Изготовление навеса из профильной трубы: из профнастила и профильной трубы во дворе частного дома своими руками, чертежи и устройство навесов

Содержание

Изготовление навесов в Москве. Цены на арочные навесы

Хотите, чтобы навес не только являлся надежной защитой от атмосферных осадков, но также был настоящим украшением загородного участка, прилегающей к офису территории или детского сада? Компания «МеталлПроцесс» предлагает услуги по изготовлению навесов различного назначения по индивидуальным проектам в Москве с использованием современных методов металлообработки.

Вы можете предоставить свой проект или мы произведем расчеты и разработаем его конструкцию в соответствии с вашими пожеланиями!  У нас вы сможете заказать не только изготовление навеса, но и также его доставку и монтаж. Мы гарантируем высокое качество и быстрое выполнение работ.

Наши навесы

У нас вы сможете заказать навесы:

  • для стоянки одного или нескольких автомобилей;
  • оборудования зоны отдыха с барбекю и беседки;
  • хранения дров или над крыльцом;
  • защиты бассейна от дождя и снега.

Мы изготавливаем теневые навесы для детских садов, а также городских автостоянок и паркингов.

В зависимости от пожеланий заказчика это могут быть плоские, односкатные, двухскатные или арочные конструкции.

Материалы

Изготовленные нами навесы отличает высокая надежность, функциональность и индивидуальностью благодаря использованию современных материалов:

  • профильной трубы из черной или нержавеющей стали;
  • поликарбоната;
  • закаленного стекла или триплекса;
  • металлопрофиля и профнастила.

Технологии

Раскрой профильной трубы и листового металлопроката производится на высокоточных станках лазерного раскроя либо высокоскоростной ленточной пилой, позволяющей одновременно обрабатывать несколько заготовок, в том числе под разным углом. Это позволяет нам максимально снизить отходы металла и уменьшить цену готовых изделий.

После сварки готовые металлоконструкции отправляются в камеру порошковой окраски. Благодаря пяти фазной подготовке поверхности, использованию краски известных производителей и сушки в камере полученное покрытие отличается высокой адгезией и устойчивостью атмосферным осадкам.

Стоимость и оформление заказа

Цена изготовления навеса в Москве зависти от его размера и используемых материалов. Мы готовы использовать как собственные материалы, так и предоставленные заказчиком.

Для уточнения стоимости изготовления навеса, условий доставки и монтажа, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону либо отправьте заявку с сайта.

Наши работы

Небольшая часть выполненных нами работ.

Изготовление навесов из профильной трубы своими руками

Изготовление навеса возможно из самых разных материалов – пластик, дерево, металлические трубы и другие.

Наиболее часто используемым остается металл – его цент за прочность и простоту работы с ним. Можно купить профильную трубу на zhelezotorg.ru/catalog/truba-profilnaya и продумать конструкцию навеса. Малая стоимость материалов и правильно составленная конструкция позволит выполнить навес дешево и качественно. Ниже описываются нюансы сборки и монтажа такого навеса на дом или фасад здания.

Достоинства

Профильная труба имеет высокую прочность и долговечность. Правильно обработанный металл может долго не поддаваться коррозии. Труба имеет пропорциональные стороны, благодаря чему сборка навеса проходит быстро и точно. Работать с металлом можно как внутри помещения, так и снаружи. Это позволяет выполнить сборку навеса и в зимнее время или в непогоду. С металлом работать просто и быстро, имея необходимые инструменты. Благодаря особенностям конструкции и отсутствию болтового соединения, для сборки навеса требуется лишь болгарка, рулетка и сварочный аппарат.

Сборка навеса

Первая часть сборки навеса заключается в подготовке труб – для рамы, стоек и диагоналей жесткости. Такая работа наиболее точная и должна выполняться без спешки. Из-за неточных замеров можно испортить материал и понести большие затраты. Детальный чертеж поможет выполнить сборку более точно и быстро. После сварки общей рамы навеса, его крепят на стену, после чего накрывают профнастилом.

В некоторых случаях целесообразно выполнить монтаж профнастила сразу, до крепления навеса к стене. Но это может усложнить работу и увеличит массу навеса.

Крепеж навеса

Для закрепления навеса на стене используют анкерные болты или прочные крюки. Существует еще один метод крепления – сварка на арматуру. Перфоратором выполняется глубокое отверстие, в которое забивается прут арматуры с выступом в несколько сантиметров. К нему приваривают раму навеса и обрезают лишнюю часть арматуры. Такие крепления можно применять при небольших навесах – до момента проваривания, его необходимо удерживать руками. Большую конструкцию удержать непросто и небезопасно.

Правильно спроектированный навес будет иметь необходимую прочность и устойчивость к ветру. Важно помнить об угле ската – чем он меньше, чем больше снега будет скапливаться на нем в зимнее время. Из-за этого нужно позаботиться о более прочных креплениях.

Изготовление навесов для автомобилей, цены на навесы для авто

Навес под машину – выгодно и практично

Каждый автовладелец хотя бы раз сталкивался с проблемой, куда ставить автомобиль в отсутствие гаража или близлежащей парковки. На сегодняшний день все большую популярность приобретает практичный и удобный навес под машину, который прекрасно заменяет гараж или парковочное место.

  • Тщательно зачищенные сварные швы.
  • Равномерная окраска каркаса без наплывов и капель.
  • 12 цветов поликарбоната.
  • 12 цветов металлического каркаса.
  • Гарантия 1 год.

Среди ряда преимуществ можно выделить:

Стоимость – на навесы для авто цена куда дешевле, нежели покупка полноценного автобокса или аренда охраняемой муниципальной стоянки.Установка – по сути, такая конструкция может быть установлена в любом подходящем месте, например, возле жилого дома, во дворе частного дома или дачи – все зависит от ваших потребностей.
Дизайн – в отличие от гаража, купить навес для автомобиля – значит позволить себе придумать именно ту конструкцию, которая понравится вам больше всего. Это может быть полукруглая или ломаная крыша, ассиметричные своды, различные цвета покрытия и т. д.Конфигурация – здесь все зависит от потребностей заказчика. В случае необходимости можно заказать навес на две машины или конструкцию с разной высотой крыши (например, для машины и мотоцикла).
Дополнительные опции – в качестве полезных дополнений навес может быть оборудован освещением, стенкой с дверью (если, к примеру, навес встраивается в наружные ворота) и прочее.

Самым подходящим и часто применяемым материалом для изготовления подобных конструкций является поликарбонат. Навес под машину из поликарбоната отличается с одной стороны легкостью, с другой стоны – прочностью и надежностью. Такие конструкции имеют длительный срок эксплуатации, устойчивы к неблагоприятным погодным условиям (дождь, мороз, жара), и при этом имеют вполне демократичные цены.

Основными достоинствами поликарбоната перед другими материалами являются:

  • Защита от ультрафиолета – навес для авто из поликарбоната покрывается специальной защитной пленкой, которая предотвращает попадание прямых УФ-лучей на автомобиль. Таким образом машина защищена от перегрева салона при простое, а также УФ-лучи не оказывают вредного воздействия на покрытие кузова.
  • Освещенность – поскольку поликарбонатные листы, как правило, полупрозрачные, то в дневное время суток пропадает необходимость освещения искусственным светом.
  • Легкость – благодаря тому, что поликарбонат достаточно легкий, он может быть сложен в любые, даже самые затейливые конструкции. Благодаря небольшому веса данного материала, замысловатая и многоуровневая конструкция не рискует повредиться или разрушиться под собственным давлением.

На навесы для автомобилей цена, безусловно, имеет широчайший диапазон. Это могут быть простейшие недорогие конструкции, или же сложные многоуровневые навесы с дополнительными опциями, стоимость которых существенно выше. Однако, большинство автовладельцев сходятся во мнении, что такое вложение средств куда выгоднее и полезнее, чем покупка парковочного места, которое не имеет никакой защиты от внешних факторов.

Прежде чем навес для машины из поликарбоната купить, необходимо точно знать габариты автомобиля, а также определиться, сколько вам нужно дополнительного места. Если свободное пространство ограничено, навес может быть компактным с шириной чуть больше (примерно на метр), чем сам автомобиль, для удобства парковки и беспрепятственного открытия дверей. Также если вы живете в дождливой местности, лучше отдавать предпочтение конструкциям с выгнутой наружу, ломаной или покатой крышей, чтобы вода или растаявший снег беспрепятственно стекали на землю. Если позволяет территория, и в будущем вы планируете обзавестись еще одним автомобилем, лучше выбирать конструкцию с большим запасом, поскольку переделать ее в будущем будет практически невозможно.

Изготовление фермы для навеса по доступной цене |

Современные строители все больше используют при возведении различных построек конструкции из металла. Такая технология дает целый ряд преимуществ. Снижает затраты, позволяет значительно ускорить темпы строительства и гарантирует постройке прочность и долговечность.

 Изготовление фермы для навеса обязательно входит в ассортимент заводов, занятых производством металлоконструкций. С их помощью можно быстро соорудить крытую площадку для рынка, автомобильной стоянки или зернохранилища.

В любом пространственном сооружении ферма является главным элементом конструкции. Она не будет изменять своих геометрических форм, если жесткие места соединений заменяются шарнирами. При минимальных нагрузках в местах соединений ферма реагирует лишь на сжатие и растяжение. Конфигурация любой фермы однотипна и состоит из набора прямых стержней, связанных в единое целое. Висячая конструкция имеет два пояса — нижний и верхний, — соединенных между собой раскосами и стойками, скрепленными в узлах сваркой.

Изготовление фермы для навеса из профильной трубы

Материалом служат трубы различного диаметра и формы, получаемые путем прокатки металла на специальном оборудовании. Основное отличие от обычных труб — это не круглое сечение. Оно может быть овальным, прямоугольным или квадратным.

В основном для изготовления используется сталь СтЗСП, 09Г2С, при необходимости используется нержавейка, что значительно увеличивает эксплуатационные характеристики ферм. На производстве используются профильные трубы размером от 15×15 до 450×350 миллиметров.

Основные преимущества

Изготовление ферм для навеса из профильной трубы обеспечивает целый ряд достоинств постройке.

  1. Может с легкостью противостоять любым механическим нагрузкам. Способна выдерживать землетрясение, снегопад и ураганные порывы ветра.
  2. Вес конструкции, благодаря полости труб, весьма незначительный, что дает возможность вести монтаж без использования тяжелой строительной техники.
  3. Благодаря тому что используется полый материал, себестоимость постройки будет незначительной.
  4. Позволяет возводить постройки сложной конфигурации с использованием небольшой монтажной бригады.
  5. После специальной антикоррозийной обработки поверхность металла будет служить долгие годы, оставаясь прочной и надежной.

Невозможно сделать качественную ферму без использования заводских мощностей. Требуется точный расчет и соблюдение технологии сборки с учетом нагрузок на каждый элемент. Изготовление ферм для навеса проводится с учетом угла наклона кровли и может быть нескольких видов.

Угол наклона 22—30 градусов. Два пояса составлены из четкого количества панелей и учитывают размер навеса. Подстропильные элементы крепятся к несущим колоннам, на которые ложатся фермы.

При угле наклона 15—22 градуса необходимо провести дополнительные расчеты с учетом общей длины конструкции, которая должна составлять одну седьмую длины пролета. Для того чтобы увеличить высоту, нижний пояс делается ломаным.

Подобные фермы весят намного меньше цельнометаллических, что дает возможность вести работы без использования крана. При малом весе навес будет способен выдержать солидную нагрузку, что очень важно в местности, где зимой выпадает много снега и нагрузка на плоскую поверхность может достигать значительных размеров. Подобный навес должен не только выдерживать давление сверху, но и противостоять ветровым нагрузкам.

На производстве каждая ферма проходит тщательное тестирование и после установки может эксплуатироваться долгие годы без необходимости проведения капитального ремонта. Открытые металлические поверхности проходят специальную обработку, что позволяет не давать образовываться на поверхности металла ржавчине.

       

Правила сборки и установки навеса из профильной трубы

В жаркое лето всегда требуется место, где можно спрятаться от непогоды. Для частных домов и пристроек делают навесы из разнообразных материалов.

Один из самых дешевых и экономичных вариантов – навес из профильной трубы. Можно заказать навес на stroydomufa.ru/catalogue/navesy или попробовать выполнить все самостоятельно. Второй вариант подходит только для тех, кто уверен в собственных силах и имеет большой опыт в строительстве.

Достоинства навеса из профильной трубы

Профильная труба стоит совсем недорого и доступна практически каждому владельцу дачного участка. Труба полая и легкая изнутри, что облегчает транспортировку и монтаж. Большинство изделий изготовлено из нержавеющей стали, стойкой к коррозии. Достаточно изредка проверять трубы, и по необходимости покрывать особым лаком.

Навес может эксплуатироваться достаточно долго. Если выбрать прочный кровельный материал, то навес будет даже выдерживать град и тяжелые пласты снега. Если ожидается большая нагрузка на конструкцию, лучше брать трубы с большой толщиной стенки. Так прочность навеса значительно повысится.

Как монтировать конструкцию

Как правило, в качестве покровного материала используют поликарбонат. Он обладает прочностью и легкостью, выдерживает непогоду и не пропускает солнце. Перед началом работы рисуют эскиз укрытия. Есть специальные компьютерные программы, помогающие быстро и корректно начертить необходимый рисунок. Можно попробовать сделать это и от руки, предварительно потренировавшись.

Чертеж поможет не ошибиться при нарезке материала и сэкономить значительное количество средств. К сожалению, точные размеры навеса зачастую посчитать очень сложно, особенно, если нет опыта в деле. Поэтому лучше брать материалов с запасом, чтобы потом не пришлось откладывать строительство на неопределенный срок.

Если навес будет одним концом прилегать к стене, лучше заранее позаботиться об изготовлении или покупке крепежных деталей. Они играют ключевую роль в прочности конструкции и несут огромную нагрузку. Поэтому не стоит экономить и брать порошковые сплавы, которые легко могут сломаться или лопнуть в самый неподходящий момент.

Как стало понятно из статьи, изготовление навеса – первостепенная задача для каждого владельца участка. Ведь именно здесь можно будет спрятаться от дождя или палящего зноя. Профильные трубы – идеальный вариант для создания дешевого навеса за короткое время.

Как построить навес из металлопрофиля. Фото идеи чертежи навеса своими руками. Подготовка площадки и монтаж стоек навеса из профильной трубы

Многие владельцы загородных усадеб хотят знать, как сделать навесы из металлопрофиля своими руками, чертежи которых не сложные. Такие металлоконструкции можно использовать как место для отдыха или для бытовых нужд.

Какие подготовительные работы необходимо выполнить?

Перед началом строительных работ необходимо определиться с местом, типом и назначением такого сооружения.Это легко построить. Многие люди делают это самостоятельно без каких-либо проблем. Для начала нужно решить, будет ли навес стационарным или мобильным.

Стационарные здания отличаются надежной конструкцией и имеют качественные несущие элементы. Мобильные навесы используются в тех случаях, когда необходима лишь временная защита от ветра, пыли и солнца. Главное требование к мобильным навесам – прочная каркасная конструкция, не боящаяся сильных ветров.

По функциональному назначению навесы можно разделить на рекреационные и бытовые.Первые способны обеспечить защиту от солнца, дождя и ветра. Их можно соорудить самостоятельно над бассейном или детской площадкой. Такие металлические конструкции могут иметь различные формы и размеры. В этом случае все будет зависеть от личных предпочтений владельца дачного участка.

Хозяйственные конструкции могут защищать автомобиль от непогоды или солнечных лучей, служить летней кухней.

Конструкции могут быть отдельно стоящими или пристроенными к дому.Последние представляют собой единое строение с частным домом. Одна часть навеса крепится к стене дома, а другая – к несущим элементам.

Отдельностоящие сараи представляют собой отдельные постройки различной формы. Они могут иметь куполообразную, арочную или пирамидальную крышу из металла или другого материала. Внешний вид будет зависеть от пожеланий владельца.

Для изготовления несущих элементов можно использовать натуральный камень и кирпич, металлические профили или дерево. Для возведения кровли в большинстве случаев используются профилированные или поликарбонатные листы.

От выбора проекта будет зависеть сложность возведения здания. Экономный вариант – сделать навес из металлических профилей. Материал можно использовать как для кровли, так и для опор в виде металлических труб различного диаметра. Толщину стенок труб необходимо выбирать исходя из нагрузок.

Вернуться к индексу

Последовательность действий по возведению навеса

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты, приспособления и материалы:

  • метр или рулетка;
  • приспособление для сварки;
  • болгарский;
  • электродрель
  • ;
  • перфоратор
  • ;
  • крепеж
  • ;
  • рабочие перчатки;
  • отвес;
  • песок;
  • гравий
  • ;
  • Лопата
  • .

Аккуратность играет важную роль при строительстве отдельных частей навеса своими руками. Их нужно построить по чертежам. Очень важно учитывать особенности материалов, которые используются в строительстве. Только в этом случае конструкция будет долговечной.

Вернуться к индексу

Подготовка площадки под строительство

В первую очередь нужно подготовить площадку для навеса. Рекомендуется выбирать ровный участок, внутри которого нет коммуникаций.

Участок необходимо выровнять и утрамбовать, после чего по периметру сделать отверстия для опор. Глубина ям 0,5 м. Отверстия следует располагать так, чтобы получился прямоугольник. На дно ям нужно засыпать слой песка и щебня. Толщина слоя должна быть примерно 10-12 см.

Далее потребуется подготовить опорные элементы для навеса из труб диаметром 80 мм и максимальной длиной 3 м. Стенки труб следует выбирать по толщине исходя из предполагаемой нагрузки, которая зависит от размеров конструкции.Дополнительно необходимо заготовить такое же количество трубных обрезков, диаметр которых должен быть на несколько мм больше. В эти обрезки необходимо будет вставить опорные элементы. В процессе необходимо следить, чтобы торцы этих элементов не были видны с обратной стороны.

В дальнейшем действия будут зависеть от того, какой тип навеса выбран — стационарный или мобильный. Если был выбран первый вариант, то обрезки к несущим элементам можно просто приварить. Если выбран второй вариант, то обрезки соединяются саморезами. Далее потребуется установить стойки в углубления и залить раствором бетона.

После этого вам нужно будет собрать навес из металлопрофиля своими руками.

Для мобильного навеса к профилю с одной стороны необходимо приварить цилиндры из труб диаметром 82 мм и просверлить в них отверстия. Цилиндры следует размещать так, чтобы они могли удерживать профиль на опорных элементах.Таких устройств будет несколько на все ряды стеллажей. Далее потребуется подготовить углубления в верхних частях опорных элементов в соответствии с углублениями в цилиндрах для крепления. Трубки нужно будет скрепить саморезами. Для облегчения работы цилиндры можно заменить пластинами с выемками. Однако следует знать, что этот способ фиксации менее надежен.

Самостоятельно соорудить неразборную конструкцию намного проще, так как ригели нужно просто приварить к стойкам.Стропила собираются из уголка или тавра алюминия. В этом случае можно использовать деревянный брусок.

Вернуться к индексу

Установка вертикальных опорных элементов

Качественные конструкции из металлических профилей можно получить только в том случае, если все несущие элементы прочно закреплены, расположены строго вертикально, а их верхние части выведены на один уровень. В этом случае нужно использовать инструмент под названием строительный уровень. Для опорных элементов высотой 3 м нужно подготовить трубу 3.5 м в длину. Перед монтажом опорных труб к верхнему концу необходимо приварить фланец из листового металла. К этому фланцу в дальнейшем будет удобно приваривать стропильные фермы.

Опорные элементы должны быть установлены по отвесу. Для выполнения этого этапа устройства навеса потребуются помощники. Вам будет сложно следить за точностью вертикального положения опорных элементов. Трубы фиксируются несколькими крупными камнями. Если есть желание закрепить их надежнее, рекомендуется использовать сварочный аппарат.Между опорными элементами необходимо дополнительно приварить арматурный прут.

Абсолютно любой владелец дачи или загородного дома сталкивается с необходимостью обустроить навес для своего железного друга. Это обстоятельство в первую очередь связано с универсальностью конструкции, так как ее можно использовать не только для автомобиля, но и для хранения садовых принадлежностей и небольших технических приспособлений. Кроме того, это сооружение становится более актуальным, когда необходимо припарковать транспортное средство на небольшое количество времени.В статье мы расскажем, как сделать металлический навес для автомобиля своими руками, предоставим пошаговую инструкцию, фото и видео.

Перед выполнением строительных работ следует определиться с будущим расположением навеса, его стилем, определиться с назначением и типом возводимой конструкции. Кроме того, стоит сделать выбор между стационарным и мобильным видом.

Преимущества стационарного здания – практичность и долговечность, мобильного – мобильность.Однако сдвижной навес требует изготовления прочного каркаса, поэтому его сооружают в редких случаях, когда необходимо временно защитить автомобиль от осадков, прямых солнечных лучей и пыли.

По типу размещения навесы бывают отдельностоящие и выполненные в виде пристройки. Пристроенные строения образуют единое сооружение с соседним зданием и часто объединяются общей крышей.

Крыша свободностоящего навеса может быть купольной, арочной, арочной, односкатной и двускатной.

В качестве опорных столбов можно использовать обычные металлические или профильные трубы, кирпич и дерево. При этом кровельные материалы также изобилуют разнообразием: профнастил, натуральная черепица, поликарбонат, металлочерепица и др.

Тип навеса и материал определяют сложность и продолжительность монтажа конструкции. Как правило, для более простой и экономичной сборки используют металлический профиль и профнастил. Толщина стоек и перекрытий выбирается в зависимости от размеров конструкции и предполагаемой нагрузки.

Для успешного выполнения задания необходимо составить примерный эскиз будущего навеса, подготовить инструмент, закупить расходные материалы и комплектующие. Необходимые инструменты:

  • строительный уровень и рулетка;
  • болгарка или пила для резки металла;
  • дрель
  • с перфоратором и набором сверл и бит;
  • заклепочник;
  • металлические винты или заклепки.

Полная и объективная оценка количества расходных материалов, а также необходимого объема крепежных изделий зависит от четкого составления чертежа, поэтому подготовке названного документа следует уделить особое внимание.Кроме того, не забывайте о технике безопасности при работе с металлическими изделиями.

Перед началом работ стоит подготовить площадку под строение. Для этого по составленному эскизу выравниваем и утрамбовываем землю на месте предполагаемой постройки. Затем по периметру копаем ямы под опорные столбы глубиной от 50 до 100 см. Углубления обустраивают таким образом, что прямоугольник получается, как правило, в два ряда по 2–3 отверстия.

Металлопрофиль нарезать по количеству опорных столбов, их длина должна быть 3 м. В зависимости от выбранного вами типа конструкции определяется способ крепления стоек. При сооружении стационарного навеса опоры устанавливаются по уровню и бетонируются, а при возведении его мобильного аналога производится дополнительная нарезка металлических труб диаметром несколько большим, чем у опорной трубы, и длиной, равной глубине требуется фундамент.Подготовленные металлические детали монтируются в ямы и заливаются цементным раствором. Затем в каждый из отрезков трубы вставляется профиль. В трубе и профиле просверливаются отверстия и вся опора стягивается болтами.

Для придания жесткости и предотвращения преждевременного выхода из строя описанные защитные «кожухи» можно использовать и при обустройстве стационарной конструкции. Единственным отличием от мобильных навесов будет то, что профиль необходимо приварить к металлической трубе.

Крыши сплошные и разборные.Основное их отличие заключается в способе крепления элементов друг к другу: в первом случае компоненты привариваются, а во втором – скрепляются болтами. Кроме того, конструкции бывают односторонними и двусторонними.

На примере неразборной двускатной крыши рассмотрим технологию ее монтажа. К опорным столбам нужно будет приварить куски металлического профиля, чтобы получился правильный прямоугольный каркас. Затем приступаем к сварке стропил.На земле к балке с одной и с другой стороны привариваем отрезки металлопрофиля с шагом 1 м под углом не более 30º. Важно учитывать, что получившаяся конструкция должна несколько выступать за сваренную верхнюю раму. Далее размещаем свариваемые элементы на эталонном прямоугольнике и свариваем в местах стыков.

Для упрощения процедуры сооружения каркаса крыши необходимо металлическое прямоугольное основание, расположенное на опорах, укрепить поперечными балками по центру с каждой стороны.Затем к центральной предохранительной балке привариваем отрезки профильной трубы по 20–30 см, которые будут выполнять роль опоры для будущего конька. Далее крепим удлиненные отрезки с трубами из профиля друг к другу и к прямоугольному основанию.

Закончив с установкой каркаса, приступаем к обшивке профнастилом. Листы крепятся непосредственно к подготовленному каркасу на стропилах внахлест друг на друга с помощью заклепок, саморезов или болтов.

При самостоятельном изготовлении навеса важно следовать инструкции и соблюдать размеры составных элементов, отраженные в подготовленных чертежах на основе точных расчетов. Все эти условия в сочетании с правильным подходом и должной осмотрительностью позволят построить качественный металлический навес.

Видео

В этом видео подробнее рассказывается о тонкостях изготовления металлического навеса:

Фото

На фотографиях вы можете увидеть различные варианты обустройства металлического навеса:

Схема

Если вы решили изготовить металлический навес, то предоставленные схемы помогут вам в изготовлении подходящей вам конструкции:

На приусадебных участках часто можно увидеть сараи самой разнообразной конструкции, построенные из различных строительных материалов. Их используют для хозяйственных нужд, в качестве автостоянки, беседок для отдыха и релаксации и т. д. Популярным материалом для строительства навесов является металлический профиль.

Характеристики профнастила

Многие домовладельцы предпочитают обустраивать двускатный или односкатный навес из металлопрофиля своими руками, так как такая работа требует минимальных строительных навыков.

К преимуществам этого материала относятся:

  1. Прочность и надежность – основные преимущества металлопроката.Толщина стенки профилированных труб для каркаса ¾ мм, а листов профнастила 0,5 – 0,8 мм. Этого достаточно для возведения односкатного или двускатного навеса, стойкого ко многим нагрузкам и воздействиям.
  2. Рифленая поверхность и наличие полимерного слоя делают конструкцию из нее привлекательной и прочной, не требующей покраски.
  3. Структура имеет высокую износостойкость.
  4. Металлопрокат – экологически чистый продукт, не выделяет вредных веществ и не источает неприятных запахов.
  5. Быстрое возведение навеса.

Несмотря на все преимущества зданий из металлопрофиля, их строительство требует составления проекта металлического навеса и точных расчетов, что существенно влияет на конечный результат работ и долговечность возведенной конструкции.


При сооружении навесов, имеющих многоугольную, округлую или нестандартную форму, основной проблемой является подгонка труб под размеры или необходимость изгиба их под определенным углом.Для этого нужны специальные инструменты.

Перед началом строительства необходимо спроектировать металлические навесы. В ходе этой работы определяются размеры будущего здания в соответствии с его назначением, расположением на участке, формой строения, типом кровли. Также нужно рассчитать уклон навеса из профнастила, подходящий для проекта.

Учитываются также финансовые возможности собственников недвижимости.После этого переходят к следующему этапу – составлению чертежей навесов из металлического профиля.

Необходимые материалы

Чтобы построить здание, нужно подготовить:

  • для кровли — профилированные листы;
  • для опор — профильные трубы, имеющие сечение 60×60, 80×80 или 100×100 миллиметров с учетом размеров навеса;
  • для обвязки и возведения каркаса крыши – профильные трубы со сторонами 60×40 или 60×60 миллиметров;
  • для обрешетки крыши – элементы сечением 20×20 или 40×20 миллиметров;
  • Крепеж
  • представляет собой саморезы оцинкованные в соответствии с цветом профлиста, пресс-шайбы и анкерные болты;
  • для крепления опор — бетонный раствор;
  • для укладки полов – цементная смесь или плитка (можно использовать бетонные, керамические изделия).

Строительство навесов из металлопрофиля по чертежам

При проведении строительных работ самостоятельно ориентируются на схемы навесов из металлопрофиля.

В первую очередь готовятся к установке каркаса в выбранном для его обустройства месте:

  • участок очищается от растительности, мусора, ненужных предметов;
  • , затем выравнивается и размечается для будущей конструкции.


  1. Приступают к установке столбов, которые станут опорами для здания, для чего используют чертеж фермы для навеса.Их размещают по всему периметру рамы, соблюдая расстояние примерно в один метр. Под трубы необходимого сечения выкапываются ямы, глубина которых напрямую зависит от типа грунта и уровня его промерзания в морозы. Опоры помещают в ямы и заливают бетоном. Их положение необходимо контролировать строительным уровнем.
  2. Далее необходимо смонтировать обвязочные лаги. Для этого с помощью сварки их крепят к опорным стойкам. При возведении небольшой конструкции можно использовать болтовые крепления.Тогда монтаж будет выполняться легче, а кроме того, снизится стоимость работ.
  3. Затем переходят к установке несущей арки, конструкция которой способна еще больше усилить прочность навеса и одновременно придать ему привлекательный внешний вид. Арки можно сделать не одну, а несколько. Опорой для них будут прогоны и стойки.
  4. После того, как основной каркас подготовлен, приступают к сооружению обрешетки крыши – основы для монтажа профнастила. Для этого используются профильные трубы, имеющие длину, превышающую расстояние между последней и первой аркой на 20-30 сантиметров, то есть крыша в любом случае должна выступать за пределы каркаса. Благодаря этому внутреннее пространство под навесом будет более защищено от осадков.

Виды навесов с покрытием из металлопрофиля бывают не только арочные. Их делают как простыми прямоугольными, так и с односкатной или двускатной крышей. Для автомобиля будет достаточно здания с крышей простой конструкции, используя, например, .Для хозяйственных нужд обычно монтируется двускатная конструкция.

Укладка профнастила своими руками

Профнастил

необходимо крепить к поперечным трубам обрешетки с помощью саморезов со специальными резиновыми прокладками, чтобы металл был защищен от возможных повреждений.

В местах срезов пол обрабатывается грунтовкой и покрывается влагостойкой краской. Все эти меры защитят листы от коррозионных процессов.Крепеж всегда можно подобрать под цвет кровельного покрытия.


Все элементы, из которых собирается каркас и которые предназначены для опор, обвязки, стропил, обрешетки, а также места сварки и крепления, покрываются антикоррозийной грунтовкой, а затем атмосферостойкой краской.

Производители металлопрофиля в своих инструкциях предупреждают, что листы этого кровельного покрытия следует укладывать исключительно внахлест.Закреплять их следует исключительно на верхних гребнях волн.

Таким образом, для того, чтобы домашнему умельцу построить самое простое и недорогое сооружение, чертежи навеса сарая из металлопрофиля своими руками потребуются, но особых навыков и помощи специалистов вряд ли потребуется.

Навесы с металлическим каркасом можно встретить как во дворах частных домов, так и в общественных местах. Это крытые стоянки, навесы для крыльца и балкона, навесы для мангалов, мангалов, дровяники и многое другое.

В этой статье мы объясним, почему эти типы конструкций так популярны и где они чаще всего используются. Также вы узнаете, как рассчитать и построить навес своими руками из металла.

Металлические навесы с поликарбонатным покрытием

Чем меньше будущее здание, тем проще его рассчитать. Исключение составляют навесы площадью от 15 м 2 и более – здесь проект навеса из металлоконструкций лучше доверить профессионалам.

Преимущества металлических навесов

Неслучайно металл так популярен как материал для изготовления каркасов навесов из поликарбоната. Важнейшее его преимущество – долговечность. При должном качестве монтажа и обслуживании в процессе эксплуатации такое здание может простоять несколько десятков лет. Весь уход заключается в обработке антикоррозийными составами или красками, их содержащими. При появлении пятен ржавчины достаточно провести точечную очистку пораженных участков и обработать их специальными препаратами.

Навесы из металлопрофиля: фото конструкции пристроенной к дому

Также следует отметить широкий выбор металлических профилей: различной толщины стенки, геометрии и диаметра сечения. Трубы также отличаются толщиной металла и диаметром. Благодаря этому вы всегда сможете подобрать п, соответствующий назначению и габаритам будущего здания. Например, для небольшого стального навеса над крыльцом понадобится прямоугольный в сечении профиль диаметром 15 мм и толщиной стенки 1 мм; опоры навеса автостоянки возводят из труб или профиля диаметром 40 — 50 мм, с толщиной стенки 2 мм и т. д.

Навесы из поликарбоната из профильной трубы своими руками: фото каскадной крыши над крыльцом

Примечание: нельзя забывать и об эстетической стороне вопроса. Металл позволяет строить красивые кованые навесы. Хотя сделать их без специального оборудования и навыков невозможно, укрытия такого типа обычно заказывают в мастерских, специализирующихся на художественной ковке.

Типы материалов

Навесы изготавливаются из нержавеющей стали, как было сказано выше, из металлического профиля, металлической трубы и кованого металла.Первый вариант наиболее распространен, так как представлен в магазинах в широком ассортименте. Кроме того, квадратные и прямоугольные профили одинаково удобно монтируются как на саморезы, так и при помощи сварки. Для мелких деталей или небольших навесов хорошо подойдет уголок разного размера.

Как сделать навес своими руками из металла: в видео рассказывается о сборке козырька из стальной трубы.

Реже металлические навесы из труб. В принципе, их ассортимент в магазинах тоже широк, как по диаметру, так и по толщине стенки.Но в монтаже они немного сложнее, с ними сложнее создать прямые углы. Хотя есть и плюсы – не сложно купить с рук старые трубы отопления, из которых можно собрать бюджетную постройку. Например, вот так можно сделать навес из профильной трубы своими руками для дров или дачную душевую кабину. Выше упоминался кованый металл.

Различные виды профильных труб

Маркизы какого типа изготавливаются из металла?

Такие укрытия можно использовать для разных целей.Например, навесы для автомобилей своими руками очень часто изготавливают из металла. Это может варьироваться от небольшой крыши над одной автостоянкой или бассейном до огромного навеса площадью более 30 м2. Все отличия будут заключаться в конструкции и технических характеристиках используемого материала.

Из тонкого профиля или поковки очень хорошо делать металлические козырьки над крыльцом или балконом. В первом случае мы получаем прочный, визуально легкий каркас, который несложно собрать своими руками. Ковка – это либо просто красивый, ажурный навес, либо целое произведение искусства, выполненное по индивидуальному проекту.Правда, кованый каркас будет стоить, в отличие от профильного, например.

К сведению: возводятся из металла и навесы над дровяными сараями, хотя и реже. Здесь обычно делают опорные столбы и каркас крыши, а стены зашивают деревом – таковы особенности хранения дров. Для этих целей обычно используют демонтированные трубы системы отопления или профильные отходы от другой постройки. Новые материалы для дровяников приобретаются только в тех случаях, когда навес несет еще и декоративную функцию, располагаясь непосредственно рядом с мангалом или печью-барбекю.

Покрытие для бассейна из кованого железа

Как рассчитать металлический навес

  • Рисуем эскиз с примерными размерами и отметками относительно типа используемого профиля.
  • Точно замеряем место установки и на основании полученных цифр создаем чертеж навеса из профильной трубы.
  • Решаем, какого сечения будут металлические профили или трубы ферм и обрешетки.
  • Вносим в чертеж новые данные и уже по ним рассчитываем количество необходимых материалов.На этом же этапе станет ясно, сколько и какого оборудования потребуется.

Параметры кровельных материалов не учитываем, так как площадь кровли будет небольшой. В расчет фермы из профильной трубы для навеса не забудьте включить необходимое количество диагональных решеток. Если это кованая металлическая конструкция, то делаем только ее эскиз с нужными размерами. Мастер сделает все остальное за вас.

Чертеж козырька кованого

Габаритные постройки, такие как навесы для автомобилей или прилегающие к ним галереи, требуют более пристального внимания. Помимо выполнения вышеперечисленных действий, здесь необходимо правильно определить форму каркаса крыши из профиля. Самый распространенный вариант – арочная конструкция. Он хорошо противостоит снеговым и ветровым нагрузкам, а установка не доставит особых проблем.

Примечание: в районах с сильными ветрами лучше отдать предпочтение двускатным крышам. Скаты рамы будут ориентированы к земле под большим углом, а значит, меньше риск их повреждения ветром.Кроме того, дождь будет менее заметен внутри здания.

Проектируем навес из металлопрофиля: чертежи можно сделать в специальных программах и потом распечатать

Самостоятельное строительство навеса из металлического поликарбоната над зоной отдыха

Работы по монтажу навеса для дома из металлопрофиля своими руками потребуют определенных физических усилий, но сделать это можно довольно быстро.Самое главное – подойти к делу ответственно.

Заливка фундамента и установка несущих опор

Фундамент для навесов из металлического профиля делается столбчатым. Ямы выкапывают ручным или механическим буром, на глубину 50 см. Армирование не делают, раствор замешивают из 3 частей песка и 1 части цемента. На застывание фундамента уйдет три дня, после чего можно приступать к дальнейшим работам.

К нижней части опорных стоек-закладных привариваются «пяточки»

, за счет которых вся конструкция будет крепиться к фундаменту.В закладных просверливаем отверстия по углам и крепим стойки анкерами к бетону. Выполняем эту работу, опираясь на строительный уровень.

Делаем навес из металлопрофиля своими руками: фото

Навес в сборе

Ответ на вопрос — как сварить ферму для навеса достаточно прост. Делается это из боковых профилей и диагональных решеток. Обычно первые имеют сечение на 10 мм больше вторых, но может быть и таким же.Начинаем сращивать по краям, затем продолжаем двигаться к центру:

  • Точечная наживка.
  • Проверить уровень и при необходимости отредактировать кувалдой.
  • Полная сварка элементов.

Обычно боковые и стропильные фермы собираются отдельно, затем устанавливаются по очереди на опоры: сначала боковые фермы, а на них фермы. Однако при наличии грузоподъемного оборудования весь каркас крыши можно собрать на земле, как показано на фото ниже.

Строительство металлического навеса: фото каркаса крыши в собранном виде

Поднимаем фермы или готовый каркас из профиля на опоры – здесь понадобится как минимум две пары рабочих рук. Далее стандартные действия: точечная сварка, проверка уровня, а затем постоянная сварка. После того, как вся каркасная конструкция собрана, места сварки зачищаем от окалины и обрабатываем антикоррозийным составом. Если металлический профиль не имеет защитного покрытия по всей поверхности, наносим его самостоятельно.К этому этапу следует отнестись очень внимательно, так как от него зависит продолжительность эксплуатации навеса.

