유용한 팁

비계 : 유형, 특성

주거용 주택이나 사무실 건물을 세우는 것만으로는 충분하지 않으므로 고객과 거주자가 좋아해야합니다. 따라서 건축 상자를 마무리하는 과정에서 시간의 사자가 정면의 외부 디자인에 주어져야합니다. 재건 또는 복원 작업의 경우 비계 없이는 불가능합니다. 건축에서 그들은 오래 전에 보드와 통나무로 집에서 만든 건축물을 제거했습니다..

비계 : 유형, 특성

모든 건설 회사는 재사용 가능한 발판 프레임 구조를보다 안전하고 안정적으로 사용합니다. 소규모 작업의 경우 목재 빔과 슬래브로 만들어진 목재 자체 조립 비계를 사용할 수 있습니다. 이러한 구조물의 안전은 약 2 층 정도의 작은 높이에 대해서만 보장 될 수 있습니다. 따라서 현대 건축에서 목재 구조물은 주로 실내 실내 작업에 사용됩니다..

비계 란? ↑

현대의 산업 생산 방법을 통해 상당히 많은 수의 다양한 스캐 폴드 시스템을 만들 수있었습니다. 가장 일반적으로 사용되는 스캐 폴딩은 모듈 식 디자인을 갖추고 있으며 많은 수의 범용 랙, 잠금 장치, 잠금 장치 및 차폐 장치를 사용하므로 필요한 전체 높이와 구조 작업 영역의 크기를 얻을 수 있습니다.

모든 현대적인 유형과 유형의 발판에는 접을 수있는 받침대가 있습니다. 동시에 설치 및 설치에 특수 공구 또는 패스너가 사용되지 않습니다.

건설에 가장 많이 사용되는 약 12 ​​가지 유형의 비계가 있습니다.

  • 다양한 고정 잠금 옵션 (클램프, 핀 또는 확장 웨지)을 사용하는 다중 섹션 모듈 방식;
  • 건물의 동력 요소에 캔틸레버가 장착 된 관형 프레임 형태로 만들어진 매달린 비계 시스템
  • 설치 또는 수리 작업을 위해 비계를 빠르고 쉽게 배치 할 수있는 컵 시스템;
  • 타워 (라운드) 모바일.

비계 서스펜션 시스템을 사용하면 매우 높은 고도에서 작업하고 기존 레일을 따라 신속하게 위치를 변경할 수 있습니다. 레버와 밸런서 시스템 덕분에 정면 벽에 직접 인접한 지역에 지지대를 설치하는 것을 거부 할 수있었습니다..

비계 : 유형, 특성

나머지 시스템은 기본적으로 건물의 정면과 기초 테이프를 따라 플랫폼을 기반으로 한 프레임 구조를 갖습니다..

비계 건설의 기본 원리 ↑

거의 모든 유형의 발판은 몇 가지 일반적인 제품 사용을 기반으로합니다.

  1. 단부에 체결 요소를 갖는 종 방향 (수평) 강철 튜브형 빔;
  2. 수직 지지대의 표준 요소는 수평 및 대각선 보를 고정하기위한 잠금 장치가있는 지름이 2-2.5 인치 인 강관입니다..
  3. 트윈 클램프, 웨지, 크로스바, 컵 커플 링 형태로 가장 다양한 디자인의 캐슬 장치.
  4. 계단 및베이스 보드 리프팅 또는 비계를위한 비계.
  5. 보조 나사 지지대 잭 및 지지대-슈.

비계 : 유형, 특성

중대한! 특정 건축 비계 디자인의 제조업체는 비계에 대한 기술 여권을 발급하고 적합성 인증서를 받아야합니다. 건설 검사원은 27321-87 호에 대한 GOST 비계 설치의 적합성과 품질 관리 부서의 승인 인증서 및 시설 사양을 확인할 권리가 있습니다..

설계의 선택은 책임감있게 접근해야합니다. 고품질의 빠른 시공 작업의 가능성뿐만 아니라이를 위해 일하는 사람들의 안전도 올바른 선택에 달려 있기 때문입니다. 원칙적으로 마스터가 이끄는 특수 팀은 발판 조립 및 성능 유지에 종사합니다..

비계 : 유형, 특성

올바른 선택을하려면 사용하려는 객체를 분석해야합니다. 동시에, 물체의 높이, 기하학적 구성 및 작동 중 발생하는 프레임의 최대 하중이 고려됩니다.

전문 건축에서는 일반 강철의 산업 조건에서 만들어진 관형 비계를 사용하여 사람과 건축 자재를 최대 40m까지 들어 올릴 수 있습니다..

비계는 다음과 같이 구별됩니다.

  • 사용되는 구조 요소의 유형과 연결 방법에 따라;
  • 하중 기준-구조물의 최대 높이와 ​​인식 된 하중;
  • 표준 키트 비용.

웨지, 클램프, 핀 및 프레임 옵션 ↑

웨지 스캐 폴드는 고층 건물 또는 높이가 100 미터에 이르는 다른 구조물의 건축, 장식 및 수리에 사용됩니다. 요소는 쐐기 조인트로 고정됩니다. 디자인 자체는 어린이 디자이너와 마찬가지로 금속 파이프로 구성됩니다..

