Sisukord:

Katuse Puhastamine Lumest Ja Jääst, Samuti Kuidas Arvutada Ja Kontrollida Lumekoormust
Katuse Puhastamine Lumest Ja Jääst, Samuti Kuidas Arvutada Ja Kontrollida Lumekoormust

Video: Katuse Puhastamine Lumest Ja Jääst, Samuti Kuidas Arvutada Ja Kontrollida Lumekoormust

Video: Katuse Puhastamine Lumest Ja Jääst, Samuti Kuidas Arvutada Ja Kontrollida Lumekoormust
Video: Müürivöö puhastamine lumest ja jääst ennem müürilati kinnitamist 2024, Aprill
Anonim

Lumest ja jääst vabanemine katusel: kõige tõhusamad meetmed

katus lumes
katus lumes

Meie riik asub erinevates kliimavöötmetes, kus koos pakasiste talvedega on sagedased sulad koos lumesaju ja järgnevate külmadega. Sellistes ekstreemsetes tingimustes tekivad katustele märkimisväärse paksuse ja seega ka kaaluka jää, jääpurikad ja lumehanged. Suurte lume- ja jäämassi kontrollimatu laskumine kujutab inimestele ohtu ning mitmetonnine lumekogumine võib sarikate struktuure hävitada. Katusel oleva lumikatte kriitilise paksuse kontrollimiseks on olemas meetodeid, mis aitavad katuse õigeaegselt lumest ja jääst puhastada. Ja on ka tänapäevaseid viise, kuidas võidelda talviste sademete kogunemisega hoonete katustele.

Sisu

  • 1 Katuse lumekoormuse arvutamine

    • 1.1 Fotogalerii: lume kogunemised katusel
    • 1.2 Katuse lumekoormuse kontrollimise meetodid

      1.2.1 Tabel: lumemass sõltuvalt sademete struktuurist

  • 2 meetodid katuse puhastamiseks lumest

    • 2.1 Katuse lumest puhastamise reeglid
    • 2.2 Seadmed ja tööriistad katuste puhastamiseks lumest ja jääst
    • 2.3 Fotogalerii: tööriistad katusel töötamiseks
  • 3 Jäätumisvastaste süsteemide kasutamine

    • 3.1 Katuse jäätõrjemeetodid
    • 3.2 Katuse jäätumisvastased süsteemid
    • 3.3 Fotogalerii: katuseküttesüsteemi paigaldamise elemendid
    • 3.4 Soovitused jäätõrjevahendite kasutamiseks katustel
    • 3.5 Video: katuse jäätõrjesüsteemi paigaldamine

Katuse lumekoormuse arvutamine

Hoone katuse lumekoormuse jälgimine on vajalik, kuna jää ja lume suur kaal võib põhjustada katuseelementide ja ildargm56 hävitamise: 05.10.2017, 18:13

üldmõiste

. "> Katusepirukas Suurte koormuste korral katusel konstruktsioonid on ilmsed konstruktsioonivead ja tõrked paigaldamise ajal.

Lumekoormus
Lumekoormus

Sarikasüsteemi rike, nõlvade väike kaldenurk viib ebameeldivate tagajärgedeni

Lumemasside liigse kuhjumise korral hoone katusel on oht lumekihtide äkiliseks sulamiseks, mis toob kaasa ettearvamatuid tagajärgi ja ohustab inimeste tervist. Samuti on vaja kontrollida katuseraamide süsteemi kaalukoormust, kuna liigne rõhk võib raami struktuuri deformeerida või täielikult hävitada. Järgmised tüübid koguvad lumemassi kõige tõenäolisemalt:

  • lahja-või viilkatusega kaldega alla 15 aasta;
  • viilkatuste vuugid vertikaalse seinaga;
  • erineva kaldenurgaga tasapindade ristmikul keerukad mitmeotstarbelised konstruktsioonid;
  • mittemetallist materjalist katused, millel on kõrge hõõrdetegur;
  • katused, mis on ehitatud ilma, et arvestataks teie piirkonna talvel tuulega.

Loetletud liiki katuste vajavad pidevat visuaalse või kaugjuhtimispuldi üle paksus lumes mass, mis põhineb arvutamisel lume raskus 1 m2 kohta kohta katuse pindala ja teisi meetodeid.

