Mi az átmeneti kapcsoló? Kétoldalas festőállvány: rajz általi fejlesztés! Két formatervezésű.

A gyerekek csodálatos lények. Egyedülálló világnézetük van, határtalan képzelet és kreatív képzelet, amely folyamatos táplálkozást és fejlesztést igényel. A rajz, mint a gyermek kreatív impulzusainak egyik iránya, lehetővé teszi az kitartást, türelmet és a figyelem koncentrálódását, ami számos szakmában segít felnőttkorban. Ezenkívül a rajz fejleszti a gyermek motoros és vizuális memóriáját, valamint a kéz finom motoros képességeit, amelyek közvetlenül befolyásolják beszédét.

A rajzkészségek fejlesztése a gyermeké számára gondoskodó szülők számos eszközt szerezhet: ceruzákat, ecseteket és festékeket, albumokat és krétát. De a gyerekeknek szánt készülékek és eszközök e listájának tetején kétoldalas festőállvány található.

Gyerekemnek szüksége van egy festőállványra?

Ezt a kérdést sok szülő kérdezi, akik nem látják értelmét a szükségtelen dolgok vásárlásának. Ugyanakkor tudnia kell, miért nevezik a rajzot a gyermek életében fontos alkotóelemnek.

  1. A finom motoros készségek fejlesztése és a kéz előkészítése íráshoz.
    A ceruza, zsírkréta vagy filctoll helyes megfogása hozzáigazítja a gyermek kezét bizonyos formában és a helyzet. A gyermek megtanulja beállítani a nyomást, hogy különféle vonalakat és löket kapjon. A kéz fejlődik, az ujjak ügyesebbek és rugalmasabbak.
  2. A kreativitás fejlesztése.
    Egy olyan gyermek, aki még nem képes tipikusan gondolkodni, sztereotípiás, különleges módon látja a világot. Ennek köszönhetően szokatlan színkombinációkkal áll elő, tárgyak körvonalait készíti és papíron megtestesíti. A gyermek fejleszti a képességét nem szabványos megoldások, amely segít a felnőttkorban.
  3. Az önkifejezés fejlesztése.
    Mivel nem tudja az érzéseit szóban kifejezni, a gyermek papíron adhat kiutat.
  4. A koncentráció fejlesztése.
    A rajznak kedvező hatása van az állapotra idegrendszer: a képre összpontosítva a gyermek elvonja a haragjaitól, problémáitól és megnyugodik.
  5. Az esztétika és az íz fejlesztése.
    A gyermeknek olyan szépségérzete van, amely segít felnőttkorban. Ízléses öltözködés, az élet felismerése és élvezése, minden alkalommal új és csodálatos felfedezése - mindez a rajznak köszönhetően lehetséges.

A fentiekből arra következtethetünk, hogy a rajz hasznos és szükséges az egyén harmonikus fejlődéséhez. A rajz veszélyes lehet? Igen, de csak akkor, ha a gyermek túl hosszú időt rajzol ülő helyzetben. Az asztalnál feszült testtartás lecsúszáshoz és skoliozishoz vezet. A megoldás lehet egy festőállvány megvásárlása.

Különböző festőállványok

A gyermekek festőállványa rajztábla, a művész munkahelyének analógja. Mindegyiket besoroljuk a funkcionalitástól és az anyagtól függően, amelyből készültek.

Funkcionális nézetek Leírás Előnyök hátrányok
Egyoldalas vagy krakkolóállvány Felnőtt klasszikus analógja; két keretből áll, amelyek közül az egyik - munkafelület csiszolt rétegelt lemezből készül, és a második tartóként szolgál. Legtöbbjük ceruzával, ecsetekkel és filccel ellátott polccal van felszerelve, amely segít abban, hogy a gyermek ne szakadjon el a rajzoktól az eszközök kereséséhez. Nincs papírtartó.
Desktop A festőállvány-krakkoló legfeljebb 50 cm magas verziója. A legkompaktabb (kényelmesebb, ha magával viheti az úton, Óvoda vagy iskola) és megfizethető. Rajzolás közben oldalra halad, gyorsan eltörik.
Festőállvány asztal Átalakító asztal, amelynek munkafelülete függőleges és vízszintes helyzetben van rögzítve. Asztalként vagy festőállványként használható, a gyermek igényeitől függően; a munkafelület mágneses. Állás közben nincs mód rajzolni.
Kétoldalú Két munkafelülettel felszerelt keret, vagy egy festőállvány klasszikus formája - állvány - kétoldalas táblával. Segíti a gyermeket az átfogó fejlődésben, és megtanítja az összes rajzeszköz használatát. Több gyermekes családok számára is alkalmas. Nem található.

Attól függően, hogy melyik anyagból készül gyermek festőállvány, lehet fa, fém vagy műanyag. Ezenkívül mindegyik összehajlik, ami lehetővé teszi, hogy bármikor eltávolítsák őket, és helyet takarítsanak meg. Az összes fajta közül a gyermekek kétoldalas festőállványai a legversenyképesebbek és funkcionálisabbak.

A kétoldalas festőállvány jellemzői

Kétoldalas festőállvány - ezek 2 munkafelület (pala fekete és fémfehér) és a hozzájuk csatolt szerszámkészlet, amely a következőket tartalmazza:

  • többszínű ceruzák pala fekete munkafelületre történő rajzoláshoz;
  • jelölők be víz alapú fémfehér munkafelületen lévő rajzokhoz;
  • törlő szivacs;
  • orosz vagy orosz számok és betűk angol ábécé a mágneseken.

A megbízható, minőségi cégek festőállványai polcokkal vagy ceruzatokkal vannak felszerelve, amelyek állványként használhatók rajzkészletekhez és papírlap tartóiként.

Ezzel a multifunkciós festőállvánnyal gyermekét meg lehet tanítani:

  • rajz ceruzákkal, ceruzákkal, festékekkel vagy filctollakkal;
  • betűk olvasása és szótagok, szavak írása;
  • számok és számolás,
  • játék mágneses kártyákkal.

Milyen korban kell a gyermeknek vásárolnia egy kétoldalas festőállványt?

Lehetetlen egyértelműen megválaszolni ezt a kérdést, mivel minden gyermek fejlődése és hobbija egyéni. A legtöbb oldal a kétoldalas festőállványok esetében a kezdő életkor 1,5-3 év. De ha a gyermek megmutatja, hogy a "felírt" életkor előtt kell rajzolni, gondoljon a vásárlásra. Sőt, a kétoldalú festőállvány megvásárlása ma sem tűnik nehéznek: ezeket boltokban és az interneten értékesítik.

Az óvoda számára megfelelő festőállvány kiválasztásának kritériumai

A felelősségteljes vásárlás előtt érdemes megfontolni az összes paramétert, amelyeknek a jó, jó minőségű és megfelelően kiválasztott kétoldalas festőállványnak meg kell felelnie egy gyermeknek.

  1. Magasság. Rajzolás közben a gyermeknek nem szabad lehajolnia, meghajolnia és nem állnia a lábujjon. Ha azt szeretné, hogy a festőállvány ne egyszeri vásárlás legyen, hanem hosszú évek Örülök neked és gyermekének, szerezzen egy "növekvő" festőállványt: funkciója a lábak magasságának beállítására.
  2. Gyártási anyag. A beszerzési szakaszban el kell döntenie, hogy milyen anyagból szüksége van egy gyermeki festőállványra: műanyag, fa vagy fém. Mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya.
Műanyagból Előnyök
  1. Könnyen.
  2. Fényes.
hátrányok
  1. A műanyag könnyen repedhet, ha leesik.
  2. Meg kell határozni a műanyag minőségét: az alacsony minőségű műanyag mérgező lehet és allergiás reakciót válthat ki gyermekében.
Fából készült Előnyök
  1. A fa öko-anyag (nem mérgező, nem allergiás).
  2. Praktikus és tartós.
hátrányok
  1. A fa ideális környezet a kórokozó baktériumok fejlődéséhez.
  2. Túl nehéz a gyermek számára: a gyermek nem lesz képes önállóan mozgatni.
  3. Vízre érzékeny.
  4. Az egész felületet jól kell csiszolni, különben sérülés vagy szilánk veszélye áll fenn.
Fémből készült Előnyök
  1. Stabilitás.
  2. Nagy szilárdságú.
hátrányok
  1. Hideg: Véletlen megérintés esetén a baba kellemetlen lehet.
  2. Könnyű modelleket kell keresnie.
  3. A rajzasztal mérete. A táblákat a gyermek szobájának mérete alapján kell kiválasztani. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a túl kicsi tábla nem biztosítja a gyermek számára a képzelet széles körét, például közepes vagy nagy.
  4. Tervezés. A bébi termékek gyártói számos terméket kínálnak színes megoldások mind egyszerű, mind gyönyörű képek alkalmazásával. Vásároljon gyermeke ízlése alapján.

Ha a kétoldalas festőállvány megvásárlása a fenti pontokban átgondolt volt, akkor ez sok évig örömet okozhat Önnek és gyermekének!

Hogyan lehet egy festőállványt elhelyezni az óvodában?

  • sport, svéd fal, lengő vagy vízszintes rúddal felszerelve;
  • hálószobával felszerelt ágy, éjjeliszekrény és egy éjszakai fény;
  • játszma, meccs.

Pontosan a játszótér helyeznie kell egy festőállványt a gyermekek számára fiatalabb korban... Fontos figyelembe venni a megfelelő megvilágítás szükségességét: a fénynek balra kell esnie, nem akadályozva a képet. Legjobban az ablak mellett helyezkedik el. Alatt tartó lábak papírt vagy olajruhát kell betenni: egy fiatal művész, a kreatív folyamat felrobbantása alatt, festi a szőnyeget ceruzákkal, festékekkel vagy filctollakkal.


Ha a gyermek vágya a rajzra nem szűnik meg az életkorral, akkor érdemes komolyabban fejleszteni hobbijait és a festőállványt a tanterületre vinni.

A kétoldalas festőállványok a gyermekek számára kiváló rajz-, játék- és tanulási eszközök, amelyek teljes mértékben képesek kifejleszteni a gyermeket és bemutatni neki a kreatív környezetet. A modern festőállvány multifunkcionális és biztonságos a gyermekek számára: kiváló minőségű anyagokból készülnek, és ennek megfelelően tanúsítottak. Ha kétoldalas festőállványt választott gyermekének, akkor bármikor megvásárolhatja gyermekbolt vagy az interneten, ha egy nagy terméklistából válasszon egyet, amely ideális a csecsemőjéhez. Befolyásolja gyermeke jövőjét - adjon neki egy festőállványt! És hagyja, hogy rajzolással fejlődjön!

Forking algoritmikus szerkezet két vagy több ágból álló szerkezet. A legegyszerűbb változat bináris elágazás (alternatív, szerkezet ha-más, ha-akkor-egyébként ). Blokkdiagramját az 1. ábra mutatja. 25.1 a, és álnév-kóddal a következő szöveggel:


Ha egy<логическое выражение>
majd az A ág
egyébként a B ág
összes

Amikor végrehajtják, először a logikai kifejezést értékelik. Ha számít igaz , akkor az A ág kerül végrehajtásra, de ha hamis , majd a B ág. Minden ág tartalmazhat egy vagy több elemi műveletet. Ha egy ág több műveletet (operátort) tartalmaz, akkor azokat az elejére és a végére szolgáló szolgáltató szavakkal egyetlen összetett műveletbe kell kombinálni (lásd a másodlagos egyenlet megoldására szolgáló algoritmus példáját). A blokkdiagramban egy bináris ág gyémánt alakú grafikus elemként van ábrázolva alternatív ... Az átmeneti irányok is megjelölhetők 1 vagy igen (igaz) és 0 vagy nem (Hamis).

A bináris elágazás különleges esete egy olyan átjárás, amelyben az ág egyébként nem tartalmaz semmilyen műveletet - üres.


Ha egy<логическое выражение>
majd az A ág
összes

Ennek a szerkezetnek a tömbvázlata az 1. ábrán látható. 25,1 b.

Ábra: 25.1. Az "elágazó" (a) és "megkerülő" (b) szerkezetek blokkdiagramja

Logikai kifejezésként használható a hozzáállás kifejezése (feltétel), amelyben két kifejezést összehasonlítanak egy kapcsolat jeleivel, például k \u003d 0 vagy én vagy sin (x + π / 2)\u003e \u003d exp (-2y) -1... Bonyolultabb esetekben a logikai kifejezések a logikai műveletek jeleit használják: inverziók nem, diszjunciók vagy vagy konjunkció és... Például, nem (k \u003d 0 és ((i \u003d exp (-2y) -1)))... Összetett logikai kifejezések összeállításakor a logikai algebra szabályait és törvényeit kell használni.

Többszörös elágazás egy olyan szerkezet, amely kettőnél több ágra osztódik. Az elméleti programozás szempontjából redundáns, mivel bináris ágakkal valósítható meg. De szinte az összes programozási nyelv rendelkezik operátorral, amely támogatja ezt a struktúrát, tehát nézzük meg azt a példát használva, hogy három ágra elágazzunk (blokkdiagram a 25.2. Ábrán). Az elágazást egy szelektor kifejezés vezérli, amely figyelembe veszi a megadott értékeket a, b és c... Ha egy s \u003d a, majd az ág A, Ha egy s \u003d b, majd az ág B, és ha s \u003d s, majd az ág TÓL TŐL... A szerkezetnek is van ága x, amely akkor kerül végrehajtásra, ha a választóegység olyan értéket vesz, amelyet nem az előző ágak végrehajtására szántak.

Ábra A 25.3. Ábra bemutatja ennek a struktúrának a megvalósítását bináris ágak segítségével.

Ábra: 25.2. Több elágazás blokkdiagramja

Ábra: 25.3. Több elágazás megvalósítása bináris fájlokkal

Az álnévben a többszörös elágazás a következőképpen íródik:

választás
s \u003d a esetén: A ág
s \u003d b esetén: B ág
s \u003d c esetén: C ág
egyébként a X
összes

A rendszer esetében szilárdegymással összekötve a rendszert befolyásoló erők két csoportra oszthatók:

1) külső erők;

2) belső erők.

A belső erők a rendszerbe beépített testek közötti interakció erői. A cselekvés és a reakció egyenlőségi törvénye szerint a belső erők nagysága mindig páronként egyenlő és közvetlenül ellentétes az irányukkal, de a rendszer két különböző kölcsönhatásba lépő testére vonatkozik.

A külső erők azok az erők, amelyekkel a test, amely nem tartozik egy adott rendszerbe, ennek a rendszernek a testeire hat.

Vegyük például a 2. ábrán bemutatott rendszert. 39. Az AB súlyú gerenda elfordulhat a rögzített hengeres csuklópánt A tengelye körül, és a B vége szabadon nyugszik egy másik súlyú CD-n, amelynek súlya az E pontban van, és a csuklópánt segítségével a falhoz kapcsolódik.

BAN BEN ebben az esetben a rendszer két testből áll: AB gerendákból és gerendákból.

A dgnuy rendszer belső erői a gerendák közötti kölcsönhatás erői, azaz az AB nyalábnak a CD-sugárra gyakorolt \u200b\u200bnyomásának erő és az az erő, amellyel a CD-sugár a AB-sugárra hat. A cselekvés és a reakció egyenlősége szerint az N erők nagysága megegyezik és irányuk ellentétes, azaz

A súlyok és a gerendák azt az erőt képviselik, amellyel ezeket a gerendákat vonzzák a Föld, és ennélfogva egy adott rendszernél ezek külső erők, mivel a Föld egy külső test ehhez a rendszerhez képest. Mind az A, mind a D lengőcsapágy reakciói, valamint az E támaszték reakciója szintén külső erők ehhez a rendszerhez, mivel az A és D csuklós tartók és az E tartó nem tartozik a figyelembe vett rendszerbe, amely csak két gerendát tartalmaz.

A testrendszerek egyensúlyi problémáinak megoldásakor figyelembe kell venni, hogy az egyes testekre külön-külön alkalmazott összes külső és belső erő kiegyensúlyozott. Következésképpen, lapos erőrendszer esetén három egyensúlyi egyenletet lehet elkészíteni mindegyik testre külön-külön.

Tehát egy testekből álló rendszerhez össze lehet állítani a teljes egyensúlyi egyenleteket. Ezért ha egy adott problémában az ismeretlen erők száma nem nagyobb, akkor ezt a problémát statikusan meghatározzuk. Ha a feladatban ismeretlenek száma nagyobb, akkor ezt a problémát csak egy abszolút merev test statika egyenletei alapján lehet megoldani, ezért statikusan meghatározatlan.

Mivel a belső erők nagyságrendben páronként megegyeznek, és egyenes vonal mentén vannak ellentétes irányban, a pillanatok algebrai összege bármely ponthoz viszonyítva nulla, és bármely tengelyre vetítésük összege szintén nulla. Ennélfogva, ha az egyes testekre külön-külön összeállítjuk az egyensúlyi egyenletet (a pillanatok egyenleteit bármely ponthoz viszonyítva, vagy a bármely tengelyre vetített egyenletek egyenletét), majd hozzáadjuk az összes egyenletet, akkor a kapott egyenletben a belső erőket tartalmazó kifejezéseket párosan el kell távolítani, és ezért , ez az egyenlet csak a külső erőket fogja tartalmazni.

Tehát, ha a testek rendszere egyensúlyban van, akkor az erre a rendszerre kifejtett külső erők ugyanazon három egyenlő egyenletnek felelnek meg, mint egy abszolút merev test egyensúlyának. Ezek az egyenletek a rendszert befolyásoló külső erők egyensúlyának feltételeit képviselik.

Az egyenletekből minden külső reakció megtalálható, ha ezen külső reakciók száma nem haladja meg a háromt.

Ha a külső reakciók száma háromnál nagyobb, vagy ha a problémában a külső reakciókon túl ismeretlen belső erőket kell megtalálni, akkor a rendszer szétszerelésének módszerét kell alkalmazni, vagyis a rendszer minden egyes testének egyensúlyát külön kell megvizsgálni, és az egyes testek egyenleteit össze kell állítani. egyensúly, figyelembe véve az adott testre kifejtett összes erőt. Ha a rendszer például két merev testből áll, akkor a szétszerelés módszerével általában csak hat egyensúlyi egyenletet kapunk (minden testnél három egyenlet). Hat egyensúlyi egyenlet összeállításához másik módszer alkalmazható, nevezetesen: először állítson össze három egyenletet az egész rendszerre (mint egy teljesen merev testre), majd adja hozzá ezekhez a három egyenlethez a két test közül csak az egyikre összeállított három egyensúlyi egyenletet: ezt a rendszert. Ez a második módszer gyakran előnyösebb, mivel csak a külső erők lépnek be az egész rendszer egészére összeállított egyensúlyi egyenletekbe, ezért ezek az egyenletek általában egyszerűbbek.

A szilárd anyagrendszer egyensúlyával kapcsolatos problémákat az említett testek egymással való kapcsolatának típusától függően a következő négy típusra lehet felosztani:

1. Problémák, amikor a rendszerbe beépített testek szabadon támaszkodnak egymásra.

2. Problémák, amikor a rendszerbe beépített testeket rugalmas menetes menet vagy súlytalan rúd köti össze, amelyek végei ezekhez a testekhez csuklópántokkal vannak rögzítve.

3. Problémák, amikor a rendszerbe beépített testek csuklópánttal vannak összekötve.

4. A lapos rácsos rudakban lévő erők meghatározásával kapcsolatos feladatok.

Az átmeneti kapcsolókkal ellátott speciális elektromos áramkör eszköze két vagy több, egymással összekapcsolt termék szerkezete elektromos vezetékek és magát magában foglalja lámpatest... Külsőleg ez a verzió nem különbözik a szokásosól. A fő megkülönböztető tulajdonság a kapcsolattartó csoport felépítése kiemelkedik. A standard modellek csak gyártást és törést biztosítanak elektromos áramkör... Ebben a cikkben megvizsgáljuk az eszközt, a célt és a működés elvét. átmeneti kapcsoló Sveta.

Működési elve

Az átáramló modellek működésének alapja a fordított villamos vezetők kapcsolása. A működés alapelve a következő: amikor a kulcsok helyzetét megváltoztatják, az egyik áramkör kinyílik, és egyidejűleg egy másik is bezáródik. Az alábbi ábrák alapos áttekintése után megértheti, hogyan működik az átmenő fény kapcsoló:

Egy ilyen érintkezőelrendezés miatt az átmeneti kapcsolót helyesebben kapcsolónak nevezik. Mivel azonban a kifejezést már régóta használják, a formális változtatások csak további zavart okozhatnak. Crossovernek, crossovernek és másolatnak is nevezhető.

Alkalmazási terület

Az átmeneti kapcsoló használata lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy egyetlen fényforrást és egész lámpacsoportot vezessen több helyről. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazás ajánlott nagy területeken: stadionokon, nagy területeken koncertterem, alagút, aluljáró, pince, vagy magántulajdonban többszintes épületek lépcsőkkel és hosszú folyosókkal. Mutassunk egy példát az életből, mire van szükség erre a verzióra.

A fogyasztó, aki felmegy a ház második emeletére, bekapcsolja az első emeleten a lámpát, amikor az átmeneti kapcsolót használja, nem kell visszamenni annak kikapcsolásához. Ez lehetővé teszi az utas számára a világítás kikapcsolását a második emeletről. A cikk a fény irányításának ezen lehetőségéről beszélt.

Nagyon gyakran a kapcsolót pontosan a folyosón vagy egy hosszú távolságban helyezik el, ezért "ellenőrzőpontnak" hívják. A másolatkészülékek bármilyen területre irányíthatók.

A modellek változatai

  • A huzalozás típusa alapján megkülönböztetik a modelleket a külső és a.
  • Érintse meg a házon belüli érintkezőket, attól függően szerkezeti teljesítmény, végrehajtható a csavarbilincsek, és rögzítő rugó is lehet.
  • A gombok számától függően a kapcsolókat egy gombbal, két gombbal, valamint három vagy több gombbal lehet megkülönböztetni.

Tervezés

Miből készül az egybillentyűs átmeneti kapcsoló és a többbillentyűs eszköz? Az egygombos szerelvénynek három érintkezője van; tartalmaz egy bemeneti és két kimeneti csatlakozót.

A duplikált kapcsoló berendezése, amely már két kulcskal rendelkezik, a következő: hat érintkező, vagyis két bemeneti csatlakozó és hat kimeneti csatlakozó; három-kilenc: három bemeneti és hat kimeneti csatlakozóval és így tovább.

A hagyományos kapcsoló áramkörén egy szimbólum egy kör, amelyből L-alakú vagy T-alakú ág jön ki. Az L alakú ág azt jelenti, hogy a nyílt változatban ki van kapcsolva, a T alakú ágot pedig a rejtett változatban. Az ágak száma a kulcsok számát jelenti.

A párhuzamos kapcsolók ugyanazon ábrákkal vannak ábrázolva, hogy megkülönböztessék őket a szokásos eszközöktől, az L alakú és a T alakú ágakat a kör két, egymással ellentétes oldalán kell elhelyezni.

Be lehet kapcsolni egy átmeneti kapcsolót elektromos áramkörök mint általában. Mint tudod, ezeket a kapcsolókat párban kell használni. Ha pár nélkül üzemelteti, akkor szokásos kapcsolóként szolgálhat, egyszerűen megszakítja az áramkört és kikapcsolja a fényt. Ebben az esetben azonban a pontosság használatának célszerűsége és lényege ilyen típusú kivégzés, mert fő jellemzője Az átkapcsolók működésének alapelve a kapcsolás.

Van még olyan módszer a fényforrások vezérlésére, mint a vezeték nélküli fénykapcsolás. A fényt egy speciális távirányítóval lehet irányítani. A távirányító lehetővé teszi a rádiójel használatával történő ki- és bekapcsolást, és a világítóberendezéshez csatlakoztatott vezérlőrelére irányítja. Ez az esemény egy tápegység telepítését igényli, amely a vezérlőparancsot kapja. A blokkot a fényforrás mellé, vagy olyan helyekre kell elhelyezni, ahol a vezetékek ráférnek.

Ezért megvizsgáltuk az eszközt, a működés elvét és az átmenő fénykapcsolók célját. Reméljük, hogy a nyújtott információ hasznos és érdekes volt az Ön számára!

Alkalmazás az építőiparban csúszó zsaluzat ezt a technológiai és felszerelési képességek fejlesztése tette lehetővé. Az épületek csúszó zsaluzattal történő építésének előnyei és hátrányai egyaránt vannak, amelyeket figyelembe vesznek a technológia kiválasztásakor a munka megkezdése előtt.
A csúszó zsaluzat két panelből áll, amelyeket az épület teljes kerülete körül helyeznek el. A pajzsok egy integrált szerkezetre vannak összeállítva, egy meghatározott távolságban összekapcsolva, amelytől az öntött fal vastagsága függ.
A panelek szerkezete megkapja a szükséges szilárdságot egy speciális keret miatt, amely két vízszintesen haladó sugárból áll. A keretet viszont az emelőszerkezethez erősítik, amely biztosítja a teljes szerkezet egységes és időben történő felemelését.

A csúsztatható forma építése meglehetősen specifikus, és számos követelmény teljesítését igényli. Ez a technológia a legmegfelelőbb számos közeli épület közelében fekvő magas épületek építéséhez. Ha egy épület csúszó zsaluzattal kell építeni, akkor csak akkor igazolható, ha magassága meghaladja a 25 métert.
A legtöbb esetben ezt az építési módszert használják az építéshez egyszerű szobák vagy technológiai épületek. Mivel a monolit öntéssel rendelkező épület építése megnehezíti az ablakok és más technológiai nyílások megszervezését, az ilyen építkezés ritkán alkalmazható a házkomplexumok fejlesztésére.
A csúsztatott öntést leggyakrabban raktárak, egyszerű épületek, kémények és egyéb építéséhez használják. Ennek a technológiának a használata jelentősen felgyorsíthatja az építési folyamatot. Ezenkívül a monolitikus szerkezet, a varratok hiánya miatt, megnövekedett hangszigetelési tulajdonságokkal és jobb hőszigeteléssel rendelkezik.

A monolitikus épületek falainak építéséhez csúszó panel zsalukat használnak, amelyek különböznek az anyagból, amelyből készülnek, és más technológiai árnyalatokkal.
A zsaluzat paneleit fém alkatrészekből vagy nedvességálló fából állítják össze. A panelek belseje, amely érintkezik a betonnal, acéllemezből készül. A panelek összeszerelésekor figyelembe veszik az öntőszerkezet kúposságának szükségességét. A számítások során a felső és a távolság közötti eltérés alsó körülbelül 0,5% pajzsok.
A táblákat a keret alapján összeszerelik, amely a peronok, fedélzetek és födém tartóeleme szükséges felszerelés... A teljes szerkezetet egymásra rakható rudakhoz rögzítik, amelyeket eredetileg az épület alapjába ágyazott elemekhez erősítenek.
A szerkezetet speciális emelők emelik, amelyek a hajtás típusától függően eltérhetnek. Ritkán alkalmazható kézi hajtás emel. Bár ez a típusú emelő a legolcsóbb, nem nyújt magas szintű felépítést, ami még fontosabb. A hidraulikus és elektromos emelők hatékonyabbak.

Csúszó zsaluzat technológia

Csúszó zsaluzat használatakor magas minőségű betonkeverékeket kell használni. A folyamatos öntési folyamat biztosítása érdekében egyidejűleg biztosítani kell a betonnak az alsó rétegekben és annak megfelelő időben történő megszilárdulását folyékony halmazállapot a felső.
A betont folyamatosan öntik a zsaluzatba. Egy másik réteg beton keverék meg kell önteni és lerombolni, mielőtt az előző megragadna. Ha valamilyen okból meg kell szakítani a folyamatot, akkor a keverékhez speciális adalékanyagokat adnak a megszilárdulási folyamat lelassításához.
Minden további betonréteget ugyanolyan vastagsággal öntünk, amely 10 és 20 centiméter között van. Ez a vastagság teszi lehetővé a technológiai folyamat kitartását.
Ha az épület falait hideg éghajlattal rendelkező területeken állítják elő, akkor a folyamat folytonosságának biztosítása érdekében darabbeton melegítést használnak. Fűtés beton szerkezet elvégezhető elektromos fűtővezetékek beillesztésével vagy infravörös fűtőberendezések használatával.
A folyamatosan növekvő zsaluzaton kívül a szerkezet lépésről lépésre is elhelyezhető. A leszakadásban rejlik panel szerkezete fagyasztott falról, majd a következő töltési szintre történő felszereléssel. Ebben az esetben a zsalu folyamatosan fel-le mozog azonos amplitúdóval, hogy megakadályozzák a táblák tapadását a betonhoz.