Укриття підземних переходів

  • УКРИТТЯ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ: АРОЧНА СХЕМА

  • Легкий самонесучий навіс над підземним переходом служить прекрасним захистом від вітру і негоди для людей, що спускаються в нього. Завдяки укриттям сходи довше залишаються сухими під час дощу або снігопаду, що сприяє більш безпечному спуску. Тут представлено один із типових варіантів арочної схеми з полікарбонатним склінням. Перевагами полікарбонату перед іншими видами скління є його гнучкість, міцність, безпечність та привабливий зовнішній вигляд. Аркова конструкція не дозволяє воді та снігу накопичуватися на поверхні навісу, а очищення від пилу та бруду не завдасть багато клопоту. Оскільки підземний перехід є місцем великого скупчення людей, то першому плані виступають також антивандальні характеристики полікарбонату та його травмобезбечність.

    Фото Укриття підземного переходу арочна схема

  • ПЕРЕВАГИ ПОЛІКАРБОНАТУ В ДАНІЙ КОНСТРУКЦІЇ

     

    1. легкість матеріалу, конструкції та монтажу
    2. гнучкість у холодному стані
    3. гарний опір вітровим та сніговим навантаженням
    4. ударостійкість,безпечність, безуламковість
    5. прозорість
    6. широка кольорова гама

     

    ТИПИ ЛИСТІВ ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

     

    Стільникові листи завтовшки 6-10 мм.

    Монолітні листи різної товщини використовуються при підвищених вимогах до ударостійкості та прозорості.

  • КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

     

    Даний приклад виконаний на каркасі із сталевих труб, що забезпечує більшу міцність конструкції.

    Поверхні скління зазнають значних вітрових та снігових навантажень, тому для кожного конкретного випадку необхідно виконати точний розрахунок кроку несучих конструкцій, як показано в розділі «Збір навантажень та визначення кроку несучих конструкцій».

    Для визначення радіуса вигину конкретної конструкції слід звернутися до глави «Збір навантажень та визначення кроку несучих конструкцій».

    Каркас конструкції укриття підземного переходу

    РЕКОМЕНДАЦІЇ ШОДО МОНТАЖУ

     

    Необхідно враховувати коефіцієнт лінійного термічного розширення полікарбонату. Цей показник, у свою чергу, залежить від площі листів, що використовуються. Приклад розрахунку допуску наведено у розділі «Термічна розширення» глави «Властивості полікарбонатних листів».

  • ① Вузол з'єднання листів із полікарбонату з трубою каркаса, розташованих з торця конструкції

    ① Вузол з'єднання листів із полікарбонату з трубою каркаса, розташованих з торця конструкції

    1. Сотовий полікарбонат Rodeca
    2. Кришка термошайби
    3. Гвинт
    4. Пластикова шайба
    5. Труба каркаса
    6. Шайба ущільнення
  • ② Вузол з'єднання листів із полікарбонату, розташованих в одній площині

    ② Вузол з'єднання листів із полікарбонату, розташованих в одній площині

    1. Кришка термошайби
    2. Пластикова шайба
    3. Стиковочний профіль
    4. Сотовий полікарбонат Rodeca
    5. Труба каркаса
    6. Шайба ущільнення
  • ③ Вузол з'єднання листа з полікарбонату з трубою каркасу

    ③ Вузол з'єднання листа з полікарбонату з трубою каркасу

    1. Кришка термошайби
    2. Гвинт
    3. Пластикова шайба
    4. Шайба ущільнення
    5. Труба каркаса
    6. Сотовий полікарбонат Rodeca
  • ④ Вузол з'єднання листів з полікарбонату у верхній торцевій частині конструкції

    ④ Вузол з'єднання листів з полікарбонату у верхній торцевій частині конструкції

    1. Торцевой профіль
    2. Перфорированая лента
    3. Сотовий полікарбонат Rodeca
    4. Пластикова шайба
    5. Гвинт
    6. Кришка термошайби
    7. Шайба ущільненя
    8. Труба каркаса
  • ⑤ Вузол з'єднання листів із полікарбонату, розташованих у бічній частині конструкції

    ⑤ Вузол з'єднання листів із полікарбонату, розташованих у бічній частині конструкції

    1. Сотовий полікарбонат Rodeca
    2. Гвинт
    3. Кришка термошайби
    4. Пластикова шайба
    5. Стиковочний профіль
    6. Перфорована стрічка
    7. Торцевий профіль
    8. Труба каркаса
    9. Шайба ущільнення
  • ВНИМАНИЕ НОВИНКА! На современном этапе применения сотового поликарбоната разработаны, зарекомендованли себя и, как следствие, широко применяются на практике СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ сотовым поликарбонатом. Они включают специальное устройство самой панели сотового ПК и специальные крепления – КЛЯММЕРЫ для надежного крепления листов к конструкции и обеспечивают следующие преимущества:

    • за счет метода крепления листов с помощью кляммеров нивелируется температурное расширение поликарбоната;
    • крепление кляммером крайне надежное и простое по сравнению с классическим креплением винт-термошайба;
    • листы сотового поликарбоната НИГДЕ не сверлятся, как результат – внутрь сот никогда не попадает вода, насекомые, нет цветения в сотах на протяжении всего срока эксплуатации;
    • системы выдерживают в разы выше снеговые/ветеровые нагрузки в отличие от листовых пластиков;
    • с лёгкостью создаются бесшовные фасадные и стеновые системы/решения;
    • легко осуществить монтаж панелей 13,5 м длиной и более, в том числе по точному радиусу (листовые пластики НЕ рекомендуется сверлить/устанавливать длиной более 6 м из-за значительного термического расширения);
    • исключена возможность установить панели "вверх-ногами/наизнанку" - с 1УФ-защитой внутрь - на практике - это 90% ошибок при монтаже.

    Детальнее

     

    ТИПОВЫЙ УЗЕЛ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ И ПРИМЕР ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

     

    Фасадные панели РОДЕКА УКРАИНА

     

    ТИПОВЫЙ УЗЕЛ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ПРИМЕР ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

     

    Покрівельні панелі Rodeca Україна КАРБОСНАБ

Зворотній дзвінок

Заповніть форму й ми проконсультуємо Вас з усіх питань

Натискаючи кнопку «Відправити», погоджуюсь з Умовами використання та надаю Згоду на збір та обробку персональних даних