Fotogalerii: Lumehunnikud katusel

Lumi katusel
Lumi katusel
Kallaku väike kaldenurk viib katuse suurenenud koormuseni
Lumi katusel
Lumi katusel
Lume kogunemine ristmikul koormab sarikasüsteemi üle
Tuule sete
Tuule sete
Kui maja ehitamisel ei arvestata valitsevate tuultega, on katusel pidevalt probleeme lumega.

Meetodid lumekoormuse kontrollimiseks katusel

Tõhusaks juhtimiseks on vaja arvestada katusematerjali ja sarikate struktuuri maksimaalse kandevõimega. Lumekoormuse arvutamiseks on olemas spetsiaalsed kalkulaatorid, samuti SNiP ja SP 20.13330.2016, kuid neid on raske kasutada. Siin on lihtsustatud valem lume kogumassi arvutamiseks: P täis. = N x P arvutatud, kus:

  • N on katusenõlvade kaldenurga näitaja, alla 25 o kaldenurga nõlva koefitsient on võrdne 1, 25 o -60 o juures on 0,7 ja üle 60 o nurga korral ei ole on võetud arvesse;
  • P arvutatud - lumikatte kaalu väärtus 1 m 2 kohta, kg / m 2;
  • P täis - lume täismass katuse m 2 kohta, kg / m 2.

Temperatuuritingimused ja sademete struktuur ei võimalda meil alati lume kaalu täpselt kindlaks määrata ilma laboratoorsete uuringuteta, mis pole odavad. Tavatingimustes pole vaja kasutada kalleid andmeid, abiks võib olla hindamistabel, mis lihtsustab oluliselt katuse lumekoormuse visuaalset hindamist.

Tabel: lume kaal sõltuvalt sademete struktuurist

Lume ja jää tüüp Kaal kg / m 3
Kohev kuiv värske 30 kuni 70
Märg värske vahemikus 70 kuni 160
Asus värskelt 180 kuni 300
Kuiv 120-130
Märg 800 kuni 950
Tuule sete 200 kuni 300
Firn või jää 500 kuni 960

Arvutusvalemite ja tabelis olevate andmete põhjal saate arvutada katuse koormuse ja määrata katuse lumest ja jääst puhastamise vajaduse. Kui sarikakonstruktsiooni ja katusekatte kandevõime kohta puuduvad andmed, on vaja läbi viia nende elementide tervise perioodiline visuaalne kontroll.

Lumekoormus katusel
Lumekoormus katusel

Temperatuuritingimused ja sadememustrid ei võimalda meil alati lume kaalu täpselt kindlaks määrata, ilma et laboratoorsed uuringud oleksid kallid.

Lisaks arvutatud ja tabeliandmetele on erinevat tüüpi katustel lumekatte seisundi jälgimiseks ka muid meetodeid. Need koosnevad kaugvideovalvest või kaugjuhtimisest, kasutades TOKVES BBA andurite või muude pingemõõturitega arvutisüsteemi. Kõrgete kulude tõttu paigaldatakse sellised süsteemid kaubanduskeskustesse, staadionitele ning kultuuri- ja meelelahutuskompleksidesse. Kaugjuhtimisseadmete komplekt koosneb järgmistest komponentidest:

  • tugevdatud lumesügavusanduriga kronstein;
  • välise temperatuuri mõõteseadmega andmeedastusüksus;
  • arvutiga ühendatud vastuvõtuseade;
  • tarkvara andmetöötluseks ja süsteemi juhtimiseks;
  • monitor visualiseerimiseks ja manipulaatoriteks.

Selle seiresüsteemi eeliseks on pigem tegeliku, mitte arvutatud lume sügavuse analüüsimine erinevates katusekohtades.

