Yancheng Lianggong Disforwork Co., Ltd              +86-18201051212
Du er her: Hjem » Nyheder » Industri -nyheder » Hvad er træforskel?

Hvad er tømmerforskel?

Synspunkter: 0     Forfatter: Site Editor Publicer Time: 2024-05-22 Oprindelse: Sted

Spørge

Facebook -delingsknap
Twitter -delingsknap
Linjedelingsknap
WeChat -delingsknap
LinkedIn -delingsknap
Pinterest -delingsknap
Whatsapp -delingsknap
Sharethis delingsknap

I. Introduktion

 

Forskningsarbejde er et afgørende element i moderne konstruktion, der tjener som en midlertidig form, i hvilken beton eller lignende byggematerialer hældes. Blandt de forskellige tilgængelige typer af forskel har tømmerforskel været en hæfteklamme i byggebranchen i århundreder, der går tilbage til gamle tider, hvor beton først fik fremtrædende rolle som byggemateriale.

 

Tømmerforskel , også kendt som træforskel eller lukker, henviser til brugen af ​​træelementer til at skabe en form, der former beton, når den sætter sig. Denne traditionelle metode har stået tidens prøve og udviklet sig sammen med fremskridt inden for konstruktionsteknikker, samtidig med at den opretholder sin relevans i dagens bygningspraksis.

 

Ii. Hvad er tømmerforskel?

 

A. Definition og grundlæggende koncept

 

Tømmerforskel er et system med midlertidige træstrukturer designet til at understøtte og forme frisk hældt beton, indtil det opnår tilstrækkelig styrke til at opretholde sin form. Denne metode anvender forskellige trækomponenter til at skabe en form, der definerer formen, størrelsen og overfladestrukturen af ​​det betonelement, der støbes.

 

B. Komponenter i træforskel

 

1. Forskningsspil (plader eller paneler):

Forskningsspil, også kaldet formarbejdsskal, er den del, der kommer i direkte kontakt med betonen. Det kan fremstilles af individuelle plader, typisk 25 mm tyk og ca. 140 mm brede eller præfabrikerede træpaneler. Solieformene den friske beton til den ønskede form, der er specificeret i konstruktionstegningerne.

 

2. Forskningsbærere:

Forskningsbærere understøtter direkte formarbejdet ark og fører kræfterne igennem til den understøttende struktur eller jord. Disse er normalt lavet af firkantede tømmer, med deres tværsnit bestemt af de belastninger, de har brug for at modstå.

 

3. afstivning og supportelementer:

Afstivningsmedlemmer er vigtige for både lodrette og vandrette forskelle. De sikrer, at forskallingen opretholder sin form og placering under presset af våd beton. Afstivning kan fremstilles af tavler, kvadratiske tømmer eller runde tømmer.

 

III. Fordele ved træforskel

 

Tømmerforskel giver flere fordele , der bidrager til dens fortsatte popularitet i konstruktionen:

 

A. Omkostningseffektivitet:

For mindre projekter er tømmerforskel ofte det mest økonomiske valg. De oprindelige omkostninger ved træ er generelt lavere end for stål- eller aluminiumsforskningsanlæg.

 

B. Let håndtering og arbejdsevne:

Tømmer er let og let at håndtere, hvilket gør det ideelt til projekter, hvor tunge maskiner ikke er tilgængeligt eller praktisk. Det kan let klippes, formes og samles på stedet ved hjælp af almindelige værktøjer.

 

C. Fleksibilitet i design og ændringer på stedet:

Tømmerforskel kan let tilpasses til forskellige former og størrelser, hvilket muliggør større fleksibilitet i design. Modifikationer på stedet er enklere med træ sammenlignet med mere stive materialer som stål eller aluminium.

 

D. Letvægts natur:

Timberens lette karakter gør det lettere at transportere, håndtere og oprejste, potentielt reducere arbejdsomkostninger og tid.

 

E. Termiske isoleringsegenskaber:

Tømmer giver bedre termisk isolering sammenlignet med metalforskel, hvilket kan være gavnligt i koldt vejrbetredning.

 

F. æstetisk tiltalende resultater:

Når det er ordentligt tilberedt og brugt, kan træforskel skabe betonoverflader med et varmt, naturligt udseende, som mange finder æstetisk tiltalende.

