ഉയർന്ന ലോഡുകൾക്കും സ്പാനുകൾക്കും, ബീം വിഭാഗങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടലിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു, അവ ആവശ്യമുള്ള ദൈർഘ്യത്തിൽ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഒരാൾ സങ്കീർണ്ണമായ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് മാറണം. 1, 2 എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന നിർമ്മാണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കരകൗശലവസ്തുക്കളാണ്. അതേ സമയം, ആധുനിക കണക്റ്റിംഗ് മാർഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം തികച്ചും ഉചിതമാണ്.

1. ബീം ബീമുകളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയം രണ്ട് ബീമുകളും ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ബീമുകളും പരസ്പരം മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും പിന്നീട് ഡോവലുകളും സ്ക്രൂകളും ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരമൊരു ക്രോസ്-സെക്ഷൻ, അനുബന്ധ ക്രോസ്-സെക്ഷൻ്റെ ലോഡ്-ചുമക്കുന്ന ശേഷി എത്രത്തോളം കൈവരിക്കും എന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത, മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവ്, ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല പൂർണ്ണമായി. DIN സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച്, രണ്ട് ബീമുകൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ നിമിഷം W= ആണ്0,85bh__2_/6_, കൂടാതെ മൂന്ന് ബീമുകൾക്ക് ഇത് W= ആണ്0,7bh__2_/6._ പാലങ്ങൾക്ക്, ഈ ഗുണകങ്ങൾ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു0,8, അതായത്0,6. വ്യതിചലനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ, രണ്ട് ബീമുകൾക്കുള്ള ജഡത്വത്തിൻ്റെ നിമിഷം I= ആണെന്ന് കരുതുക.0,6bh__3_/12_, കൂടാതെ മൂന്ന് ബീമുകൾക്ക് I=0,3bh__3_/12._ സ്ക്രൂകൾ, തടി ചുരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഉചിതമായ അളവിൽ മുറുകെ പിടിക്കണം.

രേഖാംശവും തിരശ്ചീനവുമായ ഭാഗമുള്ള ബീമുകളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബീമിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ്

ചിത്രം 1: ബീമുകളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബീം, ഒരു മെസാനൈൻ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരു ഉപഘടനയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ചതുരാകൃതിയിലുള്ള മരപ്പണിക്കാരൻ്റെ മോർട്ടൈസുകൾക്ക്, എല്ലായ്പ്പോഴും ഓക്ക് മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ആഴത്തിലുള്ള കട്ട്1/8വരെ1/10വ്യക്തിഗത ബീമുകളുടെ ഉയരം; മെഡുള്ളയുടെ നാരുകളും ബീമുകളുടെ നാരുകളും ഒരേ ദിശയിലായിരിക്കണം.

താഴേയ്‌ക്ക് വളയുന്നത് തടയാൻ, അവസാന അസംബ്ലിക്ക് മുമ്പ് ഗേബിളുകളുള്ള ബീമുകൾക്ക് സ്പാനിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഓവർഹാംഗ് അല്ലെങ്കിൽ _അമ്പ് നൽകുന്നു. ബീമുകൾ സ്ക്രൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ സോക്കറ്റുകളുടെ ഗ്രോവിംഗ് ഒരു ചെയിൻ ഗ്രൂവിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രവർത്തന ഘട്ടത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തിപ്പഴത്തിൽ.1മെസാനൈൻ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപഘടനയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലീറ്റുകളുള്ള ഒരു ബീം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വരെ മസ്തിഷ്കത്തോടുകൂടിയ ബീമുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു15 mപരിധി.

മസ്തിഷ്കമുള്ള ബീമുകൾ അസാധാരണമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ, കാരണം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ലോഡ്-ചുമക്കുന്ന ശേഷിക്ക് പുറമേ, ധാരാളം ജോലിയും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വലിയ ഉപഭോഗവും ആവശ്യമാണ്. ലോഡ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രൂപഭേദങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ചെറുതാണെന്നത് പ്രധാനമാണ്.

2. Hanger, support, supported hanger

ബീമിൻ്റെ സാധാരണ ക്രോസ്-സെക്ഷൻ അപര്യാപ്തമാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ തലത്തിൽ താഴെയോ മുകൾ വശത്തോ ആവശ്യത്തിന് ഇടമുണ്ടെങ്കിൽ (ഉദാ. റൂഫ് ട്രസ്സുകൾ, പാലങ്ങൾ, സ്കാർഫോൾഡിംഗ് മുതലായവ), ഒരു ഹാംഗർ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ _ഹാംഗറിൻ്റെയും പിന്തുണയുടെയും _കോമ്പിനേഷൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഡബിൾ ഹാംഗറുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സിംപിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ സപ്പോർട്ട്. ഒരു ലളിതമായ ഹാംഗർ കണക്കാക്കുമ്പോൾ (ചിത്രം.2), തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ലോഡിൻ്റെ പകുതിയും തിരശ്ചീന പിരിമുറുക്കത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അത്തിപ്പഴത്തിൽ.3ലംബവും പിരിമുറുക്കവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്നു. അത്തിപ്പഴത്തിൽ.4പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മേൽക്കൂര ഘടനയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഇരട്ട ഹാംഗർ കാണിക്കുന്നു (ഇടത് പകുതി: ഗേബിളുകളുള്ള മേൽക്കൂര, വലത് പകുതി: കോർണിസുകളുള്ള മേൽക്കൂര).

