වැඩි බරක් සහ පරතරයක් සඳහා, කදම්බ කොටස් ගණනය කිරීම මගින් ලබා ගනී, අවශ්ය දිග ප්රමාණයෙන් ලබා ගැනීමට අපහසු වේ. එවැනි අවස්ථාවලදී, එක් සංකීර්ණ ඉදිකිරීම් වෙත මාරු විය යුතුය. 1 සහ 2 යටතේ විස්තර කර ඇති ඉදිකිරීම් සම්පූර්ණයෙන්ම හස්ත කර්මාන්ත වේ. ඒ අතරම, නවීන සම්බන්ධක ක්රම භාවිතා කිරීම ඉතා යෝග්ය වේ.

1. Beam බාල්ක මගින් සම්බන්ධ කර ඇත

පාලම් සෑදීමේදී වරකට කදම්බ දෙකක් සහ සමහර විට බාල්ක තුනක් එකිනෙක මත තබා පසුව dowels සහ ඉස්කුරුප්පු සමඟ අන්යෝන්ය වශයෙන් සම්බන්ධ වේ. එවැනි හරස්කඩක් අනුරූප සම්පූර්ණ හරස්කඩක බර උසුලන ධාරිතාව කෙතරම් දුරට සාක්ෂාත් කර ගන්නේද යන්න මොළයේ කාර්යක්ෂමතාව, ද්‍රව්‍යයේ ආර්ද්‍රතා මට්ටම සහ වැඩ කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය මත රඳා පවතී. මෙය කිසි විටෙකත් සම්පූර්ණයෙන්ම සිදු නොවනු ඇත. DIN ප්‍රමිතියට අනුව, කිරණ දෙකක ප්‍රතිරෝධක මොහොත W=0,85bh__2_/6_, සහ බාල්ක තුනක් සඳහා එය W= වේ0,7bh__2_/6._ පාලම් සඳහා, මෙම සංගුණක දක්වා අඩු කරනු ලැබේ0,8, එනම්0,6. අපගමනය ගණනය කිරීමේදී, කදම්භ දෙකක් සඳහා අවස්ථිති මොහොත I= යැයි උපකල්පනය කරන්න.0,6bh__3_/12_, සහ බාල්ක තුනක් සඳහා I=0,3bh__3_/12._ ඉස්කුරුප්පු, දැව හැකිලීමේ අවස්ථාවක, සුදුසු ප්රමාණයට තද කළ යුතුය.

කල්පවත්නා සහ තීර්යක් කොටස සහිත බාල්ක මගින් සම්බන්ධ කරන ලද කදම්භයක තාක්ෂණික ඇඳීම

පින්තූරය 1: බාල්ක මගින් සම්බන්ධ කරන ලද කදම්භයක්, මධ්‍යස්ථ ඉදිකිරීමක උප ව්‍යුහයක් ලෙස භාවිතා කරයි.

සෑම විටම ඕක් ලී වලින් සාදන ලද සෘජුකෝණාස්රාකාර වඩු මෝටිස් සඳහා, කැපීමේ වඩාත් සුදුසු ගැඹුර වන්නේ1/8දක්වා1/10තනි බාල්කවල උස; මෙඩුල්ලාහි තන්තු සහ බාල්කවල තන්තු එකම දිශාවකට ගමන් කළ යුතුය.

පහතට නැමීම වැළැක්වීම සඳහා, අවසන් එකලස් කිරීමට පෙර, ගේබල් සහිත බාල්කවලට උඩින් හෝ _ඊතලය පරතරය මැදට ලබා දෙනු ලැබේ. කදම්බ ඉස්කුරුප්පු ඇණ සමඟ එකිනෙකට සම්බන්ධ කර ඇති අතර, සොකට්ටු වල ඇඹරීම දම්වැල් ඇඹරුම් යන්තයක් සමඟ වැඩ කරන අදියරකදී සිදු කෙරේ. Fig.1මෙසානින් ඉදිකිරීමේදී උප ව්‍යුහය සඳහා භාවිතා කරන ක්ලීට් සහිත කදම්භයක් පෙන්වා ඇත. දක්වා මොළය සහිත බීම්ස් සෑදී ඇත15 mපරාසය.

මොළය සහිත කදම්බ භාවිතා කළ යුත්තේ සුවිශේෂී ලෙස පමණි, මන්ද සියලු වර්ගවල, සාපේක්ෂව අඩු බරක් දරණ ධාරිතාවට අමතරව, වැඩ ගොඩක් සහ ද්රව්ය විශාල පරිභෝජනයක් අවශ්ය වේ. බර පැටවීම නිසා ඇතිවන විරූපණයන් හැකි තරම් කුඩා වීම වැදගත්ය.

