются показания красной отметки с задней стороны. Далее нужно по специальным формулам вычислить превышения, то есть рассчитать красные и черные точки. Для того чтобы результат был более точным, необходимо взять показания с промежуточной точки и повторить расчеты. В конце нивелирования производится вычисление горизонта инструмента, то есть надо рассчитать высоту визирного луча. Этот расчет тоже ведется по специальной формуле.

Level It Books в App Store

Если у вас возникнут вопросы о приложении, посетите levelitbooks.com!

Приложение для управления библиотекой, которое позволяет сканировать ISBN ваших книг для просмотра уровней управляемого чтения, Lexile®, Grade Level Equivalent и DRA для книги и сохранять их в персонализированной библиотеке. Вы можете быстро создать свою уровневую библиотеку, выполнив поиск в нашей обширной базе данных, содержащей более 300 тысяч книг, охватывающих эти 4 стандарта. У нас есть страсть к образованию, и наши цели — помочь вам организовать библиотеку в классе и облегчить трудности, связанные с поиском уровней книг.Это приложение отлично подходит для преподавателей, которым необходимо повысить уровень своей классной библиотеки, а также нужен способ организации этих книг в цифровом виде. Родители также найдут это приложение полезным, чтобы найти книги, соответствующие уровню, для удовольствия чтения их ребенка.

◆ Характеристики
‣ Сканирование или поиск вручную по ISBN, названию книги или автору для поиска информации на уровне, если таковая имеется.
‣ Посмотреть новую книгу недели, рекомендованную учителями.
‣ Создавайте и поддерживайте библиотеки своих книг.
‣ Сдавайте книги в аренду и следите за ними, используя функцию «Выезд и въехавший».
‣ Создавайте и поддерживайте списки своих учеников для проверки книг и поддержания уровня чтения.
‣ Создавайте и поддерживайте списки желаний книг, которых у вас нет в настоящее время, но которые вы хотели бы получить в будущем.
‣ Облачная синхронизация! Легко синхронизируйте все свои данные на устройствах iOS.
‣ Облачное резервное копирование! Теперь мы делаем резервные копии ваших данных на ежедневной основе, поэтому в случае потери устройства или приобретения нового вы можете легко восстановить свои данные.
‣ Социальные сети — преподаватели могут отправлять уровни книг и рекомендации в интересах других пользователей (уровни будут проверяться на точность перед публикацией).
‣ Настройка темы и шрифта — Настройте цвета темы и шрифты приложения по своему вкусу.
‣ Активная группа поддержки, которая занимается разработкой новых функций и добавлением новых книг в нашу базу данных.

Присоединяйтесь к нам в создании лучшего сообщества для педагогов и родителей, чтобы поддерживать непрерывный рост наших детей!

Мы будем рады услышать от вас! Если у вас есть какие-либо проблемы, вопросы или предложения, воспользуйтесь страницей «Свяжитесь с нами» в приложении или напишите нам по адресу support @ levelitbooks.com. Вы также можете посетить нас на levelitbooks.com, на Facebook на facebook.com/LevelItBooks и в Twitter @LevelItBooks.

Примечания:
Для функции сканера ISBN требуется устройство с камерой с автофокусом (например, iPhone 3GS или новее, iPad 3 или новее) для встроенной поддержки камеры. Если у вас есть устройство с фиксированным фокусным расстоянием (например, iPad 2), мы используем сопутствующее приложение для сканирования, которое будет без проблем для вас. Мы проведем вас через это, когда вы запустите сканер.

Для этого приложения также требуется подключение к Интернету (например,грамм. WiFi, 3G, 4G, LTE), чтобы общаться с нашей серверной службой, чтобы вы могли воспользоваться замечательными функциями этого приложения.

It — Системы специальных покрытий Westcoat

  • Что мы действительно ценим, так это «постоянство в банке». Когда вы находитесь в поле и открываете комплект материалов, последнее, о чем вы хотите беспокоиться, — это то, что вы найдете внутри. Прежде чем найти Весткоута, это вызывало серьезную озабоченность у некоторых из их конкурентов. После перехода на них десять лет назад это больше не проблема.В очень загруженной отрасли с сотнями производителей, из которых можно выбирать, Westcoat стоит на голову выше толпы!

    Джефф Бах, президент (Bach Custom Coatings)
  • Когда мы открыли для себя системы специальных покрытий Westcoat и убедились в высоком качестве и целостности готовой продукции, мы «поставили наш флаг» и не собирались никуда идти. У нас есть лояльная база генеральных подрядчиков, которые постоянно обращаются к нам, чтобы установить Westcoat на своих рабочих местах — будь то новое строительство или ремонт.Наша репутация в отрасли благодаря использованию систем Westcoat растет с каждым днем, и замечательно, что мы наконец устанавливаем покрытия, которые, как мы знаем, будут хорошо служить нашим клиентам в течение многих лет.

    Джо Макнейр, (Daddario Roofing Inc.)
  • Как президент Decking Around, я работаю с Westcoat более 20 лет, за все эти годы мы выросли вместе, и я считаю их семьей! Мы претерпели множество улучшений и изменений, но что не изменилось, так это огромная поддержка, которая необходима нам, как подрядчикам, для поддержания процветания нашего бизнеса.Westcoat получил от меня пять звезд, продолжаю в том же духе и всегда рад быть частью семьи.

    Дэйв Джефферсон, президент (Decking Around)
  • Я обнаружил линейку продуктов Westcoat около 10 лет назад, когда моей Epoxy Company был всего год. У нас были проблемы с подбором горячих шин с нашей предыдущей линейкой продуктов. Представители Westcoat всегда были готовы ответить на вопросы и направить нас.Десять лет спустя мы все еще продолжаем расти, и я предпочитаю Westcoat в качестве своей линейки продуктов. Я настоятельно рекомендую всем установить этот продукт, и мы продолжаем использовать их продукты ежедневно.

    Джон Проффитт, владелец (Tulsa Garage Gurus)
  • Мы используем материалы Westcoat 7 лет. Качество и техническая поддержка не имеют себе равных. Однако команда Westcoat делает больше, чем просто качественное решение. Они настоящие партнеры, приверженные нашему успеху, как и своему собственному.

    Мэтт Моландер, владелец (M7 Solutions)
  • Surfacing Solutions Inc. использует системы специальных покрытий Westcoat более 15 лет, это одна из немногих компаний, где их продукция продемонстрировала устойчивость в нашей отрасли. Мы используем эту компанию не только из-за нашей веры в продукцию, но и из-за поддержки, которую мы получаем от сотрудников Westcoat. Одна из основных ценностей SSI — «Отношения», поэтому мы ценим отношения, которые у нас сложились с Westcoat и их командой.

    Шон Халверсон, генеральный директор (Surfacing Solutions Inc.)
  • BBH применяет системы Westcoat в течение последних 14 лет и не может сказать достаточно об их долговечности, удобных для нанесения продуктах, широком спектре отделок, креативном маркетинге и одной из лучших групп сервисной поддержки, с которыми я когда-либо работал. Вы никогда не почувствуете себя одиноким, когда столкнетесь с трудностями в этой области. Проработав несколько лет с Westcoat, вы понимаете, что быть частью великой культуры помимо линейки продуктов — это привилегия.

    Дэрил Браун, вице-президент (BBH)
  • Использование продуктов семейства Westcoat позволило мне найти в одном окне все мои потребности в покрытиях, от цементных до гидроизоляционных и эпоксидных. С WestCoat я реализовал свой самый крупный проект по цементному покрытию, и их поддержка выходит далеко за рамки простого ответа на вопросы. Мой представитель отвечает на телефонные звонки в нерабочее время и в любом часовом поясе и всегда готов оказать мне поддержку.Он помогает до продажи с обучением посредством продажи и подачи заявки с посещением объектов и после продажи с последующими действиями и гарантийной документацией. Как подрядчик по нанесению покрытий / оценщик очень доволен.

    Скотт Барнс, оценщик (Central Pacific Specialty Contractors)
  • Наша компания является дистрибьютором продукции Westcoat более 14 лет. Продукция Westcoat отличается высочайшим качеством и надежностью, что очень много значит для наших аппликаторов.Westcoat проводит обширные внутренние испытания своей продукции, поэтому, когда возникают вопросы по применению, у них есть ответы. Стремление Westcoat к качеству и положительный опыт применения сделали их счастливыми сотрудниками на протяжении многих лет.

    Брент Заеманн, вице-президент по продажам (специалисты по герметикам)
  • L1, L2, L3 и другие — BMC Blogs

    Как поставщик управления ИТ-услугами, клиенты часто спрашивают о различных подходах к ИТ-поддержке и о том, как их можно использовать для организации справочных и сервисных служб. В этой статье мы рассмотрим:

    Роль техподдержки

    Техническая поддержка — это служба поддержки пользователей технологических продуктов или услуг. Техническая поддержка также известна как ИТ-поддержка, служба поддержки или служба поддержки. В отличие от традиционного обучения, техническая поддержка обычно фокусируется на помощи в решении конкретной проблемы или проблемы пользователя.

    Техническая поддержка часто вносит свой вклад в общую философию обслуживания клиентов компании или поддерживает ее, поэтому команда или отдел могут совмещать технический мир ИТ и практическую сторону обслуживания клиентов.

    (Дополнительные сведения см. В разделе «Обслуживание клиентов и техническая поддержка: в чем разница?»)

    Техническая поддержка может состоять из одного сотрудника для небольших компаний или может включать в себя множество отделов и сотрудников. Например, такая крупная компания, как BMC, часто имеет два типа команд:

    • Внутренняя группа ИТ-поддержки, помогающая сотрудникам решать технические проблемы.
    • Внешняя группа поддержки помогает клиентам и пользователям систем BMC.

    Техническая поддержка может предоставляться различными способами, в зависимости от уровня или уровня поддержки, в том числе по телефону, электронной почте, в чате или видео, с помощью чат-ботов, онлайн-руководств и инструкций, досках сообщений и других инструментов для ведения журнала. Популярные сторонние инструменты для поддержки службы поддержки включают Zendesk, Salesforce, BMC Helix и многие другие.

    Уровни ИТ-поддержки

    Термины «уровни поддержки» и «уровни поддержки» взаимозаменяемы в ИТ-организациях.

    Структурирование вашей ИТ-поддержки по уровням или уровням полезно по нескольким причинам:

    • Стратегическое удовлетворение потребностей клиентов
    • Создание положительного клиентского опыта
    • Быстрое решение мелких проблем или простых в управлении проблем
    • Установление графика и протокола для решения более сложных проблем
    • Повышение удовлетворенности сотрудников
    • Улучшение обучения сотрудников, повышение мобильности и удержание
    • Получение отзывов и предложений по развитию продукта

    С некоторыми вариациями типичная инфраструктура ИТ-поддержки обычно организована вокруг следующих уровней поддержки:

    Уровень ИТ-поддержки Функция Методология поддержки Кадровые потребности

    Уровень 0

    Самопомощь и информация, полученная пользователями

    Пользователи получают информацию о поддержке с веб-страниц и мобильных страниц или приложений, включая ответы на часто задаваемые вопросы, подробную информацию о продукте и техническую информацию, сообщения в блогах, руководства и функции поиска.

    Пользователи также используют приложения для доступа к каталогам услуг, где они могут запрашивать и получать услуги без привлечения ИТ-персонала.

    Электронная почта, веб-формы и методы социальных контактов, такие как Twitter, LinkedIn и т. Д., Используются для отправки вопросов и запросов на более высокие уровни поддержки или персоналу компании.

    Форумы клиентов позволяют пользователям краудсорсинг решений, обычно без участия персонала компании.

    Tier 0 требует технических и маркетинговых ресурсов для создания, поддержки и обновления информации о продукте.

    Команда разработчиков занимается созданием веб-сайтов и приложений.

    Модераторы используются для мониторинга форумов клиентов.

    Персонал Tier 1 отвечает на запросы, полученные по электронной почте, через веб-сайты или социальные сети.

    Уровень 1

    Базовое решение службы поддержки и предоставление службы поддержки

    Поддержка основных вопросов клиентов, таких как решение проблем использования и выполнение запросов в службу поддержки, требующих участия ИТ-специалистов.

    Если решение недоступно, персонал уровня 1 переводит инциденты на более высокий уровень.

    Технический персонал нижнего уровня, обученный решать известные проблемы и выполнять запросы на обслуживание по следующим сценариям.

    Уровень 2

    Подробная техническая поддержка

    Опытные и знающие технические специалисты оценивают проблемы и предлагают решения для проблем, которые не могут быть решены на уровне 1.

    Если решение недоступно, поддержка уровня 2 переводит инцидент на уровень 3.

    Персонал службы поддержки с глубокими знаниями продукта или услуги, но не обязательно инженеры или программисты, которые разработали и создали продукт.

    Уровень 3

    Экспертная поддержка продуктов и услуг

    Доступ к самым современным техническим ресурсам для решения проблем или создания новых функций.

    Технические специалисты уровня 3 пытаются скопировать проблемы и определить первопричины, используя дизайн продукта, код или спецификации.

    После определения причины компания решает, создавать ли новое исправление, в зависимости от причины проблемы. Новые исправления задокументированы для использования персоналом Уровня 1 и Уровня 2.

    Специалисты уровня 3, как правило, являются наиболее квалифицированными специалистами по продукту и могут включать создателей, главных архитекторов или инженеров, создавших продукт или услугу.

    Уровень 4

    Внешняя поддержка по проблемам, не поддерживаемым организацией

    Контрактная поддержка элементов, предоставляемых организацией, но не обслуживаемых ею напрямую, включая поддержку принтеров, поддержку программного обеспечения поставщика, техническое обслуживание машин, поддержку складских помещений и другие услуги, предоставляемые сторонним организациям.

    Проблемы или запросы направляются в службу поддержки уровня 4 и отслеживаются организацией для реализации.

    Предпочтительные поставщики и деловые партнеры, предоставляющие поддержку и услуги для товаров, предоставляемых вашей компанией.

    Многие компании изменяют этот шаблон и комбинируют уровни поддержки в соответствии со своими ресурсами и принципами. В некоторых организациях функции уровня 1 и уровня 2 выполняются одним и тем же персоналом. Другие компании могут, например, сочетать функции уровня 2 и уровня 3.

    Другой способ представить уровни — это временная шкала: чем выше уровень эскалации проблемы, тем больше времени (и, возможно, ресурсов) потребуется для решения.Ваша компания может:

    • Установите временные ограничения для уровней. Например, если проблема уровня 1 длится более 15 минут, она автоматически повышается до уровня 2.
    • Позвольте персоналу службы поддержки ИТ определить , когда следует обострить проблему.

    Тенденции многоуровневой технической поддержки

    Тенденции, которые мы часто наблюдаем в многоуровневой технической поддержке, включают:

    • Автоматизация и оркестровка. Автоматизация и организация максимально возможной технической поддержки повышает эффективность и доступность при сокращении очередей инцидентов.
    • Самообслуживание и управление знаниями. Если информация легко доступна на уровне 0, заказчики могут быстро находить решения без помощи ИТ-специалистов, экономя высококвалифицированные ресурсы для создания новых решений и устранения сложных проблем. Это объединяет две практики, которые существуют надолго: порталы самообслуживания и управление знаниями.
    • Живые чаты (без сценария). На более высоких уровнях живые чаты продолжают заменять значительную часть телефонных звонков.Предлагая вашим клиентам вариант чата в реальном времени, они могут быстрее обратиться за помощью, что может способствовать положительному опыту работы с клиентами.

    Конечно, по мере того, как пользователи любого продукта становятся более опытными, агенты службы поддержки должны не отставать — как с вашим собственным продуктом, так и с вашими конкурентами. При всестороннем доступе к Интернету знания являются основой; Сегодня именно индивидуальная помощь и обслуживание клиентов становятся средством получения положительных впечатлений.

    Нужна ли многоуровневая техническая поддержка?

    Может быть возбуждено дело против многоуровневой технической поддержки.Поддержка роения, включая интеллектуальное роение, оказалась сильной альтернативой традиционной многоуровневой поддержке.

    Противники многоуровневой поддержки иногда ссылаются на скуку сотрудников — многократное решение одних и тех же проблем — или разочарование клиентов, особенно когда пользователь понимает, что он знает о продукте больше, чем представитель службы поддержки, который пытается ему «помочь».

    Сотрудничество — это часто предлагаемое решение: идея о том, что запрос в службу поддержки назначается конкретному человеку или группе, которые либо решают проблему напрямую, либо направляют заявку (и ее пользователя) через систему поддержки. Это может помочь обслуживающему персоналу изучить другие области деятельности компании и гарантировать, что клиенты будут чувствовать себя лучше.

    Коллективный подход по-прежнему основан на разграничении того, кто может решать какие проблемы или какие команды отвечают за заявки, в то время как другие могут помочь в процессе помощи по мере необходимости.

    Настройка многоуровневой технической поддержки

    Создание или внесение изменений в вашу команду технической поддержки может оказаться непосильной задачей, особенно по мере роста вашей компании.

    Разработка структуры — это первый шаг. Начните с определения ваших потребностей и обстоятельств. Например, пользователи компании-разработчика программного обеспечения, скорее всего, столкнутся с множеством технических проблем, тогда как у компании, предоставляющей услуги, или розничной компании, будут денежные или другие проблемы. Используя приведенный выше шаблон уровней, определите, какие типы тем и проблем могут уместиться на каждом уровне. Обратите внимание, что некоторые компании используют меньше уровней, чем пять уровней (от 0 до 4), перечисленных выше. Если у вас достаточно персонала для поддержки трех уровней, это отличный подход!

    После того, как вы создали свою структуру поддержки, подумайте, как вы можете продолжать поддерживать свой персонал поддержки, чтобы они могли продолжать создавать положительные впечатления для клиентов:

    • Определите высшие навыки для вспомогательного персонала. Это может включать в себя устное и письменное общение, технические знания, сочувствие, хорошие навыки слушания и многое другое.
    • Определите высшие навыки для менеджеров службы поддержки. Это может включать постановку целей, мотивацию, опыт управления изменениями и урегулированием конфликтов, тесное общение и опыт найма.
    • Создайте возможности для роста. Это может включать формальные и неформальные тренинги, наставничество и постоянное обучение через веб-ресурсы и чтения.

    Многоуровневая ИТ-поддержка значительно улучшена за счет ITSM и программных продуктов, которые автоматизируют многие функции, предоставляемые каждым уровнем, например BMC Helix. (Узнайте больше о выборе инструментов ITSM.)

    Дополнительные ресурсы

    Дополнительную информацию можно найти на следующих ресурсах:

    Эти сообщения являются моими собственными и не обязательно отражают позицию, стратегию или мнение BMC.

    Обнаружили ошибку или есть предложение? Сообщите нам об этом по электронной почте blogs @ bmc.com.

    LPST, размер в дюймах, регулируемые опоры «Level-It» ™, стальная резьбовая шпилька, тип

    Тип

    C1 Стальная основа, желтая оцинковка
    C2 Стальная основа, черная оксидная отделка
    C3 Твердый Delrin ® Пластиковая основа
    C4 Формованная пластиковая основа Delrin ®

    Тип: C1 — Стальная основа, желтое цинкование

    Показать / скрыть колонны (889,64 Н) 900 9T2LIT 9089 9089 (8006,79 Н)b
    Номер детали d 1 d 2
    Резьба
    л 1 л 2 л 3 A / F Макс. нагрузка
    Стальная основа

    Delrin ® Пластиковая основа
    0.751.001.251.882.503.004.006.00 10 x 321/4 x 201/4 x 285/16 x 185/16 x 243 / 8 x 163/8 x 241/2 x 131/2 x 205/8 x 115/8 x 183/4 x 103/4 x 167/8 x 97/8 x 141 x 81 x 121 1/4 x 7 1.001.252.002.503.504.004.256.00 0.530.700.881.131.251.501.882.75 0.1000.1410.1700.2500.3500.4100.4400.750 0.3750.5000.6250.7500.8751.0621.3751.875 700 фунтов (3113,75 Н) 1000 фунтов (4448,22 Н) 775 фунтов (3447,37 Н) 2500 фунтов (11120,55 Н) 2150 фунтов-сил (9563,67 Н) 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 3300 фунтов (14679,13 Н) 5000 фунтов (14679,13 Н) 22241,10 Н) 4000 фунтов (17792,88 Н) 6000 фунтов (26689,32 Н) 7400 фунтов (32916,84 Н) 6200 фунтов (27578,97 Н) 15000 фунтов (66723,32 Н) 13500 фунтов (60050,99 Н) 20000 фунтов (88964,43 Н) 18000,98 фунтов ) 43000 фунтов силы (1,53 Н) 150 фунтов силы (667,23 Н) 200 фунтов силы (889,64 Н) 250 фунтов силы (1112,05 Н) 300 фунтов силы (1334,46 Н) 700 фунтов силы (3113,75 Н) 625 фунтов силы (2780. 13 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н) 1100 фунтов (4893,04 Н) 1800 фунтов (8006,79 Н) 1650 фунтов (7339,56 Н) 1700 фунтов (7561,98 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н) 2400 фунтов-силы (10675,73 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н) ) 3600 фунтов силы (16013,59 Н)
    1T1LIT 0,75 10 x 32 1,00 0,53 0,100 0,375 700 фунтов силы (3113,75 Н)150,23 900 фунтов
    1T2LIT 0,75 10 x 32 2,00 0.53 0,100 0,375 700 фунтов-силы (3113,75 Н) 150 фунтов-силы (667,23 Н)
    3T1250LIT 1,00 1/4 x 20 1,25 0,7041 0,1 1000 фунтов (4448,22 Н) 200 фунтов (889,64 Н)
    3T2500LIT 1,00 1/4 x 20 2,50 0,70 0,141 0,500 1000 фунтов22 Н) 200 фунтов-силы (889,64 Н)
    4T1250LIT 1,00 1/4 x 28 1,25 0,70 0,141 0,500 775 фунтов-силы (3447,37 Н 20089)
    5T2LIT 1,25 5/16 x 18 2,00 0,88 0,170 0,625 2500 фунтов силы (11120,55 Н) 250 фунтов силы 900 (111290,05 Н) 900 17T2LIT 1. 25 5/16 x 24 2,00 0,88 0,170 0,625 2150 фунтов-силы (9563,67 Н) 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
    6T2LIT 1,25 16 2,00 0,88 0,170 0,625 3750 фунт-сила (16680,83 Н) 1334,46 Нм (300 фунтов)
    6T4LIT 1,25 3/8 x 16 0,8 x 16 0.170 0,625 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 300 фунтов-силы (1334,46 Н)
    7T2LIT 1,25 3/8 x 24 2,00 0,88 0,1702500 900 фунт-сила (14679,13 Н) 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
    8T2LIT 1,88 1/2 x 13 2,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунт-сила 900 22241,10 Н 700 фунтов-силы (3113. 75 Н)
    8T4LIT 1,88 1/2 x 13 4,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунтов-силы (22241,10 Н) 700 фунтов-силы (3113,75 Н)
    1,88 1/2 x 20 2,00 1,13 0,250 0,750 4000 фунтов-силы (17792,88 Н) 625 фунтов-силы (2780,13 Н)
    10T2LIT0 900 / 8 x 11 2.00 1,25 0,350 0,875 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н)
    10T4LIT 2,50 5/8 x 11 4,00 1,2 0,875 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н)
    13T2LIT 2,50 5/8 x 18 2,00 1,25 0,350 0,875 (22241. 10 Н) 1100 фунтов-силы (4893,04 Н)
    11T2LIT 3,00 3/4 x 10 2,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов-силы (32916,84 Н)
    11T4LIT 3,00 3/4 x 10 4,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов-силы (32916,84 Н) 1800 фунтов-силы (8006,790 900) 900 19T2LIT 3.00 3/4 x 16 2,00 1,50 0,410 1,062 6200 фунтов-силы (27578,97 Н) 1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
    20T465LIT 4,00/900 9 4,00 1,88 0,440 1,375 15000 фунт-сила (66723,32 Н) 1700 фунтов-силы (7561,98 Н)
    21T4LIT 4,00 7/867 x 14 7/867 x 14 0. 440 1,375 13500 фунтов-силы (60050,99 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н)
    12T3500LIT 4,00 1 x 8 3,50 1,88

    89

    0,440 1,30 88964,43 Н) 2400 фунтов-силы (10675,73 Н)
    12T425LIT 4,00 1 x 8 4,25 1,88 0,440 1,375 20000,4 фунт-силы (10675 9004 фунт-силы) 10675 9008 9008 .73 Н)
    12T6LIT 4,00 1 x 8 6,00 1,88 0,440 1,375 20000 фунтов-силы (88964,43 Н) 2400 фунтов-силы (10675. 73 N) 4,00 1 x 12 3,50 1,88 0,440 1,375 18000 фунтов-силы (80067,98 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н)
    16T4LIT 6,00 1,00 900 900 7 4.00 2,75 0,750 1,875 43000 фунт-сила (1,53 Н) 3600 фунт-сила (16013,59 Н)
    16T6LIT 6,00 1 1/4 x 7 6,0075 900 900 0,750 1,875 43000 фунтов (1,53 Н) 3600 фунтов (16013,59 Н)

    Комбинация фильтров не дает результата.

    Тип: C2 — Стальная основа, покрытие черной оксидной пленкой

    Показать / скрыть колонны (889,64 Н) 9T2LMB (8006,79 Н) 900 90073 6,0075 0,750
    Номер детали d 1 d 2
    Резьба
    l 1 l 2 2 2 л 3 A / F Макс.нагрузка
    Стальная основа

    Delrin ® Пластиковая основа
    0.751.001.251.882.503.004.006.00 10 x 321/4 x 201/4 x 285/16 x 185/16 x 243 / 8 x 163/8 x 241/2 x 131/2 x 205/8 x 115/8 x 183/4 x 103/4 x 167/8 x 97/8 x 141 x 81 x 121 1/4 x 7 1.001.252.002.503.504.004.256.00 0.530.700.881.131.251.501.882.75 0.1000.1410.1700.2500.3500.4100.4400.750 0.3750.5000.6250.7500.8751.0621.3751.875 700 фунтов (3113,75 Н) 1000 фунтов (4448,22 Н) 775 фунтов (3447,37 Н) 2500 фунтов (11120,55 Н) 2150 фунтов-сил (9563,67 Н) 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 3300 фунтов (14679,13 Н) 5000 фунтов (14679,13 Н) 22241,10 Н) 4000 фунтов (17792,88 Н) 6000 фунтов (26689,32 Н) 7400 фунтов (32916,84 Н) 6200 фунтов (27578,97 Н) 15000 фунтов (66723,32 Н) 13500 фунтов (60050,99 Н) 20000 фунтов (88964,43 Н) 18000,98 фунтов ) 43000 фунтов силы (1,53 Н) 150 фунтов силы (667,23 Н) 200 фунтов силы (889,64 Н) 250 фунтов силы (1112,05 Н) 300 фунтов силы (1334,46 Н) 700 фунтов силы (3113,75 Н) 625 фунтов силы (2780. 13 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н) 1100 фунтов (4893,04 Н) 1800 фунтов (8006,79 Н) 1650 фунтов (7339,56 Н) 1700 фунтов (7561,98 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н) 2400 фунтов-силы (10675,73 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н) ) 3600 фунтов силы (16013,59 Н)
    1T1LMB 0,75 10 x 32 1,00 0,53 0,100 0,375 700 фунтов силы (3113,75 Н) 150,23 900 фунтов
    1T2LMB 0,75 10 x 32 2,00 0.53 0,100 0,375 700 фунтов-силы (3113,75 Н) 150 фунтов-силы (667,23 Н)
    3T1250LMB 1,00 1/4 x 20 1,25 0,7041 0,1 1000 фунтов (4448,22 Н) 200 фунтов (889,64 Н)
    3T2500LMB 1,00 1/4 x 20 2,50 0,70 0,141 0,500 1000 фунтов22 Н) 200 фунтов-силы (889,64 Н)
    4T1250LMB 1,00 1/4 x 28 1,25 0,70 0,141 0,500 775 фунтов-силы (3447,3107 Н 20089)
    5T2LMB 1,25 5/16 x 18 2,00 0,88 0,170 0,625 2500 фунтов силы (11120,55 Н) 250 фунтов силы 900 (111290,05 Н) 900 17T2LMB 1. 25 5/16 x 24 2,00 0,88 0,170 0,625 2150 фунтов-силы (9563,67 Н) 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
    6T2LMB 1,25 16 2,00 0,88 0,170 0,625 3750 фунтов на фут (16680,83 Н) 300 фунтов на фут (1334,46 Н)
    6T4LMB 1,25 3/8 x 16 0.170 0,625 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 300 фунтов-силы (1334,46 Н)
    7T2LMB 1,25 3/8 x 24 2,00 0,88 0,170 фунт-сила (14679,13 Н) 250 фунтов (1112,05 Н)
    8T2LMB 1,88 1/2 x 13 2,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунт-сила 900 22241,10 Нм 700 фунтов-силы (3113. 75 Н)
    8T4LMB 1,88 1/2 x 13 4,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунтов-силы (22241,10 Н) 700 фунтов-силы (3113,75 Н)
    1,88 1/2 x 20 2,00 1,13 0,250 0,750 4000 фунт-сила (17792,88 Н) 625 фунтов-силы (2780,13 Н)
    10T1067LMB / 8 x 11 2.00 1,25 0,350 0,875 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов-силы (5337,86 Н)
    10T4LMB 2,50 5/8 x 11 4,00 1,2 0,875 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н)
    13T2LMB 2,50 5/8 x 18 2,00 1,25 0,350 (22241. 10 Н) 1100 фунтов-силы (4893,04 Н)
    11T2LMB 3,00 3/4 x 10 2,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов-силы (32916,8104 Н)
    11T4LMB 3,00 3/4 x 10 4,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов на фут (32916,84 Н) 1800 фунтов на 900 19T2LMB 3.00 3/4 x 16 2,00 1,50 0,410 1.062 6200 фунтов-силы (27578,97 Н) 1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
    20T4LMB 7,00/900 9 4,00 1,88 0,440 1,375 15000 фунт-сила (66723,32 Н) 1700 фунтов-силы (7561,98 Нм)
    21T4LMB 4,00 7/1073 4 7/107 x 14 0. 440 1,375 13500 фунтов-силы (60050,99 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н)
    12T3500LMB 4,00 1 x 8 3,50 1,88 0,440 0,440 88964,43 Н) 2400 фунтов-силы (10675,73 Н)
    12T425LMB 4,00 1 x 8 4,25 1,88 0,440 1,375 20000,48 9108 967 9005 964 967 900 .73 Н)
    12T6LMB 4,00 1 x 8 6,00 1,88 0,440 1,375 20000 фунтов-силы (88964,43 Н) 2400 фунтов-силы (10675. 730035 НМ) 4,00 1 x 12 3,50 1,88 0,440 1,375 18000 фунтов-силы (80067,98 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н)
    16T4LMB 6,00 900 900 7 4.00 2,75 0,750 1,875 43000 фунт-сил (1,53 Н) 3600 фунтов-силы (16013,59 Н)
    16T6LMB 6,00 1 1/4 x 7 1,875 43000 фунтов (1,53 Н) 3600 фунтов (16013,59 Н)

    Комбинация фильтров не дает результата.

    Тип: C3 — Solid Delrin

    ® пластиковая основа Показать / скрыть столбцы 916 9002IT / 10T / 10T / 10T / 10T 916f 2400 фунтов-силы (10675. 73 Н)
    87
    Номер детали d 1 d 2
    Резьба
    l 1 л 3 A / F Макс.нагрузка
    Стальная основа

    Delrin ® Пластиковая основа
    0.751.001.251.882.503.004.006.00 10 x 321/4 x 201/4 x 285/16 x 185/16 x 243 / 8 x 163/8 x 241/2 x 131/2 x 205/8 x 115/8 x 183/4 x 103/4 x 167/8 x 97/8 x 141 x 81 x 121 1/4 x 7 1.001.252.002.503.504.004.256.00 0.530.700.881.131.251.501.882.75 0.1000.1410.1700.2500.3500.4100.4400.750 0.3750.5000.6250.7500.8751.0621.3751.875 700 фунтов (3113,75 Н) 1000 фунтов (4448,22 Н) 775 фунтов (3447,37 Н) 2500 фунтов (11120,55 Н) 2150 фунтов-сил (9563,67 Н) 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 3300 фунтов (14679,13 Н) 5000 фунтов (14679,13 Н) 22241,10 Н) 4000 фунтов (17792,88 Н) 6000 фунтов (26689,32 Н) 7400 фунтов (32916,84 Н) 6200 фунтов (27578,97 Н) 15000 фунтов (66723,32 Н) 13500 фунтов (60050,99 Н) 20000 фунтов (88964,43 Н) 18000,98 фунтов ) 43000 фунтов силы (1,53 Н) 150 фунтов силы (667,23 Н) 200 фунтов силы (889,64 Н) 250 фунтов силы (1112,05 Н) 300 фунтов силы (1334,46 Н) 700 фунтов силы (3113,75 Н) 625 фунтов силы (2780. 13 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н) 1100 фунтов (4893,04 Н) 1800 фунтов (8006,79 Н) 1650 фунтов (7339,56 Н) 1700 фунтов (7561,98 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н) 2400 фунтов-силы (10675,73 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н) ) 3600 фунтов-силы (16013,59 Н)
    1T1LIT / DN 0,75 10 x 32 1,00 0,53 0,100 0,375 700 фунтов (3113,75 Н) 150,23 фунтов
    1T2LIT / DN 0,75 10 x 32 2,00 0.53 0,100 0,375 700 фунтов-силы (3113,75 Н) 150 фунтов-силы (667,23 Н)
    3T1250LIT / DN 1,00 1/4 x 2081 1,25 0,70 0,500 1000 фунтов-силы (4448,22 Н) 200 фунтов-силы (889,64 Н)
    3T2500LIT / DN 1,00 1/4 x 20 2,50 0,70 0,141 0,500 фунт-сила (4448. 22 н. 200 фунтов-силы (889,64 Н)
    5T2LIT / DN 1,25 5/16 x 18 2,00 0,88 0,170 0,625 2500 фунтов-силы (11120,55 Н) 250 фунтов )
    17T2LIT / DN 1.25 5/16 x 24 2,00 0,88 0,170 0,625 2150 фунтов-силы (9563,67 Н) 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
    6T2LIT / DN 1,25 1,25 1,25 8 x 16 2,00 0,88 0,170 0,625 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 300 фунтов-сил (1334,46 Н)
    6T4LIT / DN 1,25 3/8 x 16 4,00 0,88 0. 170 0,625 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 300 фунтов-силы (1334,46 Н)
    7T2LIT / DN 1,25 3/8 x 24 2,00 0,88 0,125 900 0,679 3300 фунтов (14679,13 Н) 250 фунтов (1112,05 Н)
    8T2LIT / DN 1,88 1/2 x 13 2,00 1,13 0,250 0,75024 5000 фунтов N) 700 фунтов-силы (3113.75 Н)
    8T4LIT / DN 1,88 1/2 x 13 4,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунтов-силы (22241,10 Н) 700 фунтов-силы (3113,75 Н)
    9T2LIT / DN 1,88 1/2 x 20 2,00 1,13 0,250 0,750 4000 фунтов-силы (17792,88 Н) 625 фунтов-силы (2780,13 Н)
    2,50 5/8 x 11 2. 00 1,25 0,350 0,875 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н)
    10T4LIT / DN 2,50 5/8 x 11 4,00 0,350 0,875 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н)
    13T2LIT / DN 2,50 5/8 x 18 2,00 1,25 0,350 1,25 0,350 5000 фунтов (22241.10 Н) 1100 фунтов-силы (4893,04 Н)
    11T2LIT / DN 3,00 3/4 x 10 2,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов-силы (32916,84 Н) 1800 фунтов силы (8006,79 Н)
    11T4LIT / DN 3,00 3/4 x 10 4,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов силы (32916,84 Н)6 1800 фунтов )
    19T2LIT / DN 3. 00 3/4 x 16 2,00 1,50 0,410 1,062 6200 фунтов-силы (27578,97 Н) 1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
    20T4LIT / DN 4,00 8 x 9 4,00 1,88 0,440 1,375 15000 фунтов силы (66723,32 Н) 1700 фунтов силы (7561,98 Нм)
    21T4LIT / DN 4,00 7/8 x 4,00 1,88 0.440 1,375 13500 фунтов-силы (60050,99 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н)
    12T3500LIT / DN 4,00 1 x 8 3,50 1,88 0,440 2000089 900 фунтов (88964,43 Н) 2400 фунтов (10675,73 Н)
    12T425LIT / DN 4,00 1 x 8 4,25 1,88 0,440 1,375 20000 фунтов
    12T6LIT / DN 4,00 1 x 8 6,00 1,88 0,440 1,375 20000 фунтов силы (88964,43 Н) 2400 фунтов силы (10675,7903 Н) 900 22T3500LIT / DN 4,00 1 x 12 3,50 1,88 0,440 1,375 18000 фунтов-силы (80067,98 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н)
    DN89 /00 1 1/4 x 7 4,00 2,75 0,750 1,875 43000 фунт-сила (1,53 Н) 3600 фунтов-силы (16013,59 Н)
    16T6LIT / DN 6,00 1 1/4 x 7 6,00 2,75 0,750 1,875 43000 фунтов-силы (1,53 Н) 3600 фунтов-силы (16013,59 Н)

    Комбинация фильтров не дает результата.

    Тип: C4 — Формованный Delrin

    ® пластиковая основа Показать / скрыть столбцы 9222IT
    Номер детали d 1 d 2
    Резьба
    l 1 1 л 3 A / F Макс.нагрузка
    Стальная основа

    Delrin ® Пластиковая основа
    1.251.882.503.00 5/16 x 185/16 x 243/8 x 163/8 x 241/2 x 131/2 x 205/8 x 115/8 x 183/4 x 103/4 x 16 2.004.00 0.881.131.251.50 0.1700.2500.3500.410 0.6250.7500.8751.062 2500 фунтов силы (11120.55 Н) 2150 фунтов (9563,67 Н) 3750 фунтов (16680,83 Н) 3300 фунтов (14679,13 Н) 5000 фунтов (22241,10 Н) 4000 фунтов (17792,88 Н) 6000 фунтов (26689.32 Н) 7400 фунтов (32916,84 Н) 6200 фунтов (27578,97 Н) 250 фунтов (1112,05 Н) 300 фунтов (1334,46 Н) 700 фунтов (3113,75 Н) 625 фунтов (2780,13 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н) 1100 фунтов ( 4893,04 Н) 1800 фунтов-силы (8006,79 Н) 1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
    5T2LIT / MB 1,25 5/16 x 18 2,00 0,88 0,170 0,625 9005 фунтов20 111,5 Н) 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
    17T2LIT / MB 1,25 5/16 x 24 2. 00 0,88 0,170 0,625 2150 фунтов-силы (9563,67 Н) 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
    6T2LIT / MB 1,25 3/8 x 16 0,88 0,170 0,625 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 300 фунтов-силы (1334,46 Н)
    6T4LIT / MB 1,25 3/8 x 16 4,00 0,88

    3750 фунтов (16680.83 Н) 300 фунтов силы (1334,46 Н)
    7T2LIT / MB 1,25 3/8 x 24 2,00 0,88 0,170 0,625 3300 фунтов силы (1467922,13 Н) 900 900 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
    8T2LIT / MB 1,88 1/2 x 13 2,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунтов-силы (22241,10 Н) 700 фунтов )
    8T4LIT / MB 1. 88 1/2 x 13 4,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунтов-силы (22241,10 Н) 700 фунтов-силы (3113,75 Н)
    9T2LIT / MB 1,88 / 2 x 20 2,00 1,13 0,250 0,750 4000 фунтов-силы (17792,88 Н) 625 фунтов-силы (2780,13 Н)
    10T2LIT / MB 2,50 9/8 x 11 2,00 1,25 0.350 0,875 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н)
    10T4LIT / MB 2,50 5/8 x 11 4,00 1,25 0,350 6000 фунтов (26689,32 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н)
    13T2LIT / MB 2,50 5/8 x 18 2,00 1,25 0,350 0,875 900bf 5000 N) 1100 фунтов-силы (4893. 04 Н)
    11T2LIT / MB 3,00 3/4 x 10 2,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов силы (32916,84 Н) 1800 фунтов силы (8006,790 Н)
    11T4LIT / MB 3,00 3/4 x 10 4,00 1,50 0,410 1,062 7400 фунтов-сил (32916,84 Н) 1800 фунтов-силы (8006,79 Н)
    3.00 3/4 x 16 2,00 1,50 0,410 1,062 6200 фунтов-силы (27578,97 Н) 1650 фунтов-силы (7339,56 Н)

    Комбинация фильтров не дает результата.

    Показать / скрыть столбцы

    дюймов

    5/16 x 243b 926 8 х 18 926 0,4062 900 1800 фунтов-силы (8006.79 Н)3 926 N30 20000 фунтов 926
    d 1 d 2
    Резьба
    л 1 л 2 л 3 A Макс. нагрузка
    Стальная основа

    Делрин ® пластиковая основа
    0.751.001.251.882.503.004.006.00 10 x 321/4 x 201/4 x 285/16 x 185/16 x 243/8 x 163/8 x 241/2 x 131/2 x 205/8 x 115/8 х 183/4 х 103/4 х 167/8 х 97/8 х 141 х 81 х 121 1/4 х 7 1.001.252.002.503.504.004.256.00 0.530.700.881.131.251.501.882.75 0.1000.1410.1700.2500.3500.4100.4400.750 0.3750.5000.6250.7500.8751.0621.3751.875 700 фунтов (3113,75 Н) 1000 фунтов (4448,22 Н) 775 фунтов-силы (3447,37 Н) 2500 фунтов (11120,55 Н) 2150 фунтов-силы ( 9563,67 Н) 3750 фунтов-силы (16680.83 Н) 3300 фунтов (14679,13 Н) 5000 фунтов (22241,10 Н) 4000 фунтов (17792,88 Н) 6000 фунтов (26689,32 Н) 7400 фунтов (32916,84 Н) 6200 фунтов (27578,97 Н) 15000 фунтов (66723,32 Н) 13500 фунтов (60050,99 Н) ) 20000 фунтов (88964,43 Н) 18000 фунтов (80067,98 Н) 43000 фунтов (1,53 Н) 150 фунтов (667,23 Н) 200 фунтов (889,64 Н) 250 фунтов (1112,05 Н) 300 фунтов (1334,46 Н) 700 фунтов (3113,75 Н) ) 625 фунтов (2780,13 Н) 1200 фунтов (5337,86 Н) 1100 фунтов (4893,04 Н) 1800 фунтов (8006,79 Н) 1650 фунтов (7339,56 Н) 1700 фунтов (7561,98 Н) 1950 фунтов силы (8674,03 Н) 2400 фунтов силы (10675. 73 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н) 3600 фунтов (16013,59 Н)
    0,75 10 x 32 1,00 0,53 0,100 0,375 700 фунтов (3113,75 Н) 150 667,23 Н)
    0,75 10 x 32 2,00 0,53 0,100 0,375 700 фунтов-силы (3113,75 Н) 150 фунтов-силы (667,23 Н)
    20 1,00 900 4 х 20 1.25 0,70 0,141 0,500 1000 фунтов-силы (4448,22 Н) 200 фунтов-силы (889,64 Н)
    1,00 1/4 x 20 2,50 0,70 0,14100 900 0,50 0,70 0,121 900 900 1000 фунтов (4448,22 Н) 200 фунтов (889,64 Н)
    1,00 1/4 x 28 1,25 0,70 0,141 0,500 775 фунтов 0,500 775 фунтов 900 200 фунтов-силы (889. 64 Н)
    1,25 5/16 x 18 2,00 0,88 0,170 0,625 2500 фунтов силы (11120,55 Н) 250 фунтов силы (1112,05 Н)
    20 1,25 2,00 0,88 0,170 0,625 2150 фунтов-силы (9563,67 Н) 250 фунтов-силы (1112,05 Н)
    1,25 3/8 x 16 2,00 0,88 0.170 0,625 3750 фунтов-силы (16680,83 Н) 300 фунтов-сил (1334,46 Н)
    1,25 3/8 x 16 4,00 0,88 0,170 0,625 37 Н) 300 фунтов-силы (1334,46 Н)
    1,25 3/8 x 24 2,00 0,88 0,170 0,625 3300 фунтов-силы (14679,13 Н) 250 фунтов Н
    1. 88 1/2 x 13 2,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунтов-силы (22241,10 Н) 700 фунтов-силы (3113,75 Н)
    1,88 1/2 x 13 4,00 1,13 0,250 0,750 5000 фунтов (22241,10 Н) 700 фунтов (3113,75 Н)
    1,88 1/2 x 20 2,00 1,13 0,250 900 4000 фунтов (17792.88 Н) 625 фунтов-силы (2780,13 Н)
    2,50 5/8 x 11 2,00 1,25 0,350 0,875 6000 фунтов-силы (26689,32 Н) 1200 фунт-сил (53379,32 Нм) )
    2,50 5/8 x 11 4,00 1,25 0,350 0,875 6000 фунтов на фут (26689,32 Н) 1200 фунтов на фут (5337,86 Н)
    20 5,50 2. 00 1,25 0,350 0,875 5000 фунтов-силы (22241,10 Н) 1100 фунтов-силы (4893,04 Н)
    3,00 3/4 x 10 2,00 1,50 7400 фунтов (32916,84 Н) 1800 фунтов (8006,79 Н)
    3,00 3/4 x 10 4,00 1,50 0,410 1,062 7400,826 Н · 329169 7400,826 Н · 32
    3,00 3/4 x 16 2,00 1,50 0,410 1,062 6200 фунтов-силы (27578,97 Н) 1650 фунтов-силы (7339,56 Н)
    7/8 x 9 4,00 1,88 0,440 1,375 15000 фунт-сила (66723,32 Н) 1700 фунтов-силы (7561,98 Н)
    4,00 7/8 x 14 4,00 1,88 0. 440 1,375 13500 фунтов-силы (60050,99 Н) 1950 фунтов-силы (8674,03 Н)
    4,00 1 x 8 3,50 1,88 0,440 1,375 2400 фунтов (10675,73 Н)
    4,00 1 x 8 4,25 1,88 0,440 1,375 20000 фунтов (88964,43 Н) 2400,7390 Н · м 4.00 1 x 8 6,00 1,88 0,440 1,375 20000 фунтов-силы (88964,43 Н) 2400 фунтов-сил (10675,73 Н)
    4,00 1 x 12 4,00 1 x 12 0,440 1,375 18000 фунтов-силы (80067,98 Н) 2250 фунтов-силы (10008,49 Н)
    6,00 1 1/4 x 7 4,00 2,75 0,750 1,830 фунт-сила (1. 53 Н) 3600 фунтов-силы (16013,59 Н)
    6,00 1 1/4 x 7 6,00 2,75 0,750 1,875 43000 фунтов-силы (1,53 Н) 3613,59 фунтов N)

    Комбинация фильтров не дает результата.

    IT Jobs начального уровня, трудоустройство в Milwaukee, WI

    Сортировать по: актуальность — Дата Милуоки, WI 53204 (район Уокер-Пойнт)
    • IT Internship предоставляет практический опыт работы студентам колледжей, которым поручено работать с системами управления персоналом (HRIS) и информационными технологиями (IT).

    Strattec Security Corp.

    Милуоки, WI 53209 (район Терстон-Вудс)
    • Служба поддержки первого уровня с упором на правильную работу приложений САПР, которые включают, помимо прочего, AutoCAD, Creo, UG NX, CATIA и Solidworks.
    • В настоящее время учится в аккредитованном учебном заведении в младших или старших классах уровня , чтобы получить степень бакалавра или степень магистра в области информационных технологий…
    • Программа стажировки MCBC — это 10–12-недельная летняя программа с июня по август.
    • IT Стажер безопасности будет развивать навыки и компетенции в IT в течение…
    • Вы закончили или собираетесь закончить колледж.
    • Мы поможем вам с переездом и проведем платное обучение.
    • Пообщайтесь с клиентом из списка Fortune 2000.
    Милуоки, WI 53215 (район Форест-Хоум-Хиллз)
    • Обеспечивает функционирование среды HIT на оптимальном уровне и удовлетворение потребностей конечных пользователей.
    • Обеспечивает решение технологических проблем и запросов на обслуживание в…
    • Программа стажировки MCBC — это 10–12-недельная летняя программа с июня по август.
    • Стажер по бизнес-аналитике и аналитике будет развивать навыки и компетенции в области ИТ в течение…
    • Техник службы поддержки будет отвечать за управление событиями в критически важных бизнес-системах клиента, а также за выполнение задач первого уровня в течение…
    • Обеспечение уровня доступности системы и инфраструктуры в рамках согласованных внутренних SLA.
    • Помогите нам решить интересные проблемы, которые влияют на живые системы.
    • Действующий младший или старший уровень студент, получающий степень бакалавра в области информатики, компьютерной инженерии, MIS, IT или смежной области.
    • Высокий уровень инициативы для достижения совершенства, результатов и улучшения процессов.
    • Способность анализировать данные проекта из разных источников и логически организовывать это в…
    • Поддерживает обслуживание клиентов, обеспечивая поддержку аппаратного и программного обеспечения первого уровня в соответствии с инструкциями участников инфраструктуры.

    КС Энерджи Сервисез, ООО

    Новый Берлин, WI 53146 (район Вест-Линкольн-авеню)
    • Эта должность студента-интерна, занятого неполный рабочий день, начнет работать летом 2021 года, с возможностью продолжения работы в осеннем семестре.
    • Программа стажировки MCBC — это 10–12-недельная летняя программа с июня по август.
    • IT Стажер по технической архитектуре будет развивать навыки и компетенции в…
    • Торговый представитель — это специалист по продажам на местах уровня уровня , который участвует в программах обучения и ориентации, развивает знания о продуктах и…
    Насколько актуальны эти вакансии в целом?

    Будьте первым, кто увидит новые рабочие места начального уровня

    в милуоки, wi

    Создавая оповещение о вакансиях, вы соглашаетесь с нашими Условиями. Вы можете изменить настройки своего согласия в любое время, отказавшись от подписки или как описано в наших условиях.

    ИТ-вакансии начального уровня, работа в Атланте, Джорджия

    Сортировать по: актуальность — Дата
    • Наслаждайтесь совместной работой в многофункциональных командах.
    • Понимает физические и математические концепции и может применять их в реальных приложениях.
    • Total Systems Technologies Corporation (TSTC) — отмеченный наградами поставщик консультационных услуг по программам полного жизненного цикла, инвестициям и управлению безопасностью…
    • Энергичный, терпеливый и дружелюбный человек.
    • Способность быстро понимать технические концепции.
    • Участие в прибыли и бонусные программы.

    Грузия Профессиональная Группа

    Атланта, Джорджия
    • Как ученик компьютерного техника в Атланте, штат Джорджия, вы несете ответственность за обеспечение компьютерной и телекоммуникационной поддержки провайдеров и персонала,…
    Атланта, Джорджия 30301 (район Бакхед)
    • Основная цель этой должности — помочь нашим клиентам беспрепятственно перейти на систему Рейнольдса и Рейнольдса, а также обеспечить обучение и поддержку клиентов…
    • В рамках вашей 6-месячной стажировки вы будете тесно сотрудничать с командой SAP, базирующейся в Дулут, Джорджия, а также помогать команде в завершении различных проектов…

    CARCERON

    Атланта, Джорджия 30339
    • Прочие высокие уровень , дорогие платформы, не используемые большинством малых и средних предприятий.
    • Кандидатам желательно иметь опыт работы не менее одного года в…
    • Должности младшего специалиста по обслуживанию клиентов — это должности начального уровня, и соискатели завершили или находятся в процессе завершения своего последнего учебного года…
    • Обеспечивает первичную, оперативную поддержку для всех клиентов и сайтов центра поддержки клиентов F-35.
    • Работает как канал между внутренним и внешним…
    • Стажировка будет включать в себя тесное сотрудничество с руководящей группой IT и помощь им в обновлении текущей стратегии и улучшении it на основе видения и…
    • Эта позиция соизмерима с позицией entry level и отвечает за качественное выполнение поставленных IT задач.
    Атланта, Джорджия 30328 • Удаленный
    • Помогите менеджеру по продукту IT проанализировать цели и потребности развития бизнеса.
    • Примите участие в сессиях планирования Scrum, чтобы определить цель, объем, график и т. Д.
    • Это действительно роль начального уровня, и у вас будет масса возможностей исследовать что-то новое.
    • Консультации любого типа позволят вам опередить…

    McKenney’s Inc.

    Атланта, Джорджия
    • Ознакомьтесь с нашими корпоративными технологическими системами и обеспечьте внутреннюю поддержку клиентов.
    • Выполнять специальный проект в течение семестра, например веб-программирование…
    • У нас есть возможность выбрать неполный рабочий день, если вы учитесь в школе, или полный рабочий день, если вы находитесь на летних каникулах.
    • Анализируйте и создавайте автоматические отчеты.
    Насколько актуальны эти вакансии в целом?

    Будьте первым, кто увидит новые рабочие места начального уровня

    в атланте, штат Джорджия

    Создавая оповещение о вакансиях, вы соглашаетесь с нашими Условиями. Вы можете изменить настройки своего согласия в любое время, отказавшись от подписки или как описано в наших условиях.

    10 лучших ИТ-сертификатов начального уровня для начала карьеры

    Сертификаты

    повышают доверие к вашему резюме и могут сделать вас более востребованными для рекрутеров и менеджеров по найму. А на начальном уровне это отличный способ выделиться среди других кандидатов и даже повысить вашу зарплату.

    По мере роста вашей карьеры вы захотите рассмотреть возможность получения дополнительных сертификатов, чтобы продолжить свое профессиональное развитие.К тому времени вы будете знать, на каких специальностях следует сосредоточиться и какие навыки вам понадобятся для желаемого карьерного роста. Но на начальном уровне лучше придерживаться более общих сертификатов, которые помогут вам встать на ноги.

    Вот 10 ИТ-сертификатов, которые позволят вам начать карьеру, независимо от того, закончили ли вы обучение недавно или решили сменить карьеру.

    10 ИТ-сертификатов начального уровня для начала вашей карьеры

    Сертифицированный техник Cisco (CCT)

    Сертификат сертифицированного техника Cisco (CCT) подтверждает вашу способность диагностировать, восстанавливать, ремонтировать и заменять критически важные сетевые и системные устройства Cisco на сайты клиентов.На выбор есть два пути CCT: центр обработки данных или маршрутизация и коммутация.

    Сертификация центра обработки данных CCT охватывает поддержку и обслуживание систем и серверов Cisco Unified Computing. Он предназначен для инженеров технической поддержки, работающих с системными устройствами и программным обеспечением центров обработки данных Cisco. Перед сдачей экзамена вам необходимо пройти курс «Поддержка системных устройств центра обработки данных Cisco (DCTECH) v2.0». Курс охватывает основы построения сетей центра обработки данных, обслуживание на месте и замену оборудования, а также способы определения моделей компонентов унифицированной вычислительной системы Cisco (UCS), дополнительных кабелей и интерфейсов.

    Сертификация CCT Routing and Switching распространяется на поддержку и обслуживание маршрутизаторов, коммутаторов и операционных сред Cisco на месте. Он предназначен для технической поддержки на месте и другого вспомогательного персонала, который работает с решениями Cisco для центров обработки данных. Перед тем, как сдать экзамен, вам необходимо пройти курс «Поддержка сетевых устройств маршрутизации и коммутации Cisco (RSTECH)». Онлайн-курс для самостоятельного изучения охватывает основы работы в сети, внешние модели Cisco и модели коммутаторов, режимы работы программного обеспечения Cisco IOS и интерфейс командной строки Cisco (CLI).

    Стоимость экзамена: 125 долларов за экзамен

    Cisco Certified Network Associate (CCNA) Маршрутизация и коммутация

    В прошлом Cisco предлагала несколько индивидуальных сертификатов по схеме сертификации Certified Network Associate (CCNA), но недавно она объединила все Сертификаты CCNA в одну сертификацию CCNA. Новая сертификация CCNA подтверждает ваши навыки и знания в области основ работы с сетями, доступа к сети, IP-соединения, IP-услуг, основ безопасности, автоматизации и программирования.

    Сертификация CCNA предназначена для охвата «широкого круга основ, основанных на новейших технологиях, навыках разработки программного обеспечения и должностных обязанностях». Это сертификация начального уровня, цель которой — познакомить вас с новейшими основами ИТ и начать свою карьеру.

    Стоимость экзамена: 299 долларов США

    CompTIA IT Fundamentals + (ITF +)

    Сертификация CompTIA IT Fundamentals + (ITF +) предназначена для тех, кто хочет начать карьеру в ИТ или изменить карьерный путь.Экзамен призван подтвердить ваши базовые знания в области ИТ и дать вам лучшее представление о том, каково это работать в ИТ. Он охватывает основные ИТ-навыки и знания, такие как функции и особенности общих операционных систем, установление сетевых подключений, передовые методы безопасности и способы определения распространенных программных приложений.

    Сертификационный экзамен охватывает сети, инфраструктуру, концепции и терминологию ИТ, приложения и программное обеспечение, безопасность, основы баз данных и разработку программного обеспечения. Это также хорошая отправная точка, если вы хотите продолжить путь сертификации CompTIA, но это не является требованием для других сертификатов.

    Стоимость экзамена: 123 $

    Comp TIA A +

    Сертификация CompTIA A + предназначена для специалистов службы поддержки, техников по обслуживанию на местах, аналитиков поддержки настольных компьютеров и службы поддержки. Если вы хотите устроиться на работу в смежной области, это серьезная сертификация начального уровня, пользующаяся уважением в отрасли.Сертификация состоит из двух экзаменов: один — по мобильным устройствам, сетевым технологиям, оборудованию, виртуализации, облачным вычислениям и устранению неполадок в сети, а второй — по установке и настройке операционных систем, расширению безопасности и устранению неполадок программного обеспечения и операционных процедур.

    Сертификация подтверждает вашу способность диагностировать и решать проблемы с сетью, операционными системами, мобильными устройствами и безопасностью. Сертификация направлена ​​на подтверждение девяти основных ИТ-навыков, включая аппаратное обеспечение, операционные системы, устранение неполадок программного обеспечения, работу в сети, устранение неполадок оборудования и сети, безопасность, мобильные устройства, виртуализацию, облачные вычисления и рабочие процедуры.

    Стоимость экзамена: 226 долларов за экзамен

    CompTIA Network +

    CompTIA Network + — это сертификация начального уровня, охватывающая концепции сетей, устранение неполадок, операции, инструменты и безопасность, а также ИТ-инфраструктуру. Сертификат предназначен для младших сетевых администраторов, сетевых техников, младших системных инженеров, консультантов по ИБ и сетевых инженеров. Перед сдачей экзамена рекомендуется иметь сертификат CompTIA A + и иметь опыт работы в сети от 9 до 12 месяцев, но это не обязательно.

    Экзамен подтверждает ваши знания в области настройки, управления и обслуживания сетевых устройств, реализации и проектирования функциональных сетей, устранения неполадок в сети и обеспечения безопасности сети. Если вы знаете, что хотите работать в тесном сотрудничестве с ИТ-сетями, это признанный и стоящий сертификат, который выделит вас среди других кандидатов начального уровня.

    Стоимость экзамена: 329 $

    CompTIA Security +

    Безопасность — важнейший ИТ-навык для любой технологической должности, поэтому неплохо получить сертификат CompTIA Security + на начальном уровне.Он подходит для сетевых администраторов, системных администраторов и администраторов безопасности, специалистов по безопасности, младших ИТ-аудиторов, консультантов по безопасности и инженеров по безопасности. В ноябре будет запущен новый экзамен, соответствующий стандартам ISO 17024 и одобренный Министерством обороны США для соответствия особым требованиям безопасности. Рекомендуется, но не обязательно, иметь сертификат CompTIA Network + и не менее двух лет опыта в ИТ-администрировании с акцентом на безопасность.

    90-минутный экзамен охватывает угрозы, атаки и уязвимости, управление рисками, архитектуру и дизайн, технологии и инструменты, криптографию и PKI, а также управление идентификацией и доступом. Получение сертификата Security + продемонстрирует работодателям, что у вас есть навыки установки и настройки систем для обеспечения безопасности приложений, сетей и устройств в соответствии с законами о соответствии.

    Стоимость экзамена: 349 долларов США

    Основы Microsoft 365

    Сертификация Microsoft 365 Fundamentals охватывает все основы и основы набора продуктов и услуг Microsoft 365. Сертификация подтверждает, что вы понимаете «возможности, доступные в Microsoft 365, и преимущества внедрения облачных служб, облачной модели« Программное обеспечение как услуга »(SaaS) и внедрения облачной службы Microsoft 365.”

    На экзамене вам будет предложено описать и объяснить концепции облака, основные службы и концепции Microsoft 365, безопасность, соответствие, конфиденциальность и доверие к Microsoft 365. Вы также будете проверены на свои знания продуктов, услуг и структуры ценообразования.

    Стоимость экзамена: $ 99

    Microsoft Technology Associate (MTA)

    Схема сертификации Microsoft Technology Associate (MTA) включает несколько начальных сертификатов для начинающих, которые охватывают основы ИТ-тем, включая мобильность, JavaScript, Python, HTML HTML5, CSS, сети, операционные системы, администрирование Windows Server, безопасность, базы данных и разработка.

    Сертификаты MTA предназначены для сотрудников начального уровня, которые только начинают работать в ИТ, или для тех, кто хочет сменить карьеру в ИТ. Экзамен призван помочь вам установить свой карьерный рост в ИТ, позволяя вам решить, на каких областях вы хотите сосредоточиться. Сертификаты MTA — отличное начало для всех, кто хочет стать ИТ-аудитором или системным, сетевым администратором или администратором безопасности.

    Стоимость экзамена: Зависит от местоположения

    Сертифицированный сотрудник PMI в области управления проектами (CAPM)

    Сертификация сертифицированного сотрудника в области управления проектами (CAPM) — это широко признанная сертификация начального уровня для управления проектами, предлагаемая через Управление проектами Институт (PMI).Вам не обязательно быть менеджером проекта, чтобы получить CAPM — многие ИТ-должности требуют навыков управления проектами для наблюдения за техническими проектами.

    Для сдачи экзамена вам понадобится среднее образование и не менее 23 часов обучения управлению проектами, но вы можете пройти это через курс PMI по основам управления проектами. Курс разработан PMI для подготовки к сертификационному экзамену CAPM — он охватывает основы управления проектами и навыки, необходимые для работы по управлению ИТ-проектами.

    Взнос за экзамен: 225 долларов для участников; 300 долларов США для нечленов

    Стоимость курса: 400 долларов США для нечленов; 350 долларов для участников

    Сертифицированный специалист по системной безопасности

    Сертификат сертифицированного специалиста по системной безопасности (SSCP) подтверждает ваши навыки внедрения, мониторинга и администрирования ИТ-инфраструктуры в соответствии с лучшими отраслевыми практиками, установленными (ISC) ². Сертификация лучше всего подходит для инженеров по сетевой безопасности, системных администраторов, аналитиков безопасности, системных инженеров, консультантов по безопасности, администраторов безопасности, системных и сетевых аналитиков и администраторов баз данных.

    Чтобы получить квалификацию, вам потребуется как минимум один год опыта работы в одной или нескольких из семи областей, которые включают средства управления доступом, операции по обеспечению безопасности и администрирование, идентификацию и мониторинг рисков, реагирование на инциденты и восстановление, криптографию, безопасность сети и связи.

    Плита пазогребневая характеристики: Технические характеристики ПГП | Пазогребневая плита

    Сравнительные характеристики пазогребневой плиты и газобетона

    1. Преимущества гипсополимерных пазогребневых перегородочных плит
    2. Достоинства и недостатки перегородочных газоблоков
    3. Видео: Монтаж пазогребневых плит Кнауф
    4. Гипсокартонная альтернатива перегородочным материалам

    Перемещение или возведение новых внутренних перегородок – характерная особенность любой масштабной перепланировки. Все усилия в этом направлении компенсируются более эффективной эксплуатацией имеющейся площади.

    В рейтинге перегородочных материалов лидирующие места занимают гипсовые пазогребневые плиты, газоблоки и стеновой гипсокартон.

    Все три материала характеризуются несложным, доступным для самостоятельного освоения монтажом, достаточной прочностью, 20-летним назначенным ресурсом, соответствием действующим пожарным и экологическим евростандартам.


    Преимущества гипсополимерных пазогребневых перегородочных плит

    • Гипсополимерная пазогребневая плита, характеристики которой по всем пунктам отвечают требованиям строительных стандартов, представлена на отечественном рынке несколькими типоразмерами. В зависимости от заданного уровня шумопоглощения, для возведения перегородок используются плиты толщиной 80, 100 и 120 мм. Если хотите узнать, из чего делают ПГП, переходите по ссылке.
    • В ассортименте имеются влагостойкие плиты, которые без доработок могут эксплуатироваться в помещениях с повышенной влажностью 60% и более.
    • Более легкие пустотелые плиты по прочности практически идентичны монолитным. Легкие перегородки не создают значимых нагрузок на основание, что позволяет сэкономить средства и рабочее время на упрочении каркаса пола.

    Что лучше: гипсовые пазогребневые плиты Кнауф или отечественная продукция Волма? Судя по отзывам на строительных форумах, значимых претензий к обоим материалам нет. Разница в стоимости незначительная, поэтому плиты от этих производителей пользуются примерно равным спросом.

    Для приготовления монтажного клея рекомендованы фирменные сухие смеси на гипсовой основе. В частности, приветствуется сочетание плит Кнауф с клеевыми составами Перлфикс, отмечается отличная совместимость материалов Волма с клеевыми составами Волма-Шов и Волма-Монтаж.

    Самые выгодные цены недели на ПГП!


    ПГП ВЛАГОСТОЙКАЯ ПОЛНОТЕЛАЯ

    КНАУФ–ГИПСОПЛИТА ГИДРОФОБИЗИРОВАННАЯ

    КНАУФ–ГИПСОПЛИТА СТАНДАРТНАЯ

    ПАЗОГРЕБНЕВАЯ ПЛИТА СТАНДАРТНАЯ ПОЛНОТЕЛАЯ 

    Готовы сделать заказ? Мы уже ждем вашего звонка!

    +7 (499) 553-08-19

    Достоинства и недостатки перегородочных газоблоков

    Клеевой монтаж – одно из преимуществ перегородочных газоблочных материалов. Правильная геометрия и точные типоразмеры позволяют уменьшить ширину клеевого шва до минимума. С другой стороны, отсутствие пазогребневого соединения требует от исполнителя профессиональных монтажных навыков. Проще сделать перегородку из ПГП, как это сделать правильно, читайте в статье тут.

    Зарубежные и отечественные производители газоблочного ассортимента начали выпуск новых моделей блоков, оснащенных пазогребневым соединением. К сожалению, новые материалы на сегодняшний день поступают в продажу в ограниченном количестве.

    • Клеевой шов схватывается на протяжении 10-15 минут, после чего кладка приобретает монолитную прочность и становится труднодоступной для исправления допущенных ошибок.
    • Открытоячеистая структура газобетона при протечках или интенсивной влажной уборке аккумулирует в своем объеме большое количество воды, которую при стандартной температуре отдает крайне медленно.
    • Поверхность газоблочных перегородок в меньшей степени готова для финишной отделки, а нанесение качественного защитно-штукатурного покрытия требует профессионального подхода.

    Видео: Монтаж пазогребневых плит Кнауф

    Гипсокартонная альтернатива перегородочным материалам

    Многие домашние мастера отдают приоритет «сухим» технологиям, не предусматривающим работу с бетонными или клеевыми растворами. Купить гипсокартон оптом, смонтировать каркас и закрепить гипсокартонные панели намного проще, чем осваивать приемы плитного монтажа.

    Внимание! Внутренний объем каркасной перегородки рекомендуется задействовать для заложения минераловатной тепло- и звукоизоляции, используя силовые элементы металлического каркаса. Перегородочную конструкцию можно использовать для установки навесного оборудования весом до 100 кг и более.

    Гипсокартонные конструкции отличает превосходная ремонтопригодность. Самостоятельное устранение мелких и масштабных повреждений перегородки своими руками требует минимальных расходов средств и времени. Преред отделкой помещения полезно прочитать, как крепить карниз к гипсокартону.

    Остались вопросы? Скорее набирайте номер +7 (499) 553-08-19! Наши менеджеры профессионально подбирают оптимальные материалы под каждый проект, рассчитают количество ПГП и сопутствующих материалов и всё это совершенно бесплатно! Оптовым покупателям везёт вдвойне: специальные условия продажи, скидки до 20% и бесплатная доставка по Московской области кратно фуре! Звоните, мы ждём Вас!


    характеристики и монтаж — статьи завода «ЭКО», в Москве

    Выбирая материал для межкомнатных перегородок, нужно руководствоваться несколькими основными требованиями: он должен обладать достаточной механической прочностью, хорошими звукоизоляционными свойствами. Если кроме указанных характеристик вам важна влагостойкость, оптимальное решение — силикатные пазогребневые плиты. Материал ценят мастера-строители за удобство монтажа и доступную стоимость.

    Основные характеристики

    Силикатные плиты производятся из смеси песка, извести и воды. Современные производители используют метод прессования и последующую обработку паром под высоким давлением. Силикатные изделия тяжелее и плотнее, чем гипсовые, поэтому выигрывают в прочности. Пазогребневые силикатные плиты отличает ровная, гладкая поверхность и идеальная геометрия. Прочность соединений обеспечивает система «паз-гребень», которая не требует нанесения клея.

    Как правильно выбрать

    Выбирая пазогребневые плиты для перегородок, обращайте внимание в первую очередь на назначение помещения и предполагаемую нагрузку на стены. Например, для детской комнаты в деревянном доме оптимальным решением станут легкие «пустотки», для помещения, в котором на стенах будут висеть тяжелые навесные шкафы или спортивные снаряды, подойдут более тяжелые и прочные полнотелые изделия.

    В некоторых случаях перегородку есть смысл сделать двойной (например, если вам требуется особенно качественная звукоизоляция или провести инженерные коммуникации в однослойной конструкции невозможно. Двойная конструкция также дает возможность сделать дополнительную теплоизоляцию — например, с помощью минеральной ваты.

    Особенности монтажа

    Используя силикатные пазогребневые блоки, учитывайте ограничение по параметрам перегородки — ее длина не должна превышать 6 м, а предельная высота — 3,6 м. Соединение «паз-гребень» предполагает тончайший шов. Плиты укладывают на специальный клей, способный обеспечить надежную фиксацию. Важный момент при укладке: особое внимание необходимо уделить первому ряду. Он должен быть идеально ровным: из-за замковых соединений все последующие ряды в точности повторят угол наклона. Во время проведения работы своевременно удаляйте излишки клея. Вертикальные швы (пазогребень) промазывать не нужно.