ലളിതവും ഇരട്ട ഹാംഗറുകളുടെയും അവയുടെ നോഡുകളുടെയും സാങ്കേതിക ഡയഗ്രമുകൾ

ചിത്രങ്ങൾ 2–5: ലളിതവും ഇരട്ട ഹാംഗറും, ലംബങ്ങളുടെ കണക്ഷനും ടെൻഷനും പർലിൻ, കോളം, ക്രോസ്ബാർ എന്നിവയുടെ കെട്ട്.

രണ്ട് ലംബങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു തിരശ്ചീന വടിയെ ക്രോസ്ബാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചിത്രം. 5 ക്രോസ്ബാറും കോളവും ക്രോസ്ബാറും കൂടിച്ചേരുന്ന നോഡ് കാണിക്കുന്നു; കനത്ത ലോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു നോഡൽ ഷീറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്തുണയിൽ, പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഘടന ഒരു പോയിൻ്റിൽ (fig. 6) അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റുകളിൽ (fig. 7) പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബീമിന് കീഴിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, തിരശ്ചീന ഘടകം (ത്രസ്റ്റ്) പിന്തുണയോടെ സ്വീകരിക്കണം. പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ചിത്രത്തിലെ ആൾട്ടർനേറ്റർ 7 അതിലേക്ക് നട്ടുകളും ബോൾട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രം 8 ഒരു supported hanger കാണിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു ഹാംഗറും പിന്തുണയും തമ്മിലുള്ള സംയോജനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. തുടരാതെ മുറിവുകൾ നടത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, ടെൻഷൻ ഇരട്ടിയായിരിക്കണം.

ലളിതവും ഇരട്ട പിന്തുണയുള്ളതും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുമായ ഹാംഗറുകളുടെ സാങ്കേതിക സ്കീമുകൾ

ചിത്രങ്ങൾ 6–8: ഒന്നും രണ്ടും പോയിൻ്റ് പിന്തുണയും പിന്തുണയുള്ള ഹാംഗറും.

3. പൂർണ്ണ ബൈൻഡറുകൾ

ബീം ഫാസ്റ്ററുകൾ

ഉരുക്ക് ഘടനകളുടെ I-വിഭാഗങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ച സോളിഡ് ബീമുകൾ, തണ്ടുകൾ കൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ച്, നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ വാർണിഷ് ചെയ്തതോ ആയ ബീമുകളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ശ്രേണിയുടെ ഉയർന്ന പരിധി 15 m ആണ്. ഘടനാപരമായ ഉയരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഉരുക്ക് നിർമ്മാണത്തിന് സമാനമായി, അത് 1/8 മുതൽ 1/12 ശ്രേണിയിലായിരിക്കണം. വാരിയെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ രൂപത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ലംബമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന തൽപ്പയാണ്, ബോൾട്ടുകളും സ്ക്രൂകളും ഉപയോഗിച്ച് ബെൽറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു (ചിത്രം. 9). മരം ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഉയരം കുറയുന്നത് തടയുകയും വാരിയെല്ല് കീറുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, സ്ക്രാപ്പ് മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും ബെൽറ്റുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായ സ്റ്റെഫെനിംഗ് ലംബങ്ങൾ ഈ പിന്തുണകൾക്ക് ഒഴിവാക്കണം.

ലംബമായ വാരിയെല്ലുള്ള ഒരു സോളിഡ് ബീം ടൈയുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ്

ചിത്രം 9: സോളിഡ് ബീം ടൈയുടെ ഏറ്റവും ലളിതമായ വാരിയെല്ലിൻ്റെ ആകൃതി.

അത്തിപ്പഴത്തിൽ.10ഒരു ലളിതമായ സ്പാൻ ബീം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു14,04 m. വാരിയെല്ലുകളിലെ ഘടകങ്ങൾ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഒട്ടിച്ച കഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു. വാരിയെല്ലുകൾ വീർക്കുന്നതിനെതിരെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത ബീമുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സ്റ്റിഫെനറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂലകങ്ങൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ മർദ്ദം സുരക്ഷയ്ക്കായി പശ കഠിനമാക്കിയതിനുശേഷം ഘടനയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന സ്ക്രൂകളാണ് നൽകുന്നത്. വാരിയെല്ലിൽ കട്ടിയുള്ള രണ്ട് പാളികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു24-40 mm, ഏത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പരസ്പരം ആണിയടിച്ചിരിക്കുന്നു. മിക്ക ഘടകങ്ങളുമായി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ, ഡോവലുകളും സ്ക്രൂകളും അല്ലെങ്കിൽ നഖങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബെൽറ്റുകൾ പല പലകകൾ ചേർന്നതാണെങ്കിൽ, പലകകൾ വാരിയെല്ലിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അകലെയാണെങ്കിൽ വാരിയെല്ലിലേക്കുള്ള അവയുടെ സ്ഥാനചലനം വർദ്ധിക്കും. കംപ്രസ് ചെയ്ത ബെൽറ്റ് ബക്ക്ലിംഗിനായി പരിശോധിക്കണം. അത്തിപ്പഴത്തിൽ.11റഷ്യൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു ലളിതമായ തടി സ്പാൻ ബീമിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ്14,04 mഈതർ

ചിത്രം10: ലളിതമായ സ്പാൻ ബീം14,04 m.

റഷ്യൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ബീം ബൈൻഡറിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ്

ചിത്രം11: റഷ്യൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഒരു ബീം ബൈൻഡറിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം.

കുറഞ്ഞ കാഠിന്യം പൊള്ളയായ പിന്തുണകൾ കാണിക്കുന്നു (ചിത്രം.12). മുകളിലും താഴെയുമുള്ള ബെൽറ്റ് ഓരോന്നും ഒരു സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത ബീം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് ആവശ്യമായ ഓവർഹാംഗ് എളുപ്പത്തിൽ നൽകാം. കട്ടിലിന് സമീപം ഒരു ചെരിഞ്ഞ അമർത്തിയുള്ള ഘടകം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്, അത് താഴത്തെയും മുകളിലെയും ബെൽറ്റിന് നേരെ ഒരു നോച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്നു; അത് ബീമിൻ്റെ കാഠിന്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, വളരെ അല്ലെങ്കിലും.

പൊള്ളയായ തടി പിന്തുണയുടെ സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ്

ചിത്രം12: പൊള്ളയായ പിന്തുണ.

ആർച്ച് ബൈൻഡറുകൾ

അത്തിപ്പഴത്തിൽ.13നെതർലാൻഡിലെ ഒരു ഉപ്പ് സംഭരണ ​​വെയർഹൗസിനുള്ള ബൈൻഡറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിധി തുകകൾ54 m, ബൈൻഡറിൻ്റെ ദൂരം5,4 m. ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡുകൾ വളച്ച് നേടിയ പ്രീസ്ട്രെസ് ഘടനയുടെ ലോഡ്-ചുമക്കുന്ന ശേഷിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നില്ല. ഒട്ടിച്ച വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ജഡത്വത്തിൻ്റെ നിമിഷവും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ നിമിഷവും കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

കമാനാകൃതിയിലുള്ള സ്പാൻ ടൈയുടെ സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ്54 mഉപ്പ് സംഭരണ ​​ഈഥർ

ചിത്രം13: നെതർലാൻഡിലെ ഉപ്പ് സംഭരണ ​​വെയർഹൗസിനുള്ള ആർച്ച് ബൈൻഡർ.

അത്തിപ്പഴത്തിൽ.14ഗ്ലൂയിംഗ് വഴി നിർമ്മിച്ച ഒരു നേരിയ ത്രീ-ജോയിൻ്റഡ് ഫ്രെയിം സപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു. വീതിയുള്ള സ്ട്രിപ്പുകൾ കൊണ്ടാണ് വാരിയെല്ലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്18 cmവരെ20 cm, കനം5 cm, ഇത്, ഉണങ്ങിയ ശേഷം, മഞ്ഞ തണുത്ത കാഠിന്യം അഡിറ്റീവുള്ള കൗരിത് പശ ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം ഒട്ടിക്കുകയും താഴെയും മുകളിലെ ബെൽറ്റിലും ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ലൈറ്റ് ത്രീ-ജോയിൻ്റഡ് ഫ്രെയിം പിന്തുണയുടെ സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ് ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത്

ചിത്രം14: ലൈറ്റ് ത്രീ-ജോയിൻ്റഡ് ഫ്രെയിം സപ്പോർട്ട് ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്.

