단일 라이 게이션 시스템에 인접성 배치. 횡단 벽 및 천장

소개

1. 기술적 부분

1.1 석공 술 기술

1.1.1 배치 개요

1.1.5 배치 순서, 작업 관행

2 건설 현장의 방화 대책

참고 문헌


소개

현대 산업 건설 조건 하에서, 프리 캐스트 콘크리트 구조물을 사용하는 사람들은 벽돌을 사용하지 않고는 할 수 없습니다.

벽돌의 조작 상 및 장식 적 특성, 제조 원료 물질의 유용성, 제조 비용이 저렴함, 운반 비용이 적기 때문에이 물질은 일부 경우, 특히 주거용 및 가정용으로 대체되지 않는 사람들에게 보편적입니다. 농촌 건설. 많은 전문가에 따르면, 벽돌은 가장 오래 된 건축 자재로 내구성, 외관의 품질 및 제조 용이성 측면에서 탁월한 것으로 간주됩니다.

수천 명의 벽돌공이 건설 현장에서 일하고 설치 및 관련 작업을 수행합니다. 건축가의 계획을 구현하기 위해서는 기술을 철저히 준수해야합니다. 통제는 각 작업의 구현에 필요하므로 효과적인 기술에 대한 지식, 작업을 실천할 수있는 능력은 생산성과 작업의 질을 높이는 데 매우 중요합니다.

Neftekamsk 또한 널리 사용됩니다. 세라믹 벽돌  주거, 행정 및 공공 건물 건설에 Arlansky 벽돌 공장.

교통 수단 종류 :

I. 균질 (체인) - 석조의 숟가락과 보세 행이 번갈아 나타난다.

인접한 열의 횡 방향 이음새, 벽돌에 의해 서로 상대적으로 시프트 된 것, ½ 벽돌로 길이 방향이 있습니다. 모든 수직 이음새  하단 행은 위에있는 행의 벽돌과 겹쳤습니다.

나. 다중 행 - 벽, ½ 벽돌 두께 (120 분), 숟가락으로 만들어지고 매듭이있는 행의 높이를 따라 여러 줄로 묶여 있습니다.

2 1 2 1

벽돌의 크기에 따라, 벽돌 m / y tychkovymi의 최대 높이를 설정합니다.


1. 기술적 부분

1.1 석공 술 기술

주제 : 벽돌 벽 교차로, 다중 행 시스템에서 2x2 벽돌 두께

1.1.1. 벽돌 개관

벽돌은 돌, 벽돌로 만들어진 건축물로 특정 순서대로 박격포 위에 놓여 있습니다. 벽돌은 벽돌과 하중에 따라 각 무게와 다른 구조 요소에서 하중을 감지하고 열, 음향 절연 및 기타 기능을 수행합니다.

목적 : 작업 조건, 건설중인 건물 또는 구조물의 자본 및 재료 사용의 경제적 타당성을 고려하여 벽돌을 유형을 프로젝트에 할당합니다.

석조의 종류 : 벽돌; 세라믹 돌 및 콘크리트, 벽돌 또는 세라믹 돌로 만든 커다란 인조 블록; ~의 자연석  올바른 형태 (톱질 또는 잘라낸 것); 불규칙한 형태의 자연적으로 닦지 않은 돌에서 quarrystone; 혼합 (벽돌 벽돌, 벽돌로 장식, 콘크리트 돌에서, 벽돌로 줄 지어, 벽돌에서, 잘라 낸 돌로 줄 지어); 경량의 벽돌 및 단열재 배치.

드레싱 시스템 :

동종 (체인), 다중 행, 3 행.

1.1.2 직장 구성, 링크 선택

노동 조직은 적절한 작업을 포함하는 인력의 합리적 사용을 보장하는 조치 체계입니다.

1. 벽의 청각 장애 구역을 배치 할 때 작업장의 너비는 2.5 - 2.6 미터이며 구역으로 나뉩니다.

a) 작업 (폭 = 60 - 70cm) - 석공이 누워있는 곳.

b) 저장 (폭 = 최대 1.6m) - 솔루션 상자가 벽돌 팔레트와 번갈아 가며 배치됩니다.

c) 자유 구역 (폭 = 30 ~ 40 cm.0 - 차량과 근로자의 이동을 위해.

2. 벽을 쌓을 때 = 최대 2.6m (너비)와 같은 구역.

  팔레트가 벽 앞에 배치되고, 서랍은 벽을 따라 개구부가 반대 인 솔루션으로 배치됩니다.

3. 벽의 모서리를 쌓을 때, 벽돌 섹션을 따라 60 ~ 70cm 너비의 자유 스트립을 한 번 남겨 둡니다. 존. 벽을 가로 지르는 긴면이있는 서랍을 돌려 팔레트를 모서리에 더 가깝게 놓습니다.

4. 기둥을 쌓을 때, 벽돌은 왼쪽에 놓고 오른쪽에 박격포는 작업 공간의 너비가 70cm입니다. 벽돌 공급은 필요로하는 2-4 시간에 해당해야합니다. 솔루션은 40-50 분 동안의 계산을 위해 놓기를 시작하기 전에 박스에로드됩니다.

1.1.3 도구, 장비 및 액세서리

이름

걸레

패치

광장

코드 - 침대

목적

누워서 평평하게하는 모르타르, 접합을 채우기 위해, 박격포를 트리밍하기위한 것.

솔루션에서 구멍을 청소하도록 설계되었습니다. (환기, 가스, 수도관).

이음매를 접합하는 공정, 즉 그 (것)들에게 특정 모양을주십시오.

벽, 벽, 기둥 및 벽돌의 각도의 수직 성을 검사하는 역할을합니다.

수평 및 수직 벽돌을 확인하는 데 사용됩니다.

그것은 otfugovannuyu 나무 껍질, 섹션 30x80 mm입니다. 클러치를 점검합니다.

불완전한 벽돌 전체를 자르거나 벽돌을 깔아 놓을 때 사용됩니다.

벽에 용액을 공급하고 확산시켜 상자에 혼합하는 역할을합니다.

500x700 mm. 약속 된 모서리의 직각도를 확인하는 데 사용됩니다.

직선 및 수평 행을 보장하기위한 지침으로 주문 및 표지로 m / y 마일을 쌓을 때 늘어나는 3mm 두께의 꼬인 코드.

1.1.4 재료의 특성

건설에 사용되는 석재 및 제품은 밀도, 브랜드, 내한 내성, 연화, 흡수 등의 지표로 특징 지어집니다.

천연석으로 만든 재료와 제품을 제조하는 방법에 따라, 그것들을 톱질하고, 부서지고, 찢어지고, 부서지고, 융합되고 분류됩니다.

석공 술 재단의 경우, 파편 석재 (파편, 창백한 석회암)가 사용되며, 모든 종류의 바위 조각이 파쇄되고 조각지고, 기술 조건  벽돌 벽은 벽 돌, 큰 벽 블록, 모든 유형의 석회암, 백운암, 사암, 화산 응회암 및 석고 석재에서 잘라 낸 돌을 사용하기 때문에 GOST 22132의 요구 사항을 충족해야합니다. 이 모든 재료와 제품은 바위  밀도가 2100 kg / m3 인 압축 강도, 내한성, 수분 흡수 등의 규제 요건을 충족해야합니다.

건설에 사용되는 천연석의 경우, 압축 강도에 대한 다음 기호가 4,7,10,15,25,35,50,75,100,125,150,200,300,400으로 설정됩니다. 건물의 내구성의 정도를 고려한 벽 및 기초 용 천연석의 최소 브랜드.

기둥과 벽을 놓을 때, 돌의 표식은 적어도 50이어야합니다. 경량 콘크리트 돌의 외벽은 건물 벽돌 또는 세라믹 스톤. 서리 방지용 콘크리트 브랜드는 25보다 작지 않게 설정됩니다.

가벼운 콘크리트 돌은 방수 층 위에 벽, 기둥 및 지하실을 놓기위한 주거용 및 농업용 건물의 건설에 사용됩니다.

1.1.5 누워있는 순서, 일하는 방법.

1. 경계 주변의 각도 및 중간 차수를 고정하고 수직선 및 수평선에 정렬합니다. 주문은 모서리와 10-15 미터 간격으로 직선 섹션에 설정됩니다.

2. 코드가 주문 계류 장치에 부착되어 있습니다. 나르. 각 행에 대한 versts.

3. 품질 관리를 위해 등대를 단호한 형태로 배치하고 모서리와 건립 구역의 경계에 배치하십시오.

벽에 벽돌 레이아웃.

5. 마약 아래의 솔루션을 확산. 마일 및 누워 대중. versts

6. 그 이상의 작업은 등급을 매기거나 계단식으로 또는 혼합하여 놓는 방법에 달려 있습니다.

누워 일반 규칙.

1. 벽과 벽은 복수 행, 단일 행 또는 3 행 운송 시스템에 의해 수행됩니다.

2. 기둥을 세우고, 벽에서 발사하는 것은 3 열 수송 시스템으로 수행됩니다.

3. 본드 열은 전체 벽돌에서만 쌓입니다.

4. 벽돌 하프의 사용은 잊혀진 채 가볍게 적재 된 석조 구조물에서만 보완됩니다.

5. 수평선과 횡단, 수직 조인트 및 벽돌의 모든 조인트는 황무지의 벽돌을 제외하고는 모르타르로 채워야한다.


  1 행 2 행

  3 및 5 행 4 및 6 행

1.1.6 벽돌의 품질 관리

석조 구조물의 수락 과정에서 작업 요소의 양과 질뿐만 아니라 작업 도면과 표준 장비 III-17-18의 요구 사항을 준수하는 것이 확립됩니다.

이음새와 그 두께를 채우는 품질은 바닥의 높이의 적어도 세 배 이상을 검사하여 다른 장소에서 제어 벽돌을 제거합니다. 바닥에서 수평 조인트의 평균 두께는 12mm, 수직 - 10mm이어야합니다. 또한, 개별 솔기의 두께는 8-15 mm이어야합니다. 벽돌의 5-6 행을 통해 확인하십시오.

벽돌 벽돌 벽과 기둥은 절단의 세 가지 규칙에 따라 수평 행입니다.

표면의 수직 성과 벽돌 벽의 각도는 수직 높이와 높이 수준에 의해 적어도 높이 2 미터 당 2 번 이상 그리고 수평선의 수평 위치는 벽돌의 미터 당 적어도 2 번 규칙으로 판정한다.

벽, 기둥 및 벽을 깔는 작업은 전체 선택된 벽돌로 매듭이 달린 행으로 시작됩니다.

처마를 놓을 때, 각각의 계단 모양의 시리즈의 돌출부는 벽돌 길이의 1/3을 초과해서는 안되고 처마의 전체 제거는 벽 두께의 절반을 초과해서는 안됩니다.

석재 작품의 중간 및 최종 접수에서 HF 및 P의 요구 사항에 따라 구조물의 치수를 확인해야합니다. 침전물과 온도의 이음매; 방수 벽돌의 품질; 보강재, 내장 부품, 연결부의 가용성과 올바른 설치; 앵커 및 부식 방지, 코니 니스 및 발코니 고정.

1.1.7 석재 작업 중 안전

석기 작업은 직장 안전 규칙과 지침 준수에 대한 소개 브리핑을받은 근로자에게 직접 허용됩니다.

bricklayer는 발행 workwear, 신발, 안전 장치, 보호 헬멧을 사용하고 그가 지시를받은 작업만을 수행 할 의무가 있습니다. 그의 직장은 하루 종일 청결하고 깨끗하게 유지되어야하며, 지상이나 천장에서 적어도 1m 이상의 난간으로 울타리를 만들어야합니다.

벽 및 작업 층 사이의 간격이 50mm를 초과하지 않도록 인벤토리 스 캐 폴딩 및 비계가 균일하고 신뢰할 수있는 방식으로 설정됩니다.

접힌 재료와 벽 사이의 통로 폭은 0.6m 이상이어야하며, 발판 및 발판을위한 발판의 폭은 2m 이상이어야합니다. 또는 슬래그.

벽까지의 높이가 7 m 인 벽돌 벽은 건물 입구의 벽과 보호 현관에서 적어도 1.5 m 거리에 건물의 전체 둘레에 울타리가있는 경우에만 수행됩니다.

석공 술을 위해 적용되는 수공구는 좋은 상태 여야합니다. 그것은 움푹 들어간 곳, 칩, 버 및 날카로운 모서리가되어서는 안됩니다. 끼워서 단단히 조입니다. 작업 완료 후, 도구는 박격포와 흙을 닦아서 보관할 공간으로 옮깁니다. 도구와 비품도 그대로 둡니다. 건축 자재  벽이나 칸막이에 설치하는 것은 금지되어 있습니다. 얼음, 두꺼운 안개, 바람, 6 점 이상일 때 폭설 석재 작업이 중단됩니다.


2. 건설 현장의 방화 대책

메인 시작 전 건설 작업  건설 현장에는 소화전 네트워크 또는 일시적인 반대 급수 시설이있는 영구적 인 급수 시설이 제공됩니다.

건설 및 부속 건물 및 구조물에는 주요 소화 수단 인 소화기 거품 및 이산화탄소가 공급됩니다. 화재 상자; 후크, 버킷, 삽, 축, 모래 박스 및 기타 수단.

건설 현장의 인화성 액체는 내화성이 있거나 독립된 건물 또는 특별히 준비된 야외 공간에 보관됩니다.

구두약 및 기타 매 스틱은 건물 및 구조물 외부에서 국부 화재 감시 당국의 승인을 얻어 목재 건물 및 창고에서 최소 50m 거리에서 양조가 가능합니다.

화재가 발생하면 즉시 소방서에보고하고 사람들을 대피시키고 화재 원인을 제거하기위한 조치를 취합니다. 현장에서 소화기의 주요 수단 (물, 소화기, 모래 등)을 사용하며,

물은 타는 목재와 목공예를 없애고, 먼저 외부 표면에서 화염을 두드린 다음 스택 내부에 물줄기를 공급하는 데 사용됩니다.

살아있는 전기 설비는 이산화탄소 소화기 또는 마른 모래로 소화 될 수 있습니다. 감전의 위험이 있으므로 물 또는 거품 소화기를 사용할 수 없습니다.


참고 문헌

N.I. Ishchenko - "석재 작업"

I.N. Gromov, C.K. Ladutko, A.S. 견적 - "Mason 설치 디렉토리"

불완전한 벽돌 준비. 바늘의 적절한 붕대감 수직 구속, 벽의 교차점과 교차점, 기둥과 벽을 놓을 때, 불완전한 벽돌이 필요합니다 : 4 분의 1, 3 분의 2 및 3/4 분. 그들은 일반적으로 생산 과정에서 작업장에서 석기에 의해 만들어집니다. 저장을 위해 4 배, 3/4 및 1/2 배 제조의 경우 모서리 나 다른 결함이있는 벽돌을 사용해야합니다. 각 bricklayer는 필요한 무 차원 벽돌의 크기를 정확하게 결정하고 정확하게 잘라낼 수 있어야합니다. 이는 불완전한 벽돌을 깔아 놓은 잘못된 치수로 인해 이음새의 연결이 끊어지고 용액 소비가 증가하고 벽돌 강도가 감소하기 때문에 필요합니다.

도 44는 벽돌을 절단하고 놓는 방법을 도시한다. 불완전한 벽돌의 길이를 정확히 측정하기 위해 해머 핸들에 쌀 43을 만들어 전체 벽돌과 불완전한 벽돌, 해당 벽돌 (위의 선은 (44, a, b, c)에서 채택한 벽돌 기호의 부분 길이를 나타냅니다. 벽돌에는 해머 블레이드 1 (44, g)가 표시되어 있습니다. 그런 다음 그들은 한쪽면의 숟가락에 처음에 망치로 노치를 만들고, 그 다음에 다른 쪽의 숟가락에 (44,<5) и, наконец, сильным ударом перерубают кирпич по отмеченной ЛИНИЙ (44, е). При рубке кирпича удар молотка должен быть направлен перпендикулярно ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом (44, ж), Если кирпич надо расколоть вдоль, то сначала наносят легкие удары по четырем его плоскостям (44, и), а затем сильным и коротким ударом по линии обрубки на торце кирпича раскалывают его на требуемые части. Кирпич рубят и комбинированной кельмой (ребром кельмы), как показано на 44, з.

간단한 벽돌 테스크 (44, k)로,

둥근 지하 벨트를 놓기위한 모이

우리와 건물의 다른 부분은 망치 - 기 -

rochkoy. 동시에, 방향

손으로 지나가는 벽돌에 접선 방향으로 불어 나간다.

메이슨의 발. 이 작업을 수행하려면

큰 관심과 관심. ; .h

건축 세부 사항의 정면 석판에 사용 된 벽돌 벽돌에 대한보다 복잡한 작업은 공작 기계에서 수행됩니다.

3/4 반으로 나누면, 벽돌은 종종 불규칙한 조각으로 부서 지거나 부서집니다. 건설 현장에서이 작업을 단순화하기 위해 기계 장치가 사용되어 벽돌을 필요한 크기로 쉽고 정확하게 분리 할 수 ​​있습니다. 따라서 두 개의 스틸 가이드로 구성된 두 개의 스틸 나이프로 구성된 간단한 장치를 사용하십시오. 기요틴 원리에 따라 작동하는이 장치에서 벽돌은 가로 질러뿐만 아니라 가로 질러 갈라질 수 있습니다.

벽돌 벽. 벽돌 벽돌은 조임으로 시작합니다. 모서리 및 중간 주문은 약 정도이며, 모든 주문의 각 행에 대한 세리프가 동일한 수평면에 있도록 수직 및 레벨 또는 레벨을 따라 벽의 둘레를 따라 설정됩니다. 모서리, 교차점 및 벽의 교차점에 주문이 배치됩니다 서로의 거리가 10-15 미터 인 직선 구역. 주문을 확보 한 후 벽의 구석에 비상 사태 (14, -e 참조) 형태로 비콘을 놓습니다.이 비컨은 건립 된 구역 경계에 설치됩니다. lku;

바깥 쪽 마일을 쌓을 때 코드 길이는 각 행에 대해 설정되어 쌓을 수있는 행 상단의 레벨에서 잡아 당깁니다.

3-4 mm 벽돌 비행기.

등대에서의 계류는 브래킷 (45, a, b)으로 강화 될 수 있습니다.이 브래킷 (45, a, b)은 날카로운 끝이 벽돌 솔기에 삽입되며, 계류는 주 벽돌에 안쪽으로 긴 끝과 연결됩니다. 코드의 자유 부분은 브래킷의 손잡이에 감겨 있습니다. 브래킷을 새로운 위치 (점선으로 도시 된 바와 같이 45 °)로 돌리면, 다음 행에 대한 장력이 얻어진다. 부두가 등대 사이에 처지 지 않도록 나무 등대 벽돌 (45, c)이 끈 아래에 놓여지며, 그 두께는 벽돌 행의 높이와 같으며, 보통의 벽돌이 끈으로 눌러져있다. 목조 등대 벽돌 대신에 나무로 만든 쐐기를 놓아 일반 벽돌을 사용할 수 있습니다. 등대 벽돌은 벽의 수직면 너머 3 ~ 4mm 정도의 선반이있는 4-5m에 놓여 있습니다. 코드 계류는 석조 조인트에 고정 된 못에 그것을 묶음으로써 강화 될 수 있습니다 (46).

주문과 정박 시설이 설치되고 등대가 배치 된 후, 각 작업장에서의 배치 과정은 다음과 같은 순서로 수행됩니다 : 벽에 벽돌을 깔고 모르타르를 바깥 쪽 마일선 아래로 펼치고 벽돌을 인도하십시오. 이 경우 드레싱 시스템과 상관없이 항상 벽을 눕히는 작업은 바깥 쪽에서 시작됩니다. 즉 첫 번째 행의 앞쪽 가슴에서 시작됩니다. 벽돌 건설의 추가 과정은 받아 들여지는 벽돌의 순서에 달려있다 : 규칙적인, 계단식 또는 혼합.

단일 행 (체인) 결찰과 벽돌 벽. 예를 들어 IV2 벽돌 (47, a)과 같이 두께가 반반 인 홀수 개의 직립 벽을 세울 때 첫 번째 행의 1 마일 반은 베일 벽돌로, 두 번째는 랍스터 벽돌로 측설됩니다.

2 개의 벽돌 (47, b)과 같이 두께가 절반 인 짝수 개의 벽을 쌓을 때, 첫 번째 행은 벽의 전체 너비에 걸쳐서 쌓기 시작합니다. 두 번째 행에서는 마일스톤이 스푼으로 놓여지며, butting은 파킹으로 수행됩니다. 더 큰 두께의 벽을 쌓을 때, 모든 줄에서 자 부투가 (47, c) 파고하여 수행합니다. 그리고 숟가락 위의 두 번째 줄에있는 이정표에서 그들은 buttings를 넣었고, butts 1 숟가락 위에.

단일 행 결찰 시스템을 따라 누워있을 때 수직 제한 (수직면에서 벽의 균등 한 컷오프)은 벽의 시작 부분에 3/4을 놓음으로써 얻어진다. 반쪽 벽돌에 벽을 만들 때, 벽의 시작 부분에 반을 반으로 넣으십시오. 벽에 수직 제한을두기 위해, 처음에는 숟가락 열에있는 한 벽돌에 길이 방향으로 2 개의 3/4 폴드가 있고, 평소와 같이 전체 벽돌이 있습니다. 11/2 벽돌의 벽에 대한 수직 제한이 표시되어 있습니다. 모서리 벽의 시작 부분에있는 계단 모양의 행은 가로 방향으로 3 사분면으로 배치되고, 숟가락 행에서는 벽의 세로 방향으로 3 사분면으로 배치됩니다. 벽돌과 47, 그리고 27g 벽돌의 벽 두께의 수직 한계의 안감.

"3/4 홀과 다른 불완전한 벽돌을 적용 할 경우 벽돌과 내부 전체에 부서진면이 있어야합니다. 건물의 모서리를 세우는 것이 가장 중요한 작업이며 숙련 된 벽돌공이 수행합니다.


단일 행 시스템의 직각 (48)은 다음과 같이 보급됩니다. 직각을 이루는 벽 중 하나의 첫 번째 행은 두 번째 벽의 외부 표면으로 이동합니다. 제 2 벽의 제 1 열은 제 1 벽의 제 1 열에 부착된다. 두 번째 열에서 클러치는 역순으로되어 있습니다. 결과적으로 한 벽의 숟가락 행이 다른 벽의면에옵니다. 다른 벽의 앞면을 통과하는 벽은 세로로 배치 된 3/4 창으로 끝나야합니다. 바깥 쪽 tickovy에 인접한 행의 바깥 쪽 행을 건너 뜁니다. 이 규칙을 준수하면 벽 모서리에 필요한 드레싱 벽돌이 제공됩니다.

단일 행 결찰 시스템과 벽의 접합은 49, a, b와 같이 수행됩니다. 벽돌의 첫 번째 행에서는 인접한 벽의 행이 주 벽을 통해 앞면으로 통과하고 3/4 눈으로 끝납니다. 두 번째 줄에는 다른 벽의 행이 주벽의 숟가락에 인접 해 있습니다.

l / a 두께의 체인 (49, c, d)과 체인 연결 시스템이있는 2 개의 벽돌의 교차점이 한 벽의 벽돌 행을 다른 벽을 통과시켜 번갈아 수행됩니다.

다열 드레싱의 경우 벽의 벽돌. 다열 드레싱에서 첫 번째 행은 단일 행과 동일한 방식으로 배치됩니다. 벽 두께가 전체 벽돌 (50, a, c)의 배수 일 때, 두 번째 열에서 바깥 쪽과 안쪽 마일이 숟가락으로 배열되고 받침이 돌출됩니다. 벽의 두께가 홀수 개의 벽돌 (50, b, d)의 배수 일 때, 첫 번째 줄은 정면을 파고 방으로 숟가락으로 배열됩니다. 반대로 두 번째 줄은 정면의 숟가락과 안쪽을 파고 들었다. 후속 3-6 행은 반 벽돌에 수직 교차 솔기의 붕대가있는 스푼 만 배치합니다.

가볍게 적재 된 벽을 쌓을 때, 특히 창문 아래의 벽 부분, 프레임 벽을 채울 때 등에 반 높이 및 벽돌 울타리를 사용할 수 있습니다.

다중 행 결찰 시스템이있는 벽의 수직 제한은 첫 번째 및 두 번째 행의 시작 부분에서 3/4 라운드를 사용하여 첫 번째 두 개의 행을 배치하여 얻을 수 있습니다. 나머지 스푼 행에서는 전체 길이의 벽돌이 전체적으로 번갈아 가며 벽돌은 반 벽돌로 서로 겹치도록 배치됩니다.

다중 연결 (50 참조)에 대한 직각은 3/4 및 1/4을 사용하여 배치됩니다. 모서리를 두 개의 세 사분기로 세우십시오. 각 세 사 쌍단은 해당 짝짓기 벽의 바깥 쪽 마일에 스푼으로 고정되어 있습니다. 3/4 및 반 벽돌 벽돌 사이에 형성된 간격은 4 분의 1로 채워집니다. 두 번째 행에서, versts는 스푼으로 이루어지며, pinning은 poking으로 수행됩니다. 50에 나타낸 바와 같이, 다음 스푼 시리즈를 놓습니다.

벽과 다열 드레싱 시스템의 교차점은 51에 표시되어 있습니다. 주 벽의 금지 된 행은 다른 벽의면에 비해 벽돌의 1/4만큼 이동하고 그 사이에 4 분의 1이 위치합니다. 두 벽의 버트 행의 후속 스푼 행은 4 분의 1 또는 절반의 벽돌 지붕에 연결됩니다. 이 경우 숟가락 열이 서로 붕대를 감싸는 경우 두 번째 벽은 통과하지 못합니다. through : 주벽, 그것은 반 벽돌 위에서 만 들어갑니다.

이 드레싱 시스템과 벽 (52)의 교차점은 벽의 벽돌 교차점과 유사하게 수행됩니다.

비 동시 발기가있는 내부 벽돌 벽과 외부 벽돌 벽의 접합부는 수직 다 행 또는 단일 열 처벌의 형태로 수행 될 수 있습니다. 이 경우 석조물을 보강하기 위해 석방 된 석조 껍질을 외벽에 깔아 놓습니다. 연결 지점은 벽돌 높이와 각 층의 높이가 최소한 2m 이상 떨어져 있어야합니다. 연결부의 강 0-6-8mm는 접합부의 모서리로부터 적어도 1m의 길이를 가져야하고 앵커로 끝나야한다.

건설시, 매우 자주 외벽을 놓는 것은 두께가 65 mm 인 일반 점토 벽돌 또는 138 mm 두께의 벽돌과 석조로 이루어져 있습니다. 내부 벽 - 88mm 두께의 모듈 식 벽돌. 이 경우, 내벽과 외벽의 접합부는 두께가 88 mm 인 3 열의 벽돌로 묶여있다.

건물 내부의 얇은 (반 벽돌과 한 벽돌) 벽은 바깥 벽 뒤에 놓여 있습니다. 주벽에서의 연결을 위해 얇은 벽이 유도되는 홈을 배치합니다. 그루브가 남지 않았을 때 교합의 또 다른 방법이 있으며 인접한 벽과 연결하기위한 보강 과정에서 주벽의 이음새에 보강 봉을 놓습니다.

벽돌 기둥, 벽 및 돌출 벽입니다. 기둥과 벽을 1m 너비까지 놓는 것은 3 개의 숟가락 행을 통해 행을 세우면서 일정한 수의 반을 추가하여 전체 벽돌에서 드레싱하는 3 행 시스템에서 수행됩니다 (17 및 53 참조). 기둥을 세우는 작업은 1 열 결찰 시스템을 사용하여 교대 행을 4 분의 1 벽돌로 교대로 수행 할 수 있습니다. 이는 모든 행에 수직 솔기를 붕대 처리하기 위해 4 분의 3을 쌓아서 수행됩니다.

3 열 드레싱 시스템 (54)을 사용하여 3와 3 "/ g 와이드 브릭을 배치하고, 단일 행 및 복수 열 드레싱 시스템 (55)을 사용하여 4 개 이상의 브릭을 배치합니다. 첫 번째 엉덩이 행에서 분기의 부두에있는 구조물은 4 분의 1에 배치되고, 숟가락 행에서는 절반으로 배치됩니다.

기둥과 벽은 일반적으로 다른 구조물보다 많이 장착되어 있기 때문에 배치하지 않아도됩니다. 정면에서 10mm의 깊이까지 수직 솔기 만 채우는 것이 허용됩니다. 벽돌의 폭이 27g 미만인 기둥과 교각은 선택된 전체 벽돌로 배치해야합니다.

56. 멀티 라이 게이션 시스템에서 벽감이있는 벽돌 벽

기둥과 벽을 쌓을 때 드레싱없이 숟가락만으로 바깥 쪽 마일에 벽돌을 놓는 것은 허용되지 않습니다.

이 경우에는 석공의 중간 부분과 숟가락의 석조가 두 개의 독립된 구조로 하중을 감지하기 때문에 벽돌 전체의 지지력이 약해진다.

얇은 벽이 기둥과 인접한 경우 기둥이나 기둥에 놓인 강철 막대에서 격리 된 도움의 도움으로 합류됩니다.

벽 돌출부 (pilasters)의 배치는 여러 줄, 단일 줄 또는 3 줄 드레싱 시스템에 의해 수행됩니다. 동시에 돌출부를 주 벽에 결찰하기 위해 필라 스터 크기에 따라 불완전하거나 전체 벽돌을 사용합니다.

가열 장치와 같은 틈새 (56)로 벽을 배치하는 것은 연속 섹션과 동일한 결 합 시스템을 사용하여 수행됩니다. 동시에 틈새가 내부 마일을 뚫음으로써 형성되고 틈새 벽을 벽과 연결하기 위해 불완전하고 결합 된 벽돌이 놓여집니다.

드레싱 시스템과 상관없이 벽, 컷, 겹침, 구조의지지 부분 아래의 벽 섹션 및 벽과 기둥의 배치는 매듭이있는 행으로 시작하고 끝납니다. 외부 마일로 시작하여 벽돌을 놓을 필요가 있습니다.

채널이있는 벽 배치. 벽을 쌓을 때 연기, 환기 및 기타 채널을 동시에 배치해야합니다. 그것들은 건물의 내벽에 놓여 있고, 두께는 38cm이며 채널은 한 줄로, 벽에는 64cm 두께로 두 줄로 배열되어 있습니다. 채널 단면은 일반적으로 140X140mm입니다 (벽돌 V2XV2). 큰 용광로와 스토브의 굴뚝 단면은 벽돌의 270X140mm OH / g 또는 270X270mm (1X1 벽돌)입니다.

벽돌 벽, 굴뚝 콘크리트 및 중공 돌에있는 굴뚝 및 환기 덕트는 일반 벽토 벽돌 벽과 벽의 벽 장식 (57, a, b)의 대응 드레싱으로 배치됩니다. 채널의 벽 두께는 벽돌의 절반 이상이어야합니다. 그들 사이의 파티션 (컷)의 두께도 벽돌의 절반 이상입니다.

채널은 수직입니다. 예외적 인 경우, 채널 배출구는 1m 이내의 거리에서 수평선 (| 57g)까지 최소 60 °의 각도로 허용됩니다. 채널의 축에 수직으로 측정 한 배출구 영역의 채널 단면은 수직 채널의 단면과 같아야합니다. 누워 경사 지역은 깎인 벽돌로 만들어집니다.

운하의 벽, 특히 이음새에 그을음과 먼지가 축적되는 것을 막기 위해 벽돌은 전체 벽돌로되어 있습니다. 소석회를 사용하여 벽돌의 내부 표면을 문질러줍니다. 누워있는 이음새는 모르타르로 채워야합니다. 채널의 표면을 물로 적시고 용액의 흐름을 브러시로 문지르고 솔기를 부드럽게합니다. 그 결과, 그을음이 침전 할 수있는 석조의 표면에 더 적은 거칠기가 남아있게됩니다.

굴뚝 및 환기 덕트의 배치는 건물의 내부 벽을 깔는 것과 동일한 해결책으로 수행됩니다. 1 층 건물에서는 시멘트와 석회를 저장하기 위해 점토를 점토 모래 용액 위에 놓고 점토의 지방 함량에 따라 조성이 결정됩니다.

건물의 목재 부분이 연기 채널에 적합한 모든 장소에서, 그들은 내화 재료 (벽돌, 석면)를 절단 (57, c)합니다. 목제 층간 오버랩에 대한 접합부에서 굴뚝 주위를 절단하는 것은 채널 벽의 두께를 증가시킴으로써 수행된다. 화재를 잡을 수있는 구조물이 굴뚝 옆을 지나는 환기 덕트와 가까운 곳에도 똑같은 보호 장치가 마련되어 있습니다. 동시에, 굴뚝 및 채널은 건물 구조 (천장 빔, 동력 플레이트)와 연기 (굴뚝의 내부 표면) 사이의 절단이 다음과 같은 치수를 갖도록 배열됩니다 : 구조물이 화재로부터 보호되지 않는 경우 38cm 이상, 보호 된 경우 25cm (57, g).

굴뚝과 환기가있는 벽돌 벽의 구역 ": 벽에 미리 벽이 파묻혀 온 온 채널을 배치합니다. 붕괴를위한 인벤토리 목재 템플리트 (58, a)는 크기가 140X2500X25 mm 인 보드로 이루어져 있으며 벽면에있는 연도 또는 환기 덕트의 위치에 해당하는 컷 아웃이 만들어집니다. 동일한 템플릿은 벽에 채널을 올바르게 배치하는 과정을 검사합니다.

채널을 배치 할 때 인벤토리 부표는 채널 모양의 정확성을 보장하고 배치하는 동안 막히는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 이 부표 덕분에 박격포 관절을보다 완벽하게 채울 수 있습니다.

부표는 나무로 된 금속으로, 다리 또는 금속판을 돌리면서 석공 술에 보관됩니다. displacer의 치수는 채널의 단면적 및 높이 - 석조의 여러 행에 해당해야합니다. 벽돌 부표를 만들 때 "5-6 줄로 재배치.

금속 부표 (58, b)는 크기

140X140X6mm. 고무 개스킷 4 개로 나누어 져 있습니다

상호 연결되지 않은 두 개의 불평등 부분

작은 막대 / 지름 12 mm. 고무 가스켓

금속판으로 둘러싼 위아래에

3. 막대의 윗부분에는

크기 20X20X3 mm의 앵글 강으로

통치 2. 운하에 부표를 설치할 때

흔들어서 스프링 (5)이 압축되어

움직이는 부분과 부표의 무게의 영향은

58에 도시 된 바와 같이, b. 그 후, 부이가 하강된다

고무가 구부러 지도록 채널에서

채널에 입력 한 다음 사다리가 나타날 때까지 핸들을 클릭하십시오.

ceydal 요소 b가 네 개의 벽을 모두 누르지 않습니다.

채널 ki에 표시된 위치를 차지하지 않습니다.

(57 참조). 각 열에 벽돌을 1 "/ g의 두께로 벽을 놓을 때는 먼저 바깥 쪽 (작업장과 관련하여) 마일, 그 다음 안쪽을 쌓아 놓으십시오. 같은 줄에 바깥 쪽은 tychkovaya, 내측 스푼은 다음 열, 그 반대는 그 반대입니다. 2 개의 벽돌로 벽을 쌓을 때, 먼저 겉 (outer)과 안쪽 마일 (mile)을 깔고, 드레싱을하기 위해 냄비로 한 줄을 완전히하고, 두 번째 줄에는 바깥 쪽과 안쪽 verst를 숟가락으로 채운 다음 냄비로 뒷받침합니다. 하나의 벽돌 27g 외부 출력 마일 숟가락을 외측 및 내측 숟가락을 맞대어 후 다음 행을 맞대어 배치 zabutku- 행째 퍼스트 마일 내부 -.. 버팅은 다시 작성 - 다음 클러치 맞음 이러한 행 인터리브 리드.

놓기가 끝난 후, 채널에 코드에 묶인 100mm 볼을 통과시켜 채널을 점검합니다. 채널 막힘의 장소는 코드 안으로 들어가는 코드의 길이에 의해 결정됩니다.

Wall-Overlap 교차로는 가장 일반적인 교차로이며 거의 모든 프로젝트에서 발견됩니다. 이 기사에서는 이러한 연결 시뮬레이션의 미묘함을 설명하고 프로그램의 숙련되고 전문적인 사용자를 대상으로합니다.

기사를 살펴보면서 벽과 겹침, 즉 겹치는 부분과 다음과 같은 교차 부분의 세 가지 유형의 교차점을 구별 해 봅시다.

  다층 벽 및 천장

이 경우 네 가지 상황이 가능합니다. 아래 그림 (그림 1)에서이를 보여줍니다.

   도 4 1. 다층 벽과 바닥의 교차점

이미지에서 우리는 그 아래에 바닥이있는 다층 벽을 봅니다. 모든 경우에 겹쳐진 몸체는 벽체에서 일정한 체적을 잘라냅니다 (겹치는 부분을 집어 넣음). 이것은 체적 체에 대한 작업을 통해 수행됩니다 ( 솔리드 요소 조작). 두 개의 상층은 벽의 몸체로 자르고 벽의 외부 표면에 도달합니다. 두 개의 낮은 바닥은 벽의 볼륨을 자르지 만 벽을 통과하지 않아 벽의 작은 부분을 가장자리 (절연 층)에 남겨 둡니다.

그림 2는 이러한 벽을 통한 단면을 보여줍니다.

   도 4 2. 다층 벽 및 마루의 섹션

들어 두 권리  오버랩 절연 층은 공구로 모델링된다 (). 오른쪽 아래 교차 부분은 빔과 겹침 사이에 상호 작용이 없으며 단순히 서로 옆에 위치합니다. 그리고 상부 겹침 또한 빔과 교차합니다 (리콜, 겹치는 부분이 벽의 외부 표면에옵니다). 이러한 노드는 빔이 항상 3D로 오버랩을 절단하고 빔이 더 높은 우선 순위를 갖도록 빔 벽 교차점을 설정한다는 사실에 기인합니다 (즉, 두 빔이 다중 층 벽을 절단 함). 이러한 설정 덕분에 우리는 빔에 대한 벌크 바디에 작업을 적용 할 수 없습니다.

2 개층의 경우 왼쪽에  우리는 3D로 구조물을 만들지 않으므로 2D 요소로 Cuts / Facades에 그려야합니다.

보시다시피, 일반적으로 오버랩은 다층 벽을 올바르게 자릅니다. 오른쪽 겹침은 빔을 사용하여 건물 구조의 상호 작용을 시뮬레이션하여 올바른 절단을 구성합니다. 그리고 왼쪽 overlapping은 선과 쉐이딩을 사용하여 정확한 노드를 만들기 위해 도면을 추가로 연구해야합니다.

참고 :  경우에 따라 겹침으로 인해 다층 구조 또는 바닥 구조가 표시 될 수 있습니다 (구조 코팅의 복잡한 해치가이 용도로 사용됨). 올바른 2D 표현을 구성하려면 추가 선 / 해칭도 필요합니다.이 경우 표준 도구를 사용하십시오 패치 (패치) : 2D 노드를 만들고 저장 한 다음 프로젝트의 다른 부분에서 사용합니다.

단일 층 벽 및 천장

그림 3은 동일한 상황을 보여 주며, 단층 벽과 다층 벽 대신에 사용합니다.

   도 4 3. 천장이있는 단층 벽의 교차점

오버랩의 상단 모서리에 도달하는 각 벽은 그것에 의해 잘립니다. 이전 예제에서와 같이 겹치기와 보가 상호 작용합니다. 결과가 동일하다는 것을 알 수 있습니다. 이 방법의 차이점은 벽이 바닥에 따라 지정된다는 것입니다 (앞의 예에서는 다층 벽이 단 하나의 바닥에만 속한 경우 - 기본 바닥 )). 모델을 만드는 또 다른 방법은 벽을 천장의 아래쪽 모서리까지 끌어 올리는 것입니다. 그런 다음 대량의 작업에 도움을 받아 겹쳐서 벽을자를 필요가 없습니다. 그러나 공구로 절연 층을 모델링해야합니다. (), 오버랩이 벽을 넘어서서는 안됩니다.

경사 벽 및 천장

경 사진 벽과 겹침의 교차점을 구성 할 때의 주된 문제점은 겹침의 가장자리가 항상 수직이므로이 도구를 사용하여이 노드를 수행해야한다는 것입니다.

그러나 먼저 겹치기가 벽의 안쪽면에 닿지 않고 벽면에 닿지 않는 경우를 생각해 봅시다.

이 경우 벽체에 약간 들어가는 방식으로 겹침을 구성한 다음 체적 체에 대한 작업을 사용하여 벽으로 잘라내야합니다. 결과는 위의 그림 4에 나와 있습니다.

보다 정확한 겹침 모델을 작성해야한다고 가정하면 겹침 부분의 아래쪽이 벽의 안쪽면에 닿아 야합니다. 그런 다음 다음 단계를 수행하십시오.



물론 위에서 설명한 단계를 수행해도 벽 아래의 겹침 부분을 다듬을 필요는 없지만 동시에 벽과 겹치는 부분의 정확한 교차점을 찾을 수 있습니다. 오버랩의 경 사진 모서리 외에도 벽 안의 절연 층이 필요한 경우 다음과 같이 진행할 수 있습니다.



노드에 절연 피스가 필요하지 않은 경우 3 단계에서 겹침 모서리를 트리밍 한 후 레이어 가시성을 해제하여 피스를 숨겨야하고 4 단계에서 경사 벽에서 겹침 만 뺍니다 (그림 5 참조).



참고물론 겹치는 대신 지붕의 기울기를 0 각도로 사용할 수 있습니다. 이 접근법의 장점은 경사면의 가장자리에 대해 비 수직 경사각을 설정할 수 있다는 것입니다. 단점은 사양에서이 구성은 겹치기가 아닌 지붕으로 표시된다는 것입니다.

지붕의 도움으로 단열재를 만드는 것도 가능했지만 경사 벽을 조정하는 것이 더 쉽습니다.