തടി മൂലകങ്ങൾക്കിടയിൽ സമ്മർദ്ദം, പിരിമുറുക്കം, ലാറ്ററൽ സ്വാധീനം എന്നിവ കൈമാറുന്നതിനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ തടി കണക്ഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അമർത്തിയതും പിരിമുറുക്കമുള്ളതുമായ സന്ധികൾ, പ്ലഗുകൾ, നോട്ടുകൾ, ഗാർട്ടറുകൾ, ഒട്ടിച്ച സന്ധികൾ, നോട്ട് പ്ലേറ്റുകൾ എന്നിവ വാചകത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
1. കണക്ഷൻ അമർത്തി
ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ മുഖം മറ്റൊരു മൂലകത്തിൻ്റെ മുഖവുമായി സമ്പർക്കത്തിലാണെങ്കിൽ, ഘടന ലാറ്ററൽ ചലനത്തിനെതിരെ സുരക്ഷിതമാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ മുഖം രേഖാംശ ഘടകവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഘടക പ്രതലങ്ങളിൽ ലാറ്ററൽ ചലനം തടയുന്നതിനോ പുറത്ത് നിന്ന് അട്ടകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനോ വെഡ്ജുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതിയാകും. ചെറിയ പ്ലഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവ യോജിക്കുന്ന ദ്വാരങ്ങൾ അമർത്തിപ്പിടിച്ച പ്രതലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം (ചിത്രം 1).1ഒപ്പം2). അതിനാൽ, ലാറ്റിസ് നിർമ്മിതികളുടെ ലംബ നിരകൾ - പ്രത്യേകിച്ചും അവ ഗർഡറുകളേക്കാൾ ഇടുങ്ങിയതാണെങ്കിൽ - അവയുടെ പൂർണ്ണമായ പ്രതലത്തിൽ താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു.2 cmബെൽറ്റിൽ, ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തടി മറച്ചുകൊണ്ട് അത് സുരക്ഷിതമാക്കുക (ചിത്രം 10).3).

ചിത്രങ്ങൾ 1–3. തടി മൂലകങ്ങളുടെ അമർത്തിയ കണക്ഷനുകൾ.
നാരുകൾക്ക് ലംബമായി അനുവദനീയമായ മർദ്ദം കവിഞ്ഞാൽ, തടി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ സി-പ്രൊഫൈലുകൾ ചേർക്കുന്നു (ചിത്രം 2).4). അതുപോലെ, വ്യക്തിഗത നിരകളുടെ അമർത്തിയ പ്രതലത്തിൻ്റെ വികാസം പാദങ്ങൾ തിരുകുന്നതിലൂടെ നേടാനാകും (ചിത്രം 2).5). അത്തിപ്പഴത്തിൽ.6പൂർണ്ണ വിവാഹ സെഗ്മെൻ്റുകളുള്ള ലംബത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ തുടർച്ച അതിന് മുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കണക്ഷൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത കാഠിന്യം നേടുന്നതിന്, ടി ആകൃതിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കണം. വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതോ തിരിയുന്നതോ ആയ തടികളുടെ നിരകൾ തുടർച്ചയായതാണെങ്കിൽ, അവയുടെ സംയുക്തത്തിൽ വളയുകയോ വളച്ചൊടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനാൽ സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നഖങ്ങളോ സ്ക്രൂകളോ ഉപയോഗിച്ച് പാർശ്വസ്ഥമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന തടി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഗാർട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ചിത്രങ്ങൾ4-6. അമർത്തിയ ലിങ്കുകളുടെ ബൂസ്റ്റുകളും തുടർച്ചകളും.
ട്യൂബുലാർ സ്ലീവ് ഉപയോഗിച്ച് അസംബ്ലി മൂടുന്നത് പലപ്പോഴും സൗകര്യപ്രദമാണ്. കോമ്പോസിഷനിൽ നാരുകൾ പരസ്പരം അമർത്തുന്നത് തടയാൻ, നിരയുടെ മുകൾ ഭാഗം നടുന്നതിന് മുമ്പ്, അർദ്ധ നനഞ്ഞതും നന്നായി ഒതുക്കമുള്ളതുമായ ഒരു പാളി സിമൻ്റ് മോർട്ടാർ. മൂലകങ്ങൾ തിരശ്ചീനമായി നീട്ടുകയോ ഒരു കോണിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയോ ആണെങ്കിൽ, അവ അട്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചലനത്തിനെതിരെയും കട്ട് കോർണർ ലോഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വളച്ചൊടിക്കുന്നതിനെതിരെയും സുരക്ഷിതമാക്കണം (ചിത്രം 1).8ഒപ്പം9). സ്കാർഫോൾഡിംഗിലെ സ്ലീപ്പർമാരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, സ്ക്രൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ഇരട്ട തടി കവിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണത്തിന് വളയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും (ചിത്രം.10). പ്രാവ്, അതായത് ചരിഞ്ഞ ഷീറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ വ്യക്തിഗത ഘടകങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് മതിയായ ഇടമില്ല (ഉദാ. റൂഫ് ടൈകൾക്ക് മുകളിലുള്ള കോർണിസ് കണക്ഷൻ) (ചിത്രം.11ഒപ്പം12). ഉയർന്ന ടെൻസൈൽ ശക്തികൾ കൈമാറാൻ, സ്പേസറുകൾ ചിലപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് പ്രതലങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

ചിത്രങ്ങൾ 7–11. ഘടകങ്ങൾ, ഗാർട്ടറുകൾ, ഷീറ്റുകൾ.
2. Cep
രണ്ട് തടി മൂലകങ്ങളുടെ പരസ്പര സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ മാത്രമായി പ്ലഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അസംബ്ലി സമയത്ത്, അവൻ ഘടകങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് പിടിക്കണം. അത്തിപ്പഴത്തിൽ. 13 ഇരട്ട സ്കാർഫോൾഡിംഗ് റീത്തുകളുള്ള ലംബങ്ങളുടെയും ഡയഗണലുകളുടെയും കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു. സ്ക്രൂ തലയ്ക്കും നട്ടിനും കീഴിൽ, 8/8 മുതൽ 10/10 cm വരെയും കനം 8-10 mm വരെയും ഉള്ള ഷിമ്മുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ശക്തമായ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം മൂലം മൂലകങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് പ്രതലങ്ങളിലേക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ ഘർഷണ ശക്തികൾ കൈമാറുന്നതിന്, കഴുത്തിലെ ടെൻസൈൽ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതുവരെ സ്ക്രൂകൾ ശക്തമാക്കണം. ഈ രീതിയിൽ, കർക്കശമായ നോഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.

ചിത്രങ്ങൾ 12–15. ഷീറ്റുകളും പ്ലഗുകളും ഹോൺ കണക്ഷനുകളും.
മേൽക്കൂരയുടെ റാഫ്റ്ററുകൾ റിഡ്ജിൽ വിശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവയുടെ ബൈൻഡിംഗ് ഒരു ഫോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഫുൾ സ്ലോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്നു (അത്തി. 14). ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പ്ലഗുകൾ അവയുടെ ദിശയിലേക്ക് ലംബമായി വളയുന്നതിന് വിധേയമാകുന്നു, ഉദാ. മെസാനൈൻ ഘടനകളുടെ ക്രോസ്ബാറുകളിൽ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു പ്ലഗ് ആയി (ചിത്രം. 15). തടി തെറിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ തോടിന് ചുറ്റുമുള്ള മതിലുകൾ അനുയോജ്യമായ കനം ഉപയോഗിച്ച് അവശേഷിപ്പിക്കണം.
3. വിഭാഗം
ഡയഗണലായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന തണ്ടുകളുടെ മർദ്ദം എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തമായ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോച്ച് സഹായിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ നിർമ്മാണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് നോച്ച് ആണ്, അതിൻ്റെ ബോഡി a-b പുറം കോണിൻ്റെ ധ്രുവമാണ്, അതേസമയം bac ആംഗിൾ സാധാരണയായി 90o (ചിത്രം 16) നേക്കാൾ വലുതാണ്. ഈ രീതിയിൽ, ബെവലിനും ത്രെഷോൾഡിനും ഏറ്റവും അനുകൂലമായ വോൾട്ടേജ് വ്യവസ്ഥകൾ കൈവരിക്കുന്നു. a നുള്ള മൂല്യങ്ങൾ:
a ≤ 50o, നോച്ച് ഡെപ്ത് t = 0,25h
a ≥ 60o, നോച്ച് ഡെപ്ത് t = 0,17h
കോണുകൾക്കിടയിൽ50ഐയെക്കുറിച്ച്60ലീനിയർ ഇൻ്റർപോളേഷൻ നടത്തുന്നു. a എന്നതിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ50o, ഒരു ഇരട്ട കട്ട് പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വടി കട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും (ചിത്രം 10).17). നിർമ്മാണത്തിൽ ആവശ്യമായ കൃത്യത പലപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടാത്തതിനാൽ ഈ കണക്ഷൻ രീതിയോടുള്ള അവിശ്വാസം ന്യായമാണ്.

