Kodu - Remondi ajalugu
Polükarbonaadist kasvuhoone: disainivõimalused ja isetegemine. Polükarbonaadist kasvuhoone: valmistame ise Isetehtud polükarbonaadist kasvuhoonete mõõdud

Praegu on populaarseimad tööstus- ja individuaalkasvuhooned polükarbonaadist kasvuhooned. Materjali omadused, vastupidavus sademetele ja temperatuurimuutustele võimaldavad teil kasvatada rohelisi, puu- ja köögivilju 12 kuud aastas.

Kuidas teha kasvuhoonet?

Analoogiliselt mis tahes struktuuriga algab kasvuhoone joonise või visandi koostamisega, mis näitab järgmisi põhiparameetreid:

  • kasvuhoone karkassi tüüp;
  • kattematerjal;
  • küte, valgustus ja kastmine;
  • mõõtmed ja pindala.

Neid näitajaid arvesse võttes valitakse materjal sobivas koguses.

Mudelite tüübid

Kogu kasvuhoonetoodang on jagatud kahte põhikategooriasse:

  • tööstuslik, kus monteerimine toimub vastavalt standardprojektidele;
  • isetehtud - kokkupanek toimub oma kätega eelnevalt ostetud materjalidest ja individuaalse projekti järgi.

Paar sõna kasvuhoonete kujundusest.

Valmis polükarbonaadist kasvuhoonekonstruktsioon müüakse lahtivõetuna, mille kokkupanek toimub juba komplektis sisalduvate juhiste järgi.

Polükarbonaadist kokkupandavat kasvuhoonet iseloomustab äärmiselt väike kaal ja seetõttu saab seda maapinnale paigaldada ka ilma vundamendita. Sel juhul soovitavad eksperdid kasvuhoone jaoks platsi eelnevalt betoneerida ja anda hüpoteegid, millega konstruktsioon kinnitatakse kindlale alusele. See tagab selle maksimaalse vastupidavuse teravatele puhangulistele ja tuultele. Lisateavet selle kohta saate artiklist.

Valmis polükarbonaadist kasvuhoone on võimalus kiiresti ja suur saak puu- ja juurviljad ning maitsetaimed.

Fotol näete näidet kõige populaarsema kujuga kasvuhoonekonstruktsioonist, mis on juba käsitsi kokku pandud. Siit ettevõtte kodulehelt saate teada, millised on tööstuslikult toodetud kasvuhooned Slava, Sotka ja Maria.

Tehase mudelid

Kui varem ei saanud kõik endale sellist kasvuhoonet osta, siis tänapäeval on tootjad minimeerinud kulud ja optimeerinud tootmist, mis on võimaldanud toota odavamaid konstruktsioone, kus kõik kvaliteediomadused on täielikult säilinud.

Varem tehti polükarbonaadist kasvuhooneid muudest, raskematest materjalidest. Nii kasutati projekteerimiseks profiilseid paksuseinalisi torusid, mille montaaži said teostada vaid spetsialistid - torud kruviti esmalt üksteise sisse, seejärel kinnitati kuumkeevitusega. Sellised kasvuhooned paigaldati ainult eelnevalt ettevalmistatud vundamendile, kuna tavaline betoneeritud ala lihtsalt ei talunud konstruktsiooni raskust. Polükarbonaat kinnitati torude külge spetsiaalsete kinnitusdetailide abil, millest mõned töötasid täpi ja soonega.

Tänaseks on konstruktsiooni kaal vähenenud enam kui 10 korda, mis on võimaldanud toota mitte ainult vastupidavaid, vaid ka mobiilseid kasvuhooneid, mida saab paigaldada igale kohale, sõltuvalt paigutusala valikust.

Sellist kasvuhoonet, kus polükarbonaat on kinnitatud ka spetsiaalsete kruvidega, iseloomustab suurenenud tugevus ja vastupidavus väga erinevatele ilmastikutingimustele. Õige istutamise ja põllukultuuride hooldamise korral saab saaki koristada märtsi algusest detsembri lõpuni igas piirkonnas.

Isegi õhukeseseinalistest profiiltorudest valmistatud kergkonstruktsioon tuleks alati paigaldada eelnevalt ettevalmistatud betoneeritud kohale või madalale lintvundamendile.

Eriti väärib märkimist, et kõik kasvuhoone elemendid, sealhulgas kinnitusdetailid, on kaetud korrosioonivastaste ühenditega, eriti polümeeriga, mis väldib metalli kahjustamist 20-25 aastaks.

Kokkupandava polükarbonaadist kasvuhoonekonstruktsiooni valimisel toetuge alati tootja nimele ja võimalusel kaassuviste või aednike arvustustele.

Valmis polükarbonaadist kasvuhoonete hind on alati kallim võrreldes käsitsi kokkupandava kasvuhoonega. Selle põhjuseks on tööstuslikud vajadused ja standardnäidiste valik. Igal juhul on kasvuhoone suurus ja kuju nii tööstusliku disaini kui ka kokkupandavate konstruktsioonide puhul erinev ja seetõttu on alati võimalik valida see, mis sobib ideaalselt konkreetses piirkonnas kasutamiseks.

Omatehtud kasvuhoonete tüübid

Kuidas ehitada polükarbonaadist kasvuhoone? Igasugune ehitus algab vundamendi ja materjalide valikust - kasvuhoone sisse antud juhul ei ole erand. Valige tüüp tulevane disain ja materjalid, millest see tehakse. Reeglina on see metall, harvem - puit. Materjali tüübi valik määrab hiljem vundamendi valiku.

Puitraami eelised ja puudused

Vanametallist omatehtud kasvuhooned pannakse sageli kokku puitkarkassist.

Reeglina kasutatakse selle valmistamiseks järgmist:

  • spetsiaalselt valmistatud teatud suurusega pulgad;
  • vanade jäänused puidust raamid ja uksed;
  • pulgad ja lauad, millest varem polnud kasu.

Paar sõna disainist

Puidust kasvuhoonekarkassi peetakse kõige keskkonnasõbralikumaks puhast materjali. Antiseptiku ja värvi/lakiga eeltöötlemisel talub puit piisavalt niiske keskkonna mõjusid nii sise- kui ka välistingimustes.

Puitkarkassi niiskuse eest kaitsmiseks töödelge seda kindlasti oma valitud antiseptikumi ning värvi- ja lakimaterjalidega.

Vana, varem kasutatud puidu kasutusiga, isegi korduvalt värviga töödeldud, ei ületa 5-7 aastat. Kui seda kasutati raami valmistamiseks uus puit, korraliku töötlemise korral on puitkarkassi kasutusiga vähemalt 8-10 aastat.

Isegi uut puitu tuleks igal aastal töödelda antiseptikumiga ja katta laki või värviga.

Puitkarkassi saab katta kas polüetüleenkilega või kärgpolükarbonaadiga. Puitkarkassi kokkupanemise ja katmise tööd klassifitseeritakse keskmise keerukusega töödeks ja seetõttu saab neid teha oma kätega. Enne kasvuhoone ettevalmistamise ja kokkupaneku alustamist koostage kindlasti eskiis või joonis, mis näitab mõõtmeid.

Kasvuhoone puitkarkass võib olla kas monoliitne või kokkupandav. Viimasel juhul on konstruktsioon kergesti demonteeritav ja seda saab teisaldada mis tahes muusse mugavasse kohta.

Metallraami omadused

Metallkarkassil polükarbonaadist kasvuhoone peamine eelis on selle tugevus ja pikaajaline (vähemalt 20 aastat) tööiga.

Struktuur koosneb järgmistest elementidest:

  • paksuseinalised profiiltorud;
  • erineva suurusega kanal;
  • džemprite jaoks - õhukese seinaga profiiltoru;
  • liitmikud

Kui raam on valmistatud armatuurist, isegi kui lülid on kinnitatud kuumkeevitusega, on keelatud sellist konstruktsiooni katta klaasi või paksu polükarbonaadiga. Katte mass on kerge tugevdusraami jaoks liiga raske. Kõige optimaalsem variant kaalu poolest oleks polüetüleenkile suurenenud tihedus.

Tehnilised andmed

Vundamendi metallraami peetakse üheks kõige vastupidavamaks kasvuhoonetüübiks, mis talub tugevaid tuuli ja suuri lumekoormusi. Samuti võib metallraami nimetada üsna praktiliseks, tingimusel et raami eelnev ja korrapärane töötlemine.

Korrosiooniprotsesside arengu vältimiseks tuleb metallkarkass enne katmist kruntida ja värvida. Järgmisena kontrollige igal aastal värvikiipe ja kriimustusi, püüdes need õigeaegselt kõrvaldada.

Metallraam jaguneb ka kokkupandavaks ja monoliitseks. Viimasel juhul kinnitatakse torud kokku kuumkeevitusega, liitekohad tuleb puhastada, kruntida ja värvida. Kinnitusi ei kaeta reeglina värviga, kuna võib osutuda vajalikuks konstruktsiooni lahtivõtmine.

Kui tulevase kasvuhoone pindala ületab 40 ruutmeetrit, on parem teha raam metallist, kus elemendid on kinnitatud keevitusseadmed. Sel juhul peab kasvuhoone vastu vähemalt 10-15 aastat.

Metallkarkassi läheb vaja ka siis, kui tegemist on polükarbonaadiga kaetud kasvuhoonega. Peamine erinevus seisneb selles, kuidas konstruktsioonielemendid paiknevad.

Kui kattekihina kasutatakse mõnda muud raskemat materjali (näiteks klaasi), tugevdage konstruktsiooni kriitilistes punktides.


Kõige praktilisem kasvuhoonetüüp on polükarbonaadist valmistatud maakasvuhooned. See praktilisus tuleneb seda tüüpi materjali omadustest ja omadustest.

Praegu on rakuline polükarbonaat tunnistatud kõige populaarsemaks kasvuhoonekarkasskatte tüübiks, samas kui materjali paksus võib varieeruda 0,5–3 cm.

Polükarbonaadi paksuse valik sõltub materjali valikust, millest tulevase kasvuhoone raam on valmistatud. Kõige õhem leht on kõige kergem, paksem on vastavalt kõige raskem.

Polükarbonaadi omadused:

  • Seda iseloomustab kõrge heli- ja soojusisolatsiooni tase, mille tõttu säilib soojus siseruumides, luues soodsa mikrokliima;
  • Lõuendi poorne struktuur hajutab ühtlaselt päikesevalgust, mis hoiab ära lehtede kahjustamise ja põletuse. Sama vara tagab kogu kasvuhoone pinna ühtlase kütmise;
  • Niiskuskindlus, mis võimaldab teil kasvuhoonet hõlpsalt kasutada, ilma et oleks oht, et vesi tuppa satub;
  • Löögikindlus - kõrge vastupidavus tuultele ja äkilistele puhangutele, eeldusel, et konstruktsioon on kindlalt kinnitatud aluse külge, millel see seisab;
  • Ühtlase temperatuuri säilitamine kogu päevavalgustundide jooksul, mis võimaldab säilitada ruumis teatud seatud niiskust ja temperatuuri;
  • Ei reageeri järsule temperatuuri langusele ja tõusule - polükarbonaadist kasvuhoone talub temperatuuriskaala -60 kuni +60 kraadi. Raami katmisel polükarbonaadiga on oluline arvestada materjali füüsikaliste omadustega ja teha lubatud vahed;
  • Suur tugevus - talub suuri lumekoormusi - kuni 50 kg 1 ruutmeetri kohta.

Lume või lehtede sademete korral tuleb katus ja seinapinnad puhastada, et mitte takistada sademete sissepääsu. päikesevalgus tuppa.

Sordid vastavalt funktsionaalsetele võimetele

Praegu toodetakse kahte tüüpi kasvuhooneid:

  • kasvuhoone ilma kütteta;
  • köetav polükarbonaadist kasvuhoone.

Kütteta kasvuhooneid kasutatakse peamiselt kevadest sügiseni, vajadusel tarnitakse mobiilsed kütteallikad. Talvehooajal kasutatakse köetavat tüüpi kasvuhoonet, mis võimaldab teil kasvada erinevaid kultuure aastaringselt.

Kasvuhoone kütmist saab korraldada gaasi- või elektriseadmetega või ühendades sooja veevarustustoru.

Sõltumata sellest, millist tüüpi kasvuhoone valite - köetav või looduslikul kütmisel põhineva, ärge unustage ruume regulaarselt ventileerida. Loomulik ventilatsioon võimaldab teil liigutada sooja õhumassi, mis koguneb lae alla ja kutsub esile kondensaadi eraldumise, vältides sellega liigne niiskus siseruumides.

Millal saab taimi istutada?

Kui kasvuhoone on korralikult varustatud ja muld ette valmistatud, saab taimi istutada peaaegu aastaringselt.

Õige varustus hõlmab järgmiste süsteemide toimimist:

  • küte;
  • valgustus;
  • kastmise korraldamine.

Ainult siis, kui kõik süsteemid töötavad tõrgeteta, on tagatud taimede õigeaegne kasv ja normaalne areng 12 kuud aastas.

Hea saagi saamise oluline tingimus on eelnev ettevalmistus muld, kus köögiviljad ja puuviljakultuurid, samuti rohelised.

Esialgu puhastatakse pinnas täielikult kõikidest taimedest – eelmise saagi jäänustest, taimede juurestikust ja umbrohtudest.

Muld desinfitseeritakse, väetatakse orgaaniliste väetistega ja kohevitakse või spetsiaalsed seadmed, või tavaline motikas. Lisatakse mulda puitlaastud. Seda tüüpi mulda peetakse universaalseks ja see sobib igat tüüpi köögiviljade ja ürtide kasvatamiseks. Sel juhul mängib puit hügroskoopset rolli, takistades vee täielikku aurustumist pinnasest.

Mulda väetatakse mitu päeva enne põllukultuuride istutamist. Väetist ei soovitata lisada vahetult istutamise ajal ega samal päeval. Parimaks looduslikuks väetiseks peetakse põletatud lehmasõnnikut ja mineraalaineid.

Väetisena ei tohi kunagi kasutada värsket lehmasõnnikut – gradatsioonisüsteemi järgi on selle ohutase 3, mis toob kaasa kogu juurestiku kahjustuse.

Kastmist tuleb läbi viia ka mulla väetamise ajal.

Kasvuhoone saab ise teha mis tahes materjalist: puidust, metallist, polüpropüleenist torudest, vanadest aknaraamidest. Kattematerjalina võib kasutada rakulist polükarbonaati või polüetüleenkilet.

Tänapäeval on väga levinud variant metallprofiilkarkassiga polükarbonaadist kasvuhoone. Just sellisest omatehtud konstruktsioonist me täna räägime - allpool on selle ehitamise samm-sammult juhend.

Kasvuhoone ehitame oma kätega

Omatehtud kasvuhoonete ja kasvuhoonete ehitamiseks on parem valida suve alguses või lõpus soe ja kuiv päev. Nii on mugavam töötada ja tulemus on kvaliteetsem.

Projekteerimine, jooniste koostamine, kalkulatsioonid

Enne oma kätega kasvuhoone kujundamise alustamist peaksite vastama mitmele punktile:

  • Ehitamiseks eraldatud ala suurus ja geomeetria - isetehtud kasvuhoone kuju ja mõõtmed.
  • Ehitiste ja puude olemasolu ehitusplatsi lähedal - konstruktsiooni kõrgus, katuse omadused.
  • Kasvuhoone otstarve, suvi või talv, millist põllukultuuri kasutatakse – kütte olemasolu/puudumine, ventilatsiooni omadused, valgustussüsteemid, niisutamine, ehitusmaterjalide iseloom.
  • Rahalised võimalused.
  • Tehnilised võimalused ja enda oskused töövahenditega töötamisel – võimalus isetehtud kasvuhoone osi üksteise külge kinnitada.
Pange tähele:Te ei pea visandit täielikult ise joonistama. Kui on foto, mis vastab täielikult teie ideedele kasvuhoonete kohta, kasutame seda. Peate lihtsalt tegema oma märkmed omatehtud küttesüsteemi mõõtmete, soovitud materjalide ja olemuse kohta, kui see peaks olema.

Valmistame oma kätega metallprofiilist kasvuhoone, fotol on polükarbonaadiga kaetud hoone

Järgmine etapp on omatehtud polükarbonaadist kasvuhoone joonis. Enne alustamist:

  • Arvutame välja täpsed pikkuse, kõrguse, laiuse numbrid.
  • Omatehtud hoonete puhul, mille pindala on suurem kui 7 m2, selgitame välja konstruktsiooni lume- ja tuulekoormused. Selleks peate teadma piirkonna keskmisi koormusi, tulevase konstruktsiooni kõrgust ja materjali tüüpi, millest see ehitatakse.
Pange tähele:Joonistame omatehtud polükarbonaadist kasvuhoonest nii palju projektsioone, kui vaja, et kuvada kõik erinevad küljed. Joonistame identsed ühes eksemplaris, märkusega dubleerimise kohta installimise ajal. Ärge unustage määrata kõiki mõõtmeid ja märkida osade ühenduspunktid.

Kuidas oma kätega kasvuhoonet teha: külgprojektsioon

Ja paberil töö viimane etapp on kalkulatsiooni koostamine. Joonistele viidates paneme kirja, milliseid materjale ja kui palju vaja läheb. Teie omatehtud nimekiri peaks välja nägema umbes selline:

  • Metallprofiil 20 x 40 mm – X m.
  • Metallprofiil 20 x 0 mm – X m.
  • Männipuidust pruss 120 x 150 mm – X m.
  • Sisseehitatud osad – X tk.
  • Polükarbonaat (210 x 600 mm) – X lehed.
  • Liiv-tsementmört – X m3.
  • Terasest riistvara – X tk. jne.

Arvutuste tegemisel võtame arvesse võimalike defektide mahtu (ca 5%) ja vältimatuid kadusid isetehtud kasvuhoone paigaldamisel oma kätega. Võtame igat tüüpi riistvara järgmise arvutuse järgi: vajalik baaskogus + 5 tk. Samuti saate kalkulatsiooni arvutada, et oleks selge ligikaudne materjalide ostmiseks kuluv summa.

Kuidas ise kasvuhoonet teha: otsakülje projektsioon

Omatehtud kasvuhoone vundamendi paigaldus

Isetehtud kasvuhoone aastast profiiltoru, mille paigaldamisest täna räägime, paigaldatakse lintvundamendile. Seetõttu alustame esmalt ehitusplatsi ettevalmistamist. See on järgmine:

  • Murukihi eemaldamine kogu alalt, kus tööd tehakse.
  • Pinna tasandamine. Täidame lohud ja rebime punnid ära.
  • Märgistus. Peate tegema topeltahela, kasutades üle tihvtide venitatud nööri.

Järgmine on vundamendi kaevikute kaevamine. Kui omatehtud kasvuhoone pindala on kuni 10 m2, siis kõik, mis on suurem, on kaevatud kuni 30-35 cm rangelt vertikaalne, põhi tasane.

Kuidas oma kätega kasvuhoonet teha: vundamendi kaheahelaline märgistusskeem

Pange tähele:omatehtud ribavundament tuleb tugevdada. Ainult soomusrihma kudumise meetod erineb majade, suvilate ja suurte vaatetornide ehitamisel kasutatavast. Seal on see täisväärtuslik, valmistatud neljast jämedast armatuurvardast, mis on läbi põimunud peenematega. Siin on need 30 cm kõrgused terastihvtid (15-20 mm), mis on vertikaalselt kaevikute põhja torgatud, mis on väliskontuurilt kaetud paksu traadiga.

Kuidas kasvuhoonet õigesti teha: betoneeritud sisseehitatud osad

Kaevikute servadele paigaldame 20 cm kõrgused omatehtud raketise paneelid. Väljast tuleb need traadiga kokku siduda või vaiadega toetada, kuna betoon mõjub raketist laiendavalt. Põhja valame liivapadja (10 cm) ja killustiku (15 cm). Peal paigaldame ülalkirjeldatud omatehtud soomustatud vöö. Samuti peate hoolitsema rihmatalade edaspidise kinnitamise eest - selleks paigaldame vundamendi süvenditesse vertikaalselt manustatud osad või ankrutihvtid.

Kasvuhoone valmistamine oma kätega, video aluse korraldamisest metallnurgast.

Vundamendi täitmiseks segage lahus. Selle koostis on standardne: 3 osa liiva + 1 osa tsementi. Vesi, kuni segu saavutab paksu hapukoore oleku. See etapp tuleb lõpule viia nii kiiresti kui võimalik, kuna betooni kasutusiga on lühike. Valame raketisse nii palju lahust, et see ei ulatuks servani umbes 5 cm Me katame kõik peal tsellofaankilega. Saate raketise eemaldada ja alustada edasist ehitamist kolme kuni nelja päeva pärast.

Omatehtud kasvuhoone kokkupanek, foto vundamendi valamisest

Omatehtud rakmete ja raami montaaži paigaldamine

Paigaldame rakmed vundamendile. See võib olla valmistatud ristkülikukujulisest puidust - näiteks 120 x 150 mm. Tala paigaldamisel kasutatakse sisseehitatud detaile või ankurtihvte, mis on eelnevalt vundamendisse betoneeritud. Selle alla peame panema katusepapi või muu niiskuskindla materjali riba. Puidu enda eelimmutame antiseptiliste ja hüdrofoobsete ühenditega.

Isetehtud kasvuhoone, vundamendiks puidust karkass

Pingutame mutrid väga tugevalt kinni, kuid mitte nii palju, et need surutaks puitu, rikkudes sellega immutustega moodustunud kaitsekihi terviklikkust. Kaks päeva pärast kodu kasvuhoone paigaldamise lõpetamist kontrollime oma kätega mutrite pingutamise kvaliteeti - puu kuivab, väheneb mahult ja kinnitus nõrgeneb. Pingutame riistvara soovitud olekusse.

Pange tähele:isetehtud raamikaared ja horisontaalsed alusprofiilid kruvitakse raami külge kruvidega. Iga kaare jaoks piisab ühest kruvist kummalgi küljel, horisontaalsete profiilide jaoks - umbes iga 50 cm järel puuritakse enne paigaldamist metalli sisse.

Kaared saab osta valmis kujul või ise painutada. Järgmisena kirjeldatakse, kuidas oma kätega kasvuhoonet teha, torude painutusmasina ehitust ja tööd.

Vahekaartest hakkame kokku panema omatehtud kasvuhoone karkassi. Mugavam on töötada kolme inimesega: kaks hoiavad kaare külgedel, kolmas joondab need esmalt tasemele ja hakkab seejärel osi alusele kinnitama. Horisontaalseid vaheprofiile saab keevitada kaarte külge, pingutada kruvidega või kinnitada krabiklambritega. Valime kõige mugavama kinnitusviisi.

Osade ühendamise meetodid

Otsad on parem kokku panna eraldi, maapinnal. Kinnitame kõik džemprid kaarte külge, teeme sissepääsu/ventilatsiooniavad, keerame hinged kinni. Töötame alati tasasel pinnal, kandes konstruktsioonile perioodiliselt taset, et vältida moonutusi. Tõstame isetehtud seinad üles ja paneme paika.

Isetehtud kasvuhoone otste kokkupanek

Polükarbonaadi paigaldamine

Alustame polükarbonaadi paigaldamist omatehtud kasvuhoonele otstest. Et mitte lõikamisega vaeva näha, võtame ristkülikukujulised lehed ja paneme peale ning kruvime siis raami külge. Seejärel hakkame ülejääki servadest ja avadest maha lõikama. See on kiireim viis. Ülejäänud lehed viskame lihtsalt üle kasvuhoone, lõikame ülejäägid alt ära ja jätkame kattematerjali kinnitamisega.

Selge näide selle kohta, kuidas oma kätega kasvuhoonet teha, on näidatud polükarbonaadi paigaldamise protsess

Pange tähele:Polükarbonaati ei saa kruvida tavaliste isekeermestavate kruvidega, tiheda ühenduse tagamiseks tuleks kasutada kruvidega termoseibe. Me keerame kruvid vertikaalselt sisse, pingutades neid tihedalt. Lehtede liitekohti vähendame spetsiaalsega profiilide ühendamine, paigaldage mööda servi trimmiprofiil.

Polükarbonaadi paigaldamiseks kasutatav termoseib

Polükarbonaadist omatehtud kasvuhooned, video näitab viilkasvuhoone keevitamise protsessi. Tööd teostatakse siseruumides, konstruktsioon paigaldatakse juba kokkupandud vundamendile.

Tänapäeval on päris paljud linnaelanikud innukad kasvatama oma maatükkidel kasvuhoonetes ja kasvulavades varajast juurvilja ja värskeid ürte. Isegi kui seda ei tehta tulu saamiseks, vaid pigem hobi korras, maitsevad oma kätega kasvatatud tooted millegipärast alati paremini.

Keskkonnasõbralikkuse seisukohalt on sinu kasvuhoones või kasvuhoones kasvav (ja siin saad kasvatada mitte ainult varajasi juurvilju ja vürtse või nende istikuid maasse ümberistutamiseks, vaid ka ilutaimi või lilli) on alati kvaliteetsem ja puhtamaks, kui see viiakse läbi õigeaegselt. Omatehtud polükarbonaadist kasvuhoonete valmistamine pole sugugi keeruline ning nõuab minimaalset pingutust, aega ja raha.

Paar sõna rakulise polükarbonaadi kohta

Tänapäeval pakub ehitusmaterjalitööstus meile kärgpolükarbonaati. Erinevat värvi ja paksusega polükarbonaatlehtede näidiseid võib täna näha ehk igas ehituspoes.

Tehase lehe standardmõõt on tavaliselt umbes 2 x 6 meetrit, kuid müüjad pakuvad lõiketeenust, nii et saate osta mis tahes vajalikus suuruses polükarbonaati(loomulikult tehase pikkuse ja laiuse piires). Kui plaanite teha suurema pindalaga kasvuhoone, saab lehed hõlpsasti omavahel kokku ühendada (aga sellest lähemalt allpool). Kasvuhoone või kasvuhoone valmistamiseks võib kaaluda polükarbonaati ideaalne materjal. Oleme selle omadustest juba kirjutanud, nii et saame kohe liikuda näpunäidete juurde, kuidas oma kätega kärgpolükarbonaadist kasvuhoone teha.

Polükarbonaadil on kõrge painde- ja rebenemistugevus. See võimaldab luua suure painderaadiusega konstruktsioone, näiteks kasvuhoone. On ka teisi kasulikud omadused Ja . Sellel on madal erikaal ja see on ka väga vastupidav temperatuuridele.

Materjali kasutusala määrab selle suurus. Loe rohkem kärgpolükarbonaadi suuruste kohta. Peamine parameeter on laius. Väikeste varikatuste jaoks kasutatakse õhukest polükarbonaati, katusekatteks paksu polükarbonaati.

Kasvuhoone ei ole kasvuhoone

Peamine põhimõtteline erinevus kasvuhoone ja kasvuhoone vahel on see, et viimane on loomiseks alati varustatud välise kütteallikaga soovitud temperatuur. Kasvuhoonet köetakse, nagu nimigi ütleb, eranditult looduslikest allikatest – päikesevalgusest, mädanevast sõnnikust või lehtedest. Selle tegevus põhineb elementaarsel füüsikal, täpsemalt meile koolitundidest tuntud “kasvuhooneefektil”.

Seda on oluline mõista, kui valite selle ehitamiseks kärgpolükarbonaadi. Küllastunud polükarbonaadist lehed ei sobi teile absoluutselt kasvuhoonesse. tumedad värvid või täielikult peegeldav. Kõige õigem oleks osta läbipaistvat polükarbonaati või heledates toonides tooteid - need lasevad läbi piisavalt valgust, ultraviolettkiirgust ja hajutavad seda suurepäraselt konstruktsiooni sees.

Ja veel üks näpunäide - kasvuhoone jaoks ostke kärgpolükarbonaati lehe paksusega 8–10 mm.mm. Õhemaid kasutatakse dekoratiivsetel eesmärkidel, paksemaid massiivsete loomiseks ehituskonstruktsioonid fassaadidel ja katustel ning nendega töötamine on kodus täiesti ebamugav.

Meie soovitava paksusega kärgpolükarbonaat talub suurepäraselt mehaanilisi koormusi, võimalikku suurt lumekihti ja rahe lööke. Erinevalt klaasist ei ole see habras materjal, see ei purune löökidest ja paindub üsna kergesti.

Milliseid tööriistu on vaja kärgpolükarbonaadist kasvuhoone paigaldamiseks

Elementide tootmiseks ja kasvuhoone raami kokkupanekuks võib vaja minna (olenevalt töömaterjalist):

  • Rauasaag teraga metalli (või puidu) jaoks
  • bulgaaria keel
  • Pöörlemiskiiruse regulaatoriga puur (kruvikeeraja)
  • Puurid
  • Haamer
  • Kruvikeerajad

Polükarbonaati on parem lõigata otse kodus tolmueemaldussüsteemiga tikksaega, kuigi lõikamist saab teha ka metallist teraga rauasaega, kuid see on väga tülikas ja mitte eriti mugav protsess.

Kärgpolükarbonaadile märgistamiseks valmistage ette õhuke marker või viltpliiats. Tavaline grafiitpliiats jätab õrna jälje ja võib olla peaaegu nähtamatu või kriimustada polükarbonaadi pinda. Niisiis, kuidas polükarbonaadist kasvuhoonet kokku panna?

Raami kokkupanek

Raami kokkupanekule eelneb tavaliselt polükarbonaadist kasvuhoone joonise detailne joonis või vähemalt tööeskiis, mis näitab konstruktsioonielementide mõõtmeid. See aitab teid mitte ainult kasvuhoone enda kokkupanemisel, vaid ka selle ajal ettevalmistav etapp, millal valmistate selle osi ja lõikate kärgpolükarbonaati, samuti arvutate vajaliku materjalikoguse vajaduse.

Kasvuhoonekarkasse on kahte tüüpi, nagu ka kasvuhooned ise - sügavuti ja maapealsed. Mis tahes variandi puhul on kasvuhoone konstruktsioon, mis on igast küljest täielikult suletud ja mille põhi hoiab sees soojust. Raami ülemise osa kuju võib olla mis tahes - poolringikujuline, sirge, viil- või viilkatusega.

Põhinõue raamile on, et see peab olema stabiilne, üla- või külgmistes osades olema avanevad elemendid, mis tagavad ligipääsu kasvatatavatele taimedele istutamiseks ja nende eest hoolitsemiseks. Need võivad olla täielikult eemaldatavad või hingedel avatavad luugiuksed.


Polükarbonaadist kasvuhoone joonis

Pärast raami kokkupanemist (jätame seda tüüpi tööde kirjelduse tahtlikult välja, eeldades, et teil on puidu või metalliga töötamise oskused) peate selle külge kinnitama kärgpolükarbonaadi.

Mis järjekorras, kuidas ja kuidas kärgpolükarbonaati kasvuhoone tegemisel õigesti kinnitada

Raam on kokku pandud, kärgpolükarbonaadi lehed lõigatakse vajalike suurustega. Jääb vaid raam sellega katta ja saate kasvuhoonet sihtotstarbeliselt kasutada. ? Polükarbonaadi kinnitamiseks peate ostma isekeermestavad kruvid, millel on lame alumine osa ja kummist tihendid (seibid). See on vajalik kärgpolükarbonaadi lehtede ja raamielementide vahelise tiheda ja õhukindla ühenduse tagamiseks.

Tööd puuri või kruvikeerajaga tuleks teha aeglasel kiirusel. Kui tööriistal on jõu piiramise funktsioon, seadke see sisse nõutavad väärtused. Neid saab kindlaks teha, katsetades esmalt polükarbonaadi jääke ja raamimaterjale. Katmine peaks algama alt, pärast mida katate kasvuhoone seinad ja katus.

Video polükarbonaadist kasvuhoone kokkupanemisest

Meistriklass kärgpolükarbonaadist valmistatud lihtsa ja odava kasvuhoone kokkupanemiseks oma kätega.

Kõik suveelanikud on selle pildiga tuttavad: mai, on soe, päike paistab eredalt, on esimesed võrsed varajane maandumine, vaatate järgmisel hommikul aknast välja ja seal sajab lund. Loomulikult ei ole see täiesti soodne nähtus, mis mõjutab negatiivselt saaki, eriti äkiliste temperatuurimuutuste suhtes tundlike põllukultuuride puhul. Kui ootate varajast saaki müüki, ei saa kahjusid vältida. Kuid sellest olukorrast on täiesti võimalik välja tulla. Lume peatada pole võimalik, kuid igaüks saab istikuid selle eest kaitsta. Just seetõttu ehitatakse kasvuhoonet.

Võite leida palju originaalseid ideid, kuidas ja millest seda ehitada. Soovitame teil välja mõelda, kuidas polükarbonaadist kasvuhoone ehitada. Artiklis tutvustatakse selle paigutuse võimalusi, räägitakse teile, millist vundamenti saab ehitada, millest raami teha ja kuidas polükarbonaati paigaldada. Oleme kindlad, et pärast materjali lugemist veendute, et polükarbonaadist kasvuhoone on võimalik ise valmistada.

Kasvuhoonete tüüpide ja vormide sordid

Täna saate kohtuda erinevad kujud kasvuhooned Kõige populaarsem:

  • kaarjas;
  • telk

Need erinevad üksteisest katuse kuju poolest. On ka muid erinevusi, need on loetletud tabelis:

Kasvuhoonete võrdlus

Selle kasvuhoone nimi räägib enda eest. Katuse kuju on poolringikujuline. See on omamoodi tunnel seintega. Selle kuju jaoks on ideaalne kattevariant polükarbonaat. See paindub kergesti, moodustades sujuva kaare. Selle tootmine toimub eraldi plokkidest. Keskmiselt ulatub hoone kõrgus 2500 mm-ni, mõnikord ka kõrgem. Pikkus ja laius määratakse individuaalselt. Katuse kuju on valdavalt viil.

Mõned kasvuhooned ei ole ehitatud teatud põllukultuuride kasvatamiseks otse maa sees. Sel juhul on vaja ehitust spetsiaalsed riiulid ja riiulid.

Kasvuhoonete jaoks on valikud eemaldatavate isolatsioonipaneelidega. Näiteks saab neid soojal aastaajal eemaldada. Külma saabudes pannakse paika eemaldatavad kilbid, mis kaitsevad taimi külma ja sademete eest.

Igal juhul, sõltumata valitud ehitusvormist, tuleb arvestada järgmisega:

  • Kasvuhoone peab olema vastupidav ja funktsionaalne.
  • Kõik taimed peavad olema vabalt ligipääsetavad.

Hulknurksed kuplikujulised kasvuhooned meelitavad oma originaalsuse ja kujuga. Nende valmistamise protsess on töömahukas. Pealegi on neid polükarbonaadiga äärmiselt raske katta.

Paigalduskoha valimise olulised nüansid

Paigalduskoha valimisel tuleks arvesse võtta mitmeid olulisi nüansse:

  • mulla koostis;
  • maastiku joonistamine;
  • pool maailma.

Mis puutub maastikukujundusse, siis on oluline arvestada maastiku olemust või mullatingimuste dünaamikat. Näiteks kui kasvuhoone on paigaldatud kallakule, kas lume või vihma sulades ujutatakse see üle? Pöörake tähelepanu ka mulla külmumisastmele ja põhjavee tasemele. Väärtused ei tohiks olla kõrgemad kui 1,2 m, vastasel juhul niisutab tõusev vesi juured, mis lõpuks mädanevad.

Pöörake tähelepanu! Kui teie piirkonna põhjavesi on kõrgem kui 1,2 meetrit, tuleb niiskuse eemaldamiseks ehitada drenaažisüsteem.

Mis puudutab kardinaalsete suundade ja sobiva pinnase valikut, siis sellest tasub lähemalt rääkida. Kui te sellele küsimusele piisavalt tähelepanu ei pööra, võib kasvuhoone saak olla kehv. Seda arutatakse edasi.

Kasvuhoonetaimede kasvatamise pinnase määramine

Pinnas peaks olema suhteliselt kuiv ja tasane. Kui kaevate madala augu sinna, kuhu plaanite kasvuhoone panna ja leiate sealt savi, siis kasvuhooneks see koht ei sobi. Savi hoiab niiskust, nii et pärast iga kastmist jääb vesi pinnale pikka aega.

Ideaalseks pinnaseks peetakse liivast mulda. Kui teie saidil liiva pole, on oluline teha mitmeid lisatöid: kaevata süvend, valada liivakillustikku ja täita liivapadi. Peal tuleks valada kiht viljakat mulda.

Kardinaalsete suundade valimine

Alustuseks väärib märkimist, et kasvuhoone õige asukoht kardinaalsete suundade suhtes aitab teie raha tõsiselt kokku hoida. Kui kasvuhoone saab piisav kogus päikesevalguse käes, pole valgustust vaja. Lisaks annab päikesevalgus taimedele vajalikku soojust. Nõustuge, et kasvuhoone kütte ja valgustuse korraldamine nõuab palju raha, kuid süsteemide ülalpidamiseks ja töökorras hoidmiseks on siiski vaja raha.

Seega on 2 häid viise kasvuhoone paigaldamine kardinaalsete suundade suhtes:

  • idast läände;
  • põhjast lõunasse.

Esimene võimalus on kõige tõhusam. Tänu sellele paigutusele saavad taimed päikesevalgust kogu päeva jooksul.

Pöörake tähelepanu! Kui teie kasvuhoone on ruudukujuline, siis need nõuded sellele ei kehti. Kardinaalsuundade määramine on vajalik kasvuhoonete puhul, mille mõõtmed on 3×6, 3×8 m või rohkem. Kandilise kasvuhoone saad paigaldada endale sobivamal viisil.

Asukoha määramine hoonete ja puude suhtes

Olulist rolli mängib ka kasvuhoone asukoht olemasolevate kõrvalhoonete ja puude suhtes. Seega ei tohiks kasvuhoonele langeda maja ega puude vari. Kui asetate kasvuhoone puu lähedale, koguneb lehestik kasvuhoone katusele, takistades päikesevalguse tungimist kasvuhoonesse. Peate pidevalt tagama, et katus oleks puhas.

Olles uurinud kasvuhoone asukoha peamisi nüansse, soovitame naasta meie põhiteema juurde. Räägime polükarbonaadi kasutamise eelistest ja selle valitud omadustest.

Polükarbonaadist kasvuhoonete omadused

Traditsiooniliselt on kasvuhoone kaetud klaasi või polüetüleeniga. Need materjalid on taskukohased. Kui aga võrrelda neid polükarbonaatkonstruktsiooniga, on viimasel selge vastupidavuse eelis. Polüetüleeni purunemise oht on väga suur. Pealegi ei pea te selleks erilisi jõupingutusi tegema. Klaas on habras ja võib puruneda. Muidugi saab polükarbonaati katki teha, sellel on lihtsalt rohkem eeliseid tugevuse ja praktilisuse osas. Kui klaas puruneb, võivad killud sattuda teie silmadesse ja avatud nahale. Pealegi on maasse kukkuvad killud väga ohtlikud, sest suur hulk maapinnas tehtavat tööd tehakse käsitsi.