Riveted arch fasteners, അതിൻ്റെ വാരിയെല്ലിൽ വലത് കോണുകളിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത പലകകളുടെ രണ്ട് പാളികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതിൽ കമാനത്തിൻ്റെ ആകൃതി അനുസരിച്ച് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി ലംബമായ പലകകൾ ബെൽറ്റുകളായി നഖത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ വളരെ ലാഭകരമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ സ്പാനുകൾക്ക് പോലും താരതമ്യേന ദുർബലവും ഉയരം കുറഞ്ഞതുമായ തടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

4. ലാറ്റിസ് ഫാസ്റ്റനറുകൾ

ആധുനിക തടി ലാറ്റിസ് നിർമ്മിതികൾ മിക്കപ്പോഴും സ്റ്റീൽ നിർമ്മിതികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ആകൃതികളുടെയും സംവിധാനങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ, അവ എല്ലായ്പ്പോഴും തടി നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് യുക്തിസഹമല്ല. സൈഡ് കണക്ഷനുകളിൽ കഴിയുന്നത്ര ചെറിയ ശക്തി സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് തടികൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ്വിതീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് ഉരുക്ക് ഘടനയിൽ ഉള്ള പ്രാധാന്യം ഇല്ല. ചെറിയ ദ്വീപുകളാൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന തണ്ടുകൾ പലപ്പോഴും കേന്ദ്രീകൃതമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിയാത്മകമായ ലാളിത്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. മതിയായ ഘടനാപരമായ ഉയരം ഉണ്ടെങ്കിൽ, പൂർണ്ണ പിന്തുണയേക്കാൾ ലാറ്റിസ് നിർമ്മാണങ്ങൾ കൂടുതൽ ലാഭകരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അവർ മരപ്പണിക്കാരനെയും മെറ്റീരിയലിനെയും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികൾക്ക് മുന്നിൽ നിർത്തി.

ലോവർ ബാൻഡ് കൂടുതലും തിരശ്ചീനമാണ്, അതായത് ടൈലറിംഗ് സമയത്ത്, അതിന് ഒരു നിശ്ചിത ഓവർഹാംഗ് ലഭിക്കുന്നു, അത് പൂർണ്ണ ലോഡിന് കീഴിൽ താഴേക്ക് വളയാത്ത വിധത്തിൽ അളക്കുന്നു. ഓവർഹാംഗിൻ്റെ മൂല്യം ബാഹ്യ മാർഗങ്ങൾ, കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഈർപ്പം, ഫാസ്റ്ററുകളുടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഉയരം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ കുറവുള്ളതിനേക്കാൾ അല്പം വലിയ ഓവർഹാംഗ് നൽകുന്നതാണ് നല്ലത്. മുകളിലെ ബെൽറ്റ് റൂഫ് കവറിംഗിന് സമാന്തരമായി നീളുന്നു.

വളരെ ചെറിയ ചരിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ (6% ന് താഴെ) ഒരു ചെറിയ ഘടനാപരമായ ഉയരവും യീൽഡിംഗ് നോഡുകളും ഉള്ളതിനാൽ, അതിൻ്റെ മോശം പരിണതഫലങ്ങൾക്കൊപ്പം ബെയറിംഗിന് സമീപം വിപരീത വീഴ്ചകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അപകടമുണ്ട്. കട്ടിലിന്മേലുള്ള മുകളിലെ ബെൽറ്റിൻ്റെ സ്ഥായിയായ ഫലപ്രദമായ വടിയുടെ ചരിവ് 1:3.

സമാന്തര ബ്രാക്കറ്റുകൾ

പ്രസിദ്ധമായ ഹൗസ് ഇന്നും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു (ചിത്രം.15). ലംബങ്ങൾ പിരിമുറുക്കമുള്ള സമയത്ത്, പൂർണ്ണ ലോഡിൽ സമ്മർദ്ദം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഡയഗണലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇരുവശത്തും അണ്ടിപ്പരിപ്പുകളുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ വടികളാണ് ലംബങ്ങൾ (ചിത്രം.15, വലത്). തടി ചുരുങ്ങുകയോ തെറ്റായ നിർമ്മാണം മൂലമോ ബ്രാക്കറ്റ് താഴേക്ക് വളയുകയാണെങ്കിൽ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നീട് മുറുക്കാവുന്നതാണ്. ചെറിയ സ്പാനുകൾക്കോ ​​കുറഞ്ഞ ലോഡിലോ, ലംബങ്ങൾ പ്ലയർ രൂപത്തിലും നിർമ്മിക്കാം (ചിത്രം 1).15, ഇടത്). പൂർണ്ണ പിന്തുണയ്ക്ക് സമാനമായ നിർമ്മാണ ഉയരം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു1/8വരെ1/12പരിധി; വലിയ സ്പാനുകൾക്കും ഭാരമേറിയ ലോഡുകൾക്കും വരെ1/6.