 

Iv. Anvendelser af tømmerforskel

 

Tømmerforskel finder applikationer i forskellige aspekter af konstruktion:

 

A. Konstruktion:

1. træforskel er alsidig og kan bruges i en lang række byggeprojekter, fra små boligbyggerier til større kommercielle strukturer.

2. Dets tilpasningsevne gør det muligt at bruge det til forskellige strukturelle elementer, herunder fundamenter, vægge, søjler og bjælker.

3.. Det kan anvendes i både midlertidige strukturer og som en del af permanente konstruktionsmetoder.

 

B. Betonhældningskonstruktion:

1. træforskel udmærker sig i at skabe forme til betonelementer i forskellige former og størrelser.

2. det giver mulighed for præcis formning og efterbehandling af betonoverflader.

3.. Denne type forskalling er velegnet til både forudbestemte betonelementer og cast-in-sted betonkonstruktion.

 

C. Bygning:

1. I boligbyggeri bruges ofte tømmerforskel til fundamenter, vægge og andre strukturelle elementer i huse og lavhøjde lejligheder.

2. Kommercielle bygninger bruger ofte træforskel til mindre skalaelementer eller i områder, hvor dens fleksibilitet er fordelagtig.

3. institutionelle strukturer som skoler og hospitaler kan anvende tømmerforskel til visse komponenter.

4. Industrielle faciliteter kan drage fordel af tømmerforskel i forskellige applikationer, især når der kræves tilpasning.

 

D. Shear Wall Construction:

1. træforskel er effektivt til at skabe forme til betonskærevægge, som er afgørende for at tilvejebringe lateral stabilitet til bygninger.

2. Det giver mulighed for præcis justering og placering af forstærkning inden for forskydningsvægge.

3.. Fleksibiliteten i træforskel muliggør oprettelse af komplekse forskydningsvægdesign, når det er nødvendigt.

 

E. Højhuse:

1. Selvom det typisk ikke bruges til hele strukturen af ​​højhuse, kan der anvendes tømmerforskel i grundlæggende elementer og nedre etager.

2.. Det bruges ofte i forbindelse med andre forskallingssystemer i høje bygninger.

3.. Begrænsningerne i træforskel i højhuse inkluderer dens lavere bærende kapacitet sammenlignet med stål- eller aluminiumssystemer, som bliver mere kritiske i større højder.

 

V. Timberforskningsmaterialer

 

Valget af træ til forskalling er afgørende for dets ydeevne og holdbarhed:

 

A. Typer af brugt træ:

Almindelige træarter, der bruges til træforskel, inkluderer Norge gran, FIR og Douglas Fir. Disse softwoods er foretrukket for deres balance mellem styrke, brugbarhed og omkostningseffektivitet.

 

B. Egenskaber ved ideelt træ til forskalling:

Det bedste træ til forskalling skal være:

- godt krydret for at forhindre fordrejning

- fri for løse knob

- Nemt brugbar med negle

- stærk nok til at modstå presset af våd beton

- modstandsdygtig over for slid fra gentagen brug

 

C. Behandling og forberedelse af træ:

For at forbedre holdbarheden og ydeevnen kan træ, der bruges i forskalling, behandles med konserveringsmidler eller belægninger. Denne behandling kan hjælpe med at beskytte mod fugtabsorption og forlænge levetiden for forskallingen.

 

Vi. Træforskeldesign og konstruktion

 

A. Krav til tykkelse:

Tykkelsen af ​​træforskningskomponenter er kritisk for deres ydeevne:

 

1. Forskningsbræt skal være mindst 1,5 tommer (38 mm) tyk for at sikre tilstrækkelig styrke og forhindre fordrejning.

2. krydsfiner, der bruges i forskalling, skal være mindst 0,66 inches (17 mm) tyk og består af mindst 7 lag, i henhold til CSA 0121-M1978 standarder.

 

B. Designovervejelser:

Når man designer træforskel, skal der tages hensyn til flere faktorer:

1. formarbejdet skal være i stand til at modstå det hydrostatiske tryk af våd beton.

2. det skal være stift nok til at opretholde sin form under betonens vægt.

3. led skal være stramme for at forhindre lækage af beton.

 

C. Konstruktionsteknikker:

1. Skæring og formning af tømmerkomponenter udføres typisk på stedet.

2. Samlingsmetoder inkluderer negling, skruning og brugen af ​​forskallingsbånd.

3. afstivning og supportsystemer er afgørende for at opretholde stabiliteten i forskallingen.

 

D. Kvalitetskontrol og inspektion:

Regelmæssige inspektioner under konstruktionen og før betonhældning er vigtig for at sikre, at forskallingen opfylder alle sikkerheds- og kvalitetsstandarder.

 

Vii. Vedligeholdelse og genanvendelighed

 

A. Rengørings- og opbevaringspraksis:

Korrekt rengøring efter hver brug og korrekt opbevaring kan markant forlænge levetiden for tømmerforskel.

 

B. Reparation og udskiftning af beskadigede komponenter:

Regelmæssig inspektion og hurtig reparation eller udskiftning af beskadigede dele er afgørende for at opretholde integriteten af ​​forskallingssystemet.

 

C. Antal potentielle genbrug:

Selvom det ikke er så holdbart som stål- eller aluminiumsforskningsarbejde, kan træforskel typisk genbruges 5 til 10 gange, hvis det opretholdes korrekt.

 

Viii. Sikkerhedsovervejelser

 

A. Strukturel integritet:

At sikre, at forskallingen kan modstå presset fra våd beton, er afgørende for arbejdstagerens sikkerhed.

 

B. Brandsikkerhed:

Mens træ er brændbar, kan korrekte behandlings- og sikkerhedsforanstaltninger mindske brandrisici.

 

C. Arbejdstagerens sikkerhed under samling og demontering:

Korrekt træning og overholdelse af sikkerhedsprotokoller er vigtige under erektion og demontering af tømmerforskel.

 

Ix. Miljøpåvirkning

 

A. Bæredygtighed af træ som materiale:

Tømmer er en vedvarende ressource, hvilket gør det til en mere bæredygtig mulighed sammenlignet med stål- eller plastformarbejde.

 

B. Sammenligning med andre forskalmaterialer:

Mens tømmerforskel har en kortere levetid end stål eller aluminium, kan dens miljøpåvirkning være lavere på grund af dets bionedbrydelighed og lavere energibehov til produktion.

 

C. Genbrugs- og bortskaffelsesovervejelser:

Ved afslutningen af ​​dets brugstid kan træforskel genanvendes eller bruges til andre formål, hvilket reducerer affald.

 

X. Begrænsninger og udfordringer ved tømmerforskel

 

A. Fugtabsorption og dens virkninger:

Træ kan absorbere fugt fra våd beton, hvilket potentielt påvirker dens styrke og kvaliteten af ​​betonoverfladen.

 

B. Begrænset levetid sammenlignet med andre materialer:

Tømmerforskel har generelt en kortere levetid end stål- eller aluminiumsalternativer.

 

C. Potentiale for insektangreb eller råd:

Uden ordentlig behandling og vedligeholdelse kan træforskel være modtagelig for nedbrydning fra insekter eller svampe.

 

Xi. Sammenligning med andre forskelle typer

 

A. Stålforskel:

Selvom det er mere holdbart og egnet til konstruktion af højhuse, er stålforskellen tungere og dyrere end træ.

 

B. Aluminiumsforskel:

Aluminium tilbyder en balance mellem styrken af ​​stål og den lette karakter af træ, men til en højere pris.

 

C. plastforskel:

Plastformarbejde er let og let at rengøre, men mangler muligvis styrken og alsidigheden af ​​træ til visse anvendelser.

 

Xii. Konklusion

 

Tømmerforskel er stadig en relevant og værdifuld mulighed i moderne konstruktion. Dens omkostningseffektivitet, alsidighed og brugervenlighed gør det særligt velegnet til små til mellemstore projekter og specifikke applikationer i større konstruktioner. Selvom det har begrænsninger, især i bygninger i højhus, er træforskellen fortsat et vigtigt værktøj i byggebranchen, der tilbyder unikke fordele, som andre materialer ikke kan matche. Efterhånden som industrien udvikler sig, tilpasser træforskellen sig og opretholder sin plads som en pålidelig og effektiv metode til udformning af betonkonstruktioner.

 

Xiii. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om tømmerforskel

 

1. Sp.: Hvor længe kan træforskydning vare?

   A: Med ordentlig vedligeholdelse og pleje kan tømmerforflukning typisk genbruges 5 til 10 gange. Dette kan dog variere afhængigt af træets kvalitet, projektets kompleksitet og hvor godt det opretholdes mellem anvendelser.

 

2. Sp.: Er træforskel velegnet til højhuse?

   A: Mens tømmerforskel kan bruges i visse aspekter af højhuse, såsom grundlæggende elementer og nedre etager, er det generelt ikke egnet til hele strukturen i en højhuse. Stål- eller aluminiumsforskel foretrækkes typisk for højere strukturer på grund af deres højere styrke og holdbarhed.

 

3. Sp.: Hvordan sammenlignes omkostningerne ved træforskel med andre typer?

   A: Træforskel er ofte den mest omkostningseffektive mulighed for mindre projekter. Mens de oprindelige omkostninger er lavere end stål- eller aluminiumsforskel, betyder dens kortere levetid, at det kan være mindre økonomisk for store projekter, der kræver flere genanvendelser.

 

4. Sp.: Hvad er de miljømæssige konsekvenser ved at bruge tømmerforskel?

   A: Træ er en vedvarende ressource, hvilket gør det mere miljøvenligt i nogle aspekter. Det er bionedbrydeligt og kræver mindre energi at producere end stål eller aluminium. Imidlertid betyder dens kortere levetid, at den skal udskiftes oftere, hvilket kan føre til øget ressourcebrug over tid.

 

5. Sp.: Kan træforskel bruges til buede eller komplekse former?

   A: Ja, en af ​​fordelene ved tømmerforskel er dens fleksibilitet. Det kan relativt let skære og formes for at skabe buede eller komplekse former. For meget komplicerede design kan andre materialer som stål eller plast imidlertid være mere egnet.

 

6. Sp.: Hvad er de vigtigste vedligeholdelseskrav til tømmerforskel?

   A: Nøglevedligeholdelsespraksis inkluderer grundig rengøring efter hver brug, korrekt opbevaring på et tørt sted, regelmæssige inspektioner for skader, hurtig reparationer eller udskiftning af beskadigede dele og anvendelse af frigørelsesmidler inden hver brug for at forhindre betonadhæsion.

 

7. Sp.: Hvordan påvirker vejret træforskel?

   A: Træforskel kan påvirkes af vejrforholdene. Overdreven fugt kan forårsage hævelse eller fordrejning, mens meget tørre forhold kan forårsage krympning. Korrekt behandling af træet og omhyggelig opbevaring kan hjælpe med at afbøde disse problemer.

 

8. Sp.: Hvilke sikkerhedsforholdsregler skal tages, når man bruger tømmerforskel?

   A: De vigtigste sikkerhedsforanstaltninger inkluderer at sikre, at forskallingen er korrekt designet til at modstå konkret tryk, regelmæssige inspektioner før og under brug, korrekt afstivning og støtte og overholdelse af sikkerhedsprotokoller under samling og adskillelse. Arbejdstagere bør også trænes i korrekt håndterings- og installationsteknikker.

 

9. Sp.: Kan tømmerforskel genanvendes?

   A: Ja, i slutningen af ​​dets brugstid som forskalling kan træ ofte genanvendes eller genanvendes til anden anvendelse, hvilket reducerer affald og miljøpåvirkning.

 

10. Sp.: Hvordan påvirker træforskellen finish på betonen?

    A: Når det er ordentligt tilberedt og brugt, kan træforskel skabe en glat finish på betonoverflader. Imidlertid kan træets korn undertiden være synligt på betonoverfladen, som nogle betragter som en attraktiv funktion. Brug af formforinger eller frigørelsesagenter kan hjælpe med at opnå den ønskede finish.

 

Denne FAQ -sektion adresserer nogle af de mest almindelige spørgsmål, som læserne måtte have efter at have læst artiklen, hvilket giver yderligere klarhed og praktisk information om tømmerforskel.


Tabel over indholdsliste
Kontakt os
Yancheng Lianggong Disforwork Co., Ltd, der blev grundlagt i 2010, er en pionerproducent, der hovedsageligt beskæftiger sig med produktion og salg af forskalling og stilladser.

Hurtige links

Produktkategori

Kom i kontakt

Tlf : +86-18201051212
Tilføj : No.8 Shanghai Road, Jianhu Economic Development Zone, Yancheng City, Jiangsu -provinsen, Kina
Efterlad en besked
Kontakt os
 
COPRYREIGHT © 2023 YANCHENG Lianggong Formwork Co., Ltd. Teknologi af Leadong.Sitemap