Sellise kasvuhoone eeliseks on see, et saate seda ise teha. Kutsume teid tutvuma polükarbonaadist kasvuhoonete plusside ja miinustega:

Eelised Puudused
Kõrge päikesevalguse läbilaskvus. Materjal on tuleohtlik, mis on tulekahju korral ohtlik.
Kasvuhoone karkassi külge kinnitatud polükarbonaat on vastupidav mehaanilisele pingele. Võrreldes teiste materjalidega võib lõpphind olla suurem.
Materjali plastilisus võimaldab anda kasvuhoonele kaarekujulise kuju.
Kasutusiga on umbes 20 aastat.
Polükarbonaat on vastupidav sademete negatiivsetele mõjudele.
Atraktiivne välimus.
Materjali kerge kaal ei nõua võimsa vundamendi valmistamist.
Võimalus valida mis tahes värvipalett.

Millist polükarbonaati kasvuhoonesse valida

Turg pakub erineva kujundusega polükarbonaati. Meie eesmärk on valida kõige rohkem sobiv materjal kasvuhoone jaoks. See oluline etapp, sest polükarbonaadil on hea saagi saamisel oluline roll. Seega tasub valikut tegema asudes meeles pidada järgmist:

  • Pole haruldane leida madala kvaliteediga polükarbonaati. Kõige hullem on see, et seda müüakse kaubamärgiga materjalide varjus.
  • Müügil on kerge polükarbonaat - sellel on õhukesed seinad. Selle kasutamine on soojas kliimas kulutõhus. Äkiliste temperatuurimuutuste korral muutub selline polükarbonaat rabedaks. Lisaks ei anna see kasvuhoonele piisavalt tugevust.
  • Tihti ei vasta pakendil märgitud parameetrid tegelikkusele. Näiteks kui lehe paksuseks on märgitud 4 mm, võib see osutuda vaid 3,5 mm. Kuid sellist polükarbonaati pole soovitatav osta.
  • Kui soovite osta kulumiskindlat polükarbonaati, mängib selle valikul olulist rolli kaal. Tavaline ja kvaliteetne leht standardsed suurused kaalub umbes 10 kg. Kerge versioon - 8,5 kg või isegi vähem. Viimased ei ole eriti vastupidavad – on haprad.
  • Kvaliteetsel polükarbonaadil on alati märk selle paigaldamise meetodil ja meetodil. Kvaliteeti näitab ka spetsiaalse ultraviolettkiirte eest kaitsva kile olemasolu.
  • Kvaliteetne polükarbonaat on elastne ja kergesti töödeldav. See ei tohiks olla liiga habras.

Kui plaanite mahukat materjaliostu, võite küsida dokumentatsiooni ja kvaliteedisertifikaati. Tavaliselt on seal märgitud kaal, suurus, tootja ja muud vajalikud andmed.

Uus polükarbonaat tuleb pakendada polüetüleeni. Ultraviolettkiirte eest kaitstud küljel ja elementide serval peavad olema vastavad märgised. Kui sul seda pole, on parem plastikut mitte osta.

Kasvuhoone ehitamiseks kasutatakse kõige sagedamini rakulist polükarbonaati. Ja see on loogiline, kuna see on suhteliselt läbipaistev, laseb läbi kuni 88% valgust ja need näitajad ei vähene töötamise ajal. Kui me räägime löögitugevusest, siis see on 100 või enam korda suurem kui klaasil. Toome välja ka muud seda tüüpi polükarbonaadi omadused:

  1. 4 mm paksuse materjali soojusjuhtivus on 2 korda suurem kui klaasil. Mis säästab energiat kuni 30%. Kõrge soojusisolatsioon saavutatakse õhupilu olemasolu tõttu.
  2. Materjal on isekustuv, seega peetakse seda tulekindlaks.
  3. Lihtne paigaldada. Kasvuhoonele võib anda mis tahes kuju.
  4. Materjal on vastupidav erinevatele atmosfääritingimustele. Soovitatav kasutada temperatuurivahemikus –40°C kuni +120°C. Töötamise ajal ei kaota see oma omadusi.

Nüüd pöörame tähelepanu kasvuhoonele sobiva materjali paksusele. Optimaalne paksus on 8 mm. Mida paksem on polükarbonaat, seda suurem on katte lubatud samm. Õhuke materjal on madalama hinnaga, kuid treimist tuleb teha väikeste sammudega, lisaks on selle löögikindlus väiksem.

Seega arvestage polükarbonaadi valimisel järgmisi soovitusi:

  • kasvuhoonete puhul - kuni 4 mm;
  • väikese kasvuhoone jaoks - 6 mm;
  • kasvuhoone keskmise pindala jaoks - 8 mm;
  • kui kasvuhoonel on suur vertikaalne osa, siis on soovitatav paksus 10 mm;
  • suurte sildevahede korral soovitatakse materjali paksusega 16 mm.

Oluline tegur on materjali tiheduse valik. Kasvuhoone puhul peaks see olema 800 g/m2. Tihedust saate isegi visuaalselt määrata. Kui lamavas asendis ei tundu linad viltu, neil pole painutusi ega muid deformatsioone, siis on polükarbonaat piisava tihedusega. Kuid kõige parem on küsida dokumentatsiooni koos tehniliste kirjeldustega.

Kumb on parem – valmis või omatehtud?

Kui sulle ei meeldi ise asju teha või pole üldse aega, siis oleks ideaalne võimalus osta valmis kasvuhoone. Ostate täieliku komplekti, mis sisaldab raami, kinnitusi, katet jne. Kuid sellistel kasvuhoonetel on mitmeid puudusi, mida ei saa tähelepanuta jätta. Tehases toodetud kasvuhooned ei vasta sageli märgitud GOST-i standarditele. Reeglina on sellised raamid vähem stabiilsed. Seetõttu peaksite enne nende paigaldamist tegema hea vundamendi ja konstruktsiooni veelgi tugevdama.

Metallraam korrodeerub sageli ja väga kiiresti tekib vajadus remondi järele. Hoopis teine ​​asi on siis, kui kõik on iseseisvalt tehtud. Tehes kõike nullist, ei hoia te kunagi kulumaterjalidega kokku.

Allpool soovitame vaadata videot, kus pakutakse valmis kasvuhoone versiooni.

Video: metallprofiilist valmis kasvuhoone kokkupanemise protsess

Polükarbonaadist kasvuhooneraamide valikud

Karkassi saab valmistada erinevatest ehitusmaterjalidest. Igaüks neist erineb kvaliteedi poolest, mis mõjutab töö kestust. Näiteks kasvuhoone saab teha järgmistel alustel:

  • profiiltoru;
  • puit;
  • tsingitud profiil;
  • polüpropüleenist toru jne.

On võimatu kindlalt öelda, milline neist on parim, sest igal neist on vaieldamatud eelised:

Polükarbonaadist kasvuhoone raami valikud

Materjal on vastupidav. Ei korrodeeru niiskuse mõjul. Eelised hõlmavad paigaldamise lihtsust. Konstruktsioonid on kerged, mistõttu pole vaja teha rasket vundamenti. Siiski on ka puudusi. Kui teie piirkonnas on palju lund, võib tsingitud profiil painduda ega talu koormust.

See materjal on erinevalt selle analoogidest eelarvesõbralik. See raam kestab palju aastaid. Polüpropüleen ei korrodeeru. Siiski ilma põhjuseta raske kaal ehitus, raam tuleb maapinnale kinnitada. Ja väga usaldusväärne. Vastasel juhul võib kasvuhoone tuule mõjul ümber minna.

Samuti üsna soodne materjal. Seda materjali kasutades saate täiesti iseseisvalt teha polükarbonaadist kasvuhoone raami. Kuid siin on mõned puudused. Puit ise imab niiskust. Sel põhjusel on see vastuvõtlik korrosioonile ja mädanemisele. Seetõttu on vaja usaldusväärset alust, kvaliteetne töötlemine antiseptiline raam ja kvaliteetne puit.

See materjal on kaalult kerge. Hinna poolest on see aga kõige kallim. Arvestades, et kasvuhoone karkassi jaoks on vaja paksu alumiiniumprofiili, läheb kõik kokkuvõttes väga kalliks. Kuigi sellise raami kvaliteet õigustab ennast täielikult.

See materjal on oma tugevuselt vaieldamatult parim. Sellise kasvuhoone kokkupanekuks on aga vaja keevitusmasin. Poltühendus pole parim parim variant, kuigi võimalik. Korrosiooni tekkimise vältimiseks on vaja profiiltoru töödelda eriline koostis. Paigaldusprotsess on üsna töömahukas ja nõuab palju tööjõudu.

Millele peaksite raami kujunduse määramisel tähelepanu pöörama:

  • Planeerige akende õige asukoht. Tavaliseks ventilatsiooniks piisab 2 väikesest aknast.
  • Kui kasvuhoone on suur, peaksid ventilatsiooniavad olema iga 2 meetri järel.
  • Sageli on vaja mõelda valgustuse korraldamisele, eriti kui kasvatate seemikute jaoks köögivilju.
  • Arvutage õigesti sektsioonide ja kaare arv tulevases kaadris. Pidage meeles, et raami tugevus sõltub profiiliosast. Iga sektsiooni vaheline samm ei tohiks ületada 700 mm. Kuigi tänapäeval võib leida valmis kasvuhooneid, mille kaarevahe on kuni 2000 mm. See pole kõige vastupidavam variant.
  • Valige õige polükarbonaadi paksus. Arutasime selle protsessi peensusi eespool.

Niisiis, need on peamised nüansid, mida tuleks raami kujunduse moodustamisel arvesse võtta.

Vundamendi valmistamise võimalused

Nagu iga teinegi ehitis, peab ka kasvuhoone asuma vundamendil. See võib lihtsalt kasutatud materjalist erineda. Väärib märkimist, et kasvuhoone alus peab täitma mitmeid olulisi funktsioone, sealhulgas:

  • turvalisus kindel alus raami jaoks;
  • vältides raami seina otsest kontakti maapinnaga, mis kutsub esile kuni 10% soojuskadu;
  • vältida niiskuse tungimist kasvuhoonesse;
  • takistades muttide, väätide ja teiste "kutsumata külaliste" sisenemist kasvuhoonesse.

Kutsume teid tutvuma mitut tüüpi vundamentidega, mida polükarbonaadist kasvuhoone ehitamisel edukalt kasutatakse:

  • lint;
  • puidust;
  • sammaskujuline.

Pakume iga vundamenditüübi jaoks samm-sammult ehitusjuhiseid. Muidugi võite teada muid meetodeid, kuid kirjeldame kõige kättesaadavamaid ja levinumaid.

Lint

Seda tüüpi alustel on kõrge aste tugevus. Sellele saate monteerida kasvuhoone raami mis tahes ehitusmaterjalist. Lisaks pakub see suurepärase kaitse külma ja liigse niiskuse läbitungimise eest. Sellise vundamendi tootmine toimub mitmel järjestikusel etapil, mis on kajastatud tabelis:

Töö etapid Juhised
Etapp nr 1 Esiteks tehakse märgistus riba vundament. Selleks paigaldatakse perimeetri ümber tihvtid. Õige suuruse saamiseks peaksite mõõtma diagonaalid ja nurgad ise. Diagramm näitab, kuidas neid protsesse läbi viia:

Polükarbonaadist kasvuhoone jaoks piisab vundamendist laiusega 250 mm kuni 400 mm.

Etapp nr 2 Nüüd pärast märgistamist on vaja teostada kaevetööd. Kaevik kogu vundamendi perimeetri ulatuses kaevatakse 600 mm sügavusele.
Etapp nr 3 Kaeviku põhi tasandatakse, täidetakse umbes 100–150 mm paksune liivapadi. Liiva ja killustiku kiht tuleb tihendada. See kiht on vajalik selleks, et luua betoonile hea alus ja vältida selle segunemist pinnasega.
Etapp nr 4 Nüüd peate raketise seadistama. Fotol näete väike ala raketis, nimelt selle paigaldamise meetod:

Raketis peab olema kindlalt kinnitatud. Vaiade või tugipostide kujul olevad toed tuleb paigaldada väljapoole. Raketist on vaja pingutada koos valmistatud tasanduskihiga puidust tala. Ribavundament peaks tõusma maapinnast 300 mm kõrgusele.

Etapp nr 5 Kaeviku põhja tuleb asetada tugevdus traadiga seotud raami kujul. See annab alusele tugevuse.
Etapp nr 6 Nüüd nad sõtkuvad betoonmört. Vundament on kõige parem valada korraga. Pärast vedela betoonikihi paigaldamist tihendage see kindlasti ja vibreerige. See hoiab ära tühimike tekkimist betoonkehas.

See on kõik, riba vundament on valmis. Sõltuvalt raami tüübist saate kohe betooni sisse pista metallist vardad, mis jäävad kinni. Kuid see sõltub valitud raami tüübist. Pärast betooni valamist on soovitatav see katta polüetüleeniga. See on eriti vajalik, kui väljas on päikesepaisteline ja kuum ilm. Betoon hakkab järk-järgult kuivama.

Puidust

Kui me räägime kõige lihtsamast ja odavamast vundamendist, siis on see puit. Selline vundament võimaldab vajaduse korral kasvuhoone teise kohta teisaldada. Kuid pidage meeles sellise aluse olulist puudust - puit on korrosioonile allutatud. Keskmes puidust vundament tala on olemas. Tootmistöö koosneb järgmistest osadest:

Kasvuhoone puitvundamendi valmistamise tehnoloogia

Kõigepealt on vaja teha märgistused. See tööetapp tehakse sõltumata aluse tüübist. Sel juhul kasutatakse puittalasid 100×100 mm. Sõltuvalt raami kaalust võib puidu paksus olla suurem või väiksem.

Baarid mõõdetakse rangelt vastavalt määratud suurusele. Markeri abil need märgistatakse ja valmistatakse ette lõikamiseks.

Puidu lõikamiseks on mugav kasutada kettsaagi. Oluline on säilitada 90˚ nurk.

Talade paigaldamisel kasutage taset. Tänu sellele on kasvuhoone karkass tasane.

On olemas meetod talade ühendamiseks soonega. Sel juhul kasutatakse metallist nurka. Tala servad asetatakse tugedele. Esiteks pannakse maasse tellistest, plokkidest või betoonist alus.

Jällegi, mõõtke kõike eelnevalt taseme järgi. Selles etapis on tala all olevad toed juba paigaldatud ja selgelt paigaldatud.

Järgmises etapis mõõdetakse diagonaale.

Nende suurused peavad ühtima. Kui see tingimus ei ole täidetud, võivad tekkida probleemid.

Kui kõik mõõtmed ühtivad, valatakse tala alla muld. Kontrollmõõtmisi tasub teha ka nivoo abil.

Viimases etapis kinnitatakse metallnurk isekeermestavate kruvide ja kruvikeeraja abil.

Samal ajal kontrollige diagonaale, et teie eelmisi mõõtmisi ei rikutaks.

Lõpptulemuseks on selline vundament tulevasele kasvuhoonele.

Siin on oluline esile tuua mõned nüansid. Eespool kirjeldatud puitvundamendi rajamise meetodi puhul on puidul otsene kontakt maapinnaga. Sel põhjusel tuleb puitu töödelda spetsiaalse korrosioonivastase mastiksiga. Kuid see on lühiajaline, nii et mõne aja pärast tuleb alust parandada. Selle probleemi kõrvaldamiseks ehitavad mõned puidust aluse metallsamba vundamendile. Kuidas seda teha, vaata ettevalmistatud videomaterjalidest.

Video: puitvundamendi aluse märgistamine ja ettevalmistamine

Video: mis juhtub, kui te vundamendi märgistamisel diagonaali ei mõõda

Video: juhised puidust vundamendi valmistamiseks

Veerg

Seda tüüpi kasvuhoone alus on kombineeritud ribapõhjaga. Anname juhised metalltorudele sammasvundamendi tegemiseks. Peal laotakse puittalad. Kõik juhised on esitatud tabelis:

Tööde järjekord Ribaaluse valmistamise protsess

Pärast märgistamise lõpetamist määrame järjehoidja kohad tugisambad. Tugisambad peavad asuma kasvuhoone nurkades. Sees pikk külg sammaste vaheline samm võib olla kuni 3 m. Kõik oleneb tulevase kasvuhoone konstruktsiooni kaalust. Valmistatakse kaevusid Ø300 mm.

Valmis kaevu asetatakse katusematerjal, mis kaitseb betooni otsese kokkupuute eest maapinnaga. Katusematerjal peaks täpselt moodustama vajaliku ava läbimõõduga 300 mm. Kaevu keskele sisestatakse toru, mille seinad peavad olema vähemalt 3 mm paksused. Mis puudutab toru läbimõõtu, siis see võib olla erinev: 50, 75, 100 mm jne. Toru paigaldatakse rangelt vertikaalselt.

Nüüd jookseb betoonitööd. Katusepapp seest on üleni betooniga täidetud. Et betoonisegu ei suruks läbi katusekattematerjali, on vaja samaaegselt lisada ja tihendada pinnast. Valatud betooni tase peaks olema pinnasega tasane või veidi väljaulatuv.

Selle skeemi kohaselt paigaldatakse iga tugi kasvuhoone vundamendi alla.

Kui betoon on täielikult kõvenenud, on vaja teha ettevalmistusi, et sammaste toed lõigatakse samale tasemele. Sel eesmärgil on kasulik selline seade klambri kujul. Kui olete lõiketaseme märkinud, saate malli kasutada ühtlase lõike tegemiseks.

Järgmiseks sammuks on vaja lasertasandit. Ühel hetkel peate selle paigaldama ja kõigi paigaldatud torude juures laserkiirega "laskma". Torudele asetatakse lõikejäljed.

Pärast seda tehakse spetsiaalse klambri abil veski ja metallringi abil mööda märke sisselõige. Tänu sellele tehnoloogiale saate tagada sammastoe ülaosas tasase pinna.

Järgmises etapis valmistatakse betoonisegu. Valmistatakse selline kastekann, mis suunab kogu betoonisegu toru keskele. Kogu toru sisemus tuleb täita betooniga. Teatavasti, kui betoon puutub kokku metalliga, siis viimane ei roosteta. Kui toru täitub, võtke tükk metallist tugevdust või muud varda ja torgake betoon läbi, et betooni seest õhk täielikult eemaldada.

Kui betoon on saavutanud 50–60% tugevuse, võite jätkata järgmise etapiga. Võetakse 8 mm paksune metallleht. Toe nurgasammaste jaoks lõigatakse need nurgaplaadid. Neisse tehakse augud, mille kaudu kinnitatakse puittalad.

Vahetaladel on sellised metallplaadid, mis võimaldavad kas ühendada kaks tala kokku või kinnitada tala kogu pikkuses.

Iga sammastoe hüdroisolatsiooniks lõigatakse need "voodid" katusevildist välja. Juba peal saab laduda talad ja kinnitada need järgnevaks kasvuhoone raami moodustamiseks.

Tänapäeval on kasvuhoonele polükarbonaadist vundamendi valmistamiseks ka teisi tehnoloogiaid. Peaksite valima kõige sobivama variandi. Samal ajal võtke alati arvesse asjaolu, et polükarbonaadil endal pole palju kaalu. Seetõttu määratakse vundamendi tugevus kindlaks raami kaalu alusel. Selge see, et kui tegemist on metallkarkassiga, siis on vaja tugevamat vundamenti. Järgmisena soovitame vaadata mitmeid kasvuhoone raami valmistamise võimalusi.

Kasvuhoone karkass

Mis puutub kasvuhoone raami, siis see võib olla valmistatud mitmest materjalist. Näiteks kõige lihtsam on puittala. Kasutatakse ka kallimaid tehnoloogiaid, sealhulgas alumiiniumprofiile, metallist torud ja metallprofiil. Kutsume teid tutvuma raamide valmistamise tehnoloogiaga, kasutades erinevaid ehitusmaterjale.

Kõigepealt tasub kaaluda selle materjali omadusi. Kas see on nii hea kasvuhoone tegemiseks? Metallprofiiltoru on ristkülikukujulise ristlõikega toru. Leidsin selle materjali lai rakendus tänu järgmistele tehnilistele omadustele:

  • koormus jaotub mööda servi ühtlaselt, see tagab raami suurema tugevuse;
  • lineaarmeeter on väga taskukohase hinnaga;
  • siledate külgede olemasolu lihtsustab polükarbonaadi paigaldamist;
  • Profiilist valmistatud kasvuhoone on lõpuks üsna tugev ja vastupidav.

Kõige sagedamini kasutatakse profiiltoru ristlõikega 40×20 või 20×20 mm.

Profiiltorust valmistatud kasvuhoone joonis. Mida on oluline arvestada

Profiiltorust raami joonise tegemisel on oluline arvestada, et rullprofiiltoru pikkus on piiratud: 3, 6, 4, 12 m jne. Teades tulevase kasvuhoone parameetreid ja profiili pikkust, saate palju säästa. Kuidas? Näiteks saate jäätmete minimeerimiseks kujundada joonise. Veelgi enam, kasvuhoone mõõtmeid saab kohandada juba sobivaks olemasolevad suurused profiiltoru.

Pöörake tähelepanu! Kui ostate riiulite profiili, siis on parem eelistada torusid ristlõikega 20 × 40 mm; sobiv variant tulevad torud 20x20 mm.

Joonise tegemisel valmistage kindlasti ette järgmised elemendid:

  • katus;
  • ülemine/ alumised rakmed;
  • vertikaalsed nagid;
  • akende ja uste avad;
  • lisaelemendid.

Iga riiuli paigaldamise samm võib ulatuda 1 meetrini.

Katuse valmistamisel on vaja ette valmistada ainulaadsed fermid. Neil võib olla kaks kallakut või need võivad olla kaare kujulised. Kõik sõltub teie eelistustest. Aga mitte ainult. Kaarkatuse loomiseks peate profiiltoru painutama spetsiaalse torupainutaja abil. Viilkatuse osas on vajalik ainult keevitamine.

Pöörake tähelepanu! Muu hulgas arvestage kindlasti polükarbonaadi mõõtmetega. Näiteks uurige lehe laiust ja määrake täpselt, kus liigend tuleb.

Kui teil on kaarkatus, siis arvesta sellega, et umbes 2 m kõrguse kasvuhoone ehitamiseks on vaja 12 m profiili Kasutada seda võimalust: osta kaks 6 m profiili ja ühendada need omavahel.

Kasvuhoone katuse moodustamiseks kasutatakse lihtsat võimalust. See nõuab ka minimaalset keevitustööd. Niisiis, peate torul sobivates kohtades veskiga lõikeid tegema ja seda lihtsalt painutama. See on vorm, mis kuvatakse:

Vigade vältimiseks on äärmiselt oluline teha täpsed mõõtmised ja lõiked. Iga segment tuleb kokku keevitada:

Samuti tehakse arvutus tuulutusakna ja lengi otsas oleva ukse asukoha kohta. Vaata diagrammi:

Samuti on olemas skeem kasvuhoone profiiltorust kokkupanemiseks, millel on märgitud kõik ühendused:

Viilkatusega kasvuhoone karkassi kokkupanemise juhend

Nüüd pakume tabelisse väikesed juhised metallprofiilist kasvuhoone raami valmistamiseks:

Tööde järjekord Protsessid
Vundamendi ettevalmistamine Metallprofiilist raami ehitamiseks on vaja tugevat vundamenti, see on soovitatav täita riba vundamendiga. Samuti saate vundamendisse paigaldada ankrute kujul manustatud elemente, mille kaudu tulevane raam kinnitatakse keevitamise või poltidega.
Profiili ettevalmistamine Nüüd tuleb ostetud profiil sobivatesse mõõtudesse lõigata. Kõigepealt moodustatakse raami nagid.
Tugipostide paigaldamine Pärast seda keevitatakse vundamendi hüpoteekide külge piki perimeetrit tugisambad. Tehke seda kindlasti nurkades, samuti umbes 1 meetri kaupa. Riiulite rangelt vertikaalseks paigaldamiseks on oluline kasutada taset.
Ülemise trimmi paigaldamine Selles etapis on vaja trimmi keevitada toru ülemise osa perimeetri ümber. Seega ühendatakse kõik paigaldatud nagid üheks struktuuriks.
Vahetükid postituste vahel Kasvuhoone konstruktsiooni stabiilseks muutmiseks keevitatakse risttalad ja vahetükid. Need võivad olla risti või kaldu. Nende peamine ülesanne on anda suurim jäikus.
Katusekatete tootmine Viilkatuse tegemiseks mõõdetakse kaks profiiltoru sektsiooni. Seejärel moodustatakse hari ja torud keevitatakse ülemises punktis. Võite kasutada ülalkirjeldatud meetodit, tehes lõikeid veskiga. Toru painutades saate kohe 2 kallet, mis jäävad raami konstruktsiooni külge keevitada.
Ukse paigaldus Uksed tuleb paigaldada ühele otsale. Selleks kasutatakse silmuseid. Ukseraam on samuti valmistatud torust, misjärel see on kaetud polükarbonaadiga.

On olemas tehnoloogia, mille abil kõik peamised elemendid on kokku pandud tasasele horisontaalsele pinnale. Pärast seda ühendatakse kokkupandud fermid omavahel ja kinnitatakse vundamendi külge.

Kui soovite anda katusele kaarekuju, siis lõigake osa torust ära ja painutage torupainutaja abil soovitud raadiusesse. Muidugi tuleb siin tööd teha. Kui torupainutajat pole, teevad mõned kodumeistrid torule lõiked ja painutavad seda mööda neid. Kuid see meetod on ebaefektiivne, parem on kasutada torude painutusseadet.

Pakume mitmeid videoid metallprofiilist kasvuhoone valmistamise kohta. Samal ajal kaaluge võimalusi viilkatus ja kaare kujul.

Video: profiiltorust kaarkasvuhoone valmistamine

Video: profiiltorust viilkatuse valmistamine

Kasvuhoone puitkarkass: viil ja kaar

Puidust kasvuhoonekarkassil on oma omadused ja eelised. hulgas positiivseid külgi Esile võib tuua järgmist:

Puidust kasvuhoone eelised
Madalad kulud Erinevalt metallist on puidust kasvuhoone tooraine palju odavam.
Lihtne kasutada Ehituse ajal ei ole vaja kasutada keevitusseadmeid. Tööks on vaja kruvikeerajat/kruvikeerajat, rauasaagi ja vasarat. Need on põhilised puusepatööriistad.
Hooldatavus Kui mõni konstruktsioonielement puruneb, on seda väga lihtne asendada.
Lihtne paigaldada polükarbonaat Kõige lihtsam on polükarbonaati kinnitada puitplokkidele. Auke pole vaja puurida.
Keskkonnasõbralikkus Materjal on absoluutselt keskkonnasõbralik ega kujuta endast mingit ohtu keskkonnale.
Kerge kaal Erinevalt metallprofiiltorust on puittaladest valmistatud kasvuhoonekarkassi üldine struktuur palju väiksema kaaluga.
Lihtne hooldada Töötamise ajal ei ole vaja erilist hoolt.

Tõesti, puidust kasvuhooned- see on suurepärane lahendus. Need sobivad ideaalselt teie äärelinna maastikku. Nüüd teeme ettepaneku kaaluda 2 juhist kaarkasvuhoone ja viilkasvuhoone tegemiseks.

Puitplokkidest kaarkasvuhoone

Kaarkasvuhoone peamine probleem on kaare puidust tegemine. Valmistatud kaared peavad olema suure tugevusega. Sellise kasvuhoone võib aga teha igaüks. Seda näete nüüd ise.

Alustuseks valmistage ette järgmine ehitusmaterjal:

  • lauad paksusega 50 mm;
  • puit 50×50 mm;
  • isekeermestavad kruvid;
  • metallist mööbli nurgad.

Mis puutub tööriistadesse, siis see on tavaline puusepakomplekt, mis sisaldab rauasaag, haamer, kruvikeeraja, puur, lood, mõõdulint jne.

Pakume teile samm-sammult jälgida, kuidas sellist kasvuhoonet teha. Vahetult väärib märkimist, et seda tüüpi kasvuhooned sobivad ideaalselt puitvundamendiga:

Allpool on mõned mõõdud. Olenevalt asjaoludest saate need asendada omadega, suurendades või vähendades kasvuhoone kujundust. Nii et kõigepealt tehakse kõige olulisem element - kaar või kaar. See koosneb paljudest sarnastest elementidest:

Töö hõlbustamiseks on kõigepealt soovitatav teha selleks sobiv paks papp. Pärast seda võtke 50 mm paksune tahvel ja asetage muster selle peale. Kasutage markerit, et kanda selle kontuur tahvlile. Jäätmete vähendamiseks asetage muster tahvlile kõige tõhusamal viisil.

Pärast vajaliku arvu sarnaste elementide lõikamist võite alustada kaare esimese kihi kokkupanekut. Esitatud diagrammil kasutati 17 sellist elementi. Teie puhul võib neid olla rohkem/vähem.

Kaare moodustavad elemendid asetatakse tasasele pinnale, nagu on näidatud diagrammil:

Iga element tuleb asetada üksteise kõrvale võimalikult tihedalt ja ilma lünkadeta. Tulemuseks on selline kaar:

Kaare teine ​​kiht peaks toimima kinnitusvahendina. Kinnitamine toimub vastavalt järgmisele põhimõttele:

Tahvli mõlemad otsad peaksid olema juba fikseeritud elemendi keskel, st väikese nihkega. Kõik elemendid on omavahel ühendatud isekeermestavate kruvidega. Elementide lõhenemise vältimiseks on soovitatav puurida kruvide jaoks augud. Kuid ava läbimõõt peab olema väiksem kui kinnituskruvi läbimõõt. Nii saate kokku kogu kaare. Selliste talude arv sõltub kogu kasvuhoone materjalist. Nende vaheline samm ei tohiks olla suurem kui üks meeter.

Pöörake tähelepanu! Kui olete kõik kasvuhoone valmiselemendid valmistanud, peate neid töötlema spetsiaalse mädanemisvastase antiseptikumiga. See hoiab ära nende hävimise niiskuse mõjul.

Järgmisel etapil on vaja kaared vundamendi külge kinnitada. Seda tehakse vastavalt järgmisele skeemile:

Kinnitamist saab teha mööbli metallnurkade abil. Samm-sammult saate selle raami:

Pärast tuleb fikseerida jäikusribid. Selleks kasutatakse tala ristlõikega 50×50 mm. Tala pikkus sõltub kasvuhoone pikkusest. Lõpuks peaksite saama midagi sellist:

Sarnase raami polükarbonaadist kasvuhoonele saab iga suveelanik ise teha. Lõppkokkuvõttes saate sellise kujundusega:

Video: originaalne idee kaarekasvuhoone tegemiseks

Viilpuidust kasvuhoone tootmistehnoloogia

Viilkatusega kasvuhoone valmistamine on palju lihtsam. Siin on abiks üksikasjalikud joonised ja diagrammid. Tänu neile on vajaliku ehitusmaterjali kogumine lihtsam. Raami konstruktsiooni aluseks võivad olla 100×100 mm raami tugedeks 50×50 mm vardad.

Väärib märkimist, et sellise kasvuhoone valmistamise põhimõte on sarnane profiiltorust kasvuhoone valmistamise järjekorraga. Ainult sel juhul on kõik palju lihtsam. Tugisambad paigaldatakse piki perimeetrit: kasvuhoone nurkadesse ja kuni 1000 mm sammuga. Suurema tugevuse tagamiseks kasutatakse selleks alumist ja ülemist puitu. Konstruktsiooni seinte jäikuse tagamiseks tuleb risttalad kinnitada.

Kahe katusekalde moodustamine toimub tasasel horisontaalsel pinnal. Kasutades ettevalmistatud jooniseid ja diagramme, saate selle tööga üsna lihtsalt ja kiiresti hakkama.

Varraste ühendamiseks kasutatakse isekeermestavaid kruvisid, metallist nurgad, ja mõnel juhul küüned. Allpool soovitame vaadata sellise kasvuhoone valmistamise põhimõtet.

Video: kuidas teha viilkatusega puitkarkassi

Kasvuhoone tsingitud profiilist

Seda materjali kasutatakse ka kasvuhoone valmistamiseks. Sellel on palju positiivseid külgi, millest eristuvad järgmised:

  • lihtne paigaldus;
  • väike komplekt tööriistu paigaldamiseks;
  • galvaniseerimine ei korrodeeru;
  • raami ei ole vaja värvida ega katta kaitsvate ühenditega;
  • kasvuhoone kogukaal on väike, mis võimaldab säästa raha ja ehitada väikese vundamendi;
  • erinevalt profiiltorust on galvaniseeritud profiil odavam;
  • kokkupaneku kiirus.

Tootmisprotsess on suhteliselt lihtne, kirjeldus on toodud tabelis:

Töö etapid Protsessi kirjeldus
1. etapp Raami valmistamiseks on vaja tasast horisontaalset pinda. Vastasel juhul on oht, et raamil on ebatasasusi, mis mõjutab negatiivselt polükarbonaadi paigaldamist. Niisiis tehakse kõigepealt taga- ja esiseina karkass. Asetage see maapinnale ristkülikukujuline või ruudukujuline (olenevalt teie kasvuhoone valitud kujust). Selle ülemine ja alumine osa on kasvuhoone laius ning kaks külgmist (vasak ja parem) on tugipostid.
2. etapp Mõõtke konstruktsiooni diagonaalid. Need peavad sobima. Erinevus on lubatud kuni 5 mm. See tähendab, et peaksite saama ühtlase figuuri, kuid mitte mingil juhul rombi.
3. etapp Pärast profiili sisestamist üksteisesse kinnitage see metallkruvidega. Tsingitud profiil on suhteliselt pehme, seega pole vaja auke puurida. Iga kinnitussõlme jaoks tuleb kruvida 2 isekeermestavat kruvi. See annab raami struktuurile suurema jäikuse.
4. etapp Seejärel leidke kokkupandud ruudu/ristküliku ülemise osa keskosa ja tõmmake sellest risti ülespoole, et moodustada katusehari.
5. etapp Mõõtke mõõdulindiga märgitud punktist kaugus kasvuhoone ülemise nurga servani. Selle tulemusena peaks teil olema 2 ühesuurust uisku. Seejärel võetakse sobiva suurusega profiil ja lõigatakse see pooleks. Lõike juures profiil painutatakse ja nii moodustub viilkatus.
6. etapp Katuseelement kinnitatakse raami külge. Valmis konstruktsioon on lisaks kinnitatud ka jäikustega. Risttalad võivad paikneda diagonaalselt või risti. Siin pole ranget reeglit. Peamine eesmärk on luua vajalik jäikus. Selle skeemi järgi pannakse kokku kasvuhoone otsakülje teine ​​osa.
7. etapp Otsaossa tuleb moodustada ava ukse jaoks.
8. etapp Võttes arvesse polükarbonaadi lehtede suurust, arvutatakse välja, kui palju ja millistesse kohtadesse on vaja täiendavaid fermeid paigaldada. Tavalise polükarbonaadi laius on 210 cm, nii et tavaline vahemik ulatub 105 cm-ni.
9. etapp Kui kõik raami elemendid on ette valmistatud, jääb üle vaid kasvuhoone paigaldada. Kasvuhoone suurema stabiilsuse tagamiseks kinnitage kindlasti vahetükid, sidemed ja ristdetailid.

Katkise kasvuhoone ebameeldiva nähtuse kõrvaldamiseks paigaldage lisaks iga riiuli vahele diagonaalselt profiil. Isegi tugev tuulekoormus sel juhul ei riku see tsingitud profiilist valmistatud kasvuhoonekarkassi terviklikkust.

Pöörake tähelepanu! Sellise raami valmistamiseks kasutatakse sageli kipsplaadi profiili. Seetõttu saate arvutada, mis maksab vähem.

Video: kasvuhoone valmistamine tsingitud profiilist

Omatehtud raam polüpropüleenist torudest

Polüpropüleenist torusid kasutatakse edukalt mitte ainult veevarustussüsteemide paigaldamiseks. Nendest saab teha isetehtud polükarbonaadiga kaetud kasvuhooneid. Sellel eesmärgil kasutataval materjalil on järgmised eelised:

  • torud ja komponendid ise on odavad;
  • kasvuhoonet on võimalik konstruktsiooni väikese kaalu tõttu teisaldada;
  • lihtne paigaldamine ja tööks on vaja spetsiaalset keevituskolbi ja käärid;
  • polüpropüleen ei korrodeeru, kasvuhoone peab vastu 20 aastat või rohkem.

Mis puudutab miinuseid, siis see on kerge. Sellisel kasvuhoonel on tugev tuul. Sel põhjusel on vaja vundamendile või maapinnale tagada õige ja tugevdatud kinnitus.

Nii et sellise kasvuhoone tegemine ei nõua palju vaeva. Kogu töö koosneb mitmest järjestikusest etapist:

  1. Esiteks teeme märgistused.
  2. Tulevase kasvuhoone nurkadesse surutakse armatuur maasse ja see peaks maapinnast välja ulatuma kuni 500 mm kõrgusele.
  3. Seejärel võetakse toru ja üks ots torgatakse maa seest välja paistvatesse liitmikesse. See on ettevaatlikult painutatud ja teine ​​ots sisestatakse armatuuri vastasossa.

Seda põhimõtet kasutades on kokku pandud kogu kasvuhoone karkass. Kui kõik fermid on paigaldatud, tuleb risttalad kinnitada. Selleks on vaja spetsiaalseid liitmikke: teesid ja riste.

Ristlattide kinnitamiseks toimige järgmiselt.

  1. Kaare ülaossa lõigatakse toru, hiljem joodetakse lõikekohas rist või tee.
  2. Toru lõigatud osadele tuleks keevitada plastist rist (selleks tööks vajate abi: üks hoiab toru kinni, painutab ja teine ​​joodab).
  3. Põiklatid on vaja jootma nendesse, millel on 2 risti väljapääsu, nii ühendatakse kogu konstruktsioon omavahel.
  4. Kasvuhoone otsaosad on samuti lõigatud, teed joodetud.

Uksed ja aknad võivad olla valmistatud ka polüpropüleenist torust. Vaadake huvitavaid videoid. Üks näitab, kuidas sellist kasvuhoonet isekeermestavate kruvide abil kokku panna, ja teises tehakse kõik jootmise abil. Polükarbonaat kinnitatakse sellise kasvuhoone külge isekeermestavate kruvidega, mis on väga mugav ja kiire.

Video: polüpropüleentorudest kasvuhoone valmistamise omadused

Polükarbonaadi kinnitamine kasvuhoonesse - tehnoloogia

Niisiis võeti arvesse kasvuhoone vundamendi ja karkassi valmistamise iseärasusi. Nagu näete, on palju tehnoloogiaid, mis erinevad täitmise keerukuse, tooraine maksumuse ja muu poolest. Nüüd oleme jõudnud kasvuhoonete valmistamise järgmise etapini - polükarbonaadi paigaldus/kinnitus. Kõigepealt arutame materjalide kinnitusvõimalusi.

Tavalised kruvid siin ei tööta. Müügil on spetsiaalsed termoseibid, mis ei kahjusta polükarbonaati, vaid, vastupidi, hoiavad materjali kindlalt kinni. Kasutatakse spetsiaalseid tihendavaid termoseibe. Neil on järgmised positiivsed küljed:

  • Võimalus hõlpsasti kinnitada polükarbonaati mis tahes tüüpi ümbristele.
  • Niiskus ja külm õhk ei tungi poltide kaudu sisse, kuna nende konstruktsioon hõlmab spetsiaalse kummitihendi kasutamist.
  • Termoseib võimaldab polükarbonaadil ekstreemse kuumuse käes paisuda ilma seda hävitamata.

Tihendina kasutatakse neopreenmaterjali. See on üsna pehme. Kui muutub temperatuuri režiim, siis maksimum, mis neopreeniga juhtub, on kompressioon, kuid see ei kaota oma tihedust. See tähendab, et polükarbonaadi leht liigub, kuid mitte mingil juhul ei kõverdu. Mis puutub isekeermestavasse kruvi, siis see on "mardika" tüüp, see tähendab, et isekeermestava kruvi ots meenutab puurit. Pärast kruvi pingutamist suletakse kork plastkorgiga, mis annab esteetilise välimuse. Lisaks on isekeermestav kruvi kaitstud otsese niiskuse eest, mis välistab selle korrosiooni.

Müügil on ka spetsiaalsed profiilid polükarbonaadi kinnitamiseks. Nad võivad olla erinevat tüüpi, näiteks H-kujuline, harja - RP, ühes tükis ühendav - HP ja eemaldatav - NSR, ots - UP, eemaldatav ühendus - SP, sein - FP.

Tuntud on ka alumiiniumist kinnitussüsteem. Loomulikult toetab seda tehnoloogiat kogu kasvuhoonekonstruktsiooni kõrge tugevus ja vastupidavus. Kinnitusalumiiniumprofiil on saadaval pikkusega 6 m ja paksusega 6 kuni 25 mm.

Video: polükarbonaadi kinnitusdetailide tüübid

Polükarbonaadi paigaldamise omadused

Tegelikult pole üldse vahet, millisesse asendisse polükarbonaatleht asetatakse: vertikaalselt, nurga all, horisontaalselt jne. Erilist tähelepanu tuleks pöörata vuukide tihendamisele. Kui kinnitamiseks kasutatakse alumiiniumprofiili, on sellel spetsiaalne kummitihend. Polükarbonaadist lehed ühendatakse omavahel, et moodustada hermeetiliselt suletud ühendus.

Isekeermestavat kruvi läbi polükarbonaadi keerates ärge pingutage seda üle. Tihenduskumm peaks lehte kergelt raami külge suruma. Erilist tähelepanu tuleks pöörata polükarbonaadi servadele ja otstele. Need peaksid olema raamitud spetsiaalse kaitsva plastikprofiiliga.

Kui pärast lehe lõikamist leiate jämedaid, ebaühtlaseid ja väga karedaid servi, tuleb see kõik eemaldada. Vastasel juhul ei ole võimalik tagada piisavat tihendamist. Lisaks soovitame vaadata videoid, mis näitavad selgelt polükarbonaadi kasvuhoone külge kinnitamise protsessi.

Video: tehnoloogia polükarbonaadi kinnitamiseks kasvuhoonesse

Kommunikatsioonid polükarbonaadist kasvuhoones

Kasvuhoone ehitamine on üks asi, selle varustamine vajalike kommunikatsioonidega on hoopis teine. Peamiste hulgas on järgmised:

  1. Valgustus.
  2. Ventilatsioon.
  3. Küte.
  4. Kastmine.

See on eriti oluline, kui plaanite köögivilju aastaringselt kasvatada. Kui teie töö hõlmab seda, peaksite mõtlema enamiku protsesside automatiseerimisele. See säästab märkimisväärselt teie aega, kuigi kõigepealt peate koguma palju raha. Soovitame teil vaadata nendes alajaotistes olevaid videoid. Oleme kindlad, et see teave aitab teil teha õige otsuse.

Kunstlik valgustus kui täiendus loomulikule

Oleme juba selle artikli alguses öelnud, et kasvuhoone õige asukoht säästab teie raha. Kui valitud koht on päikesevalgusega hästi valgustatud, on see tohutu pluss. Mõned põllukultuurid on aga tundlikud isegi vähese valguse puudumise suhtes ja see võib nende arengut mõjutada negatiivselt.

Valgustuse korraldamiseks kasutatakse lampe:

  • tavaline hõõglamp;
  • kõrgsurve elavhõbe;
  • kõrge rõhuga naatrium;
  • luminestsents;
  • halogeen;
  • LED.

Vaatleme seda tüüpi lampide omadusi nende kasutamise osas polükarbonaadist kasvuhoones valgustamiseks:

Lampide tüübid Tehnilised andmed
Hõõglambid Seda tüüpi valgustus tekitab liigseid kiiri. See mõjub taimede arengule halvasti, mistõttu nende paigaldamine ei saavuta algset eesmärki.
Merkuur Seda tüüpi lamp annab lisaks valgustusele ka soojust. Nende peamine puudus on aga ultraviolettkiirgust. Nende kasutamine on lubatud koos muud tüüpi valgustusega.
Naatrium Kõrge valgusvõimsuse tase. Neist lähtuv valgus on kollakasoranži varjundiga. See sobib suurepäraselt kõigi kasvuhoones olevate taimede arenguks ja vilja kandmiseks.
Luminestsents Seda tüüpi lampe peetakse kõige tõhusamaks. Nende kiirgav valgus avaldab soodsat mõju taimede arengule. Nende eralduv madal temperatuur võimaldab neid paigutada taimede vahetusse lähedusse. Lisaks saate kasutada ultraviolettlambid mis takistab bakterite ja muude kahjulike mikroorganismide arenemist.
Halogeen Kõrge hind ja lühike kasutusiga on tõsine puudus. Kuid kiiratav valgus vastab kõige rohkem päikesevalguse spektrile.
LEDid Kiirgus omandab spektri sinise ja punase varjundi. Need on oma kuluefektiivsuse tõttu väga populaarsed. Kasvuhoones on soovitatav kasutada valgeid LED-e.

Kasvuhoones juhtmestiku korraldamise peensused

Läbiviimisel elektrikaablid kasvuhoones on oluline arvestada ühe iseloomuliku tunnusega. Alati kasvuhoones kõrge õhuniiskus. Seetõttu peaksid juhtmed olema niiskuse eest usaldusväärselt kaitstud. See kehtib ka kastmisprotsessi kohta. Seetõttu tuleks juhtmed asetada spetsiaalsetesse kastidesse. See tuleks paigaldada maapinnast kõrgemale, lakke ja seintele.

Taimede võimalikult kasuliku arengu tagamiseks saab kasvuhoones valgustusprotsessi automatiseerida. See maksab teile alguses, kuid hiljem saate märkimisväärset kokkuhoidu.

Video: kasvuhoone valgustuse omadused

Küte on valgustusega lahutamatult seotud

Kasvuhoone kütmine on otseselt seotud valgustusega. Seega, kui otsustate vajalikud sidepidamised läbi viia, peaks küte olema esiplaanil. Tänapäeval on teada mitmeid kütteviise. Näiteks ahjuküte. Selle rakendamiseks peate kasvuhoonesse ehitama spetsiaalse vestibüüli. Peamine puudus on kütteprotsessi madal efektiivsus ja töömahukus. Seoses kaasaegne tehnoloogia, siis peaks see hõlmama vee soojendamine ja elektriline. Seda eristab selle kõrge efektiivsusega. Lisaks on protsessi täiesti võimalik automatiseerida spetsiaalse automatiseerimise abil.

Olemas huvitav tehnoloogia pinnase soojendamiseks on need omamoodi "soojad põrandad". Pinnas on suurepärane soojusjuht, seega on selle tehnoloogia järele suur nõudlus, kuid see nõuab märkimisväärseid rahalisi investeeringuid. Oleme koostanud mitu videot ühe või teise küttemeetodi efektiivsuse kohta kasvuhoones.

Video: kasvuhoones kütte korraldamise omadused

Ventilatsioon – automaatne ja manuaalne

Ventilatsioon mõjutab ka taimede produktiivsust. Tänapäeval on polükarbonaadist kasvuhoones ventilatsiooni korraldamiseks mitu võimalust. Lihtsaim on mehaaniline, see tähendab käsitsi. Selleks on raam varustatud tuulutusavadega (väikesed aknad). Vajadusel avatakse ventilatsiooniavad, et võimaldada õhuvahetust. Aknad ventilatsiooniks võivad asuda kasvuhoone otsas. Kui kasvuhoone on suur, võib selliseid aknaid olla mitu. Põhimõtteliselt sobib see meetod suveelanikele, kes elavad maal konkreetse põllukultuuri kasvatamise perioodil.

Kui teie rahalised võimalused seda võimaldavad, on täiesti võimalik ehitada automaatne ventilatsioonisüsteem. Seda on mitut tüüpi:

  1. Elektriline.
  2. Biomeetriline.
  3. Hüdrauliline.
Automaatne ventilatsiooni tüüp Omadused ja erinevused
Elektriline Seda kasvuhoone ventilatsioonimeetodit peetakse kõige odavamaks. Selle rakendamiseks on vaja elektrilist ventilaatorit ja termoreleed. Kogu vooluringi võtmelüliks on termorelee. See saadab ventilaatorile signaali, kui ventilaator lülitub sisse/välja. Üks eelis on see, et kogu kasvuhoone pikkuses saab paigaldada mitu ventilaatorit ja termostaati. Sellise süsteemi efektiivsuse tõstmiseks on soovitatav paigaldada kasvuhoone erinevatesse otstesse aknad, mis avanevad ventilaatori sisselülitamisel. Oluline puudus on energiasõltuvus. Kui toide on välja lülitatud, ei tööta ventilatsioon.
Hüdrauliline Seda ventilatsioonivalikut peetakse kõige tõhusamaks, usaldusväärsemaks ja vastupidavamaks. See süsteem koosneb kangidest, mis on omavahel ühendatud ahtripeegliga. Tööpõhimõte on järgmine: anumasse valatakse vesi. Kui vesi soojeneb, siis see jahtudes tõmbub kokku. Kui vedelik paisub, avanevad tuulutusavad ja vastupidises järjekorras, kui vesi kokku tõmbub, ventilatsiooniavad sulguvad. Termomeetrina saab kasutada kasvuhoonesse paigaldatud anumat. Väljaspool kinnitatud konteiner on kompensaator. Mahutite omavaheliseks suhtlemiseks kasutatakse hüdraulikavoolikuid. Kõik on suhteliselt lihtne. Saate vaadata videot selle jaotise lõpus.
Biomeetriline Selles süsteemis on automaatse ventilatsiooni projekteerimine ja töötamine võimalik tänu materjali suurenemisele temperatuuri tõustes. Sellise projekti elluviimiseks kasutatakse kahte erineva paisumisteguriga metalli. Selle tulemusena on selline süsteem odav, seda on lihtne paigaldada, kuid sellel on pikk kasutusiga.

Video: ventilatsiooni korraldamine kasvuhoones

Niisutus - vesi, elu allikas

Teine oluline suhtlus on kastmine. Niisutusmeetod sõltub kasvatatavast põllukultuurist. Näiteks ei tohiks tomateid ülalt kasta, vesi peaks kohe sisse voolama juurestik. Taimed vajavad eriti kastmist suveperiood. Kõige selle juures tuleks kastmise korraldamisel vältida liigset vett ja selle puudumist, järgides kuldset keskteed.

Seda on võimalik saavutada niisutussüsteemi valmistamisega, mis võib olla järgmise konstruktsiooniga:

  • sprinklersüsteem;
  • maa-alune niisutamine;
  • tilguti niisutamine.

Vaatame nende igaühe omadusi.

Sprinklersüsteem. Kõige rohkem lihtsal viisil See on niisutusmeetod, kus vesi tuleb ülalt. Seda rakendatakse dušipihusti abil. Samuti on olemas purskkaevu pihusti. Sel juhul pihustatakse vett pöörleva pihustuspea abil. Sellise kastmise positiivsete külgede hulgas on:

  • õhuniiskuse suurendamine kasvuhoones;
  • vihma niisutamise jäljendamine;
  • kõrge tootlikkus;
  • taimede ühtlane kastmine.

Aluspinnase niisutamine. Seda tüüpi kastmise korral toidetakse juured koheselt niiskusega. Maasse tekivad kanalid, mille kaudu vesi voolab. See on ühtlaselt jaotunud teatud taimede juurestiku ulatuses. Plasttorusid saab paigaldada ka kuni 350 mm sügavusele. Altpoolt laotatakse plastkile, seejärel asetatakse perforeeritud toru ja pealt kaetakse kogu asi mullaga.

Seda tüüpi kastmise positiivsete külgede hulgas on:

  • umbrohu kasvu märkimisväärne vähenemine;
  • pinnase ülemise kihi kerge niisutamine;
  • taime juurestiku regulaarne täiendamine niiskusega.

Tilkniisutus. Noh, viimane kastmisviis on tilguti. Selle nime põhjal saab selgeks, et vett tarnitakse tilkade kaupa. Samal ajal läheb see otse juurtele. Sellel lahendusel on mitmeid positiivseid külgi, näiteks kasutatakse vett ratsionaalselt, on välistatud seenhaiguste teke jne.

Igal kirjeldatud niisutussüsteemil on oma omadused ja neid kõiki saab automatiseerida. On vaja osta andureid ja igasugust automatiseerimist.

Video: kasvuhoone kastmine, kuidas seda kõige paremini teha

Niisiis arutati üksikasjalikult küsimust, kuidas polükarbonaadist kasvuhoone ise teha. Kui soovite midagi lisada, võite jätta selle artikli kohta arvustusi ja kommentaare. Lisaks kõigele pakume fotoseeriat valmis kasvuhoonetest. Võib-olla tulevad need kasuks oma polükarbonaadist kasvuhoone ehitamisel.

Foto: valmis polükarbonaadist kasvuhoonete võimalused

Kasvuhoone polükarbonaadist ja metallkarkassist Polükarbonaadist kasvuhoone plastikakende ja ustega Polükarbonaadist kasvuhoones saate teha vajalikke kommunikatsioone

Loo optimaalsed tingimused Köögiviljade kasvatamine ilma spetsiaalse peavarjuta on üsna raske. Päeval närbuvad taimed kuumusest ja öösel kasvavad nad külma tõttu halvasti. Paigaldades oma kätega polükarbonaadist kasvuhoone, saate luua mugavad tingimused erinevatele seemikutele. Kutsume teid lähemalt vaatama olemasolevad liigid kasvuhooned ja nende loomise omadused.

Loe artiklist

Mis vahe on kasvuhoonel ja kasvuhoonel

Alustuseks märgime, millised on selliste kattekonstruktsioonide omadused. Kasvuhoones hoiab positiivseid temperatuure peamiselt päikesevalgus. Vastuvõetav kasutamine täiendavaid allikaid soojust, nagu kivisüsi, puit, gaas või kütteõli. See disain on suurem kui kasvuhoone. Täiskasvanu võib kasvuhoones sisse astuda täiskõrgus.


Kasvuhoone kuulub isemajandavate energiasüsteemide kategooriasse. Küte sisemine ruum orgaaniliste materjalide bioloogiline lagunemine ja päikesevalgus kasvuhooneefekt. Sellised hooned on reeglina valmistatud ilma usteta. Taimedele juurdepääsuks on ette nähtud kokkupandav või eemaldatav pealisosa. Kasvuhoonet kasutatakse aktiivselt seemikute kasvatamiseks. Kasvanud taimede jaoks pole piisavalt ruumi.

Kasvuhoonel ja kasvuhoonel on ühine soojusenergia säästmine konstruktsiooni sees. Sellest lähtuvalt tasub hoolikalt läbi mõelda iga varjualuse kujundus ja ehituses kasutatavad materjalid.

Polükarbonaadi eelised ja puudused kasvuhoonete ja kasvuhoonete valmistamiseks

Valik polükarbonaadi kasuks tehakse selle vaieldamatute eeliste tõttu:

  • vastupidavus. Võrreldes kilekattega võib see kesta palju kauem;
  • ohutus. Te ei pea muretsema, et kasutamise ajal puruneb see nagu klaas;
  • kõrge ribalaius. Moodustatud katte läbib suur protsent päikesevalgust;
  • vastupidavus mehaanilisele pingele;
  • piisav plastilisus. Polükarbonaati saab kasutada kaarkasvuhoonete kattematerjalina;
  • pikk kasutusiga kuni 20 aastat;
  • atraktiivne välimus ja lai värvivalik;
  • kerge kaal, mis võimaldab teil loobuda võimsa vundamendi ehitamisest.

Puudustest tuleb märkida teiste kattematerjalidega võrreldes kõrgem hind.


Polükarbonaadist kasvuhoonete ja kasvuhoonete projektid koos konstruktsioonide fotodega

Saate iseseisvalt luua mis tahes kuju ja konfiguratsiooniga struktuuri. Kui mõtlete tulevase polükarbonaadist kasvuhoone välimusele, võivad valmisvalikute fotod olla selgeks näiteks. Kutsume teid tutvuma võimalikud lahendused.


Polükarbonaadist kasvuhoone koos majaga

Viilkatusega kasvuhoonetel on teatud eelised. Polükarbonaadist kasvuhoone koos majaga, kui see asub kohas, võib varustada taimi kogu päeva jooksul soojusenergiaga. Kutsume teid vaatama huvitavate kehastuste fotosid.




Polükarbonaadist minikasvuhooned

Seemikute kasvatamiseks pole vaja suurt peavarju. Selle ülesandega saavad suurepäraselt hakkama polükarbonaadist valmistatud minikasvuhooned, mille fotosid näete allpool.




Kuidas töötavad kasvuhooned ja polükarbonaadist kasvuhooned

Kattekonstruktsioonid jagunevad oma konstruktsiooni alusel tavaliselt maapealseteks ja sügavusteks. Viimased on kraavi koos ülemised rakmed valmistatud tellistest, laudadest ja muudest materjalidest. Katus võib olla mis tahes kujuga: ühe-, viil- või kaarekujuline.

Tähelepanu! Viilkatusega süvistatud kasvuhooneid kutsutakse venekeelseteks, viilkatusega kasvuhooneid aga belglaseks.

Maapealsed struktuurid on sageli kaasaskantavad. Soojenduspadi asetatakse tavaliselt mullakihi alla. Niipea, kui "jahutusvedelik" täielikult mädaneb, peate lisama uue portsjoni. Kui otsustate osta polükarbonaadist kasvuhoone, on see kindlasti maapealne.


Milliseid tugialuseid kasutatakse kasvuhoonete ja kasvuhoonete paigaldamisel

Kasvuhoonete ehitamiseks saab kasutada erinevat tüüpi aluseid. Pikalt paigaldatud hoonete jaoks saab valida lint-, tellis- või vaivundamendi. Hooajaliste kasvuhoonete jaoks sobib puittaladest alus.

Tähelepanu! Kui põhjavee tase on kõrge, tasub lint- või telliskivivundamendi ehitamisest loobuda.

Ise ise polükarbonaadist kasvuhoone: materjalid kandekonstruktsiooni valmistamiseks

Kasvuhoone karkassi saab valmistada erinevatest materjalidest. Paljud inimesed teevad ise puidust polükarbonaadist kasvuhooneid. Sellise konstruktsiooni kokkupanek pole keeruline. Raam on stabiilne ja vastupidav. Nõuetekohase hoolduse, spetsiaalse seguga töötlemise ja kuivatatud puidu kasutamise korral võib see kesta üsna kaua. Kergesti kinnituv puidust alus. Kasvuhoone ei vaja usaldusväärset vundamenti. Piisavalt tugisambaid.


Kui otsustate osta polükarbonaadist kasvuhoone, pakutakse teile suure tõenäosusega toodet metallist raam. Sellise kasvuhoone saate ise teha paksust tugevdusest või profiiltorust. Elemendid on ühendatud keevitamise teel. Suure kaalu tõttu nõuab see aluse hoolikat ettevalmistamist.


Saab kasutada raami valmistamiseks metall-plasttorud kõrgega jõudlusomadused. Need painduvad hästi ja on piisavalt tugevad, et taluda polükarbonaadi raskust. Sobib kaarekonstruktsioonide valmistamiseks.

Odavaim variant on polüpropüleenist torudest valmistatud raam. Sõlmeelemente kasutades saate moodustada mis tahes kuju ja suurusega kasvuhoone.


Kuidas valida kasvuhoone või kasvuhoone katmiseks polükarbonaati

Tootjad pakuvad kärg- ja monoliitset polükarbonaati. Kattematerjali valimisel peaksite kohe tähelepanu pöörama esimesele tüübile, mis on võimeline läbima kuni 88% valgust ja millel on head soojusisolatsiooni omadused. Oluline kriteerium polükarbonaadi valimisel on selle tihedus. See peaks olema keskmiselt umbes 800 g/m². Seda parameetrit saab visuaalselt määrata lamavate lehtede, painde ja muud tüüpi deformatsioonide moonutuste puudumisega. Siiski on parem kontrollida tehnilised kirjeldused müüjalt. Valitud polükarbonaadi paksus sõltub ehitatava varjualuse omadustest.

Nõuanne! Kui otsustate osta polükarbonaati, võtke ühendust usaldusväärse müüjaga. Turul on palju madala kvaliteediga materjale.


Ehitusmaterjali vajaliku koguse arvutamine

Nõutava materjalide koguse arvutamise kord sõltub disainifunktsioonid konkreetne hoone. Kutsume teid vaatama temaatilist videot, mis aitab teil mõista arvutamise keerukust.

Ettevalmistav etapp enne kasvuhoone või polükarbonaadist kasvuhoone ehitamist

Neile, kes on otsustanud polükarbonaadist kasvuhoone oma kätega teha, aitab tulevase disaini joonis määrata vajaliku materjali koguse ja paigaldustööde läbiviimise korra. Lisaks projekteerimisdokumentidele tuleks ette valmistada ehituskoht. Peaksite otsustama kasvuhoone asukoha eraldatud alal.

Nõuanne! Kasvatatud köögiviljade paremaks valgustamiseks peaks kasvuhoone asuma idast läände.


Kuidas oma kätega kasvuhoonet või polükarbonaadist kasvuhoonet ehitada - samm-sammult juhised

Kui otsustate valmiskonstruktsiooni ostmise asemel ehitada ainulaadse optimaalse konfiguratsiooniga konstruktsiooni, soovitame teil välja mõelda, kuidas polükarbonaadist oma kätega kasvuhoone ehitada. Allpool on samm-sammult juhised, mis võimaldab meil seda probleemi põhjalikult mõista.


Milliseid tööriistu on tööks vaja?

Kasutatavate tööriistade loend sõltub kasvuhoone konstruktsiooniomadustest ja materjalist, millest raam on valmistatud. Kindlasti peab olema:

  • haamer;
  • kruvikeeraja;
  • haamer;
  • mõõteriist;
  • hoone tase;
  • terav nuga.

Vundamendi rajamine

Vastus küsimusele, kust alustada ja kuidas polükarbonaadist kasvuhoonet oma kätega paigaldada, peaks olema vundamendist. Töö algab territooriumi märgistamisega. Tulevase kasvuhoone kontuuride märgistamiseks on vaja sisse sõita. Nende asukoha järgi on võimalik kindlaks teha, kui õigesti märgised on tehtud. Paigaldamisel vaivundament, tihvtide asemel saate kohe paigaldada metalltorud. Enne kaevamist kaetakse torud korrosiooni aeglustamiseks spetsiaalse seguga. Vaiad kaevatakse kuni 0,9 m sügavusele, jättes pinnale umbes 20 cm.

Lintvundamendi jaoks kaevatakse kaevik, paigaldatakse raketis ja valatakse mört. Pärast betooni täielikku kuivamist alustatakse paigaldustööd. Puidust aluselemendid on eelnevalt töödeldud mädanemist aeglustava koostisega. Pärast seda saab selle tellistele laduda, sisse kaevata või lihtsalt maapinnale panna.


Polükarbonaadist kasvuhoone oma kätega paigaldamise video võimaldab teil üksikasjalikumalt mõista vundamendi rajamise funktsioone.

Video selle kohta, kuidas kasvuhoone oma kätega polükarbonaadiga katta, aitab teil mõista protsessi nüansse.

Kuidas teha polükarbonaadist kasvuhoones aknaid ja uksi oma kätega

Ülejäänud polükarbonaati kasutatakse akende ja uste valmistamiseks. Need on kinnitatud eelnevalt ettevalmistatud kohtadesse. Ukse kinnitamiseks vajate kolme hinge, akna jaoks - kahte. Mõeldes, kuidas polükarbonaadist oma kätega kasvuhoonet teha, peaksite otsustama akna avamise suuna. Seda saab avada üles, alla või küljele.


Järgmisest polükarbonaadist kasvuhoone kokkupanemise videost leiate huvitavat teavet.


Lisateavet Otzoviki kohta: http://otzovik.com/review_712853.html

Kasvuhoone "Element" ülevaade


Lisateavet Otzoviki kohta: https://otzovik.com/review_3072322.html

Loodame, et video polükarbonaadist kasvuhoone kokkupanemise kohta oli teile kasulik. Jaga kommentaarides, kui palju aega kulutasid kasvuhoone enda paigaldamisele, mis suuruses see on ja millest tehtud.



 


Loe:



Eelarvega arvelduste arvestus

Eelarvega arvelduste arvestus

Konto 68 raamatupidamises on mõeldud teabe kogumiseks kohustuslike maksete kohta eelarvesse, mis on maha arvatud nii ettevõtte kui ka...

Kodujuustust pannil valmistatud juustukoogid - kohevate juustukookide klassikalised retseptid Juustukoogid 500 g kodujuustust

Kodujuustust pannil valmistatud juustukoogid - kohevate juustukookide klassikalised retseptid Juustukoogid 500 g kodujuustust

Koostis: (4 portsjonit) 500 gr. kodujuust 1/2 kl jahu 1 muna 3 spl. l. suhkur 50 gr. rosinad (valikuline) näputäis soola söögisoodat...

Musta pärli salat ploomidega Musta pärli salat ploomidega

Salat

Head päeva kõigile neile, kes püüavad oma igapäevases toitumises vaheldust. Kui olete üksluistest roogadest väsinud ja soovite meeldida...

Lecho tomatipastaga retseptid

Lecho tomatipastaga retseptid

Väga maitsev letšo tomatipastaga, nagu Bulgaaria letšo, talveks valmistatud. Nii töötleme (ja sööme!) oma peres 1 koti paprikat. Ja keda ma teeksin...

feed-image RSS