Meetodid katuse puhastamiseks lumest

Katuse käsitsi puhastamine lume ja jää kogunemisest nõuab märkimisväärset füüsilist pingutust ja on inimestele ohtlik. Varustuse kasutamine, sealhulgas katusel vibratsioonil põhinevate seadmete kasutamine, ei anna oodatud tulemust. Seda seetõttu, et individuaalsed arhitektuursed lahendused ei võimalda mehhanismide kasutamist ja vibratsioon rikub katusekatte terviklikkust. Katuste puhastamiseks lumest kasutatakse järgmisi meetodeid:

  • mehaaniline, mille puhul kasutatakse lume ja jää käsitsi väljalaskmist, sealhulgas auto baasil ehitatud teleskooptornist;
  • keemiline, kasutades soola ja reaktiive;
  • hüdrofoobsete kilede pealekandmise meetod;
  • tehniline meetod katuse ja drenaažisüsteemide kontrollitud kuumutamiseks;
  • ennetusmeetmed, mis on seotud nõlvade kaldenurga õige valimise ja katuse kvaliteetse soojusisolatsiooniga.

Nende puhastusmeetodite kasutamine on seotud tööga kõrgel ja on eriti ohtlik tegevus. Väga oluline on kõrgel töötamisel järgida ohutusnõudeid ja varustada esinejaid töökõlblike tööriistade, kombinesoonide ja jalatsitega, samuti kasutada turvaseadmeid.

Katuste puhastamine lumest
Katuste puhastamine lumest

Mehaaniline meetod katuse puhastamiseks lume ja jää kogunemisest nõuab märkimisväärset füüsilist pingutust

Reeglid katuse puhastamiseks lumest

Kõrghoone töö toimub vastavalt teatud reeglitele ja määrustele, mille rakendamine on kohustuslik. Ohutute töötingimuste tagamiseks on saadaval töökorras redelid, tööriistad, kombinesoonid, kiiver ja libisemiskindlad kingad. Erilist tähelepanu tuleks pöörata reguleeritava pikkuse ja läbimõõduga alates 8 mm turvatrossidele, mis kinnitatakse esimese kategooria usaldusväärsetele tugedele. Mehaanilise puhastusmeetodi korral koos lume ja jää käsitsi mahaviskamisega on eraldi reeglid, mis on järgmised:

  1. Koristust teostab valgel ajal vähemalt kolmeliikmeline meeskond pärast kõrgel töötamise ohutuseeskirjade juhendamist.
  2. Väljalaskekoht on aiaga piiratud 5–10 m kaugusel langeva lume ja jää tsoonist, üles seatakse saatja, kes tagab inimeste ohutu läbipääsu ning omab hääl- või raadiosidet kõrgmäestiku töötajatega.
  3. Katus puhastatakse räästast harjani, kahjustamata katusekatte, televiisori või muude kaablite terviklikkust.
  4. Katusele jääb 2–5 cm paksune lume- ja jääkiht, mis kaitseb katet kahjustuste eest.
  5. Rippuvad jääpurikad hakitakse ära spetsiaalsete kirkade või muude seadmetega, mis tagavad kuivendussüsteemi terviklikkuse.

Kemikaalid puistatakse katusele kummikinnaste abil ning hüdrofoobne kate kantakse katusele rullide või pihustiga tööriietes, kasutades respiraatoreid. Katuse kütteelementide ja lumehoidjate paigaldamine toimub hooldatava elektritööriista ja muude seadmete (redelid, haakeseadised, klambrid) abil. Kõigi tööde jaoks on kohustuslik kasutada kiivrit ja turvanööre.

Seadmed ja tööriistad katuste puhastamiseks lumest ja jääst

Katuste käsitsi puhastamisel kasutatakse tööriistu, mis tagavad tõhusa puhastamise ja ei kahjusta katusematerjali. Kühvleid kasutatakse ilma sisselõiketa plastist või puidust, pikkade lõikude saed sobivad lume lõikamiseks. Jääpurikate eemaldamiseks karniisist kasutatakse kirkasid või kaabitsaid. Üleulatuvate lume- ja jääkihtide eemaldamisel võite kasutada teleskooptorne, mis võimaldavad teil töö kiiresti ja ohutult teha. Keemiline puhastamine soola ja reagentide abil ei vaja tööriistu, kuid selle meetodi puuduseks on metallkatte suurenenud korrosioon ja drenaažisüsteemi häired. Hüdrofoobsete katete kandmine puhtale katusele viiakse läbi rullide, harjade ja pihustuspüstolite abil, see hõlbustab katuselt lund, kuid ei lahenda katuse jäätumise probleemi. Mõnel juhul kasutatakse libisevaid redeleid, hüdraulilisi lifte ja elektriajamiga turvahälli. Kõige tõhusam on tehniline puhastusmeetod, mida käsitleme üksikasjalikult järgmises peatükis.

Fotogalerii: tööriistad katusel töötamiseks

Plastist lumelabidaga tüdruk
Plastist lumelabidaga tüdruk
Plastkühvlid sobivad katuse õrnaks puhastamiseks
Topelt maht
Topelt maht
Kiiremaks puhastamiseks kasutatakse tõukureid
Jääpurikate eemaldamine katuselt
Jääpurikate eemaldamine katuselt
Jääpurikate eemaldamiseks sobivad kirkad või kaabitsad.

Jäätumisvastaste süsteemide kasutamine

Lihtsaim viis katusel jääga tegelemiseks on nõlvade kaldenurga õige valimine ning katuse professionaalselt teostatud soojustamine ja ventilatsioon. See passiivne kaitse viiakse läbi projekteerimise ja ehitamise etapis ning seda tuleks teha, võttes arvesse piirkonnas valitsevaid tuuli, kus arendus toimub. Nende tegurite arvessevõtmine võimaldab teil tulevikus märkimisväärseid rahalisi ressursse kokku hoida. Olemasolevate hoonete jaoks kasutatakse katuse kaitsmiseks lume ja jää eest erinevaid meetodeid.

Katuse jäätõrjemeetodid

Külmumist saab kontrollida hoone elamuosa ülitõhusa soojusisolatsiooniga katusealusest ruumist. See meetod tagab väliskeskkonna ja pööningu sama temperatuuri, mis muudab jää tekkimise võimatuks. Puuduseks on see, et päevase positiivse ja negatiivse keskmise temperatuuri vaheldumisel on katuse ja räästa jää tekkimist võimatu täielikult kõrvaldada.

On mitmeid tehnilisi vahendeid kasutavaid jäätõrjemeetodeid, mis mõjutavad õrnalt katusematerjali ning välistavad lume ja jää kogunemise katuse kriitilistesse kohtadesse. Üks tehnilistest meetoditest on elektriimpulssmeetod katuse üleulatuse mõjutamiseks. Selle saamiseks rakendatakse induktiivpoolidele lühiajalist impulssi, mis muundub mehaaniliseks vibratsiooniks, mis viib katusel oleva jääkoore hävimiseni. See meetod pole kahjuks levinud, kuna selle mõju on piiratud ja see ei lahenda kogu katuse jäätumisvastast probleemi.

Kõige produktiivsem on jäätumisvastane temperatuurimeetod, kus kasutatakse katuse probleemsetes kohtades asuva kaabli soojendamist.

Katuse jäätumisvastased süsteemid

Ehitiste katusel tekkiva jää tekke vastu võitlemiseks kasutatakse laialdaselt katuse ja drenaažisüsteemide kokkupuute temperatuuri meetodit. Jäätisüsteemid erinevad kütte reguleerimise viisi ning andurite ja kontrollerite kasutamise poolest. Juhtimine võib olla käsitsi või automaatne ning mõnel juhul juhtida kaugtehnoloogiat kasutades. Katuste, vihmaveerennide, lehtrite ja äravoolutorude soojendamisel kasutatakse püsiva või muutuva takistusega kaablit, mille kütmist juhib regulaator. Säästlikkus ja tõhusus saavutatakse andurite abil, mis töötavad temperatuurivahemikus +5 ° C kuni -10 ° C. Selliste tehniliste elementide kombinatsioon, mis tagab tõrgeteta töö ja elektriohutuse, annab järgmised eelised:

  • temperatuur ja niiskuseandurite käivitamisel ning lume ja jää olemasolul lülitatakse süsteem sisse, mis säästab elektrit;
  • kaabli parameetrite kontroll toimub autonoomselt, mis tagab pideva võimsuse, ülekuumenemise ja tagab elektriohutuse;
  • kontrolleri olemasolu välistab algvoolud ja pingelangused;
  • kogu süsteemi töö toimub ilma inimese sekkumiseta.

Fotogalerii: katuseküttesüsteemi paigaldamise elemendid

Katuseküttesüsteem
Katuseküttesüsteem
Kõige tõhusam on skeem, milles kaablit kasutatakse orgude, katuse ülerippu ja äravoolusüsteemi samaaegseks soojendamiseks.
Kuumutatud äravoolusüsteem
Kuumutatud äravoolusüsteem
Lehtril olev kaabel on paigaldatud mööda seinu
Tühjendamine
Tühjendamine
Ketile paigaldatud allavoolutoru küttekaabel
Katusekütte regulaator
Katusekütte regulaator
Automatiseeritud katusekütte juhtimiskomplekt säästab aega

Kütteelementide paigaldamisel kasutatakse erineva konstruktsiooniga kaableid, mis erinevad oluliselt kulude poolest. Kõige levinumad on erineva konstruktsiooniga takistuskaablid. Ühetuumaline kaabel koosneb küttesüdamikust, topeltisolatsioonist ja vaskpunutisest, mis varjab elektromagnetilisi häireid ja tagab piisava kaitse mehaaniliste mõjude eest. Kahe südamikuga kaabel koosneb kolmekihilise isolatsiooniga kütte- ja tagasijuhtmest. Resistiivkaablitest on kõige kallim sektsioonmodifikatsioon, milles lisaks kahele südamikule kasutatakse kõige tõhusamaks kütmiseks volframniiti. Resistiivse süsteemi puuduseks on see, et kogu kaabel soojeneb, mis põhjustab vaatamata andurite olemasolule liigse elektrienergia tarbimise. Isereguleeruval kaablil puuduvad need puudused ja see koosneb kahest juhist,mille vahel on pooljuhtkile. Mida madalam on välistemperatuur, seda rohkem ilmuvad kilesse antud takistusega juhtivad jooned ning see toob kaasa suurema kuumutamise ja jää sulamise.

Isereguleeruv kaabel on vastupidav mehaanilisele pingele ja ei vaja automatiseeritud juhtimissüsteeme, kuna see soojeneb ainult madalate temperatuuridega piirkondades ja see säästab energiat ja raha

Soovitused jäätõrjevahendite kasutamiseks katustel

Katuseküttesüsteemi potentsiaali parimaks kasutamiseks on vaja erinevat tüüpi seadmete ja kaablitüüpide hinna ja kvaliteedi hoolikat võrdlevat analüüsi. Peate veenduma, et varustus on komplektis tulekahjuanduritega, tootja ja teie piirkonna hoolduskeskuste garantiikohustuste olemasoluga. Raha säästmiseks võite kasutada järgmisi soovitusi:

  • kaabel on paigaldatud mitmekihiliste katuste, orgude, ülerippude ja drenaažisüsteemi liitmike piirkonda;
  • mõnel juhul on soovitatav kasutada kahesoonelist kaablit ühes reas;
  • kriitilistes piirkondades saate kasutada isereguleeruvat kaablit ja paigaldada piki ülekandet odavam takistuskaabel;
  • pikkades äravoolutorudes tuleb kaablite purunemise vältimiseks kasutada kaableid või õhukesi ahelaid;
  • kaabli kaitsmiseks lumemasside kontrollimatu laskumise eest on vaja paigaldada lumehoidmissüsteemid.

Tuleb märkida, et ise installimine on võimalik teatud teadmiste ja oskustega, kuid automatiseerimissüsteemi silumine tuleks usaldada spetsialistidele

Video: katuse jäätõrjesüsteemi paigaldamine

Uurisime katuse lumest ja jääst puhastamise meetodeid, samuti katuse lumekoormuse suuruse kontrolli tüüpe. Artikkel kajastab kõige populaarsemaid lume ja jää kogunemise mehaanilise, keemilise, emulsiooni- ja tehnilise kontrolli meetodeid. On oluline arvestada, et saate neist probleemidest lahti saada isegi maamaja või suvilate ehitamise etapis. Selleks on igal võimalusel vaja järgida professionaalsete planeerijate ja disainerite soovitusi.

Soovitan: