Հեղեղատարի թեքություն. իդեալական թեքություն

Բովանդակություն:

Հեղեղատարի թեքություն. իդեալական թեքություն
Հեղեղատարի թեքություն. իդեալական թեքություն
Anonim

Անձրևաջրերը կարող են վերահսկվող եղանակով ուղղվել կենտրոնական կետ՝ ջրհեղեղների միջոցով: Սա սովորաբար անձրևաջրերի խողովակ է: Այն տեղ հասնելու համար այն ամրացնելիս պետք է հաշվի առնել թեքություն։

Անհրաժեշտ է ջրհեղեղի լանջին

Ուղիղ պատերը, մանրակրկիտ հորիզոնական տեղադրված պատուհանները և տանիքի ուղիղ սալիկները՝ պարտադիր յուրաքանչյուր շինարարի համար: Գոնե տեսողական նկատառումներից ելնելով, դա նույնպես կհանգեցնի ջրահեռացման, որը նույնքան ուղիղ է: Սակայն սա խնդիրներ է բերում։

Ինչպես հայտնի է, կանգուն ջուրը գոյանում է ուղիղ մակարդակների վրա։ Ջուրը հիմնականում շարժվում է միայն ջրհեղեղներում, եթե կա թեքություն:Ջուրը հոսում է լանջի ուղղությամբ։ Եթե այս հակումը բացակայում է, կարող են առաջանալ հետևյալ խնդիրները, որոնցից պետք է խուսափել իդեալական գրադիենտով.

  • ճաքերի և արտահոսքի ռիսկի բարձրացում
  • Անձրևատարի մուտքն առանց ջրի հոսքի ավելացել է տերևներով և այլն։
  • Ամռանը մշտական ջուրը գրավում է մոծակներին
  • կարող է բորբոսի հոտ առաջանալ
  • Ջրի մակարդակը կարող է բարձրանալ հեղեղատարի եզրից և տեղում վարարել
  • Աղտոտվածությունն ավելի արագ և հաճախ է կուտակվում
  • Ջրի մակարդակի իջեցում, երկարատև գործընթաց գոլորշիացման միջոցով
  • հորդառատ անձրևից հետո, բարձր քաշ՝ ջրի կուտակման և ջրհորների/կամ փակագծերի կոտրման վտանգի պատճառով

Պլաստիկ և մետաղական ջրհորներ

Քանի որ թեքության պակասի ամենաանհանգստացնող և թանկ հետևանքը պահպանման ավելի կարճ ժամկետն է՝ վնասների, ինչպիսիք են ճաքերն ու արտահոսքերը, պլաստմասսայե արտադրանքի համար ջրահեռացման թեքությունը բացարձակապես անհրաժեշտ չէ:Այնուամենայնիվ, վերը նշված բոլոր բացասական գործոնները մնում են պլաստիկ ջրհորների հետ, ուստի խորհուրդ է տրվում խուսափել դրանցից:

Մետաղական հեղեղատար համակարգերի համար անհրաժեշտ է թեքություն: Նույնիսկ եթե օգտագործվում է չժանգոտվող կամ չափազանց ամուր մետաղ, կանգուն/պահուստային ջուրը վաղ թե ուշ կարող է վնաս պատճառել: Հետևաբար, այստեղ հնարավոր չէ խուսափել ջրհորի լանջից:

Գրադիենտի հաշվարկ

Որպես կանոն, գծային մետրի համար իդեալական թեքությունը 3-ից 5 միլիմետր է: Որոշ ուղեցույցներ տալիս են ավելի ցածր արժեք՝ 1 միլիմետր կամ ավելի: Սա հարմար է միայն մի քանի մետրանոց կարճ ջրհորների համար, ինչպիսիք են փոքրիկ այգու տան վրա հայտնաբերվածները: Ավելի երկար տանիքների/ֆասադների վրա 1 միլիմետրը բավարար չէ դեպի անձրևաջրերի հոսքը բավականաչափ ուժեղ հոսք ապահովելու համար:

Հեղեղատարի թեքություն՝ բանաձև
Հեղեղատարի թեքություն՝ բանաձև

Գրադիենտի հաշվարկը վերաբերում է սկզբի և վերջի կետերի բարձրության տարբերությանը: Որքան մեծ է թեքության անկյունը և երկար է ջրհեղեղը, այնքան մեծ է բարձրության տարբերությունը: Սա կարելի է հաշվարկել հետևյալ կերպ.

Հեղեղատարի երկարությունը սանտիմետրերով x ցանկալի գրադիենտ 1 միլիմետր, 3 միլիմետր կամ 5 միլիմետր=բարձրության տարբերություն

Օրինակ, 3 մետր երկարությամբ ջրհեղեղի համար 3 միլիմետր գրադիենտով, դա հանգեցնում է 9 միլիմետր բարձրության տարբերության: 10 մետր երկարությամբ 5 միլիմետր գրադիենտով հեղեղատարի համար արդեն կա 5 սանտիմետր բարձրության տարբերություն։

Տեղադրեք թեքությամբ հեղեղատար

Ամենադժվարը գալիս է ջրանցքը տեղադրելուց առաջ ճիշտ թեքություն պատրաստելը: Սա պահանջում է մի շարք պարագաներ՝

  • բարձր սանդուղք
  • բավականին երկար լար, ժապավեն կամ պարան
  • փոքր եղունգներ կամ մատնահետքեր
  • Հոգու մակարդակ
  • Չափիչ ժապավեն կամ ծալովի կանոն
  • Գրիչ

ընթացակարգ՝

Սկսեք հեղեղատարի ամենաբարձր կետից և ամրացրեք լարը, որտեղ ամրացված է առաջին փակագիծը: Այժմ ժապավենը տանում է դեպի անձրևաջրերի խողովակ կամ վերջին պլանավորված փակագիծ: Այստեղ հաշվի է առնվում նախկինում հաշվարկված բարձրության տարբերությունը, և գոտին համապատասխանաբար ավելի ցածր է դրվում: Սպիրտ մակարդակը օգտագործվում է հեղեղատարների համար հատուկ փակագծերը ամրացնելու համար, որոնք տեղադրված են հենց թեք ժապավենի բարձրության վրա: Գործերն ավելի հեշտացնելու համար գրիչով նշեք կցման ճշգրիտ կետերը։

Փակագծերի տեղադրումը սովորաբար կատարվում է լանջերի վրա։ Ի վերջո, ջրահեռացումը տեղադրվում է և, անհրաժեշտության դեպքում, լրացուցիչ ջրհորների համընկնումներ կամ նմանատիպեր ինտեգրվում են որպես ընդարձակող սարք:

Խորհուրդ.

Որոշ հոբբի արհեստավորներ նույնպես ձգում են լարը բռնակից բռնակ։ Սա կարող է աշխատել, բայց չափումներ կատարելու հնարավորությունը զգալիորեն ավելի մեծ է, քան այն դեպքում, եթե գիծը նախօրոք ամբողջությամբ քաշված լինի մի կողմից մյուսը թեքության/բարձրության համապատասխան անկյան տակ:

Հաջորդող ջրհեղեղի թեքություն

Եթե հեղեղատարներն արդեն տեղադրվել են առանց թեքության անկյան տակ և կա ջրի կուտակում, ապա դա նույնպես կարելի է շտկել ավելի ուշ։ Դա կախված է առկա փակագծերի տեսակից: Բայց ինչ էլ որ լինի, առաջին քայլը, ինչպես նոր տեղադրման դեպքում, թեքության անկյունը հաշվարկելն է և թելը ձգել ամենաբարձր կետից մինչև մյուս ծայրի ամենացածր կետը, ինչպես արդեն նկարագրված է վերևում: Հետո շարունակվում է այսպես՝

Կարգավորվող հեղեղատար փակագծեր՝

Թեքությունը շտկելու ամենադյուրին ճանապարհը կարգավորվող հեղեղատար փակագծերի օգտագործումն է: Դրանք վերադիրքավորվում/շարժվում են մի փոքր ներքև՝ ըստ լարի բարձրության։

Կոշտ հեղեղատար փակագծեր՝

Ուղղակի փակագիծը թեքելը կարող է գրադիենտ առաջացնել։ Այնուամենայնիվ, այս մեթոդը սովորաբար չի կարող իրականացվել միլիմետր ճշգրտությամբ, քանի որ մետաղը սովորաբար հավասարաչափ չի թեքում: Այնուամենայնիվ, լարը նախապես լարելը, ինչպես նկարագրված է վերևում, այստեղ նույնպես առավելություն է: Այն ծառայում է որպես ուղեցույց և անպայման արժե փորձել: Միակ կարևորն այն է, որ ջրհեղեղի արահետում թեքություն չկա։ Ահա թե ինչու դուք պետք է շատ զգույշ վարվեք, այնուհետև ստուգեք գրադիենտը սպիրտ մակարդակով և նորից շտկեք ցանկացած բարձրացում:

Խորհուրդ.

Եթե փակագծերն ու ջրհեղեղները ավելի հին են, ապա թեքության ուղղումը իդեալական ժամանակ է առաջարկում փոխարինումներ կատարելու՝ տարիքի հետ կապված վնասները կանխելու համար:

Խորհուրդ ենք տալիս: