Sådan installeres galvaniserede gabion-kurve til støttemure eller havefunktioner
Du er her: Hjem » Nyheder » Industriens hotspots » Sådan installeres galvaniserede gabionkurve til støttemure eller haveelementer

Sådan installeres galvaniserede gabion-kurve til støttemure eller havefunktioner

Visninger: 0     Forfatter: Webstedsredaktør Udgivelsestid: 15-06-2026 Oprindelse: websted

Spørge

wechat-delingsknap
knap til linjedeling
twitter-delingsknap
facebook delingsknap
linkedin-delingsknap
pinterest delingsknap
whatsapp delingsknap
del denne delingsknap

En gabionstrukturs levetid er ikke dikteret af trådnettet alene, men af ​​den præcise udførelse af underjordisk konstruktion, intern afstivning og aggregatsortering. Ejendomsejere og entreprenører ser nogle gange disse systemer som simple trådkasser fyldt med sten. At behandle dem som grundlæggende weekendprojekter ignorerer ofte grundlæggende jordmekanik. Ukorrekte installationsmetoder – såsom at negligere frosthævning, omgå trinvis fyldning eller bruge sten uden for specifikationen – resulterer i udbulede vægge, strukturelle sætninger og katastrofale fastholdelsesfejl. Når enormt lateralt jordtryk møder ukorrekt spændt ledning, går hele systemet uundgåeligt på kompromis. Dette fører til dyre rivninger, farer på arbejdspladsen og ødelagte ejendomslinjer. For at skifte fra æstetiske koncepter til kommerciel infrastruktur skitserer denne vejledning de strenge installationsstandarder, strukturelle mekanikker og værditekniske rammer, der kræves for at implementere Galvaniseret Gabion -konfigurationer med succes. Vi detaljerer de specifikke fundamentmålinger, forbindelsesprotokoller og samlede tolerancer, der er nødvendige for at bygge en permanent fastholdelsesfunktion.

Nøgle takeaways

  • Fundamentskalering: Grundgravens dybde skal skaleres med væghøjde (f.eks. 10 cm dybde for en 1m væg), mens bærende støttemure kræver en 500 mm start under overfladen for at omgå frostlaget.
  • Strukturel lean: Ægte støttemure nødvendiggør en 6-graders lænning bagud mod den tilbageholdte jord, hvorimod fritstående havevægge kan installeres lodret.
  • Påfyldningstærskler: Aggregatet skal installeres og komprimeres i maksimalt 1 fod (300 mm) 'løft' for at forhindre lokaliseret ledningsdeformation.
  • Samlede tolerancer: Standardfyldninger kræver 100 mm–200 mm vinkelbrudssten, med en streng tolerance på 5 % for sten uden for specifikationen (absolutte grænser på minimum 80 mm og maksimum 250 mm).

Tjekliste før installation: Vigtig hardware og værktøj

Før du udgraver dit websted, er det obligatorisk at samle de korrekte materialer og industrielt værktøj. Materialemangel midtvejs i en konstruktion vil kompromittere den strukturelle kontinuitet af din installation. Forsøg på at improvisere værktøjer fører til dårlig maskespænding og introducerer betydelige sikkerhedsrisici for montagebesætningen.

Hardware og konstruktionsmaterialer

Ud over de primære trådkurve og strengt sorterede 100-200 mm tilslag, skal du sikre kommerciel kvalitet, ikke-vævet geotekstilstof. Se specifikt efter en ikke-vævet membran på mindst 4 ounce til 8 ounce. Dette stof er det usete grundlag for enhver fastholdelsesstruktur, der forhindrer jorderosion under overfladen, mens det tillader vand at passere igennem. Sørg desuden for, at du har passende tunge snørebånd (typisk 2,2 mm eller tykkere) eller specialiserede Helicoil-spiralbindere. Undgå almindelige lynlåse til boliger, bindetråd med lav tykkelse eller aluminiumssvineringe, da disse svage forbindelsespunkter knækker under det enorme tryk fra stenskift.

Webstedsingeniørværktøjer

Giv dit installationsteam professionelle måle- og sorteringsværktøjer. Du skal bruge et kraftigt laserpas eller et langt vaterpas, et pålideligt glasfibermålebånd og mekanisk jordkomprimeringsudstyr. Afhængigt af omfanget af dit projekt, skal du enten bruge en tung håndtamper i stål (minimum 15 lbs med en 10x10 tommer plade) eller en aktiv vibrerende pladekomprimator. At opnå snævre fundamenttolerancer er umuligt uden mekanisk komprimering. En blød base vil få hele strukturen til at vippe fremad, når den samlede vægt stiger.

Monteringsværktøj og sikkerhedsudstyr

Arbejde med kraftigt metalnet kræver specifikt håndværktøj designet til tyk tråd. Du skal bruge kraftige trådskærere, linjemandstænger og skruestik for at stramme og sno snøretråden korrekt. Industrielle beskyttelseshandsker i kraftig læder er ikke til forhandling for alle på stedet. De afskårne ender af tyk galvaniseret tråd fungerer som barbermaskiner. Forsøg på at manipulere tunge paneler med bare hænder eller tynde stofhavehandsker udgør en alvorlig risiko for rivning.

Strukturel indramning: støttemure vs. fritstående installationer

Det allerførste trin i planlægningen af ​​dit projekt er at evaluere dets strukturelle formål. Du skal definere den nøjagtige applikation for at bestemme de regulatoriske, sikkerhedsmæssige og tekniske forudsætninger. En struktur, der holder tonsvis af mættet jord tilbage, opfører sig helt anderledes end en dekorativ grænsemarkør.

Bærende støttemure

Bærende konfigurationer er specielt konstrueret til at tilbageholde aktivt lateralt jordtryk. De fungerer som strukturelle barrikader designet til at forhindre skråningers kollaps og styre jordens vægt. I henhold til standard byggetekniske forskrifter skal disse vægge indlejres mindst 500 mm under det eksisterende jordniveau. Denne dybe indstøbning under overfladen tjener to nødvendige funktioner. For det første forankrer den væggens 'tå' mod fremadgående glidende kræfter. For det andet omgår den det typiske 450 mm frostlag. Når grundvandet fryser og udvider sig, vil et lavvandet fundament hæve opad, hvilket sprænger væggens linjeføring. Ydermere kræver fastholdelsesstrukturer en bevidst 6-graders hældning bagud, der læner sig direkte ind i den fastholdte hældning for at modvirke vandrette forskydningskræfter.

Fritstående æstetiske vægge

Fritstående vægge er designet til privatliv, ejendomsgrænser eller landskabsarkitektur, hvor der absolut ikke er nogen lateral jordbelastning, der skubber mod bagpanelet. Fordi de kun bærer deres egen lodrette vægt, følger de et progressivt fundamentdybdeforhold. Den tekniske standardformel kræver 10 cm rendedybde pr. 1 m strukturhøjde. For eksempel graver du 10 cm for en 1 m væg, 20 cm for en 2 m væg, 30 cm for en 3 m væg, skalering op til 50 cm for en massiv 5 m fritstående struktur. I modsætning til fastholdelsesapplikationer er fritstående konfigurationer installeret i en ægte lodret 90 graders vinkel i forhold til jorden.

Strukturelle egenskaber Bærende støttemur Fritstående æstetisk væg
Primær ingeniørfunktion Modstår aktivt lateralt jord- og jordtryk. Giver privatliv, grænser eller havefunktioner.
Krav til fundamentdybde Minimum 500 mm indstøbning for at omgå frosthævning. 10 cm dybde pr. 1m lodret strukturhøjde.
Installationsvinkel (strukturel lean) 6-graders hældning bagud direkte ind i skråningen. Installeret i en ægte lodret 90-graders vinkel.
Interne støtteposter Meget modløs (stive stolper er i konflikt med vægflex). Påkrævet, hvis højde-til-bredde-forholdet overstiger 2:1.

Byggepladsforberedelse og Funderingsteknik

Din struktur er kun så pålidelig som jorden, den sidder på. Hvis du springer over den strenge forberedelse af stedet, garanterer du praktisk talt fremtidige afviklingsproblemer, skæve vægge og totalt strukturelt svigt. Følg en præcis rækkefølge af operationer for at etablere et urokkeligt fundament.

Underklasse udgravnings- og komprimeringstrin

  1. Ryd al overfladevegetation, trærødder og organisk muldjord ned til den hårde mineralske underklasse. Organisk jord nedbrydes og komprimeres under vægt, hvilket gør den fuldstændig uegnet til lastbæring.
  2. Udgrav midlertidige ikke-understøttede jordflader i en maksimal 45-graders vinkel. Skæring af en stejlere, lodret midlertidig snavsflade skaber en alvorlig risiko for sammenbrud af grøften på arbejdspladsen for dit mandskab.
  3. Læg 100 mm til 200 mm af Type 1 aggregatunderlag ned i renden. Skaler tykkelsen med projektstørrelsen: Brug 100 mm til en standard 1m høj væg, skalering op til 200 mm for en 3m væg.
  4. Komprimer underlaget kraftigt ved hjælp af en vibrerende pladekomprimator. Lav mindst tre hele gennemløb over hele renden for at eliminere indvendige luftlommer.
  5. Bekræft den komprimerede pudes absolutte ensartethed med et kraftigt laserniveau. Selv en let fundamenthældning vil resultere i kaskadeforskydning, når kurvens højde øges.

Geotekstil membranintegration

Korrekt filtrering er et obligatorisk trin, som installatører ofte overser for at spare tid. Du skal beklæde den bageste udgravningsflade (til støttemure) eller grundgraven (til fritstående applikationer) med non-woven geotekstilstof af kommerciel kvalitet. Over tid vil tungt regnvand, der strømmer gennem den tilbageholdte jord, forsøge at vaske fine jordpartikler gennem hulrummene i din klippevæg. Det ikke-vævede geotekstilstof fungerer som et envejsfilter. Det tillader vandet at passere sikkert igennem, mens det permanent låser jordpartiklerne på plads. Hvis du udelader dette stof, vil du til sidst opdage farlige, hule synkehuller, der dannes i gården lige bag din væg.

Hydrostatisk trykstyring

Indfanget vandvægt er den primære årsag til støttemursfejl på verdensplan. I vandtunge klimaer eller applikationer med høj belastning, skal du installere et aktivt afløbssystem. Indstøb et 100 mm perforeret fransk afløbsrør direkte bag bunden af ​​strukturen, før du genfylder snavset. Omring røret i drængrus og pak det ind i geotekstil. Dette kanaliserer aktivt akkumuleret grundvand væk fra væggens bund, hvilket forhindrer katastrofal hydrostatisk trykopbygning, som ellers ville skubbe de tunge trådkurve fremad.

Galvaniseret gabion-samling og kommercielle forbindelsesprotokoller

Samling af netpanelerne kræver streng overholdelse af kommercielle tilslutningsstandarder. Tilfældigt snoede ledninger, uanset hvor paneler rører ved, skaber lokale svage punkter, der til sidst vil briste under det enorme udadgående tryk fra den skiftende sten.

Selvedge-to-Selvedge-mandat

Den tykkeste, stærkeste del af netpanelet er dens forstærkede kanttråd, almindeligvis kendt i industrien som selvedge. Paneler skal udelukkende tilsluttes ved disse forstærkede perimeterledninger. Mesh-to-mesh-forbindelser - hvor du binder de tynde interne gitterledninger sammen - er strukturelt kompromitteret og strengt forbudt. De skaber punktbelastninger, der let snapper under pres. Du bør kun bruge en mesh-to-mesh-forbindelse, hvis du kompenserer for bevidst, ingeniørgodkendt fejljustering på komplekse kurver.

