Vox voodri omadused ja paigaldus. Mikrofoni võimendi koos VOXiga (K176LE5) Kõrgsageduslik vokaaliahel raadiojaama jaoks

Vox vooderdust tarnib Poola firma. Nagu teisedki vinüülvoodri kaubamärgid, on see valmistatud polüvinüülkloriidpolümeerist. Vinüülprofiil "Vox" on kattematerjalide turul väga nõudlik.

Vox vinüülprofiili kasutatakse elamute ja ühiskondlike hoonete välisseinte viimistlemiseks. Materjali kasutatakse hoonete viimistlemiseks parasvöötmes. Poola Voxi vooder on atraktiivse puitpaneeli välimusega. Tootmisettevõte garanteerib materjali kõrge kvaliteedi ja pika kasutusea.

Profiili "Vox" omadused

Vox vinüülvooderdis on järgmised omadused:

  • hea tuulekindlus saavutatakse servade optimeeritud kujuga;
  • kerge kaal;
  • on vetthülgavad omadused;
  • ei põle läbi;
  • peseb veega;
  • putukate ja väikenäriliste poolt kahjustamata;
  • saab kasutada temperatuuril -50 kuni +50 ° С;
  • paigaldamise lihtsus;
  • fassaadi ventilatsioon.

PVC-profiili on lihtne paigaldada kivist, tellistest, puidust, krohvist valmistatud fassaadidele, mis rõhutab selle mitmekülgsust ja praktilisust.


Materjaliks on monoliitne paneel paksusega 1-1,5 mm. Neid toodetakse kolmekordse ekstrusiooniprotsessiga. Saadud kolmekihilises materjalis täidab iga kiht oma eraldi funktsiooni:

  1. Esimese kihi ülesanne on kaitsta materjali äkiliste temperatuurimuutuste mõjude eest. Mullatemperatuuril ei kaota vooder oma elastsust, mis võimaldab talvel paigaldustöid teha.
  2. Teise kihi ülesanne on kaitsta materjali pinda mehaaniliste mõjude eest. Kokkupõrkel võivad tekkida peened mõlgid, vooder ei purune ega moodusta pragusid.
  3. Kolmanda kihi ülesanne on kaitsta paneeli pinda ultraviolettkiirguse eest. Puiduimitatsiooniga välispind tõrjub vett.

Paneelid on varustatud klõpslukkude ja perforeeritud servadega kinnitusdetailide jaoks. Facing "Vox" on toodetud uusimate tehnoloogiate järgi vastavalt sanitaar- ja keskkonnastandarditele.

Vox vooder on saadaval 2 tüüpi: ühe- ja kahekordse murruga. Titaandioksiidi lisamine Vox paneelide koostisesse vähendab nende deformeerumist ja värvimuutust töötamise ajal. Vox paneelide materjal ei osale keemilistes reaktsioonides, ei toeta põlemist ega eralda mürgiseid aineid.

Vox vinüülvoodri populaarsus on tingitud selle suurepärasest kvaliteedist ja madalast hinnast. Poola kaubamärgi Profile Vox vooder on spetsiaalse disainiga, mis tagab hoonete hea soojusisolatsiooni ja ventilatsiooni.

Paneelide S-03 ja S-04 värvipalett väljendub pastelsetes toonides: beež, korall, kreem, hall, heleroheline, valge ja kollane.

Paigaldamise mugavuse ja lihtsuse tagab lisaelementide komplekt ja paigaldustööde teostamise juhised, mille annab tootja. Ühe- või kahepoolsete paneelidega komplekt sisaldab hingedega ja viimistlusliistu, ühendusliistu, algusprofiile, välis- ja sisenurki, sofiiti, aknaliistusid, piirdeid, arhitraave, J-reelingud.

Paneelide komplekti saate vaadata ehitusmaterjalide kaupluste kataloogides oleva foto järgi.

Paigaldustööd

Paigaldusjuhised näitavad, et enne paneelide paigaldamist on vaja teha tööd seinte ettevalmistamisel. Need seisnevad pinna puhastamises krohvist, tolmust, hallitusest ja mädanemisest. Eemaldatakse kõik aknalauad, äravoolutorud, antennid, valgustid ja muud väljaulatuvad osad. Kui vana vooderdust ei demonteerita, kontrollitakse seda hoolikalt ja kinnitatakse nii, et see ei segaks voodri paigaldamist.

Treipingid teostatakse kogu välisseinte pinnal. Puidust seinte jaoks kasutatakse kasti ainult puitliistudest, kivist või tellistest seinte jaoks võib aedik olla puidust, PVC-ribadest või tsingitud profiilidest. Aediku all olevate liistude lõikamiseks kasutatav puit peab olema kuiv ja oksavaba. Selle õhuniiskus ei tohiks olla kõrgem kui 15-18%. Enne seintele paigaldamist immutatakse liistud aseptikaga ja kuivatatakse. Vox vooder paigaldatakse vertikaalselt paigaldatud liistudele sammuga 30-40 cm.Liistud tuleb kinnitada ümber akende, uste, mööda tulevase voodri alumist ja ülemist serva, kõikidest nurkadest.


Vertikaalsed liistud ei ole sillatud horisontaalsete liistudega, et vältida ventilatsiooni seina ja voodri vahel.

Paigaldustööde tegemisel tuleb järgida järgmisi reegleid:

  • kinnitused ei keerdu korgi külge, paneeli ja isekeermestava kruvi korgi vahele jäetakse 1-1,5 mm vahe;
  • kruvid või isekeermestavad kruvid keeratakse rangelt risti paneeli tehaseavade keskpunktiga;
  • paneelide ja lisaosade vahele tuleb jätta 5 mm ja talvel 9-10 mm vahe, kuna materjal kipub temperatuurimuutustega paisuma ja kokku tõmbuma;
  • paneeli on keelatud servadest kinnitada, see võib põhjustada selle deformatsiooni.

Järeldus teema kohta

Euroopa kvaliteet ja mõistlik hind tõid Vox vooderdise ehitusmaterjalide turul esikohale. Selle materjali esteetika ja funktsionaalsuse ideaalne kombinatsioon võimaldab teil luua kauni fassaadi mis tahes otstarbega hoonetele.

Transistoridel VT2, VT3, mikroskeemidel DD16, 0D17 ning elementidel DD3.4 ja DD14.4 on VOX-süsteem kokku pandud (vt ajakirja eelmises numbris joonis 2).

Kui vajutatakse nuppu "Sees". VOX", päästiku DD16.2 ümberpööratud väljundist saabub kõrge loogikatase DD25 1 elemendile ja võimaldab signaali läbida VOX süsteemi väljundist (transistori VT3 kollektorist). Sel juhul rakendatakse elementide 2I-NOT DD25.2-DD25.4 päästiku väljundist madala loogikataseme lülitus päästiku DD4 1 sisendile R ja transiiver lülitub automaatselt edastusrežiimi. kui VOX-süsteemi sisend (transistori VT2 alusele) saab signaali mikrofoni võimendilt.

VOX-süsteem töötab sarnaselt telegraafirežiimis, kuid telegraafiklahvist tuleb DD3.4 elemendi alumisse sisendisse vastavalt skeemile ainult seda sisse lülitav signaal.

VOX-süsteemi töö viivituse tase määratakse, valides elemendid R18, C9-

Sõlme A2 (impulsifaasidetektor, LPF ja VCO) skemaatiline diagramm on näidatud joonisel fig. 3-

Impulssfaasiandur on kokku pandud DD1 mikroskeemi ja 2I-NOT elemendi DD2 päästikutele. Päästiku DD1.1 sisend C võtab vastu AZ-ploki muutuva jaotussuhtega (DPKD) jagajalt impulsse kordussagedusega 800 või 400 Hz ja DD1.2 päästiku sisend C saab impulsse sama kordussagedus tugisagedusjagurilt (plokk A1) Nende trigerite väljunditel moodustub impulsside jada, mille kestus sõltub sisendsignaalide faaside mittevastavusest.

Transistoridel VT1 - VT3 tehakse alalisvoolu diferentsiaalvõimendi.

Elemendid C4-C8, R8-Rl I moodustavad madalpääsfiltri. Pinge

AMATÖÖRILE

SIDE JA SPORT

sellest tulevad VD3-VD8 varikapslid, mis muudavad VCO sagedust, kõrvaldades impulsifaasidetektorisse saabuvate signaalide sageduse ja faasi mittevastavuse ning sulgedes seeläbi PLL-rõnga.

VCO on kokku pandud VT4 väljatransistorile. Sageduse seadistusahelana (määrab algsageduse) kasutatakse otsast suletud koaksiaalliini. P-i-n dioodid VD11-VD18 on ühendatud koaksiaalresonaatorite W1 -W9 ühenduspunktidega.

Sõltuvalt valitud vahemikust antakse vastavale p-i-n dioodile lülituspinge, mis selle avab. Sel juhul on ühe resonaatori ots (vahemikus 18 MHz - W9) ühendatud korpusega (kõrge sagedusega). Koaksiaalliini pikkuse muutus toob kaasa VCO algsageduse muutumise (vt tabel 2). Et mitte otse olla

Transistor VT5 on ühendatud emitteri järgija ahela järgi, mille kaudu juhitakse generaatorist sinusoidne signaal DD3 kiibil olevale kujundajale, mis muudab selle meanderiks. Pistikust 14 DD3 antakse ristkülikukujuline pinge DPKD süntesaatorile (plokk AZ) ja vastuvõtutee segistile (selles artiklis ei käsitleta). Selle pinge sagedus on 8 korda kõrgem lokaalse ostsillaatori võnkesagedusest vahemikus 1,8; 3,5; 7 ja 14 MHz ning 4 korda - ülejäänud

Joonisel fig. 4 on kujutatud AZ ploki skemaatiline diagramm, mis sisaldab DPKD-d ja selle juhtseadet, impulsi kujundajat, dünaamilist näiduseadet, RAM-i ja ROM-i.

Muutuva jaotussuhtega jagaja on kokku pandud mikroskeemidele DD1 - DD3, DD9, DD13, DD17, DD21, DD25, DD26, DD31. Selle jaotustegur määratakse

tabel 2

Dia lainn MHz

Põhjus pikkus!orp Wn, cm

Esialgne

RF-signaali tuvastamiseks ühendamata dioodide abil rakendatakse neile takistite R29-R36 kaudu sulgemispinget.

CI9.C22.Cnm C3L 034. 037X40, 043-050 0,015 µ

"(Koos ShoOo AJ-0029)

"800/4) 0 Hz" ja b (koos VykhopGzhi A! BBM "OI / Z"

A Vy - /) 10) IWJ

t tõotus mum r te riigikassa

R21R28 390. C29-R36 Lx,

020.02!. С22.С2Ш6.027.029, Ш 0,12X33, 035X36.038.039. 041.042 22mk*?0V

Jätkamine. Vt algust "Raadiost", 1990, nr I

L. S. Termen demonstreeris 8. elektrotehnika kongressil Moskvas esmakordselt maailmas kontserdikava esitamist elektroonilisel muusikainstrumendil, mida hiljem hakati nimetama thereminiks. Theremini tööpõhimõtet on lihtne mõista, kui võtta arvesse joonisel fig. 1.

Elektriliste võnkumiste generaator tekitab kõrgsageduslikke võnkumisi fikseeritud sagedusega 90 kHz. Juhitav ostsillaator tekitab võnkumisi sagedusega 90,016 kHz, mis võib antenniahela mahtuvuse muutumise tõttu varieeruda kuni 94 kHz, kui esineja käsi tuuakse pillimängu ajal piitsaantenni An juurde. Generaatorite 1 ja 2 tekitatud võnkumised suunatakse 3 tooniformatsioonile, mille tulemusena tekib selles kaks kõrgsageduslikku võnkumist. Pärast nende võnkumiste tuvastamist detektori 4 poolt väljastatakse selle koormusel madala sagedusega võnkumisi, mille sagedus võib pilli mängimisel varieeruda vahemikus 16-4000 Hz kuni eraldi madalsagedusvõimendi sisendini.

