Испытание ограждений: Испытания ограждения кровли – проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений крыш в Москве

    Содержание

    Испытания ограждений крыш и кровли зданий — от 10 000 рублей

    Ограждения кровли (крыш) зданий подлежат испытаниям при приемке объекта в эксплуатацию и не реже одного раза в пять лет должны подвергаться периодическим испытаниям. Ограждения кровли (крыш) зданий должны содержаться в исправном состоянии и не менее одного раза в год необходимо проводить обследование целостности конструкции с составлением акта по результатам проверки. В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность.

    Испытания проводятся по

    • ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»

      Размер: 971 Кб

    Информация необходимая для проведения проверки:

    1. Реквизиты фирмы, с которой будет заключаться договор на проверку;
    2. Сведения о количестве лестниц и их длинны;
    3. Название и адрес объекта, где расположены наружные пожарные лестницы.

     

    Объем испытаний и проверок ограждений кровли (крыш) зданий представлен в таблице 1.

    № п/п Номенклатура испытаний и проверок Необходимость проведения испытаний
    На стадии приёмки Эксплуатационных
    (не реже одного раза в пять лет)
    1.Проверка основных размеров++
    2.
    Проверка предельных отклонений размеров и форм
    ++
    3.Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений++
    4.Проверка качества сварных швов++
    5.Проверка качества защитных покрытий++
    6.Испытания ограждений кровли зданий на прочность++

    Номенклатура параметров ограждений, проверяемых в процессе испытаний, приведена в таблице 2.

    № п/п Номенклатура параметров лестниц и ограждений Пункты настоящего стандарта
    Технические требования Методы испытаний
    1.Высота лестницы Н5.26.2.5
    2.Длина лестницы L5.26.2.5
    3.Ширина лестницы
    В
    5.26.2.5
    4.Высота ступени5.26.2.5
    5.Ширина ступени5.26.2.5
    6.Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений5.36.2.6
    7.Проверка качества сварных швов5.46.2.7
    8.Проверка качества защитных покрытий5.56.2.8
    9.Испытания ограждения кровли зданий на прочность5.126.2.15

    Далее пойдут выдержки из ГОСТ Р 53254-2009, в которых раскрыта суть испытаний.

    Испытания проводятся в дневное время суток в условиях визуальной видимости испытателями друг друга с соблюдением соответствующих выполняемым работам правил техники безопасности.

    Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками в соответствии с [4].

    6.2.5 Основные размеры конструкций в соответствии с п. 3.2 проверяют визуально с применением мерительного инструмента (рулетка металлическая по ГОСТ 7502, линейка металлическая по ГОСТ 427, штангенциркуль по ГОСТ 166).

    Допускается применение современных средств измерений типа лазерного дальномера и т.п.

    Предельные отклонения размеров не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 25772.

    6.2.6 Размещение и монтаж конструкций (п. 3.3) проверяют визуально в соответствии с рабочими чертежами и [2].

    6.2.7 Контроль качества швов сварных соединений (п. 3.4) производится визуально в соответствии с ГОСТ 5264 и [1].

    6.2.8 Качество защитных покрытий от коррозии (п. 3.5) проверяется визуально в соответствии с ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.302. Грунтовка и окраска конструкций должны соответствовать V классу покрытия.

    6.2.15 Прочность ограждения кровли зданий проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 10 м друг от друга по всему периметру здания.

    Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.

    Испытаниям подлежит каждая пятая ступень лестницы.

    [1] СНиП 3.03.01—87 Несущие и ограждающие конструкции

    [2] Проект Свода Правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

    [3] СНиП 2.03.11—85 Защита строительных конструкций от коррозии

    [4] СНиП III-4—80 Правила производства и приемке работ. Часть III

    акт и протокол, что входит в проверку

    Содержание статьи:

    1. Высокий уровень безопасности
    2. Описание процедуры испытания ограждения кровли
    3. Соблюдение трех важных правил
    4. Подведем итог

    Установленные ограждения на крышах домов еще не означает, что их монтаж был выполнен в соответствии с нормами и требованиями, а также они станут гарантией безопасности. Чтобы убедиться в этом, понадобится специальная проверка, которую проводят организации, получившие лицензию Министерства по ЧС.

    Высокий уровень безопасности

    Если заказчик заинтересован в том, чтобы испытание ограждений кровли крыш были проведены быстро, ему нужно учесть два нюанса:

    • Во-первых, выполнять проверку может только организация, специализирующаяся на подобных услугах и имеющая штат сотрудников с соответствующим опытом работы, прошедшими обучение, о чем свидетельствуют допуски-разрешения на выполнение испытания. Наличие таких высоких требований связано с тем, что ограждения для крыш зданий значительно отличаются от пластиковых сеток на спортивных площадках, которые могут быть установлены по менее жестким требованиям.
    • Следующим фактором считается наличие качественного оборудования, которое используется в соответствии с нормами и стандартами РФ и полностью исправно.

    Как только все работы будут завершены, должен быть составлен акт испытания ограждения кровли, в котором будет указано, что в ходе проверки не было обнаружено каких-либо нарушений, а в случае выявления каких-то недочетов, будет составлен перечень недостатков, которые нужно устранить.

    Чтобы быть полностью уверенным в правильности заполнения этой документации специалистами, и избавления от лишних забот с ее переоформлением в случае допущения ошибок, лучше заранее посмотреть образец акта испытания ограждения кровли, предлагаемый на фото.

    С момента заключения договора на выполнение всей процедуры проверки исполнитель становится ответственным лицом за качество установленных кровельных ограждений. Поэтому при несчастных случаях любые обвинения в сторону заказчика не обоснованы и противозаконны. Данный факт подтверждает необходимость проведения проверок специалистами, а не самим владельцем здания.

    Описание процедуры испытания ограждения кровли

    • Изначально выполняется проверка размеров ограждающих конструкций и пожарных лестниц на качество сооружения и соответствие установленным стандартам. В этом случае проверяется техническая документация.
    • Далее выполняется визуальный анализ поверхности около ограждения и лестницы. Недопустимо, чтобы на ней были трещины, или она деформировалась.
    • Конструкции должны быть окрашены в соответствии с ГОСТом 9.032 (читайте: «ГОСТ ограждения кровли — технические требования».
    • Уровень нагрузки каждой ступени лестницы – 180 кг. В этом случае воздействие оказывается на середину перекладины вертикально вниз на протяжении трех минут. Если ступени деформированы или имеют незначительные повреждения, то это заносится в документацию. Проводится испытание ограждений кровли только при достаточном для наблюдения освещении, скорости ветра – до 10 м/сек. и температуре до -45 градусов.
    • Следует тщательно подготовить место проверки – рядом со зданием не должно быть посторонних наблюдателей. Для этих целей необходимую для проверки площадь нужно оградить специальными знаками.
    • При проверке прочности ограждающих кровельных конструкций на них с промежутком в 1,5 м осуществляется нагрузка в 55 кг. Время проверки аналогично работе с пожарной лестницей – 2-3 минуты.
    • Особое внимание приглашенные эксперты уделяют качеству креплений ограждающих элементов, то есть в этих местах не должно быть трещин и коррозии. В акт испытания ограждения кровли и бланк заносится информация о крепежах – болтах и саморезах, которые должны быть крепко закручены и не проворачиваться. Сорванная резьба любого крепежа может стать причиной неудовлетворительного результата проверки, поэтому лучше своевременно их заменить.
    • Специалисты отмечают, что наружные пожарные лестницы и оградительные элементы крыши проверяются со ссылкой на установленные требования ППБ 01-03. Согласно правилам, проверка вышеуказанных конструкций должна выполняться через каждые 5 лет.
    • По желанию руководителя организации проверка может быть спланирована в любое время, независимо от того, когда была предыдущая.

    В качестве рекомендации ответственным за состоянием конструкций лицам предлагается самостоятельно проверять их целостность. В случае даже незначительных изъянов, повреждений, деформации, нужно как можно раньше заказать проверку.

    Соблюдение трех важных правил

    1. Независимо от назначения, любое наружное изделие должно быть изготовлено из негорючего материала.
    2. В здании необходимо выполнить разметку с указателями, которые в случае пожара помогут людям выбраться наружу при помощи пожарных лестниц на кровлю.
    3. Составленный и переданный заказчику протокол испытания ограждения кровли – образец его можно взять в специализированной фирме, либо на сайте, должен храниться у лица, заинтересованного в проведении проверок, то есть владельца здания, на протяжении всего периода эксплуатации. Это требование обязательно для выполнения, поскольку вся составленная документация понадобится в ходе проведения следующих проверок. Специалист, уполномоченный для выполнения таковых действий, вправе затребовать протокол, чтобы убедиться в отсутствии предыдущих нарушений.

    Подведем итог

    Как видно из описания проведения проверки и ее назначения, выполняется она достаточно серьезно, и чтобы получить акт испытания ограждения кровли – образец его лучше скачать заранее, нужно выполнить целый перечень требований и норм. Главным все же правилом является использование качественного оборудования, а также обращение в случае необходимости к специалистам только проверенных служб.

    Стоимость проведения подобных мероприятий достаточно высока, но только они способны придать уверенности в надежности и безопасности использования ограждений для кровли.



    Испытания лестниц и ограждений

    Главная \ Услуги \ Испытания лестниц и ограждений

    Компания «Альт» осуществляет испытания наружных пожарных лестниц и ограждений крыш зданий и сооружений на различных объектах в Красноярске и Красноярском крае. В штате компании имеются высококлассные сертифицированные специалисты в этой области.

     

     

    Требования к испытательному оборудованию и персонала участника размещения заказа

    Испытания лестниц

    Для осуществления испытаний необходимо подтверждение возможности выполнения такого рода деятельности (лицензии МЧС, допуска СРО).
    Персонал участвующий в испытаниях должен пройти обучение и получить допуск на право проведения испытаний.
    Необходимо наличие испытательного оборудования.
    Испытательное оборудование должно периодически поверятся.
    Исполнитель несет ответственность за результаты испытаний.
    Нормативное обоснование

    НПБ 245-2001 — «Нормы пожарной безопасности. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний.»

    Распространяются на пожарные металлические лестницы, установленные стационарно снаружи жилых, промышленных, общественных зданий и сооружений, в том числе – эвакуационные, которые используются пожарными подразделениями для подъема на крыши и чердаки, а также на ограждения крыш зданий для обеспечения безопасности работ. Устанавливают общие технические требования к лестницам и ограждениям крыш зданий и методы их эксплуатационных испытаний.

    Основные требования норм

    Основные размеры пожарных наружных стационарных лестниц (далее – лестницы) и ограждений крыш зданий (далее – ограждения) должны соответствовать требованиям, изложенным в технической документации на их изготовление.
    Размещение пожарных лестниц должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
    Конструкции лестниц и ограждений должны быть огрунтованы и окрашены по VII классу в соответствии с ГОСТ 9.032. Элементы конструкций лестниц и ограждений должны быть надежно присоединены друг к другу, а конструкция в целом надежно прикреплена к стене и крыше здания. Наличие трещин в заделе балок в стене, разрывов металла и деформаций конструкции не допускается.
    Сварные швы металлических лестниц и ограждений должны отвечать ГОСТ 5264.
    Ступень лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку весом 1,8 кН (180 кгс), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз.
    Испытания проводятся в дневное время в условиях визуальной видимости испытателями друг друга, в нормальных климатических условиях при скорости ветра не более 10 м/с.
    Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками. Пульт управления с визуальным отслеживанием величины испытательной нагрузки должен находиться за ее границей.
    Прочностные испытания конструкций являются «статическими», величины испытательных нагрузок выбраны из условия возможного максимального нагружения конструкции с определенным запасом прочности, равным 1,5.
    Испытательная нагрузка должна создаваться любым способом, исключающим нахождение человека непосредственно под испытываемой конструкцией (например, лебедка с редуктором и электроприводом, насос с гидроцилиндром и т. п.).
    Соответствие конструкций лестниц и ограждений требованиям п. 2.1 проверяют визуально с применением мерительного инструмента (рулетка, линейка и т. п.). Предельные отклонения размеров не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 25772.
    Все испытательное оборудование должно быть проверено.
    Прочность лестничного марша проверяется путем прикладывания нагрузки Рмарш, приложенной вертикально вниз по его середине. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.
    Прочность балки крепления вертикальной лестницы к стене здания проверяется путем прикладывания вертикально вниз нагрузки величиной Рбал в месте крепления балки к лестнице. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.
    Прочность площадки лестницы проверяется путем прикладывания распределенной нагрузки Рплощ. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.
    Прочность ограждения вертикальной лестницы проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 1,5 м друг от друга по всей высоте лестницы. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.
    Прочность ограждений марша и площадки маршевых лестниц проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) к каждому ограждению. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.
    Прочность ограждения крыш зданий проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 10 м друг от друга по всему периметру здания. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.
    Как часто проводятся испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий?