Навесы из металлопрофиля: на фото процесс монтажа стропильных ферм на опоры

Монтаж поликарбоната

Листы поликарбоната

укладываются на каркас как есть, без снятия защитной пленки. С помощью дрели на них сверлятся отверстия для входа крепежа – 4 см от края. Мы используем не обычные метизы по металлу, а специальные термошайбы, с уплотнительными кольцами и заглушками.На отверстие надеваем термошайбу, закручиваем ее саморезом и закрываем ее заглушкой. Ввод крепежа должен быть строго перпендикулярен поверхности поликарбоната. Закручиваем туго, но не перетягиваем, во избежание повреждения поверхности материала.

На рисунке показано, как крепить поликарбонат к металлическому каркасу навеса: используем специальные термошайбы

Стыковка листов поликарбоната осуществляется с помощью разъемного профиля.Его нижняя часть прикручивается к обрешетке каркаса еще до укладки кровельного материала. Крышка «крепится» с помощью зубчатого замка, «ножки» которого расположены на обеих частях профиля. На рисунке видно, что крышка снабжена резиновыми прокладками, обеспечивающими дополнительную изоляцию стыков.

разъемный профиль

И остается последний шаг – боковые срезы листов поликарбоната закрываем перфорированной лентой, а затем торцевым профилем. Так мы защищаем воздушные каналы кровли от проникновения влаги и загрязнений. На этом строительство металлического навеса завершено, можно приступать к отделке площадки под ним.

Обработка торцевого профиля

Здравствуйте. Мы приветствуем вас на нашем сайте.

Мы занимаемся металлообработкой и изготовлением различных металлоконструкций более 8 лет.

За это время мы накопили огромный опыт работы с различными металлами и конструкциями.

Обладаем современным парком металлообрабатывающего оборудования, что позволяет решать самые сложные технические задачи по изготовлению металлоконструкций.

В этой статье мы поговорим о металлических навесах — как их рассчитать и установить.

Итак: Вы решили построить на своем участке навес для машины — давайте посмотрим, насколько легко и быстро это можно организовать:

1) Сначала определяемся с местом, границами и размерами будущего навеса (длина, ширина и высота)

2) Выбираем тип и вид навеса (например, арочный навес, односкатный или двухскатный навес, навес консольного типа)

варианты стропильных ферм

3) Принимаем решение — либо построить навес самостоятельно — либо заказать полное изготовление навеса в компании.

Конечно, проще всего довериться специалистам, и получить уже готовый навес с гарантией и установкой под ключ – это самый удобный вариант, избавляющий от многих проблем с предстоящим строительством навеса.

Кроме одного и самого главного — конечно все зависит от конечной стоимости строительства, но как вы понимаете — эти услуги недешевы…

Посчитаем на примере (в денежном эквиваленте) самые популярная модель арочного навеса, рассчитанная на 2 парковочных места — Возьмем Навес 5.5 на 6,3 метра.

Расчет арочного навеса 5,5 на 6,3 метра

Общая площадь, покрываемая нашим навесом, рассчитана на крышу: 5,5х6,3= 34,7м2

Цены на рынке навесов (2018) колеблются от 2500 руб./м2 до в среднем 3500 руб.м2 — Для изготовления навес с установкой под ключ.

Получается, что наш навес (округлим его площадь до 35м2) выходит:

в самом дешевом варианте 2500 за квадрат — 87500руб (цены у производителей ниже 2500 рублей — они должны вас существенно насторожить — т. к. качественный сварной навес за такие деньги не построить, а производитель предлагающий низкую цену явно будет на всем на чем можно сэкономить)

в самом дорогом — 122000 руб

Средняя стоимость навеса 5.5х6м из расчета 3000руб м2 будет равно 105000руб

Итак, давайте разберемся, какой должна быть конструкция нашего будущего навеса за 105 000 рублей?

Из чего он будет состоять, как будет крепиться, как будет окрашен и чем в итоге будет покрыт?


Итак выше два чертежа с чертежами арочного навеса, предлагаемые разными производителями навесов.

Посмотрим, в чем между ними разница? и какой должен быть ПРАВИЛЬНЫЙ Навес 5х6 метров в итоге

Итак:

  1. Обращаем внимание на столбы — их должно быть не менее 6 штук — желательно чтобы это была профтруба не менее 80х80 толщина стенки 2 — 3 мм
  2. Уточните у производителя, как будут крепиться стойки? Если бурят, то сколько, бетонируют столбы или нет? Если столбы планируется бетонировать, то просверлите не менее 1. 2м. Есть технология ошкуривания столба песком — на нем бурят 80 см — ставят столб и постепенно обсыпают его песком с последующей заливкой и трамбованием столба. Там, где бурение грунта нежелательно — есть технология установки столба на металлический уголок — его вбивают в землю кувалдой на 80 см — по 2 шт на каждый столб. Если навес ставить на уже подготовленное бетонное основание, то какие будут подпятники под трубой и какие анкеры?
  3. Соединение стойки.Лаги или фермы? На обоих рисунках выше производители соединяют стойки навеса фермами. на первую стропильную арку — на вторую прямую ферму. Но обычно лага ставят поверх столбов точно из того же профиля, что и сами столбы. На эти бревна или фермы потом ляжет крыша навеса.
  4. Самая значимая часть в строительстве навеса – это то, из чего будет сделана его крыша. Если на жердях можно сэкономить (в принципе, этот навес удержат даже жерди 60х60), то на фермах экономить не стоит.Так как на них ляжет вся основная нагрузка, а в случае особо снежной зимы и неправильно спроектированных ферм навеса вся конструкция под большой массой снега может просто рухнуть. Расчет Фермы — на пролет 5,5 метров, профтруба не менее 25х25х2 — количество ферм (через 1,5 метра — 5 шт)
  5. Обрешетка: Подготовка использования профтрубы 40х20 с шагом 50 см — для нашего навеса должно быть не менее 12 штук обрешетки.
  6. Поликарбонат.Здесь многое зависит от производителя пластика. ведь у поликарбоната, помимо собственной толщины, есть такой показатель, как плотность. Бывает, пластик толщиной 10мм у плохого производителя весит примерно столько же, сколько 6мм у хорошего. Если поликарбонат качественный и шаг обрешетки не менее 50 см, то пластик 6 мм прослужит вам очень долго.

Окраска Обратите внимание на качество эмали, покрывающей купол. Хорошие краски по металлу это Hamerite, Novax, Dali (Если вам конечно за эти деньги не предложат порошковую покраску 🙂

Тут в принципе 7 пунктов, следуя которым вы можете контролировать качество предлагаемого производителем товара.В данном случае речь идет об арочном навесе.

———————————————————————————————————- ————

Металлический навес своими руками 6 х 5,5

А теперь, как мы и планировали — посчитаем, что в итоге у нас получится, если мы возьмемся делать такой арочный навес сами — так сказать своими руками (но возможно с чьей-то небольшой помощью 🙂

Итак считаем:

И начнем со столбов. Нам нужно 6 столбов 80х80х2 по три метра (исходя из того, что 80см уходит в землю) + два бревна до верха 6 метров получаем 18+12=30 метров профильной трубы 80х80

Металл — все дорожает и дороже, но на данный момент берем эту проф трубу по 270 руб за метр

  1. Стойки (столбы) и лаги 80х80 = 8100руб

———————————————————————

Второй: металлические фермы для навеса крыши.Тут два варианта — либо покупать готовые арки для навеса (это конечно выйдет чуть дороже, но мы экономим время и труд) Либо делать арочные фермы своими руками — но для этого как минимум нужно профильогиб — для гибки арок для ферм навеса.

Рассмотрим оба варианта:

Во-первых, купить уже сборные арочные фермы из профтрубы 30х30х2 (в количестве 5 штук — хотя фермы рассчитаны с большим запасом прочности и 4 штуки хватило бы, но как они мол, лучше поосторожнее 🙂

Цена 1 фарма 5.5 метров -3300руб х 5шт = 16500руб

Арочная ферма для навеса 5,5 метра

—————————————————————————

А теперь посчитаем, сколько будет стоить приготовить ферму самому?

Для каждой фермы нам понадобится две профильные трубы 30х30 -12 метров плюс 3 метра профтрубы 25х25 (разрезы внутри фермы)

Получаем 12м за 88 руб и 3м за 65 руб

Итого: 1251 руб. Стоимость одной фермы в материале.Умножить на 5

6255руб Стоимость металла для арок нашего навеса с учетом их самостоятельного изготовления (хотя, по уму, нужно еще заложить такие расходники, как электроды, сварочную проволоку, отрезные диски, электричество, покраску, ну и , сама работа по изготовлению ферм)

Третье — Навес для навеса

Опять же самые популярные два варианта это профтруба 30х20х1,5 или профтруба 40х20,1,5

Рассмотрим еще раз два варианта:

30х20- 78 х 75= 5850руб

40х20-78х85= 6630руб

Вот и готов металлический каркас Навеса — осталось его хорошо покрасить и покрыть пластиком.

Металлическая краска навеса

Чтобы металл не ржавел — и навес служил долго, мы обычно используем качественные эмали по металлу такие марки краски как NOVAX, Hamerite, Dali

В среднем на навес потребуется около 3 литров краски

Хамерит на навес будет стоить около 2500руб

Краски Novax и Dali — ориентировочно 1500 руб.

Поликарбонат для навеса

Так как пластик (поликарбонат) выпускается производителями длиной 12 метров или 6 метров, то исходя из этих соображений, чтобы не было перерасхода на пластик, мы рассматривали наш навес.

Для кровли навеса нам понадобится 3 листа поликарбоната по 6 м плюс два стыковочных профиля — можно, конечно, купить торцевые планки — чтобы закрыть торцы поликарбоната — но практика показывает, что лучше не ставить их – очень часто из-за них скапливается вода и грязь.

Мы ведь не хотим переплачивать?

В общем — Если сильно экономить, то можно обтянуть пластиком 4 мм (лично у меня 7-метровый навес покрыт четверкой — и уже 4 года прекрасно себя чувствую 🙂

Но все же , посчитаем еще раз два варианта — поликарбонат 6мм и 8мм

Поликарбонат 6мм Стоимость 3750 руб за 6м лист

Стыковочные профили берем цельные, так как они значительно дешевле и проще в монтаже (лучше брать пластиковые под 8мм — ставить на док при установке пластика будет намного проще) -250руб шт

Итого: 11750руб

Поликарбонат 8мм Стоимость 4350 руб за лист 6 метров

Берем стыки на 10мм пластик — 300р шт

ИТОГО: 13650 руб

Ну вроде все такие мелочи как саморезы, электроды доставки, точно не счесть, возьмем около 3000руб

Из всего вышеперечисленного получаем две затраты на самостоятельное изготовление навеса 5. 5 на 6 метров

1 цена — эконом вариант — Фермы навеса изготавливаем самостоятельно.

8100+6255+5850+1500+11750+3000= 36455 руб. Стоимость материалов на навес 5х6 для самостоятельного изготовления ферм.

………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………

2 Цена вторая — покупаем фермы, берем обрешетку 40х20 и поликарбонат 8мм

8100+16500+6630+2500+13650+3000= 50380 руб. Купили готовые фермы для навеса, взяли более широкую профтрубу для обрешетки и лист поликарбоната потолще.

Так что же мы имеем в итоге?

А сколько можно сэкономить — при самостоятельном подходе к строительству навеса?

У нас есть стоимость производителей — от 87500RUB до 122000RUB для навесного навеса 35M2

и суммы для материалов, которые будут необходимы для самостройства металлического навеса:

36455RUB и 50380RUB

Вот наша примерная выгода в денежном выражении — если строить навес самостоятельно, а не заказывать у фирмы:

Эконом: 87500- 36455= 51045руб

Премиум (дорого) 122000- 50380= 71620руб

Тут конечно работы не положены — по монтажу навеса, но от себя скажу следующее — Хорошая бригада сварщиков (2 человека), в наличии уже изготовленные фермы всех подготовленных и окрашенных материалов, собирает такой навес — в 1 смену (8 рабочих часов). Неопытные сварщики — самый большой копается с ним 2 дня.

Наши бригады сварщиков берут около 12 000 рублей за смену за сборку навеса

А вот собрать навес, при условии наличия всех материалов, даже для одного толкового сварщика, умеющего пользоваться рулеткой и уровнем, дело не особо хитрое — а в среднем рабочий день простого мастера-сварщика в москве и области стоит от 2500р до 5000р + ему понадобится 1 помощник 2000р в день.

Вот и получается в итоге, что если взять это дело со строительством навеса в свои руки, а не заказывать его у производителей, то можно сэкономить в среднем от 40000руб до 60000руб

и это только сумма за небольшой по строительным меркам, так сказать, даже сарайчик — всего 35 кв

А представляете себе навес, например, большой навес 10х10 метров? А это как минимум в три раза больше. 🙂

PS Все расчеты по металлу, пластику, краске и т.д.изготавливаются по ценам (август 2018)

МО Лобня.

Буду очень рад и благодарен — Если вдруг моя статья принесет вам реальную пользу, то пишите комментарии, звоните, мы всегда готовы помочь и проконсультировать по расчетам.

Сварочная Артель «Сварга» Лобня

Михаил 856027

Обзор наземных методов измерения распределения биомассы в пологе леса

  • Абер Д.Д. (1979) Профили высоты листвы и последовательность в северных лиственных лесах.Экология 60:18–23

    Статья Google Scholar

  • Aber JD, Federer CA (1992) Обобщенная модель фотосинтеза, эвапотранспирации и чистой первичной продукции в умеренных и бореальных лесных экосистемах с сосредоточенными параметрами. Экология 92:463–474

    Статья Google Scholar

  • Андерсон М.С. (1964) Исследования светового климата лесной местности. 1. Фотографический расчет условий освещения.J Ecol 52:27–41

    Статья Google Scholar

  • Андерсон М. С. (1966) Некоторые проблемы простой характеристики светового климата в растительных сообществах. В: Bainbridge R, Evans GC, Rackham O (eds) Свет как экологический фактор. Блэквелл, Оксфорд, стр. 77–90

    Google Scholar

  • Артур М.А., Гамбург С.П., Сиккама Т.Г. (2000) Проверка аллометрических оценок надземной живой биомассы и содержания питательных веществ в северном лиственном лесу.Can J For Res 31:11–17

    Статья Google Scholar

  • Ashton PS (1978) Характеристики кроны тропических деревьев. В: Томлисон П.Б., Циммерманн М.Х. (ред.) Тропические деревья как живая система. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, стр. 591–615

    Google Scholar

  • Баркер М.Г., Пинар М.А. (2001) Исследование лесного полога: проблемы отбора проб и некоторые решения. Завод Ecol 153:23–38

    Артикул Google Scholar

  • Barkman JJ (1988) Новый метод определения некоторых признаков структуры растительности. Vegetatio 78:81–90

    Статья Google Scholar

  • Bartelink HH (1997) Аллометрические соотношения для биомассы и площади листьев бука Fagus sylvatica L. Ann For Sci 54:39–50

    Статья Google Scholar

  • Блейс Ф. (2004 г.) Обзор 20-летней разработки датчиков дальности. J Electron Imaging 13:231–240

    Статья Google Scholar

  • BMBF (2003) Zukunftsorientierte Waldwirtschaft.Bundesministerium für Bildung und Forschung, Бонн, стр. 60

    Google Scholar

  • BMBF (2004) Handlungskonzept für den Förderschwerpunkt 2004–2008. Nachhaltige Waldwirtschaft-Die Bedeutung des Waldes und seiner Leistungen für die Gesellschaft. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Бонн, апрель 2004 г., стр. 16

  • Бордман Н.К. (1977) Сравнительный фотосинтез солнечных и тенистых растений. Annu Rev Plant Physiol 28:355–377

    CAS Статья Google Scholar

  • Bonhomme R, Chartier P (1972) Интерпретация и автоматическое измерение полусферических фотографий для получения освещенной солнцем площади листвы и частоты промежутков.Isr J Agric Res 22: 53–61

    Google Scholar

  • Боннор Г.М. (1967) Оценка плотности растительного покрова по наземным измерениям. Джей Форест 65: 545–547

    Google Scholar

  • Боткин Д.Б., Симпсон Л.Г., Нисбет Р.А. (1993) Биомасса и хранение углерода в лиственных лесах Северной Америки. Биогеохимия 20:1–17

    CAS Статья Google Scholar

  • Bréda NJJ (2003) Наземные измерения индекса площади листьев: обзор методов, инструментов и текущих противоречий.J Exp Bot 54: 2403–2417

    PubMed Статья Google Scholar

  • Бруннер А. (1998) Световая модель для пространственно явных моделей лесонасаждений. For Ecol Manag 107:19–46

    Артикул Google Scholar

  • Canfield RH (1941) Применение метода пересечения линии в растительности на участке отбора проб. Джей Форест 45: 388–394

    Google Scholar

  • Canham CD, Finzi AC, Pacala SW, Burbank DH (1994) Причины и последствия неоднородности ресурсов в лесах: межвидовые различия в светопропускании крон деревьев.Can J For Res 24:337–349

    Статья Google Scholar

  • Chasmer L, Hopkinson C, Treitz P (2004) Оценка трехмерного частотного распределения данных бортовых и наземных LIDAR для участков из красной сосны и смешанного лиственного леса. Int Arch Photogramm Remote Sens Spat Inf Sci 36:8W/2

    Google Scholar

  • Чейсон Дж.В., Балдокки Д. Д., Хьюстон М.А. (1991) Сравнение прямого и косвенного методов оценки площади листьев в пологе леса.Agric For Meteorol 57:107–128

    Статья Google Scholar

  • Chen JM, Black TA (1992) Определение индекса площади листа для неплоских листьев. Plant Cell Environment 15:421–429

    Статья Google Scholar

  • Чен Дж. М., Чихлар Дж. (1995a) Теория анализа размера щели растительного покрова для улучшения оптических измерений индекса площади листа. Appl Opt 34: 6211–6222

    PubMed КАС Статья Google Scholar

  • Chen JM, Cihlar J (1995b) Количественная оценка влияния архитектуры навеса на оптические измерения индекса площади листа с использованием двух методов анализа размера зазора.IEEE Trans Geosci Remote Sens 33:777–787

    Статья Google Scholar

  • Chen JM, Cihlar J (1996) Получение индекса листовой поверхности бореальных хвойных лесов с использованием снимков Landsat TM. Remote Sens Environ 55:153–162

    Статья Google Scholar

  • Чен Дж.М., Блэк Т.А., Адамс Р.С. (1991) Оценка полусферической фотографии для определения индекса площади растений и геометрии древостоя.Agric For Meteorol 56:129–143

    CAS Статья Google Scholar

  • Чен Дж. М., Рич П. М., Гауэр С. Т., Норман Дж. М., Пламмер С. (1997) Индекс площади листьев в бореальных лесах: теория, методы и измерения. J Geophys Res 102:29429–29443

    Статья Google Scholar

  • Кук Дж.Г., Штуцман Т.В., Бауэрс К.В., Бреннер К.А., Ирвин Л.Л. (1995) Сферические денсиометры дают смещенные оценки лесного покрова.Wildl Soc Bull 23: 711–717

    Google Scholar

  • Daniel MJ (1975) Предварительный отчет о подстилке в низинном подокарпово-рата-широколиственном лесу Новой Зеландии. NZ J Bot 13: 173–187

    Google Scholar

  • Дэнсон Ф.М., Хетерингтон Д., Морсдорф Ф., Кетц Б., Аллговер Б. (2007) Доля зазоров в пологе леса по данным наземного лазерного сканирования. IEEE Geosci Remote Sens 4:157–160

    Статья Google Scholar

  • Dias P (2006) 3D-реконструкция сцен реального мира с использованием недорогого 3D-сканера.Comput-Aided Civ Infrastruct Eng 21:486–497

    Статья Google Scholar

  • Долд С., Бреннер С. (2006) Регистрация данных наземного лазерного сканирования с использованием плоских участков и данных изображения. В: IAPRS, XXXVI, 5, Дрезден, Германия, стр. 78–83

  • Дрейк Дж.Б., Нокс Р.Г., Дубайя Р.О., Кларк Д.Б., Кондит Р., Блэр Дж.Б., Холфтон М. (2003) Оценка надземной биомассы в закрытых полог Неотропических лесов с использованием дистанционного зондирования LIDAR: факторы, влияющие на общность отношений. Глоб Эколь Биогеогр 12:147–159

    Статья Google Scholar

  • Дюфрен Р., Бреда Н. (1995) Оценка индекса листовой площади лиственных лесов с использованием прямых и косвенных методов. Экология 104:156–162

    Статья Google Scholar

  • Элленберг Х., Майер Р., Шауэрманн Дж. (1986) Ökosystemforschung-Ergebnisse des Sollingprojekts 1966–1986. Verlag Eugen Ulmer, Штутгарт, стр. 509

  • Engelbrecht BMJ, Herz HM (2001) Оценка различных методов оценки условий освещенности подлеска в тропических лесах.J Trop Ecol 17:207–224

    Статья Google Scholar

  • Инглунд С.Р., О’Брайен Дж.Дж., Кларк Д.Б. (2000) Оценка цифровой и пленочной полусферической фотографии и сферического денсиометра для измерения освещенности в лесу. Can J For Res 30:1999–2005

    Статья Google Scholar

  • Evans GC, Coombe DE (1959) Фотография полусферического и лесного полога и световой климат. J Ecol 47:103–113

    Статья Google Scholar

  • FAO (2001) FAO Global Forest Resources Assessment 2000, Main Report 2001. FAO Forestry Paper 140, p. 511

  • Fassnacht KS, Gower ST, Norman JM, McMurtie RE (1994) методы оценки индекса площади лиственной поверхности в лесах. Agric For Meteorol 71:183–207

    Статья Google Scholar

  • Fiala ACS, Гарман С.Л., Грей А.Н. (2006) Сравнение пяти методов оценки растительного покрова в каскадах западного Орегона.Для Ecol Manag 232:188–197

    Артикул Google Scholar

  • Флек С., Ван дер Занде Д., Коппин П. (2004) Einsatz eines Laserscanners zur Strukturerfassung und physiologischen Bewertung von Anbausystemen im Obstbau. Эрвербсобстбау 46: 97–102

    Google Scholar

  • Флек С., Обертрайбер Н. , Шмидт И., Браунс М., Юнгкунст Х.Ф., Лойшнер С. (2007) Наземные измерения с помощью лидара для анализа структуры полога старовозрастного леса.Int Arch Photogramm Remote Sens Spat Inf Sci XXXVI, Part 3/W52, стр. 125–129

  • Frazer GW, Canham CD, Lertzman KP (1999) Gap light Analyzer (GLA), версия 2.0: Программное обеспечение для визуализации для извлечения структуры кроны деревьев и индексы пропускания света в промежутке из полноцветных фотографий «рыбий глаз», руководства пользователя и программной документации. Университет Саймона Фрейзера, Бернаби, Британская Колумбия, и Институт исследований экосистем, Милбрук, Нью-Йорк

  • Фрейзер Г.В., Фурнье Р.А., Трофимов Дж.А., Холл Р.Дж. (2001) Сравнение цифровой и пленочной фотографии «рыбий глаз» для анализа леса структура навеса и пропускание света зазора.Agric For Meteorol 109:249–263

    Артикул Google Scholar

  • Fujimori T (1971) Анализ полога леса на основе насаждения Tsuga heterophylla . Япончик Дж. Экол 59: 134–139 ​​

    Google Scholar

  • Фукусима Ю., Хиура Т., Танабэ С. (1998) Точность метода Макартура-Хорна для оценки профиля листвы. Agric For Meteorol 92:203–210

    Артикул Google Scholar

  • Ganey JL, Block WM (1994) Сравнение двух методов измерения закрытия купола.Приложение West J, техническое примечание 9:21–23

    Google Scholar

  • Garrison GA (1949) Использование и модификации оценщика закрытия короны «Лосиный рог». Джей Форест 47: 733–735

    Google Scholar

  • Gong P, Biging GS, Lee SM, Mei X, Sheng Y, Pu R, Xu B, Scharz KP, Mostafa M (1998) Фотоэкометрия для инвентаризации лесов. В: Хилл Д.А., Леки Д.Г. (редакторы) Автоматическая интерпретация цифровых изображений высокого пространственного разрешения для лесного хозяйства, Виктория, Британская Колумбия, Канада. Министерство природных ресурсов Канады, Канадская лесная служба, Тихоокеанский центр лесного хозяйства, Виктория, Британская Колумбия, стр. 357–364

  • Goodall DW (1952) Некоторые соображения по использованию точечных квадратов для анализа растительности. Aust J Sci Res B 5: 1–41

    PubMed КАС Google Scholar

  • Gower ST, Kucharik CJ, Norman JM (1999) Прямая и косвенная оценка индекса листовой поверхности, fAPAR и чистой первичной продукции наземных экосистем.Remote Sens Environ 70:29–51

    Статья Google Scholar

  • Groeneveld DP (1997) Выборка вертикальных точек и коэффициент экстинкции для расчета индекса площади листа. J Засушливая среда 36:475–485

    Статья Google Scholar

  • Гевара-Эскобар А., Теллез Дж., Гонсалес-Соса Э. (2005) Использование цифровой фотографии для анализа закрытия купола. Агрофорестр Сист 65:175–185

    Статья Google Scholar

  • Хаала Н., Реулке Р., Тис М., Ашофф Т. (2004) Сочетание наземного лазерного сканирования с панорамными изображениями высокого разрешения для исследований в области применения лесов и распознавания видов деревьев.Материалы Рабочей группы ISPRS V/1, Семинар по панорамной фотограмметрии. Международный архив фотограмметрии, дистанционного зондирования и пространственных информационных наук, том XXXIV, часть 5/W16

  • Харди Дж. П., Меллох Р., Кениг Г., Маркс Д., Винстрал А., Померой Дж. В., Линк Т. (2004) Передача солнечного излучения через хвойные породы навесы. Agric For Meteorol 126:257–270

    Артикул Google Scholar

  • Hashimoto R (1990) Анализ морфологии и строения крон у молодого насаждения суги Cryptomeria japonica .Tree Physiol 6:119–134

    PubMed Google Scholar

  • Heller H (1971) Оценка фотосинтетически активной площади листьев в лесах. В: Элленберг Х. (ред.) Экологические исследования 2: комплексная экспериментальная экология — методы и результаты исследования экосистем в немецком солинговом проекте. Springer, Берлин, стр. 29–31

    Google Scholar

  • Henning G, Radtke PJ (2006) Наземная лазерная визуализация для оценки трехмерной структуры полога леса.Photogramm Eng Remote Sens 72:1349–1358

    Google Scholar

  • Герберт Т.Дж. (1987) Площадь проекций фотообъективов типа «рыбий глаз». Agric For Meteorol 39:215–223

    Статья Google Scholar

  • Hill R (1924) Объектив для съемки всего неба. Q J Roy Meteor Soc 50:227–235

    Статья Google Scholar

  • Hopkinson C, Chasmer L, Young-Pow C, Treitz P (2004) Оценка показателей леса с помощью наземного сканирующего лидара.Can J For Res 34:573–583

    Статья Google Scholar

  • Хосой Ф. , Омаса К. (2007) Факторы, влияющие на точность оценки профиля плотности листового древесного полога с использованием трехмерного портативного лидара. J Exp Bot 58: 3463–3473

    PubMed КАС Статья Google Scholar

  • Hyyppä J, Hyyppä H, Leckie D, Gougeon F, Yu X, Maltamo M (2008) Обзор методов воздушного лазерного сканирования малой площади для извлечения данных лесоустройства в бореальных лесах.Int J Remote Sens 29:1339–1366

    Статья Google Scholar

  • Джарвис П.Г., Леверенц Дж.В. (1983) Продуктивность умеренных, лиственных и вечнозеленых лесов. В: Ланге О.Л., Нобель П.С., Осмонд К.Б., Циглер Х. (ред.) Энциклопедия физиологии растений, новая серия, физиологическая экология растений, том. 12Д, IV. Springer, Берлин, стр. 233–280

    Google Scholar

  • Дженнингс С.Б., Браун Н.Д., Шейл Д. (1999) Оценка освещенности крон леса и подлеска: смыкание крон, покрытие крон и другие меры. Лесное хозяйство 72:59–73

    Статья Google Scholar

  • Йоханссон Т. (1985) Оценка плотности растительного покрова методом вертикальной трубы. For Ecol Manag 11:139–144

    Артикул Google Scholar

  • Jonckheere I, Fleck S, Nackarts K, Muys B, Coppin P, Weiss M, Baret F (2004) Обзор методов определения индекса площади листа in situ: часть I. Теории, датчики и полусферическая фотография.Agric For Meteorol 121:19–35

    Артикул Google Scholar

  • Кин Р.Э., Рейнхардт Э.Д., Грей К., Рирдон Дж. (2005) Оценка объемной плотности полога леса с использованием шести косвенных методов. Can J For Res 35:724–739

    Статья Google Scholar

  • Кира Т., Шинозаки К., Ходзуми К. (1969) Структура полога леса в зависимости от первичной продуктивности. Физиология клеток растений 10:129–142

    Google Scholar

  • Knight DH (1973) Динамика площади листьев в низкотравных прериях в Колорадо. Ecol 54:891–896

    Статья Google Scholar

  • Ноулз Р.Л., Хорват Г.К., Картер М.А., Хоук М.Ф. (1999) Разработка модели смыкания растительного покрова для прогнозирования взаимосвязей между верхним и нижним ярусами в лесопастбищных системах Pinus radiata . Agroforest Syst 43:109–119

    Статья Google Scholar

  • Kobayashi H, Iwabuchi H (2008) Совместная одномерная модель переноса излучения атмосферой и трехмерным пологом для моделирования коэффициента отражения полога, световой среды и фотосинтеза в неоднородном ландшафте.Remote Sens Environ 112:173–185

    Статья Google Scholar

  • Койке Ф. (1985) Реконструкция двумерных профилей деревьев и крон деревьев с использованием фотографий. J Appl Ecol 22:921–929

    Статья Google Scholar

  • Koike F (1989) Развитие листвы и кроны и взаимодействие у Quercus gilva и Q. acuta . J Ecol 77:92–111

    Статья Google Scholar

  • Койке Ф., Табата Х., Малла С.Б. (1990) Структуры полога и их влияние на рост побегов и цветение в субальпийских лесах.Vegetatio 86:101–113

    Статья Google Scholar

  • Корхонен Л., Корхонен К.Т., Раутиайнен М., Стенберг П. (2006) Оценка лесного покрова: сравнение методов полевых измерений. Сильва Фенн 40: 577–588

    Google Scholar

  • Кучарик С.Дж., Норман Дж.М., Гауэр С.Т. (1998) Измерения площади ветвей и косвенные измерения корректирующего индекса площади листьев.Agric For Meteorol 91:69–88

    Статья Google Scholar

  • Kucharik CJ, Norman JM, Gower ST (1999) Характеристика радиационных режимов в неслучайных пологах леса: теория, измерения и упрощенный подход к моделированию. Tree Physiol 19: 695–706

    PubMed Google Scholar

  • Курачи Н. , Хагигара А., Ходзуми К. (1986) Распределение плотности биомассы листьев и ветвей в кроне лиственницы японской и ее взаимосвязь с первичной продуктивностью: анализ методом сайноме-вырубки.В: Фухимори Т., Уайтхед Д. (ред.) Структура кроны и кроны в зависимости от продуктивности. Исследование лесного хозяйства и лесных товаров, Ибараки, стр. 308–322

    . Google Scholar

  • Lang ARG (1990) Прибор для измерения структуры навеса. В: Гоэл Н.С., Норман Дж.М. (ред.) Приборы для изучения растительного покрова для дистанционного зондирования в оптическом и тепловом инфракрасном диапазонах. Harwood Academic, Великобритания, стр. 66–71

    Google Scholar

  • Lang ARG, Yueyuin X (1986) Оценка индекса площади листьев по пропусканию прямого солнечного света в прерывистых кронах.Agric For Meteorol 7:229–243

    Статья Google Scholar

  • Lang ARG, Yueqin X, Norman JM (1985) Структура урожая и проникновение прямых солнечных лучей. Agric For Meteorol 35:83–101

    Статья Google Scholar

  • Ларчер В. (2003) Физиологическая экология растений — экофизиология и физиология стресса функциональных групп, 4-е изд. Springer, Берлин

    Google Scholar

  • Лоу Б.Е., Ческатти А., Балдокки Д.Д. (2001) Распределение площади листьев и перенос излучения в лесах с открытым пологом: последствия для обмена массой и энергией.Tree Physiol 21: 777–787

    PubMed КАС Google Scholar

  • Леблан С.Г., Чен Дж.М., Квонг М. (2002) Отслеживание излучения и архитектура навесов. Руководство TRAC версии 2.1.3. Natural Resources Canada

  • Леблан С.Г., Чен Дж.М., Фернандес Р., Диринг Д.В., Конли А. (2005) Сравнение методологии извлечения параметров структуры полога из цифровых полусферических фотографий в бореальных лесах. Agric For Meteorol 129:187–207

    Артикул Google Scholar

  • Лефски М. А., Хардинг Д., Коэн В.Б., Паркер Г., Шугарт Х.Х. (1999) Поверхностное дистанционное зондирование лидаром базовой площади и биомассы в лиственных лесах восточного Мэриленда, США.Remote Sens Environ 67:83–98

    Статья Google Scholar

  • Lemmon PE (1956 г.) Сферический плотномер для оценки плотности лесного яруса. Для науки 2: 314–320

    Google Scholar

  • Lemmon PE (1957) Новый прибор для измерения плотности лесного яруса. J Для 55:667–668

    Google Scholar

  • Lendzion J, Leuschner C (2008) Рост европейского бука ( Fagus sylvatica L.) саженцев ограничивается дефицитом повышенного атмосферного давления пара. Для Ecol Manag 256:648–655

    Артикул Google Scholar

  • Леви Э.Б., Мэдден Э.А. (1933) Точечный метод анализа пастбищ. NZ J Agric 46: 267–279

    Google Scholar

  • Li-Cor D (1992) Руководство по эксплуатации анализатора растительного покрова. Li-Cor Inc., Линкольн, Небраска, США

  • Loudermilk EL, Singhania A, Fernandez JC, Hiers JK, O’Brien JJ, Cropper WP Jr., Slatton KC, Mitchell RJ (1997) Применение наземного LIDAR для мелкомасштабного моделирования лесного топлива. В: Батлер Б.В., Кук В. (ред.) Пожарная среда — инновации, управление и политика. Материалы конференции 2007 г. Дестин, Флорида. Труды. Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Роки-Маунтин, Форт-Коллинз, 26–30 марта 2007 г., стр. 662

  • Ловелл Дж.Л., Джапп Д.Л.Б., Калвенор Д.С., Купс, Северная Каролина (2003) Использование бортового и наземного дальномера LIDAR для измерения структуры полога в австралийских лесах.Can J Remote Sens 29:607–622

    Артикул Google Scholar

  • Lowman MD (1988) Опад и гниение листьев в трех формациях тропических лесов Австралии. J Ecol 76:451–465

    Статья Google Scholar

  • Луизао Ф. Дж. (1989) Производство подстилки и поступление минеральных элементов в лесную подстилку в центральном амазонском лесу. GeoJournal 19:407–417

    Статья Google Scholar

  • MacArthur RH, Horn HS (1969) Профиль листвы по вертикальным измерениям.Экология 50:802–804

    Статья Google Scholar

  • Macfarlane C, Coote M, White DA, Adams DA (2000) Фотографическое воздействие влияет на косвенную оценку площади листьев на плантациях Eucalyptus globulus Labill. Agric For Meteorol 100:155–168

    Артикул Google Scholar

  • Мачадо Дж.Л., Райх П.Б. (1999) Оценка нескольких показателей раскрытости полога как предикторов плотности потока фотосинтетических фотонов в глубоко затененном подлеске леса с преобладанием хвойных пород.Can J For Res 29:1438–1444

    Статья Google Scholar

  • Madgwick HAI, Brumfield GL (1969) Использование полусферических фотографий для оценки светового климата в лесу. J Ecol 57:537–542

    Статья Google Scholar

  • Маршалл Дж.К. (1968) Методы измерения площади больших и малых образцов листьев. Фотосинтетика 2:41–47

    Google Scholar

  • Маршалл Дж.Д., Уоринг Р.Х. (1986) Сравнение методов оценки индекса площади листьев у старовозрастной пихты Дугласа.Экология 67:975–979

    Статья Google Scholar

  • Мартенс С.Н., Устин С.Л., Руссо Р.А. (1993) Оценка индекса площади листового полога деревьев с помощью анализа доли зазоров. For Ecol Manag 61:91–108

    Артикул Google Scholar

  • Макинтайр Б.М., Шолл М.А., Джон Т. (1990) Количественное описание полога лиственного леса с использованием фотографической техники. Для науки 36: 381–393

    Google Scholar

  • Means JE, Hansen HA, Koerper GJ, Alaback PB, Klopsch MW (1994) Программное обеспечение для расчета биомассы растений — руководство пользователя BIOPAK. Ген. тех. Респ. PNW-GTR-340. Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Тихоокеанская северо-западная исследовательская станция, Портленд, стр. 180

  • Monsi M, Saeki T (1953) Über den Lichtfaktor in den Pflanzengesellschaften und seine Bedeutung für die Stoffproduktion. Jap J Bot 14: 22–52

    Google Scholar

  • Морсдорф Ф., Кётц Б., Мейер Э., Иттен К.И., Аллговер Б. (2006) Оценка LAI и фракционного покрытия по данным бортового лазерного сканирования небольшой площади на основе доли зазора.Remote Sens Environ 104:50–61

    Статья Google Scholar

  • Mussche S, Smason R, Nachtergale L, Schrijver AD, Lemeur R, Lust N (2001) Сравнение оптических и прямых методов мониторинга сезонной динамики индекса площади листьев в лиственных лесах. Сильва Фенн 35: 373–384

    Google Scholar

  • Накертс К. , Вагендорп Т., Коппин П., Муйс Б., Гомбер Р. (1999) Коррекция косвенных измерений LAI для неслучайного распределения иголок на побегах.Proceedings of ISSSR 1999, Systems and Sensors for the New Millennium, Las Vegas, NV, 31 октября – 4 ноября

  • Næsset E, Gobakken T, Holmgren J, Hyyppä H, Hyyppä J, Maltamo M, Nilsson M, Olsson H , Перссон А., Седерман У. (2004) Лазерное сканирование лесных ресурсов: скандинавский опыт. Scand J For Res 19:482–499

    Статья Google Scholar

  • Никлас К.Дж. (1994) Аллометрия растений. Масштабирование формы и процесса.University of Chicago Press, Чикаго

    Google Scholar

  • Nilson T (1971) Теоретический анализ частоты пропусков в растительных насаждениях. Agric Meteorol 8:25–38

    Google Scholar

  • Нильсон Т., Росс В. (1979) Характеристика прозрачности полога леса с помощью фотографий типа «рыбий глаз». Структура и экология экосистемы елового леса. Вклад Эстонии в Международную биологическую программу.В: Frey T (ed) Progress Report No. 12, Tartu, 1979, стр. 117–130

  • Norman JM, Campbell GS (1989) Структура навеса. В: Pearcy RW, Ehleringer J, Mooney HA, Rundel PW (eds) Физиологическая экология растений: полевые методы и приборы. Чепмен и Холл, Нью-Йорк, стр. 301–325

    . Google Scholar

  • Olsthoorn AFM, Bartelink HH, Gardiner JJ, Pretzsch H, Hekhuis HJ, Franc A (1999) Управление смешанными лесами: лесоводство и экономика.IBN Sci Contrib 15: 1–389

    Google Scholar

  • Ондок Дж. П. (1984) Моделирование геометрии насаждений в фотосинтетических моделях на основе полусферических фотографий. Фотосинтетика 18:231–239

    Google Scholar

  • Овингтон Д.Д. (1963) Производство цветов и семян. Источник ошибки в оценке производства лесных массивов, потока энергии и круговорота полезных ископаемых. Ойкос 14:148–153

    Статья Google Scholar

  • Паркер Г.Г., Хардинг Д.Дж., Бергер М.Л. (2004) Портативная лидарная система для быстрого определения структуры полога леса.Материалы 20-го Конгресса ISPRS 114–119

    Статья Google Scholar

  • Пфайфер Н., Горте Б., Винтерхалдер Д. (2004) Автоматическая реконструкция одиночных деревьев по данным наземного лазерного сканера. Материалы 20-го Конгресса ISPRS 114–119

    Google Scholar

  • Поуп Д.Дж., Ллойд П.С. (1975) Полусферическая фотография, топография и распространение растений. В: Evans GC, Bainbridge R, Rackham O (ред.) Свет как экологический фактор II.Блэквелл, Оксфорд, стр. 385–408

    Google Scholar

  • Порте А., Трише П., Берт Д., Лустау Д. (2002) Аллометрические соотношения для древесной биомассы ветвей морской сосны ( Pinus pinaster Ait. ). Для Ecol Manag 158:71–83

    Артикул Google Scholar

  • Pretzsch H (2006) Аллометрическое масштабирование по видам при самопрореживании: данные многолетних участков в лесных насаждениях.Экология 146:572–583

    PubMed Статья Google Scholar

  • Pretzsch H, Schütze G (2005) Аллометрия кроны и эффективность выращивания ели европейской Picea abies L. Karst. и бук европейский Fagus sylvatica L. в чистых и смешанных насаждениях. Биология растений 7:628–639

    PubMed КАС Статья Google Scholar

  • Радтке П.Дж., Болстад П.В. (2001) Лазерная точечно-квадратная выборка для оценки профилей высоты листвы в широколиственных лесах.Can J For Res 31:410–418

    Статья Google Scholar

  • Роудс А.Г., Гамбург С.П., Фэйи Т.Дж. , Сиккама Т.Г., Кобе Р. (2004) Сравнение прямых и непрямых методов оценки структуры полога лиственного леса на севере. Can J For Res 34:584–591

    Статья Google Scholar

  • Rich PM (1990) Характеристика растительных покровов с полусферическими фотографиями. Удаленный датчик, ред. 5:13–29

    Google Scholar

  • Robinson MW (1947) Прибор для измерения покрытия кроны леса.Для Хрона 23: 222–225

    Google Scholar

  • Бегущий В., Петерсон Д.Л., Спаннер М.А., Тойбер К.Б. (1986) Дистанционное зондирование площади листвы хвойного леса. Экология 67:273–276

    Статья Google Scholar

  • Сэмпсон Д.А., Аллен Х.Л. (1995) Прямые и косвенные оценки индекса листовой поверхности (LAI) для насаждений скрученной сосны и скрученной сосны. Деревья 9:119–122

    Статья Google Scholar

  • Шлеппи П. , Конедера М., Седиви И., Тимониер А. (2007) Исправление нелинейности и эффектов наклона при оценке индекса площади листвы леса по полусферическим фотографиям.Agric For Meteorol 144:236–242

    Артикул Google Scholar

  • Schraml U, Volz K-R (2004) Конверсия хвойных лесов — социальные и политические перспективы. Выводы из избранных стран с особым акцентом на Германию. В: Спикер Х., Хансен Дж., Климо Э., Сковсгаард Дж. П., Стерба Х., фон Тойфель К. (ред.) Пересадка европейской ели — варианты и последствия. Брилл, Лейден, стр. 97–119

    Google Scholar

  • Schwalbe E (2005) Геометрическое моделирование и калибровка систем камер с объективом типа «рыбий глаз».Труды ISPRS, 2005 г.

  • Смит М.Л., Андерсон Дж., Флиделенд М. (2008) Структурные свойства полога леса. В: Hoover CM (ed) Полевые измерения для мониторинга углерода в лесах: подход в масштабе ландшафта. Springer Science+Business Media B.V., Нью-Йорк, стр. 197–206

  • Spiecker H (2003) Лесоводство в поддержании биоразнообразия и устойчивости лесов в умеренной зоне Европы. J Environ Manag 67:55–65

    Статья Google Scholar

  • Staelens J, Nachtergale L, Luyssaert S, Lust N (2003) Модель опада листьев под влиянием ветра в смешанном лиственном лесу.Can J For Res 33:201–209

    Статья Google Scholar

  • Стенберг П., Линдер С., Смоландер Х., Флауэр-Эллис Дж. (1994) Эффективность анализатора растительного покрова LAI-2000 при оценке индекса листовой поверхности некоторых насаждений сосны обыкновенной. Tree Physiol 14:981–995

    PubMed Google Scholar

  • Стриклер Г.С. (1959) Использование денсиометра для оценки густоты лесного полога на постоянных пробных площадях.Министерство сельского хозяйства США, Тихоокеанская северо-западная экспериментальная станция по лесам и пастбищам — Лесная служба, Портленд, штат Орегон, Исследовательская заметка 180, стр. 5

  • Штумпф К.А. (1993) Оценка описания лесного растительного покрова с использованием вертикального денситометра. Представлено на заседании рабочих групп по совместной инвентаризации и биометрии на Национальном съезде SAF, Индианаполис, Индиана, 8–10 ноября 1993 г.

  • Сумида А (1995) Трехмерная структура смешанного широколиственного леса в Японии.Растительность 119:67–80

    Google Scholar

  • Takeda T, Oguma H (2005) Моделирование освещения в лесу. Отчет CGER о работе суперкомпьютера, том. 12, 2003 CGER-1061-2005, CGER/NIES

  • Takeda T, Oguma H, Tomohito S, Yone Y, Fujinuma Y (2008) Оценка плотности площади растений лиственницы японской Larix kaempferi Sarg. плантации с помощью наземного лазерного сканера. Agric For Meteorol 48:428–438

    Google Scholar

  • Tanner EVJ (1980) Опад в горных тропических лесах Ямайки и его связь с климатом. J Ecol 68:833–848

    Статья Google Scholar

  • Thies M, Spiecker H (2004) Оценка и будущие перспективы наземного лазерного сканирования для стандартизированной инвентаризации лесов. В: Тис М., Кох Б., Спикер Х., Вайнакер Х. (ред.) Лазерные сканеры для оценки лесов и ландшафтов. ISPRS-Международный архив фотограмметрии, дистанционного зондирования и пространственных информационных наук XXXVI, часть 8/W2, стр. 192–197

  • Thies M, Pfeifer N, Winterhalder D, Gorte BGH (2004) Трехмерная реконструкция стеблей для оценки конусности, развертки и наклона на основе лазерного сканирования стоящих деревьев.Scand J For Res 19:571–581

    Статья Google Scholar

  • Тимониер А., Седиви И., Шлеппи П. (2010) Оценка индекса листовой поверхности в различных типах зрелых лесных насаждений в Швейцарии: сравнение методов. Eur J For Res 129: 543–562

    Google Scholar

  • Тикл П. К., Ли А., Лукас Р.М., Остин Дж., Витте К. (2006) Количественная оценка флористики и структуры австралийских лесов с использованием LiDAR небольшого размера и крупномасштабной аэрофотосъемки.Для Ecol Manag 223:379–394

    Артикул Google Scholar

  • Vales DJ, Bunnell FL (1988) Сравнение методов оценки лесного покрова. I. Эффекты наблюдателя. Can J For Res 18:606–609

    Статья Google Scholar

  • Van der Zande D, Hoet W, Jonckheere I, van Aardt J, Coppin P (2006) Влияние измерительной установки наземного LiDAR на получение древовидной структуры.Agric For Meteorol 141:147–160

    Артикул Google Scholar

  • Van Hees WWS, Mead BR (2000) Окулярные оценки структуры растительности подлеска в сомкнутом лесу Picea glauca/Betula papyrifera . J Veg Sci 11:195–200

    Статья Google Scholar

  • Вандербильт В. К., Бауэр М.Е., Сива Л.Ф. (1979) Прогноз распределения солнечной радиации в пологе пшеницы с использованием лазерной техники.Agric For Meteorol 20:147–160

    Статья Google Scholar

  • фон Люпке Б., Аммер С., Брусиамаччи М., Бруннер А., Цейтель Дж., Колле С., Делёз С., Ди Плачидо Дж., Хусс Дж., Янкович Дж., Кантор П., Ларсен Дж. Б., Лексер М., Лёф М., Лонгауэр Р. , Madsen P, Modrzynski J, Mosandl R, Pampe A, Pommerening A, Stefancik J, Tesar V, Thompson R, Zientarski J (2004) Лесоводственные стратегии преобразования. В: Спикер Х., Хансен Дж., Климо Э., Сковсгаард Дж. П., Стерба Х., фон Тойфель К. (ред.) Пересадка европейской ели — варианты и последствия.Брилл, Лейден, стр. 121–164

    Google Scholar

  • Уолкрофт А.С., Браун К.Дж., Шустер В.С.Ф., Тиссью Д.Т., Тернбулл М.Х., Гриффин К.Л., Уайтхед Д. (2005) Радиационный перенос и ассимиляция углерода в связи с архитектурой полога, распределением площадей листвы и скоплением в пологе зрелого тропического леса умеренного пояса в Новая Зеландия. Agric For Meteorol 135:326–339 ​​

    Артикул Google Scholar

  • Walklate PJ (1989 г.) Лазерный сканирующий прибор для измерения геометрии культур.Agric For Meteorol 46:275–284

    Статья Google Scholar

  • Walters J, Soos J (1962) Карданный прицел для проекции радиуса короны. Университет Британской Колумбии, факультет лесного хозяйства, Исследовательская записка № 39

  • Ван Ю.С., Миллер Д.Р., Уэллс Дж.М., Хейслер Г.М. (1992) Пространственная изменчивость листвы в дубовом лесу, оцененная с помощью датчиков типа «рыбий глаз». Для науки 38: 854–865

    Google Scholar

  • Waring RH, Schroeder PE, Oren R (1982) Применение теории модели трубы для прогнозирования площади листового полога.Can J For Res 12:556–560

    Статья Google Scholar

  • Watt PJ, Donoghue DNM (2005) Измерение структуры леса с помощью наземного лазерного сканирования. Int J Remote Sens 26:1437–1446

    Статья Google Scholar

  • Watt PJ, Donoghue DNM, Dunford RW (2003) Извлечение параметров леса с использованием наземного лазерного сканирования. Семинар по воздушному лазерному сканированию лесов, сентябрь 2003 г.

  • Вайс М., Барет Ф., Смит Г.Дж., Джонкхир И., Коппин П. (2004) Обзор методов определения индекса площади листьев in situ, часть II.Оценка LAI, ошибок и выборки. Agric For Meteorol 121:37–53

    Артикул Google Scholar

  • Welles JM (1990) Некоторые косвенные методы оценки структуры полога. В: Гоэл Н.С., Норман Дж.М. (ред.) Приборы для изучения растительного покрова для дистанционного зондирования в оптическом и тепловом инфракрасном диапазонах. Hardwood Academic, Великобритания, стр. 31–43

    Google Scholar

  • Уэллс Дж.М., Коэн С.К. (1996) Измерение структуры полога с помощью анализа доли зазора с использованием коммерческих приборов. J Exp Bot 47: 1335–1342

    CAS Статья Google Scholar

  • Уэллс Дж.М., Норман Дж.М. (1991) Прибор для косвенного измерения архитектуры купола. Agron J 83:818–825

    Статья Google Scholar

  • Уайтхед Д., Грейс Дж. К., Годфри М. С. (1990) Архитектурное распределение листвы у отдельных особей.Tree Physiol 7:135–155

    PubMed Google Scholar

  • Уиттакер Р.Х., Вудвелл Г.М. (1968) Размеры и производственные отношения деревьев и кустарников в Брукхейвенском лесу, Нью-Йорк. Экология 56:1–25

    Статья Google Scholar

  • Wilson JW (1959) Анализ пространственного распределения листвы с помощью двумерных точечных квадратов. Новый Фитол 58:92–99

    Статья Google Scholar

  • Wilson JW (1960) Квадраты с наклонными точками. Новый Фитол 59:1–8

    Статья Google Scholar

  • Wilson JW (1963) Оценка густоты листвы и угла листвы с помощью квадратов с наклонными точками. Aust J Bot 11:95–105

    Статья Google Scholar

  • Wilson JW (1965) Структура стойки и проникновение света. I. Анализ по точечным квадратам. J Appl Ecol 2:383–390

    Статья Google Scholar

  • Zhang Y, Chen JM, Miller JR (2005) Определение экспозиции цифровой полусферической фотографии для оценки индекса площади листа.Agric For Meteorol 133:166–181

    Статья Google Scholar

  • Динамика распределения листвы в пределах полога леса на JSTOR

    Абстрактный

    Количественно описана морфология кроны плантации сосны обыкновенной, а изменения структуры кроны во времени выражены на фенологической временной основе. Эти функциональные отношения (1) распределения листвы в отдельных кронах, (2) образования новой листвы с течением времени, (3) потери старой листвы с течением времени и (4) роста высоты с течением времени объединяются в компьютерной программе для моделирования пространственно-временная динамика полога леса.

    Информация о журнале

    Журнал прикладной экологии публикует новые статьи, в которых применяются экологические концепции, теории, модели и методы управления биологическими ресурсами в самом широком их смысле. Редакторы поощряют публикации, в которых используются прикладные экологические проблемы для проверки и развития базовой экологической теории, хотя должен быть четкий потенциал для улучшения управления. В журнал включены все основные темы прикладной экологии: природоохранная биология, глобальные изменения, экологические загрязнение, управление дикой природой и средой обитания, землепользование и управление, водные ресурсы, восстановление экологии и борьба с вредителями, сорняками и болезнями. Статьи, взаимодействующие со смежными областями, приветствуются при условии, что их отношение к прикладной экологии очевидно. Более подробная информация доступна на сайте www.journalofappliedecology.org. JSTOR предоставляет цифровой архив печатной версии The Journal. прикладной экологии. Электронная версия Журнала Прикладная экология доступна по адресу http://www3.interscience.wiley.com/journal/117972213/home. Авторизованные пользователи могут иметь доступ к полным текстам статей на этом сайте.

    Информация об издателе

    Британское экологическое общество — гостеприимный и инклюзивный дом для всех, кто интересуется экологией. Общество было основано в 1913 году и насчитывает более 6000 членов по всему миру, объединяя людей в региональном, национальном и глобальном масштабах для развития экологической науки. Многочисленные виды деятельности BES включают публикацию целого ряда научной литературы, в том числе семи всемирно известных журналов, организацию и спонсорство различных встреч, финансирование многочисленных программ грантов, образовательную и политическую работу.

    Профильная стена — Pipefusion Services Inc

    Pipefusion является поставщиком труб из полиэтилена высокой плотности (HDPE) со сплошными стенками, перфорированными, профильными, изолированными и газовыми. HDPE представляет собой полиэтиленовый термопласт, изготовленный из нефти. Pipefusion — это распределитель полиэтиленовых труб высокой плотности Sclairpipe® с размерами от 3/4″ до 63″ в диаметре, это самая большая напорная труба из полиэтилена высокой плотности в мире. Благодаря высокому соотношению прочности к плотности трубы из полиэтилена высокой плотности используются в производстве коррозионностойких трубопроводов.

    ПЭВП

    быстро становится предпочтительным материалом среди инженеров и подрядчиков, работающих в аквакультуре, сельском хозяйстве, энергетике, газовой, геотермальной, промышленной, мусорной, морской, горнодобывающей, муниципальной и рекреационной отраслях.

    У нас есть возможность закупать трубы из полиэтилена высокой плотности из обширной сети производителей и поставщиков в Канаде и США. Мы предлагаем быстрый, профессиональный, надежный сервис по очень конкурентоспособным ценам.

    Наши клиенты нуждаются в материалах для труб, которые обеспечивают более длительный срок службы трубопровода, большую целостность и долговечность трубопровода, более низкие общие затраты на установку и экологические преимущества по сравнению с традиционными материалами для труб.Мы в Pipefusion считаем, что надежная, герметичная и не подверженная коррозии инфраструктура трубопроводов достижима, и мы стремимся предоставить ее нашим клиентам наиболее эффективным и экономичным способом.

    Выберите стиль ниже для получения дополнительной информации

    Профильная стенка

    Pipefusion является поставщиком Weholite производства Uponor, которая представляет собой конструкционную профильную стеновую трубу большого диаметра, изготовленную из специальной смолы из полиэтилена высокой плотности (HDPE).

    В Weholite свойства сырья были объединены с передовой технологией продукта, чтобы создать легкую конструкционную трубу с превосходной грузоподъемностью.

    Используется для транспортировки жидкостей или воздуха под землей, над землей или под водой при низком давлении до 1 бар.

    В Weholite свойства сырья были объединены с передовой технологией продукта, чтобы создать легкую конструкционную трубу с превосходной грузоподъемностью.

    Weholite — это уникальная конструкционная стеновая труба, доступная в размерах до 132″ внутреннего диаметра. С Weholite вы можете построить полную систему транспортировки воды и сточных вод

    Weholite — это продукт с широким спектром применения. Weholite рассчитывается и адаптируется к требованиям клиента и предлагает лучшие решения.

    Труба Weholite изготовлена ​​из полиэтилена высокой плотности с гладкой внутренней и наружной поверхностью и может использоваться во всех типах самотечных систем и систем низкого давления.

    Назад к полиэтиленовым трубамВернуться на страницу продукции

    Связанный контент

    Изготовление на заказ

    Pipefusion — компания, производящая пластмассы на заказ, которая использует трубы и пластины из полиэтилена высокой плотности, сплавленные методом стыковой сварки и нагрева…

    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

    Слияние на месте

    Pipefusion — компания, специализирующаяся на поставках и сварке труб из полиэтилена высокой плотности. Наши клиенты выбирают нас…

    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

    Изготовление понтона

    Pipefusion производит прочные и долговечные понтоны, чтобы вы могли заменить протекающие бочки, гниющие поплавки или ржавую и протекающую сталь…

    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

    Экструдированные и гнутые алюминиевые архитектурные навесы: плюсы и минусы

    Если вы новичок в мире производства металлических навесов, вам может быть интересно, какой алюминий лучше всего подходит для вашей системы навеса: профилированный или экструдированный алюминий.Независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком, архитектором, менеджером по строительству или владельцем бизнеса, такие факторы, как прочность, стоимость материалов и время производства, вступают в игру и могут иметь для вас наибольшее значение.

    В процессе профилирования используется пара валков для изготовления металла. Металлические листы несколько раз пропускают через валки, пока не будет достигнута желаемая форма или профиль.

    В процессе экструзии алюминия компоненты изготавливаются путем проталкивания металла через матрицу или форму с желаемым поперечным сечением.

    Профилирование

    — это более быстрый процесс, в котором используется меньше материала, что может сделать его более экономичным для очень крупных проектов. С другой стороны, профилировочные штампы и установка являются более сложными, более сложными и, следовательно, более дорогими.

    Большинство отраслевых экспертов сходятся во мнении, что экструдированный алюминий имеет явные преимущества. Во-первых, штампы, используемые в процессе экструдирования алюминия, состоят из цельного куска металла, который прост в изготовлении и, следовательно, менее дорогостоящий, чем пресс-форма, изготовленная методом прокатки.Процесс экструдированного алюминия также позволяет гибко добавлять прорези и другие отверстия во время производства; при профилировании требуется дополнительная постобработка, что увеличивает время и стоимость производства.

    Но главное преимущество экструдированного алюминия заключается в том, что готовое изделие обладает большей прочностью и долговечностью, чем изделие, профилированное методом прокатки, поскольку в процессе изготовления используется больше материала.

    Если вы ожидаете, что ваша новая система навеса выдержит самые суровые погодные условия и прослужит долгие годы без образования ржавчины, мы в SkyScape с энтузиазмом рекомендуем изготовление компонентов из экструдированного алюминия.На самом деле, это наша специализация!

    Системы и операции трубопроводов природного газа

    Читатели запросили редакционный контент, демонстрирующий основные знания, общие концепции и процессы, а также непрерывное образование в области газоперерабатывающей промышленности, и Газопереработка и СПГ откликнулись. Во второй из этой учебной серии статей автор исследует основы газопроводных систем и операций. Следите за новыми статьями «Назад к основам» в следующих выпусках журнала «Обработка газа и СПГ».

     

    В 4 веке до нашей эры китайский историк Чанг Цюй описал странный «огненный воздух», который использовался для освещения комнат и производства соли путем кипячения рассола. Чанг также сообщил об оригинальной бамбуковой системе, залитой битумом, которая использовалась для подачи природного газа из трещины в открытой сельской местности в деревни; предположительно, он описал первый известный трубопровод.

    В 1859 году американский бизнесмен Эдвин «Полковник» Дрейк пробурил скважину с нефтью и попутным газом недалеко от Титусвилля в Пенсильвании.Газ доставлялся по 2-дюймовому трубопроводу длиной 9 км в Титусвилл, в основном для освещения. Дрейк доказал, что природный газ можно безопасно и легко транспортировать от источника к рынку, проложив путь к развитию газовой промышленности.

    На сегодняшний день общая протяженность трубопроводов составляет 2,76 млн км в более чем 120 странах мира. Только в 2019 году было завершено строительство трубопроводов общей протяженностью 7 830 км, или около одной пятой окружности Земли. Эти цифры красноречиво говорят о важности трубопроводных систем в газовой промышленности.

    В этой статье содержится информация о составных элементах трубопроводных систем. В нем также излагаются технические вопросы, связанные с сектором транспортировки и распределения природного газа, и то, как регулируются сезонные колебания спроса.

    Магистральные и распределительные сети. Трубопроводные системы представляют собой сложную инфраструктуру, соединяющую источники энергии с конечными потребителями, которые, как правило, расположены далеко от точек поставки. Пункты поставки обычно соответствуют узлам учета на производственных объектах, где природный газ передается от производителя к отправителю, или узлам учета на границах стран-импортеров.

    Транспортная система содержит передающие сети или магистральные линии, а также распределительную сеть. Магистральный трубопровод представляет собой трубу высокого давления (40–80 бар изб. для наземных и до 200 бар изб. для некоторых морских применений) большого диаметра (20–48 дюймов), проложенную на большом расстоянии, часто по трансграничным маршрутам. . Он предназначен для обработки больших объемов газа, поступающего из нескольких точек входа (системы сбора, центральные очистные сооружения и другие точки приема). Как правило, точки выхода из сети передачи ограничены ответвлениями для подключения к региональным (внутригосударственным) сетям, инфраструктурам хранения и ключевым зонам потребления.

    Распределительные сети предназначены для обслуживания рыночных зон. В целом эту часть системы можно отнести к региональной системе распределения, работающей при пониженном давлении (20–40 бар изб.) для снабжения газом промышленных потребителей, электростанций и местных распределительных компаний. Он получает газ из магистральных газопроводов или от местных производителей.

    Местные распределительные сети получают природный газ из региональных сетей, работающих под давлением 5–15 бар изб. Это давление дополнительно снижается местными дистрибьюторскими компаниями, чтобы удовлетворить требования конечных пользователей.Например, бытовым потребителям газ подается под давлением 20–40 мбар изб.

    Природный газ — товар без цвета и запаха. Чтобы сделать утечки легко распознаваемыми и снизить риски токсичности и взрыва, к природному газу в местной распределительной системе добавляется одорирующее соединение. Трет-бутилмеркаптан является наиболее используемым одорантом; 10 мг/см 3 будет достаточно.

    Компрессорные станции. Природный газ, протекающий по линиям электропередач, подвержен потерям давления из-за трения.Возникающее в результате расширение газа снижает пропускную способность трубопровода в ущерб транспортной экономике. Компрессорные станции должны быть установлены вдоль магистрального трубопровода, чтобы ограничить отклонение плотности газа. Как правило, максимально допустимый перепад давления между двумя последовательными компрессорными станциями составляет примерно 25–30 % от давления нагнетания вышестоящих станций.

    Большая компрессорная станция может включать до 12 компрессоров (центробежных или поршневых). Эти компрессоры обычно приводятся в действие газовой турбиной с потребляемой мощностью до 60 МВт.Счет за электроэнергию для передачи природного газа является важной статьей финансовой отчетности транспортной компании.

    Общая конфигурация системы трубопроводов показана на рис. 1 . Некоторые крупные пользователи получают питание непосредственно от магистральной линии, чтобы они могли справляться с переходными процессами нагрузки. В самом деле, низкое давление в распределительной сети не обеспечит большой емкости для хранения, на которую можно положиться в переходных условиях.

    Рис.1. Общее устройство трубопроводной системы.

    Системы магистральных газопроводов изготавливаются из углеродистой стали с высоким пределом текучести и прочности на растяжение. Класс API 5L X65 и выше — наиболее популярный материал из углеродистой стали, используемый для трубопроводов высокого давления. Для морских применений в основном используется класс API 5L L450. Распределительные системы изготавливаются из различных материалов, включая чугун, сталь, медь и пластиковые трубы.Пластиковые трубы сегодня обычно устанавливаются для систем газораспределения.

    Диспетчерские центры. Точки входа, доставки и выхода (включая входящие и исходящие потоки систем хранения), компрессорные станции и работы по техническому обслуживанию должны тщательно координироваться, контролироваться и контролироваться для обеспечения безопасной и эффективной работы и баланса фактического спроса. Значительные колебания спроса можно наблюдать в течение дня и в течение недели, а также в зависимости от сезона.

    Данная деятельность осуществляется через диспетчерские центры, в основе которых лежат сети телеметрии, системы удаленной передачи данных и системы централизованного сбора данных, мониторинга, контроля и управления.Сердцем диспетчерского центра является сложная программная система диспетчерского управления и сбора данных, или SCADA. Система SCADA способна работать с сотнями тысяч фрагментов данных, поступающих из множества измерений в режиме реального времени.

    Основы проектирования трубопроводов. Новый рынок природного газа создается за счет ограниченной клиентской базы. Трубопровод должен быть разработан с учетом динамики обслуживаемых рынков. Это потребует оптимального сочетания диаметров трубопроводов, компрессорных станций и их расстояний по отношению к желаемым целям гибкости и расширяемости.

    Для заданного диаметра и длины трубопровода стоимость транспортировки снижается с увеличением пропускной способности, поскольку отношение капитальных затрат к пропускной способности снижается быстрее, чем увеличиваются затраты на сжатие, как показано на рис. 2. По мере дальнейшего роста пропускной способности наклон кривой уменьшается из-за более чем пропорционального увеличения стоимости сжатия, которое становится преобладающим справа от оптимальной точки.

    Разные диаметры труб имеют разное соотношение цена/производительность; поэтому транспортные операторы должны выбрать оптимальную конфигурацию трубопровода в соответствии с прогнозируемым развитием рынка.

    На рис. 2 также показано, что трубопроводы могут обеспечить значительную экономию за счет масштаба: оптимальная точка уменьшается с увеличением диаметра трубы. По этой причине общепринятой практикой является строительство трубопроводной системы с большим диаметром трубы, чем необходимо изначально, но с производительностью компрессора, ограниченной текущими потребностями. Новые компрессоры могут быть добавлены позже, по мере увеличения потребности в транспортной мощности.

    Рис. 2. Инвестиционные затраты в зависимости от пропускной способности трубопровода.

    Когда рынок выходит за пределы оптимальной емкости, транспортные операторы сначала пытаются удовлетворить дополнительный спрос, увеличивая существующее давление нагнетания компрессора, прежде чем инвестировать в расширение. Однако такой подход дает ограниченное «пространство для маневра», так как расход увеличивается только на квадратный корень из перепада давления на линии, а энергопотребление компрессоров увеличивается более чем пропорционально.После извлечения максимальной дополнительной мощности из существующей конфигурации трубопровода новый рыночный спрос может быть удовлетворен за счет чередования зацикливания существующей линии с добавлением новых компрессорных станций.

    Петля – это когда один трубопровод прокладывается параллельно между двумя компрессорными станциями, образуя две линии из одной, как показано на рис. 3 . Для заданной производительности перепад давления между двумя последовательными станциями замкнутой системы становится одной четвертой по отношению к одиночной линии. Компрессионная станция справа от петлевой секции может поднять давление до значения, соответствующего увеличенной производительности, при сохранении желаемого давления на выходе. Циклический подход позволяет увеличить пропускную способность системы трубопроводов.

    Рис. 3. Петлеобразование трубопровода.

    Расстояние между двумя компрессионными станциями составляет от 100 км до 200 км. Кольцевые трубы могут увеличить расстояние между компрессорными станциями.Иногда петля используется для создания емкости для хранения, где природный газ может быть упакован в линию, чтобы увеличить поставки местным потребителям в периоды пиковой нагрузки. В дополнение к модуляции давления нагнетания и закольцовыванию, еще одним вариантом расширения пропускной способности трубопровода является установка новой компрессорной станции.

    Трубопроводы подводные. При разведке и добыче газа на шельфе подводные трубопроводы используются для соединения платформ с материком. Эти трубопроводы, как правило, изготавливаются из композиционных материалов.Сердечник представляет собой трубу из углеродистой стали, рассчитанную на высокое давление. В зависимости от конфигурации системы трубопроводов внутренняя поверхность этих труб может быть покрыта покрытием, обычно материалом на основе эпоксидной смолы, для уменьшения трения. Снаружи металлическая часть трубы обернута многослойным покрытием из полиэтилена для защиты от коррозии. В конечном итоге навес из бетонного материала обеспечит устойчивость фундамента и защиту от внешних воздействий.

    Коммерческие трубы соединяются горизонтально на палубе корабля и укладываются на морское дно в традиционной форме «S».Затем их переставляют горизонтально на морском дне. Наклонный участок трубы между морским дном и трубоукладочным судном должен быть достаточно длинным, чтобы избежать напряжения изгиба сборки.

    Альтернативой формации «S» является укладка «J». Он заключается в соединении двух последовательных отрезков трубы вертикально на укладочном судне. Затем трубу опускают вертикально на морское дно. Техника «J» позволяет достигать больших глубин.

    Примечание: Для небольших расстояний компрессорной станции на производственной платформе достаточно для подачи газа на береговую компрессорную станцию.Для больших расстояний компрессорное оборудование должно быть установлено на вертикальных платформах, что значительно увеличивает стоимость.

    В качестве альтернативы транспортировка природного газа на большие расстояния без промежуточных компрессорных станций может быть обеспечена за счет повышения давления в трубопроводе. Трубопровод Nord Stream пересекает Балтийское море от Выборга, Россия, до Грайфсвальда, Германия, по маршруту протяженностью 1224 км без каких-либо промежуточных стояков. В условиях эксплуатации газопровода температура газа находится внутри оболочки гидрато-пробкового образования «сырого газа».

    Образование пробок/гидратов может нанести ущерб целостности трубопроводной системы; поэтому перед подачей природного газа в трубопровод он должен быть обработан таким образом, чтобы в трубопроводе не образовывались ни комки жидкости, ни гидраты. На рис. 4 показаны специальные газоперерабатывающие установки, предназначенные для транспортировки газа подводными лодками без промежуточной рекомпрессии.

    Рис. 4. Газоперерабатывающий завод для международной транспортировки газа.Фото предоставлено Siirtec Nigi SpA.

    Газовые узлы. Хабы являются важными инструментами для развития товарного рынка. Это места, физические или виртуальные, где природный газ может свободно продаваться и поставляться через рыночный механизм, который требует различных источников поставок газа (включая внутреннее производство, импорт по трубопроводам и поставки СПГ за границу), хранилищ и прочной потребительской базы с конкурирующими покупательский интерес.

    В идеале лучшими физическими местами для размещения концентратора являются точки схождения различных систем трубопроводов. Объединив эти системы, природный газ можно перемещать из районов снабжения и экспортировать на основные рынки потребления. На открытых рынках регулирование играет ключевую роль, позволяя отечественным и иностранным участникам торговать и иметь свободный доступ к трубопроводам и хранилищам.

    Henry Hub — один из самых известных узлов. Расположенный в Эрате, штат Луизиана, узел Henry Hub соединяет девять межгосударственных и четыре внутриштатных трубопроводных системы, а также имеет возможность подключения к газохранилищам.

    Управление сезонностью. Среди ископаемых видов топлива природный газ выделяется выраженными сезонными колебаниями спроса. Почасовые, недельные, месячные и сезонные колебания потребления являются результатом комбинации отраслевых видов использования. Промышленность, производство электроэнергии, сельское хозяйство, транспорт и жилищный сектор используют природный газ для своей деятельности. Тем не менее, каждый сектор имеет разнообразный профиль потребления.

    На рис. 5 показаны профили спроса для различных секторов Италии, страны с умеренным климатом на юге Европы. Как видно, промышленный сектор имеет почти плоский профиль, который имеет тенденцию к сглаживанию общего цикла, наряду с производством электроэнергии. Однако ежедневные колебания выработки электроэнергии увеличиваются вследствие роста использования возобновляемых источников энергии. Поставка возобновляемой энергии испытывает большие и непредсказуемые колебания, требуя, чтобы газовые турбины для выработки электроэнергии питались природным газом, чтобы заполнить разрыв между спросом и предложением.

    Рис.5. Структура спроса на газ по секторам в Италии.

    Для жилого сектора месячные пики спроса в три раза превышают минимумы. На рис. 5 показано, что спрос значительно возрастает с ноября по апрель и падает с конца апреля по октябрь. В целом тенденция спроса на природный газ представляет собой последовательность пиков и спадов со значительной амплитудой колебаний.

    Поставка

    , наоборот, имеет практически плоский ход.Это обусловлено техническими и экономическими причинами. В резервуарах газ должен диффундировать через пористость субстрата; следовательно, значительные изменения в добыче газа могут нарушить добычу. Экономически нецелесообразно проектировать магистральный трубопровод на пиковую мощность всего несколько месяцев в году; следовательно, можно сделать лишь ограниченный допуск для профиля подачи, как показано синей линией на рис. 5 .

    Дисбаланс между спросом и предложением можно устранить за счет хранилищ в подземных геологических образованиях.Эти буферы можно разделить на три типа:

    • Площадки подземных хранилищ газа (ПХГ), включая выработанные резервуары, водоносные горизонты и соляные полости
    • Резервуары для хранения СПГ
    • Линейные пакеты.

    Более 80% ПХГ представляет собой выработанные резервуары, которые относительно легко переоборудовать в хранилища. Водоносный горизонт подходит для хранения природного газа, если водоносная осадочная порода перекрывается непроницаемой покрывающей породой.Это требование ограничивает использование водоносных горизонтов в качестве хранилищ газа.

    Право собственности на буферные хранилища принадлежит транспортным компаниям, поскольку правила, как правило, не предусматривают взимания платы за выделение хранилищ из других активов в цепочке поставок природного газа. Как правило, такие объекты располагаются вблизи потребительских зон.

    Природный газ, хранящийся в ПХГ при давлении около 150 бар изб., включает рабочий газ и буферный газ, как показано на рис. 6 . Первый — это газ, который можно извлекать из хранилищ для удовлетворения спроса.Рабочий газ составляет около 50 % от общего запаса (или 70 % в случае соляных каверн). Буферный газ обеспечивает тягу, необходимую на фазе подачи. Этот газ невозможно извлечь из хранилища, не нарушив работу объекта.

    Рис. 6. Иллюстрация подземного хранилища газа.

    Зимой, когда спрос на природный газ резко возрастает, объем, необходимый для компенсации дополнительного потребления, обеспечивается за счет рабочего газа.С весны по осень газ, поступающий из магистральных газопроводов, компримируется и закачивается в хранилище. Таким образом, обеспечивается баланс спроса и предложения.

    Соляные пещеры вырезаются из геологических формаций в процессе выщелачивания, который может занять до 4 лет. Среди ПХГ соляные каверны являются самыми дорогими объектами; однако их способность к быстрой цикличности (оборачиваемости запасов) в сочетании с реагированием на ежедневные (и даже ежечасные) изменения потребностей клиентов снижает ежегодные затраты на 1000 м 3 запасов закачиваемого и отбираемого газа.Возможность оборачиваемости запасов делает соляные пещеры подходящим инструментом для снятия пиков, что оправдывает их высокие инвестиционные затраты.

    Это описание относится к обычному использованию ПХГ. Однако ПХГ также могут использоваться в качестве стратегических резервов на случай непредсказуемых событий, таких как необычно холодные зимы или перебои с потоками из-за непредвиденных происшествий, саботажа или геополитических споров. Эта функция ПХГ имеет первостепенное значение для тех стран/штатов, где импорт природного газа составляет постоянную долю потребления газа.Как правило, этот рабочий газ не может быть добыт без разрешения правительства.

    ПХГ также используются в спекулятивных целях. Если инвесторы ожидают повышения цены в будущем, они могут купить желаемый объем природного газа на рынке, хранить его в ПХГ и перепродать, когда цена поднимется до ожидаемого значения или превысит его. Разница между ценой продажи и суммой цены покупки и стоимости хранения должна составлять безубыточность или прибыль.

    В конце концов, ПХГ из истощенных резервуаров предоставляет поставщикам ограниченное пространство для маневра, чтобы справиться с временными потрясениями спроса. Тем не менее, система распределения должна быть способна удовлетворять краткосрочные пиковые и колебания спроса, которые могут возникать ежедневно или даже ежечасно. В этих случаях заправка трубопровода и хранилище СПГ являются другими источниками, используемыми для дополнения поставок.

    Метод линейной упаковки использует физический объем газа, содержащегося в трубопроводах. При давлении 80–100 бар изб. в магистральном трубопроводе диаметром 40 дюймов и длиной 1000 км содержится примерно 60 млн м 91 837 3 91 838 –100 млн м 91 837 3 91 838 . Колебания рабочего давления в трубопроводе в несколько бар обеспечивают модуляцию, ограниченную несколькими десятками мм 3 , и гибкость подачи.Эта гибкость может быть использована для удовлетворения мгновенных колебаний спроса.

    В отличие от систем распределения других сырьевых товаров, роль секторов транспортировки и сбыта природного газа выходит далеко за рамки взаимосвязи спроса и предложения. Системы газопроводов позволяют широко использовать природный газ в основных секторах современной экономики и могут быстро реагировать на неблагоприятные события, тем самым обеспечивая непрерывность поставок.

    Капиллярная диффузия магистральных и распределительных сетей, их взаимосвязь через узлы, своевременная координация точек входа, широкий спектр точек сдачи и безопасность, которую предлагает ПХГ, делают поставки природного газа на конечные рынки безопасными и надежными. ГП

     

     

    Лоренцо Микуччи — старший директор Siirtec Nigi SpA. Он имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере проектирования и подрядных работ, большую часть которого он провел в секторе природного газа. В 2001 году он присоединился к Siirtec Nigi в Милане, где руководил отделом проектирования и эксплуатации, а также отделом исследований и разработок. За время его работы в качестве руководителя отдела исследований и разработок компания Siirtec Nigi получила три патента, два из которых были реализованы в промышленных масштабах.В настоящее время является старшим директором департаментов технологий и маркетинга. Г-н Микуччи также работал в Saipem (Snamprogetti) в качестве проектировщика установок для комплексной газификации комбинированного цикла и установок GTL. Он имеет степень магистра в области химического машиностроения, полученную в Болонском университете в Италии, и внесен в Реестр Миланского ордена инженеров в качестве квалифицированного инженера.

    Варианты изготовления навеса из труб своими руками. Поделки из пластиковых труб на все случаи жизни навес из ПВХ своими руками

    При наличии умения и богатой фантазии из любой подружки можно сделать интересные и полезные вещи, в том числе и из пластиковых труб.

    Пластиковые трубы разного диаметра продаются в любом строительном магазине по вполне доступным ценам. Их используют при устройстве водопровода, канализации, отопления, полива, а после строительства или ремонта лишняя обрезка часто засоряет участок, при этом они могут служить отличным материалом для творческих поделок.

    Не спешите вывозить строительный мусор на свалку — мы расскажем, что можно сделать из пластиковой трубы, чтобы лишние остатки превратить в красивые и функциональные предметы интерьера.

    Что такое хорошая пластиковая труба?

    Мы будем говорить не о прямом назначении изделия, а об удобстве использования разновидностей пластиковых труб в качестве материала для поделок. Пластиковые трубы имеют небольшой вес, прочны и достаточно долговечны. Они устойчивы к загрязнениям, не собирают пыль и легко моются. Изделия из пластиковых труб безопасны при эксплуатации даже маленькими детьми (не дерутся, не имеют большого веса, не выделяют токсинов).

    Для творческих работ часто используют трубы ПВХ, которые достаточно жесткие и легко соединяются специальными насадками и «переходниками», позволяющими получать сборно-разборные конструкции.Можно использовать и полипропиленовые трубы, но для их соединения потребуется специальный сварочный аппарат или компрессионные фитинги, а готовые изделия не разобрать.

    Способы соединения труб в конструкциях

    Из пластиковых труб можно сделать не только удобные бытовые мелочи, но и предметы мебели. Чтобы такое самодельное изделие долго и надежно было в эксплуатации, необходимо позаботиться о правильном соединении отдельных сегментов. Поскольку о соединении полипропиленовых труб уже было сказано, рассмотрим стыковку только труб ПВХ.

    Пластиковые трубы из ПВХ можно соединить следующими способами:

    • в резиновом уплотнителе;
    • с помощью клеевого состава;
    • Болты
    • , барабанное отверстие.

    Первый способ соединения отличается простотой, но недостаточной жесткостью. Перед соединением рекомендуется очистить внутреннюю и внешнюю поверхности труб в месте стыка от частиц пыли и обработать вставленную часть трубы силиконовой смазкой.Сначала труба вставляется в раструб до упора, после чего осторожно выдвигается на 0,7 – 1 см. Собранные таким образом конструкции в дальнейшем можно разобрать, что удобно для сезонных продуктов.

    Второй способ сборки труб отличается надежной фиксацией и большей трудоемкостью. Работы по соединению деталей начинаются с обработки стыковочных поверхностей клеммы и трубок наждачной бумагой для лучшего сцепления. Затем их необходимо дегутировать хлористым метиленом. Клеевой состав наносится по всей длине подготовленной наружной поверхности трубы и на 2/3 длины внутренней поверхности заделки. В завершении трубу вставляют в раструб до упора и поворачивают на четверть оборота. Для склеивания требуется прижать детали на 1 минуту. Для хорошей фиксации все операции по соединению двух сегментов следует проводить достаточно быстро. Соединяемые элементы оставляют на несколько часов до полного высыхания клеевого состава.

    Третий способ более трудоемкий, так как требует разметки и подготовки отверстий, но позволяет получить разборные конструкции с надежным соединением.

    Для угловых стыков и соединения сразу нескольких сегментов в одном узле удобно использовать разнообразную фурнитуру. Конструкции из пластиковых труб могут быть любой сложности с использованием многочисленных тройников и фитингов. Рассмотрим полезные самоделки в порядке возрастания сложности исполнения.

    Оригинальные и функциональные мелочи для украшения интерьера

    Наш обзор интересных идей открывает самые простые изделия из пластиковой трубы, сделать которые смогут даже начинающие мастера самоделки. К тому же для таких поделок потребуется минимальное количество материала, а в некоторых случаях можно будет поставить даже самую короткую обрезку.

    Из обрезков труб большого и среднего диаметра можно сделать удобный и практичный органайзер для рабочего кабинета или мастерской.

    Вот две версии:

    • крепление шурупами к стене или столу, для которого один конец среза под углом является стационарным вариантом;
    • склеивание сегментов между собой с образованием устойчивой фигуры — переносной вариант.

    Сегменты можно оставить белыми или серыми, а можно покрасить в любимый цвет. Такой органайзер незаменим для школьников и людей, занимающихся творчеством и рукоделием. С ним все всегда будет под рукой, а на столе – идеальный порядок.

    Дополнительный комфорт на рабочем столе обеспечат планшет для рисования и подставка для ноутбука, которую можно сделать из полипропиленовых труб небольшого диаметра.

    Книжные полки — особый элемент интерьера. Их наличие определенным образом характеризует владельца жилья. Не останется без внимания и угловая полка в стиле Hi-Tech.

    Из многочисленных коротких обрезков разного диаметра можно сделать узорчатую рамку для зеркала или фотографии. Нарезанные кольца достаточно приклеить по заранее заданному макету, который можно нанести на лист картона. Это могут быть цветочные узоры или что-то абстрактное. Размер рамки будет зависеть от количества подходящего материала.

    Вырез большого диаметра можно использовать для создания удобной обувной полки с многочисленными ячеечными отделениями. Такая конструкция не займет много места в коридоре и обеспечит правильное хранение обуви и быстрый поиск нужной пары. Соединение элементов осуществляется с помощью клея или саморезов. Для крепления полки на стене можно использовать лист фанеры, к которому предварительно приклейте собранную полку.

    Некоторые поделки из труб ПВХ понравятся любителям живых красок.Надежная подставка для цветов проста в исполнении и красиво выглядит.

    Для изготовления цветочных горшков под пересадку или размножение комнатных питомцев хорошо подойдет мелкая обрезка канализационных труб. Проявив фантазию, такие горшки можно украсить цветной бумагой, краской или яркими наклейками.

    Из вытянутых цилиндров среднего диаметра легко сделать стильную вазу для искусственных цветов и сухоцветов. Если творчески подойти к воплощению этой идеи, то может получиться оригинальный подарок к знаменательному событию.

    Еще одна необычная идея для интерьера — самодельные техно светильники. Вариантов исполнения очень много, но все они придерживаются принципа минимализма: никаких лишних деталей.

    С помощью присвоения неиспользованного можно также сделать полезные вещи в прихожей или коридоре: вешалку для одежды и сумок и держатель мешка для мусора.

    Поделки из пластиковых труб для детской площадки

    Из труб ПВХ можно сделать множество поделок для развлечения детей во дворе: развивающий коврик, манеж, качели, санки, футбольные ворота, игровой домик, летний душ и театрализованную ширму.

    Очень полезная детская конструкция — Манеж из ПВХ труб.

    Дети будут в восторге от легких качелей, которые моментально высыхают после теплого летнего дождя.

    В зимних прогулках самыми надежными и быстрыми будут самодельные санки. Конструкция достаточно сложная, но с помощью практических видео можно во всем разобраться.

    Для активных игр во дворе из остатков пластиковых труб можно сделать безопасные футбольные ворота.

    Многие дети часто мечтают о своем замке в миниатюре.Воплощение детской мечты достаточно просто и совсем не дорого. Рамка делается очень быстро. Осталось выбрать красивую плотную материю для крыш и стен, и дом готов!

    Освежиться в жаркий летний день поможет следующее средство. Такой открытый душ будет в радость не только детям, но и взрослым.

    Из полипропиленовых труб можно сделать театральную ширму. Достаточно собрать 3 рамы, соединить их между собой и закрыть красиво оформленными шторами. Домашний кинотеатр развивает творческие способности детей и создает хорошие условия для увлекательного времяпрепровождения.

    Обновляем интерьер экономно: мебель из пластиковых труб

    Поделки из пластиковых труб своими руками могут занять ключевое место в интерьере. Народные умельцы делятся множеством неординарных решений, позволяющих значительно сэкономить семейный бюджет. Зажгите самый яркий из них.

    Самый распространенный и востребованный предмет мебели – стул.Используя отрезки пластиковых труб и соединительные элементы, можно сделать качественные стульчики разных видов: детские, раскладные для походов и рыбалки, кресла и даже стулья для кормления.


    Немного освоив технику сборки, можно переходить к более сложным конструкциям. Аккуратная двухъярусная кроватка из полипропиленовых труб – хорошая альтернатива для загородного дома или дачи, когда покупать готовую кровать слишком дорого. Тем более, когда детки подрастут, материал можно пустить на изготовление других полезных поделок.

    Стеклянный журнальный столик с основанием из труб ПВХ на следующем фото сложно назвать любительской самоделкой, потому что он выглядит как дизайнерская работа.

    Еще одна оригинальная идея – стеллаж для прихожей или гостиной. Самостоятельно соорудив стеллаж с нужным количеством полок необходимого размера, можно не тратить время на поход по магазинам в поисках чего-то подходящего.

    Полезные поделки для загородного дома и дачи

    Неиспользованные и излишки строительных материалов необходимо использовать на дачном участке.Поделки из пластиковых труб для дачи заметно облегчат садовые работы, сделают отдых комфортнее и помогут избежать больших материальных затрат. При этом конструкции выглядят аккуратно и стильно.

    Из небольших сегментов и нескольких тройников может получиться симпатичная сушилка для белья и полотенец. Он легко чистится и не подвержен коррозии.

    Отдых у бассейна или в тени сада невозможно представить без шезлонга. На фото шезлонг, полностью состоящий из пластиковых труб, но можно комбинировать из плотной материи.

    Навес для автомобиля – еще одно полезное применение труб из ПВХ. Он защитит транспорт не только от дождя, но и от палящего летнего солнца.

    Для садового декора часто используют садовую арку, которую также можно сделать из пластиковых труб. В его конструкции появляется новый элемент – гнутые дуги. Отвод труб для арочного свода можно нагревать газовой горелкой или кипятком. Можно также надеть трубу на металлический стержень и, воткнув один конец в почву, дугообразно согнуть.Этот метод требует определенных физических усилий.

    Простая и легкая беседка украсит сад и защитит от солнца и мелкого дождя. Для представленного варианта достаточно закрепить водообмоточные ткани на трубах и загнуть их на прутья арматуры. Чтобы конструкция была надежной, нужно позаботиться о хорошей фиксации прутьев в почве.

    Спектр использования пластиковых труб поистине огромен и ограничивается только вашей фантазией и потребностями. Нужен небольшой дровник, калитка, тележка или подставка для штанги – берите необходимое количество трубы и воплощайте свою идею в жизнь.

    Из канализационных труб легко сделать удобную кормушку для кур. Очень удобно погружать зерно, не заходя в загон. Курасов нельзя засыпать в такие кормушки зерном, что экономит корм.

    Небольшой парник на дачном участке тоже можно сделать из пластиковых труб. Самый простой вариант: сделать прямоугольный каркас и обтянуть его пленкой или агрофриксом.

    Более серьезная конструкция — сезонная теплица — потребует больше времени и материала. Соединять элементы лучше болтами, чтобы была возможность разобрать конструкцию на зимний период. Оптимальная форма теплицы – арочная. Для его создания концы труб одеваются на полуметровые металлические стержни, вбитые по бокам будущей теплицы через каждый метр. Размер теплицы зависит от планируемого использования. Теплицу можно установить на фундамент или на землю.В качестве проходного материала можно использовать пленку, поликарбонат или агроволокно.

    Пластиковые канализационные трубы также могут стать контейнером для выращивания цветов, зелени и овощей. Очень часто используется для создания вертикальных садов.

    Для ограждения участка можно использовать невысокий забор из пластиковых труб, отличающийся долговечностью и минимальными требованиями к уходу (не нужно ежегодно красить).

    Применение пластиковых труб не ограничивается представленными идеями.Этот материал настолько универсален и прост в сборке (легко режется, перекусывается, имеет множество соединительных деталей), что не заметить его в своей домашней мастерской просто невозможно.

    Загородный участок – прекрасное место для отдыха на природе. Если у вас нет на ней места, под которым можно было бы спрятаться во время дождя или полуденного зноя, то можно сделать простейший навес из пластиковых труб для водопроводных труб.

    Крепить эту конструкцию очень легко, при этом она будет складной. В конце сезона его можно сложить и убрать в сарай.

    Производство труб простой конструкции


    Для работы вам потребуется следующее.

    1. Две пластиковые трубы из полипропилена, полиэтилена или ПВХ сечением 20 мм.
    2. Плотная материя, лучше водонепроницаемая.
    3. Полоска из прочной и плотной ткани.
    4. 4 обрезка стальной трубы сечением 25 мм, длиной около 20 см.
    5. Игла с ниткой или швейная машинка.

    Подготовка к работе

    1. Первоначально определитесь с тем, где вы будете строить навес.
    2. Далее нужно сделать разметку. Учтите, что конструкция будет арочной, с натянутым на нее тентом.

    Внимание!
    Оптимальный вариант – сделать 4 метки на одинаковом расстоянии друг от друга.
    При этом учитывайте размер навеса, который будет зависеть от того, какая мебель будет находиться под ним, и сколько человек он должен будет вместить.

    1. Возьмите 4 отрезка труб, их внутреннее сечение должно быть немного больше внешнего диаметра элементов каркаса. Вбивайте их в отмеченные точки.
    2. Делайте это до того момента, пока над уровнем почвы не останется сшивание срезов высотой 2 см. Результатом вашей работы станут своеобразные «втулки». В них нужно будет вставить трубы из пластика.

    Монтаж объекта


    1. Подготовьте два отрезка полимерной трубы. Длину их можно рассчитать, представив 4, как сумму желаемой высоты двух стен + 1,5, ведь верх рамы будет иметь круглую форму.
    2. Далее следует сшить материал, который будет служить тентом. В инструкции отмечается, что его ширина должна быть 1,8 м, потому что с каждой стороны зазоры от ткани до труб должны быть равны не менее 10 см.

    Внимание!
    Особо следует сказать о длине палатки-брезента.
    Специалисты предполагают, что она должна перекрывать, как минимум, 50 процентов полезной площади плоскости будущего сооружения.

    1. По краям следует использовать приготовленный кусок материала. Далее по длине кроя необходимо вырезать из ткани двойные полосы. Через них потом надо будет пропустить трубы каркаса. Эти элементы нужно сшить с шагом 10 см.
    2. Теперь можно собрать навес. Первым делом наденьте на трубы тент.
    3. Далее вставьте их во втулку, вбитую в землю.
    4. В этом случае элементы каркаса будут изогнуты в виде арок.

    1. Последняя очередь, расправьте тент, придав ему оптимальное положение.
    2. Навес, цена которого минимальна, готов.

    Как придать тканевой палатке водоотталкивающие свойства

    Если у вас нет специальной влагоотталкивающей ткани, ее можно сделать самостоятельно. Так вы получите материал для навеса, который надежно защитит пространство внутри навеса от дождя.

    Ниже приведены три простых способа, сделайте это.

    1. Размешать в 750 миллилитрах воды 250 граммов казеинового клея и 12 граммов извести. В другой емкости приготовьте мыльный раствор, содержащий 1. 5 литров воды и 15/20 грамм хозяйственного мыла.
      Соедините жидкости и хорошо перемешайте. Опустите ткань в эту смесь. Дайте ему хорошо пропитаться, снимите, прижмите и дайте высохнуть.
    2. Если материал лен или хлопок, отвести в 8 л воды 125 г желатина, столько же хозяйственного мыла и 300 г квасцов. Поставьте раствор на огонь и доведите его до кипения, не забывая регулярно перемешивать. Опустите холст в эту смесь, подождите 2 часа, затем снимите и высушите, не отжимая.
    3. Залейте 100 г детского мыла 3 литрами и перемешайте. Разогрейте смесь до 50 градусов и погрузите материал на 30 минут. Затем два раза по 15/20 минут протирают салфетку в алюмокалиевой воде (10% раствор).

    После процедур материал необходимо смыть прохладной водой. Затем его следует высушить.

    Павильоны готовые

    Сейчас производители выпускают сборные арочные и прямоугольные навесы из полимерных труб.

    1. Аналоги под гараж, под бассейн, или как пристройку к хоз. дому, имеют ширину 3 или 3.5 м. Их каркас собран из (20×20×2 мм) в оболочке из поливинилхлорида.
    2. Более габаритные конструкции игровых, спортивных и хозяйственных павильонов имеют ширину 4 или 5 м. Их каркас состоит из двойных профильных труб, также в защите из ПВХ.
    3. Длина такой конструкции может достигать 8 м.

    Внимание!
    За счет полимерного покрытия увеличивается срок службы конструкции, она приобретает эстетичность внешнего вида и надежную защиту от ржавчины.
    Двухэтажные арки легко транспортировать.

    1. Под такой навес нет необходимости строить фундамент. Достаточно вбить в почву штырь длиной 100 см, а на него надеть дугу из двух элементов и закрепить их саморезом.

    Если вы решили приобрести и собрать, например, из ПВХ трубы своими руками, имейте в виду, что в нее могут входить крепления стаканов для каркаса каркаса.

    Выход

    Устройство навеса из пластиковых труб не потребует от вас капиталовложений и труда. В результате вы получите легкую конструкцию, способную защитить вас на участке от солнца и дождя. Видео в этой статье раскроет более полную тему.

    Летом на даче не обойтись без легкого навеса или беседки, где можно было бы спрятаться от тени, покушать на свежем воздухе. Но дерево или металл дорого стоят и доступны не каждому владельцу. Бюджетный вариант – беседка из труб ПВХ. Конструкция из них выйдет легкой, разборной, а изготовление не займет много времени и труда.

    Преимущества использования пластика

    Основой конструкции могут быть обычные водопроводные трубы, скрепленные между собой арматурой или другими элементами. Они будут стоить недорого.

    Кроме того, среди важных преимуществ их применения стоит выделить:

    • устойчивость к воздействию внешней среды;
    • длительный срок службы;
    • детали легко заменяются, но конструкция разбирается;
    • простота установки;
    • быстрый монтаж;
    • низкая цена;
    • не нужно делать фундамент;
    • материал не гниет и не ржавеет;
    • Беседка может быть выполнена в соответствии со стилем ландшафтного дизайна.

    Но начиная делать надо помнить, что это вариант укрытия только на теплое время года. На зиму постройку следует убрать с улицы – в период сильных морозов пластик начинает деформироваться.

    При покупке труб обратите внимание на то, нет ли от них запаха. Если да, то лучше сразу отказаться от этого продукта, иначе от готовой беседки будет исходить запах.

    Выбор полипропиленовых труб

    Для простых конструкций можно использовать металлопластик, пропилен или трубы из поливинилхлорида (ПВХ).Толщина и размеры разные. Выбор зависит от того, насколько массивную конструкцию вы решите построить. Соединять детали между собой лучше с помощью паяльника или фитингов.

    Все виды обладают хорошей гибкостью, что позволяет сделать беседку в форме шара, полушара, трапеции.

    Если сравнивать прочность материала, то металлопластик значительно выигрывает. Благодаря внутреннему слою алюминиевых труб трубы не расширяются под действием высокой температуры, поэтому срок их эксплуатации больше. Соединение деталей выполняется двумя фитинговыми методами:

    Но стоит металлопластик в несколько раз дороже. Для бюджетных конструкций вполне достаточно труб ПВХ.

    Беседки летние из труб ПВХ

    Благодаря гибкости и легкости материала создать конструкцию даже сложной геометрической формы не составит труда. Популярен дизайн в виде дуги. За основу строительства взяты:

    • пергол;
    • теплицы;
    • Навесы для автомобилей или уличного барбекю.

    В этом случае крыша одно- или многоскатная.

    Пользователи часто ищут:

    Будущее здание изображено на бумаге в виде схемы. Далее сделайте несколько набросков с разных ракурсов. В проекте указываются материалы настила кровли, обшивки стен, размеры каждого элемента, рассчитывается общая стоимость.

    Как сделать беседку своими руками из водопроводных труб

    Разберем более чем каждый этап работы.

    Подготовить материалы и инструменты

    Нам потребуются:


    Кормовая арматура таких типов:

    • угловая — для соединения под углом 90 0 ;
    • Тройники
    • — закрепить три отрезка труб под прямым углом;
    • Удлинитель
    • — для крепления трех труб под 180 0 .

    Резка полипропилена

    Когда проектный чертеж разработан и все материалы куплены, необходимо приступить к резке деталей конструкции.

    Для удобства резки труб ПВХ целесообразно приобрести специальные ножницы, либо использовать маховик по металлу

    Обычными ножницами по металлу здесь не справиться, поэтому нужно брать точность с дребезжаще-режущим механизмом. Им легко фрагментировать трубы диаметром от 3 до 40 мм.

    Поскольку лезвия таких ножниц изготовлены из легированной стали высшего класса с зубчатой ​​рейкой, срезы ровные, без заусенцев.Не делайте усилий. Все выполняется движением одной руки.

    Сборка каркаса беседки

    Порядок действий Далее:


    Если владельцы хотят в дальнейшем перенести беседку на другое место, то можно обойтись без монтажа опор, а просто сделать нижнюю обвязку из труб.

    Но существенным недостатком такой пластиковой рамы является неустойчивость к ветру и дождю.

    Отделка стен

    Выбор материала зависит от бюджета владельца.

    Популярные варианты отделки:

    • поликарбонат;
    • полиэтиленовая пленка;
    • тент или брезент;
    • шторы.

    В последних двух случаях лучше пришить петлю для лучшей фиксации к полотну. Для этого используйте нитки с иголкой или строительный степлер. Если вы выбрали ткань для покрытия, она должна быть водонепроницаемой. Шторы подходят для душа.

    Пользователи также ищут:

    Крепеж поликарбоната выполняется на готовом объекте.Для этого потребуются специальные термогасители и герметик. В дождь такое сооружение будет легко, но и разобрать его сложнее.

    По периметру беседки можно посадить дикий виноград. Омбре, он создаст тень.

    Выполняем настил кровли

    Арматура, вмонтированная в верхнюю обвязку, позволяет спроектировать крышу любой конструкции.

    Фото: Теплица на даче. Принцип сборки конструкции тот же. Различия в геометрической форме консервации и в стенках стен.


    Так стандартный водопровод в умелых руках превращается в оригинальную летнюю беседку во дворе частного дома, не требуя особых вложений и профессиональных навыков.

    Перед изготовлением навеса из труб ПВХ необходимо определиться с его назначением . В зависимости от особенностей применения такой конструкции определяются ее форма и размеры.

    На сегодняшний день дачный навес из трубы ПВХ может иметь следующие функции:

    • Используется как беседка.
    • Защита автомобиля от солнца и дождя.
    • Применяется для защиты инструментов и дров.
    • Создайте тень на детской площадке.

    Совет! Некоторым людям белые трубы кажутся непрактичными и непривлекательными. Исправить положение поможет обычная баллонная краска, предназначенная для пластиковых поверхностей. Для имитации стальных труб можно использовать серебристую краску, бежевый цвет поможет создать иллюзию бамбуковой беседки, а превратить ПВХ в «дерево» можно с помощью грамотно подобранного коричневого оттенка. Для детских площадок можно сделать и беседку разноцветную.

    В зависимости от поставленных задач конструкция навеса может быть как самой простой, так и требовать при создании значительных строительных навыков.

    Что нужно учитывать при создании навеса

    Помимо назначения, перед непосредственным строительством навеса из пластиковых труб следует учитывать такие нюансы:

    1. Будет дизайн постоянным или временным. От этого зависит наличие фундамента и прочность самого навеса. Например, навесы для защиты автомобилей в частных домах эксплуатируются круглый год. Если речь о даче, то возможно сборно-разборное здание.

    Важно! Если конструкцию решили сделать разборной, то процесс ее сборки и разборки не должен занимать много времени и сил. Монолитные навесы нуждаются в достаточном укреплении, чтобы ветер и снег не могли их повредить.

    1. Местоположение. В зависимости от площади и рельефа местности могут зависеть размеры и форма конструкции.
    2. Какие трубы следует использовать? Кровельный материал создает нагрузку на опору, соответственно необходимо выбирать трубы достаточной толщины. Самый простой материал — влагостойкая ткань, из которой можно сшить чехол любой формы и размера. В этом случае можно выбрать обычные тонкие трубы.

    Совет! Помимо нагрузки на крышу, конструкция будет подвергаться воздействию ветров. При сильном ветре можно создать эффект паруса, ведь купол должен быть достаточно прочным и хорошо закрепленным.

    1. Выберите кровельный материал. Этот параметр напрямую зависит от задания на проектирование. Для временных построек необходимо выбирать легкие материалы, которые будут легко демонтироваться с возможностью повторного использования. Если речь идет о стационарном здании, то, наоборот, крыша должна быть прочной и надежной.По этой причине в качестве навеса для легких можно использовать простые занавески для душа. Для автомобильной беседки лучшим выбором станет сотовый поликарбонат.

    Важно! Для стационарных беседок сотовый поликарбонат в качестве кровельного материала не используется. Дело в том, что этот материал задерживает тепло и неправильно использует свет, а потому в такой беседке будет некомфортно.

    1. Место, где будет построен навес из пластиковых труб своими руками. Необходимо тщательно подготовить к работе. Сначала основание необходимо очистить от мусора, затем выровнять его и насыпать грунт. В месте установки опор землю нужно размягчить.

    Важно! Установив опоры для навеса, следует следить за тем, чтобы водопроводные или электрические кабели не проходили под землей.

    Какие инструменты и материалы необходимы для работы

    Как построить дачный навес из труб ПВХ своими руками? Для этого нужно запастись определенными инструментами и материалами, такими как:

    • Трубы ПВХ необходимой толщины.
    • Труба металлическая для формирования оснований опор длиной 1 метр. Его диаметр следует подбирать таким образом, чтобы в него плотно входили трубы ПВХ. .
    • Плотная водоотталкивающая ткань. Можно использовать шторку для душа, но долговечностью в этом случае не обойтись.
    • Болгарский.
    • Швейная машинка и тугая нить (желательно взять сапожную).

    Производительность

    После того, как строительная площадка будет должным образом подготовлена, можно переходить непосредственно к обустройству навеса из труб ПВХ своими руками.Инструкция по выполнению работ включает следующие этапы:

    1. Разместите подготовленную площадку, определив четыре места для опор. Форма и размеры такой беседки зависят от ее назначения.
    2. Разделить металлическую трубу на 4 равные части (25 см).

    1. На места разметки поставить стальные стержни таким образом, чтобы над землей оставалось около 2 см трубы. Так образуются колодцы для установки пластиковых труб.

    1. Теперь нарежьте трубы в соответствии с выбранным дизайном рамы. Можно сделать крышу как округлой, так и объемной (трубы ПВХ неплохи).
    2. После того, как каркас будет готов, накройте его тканью и определите необходимую форму и размер крыши.

    1. Нарезаем полотно нужных размеров и прокладываем по краям. Также по краям должна быть петля, в которую будут вставляться трубы.

    Совет! Такие петли должны располагаться на расстоянии не более 15 см друг от друга.

    1. Соберите каркас, натянув тент, и установите его в колодцы.

    Это самый легкий дачный навес, который отличается очень надежной конструкцией, прочно фиксируется (благодаря импровизированному бондажному фундаменту).

    Заключение

    Сделать простой навес из пластиковых труб не составит труда. Для этого не нужно обладать какими-то особыми навыками или иметь специальные инструменты. Учитывая описанные советы, любой домашний мастер сможет самостоятельно соорудить подобную конструкцию на своем участке.

    Сегодня можно подобрать различные материалы, подходящие для устройства летней беседки на приусадебной территории. Многие из них вовсе не предназначены для использования в строительстве, и, тем не менее, считаются актуальными благодаря невысокой цене и простоте эксплуатации.

    Одним из таких материалов являются пластиковые трубы. Из них можно построить отличную беседку своими руками. Возведение такой конструкции занимает минимум времени, а конечный результат будет надежным и практичным.Внешний вид заведения может отличаться между собой, все зависит от вашего творческого настроя и фантазии.

    Положительные стороны ПВХ

    Классическая беседка обычно строится из деревянного бруса, кирпича или металлических профилей. Однако в последний период большим спросом стал пользоваться пластик, из которого получают водопроводные трубы. Их можно применить для строительства беседки или навеса. Такие трубы имеют ряд преимуществ:

    • Долгий срок службы.
    • Стойкость к агрессивному воздействию внешней среды.
    • Простота установки.
    • При необходимости конструкцию можно легко перестроить, увеличив ее пространство.
    • Время сборки своими руками. Даже неквалифицированный человек справится с задачей примерно за час.
    • Возможность разобрать конструкцию и перенести в другое место.
    • Низкая цена.

    Учитывая свою простоту, беседка из пластиковых труб надежна и полностью выполнит свою функцию.

    Перечень основных материалов

    Для сооружения навеса из труб ПВХ вам понадобится:

    1. Набор пластиковых труб — их размеры и количество могут быть другими, все зависит от конкретного проекта.
    2. Материал отделки — уплотненная ткань, брезент или поликарбонат.
    3. Петли для соединения с тканью.
    4. Арматура или металлические трубы для прокладки в земле.
    5. Пластиковые фитинги разного диаметра.

    Можно заменить трубы ПВХ на другие разновидности, например, построить беседку из полипропиленовых труб своими руками или использовать металлопластик.

    Дизайн дизайна не ограничен. Интересным решением станет исполнение беседки в виде арки.Как сделать такую ​​конструкцию и подобные виды навесов, то мы и расскажем поэтапно в нашей статье.

    Пошаговый план строительства

    Организация летней беседки будет включать такие этапы:

    • Монтаж труб и опор.
    • Сборка верхней обвязки.
    • Создание каркаса крыши.
    • Отделочные работы.

    Из инструментов необходимо взять лопату для заглубления опор, также может потребоваться специальный фен, с помощью которого можно гнуть жесткие трубы из поливинилхлорида.Соединение деталей будет производиться с помощью фитингов, сварочный аппарат не обязателен.

    Перед началом монтажа следует подготовить отделочный материал. Если вам нужно использовать брезент или другую плотную непромокаемую ткань, нужно заранее подготовить полотно и добавить материал по краям. После этого прочными петлями ткани являются зубчики. Через них будут проходить трубы.

    Учитывая конкретный проект, выбираются различные способы крепления отделки.В некоторых случаях верхняя обвязка используется как карниз. Обязательно организуйте удобную регулировку степени натирания шейдеров и сделайте защиту от сильного ветра и осадков.

    Листы поликарбоната

    можно использовать и для отделки, плюс к этому не требуется предварительной организации, так как материал сам будет крепиться к уже собранной конструкции. Такая беседка будет капитально ремонтироваться, так как ее разборка займет много времени.

    Установка опорных стоек, стояков

    После разметки площадки можно начинать забивать столбы.Используется для надежной установки на месте и для придания конструкции устойчивости. Без установки прочных опор пластиковый навес может легко сдуться ветром. Конструкцию можно снимать на зиму, однако перенести ее на другое место установки будет проблематично.

    Процесс прост, сначала стальные трубы нужного диаметра вертикально устанавливаются в грунт на глубину 20 сантиметров. Количество трубочек может быть разным, тут нужно отталкиваться от специфики проекта.Не нужно устанавливать в землю поперечные трубы, составляющие каркас стен беседки. Если навес небольшого размера, то лучше всего ставить по 1-й опоре в каждом углу.

    После установки опор в торцы этих колонн укладывают трубы ПВХ. Важно учитывать, что к опорам следует подходить с пластиковыми трубами. Трубы ПВХ должны как можно ближе закрывать опорные столбы.

    При необходимости вместо опорных трубок можно взять толстые арматурные шпильки.Здесь уже пластик будет вставляться не посередине опор, а поверх них.

    Верхняя обвязка

    По верхней границе стояков поставил кольца из пластиковых трубок. От него будет зависеть конструкция крыши и отделочный материал. Исходя из разновидности навеса, соединение деталей может осуществляться различной фурнитурой. Благодаря этому вы можете комбинировать от 2 до 4 трубок с разными углами. В конечном итоге мы имеем жесткую основу, на которую будет лишь «надеваться» каркас крыши.

    Может понадобиться:

    • Тройники для сборки 3-х труб под углом 90°
    • Удлинители для составления 2-х частей под углом 180°
    • Уголки для крепления 2-х компонентов под углом 90°

    Переход через крышу

    Крыша не является обязательным элементом беседки, а ее монтаж просто усложняется строительным процессом. Оптимальное решение в этом случае – укрыть брезентом между трубками верхней обвязки или еще проще – сделать беседку без навеса (но тогда не будет защиты от солнечных лучей, ветра, дождя).

    Если в проекте запланирована крыша — то смело приступайте к ее созданию. Выполняется аналогично верхней обвязке, а именно благодаря специальной фурнитуре, которая устанавливается в верхнюю обвязку навеса. Крыши могут быть любые: двухскатные, многоскатные, плоские, высокие и т.д.

    Проще всего не проектировать крышу, а самостоятельно построить беседку в виде арки или купола. Верхняя обвязка будет выполнять роль крыши.

    Крыша жесткого каркаса обычно охлаждается сплошным поликарбонатом.Можно зимой и не снимать.

    Каркасный материал

    С точки зрения декорации и защиты беседка отделывается практически любым подходящим материалом. Часто используем брезент или поликарбонат, но непрозрачная полиэтиленовая пленка тоже актуальна.

    В связи с тем, что навес из пластиковых труб чаще всего складывается и убирается до следующего сезона, поликарбонат для этого не самый подходящий вариант. Для сборно-разборных зданий применяют полотно из прочной ткани, которое закрепляют на трубах верхней обвязки с помощью стальных или тканевых петель.Такая отделка может съехать в сторону, но при сильном ветре ее следует закрепить, для этого нужно натянуть ткань между стойками и закрепить саморезами.

    Поликарбонатные листы

    более надежны и гораздо лучше защищены от ветров, но по стоимости дороже тканевых, плюс все сложнее снимать. Такая отделка актуальна, если в конструкции труб будет капитальный ремонт.

    Способы комбинирования подбираются с учетом специфики конструкции беседки.

    Некоторые функции

    Довольно часто организация беседки выполняется другим методом. Например, вместо обсадной трубы в грунте устанавливаются штыри арматуры, закрепленные на нижних обвязочных досках.

    Несколько слов о мебели. Изготовить мебель своими руками из труб ПВХ можно также с помощью фитингов.

    Для пола к нижней обвязке лучше не прибегать, потому что велика вероятность расхождения. Для пола устанавливаются столбы и на них укладываются лаги.Обычно в качестве лаг используют лаги размерами 100х50 миллиметров, и ставить их предпочтительнее всего на ребро.

    Поверх этих лагов рулевой доильный пол. Доски, которые идут в ход, толщиной не менее тридцати миллиметров. При большой длине борта доски между лагами используется материал толщиной сорок миллиметров.

    выводы

    Расписать летнюю беседку из труб ПВХ — непростая задача для всех желающих. Процесс не займет слишком много времени и не потребует профессиональных навыков.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *