Мягкая кровля своими руками. Технология монтажа
Материалы для покрытия крыш, объединенные общим названием «мягкая кровля», имеют также и общую особенность: их монтаж производится только на твердое основание. Мягкая кровля монтаж которой может выполняться на различных типах крыш – не что иное, как водоизоляционный ковер, не требующий дополнительной гидрозащиты. Это битумная черепица, еврорубероид, мастичные материалы и мембраны из полимера.
Как сделать мягкую кровлю из гибкой черепицы
Использование битумной черепицы оправдано в том случае, когда у плоскости крыши минимальный уклон по отношению к горизонтали составляет не менее 12 градусов. Если уклон меньше – на стыках неизбежно будет застаиваться влага, что приведет к быстрой порче покрытия.
Лучше в теплое время года
Монтировать черепицу из битума на крышу рекомендуется, если «за бортом» не меньше пяти градусов выше нулевой отметки. Все дело в особенностях гонта – листа, который состоит из трех-четырех «черепичин».
Если же все-таки в силу необходимости приходится монтаж мягкой кровли своими руками производить в неподходящее время года, перед началом работ черепица обязательно должна быть выдержана в помещении с комнатной температурой. Можно применить и тепловоздушную горелку.
Монтаж мягкой кровли видео (черепица)
Само собой, что устройство кровли является комплексным мероприятием и включает в себя определенное количество этапов.
Подготовка основания
В качестве основы под гибкую черепицу можно использовать обрезную доску, влагостойкую фанеру, OSB-плиту и другой строительный материал с ровной поверхностью, максимально допустимая влажность которого — 20%. Доски на стыках крепятся к опорам и перекрывают не меньше двух прогонов между ними.
Швы нижней обшивки должны иметь как минимум двухмиллиметровые зазоры. Если обрешетка сделана из обрезной доски, то зазоры делают пятимиллиметровыми.
Совет: годовые кольца на обрезных досках при монтаже надо располагать округлыми частями вверх.
Система вентиляции обеспечивает циркуляцию воздуха, что необходимо для предотвращения образования конденсата на нижней части основания. Пренебрежение этим этапом строительного процесса приведет к тому, что стропильная система начнет гнить, а в зимнее время будут образовываться сосульки и наледь.
Элементы системы кровельной вентиляции:
- вентиляционные выходы;
- продухи в свесах карнизов;
- воздушный промежуток между основанием и гидроизоляцией — не менее 5мм.
Совет: чтобы чердак проветривался естественным образом, отверстия для вентиляции нужно располагать равномерно под свесом карниза вдоль всего конька.
![]()
Подкладочный слой
При устройстве мягкой кровли технология монтажа предусматривает укладку подкладочного слоя. Он монтируется на карнизных свесах, торцах кровли и ендовах по направлению сверху вниз.
В случае если уклон кровли превышает 18 градусов, можно ограничиться подкладкой только там, где протечки вероятны более всего. Ендовы и коньки усиливаются на 500мм и 250мм соответственно. Ендовы при этом оборудуются подкладочным слоем с двух сторон, а вдоль карнизных свесов и торцевых он должен быть уложен на ширину минимум 400мм.
Если крыша имеет уклон от 12 градусов до 18, ковер-подкладка укладывается по всей площади – в направлении с нижней части наверх, в параллельном направлении с карнизным свесом. В продольном направлении нахлест должен составлять 150мм, в поперечном – не менее 100мм. Подкладка прибивается к основанию оцинкованными кровельными гвоздями на расстоянии 200мм друг от друга.
Совет: для лучшей герметичности мест нахлеста их нужно промазывать битумной мастикой.
Карнизные планки: монтаж
Такие планки делаются из металла и крепятся на подкладку на свесах карнизов. Нужны они для защиты краев обрешетки. Крепеж производится монтажными гвоздями, шаг между ними должен составлять 100мм. Там, где карнизные планки стыкуются, нужно делать нахлест как минимум в 20мм.
Фронтонные планки: монтаж
Они также изготовлены из металла, крепят их на подкладочный слой в торцах кровли. Предназначены для защиты края обрешетки. Крепление аналогично карнизным планкам.
Ендовый ковер
Дополнительная защита кровли от атмосферных осадков. Выбирать его нужно соответственно цвету черепицы, прибивается кровельными гвоздями. Нахлесты тщательно проклеиваются.
Карнизная черепица: укладка
При монтаже мягкой кровли своими руками следует помнить, что перед укладкой с нижней поверхности черепицы нужно снять защитную пленку. Карнизная черепица укладывается на расстоянии в 1-2см от края карниза вдоль его свеса, точно стык в стык.
Рядовая черепица: укладка
Начинают укладку основной части черепичной кровли с середины свеса по направлению к торцам. В стандартных условиях листы прибиваются четырьмя гвоздями, если же скат крыши очень крутой или климатическая зона славится постоянными сильными ветрами, нужно использовать не менее шести гвоздей.
Первый ряд монтируется так, чтобы расположение его кромки оказалось не дальше сантиметра от верхнего края черепицы карниза. Места стыков должны прикрываться «лепестками». При укладке следующего ряда и последующих нужно следить, чтобы уровень вырезов предыдущего ряда и концы «лепестков» совпадали. По краю битумную черепицу обрезают и проклеивают на ширину не меньше чем 10см.
Совет: прежде чем приступать к укладке, скаты нужно разметить мелом – горизонтальными линями. Это нужно для того, чтобы листы были точно установлены в ровный ряд. Если же геометрия ската нарушена или на нем установлены какие-либо дополнительные элементы (трубы, слуховые окна), то меловая разметка поможет выровнять ряды.
Коньковая черепица: укладка
Для того чтобы получить коньковую черепицу, нужно разрезать карнизную на три части в местах перфорации. Укладывают ее на конек кровли параллельно ему – короткой стороной. Каждая часть прибивается четырьмя гвоздями – по паре с каждой стороны. Сверху на гвозди делается нахлест следующим черепичным листом – не менее 5см.
Мягкая кровля технология монтажа: еврорубероид
Еврорубероид – это рулонный материал наплавляемого типа, который также относится к мягкой кровле. В отличие от битумной черепицы, его можно укладывать на плоскую кровлю.
Подготовка основания
Сухое и твердое основание под еврорубероид необходимо полностью очищать от грязи и пыли, а также оно обязано соответствовать всем критериям пожаробезопасности. Любое монолитное перекрытие или бетонные плиты могут служить такой основой, только они должны быть оборудованы уклонами для стока воды, а также иметь цементно-песчаную стяжку.
Наплавлять такой рубероид можно и на прессованную плиту – ОСБ.
Уже подготовленное основание следует обработать битумно-полимерной мастикой. Ее можно приобрести как в виде концентрата, так уже и в готовом состоянии. Мастика не нужна при укладке еврорубероида на старое покрытие.
Совет: на упаковке мастики указано, сколько времени потребуется для ее окончательного высыхания. Раньше времени наплавлять рубероид категорически не рекомендуется, так как качество кровли существенно пострадает.
Монтаж мягкой кровли видео (еврорубероид)
Работа по укладке всегда должна начинаться с той точки крыши, где расположена линия водостока – то есть снизу. Линия стока параллельна линии уклона, поэтому вода при стекании не будет попадать на стыки полос.
Рулон разматывается таким образом, чтобы он был ровным, без брыжей и складок, после чего хорошо натягивается. Один край фиксируется следующим образом: горелкой рубероид разогревается до тех пор, пока не расплавится индикаторная пленка, потом край материала приклеивается к основанию. После застывания кромки размотанный рубероид вновь сворачивается до закрепленного места – плотно, аккуратно и ровно.
Следующим пунктом процесса укладки является непосредственно наплавление. Чтобы больше не возникало вопросов, как сделать мягкую кровлю из еврорубероида, следует особенно внимательно отнестись к правилам ее устройства.
- Ни в коем случае нельзя перегревать материал. Если это все-таки произойдет, то придется покупать новый – перегрев приводит к порче, и рубероид теряет способность к приклеиванию.
- Готовая поверхность не должна иметь мест без защитной посыпки, черных пятен и пустот: качественно наплавленное покрытие всегда однородное.
- Наплавление полос рубероида делается с нахлестом не меньше, чем 10см. Чтобы было на что ориентироваться, по всей длине материала нанесена специальная полоса.
Самое пристальное внимание нужно обратить на места примыкания рубероида к вентиляционным каналам, парапетам и другим элементам. Проблемные участки следует обработать кровельной мастикой. После высыхания она обретает такие же защитные свойства, как и у еврорубероида.
Снег может попасть туда, куда не проникнет дождевая вода, поэтому обработка примыканий не менее важна. В случае если крыша имеет крутой уклон, необходимо оборудовать снегозадержатели, а также постараться предотвратить обледенение в зимнее время, правильно монтируя водосточные системы и капельники.
При устройстве рубероидной мягкой кровли технология монтажа, конечно же, отличается от процесса покрытия крыши битумной черепицей, но после окончания всех работ и в том, и в другом случае надо проследить, чтобы крыша была очищена от мусора, камней и посторонних предметов. Если этого не сделать, покрытие может раньше времени прийти в негодность в местах соприкосновения с ними.
Мягкая кровля Docke, технология монтажа
Слоган компании Döcke Extrusion «От цоколя до кровли» полностью отражает разнообразие её продукции. Два российских завода Döcke выпускают мягкую битумную черепицу, виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, а также — водосточные системы из ПВХ, мембраны и плёнки для монтажа кровли Docke и другую продукцию.
Завод в Киржаче Владимирской области работает уже более 10 лет, и выпускает высококачественную гибкую кровлю Docke двух серий. Серия SIMPLE производится из окисленного битума, а серия GOLD — из SBS-модифицированного. Кроме того, производитель предлагает коньково-карнизную битумную черепицу, ендовные и подкладочные ковры, и широкий ряд комплектующих для монтажа.
Гибкая кровля Docke имеет самые положительные отзывы, а дилерская сеть компании охватывает практически всю территорию России.
Преимущества битумной черепицы Döcke
Мягкая кровля Docke изготавливается на автоматизированной высокоскоростной технологической линии, разработанной и произведенной американской компанией MSP Ink. Битумно-полимерные компаунды, а также подкладочные ковры и мембраны производятся на оборудовании итальянской компании Boato International. Оба производителя технологического оборудования считаются лидерами в своей отрасли.
Отличные отзывы мягкая кровля Docke имеет и от монтажников-кровельщиков, тем, кому напрямую приходится работать с этой гибкой черепицей. Причиной этому — уникальная разработка компании, которая названа «Битумная сварка гонтов».Мягкая черепица других производителей снабжена одной из двух клеевых систем: клеевые полосы на лицевой стороне гонта (американская система), либо слой закрытого съёмной плёнкой чистого битума (европейская система).
Гибкая черепица Docke имеет оба таких слоя. Клеевые полосы и битумный слой, соединяясь между собой, обеспечивают замок, который в девять раз прочнее американской системы, и в три раза — европейской. Для получения сравнительных данных компанией были проведены соответствующие лабораторные исследования. Системой битумной сварки снабжена мягкая кровля обеих серий Döcke.
Преимущества серии GOLD:
- Огромный выбор цветов и нарезок;
- 50-летняя гарантия;
- Способность к самовосстановлению: состав черепицы обеспечивает самозалечивание механических повреждений;
- Эксклюзивная нарезка SLATE (коллекция «Цюрих»), которая защищает крышу объёмной двуслойной броней.
Преимущества серии SIMPLE:
- Соответствие требованиям ГОСТ 32806-2014;
- Гарантия 20 лет;
- Высокая ударопрочность;
- Эксклюзивная нарезка SLATE (коллекция «Крона»).
Разновидности форм черепицы Döcke
Технология укладки гибкой кровли Döcke
Этапы строительства крыши одинаковы для всех видов гибкой битумной черепицы, независимо от производителя. Однако, каждый производитель обычно даёт собственные рекомендации относительно укладки гонтов и использования тех или иных подкладочных материалов и комплектующих. Существуют такие рекомендации и к укладке кровли Docke.
- Основа крыши — стропильная система
Основа, на которой держится вся крыша, — система стропил. Для её возведения используют деревянный брус того или иного сечения. Число брусьев стропильной системы и их сечение зависят от таких факторов, как размеры постройки, форма крыши, а также климатические условия в данной местности (снеговые и ветровые нагрузки).
Дерево обрабатывают специальными составами, предохраняющих от биологического разрушения и снижающих вероятность возгорания.
Конструктивное решение неутепленной крыши
Конструктивное решение утепленной крыши - Изоляционные материалы
При монтаже используются такие изоляционные материалы, как пароизоляционная и гидроизоляционная мембрана, и утеплитель.
Пароизоляция крепится к нижней части стропил, со стороны чердака. Фиксируется она обрешеткой, которая впоследствии станет основанием для обшивки чердачного помещения, а сверху на неё будет уложен утеплитель.Утеплитель укладывают между стропил, со стороны крыши. Сверху настилают гидроизоляционную мембрану, и прижимают её к стропилам с помощью контрбрусьев.
- Монтаж плит OSB и мягкой черепицы
После этого укладывается разреженная обрешетка, на которую монтируют сплошную основу мягкой кровли (листы ОСП или влагостойкой фанеры).
Укладка сплошного основания из плит ОСП-3 или ФСФ по обрешётке
Крепление подкладочного ковра D-BASIS
Монтажу сплошной основы следует уделить особое внимание: насколько ровной она будет, настолько ровно будет выглядеть впоследствии и кровля. Основа застилается подкладочным ковром, поверх которого крепятся гонты мягкой битумной черепицы.
Для обеспечения качественной укладки Döcke рекомендует использовать комплектующие собственного производства. Производитель прилагает к каждой коллекции инструкцию со схемой расположения гвоздей, которая зависит от вида нарезки и угла наклона ската.
Видео монтажа
Соблюдение всех требований к укладке станет гарантией качества и долговечности крыши. И тогда к множеству положительных отзывов о кровля Docke добавится и ваш!
Комплектующие для кровли
К одним из важных преимуществ компании относится умение предложить выгодные комплексные решения. Так, помимо мягкой кровли, Döcke производит и разнообразные комплектующие, без которых кровельные работы нельзя считать законченными.
Особой популярностью пользуются водосточные системы серий Döcke Lux и Döcke Standart. Долговечные и удобные водосточные системы выпускаются в различных цветовых вариантах, и способны стать настоящим украшением здания.
При устройстве кровли не обойтись и без софитов, которые используются для подшивки карнизных свесов, козырьков и других элементов здания. Софиты выпускаются как перфорированные, так и сплошные, а широкая цветовая гамма позволяет подобрать подшивку, идеально подходящую под общий вид постройки.
Найдутся в каталоге Döcke также и разнообразные плёнки и мембраны для устройства кровельного пирога и работ по отделке фасадов. Предлагает компания и аэраторы, обеспечивающие проветривание пространства под кровлей и выведение влаги; чердачные лестницы различных конструкций, а также высококлассный профессиональный инструмент для кровельных работ.
Отделочные материалы для фасадов
Комплектующие и мягкая кровля Döcke — далеко не всё, что компания может предложить для вашего дома! Обратите внимание и на отделочные материалы для фасадов.
Виниловый сайдинг станет отличным решением для недорогой и долговечной отделки. Компания предлагает пять коллекций сайдинга с огромным выбором цветовых вариантов. Этот материал имеет хорошую стойкость к внешним воздействиям, не боится ни жары, ни холода. Водонепроницаемость, огнеупорность и высокая прочность лишь добавляют привлекательности сайдингу от Döcke.
Многим придутся по душе полимерные фасадные панели. Они имитируют отделку кирпичом, диким и обработанным природным камнем. Естественные цвета и натуральные текстуры панелей придадут зданию оригинальности при весьма доступной стоимости. Отделка панелями обойдётся в разы дешевле в сравнении с камнем, а визуально их сложно отличить даже с близкого расстояния. При создании панелей использовался метод трёхмерного сканирования, поэтому они выглядят, как натуральный камень и повторяют его до мельчайших подробностей. Компания даёт 50-летнюю гарантию на панели.
Мягкая кровля: технология укладки
Выбор кровельных покрытий на сегодняшний день очень широк. Особенностью этих материалов является то, что их монтаж значительно проще, чем тех кровельных покрытий, которые использовались раньше. Выбор их во многом зависит от формы крыши дома и от наклона ее скатов. Имея инструкцию монтажа кровли из профнастила, можно успешно произвести эти работы самостоятельно. Технология мягкой кровли тоже вполне позволяет смонтировать ее своими силами.
Что представляет собой мягкая кровля
Этот материал, который называют еще гибкой черепицей – не что иное, как «потомок» обычного рубероида. Каждый гонт (лист) мягкой черепицы состоит из прочной стеклотканой основы, которая пропитана высококачестенным модифицированным битумом. Верхняя сторона обычно покрывается минеральной крошкой, которая защищает черепицу от повреждений и придает ей соответствующую окраску. Нижняя сторона представляет собой слой битума, покрытий защитной пленкой. Перед укладкой черепицы пленку удаляют.
Отдельные гонты укладываются на цельное основание, настеленное из ОСП-листов, влагостойкой фанеры и т. п. В результате образуется единый ковер, похожий на чешую – очень красивый и прочный. Каждый производитель мягкой кровли выпускает также доборные элементы – ендовы, кровельные ковры, металлические завершающие планки, аэраторы конька и кровли и т.д. Это позволяет разом закупить все необходимое для обустройства мягкой кровли по технологии.
Монтаж основания
Под мягкую черепицу настилается сплошное основание из листовых древесных материалов или досок. При монтаже следует оставлять зазоры между листами, для компенсации теплового расширения древесины. Края листов должны состыковываться на стропилах. Для установки конькового аэратора на месте его монтажа в сплошном настиле пропиливается зазор шириной около 3 см. Вся поверхность кровли покрывается кровельным гидроизоляционным ковром, который производится из пропитанной рубероидом стеклоткани. Кроме этого, в ендовах, на карнизных свесах дополнительно настилается ендовый ковер, подходящий по цвету к самой черепице. Края свесов и торцы укрепляются торцевыми монтажными планками из оцинкованной и окрашенной под цвет черепицы стали.
В целом технология монтажа мягкой кровли одинакова у всех производителей, отличаясь лишь в деталях.
Укладка гонтов производится от края свеса или от середины. С листа снимают защитную пленку и устанавливают на место, крепко прижав. По верхнему края листа прибиваются по 4 гвоздя строго перпендикулярно основанию, шляпки утапливать не нужно. Следующий лист укладывается впритык к предыдущему, без нахлеста. Стыки нужно хорошо промазывать битумной мастикой. Следующий ряд укладывается со сдвигом на половину «лепестка» черепицы так, чтобы вышележащие ряды закрывали стыки между листами нижнего ряда. Ширина нахлеста должна составлять примерно 7-10 см. В конце ряда гонты обрезаются на расстоянии 1,2 см от края ската, промазываются мастикой и приклеиваются.
Когда скаты выложены, укладываются коньки. Сначала необходимо смонтировать коньковый аэратор (если он предусмотрен). Он крепится над пропилом в кровельном ковре, а сверху маскируется. Для этого применяются гонты, разрезанные на отдельные лепестки. Они укладываются вдоль конька с нахлестом друг на друга около 10 см.
Укладка черепицы в ендовах
В этих зонах укладка должна производиться особенно тщательно, потому что здесь проходят основные потоки воды во время дождя. На стыках двух скатов ряды черепицы укладываются навстречу друг другу и соединяются тремя способами: накрытием с обрезкой, переплетением или методом открытой укладки.
В первом случае ряды одного ската нахлестываются на ряды другого. Во втором они перехлестываются в шахматном порядке. В третьем – ендова застилается ковром, а ряды черепицы обрезаются по его контуру.
Как видно, наиболее простым способом получить красивую крышу является мягкая кровля. Технология ее укладки доступна даже начинающим кровельщикам.
Технология укладки мягкой кровли
За последнее 20 лет, рынок кровельных материалов значительно вырос и преобразился. Новые возможности производства позволяют нам применять новые, современные технологии при обустройстве крыши жилых домов. Одним из таких материалов является мягкая кровля, которая все чаще используется для конструирования крыш в самых различных зданиях.
Что собой представляет мягкая кровля
Самыми простыми вариантами мягкой кровли являются толь и рубероид. Стоит заметить, что толь практически непригодна для постоянного применения и может служить только временным вариантом для укрытия дома от осадков. Рубероид обладает намного лучшими функциональными показателями, которые дают прекрасную возможность заменять данным материалом кровельную жесть. Однако, наболее часто применяется именно так называемая гибкая черепица. На фото ниже изображена крыша покрытая битумной черепицей.
Технология укладки мягкой кровли в несколько слоев, позволяет достичь прекрасных результатов. Такая кровля способна сохранять свои качества на протяжении всего периода эксплуатации.
Рулонная кровля изготавливается из стекловолокна, которое пропитывается битумом. Такая кровля обладает прекрасными изоляционными качествами, которые способны защитить крышу от разнообразных негативных воздействий.
Популярность данного материала заключается не только в его свойствах. Во время монтажа, мягкая кровля оставляет минимальное количество отходов. Рулонный материал прост в укладке и даже при минимальных технических навыках, работы по его укладке можно проводить самостоятельно.
К содержанию ↑Необходимые инструменты для укладки
Укладка мягкой кровли своими руками дело ответственное и требующее соответствующей подготовки. Для начала необходимо подготовить все необходимые инструменты, которые требуются для работы с данным материалом.
- Ножовка по металлу или электролобзик.
- Строительная рулетка.
- Молоток.
- Монтажный нож, для порезки материала.
- Карандаш и бухта меловой веревки для разметки.
- Горелка для укладки мягкой кровли (в том случае, если вы будет использовать рулонную кровлю типа Технониколь).
- Мастерок для приклеивания битума.
- Перчатки маска и спецодежда из плотного материала.
Подготовка поверхности под укладку рулонной кровли
Для правильной укладки необходимо провести тщательную подготовку поверхности. Это является залогом успешности проведения данных работ. Место укладки кровли необходимо тщательно выровнять и вычистить от мусора и пыли.
Если мягкая кровля укладывается на шифер, то необходимо применить подкладку. Для этого можно использовать влагостойкую фанеру. Особенно важно чтоб основа материала была стойкой и не прогибалась, иначе в таких местах крыша может быть подвержена повреждениям и как результат может начать протекать.
Мягкая кровля подходит для укладки на поверхность, уклон которой будет не менее 11°. Данные требования позволяют обеспечивать комфортную изоляцию крыши и обеспечивают целостность покрытия на протяжения всего срока службы. Допускается уклон поверхности и значительно больший, но при наклоне крыши менее чем 11 градусов использование этого материала нежелательно.
Не стоит также забывать о палитре, которую вы выбрали для кровли. Еще на этапе покупки необходимо точно сверить по цвету все упаковки. Это связано с тонкостями производства пигмента, которым обрабатывается материал. Для его разработки используются только натуральные ресурсы, которые невозможно поставлять всегда в одном однородном цвете. Например, песок меняет свой оттенок в зависимости от глубины его добычи. Поэтому мягкая кровля производится партиями. При покупке, старайтесь сверить, чтоб все упаковки были из одной серии, иначе рискуете получить разноцветную крышу.
Гидроизоляция и утепление
Профессиональные строительные компании используют для гидроизоляции крыш многоэтажных домов и промышленных строений рулонный материал технониколь. Данный материал укладывается вертикально к карнизу с нахлестом в 20 см и более. Подробнее технологию проведения таких работ вы можете видеть на видео ниже.
Видео-обзор: Мягкая наплавляемая кровля
ТЕХНОНИКОЛЬ-Техноэласт. Мягкая наплавляемая кровля. Ремонт дизельной горелкой. Кроющий слой.
В то же время, слой рулонной мягкой кровли необходимо защитить о конденсации пара изнутри. Для этого, под крышу укладывается утеплитель, который закрывается пароизоляционной пленкой.
Монтаж мягкой кровли
Для частных домов наиболее эффективным материалом сегодня можно назвать гибкую черепицу. Именно о ней пойдет речь далее. Технология её укладки не требует использования горелки, так как листы крепятся специальными гвоздями, а весь процесс состоит из двух основных этапов: укладки подложки и крепления листов мягкой черепицы.
Установка подкладки
Данный этап является одним из самых сложных в установке мягкой кровли. Для этого этапа нам понадобится подкладочный ковер или толь-основа. Сначала застилаем вертикальным слоем места сгибов крыши во внутрь (если такие есть). Далее следует начать укладывать горизонтальный ряд вдоль карниза. Лист укладывается на несколько сантиметров выше карнизного перегиба. Последующие листы укладываются сначала вдоль всего карниза, а затем снизу вверх до конька крыши с нахлестом в 10 см в продольном направлении и 15 см в поперечном. Закрепляется материал гвоздями, которые вбиваются в перфорированном секторе кровли. Таким образом, укладывается вся площадь крыши. Для наглядности предлагаем видео-инструкцию.
Видео-обзор: Монтаж мягкой кровли
Монтаж мягкой кровли Икопал
Монтаж гибкой черепицы
После монтажа листов подкладки следует начинать крепить кровельные плиты гибкой черепицы. Первый ряд устанавливается начиная не с углов, а с середины крыши на расстоянии примерно 2 см от нижнего края и закрепляется гвоздями. Последующие ряды крепятся снизу вверх с небольшим нахлестом. При этом рисунок верхнего ряда черепицы должен быть расположен так, чтобы гвозди предыдущего ряда были накрыты. Подробнее весь процесс вы можете увидеть на этом видео.
К содержанию ↑Видео-обзор: Мягкая кровля Ruflex KATEPAL (Финляндия)
Мягкая кровля Ruflex KATEPAL (Финляндия)
1. Введение
В настоящее время 90% добычи угля в Китае приходится на подземную добычу [1]. Разрез представляет собой специальную выработку, на которой перед подземной добычей угля устанавливается горнопроходческое оборудование [2].Сверхбольшая производительность комплексной механизированной добычи угля определяет крупномасштабное оборудование для добычи угля. Поэтому размер сечения выемки больше, чем у обычной горной выработки [3]. В то же время массив горных пород угольного пласта находится в основном в малопрочных осадочных толщах, а вмещающий массив горных пород, как правило, сложен множественными составными структурами массива горных пород, что создает определенную угрозу безопасности дорожного строительства [4-4]. 7]. От устойчивости окружающих пород вокруг разреза напрямую зависит возможность успешного ввода забоя в эксплуатацию [8].
Многие ученые провели множество исследований в области строительства дорог в различных условиях. Что касается исследования дорожного покрытия из мягких пород, Du et al. В работах [9, 10] методом численного анализа исследованы деформационные характеристики мягкой кровли наклонного угольного пласта и предложена схема оптимизации крепи. Шен и др. В работах [11, 12] изучена закономерность разрушения выработки и ее механизм при условии большого отклонения между вертикальным и горизонтальным напряжением угольного пласта. Ли и др. [13, 14] получили режимы разрушения глубоких выработок посредством полевого мониторинга и предложили конкретные схемы управления посредством численного анализа, которые обеспечили эталоны для инженерного управления в аналогичных геологических условиях.Описаны результаты исследований по устройству дорог больших сечений [15–17]. Основываясь на практических проблемах подземной разработки угольных шахт, Hu et al. В работах [3, 18] изучена поддерживающая технология большепролетной выемки. Гао и др. [19, 20] изучали деформацию и механизм разрушения окружающей породы сверхбольшого тоннеля с помощью системы тестирования крупномасштабной геомеханической модели, а также анализировали закономерности эволюции перемещений и напряжений при различных условиях крепи.Стремясь решить проблему большой деформации кровли проезжей части из мягких пород большого сечения, Yan et al. [21] предложили систему управления двухстворчатой выработкой и «многоопорной конструкцией». Что касается исследований композитных крыш, Li et al. [22, 23] изучали инициирующее влияние прослойки на разрушение окружающих пород. Джиа и др. [24, 25] изучали и анализировали, что основной причиной несчастных случаев при обрушении кровли было разрушение кровельного комплекса. Ма и др. [26, 27] получили механический механизм неустойчивости проезжей части, вызванной композитными крышами, путем теоретического вывода механики.Чен и др. [28–30] получили механические свойства и характеристики разрушения композитных образцов, которые имеют справочное значение для понимания разрушения композитной кровли.
Чтобы обеспечить производительность забоя, на угольной шахте Ванли № 1 необходимо использовать крупное оборудование, чтобы увеличить сечение разреза. При предшествующем проектировании открытой выемки параметры крепи получали в основном по инженерной аналогии. Из-за хорошей устойчивости вмещающих пород в предыдущем проекте параметры крепи не менялись.В результате параметры крепи разреза 31206 не могут соответствовать устойчивости окружающих его пород. Поэтому, основываясь на проблемах, встречающихся в этой области, это исследование фокусируется на механизме разрушения слабой композитной кровли с помощью численного моделирования и теоретического анализа и соответствующим образом выдвигает технологию научной поддержки. Он может направлять аналогичные инженерные проблемы.
2. Инженерный проект
2.1. Геологическая служба
Угольная шахта Ванли №1 расположена на севере угольного месторождения Дуншэн в городе Ордос, Автономный район Внутренняя Монголия Китая.Это крупногабаритная угольная шахта с годовой производительностью более 6 млн т. Угольный пласт угольного месторождения Дуншэн имеет типичные характеристики неглубокой и тонкой коренной породы. Кровля угольного пласта по литологии слабая, пласты сложные.
Толщина угольного пласта в панелях 31207 и 31206 составляла от 3,4 до 3,8 м, в среднем 3,6 м. Структура угольного пласта была сложной, а кровля была развита пустой породой аргиллитов, как показано на Рисунке 1. Непосредственная кровля угольного пласта состояла из песчанистых аргиллитов и средних песчаников со средней мощностью 3.4 м и 1,4 м соответственно, а кровельный песчаный аргиллит содержал пустую породу средней мощностью 0,4 м. Непосредственная подошва угольного пласта представлена мелким песчаником и песчанистым аргиллитом средней мощностью 2,2 м и 3,6 м соответственно.
2.2. Профиль проекта
Рабочая длина панели 31207 составляла 300 м, а расчетная ширина и высота разреза составляли 7,6 м и 3,6 м соответственно. Размер сечения разреза 31206 такой же, как у соседнего разреза 31207.Частичное обрушение кровли разреза 31206 произошло до того, как открытый разрез был официально введен в эксплуатацию, поэтому было выполнено армирование анкерным тросом большой плотности и даже поддержка навеса, как показано на рисунке 2.
Параметры поддержки угольного пласта разрез показан на рис. 3. Крыша крепится методом «непродольного арматурного стержня левого вращения + анкерный трос + стальной пояс W + металлическая сварочная сетка». Крыша поддерживала 9 болтов на метр, диаметр и длина которых составляли соответственно 18 мм и 2500 мм.Расстояние между болтами и междурядьями составляло соответственно 900 мм и 1000 мм. Пять кровельных анкерных тросов диаметром 17,8 мм были расположены на крыше, и они находились на расстоянии 2 м между двумя рядами. Две стороны ребра представляли собой, соответственно, стержневой болт диаметром 16 мм и стеклопластиковый болт диаметром 22 мм с расстоянием между рядами 1000 м.
3. Полевой мониторинг и результаты
Согласно предыдущему инженерному опыту, деформация открытой выемки во время проходки составила менее 50 мм.Однако деформация выемки 31206 была значительно больше, и обрушение кровли произошло на расстоянии 243 м и 276 м от целика 31205. разобраны, и наблюдение за горным давлением было усилено в аномальной зоне, в основном включая изображение скважины, испытание на вытягивание кабеля и испытание механики керна скважины. Схематическая диаграмма полевых работ представлена на рисунке 4.
3.1. Мониторинг деформации кровли
Для своевременного контроля горного давления через каждые 60 м в открытом выемке во время проходки был установлен комплект мониторов глубокого отрыва основания. Также была установлена одна точка измерения на пересечении штрека и карьера, а всего было установлено 8 точек измерения, как показано на рисунке 4. Монитор сепарации был установлен в 5 м за забойным забоем. Внутренние базисные точки окружающей скалы составляли 2 м, 4 м и 8 м соответственно, как показано на рисунке 5.Репрезентативные данные о смещении точек мониторинга были выбраны и отсортированы, как показано на рисунке 6.
Прогиб кровли имел тенденцию к увеличению по мере приближения к панели 31207, а деформация кровли на пересечении карьера и штрека была наибольшей. , как показано на Рисунке 6. Предыдущий инженерный опыт показывает, что кровля прогибалась в пределах 50 мм после проходки открытым способом, а деформация проезжей части происходила в основном в течение 7 дней после земляных работ и, как правило, стабилизировалась через 15 дней.Однако тенденции замедления смещения кровли проезжей части от точки измерения 3 к точке 8 не наблюдалось, и при наблюдении точки 3 на 35-е сутки смещение кровли достигло 76 мм. Между тем, точки наблюдения 7 и 8 наблюдались в течение 20 дней, и прогиб кровли достиг 108 мм и 139 мм соответственно. Деформация и разрушение кровли в основном были сосредоточены в мелководной части в пределах 2 м от кровли, а оседание кровли было больше, чем в предыдущих аналогичных проектах.Поэтому, чтобы предотвратить дальнейшие опасные аварии после двух обрушений кровли, один ряд троса был вынужден усилить между двумя рядами троса.
3.2. Обнаружение конструкции крыши
Обнаружение изображений скважины проводилось на глубине 243 м и 276 м, где произошло локальное обрушение кровли. Использовался детектор бурения горных пород типа TYGD10. Бурение кровли имело диаметр 28 мм и глубину 8 м. Расположение точки измерения показано на рисунке 4. Результаты визуализации скважины приведены в таблице 1, а детектор бурения и репрезентативные изображения обрушения окружающей породы показаны на рисунке 7.
|
По результатам скважинной съемки можно сделать следующие выводы. Глубина разрушения открытой выемки была в основном сосредоточена в пределах 2,5 м над кровлей, особенно в неглубокой окружающей породе в пределах 1,5 м от кровли, которая содержала много сломанных участков и очевидных повреждений. Поэтому в пределах 1,5 м над кровлей несущей способности практически не было, а между 2 и 3 м над кровлей имелись прослои, большая часть которых содержала трещины.Этот интервал имел определенную остаточную несущую способность. Слои породы с хорошей целостностью были распределены на высоте 3 м над кровлей. Кроме того, литологическое распределение в различных местах над кровлей может быть получено с помощью визуализации скважины. Толщина прослойки в точках измерения 1 и 2 составила 0,40 м и 0,6 м соответственно, а расстояние от кровли – 1,6 м и 2,1 м соответственно.