Theremini kõrgeim helisagedus, mis võrdub 4000 Hz, vastab ligikaudu klaveri ülemisele helile ja alumine (16 Hz) vastab kuulmistaju lävele. Seda saab vastavalt vajadusele laiendada või tihendada.

Beat-meetodi kasutamine thereminis võimaldab teil saada vajaliku helisageduste vahemiku ilma ümberlülitusteta. Kõigist meile teadaolevatest amatöörtermiini skeemidest on võib-olla kõige huvitavam insener L. Korolevi välja töötatud skeem, mille lühikirjelduse anname siin.

Nagu on näha theremini skemaatiliselt diagrammil (joonis 2), on fikseeritud sagedusega generaator valmistatud transistoril 77. Selle vooluahel NS1SZS4 on häälestatud pooli Ы ferriitsüdamiku poolt sagedusele 90 kHz. Juhitav generaator on kokku pandud transistorile T2. Selle generaatori vooluringi moodustavad induktiivpool L2 ja kondensaatorid C8 - C10. Mõlemad generaatorid on valmistatud mahtuvusliku tagasisidega skeemi järgi. Juhitava ostsillaatori sagedust saab muuta vahemikus 90,016 - 94 kHz, muutes antenniahela L3L4Cau mahtuvust. Tuues pillimängu ajal käe An1 antenni juurde, muudab esineja L3L4Call antenniahela mahtuvust. Selle tulemusena muutub juhitava generaatori sagedus vahemikus 90,016 - 94 kHz.

Antenniahela loomulik häälestussagedus valitakse juhitava generaatori sageduse lähedale. Induktiivpoolide L2, L.3 vahelise ühenduse väärtus ja ahela L3L4C3H häälestussagedus määravad tööriista skaala.

Kõrgsageduslikud võnked mõlemast generaatorist R5C6 ja R10C12 lahtisidumise kaudu suunatakse moodustamise ahelasse L5C13R11. Muutuva kondensaatoriga C13 saab ahelat häälestada generaatori signaalide kõrgematele harmoonilistele. Veelgi enam, kondensaatori maksimaalse võimsuse asendis on ainult generaatorite esimesed harmoonilised, samas kui teistes positsioonides on koos esimeste harmoonilistega ka teine, kolmas või neljas. Induktiivpooli L5 osast juhitakse kõrgsageduslikud võnked võimendisse (transistor T3), võimendatakse selle abil ja seejärel tuvastatakse transistori detektoriga T4. Generaatori signaalide esimese ja kõrgema harmoonilise vahelise löögipinge tuvastamise tulemusena moodustub detektori väljundis põhitoon (erinevussageduse) ja vastavad ülemtoonid - koormus R17.

Detektori väljundist antakse manipulaatorile madalsageduslik pinge, mis peab tagama kanali usaldusväärse sulgemise pauside ajal, klõpsude puudumise pilli mängimisel ning võimaluse reguleerida rünnakut ja heli sumbumist. . Kanali usaldusväärne sulgemine saavutatakse kahekordse summutusastme abil. Esimene etapp tehakse dioodidel DZ, D4 ja teine ​​- transistoril T5. Dioodiastme töö põhineb ränidioodide vahelduvvoolu takistuse sõltuvusel neile rakendatava pinge suurusest. Helide vahelistes pausides, kui Kn1 nupp on avatud, on DZ-dioodidel pidev pinge. D4 puudub; seetõttu osutuvad need dioodid suletuks ja transistori T5 sisendile ei rakendata vahelduvpinget. Kui Kn1 nupp on suletud, avanevad dioodid DZ, D4 ja detektori väljundist antakse madalsageduslik pinge transistori astme sisendisse.

Takistid R22, R24 - R26 ja transistori T5 takistus moodustavad silla, mille üks diagonaal sisaldab trafo Tpl primaarmähist I. Teisel juhul antakse pinge stabiliseeritud alaldist rünnaku moodustamiseks ja heli summutamiseks mõeldud seadme kaudu. Kui Kn1 nupp on suletud ja tasakaalustatud sillaga (see saavutatakse takisti R26 seadistamisega), siis lülitusvool praktiliselt ei läbi Tpl trafo I mähist ja transiente (klõpsamisi) theremini väljundis ei kuule. Dioodiastme väljundist saadav madalsageduslik pinge juhitakse transistori T5 sisendisse ja seejärel trafo Tpl sekundaarmähise kaudu helitugevuse regulaatorisse R34 ja väljundpesadesse Gn1, Gn2.

Heli rünnaku ja summutamise moodustab spetsiaalne seade, mis on valmistatud takistitel R28 - R33, kondensaatoritel C23 - C25 ja dioodidel D10, D11. Kui Kn1 kontaktid on suletud, suunatakse alaldi pinge jagurile R28 - R30. Kondensaator C23 laetakse läbi muutuva takisti R31 jagurilt võetud pingeni. Kondensaatori C23 laadimisaeg määrab rünnaku aja. Sellest kondensaatorist saadav pinge läbi dioodi D11 antakse kondensaatorile C24 ja manipulaatorile. takisti R31 pingelang kondensaatori C23 laadimisvoolu tõttu on vastupidine dioodi D10 sisselülitamise polaarsusele ja kondensaatori C24 laadimisaeg on lühike. Seetõttu ei osale D10 ja kondensaator C24 tegelikult rünnaku moodustamises.

Kui pillimängu ajal Kn1 nupp vabastatakse, tühjenetakse kiiresti kondensaator C23 (läbi takistite R29, R30) ja dioodi D10 otsetakistus ning kondensaator C24 hakkab aeglaselt tühjenema läbi takistite R32, R33 ja manipulaatori. . Kondensaatori C24 pingelanguse olemus määrab signaali sumbumise, mille aega saab reguleerida muutuva takistiga R32.

Alaldi ja stabilisaator on kokku pandud vastavalt standardskeemidele. Tarbitakse pausi ajal 13 mA, avatud manipulaatoriga - 100 mA. Theremini väljund on ühendatud eraldi võimendi suure takistusega sisendiga, milleks võib olla näiteks infolehes nr 94 kirjeldatud võimendi.

Disain kasutab standardseid väikese suurusega osi. Kõik induktiivpoolid ja trafod on omatehtud. Pooli raamide mõõtmed LI - L3 on näidatud joonisel fig. 3. Rullid LI, L2 sisaldavad igaüks 450 keerdu traati PEV-1 0,12, karkass L3 keritakse sama traadiga kuni raami täitumiseni. Pooli induktiivsus L1 - 1,1 mH, L2 - 1,1 mH, L3 - 58 mH. Raamide sees on pressitud keermepuksiga ferriitsüdamikud 600 HN läbimõõduga 3,5 mm. Mähised L4, L5 on valmistatud ühtsetel raamidel, mis on paigutatud eraldi 1500NMZ ferriidist valmistatud B18M soomussüdamikesse (sisemise vahega 0,1 mm). Mähis L4 sisaldab 350 pööret PEV-1 0,12 traati. Mähis L5 on keritud traadiga PEV-1 0,23. Sektsioonid 1–2 ja 2–3 sisaldavad vastavalt 12 ja 55 pööret. Pooli induktiivsus L4 - 27 mH, L5 - 1,5 mH.

Korsunsky S. ja Simonov I. Elektrilised muusikariistad (MRB, number 271). M. - L., "", lk. 13-21.

Simonov I. ja Šivanov A. Theremin. - "Raadio", 1964, nr 10, lk. 36, 37.

, DOSAAF, 1976 G-80685, dateeritud 18. / Sh-1976. Toim.№ 2/760 hZach. 793

Kuna voodri populaarsus viimistlusmaterjalina on väga kõrge, on turul palju valikuvõimalusi, on vaja läbi viia range valik juhtivaid tootjaid. Vox vinüülvooder on üks tooteid, mis on end heast küljest tõestanud. Selles artiklis käsitleme kõiki Poola toote positiivseid omadusi.

Vox ettevõte

Vooderdiste tootmine Poolas algas 90ndate lõpus, kui ülemaailmne nõudlus vinüülpaneelide järele ületas lubatud pakkumise. Ei saa öelda, et Poola toode oleks välisturul ootamatult nõutud, kuid oma riigis tunti seda peaaegu kohe.

Selline tunnustus tuli tänu kõrgele jõudlusele, mis on siiani paljude globaalsete ettevõtete ülim unistus.

Vox voodri omadused

  • Spetsiaalne kaitsepind suurendab materjali vastupidavust atmosfäärimõjudele: sademed vihma ja lume kujul, happelised ja aluselised ained, ultraviolettkiirgus. Äkilised temperatuurimuutused pole samuti kohutavad, tööpiirkond on vahemikus -45 kuni + 60 kraadi. Selles temperatuurivahemikus paneelid ei sula ega külmu.
  • Väärib märkimist ja just paigaldus, mida on lihtne teostada oma kätega. See nõuab paigaldustehnoloogia ranget järgimist ja kindlasti õnnestub.
  • Poola paneele on lihtne puhastada, võite kasutada kõige levinumaid pesuaineid, mis on mõeldud vinüülvoodri hooldamiseks.
  • Viimistlusmaterjalide tihe struktuur võimaldab teil oluliselt säästa eluruumide kütmist.

Märge! Kvaliteetse soojustusega kombineerituna võib säästa kuni 30% aastasest küttekuludest.

  • Kerged paneelid viitab eelistele. Vox vooderdist fassaad ei anna majale ja vundamendile lisakoormust.
  • Saab paigaldada mis tahes pinnale, peamine tingimus on üks tasapind, mis ei lase toodetel painduda ega deformeeruda. Samuti lihtne lahti võtta.
  • Hind üllatab teid meeldivalt: nii kõrget kvaliteeti leidub harva taskukohane hinnaklass.
  • Värvide valik ja mudelid korralikul tasemel, on valikus palju.

Soft Vox

Soffit- kasutatakse maja piiridest väljapoole ulatuvate katusekalde katmiseks. Küsite – miks mitte katta tavalise vinüülvooderdusega? Sest sofitil on üks eristav tunnus: selle pind on perforeeritud paneel, mis võimaldab katuses õhul ringelda. See vähendab kondensaadi tekkimise tõenäosust katusekattematerjali all.

Vox soffiti omadused:

  • Vastupidav roostele, korrosioonile ja mädanemisele. Pinda töödeldakse spetsiaalsete vahenditega, mis võimaldavad pikendada materjali kasutusiga kuni 15-20 aastani. Katuse alla kogunenud vesi ei ole enam takistuseks.
  • Ei vaja täiendavat töötlemist värvi ega kaitsevahenditega.
  • Lihtne - paigaldamist saab teha iseseisvalt, ilma abilisteta.

Nüüd teate, milleks Voxi vinüülvooder sobib, millised on selle eristavad omadused. Võite jätkata meie artikli praktilise osaga, kus kirjeldatakse maamaja fassaadile PVC-paneelide paigaldamise tehnoloogiat.

Voodri paigaldamine ilma spetsialistide abita

Töö algab viimistlusmaterjalide ja tööriistade soetamisega.

Tööks vajate:

  • Puurida.
  • Kruvikeeraja.
  • Rauasaag või pusle.
  • Metallist käärid.
  • Haamer.
  • Hoone tase.
  • Ehitusväljak.

Nõuanne! Paigaldage maja ette töölaud, millel teete kogu töö: mõõtke ja lõigake vooder, voldige tööriist kokku. Paneelide endi ladustamiseks on parem kohandada vardadest tasane pind.

Seotud artiklid:

Treipingi paigaldus

Järgmine etapp on raami paigaldamine maja seinale joondamiseks. See pole vajalik, kui nende pind on samas tasapinnas, kuid kui on väikesed erinevused, siis on parem mängida ohutult.

Sulle teadmiseks! Selline raam aitab kasutada ventileeritavate fassaadide tehnoloogiat: kattepaneelide ja isolatsiooni vahele jääb 2-3 cm vahe, mis hoiab ära kondenseerumise ja hoiab ruumis paremini soojust.

Kasti paigaldamise juhised ei nõua erilisi oskusi, iga mees saab sellega ise hakkama:

  • Kõik praod ja praod tihendatakse seinte pinnale. Tellise jaoks kasutatakse krohvi, puidule kantakse hermeetik. Seda kasutatakse ka aknaraamide ja ukseavade jaoks.
  • Kinnitusdetailid on märgistatud. Kui kasutate Vox voodri kinnitamiseks puittala, siis tuleks esmalt puurida nagid ja neid seinale kinnitades märgistada markeri või pliiatsiga augud. Metallraami jaoks on märgitud punktid, kuhu kronstein kinnitatakse.

Märge! Vertikaalsete postide vahel piisab 30-45 cm vahest, mis on tavaline voodri kinnitamise riistvara paigaldamise samm.

  • Pärast seda puuritakse puuriga augud, mille sügavus on võrdne tüübliga. Turvalise kinnituse minimaalne suurus on 50 mm. Kui sein on puidust, saab isekeermestavaid kruvisid või naelu paigaldada ilma eelpuurimiseta.

Voodri paigaldamine

Alustage tööd voodripaneelide paigaldamisega alt üles.

  • Stardilatt ja nurgaelemendid on kinnitatud aediku külge.
  • PVC paneelid kinnitatakse alumisest otsast algprofiiliga lukustussüsteemi abil.
  • Ülemine serv on kinnitatud kruvide või naeltega.

Foto näitab vinüülvoodri paigaldamise protsessi.

Paneelide kattumisega saate säästa materjali, kuna ühtlane kärpimine läheb tööle

Eksperdi nõuanded:

  • Paneelid peaksid olema vabast avast 5-6 mm lühemad. Allpool on tabel, mis juhendab teid.

Sõltuvalt ilmastikutingimustest muutub vertikaalsete postide vahe

  • Kinnitusdetailid tuleks paigaldada pinnaga rangelt risti. Samal ajal peaks kruvipea ja PVC-paneeli vahele jääma 1-1,5 mm.
  • Kui te ei kasuta H-profiili, mis paigaldatakse paneelide ühenduskohtadesse, siis peab voodri kattumine olema vähemalt 25 mm.

Viimane etapp

Nagu artikli alguses mainitud - Vox vooder saab pesta mitte ainult veega, vaid ka kodukeemiaga. Vahendite valikul tuleks aga siiski ettevaatlik olla. Parim variant on nõrgad seebilahused, mis segatakse veega. Ja kui teil on aiavoolik ja piisavalt tugev veesurve, siis sellest piisab.

Kokkuvõtteks: viimistlusmaterjali valiku osas on Vox väga hea ja soodne variant. Looduslike materjalide austajatele leiate puuliikide kunstliku analoogi, mis kordab tekstuuri ja värvi.

Drenaaž on üsna keeruline insener-süsteem, mille eesmärk on kaitsta hooneid ja nendega piirnevat territooriumi sademete ja põhjavee eest. Tõhus drenaažisüsteem võib mitu korda pikendada maja pimeala, vundamentide ja muude konstruktsioonide, teepindade kasutusiga ning vältida pinnase üleujutusi. Korralikult toimiva drenaažisüsteemi põhimõte on näidatud joonisel.



Teekatte pindadelt sula- ja sademevee kogumine koos järgneva sademekanalisatsiooni äraviimisega on pinnadrenaaž.

Oma piirkonna peamise veetaseme alandamiseks vajate sügavat drenaaži.

Poorsed pinnased on hästi kuivendatud ja sel juhul pole tõenäoliselt drenaažisüsteemi vaja. Kui teie piirkonna pinnas on tihe, peaksite kaaluma drenaažisüsteemi ehitamist, et kaitsta oma hooneid ja taimi liigse niiskuse eest.

