သစ်သားချိတ်ဆက်မှုများတွင် သစ်သားဒြပ်စင်များကြားရှိ ဖိအား၊ တင်းမာမှုနှင့် ဘေးဘက်ဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးမှုများကို ပေးပို့သည့်နည်းလမ်းများ ပါဝင်သည်။ ဖိထားသော အဆစ်များ၊ ပလပ်များ၊ ထစ်များ၊ ဂါတာများ၊ ကော်ထားသော အဆစ်များနှင့် ထုံးပြားများကို စာသားတွင် ပြထားသည်။
1။ နှိပ်ထားသော လင့်ခ်
ဒြပ်စင်တစ်ခု၏မျက်နှာသည် အခြားဒြပ်စင်တစ်ခု၏မျက်နှာနှင့် ထိတွေ့နေပါက၊ ဖွဲ့စည်းမှုအား ဘေးတိုက်ရွေ့လျားမှုမှ လုံခြုံစေပါက သို့မဟုတ် ဒြပ်စင်တစ်ခု၏မျက်နှာသည် အလျားလိုက်ဒြပ်စင်နှင့် ထိတွေ့နေပါက၊ အစိတ်အပိုင်းမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ဘေးတိုက်ရွေ့လျားမှုကို တားဆီးရန် သပ်သပ်ရပ်ရပ်တပ်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ပြင်ပမှ leeches များကို ပူးတွဲရန် လုံလောက်ပါသည်။ ပလပ်ငယ်များကို အသုံးပြုပါက ၎င်းတို့နှင့် အံဝင်ခွင်ကျရှိသော အပေါက်များကို ဖိထားသော မျက်နှာပြင်များမှ နုတ်သင့်သည် (ပုံ။ 1 နှင့် 2)။ ထို့ကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် ခါးပတ်များထက် ပိုကျဉ်းလျှင် ဒေါင်လိုက် ကော်လံများသည် 2 cm ခန့်ဖြင့် ၎င်းတို့၏ မျက်နှာပြင်အပြည့်ဖြင့် ခါးပတ်အတွင်းသို့ နစ်မြုပ်ပြီး တြိဂံအပိုင်း (ပုံ။ 3) သစ်သားအပိုင်းအစများကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်းဖြင့် လုံခြုံပါသည်။

ပုံများ 1–3။ သစ်သားဒြပ်စင်များ၏ ဖိထားသောချိတ်ဆက်မှုများ။
အမျှင်များဆီသို့ ခွင့်ပြုနိုင်သော ဖိအားကို ကျော်လွန်ပါက သစ်မာ သို့မဟုတ် သံမဏိ C-profiles အပိုင်းအစများကို ထည့်သွင်းသည် (ပုံ။ 4)။ အလားတူပင်၊ ကော်လံတစ်ခုချင်းစီ၏ ဖိထားသော မျက်နှာပြင်ကို ခြေထောက်များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အောင်မြင်နိုင်သည် (ပုံ။ 5)။ သင်္ဘောသဖန်း။ 6 သည် ၎င်းအထက်တွင်ရှိသော ဆက်နွှယ်မှုကို အပြည့်အ၀ မင်္ဂလာဆောင်အပိုင်းများနှင့် ဒေါင်လိုက်ချိတ်ဆက်မှုကို ပြသသည်။ ချိတ်ဆက်မှု၏အချို့သောတင်းကျပ်မှုအောင်မြင်ရန်, T-shaped သံမဏိ strips တွေထားရှိရပါမည်။ အဝိုင်း သို့မဟုတ် အလှည့်ကျသော သစ်သားကော်လံများသည် အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေပြီး ၎င်းတို့၏အဆစ်များတွင် ကွေးခြင်း သို့မဟုတ် လိမ်ခြင်းကြောင့် ဖိစီးမှုများရှိနေပါက၊ သံချောင်းများ သို့မဟုတ် ဝက်အူများကို အသုံးပြု၍ သစ်သား သို့မဟုတ် စတီးလ်ဂါတာများဖြင့် ဘေးတိုက်ထားရှိကာ အဆိုပါဖိအားများကို စုပ်ယူရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပုံများ 4–6။ နှိပ်ထားသော လင့်ခ်များကို မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အဆက်မပြတ်။
တပ်ဆင်အား tubular sleeve ဖြင့်ဖုံးအုပ်ရန်မကြာခဏအဆင်ပြေသည်။ ဖွဲ့စည်းမှုပေါ်ရှိ အမျှင်များ အပြန်အလှန် ဖိခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက် ကော်လံအပေါ်ပိုင်းကို မစိုက်မီ စိုစွတ်ပြီး ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ရှိသော ဘိလပ်မြေအင်္ဂတေ အလွှာကို ထားရှိပါ။ ဒြပ်စင်များသည် အလျားလိုက် သို့မဟုတ် ထောင့်တစ်ခုတွင် ဆုံပါက၊ ၎င်းတို့ကို သံမဏိပြားချပ်ချပ်များ သို့မဟုတ် သံပြားချပ်ပြားများဖြင့် ရွေ့လျားခြင်းနှင့် ဖြတ်ထားသော ထောင့်တုံးများဖြင့် လိမ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးသင့်သည် (ပုံ။ 8 နှင့် 9)။ ငြမ်းပေါ်ရှိ ဇလီဖားတုံးများကို ချိတ်ဆက်ရန်၊ ဝက်အူများဖြင့် ချိတ်ထားသော သစ်သားပါးနှစ်ထပ်ကို အသုံးပြုသည်။ ဤတည်ဆောက်မှုအမျိုးအစားသည် ကွေးညွှတ်သည့်အချိန်များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည် (ပုံ။ 10)။ Prav၊ ဆိုလိုသည်မှာ oblique sheet_ သည် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုကို ပံ့ပိုးသောအခါတွင် အသုံးပြုပြီး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို ပံ့ပိုးရန် နေရာအလုံအလောက်မရှိပါ (ဥပမာ- အမိုးအကာများအထက် cornice ချိတ်ဆက်မှု) (ပုံ။ 11 နှင့် 12)။ ပိုမိုမြင့်မားသော tensile စွမ်းအားများပေးပို့နိုင်စေရန်အတွက်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် spacers များကိုအဆက်အသွယ်မျက်နှာပြင်များကြားတွင်ထားရှိကြသည်။