수직 요소에는 구멍이있는 둥근 플랜지가 있고 홀더는 수평 요소에 용접되며 구멍과 쐐기가있는 요소가 있습니다. 대각선 요소에서 끝의 파이프는 평평하고 쐐기가 달린 회전 홀더가 있습니다. 웨지 스캐 폴드는 운반 용량이 충분히 커서 건축업자뿐만 아니라 필요한 공구 및 건설 장비까지 수용 할 수 있습니다..

비계 : 유형, 특성

다른 비계 구조물과 비교할 때 쐐기 모양의 구조물은 건물에 하중을 가하지 않으므로 복원 작업 중에 사용하는 것이 좋습니다. 다양한 기하학적 모양의 건물 및 구조물에 사용할 수 있습니다. 이를 위해 스위블 클램프를 추가로 사용해야합니다.

. 비계 : 유형, 특성

모바일 파빌리온, 콘서트 무대, 관중석 조립, 실내 장식 또는 높은 홀 (콘서트, 극장 등) 수리에도 사용할 수 있습니다..

비계 : 유형, 특성

핀 스캐 폴딩은 건물 정면의 장식 및 수리에 사용되며 높이는 최대 40 미터입니다. 또한 핀 시스템은 건물 석고에 편리합니다. 이 디자인의 장점에는 조립, 분해가 용이하며 발코니, 틈새, 아치, 선반 및 기타 요소를 포함한 모든 기하학적 모양과 패턴의 외관에 사용할 수 있다는 사실이 포함됩니다.

프레임 스캐 폴딩은 빠른 조립, 저렴한 가격 및 상대적으로 낮은 무게를 특징으로합니다. 단점은 사용시 강성이 부족하다는 점입니다. 프레임에 필요한 강성을 제공하기 위해 원형 파이프를 사용하기 시작했으며 플로팅 어댑터 파이프는 단단한 용접 파이프로 대체되었으며 대각선은 프레임의 끝 부분에 가깝습니다..

비계 : 유형, 특성

강성을 강화하기 위해 대각선 및 수평 인대가 사용되며 수평 타이가 벽 측면에 고정되고 대각선 타이가 비계 외부에 엇갈리게 배치되어 수평으로 교대로 배치됩니다. 최대 하중은 평방 미터당 200kg입니다. 숲의 높이는 100m에 도달 할 수 있습니다.

클램프 구조 스캐 폴딩은 필요한 계층의 크기를 쉽게 선택하고 작업 영역의 크기를 줄이거 나 늘리기 때문에 범용으로 사용할 수 있습니다. 비표준 모양의 건물을 수리 할 때 사용하기 편리합니다. 그들의 높이는 100 미터에 도달 할 수 있으며, 표준 버전의 최대 하중은 평방 미터 당 최대 250 kg이며, 가벼운 버전에서는 평방 미터 당 최대 200 kg입니다..

이러한 숲의 요소 고정은 회전식 및 비 회전식 클램프를 사용하여 수행됩니다. 스위블 클램프를 사용하여 대각선 연결을 다양한 각도에서 수직 기둥에 연결할 수 있습니다. 청각 (비 회전식) 클램프를 사용하면 수직 및 수평 빔이 직각으로 고정됩니다. 비계 클램프는 나사 너트 쌍으로 조입니다..

비계 : 유형, 특성

클램프 스캐 폴드는 스캐 폴드 세트에도 포함 된 셀프 태핑 플러그로 건물 벽에 추가로 장착됩니다. 필요한 경우 멍에 숲에서 스팬의 높이, 런 및 랙의 피치를 변경할 수 있습니다.

컵 시스템 및 건설 타워 ↑

컵 시스템은 컵 모양의 잠금 잠금 너트의 특이한 모양 때문에 그 이름을 얻었습니다. 회로의 장점은 구조물을 매우 빠르게 설치할 수 있다는 것입니다. 야외에서 팝과 콘서트 공연으로 긴급 작업, 고층 장면 또는 풍경 조립에 사용됩니다..

비계 : 유형, 특성

건축 타워 투어는 건물 외관을 이용한 저층 작업에 사용되며 많은 장식, 선반, 터렛, 발코니로 가득합니다. 디자인은 잭과 휠을 기반으로 한 프레임 타워입니다. 새로운 작업장에 설치하려면 타워를 잭 지지대에서 제거하고 체인 또는 케이블 윈치를 사용하여 수평 플랫폼을 따라 새 지점으로 구르십시오. 때때로 이러한 타워에는 리프팅 장치가 추가로 장착됩니다..

비계 : 유형, 특성

건설 현장 근처에있을 수있는 사람들의 안전을 위해, 빌더는 비계를 위해 외관 메쉬를 사용하여 물체 외부에서 전체 구조물 위에 뻗어 있습니다. 그것은 발판에서 다양한 건축 파편, 도구 및 기타 물건의 낙하를 방지하여 인근 보행자와 자동차를 손상시킬 수 있습니다. 다른 한편으로, 장착 그리드는 비계의 작업자를 바람과 눈부심으로부터 보호하고보다 편리한 작업 조건을 만듭니다..

발판의 설치는 반드시 작업 순서를 나타내는 순서도에 따라 수행해야합니다. 적절한 조립은 안전한 작업을위한 열쇠입니다.

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