ການເຊື່ອມຕໍ່ໄມ້ປະກອບມີວິທີການຕ່າງໆຂອງການສົ່ງຄວາມກົດດັນ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງແລະອິດທິພົນດ້ານຂ້າງລະຫວ່າງອົງປະກອບໄມ້. ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ກົດດັນ ແລະ ເຄັ່ງຕຶງ, ປລັກສຽບ, ຮອຍຂີດຂ່ວນ, ແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ຕິດກາວ ແລະ ແຜ່ນບິດແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມ.
1. ກົດການເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ
ຖ້າໃບຫນ້າຂອງອົງປະກອບຫນຶ່ງຕິດຕໍ່ກັບໃບຫນ້າຂອງອົງປະກອບອື່ນ, ແລະຖ້າຫາກວ່າການປະກອບໄດ້ຖືກຍຶດຫມັ້ນກັບການເຄື່ອນທີ່ດ້ານຂ້າງ, ຫຼືຖ້າໃບຫນ້າຂອງອົງປະກອບຫນຶ່ງຕິດຕໍ່ກັບອົງປະກອບຕາມລວງຍາວ, ມັນພຽງພໍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ wedges ເພື່ອປ້ອງກັນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຂ້າງຂອງຫນ້າອົງປະກອບ, ຫຼືຕິດ leeches ຈາກພາຍນອກ. ຖ້າໃຊ້ປລັກສຽບນ້ອຍໆ, ຮູທີ່ເຂົ້າກັນຄວນຖືກຫັກອອກຈາກພື້ນຜິວທີ່ຖືກກົດດັນ (ຮູບ 1 ແລະ 2). ດັ່ງນັ້ນ, ຖັນແນວຕັ້ງຂອງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນໄຍ - ໂດຍສະເພາະຖ້າພວກເຂົາແຄບກວ່າສາຍແອວ - ພື້ນຜິວເຕັມຂອງພວກມັນຖືກຈົມເຂົ້າໄປໃນສາຍແອວປະມານ 2 cm ແລະຮັບປະກັນໂດຍການປິດບັງແຜ່ນໄມ້ທີ່ມີສ່ວນສາມຫລ່ຽມ (ຮູບ 3).

ຮູບພາບ 1–3. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກົດດັນຂອງອົງປະກອບໄມ້.
ຖ້າຄວາມກົດດັນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕັດຕໍ່ກັນກັບເສັ້ນໄຍແມ່ນເກີນ, ຊິ້ນສ່ວນຂອງໄມ້ແຂງຫຼືເຫຼັກກ້າແມ່ນໃສ່ແຜ່ນ C (ຮູບ.4). ເຊັ່ນດຽວກັນ, ການຂະຫຍາຍຫນ້າດິນທີ່ຖືກກົດດັນຂອງຖັນແຕ່ລະຄົນສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການໃສ່ຕີນ (ຮູບ.5). ໃນຮູບ.6ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແນວຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນ wedding ຢ່າງເຕັມທີ່ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ການສືບຕໍ່ຂອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂ້າງເທິງມັນ. ເພື່ອບັນລຸຄວາມເຂັ້ມງວດທີ່ແນ່ນອນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ແຜ່ນເຫຼັກ T-shaped ຕ້ອງຖືກວາງໄວ້. ຖ້າຖັນຂອງໄມ້ໄດ້ຕະຫຼອດຫຼືຫັນແມ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະໃນຮ່ວມກັນຂອງພວກມັນມີຄວາມກົດດັນເນື່ອງຈາກການງໍຫຼືບິດ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງດູດເອົາຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍໄມ້ຫຼືເຫຼັກກ້າທີ່ວາງໄວ້ທາງຂ້າງ, ໂດຍໃຊ້ເລັບຫຼືສະກູ.

- ຮູບພາບ4-6. ຊຸກຍູ້ ແລະສືບຕໍ່ຂອງລິ້ງທີ່ກົດດັນ.*
ມັນມັກຈະສະດວກສະບາຍທີ່ຈະກວມເອົາການປະກອບດ້ວຍແຂນ tubular. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເສັ້ນໃຍກົດດັນຕໍ່ກັນແລະກັນ, ກ່ອນທີ່ຈະປູກສ່ວນເທິງຂອງຖັນ, ຊັ້ນຂອງເຄິ່ງຊຸ່ມຊື່ນ, ຫນາແຫນ້ນດີ ປູນຊີມັງ. ຖ້າອົງປະກອບຂະຫຍາຍອອກຕາມແນວນອນຫຼືພົບກັນໃນມຸມຫນຶ່ງ, ພວກມັນຄວນຈະຖືກຍຶດຫມັ້ນຕ້ານການເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍ leeches ຫຼືແຜ່ນເຫຼັກຮາບພຽງ, ແລະຕ້ານການບິດດ້ວຍໄມ້ທ່ອນມຸມຕັດ (ຮູບ.8ແລະ9). ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງນອນຢູ່ເທິງ scaffolding, ແກ້ມໄມ້ສອງເທົ່າ, fastened ດ້ວຍ screws, ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້. ປະເພດຂອງການກໍ່ສ້າງນີ້ສາມາດຮອງຮັບຊ່ວງເວລາງໍ (ຮູບ.10). Prav, i.e. oblique sheet ຖືກໃຊ້ໃນເວລາທີ່ອົງປະກອບໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ, ແລະບໍ່ມີພື້ນທີ່ພຽງພໍສໍາລັບອົງປະກອບສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ (ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມຕໍ່ cornice ຂ້າງເທິງສາຍພົວພັນມຸງ) (ຮູບ.11ແລະ12). ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສົ່ງກໍາລັງແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ບາງຄັ້ງ spacers ແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ລະຫວ່າງຫນ້າຕິດຕໍ່.

ຮູບພາບ 7–11. ອົງປະກອບ, garters ແລະແຜ່ນ.
2. ເຊບ
ປລັກສຽບເຮັດຫນ້າທີ່ສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນຕໍາແຫນ່ງເຊິ່ງກັນແລະກັນຂອງສອງອົງປະກອບໄມ້. ໃນລະຫວ່າງການຊຸມນຸມ, ລາວຕ້ອງຖືອົງປະກອບຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາ. ໃນຮູບ. 13 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແນວຕັ້ງ ແລະເສັ້ນຂວາງດ້ວຍ wreaths scaffolding ສອງເທົ່າ. ພາຍໃຕ້ຫົວສະກູແລະຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ, shims ຂະຫນາດ 8/8 ຫາ 10/10 cm ແລະຄວາມຫນາ 8-10 mm ຖືກວາງໄວ້. screws ຄວນໄດ້ຮັບການ tightened ຈົນກ່ວາຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຄໍໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຖິງ, ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະໂອນກໍາລັງ frictional ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບຫນ້າຕິດຕໍ່ຂອງອົງປະກອບ, ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ເສັ້ນແຂງຖືກສ້າງຂື້ນ.

ຮູບພາບ 12–15. ແຜ່ນ, ປລັກສຽບແລະການເຊື່ອມຕໍ່ horn.
ຖ້າ rafters ຂອງມຸງບໍ່ພັກຜ່ອນຢູ່ໃນສັນຕາມລວງຍາວ, ການຜູກມັດຂອງພວກເຂົາແມ່ນເຮັດດ້ວຍສ້ອມຫຼືສຽບດ້ວຍຊ່ອງສຽບເຕັມ (ຮູບ 14). ໃນບາງກໍລະນີ, ປັ໊ກຖືກສໍາຜັດກັບງໍຕັ້ງຂວາງກັບທິດທາງຂອງພວກເຂົາ, e.g. ເປັນປລັກສຽບຢູ່ກາງທາງຂວາງຂອງໂຄງສ້າງ mezzanine (ຮູບ 15). ຝາອ້ອມຮອບຮ່ອງຕ້ອງຖືກປະໄວ້ດ້ວຍຄວາມຫນາທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ splashing ຂອງໄມ້.
3. ພາກ
notch ໃຫ້ບໍລິການເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສາມາດເອົາຄວາມກົດດັນຂອງ rods ທີ່ຕອບສະຫນອງຂວາງ. ການກໍ່ສ້າງແບບທໍາມະດາແມ່ນສະແດງໂດຍ front notch, ເຊິ່ງຮ່າງກາຍ a-b ແມ່ນເສົາຂອງມຸມນອກ, ໃນຂະນະທີ່ມຸມ bac ມັກຈະໃຫຍ່ກວ່າ 90o (ຮູບ 16). ດ້ວຍວິທີນີ້, ເງື່ອນໄຂແຮງດັນທີ່ເອື້ອອໍານວຍທີ່ສຸດສໍາລັບ bevel ແລະ threshold ແມ່ນບັນລຸໄດ້. ຄ່າສໍາລັບ a:
a ≤ 50o, ຄວາມເລິກ notch t = 0,25h
a ≥ 60o, ຄວາມເລິກ notch t = 0,17h
ລະຫວ່າງມຸມ 50o ແລະ 60o ການປະສົມເສັ້ນແມ່ນປະຕິບັດ. ໃນກໍລະນີທີ່ a ຫນ້ອຍກວ່າ 50o, ການໃຊ້ສ່ວນຂອງ rod ຈະດີກວ່າຖ້າມີ double notch ຖືກນໍາໃຊ້ (ຮູບ 17). ຄວາມບໍ່ໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຈໍາເປັນໃນການກໍ່ສ້າງແມ່ນບໍ່ພົບເລື້ອຍໆ.

ຮູບ16. ເລຂາຄະນິດດ້ານໜ້າ.
ຄວາມດັນຂອງການຕັດເທິງພື້ນຜິວ a-e ສໍາລັບໄມ້ coniferous ບໍ່ຄວນເກີນ 900 kPa. ຄວາມຍາວຕໍ່າສຸດຂອງການວາງດ້ານໜ້າຄວນເປັນ 15 cm. ຖ້າຄວາມຍາວຖືກຈໍາກັດ, ການຕັດ cut ໃນກາງ, ນັ້ນແມ່ນ, ການຕັດ rear ຖືກໃຊ້. ເນື່ອງຈາກການຫັນໄມ້, ການປວດທ້ອງຖິ່ນແລະຂະບວນການຫົດຕົວຂອງໄມ້, ມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ວ່າກໍາລັງຖືກສົ່ງຜ່ານພຽງແຕ່ດ້ານຫນ້າຂອງການຕັດແລະຮ່ວມກັນເປີດຢູ່ດ້ານຫລັງ; ຜົນສະທ້ອນແມ່ນການໂຫຼດ eccentric ຂອງ helix ໄດ້. ນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດຫນ້ອຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ notch ຢູ່ເຄິ່ງກາງ, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ປະມານການຮ່ວມກັນແລະໃນເວລາທີ່ຫັນ rod ຍົກເວັ້ນການສ້າງ eccentricity ຂະຫນາດໃຫຍ່. ສໍາລັບການຕັດຫຼັງ, ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ແຂ້ວຈະຫັກ (ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີມີຮອຍແຕກຍ້ອນການຫົດຕົວຂອງໄມ້) ເຮັດໃຫ້ bevel slip.