2. Hanger, support සහ supported hanger

කදම්භයේ සාමාන්‍ය හරස්කඩ ප්‍රමාණවත් නොවන අවස්ථාවක සහ එහි තලයේ පහළ හෝ ඉහළ පැත්තේ ප්‍රමාණවත් ඉඩක් තිබේ නම් (උදා: වහළ ට්‍රස්, පාලම්, පලංචි ආදිය මත), හැන්ගර්, හෝ සපෝර්ට් හෝ _හැන්ගර් සහ ආධාරක සංයෝජනයක් තැබීමට හැකියාවක් ඇත. ද්විත්ව එල්ලුම්කරුවන්, හෝ සරල සහ ද්විත්ව සහය දක්වයි. සරල එල්ලීම ගණනය කිරීමේදී (රූපය.2), ඒකාකාරව බෙදා හරින ලද බරෙන් අඩක් තිරස් ආතතිය මත ක්රියා කරන බව සලකනු ලැබේ. Fig.3සිරස් සහ ආතතිය අතර සම්බන්ධය පෙන්වා ඇත. Fig.4ආධාරක වහල ව්‍යුහය නියෝජනය කරන ද්විත්ව එල්ලෙන එකක් පෙන්වා ඇත (වම් භාගය: ගේබල් සහිත වහලය, දකුණු භාගය: කෝනිස් සහිත වහලය).

සරල සහ ද්විත්ව එල්ලුම් සහ ඒවායේ නෝඩ් වල තාක්ෂණික රූප සටහන්

පින්තූර 2–5: සරල සහ ද්විත්ව එල්ලීම, සිරස් සම්බන්ධ කිරීම සහ purlin, තීරු සහ හරස් තීරුවෙහි ආතතිය සහ ගැටය.

සිරස් දෙකක් අතර තිරස් පොල්ලක් _හරස් තීරුවක් ලෙස හැඳින්වේ. 5 හරස් තීරුව, තීරුව සහ හරස් තීරුව හමු වන නෝඩය පෙන්වයි; අධික බර පැටවීමේදී, නෝඩල් පත්රයක් තබා ඇත. ආධාරකයේ, ආධාරක ව්‍යුහය එක් ලක්ෂයක (fig. 6) හෝ ලක්ෂ්‍ය දෙකක (fig. 7) ආධාරක වන කදම්බය යටතේ පිහිටයි. මෙම අවස්ථාවේදී, තිරස් සංරචකය (තෙරපුම) ආධාරකයෙන් ලැබිය යුතුය. ආතතිය වැඩි කිරීම සඳහා, පින්තූරයේ 7 ප්‍රත්‍යාවර්තකය එයට ගෙඩි සහ බෝල්ට් සමඟ සම්බන්ධ කර ඇත. පින්තුරය 8 _සහාය දක්වන එල්ලෙන_ක් පෙන්වයි, එය එල්ලෙන සහ ආධාරක අතර සංයෝජනයක් නියෝජනය කරයි. අඛණ්ඩව තොරව කප්පාදුව සිදු කිරීමට හැකි වන පරිදි, ආතතිය දෙගුණයක් විය යුතුය.

සරල සහ ද්විත්ව ආධාරක සහ ආධාරක එල්ලෙන තාක්ෂණික යෝජනා ක්රම

පින්තූර 6–8: එක සහ දෙක ලක්ෂ්‍ය ආධාරක සහ ආධාරක එල්ලීම.

3. සම්පූර්ණ බයින්ඩර්

බීම් ගාංචු

වානේ ව්‍යුහවල I-අංශ අනුව හැඩගස්වා ඇති ඝන කදම්බ, දඬු සමඟ සම්බන්ධ කර, ඇණ ගැසූ හෝ නියවලින් වාර්නිෂ් කරන ලද බාල්ක ආකාරයෙන් දිස්වේ. පරාසයේ ඉහළ සීමාව 15 m වේ. ව්‍යුහාත්මක උස අනුව, වානේ ඉදිකිරීම් වලට සමානව, එය 1/8 සිට 1/12 පරාසයේ තිබිය යුතුය. ඉළ ඇටයේ සරලම ස්වරූපය, පටි සහිත බෝල්ට් සහ ඉස්කුරුප්පු මගින් සම්බන්ධ කර ඇති සිරස් අතට තැබූ තල්පාවකින් නිරූපණය කෙරේ (fig. 9). දැව හැකිලීමේදී උස අඩු වීම වළක්වන අතර ඉළ ඇට කැඩීමට හේතු විය හැකි බැවින්, පරණ ලීවලින් සාදා ඇති සහ පටි අතර තබා ඇති දැඩි සිරස් මෙම ආධාරක සඳහා වළක්වා ගත යුතුය.

සිරස් ඉළ ඇටයක් සහිත ඝන කදම්භ ටයි පටියක කොටසක තාක්ෂණික ඇඳීම

රූපය 9: ඝන කදම්භ ටයි පටියක සරලම ඉළ ඇටයේ හැඩය.

Fig.10සරල span කදම්භයක් පෙන්වා ඇත14,04 m. ඉළ ඇටවල ඇති සංරචක ප්ලයිවුඩ් ඇලවූ කැබලිවලින් ආවරණය කර ඇත. ඉළ ඇට ඉදිමීමට එරෙහිව සීරුණු බාල්ක වලින් සාදන ලද stiffeners වලින් ආරක්ෂා කර ඇත. මූලද්රව්ය ඇලවීමේදී අවශ්ය පීඩනය සපයනු ලබන්නේ ආරක්ෂාව සඳහා මැලියම් දැඩි වීමෙන් පසුව ව්යුහය තුළ තවමත් ඉතිරිව ඇති ඉස්කුරුප්පු මගිනි. ඉළ ඇටය ඝන පුවරු දෙකකින් සමන්විත වේ24-40 mm, කුමන හරස් සහ එකිනෙකාට ඇණ ගසනු ලැබේ. බොහෝ මූලද්රව්ය සමඟ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කිරීම සඳහා, dowels සහ ඉස්කුරුප්පු හෝ නියපොතු භාවිතා කරනු ලැබේ. පටි ලෑලි කිහිපයකින් සමන්විත වූ විට, ලෑලි ඉළ ඇටයට වඩා දුරින් නම්, ඉළ ඇටය දෙසට විස්ථාපනය වැඩි වේ. සම්පීඩිත පටිය බකල් කිරීම සඳහා පරීක්ෂා කළ යුතුය. Fig.11රුසියානු ප්රමිතීන්ට අනුව උදාහරණයක් පෙන්වා ඇත.

සරල ලී ස්පාන් කදම්භයක තාක්ෂණික ඇඳීම14,04 mඊතර්

  • පින්තූරය10: සරල ස්පාන් කදම්භය14,04 m.*

රුසියානු ප්‍රමිතීන්ට අනුව කදම්බ බන්ධකයේ තාක්ෂණික ඇඳීම

  • පින්තූරය11: රුසියානු ප්රමිතීන්ට අනුව කදම්භ බන්ධකයක උදාහරණයක්.*

අඩු දෘඪතාව හිස් ආධාරක මගින් පෙන්වනු ලැබේ (Fig.12) ඉහළ සහ පහළ පටිය එක් එක් සීරීම් කදම්භයක් සාදයි, එමඟින් අවශ්‍ය උඩින් පහසුවෙන් ලබා දිය හැකිය. ඇඳ අසල නැඹුරු වූ පීඩන මූලද්‍රව්‍යයක් ස්ථාපනය කිරීම ප්‍රයෝජනවත් වන අතර එය පහළ සහ ඉහළ පටියට එරෙහිව නොච් එකකින් රැඳේ; එය කදම්භයේ දෘඪතාව වැඩි කරයි, බොහෝ නොවේ.

කුහර ලී ආධාරකයේ තාක්ෂණික ඇඳීම

  • පින්තූරය12: හිස් ආධාරක.*

ආරුක්කු බන්ධන

Fig.13පෙන්වා ඇත්තේ නෙදර්ලන්තයේ ලුණු ගබඩා ගබඩාවක් සඳහා බන්ධනයකි. පරාසයේ ප්රමාණය54 m, බඳින්නාගේ දුර5,4 m. ඇලවූ පුවරු නැමීමෙන් අත්පත් කරගත් පූර්ව පීඩනය ව්යුහයේ බර උසුලන ධාරිතාව කෙරෙහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් නැත. ඇලවූ කොටස් සඳහා අවස්ථිති මොහොත සහ ප්රතිරෝධයේ මොහොත අඩු කිරීම අවශ්ය නොවේ.

ආරුක්කු span ටයි පටියේ තාක්ෂණික ඇඳීම54 mලුණු ගබඩා ඊතර්

  • පින්තූරය13: නෙදර්ලන්තයේ ලුණු ගබඩා ගබඩාවක් සඳහා ආරුක්කු බඳින්නා.*

Fig.14ඇලවීම මගින් සාදන ලද සැහැල්ලු තුනකින් යුත් රාමු ආධාරකයක් පෙන්වා ඇත. රිබ් පළල තීරු වලින් සෑදී ඇත18 cmදක්වා20 cm, ඝනකම5 cm, වියළීමකින් පසු, කහ සීතල දෘඩකාරක ආකලන සමග කෞරිට් මැලියම් සමඟ එකිනෙකට සහ පහළ සහ ඉහළ තීරයට ඇලී ඇත.

ඇලවීම මගින් සාදන ලද සැහැල්ලු තුනකින් යුත් ඒකාබද්ධ රාමු ආධාරකයේ තාක්ෂණික ඇඳීම

  • පින්තූරය14: ඇලවීම මගින් සාදන ලද සැහැල්ලු තුනකින් යුත් රාමු ආධාරකයක්.*

ඉළ ඇටය සෘජු කෝණවලින් හරස් ලෑලි ස්ථර දෙකකින් සමන්විත වන අතර, ආරුක්කුවේ හැඩය අනුව තබා ඇති සිරස් ලෑලි කිහිපයක් පටි ලෙස ඇණ ගසා ඇති රිවට් ආරුක්කු ගාංචු ඉතා ලාභදායී වේ. විශාලතම පරතරය සඳහා පවා සාපේක්ෂව දුර්වල හා කෙටි දැව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ඇත.

4. දැලි ගාංචු

නවීන ලී දැලිස් ඉදිකිරීම් බොහෝ විට හැඩතල සහ පද්ධති අනුව වානේ ඉදිකිරීම් සමඟ සැසඳේ, නමුත් ඒවා ලී ඉදිකිරීම් සඳහා සැමවිටම තාර්කික නොවේ. පැති සම්බන්ධතා වලදී හැකි තරම් කුඩා බලයක් ඇති වන පරිදි ලී ඉදි කිරීම් සැලසුම් කර ඇත. ද්විතියික ආතතීන්ට වානේ ව්‍යුහවල ඇති වැදගත්කම නොමැත. කුඩා දූපත් විසින් ආධිපත්‍යය දරන දඬු බොහෝ විට මධ්‍යගතව සම්බන්ධ කිරීම අවශ්‍ය නොවේ, විශේෂයෙන් නිර්මාණාත්මක සරල කිරීම් ලබා ගන්නේ නම්. ප්රමාණවත් ව්යුහාත්මක උස තිබේ නම්, සම්පූර්ණ ආධාරකවලට වඩා දැලිස් ඉදි කිරීම් වඩා ලාභදායී වේ. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන් වඩු කාර්මිකයා සහ ද්රව්ය වඩාත් දුෂ්කර කාර්යයන් ඉදිරියේ තැබුවා.

Lower band බොහෝ දුරට තිරස් වේ, එනම් ටේලරින් කිරීමේදී, එය සම්පූර්ණ බරක් යටතේ පහළට නැමෙන්නේ නැති ආකාරයට මනිනු ලබන යම් උඩු යටිකුරු කිරීමක් ලැබේ. උඩු රැවුලේ වටිනාකම බාහිර මාධ්යයන්, ගොඩනැගිල්ලේ ආර්ද්රතාවය සහ ගාංචු වල ස්ථිතික උස මත රඳා පවතී. ඉතා කුඩාවට වඩා තරමක් විශාල උඩින් තැබීම වඩා හොඳය. ඉහළ තීරය වහල ආවරණයට සමාන්තරව විහිදී යයි.

ඉතා කුඩා බෑවුමක (6% ට පහළින්) කුඩා ව්‍යුහාත්මක උසකින් සහ ඵලදායි නෝඩ් සහිතව, එහි නරක ප්‍රතිවිපාක සමඟ ප්‍රතිවිරුද්ධ වැටීම් දරණ අසල නිර්මාණය වීමේ අවදානමක් ඇත. ඇඳ මත ඇති ඉහළ පටියේ ස්ථිතික ඵලදායි සැරයටියේ බෑවුම 1:3.

සමාන්තර වරහන්

සුප්‍රසිද්ධ හෝවේස් අදටත් භාවිතා වේ (රූපය15) විකර්ණ තබා ඇති අතර එමඟින් සිරස් ආතති කර ඇති අතර සම්පූර්ණ බරකින් පීඩනය ලැබේ. සිරස් යනු දෙපස ගෙඩි සහිත රවුම් කොටසේ වානේ දඬු ය (රූපය 1).15, හරි). දැව හැකිලීම හෝ වැරදි ඉදිකිරීම හේතුවෙන් වරහන පහළට නැමෙන්නේ නම්, ගෙඩි පසුව තද කළ හැක. කුඩා පරතරයන් සඳහා හෝ අඩු බරක් සහිතව, සිරස් ප්ලයර්ස් ආකාරයෙන් ද සෑදිය හැකිය (රූපය 1).15, වම්). සම්පූර්ණ ආධාරක වලට සමාන ඉදිකිරීම් උස නිර්දේශ කරනු ලැබේ1/8දක්වා1/12පරාසය; දක්වා විශාල පරාසයන් සහ බර පැටවීම් සඳහා1/6.

විවිධ සිරස් සහිත හෝවේගේ සමාන්තර ඉරෙහි තාක්ෂණික රූප සටහන්

  • පින්තූරය15: Howe’s parallel beam.*

එක්-මාර්ග වහල ගාංචු

Fig.16සහ17කුඩා හා මධ්‍යම පරාසයන් සඳහා සහ සැහැල්ලු බර සඳහා තනි වයර් ටයි පද්ධති ඉදිරිපත් කෙරේ.

තනි කම්බි සහ ත්‍රිකෝණාකාර වහල ගාංචු වල තාක්ෂණික රූප සටහන්

  • පින්තූර16-20: තනි කම්බි සහ ත්‍රිකෝණාකාර වහල ටයි සිස්ටම්.*

ලී දැලි ගැට ගැට වල තාක්ෂණික ඇඳීම

  • පින්තූරය21: දැලි බන්ධකයේ විස්තර.*

ත්‍රිකෝණාකාර බන්ධක

ත්රිකෝණාකාර ගාංචු (Fig.18දක්වා22) කුඩා හා මධ්‍යම පරාසයන් සඳහා ලී ඉදිකිරීම්වල වඩාත්ම ආර්ථිකමය සහ පුළුල් ගාංචු නියෝජනය කරයි. විශාලතම පටි බලවේග සිදු වන්නේ පරතරය මැද නොව ආධාරකවල ය. දඬු පුරවා ඇති බැවින්, අසමමිතික බරකින් වුවද, ආතතිය පමණක් සිදු වේ, එනම් පීඩනය, ප්රත්යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයකින් තොරව, එය විශේෂයෙන් ලී ඉදි කිරීම් වලදී ගැට නිෂ්පාදනය බෙහෙවින් සරල කරයි. Fig.22Holzminden හි නගර ශාලාව සඳහා බන්ධකයක් පෙන්වා ඇත. විශාල පරතරයන් වලදී, උස් වූ කන් සහිත ත්‍රිකෝණාකාර ගාංචු සාදා ඇත (රූපය 1).23)

ත්‍රිකෝණාකාර ගාංචු සහ ඔසවන ලද කන් සහිත ගාංචු වල තාක්ෂණික රූප සටහන්

  • පින්තූර22සහ23: නගර ශාලාව සඳහා ත්‍රිකෝණාකාර බන්ධකයක් සහ උස් කන් සහිත බන්ධන.*

මෑන්සාඩ් ගාංචු

මෑන්සාඩ් ගාංචු (Fig.24දක්වා26) පරාසයන් සඳහා15 mදක්වා35 mඔවුන් ඉතා ලාභදායී බව ඔප්පු විය. පද්ධතියේ උස සඳහා ඒවා නිර්දේශ කෙරේ1/8දක්වා1/6පරාසය. ආවරණය කිරීම සඳහා, පහත සඳහන් කරුණු සලකා බලනු ලැබේ: ඇස්බැස්ටෝස් තන්තු වල රැලි සහිත තහඩු, මෙන්ම සෙවිලි කඩදාසි. වහලයේ තරමක් නැඹුරු කොටසෙහි බෑවුම සඳහා, මෙහි ද අවම වශයෙන් සම්මත කළ යුතුය6%. Fig.26München-Ost වැඩ කම්හල් සඳහා බන්ධන පද්ධති පේළිය, තවත් වැදගත් නෝඩ් කිහිපයක් සමඟ පෙන්වා ඇත - Kübler පද්ධතිය. පරාසයේ ප්රමාණය26,5 m, සහ බඳින්නාගේ දුර7 m.

මෑන්සාඩ් ලී බැඳීම් වල තාක්ෂණික රූප සටහන්

  • පින්තූර24සහ25: Mansard binders.*

මියුනිච් ඔස්ට් බලාගාරය සඳහා කිබ්ලර් පද්ධතියේ මෑන්සාඩ් ටයි පටියේ තාක්ෂණික ඇඳීම

  • පින්තූරය26: München-Ost බලාගාරය සඳහා මෑන්සාඩ් ටයි පටියේ පද්ධති රේඛාව සහ නෝඩ්.*

පරාවලයික සහ චාප ගාංචු

විශාල මළ බරක් සහ කුඩා බෑවුමක් සහිත වහලවල් සඳහා, එනම් දළ වශයෙන් ඒකාකාරව බෙදා හරින ලද හිම බරක් සහිත සුළඟට නිරාවරණය වන කුඩා ප්‍රදේශ සඳහා, ගාංචු වල හැඩය ආධාරක රේඛාවට සකස් කිරීම තාර්කික ය. බර ඒකාකාරව බෙදා හරින විට පරාවලයික බැඳීම්වල පිරවුම් දඬුවලට කිසිදු බලයක් නොලැබේ. ඔවුන්ගේ කර්තව්යය වන්නේ බරෙහි අහඹු අසමානතාවයක් ලබා ගැනීම සහ ගාංචු වල තලය තුළ ඉහළ තීරය බකල් කිරීම වැළැක්වීමයි. ආතතිය හා පීඩනය ලබා ගත හැකි වන පරිදි පිරවුම් දඬු බැඳිය යුතුය. ඉහළ දාරය කියත් කිරීමෙන් ආරුක්කුවකට හැඩගස්වා ඇත (රූපය 1).27) Fig.28පද්ධති රේඛාව සහ ලාක්ෂණික ගැට ගැට තුනක් පෙන්වා ඇත.

පරබෝල ලී බන්ධකයක තාක්ෂණික ඇඳීම

  • පින්තූරය27: ආරුක්කු ඉහළ දාරයක් සහිත පරාවලයික ගාංචුවක්.*

පද්ධති රේඛාව සහ ආරුක්කු බන්ධකයේ ලාක්ෂණික නෝඩ් තුනක්

  • පින්තූරය28: පද්ධති රේඛාව සහ ලක්ෂණ බන්ධන නෝඩ්.*

ඉතා විශාල පරතරයන්හිදී, දැලිස් ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කරනු ලබන්නේ වහල ආවරණ ආධාරකයක් පමණි (රූපය 1).29) එවිට පීඩනය ලබා ගන්නා රූපයේ පහළ පටිය, කූරු සහිත කෝනියා මත රැඳී සිටිය යුතුය. වහලය ආවරණය කිරීම සඳහා විචල්ය බෑවුම හේතුවෙන්, ටෙරේටඩ් නොවන කාඩ්බෝඩ් සැලකිල්ලට ගනී. වහලයේ ඒකාකාර බෑවුමක් නිර්මාණය කිරීමට හැකියාවක් ඇත, එක්කෝ කන් සහ කඳු මුදුනට ඉහළින් රැඳෙන උස් පරාල සමඟ හෝ ඊව් තාප්පයකින්, එනම් හැකි තරම් මෘදු බෑවුමක් සහිත ගේබල් වහලක් ස්ථාපනය කිරීමෙන්.

ද්වි-සන්ධි සහ තුන්-සන්ධි බන්ධන

ද්වි-ඒකාබද්ධ රාමු fig හි ඉදිරිපත් කර ඇත.30සහ31. කොන් වල දෘඩ ගැට සෑදීම යම් යම් දුෂ්කරතා ඇති කරයි, කෘතිම දුම්මල සමඟ ඇලවූ ගැට තහඩු භාවිතා කිරීමෙන් පහසුවෙන් ජය ගත හැකිය. ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතා ෆිලර් දඬු වල ඇති වන අතර, ගැට සෑදීමට අපහසු වේ. Fig.32එක් බෝට්ටු නවාතැනක් සඳහා ඒකාබද්ධ ජාලක රාමුවක් පෙන්වා ඇත (බැඳීම් අතර දුර වේ5,6 m) Fig.33ඒකාබද්ධ තුනකින් යුත් බන්ධකයක් ඉදිරිපත් කෙරේ. සැබෑ සන්ධි බොහෝ දුරට ප්රශ්නයක් නොවේ; යම් චලනයක් පමණක් ප්රමාණවත් වේ. ත්‍රි-ඒකාබද්ධ ගාංචු මූලික වශයෙන් විශාල හා විශාලතම පරාසයන් සඳහා භාවිතා වේ, මන්ද ඒවා මේ සඳහා ලාභදායී වන අතර තාක්‍ෂණිකව හොඳින් සැකසිය හැකිය.

දැලිස් පටියේ තාක්ෂණික රූපසටහන් සහ සන්ධි දෙකේ රාමුව

  • පින්තූර29සහ30: වහලයේ ආවරණ සහ ද්වි-ඒකාබද්ධ රාමුව සඳහා දැලිස් ආධාරක.*

දෙ-සන්ධි සහ තුන්-සන්ධි ලී බන්ධනවල තාක්ෂණික යෝජනා ක්‍රම

  • පින්තූර31සහ33: සන්ධි දෙකේ රාමුව සහ තුන්-සන්ධි බන්ධන.*

බෝට්ටු නවාතැන් සඳහා ද්වි-ඒකාබද්ධ දැලි රාමුවේ තාක්ෂණික ඇඳීම

රූපය 32: බෝට්ටු නවාතැන් සඳහා ඒකාබද්ධ දැලි රාමුව.

බහු නාවික ශාලා

Fig. 34, 35 සහ 36 බහු නැව් ශාලා වල ප්‍රායෝගික වර්ග ලෙස දැක්වේ. Fig. 36 වියානාහි ගායන සංගමයේ උත්සව ශාලාවේ බඳින්නා ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ. සම්බන්ධතා ඉදිකිරීම සඳහා මුදු දඬු භාවිතා කරන ලදී.

බහු නාවික ශාලා වල ලී ගාංචු වල තාක්ෂණික යෝජනා ක්රම

පින්තූර 34 සහ 35: බහු නාවික ශාලා වල ප්‍රායෝගික වර්ග.

වියානාහි උත්සව ශාලාවේ බන්ධකයේ තාක්ෂණික ඇඳීම

රූපය 36: වියානාහි ගායන සංගමයේ උත්සව ශාලාවේ බඳින්නා.

5. කුලුනු, පලංචිය සහ ට්‍රිබියුන්

ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යයක් ලෙස දැව නිරීක්ෂණ සහ ඉදිරිදර්ශන සඳහා කුළුණු ඉදිකිරීම, පල්ලි කුළුණු මෙන්ම කාර්මික කම්හල් සඳහා කුළුණු ද සැලකිල්ලට ගනී. ස්ථීර ගොඩනැඟිලිවල ස්ථායීතාවය බොහෝ දුරට අත්තිවාරමට කුළුණු සවි කිරීම මගින් සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ. තාවකාලික අරමුණු සඳහා අදහස් කරන වස්තූන් බොහෝ විට අවම වශයෙන් දිශාවන් තුනකට විහිදුවන ලද වානේ ලණු වලින් බැඳී ඇත. පාදම බොහෝ දුරට හතරැස් හෝ හතරැස් වේ. ත්රිකෝණාකාර අත්තිවාරම අවසානයේ ආර්ථිකමය විය හැකිය. ආවරණ නොමැති කුළුණු වල නෝඩ් වල ජලය හෝ අපිරිසිදු කිසිවක් එකතු නොවන බවටත්, වාතයේ සෑම කොටසක්ම වටා ගමන් කළ හැකි බවටත් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුය. ස්ථිර වස්තූන් සඳහා, impregnated දැව පමණක් භාවිතා කළ යුතුය. කාවැද්දීම එහි ඉලක්කය සම්පුර්ණයෙන්ම සාක්ෂාත් කරගනු ලබන්නේ එය ද්‍රව්‍ය කැපීමෙන් පසුව සිදු කරන්නේ නම් පමණි, නමුත් එකලස් කිරීමට පෙර. සම්බන්ධතා ඇති කිරීම වඩා දුෂ්කර වුවද, කුළුණු සඳහා රවුම් දැව භාවිතා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

වහල ව්‍යුහය සහ දෘඩකාරක සහිත ලී ටි්රබියනයේ තාක්ෂණික ඇඳීම

රූපය 37: ලීප්සිග්හි ලී ට්‍රිබියුන්.

ඊට අමතරව, පලංචිය සහ ට්‍රිබියුන් ඉදිකිරීම සඳහා දැව ප්‍රයෝජනවත් ලෙස භාවිතා කරයි. Fig. 37 ලයිප්සිග්හි එක් ග්‍රෑන්ඩ් ස්ටෑන්ඩ් එකක් පෙන්වයි. බාහිර ක්‍රම සඳහා දත් සහිත මුදු ඇලිගේටර් මොළය භාවිතා කරන ලදී. ස්ටෑන්ඩ් තාවකාලික අරමුණු සඳහා පමණක් සේවය කරන්නේ නම්, ඒවා කිසි විටෙකත් ආවරණය නොකෙරේ. කෙසේ වෙතත්, සැලසුම උපරිම සැලකිල්ලෙන් සිදු කරන බවට වග බලා ගත යුතු අතර, පළමුවෙන්ම, අවශ්ය කල්පවත්නා සහ තීර්යක් දෘඩකාරක තැන්පත් කර ඇත. විසුරුවා හැරීමෙන් පසු ද්‍රව්‍යය නැවත භාවිතා කිරීම සඳහා, හානිය හැකිතාක් කුඩා වන පරිදි නෝඩ් සෑදිය යුතුය.