    Испытания ограждений

    В соответствии с требованиями ППР («Правила противопожарного режима в Роcсийской Федерации») Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (п.24)

    В соответствии с требованиями НПБ 245-2001 («Нормы пожарной безопасности») наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений подлежат испытаниям при приемке здания или сооружения или по заявке организации, ответственной за эксплуатацию. Кроме того, наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее одного раза в год необходимо проводить визуальную проверку целостности конструкции. В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующей проверкой на прочность. Испытания на прочность должны проводиться не менее одного раза в пять лет. (п.3.4)

    Каким нормативным документом регламентирована методика испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий?

    «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний.» Нормы пожарной безопасности (НПБ 245-2001), утверждены приказом ГУГПС МВД России от 28 декабря 2001 г. № 90, введены в действие 1 апреля 2002 г.

    Как проводятся испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий?

    Испытания должны проводить организации, имеющие соответствующую лицензию, испытательное оборудование и измерительный инструмент с аттестатами и результатами их поверок. Объем испытаний и проверок наружных стационарных лестниц, их ограждений, а также ограждений крыш зданий представлен в таблице ниже. При испытаниях составляется протокол испытаний. Если в результате испытаний при визуальном осмотре обнаружены трещины или разрыв сварных соединений (швов) и остаточные деформации, то испытываемая конструкция считается не выдержавшей испытания. Информация о неисправных наружных лестницах (не прошедших испытаний) должна быть доведена в обязательном порядке до личного состава пожарной части, в районе выезда которой находится объект, а также обозначена на самой конструкции лестницы (сведения об ее неисправности). По результатам испытаний составляется заключение о соответствии лестницы или ограждения крыши здания требованиям настоящих норм.

    № п/п Номенклатура испытаний и проверок Необходимость проведения испытаний
    на стадии приемки эксплуатационных (не реже одного раза в пять лет)
    1 Проверка основных размеров + —
    2 Проверка предельных отклонений размеров и форм + +
    3 Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений + +
    4 Проверка качества сварных швов + +
    5 Проверка качества защитных покрытий + +
    6 Проверка требований к размещению лестниц + —
    7 Испытания ступени лестницы на прочность + +
    8 Испытания балок крепления лестницы на прочность + +
    9 Испытания площадок и маршей лестниц на прочность + +
    10 Испытания ограждения лестниц на прочность + +
    11 Испытания ограждения крыш зданий на прочность + +
    Примечание: “+” испытания проводятся, “-” испытания не проводятся.

    Какие существуют типы пожарных лестниц?

    Для обеспечения тушения пожара и спасательных работ предусматриваются пожарные лестницы типов:

    П1 — вертикальные;
    П2 — маршевые с уклоном не более 6:1.
    В каких случаях здания должны быть оборудованы наружными пожарными лестницами?

    В соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений», для зданий высотой 10 м и более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.(п. 8.3*)

    Число выходов на кровлю и их расположение следует предусматривать в зависимости от функциональной пожарной опасности и размеров здания, но не менее, чем один выход:

    на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным покрытием и не менее, чем один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли здания с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4;
    по пожарным лестницам через 200 м по периметру зданий класса Ф5. Допускается не предусматривать: пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия противопожарного водопровода;
    выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 м2.
    В местах перепада высот кровель (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 м, как правило, следует предусматривать пожарные лестницы. Не предусматриваются пожарные лестницы на перепаде высот кровель более 10 м, если каждый участок кровли площадью более 100 м2 имеет собственный выход на кровлю, отвечающий требованиям 8.3, или высота нижнего участка кровли, определяемая по 8.3, не превышает 10 м.(п. 8.7)

    Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высот кровель от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высот более 20 м — пожарные лестницы типа П2.

    Пожарные лестницы должны выполняться из негорючих материалов, располагаться не ближе 1 м от окон и должны быть рассчитаны на их использование пожарными подразделениями.(п. 8.8)

    В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.(п. 8.11)

    Испытание пожарных лестниц и ограждений кровли в Санкт-Петербурге

    » » Испытание пожарных лестниц и ограждений

    Схема работы

    • Заявка от клиента
    • Расчет объемов работ
    • Оплата
    • Выезд на объект
    • Составление отчетной документации
    • Сдача работ заказчику

    Современные жилые, коммерческие и производственные здания оборудуются пожарными ограждениями на кровле и пожарными лестницами. Основная задача этих конструкций – обеспечение доступа на крышу пожарных или спасателей при возникновении пожара или аварийной ситуации. Они являются неотъемлемым элементом безопасности здания, должны быть правильно спроектированы и находиться в исправном состоянии.

    Для контроля их состояния периодически проводят испытания пожарных лестниц и ограждений в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009. Обязательная проверка выполняется при вводе здания в эксплуатацию, в будущем она проводится каждых пять лет. Наша компания выполняет испытания пожарных лестниц в СПб в соответствии с действующим законодательством, предлагает умеренные цены и гарантирует сжатые сроки выполнения работ.

    Заказать испытание пожарных лестниц и кровельных ограждений в Санкт-Петербурге можно по телефону:  +7 (812) 458-59-75

    ПОЧЕМУ ОБРАЩАЮТСЯ В «ИЛ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»:

    • Опытные инженеры и квалифицированные рабочие
    • 2 собственные лаборатории и проектный отдел
    • Самое современное и поверенное оборудование
    • Сложные проекты и более 700 испытаний по всей России
    • Гарантия качества и лучших цен в СПб и Л.О.
    • Являемся судебно-строительными экспертами в судах
    • Весь пакет сертификатов и аккредитаций установленного образца
    • Персональный менеджер и инженер-обследователь

    Мы гарантируем лучшие цены на испытания пожарных лестниц и кровельных ограждений

    Чтобы мы рассчитали точную стоимость по Вашему проекту – оставьте заявку через форму ниже:

    Виды пожарных лестниц

    Наружные пожарные лестницы, которые используются при аварийно-спасательных работах, бывают нескольких видов:

    • Вертикальные – это вертикальная конструкция, которая идет от основания здания до самой кровли и представляет собой две параллельно расположенные направляющие, соединенные между собой перемычками (ступенями). Некоторые лестницы дополнительно имеют защитное ограждение, которое должно быть выполнено в соответствии с существующими нормами. Такие конструкции используются для подъема людей на высоту до 20 метров. Лестницы без ограждений – на высоту не более 6 метров.
    • Маршевые – это конструкции, которые состоят из нескольких площадок и маршей между ними, расположенными под углом. Площадки находятся на каждом из этажей вблизи аварийного выхода. Такие лестницы могут достигать кровли, но не обязательно. Они предназначены для подъема людей на высоту, не превышающую 20 метров.

    Порядок проведения испытаний

    Пожарные лестницы и их элементы испытывают на нагрузки в соответствии с порядком, предусмотренным ГОСТ и НПБ 245-2001. Испытания ограждений кровли и пожарных лестниц включают в себя комплекс мероприятий:

    • визуальная проверка состояния;
    • проверка основных размеров;
    • проверка состояния сварных швов;
    • испытание на прочность элементов конструкции;
    • проверка состояния лакокрасочного или другого покрытия;
    • испытание ограждений.

    В процессе проведения испытаний пожарных лестниц и ограждений на прочность на них воздействуют в течение 2 минут нагрузкой, в 1.5 раз больше максимальной. Если по итогам проверки не обнаружено деформаций, трещин, сколов, она считается успешной.

    Работы проводит компания, имеющая соответствующую лицензию, приборы и оборудование для проведения испытаний ограждений кровли и лестниц. Это гарантирует, что в случае плановой или внеплановой проверки объекта органами МЧС, инспектором не будут обнаружены нарушения. Работы должны проводиться днем в нормальных климатических условиях. Если испытания наружных пожарных лестниц и ограждений кровли не были успешными, обнаружены дефекты, разрабатываются рекомендации по их устранению.

    Документальное оформление

    По итогам обследования оформляется протокол испытания пожарных лестниц, который подтверждает, что испытания пожарных лестниц состоялись и содержит информацию об их результатах. Оформляется он непосредственно после окончания работ. В нем дается заключение, пригодна ли лестница или ограждение для использования. В протоколе указывается не только объект, но и способ контроля (сила нагрузки, количество точек приложения и т.д.), погодные условия, и другая информация, которая может иметь значение. На проверенном объекте вешается бирка, на которой указывается результат эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, дата их проведения. Если обнаруживаются недочеты, оформляются рекомендации, которые включают в себя мероприятия по их устранению.

    Ответственность за нарушения

    Периодическое испытание пожарных лестниц и ограждений крыш по ГОСТ должно в обязательном порядке. Если при проведении плановой или внеплановой проверки МЧС обнаружатся нарушения, будет применен штраф. Плановая проверка проводится в соответствии с графиком, о чем собственник здания уведомляется предварительно в письменном порядке. Внеплановые проверки проводятся на основании информации о нарушениях, поступивших от третьих лиц. По их результатам готовятся соответствующие заключения.

    Заказать испытание пожарных лестниц и кровельных ограждений в ООО «ИЛ Северный город» можно по телефону +7 (812) 458-59-75.

    Наши работы

    Все работы

    Испытание пожарных лестниц и ограждений: периодичность, правила, сроки

    Сроки и периодичность испытаний

    Срок испытания наружных пожарных лестниц и ограждений – каждые 5 лет. Если говорить о внешнем осмотре, то он должен осуществляться 1 раз в год.

    Как проходят испытания пожарных лестниц и ограждений?

    Испытания наружных пожарных лестниц и ограждений – это прерогатива соответствующих ведомств, однако данную работу можно доверить и частным организациям, у которых имеются соответствующие документы и бумаги. После заключения соответствующего договора с подобными компаниями их сотрудники сразу же приступают к работе.

    Все испытательные работы осуществляются с помощью современного оборудования. Оно даёт возможность подвергать лестницу необходимой нагрузке, что помогает определять её пригодность или негодность к последующему использованию на объекте. Затем заполняются все необходимые документы, в которых указываются все эксплуатационные свойства лестниц и ограждений.

    Все осуществляемые работы дополняются сметой, в которой указываются выполненные процедуры и поступающая оплата.

    Требования к испытанию

    Благодаря следующему ряду рекомендательных советов испытание пожарных лестниц и ограждений будет более эффективным и безопасным:

    1. Зону, в которой проводятся испытания необходимо огородить и установить специальные знаки предупреждающего типа.
    2. Из зоны испытания, в момент самой проверки, необходимо вывести всех людей, в том числе ответственных лиц.
    3. Конструкция лестницы и ограждения обязательно покрывается грунтом и краской, которые соответствуют 5 классу покрытий.

    Проверка нагрузкой

    1 раз в 5 лет осуществляется проверка или испытание внешних пожарных лестниц и ограждений с использованием нагрузки. Проверяется каждая пятая ступенька. Для этого к ступени прикрепляется статическая (неподвижная) нагрузка. Согласно действующим нормативам ГОСТ величина силы, которая прикрепляется к середине ступени должна быть на уровне 180 кгс.

    Помимо ступеней проверяется и тетива. Именно на тетиву ложится главная нагрузка, а значит требования к нагрузке точно такие же, как и к самим ступенькам.

    Если проверяется маршевая пожарная лестница, то испытаниям будут подвергаться все марши и межмаршевые площадки. Процесс испытания маршей точно такой же, как у ступеней и тетивы. На межмаршевых площадках вес нагрузки распределяется равномерно.

    Нагрузка на ограждение прикладывается горизонтальным способом. Нормативный вес нагрузки – 54 кгс. Ограждение проверяется через каждые 1,5 метра. В маршевых пожарных лестницах проверяется ограждение на каждом марше.

    Испытаниям также подвергаются ограждения на крыше. Там нагрузка прикладывается через 10 метров или немного чаще. Проходить необходимо полностью весь периметр объекта. Это позволяет проверить целостность и надёжность ограждения.

    Также необходимо проверить на прочность балки лестниц, которые отвечают за крепление к стене. К балкам подвешивается нагрузка, общий вес которой должен быть определён согласно ГОСТу. Лучше всего подвешивать груз там, где балка стыкуется с лестнице. Помимо этого, необходимо испытывать сразу 2 балки, располагаемые параллельно друг другу.

    Внешний осмотр

    Внешний осмотр, как уже отмечалось, проводится каждый год. Тщательно исследуются сварочные швы. Они должны быть тщательно зачищенными, на них не должно быть острых выступов, каверн или окалин. Также должны отсутствовать разрывы и трещины там, где швы соединяются.

    Отдельное внимание уделяется защитному покрытию – краске или оцинковке. На покрытии не должно быть коррозийных следов или крупных включений. Цвет покрытия должен быть однотонным, без резких перепадов цвета.

    Для замера ступенек, площадок, ограждений и остальных элементов общей конструкции задействуется рулетка. Помимо этого, можно применять линейки, лазерные измерительные приборы или штангенциркуль. Отклонение от нормативных уровней допускается в пределах нескольких миллиметров.

    Во время внешнего осмотра также необходимо проверить место размещения лестницы и способ монтажа. Эти моменты должны соответствовать строительному плану и отвечать требованиям ПБ (пожарная безопасность).

    Кто проводит поверку наружных лестниц и ограждений?

    За проведение испытательных работ могут браться лишь те фирмы, у которых есть разрешительные документы и лицензии. У компании обязательно должно быть специализированное оборудование, подходящее для испытания наружных пожарных лестниц. Штат таких фирм должен быть укомплектован сотрудниками и квалифицированными специалистами.

    В обязательно порядке подготавливается смета и заключается специальный договор. По итогу работ составляется протокол и акт, который подписывается заказчиком.

    Если обнаруживаются недостатки, то они устраняются на основании предоставленных рекомендаций и советов.

    Оформление испытаний лестниц, крыш и ограждений

    После осуществления осмотра, обследования, испытания лестниц и ограждений подготавливается протокол. Данный документ является официальным подтверждением выполнения всех необходимых работ. Протокол оформляется лишь по итогу работы. В документе указывается пригодность конструкции и возможность её задействования в дальнейшем.

    В некоторых случаях необходимо составить акт испытания. В данном документе указывается факт возможно в дальнейшем использования лестницы. Акт необходимо составлять и после ежегодного внешнего осмотра пожарных лестниц и ограждений.

    Акт/протокол испытаний пожарных лестниц и ограждений

    «_____»___________ 20 __ г. / г. Москва

    ПРОТОКОЛ №___

    1. ______________________________________________________________________________

    (наименование и адрес испытательного центра)

    2. ______________________________________________________________________________

    (наименование и адрес испытываемого объекта)

    3. ______________________________________________________________________________

    (характеристики испытываемого объекта: длина лестницы (м), количество ступеней в

    ________________________________________________________________________________

    лестнице, количество балок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы)

    4. ______________________________________________________________________________

    (наименование и адрес организации проводившей монтаж)

    5. Перечень фактически смонтированного оборудования:

    6. Испытательное измерительное оборудование

    № п/п Наименование оборудования № Аттестата Срок действия аттестата

    1

    2

    7. Порядок проведения испытаний __________________________________________________

    8. Порядок проведения испытаний лестниц __________________________________________

    9. Результаты испытаний

    № п/п Наименование испытываемого элемента Количество испытываемых точек Нагрузка, кН (кгс) Результаты испытаний

     

     

     

     

     

     

     

    10. Выводы по результатам испытаний:

    __________________________________________________________________________________

    Испытания проводили: ____________________________________________________________

    (должность, фамилия, инициалы, подпись)

    Как заполняется акт испытаний пожарных лестниц?

    В представленном документе в обязательно порядке следует указать следующие данные:

    1. Номер договора, на основании которого производились испытания и проверка.
    2. Адрес и населённый пункт, где выполнялись проверки.
    3. Наименование и тип лестницы.
    4. Габариты (размеры, высота, ширина, высота ограждений и т.д).

    Протокол обязательно должен быть заполнен правильно. В документе указывается дата, номер и наименование проверяемого объекта. Также в протоколе указываются и подробно описываются все технические детали испытаний. Что испытывалось, как и где прикладывалась нагрузка и т.д. Каждая отдельная деталь подробно описывается. Благодаря данным записям в будущем можно быстро выполнить ремонтные работы, не затрачивая время на выявление поломки.

    Конечно же, в протоколе указывается время осуществления всех испытаний, конкретные погодные условия и другие детали, которые показали ответственному лицу достаточно важными. Отдельно отмечаются используемые средства для нагрузки и приборы измерения. Возможно это динамометры, канатные лебёдки или же какое-то гидравлическое оборудование.

    В завершении документа проверяющие ставит свою подпись и печать.

    На проверяемую лестницу обязательно помещается бирка, где указан инвентаризационный номер, время проверки и срок следующих испытаний. Эту же информацию заносят в специальный журнал, который хранит организация.

    Ответственность за нарушения

    Государственный пожарный надзор имеет право штрафовать за не проведение или несвоевременное проведение испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений. Штрафы накладываются на должностных и юридических лиц. Также штрафуются компании из-за отсутствия акта выполненных работ.

    Итоговый размер штрафа чаще всего превышает расходы на осуществление испытательных работ. Правда после уплаты штрафа, всё равно приходится выполнять испытания и проверки.

    Если неисправность лестницы стала причиной травм или гибели, ответственные люди могут преследоваться на уголовном уровне.

    Видео испытания пожарных лестниц

    https://youtu.be/-dOFnFezdIc

    Как проводится испытание пожарных лестниц и ограждений кровли: требования, процедура, результаты

    Следить за исправностью пожарных лестниц и ограждений кровли каждого здания обязательно. Это должны делать профессионалы, следуя утвержденным стандартам. От благосостояния этих элементов сооружения зависит то, насколько успешно служба спасателей сможет справиться со своей работой во время чрезвычайного происшествия. Чаще всего данные конструкции спасают при пожарах, с чем и связано их название. Также они необходимы при различных стихийных бедствиях, спасении людей при террористических операциях, для уборки снега и льда с крыш в зимний период. Поэтому испытание наружных пожарных лестниц и испытание пожарных ограждений крыш необходимо проводить регулярно. Требования к качеству конструкций и проведению процедуры его проверки регламентируют государственные стандарты, законодательные нормы, которые отвечают за пожарную безопасность зданий.

    Цели проведения испытаний

    В ходе выполнения работ по контролю состояния лестниц и ограждений специалисты решают несколько задач. С помощью визуального осмотра, замеров, исследований с применением специальных инструментов и оборудования специалисты устанавливают техническую исправность конструкций, пригодность к эксплуатации. В обязательном порядке определяют их соответствие нормативным требованиям. Также при необходимости дают рекомендации по проведению реконструкции, ремонтных работ или замены элементов.

    Испытания лестниц и ограждений проводят согласно Постановлению Правительства РФ №390 «О противопожарном режиме». Игнорирование постановления преследуется по закону.

    Правила проведения процедур по проверке качества ограждений и лестниц

    Проверка противопожарных лестниц, испытание ограждений кровли крыш выполняется по следующим правилам:

    • Ответственное лицо за содержание конструкций исправными – руководитель организации. К этому человеку будут предъявлены претензии, если лестницы и ограждения будут неисправными. В случае несчастных случаев, при невозможности провести работы по пожаротушению, эвакуацию, он будет нести ответственность.
    • Необходимо провести испытания при сдаче объекта в эксплуатацию. Не зависимо от того, для каких целей было возведено здание, без данных конструкций оно является небезопасным. Это касается и многоквартирных домов, и офисных центров, и зданий заводов, фабрик, торговых зданий, складов.
    • Минимальная последующая частота проведения испытаний – от 1 раза каждые 5 лет. Именно за этот период может произойти природный износ покрытий, начнется ржавление, лестницы и ограждения ослабеют под воздействием естественных климатических факторов и эксплуатационных условий.
    • При проведении испытаний обязательно составлять протокол. В данном документе фиксируют информацию о порядке выполнения процедур, их результаты. Правильно составленный протокол служит доказательством того, что специалисты выполнили испытания согласно регламенту, и, соответственно, их выводы можно считать достоверными.
    • Необходимо периодически проводить освидетельствование состояния средств спасения.

    Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений стоит доверять только аккредитованной компании. Аттестованные специалисты проведут работы по контролю качества креплений лестниц, ограждений, площадок, маршей, заделок, балок, ступеней лестниц – всех элементов, от которых зависит безопасность здания при проведении пожаротушения, эвакуационных работ и решении других задач при спасательных операциях. Профессиональный инструментарий, оборудование и методы испытаний позволят определить, готовы ли все испытуемые элементы к нагрузкам, предстоящим в ходе эксплуатации.

    Особенности проведения испытаний пожарных лестниц и ограждений кровли

    Испытание лестниц и ограждений кровли осуществляют согласно ГОСТ Р 53254-2009; НПБ 245-2001. Каждые 5 лет необходимо проводить испытания, каждый год визуальную оценку технического состояния и качества. Данные работы можно выполнять в любой сезон года.

    При проведении испытаний основное внимание сосредотачивают на следующих деталях:

    • Общее состояние качества конструкций.
    • Наличие защитных покрытий против ржавления, их качество.
    • Целостность конструкций, наличие разрывов.
    • Количество и параметры разрывов.
    • Наличие других повреждений.

    После того, как будет проведено испытание лестниц и ограждений кровли, выявлены какие-либо дефекты, нужно провести ремонт конструкций, покраску для приведения в технически исправное состояние, соответствующее требованиям стандартов.

    После проведенных испытаний руководителю организации, которая эксплуатирует здание, выдают пакет документов:

    • протокол испытаний ограждений и лестниц;
    • рекомендации по проведению мер, направленных на устранение обнаруженных дефектов конструкций;
    • копии лицензии МЧС, документов на оборудование, квалификационных документов специалистов.

    Почему испытание пожарных лестниц, ограждений необходимо проводить профессионально

    Испытание лестниц и ограждений крыш квалифицированными специалистами позволит вам получить точную информацию о состоянии конструкций, применить верный подход к их ремонту. По окончании испытаний профессионалы выдадут вам документы, которые вы сможете предъявлять комиссии по пожарной безопасности.

    Своевременно проверяемые, находящиеся в исправном состоянии лестницы и ограждения – залог того, что при возникновении чрезвычайной ситуации работники МЧС смогут сделать свою работу, спасут людей, имущество.

    Существует официальная техническая документация, применимая при изготовлении каждой пожарной лестницы и ограждения. Размеры, качество материала, характеристики покрытий каждой конструкции должны соответствовать этим требованиям. Данные правила разработаны для того, чтобы была возможность убедиться в качестве лестниц и ограждений при проведении стандартизованных испытаний.

    Проверка пожарных лестниц, испытание пожарных ограждений осуществляется с учетом стандартов:

    • Качество окраски и огрунтовки согласно ГОСТ 9.032.
    • Все элементы надежно соединены друг с другом.
    • Конструкция прочно присоединена к стенам, крыше.
    • Нет трещин в области задела балок в стене.
    • В конструкции нет деформаций и разрывов металлических элементов.
    • Каждая ступень выдерживает нагрузки выше 1.8 килоньютонов.
    • Прочность ограждений рассчитана на то, чтобы выдержать вес человека в процессе падения.

    Профессиональные испытания с применением новейшего современного оборудования дают возможность с точностью предугадать, насколько успешно лестницы и ограждения смогут выдержать эксплуатационные нагрузки.

    5 Диагностические тесты для поиска и устранения неисправностей электроизгороди

    У вас есть момент, когда вы понимаете, что ваш крупный рогатый скот или другой домашний скот прорвался через ваш электрический забор. В этот момент — в тот самый момент, когда вы гоняетесь за своими животными, когда они расходятся веером по сельской местности — вы задаетесь вопросом: «Что случилось с забором?»

    ОГРАЖДЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ? ZAREBA® ПОМОГАЕТ

    Вы можете избавить себя от подобных головных болей, регулярно проверяя свой забор и устраняя проблемы по мере их возникновения. Когда вы обнаружите, что ваш забор обесточен, находится под низким напряжением или разрядился где-то вдоль линии забора, вам необходимо выяснить, что пошло не так.

    Zareba® Systems предлагает пять полезных диагностических тестов для устранения неполадок с электрическим забором. Лучше всего тестировать систему в порядке, представленном здесь, чтобы проблемы, которые вызывают серьезные проблемы, проверялись в первую очередь. Мы рекомендуем иметь наготове тестер забора, чтобы вы могли правильно проверить свой забор. Zareba® Systems предлагает 9 различныхТестер забора 0013 для ваших нужд.

    ТЕСТ ПЕРВЫЙ – ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА/ПИТАНИЯ

    Если ваше ограждение полностью обесточено, возможно, неисправен аккумулятор или источник питания. Вот как определить, подается ли питание от ваших источников питания.

    • Розетки —  Тестер забора нельзя использовать с розеткой, но можно просто проверить, подключите к розетке другое электрическое устройство (например, лампу) и проверьте, работает ли оно. Если этот элемент не включается должным образом, обратитесь к электрику. Розетка должна подавать на зарядное устройство от 105 до 125 вольт.
    • Solar –  Используйте тестер напряжения для измерения напряжения аккумулятора. Если он неэффективен, возможно, вам придется заменить его. Батареи внутри солнечных зарядных устройств рассчитаны на срок службы около 1000 дней (3 года), и после этого рекомендуется приобрести новую. Кроме того, солнечная батарея может потерять свой заряд после длительного отсутствия солнечного света или минимального солнечного света. 12-вольтовая батарея должна быть проверена при 12 вольтах, чтобы правильно включить зарядное устройство. 6-вольтовая или 6/12-вольтовая батарея должна показывать при проверке не менее 6 вольт.
    • Аккумулятор —  Если у вас есть зарядное устройство постоянного тока, не работающее от солнечной энергии, вам следует проверить аккумулятор постоянного тока, чтобы убедиться, что он обеспечивает надлежащий заряд. Ваша батарея могла быть разряжена из-за короткого замыкания где-то вдоль забора или из-за того, что животные часто тестируют забор, поэтому перед повторным подключением этой батареи проверьте ее на наличие коротких замыканий.

    ТЕСТ ВТОРОЙ — ТЕСТ КЛЕММ

    Клеммы представляют собой стойки, используемые для подключения соединительных проводов к блоку питания. Проверка этих постов может помочь определить, правильно ли генератор выдает энергию.

    • ШАГ 1 – Питание:  Отключите питание блока питания.
    • ШАГ 2. Отключение:  Отсоедините оба соединительных провода от зарядного устройства.
    • ШАГ 3. Включение питания:  Снова включите питание.
    • ШАГ 4. Проверка: . Проверьте выходное напряжение с помощью тестера напряжения.
    • ШАГ 5. Менее 2000 В:  Неисправность блока питания. Свяжитесь с нашей службой поддержки потребителей по телефону 855-5-ZAREBA.
    • ШАГ 6. Более 2000 Вольт: Блок питания работает нормально. Перейдите к третьему тесту.

    ТЕСТ ТРЕТИЙ — ТЕСТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ШТАНГА      

    Во многих неэффективных системах ограждений виноваты неадекватные наземные системы. Каждая система должна иметь как минимум три стержня заземления для правильной работы. Необходимо установить больше заземляющих стержней, если ваш электрический забор установлен в песчаной, сухой или каменистой почве. Мерзлая почва также будет мешать работе вашего забора.

    Чтобы проверить систему заземляющих стержней:

    • ШАГ 1 — Питание:  Подсоедините провода ограждения и заземления, затем включите питание.
    • ШАГ 2. Проверьте напряжение:  Используйте Zareba® Fence Doctor , чтобы определить напряжение на заземляющем проводе.
    • ШАГ 3 – Более 400 Вольт:  Если более 400 Вольт, ваш заземляющий стержень пропускает слишком много напряжения. Добавьте дополнительные заземляющие стержни или сделайте их глубже. Проведите повторную проверку после внесения этих изменений.
    • ШАГ 4. Менее 400 В:  Система достаточно заземлена. Перейдите к тесту четыре.

    ТЕСТ ЧЕТВЕРТЫЙ — ТЕСТ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА

    Соединительный провод вашего электрического забора – это линия, ведущая от положительной клеммы блока питания к вашему забору. Второй соединительный провод проходит от отрицательной клеммы к первому заземляющему стержню. Оба они должны быть надежно подключены к зарядному устройству и их конечному пункту назначения. Точно так же проводимость должна быть полностью установлена.

    Чтобы проверить эти провода, выполните следующие действия:

    • Шаг 1. Питание:  Отключите питание зарядного устройства.
    • Шаг 2. Закрепите:  Проверьте оба соединения (плюс к ограждению и минус к земле) и убедитесь, что они надежно закреплены. Если один или несколько отсоединились, подключите снова, снова включите питание и посмотрите, решит ли это вашу проблему. Если нет, перейдите к шагу 3.
    • Шаг 3. Отсоединение:  Оставьте соединительную линию подключенной к клемме и отсоедините ее от ограждения (оставьте заземляющий стержень полностью присоединенным).
    • Шаг 4. Проверка:  Включите питание. Затем с помощью тестера напряжения проверьте выход соединительного провода, который обычно прикрепляется к забору.
    • Шаг 5. Менее 1 500 В:  Если показание ниже 1 500 В, ваш соединительный провод каким-то образом случайно заземлился. Убедитесь, что вы используете изолированный провод 20 кВ. Выключите питание, замените этот провод и перепроверьте показания.
    • Шаг 6 — более 1500 вольт:  Если напряжение на соединительном проводе превышает 1500 вольт, соединительный провод в порядке. Подсоедините эту линию к забору и перейдите к пятому тесту.

    ПЯТЫЙ ТЕСТ — ТЕСТ ОГРАЖДЕНИЯ

    Когда вы исключили все другие варианты, пришло время хорошенько осмотреть забор по всей его длине.

    • Шаг первый — питание:  Включите питание.
    • Шаг второй — пройдите и проверьте:  Каждые 100 футов или около того проверяйте свою леску. Если вы не получаете показания или низкое значение, снова выполните тест на 50 футов и попытайтесь найти, где начинается падение.
    • Альтернатива : Получите Zareba® Fence Doctor, который укажет направление неисправности, чтобы вы могли быстрее ее найти.
    • Совет первый:  Имейте в виду, что чем длиннее ваш забор, тем больше падение напряжения следует ожидать на самых дальних участках вашего забора.
    • Совет второй:  Если падение напряжения вдоль длинного забора слишком велико, вы можете купить более мощное зарядное устройство или установить второй забор, работающий от другого зарядного устройства.

    ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОГРАЖДЕНИЕМ – НА ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ

    После пятого теста вы можете определить, что где-то в вашем заборе есть короткое замыкание, и вам придется обойти линию забора. Короткие замыкания могут быть вызваны многочисленными ситуациями, поэтому при опросе обязательно учитывайте все следующее:

    • Надежно ли подключены соединительные провода? –  Эти провода могут как сломать, так и сломать забор, убедитесь, что все крепления закреплены.
    • Правильно ли подключены перемычки между линиями? –  Перемычки передают напряжение от одного провода ограждения к другому, часто между воротами, на углах или в ситуациях с несколькими проводами. Если один провод горячий, а другой показывает отсутствие заряда, проверьте правильность соединения перемычки.
    • Обеспечивают ли сплайсеры и сплайсеры хорошее соединение? – Когда вы выполняете ремонт ограждения или вам нужно удлинить линию, вы можете установить разъем или выполнить соединение непосредственно с вашим проводом. Даже если они кажутся надежными, они могут не обеспечивать хорошего соединения, поэтому проверьте напряжение до и после соединения.
    • Утечка напряжения через забор в землю? –  Вы хотите посмотреть, не осталась ли лопата или другой предмет прислоненным к забору. Такой объект приведет к короткому замыканию.
    • Растительность касается линии? –  Если растение – будь то сорняк, растущий из-под забора, куст, вросший в забор, или ветка, опирающаяся на забор – будет разряжать ваш электрический забор. Уберите эти предметы с забора и поддерживайте регулярный график обрезки этих растений.
    • Правильно ли подключены ворота для подключения через Gap? – Одно из самых больших проблемных мест ограждения (после неправильного заземления) – проблема с проводкой вокруг и под воротами. Убедитесь в хорошем контакте и в том, что провод, соединяющий зазор, остается горячим.
    • Правильно ли установлены изоляторы? – Если вы используете изоляторы, которые не созданы специально для той марки или типа проводов, которые вы используете, они могут не изолировать электричество от заземления столбами забора.
    • Изоляторы повреждены, треснуты или загрязнены? –  Поврежденные и треснувшие изоляторы могут привести к короткому замыканию или утечке напряжения на ограждении. Будьте готовы заменить отдельные изоляторы во время регулярного осмотра линии забора. Изоляторы могут быть повреждены при длительном воздействии солнца и перепадах температуры, а также при нагрузках на линию забора, например, когда животное пытается пробежать через забор или падает на него дерево. Пыль и паутина также могут создавать проблемы с изоляторами.
    • Соприкасается ли где-нибудь проволока, поликанат или полилента со столбом ограждения? –  Проверьте, не оторвался ли ваш провод от изолятора где-нибудь вдоль забора. Если ваш провод вступит в прямой контакт со столбом забора, он закоротит.

    Проблемы с забором? Обязательно проверьте наличие соединений вокруг ваших ворот, независимо от того, электрифицированы они или нет. Электрифицированные ворота со временем могут потерять связь, а изолированные провода, проходящие под неэлектрическими воротами, могут прийти в негодность.

    ВАШ ОПЫТ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАБОРОМ

    Теперь, когда у вас есть план по устранению неполадок с электрическим забором, нам было бы интересно узнать о проблемах, с которыми вы столкнулись с вашим забором и оборудованием для забора. Оставьте комментарий ниже, свяжитесь с нашей командой по работе с потребителями по телефону 855-5-ZAREBA, чтобы поделиться своими мыслями, мнениями и проблемами.
    Мы также призываем вас подписаться на электронный информационный бюллетень Zareba® Systems, где вы можете узнавать о наших последних статьях и продуктах, которые помогут вам с вашим скотом и забором.
    Хотите узнать больше о своем электрическом заборе? Ознакомьтесь с этими полезными статьями: 

    • Какой забор вам нужен? 6 вопросов, которые нужно задать перед покупкой электроизгороди.
    • Почему вам нужно зарядное устройство для забора на солнечной энергии.
    • Понимание требований к линиям и высоте электрических изгородей.

    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

    Цифровой тестер забора и батареи

    ★ ★ ★ ★ ★ (6) Читать отзывы »

    Новинка! Универсальный цифровой тестер забора проверяет напряжение блоков питания, заборов и аккумуляторов 12 В. Упростите поиск и устранение неисправностей электрического забора с помощью одного устройства!

    Традиционные вольтметры забора определяют только напряжение забора (в тысячах) , но они не могут считывать более низкие напряжения батареи. Мультиметры могут проверять батареи, но повреждаются при проверке высокого напряжения электрического забора.

    Цифровой тестер Fence & Battery компании Premier измеряет как высокое, так и низкое напряжение с помощью одного недорогого прибора.

    Функции «все в одном»:
    • Проверка выхода генератора, производительности ограждения и емкости аккумулятора
    • Измеряет вольты (В) и киловольты (кВ)
    • Цифровой дисплей избавляет от догадок тестеров с подсветкой
    • Легкий и простой в использовании

    О электропроводности

    Электропроводность измеряет количество электрического тока, которое материал может нести. Противоположная мера известна как сопротивление.

