Ez kettő kialakítása. A biztonság a kettős bejárati ajtókat biztosítja

Az alumínium lépcsők két lépcsővel összekapcsolt állvány kialakítása. Az alumínium és szilíciumötvözet általában a gyártó anyagként használják. Ez biztosítja az ilyen termékek nagy szilárdságát. Az ilyen lépcsők általában vannak különböző típusok Tervek. Ez a használatuktól függ.

Négy szakasz lépcsőház - eszköz a legjobban sokszínű munka

Alumínium lépcsők típusai

Alumínium lépcsők A szerkezet kialakítása szerint különbözik ugyanazon, két-, három- és négyrészes. 6-25 lépéssel rendelkeznek, és különböző célokra vonatkoznak. Közben háztartási munka A lépcsőház hasznos, képes megbirkózni a legtöbb feladattal. A legelterjedtebb lépcsők, amelyek a fém fő részével rendelkeznek, és a lábak műanyagból készülnek.

A belföldi, az ilyen típusú struktúrák megkülönböztethetők:

A háztartási létrák, valamint a dielektrika és a legtöbb transzformátornak számos további részlete van. Növelik a struktúrák biztonságát és megbízhatóságát.

A lépcsők típusai

A legmodernebb lépcsők elengedhetetlenek a magasságban, mind a hazai körülmények között, mind a gyártási vállalkozásokban. Ennek a megjelölésnek megfelelően a mindennapi életben és a szakemberekben felosztottak.
Az első típusú termékeket alumíniumból végezzük, nagy könnyen, egyszerűen a tervezés és a meg kell válaszolnia fontos követelmények - Erősség, egyszerűsítés a szállítás és a telepítés, a biztonság, a tárolási feltételek nélkül.

A professzionális tervek közel vannak jellemző jellemzőkalkalmazásuk hatókörének meghatározása. Például a transzformátorokat nagy funkcionalitás jellemzi, és gyakran hasznosítják a fajta. Teleszkópos lépcső nagyon kompakt, és lehetővé teszi, hogy végre az azonos mennyiségű munka annyi háromrészes szerkezet.

Tervezési jellemzők

Az alumínium lépcsők felhasználójának maximális tömege 100-ról 150 kg-ra változik. Magasabb mutatóknál azt mondhatjuk, hogy a terv professzionális. A munkadarabot az utolsó platformra vagy a lépésekre mérik. A professzionális tervek magassága 15-20 méter.

Megjegyzés: Előfordul, hogy a dolgozó hossza lehet tekinteni magassága a padlótól az utolsó előtti szakaszon, és 120 cm-oldatot adunk hozzá. Ez a kérdés jobb tisztázni az eladónak.

Egyső szakasz lépcső

A három szakasz lépcsője olyan, mint egy lépcső, csak jobb

Ezt a kialakítást a hatalomnak nevezik, és függőleges támogatást igényel. A nevetséges sérülések elkerülése érdekében a lábakat jól kell rögzíteni. A szűrőszerkezetek megkülönböztető jellemzői:

  1. Széles körben elterjedt a mindennapi életben. Elengedhetetlen könnyű javítások, Munka a kertben, az országban. Ez lehetővé teszi anélkül, hogy sok erőfeszítés lenne, hogy összegyűjtsük a termés és a szárított szárított ágakat.
  2. Egy szekcionált létra nem bővült a telepítés és az építési munka elvégzése során. A gyakori használat az egyszerű használat miatt következik be - csak érdemes észrevenni a falra és biztonságosan biztonságos.
  3. Választás. Belső egyrészes lépcsőház vásárlásakor a főparaméter, amelyre figyelmet kíván fizetni, magasság. Nem csak a termék funkcionalitása attól függ, de a költségek. Az építési piacon vannak különböző lehetőségek: 1,5-5,6 méter hosszú.

A gyártási anyag (alumínium dural, magnézium, szilícium) nagy szilárdságú és hosszú élettartam jellemzi. Bár az alumínium egyrészt rajzolási lépcső még mindig rosszabb a fejlett verziókhoz.

Két szakaszú struktúrák

Az ilyen lépcsők sajátosságai közé tartoznak: csúszásgátló lépések, számos modell (3-25 lépésből) és a kétoldalú mászás lehetősége. A maximális keverési magasság 13 méterre található. A lépcsők előnyei közé tartozik a korrózióállóság, a korlátlan üzemi körülmények, az alacsony súly és a tömörség.

Kétrészes alumínium lépcsők 2 típusú design: összecsukható (stepáderek) és csúszás. Az utóbbi különbözik abban, hogy az egyik részük kiterjed egy másikból. Az ajánlott terhelés nem haladja meg a 150 kg-ot. Hasonló struktúrákat különböztetnek meg a nagy funkcionalitás és a kényelem, lehet használni.

Bármely lépcső, ugyanaz a két rész alumínium, először rendelkeznie kell a szükséges funkcionalitással.

Három szakasz lépcső

Egy ilyen lépcső segítségével könnyedén festheti a mennyezeteket, és elérhetetlen a padlóról

Lehetőség van egy lépcsőház formájában létra, szorongó design formájában. A lábak közötti keresztirányú nyúlvány, amely biztosítja a legnagyobb erőt. Az alumínium profil lehetővé teszi, hogy akár 150 kg-os terhelést is használjon.
Háztartási használatra készült termék. A bemeneti lépcsőház formájában általában 6 méter magasságot ér el. Mivel a STLADER 5 méteres magasságban használható.
Hajtott formában, egy ilyen lépcső közül a leggyakrabban a következő dimenziók (magasság, szélesség, mélység): 2,5 * 0,4 * 0,15. A színpad hozzávetőleges szélessége 25 mm. A kupakot kétkomponensű műanyagból végezzük.

Padlós részek

A 4 szekció lépcsőit transzformátorok hívják. Ezek a leginkább funkcionálisak, és mindkettő szerkezetként és pontozott struktúrák formájában használják. Helyettesítheti az állványt.

fő jellemzője Az ilyen lépcsők viszonylag ritkák. Több részük van a csuklós mechanizmusokkal. Az előny a tömörség a hajtogatott formában, valamint a nagy stabilitás és a megbízhatóság.

Megkülönböztető tulajdonságok Az ilyen szerkezetek áll magas funkcionalitás, nagy üzemi hossza, a képessége, hogy ellenálljon a nagy terhelés - 150 kg-ig, a lehetőségét, hogy az elvet a bemeneti létra, a maximális egyszerűsítése komplex építése.

A termék kis tömege lehetővé teszi, hogy könnyen hordozzák a munkafolyamat során. Ez is kényelmes lehet gyorsan megváltoztatni a magasságot. munkafelület.

A 4 szakaszos lépés előnyei

A formatervezésének köszönhetően a négy szakasz lépcsőház képes megbirkózni egy hatalmas mennyiségű feladatokkal, és számos előnye van:

  • tömörség;
  • magas ellenállás különböző típusok felületek;
  • különleges megkönnyebbülés jelenléte;
  • a termék nagy szilárdsága alumínium profil;
  • kényelmes tárolás és szállítás közben;

A lépcsők kompozit elemei a jellemzők miatt lehetővé teszik, hogy a lépcsőház ellenálljon a jelentős működési terheléseknek. Alkalmas mind a szerelmesek, mind a professzionális szintű építők számára.

Az alumínium lépcsők költsége

Most forduljunk a nagyon Érdekes kérdés: Mennyibe kerülnek ezek a tervek? Az alumínium lépcsők a jellemzők függvényében nagy változata a költség. Az alábbiakban a fő típusai vannak.

Tehát, csak 2 szakaszú struktúrák ára:

  • két szakaszú lépcsőház (maximális hossza 314 cm, súly - 6,4 kg) alumínium - 5 ezer rubel;
  • ugyanaz a design, amelynek hossza 427 cm-es költségekkel jár körülbelül 6,3 ezer rubel;
  • az univerzális kétrészes lépcsőház 687 cm-es munkamagassággal 11 ezer rubel lesz a vevőnek;
  • csúszószerkezetek 4,5-től 12 ezer rubelig terjedhet;
  • az univerzális lépcsőket 5,5-12,5 ezer rubelre lehet megvásárolni.
  • három szakasz lépcsők költsége 3,5-11 rubelt, és az árak struktúrák álló saját 4 rész között 5,5-12 rubelt.

Amint az az árakon látható, a négy részes termékek nemcsak a magasra különböznek egymástól hadműveleti jellemzők, hanem a hozzáférhetőség is.

Hogyan válasszuk ki a kívánt lépcsőházat

Egy adott termék megvásárlása előtt meg kell határozni annak szükséges jellemzőit és működési célkitűzéseit.

Vásárlás előtt, gondosan vizsgálja meg a lépcsőházat az építési minőségre

-Ért megfelelő választás A lépcső minden bizonnyal segít elérni a magas célokat. Például kozmetikai javítás Az apartmanok alkalmasak a szokásos rögzítésre. Először is, figyelembe vesszük a lépcsőfokú struktúrák alkalmazását:

Kiválasztani a szükséges munkahelyi magasság, maximális terhelés, és figyelni kell a különleges kötőelemek jelenlétére.

Ma a házak olyan sokszínűek, hogy a felállított struktúrák néha teljesen furcsa megjelenést szereznek. Különösen építészek szeretnek kísérletezni a tetővel, amely piknikre készül, és átlátszó a téli kertre, valamint egy bizarr virág formájában.

A legtöbb esetben azonban a legtöbb gyakorlati marad egyszerű lehetőségek, például kettős tető. Tekintsük az eszközt rafter rendszer kettős tető ebben a cikkben.

Ezzel a designtal egy nagy padláshely jön létre, amely nem igényel különleges szigetelést, így nagyon népszerű az épület lakóépületek építése során.

Ezenkívül könnyen telepíthető, például négy oldalról, és nem igényel nagy beruházásokat a telepítés során.

A kettős tető két téglalap alakú felület kialakítása, a csatlakoztatott felső része egymáshoz, az alsó pedig a ház falán nyugszik.

Így a tető a végeken - a frontothsban két háromszög alakú alkatrész marad. Ezeket a részeket süket vagy a padlás bemeneti eszközhöz használják.

Nagyon kényelmes a kapott padlóterem használatát pótágyamely melegen használható. És ha erőfeszítést teszel és szigetelsz, akkor kapsz egy teljes szobát, amely alkalmas az életre és a télre.


A rafting tető fő része az ábrán látható:

  • mauerlat, tartva az egész designt a falakon;
  • a tetőt alkotó szarufák;
  • a szoomle, amelyen a tetőfestés csatlakoztatva van;
  • a tető két síkjának összekötő sípálya;
  • Állványok és fűrészek, emellett erősítő tető.

A Rafter építése kétféle lehet:

  • függő;
  • hajlamos.

A lógó szarufák csak két ponton vannak rögzítve - a korcsolyázáson és a falakon. Ezért a tervezésüket kétféle terhelés-tömörítés és hajlítás kell alávetni. Ezenkívül a középső részen kívül ferde, a közbenső támaszokra támaszkodva, ami jelentősen csökkenti a hajlítási terhelést.

A legtöbb hatékony mód A kétkapcsos tető szilárd rendszerének eszközei lógó és ferde szarufák kombinációja. Az ilyen kombináció növeli a szerkezet erősségét és csökkenti az anyagok fogyasztását.

Az ilyen egyszerűségnek köszönhetően a kettős tetőnek számos előnye van:

  • a teljesítmény és a javítás egyszerűsége sérült;
  • kis költségek és anyagok;
  • magas kopásállóság és erő;
  • a szivárgás alacsony valószínűsége, mivel az ilyen tetőnek nincsenek ízületek különböző felületek, a tervezés majdnem teljes;
  • a teljes körű lakóövezet eszköze a padláson.

Fizetés

A Rafter rendszer felszerelése előtt kiszámításra van szükség. Ehhez tökéletességre és figyelésre van szükség, minden számításnak párszor kell csípni. Maradjon a munka közepette a megfelelő építőanyagok nélkül, vagy éppen ellenkezőleg, túl sok vásárlása sokkal drágább lesz.

Abban az esetben, ha egy kétlólemi tető telepítését részletes projekt készítik el, akkor a dizájn összes elemét ki kell választani a méretekkel és az egyes pozíciók számával. A racionális vágás elveivel hajtsa végre a köteteket:

  • fűrészáru fajok (op.);
  • párologtató anyag (m 2);
  • tetőfedés (PC-nként, M 2);
  • szigetelés (m 2).

A számítások kényelme érdekében a legjobb, ha az egyes egyszerű elemek területét külön kiszámítani, majd az eredményeket összecsukva.

A számítások tisztázása érdekében kiszámítjuk a tető több lehetőséget azonos 8 m hosszúságú házakhoz és 4, 5, 6, 7 és 8 m szélességű házakhoz. Meghatározzuk, hogy a tető tetején lévő szög (a skate c) ugyanazok - 120 °. A tetősor sarkai a Mauerlat (A és B) szerelési pontjaiban ebben az esetben ugyanazok - 30 °.

A tető magasságának kiszámításával kezdődnek, a képlet kiszámítása

A rostos hangszórók hossza a tétel szerint négyszögletes háromszög, az AB ház szélességének felére számítva, sinus ½ szögre osztva a tetején

AC \u003d ½AV / SIN (α / 2) + 0,5 m

A kapott érték szükséges ahhoz, hogy hozzáadja a Coresty duzzadag hosszát, amely 0,5-0,8 m-ről.

A szarufák gyártásához szükséges anyag teljes mennyisége kiszámítja, hogy a termék hossza hossza a kívánt szarufákhoz.

A Rafter lépését 0,6-1 m standard tartományból választjuk ki.

Meghatározzuk számításunkat, hogy a Rafter lépése 0,7 m.

A területen, ahol a hó felhalmozódásának fokozott szintje van, meg kell erősíteni a targonca rendszerét - szilárd láda és páros szarufák kialakítása.

Tehát a kapott eredményekből, hogy egy asztal, tanul, amely meg tudja érteni, hogy a szélessége az épület hatással van az szükséges, hogy a készülék a szilárd rendszerének két döntetlen tető.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pontos képlet kiszámítja az anyagok pontos értékét. Az eladás fedélzeten, csempe, pala és minden más anyag csak bizonyos méret. Nem valószínű, hogy megvásárol egy 5,12 m hosszú táblát. Lehetséges, hogy a legközelebbi méret 7 vagy akár 8 m lesz, és szükségtelen lesz.

Számításánál és vásárol egy anyag, szükséges figyelembe venni, hogy az eladó csak fix méretű, ami nem esik egybe a tiéd, és részben akkor bemegy hulladékot.

Természetesen a végleges kiszámításához szükséges mennyiségének anyagok jobb bízza a szakemberek, de a javasolt rendszer, akkor előre meghatározni, hogy milyen költségek várnak.

Telepítés

A targonca rendszerét kétféleképpen állíthatja be:

  • szerelje fel a szarufákat közvetlenül a telepítési helyre;
  • szerelje fel a Rafter párokat (farm) a földre, és emelje fel.

Az első módszer kisebb fizikai erőfeszítést igényel, és a második lehetővé teszi a széles használatát Építési terület és csökkenti a magasságból való leesés kockázatát.

"Farm" hívjon egy pár lánctalpas lábakösszekapcsolt a projektnek megfelelően.

Szükséges eszköz

A munkához való felkészülés, közvetlenül attól függ, hogy milyen gyorsan és hatékonyan tölti őket, és milyen kényelmes lesz.

A Rafter rendszer eszközére való munkavégzésre van szükség:

  • fejsze;
  • kalapácsok, különböző súlyok és fajok;
  • köröm tartó;
  • csavarhúzó;
  • hacksaw vagy láncfűrész;
  • bolgár;
  • fúrás fúrókkal és Zenkerrel;
  • hosszú rulett;
  • Építési szint és csővezeték;
  • ceruza, jelölő az alkalmazáshoz;
  • Építési kábel;
  • rögzítő szerelvények: sarkok, deszkák, körmök és öntapító csavarok.

Sablon készítése

A gazdaságban lévő szarufák összekapcsolása és az azonos méretű betartás megkönnyítése érdekében a sablont meg kell tenni, amelyen a szarufák levágnak és csatlakoznak. Ehhez két hosszú lapok használnak, összekötve őket egy betű formájában, amely pontos, a jövő tető méreteinek megfelelően. Ezután minden szarványpár be van állítva ehhez a mintához és biztonságos, fokozatosan kialakítva tetőszerkezetet.

A beépített formatervezés merevsége közvetlenül attól függ, hogy mennyire magas színvonalú és szilárdan rögzített egymással. Speciális fémbéléssel kell használni a vegyületek helyén lévő erő növelésére.

A Mauerlatba raftált

A legfontosabb elem, amikor a tető rögzítő szarufák Mauerlatba.

Kétféleképpen hajtható végre:

  • merev;
  • csúszó.


A szarufák kemény rögzítése Mauerlat-ba kiküszöböli az ebből eredő kapcsolatokra gyakorolt \u200b\u200bhatásokat - eltolódások, megfordulások, hajlítások. Ilyen tartósság érhető el, szerelmes szarufák, hordozókkal, rudakkal, fém sarkokkal, zárójeleket és körmöket használnak. Ezenkívül rögzítheti a szarufákat a falhoz horgonyokkal vagy vezetékkel.

A szarufák mozgó rögzítése Mauerlatba két fokú szabadsággal rendelkezik. Ez a tartó a tetők számára ajánlott. faházak. A szarufák képesek mozogni a hosszanti tengelye mentén. Ehhez a Mauerlat különleges vágásaiba kerülnek, az oldalsó mozgások kivételével, de lehetővé teszik, hogy felfelé és lefelé mozogjon. Az ilyen korlátozók két korlátozó nagy körmét vagy egy speciális lemezt is készíthetők.

Ferm telepítés

A gazdaságok az épület végei mentén vannak felszerelve, és a kábel szoros közöttük. A vezetéknek szigorúan vízszintesen kell lennie, amelyet a szint vezérel. Ha az egyik vége magasabb, mint a másik, akkor a gazdaság, amelyhez kötődik, szükség lesz arra, hogy alacsonyabb legyen egy kicsit.

Ha kizárná a SAFTER rendszert a terhelésből, akkor a közeg-szarufáknak speciális csapokkal kell növelniük.

A fennmaradó szarufák a szükséges lépést a szükséges lépéssel vannak felszerelve, és a projekt által biztosított diszkonyokkal, rögzítőgerendákkal és egyéb módszerekkel vannak rögzítve.

A folyamatos művelet sajtója. Széles körben használták a vékony réteg, a nagy termelékenység és a kevesebb munkaerőköltség lehetőségét.

A C10-KPA szalagos sajtója a gyümölcs-bogyó-mezgi gyümölcslé sajtolására készült.

A nyomógomb (1. ábra) a 8, a 4 feeder 4, a 3. keret, a 3-as stretch dob, a 2. mechanizmus, a nyomóeszköz, a 6, az 5-ös mérőeszköz 2-es mechanizmusa.

A présszállító szállítószalagok két shekes kialakítása, amelyek összekapcsolódnak a tartók által, és a csatornákból főzünk, és szolgálják a lé nyomását. Ezek az alján találhatóak, amelyek a láncot csúszják. A koporsói a másikra szerelve oly módon, hogy a köztük lévő rés folyamatosan csökken, ami miatt a gyümölcslé gyakorol.

A perforált házzal ellátott kétcsavaros adagoló a MEzgi ellátásához használható, a dobok elhelyezése a szövetszűrőszalag támogatja. A feszítődobot úgy tervezték, hogy húzza a szűrőszalagot. A tisztítás és mosás mechanizmusa forgó kefe és cső alakú eszköz formájában történik a vízellátáshoz.

Ábra. 1. Ribbon Press SH10 KP

A csavaros adagoló zúzott tömegét a szűrőszövet belsejében szállítjuk, az adagoló test körüli hüvelybe kerül. A MESG hüvelyét a szállítószalagok rögzítésével rögzítik. A préselt gyümölcslé a szállítószalag felületén lévő deszkák között áramlik, és a gyűjteményben szolgál. Miután kilépett a sajtó zóna, a speciális eszközt használó szövet síkszalaggal bontakozik ki, és a gumibetétet kirakodják. Ezután a szövet megtisztul, tiszta és ismét belép a Mezgi csomagtartójának helyére.

Műszaki adatok Ribbon Press C10-KPU: Alma teljesítmény 3000 ... 5000 kg / h; vízfogyasztás 6,0 m 3 / h; A présszállító szállítószalagok sebessége 0,04 ... 0,12 m / s; A beépített kapacitás 28,4 kW; ÁLTALÁNOS MÉRETEK 6870X2985X2570 MM; 15170 kg súlya.

A RIBBON PRESS PL (Bulgária) úgy van kialakítva, hogy egy almalé kapjon, és végtelen szűrőszalagból áll, amely két függőlegesen felszerelt fémlemezszalagot és két függőlegesen berendezett műanyag görgőt tartalmaz. A szalagok ellentétes irányba mozognak egy másik szögben (1. táblázat).

1. A szalagok műszaki jellemzői (Bulgária)

Mutatók

Teljesítmény, kg / h

Juice hozam,%

Telepített teljesítmény, kw

dimenziók, mm

Tömeg, kg.

A MEZGA-t a szivattyú betölti a hajlított szűrőszalagba, és először a görgők között fut, majd belép a nyomott lemez szalagok közötti helyre, amely a nyomás növeléséhez van kitéve. Juice, festés a szalag felületén, az alsó kollektorban kerül összegyűjtésre.

A szűrővászonokat támogató deszkák a sajtó kimenetén vannak átirányítva, és a levél nyitva van, a sajtolók ki vannak dobva. Ezután a vászonot a sajtolás maradványaiból tisztítják, és vízzel mossuk.

A Ribbon PVC PVC-12 (Jugoszlávia) a 9 hordozókeretből (2. Ábra) áll (2. Hajtson egy 8-as variátorral, egy 4 feszítőeszközzel, egy mechanikus-pneumatikus eszközzel 5 feszítő szalag és rendszer 1 mosószalagok.

Ábra. 2. szalag PRE PVC-12

A Mezga a szalagon lévő bunkerből származik, amely először vízszintesen mozog. Ezen az oldalon a Juice-Samonek és Mezga elválik a "torta" -ba, amely a görgők szoros szalagjai és kaszkádjai között mozog, amely nyomást gyakorol a Mezuge és a Sajnálatos gyümölcslé. A sajtó végén a szalag eltér, a "pellet" hulladékszalagra esik. Szalagok, visszatérve a letöltés helyére, vízzel mossuk az út mentén. A szalag sebességét és a Mezgi réteg vastagságát szabályozzák.

Apple teljesítménye 12 t / h; Telepített teljesítmény 3 kW; Vízfogyasztás 2 m 3 / h.

A szalag nyomja meg a "Klein" típusú FP (Németország) a leginkább tökéletes az ilyen típusú sajtóból. Hosszabb szalagokkal van ellátva, amelyen négy zóna található (3. ábra).

A sajtó áll egy boot garat 1, dob vezérlők 2, hajtógörgőket 3, eszközök 6 mosására szalagok és feszítőgörgők 9. A sajtó négy zónák nyomás: 8 - készletek, 7 - közepes nyomású, 5 - vágás és 4 - magas nyomású.

A Mezga betöltődik a csavaros eszköz sajtolójába, amely beállítja a Mezgi réteg szélességét és magasságát a szalagon. A Mezga szalagon elosztva az áramlás 8 zónáját átadja, ahol a hálós cellának legfeljebb 20% -a van elválasztva, majd a 7 középső nyomású zónában a Mezga két szalag között van, és a gyümölcslé körülbelül 30% -a felszabadul .

Ábra. 3. TAPE Nyomja meg a "Klein" típusú FP típusát

Továbbá, a részben préselt Mezga belép az 5 vágási zónába, ahol áthalad a tizenegy nyomású görgők körül, amelynek egymás után csökkentett átmérője van, amelyből az első perforált. A hengerek mentén a görgők mentén a Mezgi rétegei a felső és az alsó szalagok szomszédságában vannak eltolva (vágva) a másikhoz képest, így a gyümölcslé mind a felső, mind az alsó rétegből kiemelkedik. Ebben a zónában a gyümölcslé legfeljebb 40% -a kiemelkedik. A 4 nagynyomású zónában 4 további 10% lé van elválasztva. A szalagokból eltávolítjuk az önszabályozó, felhúzott kaparót használó nyomást, amelyet ezután síkfunkciós fúvókákból mosolnak.

A prések háromféle típust termelnek: FP-1, FP-1,5 és FP-2 kapacitással 4. ..7, 6 ... 14 és 8 ... 20 T / h; Szalagszélesség 1; 1.5 és 2 m; Az almából származó gyümölcslé 75 ... 82%; Minden típusú prések hossza és magassága, 4,2 és 2,5 m, szélessége 1.6; 2.5 és 2,8 m.

JNT-10 csavaros nyomógomb (4. ábra) szőlőslé fonáslé. A sajtó alapja a kialakított hengerelt acél 1 hegesztett kerete. Úgy van felszerelve perforált henger 5 kötszerek 6, a fogadó öntött garat 4, egy speciális fogaskerék sebességváltó 3, meghajtó villamos motor 2, a reteszelő esetben 8, a tolóerő konzol 9, és a hydrauliculator 10. Bent a perforált henger, szállító 15 és a A 12 csiga megnyomása a perforált henger belsejében található.

A nyomócső változó átmérővel és lépéssel rendelkezik. A nyomógombhoz való kilépéshez a csavar átmérője megnövekszik, és a lépés csökken. Ebben az esetben a nyomás térfogata csökken, és a nyomás növekszik, mint a sajtóban lévő Mezgi szükséges mértékű kompressziós foka. A csavarok belsejében a 18 fő tengelyen megy keresztül, amelyet a nyomócsiga a forgatáshoz a szállítócsiga forgásával és egy másik frekvenciával hajtanak végre. Csavarhúzása A forgást a fogaskerék zárójából közli. A külső felső oldallal a perforált henger 7 fedőlappal zárva van, a henger alján 14 kollekció van, két sürgető gyümölcslével. A fogadó bunker 17-es gyűjteménygel van felszerelve a 16 érintő 16. A hidraulikus rendszer nyomásának szabályozásához egy 11 nyomásmérő.

A Mezga (zúzott és egész bogyós gyümölcsök nélkül) van betöltve a sajtó bunkerbe, ahol a Samotek Juice részét elválasztják tőle. Ezután a Mezga a szállítócsiga fordulata, és a hengerre mozog a csavar melléhez. A csigák csomópontjánál a Mezga lebomlik, mint a gyümölcslé további extrakciója. A csiga csomó ürege ellenáll a Mezgi fordított mozgásával a fogadó bunkerbe, és a préseléses csiga normál működéséhez szükséges feltételeket teremt. A részlegesen dehidratált Mezga-t a dehidratált MEZGA-t tömörítjük és a nyomáskamrába tápláljuk, amelyet maximális tömörítésnek vetnek alá. Az eldobható dehidratált Mezga tovább lép a gyűrűcsatornához a perforált henger és a 8 reteszelő kúp között, és eltávolításra kerül a sajtóból. A préselt gyümölcslét a 14. gyűjteményben gyűjtik össze. A sajtóban lévő préselt Mezgi foka a gyűrű alakú rés méretétől függ, amelyet a hidraulikus leállító eszköz szabályoz.

Ábra. 4. Csavarja be a PRT-10 gombot

Aung Nyomja meg a VG10-20A (5. ábra), amelyet a szőlőbogyók gyümölcsléinek megnyomására terveztek. A sajtó alapja - főtt a formázott keretből hengerelt keretből 1. A 13 fő testrész van felszerelve, amelyhez a 14 tartály tetejére van szerelve a tömeg kézhezvételéhez és a 2. gyűjteményhez első frakció. A 19 fő perforált dob \u200b\u200b18 A 18 kötési gyűrűkkel a főszekrény karimájához van rögzítve. A dob belsejében a tengelyén két csiga van: a 3-as szállítás és a 16. \\ t A nyomógomb megnyomása a tengelyhez mereven csatlakozik, és a nyomatékot 17 karddal továbbítják, a szállítócsiga szabadon ültetett a tengelyre. A tengely a 8 villanymotorból a 10 villanymotorból forgatható, a standard fogaskerék 7 és a fogaspárral 5. A forgószállító csavart az ugyanazon meghajtóhoz továbbítják láncszövetkezet 12 Feszített csillaggal 4. A fő tengely a 6 I 11 csapágyakban van beállítva, amelyek házai a kerethez vannak csatlakoztatva. A fő perforált dob \u200b\u200bvégén van egy reteszelő kúp 20, amely szabályozza a gyűrűnyílás területét, hogy kilépjen a préselési tömegből, és ezért a sajtó páratartalma. A tengely mentén a kúp mozgását a 23 szivattyú és két 22 hengerből álló hidraulikus meghajtó biztosítja. Az olajszivattyú a kerethez csatlakoztatott 24 konzolra van szerelve. A nyomócső utolsó csavarja és az elzáró kúp között a maximális nyomáskamra alakul ki. Belül egy kis perforált dobot helyeztünk 27 fedéllel 21 fedéllel az egészségügyi ellátáshoz és egy 25 szerelvényhez a serpenyő eltávolításához.

Ábra. 5. Csavarja meg a VPO-20A gombot

A fő perforált dob \u200b\u200balatt 28 gyűjtemény van a második és a harmadik frakciók sörére.

A sajtó meghajtó zárolva van egy 9 burkolattal, és a fő perforált dob \u200b\u200bkétoldalas fedél 15.

A fő tengely forgásának sebessége a sajtolócsavarral 3,5 perc-1, augert 7,5 perc-1-es csigát szállítva az ellenkező irányba, mint a préselt tömeg és a magas juice hozamának mozgása.

Amikor a sajtoló a gerincektől elválasztott sajtó, szőlőbogyók, részben megsemmisült a törőcsöves szeparátorokban, írja be a sajtóbunkerbe. Itt a tömeg (Mezga) augert szállítja, és egy századig egy csavart táplál. A szállítócsiga részben részlegesen gyümölcslé (wort) van elválasztva a Mezgi-tól, és összeszerelve, ez a legmagasabb minőség, mivel minimális mennyiségű szuszpendált részecskéket tartalmaz.

A csavarok csomópontjánál a tömeg mozgatható, azaz a deformációnak van kitéve, mint a mesgában lévő csatornák jó vízelvezető rendszerének kialakulása a mesgában.

Az iparág hasonlóan termel a VPO-Zoo és a VPO-50 prések kialakításához (2. táblázat).

2 - Auger prések műszaki jellemzői

Mutatók

Teljesítmény

(vintage), t / h

Hajtás teljesítmény, kw

Csavaros sebesség.

szállítás

megnyomás

ÁLTALÁNOS MÉRETEK, MM

Tömeg, kg.

A korszerűsített design RZ-VP2-W-5 csavaros nyomása (6. ábra) az almalé kapható.

A sajtó áll egy 4 keret, amelyen a perforált henger 10 van szerelve. A belsejében van telepítve szállítására 8 és sajtolás 11 csigával, bunker 7, 3 ház a zárótestek 2, perforált csúszda 6, raklap 5 bunker és 9 hengeres elzáró 13 A dob 12. A nyomott csavar a 7 tengelyen van rögzítve. A tok belsejében vannak pajzsok: bal 14 és jobb 15.

A szűrőhengeres henger használata kis perforációs lyukakkal, nyílt vágóeszközökkel a fő tengely házában és közbenső hordozójával növelte a technikai teljesítménymutatókat.

Ábra. 6. Auger Press RZ-VP2-W-5

Jelentősen stabilizálódott a sajtó termelékenységét az almák feldolgozásában, mint a lejárat műszaki állapota, rugalmas szövet és hosszú tárolású vagy túlzott.

Az új sajtóban a bunker zónában 1,5-szer több, mint a Juice-Samotek.

Köszönhetően a nyílt véget nem érő eszközök a házban az új PR-VP2-EC-5 sajtó, a feltételeket a capture Mezgi SCHNECK megkönnyítette, ezért esetek megnyomásával mezgi során a működési tesztek során az egész szezonban a feldolgozás nem figyelték meg. A sajtó perforált hengerében található közbenső hordozó használatának eredményeképpen garantált rés az aukció és a henger között, a súrlódás lehetősége között megszűnik, a munkájuk megbízhatósága nő.

A sajtó technikai specifikációja RZ-VP2-SH-5: Apple teljesítmény 5000 kg / h; Juice hozam 71%; A villamosenergia-fogyasztás 4,5 kWh; az 520 mm-es csavarok külső átmérője; ÁLTALÁNOS MÉRETEK 4600X1000X1700 mM; Tömege 3500 kg.

Meg kell jegyeznünk, hogy a csigapróbákon kapott almalé minősége a gyümölcslé minősége alatt van, a kötegelt vagy szalagos préseken megnyomva.

Az impulzusos csavarokat periodikus csigaforgásével és az azt követő hosszirányú mozgással széles körben alkalmaztuk, amely lehetővé teszi a Mezgi minimális kopását.

A csavaros prések kiszámítása az alábbiak szerint történik. A váltás jelentős limitfeszültségű préselt környezetét szilárd anyag formájában lévő sajtócsatornákba helyezzük, amely súrlódást tapasztal a csiga és a henger között. Ezzel a mozgalommal a csatorna mentén a nyomás változása megközelítőleg a képlet

A fém-műanyag ablakok a közönséges fából való helyettesítésre jöttek, most nagyon fontosak elavult technológia. A rendes szemüveg cseréjéről a kereteken komplex mérnöki megoldások jöttek kettős üvegezés formájában. Ezek egy többrétegű design, amely vastag szemüvegből és teljesen hermetikus kamerákból áll, amelyek olyan speciális gázokkal vannak kitöltve, amelyek bizonyos tulajdonságokkal rendelkeznek.

Az üvegcsomagok nagymértékben meghaladják elődjeiket - a szokásos üveg - minden működési paraméterben. Egy kompetens és konfigurált fém-műanyag ablak, jó üveggel - garantálja a vázlatok teljes hiányát és az úgynevezett "hideghidak" kivételét. Sem a nedvesség, sem a hideg, sem a zaj nem sértheti a mikroklímát otthonában. Az ilyen nagy mutatókat a speciális gyártási technológia miatt lehet elérni. Az alábbiakban megnézzük a szerkezetüket, és megértjük, hogy mit különböznek egymástól, és milyen üveg ablakokat kell kiválasztani a telepítés során.

Egyetlen kamera

Ez a legegyszerűbb a gyártás, a legolcsóbb és közös nézet. Ez egy konstrukció két pohár vastagságú 3 vagy 4 mm, amelyek egymástól airtual térben 14 milliméter szélesség.

Így ezek a méretek olyan képletek, amelyeket az üveg kiszámítása

4-14-4 .

Az elemek hermetikusan kombinálva vannak műanyag rama, üreges tér kialakítása. A keret oldalán öntött epoxi tömítőanyagok és nedvesség-abszorber, amely megakadályozza a nedvesség behatolását a varratok a keret belsejében a szobában. A helyet teljesen lezárják és száraz levegővel vagy inert gázzal (argon vagy crypton) töltjük. Az inert gáz belsejében lévő szokásos levegő cseréje az ablak energiahatékonyságát kb. 6-7% -kal növeli.

Referencia!

A drágább egykamrás opciók nagyobb vastagságúak - 6 milliméterrel vannak felszerelve. Az ergonómia maximális szintjének elérése érdekében a rendes opciók cseréje az energiamegtakarítással.

Amint azt fentebb említettük, a modern fogyasztók körében az ilyen típusú kiválasztás fő oka a kis súlya és alacsony költségű. Azonban a minimális szemüvegek lehetővé teszik az ablak izzadságát és keverését -9 fokos hőmérsékleten. Ezért nem ajánlott telepíteni a szokásos lakossági helyiségekben vagy a gyermekszobákban. Ők leggyakrabban használják a verandákat, az erkélyeket vagy a loggiákat. A lakóövezetbe helyezheti, de a levegőnek száraznak kell lennie, és maga a helyiség jól szellőztethető. A komponensek közötti távolság növelése 2 milliméterrel a méret és a kapacitás növekedéséhez vezet gázkamraamely hozzájárul a szigetelési tulajdonságok növekedéséhez.

Kétkamrás

A kettős üvegezésű ablakok következő "fejlődésének szintje" három pohár felszerelése két hermetikus kamerák között. A tervezési komponensek vastagsága is más - telepíthető szemüveg vastag 3, 4 és 6 milliméter és kamerák, hogy 14 és 16 milliméter méretét. A fent leírtakhoz hasonló gyártási technológia, de működési tulajdonságok Külön figyelmet érdemel.

Átlagban, a két-kamrás melegebb szinte egy és félszer, és a nedvesség lecsapódásának, és a fagyás történik már húsz-pervantous fagy. Az ilyen mutatók a réteges réteg növekedésének köszönhető. Először a külső réteget lehűtjük, majd az első kamrában lévő hőmérséklet követi. A kondenzátum már nincs kialakítva a szobában, hanem a második rétegen, anélkül, hogy a nedvesség belsejébe behatolna. A nedvesség összeszerelésének helyét higroszkópos anyagokkal töltjük. A hűtési lánc reakciója addig folytatódik, amíg az utolsó réteg belsejében van. Minőségi, kettős üvegezésű ablakok majdnem lehűlnek az utolsó pohárhoz, ami óriási mennyiségű hőt takarít meg a szobákon belül.

Referencia!

Az alkatrészek közötti távolság növelése olyan nagy ablakok zajszigetelését növeli. Kombináció különböző fajok A szemüveg lehetővé teszi az ablak számára, hogy nagy, védelmet nyújtson a közvetlen napfény ultraibolya sugárzásával szemben, és növeli az energiahatékonyságot.

Háromkamrás

Extrém módszerek a kemény időjárási viszonyok elleni küzdelem állandó formájában magas páratartalom és nagyon erős fagyok (legfeljebb -50) a telepítés, amely három hermetikus kamerát alkot. Ez a kialakítás is ajánlott beépítéshez otthonok, amelyek közel tranzit autópálya állomás vagy a repülőterek, hiszen a legmagasabb zajszigetelő tulajdonságokkal. A négy pohár ablak közömbös a kegyetlen fagy, a jégeső, a nehéz csapadék, majdnem nemkívánatos.

A minimális komponensekkel ellátott üvegcsomag vastagsága 8 centiméterből kezdődik. Nagyon nehéz, hogy nagyobb terheléssel rendelkezik az épület falán és a keret falán, így telepítéskor óvatosan meg kell vizsgálnia, hogy nem értékesítik vagy megsemmisítenék.

  • A nagyszámú szemüveg miatt ez az ablak kevesebb, mint az elődjét.
  • Egy másik mínusz nagy érték. Az előnyök közé tartozik a megnövekedett szigetelés (50-60% -kal magasabb, mint a kétkamrás).

Költség

A legolcsóbb és leggyakoribb lehetőség egy egykamrás kialakítás. Ez egyszerűbben a termelésben, viszonylag könnyű, az átlagos lakóhellyel rendelkező összes tulajdonsággal rendelkezik.

Drágább a következő generáció - kétkamrás. Az üvegcsomag kiválasztásakor azonban az ár nem lehet elsőbbség az Ön döntéséhez. A kétkamrás ablakok ergonómiájának nagyobb mutatói lehetővé teszik számukra, hogy több éven át felhasználják őket, és továbbra is pénzt takarítanak meg az otthoni fűtés és a jövőben. Nem érinti a négy és több pohár tervét. Túl drágák és nehézek, hogy ne legyenek sok körülmények között. Az üveg magas költsége mellett a pénznek meg kell adnia és a megnövekedett erősség speciális keretének telepítését, így senki sem fog áthaladni, mielőtt kilép a költségeinek költségein.

Energiatakarékos technológiák

Új technológia telepítéskor fém műanyag ablakok A szokásos szemüveg cseréje. Tulajdonságai olyan speciális technológián alapulnak, amely magában foglalja az üveg belső oldalán lévő speciális bevonat alkalmazását. A helyiség belsejében hő-energiát ad, de nem teszi lehetővé az ablakokon keresztül. Egykamarás lehetőségek energiatakarékos ablakok fölötti működési mutató, mint kétkamrás hagyományos megoldásokkal, valamint könnyebb.

Az argon feltöltése 10-12% -kal növeli a hőszigetelést. Azonban az ingatlan elpárolog, így egy tucat évvel később, egy ilyen üveggép rendes lesz.

Következtetés

Az üvegezés kiválasztását a szükségességgel kell szembenézni. Nem szabad vastag struktúrákat helyezni a régiókban meleg klímával, kivéve a hatalmas költségeket, amiket nem kapsz semmit. A vékony ablakok használhatatlanok a hideg régiókban, később néhány évszak után elrontják. A legjobb megoldás Ez az egykamrás verzió választása energiatakarékos komponensekkel vagy rendes kétkamrással.

A videóban a szakértő azt mondja, hogyan válassza ki az üveg jobb üvegét a házhoz, és milyen megjelenés jellemzi.

Rendszer esetén tömör teleÖsszeköttetés, a rendszeren fellépő erők két csoportra oszthatók:

1) külső erők;

2) háztartási erők.

A belső erőket az ehhez a rendszerhez tartozó testületek közötti kölcsönhatásoknak hívják. Az egyenlőség és az ellensúly törvénye szerint a belső erők mindig párhuzamosak a modulban, és közvetlenül ellentétesek az irányt, de a rendszer két különböző kölcsönhatható testére vonatkoznak.

A külső erőket azoknak az erőknek hívják, amelyekkel az e rendszerben nem szereplő szervek nem szerepelnek a rendszer testületeiben.

Tekintsük például az 1. ábrán bemutatott rendszert. 39. Az AB Súly súlya a rögzített hengeres csuklópánt tengelye körül foroghat, és a végső véget egy másik CD-gerendás mérésen, amely az E ponton alfejezet, és a csuklópánt falához van csatlakoztatva.

BAN BEN ez az eset A rendszer két testből áll: AV és sugárgerendák.

A DHEY rendszer belső ereje a gerendák közötti kölcsönhatás ereje, azaz az AV sugárnyomásának hatalma a CD-sugárra és az erővel, amellyel a CD-sugár az AV sugáron működik. Az egyenlőség törvénye és az N-es erő elleni küzdelem szerint, és egyenlőek a modulban, és ellentétesek az irányt, azaz ..

A súlyok és a gerendák azok az erők, amelyekkel ezek a gerendák vonzódnak a földhöz, és ezért ez a rendszer a külső erők, mivel a föld ehhez a rendszerhez képest külső test. A reakciók és a csuklópántok támogatják az A és D-ot, valamint a támogató E-re való reakciót erre a rendszerre is külső erőkkel, mivel az A és D csuklós támasztékok és a támogató támogatások nem tartoznak a vizsgált rendszerhez, amely csak két gerendák.

Az egyensúlyi testületek problémáinak megoldása során figyelembe kell venni, hogy az egyes testekre alkalmazott külső és belső erők kiegyensúlyozottak. Ezért a sík hatalmi rendszer esetében három egyensúlyi egyenletet lehet elvégezni mindegyik test esetében.

Így a szervekből álló rendszer esetében az egyensúlyi egyensúlyok elkészíthetők. Ezért, ha az ebben a feladatban szereplő ismeretlen erők száma nem több, akkor az ilyen feladat statikusan definiálódik. Ha a probléma ismeretlen száma nagyobb, akkor ez a feladat csak az egyenlő szilárd testegyenletek alapján nem engedélyezhető, ezért statikusan bizonytalan.

Mivel a belső erők párhuzamosan egyenlőek, és egy egyenes vonal mentén irányulnak az ellenkező irányokhoz, a pillanatok algebrai összege bármely ponthoz viszonyítva nulla, és az összes tengelyen lévő előrejelzések összege is nulla. Ezért, ha az egyensúlyi egyenlet (a pillanatok egyenlete bármely ponthoz viszonyítva, vagy az előrejelzések egyenlete bármely tengelyen) az egyes testekhez külön, majd az összes egyenlet hozzáadódik, majd a kapott egyenletben a belső erőket tartalmazó tagok megsemmisülnek Párokban, ezért ez az egyenlet csak külső erőket tartalmaz.

Így, ha a testőrendszer egyensúlyban van, akkor a rendszerre alkalmazott külső erők ugyanazt a három egyensúlyi egyenletet kielégítik, mint egy teljesen szilárd test egyensúlyát. Ezek az egyenletek a rendszeren működő külső erők egyensúlyi körülményei.

Ezen egyenletből megtalálhatja az összes külső reakciót, ha ezeknek a külső reakcióknak száma nem több, mint három.

Ha a külső reakciók száma több mint három, vagy ha a probléma a külső reakciók mellett ismeretlen belső erőket kell találni, akkor szükség van a rendszer feldarabolására, azaz szükséges Annak érdekében, hogy az egyes testületek egyensúlyát külön vegyék figyelembe, és mindegyik testületek számára az egyenletek egyensúlyát teszik, figyelembe véve a vizsgált testhez kapcsolódó összes erőt. Ha a rendszer például két szilárd testből áll, akkor a feldarabment módszer alkalmazása, az általános ügyben hat egyensúlyi egyenlet (három egyenlet minden egyes testülethez). A fordításhoz hat egyensúlyi egyenleteket, akkor is alkalmazni egy másik vétel, nevezetesen: hogy három egyenletet az egész rendszer egészére (például egy teljesen szilárd test), majd a három egyenletet, hogy csatolja a három egyensúlyi egyenletek összeállított csak egy két testületnek ez a rendszer. Ez a második recepció gyakran előnyösebb, mivel az egyensúlyi egyenlet, amely az egész rendszer egészére összegyűjtött, csak külső erőket tartalmaz, ezért ezek az egyenletek általában egyszerűbbek.

A szilárd testek egyensúlyi rendszerére vonatkozó feladatok, a testek csatlakozásának típusától függően a következő négy típusra oszthatók:

1. olyan feladatok, ahol a rendszerbe belépő testületek egymáson alapulnak.

2. Olyan feladatok, ahol a rendszerben szereplő testületek rugalmas menet vagy súlytalan rúd által összekapcsolódnak, amelyek végei ezekhez a testekhez vannak csatolva a csuklópántokkal.

3. Olyan feladatok, ahol a rendszerbe belépő testületek csuklópánt segítségével vannak összekapcsolva.

4. A lapos gazdaság rúdjainak erőfeszítéseinek meghatározásához kapcsolódó feladatok.