Para sa mas malalaking load at span, ang mga seksyon ng beam ay nakuha sa pamamagitan ng pagkalkula, na mahirap makuha sa kinakailangang haba. Sa ganitong mga kaso, ang isa ay dapat lumipat sa mga kumplikadong constructions. Ang mga konstruksyon na inilarawan sa ilalim ng 1 at 2 ay ganap na mga handicraft. Kasabay nito, ang paggamit ng mga modernong paraan ng pagkonekta ay lubos na angkop.

1. Beam na konektado ng mga beam

Dalawang beam sa isang pagkakataon, at kung minsan ay tatlong beam sa isang pagkakataon kapag gumagawa ng mga tulay, ay inilalagay sa ibabaw ng bawat isa at pagkatapos ay magkaugnay na konektado sa mga dowel at turnilyo. Hanggang saan makakamit ng naturang cross-section ang load-bearing capacity ng isang kaukulang buong cross-section ay depende sa kahusayan ng utak, ang antas ng halumigmig ng materyal at ang kalidad ng pagkakagawa. Hinding-hindi ito mangyayari ganap. Ayon sa pamantayan ng DIN, ang lumalaban na sandali para sa dalawang beam ay W=0,85bh__2/6_, at para sa tatlong beam ito ay katumbas ng W=0,7bh__2/6._ Para sa mga tulay, ang mga coefficient na ito ay binabawasan sa0,8, iyon ay0,6. Kapag kinakalkula ang pagpapalihis, ipagpalagay na ang sandali ng pagkawalang-galaw para sa dalawang beam ay I=0,6bh__3/12_, at para sa tatlong beam I=0,3bh__3/12._ Ang mga turnilyo, sa kaso ng pag-urong ng kahoy, ay dapat na higpitan sa naaangkop na lawak.

Teknikal na pagguhit ng isang sinag na konektado ng mga sinag na may pahaba at nakahalang seksyon

Larawan 1: Isang beam na konektado ng mga beam, na ginagamit bilang substructure sa isang mezzanine construction.

Para sa mga hugis-parihaba na mortise ng karpintero, na palaging gawa sa kahoy na oak, ang pinakaangkop na lalim ng hiwa ay1/8sa1/10taas ng mga indibidwal na beam; ang mga hibla ng medulla at ang mga hibla ng mga sinag ay dapat tumakbo sa parehong direksyon.

Upang maiwasan ang pagyuko pababa, ang mga beam na may mga utak ay binibigyan ng overhang o arrow patungo sa gitna ng span bago ang huling pagpupulong. Ang mga beam ay konektado sa isa’t isa gamit ang mga turnilyo, at ang pag-ukit ng mga socket ay ginagawa sa isang bahagi ng pagtatrabaho na may isang chain grooving machine. Sa fig. Ang 1 ay nagpapakita ng beam na may mga cleat na ginagamit para sa substructure sa konstruksyon ng mezzanine. Ang mga beam na may braces ay binubuo ng hanggang 15 m range.

Ang mga beam na may utak ay dapat gamitin lamang nang pambihira, dahil ang lahat ng mga uri, bilang karagdagan sa medyo mababang kapasidad na nagdadala ng pagkarga, ay nangangailangan ng maraming trabaho at isang malaking pagkonsumo ng materyal. Mahalaga na ang mga deformation na dulot ng pagkarga ay kasing liit hangga’t maaari.

2. Hanger, suporta at suportadong hanger

Kung sakaling hindi sapat ang normal na cross-section ng beam, at may sapat na espasyo sa eroplano nito sa ibaba o itaas na bahagi (hal. sa mga upuan sa bubong, tulay, plantsa, atbp.), may posibilidad na maglagay ng hanger, o. suporta o kombinasyon ng hanger at suporta. Kung isasaalang-alang ang bilang ng mga punto kung saan isinagawa ang pagsususpinde o suporta, mayroong simple at double hanger, o simple at double support. Kapag kinakalkula ang isang simpleng hanger (fig. 2), ito ay itinuturing na ang overall o _columtical_ar. ng span at inililipat sa mga bearings sa pamamagitan ng kalahati ng load na, bilang pantay na ibinahagi, ay kumikilos sa pahalang na tension. Sa fig. Ipinapakita ng 3 ang koneksyon sa pagitan ng patayo at pag-igting. Sa fig. Ang 4 ay nagpapakita ng double hanger na kumakatawan sa sumusuportang istraktura ng bubong (kaliwang kalahati: bubong na may mga trusses, kanang kalahati: bubong na may mga cornice).

Mga teknikal na diagram ng simple at double hanger at ang kanilang mga node

Mga Larawan 2–5: Simple at double hanger, koneksyon ng mga vertical at tension at buhol ng purlin, column at crossbar.

Ang pahalang na patpat sa pagitan ng dalawang patayo ay tinatawag na crucifix. Sa fig. Ipinapakita ng 5 ang node kung saan nagtatagpo ang crossbar, column at crossbar; sa kaso ng mabibigat na pagkarga, isang nodal sheet ang inilalagay. Sa suporta, ang sumusuportang istraktura ay matatagpuan sa ilalim ng beam na sinusuportahan sa isang punto (fig. 6) o dalawang puntos (fig. 7). Sa kasong ito, ang pahalang na bahagi (thrust) ay dapat matanggap ng suporta. Upang mapataas ang tensyon, ang alternator sa larawan 7 ay konektado dito gamit ang mga nuts at bolts. Ang larawan 8 ay nagpapakita ng suportadong hanger, na kumakatawan sa kumbinasyon sa pagitan ng isang hanger at isang suporta. Upang magawa ang mga pagbawas nang hindi nagpapatuloy, ang pag-igting ay dapat na doble.

Mga teknikal na scheme ng single at double supported at supported hanger

Mga Larawan 6–8: Isa at dalawang puntong suporta at sinusuportahang hanger.

3. Mga buong binder

Mga fastener ng sinag

Ang mga solid beam, na na-modelo pagkatapos ng I-section ng mga istrukturang bakal, ay lumilitaw sa anyo ng mga beam na pinagsama sa mga rod, nakadikit o barnisado na may mga kuko. Ang pinakamataas na limitasyon ng hanay ay 15 m. Sa mga tuntunin ng taas ng istruktura, katulad ng mga konstruksyon ng bakal, dapat itong nasa hanay na 1/8 hanggang 1/12. Ang pinakasimpleng anyo ng rib ay kinakatawan ng isang patayong inilagay na talpa, na konektado ng mga bolts at turnilyo na may mga sinturon (fig. 9). Ang mga paninigas na vertical, na gawa sa scrap wood at inilagay sa pagitan ng mga sinturon, ay dapat na iwasan para sa mga suportang ito, dahil pinipigilan nila ang pagbabawas ng taas kapag lumiliit ang kahoy, at maaaring humantong sa pagpunit ng tadyang.

Teknikal na pagguhit ng isang seksyon ng solid beam tie na may vertical rib

Larawan 9: Ang pinakasimpleng rib na hugis ng solid beam tie.

Sa fig.10isang simpleng span beam ang ipinapakita14,04 m. Ang mga bahagi sa mga tadyang ay natatakpan ng mga nakadikit na piraso ng playwud. Ang mga tadyang ay sinigurado ng mga stiffener na gawa sa mga nasimot na beam laban sa pag-umbok. Ang kinakailangang presyon kapag pinagdikit ang mga elemento ay ibinibigay ng mga turnilyo na naiwan pa rin sa istraktura pagkatapos na tumigas ang pandikit para sa kaligtasan. Ang tadyang ay binubuo ng dalawang patong ng mga tabla, makapal24-40 mm, na tumatawid at ipinako sa isa’t isa. Upang makagawa ng koneksyon sa karamihan ng mga elemento, ginagamit ang mga dowel at turnilyo, o mga kuko. Kung sakaling ang mga sinturon ay binubuo ng ilang tabla, ang kanilang displacement patungo sa tadyang ay tataas kung ang mga tabla ay mas malayo sa tadyang. Ang naka-compress na sinturon ay dapat na masuri para sa buckling. Sa fig.11isang halimbawa ayon sa mga pamantayang Ruso ay ipinapakita.

 Teknikal na pagguhit ng isang simpleng kahoy na span beam14,04 meter

Larawan10: Simple span beam14,04 m.

Teknikal na pagguhit ng beam binder ayon sa mga pamantayan ng Russia

Larawan11: Isang halimbawa ng beam binder ayon sa Russian standards.

Ang mas kaunting higpit ay ipinapakita ng hollow supports (fig.12). Ang upper at lower belt bawat isa ay bumubuo ng isang nasimot na sinag, na madaling mabigyan ng kinakailangang overhang. Kapaki-pakinabang na mag-install ng isang hilig na pinindot na elemento malapit sa kama, na nakasalalay sa ibaba at itaas na sinturon na may isang bingaw; pinatataas nito ang tigas ng sinag, bagaman hindi gaanong.

 Teknikal na pagguhit ng guwang na kahoy na suporta

Larawan12: Hollow support.

Mga arch binder

Sa fig.13ang ipinapakita ay isang panali para sa isang bodega ng imbakan ng asin sa Netherlands. Mga halaga ng hanay54 m, ang layo ng binder5,4 m. Ang prestress na nakamit sa pamamagitan ng pagyuko ng mga board na nakadikit ay walang kapansin-pansing epekto sa kapasidad ng pagkarga ng istraktura. Ang pagbawas ng moment of inertia at moment of resistance para sa mga nakadikit na seksyon ay hindi kinakailangan.

 Teknikal na pagguhit ng arched span tie54 mimbakan ng asin eter

Larawan13: Arch binder para sa salt storage warehouse sa Netherlands.

Sa fig.14ipinapakita ang isang magaan na three-jointed frame support na ginawa ng gluing. Ang mga tadyang ay binubuo ng mga piraso ng lapad18 cmsa20 cm, kapal5 cm, na, pagkatapos ng pagpapatayo, ay nakadikit sa isa’t isa at sa ibaba at itaas na sinturon na may kaurit na pandikit na may dilaw na malamig na hardening additive.

Teknikal na pagguhit ng isang light three-jointed frame support na ginawa sa pamamagitan ng gluing

Larawan14: Banayad na three-jointed frame support na ginawa sa pamamagitan ng gluing.

Riveted arch fasteners, na ang rib ay binubuo ng dalawang layer ng crossed planks sa tamang mga anggulo, kung saan ang ilang vertical planks na inilagay ayon sa hugis ng arch ay ipinako bilang sinturon, ay napakatipid. May posibilidad na gumamit ng medyo mahina at maikling troso kahit sa pinakamalalaking haba.

4. Lattice fasteners

Ang mga modernong gawa sa sala-sala ay kadalasang inihahambing sa mga konstruksiyon na bakal sa mga tuntunin ng mga hugis at sistema, bagama’t ang mga ito ay hindi palaging makatuwiran para sa mga konstruksiyon na gawa sa kahoy. Ang mga kahoy na konstruksyon ay idinisenyo upang ang kaunting puwersa hangga’t maaari ay nangyayari sa mga koneksyon sa gilid. Ang mga pangalawang stress ay walang kahalagahan na mayroon sila sa mga istrukturang bakal. Ang mga rod na pinangungunahan ng mas maliliit na isla ay madalas na hindi kailangang konektado sa gitna, lalo na kung ang mga nakabubuo na pagpapasimple ay nakakamit. Ang mga konstruksyon ng sala-sala ay mas matipid kaysa sa mga buong suporta, kung mayroong sapat na taas ng istruktura. Gayunpaman, inilalagay nila ang karpintero at ang materyal sa harap ng mas mahirap na mga gawain.

Lower band ng beam fasteners ay kadalasang pahalang, ibig sabihin, sa panahon ng pananahi, nakakakuha ito ng isang partikular na overhang, na sinusukat sa paraang hindi ito yumuko pababa sa ilalim ng buong karga. Ang halaga ng overhang ay depende sa panlabas na paraan, ang kahalumigmigan ng gusali at ang static na taas ng mga fastener. Mas mainam na magbigay ng bahagyang mas malaking overhang kaysa masyadong maliit. Ang pang-itaas na sinturon ay halos kahanay sa takip ng bubong.

Sa kaso ng napakaliit na slope (sa ibaba 6%) may panganib na, na may maliit na taas ng istruktura at nagbubunga ng mga node, ang magkasalungat na falls ay malilikha malapit sa bearing na may masamang kahihinatnan nito. Ang slope ng statically effective rod ng upper belt sa kama ay hindi dapat mas mababa sa 1:3.

Parallel bracket

Ang sikat na Howe’s ay ginagamit pa rin ngayon (Fig.15). Ang mga diagonal ay inilalagay upang makatanggap sila ng presyon sa buong pagkarga, habang ang mga patayo ay nakaigting. Ang mga patayo ay mga bakal na baras ng pabilog na seksyon na may mga mani sa magkabilang panig (fig.15, tama). Kung sakaling yumuko ang bracket pababa dahil sa pag-urong ng kahoy o hindi tamang pagkakagawa, maaaring higpitan ang mga nuts pagkatapos. Para sa mas maliliit na span o mas kaunting load, ang mga vertical ay maaari ding gawin sa anyo ng mga pliers (fig.15, kaliwa). Ang taas ng konstruksiyon ay inirerekomenda, katulad ng mga buong suporta, upang maging1/8sa1/12saklaw; para sa mas malalaking span at mas mabibigat na load, hanggang sa1/6.

Mga teknikal na diagram ng parallel girder ni Howe na may iba’t ibang vertical

Larawan15: Parallel beam ni Howe.

One-way na mga fastener sa bubong

Sa fig.16at17ipinapakita ang mga single-wire tie system para sa maliliit at katamtamang mga span at para sa magaan na load.

Mga teknikal na diagram ng single-wire at triangular roof fasteners

Mga larawan16-20: Single-wire at triangular roof tie system.

Teknikal na pagguhit ng wooden lattice tie knots

Larawan21: Mga detalye ng lattice binder.

Triangular binder

Mga tatsulok na fastener (fig.18sa22) para sa mas maliit at katamtamang mga span ay kumakatawan sa pinaka-ekonomiko at laganap na mga fastener ng mga constructions na gawa sa kahoy. Ang pinakamalaking pwersa ng sinturon ay hindi nangyayari sa gitna ng span, ngunit sa mga suporta. Dahil ang mga rod ay napuno, kahit na may isang walang simetrya na pag-load, ang pag-igting lamang ang nangyayari, i.e. presyon, nang walang mga alternating na boltahe, lubos nitong pinapadali ang paggawa ng mga buhol, lalo na sa mga kahoy na konstruksyon. Sa fig.22isang binder para sa town hall sa Holzminden ay ipinapakita. Sa kaso ng mas malalaking span, ang mga triangular na fastener na may nakataas na eaves ay ginawa (fig.23).

Mga teknikal na diagram ng mga triangular na fastener at fastener na may nakataas na ambi

Mga larawan22at23: Triangular binder para sa town hall at binder na may nakataas na ambi.

Mga fastener ng Mansard

Mga fastener ng Mansard (fig.24sa26) para sa mga saklaw ng15 msa35 mnapatunayang napakatipid nila. Inirerekomenda ang mga ito para sa taas ng system1/8sa1/6saklaw. Para sa takip, ang mga sumusunod ay isinasaalang-alang: corrugated sheet ng asbestos fibers, pati na rin ang mga papel sa bubong. Para sa slope ng bahagyang hilig na bahagi ng bubong, ang pinakamababa ay dapat ding gamitin dito6%. Sa fig.26ipinapakita ang linya ng system ng mga binder para sa München-Ost work plants, kasama ang ilang mas mahahalagang node - ang Kübler system. Mga halaga ng hanay26,5 m, at ang distansya ng binder7 m.

Mga teknikal na diagram ng attic wooden ties

Mga larawan24at25: Mansard binders.

Teknikal na pagguhit ng mansard tie ng Kibler system para sa planta ng Munich Ost

Larawan26: System line at mga node ng mansard tie para sa München-Ost plant.

Parabolic at arc fasteners

Para sa mga bubong na may malaking self-weight at maliit na slope, ibig sabihin, maliliit na lugar na nakalantad sa hangin na may humigit-kumulang na pantay na distributed snow load, makatuwiran na ayusin ang hugis ng mga fastener sa linya ng suporta. Ang mga infill rod ng parabolic ties ay hindi tumatanggap ng anumang pwersa kapag ang load ay pantay na ipinamahagi. Ang kanilang gawain ay upang makatanggap ng random na hindi pantay sa pagkarga at upang maiwasan ang itaas na sinturon mula sa buckling sa eroplano ng mga fastener. Ang mga filler rod ay dapat na nakatali upang sila ay makakuha ng pag-igting at presyon. Ang itaas na gilid ay hinuhubog sa isang arko sa pamamagitan ng paglalagari (fig. 27). Sa fig. Ipinapakita ng 28 ang linya ng system at tatlong katangian ng binder node.

Teknikal na pagguhit ng parabolic wooden binder

Larawan 27: Parabolic fastener na may arko sa itaas na gilid.

System Line at Three Characteristic Bow Tie Node

Figure 28: System line at mga katangiang binder node.

Kung, sa kaso ng napakalaking span, tanging ang suporta sa takip ng bubong ang ginagamit bilang isang suporta sa sala-sala (Fig.29) pagkatapos ay ang mas mababang sinturon ng pigura, na tumatanggap ng presyon, ay dapat na magpahinga sa mga kornea na may mga stud. Dahil sa variable na slope para sa takip sa bubong, ang netterized na karton ay isinasaalang-alang. May posibilidad na lumikha ng isang pantay na slope ng bubong, alinman sa mga nakataas na rafters na nasa itaas ng mga eaves at tagaytay, o may isang eave wall, ibig sabihin, sa pamamagitan ng pag-install ng isang gable na bubong na may banayad na slope hangga’t maaari.

Two-jointed at three-jointed binders

Ang dalawang-jointed na mga frame ay ipinakita sa fig.30at31. Ang paggawa ng mga matibay na buhol sa mga sulok ay lumilikha ng ilang mga paghihirap, na madaling madaig sa pamamagitan ng paggamit ng mga knot plate na nakadikit sa artipisyal na dagta. Ang mga papalit-palit na boltahe ay nangyayari sa mga filler rod, na ginagawang hindi maginhawa ang mga buhol sa pagbuo. Sa fig.32ipinapakita ang isang two-jointed grid frame para sa isang boat shelter (ang distansya sa pagitan ng mga kurbata ay5,6 m). Sa fig.33isang three-jointed binder ang ipinakita. Ang mga tunay na kasukasuan ay halos wala sa tanong; sapat na ang ilang kadaliang kumilos. Pangunahing ginagamit ang mga three-jointed fasteners para sa malaki at pinakamalaking span, dahil matipid ang mga ito para sa layuning ito at maaaring maiproseso nang maayos sa teknikal.

Mga teknikal na diagram ng lattice girder at two-jointed frame

Mga larawan29at30: Lattice support para sa roof covering at two-jointed frame.

Mga teknikal na scheme ng two-jointed at three-jointed wooden binder

Mga larawan31at33: Two-jointed frame at three-jointed binder.

Teknikal na pagguhit ng two-jointed lattice frame para sa kanlungan ng bangka

Larawan 32: Dalawang magkasanib na lattice frame para sa kanlungan ng bangka.

Mga multi-nave hall

Sa fig. Ang 34, 35 at 36 ay ipinapakita bilang mga praktikal na uri ng multi-nave hall. Sa fig. Itinanghal ang 36 bilang isang binder ng ceremonial hall ng singing society sa Vienna. Para sa pagtatayo ng mga koneksyon, ginamit ang mga ring rod.

Teknikal na mga scheme ng mga kahoy na fastener ng mga multi-nave hall

Mga larawan 34 at 35: Mga praktikal na uri ng multi-nave hall.

Teknikal na pagguhit ng binder ng ceremonial hall sa Vienna

Larawan 36: Binder ng ceremonial hall ng singing society sa Vienna.

5. Mga tore, scaffolding at tribune

Ang kahoy bilang isang materyales sa gusali ay isinasaalang-alang para sa pagtatayo ng mga tore para sa pagmamasid at mga pananaw, mga tore ng simbahan, pati na rin ang mga tore para sa mga industriyal na halaman. Ang katatagan ng mga permanenteng gusali ay kadalasang nakakamit sa pamamagitan ng pag-clamping ng mga haligi sa mga pundasyon. Ang mga bagay na inilaan para sa pansamantalang layunin ay madalas na sinigurado sa pamamagitan ng pagtali gamit ang mga bakal na lubid na nakaunat sa hindi bababa sa tatlong direksyon. Ang base ay halos parisukat o hugis-parihaba. Ang mga tatsulok na base ay maaaring maging matipid. Ang partikular na pangangalaga ay dapat gawin upang matiyak na walang tubig o dumi na nakolekta sa mga node ng mga tower na walang cladding at ang hangin ay maaaring umikot sa lahat ng bahagi. Para sa mga permanenteng bagay, tanging kahoy na pinapagbinhi ang dapat gamitin. Ang impregnation ay ganap na nakakamit ang layunin nito lamang kung ito ay isinasagawa pagkatapos ng pagputol ng materyal, ngunit bago ang pag-mount. Inirerekomenda na gumamit ng bilog na troso para sa mga haligi, sa kabila ng katotohanan na ang paggawa ng mga koneksyon ay mas mahirap.

Teknikal na pagguhit ng kahoy na tribune na may istraktura ng bubong at mga stiffener

Larawan 37: Wooden tribune sa Leipzig.

Sa karagdagan, ang troso ay kapaki-pakinabang na ginagamit para sa pagtatayo ng scaffolding at tribune. Sa fig. Ang 37 ay nagpapakita ng isang grandstand sa Leipzig. Para sa panlabas na paraan, ginamit ang may ngipin na mga talino ng alligator. Kung ang mga stand ay magsisilbi lamang para sa pansamantalang layunin, ang mga ito ay hindi kailanman sakop. Gayunpaman, dapat gawin ang pag-iingat upang matiyak na ang disenyo ay isinasagawa nang may lubos na pangangalaga at, una sa lahat, ang mga kinakailangang pahaba at transverse stiffener ay inilalagay. Upang magamit muli ang materyal pagkatapos i-dismantling, dapat gawin ang mga node upang ang pinsala ay maliit hangga’t maaari.

6. Mga tulay

Para sa pagtatayo ng mga tulay, kahoy, bilang karagdagan sa bato, ay dati nang may mahalagang papel. Tungkol sa tibay ng bagay, ang mga relasyon ay nagbago nang malaki. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga presyon ng ehe at mga dynamic na pagkarga, ang larangan ng konstruksiyon na ito ay halos ganap na nawala para sa mga istrukturang kahoy. Ang mga kahoy na tulay ay hindi ginagamit ngayon, ngunit ang sumusunod na teksto ay maglalarawan kung paano sila ginawa at ginamit noong nakaraan.

Para sa mga tulay, tanging kahoy na may kalidad na klase II o I ang maaaring gamitin; kapag nag-i-install, ang kahoy ay dapat na hindi bababa sa semi-dry, at dapat itong mai-install sa paraang maaari itong matuyo pa. Para sa layuning ito, ang impregnation at protective coatings, na sa kasong ito ay dapat ilapat pagkatapos ng pagproseso at bago i-mount, ay hindi sapat sa kanilang sarili.

Pinapahintulutan ang mga koneksyon ng kuko para sa mga tulay kung mapipigilan ang kahalumigmigan na tumagos sa pagitan ng mga elementong kahoy na pinagdugtong ng mga pako kung sa ganitong paraan mapoprotektahan ang mga kuko mula sa pagkabigo dahil sa kalawang. Ang mga nakadikit na koneksyon ay pinapayagan lamang kung gumamit ng pandikit na gawa sa mga artipisyal na resin, na ganap na lumalaban sa kahalumigmigan.

Teknikal na pagguhit ng cross-section ng pavement board ng pansamantalang tulay

Figure 38: Cross-section ng pavement board ng pansamantalang tulay sa ibabaw ng Weser sa Höxter.

Para sa mga pansamantalang tulay, pinagsama-samang mga sistema ng istruktura ang kadalasang inilapat, para sa mga pangunahing suporta kung saan ginamit ang mga bakal na I-profile, habang ang iba pang bahagi ng upper at lower machinery ay binubuo ng kahoy. Sa fig. Ang 38 ay nagpapakita ng cross-section ng pavement ng pansamantalang tulay sa ibabaw ng Weser sa Höxter. Ang mga tulay ay maaaring walang longitudinal girder, at kung minsan ay walang transverse girder, na depende sa uri ng tulay at layunin nito. Sa ganoong kaso, ang pavement ay direktang nakasalalay sa mga pangunahing suporta. Marami sa mga tulay na ito ay idinisenyo para sa trapiko ng pedestrian. Sa fig. 39 isang proteksiyon na tulay sa ilalim ng cable car ay ipinapakita.

Teknikal na pagguhit ng proteksiyong kahoy na tulay sa ilalim ng cable car

Larawan39: Proteksiyon na tulay sa ilalim ng cable car.

Mga kaugnay na paksa

Tingnan ang higit pa tungkol sa materyal sa pahina ng Materials, at tungkol sa paraan ng paggawa ng kumpanya sa pahina ng Produksyon. Para sa paggamit ng kahoy sa alwagi, tingnan ang mga bintanang gawa sa kahoy at mga bintanang kahoy-aluminyo.