6. පාලම්

පාලම් ඉදිකිරීම සඳහා, ගල් වලට අමතරව ලී, මීට පෙර වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය. වස්තුවේ කල්පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන්, සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වී ඇත. ඇක්සල් පීඩන සහ ගතික පැටවීම්වල නිරන්තර වැඩිවීම හේතුවෙන්, මෙම ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්රය ලී ව්යුහයන් සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ අහිමි වේ. ලී පාලම් අද භාවිතයේ නැත, නමුත් ඒවා අතීතයේ ඉදිකරන ලද සහ භාවිතා කළ ආකාරය පහත පාඨයෙන් විස්තර කෙරේ.

පාලම් සඳහා, II හෝ I වර්ගයේ ගුණාත්මක දැව පමණක් භාවිතා කළ හැක; ස්ථාපනය කරන විට, දැව අවම වශයෙන් අර්ධ වියළි විය යුතු අතර, එය තවදුරටත් වියළීමට හැකි වන පරිදි ස්ථාපනය කළ යුතුය. මෙම කාර්යය සඳහා, මෙම අවස්ථාවේ දී සැකසීමෙන් පසු සහ සවි කිරීමට පෙර යෙදිය යුතු impregnation සහ ආරක්ෂිත ආලේපන, ඒවා විසින්ම ප්රමාණවත් නොවේ.

මෙම ආකාරයෙන් නියපොතු මලකඩ ගැසීම නිසා අසාර්ථක වීමෙන් ආරක්ෂා කර ගත හැකි නම්, නියපොතු සම්බන්ධ කර ඇති ලී මූලද්‍රව්‍ය අතර තෙතමනය විනිවිද යාම වැළැක්විය හැකි නම්, පාලම් සඳහා නියපොතු සම්බන්ධතා සඳහා අවසර දෙනු ලැබේ. ඇලවූ සම්බන්ධතා වලට අවසර දෙනු ලබන්නේ තෙතමනයට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිරෝධී වන කෘතිම දුම්මල මැලියම් භාවිතා කරන්නේ නම් පමණි.

තාවකාලික පාලමේ පදික වේදිකාවේ හරස්කඩේ තාක්ෂණික ඇඳීම

  • පින්තූරය38: Höxter හි වෙසර් හරහා ඇති තාවකාලික පාලමේ පදික වේදිකාවේ හරස්කඩ.*

තාවකාලික පාලම් සඳහා, ඒකාබද්ධ ව්‍යුහාත්මක පද්ධති බොහෝ දුරට භාවිතා කරන ලද අතර, වානේ I-පැතිකඩ භාවිතා කරන ලද ප්‍රධාන ආධාරක සඳහා, ඉහළ සහ පහළ යන්ත්‍රෝපකරණවල අනෙකුත් කොටස් ලී වලින් සමන්විත විය. Fig.38Höxter හි වෙසර් හරහා ඇති තාවකාලික පාලමේ පදික පුවරුවේ හරස්කඩක් පෙන්වා ඇත. පාලම් කල්පවත්නා ඉඟුරු නොමැතිව සහ සමහර විට තීර්යක් ඉඟුරු නොමැතිව විය හැකිය, එය පාලමේ වර්ගය සහ එහි අරමුණ මත රඳා පවතී. එවැනි අවස්ථාවක, පදික වේදිකාව සෘජුවම ප්රධාන ආධාරක මත රඳා පවතී. මෙම පාලම් බොහොමයක් පදික ගමනාගමනය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. Fig.39කේබල් කාර් යට ආරක්ෂිත පාලමක් පෙන්වා ඇත.

කේබල් කාර් යට ආරක්ෂිත ලී පාලමේ තාක්ෂණික ඇඳීම

  • පින්තූරය39: කේබල් කාර් යට ආරක්ෂිත පාලම.*

අදාළ මාතෘකා

අදාළ තොරතුරු: වියළි වඩු වැඩ සහ සේවා වියළීම · ව්‍යාපෘති ඉල්ලීමේ සිට අභිරුචි-සාදන දක්වා. · ඔබේ ව්‍යාපෘතියට අනුව සාදන ලද ලී කවුළු. · ඇණවුමට සාදන ලද ලී ඇලුමිනියම් කවුළු.