ചിത്രം16. മുൻഭാഗത്തെ മുറിവിൻ്റെ ജ്യാമിതി.
സോഫ്റ്റ് വുഡിനുള്ള a-e ഉപരിതലത്തിലെ കത്രിക സമ്മർദ്ദം കവിയാൻ പാടില്ല900kPa. ഫ്രണ്ട് ഓവർഹാംഗിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളം ആയിരിക്കണം15 cm. നീളം പരിമിതമാണെങ്കിൽ, മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു _കട്ട്, അതായത്, ഒരു റിയർ കട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിറകുകളുടെ തിരിയൽ, ലോക്കൽ ക്രഷിംഗ്, മരം ചുരുങ്ങൽ പ്രക്രിയ എന്നിവ കാരണം, മുറിവിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ബലം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും ജോയിൻ്റ് പുറകിൽ തുറക്കുകയും ചെയ്യും; അനന്തരഫലമാണ് ഹെലിക്സിൻ്റെ എക്സെൻട്രിക് ലോഡിംഗ്. മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരു നോച്ചുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് ഒരു പരിധിവരെ സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് ഏകദേശം ഒരു ജോയിൻ്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയും വടി തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഉത്കേന്ദ്രത സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാക്ക് കട്ടിന്, പല്ല് വെളിപ്പെടുന്ന അപകടമുണ്ട് (പ്രത്യേകിച്ച് തടി ചുരുങ്ങുന്നത് കാരണം വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായാൽ) ബെവൽ തെന്നിമാറും.

ചിത്രങ്ങൾ 17–20. നോട്ടുകളുടെയും ചരിഞ്ഞ പ്ലഗുകളുടെയും വകഭേദങ്ങൾ.
വളരെ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ, സൈഡ് റൈൻഫോഴ്സ്മെൻ്റുകളും ഇൻസെർട്ടുകളും ചേർക്കുന്നു (ചിത്രം. 19). കൂടാതെ, നോച്ചിന് പുറമേ, ബലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇരുവശത്തും നഖം പതിച്ച ഗാർട്ടറുകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു; ഈ രീതിയിൽ, ലാറ്ററൽ ശക്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ നോഡ് ഒരു നിശ്ചിത കാഠിന്യം നേടുന്നു. ട്രിപ്പിൾ മുറിവ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം മൂന്ന് മുൻവശത്തെ പ്രതലങ്ങളിൽ ഏകീകൃതവും ഒരേസമയം ബലപ്രയോഗവും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.
4. ചരിഞ്ഞ പ്ലഗ്
നോച്ചുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ചെരിഞ്ഞ പ്ലഗിന് (ചിത്രം. 20) ലാറ്ററൽ സ്വാധീനങ്ങൾക്കെതിരെ കണക്ഷൻ കൂടുതൽ കാഠിന്യം കാണിക്കുന്നു എന്ന ഗുണമുണ്ട്. മറുവശത്ത്, ഭാരമേറിയ നിർമ്മാണം, പ്രതിരോധം കുറയുകയും വൈകല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കണക്ഷൻ കോണുകളിൽ, അവയുടെ ഉപയോഗം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.
5. ഇറുകിയ കണക്ഷൻ
പിരിമുറുക്കത്തിന് വിധേയമായ അറ്റങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ മരം അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്ക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഗാർട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു; രണ്ടാമത്തേത് കൂടുതലും കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാണ്, പക്ഷേ അവയുടെ മികച്ച രൂപവും വലിയ ശക്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ വർദ്ധിച്ച സുരക്ഷയും കാരണം അവ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്. അത്തിപ്പഴത്തിൽ. 21 ഒരു ഇരട്ട ടെൻഷൻ ചെയ്ത വടിയുടെ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു, മൂന്ന് തടി ഗാർട്ടറുകളും സന്ധികളിൽ തലച്ചോറും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്.

ചിത്രം 21. മരത്തടികളും തലച്ചോറും ഉള്ള ഒരു ഇറുകിയ ബന്ധം.
സ്റ്റീൽ ബ്രേസുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു: കണക്കാക്കിയ സ്ക്രൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം, സ്ക്രൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് (ചിത്രം.22), rivets അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിങ്ങ്, അല്ലെങ്കിൽ മരം സ്ക്രൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റീൽ ഗാർട്ടറുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തലച്ചോറുകൾ. ഓരോ തടി കണക്ഷൻ ഘടകവും അനുബന്ധ ടെംപ്ലേറ്റ് അനുസരിച്ച് വെവ്വേറെ തുരക്കുന്നു. മാനുവൽ ഡ്രെയിലിംഗിൻ്റെ കൃത്യത പര്യാപ്തമല്ല.