വ്യത്യസ്ത ലംബങ്ങളുള്ള ഹോവിൻ്റെ സമാന്തര ഗർഡറിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഡയഗ്രമുകൾ

ചിത്രം15: ഹൗവിൻ്റെ സമാന്തര ബീം.

വൺ-വേ റൂഫ് ഫാസ്റ്റനറുകൾ

അത്തിപ്പഴത്തിൽ.16ഒപ്പം17ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ സ്പാനുകൾക്കും ലൈറ്റ് ലോഡുകൾക്കുമായി സിംഗിൾ-വയർ ടൈ സംവിധാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഒറ്റ-വയർ, ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള റൂഫ് ഫാസ്റ്റനറുകളുടെ സാങ്കേതിക ഡയഗ്രമുകൾ

ചിത്രങ്ങൾ16-20: സിംഗിൾ-വയർ, ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള റൂഫ് ടൈ സംവിധാനങ്ങൾ.

തടി ലാറ്റിസ് ടൈ കെട്ടുകളുടെ സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ്

ചിത്രം21: ലാറ്റിസ് ബൈൻഡറിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ.

ത്രികോണ ബൈൻഡറുകൾ

ത്രികോണ ഫാസ്റ്റനറുകൾ (ചിത്രം.18വരെ22) ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ സ്പാനുകൾക്ക് തടി നിർമ്മാണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സാമ്പത്തികവും വ്യാപകവുമായ ഫാസ്റ്റനറുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ബെൽറ്റ് ശക്തികൾ സ്പാനിൻ്റെ മധ്യത്തിലല്ല, പിന്തുണയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. തണ്ടുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ, അസമമായ ലോഡിൽ പോലും, പിരിമുറുക്കം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, അതായത് സമ്മർദ്ദം, ഒന്നിടവിട്ട വോൾട്ടേജുകൾ ഇല്ലാതെ, ഇത് കെട്ടുകളുടെ ഉത്പാദനം വളരെ ലളിതമാക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് തടി നിർമ്മാണങ്ങളിൽ. അത്തിപ്പഴത്തിൽ.22ഹോൾസ്മിൻഡനിലെ ടൗൺ ഹാളിനുള്ള ഒരു ബൈൻഡർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയ സ്പാനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഉയർത്തിയ ഈവുകളുള്ള ത്രികോണ ഫാസ്റ്റനറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു (ചിത്രം.23).

ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഫാസ്റ്റനറുകളുടെയും ഫാസ്റ്റനറുകളുടെയും സാങ്കേതിക ഡയഗ്രമുകൾ ഉയർത്തിയ ഈവുകൾ

ചിത്രങ്ങൾ22ഒപ്പം23: ടൗൺ ഹാളിനുള്ള ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ബൈൻഡറും ഉയർത്തിയ ഈവുകളുള്ള ബൈൻഡറും.

മാൻസാർഡ് ഫാസ്റ്റനറുകൾ

മാൻസാർഡ് ഫാസ്റ്റനറുകൾ (ചിത്രം.24വരെ26) ശ്രേണികൾക്കായി15 mവരെ35 mഅവർ വളരെ ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. സിസ്റ്റം ഉയരങ്ങൾക്കായി അവ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു1/8വരെ1/6പരിധി. മൂടുന്നതിനായി, ഇനിപ്പറയുന്നവ പരിഗണിക്കുന്നു: ആസ്ബറ്റോസ് നാരുകളുടെ കോറഗേറ്റഡ് ഷീറ്റുകൾ, അതുപോലെ റൂഫിംഗ് പേപ്പറുകൾ. മേൽക്കൂരയുടെ ചെറുതായി ചെരിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൻ്റെ ചരിവിന്, ഇവിടെയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കണം6%. അത്തിപ്പഴത്തിൽ.26München-Ost വർക്ക് പ്ലാൻ്റുകൾക്കായുള്ള ബൈൻഡറുകളുടെ സിസ്റ്റം ലൈൻ കാണിക്കുന്നു, കൂടാതെ നിരവധി പ്രധാന നോഡുകൾ - Kübler സിസ്റ്റം. പരിധി തുകകൾ26,5 m, ബൈൻഡറിൻ്റെ ദൂരവും7 m.

മാൻസാർഡ് വുഡൻ ടൈകളുടെ സാങ്കേതിക ഡയഗ്രമുകൾ

ചിത്രങ്ങൾ24ഒപ്പം25: മാൻസാർഡ് ബൈൻഡറുകൾ.

മ്യൂണിച്ച് ഓസ്റ്റ് പ്ലാൻ്റിനായുള്ള കിബ്ലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാൻസാർഡ് ടൈയുടെ സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ്

ചിത്രം26: München-Ost പ്ലാൻ്റിനുള്ള മാൻസാർഡ് ടൈയുടെ സിസ്റ്റം ലൈനും നോഡുകളും.