    Ключевые особенности монтажа:

    • Тщательная подготовка основания. Важно помнить, что при укладке изделий с пазовым соединением компенсировать погрешности основания толщиной шва не выйдет — он очень тонкий. Основание должно быть максимально ровным, при необходимости можно сделать дополнительный слой стяжки, выводя горизонт по уровню. Первый ряд лучше всего укладывать на раствор, предварительно тщательно прогрунтовав основание.
    • Крепление и усиление. В случае, если ширина дверного проема не превышает 80 см, вверху достаточно одного ряда плит, усиление конструкции не обязательно. Если проем шире, используйте для усиления перемычку — уголок, арматуру, деревянную балку. Соединение со стеной лучше сделать жестким с помощью клея и перфорированных скоб (арматуры).
    • Простая обработка готовой перегородки. Пазогребневые плиты имеют гладкую поверхность, которая позволяет не использовать штукатурку. В качестве черновой отделки для стен будет достаточно слоя финишной шпаклевки. Это дает возможность значительно сэкономить время, ведь шпаклевка сохнет быстро.

    Ключевые особенности материала — доступность сырья и сравнительная простота технологии производства. Если для вас одинаково важны возможность экономии и надежность результата, пазогребневые силикатные блоки — разумный выбор.

    Гипсовые пазогребневые плиты: виды и характеристики

    Появление этого материала на рынке строительно-ремонтных работ вызвано стремлением снизить стоимость и трудоемкость возведения стен, в функции которых не входит несущая способность.

    Гипсовые пазогребневые плиты производятся в процессе технологического формования строительного гипса марок Г-4 или Г-5 – чистого для экологии вещества – с добавлением пластификаторов, улучшающих технические характеристики.

    Межкомнатные перегородки, изготовленные из подобной субстанции, в полной мере соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к качеству отделочной продукции.

    Пазогребневые плиты с учетом свойства поглощать влагу подразделяются на традиционные и влагостойкие. Последние выпускаются с добавлением гранулированного доменного шлака и портландцемента. Внешнее различие обоих видов в том, что устойчивый к воздействию воды материал имеет зеленый тон.

    Чем хороши гипсовые пазогребневые плиты? Основные характеристики

    Помимо бюджетной ценовой категории, позволяющей значительно уменьшить затраты на разделяющие пространство конструкции, стройматериал имеет ряд других полезных факторов:

    • безопасность для микроклимата помещения;

    • хорошая звуковая и тепловая изоляция;

    • высокая огнестойкость;

    • соединение элементов по типу «паз-гребень» повышает устойчивость перегородок и обеспечивает ровные поверхности, так как плита вплотную и надежно примыкает к соседней;

    • особенность состыковки позволяет работать быстро и с удобством.

    К тому же пазогребневые плиты отличаются небольшим весом, что упрощает их транспортировку и монтаж, а также позволяет возводить конфигурации различной сложности.

    Дополнительный плюс материала в том, что готовая стена не требует последующей отделки – оштукатуривания, шпаклевки, шлифовки, а сразу подлежит финальному декорированию.

    Посмотрите видео про гипсовые пазогребневые плиты

    Виды пазогребневых плит

    Продукция выпускается в виде пустотелых или полнотелых приспособлений. Первые – более легкие – пользуются спросом для обустройства квартир и домов, сплошные – прочнее и тяжелее приблизительно на 25% – применяются и для сооружения перегородок в общественных и производственных зданиях.

    Удобство монтажа гипсовых пазогребневых перегородок

    Удешевить зонирование жилого пространства с помощью конструкций удается за счет возможности самостоятельной кладки, без привлечения бригады мастеров. Вставляя гребни в пазы боковых сторон, плиты соединяются, а затем дополнительно скрепляются гипсовым составом.

    Стена возводится как из одного слоя изделий, так и при необходимости из двух. Последний вариант особенно востребован, если нужно утеплить перегородку, одна из сторон которой граничит с холодным помещением.

    При устройстве перегородки материал подвергается обработке – подрезанию, подравниванию. Делать это несложно, так как пазогребневые плиты подвергаются распиливанию, сверлению, фрезерованию без лишних усилий. Поэтому прокладка инженерных коммуникаций не вызовет проблем, конструкцию при этом делают из двух слоев плит.

    Отделка межкомнатной пазогребневой перегородки осуществляется любыми доступными средствами – обоями, плиткой, мозаикой, ламинатом или актуальными сейчас бамбуковыми и пробковыми покрытиями.

    Продается экономически выгодный для оформления жилых и нежилых помещений стройматериал в соответствующих магазинах, а при желании его всегда можно заказать в интернет-магазине.

            Поделиться:

    Пазогребневые блоки и плиты (ПГП): размеры и цены

    Пазогребневая плита (еще называют «пазогребень» или пазогребневый блок) — монолитное изделие из гипса в форме прямоугольного блока с пазогребневыми стыками на опорной и стыковочной поверхности. Отличается удобством монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками.

    Особенности использования в строительстве

    • Возведение перегородок толщиной от 80 мм.
    • Строительство двойных межквартирных перегородок с воздушным зазором 40 мм.
    • Обустройство дверных проемов.
    • Быстрая перепланировка жилплощади.

    Плиты пазогребневые

    Из чего производят пазогребневые плиты

    Плиты ПГП изготавливаются методом литья из раствора строительного гипса, который получают путем термической обработки природного гипса. В смесь добавляют пластификаторы и гидрофобные добавки. Состав раствора зависит от конкретного производителя: некоторые могут добавлять в смесь цемент, песок и другие компоненты.

    Характеристики пазогребневых блоков и плит

    1. Звукоизоляция — 43 дБ (норма для помещений стандартного и улучшенного класса — 41 дБ).
    2. Теплоизоляция — ПГП толщиной 80 мм соответствует бетонной стене толщиной 400 мм, сопротивление теплопроницаемости изделия составляет 0,025 час/м2 °С/Ккал.
    3. Прочность — во многом зависит от правильности подбора крепежа. Универсальный дюбель способен увеличить прочность строительного материала на 30%. Рекомендуемая нагрузка на пустотелую плиту с 2 точками крепления составляет 200 кг. Этого вполне достаточно для монтажа любой сантехники и оборудования.

    Пазогребневые блоки продаются в паллетах по 30 штук (для автотранспорта) и 45 штук (для ж/д вагонов). Пазогребневые блоки для стен укладываются ребрами на поддоны и обматываются полимерной пленкой. Гарантийный срок годности для большинства производителей составляет 1 год.

    Как укладывать пазогребневые плиты

    Установка пазогребневых блоков осуществляется, когда все несущие конструкции здания уже возведены.

    Монтаж гипсовых пазогребневых плит сводится к точному совмещению двух блоков, соблюдению горизонтального и вертикального положения рядов плит. Для качественного соединения применяют клей для пазогребневых плит. Для монтажа гипсовых пазогребневых блоков также используют универсальные дюбеля — они легко монтируются в изделия.

    Вышеописанные работы могут выполнять даже лица, которые не имеют специальной профподготовки.

    Укладка пазогребневых блоков

    Разновидности ПГП плит

    Наиболее популярные размеры пазогребневых плит:

    • Пазогребневые блоки 667×500×80 мм
    • Пазогребневые блоки 667×500×100 мм

    По влагостойкости выделяют:

    • Пазогребневые плиты обычные.
    • Пазогребневые плиты влагостойкие.

    По конструкции:

    • Пазогребневые блоки полнотелые.
    • Пазогребневые блоки пустотелые — на 25% легче полнотелых, но не уступают им по прочности.

    Типы и размеры пазогребневых плит

    Пазогребневые плиты: плюсы и минусы

    Преимущества:

    1. Экологическая чистота — пазогребневые блоки не содержат токсичных компонентов.
    2. Негорючесть — пожарные нормы допускают прокладку в пустотах гипсовых плит электропроводки и труб малого диаметра.
    3. Простота обработки — блоки ПГП легко пилить, строгать, фрезеровать, гвоздить. Гипсовые блоки легко сверлятся безударным методом.
    4. Простота сооружаемых конструкций — не требуют использования арматуры и балок.
    5. Высокая технологичность, простота монтажа — пазогребневые плиты для перегородок позволяют осуществлять ремонт с наименьшими трудовыми, экономическими и временными затратами. За одну 8-часовую смену возможно возвести до 30 м2 перегородок, что сокращает затраты на стройку.
    6. Цены на пазогребневые плиты намного привлекательней, чем стоимость такой же площади перегородки из других стройматериалов.
    7. Не нуждаются в оштукатуривании.
    8. Перегородка сразу после монтажа готовка к оклейке обоями.
    9. Для малярных работ требуют нанесения только финишной шпаклевки.
    10. Экономия полезной площади за счет ровной и стабильной поверхности (в сравнении с кирпичом).

    Недостатки:

    1. Ограниченная область применения. В частности, изделия нельзя применять для несущих стен.
    2. Низкая влагостойкость (для стандартных плит).
    3. Требуется осторожность при навешивании предметов (для пустотелых плит).

    Какие пазогребневые плиты лучше — Волма или Knauf?

    Гипсовые плиты Кнауф:

    Преимущества:

    • Немецкое качество.
    • Идеально ровная поверхность.
    • Наличие плит различной толщины.

    Недостатки:

    • Высокая цена.
    • Отсутствие пустотелой вариации.

    Пазогребневые блоки Волма

    Преимущества:

    • Невысокая цена.
    • Наличие пустотелой разновидности.
    • Наличие стекловолокна в составе — это улучшает прочность и стойкость к перепадам температур

    Недостатки:

    • Единственная доступная в ассортименте толщина плит — 80 мм.
    • Недостаточно гладкая лицевая поверхность.
    • Наличие стекловолокна в составе затрудняет распиловку и фиксацию плит.

    Если вам нужна перегородка толще 80 мм, вы планируете покрасить поверхность и хотите безупречного качества, выбирайте Knauf. Если вы решили строить из пустотелых плит, класть на перегородку плитку, навешивать тяжелую сантехнику, Волма будет оптимальным вариантом. Цена на пазогребневые плиты Волма позволит вам существенно сэкономить, однако, плиты Knauf дадут лучший результат. Еще одна альтернатива дорогому немецкому продукту — гипсовые блоки Гипсополимер. Их качество ненамного ниже зарубежного материала, и они позволят существенно сократить затраты на ремонте.

    Характеристика пазогребневых плит — RemontZhilya.ru

    Рассматривая характеристики пазогребневых плит, в первую очередь следует обратить внимание на название материала, которое состоит из двух слов: «паз» и «гребень». То есть, другими словами, плиты соединяются между собой по способу паз-гребень, что существенно снижает время, стоимость и трудозатраты при кладке стен. Однако, прочность строений из пазогребневых плит (ПГП) не особо прочны, поэтому их применяют исключительно для монтажа перегородок внутри помещений.

    Содержание
    • Виды пазогребневых плит.
    • Монтаж пазогребневых плит.

    Виды пазогребневых плит

    Особой популярностью в настоящее время пользуются пазогребневые плиты от производителей Knauf и Вольма, фирм которые известны изготовлением качественной и прочной гипсокартонной продукции. Плиты, выпускаемые под этими брэндами, обладают точной геометрией, ровной поверхностью и прочностью. Конструкции стен можно сразу грунтовать и клеить на них обои.

    В настоящее время изготавливаются гипсовые пазогребневые плиты и силикатные пазогребневые плиты, которые имеют некоторые различия.

    Гипсовые пазогребневые плиты

    Гипсовые пазогребневые плиты производят из строительного гипса известного своей экологичностью и отвечающим жестким санитарно-гигиеническим нормам. Кроме того, при добавке пластификаторов плиты приобретают эксплуатационную прочность и жесткость.

    Гипсовый вариант пазогребневых плит в свою очередь делиться на обычные и влагостойкие, которые в целях различия окрашивают в зеленый цвет (влагостойкие). Отсюда и требование к ним разные: обычные можно устанавливать только в сухих помещениях, а влагостойкие во влажных, регламентированных СНиПом (строительными нормами и правилами).


    Гипсовые плиты имеют высокую теплоизоляцию и огнестойкость. Например, плита толщиной 80 мм сохраняет тепло так же, как бетон толщиной 400 мм. Что касается огнестойкости, то полнотелые гипсовые плиты способны в течение четырех часов выдерживать температуру до + 1 100 ºС.

    Раз уж было упомянуто о полнотелых гипсовых пазогребневых плитах, то для снижения веса перегородок выпускают еще пустотелые плиты, вес которых меньше чем у полнотелых на 25%. К градации материала добавляют еще название формы паза и гребня, которые бывают прямоугольные и трапециевидные.

    Силикатные пазогребневые плиты

    Силикатные пазогребневые плиты отличаются от гипсового аналога технологией приготовления смеси для их изготовления. В состав материала входит песок, комовая известь и вода, которые после перемешивания прессуются и отправляются в автоклав, где под высоким давлением и высокой температурой получается песчано-известковое соединение.

    Силикатные плиты более прочнее гипсовых и обладают меньшим водопоглощением. Поэтому их можно использовать для кладки перегородок во влажных помещениях. Так же как и гипсовые, силикатные огнеупорны, не выделяют вредных веществ и не проводят электрический ток. Кроме того, они имеют хорошую газопроницаемость, что увеличивает их «дышащую способность», обеспечивая таким образом здоровый микроклимат в помещении.

    Монтаж пазогребневых плит

    Монтаж пазогребневых плит осуществляется лишь тогда как будут смонтированы несущие стены, но перед укладкой напольных покрытий и отделочными работами. Возможен вариант монтажа перегородок двойными плитами, особенно в случае перепланировки стен и для скрытия коммуникаций. Плиты стыкуются между собой способом «паз-гребень» с постоянным контролем вертикальности и горизонтальности кладки. Согласно нормам, паз должен находиться вверху для того, чтобы клеевая смесь равномерно распределялась внутри соединения.

    В качестве клеевой смеси можно использовать клей для газобетона «Фугенфюллер».

    Перед началом кладки основание на полу выравнивают цементным раствором и выкладывают первый ряд, покрывая соединения между блоками клеящим раствором. Следующий ряд ложится с перевязкой швов. К несущим стенам каждый ряд крепится с помощью специальных алюминиевых скоб, с применением саморезов для бетона или дюбелей. Над дверными проемами для гарантии прочности обязательно устанавливаются деревянные или металлические перемычки из уголка.

    Нужно помнить, что сама конструкция перегородок без надежного прикрепления к несущим стенам может мягко говоря завалиться. Чтобы этого не случилось, кроме алюминиевых кронштейнов, нужно усилить стену стальным уголком, установленного в торцах перегородки и прикрепленного дюбелями к потолку и полу. К самому уголку для этих целей привариваются (электросваркой) металлические пятаки.

    В заключение нужно подчеркнуть, что прочностные характеристики пазогребневых плит позволяют крепить к ним полочки, шкафчики, умывальники и другие бытовые принадлежности.

    Гипсовые пазогребневые плиты ПГП 667х500х80 обыкновенные полнотелые AKSOLIT


    Скачать каталог Сертификаты Версия для печати

     

    Пазогребневые плиты ПГП изготавливаются из гипсового вяжущего, куда добавляются пластифицирующие и гидрофобные компоненты. Они имеют форму прямоугольного параллелепипеда с пазами и гребнями на опорных и стыковочных поверхностях соответственно для надежного совмещения между собой. Современные технологии позволяют получить материал с гладкой лицевой поверхностью и высокой точностью размеров.

    Область применения

    Гипсовые пазогребневые плиты ПГП используются для устройства перегородок и ненесущих стен, а также облицовки и в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом – до 60%.

    Способ применения

    Блоки транспортируются в пакетированном виде. При их монтаже используется специальный клеевой состав, предназначенный именно для данного вида работ. Плиты устанавливаются на подготовленное и размеченное основание. После удаления гребня плиты первого ряда монтируются на зашпаклеванное основание. После проверки уровня ровности укладки устанавливаются последующие ряды, каждый – с предварительным добавлением клея в вертикальный и горизонтальный торцевой паз.

    Технические характеристики

    • Размер

      667 х 500 х 80 мм


    • Масса

      ≤ 26 кг


    • Плотность

      ≤ 1 100 кг/м2


    • Отпускная влажность


    • Предел прочности при сжатии

      ≥ 5 МПа


    • Предел прочности при изгибе

      ≥ 2,7 кН


    • Индекс изоляции воздушного шума

      48 Дб


    • Цвет

      белый


    • Удельная эффективная активность радионуклидов

      ≤ 370 Бк/кг


    • Коэффиент теплопроводности

      0,208 Вт/мК


    • Упаковка

      Пленка stretch hood, поддон, 10 м2 (30 шт.)


    • Выпускаются в соответствии

      ТУ 23.69.11-006-19791748-2018

    ПРЕИМУЩЕСТВА
    • Простой и быстрый монтаж, благодаря чему работы выполняются в максимально сжатый срок и без применения специального оборудования.
    • Нет необходимости накладывать слой шпатлевки на основание – финишную отделку можно производить сразу после монтажа перегородки.
    • Плиты легко обрабатываются, их можно пилить, фрезеровать, строгать, благодаря чему упрощается прокладка электропроводки и трубопровода.
    • Обладают отличной звукоизоляцией.
    • Перегородки из материала более тонкие по сравнению с кирпичными.
    • Материал негорюч.
    • Плиты полностью экологичны, в добавках не содержится токсичных компонентов или веществ.
    Закрыть Закрыть

    технические характеристики 🚩 Строительные материалы

    Проблему перепланировки помещений позволяет решить любой из строительных материалов, но особое место в их перечне с недавних пор занимают пазогребневые плиты. Технические характеристики материала продуманы до мелочей, включая нагрузку на несущие плоскости строения, сокращение времени на комплекс работ по возведению перегородок и их отделку.

    ПГП – это крупногабаритные блоки с пазами и гребнями на торцах. Размер блока – 500*667 или 300*900 мм, толщина – 80 мм. Поверхность материала ровная, и в большинстве случаев перегородки, созданные из таких плит, не нуждаются в оштукатуривании и выравнивании.

    Пазогребневые плиты могут быть изготовлены из смеси на основе гипса или песка с негашеной известью (силикатные).

    Гипсовые пазогребневые плиты изготавливают методом литья. Силикатные ПГП прессуют под давлением, после чего они проходят дополнительную обработку паром в специализированных автоклавах.

    Для улучшения технических характеристик плит в раствор для их производства добавляют пластификаторы, чаще всего порошкообразные. Вещества отвечают за однородность и прочность материала. Кроме этого, в состав ПГП обязательно входят водоотталкивающие (гидрофобные) добавки.

    Пазогребневые плиты могут быть полнотелыми и пустотелыми. Первый вариант более прочный, но и более тяжелый. Пустотелые ПГП весят гораздо меньше аналога, обладают высокими звукоизоляционными качествами, но на перегородки из них не рекомендуется вещать что-то, так как их прочность ниже, чем у монолитных плит.

    Технические характеристики таких плит зависят от того, на основе чего они изготовлены (гипсовые или силикатные) и от их структуры (монолитные или пустотелые).

    На российском рынке строительных и отделочных материалов чаще всего встречаются именно гипсовые ПГП. Их основные технические характеристики:

    • в основе лежит гипс марки Г-4 или Г-5,
    • плотность плит не ниже 1100 и не выше 1350 кг/м₂,
    • показатель водопоглощения от 5 до 26%,
    • шумоизоляция — не ниже 34 ДБ.

    Теплоизоляционные свойства пазогребневых плит на основе гипса равноценны аналогичным характеристикам бетонной стены толщиной в 40 см, то есть, материал вполне может быть использован и как утеплитель.

    ПГП огнестойкие. В ходе контрольных испытаний материала подтвердилась его способность выдерживать воздействие открытого огня в течение 3-х часов. При этом несущая способность перегородки сохраняется в полной мере.

    Силикатные пазогребневые плиты обладают следующими техническими характеристиками – повышенная прочность, низкий уровень водопоглощения, в отличие от гипсовых. Вес одного блока составляет 15,6 кг, уровень плотности – 1870 кг/м₂, что повышает показатели шумо и звукоизоляции.

    Наличие пазов и гребней на торцах плиток значительно упрощает возведение перегородок из них, расширяет область применения материала. Стены получаются устойчивыми, ровными, достаточно прочными. Зонировать с помощью ПГП можно помещения с высотой потолка до 4,2 м.

    Область применения пазогребневых плит, практически, не ограничена. Из них можно создавать перегородки в офисах и жилых комнатах, кухнях, санузлах (влагостойкие варианты материала), в производственных цехах, административных зданиях и в образовательных учреждениях.

    ПГП соответствуют требованиям СНиП, не содержат в составе радиоактивных веществ и агрессивных химических элементов.  Конструктивные особенности позволяют создавать из них прочные конструкции, что обеспечивает абсолютную безопасность при эксплуатации помещения.

    В перегородке из пазогребневых плит можно создавать проемы для дверей и окон. Но в этом случае рекомендуется кладка в два слоя для повышения прочности конструкции. Проемы нуждаются в дополнительном укреплении. Для этого подойдет металлический профиль.

    Технология возведения перегородок из ПГП требует соблюдения определенных правил. Необходимо подготовить все необходимое для выполнения работ (инструменты и расходники), проверить целостность основы (пола) и стен, к которым будет крепиться перегородка.

    Монтаж пазогребневых плит проходит в несколько этапов:

    • подготовка основания,
    • разметка места для перегородки,
    • расчет количества плит,
    • укладка эластичной прокладки,
    • срезка гребня с торца плит для первого яруса.

    Для повышения прочности конструкции используется специальный клей для ПГП. Он укладывается в пазы плит непосредственно перед их монтажом. Важно понимать, что готовить сразу много клея нельзя – он очень быстро «схватывается» (затвердевает). Излишки клея, которые выходят из пазов, необходимо удалять сразу же, используя для этого обычный шпатель.

    С плит для первого яруса срезается гребень на одном из торцов. Делать это с помощью электрических инструментов с высокой скоростью работы не рекомендуется. Материал под их воздействием может ломаться, в помещении будет много пыли.

    При монтаже перегородки из пазогребневых плит необходимо контролировать ряды – допускать даже незначительный перекос ряда нельзя ни в коем случае. Эта операция выполняется с помощью обычного строительного уровня и не требует наличия каких-либо специальных знаний или навыков.

    Простота монтажа ПГП позволяет возводить из них перегородки своими руками, не прибегая к помощи специалистов, что значительно сокращает расходы на ремонт или перепланировку дома, квартиры или офиса.

    Если сравнивать этот материал с аналогами, которые могут использоваться для возведения перегородок в помещениях, то можно выделить целый ряд преимуществ ПГП перед гипсокартоном, шлакоблоками, кирпичом или бетоном. В их перечень можно смело включить:

    • низкую стоимость материала,
    • простоту его монтажа и дальнейшей отделки,
    • экономию пространства в помещении,
    • экологичность и пожаростойкость плит,
    • высокие показатели звукоизоляции.

    К минусам пазогребневых силикатных или гипсовых плит можно отнести то, что их не рекомендуется использовать в регионах, где часто происходят землетрясения. Перегородки из ПГП могут лопнуть в случае резкой осадки или колебания несущих стен строения.

    Кроме этого, перегородка должна устанавливать на идеально гладкую поверхность. Не допускаются перепады даже высотой в 3 мм. Если пол, где будет происходить монтаж пазогребневых плит, неровный, необходимо заливать бетонную основу для перегородки.

    Прежде чем приступить к монтажу перегородки из такого материала, необходимо подготовить расходные материалы и инструменты. Для скрепления плит понадобится специальный клей. Если предполагается выполнение всех работ своими руками, то доверить его выбор все же стоит профессионалу, или хотя бы воспользоваться советами тех, кто уже имеет опыт выполнения таких работ.

    В обязательный перечень необходимых для монтажа ПГП расходников и инструментов входят

    • бетонная смесь для основания,
    • эластичная прокладка,
    • клей для фиксации ПГП,
    • грунтовка для «швов» между плитами,
    • крепежи – саморезы, скобы, анкера,
    • пузырьковый уровень и рулетка,
    • миксер строительный,
    • рулетка и карандаш с мягким грифелем,
    • шуруповерт и ножовка.

    «Подгонять» плиты лучше киянкой из плотной резины. Удар металлической или деревянной киянкой может разрушить структуру пазогребневой плиты. Использовать клей необходимо строго по инструкции производителя. Важно понимать, что состав быстро затвердевает. Удалять его излишки лучше резиновым шпателем.

    Все материалы и расходники для работы с ПГП можно приобрести в любом строительном магазине. Доставка материала до места не потребует дополнительных затрат – материал легкий и не объемный, перевозить его можно даже в прицепе для легковых автомобилей.

    Или пазогребневой. Плиты силикатные пазогребневые

    Привет всем читателям и посетителям блога. Буквально на днях рассматривал тему перегородок от. Это послужило поводом для рассмотрения других современных вариантов, например конструкции перегородки из пазогребневых плит , о которой мы сегодня и поговорим.


    Пазогребневые плиты — удобный, практичный, экономичный строительный материал для быстрого возведения легких стен

    Перед тем, как начать статью, хочу задать вам один вопрос.Подскажите, а два человека могут за один день установить перегородку 20-30 м 2? Они могут. Если в качестве устройства перегородок использовались новомодные гипсовые пазогребневые плиты. Тем не менее, все не так просто. Результат будет успешным только при правильном использовании. .

    Самыми популярными материалами по устройству межкомнатных перегородок в квартирах или жилых домах являются: кирпич , шлакобетон, керамзитобетон, газосиликатные блоки, гипсокартон и конечно же герой статьи — гипсовые шпунтовые плиты. ( GWP ) Выбор наиболее оптимального варианта зависит от специфики работы.Так, например, часто возводят там, где конструкционный забор требует особой прочности и повышенной звукоизоляции. Да, именно так, возведение перегородки из кирпича, а также ее последующая отделка и укладка свай — очень кропотливая работа. Но мне очень хочется облегчить себе задачу и выбрать лучший вариант.


    Строительство перегородки из GWP

    Конструкции из керамзита, шлакобетона и газосиликатных блоков стоят недорого, но требуют оштукатуривания и не идеальны с точки зрения экологии.В том случае, если скорость строительства и отсутствие траты времени / денег для вас имеют первостепенное значение, при условии, что в будущем не планируется вешать на стены тяжеловесные элементы интерьера, то GWP — очень хороший вариант.

    Характеристики пластин пазогребневой

    Гипсовая пазогребневая плита Представляет собой монолитный блок размерами 667 х 500 мм и толщиной 80/100 мм с гребнями и пазами вдоль соединительных и опорных поверхностей.Его вес может варьироваться от 20 до 37 кг , в зависимости от типа изделия и толщины. Технология производства GWP довольно проста. Раствор гипса и воды определенной плотности выдерживается в специальной «гипсовой плите», где вода постепенно испаряется, а раствор загустевает. Далее полученную массу разливают в формы и отправляют в сушильную камеру, где в результате реакции гидратации гипсового вяжущего материал затвердевает.

    После чего готовые тарелки стоят еще минимум сутки.В результате получается экологически чистый продукт, безвредный для здоровья. Которая не имеет запаха, не содержит токсичных соединений, отличается повышенной паропроницаемостью и является своеобразным регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.


    Перегородки ванной из гипсокартона ПГП

    Плиты гипсовые противопожарные пазогребневые. Их звукоизоляционные характеристики соответствуют всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА).Кроме того, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и шпаклевки швов можно сразу клеить обои, а после абсолютной шпаклевки — красить.

    Производителей, цена

    ГВП

    выпускают многие компании, лидерами среди них являются известные, старые добрые Кнауф , БелГИПС , Волма и Пешеланский гипсовый завод . Одним из важных факторов этих плит перед другими стеновыми стройматериалами является их относительно невысокая цена — 150-350 р. шт.

    Плюсы и минусы пазогребневых пластин

    Как и любой строительный материал, у этих плит есть свои плюсы и минусы, посмотрим, что еще.

    Плюсы:

    • Не содержит токсичных веществ и компонентов.
    • Негорючий, пожаробезопасный.
    • Обладают повышенной газо- и паропроницаемостью.
    • Простая и быстрая установка.
    • Простая обработка (простое строгание, сверление, распиловка).
    • Лицевая сторона в доп.штукатурка.
    • После обработки швов поверхность можно сразу облицевать плиткой, оклеить обоями и, в некоторых случаях, покрасить.
    • Низкая цена.

    Минусы:

    Не подходит для несущих стен и перегородок.
    Производители предлагают применять только в тех зданиях, где уже закончились все процессы усадки (в принципе, это справедливо и для других материалов).

    Виды пазогребневых пластин

    На российском рынке представлены два типа GWP: стандартный и влагостойкий (гидрофобизированный), в который входят специальные добавки, снижающие влагопоглощение (не выше 5%).Первые используются в помещениях с нормальным и сухим климатом (влажность не выше 60%), вторые предпочтительно в туалетах, ванных комнатах и ​​других «влажных» помещениях, где режим влажности превышает 60%.

    Примечание: В помещениях с повышенной влажностью производители рекомендуют использовать влагостойкие пазогребневые пластины. Готовые перегородки из ГВП облицовываются керамической плиткой, а на участок прогнозируемого воздействия влаги наносится гидроизоляция.

    Стоит отметить, что некоторые производители в процессе производства окрашивают влагостойкие плиты в зеленый цвет, а другие наносят маркировку, подтверждающую это.Но в любом случае есть простой способ узнать, какая плита перед вами, влагостойкая или нет. Конечно, просто сбрызните его водой. Если капли скатываются с поверхности (проявление водоотталкивающих свойств) и не впитываются, это гидрофобизированная плита.

    Читайте также: Домики из бруса, или как можно собрать дом своими руками, как конструктор

    Кроме того, как стандартные, так и влагостойкие ПГП могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние по прочности практически ничем не уступают полнотелым, но на 25% легче.Например, полнотелый блок Volma 667 x 500 x 80 мм весит 26-28 кг, а масса идентичного, но полого блока — 20-22 кг. Или масса Пешеланского , полнотелая плита того же размера весит 28-30 кг, а пустотелая — 24-26.


    Монтаж перегородок из пустотелой пазогребневой плиты

    Зная эту особенность и используя облегченные плиты, можно повысить производительность за счет снижения трудоемкости работ, и при этом снизить нагрузку на пол или сэкономить на Например, по транспортировке за счет увеличения количества блоков GWP в одной машине.

    Монтаж перегородок из пазогребневых плит КНАУФ

    1. На чистой и ровной поверхности пола с помощью устройства для прерывания шнура отмечаем расположение перегородки. Затем переносим разметку на стены и потолок (рис. а ).
    2. К смежным конструкциям по периметру перегородки приклеиваем пробковую эластичную прокладку. Проверяем уровень и при необходимости корректируем толщину клеевого слоя ( рис.б ).
    3. Пластины укладываются на большую грань, фиксируем монтажным строительным клеем, при необходимости осаждаем резиновым молотком (гребешок снимаем с пластин первого ряда). При вертикальной стыковке клемм заполните вертикальную торцевую канавку ( рис. В ).
    4. Во время установки вертикальное положение плит периодически проверяют строительным уровнем ( рис. G ) и наблюдают за стыком торцевых стыков ( рис.д ).
    5. Дополнительные элементы вырезаются обычной ножовкой ( рис. Д ).
    6. Полость (не выше 10 мм) между верхними пластинами и перекрытием в несколько этапов заполняется монтажным клеем.
    7. Внутренние углы армированы бумажной лентой, а внешние — замазкой для защитных уголков.

    Монтаж гипсокартонных плит Knauf

    Гипсовые пазогребневые плиты применяются не только для возведения межкомнатных перегородок, но и для внутренней отделки наружных стен .И в том, и в другом случае с ними начинают работать только после возведения всех ограждающих и несущих конструкций конструкции, но до укладки последнего этажа.

    Зимой установку плит можно проводить даже в неотапливаемых помещениях при условии, что температура не ниже 5 ° С. Обратите внимание, плиты нуждаются в акклиматизации, поэтому их необходимо выдержать в отремонтированном помещении не менее 4 часы.

    Возведенные стены чем-то напоминают сборку детского конструктора Лего.Важное условие монтажа — правильно совместить каждый элемент и строго соблюдать вертикальное и горизонтальное положение рядов блоков. Уверенность в прочности конструкции гарантирует монтажный клей, приготовленный из смесей, рекомендованных производителем плит.

    Примечание: Для крепления различного рода предметов на пазогребневых перегородках необходимо соблюдать ряд требований. При навешивании навесных полок, сантехники и других устройств (весовая нагрузка от 30 до 100 кг) используются специальные антикоррозийные анкеры, проходящие через всю толщину стен.При навешивании картин, зеркал, второстепенных полочек с весовой нагрузкой до 30 кг можно использовать обычные, анкерные пластиковые дюбеля. Если необходимо разместить на перегородках из GWP различные инженерные коммуникации или в целях улучшения звукоизоляции, предпочтительнее возвести двойную перегородку. В этом случае в первую очередь возводится перегородка, к которой будет крепиться инженерное оборудование или звукоизоляционный материал.

    Ошибки при установке

    Если перегородка этих пластин при легком ударе «дребезжит» или пропускает звуки, то это говорит о том, что при их установке были допущены ошибки.Например, предельный размер превышает разделов. Они должны быть: 4,5 х 6 м для плит толщиной 100 мм и 3,6 х 6 м для плит толщиной 80 мм.

    Еще одна возможная ошибка — жесткое стыкование перегородки с прилегающей конструкцией (только монтажным клеем), что возможно только в тех помещениях, где нет нормативных условий по звукоизоляции.

    И, наконец, может быть такой вариант — плохо закреплена перегородка с упругим примыканием пластин (через прокладку).Технология установки пазогребневых блоков предполагает использование, помимо клея, специальных кронштейнов — 100 х 120 х 20 мм. Здесь следует отметить, что плотность эластичной пробковой полосы должна быть не менее 250 кг / м 3, а толщина — 5 мм. Вместо пробки можно использовать прокладку из бийзированного войлока плотностью не менее 300 кг / м 3, также толщиной 5 мм. А если вы все сделали строго по инструкции, то ошибки установки исключены.

    Видео монтажа перегородок от GWP

    Для многих легче один раз увидеть, чем 10 раз прочитать.Поэтому прилагаю видео, в котором наглядно демонстрируется весь процесс возведения перегородок из пазогребневых плит.

    На этом я закончу статью о возведении стен из панелей GWP. Если вам понравилось, поделитесь с друзьями, и они поделятся с вами чем-то интересным. Всем пока, до новых статей. Если есть вопросы и предложения — комментируйте ниже.

    Пазогребневые плиты представляют собой блоки, изготовленные в основном из гипса.Такая конструкция подразумевает ограниченную область применения: только внутренние перегородки. Материал востребован и широко применяется в современном строительстве.

    Попробуем разобраться, насколько данный вид стройматериала соответствует заявленным характеристикам.

    Положительные черты

    Простая установка. Блоки имеют внушительные размеры, соответственно, стеновые перегородки возводятся намного быстрее, чем аналогичные конструкции из кирпича. Кроме того, гипсовая основа делает блоки невероятно легкими, поэтому их удобно поднимать на высоту без использования специальных инструментов.

    Отдельные элементы удобно соединяются системой шип-паз и фиксируются клеем. Сочетание таких функций значительно сокращает рабочий процесс. Сюда можно добавить тот факт, что блоки имеют правильную геометрию, поэтому штукатурка не требуется.

    Стоимость. По стоимости пазогребневые плиты выглядят более привлекательно, чем аналогичные материалы, что только подпитывает их популярность.

    Экологическая и пожарная безопасность. При изготовлении блоков не используются химически активные добавки и токсичные компоненты.Основа — гипсовая смесь с небольшой добавкой армирующего волокна.

    Благодаря этой особенности такие перегородки можно устанавливать в больницах, детских комнатах и ​​дошкольных учреждениях.

    С точки зрения пожарной безопасности плиты пазогребневые относятся к категории негорючих материалов: они не воспламеняются сами по себе и не способствуют распространению открытого огня. Деформация блока происходит только при длительном воздействии высоких температур.

    Экономия внутреннего пространства. Перегородки из пазогребневых плит будут намного тоньше оштукатуренных стен из кирпича или монолитного бетона. Поэтому блоки часто используют при перепланировке загородных домов и городских квартир.

    К положительным моментам можно отнести то, что отечественные производители выпускают продукцию на европейском оборудовании, в полном соответствии с требованиями ГОСТ .

    Однако даже автоматический технологический процесс не исключает ошибок, поэтому пазогребневые пластины, помимо неоспоримых преимуществ, имеют ряд подводных камней, о которых производители, естественно, умалчивают.

    Теневая сторона вопроса

    В истории пазогребневых плит немало печальных моментов.

    Отсутствие механической прочности. Гипс не относится к категории высокопрочных строительных материалов, поэтому можно столкнуться с проблемами. В частности, гвозди и саморезы легко войдут в корпус блока, но и непринужденно «выскочат» обратно.

    Повесить на такую ​​перегородку полку или картину практически невозможно.Для этого нужно нанести довольно внушительный слой штукатурки, сводящей на нет преимущество компактности и экономии внутреннего пространства.

    Ограниченное использование. Гипс легко разрушается под действием линейных динамических нагрузок, поэтому блоки не подходят для возведения несущих конструкций. Материал хорошо впитывает влагу, поэтому ребристые плиты-пазлы не предназначены для наружных работ и строительства хозяйственных построек на дачах.

    При обустройстве санузлов стены из таких блоков нуждаются в качественной гидроизоляции, иначе со временем появятся трещины.

    Требования к качеству строительных работ. Стену из пазогребневых плит просто не поставить. Основание необходимо подготовить и выровнять.

    Дополнительно требуется установка двухсторонней перегородки на полу / потолке. Если стена не крепится к потолку, она будет раскачиваться, соответственно любое неосторожное прикосновение или сотрясение может привести к обрушению конструкции.

    Индикаторы звукоизоляции. Несмотря на то, что материал предназначен для внутренних перегородок, производители делают упор на надежное звукопоглощение.Если обратиться к технической документации, то этот показатель заявлен на уровне 43 дБ , что полностью соответствует требованиям СНиП .

    Однако на практике ситуация иная. Структура пазогребневой пластины превращает ее в отличный репитер, поэтому любой звук будет резонировать по всей квартире. Любопытно, что эта особенность сохраняется за полнотелыми и полыми конструкциями.

    К отрицательным факторам относится заявленная простота обработки.Гипсоблок легко режется даже обычной ножовкой, что позволяет строить в квартире сложные геометрические конструкции. На первый взгляд, это неоспоримое преимущество, которое на самом деле оборачивается серьезным недостатком.

    Гипсовые суспензии практически не выводятся из организма, поэтому работы необходимо проводить очень осторожно, в хорошо вентилируемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты.

    Заключение

    Нет сомнений в том, что пазогребневая пластина — дешевый и качественный материал.Однако при установке необходимо учитывать специфику использования материала, иначе все преимущества сведутся к нулю.

    Кроме того, такие блоки имеют ряд серьезных недостатков, поэтому попытки сэкономить на ремонтных и отделочных работах могут привести к печальным последствиям.

    При перепланировке квартиры или строительстве частного дома приходится устанавливать новые перегородки. Подобрать для них материал не так-то просто. Он не должен создавать чрезмерной нагрузки на потолок, он должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность.И еще желательно, чтобы установка была простой и быстрой, а цена была невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это и пазогребневые пластины. В этой статье мы поговорим о пазогребне.

    Что это за материал и его виды

    Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на концах которой образованы гребень (шип) и паз.Отсюда и название — пластины пазогребневые. Их:

    Пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки добавляют в раствор для улучшения свойств. У гипса GWP есть еще одно название — гипсокартон. Оно и понятно: гипсовый раствор разливается по формам. Вот и все об «источнике» этого варианта названия.

    Влагостойкость и пустотность

    В области применения пластины с пазом и пазом могут использоваться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие).Влагостойкий для лучшей идентификации, с зеленоватым оттенком.

    И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелые и пустотелые. Более полая, более прочная, пустотелая за счет меньшего веса создает меньшую нагрузку на пол. Выбор между полнотелым и пустотелым нужно делать, исходя из нескольких факторов:

    • Звукоизоляционные характеристики . Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если это не так важно.
    • Перегородочные нагрузки . Если потребуется повесить на стены полки, мебель, закрепить какие-то тяжелые предметы, лучше использовать монолит.
    • . На деревянный пол или на старые деревянные полы лучше класть менее тяжелые (пустотелые) блоки.

    Если необходимо учитывать несколько факторов, в последнюю очередь рассматривается звукоизоляция. Повысить шумозащиту можно с помощью специальной технологии монтажа (на виброизолирующие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

    Технические характеристики

    Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, то отличия в характеристиках заключаются только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок практически не впитывают влагу. Из-за большого количества этих добавок они более дорогие, так как эти добавки дорогие. В то же время они увеличивают прочность (М50 по сравнению с М35).

    Кстати, вы можете «на месте» проверить, действительно ли вы видите влагостойкие GWP или просто стандартные зеленые.Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты быстро впитывают ее, а на водоотталкивающих она долго простояет в лужах.

    Если сравнивать гипсовые и силикатные перегородки, сразу бросается в глаза повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть по прочности силикатные плиты сравнимы с бетоном не худшего сорта. Если вы собираетесь повесить на перегородку что-то очень тяжелое, лучше использовать силикатный. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называются межкомнатными.

    Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Дело в том, что в стандартном исполнении у них не такая уж и высокая впитывающая способность. Он не такой низкий, как у влагозащитных блоков, но этот материал без проблем можно использовать в любых влажных помещениях (13% против 26-32%). Недостатки этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

    Силикат или гипс?

    Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсокартона и силиката, то второй при равных параметрах проводит хуже звучит (40-43 дБ для гипса и 48-52 дБ для силиката).Поэтому для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

    Но силикатные блоки того же размера имеют больший вес и большую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко- и теплоизоляцию можно улучшить с помощью дополнительных слоев специальных материалов, но уменьшить вес перегородки не получится. И если его масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

    Как построить из пазогребневой пластины

    Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и устойчивой, необходимо выполнение условий:


    В общем, нужно неукоснительно выполнять все рекомендации, строго соблюдать технологию.Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от перегородок из кирпича, но возводятся в несколько раз быстрее.

    Разметка

    Укладка стенки паза от паза начинается с разметки. Если есть лазерный самолетостроитель, то все просто: развернули самолет, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Понадобится отвес. Тот, который не подходит для смартфона, не является измерительным инструментом.Лучше купить в строительном магазине или сделать из шпагата и центрированной гири.

    Рисуем первую линию на потолке, отвесом переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, мы получим линии на стенах. В результате была сформирована закрытая разметка для выравнивания перегородки.

    Осматриваем основание, на которое будем ставить блоки. Он должен быть идеально выровнен, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должен падать вперед или назад, если смотреть поперек.

    Если в перегородке есть дверные или оконные проемы, их также необходимо обозначить. С дверцами все просто — обозначаем их на полу. С окнами сложнее — нужны маяки на стенах и потолке.

    Подготовка фундамента

    Как уже было сказано, основание должно быть идеально ровным, без переката в любом направлении. При наличии отклонений залить на бетонный пол выравнивающую стяжку (не ниже М150). Для этого вам придется собрать опалубку, в которую заливается раствор.Минимальная толщина слоя 3 см. Чтобы получить гарантированно качественный результат, используйте самовыравнивающийся состав. Только учтите, что «выровнять себя» — это не слишком большие ошибки. Все равно распределить композицию нужно вручную. Просто проведите шпателем, диспергировав раствор по всей длине, и мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

    Залитый бетон накрыть полиэтиленом, оставить на неделю.Это если температура в помещении не опускается ниже + 20 °, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура ниже, срок увеличивается. При температуре 17 ° С и чуть ниже нам нужно уже 2 недели … Ровное основание покрываем контактом бетона — это улучшит сцепление основы с клеевым составом, на который мы будем наносить GWP.

    Если поставить пазогребневые блоки на деревянный пол, перегородка должна пройти над балкой — самое время.Второй — выравниваем основание сухим брусом. Его необходимо закрепить так, чтобы он также был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, стыкуем его пополам, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

    Для улучшения звукоизоляции

    Главный недостаток перегородок из гипсокартона — не слишком высокая звукоизоляция. Силикатные блоки лучше, но тоже не идеальны.Поэтому рекомендуем по периметру перегородки установить виброизолирующую ленту. Не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибрации через пол, потолок и прилегающие стены, а упругие прокладки значительно улучшают ситуацию.

    Под пазогребневые плиты можно использовать полосу из битумного войлока или пробки плотностью 250-300 кг / м³. Ширина полосы немного меньше ширины блоков. Его кладут на ровное основание на то же связующее, которым вы будете заделывать стыки между плитами.Раствор наносится на контактно обработанную поверхность бетона (после высыхания) слоем 2-3 мм. Складываем ленту, раскатывая ее валиком, выталкивая пузырьки воздуха. Полученный раствор удаляют шпателем. Таким образом, лента приклеивается к полу, стенам, потолку. Горизонтальность проверяется с помощью пузырькового уровня.

    Подготовка плит к установке

    При использовании силикатных пазогребневых пластин подготовка не требуется — их верхняя и нижняя поверхности не имеют паза / гребня.Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

    При работе с гипсовым пазом для начала нужно определиться, будете ли вы позиционировать блоки шипом или пазом вверх. Работать удобнее, когда паз направлен вверх, но обратное положение не является ошибкой.

    Если вы решили поставить ПГП канавкой вверх, на всех блоках первого ряда нужно подрезать шип. Удобнее всего это делать ножовкой. Полученный срез получается неровным.Выравниваем его рубанком.

    Примечание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. Это зависит от того, насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А также нарезанные пазогребневые пластины должны быть одинаковой высоты.

    Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения исправить практически невозможно. Поэтому выравнивайте внимательно и осторожно. После выравнивания почистите пыль, и можно приступать к возведению стены.

    Первый ряд

    Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит проста и очень напоминает кирпич.Есть всего несколько функций. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней повернуть шип, он срезается пилой, поверхность выравнивается рубанком, удаляется пыль. Далее порядок действий следующий:


    Таким образом, строится весь ряд. Последнюю пластину обычно нужно разрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Его длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшейся щели — щели на шве. Увеличивать зазор не стоит — снизится устойчивость.Для большей уверенности стык можно укрепить металлическим уголком. По два-три уголка в каждом ряду. Достаточно.

    Второй и последующие

    Плиты пазогребневые укладываются швом — как кирпич. Сдвиг второго ряда может составлять половину или треть длины. Оптимальный вариант — половинка. От всей пластины отрезаем половину, при необходимости нарезаем колосок, устанавливаем. Дальнейшая кладка ничем не отличается. Третий ряд начинается снова с целого блока, четвертый — с половинки и т. Д.

    После укладки каждого блока проверяйте, правильно ли он стоит. При таких размерах блоков ошибка накапливается очень быстро. Поэтому каждый доставленный блок сначала проверяется по уровню вертикали / горизонтали. а затем, применяя планку по горизонтали, захватывая соседние блоки и рисуя сверху вниз, смотрим, чтобы не было зазоров. Также проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

    Вертикальное и горизонтальное регулирование — одна из основных задач

    Угол

    Если стена из пазогребневых блоков имеет внешний угол, то кладку начинаем с него.Чтобы облегчить работу, создаем угловую опору. Это может быть уголок с довольно широкими полками или две доски, соединенные под углом 90 ° С. Ставим конструкцию на место, проверяем монтаж, временно крепим к потолку и полу.

    У одной из пластин срезаем боковой шип, упираемся его краем в поставленный упор, выравниваем, задавая направление молотком. У второй пластины также срезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной пластины, выбиваем ее до плотного контакта (схема на рисунке выше).

    Для установки второго ряда необходимо сделать вырез под уже установленную плиту под нижнюю шпильку следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем напильники. Затем с помощью фаски (инструмент для работы с пенобетоном, но он также полезен для прокладки проводки в GWP) или любым твердым инструментом удалите излишки, выровняйте канавку, сделав ее такого же размера и формы, что и канавка. Для удаления пыли используйте щетку или строительный пылесос.

    Устанавливаем второй ряд начиная с другой стороны — так, чтобы шов находился с другой стороны угла.Нанесите раствор на конец нижнего блока. Берем половину блока, нарезаем боковой шип, вставляем дно в подготовленный паз (крайний правый рисунок на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выровняйте установленные пазогребневые пластины, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

    Филиал

    Еще надо рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут надежнее, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке).У всех трех установленных плит обрезан боковой шип. Стыки промазаны клеем, три блока подгоняют вплотную друг к другу с помощью киянки. В этом случае все же необходимо контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол составлял 90 °.

    Строим второй ряд так, чтобы середина блока находилась над стыком. Для его установки также потребуется проделать паз в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

    Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из паза — без перевязки. Для этого просто выложите стену (которая в букве Т является верхней перекладиной). К готовой стене встык прикрепите вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Для повышения надежности соединения в месте стыка устанавливаются перфорированные уголки, армированные металлом.

    Дверной проем

    Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть выполнен с арматурной балкой и без нее.Без арматурной балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если сделать перекрытие из ГВП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться практически посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но так, чтобы длина всей части блока справа и слева от проема была не менее 445 мм.

    Во время установки, до того, как клей затвердеет, перемычка над дверью укрепляется упором (доской, опирающейся на столб, опирающийся на пол) или конструкцией, собранной из досок, как на правой схеме.В этом случае сначала соберите с досок П-образную перемычку, закрепите саморезами к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Примените блок, отметьте, как его вырезать. Получается два L-образных блока одинакового или почти одинакового размера. Применив раствор в нужных местах, они устанавливаются.

    При использовании шпунтовых плит длиной 667 мм требуется арматурная балка под проем более 660 мм. Для изготовления балок можно использовать металлический уголок, швеллер, арматуру, металлические полосы значительной толщины.Возможно использование сухого деревянного бруса толщиной от 50 мм (предварительно обработанного антисептиком). Балка должна выступать за дверной проем на 400-450 мм.

    То, что нам сегодня не предлагают строительные рынки, в том числе для возведения внутренних перегородок, а еще совсем недавно потребителю приходилось выбирать только между гипсокартоном и кирпичом. К счастью, с тех пор технологии ушли далеко вперед и подарили нам пластины с пазом и пазом, которые могут значительно облегчить «жизнь» любому строителю.Но обо всем по порядку.

    Что такое пазогребневые пластины?

    Пазогребневые плиты — это строительный материал с бороздкой и гребнем (отсюда и созвучное название), а также гладкой ровной поверхностью, не требующей дополнительной штукатурки.

    Характеристики этих пластин включают:

    • простота установки;
    • низкая стоимость;
    • практически идеальная геометрия;
    • высокая прочность;
    • отсутствие необходимости в дополнительной оштукатуривании построенной с их помощью поверхности.

    Размеры, типы и основные технические характеристики.

    Сегодня пазогребневые пластины (ПГП) можно приобрести только одного типоразмера: 667 × 500 × 80 мм. Однако это вовсе не означает, что все такие плиты имеют одинаковые технические характеристики, ведь бывают ГПЗ: сплошные и пустотелые, влагостойкие и стандартные. Подумайте, что у них общего и различного.

    1. кол-во на поддоне, кв.м. и куб м. — 32, 3 и 37,5 шт. Соответственно;
    2. Плотность
    3. — не более 1350 кг / куб.м .;
    4. Предел прочности на сжатие и изгиб — 50 кгс / кв. См и 24 кг / кв. См соответственно.

    Различный:

    1. вес одной плиты — в полнотелых вариантах естественно больше — 28-30 кг против 25-26 кг;

    1. степень водопоглощения — во влагостойких вариантах не более 5 процентов, а во всех остальных — 30-35 процентов;
    2. Индекс воздушной звукоизоляции
    3. — для пустотных плит на 2 дБ меньше — 41 против 43 дБ.

    Кроме всего вышеперечисленного, нельзя сказать, что даже материал для изготовления пазогребневых пластин может быть разным …

    Силикатные GWP создаются из воды, негашеной извести, кусковой извести и кварцевого песка в специальных камерах автоклавов при высоком давлении и температуре.

    Их основные характеристики:

    • высокая прочность;
    • влагостойкость;
    • полная электроизоляция;
    • газопроницаемость;
    • постоянное гниение и деформация;
    • огнестойкость.

    Они изготовлены из гипса и различных добавок, включая доменный шлак и портландцемент, которые, как известно, имеют разную степень влагопоглощения. Узнать, являются ли гипсовые ПГС перед вами влагостойкими, поможет их цвет, если он зеленый, значит, материал устойчив к влаге.

    Основными особенностями гипсовых пазогребневых плит можно назвать отличные шумо- и теплоизоляционные свойства, а также высокую огнестойкость.

    Объем GWP.

    Плиты пазогребневые, по утверждению производителей, предназначены для устройства (монтажа) внутренних несущих стен и межкомнатных перегородок. Однако, по отзывам строителей и людей, эксплуатирующих подобную конструкцию, большой нагрузке на стены ГВП лучше не доверять, поэтому реальная сфера применения этого стройматериала составляет только возведение межкомнатных перегородок.

    Плюсы пазогребневых пластин.

    1. Малая толщина.
    2. Прочность и надежность конструкции.
    3. Экологичность.
    4. Высокий уровень звукоизоляции.
    5. Огнестойкость.
    6. Рентабельность: возведение перегородок из этого стройматериала обходится на 10 процентов дешевле аналогичных работ с гипсокартоном и на 15 процентов — с кирпичом.
    7. Простота и скорость монтажа: крепление пластин друг к другу осуществляется по принципу «гребешок-паз».
    8. Нет необходимости в дополнительной штукатурке, можно сразу закончить отделку.
    9. Устойчив к насекомым и процессам гниения.
    10. GWP просты в обработке — они могут быть: фрезерованы, распилены, строганы и забиты гвоздями.

    Минусы пазогребневых пластин.

    1. Низкая прочность и ползучесть характерны только для гипса GWP.
    2. Язычко-пазовые пластины являются хорошими репитерами, поэтому, если вы не слышите шум (в пределах 43 дБ), исходящий от возведенной с их помощью стены, то все те звуки, источник которых будет находиться выше или ниже вас (в помещениях, к которым стена со стороны ГВП примыкает) наоборот, они дойдут до вас еще быстрее, как бы «вылезая» изнутри перегородки.
    3. Недостаточная прочность для монтажа на такие стены тяжелых конструкций.
    4. Внутренняя перегородка, построенная с помощью плит GWP, может немного раскачиваться, причина — недостаточно плотное крепление к потолку.
    5. Когда одна из плит проседает, вся конструкция, построенная из PSP, может обрушиться.
    6. Перед укладкой этот строительный материал должен пройти акклиматизацию — полежать некоторое время в помещении (с определенной температурой и влажностью), в котором он будет использоваться.

    Как видите, пазогребневые пластины имеют достаточно нюансов и недостатков, поэтому перед их использованием внимательно взвесьте все за и против.

    Видео.

    Перед установкой межкомнатных дверей или различных перегородок хозяева квартиры задаются вопросом, из какого материала можно сделать. Рынок строительных материалов предлагает обширный выбор различных приспособлений, которые могут помочь в этом вопросе, а именно гипсокартон, пиломатериалы, легкий и тяжелый бетон, кирпич и многое другое.Оптимальный материал для такого рода работ — сборный гипсокартон. Такие плиты представляют собой листы из гипса, также они имеют бороздки (специальные углубления) и гребни (выступающие части) на разных гранях листа, сама плита имеет вид параллелепипеда. Этот материал появился в нашей стране относительно недавно, но в Европе он используется очень давно и поэтому успел заслужить признание среди строительных материалов этого типа. Удобство использования, а также потребительские качества и высокая экологичность — среди множества достоинств этого материала.Подреберные плиты бывают двух видов — обычные и влагостойкие.

    Обычные пазогребневые пластины используются для монтажа несущих стеновых перегородок как в жилом, так и в производственном помещении, только если воздух в таком помещении сухой или с нормальной влажностью. Также такие плиты используются для возведения и устройства различных конструкций в сооружениях с низким уровнем влажности.

    Пазогребневые влагостойкие гипсовые плиты, также называемые гидрофобизированными, устанавливаются в помещениях с повышенным уровнем влажности, так как они максимально устойчивы к повышенной влажности в помещении и за его пределами.Также эти плиты можно устанавливать во всех типах помещений, а именно с сухим, нормальным и влажным воздухом. При изготовлении влагостойких плит в их состав входят специальные гидрофобные добавки, снижающие воздействие влаги на плиту. По сравнению с обычными влагостойкими пазами заметный зеленый цвет.

    • Гипсокартон очень прост в установке с помощью силы склейки.
    • Монтаж таких гипсокартонных плит может производиться без помощи других строительных инструментов.
    • После монтажа штукатурку не нужно.
    • Сразу после склейки гипсокартон можно оклеивать обоями.
    • Если в ремонте применяется покраска, то для этого необходимо только покрыть стену финишной шпаклевкой
    • При укладке труб гребенчатые пластины можно распиливать, резать или строгать.
    • По сравнению с примером из кирпича коньковая пластина намного тоньше, что позволяет сэкономить драгоценные метры жилой площади.

    Пазогребневые гипсовые плиты бывают пустотелые и сплошные.Неотъемлемым преимуществом пустотных плит является их довольно небольшой вес, а именно, примерно на 25% меньше, чем у обычных плит. Транспортировка пустотных плит потребует меньше затрат, а также времени, что в конечном итоге значительно снизит ваши расходы.

    Шумоизоляция: такая плита имеет звукоизоляцию 43 дБ, что существенно защитит ваше помещение от проникновения посторонних звуков. Следует знать, что в жилых помещениях звукоизоляция должна быть не менее 41 дБ, то есть пазогребневые плиты изолируют от шума больше, чем необходимо.

    Если вы планируете повесить навесные шкафы или полки на стену, то в этом случае для пустотной плиты следует выбрать крепеж определенного типа, а именно универсальный дюбель. Этот вид крепежа для такой стены очень важен, если он попадет в пустую поверхность, он может свернуться в узел. При тестировании полых пазогребневых пластин было видно, что я использую правильный крепеж, стена выдерживала нагрузку в 200 кг, это с 2-мя крепежами.

    Одно из важнейших качеств пустой печи — огнестойкость.Это свойство плиты позволяет прокладывать в ней проводку и электрические провода. Пустота внутри плит дает возможность прокладывать в ней не только электрические провода, но и трубы другой природы, если это позволяет их диаметр. Это значительно сэкономит время рабочих на укладку и резку труб.

    Пустотная плита неприхотлива в обслуживании, ее легко резать и строгать, а также из нее можно изготовить необходимые дополнительные элементы.

    При изготовлении дверных или оконных проемов использование полой пазогребневой пластины практичнее и удобнее, чем использование других строительных материалов.При закладке дверного проема стандартного размера 90 см дополнительная окантовка пустотелого ядра не потребуется, при использовании любого другого материала дверной проем обязательно потребуется укрепить.

    Пустотные плиты вышли на рынок материалов сравнительно недавно, и только после того, как производители новых домов стали предлагать своим покупателям помещения без межкомнатных перегородок. Эта идея разработчиков дает покупателю обширный выбор и реализацию даже самых неординарных и креативных решений.

    Такие плиты с бороздками отличаются от гипсовых по составу. Эти пластины изготовлены из смеси кусковой извести (только негашеной), воды, а также кварцевого песка, после чего эту смесь помещают под давлением и затем помещают в камеру автоклава. В этой специальной камере под воздействием повышенной температуры и высокого давления получается прочный материал — известково-песчаный конгломерат.

    По сравнению с гипсом эти пазогребневые плиты имеют более высокую прочность, а также низкий уровень водопроницаемости.Такие плиты часто используют для возведения несущих, а также внутренних стен в конструкциях, в которых может скапливаться излишняя влага.

    Стандартный вес силикатной плиты достигает 15,5 кг при плотности 1870 кг / м3. По сравнению с силикатными гипсокартонными плитами плотность меньше, а именно 1570 кг / м3, такая разница скажется на их качестве, а также на тепло- и звукоизоляции стены.

    Силикатные плиты, как и гипс, огнестойкие. Эти пластины не выделяют вредных веществ, способных навредить жизни человека, и не проводят электрический ток.Кроме того, замок на силикатных пазогребневых пластинах хорошо снижает шум.

    Газопроницаемость (способность дышать и пропускать воздух) силикатных панелей находится на очень высоком уровне у многих аналогичных материалов, поэтому при установке таких панелей убедитесь, что климат в вашей квартире или дом будет в лучшем виде. При попадании влаги на силикатную плиту она не подвергается деформации, даже самой незначительной, а также через некоторое время не гниет и на ней не появляется грибок.

    Особенности монтажа пазогребневых плит

    Пазогребневые плиты крепят после завершения возведения несущих конструкций (стен) в здании, но необходимо перед укладкой чистого пола , а также отделочные работы. Если вы планируете перепланировку своей квартиры или офиса, то возведение стен из пазогребневых плит возможно двойной, то есть стены будут не более гренковыми, но и прочными. Часто двойная кладка стен применяется, если в доме необходимо провести скрытую кладку инженерных сетей или если планируется утепление стен.Утепление стен предполагает выход одной плиты в холодное или неотапливаемое помещение, а другой — в жилую комнату, между двумя плитами укладывается утеплитель.

    При возведении межкомнатной перегородки не важна укладка пазов вверх или вниз, то есть можно складывать как угодно. Однако изготавливать пазогребневую пластину рекомендуется укладывать ровно пазом вверх, при такой установке клей равномерно распределяется по пазу и не вытекает, благодаря чему монтаж и приклеивание надежнее, чем пазом вниз. .

    В последние годы на рынке шпунтовых плит появилось два ведущих прокси, а именно Volma и Knauf. Поэтому перед покупкой таких табличек многие задаются вопросом, какую выбрать?

    Главная отличительная черта плит Wolm и Knauf — это цена. Пазогребневые плиты Knauf намного дороже плит Volma. Покупая плиты того или иного производителя, также необходимо приобретать специализированный клей того же типа. Клей Knatsf такой же дорогой, как и доски, по сравнению с Volma, и если вы планируете заменить его другим клеем, производитель не дает никаких гарантий, что ваша конструкция будет долговечной.Столь высокая цена обусловлена ​​зарубежным производством, затраты идут не только на производство, но и на доставку этого материала.

    Что такое соединение языка и паза (для чего мы его используем?)

    Узнайте больше о технике соединения шпунтов и пазов с деревянными столярными изделиями, где ее лучше всего использовать, как ее производить, о ее преимуществах и о том, какое оборудование необходимо для этого.

    Есть что-то особенное в том, чтобы зайти в антикварный магазин и понаблюдать за мастерством изготовления деревянной мебели.Петли с изысканным орнаментом, инициалы, вырезанные по углам,… забота и внимание, вложенные в эти изделия, очевидны и делают их значимым и вневременным предметом. К сожалению, некоторые методы обработки древесины со временем устаревают по мере появления более удобных и менее трудоемких методов.

    Классическая столярная техника шип-паз — лишь один из примеров такой потери. Хотя это не совсем забыто, этот изящный и приятный способ найти все труднее и труднее.

    Связанный: Врезное и шипованное соединение | Равномерное соединение | Дюбельный шов | Соединение «ласточкин хвост» | Mitre Joint | Дадо Джойнт | Стыковое соединение | Коленчатые соединения

    Что такое соединение языка и паза?

    Шип-паз — это способ соединения деревянных панелей друг с другом по краям. Это делается путем соединения двух частей канавкой и шпунтом! Существует два типа язычковых соединений: твердый язычок и скользящий язычок.

    Цельный языковой сустав

    Канавка — это глубокий гребень, прорезанный по всей кромке (обычно в форме капли с открытым концом). Язычок находится на противоположном крае и имеет соответствующую форму, чтобы вписаться в паз, как кусок пазла.

    Шпунт сделан немного меньше, чем площадь канавки, чтобы облегчить сборку. Их складывают, сдвигая их от края к краю, начиная с кончиков каждой панели. Затем в стык добавляется клей, и язычок немного впитывает влагу и расширяется в канавку, обеспечивая удивительно плотное прилегание.

    Скользящий язычок

    Это полностью похоже на соединение сплошного шпунта, с той лишь разницей, что каждая деревянная панель имеет канавку, вставленную в их края, и создается шлиц стороннего производителя, соединяющий их вместе. Соединение представляет собой деревянную пластину, обрезанную до идеального размера, чтобы она могла поместиться в соответствующие канавки.

    Соединение сплошным шпунтом дает вам возможность не склеивать части вместе для окончательной отделки (при изготовлении стола со съемными планками), но соединение с наклонным шпунтом необходимо приклеить, чтобы панели оставались вместе.

    Когда используется соединение языка и паза?

    Основное место стыка — деревянный пол. После того, как появились инновации в использовании фанеры и композитных древесных плит, шип-паз стал очень редким методом укладки полов. Этот вид деревообработки стоит дорого и требует много времени, в то время как фанера стоит недорого и обеспечивает невероятно простой монтаж.

    Шип-паз до сих пор используется при изготовлении высококачественных столов и краснодеревщиков.

    И не забывайте о паркете! Это обработка дерева исключительно из эстетических соображений. Паркет — это искусство геометрически размещенной мозаики из крашеного дерева.

    Почему соединение «язык и паз»?

    Шип-паз — это, по сути, просто паз и шип-шип , но действительно очень длинный. Причина, по которой они носят разные названия, состоит в том, чтобы описать их различия во внешнем виде и в целом. Соединение врезным и шипованным способом должно придать деревянным столярным изделиям жесткость и прочность и соединено под прямым углом.В то время как соединение шпунт-паз соединяется параллельно деревянными деталями (отсюда необходимость в более длинной области для соединения).

    Это соединение обычно прочнее, чем стыковое соединение , так как соединение шпунт-паз зависит от поверхностного натяжения, которое распространяется на всю деревянную панель. В стыковом соединении используется внешнее оборудование, чтобы скрепить соединение, что в конечном итоге вызывает нагрузку на определенные области.

    Что нужно?

    Наиболее распространенные расходные материалы, необходимые для изготовления вашего собственного сочленения под шпунт и паз:

    • формирователь древесины (фрезерный станок или фрезерный станок — используется для обрезки и формовки деревянных деталей с помощью поворотного механизма
    • циркулярная пила
    • ручной рубанок

    Есть несколько мест, которые научат вас, как создать собственное соединение паз и паз, вот несколько надежных вариантов:

    FAQ

    Какие бывают типы соединений «гребень и паз»?

    Двумя типами являются соединение с прорезным язычком и соединение со сплошным шпунтом.На скользящем язычке есть канавки такого же размера, которые соединяются шлицевым соединением стороннего производителя, которое затем приклеивается на место. Сплошной гребешок имеет паз на одном крае и язычок на другом крае, которые соединяются вместе, как кусочки пазла. Клей также можно использовать с цельным шпунтовым соединением в качестве усиления.

    Как выполняется соединение «шпунт-паз»?

    Их можно изготовить ручной строгалкой (добро пожаловать в 1832) или циркулярной пилой, фрезерным станком или фрезером. Просто прокрутите вверх, чтобы найти обучающие видео и статьи о том, как добиться соединения с пазом.

    Насколько прочно соединение шпунт-паз?

    Они очень сильные! Когда соединение усилено по всей площади поверхности куска дерева, его прочность всегда будет выше, чем при использовании оборудования сторонних производителей.

    Почему не пользуются популярностью соединения «гребень и паз»?

    Они были заменены более дешевыми и менее трудоемкими методами столярных изделий, такими как фанерные листы. Для соединения пазов и пазов требуется время, и когда вы планируете покрыть их всем полом, вам придется создать множество пазов и язычков.Время — деньги, а деньги — время!

    Саванна Ленц родом из ниоткуда. Она переехала 30 раз в возрасте до двадцати лет, и благодаря постоянным изменениям в окружающей среде она получила статус эксперта во всех областях домашнего хозяйства. Будь то покраска и дизайн интерьера, выпечка, организация очаровательных званых обедов или окрашивание своей коллекции книг, она — классная жена Степфорда.

    Двойная специализация по английской литературе и творческому письму по-настоящему использовала ее способность к общению, а ее способность к странному и комедийному восприяла повсюду.Саванна любит вносить свой вклад в любой канон, от коротких художественных произведений до музыкальных обзоров, проектов DIY и журналов о скалолазании. Эта многогранная женщина — имбирь Близнецов (о боже), и ей есть что сказать!

    Все о пазогребневых соединениях — FineWoodworking

    Любой длинноволокнистый стык длиной более 48 дюймов может выиграть от использования пазогребневого соединения. Он обеспечивает механические средства совмещения и соединения краев узких досок при формировании более широкой панели.

    Основы:
    • Анатомия стыка: длинная кромка одной заготовки соединяется с канавкой, вырезанной на кромке другой заготовки
    • Где используется: сделайте широкую панель из узких досок
    • Ручным или машинным способом: сделайте пазогребневое соединение с соответствующими деревянными плоскостями или на современном оборудовании

    Анатомия сустава
    Вдоль одного края отрезается короткий язычок, обычно центрируемый по толщине материала. С другой стороны, соответствующий паз проходит по длине края доски.Одним из преимуществ является то, что кромки зарегистрированы, что в дальнейшем не требует строгания или очистки. Еще одно преимущество — увеличенная поверхность клея. Единственным недостатком может быть то, что стык виден с конца панели.

    Где используется
    Пазогребневое соединение часто используется для формирования более широких панелей из более узких досок, например, при формировании столешниц, дверей или архитектурных панелей. Он также широко используется для полосовых полов.

    Исторически сложилось так, что соединение паз и паз также использовалось для совмещения и выравнивания краев вертикальных панелей в ранних домах.В этом случае шов учитывал сезонное расширение и усадку отдельных плит при создании герметичной стены.

    Ручным или машинным способом
    Раньше стык разрезали подобранными деревянными плоскостями. Эти самолеты продавались парами (в размерах, рассчитанных на работу с материалом толщиной от 1/4 дюйма до 1-1 / 2 дюйма). Один рубанок прорезал канавку, а другой прорезал шпунт.

    В сегодняшнем небольшом магазине соединение паз и паз чаще всего фрезеруется с помощью фрезерного станка или фрезерного стола, оснащенного парой согласованных бит.Соответствующие биты работают так же, как старые деревянные рубанки, только быстрее и с меньшими усилиями. Этот стык также можно изготовить на настольной пиле.

    Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

    Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

    ×

    Динамическое и статическое сравнение соединений «ласточкин хвост», паз и паз, половинки и дюбелей из бука :: BioResources

    Моллахассани, А., Хеммаси, А., Хадеми Эслам, Х., Лашгари, А., и Базьяр, Б. (2020). « Динамическое и статическое сравнение соединений« ласточкин хвост », гребень и паз, половинки и дюбелей из бука », BioRes . 15 (2), 3787-3798.
    Реферат

    Проведена оценка динамических и статических упругих свойств соединений древесины бука. Обычные швы, а именно швы «ласточкин хвост», шип и паз, дюбель и половинки, были подготовлены из древесины бука ( Fagus orientalis, Lipsky) с использованием поливинилацетатных и цианоакрилатных клеев.Результаты динамического и статического модулей упругости соединений в этом исследовании указали на самые высокие тенденции к уменьшению вдвое, шипов, пазов и пазов, а также соединений типа «ласточкин хвост», соответственно. Модуль упругости соединения типа «ласточкин хвост», его однородная структура соединения и отсутствие протяженной клейкой линии соответствовали таковым для соединенных образцов. Средний статический модуль упругости был примерно на 10,5% ниже, чем динамический модуль упругости. Результаты t-критерия Стьюдента показали значительную разницу между средним динамическим и средним статическим модулем упругости, значимость на уровне 5%, а тест корреляции Пирсона показал, что динамический и статический модули упругости образцов были значительными. на уровне 5% и указывает на положительную корреляцию.Основываясь на наблюдаемой корреляции в результатах динамических и статических испытаний, с использованием этих методов, динамическая оценка неразрушающего контроля может рассматриваться как подходящая альтернатива в стандартизации разрушающих статических испытаний для оценки и категоризации древесины.


    Скачать PDF
    Полная статья

    Динамическое и статическое сравнение буковых соединений «ласточкин хвост», паз и паз, половинки и дюбельные соединения

    Амир Моллахассани, a AmirHooman Hemmasi, a, * Habibollah Khademi Eslam, a Amir Lashgari, b и Behzad Bazyar a

    Оценивались динамические и статические упругие свойства соединений древесины бука.Обычные швы, а именно швы «ласточкин хвост», «гребешок и паз», дюбель и половинки, были подготовлены из древесины бука ( Fagus orientalis, Lipsky) с использованием поливинилацетатных и цианоакрилатных клеев. Результаты динамического и статического модулей упругости соединений в этом исследовании указали на самые высокие тенденции к уменьшению вдвое, шипов, пазов и пазов, а также соединений типа «ласточкин хвост», соответственно. Модуль упругости соединения типа «ласточкин хвост», его однородная структура соединения и отсутствие протяженной клейкой линии соответствовали таковым для соединенных образцов.Средний статический модуль упругости был примерно на 10,5% ниже, чем динамический модуль упругости. Результаты t-критерия Стьюдента показали значительную разницу между средним динамическим и средним статическим модулем упругости, значимость на уровне 5%, а тест корреляции Пирсона показал, что динамический и статический модули упругости образцов были значительными. на уровне 5% и указывает на положительную корреляцию. Основываясь на наблюдаемой корреляции в результатах динамических и статических испытаний, с использованием этих методов, динамическая оценка неразрушающего контроля может рассматриваться как подходящая альтернатива в стандартизации разрушающих статических испытаний для оценки и категоризации древесины.

    Ключевые слова: соединение «ласточкин хвост»; Шпоночно-пазовое соединение; Разделение на половинки сустава Дюбельный шов; Динамическая и статическая оценка; Модуль упругости

    Контактная информация: a: Департамент науки и технологии древесины и бумаги, факультет природных ресурсов и окружающей среды, отделение науки и исследований, Исламский университет Азад, P.O. Box 14515/775, Тегеран, Иран; b: Кафедра науки и технологии древесины, Караджский филиал, Исламский университет Азад, П.О. Box 31485-313, Карадж, Иран; * Автор для переписки: h_hemmasi @ srbiau.ac.ir

    ВВЕДЕНИЕ

    Соединения являются одними из самых важных компонентов всех деревянных конструкций, в то время как научные знания о них ограничены. Соединения обеспечивают согласованность компонентов и делают конструкцию прочной и устойчивой. Следовательно, успех использования дерева в качестве строительного материала зависит от того, как ведут себя самые разнообразные соединения.

    Технология клеевого соединения сыграла важную роль в развитии и росте реабилитации и ремонта деревянных конструкций.Способность структурного шва поддерживать удовлетворительные долгосрочные характеристики, часто в суровых условиях, является важным требованием к структурному клеевому шву (Custodio et al. 2009). Клеевые соединения могут потерять прочность и разрушиться под воздействием влажности, температуры и других погодных условий.

    Здесь недостаточно простого изготовления надежного стыка. Скорее, также важно, чтобы сустав прочно держался при первом применении. Поскольку стыкового соединения «голова к голове» с химическим соединителем (адгезивом) самого по себе недостаточно, обычно для усиления угловых соединений применяются такие соединения, как ласточкин хвост, дюбель, шпонка, бисквит и подвижная канавка (Maleki et al. .2012).

    Благодаря простоте соединения штифтами, они широко используются в современной мебельной промышленности. Соответственно, существует множество исследований по этому вопросу. Zhang и Eckelman (1993) показали, что увеличение диаметра штифтов (с 6 до 11 мм) и увеличение глубины проникновения (от 6 до 11 мм) в каждом компоненте соединения будет иметь существенное влияние на сопротивление изгибающему моменту соединений. из ДСП с одним штифтом. Курт и др. (2009) оценил несущую способность деревянных шпилек в древесно-стружечных плитах и ​​древесноволокнистых плитах средней плотности (МДФ).Чем более гладкая поверхность штифтов и язычка, тем больше был эффект сцепления между соединяемыми компонентами.

    Latibari et al. (2005) оценил влияние типа, диаметра и степени свободы штифта на прочность на сдвиг швов из ДСП. Их результаты показывают, что штифты с резьбой диаметром 10 мм, глубиной проникновения в четыре раза больше диаметра и степенью свободы 0,5 мм или 0,25 мм обладают более высокой устойчивостью к приложенным нагрузкам. Экельман и Хавиарова (2006) изучали столярные изделия школьных стульев с штифтовыми шипами и пазами, с клеем и без него и обнаружили, что прочность 0.Шипы диаметром 125 с клеем были улучшены более чем на 80% по сравнению с аналогичными соединениями без клея. Их результаты показывают, что шиповые соединения можно фиксировать только штифтами, а нанесение клея штифтами увеличит стоимость. Ghofrani и Nouri (2009) оценили прочность на боковой сдвиг различных типов деревянных дюбелей и соединений MiniFix на МДФ; они не обнаружили существенной разницы между резьбовыми соединениями и другими соединениями, в то время как винтовые соединения показали самую высокую прочность. И диаметр, и тип клея являются одинаково важными критериями для деревянных дюбелей с точки зрения их прочности на сдвиг.Поскольку резьбовые деревянные дюбели статичны, любые трещины из-за давления и напряжения сдвига возникают внутри плиты.

    Дерикванд и др. (2013) оценил влияние различных типов древесины на подвижные шипы и длину проникновения шипов на сопротивление соединения; они обнаружили, что увеличение глубины проникновения подвижного шипа увеличивает прочность соединения между стыками. Их результаты показывают, что тип древесины, применяемой для изготовления подвижного шипа, оказал значительное влияние на способность удерживать соединения, поскольку древесина бука имеет гладкую поверхность и высокую прочность на сдвиг параллельно волокнам, что делает ее наиболее эффективной древесиной для изготовления. шипы.Maleki et al. (2012) оценил влияние расстояния между хвостовиками в соединениях типа «ласточкин хвост», равного 1, 2 и 3 см, и типа соединения в двух вариантах «бабочка» и «H-ласточкин хвост», на допустимую нагрузку на растяжение угловых соединений со скосом, выполненных из ДСП и МДФ. Они обнаружили, что допуск на растяжение соединения H-типа «ласточкин хвост» выше, чем у соединения «ласточкин хвост» под углом «бабочка».

    Maleki et al. (2013) оценил влияние типа клея и высоты соединителя типа «ласточкин хвост» на допустимую нагрузку на растяжение угловых соединений со скосом из ДСП и МДФ.Результаты показали, что устойчивость к растяжению соединений с использованием цианоакрилатных (CA) клеев выше, чем у соединений, использующих поливинилацетатные (PVAc) клеи или без них.

    Имеющихся исследований по широкому использованию соединений типа «ласточкин хвост», гребня и паза, а также половинок и дюбелей в деревянных конструкциях недостаточно. Таким образом, необходимы дополнительные исследования для оценки механических характеристик этих соединений. В этом исследовании рассматриваются характеристики упомянутых суставов с точки зрения их статических и динамических аспектов.

    ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    В этом исследовании сначала 90 пряморослых деревьев бука ( Fagus orientalis Lipsky) были разрезаны в поперечном направлении на образцы размером 360 Д × 50 Ш × 24 В мм и хранились в помещении для климатических испытаний в течение 2 недель, как указано в ISO 3129 (2012). Затем они стали подвергаться вибрации свободного изгиба в двухстороннем испытании на свободную балку, а затем для испытания были отобраны образцы с наивысшей корреляцией 0,98 между режимами вибрации 1 st и 3 rd .Этот тестовый образец был выбран в соответствии с Hossein et al. (2009 г.), из которых 80 из предварительных образцов были допущены к испытаниям. Эти образцы подвергаются испытанию на вибрацию при изгибе после измерения их размеров и веса.

    файлов звукозаписи были сделаны с помощью Audacity (3 rd версия, команда Audacity, Университет Карнеги-Меллона, Питтсбург, Пенсильвания, США), а аудиофайлы были прочитаны с учетом вибрации изгиба с помощью настройки портативной системы NDT-lab® в та же частота.После того, как в систему были добавлены все размеры и веса, были завершены расчеты, связанные с коэффициентом корреляции между первыми тремя модами вибрации и модулем сдвига при работе. Были изучены упругие характеристики древесины бука, в том числе модуль упругости (МОЕ). Коэффициент акустической эффективности ( K ) и коэффициент акустического преобразования ( ACE) оценивались по свободным продольным колебаниям в двусторонней свободной балке, как показано на рис.1, в радиальном (LR) и тангенциальном (LT) направлениях.

    Рис. 1. Схематическое изображение продольной вибрации в двусторонней свободной балке (Браншерио и др. 2010)

    Объем длины волны для моды 1 st продольных колебаний в длине образца, а также частота и длина волны, скорость объемов звуковой волны в продольном направлении образцов были рассчитаны по формуле. (1),

    В = 2 лф (1)

    , где V, (м / с) — скорость звука в продольном направлении древесины, а f (Гц) — частота для моды продольных колебаний 1 st .

    Динамический продольный модуль упругости был рассчитан по формуле. 2,

    E = ρV 2 (2)

    , где ρ (кг / м 3 ) — удельный вес, а E (Па) — модуль продольной упругости.

    Коэффициент демпфирования рассчитывается на основе анализа того, как амплитуда колебаний образца падает с течением времени с использованием спектра ряда Фурье, рассчитанного по формуле. 3,

    (3)

    , где tan ( δ ) — коэффициент демпфирования и логарифмический декремент, который вычисляется в логарифмической шкале на основе затухания звука.Акустический коэффициент K и эффективность акустического преобразования ACE являются одними из наиболее важных акустических факторов для древесины, используемой в пластинах звукового резонанса, и они рассчитываются по формулам. 4 и 5 соответственно

    (4)

    (5)

    , где K — акустический коэффициент, а ACE 4 / кг.с) — эффективность акустического преобразования.

    Рис. 2. Образцы и инструкции, применяемые для сочлененных балок

    Для каждого используемого соединения используются следующие факторы: два типа клея (цианоакрилат и поливинилацетат) и две высоты шипа, длины или длины соединительного штифта.Всего было 20 образцов размером 360 Д × 50 Ш × 24 В мм; Соединения «ласточкин хвост», «шпунт и паз», «половинки» и дюбели для каждого испытания. Размеры этих суставов были основаны на исследованиях, проведенных (Horwood 1999; Haviarova et al. 2001; Eckelman and Haviarova 2006; Noll 2007).

    Образцы были разделены на четыре группы по 20. Характеристики каждой группы, представленные на рис. 2 с двумя клеями, были исследованы следующим образом: 1) Для соединений типа «ласточкин хвост» эффект «ласточкин хвост» с двумя высотами 9 и 14. мм; 2) Для дюбельных швов эффект дюбеля диаметром 8 мм с двумя высотами 72 и 90 мм; 3) Для шип-пазов эффект шипа с двумя длинами 30 и 50 мм; и 4) для швов, разделенных пополам, эффект шипа с двумя длинами: 50 и 70 мм.

    Рис. 3. a: Соединение пополам, b: Соединение дюбеля, c: Соединение шип и паз, d: Соединение «ласточкин хвост»

    Образцы половинок, шпоночного соединения, гребня и паза и соединения «ласточкин хвост» были склеены и зафиксированы зажимами. Зажимы были освобождены от стыков после того, как они были полностью установлены, и образцы хранили в климатизированном помещении при 20 ° C и 65% относительной влажности.

    В данном исследовании использовались два типа клеев со следующими характеристиками. Первым был клей на основе поливинилацетата (ПВА).Это тип клея с содержанием твердых частиц 60%, вязкостью от 12 до 18 Па · с при температуре 20 ° C и плотностью 1,08 г / см 3 . Второй — цианоакрилатный (СА) клей. Он содержит 100% твердых частиц, вязкость от 1,3 до 1,5 Па · с. и плотностью 1,06 г / см 3 . Клеи использовались в соответствии с рекомендациями производителя.

    Испытания на изгибную вибрацию были проведены для оценки упругих характеристик древесины бука. Для анализа полученных данных был запущен статистический метод дисперсионного анализа с применением программного обеспечения SPSS (IBM, версия 22, Армонк, штат Нью-Йорк).Кроме того, механические характеристики и упругие константы древесины бука были оценены в среде портативной системы NDT-lab® (Roohnia et al. 2006).

    РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

    При оценке динамического модуля упругости уровень достоверности типов соединений, типов клея и размеров соединений имел значение 95%. При оценке взаимодействия эффективных факторов тип сустава × размер сустава был значимым на уровне достоверности 95%.Чтобы оценить динамизм звуковых характеристик образцов, влияние различных типов соединений, типов клея и размеров соединений было значительным с уровнем достоверности 95%. Чтобы оценить взаимодействие эффективных факторов, взаимодействие типа соединения × размер соединения с акустическим коэффициентом и демпфированием образцов было значимым с достоверностью 95%, как показано в таблицах 1–3.

    Таблица 1. Дисперсионный анализ, направленный на влияние типа соединения, типа клея и размера соединения на модуль упругости

    Таблица 2. Дисперсионный анализ, направленный на влияние типа соединения, типа клея и размера соединения на акустический коэффициент

    Таблица 3. Дисперсионный анализ, направленный на влияние типа соединения, типа клея и размера соединения на демпфирование

    В экспериментальных образцах четыре различных типа соединения (ласточкин хвост, дюбель, гребень и паз и разделение пополам), разный размер соединительной части и использование поливинилацетатных или цианоакрилатных клеев; упругие и акустические характеристики этих соединений показали снижение по сравнению с контрольными образцами (несращенными).При увеличении высоты соединения типа «ласточкин хвост» с 9 до 14 мм длина шипа шипа-паза стала 50 с 30 мм, а когда длина штифта дюбеля была увеличена с 36 до 45 мм, а длина шипа соединения вдвое стала 70 с 50 мм. , что свидетельствует об улучшении упругих характеристик (рис. 4). Для всех экспериментальных швов использование цианоакрилатного клея привело к большему улучшению упругих характеристик по сравнению с поливинилацетатным клеем (рис. 4).

    Ключ: F = бук; L = большой сустав; S = маленький сустав; P = поливинилацетатный клей; C = цианоакрилатный клей; 1 = дюбель; 2 = разделение пополам; 3 = соединение типа «ласточкин хвост»; 4 = шип-паз

    Фиг.4. Сравнение динамического модуля упругости экспериментальных швов

    В соединениях типа «ласточкин хвост», где использовался цианоакрилатный клей, модуль упругости был выше, чем у других соединений. Шпоночные и пазовые соединения имели более высокий модуль упругости, чем у дюбелей и соединений вдвое, а дюбельные соединения имели более высокий модуль упругости, чем у соединений, разделенных пополам. Средняя разница суставов, использованных в этом исследовании, была значимой с достоверностью 95%.Стыки «ласточкин хвост» длиной 14 мм вручную с цианоакрилатным клеем показали наименьшее влияние на акустические характеристики древесины бука, в то время как сокращение вдвое стыков, особенно с меньшей длиной шипа (50 мм) и выполненных с помощью поливинилацетатного клея, было значительно более эффективным для уменьшения акустические свойства.

    Для статического анализа упругих характеристик древесины бука в соединениях типа «ласточкин хвост», штифтов, шпунтов и пазов и половинок влияние типа соединения, размера соединения и типа клея было значительным с уровнем достоверности 95%.Более того, среди эффектов взаимодействия исследуемых переменных эффект размера × совместный был значимым при уровне достоверности 95%. Влияние других изученных переменных не было значимым с доверительной вероятностью 95%. Что касается наивысшего уровня эластичности экспериментальных соединений, результаты статических испытаний были аналогичны результатам динамических испытаний: , то есть , соединение типа «ласточкин хвост» показало самый высокий статический модуль упругости, а соединение, разделенное пополам, самое низкое. Статический модуль упругости в среднем составлял 10.На 5% ниже, чем у динамического модуля упругости с доверительным интервалом от 7,2% до 13,8% с уровнем достоверности 95%.

    Ключ: F = бук; L = большой сустав; S = маленький сустав; P = поливинилацетатный клей; C = цианоакрилатный клей; 1 = дюбель; 2 = разделение пополам; 3 = соединение типа «ласточкин хвост»; 4 = шип-паз

    Рис. 5. Сравнение динамического и статического модулей упругости экспериментальных соединений

    Результаты t-критерия Стьюдента показали значительную разницу между средним динамическим и средним статическим модулем упругости, хотя динамический модуль упругости был выше, чем статический модуль.Тест корреляции Пирсона показал, что динамический и статический модули упругости образцов были значимыми на уровне 5% и показали положительную корреляцию.

    В этом исследовании более высокий модуль упругости был получен с увеличением длины шипа, высоты «ласточкин хвост» и длины деревянного штифта в дюбельных соединениях. Увеличение высоты ласточкина хвоста с 9 до 14 мм, увеличение длины шипа с 30 до 50 мм в пазовых соединениях, увеличение длины штифта с 36 до 45 мм в шпоночных соединениях и увеличение длины шипа. от 72 до 90 мм, все дали более высокую эластичность как для динамического, так и для статического анализа.Эти результаты были подтверждены результатами других исследований, которые показали, что увеличение площади поверхности шипов оказывает особое влияние на способность сопротивления растяжению при растягивающих и сжимающих нагрузках (Dalvand et al. 2012; Maleki et al. 2012; Дрикванд и др. 2013; Кахванд и др. 2013). Можно констатировать, что увеличение площади соединительной поверхности шипа, количество склеиваемой поверхности увеличивалось и приводило к большей общей прочности соединения и к более однородному расположению соединения.Клеи увеличивают как плотность в месте стыка, так и модуль упругости стыков. Для соединений типа «ласточкин хвост» увеличение высоты типа «ласточкин хвост» увеличило стойкость к растяжению, что может быть связано с большей поверхностью соединения и компонентами соединения. Когда площадь поверхности контакта между компонентами соединения и соединителем увеличивалась, прочность на разрыв также увеличивалась.

    Для дюбельных соединений увеличение диаметра и длины деревянного штифта привело к увеличению периметра и, следовательно, большей площади, что увеличило поверхность сцепления и общую прочность соединения.Результаты статического и динамического анализа соединений, проведенных здесь, показывают, что соединение «гребень и паз» имеет более высокий модуль упругости, чем соединение дюбеля и соединения пополам. Этот результат согласуется с результатами других исследований (Eckelman 2003; Ghofrani and Noori 2009), где образцы с одинаковой поверхностью и толщиной, шип-пазовые соединения прочнее, чем деревянные дюбельные соединения. Прямоугольная форма шип-пазового соединения обеспечивает большую прочность и устойчивость шва, и очевидно, что шип-пазовые соединения более однородны, чем деревянные шканты.Это может быть связано с использованием разных пород дерева для штифтов в дюбельных соединениях. Более того, для деревянных дюбельных соединений штифты расположены в более длинных отверстиях для швов, и допуск штифтов в отверстиях для швов является эффективным по отношению к прочности соединений. Ступени деревянных штифтов в сочетании с подвижностью соединения могут вызвать трещину на месте. В дюбельных соединениях клеевые линии проходят двумя противоположными частями или по всей длине дерева в дюбельных соединениях, в то время как в шпунтовых соединениях клеевые линии проходят с одной стороны; поэтому деревянные дюбели слабее, чем паз и шпунт.Во всех доступных экспериментах на изученных соединениях были снижены динамический и статический модуль упругости и акустические характеристики по сравнению с несоединенными образцами (контрольными образцами). На акустический коэффициент влияли как модуль упругости, так и параметр плотности, где, что касается плотности, он был намного больше, чем модуль параметра упругости с точки зрения акустического коэффициента. В соединенных образцах это уменьшение может быть связано с увеличением плотности образцов после добавления соединения.Более того, увеличение плотности можно отнести к увеличению плотности, вызванному поливинилацетатным и цианоакрилатным клеями, по сравнению с несращенными образцами. Среди оцениваемых здесь соединений соединения типа «ласточкин хвост» показали наименьшее влияние на акустические характеристики по сравнению с несращенными образцами, что согласуется с выводами Wegst (2006) и Obataya and Norimoto (1999). Указанные авторы представляют собой обратную связь между модулем упругости и демпфированием. Уменьшение демпфирования привело к увеличению ACE.

    Статический и динамический анализы показали, что модуль упругости экспериментального образца, а также динамический и статический модуль упругости значительно различались на уровне достоверности 95% с положительной корреляцией. Результаты, полученные с помощью t-критерия Стьюдента, показали значительную разницу между средним динамическим и средним статическим модулем упругости, а корреляционный тест Пирсона показал, что динамический и статический модули упругости образцов значительно различались на уровне 5%. с положительной корреляцией.Это соответствует выводам Bodig and Jayan (1993) и Biechele et al. (2010).

    На этом этапе неразрушающие динамические испытания рекомендуются в качестве альтернативы разрушающим статическим методам, поскольку в последнем случае образцы не ломаются, время не тратится зря, и они делают визуальный, рентгеновский, ультразвуковой, акустический, вибрационный , и т. Д. проверка возможных методов. Эти методы неразрушающего динамического анализа сокращают общее время и стоимость, а поскольку они не вызывают повреждений, они сокращают общие производственные отходы.Они также повышают эффективность за счет повышения качества продукции. Возможность непрерывного анализа и большего контроля продуктов может быть эффективной в прогнозировании и предотвращении повреждений с помощью этих тестов.

    ВЫВОДЫ

    1. Влияние типа клея, типа соединения и размера соединения, вместе с взаимодействием между двумя последними на модуль упругости, акустический коэффициент и демпфирование, было значительным на уровне 5% как в динамических, так и в статических испытаниях.
    2. Что касается наивысшего уровня эластичности экспериментальных соединений, статическое испытание показало те же результаты, что и результаты динамического испытания, , т.е. , соединение типа «ласточкин хвост» показало самый высокий модуль упругости, а соединение, разделенное пополам, имело самый низкий модуль упругости.
    3. Применение цианоакрилатного клея привело к более высокому модулю упругости по сравнению с образцами, склеенными поливинилацетатным клеем.
    4. t-критерий Стьюдента показал значительную разницу между средним динамическим и средним статическим модулем упругости, хотя динамический модуль упругости был выше, чем статический модуль, со значимостью на уровне 5%.Более того, согласно тесту корреляции Пирсона, между этими двумя величинами эластичности существует положительная корреляция.

    ССЫЛКИ

    Бичеле, Т., Чуй, Ю.Х., и Гонг, М. (2010). «Оценка жесткости древесины с шиповым соединением с помощью различных методов неразрушающего контроля», в: Proceedings of the Future of the Quality for Wood Products , Edinburgh, UK. 4-7.

    Бодиг Дж. И Джейн Б.А. (1993). Механика древесины и древесных композитов (персидский перевод Г.Эбрахими), издательство Тегеранского университета, Тегеран.

    Браншерио, Л., Кушад, К., и Бремо, И. (2010). «Измерение внутреннего трения тропических пород различными акустическими методами», Journal of Wood Science 56 (5), 371-379.

    Custόdio, J., Broughton, J., and Cruz, H. (2009). «Обзор факторов, влияющих на долговечность соединения деревянных конструкций», Международный журнал адгезии и адгезивов, 29 (2), 173-185.

    Далванд, М., Малеки, С., Эбрахими, Г. и Хафтхани, А. (2012). «Определение несущей способности шпонированных угловых соединений в каркасной мебельной конструкции из ели», Иранский журнал деревообрабатывающей и бумажной промышленности, 5 (1), 21-32.

    Дерикванд М., Эбрахими Г. Х. и Экельман К. А. (2013). «Влияние толщины уступа на изгибающий момент пазового и свободного шипованного соединения», Иранский журнал деревообрабатывающей и бумажной промышленности, 28 (1), 65-75.

    Дерикванд, М., Смардзевский, Дж., Эбрахими, Г., Далванд, М., и Малеки, С. (2013). «Усилие отрыва пазов и шипов Т-образных мебельных соединений», Турецкий журнал сельского и лесного хозяйства, 37 (3), 377-384.

    Eckelman, C.A. (2003). Учебник по проектированию изделий и прочному дизайну мебели. , Purdue UniversityPress, Вест-Лафайет, Индиана.

    Экельман К., Хавиарова Э. (2006). «Эксплуатационные испытания школьных стульев, изготовленных с круглыми пазами и шипами», Forest Products Journal 56 (3), 51-57.

    Гофрани М. и Нури Х. (2009). «Боковое удерживающее усилие деревянных дюбелей, шурупов и готовых к сборке соединений (RTA), изготовленных из древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ)», Иранский журнал исследований древесины и бумаги 24 (2), 219-231.

    Хавиарова Е., Экельман К., Эрдил Ю.З. (2001). «Разработка и испытание экологически чистых деревянных школьных стульев для развивающихся стран», Forest Products Journal 51 (3), 58-64.

    Хорвуд, Р.(1999). Справочник плотника , издательство New Holland, Лондон, Великобритания.

    Хоссейн, М.А., Рухниа, М., и Шахверди, М. (2009). «Некоторые следы внутренних дефектов древесины на трех первых формах колебаний свободной вибрации», в: 16 th Международный симпозиум по неразрушающему контролю и оценке древесины , Пекин, Китай, стр. 117-128.

    ISO 3129 (2012). «Древесина. Методы отбора проб и общие требования к физическим и механическим испытаниям небольших образцов чистой древесины», Международная организация по стандартизации, Женева, Швейцария.

    Кахванд М., Омрани П. и Эбрахими Г. (2013). «Определение сопротивления изгибающему моменту Т-образных соединений, выполненных из древесного печенья», Иранский журнал деревообрабатывающей и бумажной промышленности, 5 (2), 47-58.

    Курт Э., Уйсал Б., Озджан К. и Йилдирим М.Н. (2009). «Влияние толщины кромочной ленты улудагской пихты, склеенной с помощью некоторых клеев, на сопротивление отрыву буковых дюбелей в композитных материалах», BioResources 4 (4), 1682-1693.

    Латибари, Дж.А., Гофрани М. и Нури Х. (2005). «Исследование удерживающей способности дюбелей из ДСП», Иранский журнал сельскохозяйственных наук, 11 (1), 135-148.

    Maleki, S., Dalvand, M., Rostampour, H.A., and Faezipour, M. (2013). «Влияние типов клея и высоты фитинга типа« ласточкин хвост »на допустимую нагрузку угловых соединений рамы под углом, изготовленных из ДСП и древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ)», Journal of Forest and Wood Products 66 (2), 203-214.

    Малеки С., Дерикванд М., Далванд М. и Эбрахими Г. (2012). «Несущая способность угловых соединений скошенной мебели со шпонками типа« ласточкин хвост »при диагональной растягивающей нагрузке», Турецкий журнал сельского хозяйства и лесоводства 36 (5), 636-643.

    Нолл, Т. (2007). Совместная книга плотников: Полное руководство по столярным изделиям из дерева , Apple Press, Россендейл, Лондон.

    Обатая Э. и Норимото М. (1999). «Акустические свойства тростника ( Arundo donax L.), используемого для вибрирующей пластины кларнета », Журнал акустического общества Америки 106 (2), 1106-1110.

    Рохния, М., Бремо, И., Гибал, Д., и Манучехри, Н. (2006). NDT-lab: «Программное обеспечение для оценки механических свойств древесины», Труды Международной конференции ESWM4 + Cost Action, Флоренция, Италия.

    Вегст, У. К. Г. (2006). «Дерево для звука», Американский журнал ботаники 93 (10), 1439–1448.

    Чжан Дж. Л. и Экельман К.А. (1993). «Сопротивление изгибающему моменту угловых соединений одинарных дюбелей в корпусной конструкции», Forest Products Journal, 43 (6), 19-24.

    Статья подана: 4 августа 2019 г .; Рецензирование завершено: 28 ноября 2019 г .; Доработанная версия получена: 5 февраля 2020 г .; Получена вторая исправленная версия: 26 марта 2020 г .; Опубликовано: 3 апреля 2020 г.

    DOI: 10.15376 / biores.15.2.3787-3798

    СОСНА ПОНДЕРОЗА: BEAR CREEK LUMBER

    Домашние породы Сосна Пондероза / Ель (Ситка и Энгельманн) Научное название: Pinus Ponderosa

    Ponderosa Pine (PP) — один из самых распространенных видов в Северной Америке.Ее часто перемалывают и продают в сочетании с другими подобными породами западной сосны (сахарная сосна, сосна Лоджпол, белая сосна, ель Энгельмана и другие западные белые хвойные породы). PP содержит меньше смолы, чем восточная длиннолистная сосна или южная желтая сосна. ПП имеет мало сердцевинной древесины и в основном представляет собой заболонь, хотя сердцевина становится более распространенной среди более низких сортов. ПП часто используется для внутренних и наружных работ. Такие как обшивка, отделка, пол, двери, окна, фасады, потолки и многое другое.
    Характеристики и наилучшее применение : Сосна Пондероза имеет минимальное количество красновато-коричневой сердцевины и исключительно широкую заболонь медового или соломенного цвета. У него прямая, однородная текстура, которая образует чистую гладкую поверхность. В свежеспиленном или вспененном виде его приятный запах напоминает запах леса, в котором он растет. Сосна Пондероза часто указывается, когда первостепенное значение имеет внешний вид, а не прочность. Сосна Пондероза относительно невосприимчива к изменениям влажности после высыхания, что делает ее полезной для работы, требующей плотных стыков.Он имеет однородную ячеистую структуру и лишь умеренно дает усадку по сравнению с другими породами хвойных пород. Он прекрасно приправляется с минимальным расщеплением, короблением или короблением. Фото: вверху слева: в доме Matsuda Home есть красивая кухня с шкафами из сосны, окрашенной в синий цвет.
    Подробнее ниже …

    Сосновые продукты Пондероза

    Полы
    Сосна синяя морилка в ваших полах? Посмотрите, почему мы говорим «да».

    Опора и балка
    Сосна может оказаться недорогой в некритических конструкционных приложениях.

    Открытый потолок
    Потолок из сосны имеет более характерный характер, чем любой другой потолочный продукт.

    Сайдинг
    Недорогой, отличный вариант ко всем остальным сайдинговым изделиям.

    Дополнительные продукты из сосны Пондероза:

    Фасция, Внутренняя вагонка.

    Примечание: все изображения предназначены для общего описания оценки. Если вы хотите увидеть более четкое изображение оценки, сообщите нам об этом. Мы можем отправить вам фотографии и правила успеваемости по электронной почте.

    Доступные модели

    Язычок и паз, шаблоны внахлестку, узор 105, кромка и центральная кромка, S4S

    Другие рекомендуемые продукты

    «Внутренние панели из сосны Пондероза: Ничто иное не говорит о загородной жизни так, как обшивка из сосны. Добавьте натуральные пятна сосны, окрашенной в синий цвет, и вы получите характер и цвет в том же продукте.

    «Ponderosa Pine Tongue and Groove: Панели из сосны — один из самых недорогих, но красивых способов добавить особый штрих в комнату, будь то потолок или стены.Если вам нужен дополнительный штрих характера, обратите внимание на наши образцы сосны с синими пятнами

    .

    Дополнительная информация о Ponderosa Pine

    Ponderosa Pine занимает около 27 миллионов акров земли. Трибуны можно найти от Канады до Мексики и от Тихоокеанского побережья на восток до Блэк-Хиллз в Южной Дакоте. Его диапазон роста охватывает территорию, охватывающую более 35 процентов от общей площади США. Орегон, Вашингтон и Калифорния составляют основную долю годового урожая.Аризона и Южная Дакота также являются важными производственными районами, в меньших количествах поступающих из Айдахо, Вайоминга, Монтаны, Юты и Нью-Мексико. Сосны Пондероза в среднем от 100 до 160 футов в высоту, а некоторые превышают 180 футов. Диаметр деревьев колеблется от 2 до 4 футов, скорость их роста зависит от высоты, почвы, температуры и количества осадков. Взрослых Ponderosas можно легко идентифицировать по характерной оранжево-коричневой коре, расположенной в виде больших пластин. Темно-желто-зеленые иглы имеют длину 5-10 дюймов и растут группами по три.Шишки, похожие по цвету на кору, имеют длину 3-6 дюймов и диаметр 2-4 дюйма. Семена 5 / 16-3 / 8 дюймов в длину с крылышками 3 / 4-1 дюйма. В чистых или почти чистых насаждениях сосны Пондероза постоянно хранится около 188 миллиардов досок футов пиломатериалов; в смешанных стендах имеются дополнительные миллиарды досок-футов в неизмеренном инвентаре. Большинство деревьев Ponderosa вырастают, созревают и выживают около 125 лет, прежде чем они погибнут по естественным причинам, таким как гниение, повреждение насекомыми, пожары или выбросы ветра. Иногда одинокий экземпляр может жить почти 200 лет.Их типичный участок расположен на полузасушливых плато и склонах, часто окруженных можжевельником и шалфеем. Вырубка сосновых лесов Пондероза обычно осуществляется выборочно, а не на сплошных рубках. Этот метод вырубки удаляет только перезрелые деревья, а другие деревья оставляют для повторного посева и созревания. Выборочная вырубка часто затрудняет идентификацию недавно вырубленного насаждения. Западные сосны отличаются от южных желтых сосен, которые более густые и смолистые, с очень разными характеристиками и использованием.

    Производство

    Годовой объем производства сосны Пондероза занимает третье место по объему после Дугласской и Хем-Пихты, но второе место по общей стоимости. Орегон является ведущим поставщиком сосны Пондероза в стране, производящей около 1,3 миллиарда досок-футов в год. На втором месте Калифорния с чуть более чем миллиардом досковых футов. В экспорте пиломатериалов хвойных пород США лидируют Douglas Fir и Hem-Fir, третье место занимает Ponderosa Pine. Канада является крупнейшим импортером сосны пондероза, а Мексика и Япония занимают второе место.Заявки на сосну Пондероза в Канаде и за рубежом очень похожи на заявки в Соединенных Штатах.

    Синее пятно

    Как и другие сосны, Ponderosa может иметь синюю окраску, если срубленное дерево или зеленые пиломатериалы становятся слишком теплыми до того, как они высохнут. Голубое пятно не влияет на прочность и допустимо для некоторых низших сортов. Его можно скрыть краской или усилить прозрачной отделкой в ​​зависимости от предпочтений пользователя. Это также вызвано ямками от насекомых, заболеванием гнилью.

    Производитель фланца с пазом и пазом, паз из нержавеющей стали и уплотнительная прокладка B16.5

    паза
    Фланец с пазом и пазом из нержавеющей стали ASTM / ASME A / SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM / ASME A / SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409
    язык и паз из углеродистой стали фланец ASTM / ASME A / SA105 A / SA105N и A / SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, штампованная сталь, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, высокопрочный CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80)
    Титановый фланец для языка и паза ASTM B381 / ASME SB381, титан Gr. 1, титан Gr. 2, титан Gr. 4, титан Gr. 5, титан Gr. 7
    ASTM R50250 / GR.1 | R50400 / GR.2 | R50550 / GR.3 | R50700 / GR.4 | GR.6 | R52400 / GR.7 | R53400 / GR.12 | R56320 / GR.9 | R56400 / GR.5
    язык из легированной стали и фланец ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91
    фланец языка и паза медного никеля ASTM / ASME SB 61/62/151/152, никель медь 90/10 (C70600), никель купро 70/30 (C71500), UNS C71640
    Медный фланец для языка и паза T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU1500 , C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C670600, C63020, , C70620, C71000, C71500, C71520, C71640 и т. Д.
    Фланец языка и канавки из инконеля ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 Фланец с язычком и пазом
    Латунный фланец язычка и паза 3602/2604 / H59 / H62 / и т. Д.
    Монель фланец языка и паза ASTM B564 / ASME SB564, Монель 400 (UNS № N04400), Монель 500 (UNS № N05500)
    Хастеллой фланец и паз ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, фланцы X
    Алюминиевый фланец языка и паза 5052/6061/6063/2017/7075 / и т. Д.
    Фланец из сплава 20 и паза ASTM B462 / ASME SB462, сплав Carpenter® 20, сплав 20Cb-3
    Двойной фланец язычка и паза S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61
    Никелевый фланец язычка и канавки ASTM B564 / ASME SB564, никель 200, никель 201, никель 205, никель 205LC
    Фланец языка и паза Инколой ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 фланцев
    Супер дуплексный фланец языка и паза S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61
    Другой материал фланца для язычка и паза Оловянная бронза, алюминиевая бронза, свинцовая бронза
    Nimonic Фланец языка и паза Нимоник 75, Нимоник 80А, Нимоник 90
    254 Гладкий фланец с язычком и пазом ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254 / 6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547

    Трубные соединения и критические требования к характеристикам

    Системы соединения труб сильно различаются в зависимости от диапазона трубопроводных систем, используемых в Соединенных Штатах. Как правило, соединения труб конструируются в соответствии со стандартами производительности и испытаний, необходимыми для области применения, в которой они будут использоваться.

    Цель этой статьи — сопоставить некоторые из наиболее распространенных систем соединения труб, которые используются в настоящее время, и выделить некоторые стандарты производительности и тестирования, используемые при определении требований к соединению для каждого приложения.

    В этой статье обсуждаются следующие приложения:

    • Гидравлические переходы;
    • Подземные системы задержания / удержания;
    • Системы ливневой канализации;
    • Санитарно-канализационные системы;
    • Низконапорные напорные системы (ирригация, сифоны и т. Д.).

    Другие приложения, для которых требуются трубы и системы их соединения, выходят за рамки данной статьи.

    Определение совместных характеристик

    Американская ассоциация государственных служащих автомобильных дорог и транспорта (AASHTO) недавно определила четыре уровня совместной работы и описала каждый уровень следующим образом:

    Герметичный стык — Герметичный стык определяется как функция размера проема (максимальный размер, перпендикулярный направлению, в котором может просачиваться грунт), длины канала (длины пути, по которому грунт может просачиваться) и размера частиц засыпки. .Если размер отверстия превышает 1/8 дюйма, длина канала должна быть как минимум в четыре раза больше размера отверстия. Ни одно отверстие не может превышать 1 дюйм.

    Ил-непроницаемый стык — Ил-непроницаемый стык устойчив к проникновению частиц, проходящих через сито № 200. Ил-непроницаемые стыки предназначены для обеспечения защиты от проникновения материала обратной засыпки, содержащего высокий процент мелких частиц, и обычно используют какой-либо фильтрующий или герметизирующий компонент, такой как эластомерное резиновое уплотнение или геотекстильная обертка.Обертки из геотекстиля производятся с допусками, которые гарантируют, что ил не пройдет сквозь них. Успешное выполнение этих оберток в полевых условиях зависит от их установки. Если для использования указана геотекстильная пленка, указанный материал должен соответствовать стандарту AASHTO M288 с кажущимся размером отверстия (AOS) более 70.

    Герметичное соединение — Герметичное соединение указывается, когда утечка воды в трубопроводную систему или из нее является проблемой. Герметичные соединения ограничивают утечку воды с максимальной скоростью 200 галлонов / дюйм в диаметре / милю / день для указанного напора или давления.

    Соединение особой конструкции — Соединение особой конструкции — это соединения, требующие особой прочности на изгиб или сдвиг, возможности вытягивания или необычные особенности, такие как ограниченные соединения, расположенные на крутых склонах, сварные соединения, а также фланцевые и болтовые соединения для высоких давлений, высоких напоров и т. Д. и / или скорости. Эти соединения обычно описываются в специальных положениях спецификаций проекта. В эту категорию входят водонепроницаемые соединения, которые обеспечивают нулевую утечку для заданного напора или давления.

    Совместные требования по заявке

    Водовыпускные трубы — Как правило, первоочередное внимание уделяется характеристикам трубных стыков при установке водопропускных труб только для предотвращения потерь материала обратной засыпки через стыки. Потеря засыпки через стык может привести к образованию пустот внутри насыпи. Это потенциально может ухудшить характеристики насыпи или привести к потере опоры и устойчивости самой трубы. Как правило, в этих случаях можно успешно использовать герметичный шов.Однако для установок, в которых используются несвязанные засыпные материалы с высоким процентным содержанием мелкозернистого грунта, возможно, более подходящим будет илонепроницаемое соединение.

    Подземные системы задержания / удержания — Системы задержания или удержания обычно строятся с использованием ряда соединенных между собой хранилищ или труб большого диаметра для экономии земельных участков за счет хранения подземных стоков ливневых вод (см. Рисунок 1). В отличие от систем пополнения, в которых обычно используются перфорированные трубы или камеры с открытым дном для проникновения стоков под землю, системы временного задержания и постоянного хранения обычно предназначены для удержания и хранения поверхностных стоков.Системы задержания обычно временно удерживают сток на месте во время шторма и выпускают воду медленно, контролируемым образом, чтобы уменьшить влияние стока с определенного участка. Это гарантирует, что гидравлические системы, расположенные ниже по потоку, не будут перегружены стоками от урагана.

    Рисунок 1: Пример подземной системы содержания под стражей
    построен с использованием стальных гофрированных труб и фитингов. В этих системах некоторая утечка из стыков труб обычно не является проблемой, и все, что обычно требуется, — это герметичные для почвы и ила стыки.Исключения из этого могут включать ситуации, когда разработчики или агентства обеспокоены потенциальным вымыванием загрязняющих веществ из поверхностных стоков через стыки труб или участков, в которых почва вокруг системы задержания не может быть насыщена, как правило, из-за необходимости поддерживать постоянный несущая способность в почвенном массиве. В этих исключительных случаях, вероятно, потребуется герметичное или водонепроницаемое соединение. На многих объектах используются разделительные устройства перед задерживающими устройствами и фильтрующие устройства после задержания для создания полной системы ливневых стоков с предварительной обработкой, хранением и окончательной очисткой.Системы постоянного хранения становятся все более популярными, поскольку все больше людей и агентств осознают преимущества хранения и повторного использования накопленной поверхностной воды для орошения, систем пожаротушения или других целей. Эти системы обычно проектируются как водонепроницаемые.

    Ливневые коллекторы — Эта категория установок, вероятно, имеет самый широкий спектр требований к совместным эксплуатационным характеристикам из всех, которые будут обсуждаться в этой статье. Системы ливневой канализации просто улавливают и переносят поверхностные ливневые воды с участка в канал, ручей или озеро.Традиционно к этим системам относились как к установкам водопропускных труб в том смысле, что они требовали только герметичного соединения с грунтом или илом, в зависимости от градации естественных почв, в которых устанавливалась система.

    Однако, как уже говорилось в отношении подземных систем содержания под стражей, многие агентства теперь требуют более высокого уровня совместной работы, чтобы ограничить проникновение загрязняющих веществ из ливневой канализационной системы в окружающие почвы. Кроме того, как и в случае с системами содержания под стражей, многие агентства в настоящее время устанавливают в ливневую канализацию блоки фильтрации или разделения для улавливания и удаления загрязняющих веществ до их сброса.Часто, если требуются водонепроницаемые соединения, проводятся полевые испытания, чтобы гарантировать целостность соединения для системы. Эти полевые испытания обычно начинаются с изоляции участков трубопровода между конструкциями колодцев с помощью заглушек или надутых мешков. Затем участок трубы заполняется воздухом или водой низкого давления и измеряется любая утечка. Большинство спецификаций допускают ограниченную утечку в течение определенного периода времени.

    Рисунок 2: Труба из ПВХ установлена ​​в канализационной системе. Санитарные коллекторы — Практически для всех санитарных коллекторов требуются водонепроницаемые соединения, и они проходят полевые испытания для обеспечения их рабочих характеристик (см. Рисунок 2). Сточные воды, улавливаемые этими санитарными установками, содержат много загрязняющих веществ, и их необходимо удерживать в санитарной системе до тех пор, пока они не попадут на очистные сооружения. Большинство санитарных коллекторов предназначены для работы под действием силы тяжести и могут подвергаться периодическому давлению в течение коротких периодов времени, но не предназначены для использования под постоянным давлением.Санитарные сооружения обычно располагаются глубже, чем установки ливневой канализации, и поэтому с большей вероятностью будут подвержены потенциальному проникновению грунтовых вод через стыки в систему. Полевые испытания необходимы, чтобы убедиться, что все эти требования соблюдены в установленной системе.

    Системы орошения — Требования к системам орошения имеют самые большие различия в требуемой производительности системы. Хотя большинство ирригационных систем работают под давлением, величина давления может варьироваться от 3-5 фунтов на квадратный дюйм (psi) до 100 psi или более в основном из-за рельефа поверхности и возвышенности внутри системы.Многие из высокопроизводительных систем требуют либо механических соединений для удержания концов труб вместе, либо сварных соединений плавлением. Как и следовало ожидать, основная проблема этих систем — утечка оросительной воды из трубы.

    Общие системы трубных соединений для труб из различных материалов

    Гофрированная металлическая труба

    Наружная лента, с прокладкой или без — Это наиболее распространенная форма гофрированной металлической ленты для труб.Он состоит из гладкой или гофрированной внешней втулки, которая обычно совпадает с гофрами трубы, чтобы обеспечить механическое сцепление между лентой и трубой (см. Рисунок 3). Без прокладок это эффективный герметичный шов. С добавлением прокладок и, возможно, других элементов, таких как стержни, проушины и т. Д., Эта система соединения может обеспечить различную степень водонепроницаемости. Трубы с этим соединением обычно используются в водопропускных трубопроводах, системах задержания / удержания и ливневой канализации.

    Рисунок 3: Схема типичного соединения гофрированной стальной трубы
    используя внешнюю стальную ленту и уплотнительные кольца.

    Пластиковая труба

    Разъемные муфты — Это недорогая система соединения труб, используемая в основном в водопропускных трубах, системах удержания / удержания и ливневой канализации и обычно используется только на трубах с профильными стенками. Соединение обычно создается путем расширения оболочки трубного профиля немного завышенного размера, чтобы она подходила к каждому концу соединяемых труб.Муфта индексирует профиль и удерживается на месте ремнями, стяжками или другими средствами, скрепляющими края корпуса вместе.

    Соединение раструб и гладкое соединение — Это наиболее распространенное соединение, используемое для соединения пластиковых труб. Его конструкция представляет собой раструб с гладкими стенками, размер которого позволяет разместить втулку трубы с уплотнением. Прокладка сжимается между внешней стенкой втулки и внутренней стенкой раструба, образуя уплотнение между двумя трубами (см. Рисунок 4). Соединения раструба и гладкого конца используются в водопропускных трубах, системах удержания / удержания подпитки, ливневых и санитарных системах, а также в орошении с низким напором.Различные уровни производительности достигаются за счет степени сжатия, прикладываемого к прокладке, и конструкции раструба и втулки, позволяющих выдерживать сжимающую нагрузку на прокладку с течением времени. Конструкция раструба и патрубка важна для достижения и поддержания водонепроницаемости. Сжатие прокладки может быть потеряно из-за ползучести материала, из которого изготовлены детали. Это может привести к потере водонепроницаемости со временем, если не решить эту проблему путем усиления раструба и втулки материалами, которые ограничат долгосрочное изменение формы в деталях соединения.

    Рисунок 4: Типичные детали армированного раструбного и гладкого соединения для пластиковой трубы.

    Бетонная труба

    Соединение «шпунт и паз» — Это соединение обычно состоит из шпунта и паза, выполненных на соответствующих концах трубы для обеспечения некоторой индексации при сборке двух концов трубы. Пустоты между поверхностями внутри шва обычно заполняются мастикой или строительным раствором (см. Рисунок 5). Это соединение обычно используется в устройствах без давления, таких как водопропускные трубы, большинство систем удержания / удержания и некоторые системы ливневой канализации.

    Рисунок 5: Типичная деталь пазогребневого соединения в железобетонной трубе.

    Соединение раструба и гладкого конца — Эти соединения имеют внешние заплечики, сформированные на одном конце трубы для образования раструба. Втулка обычно имеет выемку для уплотнительного кольца или другой резиновой прокладки (см. Рисунок 6). Эти соединения обычно считаются водонепроницаемыми для систем с низким напором и часто используются в водопропускных трубопроводах, системах задержания / удержания, ливневых и санитарных системах, а также в системах орошения с низким напором.

    Рисунок 6: Типичная деталь раструбного и гладкого соединения в железобетонной трубе.

    Заключение

    Чтобы логически указать тип трубы и требуемую систему соединения для данного применения системы трубопроводов, важно понимать различия в характеристиках и особенности трубных изделий, рассматриваемых для использования, а также детали различных систем соединения, которые используются. имеется в наличии. Вопросы, которые следует учитывать, включают характеристики относительного сопротивления утечке соединений и соединений в зависимости от условий на площадке.Такие критерии, как необходимость в соединениях, которые должны быть герметичными для почвы, против ила, или герметичными, должны быть частью процесса принятия решения. Прочность соединительной системы в ситуациях, требующих специальных соединений из-за сценариев изгиба, сдвига или разрыва, также может быть ключевым фактором.

    С этим связана проблема, связанная с необходимостью того, чтобы соединения трубопроводной системы обеспечивали начальную или краткосрочную производительность, а также долгосрочные рабочие характеристики, которые будут служить ожидаемому сроку службы проекта.В качественных системах соединения, которые должны обеспечивать долгосрочную работу в реальных условиях, следует использовать подходящие детали, такие как усиленные концы раструба и втулки, чтобы ограничить изменение формы, которое со временем может привести к снижению производительности.

    Определение подходящего трубного изделия и выбор соответствующей системы соединения — в сочетании с правильной установкой — приведут к удовлетворительной системе трубопроводов, которая отвечает потребностям и требованиям к производительности проекта.


    Даррелл Сандерс, П.Э. , главный инженер CONTECH Construction Products Inc. Он имеет степень бакалавра гражданского строительства в Университете Цинциннати и степень магистра делового администрирования в Дейтонском университете.

    Пруд формулы: Формулы прямолинейного равноускоренного движения

    Формулы прямолинейного равноускоренного движения

    При прямолинейном равноускоренном движении тело

    1. двигается вдоль условной прямой линии,
    2. его скорость постепенно увеличивается или уменьшается,
    3. за равные промежутки времени скорость меняется на равную величину.

    Например, автомобиль из состояния покоя начинает двигаться по прямой дороге, и до скорости, скажем, в 72 км/ч он двигается равноускоренно. Когда заданная скорость достигнута, то авто движется без изменения скорости, т. е. равномерно. При равноускоренном движении его скорость возрастала от 0 до 72 км/ч. И пусть за каждую секунду движения скорость увеличивалась на 3,6 км/ч. Тогда время равноускоренного движения авто будет равно 20 секундам. Поскольку ускорение в СИ измеряется в метрах на секунду в квадрате, то надо ускорение 3,6 км/ч за секунду перевести в соответствующие единицы измерения. Оно будет равно (3,6 * 1000 м) / (3600 с * 1 с) = 1 м/с2.

    Допустим, через какое-то время езды с постоянной скоростью автомобиль начал тормозить, чтобы остановиться. Движение при торможении тоже было равноускоренным (за равные промежутки времени скорость уменьшалась на одинаковую величину). В данном случае вектор ускорения будет противоположен вектору скорости. Можно сказать, что ускорение отрицательно.

    Итак, если начальная скорость тела нулевая, то его скорость через время в t секунд будет равно произведению ускорения на это время:

    v = at

    При падении тела «работает» ускорение свободного падения, и скорость тела у самой поверхности земли будет определяться по формуле:

    v = gt

    Если известна текущая скорость тела и время, которое понадобилось, чтобы развить такую скорость из состояния покоя, то можно определить ускорение (т. е. как быстро менялась скорость), разделив скорость на время:

    a = v/t

    Однако тело могло начать равноускоренное движение не из состояния покоя, а уже обладая какой-то скоростью (или ему придали начальную скорость). Допустим, вы бросаете камень с башни вертикально вниз с приложением силы. На такое тело действует ускорение свободного падения, равное 9,8 м/с2. Однако ваша сила придала камню еще скорости. Таким образом, конечная скорость (в момент касания земли) будет складываться из скорости, развившийся в результате ускорения и начальной скорости. Таким образом, конечная скорость будет находиться по формуле:

    v = v0 + at

    Однако, если камень бросали вверх. То начальная его скорость направлена вверх, а ускорение свободного падения вниз. То есть вектора скоростей направлены в противоположные стороны. В этом случае (а также при торможении) произведение ускорения на время надо вычитать из начальной скорости:

    v = v0 – at

    Получим из этих формул формулы ускорения. В случае ускорения:

    at = v – v0
    a = (v – v0)/t

    В случае торможения:

    at = v0 – v
    a = (v0 – v)/t

    В случае, когда тело равноускоренно останавливается, то в момент остановки его скорость равна 0. Тогда формула сокращается до такого вида:

    a = v0/t

    Зная начальную скорость тела и ускорение торможения, определяется время, через которое тело остановится:

    t = v0/a

    Теперь выведем формулы для пути, которое тело проходит при прямолинейном равноускоренном движении. Графиком зависимость скорости от времени при прямолинейном равномерном движении является отрезок, параллельный оси времени (обычно берется ось x). Путь при этом вычисляется как площадь прямоугольника под отрезком. То есть умножением скорости на время (s = vt). При прямолинейном равноускоренном движении графиком является прямая, но не параллельная оси времени. Эта прямая либо возрастает в случае ускорения, либо убывает в случае торможения. Однако путь также определяется как площадь фигуры под графиком.

    При прямолинейном равноускоренном движении эта фигура представляет собой трапецию. Ее основаниями являются отрезок на оси y (скорость) и отрезок, соединяющий точку конца графика с ее проекцией на ось x. Боковыми сторонами являются сам график зависимости скорости от времени и его проекция на ось x (ось времени). Проекция на ось x — это не только боковая сторона, но еще и высота трапеции, т. к. перпендикулярна его основаниям.

    Как известно, площадь трапеции равна полусумме оснований на высоту. Длина первого основания равна начальной скорости (v0), длина второго основания равна конечной скорости (v), высота равна времени. Таким образом получаем:

    s = ½ * (v0 + v) * t

    Выше была дана формула зависимости конечной скорости от начальной и ускорения (v = v0 + at). Поэтому в формуле пути мы можем заменить v:

    s = ½ * (v0 + v0 + at) * t = ½ * (2v0 + at) * t = ½ * t * 2v0 + ½ * t * at = v0t + 1/2at2

    Итак, пройденный путь определяется по формуле:

    s = v0t + at2/2

    (К данной формуле можно прийти, рассматривая не площадь трапеции, а суммируя площади прямоугольника и прямоугольного треугольника, на которые разбивается трапеция.)

    Если тело начало двигаться равноускоренно из состояния покоя (v0 = 0), то формула пути упрощается до s = at2/2.

    Если вектор ускорения был противоположен скорости, то произведение at2/2 надо вычитать. Понятно, что при этом разность v0t и at2/2 не должна стать отрицательной. Когда она станет равной нулю, тело остановится. Будет найден путь торможения. Выше была приведена формула времени до полной остановки (t = v0/a). Если подставить в формулу пути значение t, то путь торможения приводится к такой формуле:

    s = v02/(2a)

    Как правильно сделать пленочный пруд? Как посчитать необходимый размер гидроизоляционной пленки для водоёма? Как правильно закрепить и оформить края? Данная статья ответит на эти и многие другие вопросы, связанные с укладкой пленки и оформлению пруда.

    Статьи и видео ролики по созданию пруда « Назад

    Строительство пруда из плёнки  14.05.2014 23:05

    Строительство плёночного пруда

    1. Используя гибкий шланг или толстую верёвку, обозначьте на земле контур пруда. Визуальное восприятие размера и формы будущего пруда часто отличается от заранее запланированного и нарисованного на бумаге. Рассчитать размеры плёнки для будущего пруда несложно, для этого надо знать длину, ширину и глубину водоема. Если Вы планируете водоём с рыбой ознакомьтесь  со статьей по содержанию рыбы ,т.к. у таких прудов есть свои особенности по глубине.

    Формула расчета плёнки для строительства пруда
    длина пленки = длина пруда + 2*глубины + 1 м*
    ширина плёнки = ширина пруда + 2*глубины + 1 м*

    Самый точный расчет получится, если котлован готов, его можно промерить с помощью веревки, проложив её сначала по самому длинному и глубокому месту водоёма + 1м*, тоже самое по самому широкому и глубокому месту + 1м*

    * припуск для последующего закрепления края пленки, если глубина водоёма менее 1м можно уменьшить припуск до 0,6м (по 0,3м на каждый край)

              

    2. Следующий этап в строительстве водоема — это его непосредственная выкопка. На этом этапе необходимо знать глубину террас для посадки водных растений. Обычно глубина первой 30-45 см (для мелководных растений), глубина второй  80-100 см (для глубоководных нимфей и кувшинок), ширина террасы должна быть не менее 30 см. Вы можете сделать любое количество террас любого размера, в зависимости от конфигурации и размера пруда. После их формирования обязательно проверьте горизонтальность поверхности террасы с помощью доски и уровня. Далее выкапывается остальной грунт на необходимую глубину.
    Важно! Угол стенок будущего пруда должен быть не менее 45 градусов, иначе необходимо дополнительно их укреплять, как показано далее в пункте 6.  
    Удалите из котлована корни, камни и насыпьте на дно и стенки слой влажного песка 10-15 см.

     

     3.  При близком залежании грунтовых вод, мы рекомендуем сделать под водоёмом дренаж. Если не удается справиться с грунтовой водой самостоятельно и осушить котлован для укладки пленки, лучше обратиться к профессионалам. Неразрешимых проблем не бывает. Но если положить плёнку в воду и не сделать дренаж исправить такую ошибку в дальнейшем будет гораздо сложнее, вплоть до полной переделки водоёма.  

    4. Затем застелите котлован  слоем геотекстиля, который защитит плёнку от корней растений и грызунов. Для прудов используется геотекстиль плотностью 300-350 гр/м. Прудовая плёнка, сделанная по размерам пруда, укладывается на подготовленное ложе. На расстоянии 15 см. от края пруда вырывается канавка на глубину лопаты или глубже в зависимости от глубины самого водоёма. В неё тщательно укладывается выступающий край плёнки и придавливается камнями.
    Важно! Засыпать канавку землёй можно только после заполнения пруда водой, когда плёнка полностью примет форму пруда и будет плотно прилегать к стенкам и дну.

            

    5. На уложенную, но пока не закрепленную плёнку выкладывается второй слой геотекстиля (если вы хотите оформить пруд натуральным камнем) или кокосовое полотно, или пленка с камушками.
    Важно! Независимо от того, как вы решили оформить сам водоём, на дно следует уложить несколько крупных камней или засыпать дно галькой, во-избежании вспучивания плёнки весной.
    Теперь в пруду располагают растения, высаженные в специальные корзины, одновременно устанавливается необходимое оборудование: скиммер, насос, фонтан, подсветка. И только после этого медленно заполняйте пруд водой, чтобы не смыть грунт. Когда вы полностью заполните пруд водой, обрежьте лишнюю плёнку и присыпьте канавку землёй.

             

             

     

    6.  Грамотное оформление края пруда один из важнейших этапов его строительства.
    Здесь мы приведем несколько примеров устройства края пруда:

    Край пруда с ландшафтной лентой 

       Край пруда с газоном                        Край пруда с дорожкой

        

     

     

     

     
       Край пруда с горкой                                     Пруд с крутым склоном       

          

       

    Важно! Верхний слой геотекстиля не должен контактировать с грунтом!

     

     

     

    Плёнку можно задекорировать слоем гравия (защитив предварительно геотекстилем)  или уложить на берег специальное кокосовое полотно, опустив нижнюю часть в воду. Так же для декорации используют специальную плёнку с гравием. Далее приступают к посадке прибрежных растений.

     

     

     

    Выбрать материалы для строительства

     

     

     

    Галерея работ,
    примеры исполнения водоёмов ландшафтными фирмами


    Видео как правильно уложить пленку и укрепить берег пруда

     

     

     

     

     

    Видео как правильно сделать плавательный водоем 
    (пруд для купания)

    Кинематика. Прямолинейное движение

    Средняя скорость движения

    Уравнение скорости при ПРмД

    Перемещение при ПРмД

    Уравнение ПРмД

    Сложение скоростей

    Сложение перемещений

    Определение ускорения

    Средняя скорость при ПРуД

    Уравнение скорости при ПРуД

    Перемещение при ПРуД

    Уравнение координаты при ПРуД

    Путь за одну n-ю секунду при ПРуД

    Движение по окружности

    Связь между периодом и частотой

    Угловая скорость по определению

    Связь между угловой скоростью и частотой и периодом

    Ускорение при движении по окружности (центростремительное)

    Связь между линейной и угловой скоростями

    Связь между ускорением и периодом

    Динамика

    Первый закон Ньютона

    Второй закон Ньютона

    Третий закон Ньютона

    Закон Гука

    Сила трения скольжения

    Сила трения покоя

    Сила трения скольжения на наклонной плоскости

    Сила трения покоя на наклонной плоскости

    Закон всемирного тяготения

    Сила тяжести на поверхности Земли и на высоте Н

    Ускорение свободного падения на поверхности Земли и на высоте Н

    Первая космическая скорость

    Скорость ИСЗ на высоте Н

    Период обращения ИСЗ

    Работа и мощность.

    Импульс, энергия. Законы сохранения

    Импульс тела (по определению)

    Cвязь между импульсом силы и изменением импульса тела

    Закон сохранения импульса тел

    Механическая работа (по опр.)

    A = Fs cosα

    Кинетическая энергия

    Потенциальная энергия тела, поднятого над Землей

    Ep = mgh

    Потенциальная энергия упруго деформированного тела

    Закон сохранения энергии в отсутствие трения

    Ек1 + Ер1 = Ек2 + Ер2

    Закон сохранения энергии при наличии трения

    Ек1 + Ер1 = Ек2 + Ер2 +

    Работа силы трения

    Атр = — Fтрs

    Мощность (по определению)

    Мощность тела при равномерном движении (или мгновенная)

    КПД

    Статика

    Первое условие равновесия

    Вращающий момент силы

    Второе условие равновесия

    МКТ идеального газа

    Количество вещества в молях

    Число молекул в массе m

    Молярная масса (масса моля)

    Масса вещества

    Масса одной молекулы

    Плотность вещества

    Связь между средней квадратичной скоростью и температурой

    Связь между температурой Цельсия t и Кельвина T

    T = t + 273

    Связь между средней кинетической энергией и температурой

    Концентрация молекул

    Основное уравнение МКТ идеального газа

    Давление (по определению)

    Связь между давлением газа и средней кинетической энергией

    Связь между давлением газа и T

    Уравнение состояния идеального газа Менделеева-Клапейрона

    Объединенный газовый закон Клапейрона

    Закон Бойля-Мариотта (изотермич. )

    Закон Гей-Люсака (изобарный)

    Закон Шарля (изохорный)

    что это такое и как её убрать своими руками, как очистить с помощью фильтра, как избавиться от тины химическим методом


    Механические способы

    Наиболее консервативный способ чистки воды в пруду — механическая очистка, выполняется при помощи относительно простых приспособлений. Механическая чистка подходит для поддержания чистоты как одно из мероприятий комплекса.

    Ручная чистка

    Ручной способ чистки пруда от растущей ряски является самым низкоэффективным, поэтому его следует рассматривать только в качестве профилактической меры. Периодическая чистка воды пруда в ручном режиме сможет обеспечить не устранение, а предотвращение проблемы.

    Для очищения пруда понадобятся специальные веерные грабли, сачок и ведро, в которое будет собираться мусор и растущие водоросли. Граблями и сачком с поверхности пруда собирается мусор и ряска, которые выбрасываются в ведро.

    Очистка водоемов сачком и граблями — самая медленная и трудоемкая, а кроме того, чистка выполняется только сверху, не затрагивая дно пруда.

    Скиммер

    Электрический прибор, позволяющий автоматизировать процесс чистки воды в пруду — скиммер или земснаряд, работает по принципу сбора ряски и грязи с верхнего слоя воды. Чтобы очистить пруд, в центре водоема или в самой загрязненной его зоне устанавливаются специальные улавливатели, которые через гибкий шланг соединяются с насосом на суше.

    Жидкость для очистки засасывается в земснаряд, проходит через фильтрующий элемент, очищается от примесей и растущих организмов, после чего возвращается обратно в пруд.

    Недостатком чистки водоемов земснарядом является невозможность вычистить дно и нижние слои воды, а также необходимость подключить технику для очистки к электричеству. Скиммеры обычно используются в маленьких искусственных прудах, в которых не поместится крупная техника.

    Водный пылесос

    Самый оптимальный вариант чистки водоема своими руками — использование водного пылесоса, который собирает ил и мусор со всех участков пруда, включая чистку наиболее труднодоступных зон.

    Прибор для чистки и поддержания чистоты схож с обычным пылесосом — на длинной жесткой трубе, соединенной гибким шлангом с грязесборником, установлен улавливатель и фильтрующий элемент, который всасывает мусор со всех поверхностей пруда, включая дно.

    Благодаря большому контейнеру и переливанию грязи в другой резервуар или сточную канаву, где она будет разлагаться, можно вычистить крупные водоемы.

    Основные виды и источники загрязнений


    Основные виды и источники загрязнений воды в пруду
    Так как водоём находится под открытым небом на территории участка, то он в первую очередь подвергается природным и механическим загрязнениям. Выделим три основные группы загрязняющих источников:
    • Листья, мелкий и крупный мусор, приносимые ветром.
    • Мелкий биологический сор – части растений, насекомые, микроорганизмы и их жизненные отходы.
    • Крупный биологический сор – черви, мыши, выползки, большие земляные черви.

    Если речь идет об искусственном пруде с бетонированным дном, то надо проверить гидроизоляционный слой. Скорее всего, он был нарушен и через трещины в воду попадает грунт. Водоросли – это также источник загрязнения и озеленения воды, стоит отметить, что они достаточно быстро разрастаются.

    Небрежное отношение к водоему также приведет к его упадку, поэтому надо постоянно следить за санитарным состоянием и проводить периодическую чистку.



    Химические

    Хорошей альтернативой механическим способам чистки озер и прудов является регулярное применение пассивных реагентов для очистки, положительно влияющих на состав и качество воды. Большая часть химических веществ безвредна для прудов, растущих в них трав и плавающих рыб, и при засыпке в пруд правильного объема реагента для очистки останавливают размножение водорослей и ряски. Реагенты используются не только для чистки, но и для поддержания уровня кислотности, а кислотность влияет на размножение рыб и цветение полезных водорослей.

    Химикаты

    Помещение в воду пруда химических препаратов для очистки позволяет решить сразу несколько задач:

    1. Почистить воду от вредных организмов, удалить растущие водоросли;
    2. Осветлить воду;
    3. Нормализовать кислотность и снизить выброс метана и сероводорода;
    4. Общая чистка водоема и насыщение его кислородом.

    При покупке химреактивов чтобы почистить озеро на даче, рекомендуется отдавать предпочтение специальным проверенным компаниям, которые производят качественные смеси для очистки, например, Sera и Heissner.

    Опасна передозировка химикатов. При передозировке может пострадать не только водная и прибрежная растительность, но и люди, которым нельзя касаться воды, пока она после передозировки химией не вернется в норму.

    Сорбционная чистка

    Очистка озер и прудов при помощи пористых минералов-сорбентов (цеолита) основана на их свойстве впитывать примеси, фосфор и аммоний, которые влияют на скорость заиливания водоема.

    Для выбора оптимального количества сорбента для очистки следует придерживаться формулы: 1 кг вещества на 1 м3 воды.

    Достаточно продолжительный срок действия материала позволяет остановить загрязнение и обеспечить чистоту водоема на 12 месяцев. Очистка загрязнений в озере производится эффективнее, если положить фильтрующий сорбент в мелкоячеистом металлическом контейнере на дно котлована так, чтобы через него проходило максимальное количество воды пруда.

    Основные принципы в борьбе с водорослями

    Для того чтобы водоем приносил только удовольствие и положительные эмоции, необходимо учитывать следующие принципы содержания водоемов:

    • глубина пруда должны быть не менее 1м., если в нем будут проживать рыбы;
    • кормить рыбок необходимо один раз в день, чтобы не оставалось много пищи в воде;
    • оградить водоем от попадания удобрений и других соединений;
    • максимально ограничить попадание солнечных лучей;
    • позаботиться о растительном мире своего пруда, и завести полезные растения, такие как кувшинка;
    • торф на дне пруда замедлит рост растений.

    Такие не сложные рекомендации позволят обезопасить и защитить свой пруд. Соблюдение данных не сложных принципов гораздо сократят рост водорослей.

    Биологические

    Биологические методы очистки способны сохранить естественный микроклимат и биосистему пруда или озера. Как почистить пруд и уменьшить количество растущих в водоеме водорослей с помощью биологических методов чистки, зависит от размера пруда, материала дна, количества и видов водных организмов.

    Биоплато

    Для чистки водоема следует рядом с прудом и немного выше его уровня выкопать котлован, который заселить ракообразными организмами и полезными водорослями, то есть оборудовать биологическую фильтрующую систему.

    Как чистят водоемы методом биоплато:

    1. При помощи электрического насоса содержимое главного пруда небольшими порциями закачивается в искусственный водоем;
    2. Разросшиеся водоросли и рачки естественным образом очищают воду пруда;
    3. После очистки вода пруда самотеком, через фильтрующую насыпь из щебня, возвращается в пруд;
    4. Процесс чистки повторяется циклически до полного очищения воды.

    Бактериальные препараты

    В качестве превентивной меры против заиливания пруда и для очистки его помогут специальные биологические препараты, которые насыщают воду полезными бактериями. Бактерии перерабатывают остатки водных растений и организмов, споры во время цветения, а их действие направлено на очищение воды от разлагающихся илистых отложений, ликвидацию нежелательной растущей микрофлоры, нормализацию кислотности и удаление сероводорода.

    Для формирования правильного биоценоза и очищения воды в пруду от растущих водорослей рекомендуется применять препараты в комплексе с обеззараживающими и осветляющими химическими средствами.

    Если ил не мил

    Собственный пруд на участке – мечта многих дачников и домовладельцев. Но и большая ответственность: как и все живое, персональный водоем требует к себе внимания. Чтобы со временем чистый, радующий глаз пруд или озеро не превратились в зловонное болото с лягушками, необходимо регулярно очищать водоемы, бороться с цветением и заиливанием. Эта статья на FORUMHOUSE рассказывает о том, как очистить пруд от ила и не допустить его пересыхания.

    Все средства хороши

    Чистка пруда или озера – занятие хлопотное, особенно если ил на дне скапливался годами, а поверхность воды уже затянута плотной ряской. Существует четыре основных способа очистки водоема: механический, биологический, химический и с помощью ультрафиолетового излучения. Воспользоваться ими можно как по отдельности, так и комплексно.

    Механическая очистка позволяет избавиться от попавшего в пруд мусора (листвы, веток), крупных водорослей и иловых отложений. Ультрафиолетовые лампы убивают бактерии и одноклеточные водоросли, не позволяя им разрастаться в пруду и тем самым очищая воду. Биологический способ заключается в том, что в пруд или озеро помещают фильтры с аэробными и анаэробными бактериями, которые разлагают простую органику до метана, сероводорода и углекислого газа. Или же запускают карпов, которые подъедают ненужную растительностьи очищают водоем. При химической очистке водоема применяют различные реагенты, которые растворяют водоросли и восстанавливают уровень кислотности воды.

    Чаще всего садоводы сочетают механическую очистку пруда с одним или несколькими другими способами очищения. Если водоем загрязнен не слишком сильно, очистить пруд можно, ограничившись установкой фильтров и выловом мусора сачком. В более запущенных случаях в бой за чистоту пруда вступают ведра и лопаты, подводные пылесосы, земснаряды и даже тяжелая техника.

    От фильтра до экскаватора

    Вот уже несколько летних сезонов подряд участница FORUMHOUSE trolli вместе с семьей вручную проводит очищение дачного пруд от ила. По словам форумчанки, водоем площадью 200 кв. метров был выкопан в 92-м году и за все время своего содержания ни разу толком не чистился. Экскаватор к пруду не подгонишь, не уничтожив посаженные растения вокруг. Спустить воду из пруда и потом уже чистить дно – тоже невозможно.

    Чтобы вычистить свой водоем, в первое лето для борьбы с илом trolli решила применить дренажный насос – откачивать им из пруда воду для полива, а вместе с ней – и иловую взвесь. Однако из этой идеи ничего не вышло: насос быстро забился липким илом, и убрать пруд таким способом не удалось (такие насосы служат для откачки слабозагрязненной воды). Тогда, в надежде вычерпать ил, был опробован метод с закидыванием в озерцо ведра без дна с металлической сеткой. Но «сколько ни волокли по дну, приходило ведро обратно только с мутной водицей», – пишет участница FORUMHOUSE. Вся работа была проделана впустую.

    На следующий год бороться с илом решили с помощью ведер и лопаты. Сработало.

    trolli:

    – Лето было не особо теплое, поэтому рабочих дней выдалось не так много, как хотелось бы. Но почти три тонны ила уже выбраны со дна, и это уже хорошо, и не может не радовать.

    trolli вручную вытащила из пруда крупные водоросли, листья и тину, а напоследок провела рыхление дна. Это не позволяет илу слеживаться, а также улучшает процессы химического обмена: законсервированные в иле минеральные и органические вещества переходят в воду. В крупных рыбхозах рыхление дна проводят для повышения рыбопродуктивности с помощью длинных железных цепей, прикрепленных к моторной лодке.

    Пользователь FORUMHOUSE 11рыба придумал оригинальный способ очитки пруда от ила. Осенью он полностью сбрасывает из него воду и ждет заморозков.

    11рыба:

    – Как только ил промерзнет на 10 см, берем в руки лом и скалываем первый уровень на глубину промерзания. Удаляем смерзшиеся, отколотые куски ила. И так – в течение всей зимы.

    Еще один способ механической чистки пруда – при помощи мини земснаряда – опробовал форумчанин Somick. По виду мини-земснаряд похож на катамаран с мотором и прикрепленными впереди лопастями-шнеками. Фреза размолачивает ил, мощный насос откачивает его и по трубопроводам подает на берег. Выбрасывать ил специалисты рекомендуют дальше, чем на 10 метров от водоема, чтобы первый же дождь не смыл массы обратно. Если же берег благоустроен, а вокруг пруда высажены растения, ил можно сразу по трубопроводам подать в специальные большие резиновые мешки, а потом вывезти.

    Ил является прекрасным садовым удобрением, он состоит из полезных микроэлементов, с помощью которых можно повысить плодородие почвы и качество ее механического состава. Наилучший — озерный ил (сапропель), но садоводы используют также прудовой и речной ил. Для большего эффекта донные отложения выдерживают год-два на воздухе, а затем рассыпают тонким слоем по почве и перекапывают, на кислых почвах – сдабривают известью.

    Комментарий нашего участника Somick:

    – В зависимости от дальности выброса ила и его типа, а также опыта и квалификации оператора мини-земснаряда, на 1 литр бензина можно извлечь большое количество (до 8 кубов) ила или до 3 кубов песка.

    Правда, мини-земснаряд не справится с крупным мусором и водной растительностью, а только размоет корневую систему. Так что удалять водоросли нужно вручную с помощью вил.

    В мелких, маленьких водоемах, до 10 метров, с искусственным (бетонным, полимерным или пленочным) каркасом можно воспользоваться «подводным пылесосом» – устройством, через шланг всасывающим грязную воду с илом, водорослями и остатками отмерших растений в мусорный контейнер. С помощью специальных насадок пылесоса можно также почистить подводные камни от наросших водорослей.

    Для профилактики иловых отложений в маленьких водоемах также устанавливают механические фильтры с различными наполнителями – песком, гравием или специальными гранулами. Воду в фильтр из пруда подает насос, мощность которого подбирается в зависимости от модели фильтра.

    Похимичим!

    Бороться с илом в небольшом пруду можно также при помощи химии. Самое доступное и недорогое средство, которое используют форумчане – негашеная известь. По словам пользователя Cool2000, этот способ действует при толщине ила в водоеме меньше 0,5 метров, поэтому нужно спускать воду, а после известковать.

    Cool2000:

    – Спускаем пруд – часть живого ила уйдет вместе с водой. Если не хотите спускать, известковать можно прямо по воде: 100-150 кг извести на гектар (для маленьких прудов пропорционально уменьшаем). Известкуем весной при прогреве воды до 14 градусов, повторяем через 2 недели. Также процедуру проводим двукратно в августе. Под воздействием негашеной извести в водоеме происходят процессы, которые кроме дезинфекции, создадут связку в иле, толщина его станет значительно меньше.

    Также сегодня в продаже можно найти целый спектр химических средств для уничтожения в пруду нитевидных водорослей, стабилизации уровня жесткости воды, насыщения ее кислородом и т.д. Главный принцип использования химии – строгое соблюдение указанных дозировок. Владельцы прудов не должны навредить себе и обитающим в пруду растениям и рыбам.

    Полезные водожители

    В природе водоемы самостоятельно поддерживают экологический баланс за счет внутренних резервов – обитающих в нем бактерий, растений и животных. Но так как садовые водоемы чаще всего имеют небольшую площадь и глубину, быстро нагреваются, такая экосистема непредсказуема и неустойчива. Поэтому полное биологическое равновесие в маленьких прудах на участках невозможно, и его поддерживают искусственно.

    Для очистки воды применяют специализированные биологические фильтры, в камерах которых помещено пористое вещество – губка или лава, где поселяются микроорганизмы, питающиеся органикой. Также пруды населяют зоопланктоном, который употребляет в пищу живущие в воде бактерии.

    Проблему заиленности водоема биологические фильтры и планктон не решат, но помогут оздоровить экосистему. Насытить воду кислородом помогут полезные водные растения — элодея, роголистник, болотник, тиллея, фонтиналис и другие.

    Также если размеры водоема позволяют, некоторые участники FORUMHOUSE зарыбляют пруды карпом и толстолобиком, которые питаются водорослями, делают регулярную уборку и улучшают санитарное состояние водного объекта. ОВ своем материале FORUMHOUSE рассказывал о разведениипрудовой рыбы.

    Фонтаны ультрафиолета

    Бороться с загрязнениями воды в прудике на микроуровне помогают также ультрафиолетовые фильтры. Ультрафиолет убивает бактерии и одноклеточные водоросли, не позволяя им размножаться и способствовать цветению водоема.

    Пусть собственный пруд радует вас своим ухоженным видом! На FORUMHOUSE вы можете поделиться своим опытом по борьбе с заиливанием и прочитать о том, как вырастить в пруду прекрасные водные нимфеи.

    Ультрафиолет

    Установка на дно пруда ультрафиолетовых ламп предотвращает появление илистых отложений в водоеме и позволяет бороться с неконтролируемым и все время растущим размножением и цветением в водоеме мелкой прибрежной тины, бактерий и вирусов и прочих организмов.

    Как правило, срок службы приборов для чистки водоемов не превышает 2-3 лет, а эффективность обеспечивается специальными очистителями, которые предотвращают загрязнение ламп разросшимися водорослями.

    Мощность и количество приборов для пруда рассчитывается исходя из объема воды, площади дна и глубины водоема таким образом, чтобы излучение покрывало как можно большую водную территорию.

    Гидромеханизированный способ очистки деревенских прудов при помощи земснаряда

    Такой способ является одним из самых распространённых. Очистка дна деревенского пруда от ила осуществляется при помощи специальной установки на воде. Собранный мусор или ил движется про проложенным трубопроводам. Стоит отметить, что глубина водоёма абсолютно не изменяется.

    При очистке можно применять мини-земснаряды. Это будет экономно и практично. Кстати, такое устройство довольно мобильное. Земснаряд снаряжается несколькими мощными насосами. Иногда, если очистка деревенского пруда от мусора, предвидится небольшая, то мусор выбрасывается на берег и оттуда уже погружается на машину.

    Гидромеханизированный способ предполагает поднятие мусора со дна при помощи специальных фрез с электрическим приводом. Далее, поднятый ил или мусор начинает закачиваться насосами. Передвигается такая установка при помощи лебедок.

    При таком способе работы по очищению водоёма, собранный мусор и ил не растекается.

    На каждый земснаряд устанавливается лебёдка определённой производительности, в зависимости от самого аппарата. Соответственно для каждого водоёма будет использоваться агрегат нужной мощности.

    Полная замена воды

    Самый радикальный и наиболее эффективный метод борьбы с загрязнениями пруда — полная замена воды в водоеме.

    Чистка таким способом выполняется по схеме:

    1. Производится освобождение пруда от воды для его очистки;
    2. Рыба и ценные водоросли на время чистки переносятся в заранее подготовленный водоем;
    3. При помощи комплекса мероприятий по очистке дно и стенки водоема очищаются от илистых отложений и мусора;
    4. После выполнения всех операций по чистке в водоем заливается чистая вода;
    5. Рыба и водоросли помещаются обратно в водоем.

    Собранный из водоема во время очистки ил из-за кислотности не пригоден для использования в качестве удобрения почвы на даче, поскольку на грядках он будет разлагаться без пользы для растущих культур. Если вам хочется применить его в хозяйстве, то нужно создать ило-торфяную компостную яму, где благодаря естественным биологическим процессам образуется высококачественная смесь, которая будет насыщать землю.

    Как сделать, чтобы вода в пруду, водоеме никогда не мутнела?

    Мутная, цветущая вода, куча водорослей – это, наверное, самый большой страх многих обладателей загородных участков, который не дает воплотить мечты о собственном прудике в жизнь. А зря. Ведь с любым, даже самым небольшим водным объектом, на участке становится более уютно и красиво.

    Есть много способов, с помощью которых можно легко уберечь свой пруд от зацветания, а себя – от лишней работы. Давайте по порядку.

    Способ 1.

    Контролировать прозрачность воды можно количеством света. Известно, что водорослям и микроорганизмам для «цветения», для размножения нужно много света. А нам, в свою очередь, используя это знание, ничто не мешает разместить водоём в таком месте, где солнечных лучей немного. Чем меньше света, тем водоросли будут меньше расти.

    Но тут есть один очень важный нюанс: не нужно создавать эту тень искусственно, с помощью деревьев или кустарников. Потому что в этом случае, избавившись от проблемы цветения воды, вы получите другу проблему – как бороться с опадающей листвой осенью. Хотя для этого тоже есть довольно простое решение – на время интенсивного листопада натянуть на поверхность водоема мелкую сетку для птиц, чтобы потом, убрав ее, одним махом убрать и все листья, — но все же не стоит добавлять себе лишней работы.

    Так как же правильно создать тень, если у нас уже есть пруд, и переносить его мы никуда не собираемся? В пруд можно посадить полезные растения, например, кувшинки, которые будут закрывать поверхность воды и не давать ей прогреться настолько, чтобы там стали расти водоросли.

    Но и тут есть нюанс: важно помнить, что водоем не может быть занят растениями больше, чем на треть.

    Способ 2.

    Запустите в ваш водоем декоративные рыбки. Они уничтожат вредителей и личинки тех же нелюбимых комаров. А отходы жизнедеятельности ваших рыбок служат прекрасным удобрением для растений – вот вам и экосистема. Только ни в коем случае не добавляйте слишком много рыб и не перекармливайте их – а то получите обратный эффект.

    Способ 3.

    Конечно же, Вы можете зайти в специализированные магазины и поинтересоваться – сейчас есть специальные таблетки против цветения водоема. Только будьте осторожнее с подобными средствами: смотрите, чтобы там было как можно меньше химии, ведь неправильно подобранное средство может нанести вред и нужным растениям, и почве.

    Также можете обратить внимание на различные уфстерилизаторы – специальные ультрафиолетовые лампы, которые направлены именно на уничтожение микроорганизмов, вызывающих цветение воды и не опасны для человека, рыб, растений водоема.

    Способ 4.

    Обильное цветение может появиться только в стоячей воде. Так сделайте так, чтобы вода в вашем водоеме не застаивалась, сделайте, чтобы она двигалась, бурлила и плескалась! Конечно, я не призываю вас каждую неделю менять в нем воду. Просто купите фонтанчик или сделайте небольшой каскад, водопад – плещущаяся вода обогатит пруд кислородом, а значит водорослям будет хуже размножаться в такой воде.

    Способ 5.

    Возьмите немного болотного торфа, положите его в тканевый мешочек, пропускающий воду, и опустите его на дно водоема. Прижмите мешочек камнем, чтобы не всплывал, и все. Этот торф достаточно продолжительное время будет помогать водоему оставаться чистым и не мутным.

    Очистка садового пруда после зимы?

    Из готовых пластиковых прудов на зиму воду не сливают, чтобы сохранить его форму. Но весной, после таяния льда и снега, эту воду лучше заменить на свежую. Рекомендуем придерживаться следующей последовательности очистки и замены воды и в небольших пленочных прудах:

    1. Выкачать из пруда старую воду, используя дренажный насос, насос для фильтров или фонтанный насос. Если размер пленочного пруда позволяет, можно предварительно собрать грязь пылесосом для пруда.
    2. Очистить стенки и дно пруда струей воды под напором, используя мойку Karcher или обычный поливочный шланг с узкой распыляющей насадкой.
    3. Снова откачать грязную воду прудовым насосом.
    4. В местах, где осталась грязь, можно дополнительно пройтись щеткой или губкой, добиваясь чистоты стенок и дна пруда.
    5. Следующий этап — оставить пруд без воды на некоторое время для дезинфекции солнечными лучами.
    6. Заполнить пруд чистой водой (водопроводной или артезианской).
    7. Подключить фильтр для пруда.
    8. Для создания биологического баланса в воде добавить стартовые биопрепараты (бактерии для пруда) непосредственно в воду или в фильтр для пруда.
    9. Через 2-7 дней подключить УФ-лампу.

    Равноускоренное движение: формулы, примеры

    Равноускоренное движение

    Равноускоренное движение — это движение, при котором вектор ускорения не меняется по модулю и направлению. Примеры такого движения: велосипед, который катится с горки; камень брошенный под углом к горизонту. Равномерное движение — частный случай равноускоренного движения с ускорением, равным нулю.

    Рассмотрим случай свободного падения (тело брошено под уголом к горизонту) более подробно. Такое движение можно представить в виде суммы движений относительно вертикальной и горизонтальной осей.

    В любой точке траектории на тело действует ускорение свободного падения g→, которое не меняется по величине и всегда направлено в одну сторону. 

    Вдоль оси X движение равномерное и прямолинейное, а вдоль оси Y — равноускоренное и прямолинейное. Будем рассматривать проекции векторов скорости и ускорения на оси.

    Формулы для равноускоренного движения

    Формула для скорости при равноускоренном движении:

    v=v0+at.

    Здесь v0 — начальная скорость тела, a=const — ускорение.

    Покажем на графике, что при равноускоренном движении зависимость v(t) имеет вид прямой линии.

    ​​​​​​​

    Ускорение можно определить по углу наклона графика скорости. На рисунке выше модуль ускорения равен отношению сторон треугольника ABC.

    a=v-v0t=BCAC

    Чем больше угол β, тем больше наклон (крутизна) графика по отношению к оси времени. Соответственно, тем больше ускорение тела.

    Для первого графика: v0=-2 мс; a=0,5 мс2.

    Для второго графика: v0=3 мс; a=-13 мс2.

    Нужна помощь преподавателя?

    Опиши задание — и наши эксперты тебе помогут!

    Описать задание

    По данному графику можно также вычислить перемещение тела за время t. Как это сделать?

    Выделим на графике малый отрезок времени ∆t. Будем считать, что он настолько мал, что движение за время ∆t можно считать равномерным движением со скоростью, равной скорости тела в середине промежутка ∆t. Тогда, перемещение ∆s за время ∆t будет равно ∆s=v∆t.

    Разобьем все время t на бесконечно малые промежутки ∆t. Перемещение s за время t равно площади трапеции ODEF.

    s=OD+EF2OF=v0+v2t=2v0+(v-v0)2t.

    Мы знаем, что v-v0=at, поэтому окончательная формула для перемещения тела примет вид:

    s=v0t+at22

    Для того, чтобы найти координату тела в данный момент времени, нужно к начальной координате тела добавить перемещение. Изменение координаты в зависимости от времени выражает закон равноускоренного движения.

    Закон равноускоренного движения

    Закон равноускоренного движения

    Еще одна распространенная задача кинематики, которая возникает при анализе равноускоренного движения — нахождение координаты при заданных значениях начальной и конечной скоростей и ускорения.

    Исключая из записанных выше уравнений t и решая их, получаем:

    s=v2-v022a.

    По известным начальной скорости, ускорению и перемещению можно найти конечную скорость тела:

    v=v02+2as.

    При v0=0 s=v22a и v=2as

    Важно!

    Величины v, v0, a, y0, s, входящие в выражения, являются алгебраическими величинами. В зависимости от характера движения и направления координатных осей в условиях конкретной задачи они могут принимать как положительные, так и отрицательные значения.

    Садовый пруд. Чистая и здоровая вода

    Очарование воды

    Садовый пруд — это роскошь. Вода очаровывает. Вода — это чистая радость жизни и олицетворение безмятежного отдыха. Пруд в вашем саду является символом полноты жизненных сил, бодрости духа и оазисом умиротворенности и покоя. Нет ничего лучше, чем сидеть на берегу, любуясь полетом разноцветных стрекоз и свежестью прудовых лилий в то время как дети пускают камешки по воде. Садовый пруд служит источником вдохновения в повседневной жизни.

    В гармонии с природой. Пруд не только позволяет вам почувствовать себя в роли творца удивительного и прекрасного мира, но и способствует сохранению природы, предоставляя кров различным животным и растениям.

    Садовый пруд нуждается в уходе. Несмотря на то, что в нем действуют все те же принципы, что и в естественных водоемах, каждый пруд, как искусственно созданный биотоп, требу- ет регулярного ухода. Высококачественная продукция Dennerle поможет вам сделать ваш пруд гармоничным и экологичным. В этой статье вы найдете информацию по важнейшим этапам ухода за прудом:

    • Водоросли — система профилактики и борьбы с водорослями.
    • Вода — оптимизация и стабилизация параметров воды.
    • Прудовые растения — уход и удобрение.

    И все в соответствии с девизом Dennerle: Познать природу.

    Если водоросли начинают раздражать…

    Водоросли являются естественной частью любого водоема, в том числе пруда. Как важное звено пищевой цепи, они необходимы для многих обитателей пруда и производят жизненно важный кислород. Поэтому цель заключается не в том, чтобы полностью избавить пруд от водорослей, а в том, чтобы избежать их чрезмерного роста. Небольшое помутнение воды из- за плавающих водорослей или немного нитчатки вдоль берега — это абсолютно нормально и биологически вполне уместно.

    Если же водорослей становится слишком много, баланс в пруду нарушается. Причиной бесконечного “цветения” воды всегда является избыток питания для водорослей. Это происходит, когда в пруд поступает слишком много питательных веществ или слишком мало питательных веществ из него выводится.

    Профилактика лучше, чем лечение

    Эта древняя мудрость о сохранении здоровья человека в равной степени относится и к пруду. Правильный уход предотвращает чрезмерное разрастание водорослей. Особенно эффективно регулярное применение Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex. Этот препарат устраняет основные питательные вещества для водорослей — фосфаты.

    Phosphat-Ex понижает содержание фосфатов в воде до 0,03 мг/л и таким образом эффективно предотвращает вспышки разрастания водорослей. Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex борется не с симптомами, а с причиной возникновения водорослей!

    Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex

    • Предотвращает вымывание фосфатов со дна
    • Действует быстро и эффективно, хорошо переносится обитателями пруда
    • Соединения лантана эффективно связывают фосфаты
    • Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex создает защитный слой, который предотвращает попадание фосфатов в воду из отложений на дне пруда.
    • Обладает устойчивым действием в течение длительного времени
    • Отличная биосовместимость — безопасен для всех обитателей пруда

    Принцип действия Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex

    Dennerle Super Pond

    Профилактика против водорослей и уход за прудом в одном препарате Dennerle Super Pond благодаря связыванию фосфатов. Кроме того, Dennerle Super Pond исправляет неблагоприятные параметры прудовой воды и возвращает пруду равновесие.

    6-кратный эффект:

    Удаляет фосфаты, стабилизирует pH, увеличивает жесткость воды, добавляет минеральные вещества, связывает вредные вещества (такие как аммиак, медь, свинец), обогащает воду активным кислородом.

     

    Борьба с водорослями и водоподготовка:

    • Предотвращение появления водорослей
    • Стабилизация pH
    • Повышение жесткости воды
    • Улучшение здоровья рыб
    • Очищение воды
    • Повышение уровня кислотности воды
    • Быстрое действие

    Так зелёная вода становится прозрачной

    Зелёный цвет воды, или “цветение воды”, вызывается мельчайшими плавающими водорослями, которые быстро размножаются. Возможные причины — избыток питательных веществ, яркий солнечный свет и нехватка водных растений, потребляющих питательные вещества и создающих тень. Для борьбы с цветением воды поможет Dennerle Green Water Cleaner. Благодаря специальным ингредиентам, которые уничтожают водоросли, вода снова становится прозрачной.

    • Уничтожает плавающие водоросли, вызывающие цветение воды
    • Для чистой и прозрачной воды в пруду
    • Предотвращает повторные вспышки цветения воды
    • Простое применение

    Важно: через несколько дней после применения Dennerle Green Water Cleaner необходимо провести обработку при помощи Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex, чтобы удалить выделившиеся из погибших водорослей фосфаты и предотвратить появление новых водорослей.

    Как избавиться от нитчатых водорослей

    Если водорослей слишком много, сначала нужно удалить их механически. От раздражающих нитевидных водорослей, которые любят расти у берега или в виде больших ковриков плавают на поверхности воды, можно легко и быстро избавиться при помощи препарата Dennerle Thread Algae Kill Rapid. Порошок насыпают непосредственно на водоросли. Выделяющийся активный кислород разрушает клетки водорослей. Прудовые бактерии перерабатывают погибшие водоросли. В результате даже самая упрямая нитчатка погибает в течение 24-48 часов. Активное вещество — перекись водорода — быстро распадается на кислород и воду.

    • Быстро устраняет нитчатку при помощи активного кислорода
    • Даже самая упрямая нитчатка погибает в течение 24-48 часов
    • Погибшие водоросли перерабатываются прудовыми бактериями.
    • Активное вещество распадается на воду и кислород
    • Не содержит медь и органические гербициды

    1.  Dennerle Thread Algae Kill Rapid насыпают непосредственно на водоросли
    2. Активный кислород разрушает клетки водорослей
    3. Погибшие водоросли перерабатываются прудовыми бактериями

    Качество воды — основа любой жизни в пруду

    Здоровье рыб и растений в пруду зависит прежде от качества воды. Небольшой объем способность пруда к самоочищению. Поэтому необходимо 1-2 раза в неделю проверять важнейшие параметры прудовой воды.

    Важнейшие параметры воды:

    • Общая и карбонатная жесткость

      Оптимально: GH/KH 5-10 °d

      Общая жесткость (GH) обеспечивает рыб и растения жизненно важными минеральными веществами. Карбонатная жесткость (KH) стабилизирует значение pH — самый важный показатель прудовой воды.

    • Значение pH (кислотность)

      Оптимально: 7,0 — 8,0 (по утрам)

      pH оказывает значительное влияние на здоровье рыб! Поэтому важно регулярно его контролировать и при необходимости корректировать.

    • Нитриты

      Оптимально: полное отсутствие Нитриты содержатся в отходах жизнедеятельности рыб.

      Специальные прудовые бактерии разлагают их до относительно без- опасных нитратов. Даже незначительное содержание нитритов в воде может быть смертельно опасно для рыб!

    • Нитраты

      Оптимально: 10 мг/л, макс.: 40 мг/л

      Нитраты появляются в результате жизнедеятельности рыб и прудовых бактерий. Они сильно способствуют росту водорослей, а при высокой концентрации вызывают стресс у рыб.

    Dennerle Pond Check 5 in 1

     

    60-секундный тест для одновременного определения 5 важнейших показателей воды: pH, карбонатная и общая жесткость, нитриты и нитраты

    • 5 тестовых полосок
    • мгновенно показывает, безопасны ли параметры для рыб
    • с подсказкой “Что делать, если”

    • 5 тест-полосок
    • Мгновенно показывает, подходит ли вода в пруду для рыб
    • Немедленный анализ и инструкции «Что делать если»
    • Просто опустите в воду и считайте показания!

    5 полосок: DEN 3415

    Оптимизация параметров воды

    Для заполнения пруда и частичной подмены воды лучше всего использовать водопроводную воду. Дождевая вода хоть и является природной, но ее жесткость слишком низкая, и она содержит слишком мало минеральных веществ, поэтому она не подходит для непосредственного использования в пруду. Получить биологически оптимальные параметры воды можно при помощи Dennerle Better Water 5in1.

    Dennerle Better Water 5in1 — это основное средство для оптимизации параметров воды для садового пруда. Уже после первого применения Dennerle Better Water 5in1 параметры воды нормализуются и пруд обретает равновесие.

    Dennerle Better Water 5in1 объединяет в себе 5 различных средств для ухода за прудом и помогает заблаговременно предупредить возможные проблемы. Значение рН становится оптимальным, и вся система пруда начинает “дышать” благодаря добавлению кислорода. Рыбы и очищающие микроорганизмы получают питательные минералы, а вода становится чище. Так создаются идеальные условия для здоровых рыб и великолепных растений.

    Вряд ли уход за прудом может быть проще!

    Dennerle Better Water 5in1

    Продукт для ухода за прудом в пяти направлениях для оживления прудовой воды, действующий в считанные минуты.

    Стабилизатор рН  — Увеличивает низкие значения рН, снижает чрезмерно высокие
     — Эффективно предотвращает закисление и опасное снижение кислотности
    Регулятор жёсткости  — Повышает и стабилизирует общую и карбонатную жёсткость
     — Особенно важно для очень мягкой воды (<3°dH) и для подготовки дождевой воды
    Минералы для рыб  — Обеспечивает рыб и других обитателей пруда жизненно важными минералами для здорового роста
    Очистка воды  — Связывает вредные субстанции и загрязняющие вещества, такие как аммиак, медь и свинец
     — Природные очищающие минералы усиливают функцию самоочищения пруда и помогают поддерживать воду чистой
    Активный кислород  — Противодействует неприятным запахам и образованию гнилостных газов
     — Улучшает производительность фильтра и способствует расщеплению ила на дне пруда

    Необходимое условие для здоровья рыб и растений: правильная жесткость воды

    Карбонатная жесткость является важным компонентом системы стабилизации параметров воды. Она предотвращает резкие колебания показателя pH, которые могут быть опасны для всех обитателей пруда. Мягкая, бедная минеральными веществами вода с низким значением жесткости обязательно должна быть обработана для того, чтобы сделать ее пригодной для рыб и растений. Особенно это актуально при использовании дождевой воды для заполнения пруда или после периода сильных ливней.

     

    Dennerle KH plus
    • Для более здоровой воды с идеальной жёсткостью
    • Эффективно предотвращает закисление воды и опасное снижение кислотности
    • Стабилизирует рН

    500 г: DEN 3413

    Кислород — эликсир жизни

    Кислород жизненно важен для всех обитателей пруда. Содержание кислорода в значительной степени зависит от температуры: чем теплее вода, тем меньше в ней содержится кислорода. Поэтому летом часто наблюдается кислородное голодание: рыбы задыхаются и поднимаются к поверхности воды.

    В этом случае очень быстро помогает Dennerle Oxygen Activ Tabs. Также и зимой, когда пруд в течение длительного времени покрыт льдом, может возникнуть нехватка кислорода. Это можно предотвратить, добавляя время от времени в воду Dennerle Oxygen Activ Tabs.

    Dennerle Oxygen Activ Tabs

    • Особенно важны летом при более высоких температурах
    • Помогают предотвратить дефицит кислорода зимой, когда пруд полностью покрыт льдом
    • Способствуют разложению илистых отложений вследствие улучшения деятельности бактерий, что предотвращает образование гнилостных газов

    5 шт.: DEN 3414

    Система ухода за прудом:

    Три шага к идеальному пруду

     

    1. Оптимизация параметров воды

    Обитатели пруда будут здоровы, только если параметры воды оптимальны. В слишком мягкой, бедной минералами воде с сильными колебаниями рН равновесие не сможет установиться. Поэтому первым шагом должна быть оптимизация параметров воды. Препарат Dennerle Better Water 5in1 создает оптимальные условия мгновенно. Он усиливает способность биотопа к самоочищению и, таким образом, помогает установлению процессов саморегуляции в пруду.

    2. Предотвращение роста водорослей

    Для роста водорослей требуются питательные вещества, особенно фосфаты. Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex  быстро связывает фосфаты и устраняет их из воды, вызывая нехватку питания и останавливая рост водорослей. Важно: вносите Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex своевременно, лучше всего до и сразу после зимы, когда пруд свободен ото льда. Дополнительно для поддержания равновесия в пруду посадите как можно больше подводных и плавающих растений.

    3. Борьба с водорослями

    Если все же вода в пруду зацвела или по поверхности плавает ковёр из нитчатки, то для защиты здоровья и жизни обитателей пруда необходимо начать борьбу с водорослями. От плавающих водорослей можно избавиться при помощи препарата  Dennerle Green Water Cleaner или УФ-стерилизатора. Для быстрого, целенаправленного уничтожения нитчатых водорослей мы рекомендуем Dennerle Thread Algae Kill Rapid. Сразу после этого проведите мероприятия в соответствии с шагами 1 и 2 для того, чтобы предотвратить повторные вспышки роста водорослей.

    Помогите самоочистке пруда при помощи прудовых бактерий

    В природных водоемах со временем устанавливаются процессы самоочистки. В искусственных прудах эти процессы зачастую недостаточно стабильны, особенно при большом количестве рыб. Как результат — грязная и нездоровая вода.

    Clear Water Pond Bacteria FB3 и Pond Sludge Degrading Aid FB4 содержат специальные бактерии, которые помогают привести пруд в состояние биологического равновесия. Они активируют естественные процессы самоочистки и устойчиво улучшают качество воды. Бактерии, содержащиеся в этих препаратах, абсолютно безвредны для животных и растений как в самом пруду, так и вокруг него.

    Dennerle Clear Water Pond Bacteria FB3

    Активный концентрат прудовых бактерий для чистой натуральной воды

    • Расщепляет остатки корма и отходы жизнедеятельности рыб
    • Устраняет аммиак и нитриты
    • Увеличивает производительность фильтра и способность самоочистки

    Dennerle Pond Sludge Degrading Aid FB4

    Борьба с грязью естественным путем

    Отмершие растения, листья кувшинок и в особенности опавшая листва со временем формируют на дне пруда слой грязи. Для его устранения используется кислород. При этом образуются газы и другие вредные вещества, которые сильно загрязняют воду и представляют собой опасность для рыб.

     

    Dennerle Pond Sludge Degrading Aid FB4 содержит особые очистительные бактерии, которые специализируются на переработке отмерших растений и отходов жизнедеятельности рыб.

    • Расщепляет крахмал, жиры, белки и клетчатку
    • Повышает прозрачность воды
    • Увеличивает интервалы между чистками пруда

    Полный уход и защита для небольших прудов до 1000 л

    Природные минеральные вещества являются основой для поддержания здоровья прудовых рыб. Dennerle Fish Fit Mineral — эффективное средство ухода за рыбами на основе монтмориллонита. Этот ценный минерал считается одним из самых важных элементов для выведения здоровых и ярко окрашенных прудовых рыб, особенно карпов кои.  Dennerle Fish Fit Mineral обладает двойным действием: за счет биологически активного кальция и сбалансированной формулы микроэлементов и минералов укрепляет костную ткань рыб, а так же связывает ядовитые вещества (тяжелые металлы и пестициды).

    Воздействие на рыб, особенно карпов кои:

    • Улучшает пищеварение и способствует правильному усвоению питательных веществ
    • Способствует здоровью и усиливает окраску рыб

    Воздействие на пруд:

    • Связывает вредные вещества, улучшает качество воды
    • Увеличивает прозрачность воды

    • 100% чистый продукт
    • Яркие здоровые рыбы благодаря природным минералам
    • Важно для карпов Кои
    • Устраняет вредные микроорганизмы в пруду

    400 г: DEN 3464

    Популярные прудовые рыбы

    Золотая рыбка: классика Карпы Кои: короли
    Колюшка: малютка Гольян: шустрый

    Надежные решения для чистой воды

    Прудовые растения – ключ к биологическому равновесию

    Растения выполняют не только декоративную, но и одну из важнейших биологических функций: они очищают воду и обеспечивают рыб и других обитателей пруда кровом и пищей. Растения производят жизненно важный для здорового пруда кислород. При этом они потребляют питательные вещества, которые попадают в воду из корма или из опавшей листвы, что эффективно предотвращает вспышки роста водорослей.

    Элодея, Egeria densa

    Быстрорастущее неприхотливое длинностебельное растение с 3-5 листьями в каждой мутовке. Требовательно к свету и удобрениям. Хорошо производит кислород.