ပုံများ 7–11။ အစိတ်အပိုင်းများ၊ အဝတ်အထည်များနှင့် အရွက်များ။
2။ ဦးထုပ်
ပလပ်သည် သစ်သားဒြပ်စင်နှစ်ခု၏ အပြန်အလှန်အနေအထားကို လုံခြုံစေရန်အတွက် သီးသန့်လုပ်ဆောင်သည်။ စည်းဝေးပွဲအတွင်း အစိတ်အပိုင်းများကို ၎င်းတို့၏ အနေအထားတွင် ထိန်းထားရမည်။ သင်္ဘောသဖန်း။ 13သည် နှစ်ထပ်ငြမ်းပန်းကုံးများဖြင့် ဒေါင်လိုက်များနှင့် ထောင့်ဖြတ်များ ချိတ်ဆက်မှုကို ပြသသည်။ ဝက်အူခေါင်းနှင့် အခွံမာသီးအောက်တွင်၊ အရွယ်အစား 8/8 မှ 10/10 cm နှင့် အထူ 8-10 mm အရွယ်အစားကို ထားရှိထားပါသည်။ ပြင်းထန်သောဖိအားသက်ရောက်မှုကြောင့် ဒြပ်စင်များ၏ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များသို့ အကြီးမားဆုံးဖြစ်နိုင်သော ပွတ်တိုက်မှုစွမ်းအားများကို လွှဲပြောင်းနိုင်စေရန်အတွက် လည်ပင်းရှိ ၎င်းတို့၏ ဆန့်နိုင်စွမ်းအားကို ကုန်ဆုံးသည်အထိ ဝက်အူများကို တင်းကျပ်ထားသင့်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် တင်းကျပ်သော node များကို ဖန်တီးသည်။

ပုံများ 12–15။ စာရွက်များ၊ ပလပ်များနှင့် ဟွန်းချိတ်ဆက်မှုများ။
ခေါင်မိုး၏ rafters များသည် တောင်ကြောပေါ်တွင် မငြိမ်ပါက၊ ၎င်းတို့၏ ချိတ်ကို ခက်ရင်း သို့မဟုတ် ပလပ်တစ်ခုဖြင့် ပြီးသည် (ပုံ။ 14)။ အချို့သောကိစ္စများတွင် ပလပ်များသည် ၎င်းတို့၏ဦးတည်ချက်နှင့်အညီ ကွေးညွှတ်နေခြင်းကို ထိတွေ့ရပါသည်၊ ဥပမာ၊ ထပ်ခိုးတည်ဆောက်မှုများ၏ အလယ်တွင် ပလပ်တစ်ခုအဖြစ် (ပုံ။ 15)။ သစ်သားမဝင်စေရန် ချောင်းပတ်ပတ်လည် နံရံများသည် လုံလောက်စွာ ထူနေရပါမည်။
3။ Notch
ထစ်ကို ထောင့်ဖြတ်ထောင့်တွင် ဆုံသော ချောင်းများ၏ ဖိအားကို ခံယူနိုင်သော ခိုင်ခံ့သော ချိတ်ဆက်မှုကို ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ သာမန်ဆောက်လုပ်မှုတစ်ခုအား a-b ၏ကိုယ်ထည်သည် အပြင်ထောင့်၏ဝင်ရိုးစွန်းဖြစ်ပြီး၊ ထောင့် bac သည် များသောအားဖြင့် 90o (ပုံ။ 16) ထက်ကြီးသော frontal notch ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် bevel နှင့် threshold အတွက် အဆင်အပြေဆုံး ဗို့အားအခြေအနေများကို ရရှိသည်။ a:
a ≤ 50o၊ ထစ်အတိမ်အနက် t = 0,25h
a ≥ 60o၊ ထစ်အတိမ်အနက် t = 0,17h
ထောင့် 50o နှင့် 60o ထောင့်များကြားတွင် linear interpolation လုပ်ဆောင်သည်။ a သည် 50o ထက်နည်းပါက၊ double notch ကိုအသုံးပြုပါက rod အပိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ပိုကောင်းလိမ့်မည် (ပုံ။ 17)။ တည်ဆောက်မှုတွင် လိုအပ်သော တိကျမှုကို မကြာခဏ မကြုံတွေ့ရသောကြောင့် ဤချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းအပေါ် မယုံကြည်ခြင်းသည် တရားမျှတပါသည်။

ပုံ 16။ ရှေ့တန်းထစ် ဂျီသြမေတြီ။
coniferous wood အတွက် a-e မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ပွတ်တိုက်မှုဖိအားများသည် 900 kPa ထက် မပိုသင့်ပါ။ ရှေ့အမိုးအကာ၏ အနိမ့်ဆုံးအရှည်သည် 15 cm ဖြစ်သင့်သည်။ အရှည်ကန့်သတ်ထားပါက အလယ်_ဖြတ်၊ ဆိုလိုသည်မှာ _နောက်ညှပ်_ကို အသုံးပြုသည်။ တုတ်များ လှည့်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း နှင့် သစ်သားကျုံ့ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ ရှေ့သို့သာ တွန်းပို့နိုင်ပြီး အဆစ်သည် နောက်ကျောတွင်ပွင့်သွားနိုင်သည်။ အကျိုးဆက်မှာ helix ၏ eccentric loading ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အနီးစပ်ဆုံး အဆစ်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် အလယ်ရှိ အထစ်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုတွင် အနည်းဆုံး အတိုင်းအတာအထိ ဖြစ်တတ်ပြီး လှံတံကို လှည့်သည့်အခါတွင် ကြီးမားသော eccentricity ဖန်တီးမှုမှ ဖယ်ထုတ်ခြင်း မပါဝင်ပါ။ နောက်ကျောလှီးဖြတ်ခြင်းအတွက်၊ သွားများသည် အံသွားပေါက်ခြင်း (အထူးသဖြင့် သစ်သားကျုံ့သွားခြင်းကြောင့် အက်ကြောင်းများ) ကွဲထွက်သွားသောကြောင့် သွားများ ချော်ထွက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသည်။