Et teha kindlaks drenaaživajadus teie piirkonnas, viige läbi lihtne test. Kaevake teid huvitavale maatükile 60 cm sügavune auk ja täitke see veega. Kui teie poolt valatud vesi lahkus päeval või varem, siis on pinnas poorne ja äravoolu vajadust pole. Kui vesi ei ole 48 tunni jooksul läinud, on pinnas väga tihe ja vajalik on drenaaž.

Seega, kui olete otsustanud drenaažisüsteemi ehitamise vajaduse, kaaluge torukujulist drenaažisüsteemi. See on üsna lihtsa paigutusega ja oma maksumuselt mitte väga kallis.Hinna ja kvaliteedi suhte osas on see kõige sobivam variant.







Esimene asi, mida peame otsustama, on äravoolutorude sügavus. See sõltub teie piirkonna pinnase tüübist. Savisel pinnasel valida sügavus 60-75 cm, savipinnasel 75-90 cm ja vajadusel liivasel pinnasel 90-100 cm.

Levinuim drenaažitorude paigaldamise meetod on kalasabameetod, kus peatoru läbimõõt on 10 cm ja abitorud 7,5 cm.

Teie äravoolusüsteemi eriline punkt on kogutud vee äravool. See võib olla renn, oja või kanalisatsioonikaev. Kanalisatsioonikaevu paigaldamine nõuab lisakulusid, kuid sellel on ka mõned eelised. Sellesse kogutud vett saab kasutada teie piirkonna taimede kastmiseks kuivadel päevadel või tiigi täiendamiseks. Kaevus vajaliku veetaseme hoidmiseks võite kasutada automaatset pumpa või vajadusel pumbata kogu vesi lihtsalt väljastpoolt objekti.

Kui kavatsete drenaaživee kogumiseks kasutada kaevu, peate määrama selle asukoha, reeglina on see saidi madalaim koht.

Kui oleme otsustanud kaevu ja äravoolutorude läbimise koha, alustame kaevamist. Pärast kõigi vajalike kaevikute kaevamist täidame need 10-15 cm paksuse jämedateralise liiva kihiga. ja tampime. Liivakihi peale tuleb 15 cm suurune kiht suurt killustikku, mille samuti hästi tambime. Kõigi nende toimingute tegemisel on vaja jälgida veekogumiskaevu suunas kallet vähemalt 7 cm 10 meetri toru kohta. Kontrollime seda.





Töö lihtsustamiseks ostame koheselt geotekstiilidega mähitud drenaažitoru. See säästab teid geotekstiili eraldi ostmisest ja lisatöödest selle paigaldamisel. Torude ühendamiseks ostame kõik vajalikud ristid ja triibud.

Me saame midagi sellist.





Pärast kõigi torude paigaldamist täidame need 10 cm killustiku kihiga. ja lihvige 10 cm.peale tampime kergelt (ärge üle pingutage, toru pole metallist) ja täidame eelnevalt eemaldatud pinnasega muruga. Valame väikese tuberkulliga, see aja jooksul settib.

Nüüd tegeleme hästi veevõtuga.

Seda saab valmistada betoonrõngastest, nagu siin näidatud.





Või võite kasutada poest ostetud plastikust.





Millist neist oma äravoolusüsteemis kasutada, on teie otsustada.



Viime kaevu kõik drenaažitorud, puistame pinnasega. Paigaldame pumba pumpamiseks või toru ülemisse ossa liigse vee ärajuhtimiseks väljaspool objekti ja sulgeme kaane. Drenaaž on valmis. Üsna lühikese aja pärast hakkab teie kaev veega täituma. Millist kaevu drenaažisüsteemis kasutada, otsustate ise.



Viime kaevu kõik drenaažitorud, puistame pinnasega. Paigaldame pumba pumpamiseks või toru ülemisse ossa liigse vee ärajuhtimiseks väljaspool objekti ja sulgeme kaane. Drenaaž on valmis. Üsna lühikese aja pärast hakkab teie kaev veega täituma.





Vesi, nagu fotol näha, on vesi kogutud väga puhtaks. See sobib üsna hästi reservuaari kastmiseks või täiendamiseks.

Materjal võetud aadressilt http://dachiyotvet.blogspot.com/

























" />