    Роголистник, Ceratophyllum submersum

    Длинностебельное растение без корней длиной 50-100 см.Вырастает на 10-20 см в неделю. Даёт боковые побеги. Может плавать или расти в грунте.Производит много кислорода и забирает пищу у водорослей.

    Ряска, Lemna minor

    У ряски круглые листочки диаметром около 3-4 мм.Длина корней примерно 5 мм.

    Водокрас, Limnobium laevigatum

    У лимнобиума круглые плотные листья около 15 см в диаметре и корни около 30 см в длину.

    Эйхорния, Eichhornia crassipes

    На стеблях эйхорнии есть утолщения-поплавки. Размер растения 15-25 см, длина корней — 30 см. Летом даёт много деток.

    Водная мимоза, Aeschynomene fluitans

    Быстрорастущие, похожие на папоротник, перистые листья, быстро сворачиваются от прикосновения.Лимонно-желтые цветы придадут красочный акцент любому пруду.

    Селагинелла, Azolla filiculoides

    Маленькие листочки селагинеллы лежат один на другом, как черепица. Размер одного растения — 3-5 см. Корней нет. На солнечном свету приобретает интенсивно красную окраску.

    Пистия, Pistia stratiotes

    Декоративное плавающее растение с пушистыми листьями. Размер 35-40 см, корни такой же длины. Размножается почкованием.

    Риччия, Riccia fluitans

    Образует плавающие под поверхностью воды подушки диаметром около 20 см. Без корней. Нуждается в воде, богатой питательными веществами.

    Сальвиния, Salvinia auriculata

    Плавающие листья парами сидят на побегах длиной око- ло 15 см. Подводная часть — это лист длиной около 4 см.

    Чилим, Trapa natans

    Плавающие розетки диаметром 20-40 см. Дают дочерние растения и колючие орехи, которые появляются весной.

    Филлантус плавающий, Phyllanthus fluitans

    Красивое неприхотливое растение. Размножают делением. Образует ковёр, который краснеет на ярком солнце.

    Растениям для роста и цветения необходимы различные питательные вещества. Во многих прудах обычно не хватает железа. Видимый признак: пожелтение листьев.

    Dennerle Water Lily Fertilizer Balls обеспечивает растения необходимым питанием, не вызывая роста водорослей. Никогда не удобряйте пруд обычными цветочными удобрениями, если, конечно, вы не планируете выращивать водоросли! Dennerle Water Lily Fertilizer Balls – идеальный препарат как для посадки новых растений, так и для подкормки растений, давно живущих в пруду. Большинство прудовых растений выносливые. Их нужно только регулярно прореживать, чтобы контролировать их правильный рост.

    • Для посадки и регулярного удобрения
    • Для сильного роста и обильного цветения
    • Без фосфатов и нитратов, не способствует росту водорослей

    5 шт.: DEN 3417

    Решение проблем: что делать, если?

    Проблема Возможная причина Решение
    Тенденция к избыточному росту водорослей Слишком много питательных веществ (фосфаты!) из-за большого количества рыб или избыточного кормления Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex. Отсадите рыб или сократите кормление. Рекомендация: макс. 1 кг рыб на 1000 л воды (5-6 золотых рыбок
      Слишком много питательных веществ из-за листвы и отмерших растений Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex. Осенью натяните сеть от падающих листьев, удалите грязь со дна, Dennerle Pond Sludge Degrading Aid FB4
      Растения потребляют мало питательных веществ или редкая подмена воды Посадите больше водных и плавающих растений. Чаще и больше подменяйте воду в пруду.
      Слишком много солнечного света (водоросли любят солнце!) Поверхность пруда должна быть в тени 30-50% светлого времени суток. При необходимости посадите плавающие растения.
      Новый пруд, биологически нестабильный Dennerle Better Water 5in1  для стабилизации параметров воды. Dennerle Clear Water Pond Bacteria FB3 для ускорения стабилизации. Посадите много водных растений.
    Цветение воды Возможные причины указаны ранее Dennerle Green Water Cleaner, УФ-стерилизатор. Профилактика с помощью Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex
    Нитчатые водоросли Возможные причины указаны ранее Dennerle Thread Algae Kill Rapid для уничтожения водорослей. Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex для профилактики повторного роста
      Слишком слабая самоочистка Dennerle Clear Water Pond Bacteria FB3Dennerle Better Water 5in1 для оптимизации параметров воды
      Слишком много рыб или избыточное кормление Уменьшите количество рыб или сократите кормление
    Неприятный запах Образование газа из-за листвы или недостатка кислорода Добавьте Dennerle Oxygen Activ Tabs и Dennerle Pond Sludge Degrading Aid FB4.
    Слабый рост и цветение растений, желтые листья Недостаток питательных веществ При посадке и для регулярного удобрения используйте Dennerle Water Lily Fertilizer Balls
    Необычное поведение рыб Параметры воды не оптимальны Измерьте параметры воды при помощи Dennerle Pond Check 5 in 1 и откорректируйте
    Рыбы хватают ртом воздух Недостаток кислорода Добавьте Dennerle Oxygen Activ Tabs ; установите аэратор; посадите водные и плавающие растения
    GH/KH ниже 5°d Слишком мягкая вода, избыток дождевой воды Повысьте жесткость воды при помощи Dennerle Better Water 5in1 
    GH/KH выше 10°d Слишком жесткая вода, известковый грунт, сильное испарение воды Добавьте дождевой воды или мягкой водопроводной воды
    KH значительно меньше GH Слишком мягкая вода, сильные ливни, биогенная декальцинация Повысьте KH при помощи Dennerle KH plus
    Есть нитриты Слишком много рыб, мало растений, избыток корма, перегружен фильтр или прудовые бактерии Немедленно добавьте Dennerle Clear Water Pond Bacteria FB3 (двойную дозу). Не кормить. Если больше 1 мг/л, заменить половину воды. Отсадить рыб.
    Нитраты выше 40 мг/л Слишком много рыб, мало растений, избыток корма В первую очередь подмените воду, посадите быстрорастущие растения, сократите кормление, по возможности, уменьшите поголовье рыб.

    Уход за прудом в течение года

    Весна:

    • Подмена 30-50% воды, включите фильтр
    • Посадите плавающие растения
    • Dennerle Better Water 5in1 подготовит рыб и других обитателей пруда к наступлению весны
    • При температуре ниже 8°C кормите рыб весенним кормом
    • Идеальное удобрение при посадке водных лилий и других растений: Dennerle Water Lily Fertilizer Balls
    • Активируйте самоочистительную способность пруда при помощи Dennerle Clear Water Pond Bacteria FB3
    • Самое время предотвратить рост водорослей! Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex лишает водорослей источника питательных веществ, тем самым предотвращая цветение воды. Обязательно используйте Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex после чистки дна от грязи, чтобы связать питательные вещества (фосфаты)

    Лето:

    • Регулярно проверяйте воду, используя Dennerle Pond Check 5 in 1
    • Скорректируйте нежелательные параметры воды при помощи Dennerle Better Water 5in1 — верните пруду равновесие
    • В жаркие летние дни добавляйте Dennerle Oxygen Activ Tabs, чтобы предотвратить кислородное голодание
    • При сильной склонности к росту водорослей добавьте двойную дозу Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex 
    • При разрастании нитчатых водорослей: Dennerle Thread Algae Kill Rapid
    • При цветении воды: Dennerle Green Water Cleaner

    Осень:

    • Подмените 30-50% воды, удалите плавающие растения
    • Добавьте Dennerle Pond Sludge Degrading Aid FB4 для разложения грязи, скопившейся на дне пруда, и опавших листьев
    • Добавьте Dennerle Anti-Algae Phosphate-Ex , чтобы высвобождающиеся в течение зимы фосфаты мгновенно связывались. Это сократит рост водорослей следующей весной!
    • Почистите и демонтируйте систему фильтрации воды. Установите сетку для защиты пруда от опадающих листьев.

    Зима:

    • Теперь пруд отдыхает. При необходимости сделайте прорубь.
    • Регулярно добавляйте Dennerle Oxygen Activ Tabs, чтобы обеспечить кислородом зимующих на дне пруда рыб

    Экологи просят Чайку спасти нижнетагильский пруд. ФОТО, ВИДЕО. Общество. JustMedia.ru

    Председатель общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов написал обращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой спасти Черноисточинский водем, из которого в дома Нижнего Тагила поставляется вода. Пруд окрасился в ярко-зеленый цвет. Об этом он сообщил корреспонденту JustMedia.ru.

     

    Эколог пишет, что большую часть пруда, из которого получают воду 153 000 населения, покрыло большое дрейфующее пятно из водорослей: 

     

    «Они, отмирая, начинают гнить в воде. А все процессы гниения требуют окисления, и соответственно на окисление поглощается кислород, находящийся в воде. Недостаток кислорода в воде обычно приводит к тому, что погибает рыба в водоеме. Также в процессе гниения в воде могут присутствовать ионы аммония и аммиака».

     

     

     

    После нахождения на берегу водоема вечером 8 октября Волегов чувствовал себя плохо до самого утра.

     

    «На берегу стоял неприятный запах и такое не в первый раз, о подобном мне рассказывали и другие свидетели подобных цветений», – уточняет он.

     

     

     

    Активист считает, что нужно принимать «радикальные и безотлагательные меры по спасению водоема».  

     

    «Просим принять все меры прокурорского реагирования по спасению Черноисточинского водоема», – говорится в его письме Чайке.

     

     

     

     

    Напомним, 9 октября появилось сообщение, что в Нижнем Тагиле позеленел Черноисточинский пруд. Из него получают воду Дзержинский район, часть Тагилстроевского района города и местные промышленные предприятия. Раннее активист уже обращался в областную прокуратуру по факту цветения синезеленых водорослей, но это не дало ожидаемого эффекта.

     

     

    Фото и видео: личная страница Волегова в соцсетях

     

     

    Просмотров: 2549

    Автор: Дарья Александрович

    Калькулятор объема пруда — бесплатный калькулятор для определения количества галлонов в пруду.


    Знание объем вашего пруда, галлоны или литры, важен. Если у вас есть рыба, кои, золотая рыбка, форель или окунь, тогда вы должны уважать рекомендуемое количество рыбы в объеме вашего пруда.

    Еще одна причина, по которой важно знать формулу для расчета объем пруда в галлонах необходим для того, чтобы при добавлении полезных бактерий или альгицида вы добавляете рекомендуемую дозировку продукта, чтобы вы не наносите непреднамеренно вред вашим рыбам или растениям.

    Добавляя краситель для пруда, вы также должны понимать, сколько воды вы пруд в один акр или сколько вмещает небольшой водный сад, чтобы вы добавьте нужное количество красителя для пруда. Еще одна причина, почему вам следует Знайте, что в вашем пруду много галлонов, это при выборе насос для пруда, чтобы вы могли обеспечить максимальную текучесть.

    Если у вас есть пруд на миллион галлонов, и вам нужно провести полную оборот каждые 48 часов, тогда вам понадобится циркуляционный насос для пруда. более 20 тысяч галлонов в час.

    Если вы используете нижнюю диффузорную систему вместо пруда насос эта информация позволит вам выбрать жизнеспособность лучшая система аэрации или фильтрации для вашего пруда или озера.

    Один диффузор с микропузырьками может перемещать 30 000 галлонов в час в пруду глубиной десять футов; вы пытались найти подводный пруд? насос или даже внешний насос, который может перекачивать 500 галлонов в минуту? Нелегко.

    В большинстве проектов прудов с небольшим покрытием из EPDM важен объем понять количество кои или золотых рыбок, которых вы можете поддержать в пруду.

    Важно знать количество воды в землянке или водном саду. определение размеров системы аэрации, длины трубок и высоты напора насоса любой установки.

    КАЛЬКУЛЯТОР ОБЪЕМА ПРУДА [Сколько галлонов в моем пруду?]

    Вы, вероятно, согласитесь с нами, когда мы скажем, что очень сложно оценить, сколько воды может вместить ваш пруд.

    Воспользуйтесь нашим калькулятором объема водоема! 👍

    Продолжайте читать эту статью, чтобы увидеть, насколько легко ею пользоваться.

    Мы также объясним математику, которую калькулятор использует, чтобы оценить, сколько воды может вместить ваш пруд.

    Формула калькулятора объема пруда

    Чтобы рассчитать общий объем вашего пруда, вы должны сначала измерить размеры вашего бассейна.

    Это может быть метрических единиц (сантиметры или метры) или британских единиц (ярды, футы или дюймы).

    Калькулятор вычисляет общий объем пруда по следующей формуле:

    Пруд прямоугольной формы

    Для прямоугольного водоема площадь поверхности рассчитывается по формуле:

    $$ Поверхность \, Площадь = Длина × Ширина $$

    и общий объем рассчитывается по:

    $$ Объем = Площадь \, Площадь × Глубина $$

    Пруд нестандартной формы

    Как правило, общий объем пруда неправильной формы на треть меньше прямоугольного пруда. 2 $$

    где

    $$ Радиус = {Ширина \ более 2} $$

    и общий объем пруда рассчитывается по :

    $$ Объем = Площадь \, Площадь × Глубина $$

    Овальный пруд

    Для овального пруда площадь рассчитывается по формуле:

    $$ Поверхность \, Площадь = \ pi × {Ширина \ более 2} × {Длина \ более 2} $$

    и общий объем пруда рассчитывается по :

    $$ Объем = Площадь \, Площадь × Глубина $$

    Обратите внимание, что круг — это овал одинаковой длины и ширины!

    Какие единицы измерения объема?

    Калькулятор дает ответы для объема в литрах, галлонах США или Великобритании, тогда как приведенные выше вычисления дают ответы в кубических футах.3 = 28,32 \, литров

    $

    Обратите внимание, что это не точные преобразования. Однако калькулятор делает точные преобразования за вас, поэтому вам не о чем беспокоиться. 😉

    Что делать, если я использую лайнер для пруда?

    Лайнер — это водонепроницаемый материал, который находится на дне пруда. Его основная цель — обеспечить водонепроницаемость пруда.

    Представьте, что у вас есть пруд неправильной формы:

    Мы должны учесть «безопасное перекрытие» в 2 фута.

    Это помогает нам гарантировать наличие достаточного количества материала для учета любых ошибок при измерениях и т. Д.

    Размер лайнера:

    $$ Лайнер \, Длина = Водоем \, Длина + Глубина × 2 + 2 \, футы $$

    $$ Лайнер \, Ширина = Водоем \, Ширина + Глубина × 2 + 2 \, футы $$

    Мы должны включить глубину дважды, чтобы учесть лайнер, проходящий сверху вниз по пруду, а затем снизу обратно вверх (т.е. дважды ).

    Примечание: Если вы используете пруд неправильной формы, вы всегда должны использовать максимальную длину пруда и ширину в этих расчетах, чтобы обеспечить достаточный вкладыш. 3 = 7.3 = 4488,31 \, США \, галлонов $

    Теперь, чтобы рассчитать размер лайнера , необходимого для рыбоводного пруда:

    $$ Лайнер \, длина = водоем \, длина + глубина × 2 + 2 \, фут = 10 + 5 × 2 + 2 = 22 \, фут $$

    $$ Лайнер \, Ширина = Водоем \, Ширина + Глубина × 2 + 2 \, фут = 12 + 5 × 2 + 2 = 24 \, фут $$

    Наконец, чтобы рассчитать рекомендуемый минимальный размер насоса :

    $$ Минимум \, Насос \, Размер = {Водоем \, Объем \ более 2} = {4488,3 \ более 2} = 2244,15 \, США \, галлон / ч $$

    Теперь представим, что у нас есть пруд неправильной формы.3 = 38510,9 \, литров

    $

    Теперь, чтобы рассчитать размер лайнера , необходимый для пруда:

    $$ Лайнер \, длина = водоем \, длина + глубина × 2 + 2 \, фут = 12 + 10 × 2 + 2 = 34 \, фут $$

    $$ Лайнер \, Ширина = Водоем \, Ширина + Глубина × 2 + 2 \, футы = 17 + 10 × 2 + 2 = 39 \, фут $$

    Наконец, чтобы рассчитать рекомендуемый минимальный размер насоса :

    $$ Минимум \, Насос \, Размер = {Водоем \, Объем \ больше 2} = {38510,9 \ больше 2} = 19255,5 \, литров / ч $$

    В качестве последнего примера давайте представим, что я хочу знать приблизительное количество галлона США и воды, которое потребуется, чтобы заполнить овальный пруд с рыбой шириной 30 футов, длиной 25 футов и глубиной 12 футов.3 = 52876,68 \, США \, галлонов $

    Теперь, чтобы рассчитать размеры необходимого общего вкладыша , мы должны использовать максимальную длину и ширину пруда для разведения рыбы:

    $$ Лайнер \, длина = водоем \, длина + глубина × 2 + 2 \, фут = 30 + 12 × 2 + 2 = 56 \, фут $$

    $$ Лайнер \, Ширина = Водоем \, Ширина + Глубина × 2 + 2 \, фут = 25 + 12 × 2 + 2 = 51 \, фут $$

    Будьте осторожны!

    Важно не округлять ответы слишком рано!

    Не округляйте свои ответы до самого последнего вычисления , чтобы обеспечить точность всех вычислений . 2 $$

    Нет ничего проще! 🙂

    Площадь, объем и время пребывания

    Невозможно переоценить важность получения точной оценки площади вашего пруда. Большинство владельцев прудов оценивают площадь своего пруда визуально, что обычно приводит к завышению истинной площади пруда. Площадь пруда и объем воды следует рассчитывать на основе простых измерений. Усилия, необходимые для оценки площади поверхности пруда, напрямую связаны с формой и однородностью вашего пруда.Самый простой метод — использование основных уравнений для общих форм — можно применить, если ваш пруд очень похож по форме на круг, квадрат, прямоугольник или трапецию.

    Формы пруда

    Круглая

    Форма

    пруда может быть оценена путем измерения расстояния вокруг береговой линии пруда в футах. Возведите расстояние от береговой линии в квадрат и разделите на 547 390, чтобы получить площадь пруда в акрах. Например, пруд, окружающий береговую линию на 450 футов, будет иметь площадь = (450 футов) 2/547 390 или 0,37 акра.

    Прямоугольная или квадратная

    Площадь

    формы определяется простым измерением длины и ширины сторон пруда в футах. Умножьте длину на ширину, чтобы получить площадь поверхности в квадратных футах. Это значение можно преобразовать в акры, разделив на 43 560 фут2 / акр. Таким образом, пруд размером 150 футов в длину и 100 футов в ширину будет иметь площадь = 150 футов X 100 футов = 15 000 кв. Футов или 0,34 акра.

    Трапеция

    Многие пруды могут иметь примерно прямоугольную форму, но одна сторона может быть значительно короче другой.Площадь этой формы лучше всего оценить по формуле трапеции, умножив среднюю длину двух неравных сторон на ширину пруда. Например, пруд длиной 200 футов с одной стороны, 300 футов с противоположной стороны и шириной 100 футов будет иметь площадь = 250 футов X 100 футов = 25 000 футов 2 или 0,57 акра.

    Неправильная форма

    Многие пруды имеют неправильную форму, где площадь поверхности не может быть адекватно оценена с использованием формул для обычных геометрических форм. В этом случае можно использовать три метода в зависимости от желаемой степени точности. Имейте в виду, что точность оценки площади вашего пруда может быть очень важной, особенно для безопасного использования водных гербицидов. Три метода описаны в порядке от наименее точного до наиболее точного. Вы должны стремиться использовать наиболее точный метод, который вы можете разумно выполнить.

    1. Метод средней длины и ширины: Выполните многочисленные измерения, чтобы определить среднюю длину и среднюю ширину.Убедитесь, что вы получаете как самое длинное, так и самое короткое расстояние при вычислении средней длины, а также самое широкое и самое узкое расстояния для определения средней ширины. Чем больше измерений вы сделаете, тем точнее будет ваш результат. Затем площадь рассчитывается путем умножения средней ширины на среднюю длину. Если вы будете измерять в футах, результат будет в квадратных футах. Вы можете преобразовать квадратные футы в акры, разделив их на 43 560 кв. Футов на акр. В зависимости от количества выполненных измерений ширины и длины конечная площадь, вероятно, будет в пределах примерно ± 20 процентов от фактической площади поверхности пруда.
    2. Метод множественных трапеций: Более точный метод определения площади пруда необычной формы — разделение пруда на несколько трапеций. Новая трапеция определяется везде, где береговая линия быстро меняет направление. Обратите внимание, что вместо горизонтальных разрезов этот метод требует измерения расстояния между каждым вертикальным разрезом. Проще всего это сделать зимой, когда пруд замерзнет и разрезы можно будет легко разложить и измерить.Этот метод требует дополнительных измерений и усилий, но окончательная оценка площади, вероятно, будет в пределах от ± 5 до 10 процентов от фактической площади пруда.
    3. Портативные системы глобального позиционирования (GPS): Портативные системы GPS стали довольно распространенными за последние пять лет, поскольку они стали более доступными. Сейчас они обычно используются для отдыха на природе (охота, походы, кемпинг и т. Д.) И навигации. Устройства GPS позволяют определять ваше точное местоположение на Земле с помощью нескольких спутников в космосе.Различные местоположения или «путевые точки» могут быть сохранены в устройстве GPS для использования с картографическим программным обеспечением, которое либо прилагается к устройству, либо может быть приобретено отдельно. Программа может соединять путевые точки и вычислять площадь внутри полученной формы.
    4. Сайты географической информации: В Интернете также есть программы географической информации, такие как Google Earth или Bing Maps, которые используют спутниковые изображения для отображения карты вашего пруда или озера. Эти инструменты веб-сайта могут упростить определение площади вашего водного ресурса.

    Площадь поверхности пруда можно оценить, пройдя по периметру пруда и остановившись в различных путевых точках вдоль береговой линии пруда. Если путевые точки хранятся в каждом месте, где изменяется форма пруда, полученная площадь будет очень точной, вероятно, в пределах 1 процента от фактической площади пруда. Даже если у вас нет системы GPS, друзья или члены семьи, которые любят отдыхать на природе, могут владеть устройством, которое можно использовать для оценки площади вашего пруда.

    Измерение глубины и объема водоема

    Объем воды в водоемах часто выражается в единицах, называемых «акро-футы».«Акро-фут представляет собой один акр поверхности, глубиной в один фут. Чтобы рассчитать акро-фут воды в пруду, вам понадобится площадь поверхности в акрах, как вычислено выше, и средняя глубина воды в пруду. для типичного пруда в форме чаши средняя глубина может быть оценена как 0,4 от максимальной глубины. Таким образом, пруд с максимальной глубиной 12 футов будет иметь среднюю глубину около 4,8 футов.

    Более точный метод расчета средней глубины состоит в том, чтобы сделать много измерений и вычислить среднее значение. Чаще всего это делается путем измерения глубины водоема по двум трансектам — одной по ширине и одной по длине. Обязательно выбирайте трансекты, которые представляют мелкую и глубокую части пруда. Глубину можно легко измерить с каноэ или лодки с помощью груза и веревки с метками в футах. Чем больше измерений глубины вы сделаете, тем точнее будет ваше окончательное среднее значение. В примере, показанном на следующей странице, глубины пруда были взяты в шести точках по длине пруда и в пяти точках по ширине пруда.Среднюю глубину пруда можно рассчитать как среднее значение всех этих измерений.

    Объем воды в пруду (в акро-футах) рассчитывается простым умножением площади пруда (в акрах) на среднюю глубину пруда в футах. Имейте в виду, что один акро-фут воды равен 325 851 галлону.

    Еще лучший способ рассчитать среднюю глубину пруда — разделить пруд на множество (по крайней мере, четыре) подобласти (так же, как мы это делали в методе трапеций). Возьмите хотя бы одну глубину в каждой подобласти и используйте ее для расчета общей средней глубины пруда.Этот способ особенно хорош, если дно пруда имеет неправильную форму, а не чашу.

    Время пребывания

    Еще одним важным параметром, который должен знать управляющий прудом или озером, является «время пребывания» вашего водного ресурса. Время пребывания — это время, в течение которого вода находится в пруду, с момента ее попадания в пруд до момента, когда она уходит через водослив или переливную трубу. Этот расчет важен для внесения гербицидов или известкования в пруд. Если вода течет через ваш пруд слишком быстро, это может оказаться неэффективным.

    Мы рассчитываем время пребывания по формуле: 226 умноженное на объем пруда в акро-футах, разделенное на скорость перелива в галлонах в минуту. Например, если у нас есть пруд площадью акров со средней глубиной 5 футов и скоростью перелива 10 галлонов в минуту, наше время пребывания будет: 226 (5) / (10) = 113 дней. В среднем вода, поступающая в этот пруд, остается в пруду 113 дней, прежде чем достигнет уровня перелива. В некоторых прудах может быть слишком сложно получить скорость перелива, чтобы произвести такой расчет.

    A Final Word

    Использование методов, описанных в этом информационном бюллетене, позволит вам рассчитать площадь поверхности и объем воды в вашем пруду с разумной точностью. Эти цифры имеют решающее значение для безопасного и правильного использования различных мероприятий по управлению водоемами, таких как использование водных гербицидов, известкование, зарыбление и использование устройств для аэрации.

    Дополнительные ресурсы

    Для получения дополнительной информации и публикаций по управлению водоемами в Пенсильвании посетите веб-сайт Penn State Extension или свяжитесь с вашим местным офисом Penn State Extension.

    Подготовлено Брайаном Р. Суистоком, младшим консультантом, и Томом Маккарти, педагогом-консультантом в округе Камберленд.

    Расчет размера большого пруда

    — Продукты EasyPro Pond

    Расчет размера большого пруда

    Знание размера вашего пруда — важный шаг для правильного управления прудом. Это поможет вам определить необходимое количество продукта для покупки или установку системы аэрации.Для расчета размера пруда необходимо знать два основных параметра: площадь поверхности (акры) и объем (акры-футы).

    Для больших водоемов обычно используются акры в качестве единицы измерения площади поверхности. Один акр составляет 43 560 квадратных футов. Определение площади пруда необходимо для расчета объема пруда. Объем водоема измеряется в акро-футах воды. Чтобы не забегать слишком далеко вперед, скажу, что один акр воды — это один акр воды в один фут глубиной. Смущенный? Оставайтесь с этим, и мы поможем это разобрать.

    Определение площади пруда.

    Спутниковые изображения прудов стали доступны на нескольких онлайн-ресурсах, наиболее известным из которых является Google Earth. Эти инструменты значительно упрощают измерение площади водоема. Независимо от того, доступны ли спутниковые снимки или нет, есть несколько общих формул, которые можно использовать в зависимости от общей формы пруда.

    Квадратные или прямоугольные водоемы: Определите площадь, умножив среднюю длину (в футах) на среднюю ширину (в футах) и разделив результат на 43 560.

    ФОРМУЛА

    : Средняя длина (футы) X средняя ширина (футы) ÷ 43,560 =

    акров

    Пример: пруды прямоугольной формы имеют длину 350 футов и ширину 200 футов. Для расчета посевных площадей: 300 X 200 = 70 000 ÷ 43 560 = 1,6 акра.

    Круглые водоемы: Альтернатива ℼr² для площади поверхности круглых водоемов — Определите площадь, возведя в квадрат диаметр, разделив ответ на 43 560 и умножив на 0,8.

    ФОРМУЛА: Диаметр (фут) X Диаметр (фут) ÷ 43 560 X 0.8 =

    акров

    Пример: круглый пруд имеет диаметр 235 футов. Для расчета площади: 235 X 235 = 55,225 ÷ 43,560 = 1,27 X 0,8 = 1,0 акров

    Эллиптические водоемы: Определите площадь, умножив общую длину (футы) на максимальную ширину (футы), разделив на 43 560 и умножив ответ на 0,8.

    ФОРМУЛА

    : длина (фут) x ширина (фут) ÷ 43 560 X 0,8 =

    акров

    Пример: эллиптический водоем имеет длину 325 футов в середине и 135 футов в ширину. Для расчета площади: 325 X 135 = 43,875 ÷ 43,560 = 1.00 х 0,8 = 0,8 соток.

    Если пруд представляет собой комбинацию этих форм, используйте эти формулы для различных участков пруда и сложите их для точного измерения площади поверхности.

    Определение объема пруда

    Есть несколько хороших способов оценить объем воды в пруду. Объем воды в пруду обычно измеряется в акро-футах воды. Это довольно простой расчет: площадь в акрах X средняя глубина (футы) =

    акров-футов.

    Средняя глубина: Определение средней глубины чаще всего рассчитывается путем деления максимальной глубины на два. Это работает, если дно пруда имеет относительно равномерный уклон.

    ФОРМУЛА

    : максимальная глубина (фут) ÷ 2 = средняя глубина (фут)

    Пример: пруд с максимальной глубиной 12 футов и равномерным уклоном. Для расчета средней глубины: 12 ÷ 2 = 6 футов средней глубины.

    Пруд Галлонов: Реальное количество галлонов воды в большом пруду известно реже. Но если галлоны известны, формула для объема в акр-футах следующая: Галлоны ÷ 325 829 = 1 акр-фут. Краткий пример: пруд с четырьмя миллионами галлонов

    4 000 000 ÷ 325 829 = 12.28 акров футов

    Собираем все вместе

    Разберем все формулы, подведем итоги. Знание площади и объема вашего пруда (даже точная оценка) — важный шаг в уходе за вашим прудом. Эти знания помогают определить размер оборудования для аэрации или количество средства для очистки воды, которое нужно использовать для вашего пруда. Если у вас есть вопросы по размеру вашего пруда или вам нужна помощь в определении того, какой продукт EasyPro использовать, пожалуйста, воспользуйтесь нашей формой «Свяжитесь с нами» для получения помощи.

    (Расчеты и примеры из Как определять и контролировать водоросли и водоросли, 5-е издание, Applied Biochemists et al., 1998, стр. 76-77)

    Сколько воды в моем пруду?

    Нам часто требуется знать объем воды в нашем пруду для различных применений. Это включает в себя размер фонтанов, вместимость рыбы, водные процедуры и многое другое.

    Правильный уход за прудом часто требует знания объема воды в нем.Все инструкции по упаковке для любой обработки пруда, будь то краситель для борьбы с водорослями, химикаты для поддержания баланса pH, гербициды для борьбы с сорняками, определение размера аэратора для покупки или определение количества рыбы, которую вы можете запасти, требуют знания объема воды. ваш пруд содержит. Эта информация имеет решающее значение для безопасной обработки воды, обеспечения экологической безопасности и защиты здоровья окружающей среды пруда от обитающих в нем животных.

    Определить это число легко, если ваш пруд построен вами самостоятельно, поскольку эта информация может быть под рукой.К сожалению или к счастью, если вы любите математику, вы, возможно, купили свою собственность с существующим прудом, где эта информация не была предоставлена. Тогда вам нужно будет рассчитать его самостоятельно. Сделать это не так уж сложно, но вам придется заняться математикой. Получить точные измерения сложно, потому что трудно измерить каждую часть большинства водоемов. Среднее значение приближает вас к большинству приложений и необходимых смесей.

    Для начала измерьте свой пруд в нескольких местах, а затем усредните результаты измерений на основе средней формы водоема.Сделайте это для ширины и длины вашего пруда. Эти измерения помогут вам определить среднюю площадь водоема. Далее вам нужно будет определить среднюю глубину вашего пруда.

    Чтобы определить среднюю глубину вашего пруда, вам необходимо измерить глубину вдоль двух перпендикулярных разрезов. Измерьте глубину в нескольких местах в зависимости от размера, а затем усредните эти числа. Измерьте не менее четырех разных точек в каждом направлении; выполнение дополнительных измерений, если водоем большой.Разметка веревки с шагом в один фут и добавление груза к концу — полезный инструмент для измерения глубины. Выполнение большего количества измерений глубины повысит точность вашего окончательного среднего значения.

    Затем используйте следующие формулы, чтобы рассчитать размер вашего пруда:

    Квадрат / Прямоугольник (галлонов):

    Предположим, что средний размер пруда составляет 8 футов на 4 фута, а средняя глубина — 2 фута.

    Умножьте среднюю длину (футы) на среднюю ширину (футы) на среднюю глубину воды (футы) на 7.48 галлонов на кубический фут.

    Пример: 8 ′ x 4 ′ x 2 ′ x 7,48 галлона = 479 галлонов (округлено)

    Круглый (галлонов):

    Предположим, что диаметр составляет 10 футов, а средняя глубина — 4 фута.

    Разделите диаметр (в футах) на 2, чтобы получить радиус. (Радиус = ½ диаметра).

    Затем умножьте радиус x на 3,14 (Пи) на среднюю глубину воды (футы) на 7,48 галлона на кубический фут. (Математика здесь может быть менее пугающей, если разбить ее на более мелкие шаги, как в примере ниже.)

    Пример: 10 футов / 2 фута = 5 футов

    (5 футов x 5 футов) x 3,14 = 78,5 квадратных

    (78,5 квадратных футов x 4 фута) x 7,48 галлона на кубический фут = 2350 галлонов (округлено)

    Акров

    В акре воды глубиной 1 фут 43 560 квадратных футов. Это равно 325 851 галлонам. Для квадратного пруда один акр составляет примерно 208 футов на 208 футов. Здесь важно отметить, что из-за увеличенного размера мы приводим наши расчеты площади акра к трем десятичным знакам для более точных результатов.

    Квадрат / Прямоугольник (Акры):

    Предположим, что пруд имеет размеры 80 на 140 футов и в среднем 6 футов глубиной.

    Умножьте длину на ширину, затем разделите на 43 560 (квадратных футов на акр).

    Затем умножьте это на среднюю глубину в футах (акры x глубина).

    Пример: 80 ′ x 140 ′ = 11 200 квадратных футов

    11 200 квадратных футов / 43 560 квадратных футов на акр = 0,2571 акр (приблизительно акра)

    .2571 акр x 6 футов = 1,543 акра-фута.

    1,543 акра-фута x 325 851 галлон / акр-фут = 502 788 галлонов (округлено)

    Круглые (Акры):

    Предположим, пруд 320 футов в диаметре и в среднем 8 футов в глубину.

    Разделите диаметр (в футах) на 2, чтобы получить радиус. (Радиус = ½ диаметра).

    Затем умножьте сам радиус x на 3,14 (Пи), затем разделите на 43 560 (квадратных футов на акр).

    Затем умножьте эту среднюю глубину воды (фут) на 325 851 галлон / акр-фут.

    Затем умножьте это на глубину фута, акры x глубину.

    Пример: 320 футов / 2 = 160 футов

    160 футов x 160 футов x 3,14 = 80384 квадратных футов

    80384 квадратных футов / 43560 квадратных футов на акр = 1,845 акров

    1,845 акра x 8 футов x 325 851 галлон на акр / фут = 4810 506 галлонов

    Ресурсы

    Измерения пруда штата Пенсильвания: площадь, объем и время пребывания

    Cornell Расчет объема воды в прудах

    Пример доступных онлайн-приложений для вычисления объема, которые можно установить на ваше интеллектуальное устройство или Windows 10.

    Для получения дополнительной информации об образовании по септическим системам штата Мичиган свяжитесь с Бет Клоусон, преподавателем дополнительного образования МГУ. Чтобы узнать больше об этой и других программах по обеспечению качества воды, свяжитесь с преподавателями отдела природных ресурсов Мичиганского государственного университета, которые работают по всему Мичигану, чтобы предоставить образовательные программы и помощь по вопросам природных ресурсов и качества воды. Вы можете связаться с преподавателем через инструмент поиска «Найти специалиста» расширения МГУ, используя ключевые слова «Природные ресурсы» или «Качество воды.”

    Вы нашли эту статью полезной?