ຮູບພາບ 17–20. ຮູບແບບຂອງຮອຍຂີດຂ່ວນ ແລະປລັກສຽບສຽບ.
ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕັດເລິກເກີນໄປ, ການເສີມດ້ານຂ້າງແລະການໃສ່ໃສ່ (ຮູບ 19). ນອກຈາກນີ້, ນອກເຫນືອໄປຈາກ notch, ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຖືກສົ່ງຜ່ານ garters nailed ທັງສອງດ້ານ; ດ້ວຍວິທີນີ້, ໂຫນດໄດ້ຮັບຄວາມເຂັ້ມງວດທີ່ແນ່ນອນໃນແງ່ຂອງກໍາລັງຂ້າງ. ການຜ່າຕັດສາມຄັ້ງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກແນະ ນຳ, ເພາະວ່າການສົ່ງຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ເປັນເອກະພາບແລະພ້ອມໆກັນໃນໄລຍະສາມດ້ານ ໜ້າ ແມ່ນຖືກຍົກເວັ້ນ.
4. ປລັກສຽບ
ເມື່ອປຽບທຽບກັບ notch, ສຽບ inclined (ຮູບ. 20) ມີປະໂຫຍດທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຂງແກ່ນຫຼາຍຕໍ່ກັບອິດທິພົນຂ້າງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການກໍ່ສ້າງທີ່ຫນັກແຫນ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນມຸມເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນາດໃຫຍ່, ບໍ່ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການນໍາໃຊ້ຂອງພວກມັນຖືກແນະນໍາ.
5. ການເຊື່ອມຕໍ່ແໜ້ນ
garters ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ຫຼືເຫຼັກແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປົກຫຸ້ມຂອງປາຍສໍາຜັດກັບຄວາມກົດດັນ; ສຸດທ້າຍແມ່ນລາຄາແພງກວ່າ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກຮູບລັກສະນະທີ່ດີກວ່າແລະຄວາມປອດໄພເພີ່ມຂຶ້ນໃນກໍລະນີມີກໍາລັງຂະຫນາດໃຫຍ່, ພວກມັນເຫມາະສົມກວ່າ. ໃນຮູບ. 21 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງໄມ້ທີ່ເຄັ່ງຕຶງສອງເທົ່າ, ເຮັດດ້ວຍໄມ້ 3 ອັນ ແລະ ສະໝອງຢູ່ໃນຂໍ້ຕໍ່.

ຮູບ 21. ຄວາມຜູກພັນທີ່ແຫນ້ນຫນາກັບ garters ໄມ້ແລະສະຫມອງ.
ເຊືອກຜູກເຫຼັກຖືກຕິດ: ພຽງແຕ່ມີສະກູຄິດໄລ່, dowels ກັບ screws (ຮູບ 22), dowels ທີ່ riveted ຫຼື welded ກັບ girders ເຫຼັກ, ຫຼື screws ໄມ້. ແຕ່ລະອົງປະກອບເຊື່ອມຕໍ່ໄມ້ໄດ້ຖືກເຈາະແຍກຕ່າງຫາກຕາມແມ່ແບບທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເຈາະດ້ວຍມືແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.

ຮູບພາບ 22–23. ໂສ້ງເຫຼັກ ແລະ ເຊືອກຜູກກັບໜ້າບ່າ.
ວົງເລັບແບບທຳມະດາບໍ່ສາມາດໃຊ້ສຳລັບການກໍ່ສ້າງທີ່ຕິດກາວໄດ້. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ lap diagonal ເຂົ້າມາຫຼິ້ນຢູ່ໃນແຖວທໍາອິດ. ໃນອົງປະກອບທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່, ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຄວາມສູງຂອງ bevel ແລະຄວາມຍາວທີ່ bevel ຂະຫຍາຍຄວນຈະເປັນຢ່າງຫນ້ອຍ 1:5 ຫາ 1:8. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພາກສ່ວນຂອງອົງປະກອບທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ.

ຮູບ 24. bevels wedge ຂອງອົງປະກອບໄມ້.
ຮູບ 23 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະກອບ prefab ສອງອັນທີ່ເຮັດດ້ວຍການທັບຊ້ອນກັນ. ຄວາມກົດດັນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຕິດກາວແມ່ນສ້າງໂດຍ screws. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ wedge bevels ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ (ການເຊື່ອມຕໍ່ໃບຫນ້າ, fig. 24).
ຮູບ 25 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງແຖບເສັ້ນຂວາງສອງເທົ່າແລະສາຍແອວສອງເທົ່າ (ອົງປະກອບຢູ່ໃນຍົນດຽວກັນ) ດ້ວຍການເສີມແລະໃສ່ໃນດ້ານຂ້າງ. ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພາກສ່ວນເພີ່ມເຕີມແລະສາຍແອວ (ການໂຫຼດ oblique ກັບເສັ້ນໄຍ) ຈໍານວນຂອງວົງເລັບແມ່ນຈໍາເປັນກ່ວາສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າແລະເສັ້ນຂວາງ. ເພື່ອໃຫ້ສະ ໝອງ ພໍດີ, ຄວາມກວ້າງຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ເພີ່ມຈະຕ້ອງໃຫຍ່ກວ່າຄວາມກວ້າງຂອງ rod filler. ເຊືອກການຕື່ມຂອງໂຄງສ້າງໄມ້ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວຕິດໂດຍກົງກັບ girder ໄດ້.
6. ຕັດ

ຮູບພາບ 25–26. ການເຊື່ອມຕໍ່ໄມ້ຂວາງແລະການຕັດສາຍແອວ.
rods ແຫນ້ນ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສອງເທົ່າ) ເມື່ອຕັດດ້ວຍສາຍແອວ, ຖືກມັດໂດຍກົງ. rods ແມ່ນ notched ຫຼາຍດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າສົ່ງກໍາລັງຂອງເຂົາເຈົ້າຕັ້ງຫຼືຂວາງ (ໂດຍ notching) ກັບສາຍແອວ. (ຮູບ. 26). A rod ຄວາມກົດດັນຢ່າງເຕັມທີ່ຍັງສາມາດຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງສາຍແອວຄູ່. ການຕັດເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງລະຫວ່າງອົງປະກອບສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີຂອງການບັງຄັບຂະຫນາດນ້ອຍ, ສໍາລັບ bars ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ oversized ສໍາລັບເຫດຜົນໂຄງສ້າງ. ລະວັງວ່າໄມ້ຕ້ອງມີຂອບແຫຼມໝົດ.
7. ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງອົງປະກອບທີ່ມີແຜ່ນ nodal
ຖ້າຫຼາຍເສັ້ນມາພົບກັນຢູ່ໂນດ, ຫຼືຖ້າສາຍແອວຂອງໂຄງສ້າງເສັ້ນໄຍແຕກຢ່າງແຮງ, ແຜ່ນໂນດຖືກໃຊ້ໃນການລອກແບບແຜ່ນເຫຼັກຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກ; ໃນດ້ານເສດຖະກິດ, ພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກແນະ ນຳ ສະ ເໝີ ໄປ. ແຜ່ນ knot ເຫຼັກແມ່ນໃຊ້ກັບ girders ເຫຼັກຂອງຮູບວົງມົນ, ຄວາມຫນາ 20 mm, ຄວາມຍາວ80 mm, ສໍາລັບການໂຫຼດຫຼາຍຂອງຂົວຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີ spans ໃຫຍ່ແລະຄວາມສູງຂອງໂຄງສ້າງຕ່ໍາ, ເຊິ່ງປົກກະຕິຈະງໍໃນຂອບເຂດຂະຫນາດໃຫຍ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງການແຫ້ງແລ້ງກ້າວຫນ້າຂອງໄມ້. ແຜ່ນໄມ້ອັດມັກໃຊ້.
ນອກຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ສໍາລັບອົງປະກອບໄມ້ທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ທີ່ນີ້, ຍັງມີການເຊື່ອມຕໍ່ຈໍານວນຫລາຍທີ່ເຮັດດ້ວຍມືໂດຍຊ່າງໄມ້ເທົ່ານັ້ນ; veiling, fitting, “karma” ແລະອື່ນໆທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ “guild” ເຫຼົ່ານີ້, ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້, tensioning ກໍາລັງໃນຄໍາສັ່ງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການອົງປະກອບເຄື່ອນຍ້າຍຫ່າງ. ຖ້າການເຊື່ອມຕໍ່ດັ່ງກ່າວຖືກກວດສອບໂດຍການຄິດໄລ່, ມັນເຫັນວ່າກໍາລັງ, ທີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ເອື້ອອໍານວຍທີ່ສຸດ, ມີຄວາມອ່ອນໂຍນຫຼາຍ. ການເຊື່ອມຕໍ່ຊ່າງໄມ້, ເຊິ່ງມັກຈະຖືກສ້າງຂື້ນຢ່າງລະມັດລະວັງແລະຕ້ອງການຝີມືລະດັບສູງ, ບໍ່ເຫມາະສົມໃນຫຼາຍໆກໍລະນີໃນມື້ນີ້.