ചിത്രങ്ങൾ 22–23. ചരിഞ്ഞ മടിത്തോടുകൂടിയ സ്റ്റീൽ ഗാർട്ടറുകളും ടൈകളും.
ഒട്ടിച്ച നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ബ്രേസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെയാണ് ഡയഗണൽ ലാപ് കണക്ഷനുകൾ ആദ്യ വരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങളിൽ, ബെവലിൻ്റെ ഉയരവും ബെവൽ നീളുന്ന നീളവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം കുറഞ്ഞത് 1:5 മുതൽ 1:8 വരെ ആയിരിക്കണം. കൂടാതെ, ചേരുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര ചെറിയ അളവുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ചിത്രം 24. തടി മൂലകങ്ങളുടെ വെഡ്ജ് ബെവലുകൾ.
ചിത്രം 23 ഒരു ചരിഞ്ഞ ഓവർലാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച രണ്ട് പ്രീഫാബ് അസംബ്ലികൾ കാണിക്കുന്നു. ഒട്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ മർദ്ദം സ്ക്രൂകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. വെഡ്ജ് ബെവലുകളുള്ള കണക്ഷനുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു (ഫേസ് കണക്ഷനുകൾ, ചിത്രം. 24).
ചിത്രം 25 ഒരു ഇരട്ട ഡയഗണൽ ബാറും ഒരു ഇരട്ട ബെൽറ്റും (ഘടകങ്ങൾ ഒരേ തലങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നു) ലാറ്ററൽ റൈൻഫോഴ്സ്മെൻ്റുകളും ഇൻസെർട്ടുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്നു. അധിക ഭാഗങ്ങളും ബെൽറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് (നാരുകളിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ ലോഡ്) അവയും ഡയഗണലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്രേസുകൾ ആവശ്യമാണ്. മസ്തിഷ്കത്തിന് അനുയോജ്യമാകണമെങ്കിൽ, ചേർത്ത കഷണങ്ങളുടെ വീതി ഫില്ലർ വടിയുടെ വീതിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം. തടി ഘടനകളുടെ പൂരിപ്പിക്കൽ തണ്ടുകൾ സാധാരണയായി ഗർഡറുകളിൽ നേരിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
6. കട്ടിംഗ്

ചിത്രങ്ങൾ 25–26. ഡയഗണൽ സ്റ്റിക്ക് കണക്ഷനും ബെൽറ്റ് കട്ടും.
ഇറുകിയ തണ്ടുകൾ (മിക്കവാറും ഇരട്ടി) ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കുമ്പോൾ, നേരിട്ട് കെട്ടുന്നു. തണ്ടുകൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവ അവരുടെ ശക്തികളെ ലംബമായോ ഡയഗണലായോ (നോച്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ) ബെൽറ്റിലേക്ക് കൈമാറുന്നു. (ചിത്രം. 26). ഇരട്ട ബെൽറ്റിന് ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു പൂർണ്ണ ടെൻഷൻ വടിയും സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. മൂലകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ കട്ടിംഗ് ഒരു ചെറിയ ശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ, അതിന് ഘടനാപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ബാറുകൾ കൂടുതലായി വലുതാണ്. വിറകുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും മൂർച്ചയുള്ള അരികുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
7. നോഡൽ പ്ലേറ്റുകളുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ കണക്ഷനുകൾ
ഒരു നോഡിൽ നിരവധി തണ്ടുകൾ കൂടിച്ചേരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാറ്റിസ് ഘടനയുടെ ബെൽറ്റുകൾ കുത്തനെ തകരുകയോ ചെയ്താൽ, സ്റ്റീൽ ഘടനകളുടെ നോഡ് ഷീറ്റുകൾ അനുകരിക്കാൻ നോഡ് പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു; സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യത്തിൽ, അവ എല്ലായ്പ്പോഴും ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ക്രോസ്-സെക്ഷൻ, കനം 20 mm, നീളം 80 mm എന്നിവയുടെ സ്റ്റീൽ ഗർഡറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്റ്റീൽ നോട്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്ലൈവുഡ് ജോയിൻ്റ് പ്ലേറ്റുകൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
ഇവിടെ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന തടി മൂലകങ്ങൾക്കുള്ള കണക്ഷനുകൾക്ക് പുറമേ, മരപ്പണിക്കാർ കൈകൊണ്ട് മാത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന ധാരാളം കണക്ഷനുകളും ഉണ്ട്; മൂടുപടം, ഫിറ്റിംഗ്, “കർമ്മം” തുടങ്ങിയവ. ഈ “ഗിൽഡ്” കണക്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, മൂലകങ്ങൾ അകന്നുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യമെങ്കിൽ പിരിമുറുക്കമുള്ള ശക്തികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. അത്തരം കണക്ഷനുകൾ കണക്കുകൂട്ടലിലൂടെ പരിശോധിച്ചാൽ, ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തികൾ വളരെ എളിമയുള്ളതായി കാണുന്നു. പലപ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം രൂപകൽപന ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഉയർന്ന കരകൗശലവിദ്യ ആവശ്യമുള്ളതുമായ കാർപെൻ്റർ കണക്ഷനുകൾ ഇന്ന് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അനുയോജ്യമല്ല.