പാരാബോളിക്, ആർക്ക് ഫാസ്റ്റനറുകൾ

വലിയ ഭാരവും ചെറിയ ചരിവും ഉള്ള മേൽക്കൂരകൾക്ക്, അതായത് ഏകദേശം തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്ത മഞ്ഞ് ലോഡുള്ള കാറ്റിന് വിധേയമാകുന്ന ചെറിയ പ്രദേശങ്ങൾ, പിന്തുണാ ലൈനിലേക്ക് ഫാസ്റ്റനറുകളുടെ ആകൃതി ക്രമീകരിക്കുന്നത് യുക്തിസഹമാണ്. ലോഡ് തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ പരാബോളിക് ബന്ധങ്ങളുടെ ഇൻഫിൽ വടികൾക്ക് ശക്തികളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. ലോഡിൽ ക്രമരഹിതമായ അസമത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ഫാസ്റ്റനറുകളുടെ തലത്തിൽ മുകളിലെ ബെൽറ്റ് വളയുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവരുടെ ചുമതല. ഫില്ലർ വടികൾ കെട്ടിയിരിക്കണം, അങ്ങനെ അവ പിരിമുറുക്കവും സമ്മർദ്ദവും എടുക്കും. മുകളിലെ അറ്റം വെട്ടിയെടുത്ത് ഒരു കമാനമായി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു (ചിത്രം.27). അത്തിപ്പഴത്തിൽ.28സിസ്റ്റം ലൈനും മൂന്ന് സ്വഭാവസവിശേഷതയുള്ള ടൈ കെട്ടുകളും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു പരാബോളിക് മരം ബൈൻഡറിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ്

ചിത്രം27: കമാനാകൃതിയിലുള്ള മുകളിലെ അരികുള്ള ഒരു പരാബോളിക് ഫാസ്റ്റനർ.

സിസ്റ്റം ലൈനും ആർച്ച് ബൈൻഡറിൻ്റെ മൂന്ന് സ്വഭാവ നോഡുകളും

ചിത്രം28: സിസ്റ്റം ലൈനും സ്വഭാവ ബൈൻഡർ നോഡുകളും.

വളരെ വലിയ സ്പാനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, റൂഫ് കവറിംഗ് സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ലാറ്റിസ് സപ്പോർട്ടായി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ (ചിത്രം.29) അപ്പോൾ സമ്മർദ്ദം സ്വീകരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ താഴത്തെ ബെൽറ്റ്, സ്റ്റഡുകളുള്ള കോർണിയകളിൽ വിശ്രമിക്കണം. മേൽക്കൂര മറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വേരിയബിൾ ചരിവ് കാരണം, നോൺ-ടെറേറ്റഡ് കാർഡ്ബോർഡ് പരിഗണനയിൽ വരുന്നു. മേൽക്കൂരയുടെ ഒരു ചരിവ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഒന്നുകിൽ ഉയർന്ന റാഫ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഈവുകൾക്കും വരമ്പുകൾക്കും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവ് മതിൽ, അതായത് കഴിയുന്നത്ര മൃദുവായ ചരിവുള്ള ഒരു ഗേബിൾ മേൽക്കൂര സ്ഥാപിക്കുക.

രണ്ട്-ജോയിൻ്റഡ്, ത്രീ-ജോയിൻ്റഡ് ബൈൻഡറുകൾ

രണ്ട്-ജോയിൻ്റ് ഫ്രെയിമുകൾ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.30ഒപ്പം31. കോണുകളിൽ കർക്കശമായ കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, കൃത്രിമ റെസിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ച നോട്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ കഴിയും. ഫില്ലർ വടികളിൽ ഒന്നിടവിട്ട വോൾട്ടേജുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ഇത് കെട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്നു. അത്തിപ്പഴത്തിൽ.32ഒരു ബോട്ട് ഷെൽട്ടറിനായി രണ്ട്-ജോയിൻ്റ് ഗ്രിഡ് ഫ്രെയിം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു (ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം5,6 m). അത്തിപ്പഴത്തിൽ.33മൂന്ന് ജോയിൻ്റഡ് ബൈൻഡർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ സന്ധികൾ മിക്കവാറും ചോദ്യത്തിന് പുറത്താണ്; കുറച്ച് ചലനശേഷി മാത്രം മതി. ത്രീ-ജോയിൻ്റ് ഫാസ്റ്റനറുകൾ പ്രാഥമികമായി വലുതും വലുതുമായ സ്പാനുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാരണം അവ ഈ ആവശ്യത്തിനായി ലാഭകരമാണ്, സാങ്കേതികമായി നന്നായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ലാറ്റിസ് ഗർഡറിൻ്റെയും രണ്ട് ജോയിൻ്റഡ് ഫ്രെയിമിൻ്റെയും സാങ്കേതിക ഡയഗ്രമുകൾ

ചിത്രങ്ങൾ29ഒപ്പം30: റൂഫ് കവറിംഗിനും രണ്ട് ജോയിൻ്റഡ് ഫ്രെയിമിനുമുള്ള ലാറ്റിസ് പിന്തുണ.

രണ്ട് ജോയൻ്റുള്ളതും മൂന്ന് ജോയൻ്റുള്ളതുമായ മരം ബൈൻഡറിൻ്റെ സാങ്കേതിക സ്കീമുകൾ

ചിത്രങ്ങൾ31ഒപ്പം33: രണ്ട് ജോയിൻ്റഡ് ഫ്രെയിമും മൂന്ന് ജോയിൻ്റഡ് ബൈൻഡറും.

ബോട്ട് ഷെൽട്ടറിനായി രണ്ട് ജോയിൻ്റഡ് ലാറ്റിസ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ്

ചിത്രം 32: ബോട്ട് ഷെൽട്ടറിനായുള്ള രണ്ട്-ജോയിൻ്റഡ് ലാറ്റിസ് ഫ്രെയിം.

മൾട്ടി നേവ് ഹാളുകൾ

അത്തിപ്പഴത്തിൽ. 34, 35, 36 എന്നിവ മൾട്ടി-നേവ് ഹാളുകളുടെ പ്രായോഗിക തരങ്ങളായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തിപ്പഴത്തിൽ. 36 വിയന്നയിലെ ഗായകസംഘത്തിൻ്റെ സെറിമോണിയൽ ഹാളിൻ്റെ ബൈൻഡറായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കണക്ഷനുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി, റിംഗ് വടികൾ ഉപയോഗിച്ചു.

മൾട്ടി-നേവ് ഹാളുകളുടെ മരം ഫാസ്റ്ററുകളുടെ സാങ്കേതിക സ്കീമുകൾ

ചിത്രങ്ങൾ 34, 35: മൾട്ടി-നേവ് ഹാളുകളുടെ പ്രായോഗിക തരങ്ങൾ.

വിയന്നയിലെ സെറിമോണിയൽ ഹാളിൻ്റെ ബൈൻഡറിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ്

ചിത്രം 36: വിയന്നയിലെ ഗായകസംഘത്തിൻ്റെ സെറിമോണിയൽ ഹാളിൻ്റെ ബൈൻഡർ.

5. ടവറുകൾ, സ്കാർഫോൾഡിംഗ്, ട്രിബ്യൂണുകൾ

നിരീക്ഷണത്തിനും വീക്ഷണത്തിനുമുള്ള ടവറുകൾ, ചർച്ച് ടവറുകൾ, അതുപോലെ വ്യാവസായിക പ്ലാൻ്റുകൾക്കുള്ള ടവറുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഒരു കെട്ടിട സാമഗ്രി എന്ന നിലയിൽ മരം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. സ്ഥിരമായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ സ്ഥിരത കൂടുതലും കൈവരുന്നത് നിരകൾ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഘടിപ്പിച്ചാണ്. താത്കാലിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ മിക്കപ്പോഴും മൂന്ന് ദിശകളിലെങ്കിലും നീട്ടി സ്റ്റീൽ കയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുന്നു. അടിസ്ഥാനം കൂടുതലും ചതുരാകൃതിയിലോ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലോ ആണ്. ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള അടിത്തറകൾ ഒടുവിൽ ലാഭകരമാകും. ക്ലാഡിങ്ങ് ഇല്ലാത്ത ടവറിൻ്റെ നോഡുകളിൽ വെള്ളമോ അഴുക്കുകളോ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നില്ലെന്നും വായുവിന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്ഥിരമായ വസ്തുക്കൾക്ക്, സന്നിവേശിപ്പിച്ച മരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. മെറ്റീരിയൽ മുറിച്ചതിന് ശേഷം, അസംബ്ലിക്ക് മുമ്പ് മാത്രമേ ഇംപ്രെഗ്നേഷൻ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായും കൈവരിക്കൂ. കണക്ഷനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും, തൂണുകൾക്ക് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള തടി ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

മേൽക്കൂര ഘടനയും സ്റ്റിഫെനറുകളും ഉള്ള മരം ട്രിബ്യൂണിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ്

ചിത്രം 37: ലീപ്‌സിഗിലെ വുഡൻ ട്രിബ്യൂൺ.

കൂടാതെ, സ്കാർഫോൾഡിംഗുകളുടെയും ട്രിബ്യൂണുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന് തടി ഉപയോഗപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തിപ്പഴത്തിൽ. 37 ലെപ്സിഗിലെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് കാണിക്കുന്നു. ബാഹ്യ മാർഗങ്ങൾക്കായി, പല്ലുള്ള റിംഗ് അലിഗേറ്റർ തലച്ചോറുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. സ്റ്റാൻഡുകൾ താൽക്കാലിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ, അവ ഒരിക്കലും കവർ ചെയ്യില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഡിസൈൻ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒന്നാമതായി, ആവശ്യമായ രേഖാംശവും തിരശ്ചീനവുമായ സ്റ്റിഫെനറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ശേഷം മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, കേടുപാടുകൾ കഴിയുന്നത്ര ചെറുതാകുന്ന തരത്തിൽ നോഡുകൾ നിർമ്മിക്കണം.

6. പാലങ്ങൾ

പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന്, കല്ലിന് പുറമേ മരവും മുമ്പ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. വസ്തുവിൻ്റെ ഈട് സംബന്ധിച്ച്, ബന്ധങ്ങൾ ഗണ്യമായി മാറി. ആക്സിൽ മർദ്ദത്തിലും ചലനാത്മക ലോഡുകളിലും നിരന്തരമായ വർദ്ധനവ് കാരണം, ഈ നിർമ്മാണ ഫീൽഡ് തടി ഘടനകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു. തടികൊണ്ടുള്ള പാലങ്ങൾ ഇന്ന് ഉപയോഗത്തിലില്ല, എന്നാൽ അവ മുൻകാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്നും ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ഇനിപ്പറയുന്ന വാചകം വിവരിക്കും.

പാലങ്ങൾക്ക്, നിലവാരമുള്ള II അല്ലെങ്കിൽ I നിലവാരത്തിലുള്ള തടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ; ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, മരം കുറഞ്ഞത് അർദ്ധ-ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം, അത് കൂടുതൽ ഉണങ്ങാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, പ്രോസസ് ചെയ്തതിനുശേഷവും മൗണ്ടുചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഇംപ്രെഗ്നേഷനും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിംഗുകളും സ്വയം പര്യാപ്തമല്ല.

ആണികൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന തടി മൂലകങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈർപ്പം തുളച്ചുകയറുന്നത് തടയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഈ രീതിയിൽ നഖങ്ങൾ തുരുമ്പെടുക്കുന്നത് മൂലമുള്ള പരാജയത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, പാലങ്ങൾക്കായി നെയിൽ കണക്ഷനുകൾ അനുവദനീയമാണ്. ഈർപ്പം പൂർണമായും പ്രതിരോധിക്കുന്ന കൃത്രിമ റെസിൻ പശ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒട്ടിച്ച കണക്ഷനുകൾ അനുവദിക്കൂ.

താത്കാലിക പാലത്തിൻ്റെ നടപ്പാത സ്ലാബിൻ്റെ ക്രോസ്-സെക്ഷൻ്റെ സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ്

ചിത്രം38: ഹോക്സ്റ്ററിലെ വെസറിന് കുറുകെയുള്ള താൽക്കാലിക പാലത്തിൻ്റെ നടപ്പാതയുടെ ക്രോസ്-സെക്ഷൻ.

താൽക്കാലിക പാലങ്ങൾക്കായി, സംയോജിത ഘടനാപരമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, പ്രധാന പിന്തുണകൾക്കായി സ്റ്റീൽ ഐ-പ്രൊഫൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു, മുകളിലും താഴെയുമുള്ള യന്ത്രങ്ങളുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ മരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അത്തിപ്പഴത്തിൽ.38ഹോക്സ്റ്ററിലെ വെസറിന് മുകളിലുള്ള താൽക്കാലിക പാലത്തിൻ്റെ നടപ്പാത ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ്-സെക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. പാലങ്ങൾ രേഖാംശ ഗർഡറുകളില്ലാതെയും ചിലപ്പോൾ തിരശ്ചീന ഗർഡറുകളില്ലാതെയും ആകാം, അത് പാലത്തിൻ്റെ തരത്തെയും അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, നടപ്പാത പ്രധാന പിന്തുണകളിൽ നേരിട്ട് കിടക്കുന്നു. ഈ പാലങ്ങളിൽ പലതും കാൽനടയാത്രയ്ക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തിപ്പഴത്തിൽ.39ഒരു കേബിൾ കാറിനടിയിൽ ഒരു സംരക്ഷണ പാലം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

കേബിൾ കാറിന് താഴെയുള്ള സംരക്ഷിത തടി പാലത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗ്

ചിത്രം39: കേബിൾ കാറിനു താഴെയുള്ള സംരക്ഷണ പാലം.

അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ

അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ: ഉണങ്ങിയ മരപ്പണിയും സേവന ഉണക്കലും · പ്രോജക്‌റ്റ് അഭ്യർത്ഥന മുതൽ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയത് വരെ. · നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് അനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ച തടികൊണ്ടുള്ള വിൻഡോകൾ. · തടി-അലൂമിനിയം വിൻഡോകൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നിർമ്മിതമാണ്.