ပုံများ 17–20။ အချွန်အတက်အကျ နှင့် စောင်းဦးထုပ် အမျိုးအစားများ။
အလွန်နက်နဲသော အထစ်များကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ဘေးထွက်အားဖြည့်များနှင့် ထည့်သွင်းမှုများ (ပုံ။ 19)။ ထို့အပြင်၊ ထစ်များအပြင်၊ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် သံမှိတ်ထားသော garters မှတဆင့် အင်အား၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ပို့လွှတ်ပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ node သည် lateral force ၏သတ်မှတ်ချက်တွင် အချို့သော တင်းကျပ်မှုကို ရရှိသည်။ ရှေ့မျက်နှာစာ မျက်နှာပြင်သုံးခုကို ဖယ်ထုတ်ထားသောကြောင့် ယူနီဖောင်းနှင့် တစ်ပြိုင်နက် တွန်းအားများ ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို ဖယ်ထုတ်ထားသောကြောင့် သုံးကြိမ်ခွဲစိတ်ခြင်းကို မထောက်ခံပါ။
4။ ပလပ်ပေါက်
notch နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ inclined plug (fig. 20) သည် lateral influences များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုတွင် ပိုမိုတောင့်တင်းမှုကို ပြသသည့် အားသာချက်ရှိပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ပိုမိုလေးလံသောတည်ဆောက်မှု၊ ခံနိုင်ရည်အားလျော့ချခြင်းနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်တိုးလာခြင်း၊ အထူးသဖြင့် ကြီးမားသောချိတ်ဆက်မှုထောင့်များတွင် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကို အကြံပြုထားခြင်းမရှိပေ။
5။ လင့်ခ်
သစ်သား သို့မဟုတ် သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဂါတာများကို တင်းမာမှုနှင့် ထိတွေ့နိုင်သော အဆုံးများကို ဖုံးအုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အများအားဖြင့် ပို၍စျေးကြီးသော်လည်း ၎င်းတို့၏ အသွင်အပြင်နှင့် ကြီးမားသော တပ်ဖွဲ့များတွင် လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်မှုကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ သင်္ဘောသဖန်း။ 21 သည် အဆစ်ရှိ သစ်သား ဂါတာ သုံးခုနှင့် ပြုလုပ်ထားသော တင်းမာသော နှစ်ထပ်တုတ်၏ ချိတ်ဆက်မှုကို ပြသသည်။

ပုံ 21။ သစ်သားဝတ်ရုံများနှင့် ဦးနှောက်များဖြင့် တင်းကျပ်စွာ ချည်နှောင်ထားသည်။
သံမဏိခါးပတ်များ- တွက်ချက်ထားသောဝက်အူများ၊ ဝက်အူများ (ပုံ။ 22)၊ သံမဏိခါးပတ်များ သို့မဟုတ် သစ်သားဝက်အူများနှင့် သံတုံးများကို တွဲချိတ်ထားသည်။ သစ်သားချိတ်ဆက်မှုဒြပ်စင်တစ်ခုစီကို သက်ဆိုင်ရာပုံစံပုံစံအတိုင်း သီးခြားစီတူးထားသည်။ လက်ဖြင့်တူးဖော်ခြင်း၏ တိကျမှုသည် မလုံလောက်ပါ။

ပုံများ 22–23။ စတီးလ်ဂါတာများနှင့် ကြိုးများထပ်နေပါသည်။
ကော်ပတ်ထားသော တည်ဆောက်မှုများအတွက် သာမန်ရိုးတံများကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ဤနေရာတွင် ထောင့်ဖြတ်ပေါင်ချိတ်ဆက်မှုများသည် ပထမအတန်းတွင် ပါဝင်လာပါသည်။ ချိတ်ဆက်ရမည့်ဒြပ်စင်များတွင်၊ bevel ၏အမြင့်နှင့် bevel ချဲ့သည့်အလျားအကြားအချိုးသည် အနည်းဆုံး 1:5 မှ 1:8 ဖြစ်သင့်သည်။ ထို့အပြင်၊ ချိတ်ဆက်ရမည့်ဒြပ်စင်များ၏အပိုင်းများအတွက်တတ်နိုင်သမျှသေးငယ်သောအတိုင်းအတာများကိုချမှတ်ရန်လိုအပ်သည်။

ပုံ 24။ သစ်သားဒြပ်စင်များ၏ ကန့်လန့်ကာများ။
ပုံ 23 သည် ညွတ်ခေါက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အကြိုအပြားနှစ်ခုကို ပြသထားသည်။ ကော်ကပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ဖိအားကို ဝက်အူများဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။ သပ်မျဉ်းစောင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများကိုလည်း အသုံးပြုသည် (မျက်နှာချိတ်ဆက်မှုများ၊ ပုံ။ 24)။
ပုံ 25 သည် ထောင့်ဖြတ်ဘားနှစ်ထပ်နှင့် ခါးပတ်နှစ်ထပ် (တူညီသောလေယာဉ်များတွင် ပါ၀င်သောဒြပ်စင်များ) နှင့် ဘေးတိုက်အားဖြည့်သွင်းမှုများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုကို ပြသသည်။ အပိုအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ခါးပတ်ကြား ချိတ်ဆက်မှုအတွက် (အမျှင်များဆီသို့ oblique တင်ရန်) ၎င်းတို့နှင့် ထောင့်ဖြတ်အကြား ချိတ်ဆက်မှုအတွက် ကြိုးကွင်းအရေအတွက် ပိုများရန် လိုအပ်သည်။ ဦးနှောက်များ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အတွက် အပိုထည့်ထားသောအပိုင်းများ၏ အကျယ်သည် အဖြည့်ခံတံ၏ အကျယ်ထက် ကြီးရမည်ဖြစ်သည်။ သစ်သားအဆောက်အ အုံများ၏ အဖြည့်ချောင်းများကို များသောအားဖြင့် ခါးစည်းများနှင့် တိုက်ရိုက် တွဲထားသည်။
6. ဖြတ်တောက်ခြင်း။

ပုံများ 25–26။ ထောင့်ဖြတ်တံနှင့် ခါးပတ်ဖြတ်ခြင်း။
ခါးပတ်ဖြင့် ဖြတ်သည့်အခါ တင်းမာသောချောင်းများ (အများအားဖြင့် နှစ်ဆ) ကို တိုက်ရိုက်ချည်ထားသည်။ ချောင်းများသည် ခါးပတ်သို့ ၎င်းတို့၏ တွန်းအားများကို ဒေါင်လိုက် သို့မဟုတ် ထောင့်ဖြတ် (သို့မတန်မထိ) ပို့နိုင်သောကြောင့် အလွန်အမှင်များပါသည်။ (ပုံ။ 26)။ ခါးပတ်နှစ်ခုကြားတွင် တင်းမာမှုအပြည့်ရှိသော တုတ်တံကိုလည်း တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဒြပ်စင်များကြား တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုအဖြစ် ဖြတ်တောက်ခြင်းအား သေးငယ်သောအင်အားကိစ္စတွင်သာ အသုံးချနိုင်သည်၊ ယင်းအတွက် ဘားများသည် အများအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်များအတွက် ကြီးမားသည့်အရာဖြစ်သည်။ တုတ်များသည် လုံးဝချွန်ထက်သော အစွန်းများ ရှိရန် ဂရုစိုက်ပါ။
7. nodal ပြားများနှင့် ဒြပ်စင်ချိတ်ဆက်မှုများ
ချောင်းများစွာသည် node တစ်ခုတွင်ဆုံမိပါက သို့မဟုတ် ရာဇမတ်ကွက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ခါးပတ်များ သိသိသာသာကွဲသွားပါက၊ node ပြားများကို သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ၏ node ချပ်များနှင့်ဆင်တူသည်၊ စီးပွားရေးအရတော့ အမြဲတမ်း အကြံပြုလေ့မရှိပါဘူး။ သံမဏိကြိုးထုံးပြားများကို စက်ဝိုင်းခြမ်းဖြတ်ပိုင်း၊ အထူ 20 mm၊ အရှည် 80 mm စတီးခါးပတ်များနှင့် တွဲ၍အသုံးပြုသော တံတားကြီးများမှာ အလျားကြီးများနှင့် အနိမ့်အမြင့်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် သစ်သားခြောက်သွေ့မှု၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိ ကွေးညွှတ်နေပါသည်။ အထပ်သားအဆစ်ပြားများကို မကြာခဏအသုံးပြုသည်။
ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောသစ်သားဒြပ်စင်များအတွက်ချိတ်ဆက်မှုများအပြင်၊ လက်သမားလက်ဖြင့်သာပြုလုပ်သောချိတ်ဆက်မှုအများအပြားလည်းရှိသေးသည်။ ဖုံးအုပ်ခြင်း၊ အံဝင်ခွင်ကျ၊ “ကံ” စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤ “guild” ချိတ်ဆက်မှုများဖြင့်၊ ဖြစ်နိုင်လျှင် ဒြပ်စင်များ ကွဲထွက်သွားခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် တင်းမာမှုအား လက်ခံရန် သဘောထားရှိပါသည်။ ထိုသို့သောချိတ်ဆက်မှုများကို တွက်ချက်ခြင်းဖြင့် စိစစ်ပါက၊ အသာစီးရဆုံးကိစ္စတွင် လက်ခံနိုင်သော အင်အားစုများသည် အလွန်ကျိုးနွံကြောင်း ရှုမြင်ပါသည်။ အလွန်ဂရုတစိုက်ဖန်တီးလေ့ရှိပြီး မြင့်မားသောလက်မှုပညာလိုအပ်သည့် လက်သမားချိတ်ဆက်မှုများသည် ယနေ့ခေတ်အခြေအနေများစွာတွင် မသင့်လျော်တော့ပါ။