Extended Edge Wire Wrapping

Vær meget opmærksom på de strukturelle hjørner under monteringen. Sørg for, at de 100 mm forlængede kantledninger på de øverste hjørner af dine endepaneler og indvendige skillevægge er bøjet lodret. Du skal vikle disse forlængelser tæt rundt om de vigtigste perimeterledninger på top- og bagpanelerne ved hjælp af en linjemandstang. Denne specifikke teknik skaber ubøjelig strukturel kontinuitet, låser hjørnerne sammen, så de ikke sprøjter udad, når de er fyldt med tung sten.

Snøringsteknikker og fastgørelsesmateriale

Hvis du manuelt snører kurvene sammen, kræver standard kommerciel protokol et skiftende enkeltløkke- og dobbeltløkkemønster gennem hver enkelt maskeåbning langs samlingen. Træk tråden stramt med en tang efter hvert par sløjfer for at fjerne slæk. Hvis du vælger at bruge metal C-ring fastgørelsesanordninger i stedet for snøring wire, skal du bruge en pneumatisk pneumatisk ring pistol, og ringene må ikke have længere afstand end 150 mm fra hinanden for at bevare samlingens integritet. Alternativt kan du bruge specialiserede Helicoil spiralbindere. Disse proptrækker-lignende fastgørelseselementer drejer ubesværet ned i hele hjørnet. Du installerer typisk to bindere pr. 1m kant, hvilket giver hurtigere installation og perfekt ensartet spænding på tværs af samlingen.

Maskinforstrækning (industrielt niveau)

For lange, sammenhængende kommercielle vægge, sammensættes mindre slaphed i trådpanelerne over afstand, hvilket får den færdige vægflade til at se bølget og uprofessionel ud. For at modvirke dette, fastgør en 1-tons kapacitet træk-løft (kom-med-spil) til den frie ende af de samlede tomme kurve. Påfør mekanisk spænding for at trække hele den tomme væg helt lige og stramt. Slip ikke denne maskinspænding, før der er lagt tilstrækkeligt med sten i bunden af ​​kurvene til permanent at låse nettet i dets lige, spændte position.

Samlet udvælgelse og trinvis påfyldningsmetode

De sten, du vælger, er ikke kun dekorativt fyldstof; de er det primære strukturelle element. Deres nøjagtige form, størrelse og placeringstæthed dikterer, om væggen står fast i årtier eller buler ud af form inden for måneder.

Rock Grading Specifikationer

Optimal strukturel sammenlåsning kræver 100 mm-200 mm tæt, kantet stenbrud. Kantede sten låses sammen under lodret tryk, hvilket skaber en solid, ubevægelig masse, der modstår indre skift. Du skal afvise sten uden for tærsklen på 5 % varians. Dette betyder absolut intet under 80 mm (hvilket ville falde gennem standardtrådnet) og intet over 250 mm (hvilket skaber massive indre hulrum). Sørg for, at alle afviste eller uspecifikke sten holdes strengt væk fra de udsatte, synlige frontpaneler for at bevare en førsteklasses æstetik.

Samlet materialetype Sammenlåsningsevne Ideel projektanvendelse Krav til trådmåler
Kantet stenbrudssten Fremragende. Høj friktion låser sten tæt sammen. Tunge bærende støttemure og høje konstruktioner. Standard kommerciel sporvidde (f.eks. 3 mm eller 4 mm).
Afrundet River Rock Dårlig. Sten ruller mod hinanden under pres. Lavhøjde fritstående æstetiske havefunktioner. Opgraderet tunge sporvidde påkrævet (f.eks. 4 mm eller 5 mm).
Genbrugsbetontilslag God. Vinklede kanter giver tilstrækkelig friktion. Skjult kernefyldning og industrielle fastholdelsesapplikationer. Standard kommerciel sporvidde (f.eks. 3 mm eller 4 mm).

1-fods løft-reglen og håndpakning

Tøm aldrig sten med en gravemaskine, før kurven er helt fyldt. Du skal fylde kurvene i 1 fod (300 mm) trinvise lag, kendt i byggebranchen som 'lifte'. Under hvert løft skal man manuelt pakke de fladeste, mest æstetisk perfekte sten direkte mod det synlige udvendige frontnet. Kast de uregelmæssige, takkede eller lidt ude af specifikationen sten ind i den skjulte midterkerne. Efter hvert løft skal du bruge automatiske sabotage eller tungt håndværktøj til at komprimere stenen tæt nedad. Dette eliminerer strukturelle tomrum, før du tilføjer det næste lag.

Maskinens faldgrænser

Brug af en gravemaskine eller minilæsser fremskynder bulkpåfyldningsprocessen dramatisk. Men hvis du bruger tungt maskineri til at læsse den midterste kernesten, skal du begrænse skovlens faldhøjde. Tab aldrig sten fra højere end maksimalt 3 fod over den åbne kurv. At tabe tunge sten fra større højder vil enten knuse tilslaget ved sammenstød eller bule alvorligt og deformere de nederste trådnetpaneler.

Step-Down-udfyldning for projekter, der er sat på pause

Byggeplaner dikterer ofte, at du ikke kan afslutte en hel lineær væg på et skift. Hvis en tilstødende kurv ikke kan færdiggøres, skal fyldningsniveauet spidse ned som trapper - dette er kendt som step-down fyldning. Efterlad aldrig en celle helt fuld til randen, mens den tilstødende tilsluttede celle er helt tom. Den lodrette vægt af klippen vil blæse den tynde indvendige skillevæg ud og ødelægge den strukturelle integritet af begge forbundne kurve.

Intern afstivning og afbøjningskontrol

Trådnet er, uanset dets tykkelse, noget fleksibelt. Da tonsvis af sten hældes indeni, vil frontfladen naturligvis bøje sig udad i en tøndeform. Indvendig afstivning er den eneste måde at forhindre denne grimme og farlige afbøjning.

The Windlass Tourniquet Technique

Blot at binde en ledning fra frontpanelet til bagpanelet er ofte ikke stramt nok til at modstå det udadgående tryk fra bundfældende sten. For at opnå spænding på professionelt niveau skal du bruge ankerspils-tourniquet-teknikken ved at bruge følgende trin:

  1. Mål en længde af kraftig afstivningstråd og før den gennem bagpanelets mesh, så begge ender bringes direkte til frontpanelet med maksimalt 14-tommer (350 mm) lodrette intervaller.
  2. Træk enderne stramt med hånden, og drej dem sammen omkring den tilsvarende frontpaneltråd for at danne en kontinuerlig, slap-fri løkke.
  3. Indsæt en flad, tæt sten eller en tyk metalstang direkte ind i midten af ​​trådløkken.
  4. Drej stenen med uret for at stramme tråden som en tourniquet, indtil forsiden opnår høj, urokkelig spænding.
  5. Begrav stenen vandret inde i det samlede lag for permanent at låse spændingen på plads, før du tilføjer det næste løft af sten.

Stabilitetsforhold og interne indlæg

Forståelse af højde-til-bredde-forhold er altafgørende for strukturel sikkerhed. Hvis en fritstående vægs højde-til-bredde-forhold overstiger 2:1 (f.eks. en væg, der er 1 meter bred, men mere end 2 meter høj), kan det smalle fodaftryk ikke sikkert understøtte højden mod høje vindbelastninger. I disse specifikke tilfælde skal indvendige metalstøttestolper, der er indlejret i betonfod, køres op gennem det nøjagtige centrum af trådkurvene. Bemærk dog, at indstøbning af stive støttestolper inde i bærende støttemure i høj grad frarådes, da den let naturlige bøjning af støttestrukturen mekanisk vil støde sammen med de stive stålstolper. Gør aldrig dette uden eksplicit sign-off fra en autoriseret bygningsingeniør.

Lofter, afregningsgodtgørelser og specialansøgninger

Sikring af låget er det sidste strukturelle trin, men det skal nøje tage højde for fremtidige miljøændringer, jordvibrationer og gravitationsforskydninger.

Overfyldning til Afregning

Stil ikke stenene i vater med den øverste trådkant, før du lukker låget. I stedet skal du overfylde strukturen. Sæt aggregatet omkring 1 til 3 tommer (20-30 mm) over kurvens øverste kant. Tyngdekraft og miljøvibrationer fra nærliggende veje eller gangtrafik vil få den nypakkede sten til at sætte sig naturligt i løbet af de kommende måneder. Hvis du lukker låget skylles på dag ét, vil låget se sjusket, løst og nedsænket på dag tres. Overfyldning sikrer en tæt, flush finish, efter at der er opstået standard langtidssætning.

Mekanik for låglukning

At trække det tunge topnet ned over den overfyldte klippehøj kræver betydelig mekanisk kraft. Brug specialværktøjer til låglukningshåndtag til at klemme det øverste net fast til perimetertrådene før snøring. Brug aldrig standard brækjern til denne opgave. Koben udøver en alvorlig enkeltpunkts løftestang, der let knækker den beskyttende galvaniserede belægning og snapper svejsede trådsamlinger, hvilket introducerer øjeblikkelige rustpunkter i din struktur. Endelig, som en streng sikkerhedsforanstaltning for vævede nettyper, skal du sikre dig, at alle afskårne eller bundne trådender er fysisk bøjet og vendt indad mod klipperne. At pege skarpe ledninger indad forhindrer alvorlige flængeskader for forbipasserende fodgængere.

Reno madras overvejelser (skråninger og floder)

Til lavvandet erosionskontrol på kraftige skråninger eller aktive flodsenge bruger entreprenører en tyndere, bredere variation kaldet en Reno-madras (typisk 6m lang, 2m bred og 0,3m tyk). Orienteringen af ​​de interne skillevægge her er et strengt teknisk krav. På skråninger skal du installere interne skillevægspaneler vinkelret på hældningen. I aktive flodlejer, orienter skillevæggene vinkelret på vandstrømningsretningen. Dette forhindrer tyngdekraften eller brusende vand i at skubbe al den indvendige sten ned til den ene ende af madrassen, hvilket ville efterlade det øverste net tomt og tilbøjeligt til at blive revet i stykker. Fyld altid skråningsmadrasser fra den laveste terrænhøjde og bevæg langsomt opad.

Total Cost of Ownership (TCO) & Value Engineering Strategier

Landskabs- og ingeniørmaterialer af høj kvalitet kræver et højt budget. Men smarte installatører bruger beregnet værditeknik til at reducere materialeanskaffelsesomkostninger uden at kompromittere den strukturelle sikkerhed eller æstetiske appel.

Måleroptimering til skjulte paneler

Du behøver ikke premium, ultratyk arkitektonisk ledning til hver eneste side af kassen. Omkostningsbevidste installatører kan bruge tyndere, billigere trådpaneler til indvendige skillevægge og de helt skjulte bagvægge, der er begravet mod snavset. Reserver din dyre, tunge ledning udelukkende til de strukturelle, bærende omkredse eller de æstetisk eksponerede frontpaneler.

Delte slutpaneler

Når du samler flere kurve sammen i en lang, lineær serie, skal du ikke købe individuelle, selvstændige kasser og placere dem side om side. Hvis du gør det unødigt fordobles trådnettet, hvor kasserne rører hinanden. Brug i stedet delte skillevægge. Hvis du køber modulære serier, der deler indvendige paneler, reduceres dine samlede materialeanskaffelsesomkostninger betydeligt (ofte sparer du op mod 15 % på lange vægge) og halverer det manuelle snørearbejde.

Substitution af kernemateriale

Smuk, ensartet arkitektonisk sten er meget dyr. For at spare betydeligt budget på store volumetriske byggerier, skal du anvende kernematerialesubstitution. Pak flittigt den førsteklasses arkitektoniske sten i hånden kun på de synlige ydre sider af nettet. For den massive, skjulte midterkerne af kurven skal du erstatte billigere materialer. Du kan bruge meget kantet brugssten eller genbrugsbetontilslag, forudsat at det er strengt klassificeret til den obligatoriske 100-200 mm-specifikation for at sikre korrekt strukturel sammenlåsning.

Konklusion

  1. Beregn det samlede volumetriske krav til din struktur (længde x bredde x højde) og bestil aggregat med et 5-10 % overskud for at dække den nødvendige 1-3 tommer overfyldning og eventuelle stenafvisninger, der ikke er specificeret.
  2. Anskaf kommerciel kvalitet, ikke-vævet geotekstilstof og en mekanisk vibrerende pladekomprimator, før du bryder terræn for at sikre undergrundens integritet.
  3. Kortlæg din nøjagtige fundamentdybde med et laserniveau, hvilket sikrer, at bærende projekter graver mindst 500 mm ned for sikkert at omgå det lokaliserede frosthævningslag.
  4. Kontakt en autoriseret bygningsingeniør før udgravning, hvis din planlagte konstruktion overstiger 1 meter i holdehøjde eller bryder 2:1 fritstående stabilitetsforhold.

FAQ

Q: Hvor dybt skal fundamentet være til en gabionvæg?

A: For fritstående vægge skaler du dybden proportionalt: 10 cm dyb for en 1 m væg, 20 cm for 2 m, op til 50 cm for 5 m. Til støttemure skal der graves mindst 500 mm dybt for at omgå frostlinjen og sikre vægtåen.

Q: Skal jeg bruge geotekstilstof bag kurvene?

A: Ja, til støttemure. Det fungerer som et kritisk filterlag, der tillader det hydrostatiske tryk (vand) at dræne ud, mens det forhindrer jord i at skylle gennem klipperne, hvilket forhindrer farlige synkehuller bag din struktur.

Q: Kan jeg fylde kurvene med små grus eller flodsten?

A: Nej, medmindre nettet er specifikt i mikrostørrelse. Standardkurve kræver 100 mm-200 mm aggregat. Hvis du bruger afrundede flodklipper, skal du opgradere trådtykkelsen til 4-5 mm for at forhindre, at de rullende sten buler i ansigtet.

Q: Hvad er den maksimale højde, jeg kan bygge uden en ingeniør?

A: Generelt bør vægge, der overstiger et højde-til-breddeforhold på 2:1, eller støttemure, der er højere end 1 meter (ca. 3 fod), vurderes af en bygningsingeniør på grund af eksponentielle stigninger i laterale jordbelastninger.

Q: Hvordan forbinder jeg flere kurve sammen?

A: Forbind dem kant-til-selvedge (kant-wire til kant-wire) ved hjælp af skiftevis dobbelte og enkelte løkker af snøre wire, eller via Helicoil spiral bindere. Brug aldrig mesh-to-mesh-forbindelser, da de skaber svage punktbelastninger.

Q: Hvorfor skal jeg overfylde gabion-kurvene, før jeg lukker låget?

A: Sten sætter sig naturligt under sin egen vægt og omgivelsernes vibrationer. Overfyldning med 1 til 3 tommer (20-30 mm) sikrer, at trådlåget efter bundfældning forbliver stramt spændt i stedet for at hænge løst ned over sunkne sten.

Kaiheng er en professionel producent af stålriste med mere end 20 års produktionserfaring, Hebei-provinsen, kendt som 'hjemmebyen for trådnet i Kina'.

KONTAKT OS

Telefon: +86 18931978878
E-mail: amber@zckaiheng.com
WhatsApp: +86 18931978878
Tilføj: 120 meter nord for Jingsi Village, Donghuang Town, Anping County, Hengshui City, Hebei-provinsen, Kina
Efterlad en besked
Hold kontakten med os

HURTIGE LINKS

PRODUKTKATEGORI

Specialdesign din ordre
Copyright © 2024 Hebei Kaiheng Wire Mesh Products Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.| Understøttet af leadong.com