3.3. Испытание на вытягивание кабеля
Для получения фактического эффекта анкеровки кабеля было проведено испытание на вытягивание кабеля в аномальной зоне крыши.Были выбраны анкерные тросы диаметром 17,8 мм и длиной 6500 мм и 8000 мм. Два троса каждого типа, для каждого троса использовалось два смоляных анкера длиной 500 мм. Конец анкерного троса был открыт на 200 мм после установки. Для испытания на вытягивание кабеля использовался насос Md18-250/53 с натяжением троса. Расположение точки измерения показано на рис. 4. Результаты, полученные при вытягивании троса, приведены в таблице 2.
|
Как видно Из таблицы 2 видно, что усилие анкеровки было больше при длине анкерного троса 6500 мм. Кроме того, из рисунка 1 видно, что анкерный конец анкерного троса 8000 мм частично располагался в мягком песчаном аргиллите, а анкерный конец троса 6500 мм полностью располагался в средне- и крупнозернистых породах песчаника с высокой прочность скалы.Согласно испытанию на протяжку троса, положение анкеровки троса было тесно связано с прочностью вышележащей породы, и эффект анкеровки был лучше, когда конец анкеровки находился в твердой породе.
3.4. Испытание параметров механики горных пород
Для получения механических свойств породы кровли было проведено бурение кровли открытым способом и взятие керна. Скважина имеет диаметр 50 мм и глубину 8 м. Процесс испытаний параметров керна представлен на рисунке 8. По результатам испытаний параметров горной механики и данных геологоразведочного бурения были получены параметры породной механики разреза 31206, приведенные в таблице 3.Как видно из Таблицы 3, окружающие вырубку породы все являются слабыми породами. Прочность на сжатие песчанистого аргиллита непосредственной кровли составляла всего 16,9 МПа, а слой песчанистого аргиллита содержал мягкие прослои. Поэтому несущая способность кровли после земляных работ слабая.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ρ, плотность; σ c , прочность на сжатие; σ t , предел прочности при растяжении; Φ, угол внутреннего трения; С, сплоченность. |
4. Обсуждение
Когда напряжение окружающей породы превышает прочность породы, она разрушается и образуется зона пластичности [31, 32]. Окружающая порода в пластическом состоянии может не сразу вызвать большую деформацию, но макроскопическая деформация и зона разрушения окружающей породы должны находиться в пластической зоне. Поэтому очень важно изучить морфологию и размер пластической зоны для понимания механизма разрушения дорожного полотна.
Исследовательский метод численного моделирования и теоретического анализа играет все более важную роль в геотехнической инженерии [33–35]. Таким образом, теоретический анализ и численное моделирование FLAC 3D были использованы для изучения глубины развития зоны пластичности в различных комплексах пород кровли и литологии. Длина, ширина и высота численной модели составляли 50 м, 1,2 м и 50 м соответственно, а размер ячейки 0,4 м × 0,4 м. Модель зафиксировала границу вокруг и снизу, а коэффициент давления был установлен равным 1.4 на основе соответствующих геологических данных. Для расчета модели использовался критерий Мора-Кулона, а начальное равновесие напряжений выполнялось с помощью INI. Разделение пласта изменено в зависимости от содержания исследований, механические параметры каждого пласта приведены в таблице 3.
4.1. Влияние литологии на разрушение окружающих пород
4.1.1. Теоретический анализ
В настоящее время не существует теоретической формулы для непосредственного расчета пластической зоны окружающей породы прямоугольного дорожного полотна.Основываясь на фактическом напряжении окружающей горной породы на проезжей части, теории механики упругости и критерии Мора-Кулона, Ma et al. В работах [36, 37] получено неявное уравнение для пластической границы R 0 окружающей породы кольцевой выработки в условиях двунаправленного неравномерного давления, где C и φ — угол сцепления и внутреннего трения окружающей породы соответственно; R 0 — расстояние между границей пластической зоны и центром проезжей части, θ — полярная координата любой точки, r — радиус проезжей части, P 3 — вертикальное напряжение, а λ — коэффициент поперечного давления.
Перед раскопками была задана и постоянна напряженная среда в фиксированном положении угольного пласта, включая вертикальное напряжение, горизонтальное напряжение и коэффициент поперечного давления. Следовательно, согласно уравнению (1), можно сделать вывод, что при проходке выработки угольного пласта диапазон разрушения выработки вокруг вмещающих пород был связан со сцеплением горных пород и углом трения. Соответствующие параметры (эквивалентный радиус 4,18 м, вертикальное напряжение 3,25 МПа, коэффициент бокового давления 1.4) выемки учитываются в уравнении (1), а радиус зоны пластичности окружающей породы может быть получен изменением коэффициента сцепления и угла внутреннего трения, как показано на рис. 9. Согласно уравнению (1), зона пластичности кровли выработки отрицательно коррелирует со сцеплением и углом внутреннего трения, а размер зоны пластичности напрямую определяется пластом мягких пород.
4.1.2. Численный анализ
Взаимосвязь между литологией и зоной пластичности была численно смоделирована с помощью приведенной выше численной модели.Горная порода в модели представляла собой единый однородный песчаный аргиллит, а параметры механики горных пород принимали в качестве переменных только сцепление и угол внутреннего трения. Распределение зоны пластичности после выемки резака моделировали при когезии от 0,6 МПа до 1,5 МПа и угле внутреннего трения от 20° до 35°. Раскопки модели соответствовали инженерной практике. Ширина первой выемки 5,2 м, ширина второй выемки 2,2 м.4 м.
Результаты численного моделирования представлены на рис. 10. Диапазон зоны пластичности уменьшается с увеличением сцепления и угла внутреннего трения. Кроме того, пластическая зона более подвержена когезии.
4.2. Влияние слабой прослойки на разрушение окружающих пород
4.2.1. Теоретический анализ
Liu et al. [27] упростил кровлю проезжей части с мягким прослоем в виде прямоугольной композитной балки, состоящей из трех видов горных пород, как показано на рисунке 11, а промежуточный слой породы представлял собой мягкий пласт.Предположим, что толщина трех слоев над кровлей проезжей части снизу вверх составляет h 1, h 2 и h 3, а модуль упругости равен E 1, E 2, и Е 3 соответственно. Прямоугольная композитная балка единичной ширины использовалась для силового анализа. Для удобства расчета принималось, что литология и мощность верхней и нижней толщи равны, т. е. на сечении было м .Согласно механике материалов, максимальное растягивающее напряжение σh 1 нижних слоев показано в следующем уравнении.
Поскольку изгибающий момент M составной балки зависел только от условий ограничений и нагрузки на балку, его можно рассматривать как фиксированное значение. Согласно уравнению (2), при фиксированной толщине мягкой прослойки в середине композитной балки максимальное растягивающее напряжение на кровле становилось все меньше и меньше по мере удаления мягкой прослойки от кровли. σh 1 был напрямую связан с h 1/ h 2, поэтому изменение толщины мягкой прослойки было важным фактором, влияющим на устойчивость кровли.
4.2.2. Численный анализ
На рис. 12 представлены результаты численного моделирования влияния различных межслоевых состояний на пластическую зону. Левая часть каждой фигуры представляет собой столбчатую диаграмму пластов горных пород. По рисунку 12 можно получить форму и размер пластической зоны кровли проезжей части при разной толщине прослойки (красный) или разном положении прослойки (красный).
При отсутствии влияния мягкой прослойки глубина пластической зоны открытой кровли составляла 1,6 м, как показано на рис. 12(а). При расположении мягкой прослойки толщиной 0,4 м в пределах 2,0 м над кровлей глубина пластической зоны над кровлей увеличилась до 2,0 м, а пластическая зона в мягкой прослойке значительно расширилась, как показано на рисунках. 12(б)–12(г). При расположении мягкой прослойки толщиной 0,4 м на высоте 2,4 м над кровлей глубина пластической зоны кровли равнялась 2.8 м. Мягкая прослойка оказывает очевидное влияние на кровлю, когда она расположена в определенном диапазоне над кровлей, как показано на рис. 12(д). При расположении мягкой прослойки толщиной 0,4 м выше 2,8 м кровли имеется определенное расстояние между пластической зоной мягкой прослойки и пластической зоной непосредственной кровли. Пластическая зона кровли под мягкой прослойкой соответствовала рисункам 12(f)~12(g). Пластическое разрушение мягкой прослойки в кровле происходит из-за того, что мягкая прослойка достигает своего предела разрушения в условиях заданной напряженной среды [24, 26].Однако разрушение мягкой прослойки в кровле имеет предельную глубину, и предельная глубина разрушения мягкой прослойки в этом разрезе составила 5,6 м, как показано на рисунке 12(g). Влияние толщины мягкой прослойки на устойчивость кровли также было очевидным [27, 38]. Когда мягкая прослойка была увеличена с 0,4 м до 0,8 м, влияние мягкой прослойки на расширение зоны пластика кровли также увеличилось на 0,8 м, как показано на рисунках 12 (f)–12 (h). При расположении мягкой прослойки в пределах 2.На высоте 8 м над кровлей расширенная зона пластичности мягкой прослойки соединится с зоной пластичности непосредственной кровли, что составит зону возможного обрушения кровли в разрезе, как показано на рис. 12(з) . Толщина мягкой прослойки не может бесконечно влиять на расширение непосредственной пластической зоны кровли. При нахождении мягкой прослойки на высоте 3,2 м над кровлей увеличение толщины мягкой прослойки не привело бы к связи пластической зоны мягкого прослоя с непосредственной пластической зоной кровли.В то же время давление расширения в пластической зоне слабой прослойки будет способствовать нестабильности кровли, как показано на рисунках 12(i) и 12(j).
Таким образом, резкое влияние мягких прослоек толщиной 0,4 м и 0,8 м на неустойчивость кровли составило 2,4 м и 2,8 м соответственно. Чем толще мягкая прослойка, тем больше влияние на глубину разрушения кровли, но критическая глубина составила 5,6 м. Кроме того, после пластического разрушения ослабла несущая способность мягкой прослойки.Деформационное давление, создаваемое межслойной пластической зоной, действовало на непосредственную кровлю и создавало угрозу устойчивости кровли, как показано на рисунке 13.
4.3. Механизм разрушения кровли открытой выемки
Численное моделирование открытой выемки было выполнено на основе обнаружения конструкции кровли и соответствующих геологических данных. В сочетании с полевым мониторингом, численным моделированием и теоретическим анализом можно получить механизм разрушения кровли открытой выемки, как описано ниже.(1) Литология кровли разреза слабая. Прочность окружающих пород низкая, а несущая способность слабая, на что сильно влияет нарушение земляных работ [10, 38]. Пластическое разрушение происходит, когда региональное поле напряжений превышает прочность породы после проходки открытым способом. Слабоконсолидированный массив горных пород обладает значительными характеристиками постпикового разупрочнения и объемной дилатансной деформации, что еще больше усиливает разрушение вмещающих пород [39]. (2) Кровля разреза содержит мягкий прослой.Мягкая прослойка сначала разрушится и создаст пластическую зону после выемки открытым способом, когда мягкая прослойка будет расположена в малой части кровли, а затем она будет развиваться в две стороны, что легко вызвать расслоение. обрушение крыши [24]. Когда мягкий промежуточный слой находится глубоко в кровле и имеет большую толщину, промежуточный слой над неповрежденной кровлей по-прежнему будет вызывать пластическое разрушение и сбрасывать давление расширения после проходки открытым способом. Расширяющее давление воздействует на непосредственную кровлю в виде нагрузки, формируя тем самым потенциальную зону обрушения кровли и угрожая безопасности кровли [26].Кроме того, опорная функция болта будет серьезно нарушена, если его анкерный конец будет расположен в мягкой прослойке, что приведет к непосредственной нестабильности кровли. (3) Участок открытого разреза больше. Сечение открытой выемки относительно велико из-за ее специфических функциональных свойств, и с увеличением сечения камеры увеличивается степень концентрации напряжений в окружающей породе, площадь трещины и зона пластичности, а также явление обрушение кровли легко проявляется [40].(4) Существующая поддержка не является разумной. Принятый в настоящее время опорный параметр является единым, не менялся и не оптимизировался в зависимости от различных геологических условий [41, 42]. Например, длина анкерного троса крыши всегда составляет 8 м, но эффект анкерного троса неодинаков в разных слоях горных пород. Непосредственная пластическая зона кровли больше длины болта, так что болт может перемещаться вместе с окружающей породой в пластической зоне, но расстояние между анкерными тросами слишком велико.
5. Схемы реализации
5.1. Анализ функции поддержки болта и анкерного троса
При использовании болтов для поддержки проезжей части из мягких пород диапазон повреждения кровли часто превышает диапазон поддержки болтами. В настоящее время функция болта заключается в повышении остаточной прочности скального пласта для повышения несущей способности и устойчивости крыши. Однако без определенной плотности анкерного троса, обеспечивающей своевременную и эффективную поддержку, анкер и порода в зоне пластичности будут двигаться вместе и разрушаться.Поэтому мелкозаглубленная анкерная крепь должна сочетаться с определенной плотностью анкерно-канатной крепи [32, 43, 44]. Из-за неопределенности положения прослойки над кровлей существует скрытая опасность использования анкерного троса одинарной длины. Таким образом, использование длинных и коротких анкерных канатов предназначено для контроля центральных и глубоких окружающих пород, а использование болтов — для контроля неглубоких окружающих пород. Система поддержки малой и средней глубины может гарантировать стабильность крыши.
5.2. Схема крепления
Крыша с открытым вырезом поддерживалась методом «непродольный арматурный болт левого вращения» + «анкерный трос» + «стальной пояс W » + «металлическая сварочная сетка». Выбран болт арматуры диаметром 18 мм и длиной 2500 мм, принята схема «6-7-6» с шагом 1000 мм. Был выбран анкерный трос диаметром 17,8 мм, а длина была разделена на две категории: 8000 мм и 6000 мм. Компоновка «5-2-5″», междурядье 1000 мм.Опорные параметры ребер проезжей части остались без изменений. На Рисунке 14 показана схема поддержки открытого разреза панели 31207.
5.3. Применение и мониторинг в полевых условиях
Схема крепленияболтами и анкерными тросами, показанная на рис. 14, была применена к открытой выемке 31207. При проходке разреза 31207 равномерно располагались шесть наблюдательных постов базисного точечного сепаратора. Установка станции начинается в 5 м за проходческим забоем, а наблюдательные посты снимаются перед ежедневной утренней сменой.При непрерывном считывании установленных точек измерения были обнаружены следующие закономерности. Крыша просела до 56 мм, а деформация не превышала 2 м. Деформация, как правило, стабилизировалась после 10 дней земляных работ. Измеренный закон максимальной деформации показан на рисунке 15.
6. Заключение
Путем систематического изучения выемки большого сечения в мягком пласте мы в основном получаем заключение. (1) Характеристики разрушения, структура породы и прочность 31206 открытых кровель была получена полевым мониторингом.Максимальная просадка кровли в открытом разрезе составляет 160 мм. Повреждения окружающих пород в основном сосредоточены в пределах 2,5 м над кровлей. Непосредственная кровля содержит мягкий прослой аргиллитов мощностью 0,4–0,6 м. Анкерная сила кровельного анкерного троса связана с прочностью породы на конце анкеровки. (2) Размеры зоны пластичности отрицательно коррелируют со сцеплением и углом внутреннего трения. Мягкая прослойка над кровлей способствует расширению пластической зоны.Различные положения мягкой прослойки по-разному влияют на неустойчивость кровли, и чем толще мягкая прослойка, тем больше скрытая опасность. Кроме того, предельная высота воздействия мягкой прослойки на кровлю составляет 5,6 м, а прослойка за пределами этого диапазона высот не влияет на кровлю. предлагаются. Обрушение кровли происходит из-за слабой вмещающей породы, мягкой прослойки над кровлей, большого сечения и необоснованной поддержки.Предлагается система мелко-средне-глубокой поддержки из болта и анкерного троса, и после применения эффект контроля окружающей породы хороший.
Доступность данных
Данные, использованные для поддержки результатов этого исследования, можно получить у соответствующего автора по запросу.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Вклад авторов
C. Li и J. Li разработали концепцию исследования; С.Ли и Ю.Э. Ли разработали методологию; XY Lian и Q. Xue исследовали исследование; C. Li и JC Feng написали статью.
Благодарности
Эта работа была частично поддержана Национальным фондом естественных наук Китая (51804118).
Мировой рынок систем крыши для легковых автомобилей (большие системы крыши, убирающиеся жесткие крыши, убирающиеся мягкие крыши, обычные люки) Рынок 2019–2034
ДУБЛИН (DUBLIN), 19 июля 2019 г. /PRNewswire/ — Отчет «Глобальный рынок крышных систем для легковых автомобилей – прогнозы до 2034 года» добавлен в ResearchAndMarkets.предложение com .
В этом отчете представлен всесторонний обзор мирового сектора кровельных систем оригинального оборудования, основных поставщиков, 14 ведущих рынков, технологических тенденций и прогнозов размера рынка.
На основе эксклюзивных интервью, первичных исследований и собственных данных это глобальное исследование рынка включает:
- Крышные системы оригинального оборудования для автомобилей (большие системы крыш, убирающиеся жесткие крыши, убирающиеся мягкие крыши, обычные люки на крыше) данные по установке и размеру рынка для 14 ведущих рынков автомобильных крыш
- Обзор последних технологических разработок и рыночных тенденций (включая автомобильные крыши, системы больших крыш, убирающиеся жесткие крыши, убирающиеся мягкие крыши, обычные люки, опциональные крыши, панорамные крыши, поликарбонат, солнечные крыши, клеевые системы)
- Таблицы с данными о долях рынка региональных поставщиков и комментарии
- Эксклюзивные интервью с поставщиками оригинального оборудования, включая Valmet Automotive, Magna Steyr, Inteva (новости и интервью доступны только в QUBE)
- Обновленные профили основных поставщиков автомобильных крыш, включая их стратегии и перспективы
- Сектор PESTER (политический, экономический, социальный, технологический, экологический и нормативный) анализ
Вы можете использовать этот отчет для:
- Краткий обзор сектора автомобильных крышных систем по всему миру
- Понимание размера и охвата мировых рынков
- Узнайте напрямую от ведущих компаний об их стратегиях и планах
- Обзор последних и наиболее значимых технологических разработок
- Знайте основные тенденции в отрасли и их движущие силы
- Определите возможности и угрозы в этом секторе
- Установить последние действия и перспективы ключевых компаний
- Подготовка прогнозов спроса и предложения
- Составление внутренних планов продаж и прогнозов
- Проведение конкурентной разведки
Ключевые темы:
- Введение
- Пестер анализ
- Компании
- Айсин Сэйки Ко., ООО
- Американские специальные автомобили
- Пекинская компания Hainachuan Automotive Parts Co
- ООО «Интева Продактс»
- Магна Интернэшнл Инк.
- Пининфарина
- Валмет Автомотив
- Вебасто АГ
- Прогнозы
- Люк обычного размера
- Трансформируемые крыши
- Раздвижные крыши с жесткой крышей
- Мягкая складная крыша
- Большие люки
- Рынки
- Развивающиеся рынки
- Доли рынка
- Азиатско-Тихоокеанский регион
- Европа
- Северная Америка
- Технологии
- Прочее
- Система склеивания от Dow Automotive
- Кровельные системы из поликарбоната
- Крыша из пеноматериала Smart Fortwo
- Многофункциональная система крыши Webasto
- Самая большая в мире открывающаяся цельная панорамная крыша
- Раздвижные крыши с жесткой крышей
- БМВ Z4
- Ниссан Мурано Кросскабриолет
- Рено Ветер
- Мягкая складная крыша
- Солнечные крыши
- Солнечная сдвижная крыша от Webasto
- Солнечная крыша Toyota Prius
- Солнечная крыша Webasto
- Архив
- Феррари Суперамерика
- Ниссан 370Z Родстер
- Солнечные крыши от Quantum Fuel Systems Technologies Worldwide
Для получения дополнительной информации об этом отчете посетите https://www.researchandmarkets.com/r/w4tv9z
Research and Markets также предлагает услуги по заказным исследованиям, предоставляя целенаправленные, всесторонние и индивидуальные исследования.
Контакты для СМИ:
Research and Markets
Laura Wood, Senior Manager
[email protected]
Для офиса по восточному времени: +1-917-300-0470
Для США/Канады: бесплатный номер: +1-800-526-8630
Для офиса по Гринвичу Часы работы Звоните +353-1-416-8900
Факс США: 646-607-1907
Факс (за пределами U.С.): +353-1-481-1716
ИСТОЧНИК Исследования и рынки
Связанные ссылки
http://www.researchandmarkets.com
Мойка мягкой кровли Атланта | Мойка крыш в Атланте
100% удовлетворенность клиентов
Из сотен бытовых клиентов в прошлом году и каждый год до этого у нас не было ни одного неудовлетворенного клиента.Это не преувеличение. Почему? Просто потому, что мы не остановимся, пока вы не будете удовлетворены.
Свяжитесь с нами сегодня, и, как правило, самое последнее, что мы будем там, это завтра. Если у вас есть срочная потребность, мы можем отправить одну из наших трех команд уже на следующий день.
Для вас важно покупать местное? Это делает с нами.Мы местная компания, которая не отдает стиральную машину на аутсорсинг.
Качественная работа – впервые
Не говорите нашим конкурентам, но это наш секрет успеха! Именно поэтому у нас есть 100% гарантия качества.