    Многие сетки Premier имеют бело-зеленый сверхпроводник с нитями из нержавеющей стали и луженой меди для оптимальной проводимости. Эти «премиальные» сетки имеют в 10 раз большую проводимость (38 Ом на 1000 футов), чем наши «базовые» сетки. Это позволяет электрическому импульсу распространяться намного дальше и меньше подвергаться воздействию сорняков.

    Мы не рекомендуем нижеперечисленные базовые сетки для ограждений длиной более 500 футов:

    • Сеть для коз и овец 10/42/7
    • Сеть для овец и коз 9/35/7
    • Сетка для кур 11/42/3
    • Сетка для кур 12/48/3

    Покупатели, которые недовольны сеткой, часто выбирают одну из них или их аналоги в фермерских магазинах. Почему мы их предлагаем? Потому что по конструкции и проводимости (380 Ом) они аналогичны сеткам наших конкурентов, а их сравнение упрощает принятие решений.

    Типы линейных стоек

    Линейные стойки встроены в сеть. Доступны три варианта. *

    1. Одиночный шип (SS)
      Лучший выбор, если ваши почвы всегда мягкие или очень твердые.
    2. Двойной шип (DS)
      Стойки позволяют вставлять шипы ногой. Когда почва твердая или каменистая, устанавливать и снимать двойные шипы труднее.
    3. Подвижные стойки (DP)
      Позволяет использовать молоток или молоток для установки стоек в сухую, твердую или каменистую почву. Оснащен шипами для дополнительной поддержки и внутренними ребрами из стекловолокна для дополнительной прочности.

    Наконечник: Чтобы вставить линейную стойку в мерзлую или твердую почву, используйте электроинструмент, чтобы просверлить направляющие отверстия.

    * Не все заборы имеют все варианты линейных стоек.

    О положительных/отрицательных (положительных/отрицательных) цепях

    У вас сухо?

    Обычные системы электрифицированных ограждений зависят от влажности почвы. Однако не во всех областях есть необходимая влажность.

    Сухая почва увеличивает сопротивление — возникает более слабый и менее эффективный импульс, который не отпугивает животных.

    Чтобы преодолеть это, цепи Pos/Neg* подключаются так, чтобы можно было использовать каждую вторую горизонтальную жилу в качестве продолжения клеммы заземления. Поскольку половина проводов подключена к клемме заземления или заземляющему стержню, снижается зависимость от влажности почвы. А PowerLink необходимо приобретать отдельно для вторичного заземления.

    Как это работает…

    Чтобы получить удар током, животное должно одновременно коснуться положительного (горячего) и отрицательного (заземленного) проводов. Это доставит животному больше боли, чем полностью горячая сетка (Pos/Pos), потому что влага в почве не требуется для замыкания цепи.

    Ограждения Pos/Neg могут быть преобразованы в Pos/Pos во влажных условиях. Помните, что на всех заборах не должно быть растительности.

    * Не все ограждения имеют опции Pos/Neg.

    Расстояние между линейными стойками

    Сетки «Plus» — 6 футов 8 дюймов между встроенными линейными стойками*

    Стандартные сетки — 10 футов или 12 футов между встроенными линейными стойками*

    * Интервалы указаны приблизительно
    Расстояние между встроенными линейными стойками может различаться в зависимости от продукта.

    Essential Energizer Advice

    • Купите больше, чем необходимо. Когда забор нравится, большинство людей покупают больше забора и нуждаются в дополнительной продукции.
    • Используйте блок питания прерывистого импульса с низким импедансом.
    • Используйте тестер забора для частой проверки напряжения.
    • Используйте достаточное количество заземляющих стержней , входящих в наши комплекты генератора .
    • Не допускайте разрядки свинцово-кислотной батареи ниже 40 %.
    • Используйте изолированный провод, предназначенный для электрических изгородей.
    • Всегда подключайте забор к блоку питания, не розетка .
    • Посетите эту ссылку, чтобы получить ответы на другие распространенных вопросов об энерджайзере .
    Два основных типа
    1. Солнечная батарея «все в одном»
    • Солнечные батареи очень портативны.
    • Поскольку для этих устройств требуется батарея, их покупка и эксплуатация обходятся дороже, чем сменные устройства.
    • Батареи менее эффективны при низких температурах (быстрее разряжаются).
    • Большинство солнечных батарей в фермерских магазинах слишком слабы (в джоулях), чтобы должным образом питать сеть. Вот почему мы разработали свой собственный.
  • Подключаемый модуль и батарея
    • Наименьшая стоимость покупки и эксплуатации на джоуль выходной мощности.
    • Лучше всего подходит для ограждений с густой растительностью.
    • Низкие температуры не влияют на производительность.
    • Рекомендуется для систем для всей фермы, но может быть сложным в установке. Более высокая мощность требует большего количества заземляющих стержней, подземных кабелей, нескольких выходных клемм и т. д.

    Зоны доставки

    Доктор Дэн Моррикал, доктор философии.


    Premier 1 Supplies

    Дэн Моррикал присоединился к штату Университета штата Айова в 1984 году в качестве специалиста по овцеводству после получения докторской степени в Университете штата Нью-Мексико. Он имел звание профессора с 1 июля 1995 г. и вышел на пенсию в 2017 г.

    Во время учебы в Университете штата Айова д-р Дэн Моррикал отвечал за образовательные программы во всех областях овцеводства, начиная от питания , генетика, маркетинг и менеджмент. Направления исследований сосредоточены на прикладных проектах в области питания, использования кормов, генетики, внесезонного разведения и выживаемости ягнят.

    Доктор Моррикал активно участвует в предоставлении образовательных ресурсов для овцеводства. Он является автором более 30 расширенных информационных бюллетеней, программ для балансировки рациона, видеороликов о выпасе и является соавтором главы о питании SID Handbook с доктором Маргарет Бенсон из Университета штата Вашингтон.

    Доктор Моррикал теперь является штатным специалистом по питанию мелких жвачных животных и консультантом по овцеводству в Premier. Совсем недавно он представил линейку минеральных премиксов «ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА» до 9 лет.0225 Торговая марка Shepherd’s Choice® , направленная на максимальное укрепление здоровья и иммунитета копыт.

    Плетеный против витого

    Плетение вместо скручивания горизонталей увеличивает частоту металлических нитей на внешней стороне пряди.

    В чем преимущество?
    1. На внешней стороне пряди остается больше металла. Это позволяет улучшенному контакту животного с проводником . Электрический импульс лучше проходит от забора к животному, вызывая незабываемый шок.
    2. Более плотное плетение приводит к меньшему количеству зацепов при переноске или протаскивании через пастбища, уменьшая разочарование.

    Топ-7 тестеров электроизгороди и методов испытаний

    29 февраля 2016 г.

     

    1. Цифровые дефектоскопы для электроизгороди.

    Это отличные инструменты, которые можно использовать на ферме или ранчо любого размера, где электрическое ограждение обеспечивает безопасность животных или домашних животных. Есть 2 вида, которые вы должны рассмотреть, если это то, что вам нужно.

    Во-первых, это Gallagher Smartfix . Это отличный продукт, который стоит около 100 долларов. Он поставляется с заземляющим зондом, который вы вставляете в почву и действует как земля. Затем дисплей Галлахера помещается напротив провода электрического забора. Цифровая индикация даст вам напряжение электрического забора, а также покажет силу тока, которую производит зарядное устройство f ence, если есть потеря мощности на заборе. Стрелки появятся в направлении любых неисправностей, где обнаружены нагрузки. Вы должны двигаться в направлении стрелки, пока не найдете и не исправите короткое замыкание электрического забора. Это может быть пробитый изолятор, искрение на столбе забора или растительность на проволоке забора.

    Вторым средством поиска неисправностей, которое мы рекомендуем, является прибор Speedrite Fault Finder . Стоимость данного устройства составляет около 130 долларов. Это устройство произведено компанией Trutest и может также называться компасом для забора. Fence Compass — это торговая марка Stafix зеленого цвета. Speedrite Faultfinder имеет красный цвет и представляет собой то же устройство. Номер продукта Speedrite: ST100 . Преимущество этого электрического тестера забора заключается в том, что вы держите устройство в руке и действуете как земля. Это позволяет вам быстро и легко обойти линию ограждения, исправить любые проблемы и поддерживать максимальную производительность ограждения. Недостатком является то, что вы не можете проверить ток, выходящий из контроллера забора, с отключенным электрическим забором, как вы можете с помощью Gallagher Smartfix.

    1. Дистанционное управление/цифровые дефектоскопы.

    Пульты дистанционного управления Electric Fence — это отличные инструменты, которые можно использовать на ферме или ранчо любого размера, где электрическое ограждение обеспечивает безопасность и безопасность животных. В основном они у вас будут, если вы купите смарт-энергайзер, с которым работает пульт. Есть 2 вида, которые вы должны рассмотреть, если это то, что вам нужно.

    Gallagher предлагает удаленный/дефектоскоп I Series , который поставляется вместе с Gallagher I Series энерджайзеров. Это умные активаторы забора, которые предлагают очень крутые способы показать, есть ли какая-либо проблема в электрическом заборе. Пульты позволяют отключать энерджайзер, пока вы делаете ремонт или перегоняете животных на разные пастбища. Зарядные устройства серии I включают модели M1800i и M2800i.

    Удаленный определитель неисправностей Speedrite , номер продукта ST102, аналогичен и также действует как пульт дистанционного управления для зарядных устройств Speedrite RS Fence. Смотрите их здесь.

    1. Цифровые вольтметры.

    Также известные как DVM, Цифровые вольтметры Gallagher показывают напряжение вашего электрического забора на цифровом дисплее. Большинство покажут в киловольтах или киловольтах. Забор с 7,2 КВ выдает на заборе 7200 вольт в том месте в электрозаборе. Большинство ограждений для крупного рогатого скота и домашнего скота должны иметь напряжение не менее 5000 вольт, питающее забор, чтобы не допустить проникновения животных в наших хищников. Gallagher предлагает очень хороший DVM, и его можно найти здесь примерно за 50 долларов. Не используйте вольтметр, предназначенный для бытового тока, или любое другое устройство для измерения электрического тока. Вольтметры для электрических изгородей предназначены для работы с высоким напряжением и импульсами современных зарядных устройств для электрических изгородей.

    1. 5 тестеров света или неона.

    5 Легкие электрические тестеры забора — простой и доступный способ определить напряжение забора. Втыкаешь наземный зонд в почву, а головку в забор. Ряд огней с подсветкой, показывающей напряжение забора. Тестер будет мигать импульсом зарядного устройства забора. Это лучше, чем догадки, и может быть хорошим инструментом для фермы.

    1. Приборы для одиночного освещения.

    Тестер одиночного светового ограждения — это самый простой способ проверить ограждение на ток. Они недороги и позволяют быстро проверить, включен ли забор. Вы не сможете проверить напряжение или силу тока. Мы предлагаем их бесплатно при покупке зарядных устройств для забора от Снабжение ферм долины . Мы включаем их в большинство заказов на электроизгороди и являемся приятным подарком людям, плохо знакомым с электрическим ограждением.

    1. Испытание электрического забора травинки.

    Проверка электрического забора с помощью травинки — очень низкотехнологичная процедура. Он сообщит вам, работает ли он, но больше ничего. Вырвите длинную травинку и наденьте кончик на проволоку забора, удерживая другой конец. Медленно приближайте лезвие к проводу, пока не почувствуете легкий импульс тока. Вот об этом. Каждый фермерский ребенок в стране делал это, и это хороший способ узнать, стоит ли забор, и вы будете шокированы.

    1. GIAG, также известный как «Хватай и рычи».

    Мы не рекомендуем этот метод для проверки вашего электроизгороди!! Это просто и легко, но может действительно навредить вам… Вот как это работает. Хватай свой электрический забор, тебя сильно бьет ток, и это ужасно больно. Вы кричите «Ай!» и отскакиваете от забора. Да, забор работает! Вы не знаете, насколько это сильно, но вы получили хороший шок.

    Посетите наш веб-сайт здесь и закажите тестер забора, подходящий для вашей фермы. Будьте благодарны за то, что вы живы, и хорошего вам дня.

    Автор: Gallagher Electric Fencing

    Создание и тестирование наземной системы электрического забора

    Самый безопасный, экономичный и эффективный способ содержания крупного рогатого скота — электрический забор, питаемый от высококачественного зарядного устройства. Корова, столкнувшаяся с электрическим забором, получает один импульс электричества в секунду при условии, что забор надежно заземлен.

    Электрический импульс возникает, когда корова соприкасается как с землей, так и с проводом. Когда это происходит, цепь замыкается, и корова получает удар током. Без эффективного заземления цепь не может быть завершена, и забор становится неэффективным как метод сдерживания крупного рогатого скота или хищников.

    «Чтобы ваш забор функционировал правильно, ваша система заземления (земли) должна быть идеальной», — писал Вон Джонс. «Но очень немногие, несмотря на инструкции, прилагаемые к большинству антидепрессантов».

    Состояние грунта: Влажный и мокрый или сухой и каменистый?

    Прежде чем приступить к созданию эффективной системы заземления на ферме крупного рогатого скота, рассмотрите состояние грунта. Чтобы быть эффективным, стержни должны быть вставлены в землю, которая постоянно влажная. Если ваше ранчо представляет собой сухую или каменистую почву, найдите участок фермы, который имеет некоторую степень влажности или который можно увлажнять в условиях засухи. Или рассмотрите возможность добавления системы возврата заземляющего провода.

    Установка системы заземления

    • Оцинкованная проволока для ограждения калибром от 10 до 14.
    • Заземляющие стержни длиной от 4 до 6 футов и диаметром полдюйма (или более), стержни из оцинкованной стали.

    ВАЖНО: Избегайте ПЕСЧАНОЙ, СУХОЙ и КАМЕНИСТОЙ почвы.

    Как эффективно заземлить ваш электрический забор

    Для заземления вашего электрического забора требуется установка системы заземления, расположенная в пределах 75 футов от зарядного устройства вашего забора.

    Что такое наземная система?

    «Система заземления» представляет собой серию стержней с высокой проводимостью, вбитых в почву, а затем соединенных проводом с клеммой заземления источника питания вашего забора. Наземная система собирает электроны из почвы, чтобы завершить цепь, необходимую для эффективного удара током ваших животных.

    Расположение системы заземления

    Найдите участок почвы для размещения заземляющих стержней, который содержит хорошо проводящую землю (не песчаную или каменистую). Лучше всего подходит почва, влажная в течение всего года. Наземная система должна быть расположена в пределах 75 футов от генератора забора и не менее 25 футов от зданий с металлическим сайдингом.

    Расположите систему заземления на расстоянии не менее 75 футов от:

    • Коммунальная служба (электроэнергия, газ, вода) система заземления
    • Водопровод подземный
    • Металлические емкости для воды

    Установка блока питания

    • Изолированный соединительный провод (20 000 В)
    • Оцинкованная проволока для забора
    • Заземляющий стержень длиной от 4 до 6 футов и диаметром полдюйма (или более)
    • Заземляющие зажимы
    • Источник питания – используйте только источник питания, указанный на этикетке блока питания
    • Заземляющие стержни ДОЛЖНЫ находиться на расстоянии не менее 25 футов от фундамента здания

    Примечание: Горячий источник питания обычно обозначается либо красной ручкой, либо символом молнии (), а заземление обычно обозначается черной ручкой или символом стрелки ().

    Устранение неполадок в условиях грунта

    Если почва влажная большую часть года, но в жаркие летние месяцы она пересыхает, систему заземления можно полить водой, чтобы сохранить надежное электрическое соединение.

    Совет для сухой почвы: Ранчо с чрезвычайно сухими почвами могут включать бентонитовую смесь в свою систему заземления, чтобы улучшить поглощение влаги. Создайте пастообразную или гелеобразную консистенцию из порошкового бентонита и воды, залейте ее в отверстия диаметром 3 дюйма или больше и вставьте в центр заземляющие столбы.

    Добавление заземляющих стержней: Другим решением для каменистой, сухой или песчаной почвы является добавление дополнительных заземляющих стержней в систему заземления. Стандартная система заземления состоит из трех оцинкованных заземляющих стержней размером от 4 до 6 футов на полдюйма, отстоящих друг от друга на 10 футов. Для сухой почвы добавьте дополнительный заземляющий стержень, чтобы увеличить энергетическую связь, которая замыкает цепь между источником питания забора, землей и коровой.

    Одну из существующих ветвей забора можно заземлить, но лучшим решением будет проложить оголенный оцинкованный провод вдоль линии забора прямо под поверхностью земли. Проложите заземляющий провод параллельно электрическим проводам и через каждые 1300 футов вбивайте стержень из оцинкованной стали или меди длиной от 4 до 6 футов. Используя эту систему для заземления электрического забора, электричество может эффективно поразить корову током без прохождения тока под землей. Провод должен быть прикреплен к каждому столбу для достижения наилучших результатов.

    Установка наземной системы

    Необходимые материалы:

    • Три оцинкованных стальных стержня длиной от 4 до 6 футов и диаметром полдюйма (или более) (или более при плохих грунтовых условиях)
    • Оцинкованная, изолированная (20 000 В) проволока для забора калибра от 10 до 14
    • Кувалда или отбойный молоток
    • Зажимы заземления, по одному на каждый стержень
    • 3 или 4 стальных стержня
    • Цифровой вольтметр для электрических изгородей
    • 12-дюймовый металлический стержень

    Забейте три оцинкованных заземляющих стержня размером от 4 до 6 футов на полдюйма (минимум) на расстоянии 10 футов друг от друга по прямой или треугольнику на выбранном участке земли. Оставьте 6 дюймов над землей для крепления заземляющих зажимов. При необходимости заземляющий стержень можно вбить под углом. Соедините заземляющие стержни последовательно одним отрезком непрерывной оцинкованной проволоки калибра 10–14. Диаметр заземляющего провода должен быть равен или больше диаметра провода ограждения. (см. Рисунок 3 .)

    Система заземления

    • Оцинкованная проволока ограждения
    • Заземляющие стержни

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

    Никогда не используйте существующий заземляющий стержень, подключенный к другому электрическому устройству, или водопроводную линию для заземления электрического забора.

    Проверка электрического тока

    Производительность вашего зарядного устройства для забора Способность держать ваших коров, крупный рогатый скот и другой домашний скот в безопасности и сдерживании зависит от эффективности вашей системы заземления. Система заземления является важной частью соединения, которое замыкает цепь между электрическим забором и вашим скотом. Проверка того, что ваша система заземления работает, является обязательным этапом установки вашего электрического забора.

    Проверка системы заземления

    Периодическая проверка

    После установки системы заземления и проверки электрического тока вам все равно необходимо периодически проверять, чтобы убедиться, что уровень электрического тока достаточно эффективен для сдерживания ваших коров. .

    Ежегодно проверяйте состояние системы заземления с помощью вольтметра один раз в самый засушливый период и один раз в сезон дождей, чтобы обеспечить надлежащее заземление электрического забора.

    В засушливые сезоны или в сезоны, когда на линии забора наблюдается чрезмерный рост или растительность, может потребоваться модернизация системы заземления путем добавления заземляющих стержней.

    Убедитесь, что ваша наземная система работает

    1. Отключите блок питания забора.
    2. Поместите забор под большую нагрузку, «закоротив» забор следующим образом: В месте на заборе не менее чем в 100 ярдах от источника питания прислоните 3 или 4 стальных кола или неокрашенные Т-образные стойки к «горячей» проволоке забора. . В качестве альтернативы, некоторые люди нашли успешный метод, заключающийся в том, чтобы воткнуть несколько кусков проволоки в землю и обернуть противоположные концы вокруг горячей проволоки.
    3. Подключите блок питания забора и проверьте напряжение линии забора с помощью цифрового вольтметра. Вы хотите видеть, что напряжение упало ниже 2000 В из-за короткого замыкания забора. На некоторых мощных источниках питания ограждения вы не сможете закоротить ограждение ниже 2000 В. Однако вы все равно можете проверить их при более высоком напряжении.
    4. Продолжайте закорачивать ограждение, прислоняя стальные столбы или соединяя провода с землей на расстоянии не менее 100 ярдов от блока питания, пока напряжение в линии ограждения не упадет ниже 2000 В.
    5. Теперь вы готовы проверить систему заземления Энерджайзера. Подсоедините один вывод цифрового вольтметра к 12-дюймовому металлическому стержню, вбитому в землю на расстоянии 3 футов от последнего заземляющего стержня источника питания забора. Подсоедините второй провод к заземляющему стержню, наиболее удаленному от блока питания. В идеале показание напряжения должно быть равно нулю или не превышать 200 В.
    6. Если показания цифрового вольтметра ниже 200 В, ваша система заземления соответствует требованиям, и вы получите почти максимальную производительность от источника питания электрического забора.
    7. Если показание выше 200 В, то ваша система заземления нуждается в улучшении.

    Необходимо:

    • Добавить дополнительные заземляющие стержни, соединенные последовательно, на расстоянии десяти футов друг от друга и/или
    • Переместите систему заземления во влажную почву, пока напряжение системы заземления не станет ниже 200 В.

    Наиболее распространенные проблемы с заземлением

    Наиболее распространенное заблуждение фермеров, владельцев ранчо и любителей по выходным заключается в том, что процесс заземления не важен. Корова замыкает цепь так, что электроны текут от генератора изгороди через почву к заземляющим стержням и поднимаются к ногам коровы, где корова касается изгороди носом или телом, вызывая поражение электрическим током. Поэтому эффективность наземной системы чрезвычайно важна.

    Примечания: Обязательно регулярно проверяйте свой электрический забор с помощью цифрового вольтметра. Это особенно важно, когда растительность высока и касается забора или когда земля очень сухая или очень влажная.

    Ниже приведены некоторые распространенные проблемы с заземлением:

    1. Плохое соединение провода с заземляющим проводом. Убедитесь, что проволока надежно закреплена и не перетерлась.
    2. Сухая почва фермы требует дополнительных заземляющих стержней.
    3. Для заземления был использован неправильный тип стержня, т.е. труба или арматура. Он должен быть из оцинкованной стали длиной не менее 4-6 футов.
    4. Стержни оказались недостаточно длинными. В случае сухой почвы может потребоваться от 6 до 8 футов оцинкованной стали, чтобы достичь влажного участка земли.
    5. Изменились грунтовые условия, и из-за сильного сквозняка или густой растительности необходимо добавить дополнительные стержни.
    6. Был использован неправильный тип провода. Использование бытовых или промышленных кабелей, рассчитанных только на 400 В, недостаточно для поддержки системы. Убедитесь, что вы используете изолированный выводной провод калибра от 10 до 14, рассчитанный на 20 000 В.

    Заключение

    Создание и тестирование наземной системы является важным шагом к обеспечению того, чтобы зарядное устройство изгороди обеспечивало необходимый импульс энергии, чтобы привлечь внимание вашей коровы и удержать ее от тарана или повреждения линии изгороди или самих себя.

    Следует помнить четыре основных момента:

    1. Соединение коровы с землей и проводом под напряжением замыкает цепь, обеспечивающую эффективный разряд.
    2. Установите наземную систему на постоянно влажном участке вашей фермы в пределах 75 футов от источника питания забора.
    3. Используйте подходящие стержни и проволоку при создании системы заземления.
    4. Периодически проверяйте, чтобы убедиться, что электрическое соединение эффективно в сухой, влажный период и в сезон высокой вегетации.

    Структурные испытания для AB Fence

    Загрузить отчет

    AB Fence Резюме для структурных испытаний

    Опыт является ценным активом практически во всех аспектах проектирования и строительства. С опытом приходит понимание того, как концепции могут стать реальностью. Но в какой момент наши предвзятые представления о том, как все устроено, начинают ограничивать изменения и прогресс? Альберт Эйнштейн резюмировал эту концепцию простой цитатой: «Воображение гораздо важнее знания; знание ограничено, воображение окружает мир».

    Бетонный забор Звуковой барьер

    Корпорация Allan Block продолжает разработку более эффективных и динамичных строительных материалов из самого универсального, экологически чистого и доступного строительного материала, известного человечеству — бетона. В этом сводном отчете мы документируем, как система AB Fence работает при воздействии боковых нагрузок, дифференциальной поддержки основания и обширной нагрузки грунта.

    Ограждение: описание продукта

    Система AB Fence сочетает в себе преимущества безрастворной технологии с проверенными временем характеристиками железобетона. Запатентованные посадочные элементы с шаром и гнездом произвели революцию в процессе возведения каменных конструкций. Тремя основными структурными компонентами являются панельный блок забора AB, блок стоек забора AB и замковый камень забора AB. Вместе они дают возможность спроектировать и создать ограждение, отвечающее требованиям конфигурации каждого отдельного проекта. Для получения дополнительной информации о компонентах системы AB Fence посетите нашу страницу продукта Fence.

    AB Fence обеспечивает преимущества конструкции без строительного раствора с характеристиками железобетона

    AB Fence Block

    AB Post Blocks укладываются всухую поверх армированных свай и полностью заливаются цементным раствором из арматурной стали. Они являются основным структурным элементом в системе.

    Блок панелей ограждения AB

    Блок панелей AB имеет соединение «шар и гнездо», которое позволяет сложенным в сухом виде блокам образовывать полностью соединенную стеновую панель без использования раствора.

    Накладка для ограждения AB

    Накладка для ограждения AB используется для отделки верхней части стойки и панелей.

    Угловой блок ограждения AB

    Углы ограждения AB создают переходы под углом 90° без резки под углом Блоки стоек AB

    Полномасштабная панель и последующее тестирование


    Исследовательская группа:

    • Доктор Найджел Шрив, Департамент гражданского строительства Калгари
    • Райан Бакай, факультет гражданского строительства, Университет Калгари
    • Блэр Шоулфилд, Факультет гражданского строительства, Университет Калгари

    Цель этого испытания состояла в том, чтобы подтвердить структурные эксплуатационные характеристики системы забора AB по сравнению с типичным подходом к проектированию каменной кладки. С помощью испытаний мы показываем, как конструкции из бетонной кладки, которые отличаются от обычных конструкций с известковым раствором, могут обеспечить преимущества, выходящие за рамки типичной каменной конструкции. Мы демонстрируем, как безрастворная система AB Fence работает в условиях нагрузок, обычно применяемых к ограждениям и конструкциям звукоизоляции. Собственный вес блоков AB Fence мобилизует шаровые и гнездовые элементы блока. С добавлением собственного веса шар и гнездо увеличивают жесткость панели, сохраняя при этом гибкость системы. Такое сочетание гибкости и повышенной жесткости создает систему, которая поглощает часть приложенных нагрузок.

    Концепция конфигурации стоек и панелей развивает подход структурных колонн к передаче нагрузки от панелей к колоннам. Колонны крепятся к земле сваями различной глубины и диаметра в зависимости от расстояния между колоннами, высоты конструкции, состояния грунта и условий нагрузки. Эта концепция начинается с основных принципов, используемых для строительства каменных заборов.

    Результаты, представленные в этом отчете, подтверждают беспрецедентную производительность бетонной каменной стойки и системы панелей, которая является гибкой и способна поглощать нагрузку, а не просто передавать нагрузку. Это обеспечивает основу для использования типичных методов проектирования каменной кладки для системы, которая работает лучше, чем строительство из блоков и раствора. Это тестирование также проверяет методы проектирования, основанные на конкретном продукте, которые используют эффективность системы AB Fence.

    Испытания на изгиб системой заборов AB

    Испытания на изгиб


    . несущую способность секций панели AB Fence при экстремальных длительных боковых нагрузках». Были использованы три различные конфигурации конструкции, чтобы учесть несколько условий, чтобы лучше понять, как панели в сборе справляются с боковыми нагрузками и как нагрузка передается на столб ограждения AB. Общая цель состояла в том, чтобы предоставить результаты испытаний, которые подтверждают уникальные качества безрастворной конфигурации шара и гнезда блока панели ограждения AB и его сопряжения со структурой столба ограждения AB.

    Помещения и испытательное оборудование

    Испытания проводились в Университете Калгари в лабораториях конструкций здания гражданского строительства и Центра инновационных технологий Калгари. Блоки ограждения и стойки AB были произведены и поставлены компанией CCI Industries в соответствии со спецификациями Allan Block и требованиями к блокам ASTM C1372.

    Рама, использованная для тестирования, представляла собой простую портальную раму, состоящую из трех W1000X222. Высота рамы составляла 5,5 м, а ширина 4 м. Система распределения нагрузки показана на рис. 1. Ряд свободно опертых балок-распорок был разработан для распределения точечной нагрузки, приложенной к задней части системы, на серию равномерно расположенных точечных нагрузок. Привод, используемый для приложения одноточечной нагрузки, имеет максимальную мощность 50 кН. Стальной швеллер использовался для создания ровной поверхности для укладки первого ряда панельных блоков на конструкции A и конструкции B. На конструкции C в качестве выравнивающей поверхности использовалось основание из щебня.

    Датчики смещения были размещены на колоннах и в середине панели. Преобразователи различной мощности использовались для измерения отклонения различных установок на основе ожидаемых результатов от каждой из них.

    Конструкции колонн обычно сооружаются путем установки опорных блоков на заданную сваю, усиленную арматурой, которая связывает конструкцию колонны вместе. Заданный размер сваи ниже уровня земли разработан для предотвращения постоянного перемещения конструкции колонны в условиях максимальной нагрузки. Чтобы имитировать полевые конструкции колонн, столбы были сложены и залиты втулками в центральной области заливки. Эти втулки позволяли прикреплять и последующее натяжение стойки в сборе к стальному швеллеру, на котором была построена стена. Это гарантировало, что панель и стойка будут вести себя так, как это обычно происходит в полевых условиях. В узлах стоек использовался цементный раствор на 30 МПа.

    Детали предлагаемой сборки соединительной балки

    Испытательная установка

    Верхняя соединительная балка ограждения (конструкция A)


    Прогиб верхней соединительной балки ограждения (конструкция A)

    Конструкция для испытания на изгиб A: 90 панель длиной семь блоков (3,13 м) и высотой двенадцать блоков (2,44 м). Включая опорные блоки, расстояние между центрами стоек и конфигурации панелей составляло 3,53 м. Две связующие балки были включены в сборку панели, состоящую из двух нижних рядов и двух верхних рядов панели AB Fence. В каждой связующей балке использовалась арматура 15-M, заполненная цементным раствором с давлением 37,5 МПа и максимальным размером заполнителя 10 мм. Хомуты не были включены в соединительные балки, используемые в конструкции А.

    Конструкция A

    Эта конфигурация соединительной балки моделировала наихудший сценарий с максимальным размером арматуры, отсутствием хомутов и большим количеством цементного раствора. Наблюдение во время строительства подтвердило сложность надлежащего покрытия арматуры и плохое закрепление цементного раствора в сердечниках и отверстиях. Эти наблюдения подтвердили, что адекватное покрытие невозможно при использовании арматуры 15-M и цементного раствора с крупным заполнителем. Испытание этой конструкции было проведено в условиях, имитирующих не совсем желательную окончательную сборку конструкции. Структура А воспроизвела типичную проектную конфигурацию для конструкции такой высоты, за исключением компоновки связующих балок.

    Установка для испытаний на изгиб B:

    Собранное ограждение из 17 блоков поля (конструкция B)

    Конструкция B была построена из панелей длиной семь блоков (3,13 м) и высотой 17 блоков (3,4 м). С учетом стоечных блоков межцентровое расстояние стоек и панельной конфигурации составило 3,53 м. Четыре связующие балки были включены в сборку панели, состоящую из двух нижних рядов, 6-го и 7-го, 11-го и 12-го, и двух верхних рядов панели ограждения AB.

    Структура B

    За исключением первого ряда соединительных балок, который был оставлен на месте из конструкции A, три дополнительных соединительных балки были построены с использованием типичной смеси песчаного цементного раствора, которая показала прочность на сжатие в течение 28 дней, равную 28,7 МПа. Эта растворная смесь соответствует существующим рекомендациям Allan Block по строительству связующих балок для установки на месте. В стыковочных балках не использовались стремена. Структура B была построена так, чтобы воспроизвести реальную секцию панели, разработанную для проекта города Калгари. В этой конструкции использовалась дополнительная связующая балка по сравнению с конструкцией типичного каменного забора.

    Установка для испытаний на изгиб C:

    Испытание на изгиб (конструкция C)


    2 связующие балки и 13 рядов, уложенных всухую (конструкция C)

    Конструкция C была построена из панелей длиной семь блоков (3,13 м) и высотой 17 блоков (3,4 м). Включая опорные блоки, расстояние между центрами стоек и конфигурации панелей составляло 3,53 м. В сборку панели были включены две соединительные балки, изготовленные в соответствии с предлагаемой деталью сборки соединительной балки. Связующие балки располагались в двух нижних и двух верхних рядах панели AB Fence.

    Структура C

    В каждой связующей балке использовалась арматура 10 м, заполненная песчаным раствором с давлением 28 МПа, с хомутами, размещенными в каждом втором сердечнике. Конструкция C сначала была построена высотой 3 м и использовалась в испытаниях на свободный пролет и испытание на морозное пучение, прежде чем была возведена на полную высоту и подвергнута испытанию на боковую нагрузку. Нижняя связующая балка опиралась на сваи с обоих концов и на гравийное основание, которое было уложено после завершения испытаний на свободный пролет и морозное пучение.

    Сухие штабели взаимодействуют друг с другом с помощью шаровой опоры

    Процедуры испытаний

    Для имитации постоянной ветровой нагрузки система распределения нагрузки была расположена на одной стороне панелей ограждения AB. На другой стороне панели были размещены датчики прогиба с интервалом один метр по вертикали и один метр по горизонтали. К ограждению с помощью системы распределения нагрузки прикладывалась горизонтальная нагрузка от гидроцилиндра. Показатели прогиба были сняты при приложении сил. Тензометрические датчики были прикреплены к арматуре в соединительной балке, чтобы измерить, какая нагрузка передается на арматуру связующей балки. Это также дало информацию для определения того, какая нагрузка была поглощена шаровым соединением, которое является неотъемлемой частью сборок панельного блока.

    Дополнительные силы были приложены и зарегистрированы для документирования нефакторизованных ветровых нагрузок от 97 км/ч до 386 км/ч с шагом 16 км/ч. Регистрировалось общее время, прошедшее для продолжительной нагрузки, а также время каждого приращения до увеличения нагрузки. Показатели прогиба на панели и стойках записывались при каждой дополнительной нагрузке.

    По завершении испытания нагрузку сняли и зафиксировали остаточный прогиб.

    Итоги тестирования

    Для того, чтобы в панели образовалась выпуклость, запирающие силы внутри шарового и раструбного соединения уложенных всухую блоков должны буквально приподнимать ряды блока над выпуклостью. Собственный вес этих рядов повышает прочность и жесткость панели и продолжает увеличиваться по мере того, как вы опускаетесь в панель. % боковых нагрузок

    Конструкция A и конструкция B выполнены на уровнях, которые намного превышают расчетные ожидания. Расчеты конструкции проводились на ветровую нагрузку 129км/ч. На этих уровнях система была бы приемлемой, и расчеты конструкции показали, что система будет работать хорошо. Конструкция А начала разрушаться на скорости 193 км/ч. Это испытание помогло подтвердить эффективность сборки панели с соединительными балками вверху и внизу, и результаты превзошли проектные ожидания на 50 %.

    В конструкции B через каждые 1 м использовались соединительные балки, и расчеты показали, что при номинальной прочности разрушение должно было произойти при ветровой нагрузке чуть более 200 км/ч. Испытания показали, что система обладает гораздо большей структурной стабильностью, поскольку длительная нагрузка достигает 386 км/ч без сбоев.

    Структура C показала, что забор высотой 3,4 м с перекладинами только вверху и внизу может выдерживать ветровые нагрузки свыше 175 км/ч. Расчеты, основанные на стандартных методах проектирования каменной кладки, предполагали разрушение соединительных балок при скорости 110 км/ч. На тринадцати неармированных сухих уложенных друг на друга курсах была четко продемонстрирована внутренняя прочность шара и гнезда. Ход цилиндра, используемого для приложения нагрузки к сборке панели AB Fence, был превышен, что привело к прекращению испытания до того, как произошел отказ. Максимальное отклонение произошло примерно на высоте 2,5 м над основанием и составило немногим более 50 мм.

    Эти испытания продемонстрировали присущую шаровидной конфигурации панельного блока способность повышать жесткость стены и поглощать приложенные в процессе нагрузки. По мере приложения более высоких нагрузок происходило изгибание панелей, что подчеркивало динамические характеристики системы ограждений AB. Следует также отметить, что панельные блоки фактически поглощали часть приложенной нагрузки. Предварительные данные показывают, что снижение на 30 процентов было бы целесообразным в зависимости от производительности сборки и зарегистрированных нагрузок. Интересный комментарий к этому представлению можно сделать из того факта, что максимальная зарегистрированная скорость ветра в провинции Альберта составляет примерно 130 км/ч. Это еще один показатель того, что современные процедуры проектирования каменной кладки чрезвычайно консервативны, и сочетание встроенной жесткости и гибкости AB Fence может быть использовано для разработки более эффективных и экономичных конструкций.

    Бетонная панель забора Бесплатный пролет

    Панель Бесплатный пролетный испытания

    Собранное блочное забор

    Гидравлические разъемы


    Dial Gauges для измерения отклонения

    Проверка панельная сборка, которая просто поддерживается панелями, опирающимися на искусственные сваи на столбах». С различными конструкциями балок определяют эффективность каждой из них и любые ограничения в приложениях с чистым пролетом. Это смоделирует наихудшие условия дифференциального расчета и подтвердит эффективность в этом сценарии.

    Помещения и испытательное оборудование

    Испытания проводились в Университете Калгари в лабораториях конструкций здания гражданского строительства и Центра инновационных технологий Калгари. Блоки ограждения и стойки AB были произведены и поставлены компанией CCI Industries в соответствии со спецификациями Allan Block и требованиями к блокам ASTM C1372.

    Испытательная установка

    Для проведения этих испытаний были построены три различных сооружения. Каждая структура имела различную конфигурацию соединительных балок, чтобы определить пригодность каждой из них в реальных полевых условиях. Три конструкции были построены с панелью длиной семь блоков (3,13 м) и высотой 15 блоков (3 м). С учетом стоечных блоков межцентровое расстояние стоек и панельной конфигурации составило 3,53 м. Связующие балки располагались внизу, в центре и наверху панели в сборе для первых двух конструкций.

    Свободный пролет панели

    Первая конструкция была построена с использованием нижней двухрядной перевязочной балки с стержнем 15 м и без хомутов с использованием смеси песчаного цементного раствора. Вторая конструкция состояла из однорядной балки перемычки с стержнем 15 м с использованием песчаной цементной смеси. Строение 3 было построено в соответствии с предлагаемой деталью сборки соединительной балки. Оголовки свай были сооружены выше уровня пола и прикреплены к полу с помощью высокопрочного предварительно напряженного стержня DYWIDAG Threadbar ® диаметром 50 мм. Были использованы соно-трубчатые формы и включена арматура, которая выступала из верхней части сваи. Арматура для колонн столбов AB Fence была привязана к выступающей арматуре сваи, чтобы обеспечить анкерное крепление и увеличить взаимодействие между колонной и опорой. Колонны армированы четырьмя стержнями 10-М и залиты песчано-растворной смесью. Четыре дополнительные опоры были расположены под панельным блоком для обеспечения временной поддержки до начала испытаний. После того, как стена была построена и вылечена, ножки каждой опоры были заменены гидравлическими домкратами и стальными пластинами. Прогибы стен измерялись с помощью циферблатных индикаторов в шести точках, по три на каждой стороне нижней части панели в сборе.

    Процедуры испытаний

    Для имитации полного свободного пролета сборных панелей, которые просто опираются на сваи с обоих концов, временные опоры были удалены. Прогиб фиксировали после удаления всех опор.

    Сводка испытаний

    Во время опускания опор для имитации панели, просто опирающейся на сваи, не произошло никаких повреждений ни на одном этапе. Три различных узла соединительных балок смогли выдержать полный вес узла панели с прогибом менее 0,5 мм.

    Испытание на морозное пучение или набухание грунта

    Движение панели ограждения при морозном пучении

    Движение панели ограждения при морозном пучении

    Цель испытания:

    панели с нижней стороны панели». Способность панели забора AB опираться на тонкое гравийное основание чуть ниже уровня грунта является неотъемлемым положительным свойством системы, и это испытание подтвердило способность системы работать в неблагоприятных условиях. Эти типы нагрузок могут возникать, когда грунт вспучивается из-за мороза или расширяющихся грунтов.

    Помещения и испытательное оборудование

    Для этого испытания использовались те же средства и оборудование, что и при испытании свободного пролета панели.

    Испытательная установка

    Для этого испытания использовалась та же испытательная установка, что и при испытании свободного диапазона панели.

    Процедуры испытаний

    По завершении испытания свободного пролета бетонной панели ограждения опоры перекрытия были перемещены для обеспечения ровного состояния земли. Чтобы смоделировать эффекты локализованного морозного пучения, нагрузки были приложены в трех местах: отметка ¼ панели, отметка ½ панели и отметка ¾ панели. Загрузка осуществлялась с помощью домкрата, который толкал стальную пластину размером 150 мм на 450 мм, расположенную под связующей балкой. Начиная с правой стороны, домкрат был задействован для приложения нагрузки 30 кН, в то время как другие отметки на панели просто поддерживались, имитируя стабильное земляное полотно. Показание прогиба было записано для документирования движения, связанного с нагрузкой на грунт в 30 кН. Панель была опущена в исходное положение. Испытание было проведено снова в средней точке соединительной балки и на противоположной стороне на отметке ¾ длины панели. Эта процедура предоставляет информацию о производительности для различных условий пучения грунта в пределах одной сборки панели.

    Сводка по испытаниям

    Структура 1 показала, что локальный отказ может произойти, когда используется арматура большого диаметра, а хомуты не встроены в соединительные балки. Никаких повреждений не произошло ни на одной из стадий сборки второй или третьей конструкции в условиях имитации морозного пучения. В обоих случаях была достигнута нагрузка 30 кН при прогибе почти 75 мм. Связующие балки для второй и третьей конструкций были спроектированы с учетом того, что они будут построены на мягком грунте и, следовательно, должны выдерживать экстремальные нагрузки в локализованных областях сборки панели. Комбинация испытаний на свободный пролет панели и испытание на морозную пучину показала, что двухрядная связная балка со скобами работает на том же уровне, что и обычная каменная перемычка.

    Гибкость при морозном пучении: нижняя двурядная связующая балка обеспечивает поддержку панели и позволяет системе перемещаться при расширении и сжатии подстилающего грунта.

    Испытания настила, ограждений и поручней

    Определите, насколько ваши настилы, ограждения и поручни будут противостоять воздействию природы и общему износу, проведя испытания на устойчивость к атмосферным воздействиям и долговечность. Независимо от того, предназначены ли ваши продукты для установки в жилых или коммерческих помещениях, вы должны убедиться, что они сохранят высочайший уровень безопасности и качества.

    В нескольких лабораториях, расположенных в США и Канаде, которые обладают знаниями и возможностями для тестирования и сертификации вашей продукции по методам испытаний безопасности и производительности, установленным AAMA, ASTM, SPRI, Miami-Dade, техническими руководствами CCMC и ICC-ES. Критерии приемлемости для соответствия строительным нормам и правилам, вы можете быть уверены, что выбрали правильного партнера.

    Программа обеспечения качества настила и поручней
    Убедитесь, что ваши материалы и системы соответствуют или превосходят требования ICC-ES AC174, установленные Международным советом по нормам (ICC).

    Испытания на безопасность
    Получите уверенность, проверив свои строительные продукты или системы на соответствие наиболее применимым критериям приемлемости ICC-ES, требованиям строительных норм и правил или другим стандартам испытаний.

    Проверка эксплуатационных характеристик
    Узнайте, как предполагаемое и непреднамеренное использование может повлиять на физические свойства и долговечность ваших жилых или коммерческих строительных материалов.

    Тестирование в розничной торговле
    Удовлетворение ожиданий клиентов, гарантируя, что тестирование производительности вашего изобретенного продукта или метода строительства дает удовлетворительные результаты и соответствие строительным нормам.

    Сертификация
    Квалифицируйте свою продукцию для участия в признанных в отрасли программах сертификации. Имея больше опыта в производстве композитных настилов и рельсов, чем любой другой орган по сертификации, мы можем гарантировать, что у нас есть необходимые вам знания.

    Какие виды дополнительных услуг мы предлагаем?

    • Долговечность
    • Огнестойкость
    • Эффективность структурных систем
    • Атмосферостойкость

    Испытательное оборудование

    • Устройство для загрузки рельсов
    • Универсальный испытательный погрузчик
    • Камеры выветривания
    • Туннель Штайнера
    • WOLF

    Нужна дополнительная информация?

     

    Нужна помощь или есть вопрос?

    +49 711 27311 152

    Великобритания/Ирландия:
    +44 116 296 1620
    США:
    +1 800 967 5352
    Южная Америка:
    +55 11 2842 0444
    Азиатско-Тихоокеанский регион:
    +86 400 886 9926
    Бенилюкс:
    +31 88 126 8888
    ОАЭ
    +971 4 317 8777
    Индия
    +91 11 4159 5408
    Standard Test Methods
    • ASTM D790, D1761, D2394, D2565, D6109, D7031, D7032, E661, E935, E985, E2353, E2358, F1679, F2408
    • CCMC Technical Guides
      PVC Guard Systems, Наружное покрытие из целлюлозно-полимерного композита
    • ICC-ES AC109, AC174, AC273, AC439
    • Miami Dade

    Не нашли то, что искали? Щелкните здесь…

    Центр знаний
    • Брошюра о комплексных акустических испытаниях
    • Удаленная предварительная инспекция для NFPA 80/101
    • Протек — Безопасность.

    Related Articles

    Размер листа мдф: МДФ плита, цена, размеры, купить с доставкой

    Содержание Листы МДФ толщиной 16 ммПрайс-лист цельнопрессованных шлифованных плит МДФПрайс-лист влагостойких плит МДФПрайс-лист огнестойких плит МДФПрайс-лист ламинированных плит МДФПрайс-лист черных в массе плит МДФИспользование материалаПараметры панелейНаши предложениякакая бывает, стандартные размеры листа, формат ХДФЗнакомство с материалом МДФСравнение с деревомСтандартные параметры и формат: размер и толщина, ширина листаДостоинства современного материалаВиды листов из МДФВыборСравнительное описание с ДСПСтеновые панелиУход […]
    Читать далее

    Битум полимерный – Купить битумные и битумно-полимерные материалы – каталог и цены в Москве, битумные и битумно-полимерные материалы с доставкой в интернет-магазине

    Содержание Полимерно битумное вяжущее: особенности структуры и свойствПолимерные добавкиМодификаторыПолимеры СБСТемпературыСтепень дисперсностиКонцентрационный предел взаимной растворимостиСтруктура битумовСвойстваВведение полимеров СБС в битумПовышение содержания в битуме полимеровКачествоВведение маселНедостатки нормативных требованийВыводы и рекомендацииМодификация битумов полимерамиПотребность в модификации битумов полимерамиСБС-полимерыМодификация дорожных битумовУстановка модификации битумаРекомендуем ознакомиться с оборудованием, предназначенным для производства модифицированных битумов:Полимерно-битумное вяжущее (ПБВ) – SelenaПБВ имеет ряд преимуществ перед применением […]
    Читать далее

    Можно ли под ламинат делать электрический теплый пол: Можно ли делать теплый пол под ламинат ➦ ЭлектроДруг Одесса

    Содержание Можно ли делать теплый пол под ламинат ➦ ЭлектроДруг ОдессаСтруктура ламинатаТемпература теплого пола под ламинат (линолеум)Критерии выбора ламината под теплый полУсловия безвредности теплого пола под ламинатОстались вопросы? Звоните +38 (063) 830-98-36Теплый пол без стяжки под ламинат: кабель и матыЭлектрические теплые полы без стяжки под ламинатЧто нужно знать перед монтажом теплых полов под ламинат Можно […]
    Читать далее

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Search for: