ຜູ້ຂຽນ: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-23 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການເລືອກ ກ ໂປຣໄຟລ໌ແຜ່ນມຸງ ໄປໄກເກີນກວ່າການດຶງດູດສາຍຕາ. ມັນຢືນເປັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິສະວະກໍາໂຄງສ້າງທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ກໍານົດຄວາມແຫນ້ນຫນາຂອງດິນຟ້າອາກາດແລະອາຍຸຂອງອາຄານຂອງທ່ານ. Profile mismatch ແນະນໍາຄວາມສ່ຽງດ້ານການດໍາເນີນງານທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນເວັບໄຊ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານລະບຸຄວາມເລິກຂອງໂປຣໄຟລ໌ບໍ່ພຽງພໍຫຼືເລຂາຄະນິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານເຊື້ອເຊີນການສະສົມນ້ໍາໃນທັນທີແລະການຮົ່ວໄຫລຂອງ capillary. ຄວາມລົ້ມເຫຼວເຫຼົ່ານີ້ນໍາໄປສູ່ການເສື່ອມໂຊມຂອງໂຄງສ້າງກ່ອນໄວອັນຄວນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວ, ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊັບສິນພາຍໃນແລະການປະນີປະນອມຂອງຊອງອາຄານທັງຫມົດ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເບິ່ງຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຢູ່ໃນຈຸດຕັດກັນຂອງມຸງຫລັງຄາ, ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຝົນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງວັດສະດຸ. ທ່ານຕ້ອງສະຫຼຸບລາຍລະອຽດໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະຈັດຊື້ແລະແນ່ນອນກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຕິດຕັ້ງ. ລະບົບຫລັງຄາທີ່ມີວິສະວະກໍາດີແມ່ນອີງໃສ່ການຈັບຄູ່ເລຂາຄະນິດຂອງກະດານກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງສະຖານທີ່.
Profile Depth Controls Drainage: ໂປຣໄຟລທີ່ເລິກກວ່າແມ່ນໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດບັນຈຸນ້ໍາໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະເລັ່ງເສັ້ນທາງລະບາຍນ້ຳ, ເຮັດໃຫ້ມັນຈຳເປັນສຳລັບຫຼັງຄາທີ່ຕ່ຳ ຫຼືພື້ນທີ່ທີ່ມີຝົນຕົກຢ່າງກະທັນຫັນ.
Geometry Dictates Span ໂຄງສ້າງ: ຮູບຮ່າງຂອງໂປຣໄຟລ໌ໂດຍກົງມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຊ່ອງຫວ່າງ purlin; ການອອກແບບທີ່ມີຮູບຊົງ trapezoidal ສູງເຮັດໃຫ້ກວ້າງກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໂຄງສ້າງ corrugated ແບບດັ້ງເດີມ.
ຄວາມທົນທານໃນການຕິດຕັ້ງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມໂປຣໄຟລ໌: ການເລືອກຕົວຍຶດ, ການຈັດວາງ, ຂີດຈຳກັດຂອງແຮງບິດ, ແລະການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຕ້ອງຖືກປັບເຂົ້າກັບໂປຣໄຟລ໌ແຜ່ນມຸງສະເພາະເພື່ອປ້ອງກັນການຜິດປົກກະຕິແລະການຮົ່ວໄຫຼຂອງແຜ່ນຂ້າງ.
ວັດສະດຸແລະໂປຣໄຟລ໌ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັນ: ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຜູ້ຜະລິດມຸງຫລັງຄາ UPVC ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂປໄຟທີ່ເລືອກຈະຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງແລະປະສິດທິພາບການລະບາຍນ້ໍາໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍພາຍໃຕ້ UV ຫຼືສານເຄມີ.
ການລະບາຍນ້ໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ຊັດເຈນ. ຄວາມໄວຂອງນໍ້າໄຫຼຕ້ອງຄົງທີ່ສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທົ່ວເປີ້ນພູທັງໝົດ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງຊ່ອງຕ້ອງເກີນປະລິມານນໍ້າຝົນສູງສຸດຂອງສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານຕ້ອງສ້າງແຜນທີ່ເສັ້ນທາງລະບາຍນ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເສັ້ນທາງນີ້ນໍາໄປສູ່ລະບົບທໍ່ນ້ໍາໂດຍກົງ. ມັນຕ້ອງບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງຢ່າງສົມບູນໂດຍ fasteners ຫຼື debris. ການປ້ອງກັນຢ່າງແທ້ຈິງຂອງນ້ໍາຢືນແມ່ນບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້. ນ້ໍາຢືນເພີ່ມການໂຫຼດຕາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ກັບໂຄງສ້າງ. ມັນເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມຂອງວັດສະດຸໃນໄລຍະເວລາ. ລະບົບຫລັງຄາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຍ້າຍນ້ໍາອອກໄປທັນທີ. ເລຂາຄະນິດສະເພາະຂອງແຜງເຮັດໃຫ້ການຫຼົ່ນລົງຢ່າງໄວວານີ້ເປັນໄປໄດ້.
ເມື່ອປະເມີນການລະບາຍນ້ໍາ, ພວກເຮົາເບິ່ງພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນ້ໍາແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຝົນສູງສຸດທີ່ຄາດວ່າຈະມີ. ຖ້າພາກສ່ວນມຸງກວມເອົາ 500 ຕາແມັດແລະສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນປະສົບກັບຝົນຕົກສູງສຸດ 150 ມມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ມຸງຕ້ອງຫຼົ່ນລົງຫຼາຍຮ້ອຍລິດຕໍ່ນາທີ. ເລຂາຄະນິດຂອງໂປຼໄຟລ໌ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນທໍ່ຕົ້ນຕໍສໍາລັບປະລິມານນີ້. ຖ້າຊ່ອງທາງແຄບເກີນໄປຫຼືຕື້ນເກີນໄປ, ນ້ໍາຈະກັບຄືນມາ. ການສໍາຮອງນີ້ສ້າງຫົວ hydrostatic, ບັງຄັບໃຫ້ນ້ໍາຜ່ານ sidelaps ແລະທ້າຍ laps. ການເຈາະເທິງຫຼັງຄາເຊັ່ນ: ຊ່ອງລະບາຍອາກາດ ແລະ ແສງສະກາຍກໍ່ລົບກວນກະແສນໍ້ານີ້ຕື່ມອີກ. ທ່ານຕ້ອງປະສົມປະສານການກະພິບສະເພາະທີ່ກົງກັບເລຂາຄະນິດ profile ຢ່າງສົມບູນເພື່ອຮັກສາເສັ້ນທາງລະບາຍນ້ໍາປະມານອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້.
ຄວາມສູງຂອງກະດູກຂ້າງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ micro gutter. ຄວາມເລິກນີ້ມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມໄວທາງອອກຂອງນ້ໍາ. ກະດູກຂ້າງທີ່ເລິກກວ່ານັ້ນຖືປະລິມານນໍ້າທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ພວກເຂົາເຈົ້າປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ໍາຮົ່ວໄຫຼໃນໄລຍະການຊ້ອນກັນ. ອັນນີ້ກາຍເປັນຂໍ້ກຳນົດທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນລະຫວ່າງຝົນຕົກໜັກຢ່າງກະທັນຫັນ. ການພົວພັນທາງຄະນິດສາດແມ່ນກົງໄປກົງມາແລະຢ່າງແທ້ຈິງ. ຄວາມເລິກຂອງໂປຣໄຟລ໌ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມເຂັ້ມຂອງນໍ້າຝົນສູງສຸດ. ພວກເຮົາວັດແທກຄວາມສາມາດນີ້ໃນລິດຕໍ່ວິນາທີຕໍ່ຕາແມັດ. ໂປຣໄຟລ໌ຕື້ນບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບຝົນຕົກທີ່ມີຄວາມແຮງສູງໄດ້. ຊ່ອງເຕັມໄວເກີນໄປ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນ້ໍາໄດ້ທໍາລາຍ laps ຂ້າງແລະເຂົ້າໄປໃນອາຄານ. ໂປຣໄຟລ໌ເລິກໃຫ້ຂອບຄວາມປອດໄພທີ່ຈໍາເປັນ. ພວກເຂົາເລັ່ງເສັ້ນທາງລະບາຍນ້ໍາຢ່າງປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບ.
ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງວິທີການຄວາມເລິກຂອງ profile ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍດ້ານເທິງຫລັງຄາ. ຄວາມສູງຂອງກະດູກຂ້າງ 25 ມມອາດຈະພຽງພໍສໍາລັບມຸງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສູງຊັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂອບເຂດການຄ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສູງ 35mm ຫາ 40mm rib ເພື່ອຈັດການນ້ໍາທີ່ສະສົມຈາກການແລ່ນແຜ່ນຍາວ. ແຜ່ນທີ່ຍາວກວ່າ, ນ້ໍາຫຼາຍສະສົມຢູ່ປາຍລຸ່ມຢູ່ໃກ້ກັບ eaves. ໂປຣໄຟລ໌ຕ້ອງຮອງຮັບປະລິມານນ້ຳສະສົມຈາກສັນຫຼັງລົງໄປຫາທໍ່ນ້ຳ. ຊ່ອງທາງເລິກຍັງຮັກສາການໄຫຼຂອງ laminar ໄດ້ດີກວ່າຊ່ອງຕື້ນ. ການໄຫຼຂອງ Laminar ຮັກສານ້ໍາເຄື່ອນທີ່ລົງໃນກະທະໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ການໄຫຼຂອງຄວາມປັ່ນປ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດການກະແຈກກະຈາຍທີ່ສາມາດຂັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂຶ້ນແລະທົ່ວກະດູກ.
pitch ມຸງ dictates ຄວາມໄວຂອງນ້ໍາໄຫຼ. ຄວາມຕ້ອງການລະດັບສຽງຂັ້ນຕ່ຳແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບໂປຣໄຟລ໌ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂຸມຕື້ນຕ້ອງການໂປຣໄຟລ໌ທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ. ແຮງໂນ້ມຖ່ວງເຄື່ອນຍ້າຍນ້ໍາຢ່າງຊ້າໆຢູ່ໃນບ່ອນຕ່ໍາ. ທ່ານຕ້ອງຊົດເຊີຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊ້າລົງນີ້. ribs ເລິກສະຫນອງປະລິມານຊ່ອງທາງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຖືນ້ໍາທີ່ເຄື່ອນທີ່ຊ້າໆ. ພວກເຂົາຍັງປ້ອງກັນຝົນທີ່ມາຈາກລົມຈາກການລະເມີດການທັບຊ້ອນກັນ. ລົມແຮງສູງພັດເຮັດໃຫ້ນໍ້າຂຶ້ນຄ້ອຍມຸງ. ໂປຣໄຟລ໌ເລິກປິດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວຂຶ້ນເທິງນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຫລັງຄາທີ່ສູງຊັນຈະຫຼົ່ນລົງຕາມທໍາມະຊາດໄວ. ພວກເຂົາສາມາດໃຊ້ໂປຣໄຟລ໌ຕື້ນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ສະເຫມີຈັບຄູ່ຄວາມເລິກຂອງ profile ກັບ pitch ມຸງສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນການລະບາຍນ້ໍາໄວ.
ເມື່ອຂຸມມຸງຕ່ຳກວ່າ 10 ອົງສາ, ຄວາມສ່ຽງຂອງການລະບາຍນ້ຳຈະເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້. ຢູ່ທີ່ 5 ອົງສາ, ນ້ໍາເກືອບເຄື່ອນທີ່ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຄວາມຊັນ 15 ອົງສາ. ຖ້າເຈົ້າໃຊ້ແຜ່ນກະດູກຕ່ຳໃນທ່າທີ່ 5 ອົງສາ, ນ້ຳຈະລົ້ນກະດູກຫັກໃນເວລາມີພາຍຸ. ລົມຈະຂັບໄລ່ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຂຶ້ນ ແລະ ຢູ່ເທິງຝາຂ້າງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ນັກວິສະວະກອນໂຄງສ້າງບັງຄັບໃຊ້ໂປໄຟ trapezoidal ເລິກສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຊັນຕ່ໍາ. ເລຂາຄະນິດທາງຮ່າງກາຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ໍາອອກຈາກຊ່ອງທາງລະບາຍນ້ໍາທີ່ກໍານົດ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຫລອກລວງຟີຊິກຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງແລະປະລິມານນ້ໍາ; ໂປຣໄຟລ໌ຕ້ອງກົງກັບສະຫນາມ.
ໄດ້ ແຜ່ນມຸງ corrugated ມີການອອກແບບຄື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເລຂາຄະນິດນີ້ສະຫນອງການແຈກຢາຍການໂຫຼດເປັນເອກະພາບ. ມັນຈັດການຜົນກະທົບແລະຄວາມກົດດັນເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວຫນ້າດິນ. ໂປຣໄຟລ໌ລະບາຍນ້ຳໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດບັນຈຸນ້ຳໄດ້ປານກາງ. ຮ່ອມພູທີ່ໂຄ້ງຍ້າຍນ້ໍາລົງໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມຫຼາຍສໍາລັບ pitches steeper. ໂດຍປົກກະຕິພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ 10 ອົງສາຫຼືສູງກວ່າສໍາລັບຮູບຮ່າງນີ້. ຢູ່ທີ່ສະຫນາມນີ້, ຄວາມໄວຂອງນ້ໍາປ້ອງກັນການລອຍນ້ໍາຕາມທໍາມະຊາດ. ເສັ້ນໂຄ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍັງເຮັດໃຫ້ຫລັງຄາສະອາດງ່າຍຂຶ້ນ, ເພາະວ່າສິ່ງເສດເຫຼືອບໍ່ມີມຸມແຫຼມທີ່ຈະຕິດຢູ່ໃນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂປຣໄຟລ໌ນີ້ມີໂຄງສ້າງການຄ້າສະເພາະ. ມັນບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄລຍະທາງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ. ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງ purlins ໃກ້ຊິດກັນ. ນີ້ເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸໂຄງສ້າງຍ່ອຍແລະຂະຫຍາຍເວລາການຕິດຕັ້ງ. ຮູບຮ່າງຂອງຄື້ນ sine ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂາດ webs stiffening ໃນແນວຕັ້ງພົບເຫັນຢູ່ໃນການອອກແບບ box-rib. ເພາະສະນັ້ນ, ມັນ deflects ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຈະລາຈອນຕີນຫຼືການໂຫຼດຫິມະຕົກຫນັກ. ທ່ານຕ້ອງຍຶດຫມັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບຕາຕະລາງ span ຂອງຜູ້ຜະລິດເພື່ອປ້ອງກັນການ sagging ກາງ span. ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນໂປຼໄຟລ໌ນີ້ໃຊ້ໃນອາຄານກະສິກໍາ ຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກມຸງໂຄ້ງທີ່ແຜ່ນຕ້ອງງໍເພື່ອປະຕິບັດຕາມລັດສະໝີ bullnose.
ໄດ້ ແຜ່ນຫລັງຄາ UPVC trapezoidal ໃຊ້ຮູບຊົງເລຂາຄະນິດທີ່ເປັນຮູບຊົງກົມ. ຮູບຮ່າງນີ້ໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງຂອງງໍດີກວ່າ. ເສັ້ນຕັ້ງຂອງ trapezoid ຕ້ານການ deflection ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງໂຄງສ້າງພິເສດ. ແຊ່ກວ້າງ ແລະ ກະດູກສູງເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼໄດ້ສູງສຸດ. ພວກເຂົາເລັ່ງເສັ້ນທາງລະບາຍນ້ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການອອກແບບນີ້ແມ່ນມາດຕະຖານຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບມຸງຕ່ໍາ. ມັນປະຕິບັດຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖືລົງເຖິງ 5 ອົງສາ. ອາຄານພານິດ ແລະ ອຸດສາຫະກັມ ອີງໃສ່ຄວາມສາມາດນີ້ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ ອ່າງຮັບນໍ້າຫລັງຄາ.
ເມື່ອປະເມີນນີ້ ແຜ່ນມຸງ UPVC , ພິຈາລະນາອັດຕາສ່ວນຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ນ້ໍາຫນັກ. UPVC ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍກວ່າທາງເລືອກໂລຫະແບບດັ້ງເດີມ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມງວດສູງໂດຍບໍ່ມີນ້ໍາຫນັກຕາຍຫນັກ. ມັນຍັງລົບລ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນ rust ແລະ corrosion ຢ່າງສົມບູນ. ໂຖປັດສະວະກວ້າງລະຫວ່າງກະດູກຂ້າງເຮັດໃຫ້ປະລິມານນໍ້າມະຫາສານໄຫຼໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີອຸປະສັກ. ມຸມຊັນຂອງ webs (ປົກກະຕິ 30 ຫາ 45 ອົງສາ) ສະຫນອງ modulus ພາກສູງ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແຜ່ນສາມາດຂະຫຍາຍຊ່ອງຫວ່າງ purlin ກວ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການ sagging, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການເຫຼັກໂດຍລວມສໍາລັບໂຄງສ້າງຍ່ອຍຂອງອາຄານ.
ໄດ້ ແຜ່ນມຸງ trapezoidal ຂະຫນາດນ້ອຍ ມີລັກສະນະຄວາມສູງ rib ຕ່ໍາ. ມັນໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງກະດູກທີ່ແຫນ້ນກວ່າໃນທົ່ວຄວາມກວ້າງຂອງກະດານ. ນີ້ສະຫນອງຄວາມງາມທີ່ສະອາດ, ປັບປຸງສໍາລັບສາຍມຸງທີ່ເຫັນໄດ້. ໂປຣໄຟລລະບາຍນ້ໍາເຫມາະສົມກັບຫລັງຄາຂະຫນາດກາງຢ່າງສົມບູນ. ມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີບ່ອນທີ່ປະລິມານນ້ໍາທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດ. ຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງໂຄງສ້າງຍັງຄົງສູງເນື່ອງຈາກກະດູກຫັກເລື້ອຍໆ. ໂປຣໄຟລ໌ນີ້ສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຮູບຊົງແບບອຸດສາຫະກຳທີ່ໜັກໜ່ວງ ແລະສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ຫຼູຫຼາກວ່າ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງການຄ້າໂຄງສ້າງຢ່າງລະມັດລະວັງ. ໂປຼໄຟລ໌ນີ້ສະຫນອງການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸທີ່ດີເລີດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນໄດ້ຫຼຸດລົງຄວາມສາມາດ spanning ເມື່ອທຽບກັບສະບັບ deep-rib. ທ່ານບໍ່ສາມາດວາງ purlins ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ທ່ານຕ້ອງວິສະວະກອນໂຄງສ້າງຍ່ອຍເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຂອບເຂດຈໍາກັດການໂຫຼດສະເພາະເຫຼົ່ານີ້. ຊ່ອງທາງທີ່ນ້ອຍກວ່າຫມາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ສາມາດຈັດການກັບປະລິມານນ້ໍາເທົ່າກັບແຜ່ນ trapezoidal ເລິກ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງເພີ່ມ pitch ມຸງເພື່ອຊົດເຊີຍຄວາມອາດສາມາດຂອງຊ່ອງທາງທີ່ຫຼຸດລົງ. ຖ້າເຈົ້າຕິດຕັ້ງເຄື່ອງນີ້ຢູ່ໃນທ່າ 5 ອົງສາ, ເຈົ້າຈະປະສົບກັບນໍ້າໄຫຼເຂົ້າໃນຊ່ວງພາຍຸໜັກ.
ເພື່ອຊີ້ແຈງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂຄງສ້າງ, ທົບທວນຄືນການປຽບທຽບຂ້າງລຸ່ມນີ້:
| ປະເພດ Profile Type | Typical Rib Height | Minimum Recommended Pitch | Relative Span Capability | Application Primary |
|---|---|---|---|---|
| Corrugated | 15mm - 20mm | 10 ອົງສາ | ຕໍ່າຫາປານກາງ | ຄ້ອຍຊັນ, ກະສິກໍາ, ມຸງໂຄ້ງ |
| ແຄບຊູນນ້ອຍ | 20mm - 25mm | 7 ຫາ 10 ອົງສາ | ປານກາງ | ຄ້ອຍປານກາງ, ການຄ້າແສງສະຫວ່າງ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ |
| ຮູບຊົງກາບເລິກ | 30mm-40mm+ | 5 ອົງສາ | ສູງ | ຄ້ອຍຕ່ໍາ, ອຸດສາຫະກໍາຫນັກ, ກວ້າງກວ້າງ |
ວິສະວະກໍາໂຄງສ້າງຍ່ອຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ການໂຫຼດທີ່ຊັດເຈນ. ປັດຈຸບັນຂອງ inertia ຂອງໂປຣໄຟລ໌ສະເພາະແມ່ນສໍາຄັນ. metric ນີ້ກໍານົດໄລຍະຫ່າງສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດລະຫວ່າງ purlins. ໂປຣໄຟລ໌ທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າມີຊ່ວງເວລາຂອງ inertia ສູງກວ່າ. ມັນສາມາດຂະຫຍາຍຊ່ອງຫວ່າງທີ່ກວ້າງຂວາງໂດຍບໍ່ມີການ deflecting. ການເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຈະນໍາສະເຫນີຄວາມສ່ຽງດ້ານໂຄງສ້າງທີ່ຮ້າຍແຮງ. ກະດານຈະ sag ພາຍໃຕ້ນ້ໍາຂອງຕົນເອງ. ການຫົດຕົວນີ້ສ້າງຈຸດຕ່ໍາສໍາລັບການຫນອງນ້ໍາ. ນ້ໍາຫນອງເພີ່ມນ້ໍາຫນັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ກັບໂຄງສ້າງຫລັງຄາ. ໃນທີ່ສຸດ, ນີ້ນໍາໄປສູ່ການດຶງອອກ fastener. ລະບົບຫລັງຄາທັງຫມົດສາມາດລົ້ມເຫລວຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ສະເຫມີປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບຕາຕະລາງ span ຜູ້ຜະລິດ.
ເພື່ອວິສະວະກໍາຊ່ອງສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປະຕິບັດຕາມພາລາມິເຕີທີ່ເຄັ່ງຄັດເຫຼົ່ານີ້:
ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຍົກພະລັງງານລົມແລະຫິມະໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍອີງໃສ່ລະຫັດອາຄານໃນພາກພື້ນ.
ປຶກສາກັບຕາຕະລາງການໂຫຼດສະເພາະທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດສຳລັບເລຂາຄະນິດໂປຣໄຟລ໌ທີ່ແນ່ນອນ.
ຄິດໄລ່ໄລຍະຫ່າງ purlin ສູງສຸດທີ່ຮັກສາ deflection ພາຍໃນຂອບເຂດຈໍາກັດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ (ປົກກະຕິແລ້ວ L/200 ຫຼື L/150).
ປັບໄລຍະຫ່າງຢູ່ແຄມທາງແລະສັນຊາຍ, ບ່ອນທີ່ກຳລັງແຮງລົມສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ flange purlin ແມ່ນກວ້າງພຽງພໍທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນກະດານແລະສະຫນອງໄລຍະຫ່າງຂອງຂອບທີ່ພຽງພໍສໍາລັບ fasteners.
ທ່ານຍັງຕ້ອງແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຂອບເຂດສິ້ນສຸດແລະໄລຍະພາຍໃນ. ໄລຍະຫ່າງ purlin ທໍາອິດ ແລະສຸດທ້າຍ ຢູ່ເທິງຫລັງຄາ (ຊ່ວງທ້າຍ) ປະສົບກັບຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງລົມທີ່ສູງຂຶ້ນ. ທ່ານຕ້ອງຫຼຸດໄລຍະຫ່າງ purlin ໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອປຽບທຽບກັບ spans ພາຍໃນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຜ່ນຈາກການຈີກຂາດໃນໄລຍະພະຍຸເຮີລິເຄນຫຼື gale ຮ້າຍແຮງ.
ເຂັ້ມງວດ ກົດລະບຽບ ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນມຸງ ກົງກັນຂ້າມຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງໂປຣໄຟລ໌. ທ່ານຕ້ອງລະບຸປະເພດທີ່ແນ່ນອນຂອງ fasteners ທີ່ຕ້ອງການ. ໃຊ້ screws ແຕະດ້ວຍຕົນເອງດ້ວຍເຄື່ອງຊັກຜ້າ EPDM ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ການແກ້ໄຂ crest ແມ່ນບັງຄັບສໍາລັບໂປຣໄຟລ໌ trapezoidal. ການຂັບລົດ fasteners ຜ່ານ rib ສູງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຮົ່ວ. ການແກ້ໄຂຮ່ອມພູສະຖານທີ່ເຈາະໂດຍກົງໃນຊ່ອງທາງນ້ໍາ. ນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການເຂົ້າຂອງນ້ໍາ. ລໍາດັບທີ່ແນ່ນອນຂອງ fastening ເລື່ອງ. ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ eaves ແລະຍ້າຍໄປສູ່ສັນຕາມລວງຍາວ. ມັດທຸກໆ rib ຢູ່ eaves ແລະເສັ້ນສັນຕາມລວງຍາວ, ແຕ່ທ່ານມັກຈະສາມາດ fasten ທຸກ rib ທີສອງໃນພາກສະຫນາມທົ່ວໄປຂອງຫລັງຄາ, ຂຶ້ນກັບການໂຫຼດຂອງລົມ.
ການຄຸ້ມຄອງການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ວັດສະດຸ UPVC ຂະຫຍາຍແລະເຮັດສັນຍາກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. ໂປຣໄຟລ໌ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຮອງຮັບການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານຕ້ອງເຈາະຮູຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບ fasteners ໄດ້. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ແຜງເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍບໍ່ມີການ tearing ປະມານ shaft screw. ເຄື່ອງຊັກຜ້າຜະນຶກດິນຟ້າອາກາດກວມເອົາຂຸມຂະຫນາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງສົມບູນ. ການຄວບຄຸມແຮງບິດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ. ການບີບອັດແໜ້ນເກີນກຳນົດຈະທຳລາຍກະດູກຂອງໂປຣໄຟລ໌. ນີ້ບິດເບືອນຊ່ອງທາງລະບາຍນ້ໍາຢ່າງຖາວອນ. ມັນຍັງປະນີປະນອມປະທັບຕາສະພາບອາກາດຂອງເຄື່ອງຊັກຜ້າ. ກໍານົດການເຈາະຂອງທ່ານກັບຂອບເຂດຈໍາກັດ torque ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ນີ້ແມ່ນກົດລະບຽບທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ສໍາລັບການ fastening:
ສະເຫມີໃຊ້ fasteners ທີ່ມີການເຄືອບທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນ corrosion galvanic ກັບ purlins ເຫຼັກກ້າ.
ຮູເຈາະກ່ອນ 2mm ຫາ 3mm ຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວາເສັ້ນຜ່າສູນກາງ fastener ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຄວາມຮ້ອນ.
ຂັບລົດ fasteners ຢ່າງສົມບູນ perpendicular ກັບພື້ນຜິວມຸງ; screws ມຸມຈະບໍ່ປະທັບຕາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຢຸດເຊົາການຂັບລົດ fastener ໃນປັດຈຸບັນເຄື່ອງຊັກຜ້າ EPDM ບີບອັດເລັກນ້ອຍ; ຢ່າປ່ຽນເຄື່ອງຊັກຜ້າ.
ໃຊ້ເຄື່ອງຊັກລົມພະຍຸແບບພິເສດ ຫຼືອາໄຫຼ່ທີ່ແຜ່ກະຈາຍໃສ່ສ່ວນທີ່ມີກະດູກສູງໃນເຂດທີ່ມີລົມແຮງ.
ການຄຸ້ມຄອງຈຸດ runoff ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລາຍລະອຽດລະມັດລະວັງ. ການປະກອບ eaves ຕ້ອງກົງກັບຄວາມໄວການລະບາຍນ້ໍາຂອງໂປຣໄຟລ໌. ແຜ່ນກະດູກສູງເອົານ້ຳອອກດ້ວຍຄວາມໄວສູງ. ລະບົບ gutter ຕ້ອງເກັບກໍາປະລິມານນີ້ໂດຍບໍ່ມີການ overshooting. ການເຊື່ອມໂຍງອົງປະກອບຕ້ອງສອດຄ່ອງຢ່າງສົມບູນ. ຕິດຕັ້ງແຖບ eaves ເພື່ອນໍານ້ໍາລົງເຂົ້າໄປໃນ trough ໄດ້. ຈັດວາງທໍ່ນໍ້າ ແລະ soffits ເພື່ອຈັບກະແສເຕັມ. ໃຊ້ J-bevels ແລະ J-profiles ສໍາລັບການສໍາເລັດຮູບທີ່ສະອາດ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກນ້ໍາຢ່າງໄວວາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ໍາພັດເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ມຸງ. ລົມສາມາດຍູ້ກະແສລົມກັບຄືນໄປບ່ອນພາຍໃຕ້ eaves ໄດ້. ລາຍລະອຽດທີ່ເຫມາະສົມສະກັດກັ້ນການລ່ວງລະເມີດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນນີ້ຢ່າງສົມບູນ.
The overhang ໄລຍະທາງຢູ່ eaves ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍ profile ໄດ້. ແຜ່ນ trapezoidal ເລິກສາມາດ overhang ຫຼາຍກ່ວາແຜ່ນ corrugated ຕື້ນເນື່ອງຈາກຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງຕົນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເກີນຂີດຈຳກັດການ overhang ສູງສຸດຈະເຮັດໃຫ້ແຜ່ນທີ່ສິ້ນສຸດລົງ. ການຫົດຕົວນີ້ປ່ຽນແປງມຸມໄຫຼ, ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຂາດທໍ່ລະບາຍນໍ້າທັງໝົດ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ວັດແທກ overhang ຢ່າງຊັດເຈນແລະຕິດຕັ້ງ eaves filler block ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອປິດຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃຕ້ ribs ໄດ້. ອັນນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນົກ, ໜູ, ແລະຝົນທີ່ມາຈາກລົມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຮູຫລັງຄາ. ປະທັບຕາຕັນຂອງ filler ດ້ວຍການປະທັບຕາດ້ານນອກຊັ້ນສູງເພື່ອຮັບປະກັນອຸປະສັກທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດຖາວອນ.
ໂຄງການທີ່ສໍາເລັດຜົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລາຍການກວດກາກ່ອນການຈັດຊື້ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຜູ້ຊື້ຕ້ອງຖາມຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດໂປຣໄຟລ໌. ຕໍາ່ສຸດທີ່ແນະນໍາແມ່ນຫຍັງ? ໄລຍະຫ່າງສະຫນັບສະຫນູນສູງສຸດສໍາລັບເລຂາຄະນິດສະເພາະນີ້ແມ່ນຫຍັງ? ລະບົບຕ້ອງການ fasteners ທີ່ແນ່ນອນແນວໃດ? ຮ່ວມມືກັບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຜູ້ຜະລິດມຸງ UPVC ຕອບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ທັນທີ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງຂໍ້ມູນວິສະວະກໍາທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນການກໍ່ສ້າງທີ່ປອດໄພ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຄາດເດົາການວັດແທກເຫຼົ່ານີ້; ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການວິສະວະກໍາແລະກວດສອບ.
ການປະເມີນຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸແມ່ນຂັ້ນຕອນທາງວິສະວະກໍາທີ່ບັງຄັບ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນແຜ່ນຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການຂອງຜູ້ຜະລິດ (TDS). ຊອກຫາການຈັດອັນດັບການໂຫຼດທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ. ກວດເບິ່ງຂໍ້ກໍານົດການທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງລະອຽດ. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງໂປຣໄຟລ໌ກົງກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດ. ຄວາມສົມບູນຂອງໂປຣໄຟລ໌ໃນໄລຍະຍາວແມ່ນຂຶ້ນກັບການຜະລິດຂັ້ນສູງ. ເທກໂນໂລຍີ extrusion ຜູກມັດຫຼາຍຊັ້ນຮ່ວມກັນ. ຝາປິດທີ່ທົນທານຕໍ່ UV ປົກປ້ອງວັດສະດຸຫຼັກຈາກການເຊື່ອມໂຊມຂອງແສງຕາເວັນ. ນີ້ຮັກສາຮູບຮ່າງຂອງ profile ແລະປະສິດທິພາບການລະບາຍນ້ໍາໃນໄລຍະທົດສະວັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, UPVC ແມ່ນທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນກົດແລະເປັນດ່າງສູງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ບັງຄັບສໍາລັບໂຮງງານເຄມີຫຼືເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລທີ່ໂປຣໄຟລ໌ໂລຫະພື້ນເມືອງຈະ corrode ຢ່າງໄວວາ.
ການຮັບປະກັນແລະການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ validate ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ. ປະເມີນຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງທີ່ສະຫນອງໂດຍຜູ້ຜະລິດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງສະເພາະກັບໂປຣໄຟລ໌ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄໍາແນະນໍາທົ່ວໄປນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງ. ຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢືນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂໍ້ມູນໂຄງສ້າງຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາສະເຫນີຄໍາແນະນໍາທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບການຈັດການ, ການຕັດ, ແລະການແກ້ໄຂກະດານສະເພາະຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອທ່ານຊອກຫາເອກະສານ, ຕ້ອງການເອກະສານດ້ານວິຊາການຢ່າງເຕັມທີ່. ບໍ່ຍອມຮັບການຮັບປະກັນທາງວາຈາກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ span ຫຼືຄວາມຕ້ອງການ pitch ຕໍາ່ສຸດທີ່. ຂໍ້ມູນຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້ແລະທົດສອບໂດຍຫ້ອງທົດລອງພາກສ່ວນທີສາມ.
ການປະຕິບັດຂອງ Capillary ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ມຸງທີ່ມີສຽງຕ່ໍາ. ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງພື້ນຜິວດຶງນ້ໍາຂຶ້ນລະຫວ່າງແຜ່ນທີ່ທັບຊ້ອນກັນ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນນີ້ຂ້າມການຊ້ອນກັນແລະເຂົ້າໄປໃນອາຄານ. ມັນນໍາໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍໂຄງສ້າງພາຍໃນຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນໄລຍະເວລາ. ການຫຼຸດຜ່ອນອັນນີ້ຕ້ອງການຄຸນສົມບັດໂປຣໄຟລ໌ສະເພາະ. ລະບຸໂປຣໄຟລ໌ທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຮ່ອງຕ້ານເສັ້ນເລືອດຝອຍ. ຮ່ອງເຫຼົ່ານີ້ທໍາລາຍຄວາມກົດດັນດ້ານຫນ້າຂອງນ້ໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າບັງຄັບໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຫຼຸດລົງກັບຄືນໄປບ່ອນເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງທາງກ່ອນທີ່ມັນຈະລະເມີດພາຍໃນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ນໍາໃຊ້ເທບ butyl ທີ່ເຫມາະສົມຢູ່ດ້ານຂ້າງ. ໃຊ້ເສັ້ນປະທັບຕາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອປ້ອງກັນຝົນທີ່ມາຈາກລົມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ຕໍ່ຂ້າງ. ເມື່ອຕິດຕັ້ງແຜ່ນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການທັບຊ້ອນກັນຢູ່ຫ່າງຈາກທິດທາງຂອງລົມ. ການປັບທິດທາງແບບງ່າຍໆນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານນ້ຳທີ່ບັງຄັບໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງພາຍຸ. ຖ້າຈຸດມຸງແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ, ເຈົ້າອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດການຊ້ອນກັນສອງຊັ້ນເພື່ອສະຫນອງອຸປະສັກພິເສດຕໍ່ການເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາ. ບໍ່ເຄີຍປະນີປະນອມກ່ຽວກັບການປະທັບຕາ sidelap; ມັນເປັນຈຸດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດຂອງຄວາມລົ້ມເຫລວໃນມຸງ profiled ໃດ.
ການຜິດປົກກະຕິຂອງໂປຣໄຟລ໌ຈະປ່ຽນເສັ້ນທາງລະບາຍນ້ຳຫຼັງຄາຢ່າງຖາວອນ. ການຈາລະຈອນຕີນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ crushes ribs ສູງ. ການຈັດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະງໍແຜ່ນອອກຈາກການຈັດຕໍາແຫນ່ງ. ກະດູກຫັກສ້າງເຂື່ອນໃນຊ່ອງທາງນ້ໍາ. ອັນນີ້ບັງຄັບໃຫ້ນໍ້າໄຫຼຜ່ານບໍລິເວນດ້ານຂ້າງໃນເວລາຝົນຕົກໜັກ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊທ໌ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສ້າງຕັ້ງເຂດການຍ່າງທີ່ຊັດເຈນສະເພາະຢູ່ເທິງ purlins. ຢ່າກ້າວໄປເຄິ່ງກາງຂອງແຜງ. ແຜງຖືກອອກແບບເພື່ອເອົາການໂຫຼດທີ່ແຈກຢາຍ, ບໍ່ແມ່ນການໂຫຼດຈຸດຈາກເກີບຂອງພະນັກງານຢູ່ເຄິ່ງກາງຂອງ span.
ໃຊ້ກະດານກະຈາຍການໂຫຼດທີ່ກົງກັບໂປຣໄຟລ໌ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ. ກະດານເຫຼົ່ານີ້ແຈກຢາຍນ້ໍາຫນັກຂອງພະນັກງານໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວ ribs ຫຼາຍ. ນີ້ປົກປ້ອງເລຂາຄະນິດຂອງຫມູ່ຄະນະຢ່າງສົມບູນໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ. ເມື່ອຍົກແຜ່ນໃສ່ມຸງ, ໃຫ້ໃຊ້ໄມ້ຍົກ ແລະເຄື່ອງປ້ອງກັນຂອບໃຫ້ເໝາະສົມ. ການລາກແຜ່ນໄປທົ່ວ purlins ຈະຂັດການເຄືອບ UV ແລະບິດເບືອນຂອງຂອບໂປຣໄຟລ໌. ຂອບທີ່ເສຍຫາຍຈະບໍ່ປະທັບຕາຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ດ້ານຂ້າງ, ຮັບປະກັນການຮົ່ວໄຫຼໃນພາຍຸຝົນຄັ້ງທຳອິດ. ເກັບຮັກສາແຜ່ນເທິງຮາບພຽງ, ພື້ນລະດັບທີ່ມີເຄື່ອງຮອງທີ່ພຽງພໍເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກມັນແຕກຂຶ້ນກ່ອນທີ່ມັນຈະເຖິງມຸງ.
ປະສິດທິຜົນຂອງມຸງແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ inextricably ກັບເລຂາຄະນິດຂອງມັນ. ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ profile ກັບ pitch ສະເພາະ. ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງມັນກັບ span ທີ່ກໍານົດໄວ້. ມັນຕ້ອງຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອາຄານຢ່າງສົມບູນເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດໃນໄລຍະຍາວ.
ຄິດໄລ່ມຸງຫລັງຄາທີ່ຕ້ອງການທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານແລະ purlin spacing ກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງອຸປະກອນການ.
ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນເປັນຮູບຊົງ trapezoidal ເລິກສໍາລັບສຽງຕ່ໍາແລະ spans ສູງ.
ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດດ້ານວິຊາການແລະຕາຕະລາງການໂຫຼດຈາກຜູ້ຜະລິດຂອງທ່ານ.
ຝຶກອົບຮົມລູກເຮືອການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານກ່ຽວກັບກົດລະບຽບການເສີມແຮງບິດແລະຄວາມຮ້ອນສະເພາະສໍາລັບໂປຣໄຟລ໌ທີ່ເລືອກ.
A: ມຸງຫລັງຄາກຳນົດຄວາມໄວຂອງນໍ້າ. ຫລັງຄາທີ່ມີສຽງຕ່ຳລະບາຍນ້ໍາຊ້າໆ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເສັ້ນໂຄ້ງເລິກເພື່ອເກັບປະລິມານແລະປ້ອງກັນການລອຍນ້ໍາ. ຂຸມທີ່ສູງຊັນຈະຫຼົ່ນລົງນ້ໍາຢ່າງໄວວາ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ໂປຣໄຟລ໌ຕື້ນໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ນ້ໍາລົ້ນຊ່ອງທາງ.
A: ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາຕໍາ່ສຸດທີ່ສໍາລັບ profile trapezoidal ເລິກໂດຍປົກກະຕິແມ່ນປະມານ 5 ຫາ 7 ອົງສາ. ຕໍາ່ສຸດທີ່ນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຍາວຂອງແຜ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຝົນທ້ອງຖິ່ນ. ປຶກສາກັບເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການຂອງຜູ້ຜະລິດທຸກຄັ້ງເພື່ອກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດສະເພາະ.
A: ພວກເຂົາມີຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງໂຄງສ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂປຣໄຟລ໌ trapezoidal ມີ crests ສູງທີ່ຕ້ອງການການແກ້ໄຂ crest ເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫລ, ຄຽງຄູ່ກັບຊ່ອງຫວ່າງ purlin ກວ້າງ. ໂຄງສ້າງ corrugated ແຈກຢາຍການໂຫຼດແຕກຕ່າງກັນ, ມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງ purlin ທີ່ໃກ້ຊິດແລະການຈັດວາງ fastener ສະເພາະເພື່ອຮອງຮັບເລຂາຄະນິດຂອງຄື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
A: ຄວາມເລິກໂປຣໄຟລ໌ກໍານົດພື້ນທີ່ຕັດຜ່ານຂອງທໍ່ຈຸນລະພາກ. ຊ່ອງທາງທີ່ເລິກກວ່າຈະຈັດການຄວາມເຂັ້ມຂອງຝົນທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກມັນບັນຈຸປະລິມານນ້ໍາຢ່າງປອດໄພ, ເລັ່ງເສັ້ນທາງລະບາຍນ້ໍາໄປສູ່ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາໂດຍບໍ່ໃຫ້ນ້ໍາລົ້ນດ້ານຂ້າງໃນເວລາຝົນຕົກຫນັກ.
A: ບໍ່ມີແຜ່ນ profiled ສາມາດນໍາໃຊ້ກັບມຸງຮາບພຽງຢ່າງສົມບູນ. ໃນການມຸງ, 'ຮາບພຽງ' ມັກຈະຫມາຍເຖິງພື້ນທີ່ຕ່ໍາຫຼາຍ. ແຜ່ນ profiled ທັງຫມົດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫຼຸດລົງຕໍາ່ສຸດທີ່ເພື່ອຫຼົ່ນລົງນ້ໍາປະສິດທິຜົນ. ແຜ່ນ trapezoidal ຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍທົ່ວໄປຕ້ອງການ pitch ຕໍາ່ສຸດທີ່ steeper ກ່ວາສະບັບພາສາເລິກ.
A: ການຮົ່ວໄຫຼຂອງ Sidelap ເກີດຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດຂອງ capillary ຫຼືຝົນທີ່ມີລົມແຮງດັນນ້ໍາລະຫວ່າງຫມູ່ຄະນະທີ່ທັບຊ້ອນກັນ. ການອອກແບບໂປຼໄຟລ໌ທີ່ທັນສະໄຫມປ້ອງກັນການນີ້ໂດຍການລວມເອົາຮ່ອງຕ້ານ capillary. ຮ່ອງເຫຼົ່ານີ້ທຳລາຍຄວາມຕຶງຄຽດຂອງໜ້ານ້ຳ, ບັງຄັບໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມລະບາຍນ້ຳລົງຫຼັງຄາເຮືອນຢ່າງປອດໄພ.
A: ຊອກຫາເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການທີ່ສົມບູນແບບແລະຕາຕະລາງການໂຫຼດທີ່ຖືກຢືນຢັນ. ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບເຄື່ອງຍຶດທີ່ຊັດເຈນ, ຄໍາແນະນໍາການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະຂໍ້ມູນການທົດສອບທີ່ຖືກຢືນຢັນສໍາລັບການທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ, ຄວາມທົນທານຂອງຜົນກະທົບ, ແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ໂປຣໄຟລ໌ທີ່ເຄັ່ງຄັດ.