Cuprins:

Cum Să Construiești O Seră Conform Lui Mitlider Cu Propriile Mâini: Instrucțiuni Pas Cu Pas Cu Calcule și Desene, Fotografii și Videoclipuri
Cum Să Construiești O Seră Conform Lui Mitlider Cu Propriile Mâini: Instrucțiuni Pas Cu Pas Cu Calcule și Desene, Fotografii și Videoclipuri

Video: Cum Să Construiești O Seră Conform Lui Mitlider Cu Propriile Mâini: Instrucțiuni Pas Cu Pas Cu Calcule și Desene, Fotografii și Videoclipuri

Video: Cum Să Construiești O Seră Conform Lui Mitlider Cu Propriile Mâini: Instrucțiuni Pas Cu Pas Cu Calcule și Desene, Fotografii și Videoclipuri
Video: Constructie solar 2024, Noiembrie
Anonim

Cum să faci o seră conform lui Meathlider cu propriile mâini

de Meathlider
de Meathlider

Unul dintre principalele criterii pentru creșterea și productivitatea corespunzătoare a culturilor agricole este ventilația eficientă a serii. În practica agricolă, sunt folosite diferite tipuri de sere, cu toate acestea, pentru a crea un microclimat favorabil, este mai bine să folosiți o seră cu un design special, cum ar fi sera Mitlider. Având în vedere simplitatea acestei structuri, este foarte posibil să o construiți singur.

Conţinut

  • 1 Ce este, o descriere a designului, diferența față de serele convenționale
  • 2 Sera conform Mietlider: calcule și desene de proiect
  • 3 Alegerea materialului, sfaturi la cumpărare

    • 3.1 Policarbonat celular
    • 3.2 Tabel: argumente pro și contra policarbonatului celular
    • 3.3 Rama din lemn
    • 3.4 Tabel: argumente pro și contra lemnului
    • 3.5 Cadru din polipropilenă sau clorură de polivinil
    • 3.6 Tabel: argumente pro și contra serelor, al căror cadru este realizat din țevi din polipropilenă sau clorură de polivinil
    • 3.7 Cadru metalic
    • 3.8 Tabel: Avantaje și dezavantaje ale serelor Mitlider cu cadru metalic
  • 4 Calculul cantității necesare de material, a instrumentelor necesare

    • 4.1 Calculul fundației
    • 4.2 Calculul policarbonatului celular
    • 4.3 Proiectarea armăturii
    • 4.4 Calculul lemnului
    • 4.5 Instrumente necesare
  • 5 Instrucțiuni pas cu pas pentru construirea unei sere Mitlider cu propriile mâini
  • 6 sfaturi pentru finisare

    6.1 Video: construirea propriei sere

Ce este, o descriere a designului, diferența față de serele convenționale

Sera conform lui Meathlider este o seră cubică sau arcuită. Datorită designului special al pantelor acoperișului și a amplasării ferestrelor de ventilație, are loc un schimb de aer de înaltă calitate în interiorul unei astfel de structuri.

Doctorul american în științe agricole Jacob Meatlider a propus realizarea unui acoperiș cu două ape într-o astfel de seră, cu o gaură de ventilație în care fiecare pantă este situată la o înălțime diferită.

Aceste caracteristici de proiectare disting sera Meatlider de sere simple. Serele obișnuite sunt ventilate cu ușile deschise. În acest caz, o parte din aerul cald stagnează sub tavan, creând o atmosferă nefavorabilă. În designul Meatlider, fluxurile calde ies liber prin ventilația de pe acoperiș, fiind înlocuite de mase de aer proaspăt.

Caracteristica serii Mitlider
Caracteristica serii Mitlider

Design simplu, dar eficient

Serele lui Mitlider sub formă de arcade au devenit foarte populare. Proiectarea acestei forme este mult mai ușor de fabricat și este mai convenabil să o întrețineți. Datorită formei rotunjite a tavanului, curenții de aer cald sunt mai bine eliminați, lăsând loc aerului proaspăt.

Seră de Meathlider
Seră de Meathlider

Structură arcuită

Sera conform Mietlider: calcule și desene de proiect

Înainte de a efectua toate activitățile de construcție, este necesar să alegeți locul potrivit pentru construcția acestei structuri. Zona pentru sera Meatlider ar trebui să fie bine luminată de soare. Pentru construcție, este de preferat să alegeți un teren cu o suprafață plană. Situl trebuie să fie curățat de resturi, pietre și rădăcini.

Dacă sera va fi construită pe o pantă, atunci trebuie să aveți grijă să creați terase. Pereții acestor trepte trebuie întărite pentru a evita alunecarea masei de sol.

Dimensiunile standard ale acestei sere sunt de 6 m lățime, 12 m lungime și 2,5 până la 2,7 m înălțime. Acești parametri determină versiunea clasică a structurii, dar nu sunt limitative. Acest lucru face posibilă construirea unei sere în conformitate cu dimensiunea site-ului. Materialul optim pentru acoperirea sa este policarbonatul celular.

Orice construcție, chiar la fel de simplă ca o seră, necesită întocmirea de desene și diagrame.

Desen de seră în conformitate cu Meatlider cu dimensiuni
Desen de seră în conformitate cu Meatlider cu dimensiuni

Parametri optimi

Alegerea materialului, sfaturi la cumpărare

Durabilitatea structurii și proprietățile microclimatului din interiorul acesteia depind de materialul corect selectat. Deoarece capacul care pătrunde în lumină este plasat pe toate laturile serii Meatlider, este extrem de important să alegeți un material de calitate pentru acest lucru.

Policarbonat celular

Policarbonatul celular este cel mai popular și mai eficient strat pentru sere și sere.

Policarbonat celular
Policarbonat celular

Opțiune transparentă

Atunci când alegeți policarbonatul celular utilizat pentru structuri de acest fel, trebuie să acordați atenție următoarelor puncte:

  1. Grosimea foilor și transmisia lor de lumină. Pentru sera Mitlider, utilizați policarbonat cu o grosime de 6 până la 8 mm. Acești parametri materiali sunt cei mai potriviți pentru crearea unui microclimat favorabil în interiorul serii. O cantitate suficientă de lumină solară necesară pentru viața normală a plantelor pătrunde prin astfel de foi. În lunile reci ale anului, pereții din material cu astfel de parametri împiedică răcirea rapidă a aerului din interiorul serii. Pentru regiunile cu climă rece, este necesar să se utilizeze material cu o grosime de 8-10 mm. Policarbonatul celular de 4 mm grosime nu este utilizat pentru astfel de sere și sere, deoarece proprietățile sale de izolare termică nu îndeplinesc cerințele în creștere. Foile subțiri sunt mai potrivite pentru lucrări de decorare și finisare. Transmiterea luminii acestui material este aproape la fel de bună ca sticla, care este cu doar 10% mai mică.
  2. Rezistent la umiditate, lumina soarelui și temperaturi extreme. Atunci când achiziționați o acoperire, trebuie să vă întrebați despre compoziția și caracteristicile sale chimice. Ar trebui să se acorde preferință policarbonatului mai scump, deoarece un material ieftin după un timp se poate estompa la soare, poate deveni tulbure din cauza expunerii la apă sau se poate sparge după prima iarnă. Pentru a evita aceste momente neplăcute, se aplică un strat protector de film pe material. În orice caz, va trebui să cumpărați un strat de înaltă calitate și, în consecință, scump.
  3. Flexibilitate. Acest criteriu este deosebit de important în fabricarea structurilor de tip arc.
  4. Calități de izolare termică. Dacă alegeți material de înaltă calitate, atunci nu este nevoie să utilizați straturi izolante suplimentare.
  5. Producător. Astăzi, următoarele companii sunt producători renumiți de policarbonat celular:
  • Polygal este o companie de producție israeliană care a fost pionierul acestui tip de produs;
  • Palram este o companie comună germană și israeliană;
  • Brett Nartin este o firmă engleză;
  • Polygal Vostok este un producător ruso-israelian.

În ciuda eficienței și popularității policarbonatului celular, acest material are avantaje și dezavantaje.

Tabel: argumente pro și contra policarbonatului celular

Beneficii dezavantaje
  • greutate redusă a materialului;
  • rezistență ridicată în comparație cu sticla;
  • foile se împrumută bine la îndoit;
  • materialul este o bună barieră împotriva temperaturilor extreme;
  • cu straturi speciale, policarbonatul este rezistent la intemperii.
  • materialul de înaltă calitate de la producători cunoscuți este mai scump;
  • materialul nu este rezistent la solicitări mecanice directe;
  • fără straturi speciale, policarbonatul este susceptibil de a fi deteriorat de radiațiile ultraviolete.

Pentru cadru se folosește lemn, precum și țevi din metal, polipropilenă sau clorură de polivinil. Fiecare material este utilizat pe scară largă pentru construirea unor astfel de sere, cu toate acestea, caracteristicile lor individuale diferă semnificativ.

Cadru de lemn

Datorită umidității ridicate din interiorul serii, cadrul din lemn va deveni rapid inutilizabil. Formațiile de mucegai și fungice vor apărea pe toate elementele și detaliile unei astfel de structuri. În acest sens, înainte de a utiliza materialul pentru construcția de sere și sere, acesta trebuie tratat cu impregnări speciale antiseptice, mastice și biocide. O condiție importantă pentru astfel de substanțe este absența compușilor toxici care vor otrăvi solul și culturile. Prin urmare, cadrul din lemn al serelor este tratat cu conservanți pe bază de ulei.

Un rol important îl joacă tipul de lemn, care este mai rezistent la mediul specific al serii. În acest scop, este necesar să se utilizeze blocuri de stejar, carpen, fag, molid, pin.

De asemenea, în timpul achiziției, trebuie să inspectați barele pentru a detecta urme de insecte viermi.

Barele nu trebuie să conțină multe noduri, crăpături și așchii de lemn.

Tabel: argumente pro și contra lemnului

pro Minusuri
  • material ecologic;
  • costul blocurilor de lemn este mai mic decât țevile din metal profilat sau polipropilenă;
  • materialul este ușor de procesat și instalat;
  • cu prelucrare adecvată, cadrul din lemn va dura aproximativ 10-12 ani.
  • materialul necesită o prelucrare specială;
  • dacă utilizați impregnarea cu ulei, atunci prelucrarea cadrului trebuie făcută des.

Cadru din polipropilenă sau clorură de polivinil

Aceste materiale sunt aliaje de plastic. Țevile din clorură de polivinil (PVC) sau polipropilenă (PP) sunt utilizate pentru fabricarea canalelor de alimentare cu apă și canalizare. Acest material este utilizat în inginerie mecanică, electrotehnică, construcții. Datorită proprietăților lor, astfel de țevi sunt utilizate în construcția de sere și sere.

Principalul criteriu pentru alegerea unor astfel de țevi este rigiditatea și grosimea peretelui. Țevile prea subțiri nu își vor ține bine forma.

Tabel: argumente pro și contra serelor, al căror cadru este realizat din țevi din polipropilenă sau clorură de polivinil

Beneficii dezavantaje
  • construcția acestor materiale este rezistentă la umiditate ridicată, degradare, coroziune;
  • o astfel de seră are o rezistență suficientă pentru a rezista la sarcina vântului sau la greutatea zăpezii;
  • aceste țevi sunt ușor de îndoit, ceea ce simplifică instalarea structurilor arcuite;
  • sera finită este ușoară, ceea ce creează confort suplimentar atunci când se transferă întreaga structură;
  • PVC și PP sunt materiale ecologice care nu emit substanțe toxice;
  • cadrul este rezistent la foc deschis;
  • materialul tolerează cu ușurință expunerea la temperaturi scăzute.

Greutatea redusă a serii este nu numai o calitate pozitivă, ci și una negativă, deoarece curenții puternici ai vântului o pot deforma sau răsturna

Carcasă metalică

Proiectele de sere conform lui Mitlider din tuburi metalice au devenit foarte populare. Acest material vă permite să realizați structuri de orice formă.

Tabel: avantaje și dezavantaje ale serelor conform Mitlider cu cadru metalic

Beneficii dezavantaje
  • ușurința instalării;
  • structura este puternică și rezistentă la sarcini puternice ale vântului;
  • o astfel de seră poate fi utilizată timp de 20 de ani.
  • în comparație cu o structură din lemn, prețul său este mai mare;
  • dacă metalul nu este zincat sau tratat cu agenți anticorozivi, acesta va începe să ruginească sub influența umezelii.

Calculul cantității necesare de material, a instrumentelor necesare

Pentru a exclude costurile inutile sau problemele legate de lipsa materialelor, este necesar să se facă un calcul în funcție de cantitatea acestora. Pentru construcția unei sere conform lui Mitlider, s-a ales un proiect cu un cadru din lemn cu un strat de policarbonat. Structura va fi amplasată pe o fundație de beton (bandă sau grămadă). Sera va fi fabricată cu dimensiuni: înălțime - 2,7 m, lățime - 3 m, lungime - 6 m.

Calculul fundației

Pentru a pune bazele, veți avea nevoie de beton marca M 200, nisip, armătură și material pentru acoperiș.

Nisipul turnat în șanț și betonul turnat vor avea forma unui paralelipiped alungit. Pentru a calcula volumele acestor materiale, trebuie să vă amintiți cursul de geometrie școlară și să utilizați formula pentru găsirea volumului unui cub, care arată astfel: V = h³, unde h este lățimea, înălțimea și lungimea figurii.

Pentru comoditate, calculele se vor face separat pentru fiecare parte a perimetrului, iar rezultatele vor fi adăugate

Nisipul va fi turnat într-o șanț de 200 mm lățime cu o înălțime a stratului de 100 mm. Aceste cifre trebuie convertite în metri. Înlocuiți valorile: 0,2 ∙ 6,0 ∙ 0,1 = 0,12 m³ nisip este necesar pentru o parte a fundației de 6 m lungime. Deoarece există două dintre aceste părți, atunci: 0,12 ∙ 2 = 0,24 m³.

Acum trebuie să calculați volumul de nisip pe două laturi cu o lungime de 3 m. Pentru a face acest lucru, scădeți lățimea benzilor cu două perpendiculare (0,2 m fiecare) de la trei metri: 3,0-0,4 = 2,6 m. Calculăm volumul de nisip pentru aceste laturi: 0,2 ∙ 2,6 ∙ 0,1 = 0,052 m³. Deoarece există două dintre aceste laturi: 0,052 ∙ 2 = 0,104 m³.

Adăugați volumele laturilor: 0,24 + 0,104 = 0,344 m³ material va fi necesar pentru a crea o pernă de nisip a unei baze de beton.

Aceeași formulă este utilizată pentru a calcula volumul amestecului de beton. Lățimea benzii de fundație va fi de 0,2 m, înălțimea de 0,3 m. Ca și în primul caz, calculele se vor face separat pentru fiecare parte a perimetrului. Facem un calcul: 0,2 ∙ 0,3 ∙ 6,0 = 0,36 m³. Înmulțim această valoare: 0,36 ∙ 2 = 0,72 m³, betonul este necesar pentru două părți ale fundației de 6 m lungime.

Calculul îl facem pe două laturi ale bazei, a căror lungime este de 3 m. Înlocuim valorile: 0,2 ∙ 0,3 ∙ 2,6 = 0,156 m³. Înmulțim această cifră cu două: 0,156 ∙ 2 = 0,312 m³.

Acum este necesar să adăugați rezultatele calculelor pe toate laturile perimetrului bazei de beton: 0,72 + 0,312 = 1,032 m³, va fi necesar un amestec de beton pentru a umple fundația benzii de seră Mitlider.

Calculul policarbonatului celular

Pentru a determina numărul total de foi de policarbonat, este necesar să se facă calcule pentru fiecare parte a serii. Pentru calcule, aveți nevoie de o formulă pentru calcularea ariei unui dreptunghi, care arată astfel: S = a ∙ b, unde a este înălțimea figurii, b este lungimea sa.

Să facem un calcul pentru două laturi, fiecare de 6 m lungime. Înlocuiți valorile: 6,0 ∙ 2,2 = 13,2 m². Deoarece structura are două laturi similare: 13,2 ∙ 2 = 26,4 m².

Calcul pentru două laturi cu o lungime de 3 m: 3 ∙ 2,2 = 6,6 m². Înmulțiți cu jumătate: 6,6 ∙ 2 = 14,52 m².

Să efectuăm calcule pentru acoperiș. Mai întâi, calculăm secțiunea acoperișului cu parametrii 1,87x6,0 m. Înlocuiți valorile: 1,87 ∙ 6,0 = 11,22 m². Acum pentru a doua secțiune de acoperiș: 1,55 ∙ 6,0 = 9,3 m².

După calcularea suprafețelor tuturor laturilor structurii, este necesar să se adauge valorile obținute: 26,4 + 14,52 + 11,22 + 9,3 = 61,44 m².

Foi de policarbonat celular trebuie achiziționate cu o marjă, deoarece acest material va fi necesar pentru finisarea părților laterale ale acoperișului, ale orificiilor de aerisire și ale ușilor.

Calculul armăturii

Pentru a întări baza benzii, aceasta este întărită cu tije metalice. Pentru aceasta se folosește armătura cu grosimea de 0,8 cm, din care este realizat un cadru volumetric, în care tijele sunt fixate cu elemente de legătură dintr-un material similar. Dimensiunea unei astfel de piese este de 15x20x15x20 cm sau 70 cm lungime totală. Aceste elemente sunt situate în cadru la o distanță de 30 cm una de cealaltă.

Cu aceste valori, este ușor să calculați cantitatea totală de material. Deoarece fiecare parte a perimetrului va fi întărită cu patru tije orizontale, atunci: (6 ∙ 4) + (3 ∙ 4) = 24 + 12 = 36 m.

Acum trebuie să aflați câte elemente de conectare sunt necesare pentru întregul perimetru: 36: 0,3 = 120 bucăți. Pentru a afla lungimea totală a tuturor elementelor, aveți nevoie de: 120 ∙ 0,7 = 84 m.

Lungimea totală a tuturor armăturilor pentru întărirea fundației: 36 + 84 = 120 m.

Calculul lemnului

Proiectarea serii conform Mitlider asigură prezența orificiilor (traverselor) situate la joncțiunea versanților acoperișului, precum și pe laturi. Într-o structură lungă de 6 m, se realizează de obicei o traversă solidă sau mai multe guri de aerisire separate. Această lungime a serii vă permite să realizați 4 guri de aerisire de 150 cm lungime, 30 cm înălțime. Părțile laterale ale serii sunt echipate cu două sau trei guri de aerisire cu acești parametri.

Pentru a face cadrul serei, veți avea nevoie de lemn de următoarele dimensiuni:

  1. Pentru fabricarea rafturilor verticale - bare, secțiune 100x150 mm, lungime 220 cm, în cantitate de 18 bucăți.
  2. Pentru cadrul de susținere (acoperiș) - bare cu o secțiune similară, lungă de 270 cm, în cantitate de 4 bucăți.
  3. Pentru a realiza un sistem de căpriori, veți avea nevoie de material cu o secțiune transversală de 55x80 mm: 5 bare de 200 cm lungime și încă 5 bucăți de 140 cm fiecare.
  4. Pentru fabricarea hamului inferior, sunt necesare bare cu o secțiune de 100x150 mm: 2 6 m lungime și 2-3 m lungime.
  5. Pentru legarea superioară, sunt necesare bare cu aceeași lungime, dar cu o secțiune de 100x100 mm.
  6. Pentru fabricarea orificiilor de ventilare, sunt necesare bare cu o secțiune de 60x60 mm:
  • 14 bucăți de 150 cm fiecare;
  • 14 - 30 cm fiecare.
  1. Pentru fabricarea ușilor, bare cu aceeași secțiune:

    • 4 bucăți 200 cm lungime;
    • 4 - 75 cm fiecare.

Instrumente necesare

În timpul construcției serii Mitlider, veți avea nevoie de următoarele instrumente:

  1. Baionetă și lopată.
  2. Autobetoniera.
  3. Rezervoare de apa.
  4. Manșon de turnare a betonului.
  5. Ferăstrău.
  6. Un ciocan.
  7. Şurubelniţă.
  8. Yardstick.
  9. Plumb line.
  10. Nivelul clădirii.
  11. Patrat mare.
  12. Șlefuitor sau șmirghel.
  13. Perie molară.
  14. Bulgară.
  15. Perforator.
  16. Ferăstrău și ferăstrău cu dinți fini.
  17. Cuțit ascuțit de construcție.
  18. Cablu cu mize.
  19. Creion sau marker.

Faceți-vă singur instrucțiuni pas cu pas pentru construirea unei sere Mitlider

După efectuarea calculelor și achiziționarea tuturor materialelor necesare, puteți continua la construirea unei sere de-a lungul Mitlider:

  1. Faceți marcaje pe terenul pregătit. Pentru a face acest lucru, trebuie să trageți cablul, care este fixat pe mize. Pentru ca forma viitoarei fundații să aibă o formă strict conturată (dreptunghiulară), este necesar să verificați marcajele. Pentru aceasta, un cablu este tras în diagonală din colțurile perimetrului. Dacă intersecția se află în mijlocul dreptunghiului, atunci marcajul a fost făcut corect.

    Marcaje de fundație
    Marcaje de fundație

    Un cablu întins nu vă va lăsa să greșiți

  2. În jurul perimetrului marcajului, săpați un șanț de 20 cm adâncime, 20 cm lățime. Fundul său trebuie să fie tamponat, iar pereții trebuie să fie nivelați.
  3. Se toarnă nisip în interiorul șanțului, astfel încât să se formeze un strat gros de 10 cm. Trebuie remarcat faptul că nisipul umed este mai bine comprimat.

    Șanț de fundație de seră
    Șanț de fundație de seră

    Pereții și fundul trebuie să formeze un unghi drept de 90 de grade

  4. Deasupra pernei de nisip, așezați un strat de impermeabilizare pe tot perimetrul. Pentru aceasta, se folosește material de acoperiș sau polietilenă groasă îndoită în mai multe straturi. Hidroizolarea ar trebui să acopere nu numai vârful stratului de nisip, ci și pereții șanțului.
  5. Realizați cofraje din plăci, foi de placaj sau plăci OSB. Înălțimea laturii sale ar trebui să fie de cel puțin 25-30 cm. Pentru a preveni căderea structurii cofrajelor sub presiunea betonului neîntărit, trebuie întărită. Pentru a face acest lucru, utilizați diferite distanțieri și opritoare.

    Cofraj pentru fundație
    Cofraj pentru fundație

    Opririle vor ține structura

  6. Pentru a întări baza benzii, aceasta trebuie întărită. Pentru a face acest lucru, realizați un cadru volumetric din tije de armare groase de 0,8 cm. Intersecțiile pot fi securizate prin sudare sau răsucite cu sârmă. Elementele de legătură sunt realizate din același material. Prin urmare, veți avea nevoie de un polizor pentru a le tăia. Ele arată ca un dreptunghi, ale cărui dimensiuni sunt de 15x20 cm. Aceste părți trebuie să fie situate la o distanță de 30 cm una de cealaltă, în întregul perimetru al cadrului de armare. Trebuie remarcat faptul că structura metalică nu trebuie să atingă stratul de impermeabilizare. Prin urmare, este instalat pe bare sau fragmente de cărămizi, de 3-5 cm înălțime.

    Rama de armare a fundației
    Rama de armare a fundației

    Va întări baza

  7. Baza de beton poate fi acum turnată. Pentru a face acest lucru, trebuie să utilizați un amestec de marca M 200. Pentru a vă ușura munca la turnare, trebuie să utilizați un manșon special, prin care amestecul va intra direct în cofraj. Amestecul de beton de intrare trebuie să fie răsturnat cu o lopată. Astfel, bulele de aer sunt îndepărtate de pe fundația lichidă, iar betonul este așezat uniform în interiorul șanțului. Amestecul trebuie să acopere complet structura metalică. Înălțimea bazei benzii este de 30 cm. Partea sa superioară se va ridica cu 20 cm deasupra nivelului solului. Trebuie remarcat faptul că umplerea trebuie efectuată imediat de-a lungul întregului perimetru. Este permisă umplerea strat cu strat a amestecului.

    Fond de ten pentru benzi
    Fond de ten pentru benzi

    Cea mai bună opțiune pentru acest tip de structură

  8. Când baza de beton este turnată în cofraj, aceasta trebuie acoperită cu un material hidroizolant. Un astfel de strat va preveni evaporarea rapidă a umezelii și îl va proteja de uscare la soare. Trebuie remarcat faptul că primele două zile, la fiecare 10-12 ore, trebuie să deschideți hidroizolația timp de 20-30 de minute. Acest lucru va asigura o întărire uniformă a amestecului de beton. După 4-6 zile, fondul de ten se va solidifica complet.
  9. Când baza benzii devine solidă, este necesar să scoateți cofrajul. Curățați suprafața superioară a bazei de resturi, praf și particule proeminente.

    Fond de ten întărit
    Fond de ten întărit

    Baza este gata pentru construcția cadrului

  10. Așezați un strat de material pentru acoperiș deasupra benzii de beton. Va proteja cadrul din lemn de umezeală.
  11. Din grinzi cu o secțiune de 100x150 mm, realizați un cadru dreptunghiular al curelei inferioare. Îmbinările materialului trebuie realizate într-o metodă pe jumătate de copac. Fixați barele cu unghii.

    Sina inferioară a unei structuri din lemn
    Sina inferioară a unei structuri din lemn

    Conexiune pe jumătate de copac

  12. Instalați marginea inferioară pe fundație.
  13. Găuriți în colțurile ornamentelor inferioare pentru a instala șuruburile de ancorare. Astfel de găuri trebuie făcute la fiecare 120-150 cm. Șuruburile vor menține întreaga structură.

    Fixarea hamului inferior la fundație
    Fixarea hamului inferior la fundație

    Șurub de ancoră folosit

  14. Instalați stâlpii de colț ai cadrului (cherestea 100x150 mm). Pentru a le menține în poziție verticală, este necesar să folosiți știfturi și pante.

    Instalarea stâlpilor de colț
    Instalarea stâlpilor de colț

    Capul va ține raftul

  15. Instalați restul rafturilor. Distanța dintre ele trebuie să fie de 75 cm. Îmbinările din lemn trebuie întărite cu colțuri metalice.

    Conectarea elementelor cadrului din lemn
    Conectarea elementelor cadrului din lemn

    Colț metalic folosit

  16. Faceți hamul superior din grinzi cu o secțiune de 100x100 mm. Pentru a face acest lucru, într-o bară, la fiecare 75 cm, faceți caneluri pentru tăiere completă. Rezultatul va fi o piesă care trebuie instalată pe capetele superioare ale stâlpilor verticali.

    Metode pentru instalarea rafturilor obișnuite ale cadrelor
    Metode pentru instalarea rafturilor obișnuite ale cadrelor

    Tipul de conexiune a stâlpilor afectează înălțimea structurii

  17. Instalați 4 suporturi pentru acoperiș.

    Instalarea suporturilor de acoperiș
    Instalarea suporturilor de acoperiș

    Structura va servi drept cadru pentru gurile de aerisire

  18. Realizați și instalați guri de aerisire și uși din bare cu o secțiune transversală de 60x60.

    Fabricarea orificiilor de aerisire
    Fabricarea orificiilor de aerisire

    Dimensiunea optimă a orificiilor de aerisire

  19. Instalați sistemul de căpriori folosind bare cu o secțiune de 55x80 mm, lungimi de 200 și 140 cm. Utilizați plăci și colțuri metalice ca elemente de legătură.

    Instalarea sistemului de căpriori
    Instalarea sistemului de căpriori

    Pasul dintre căpriori trebuie să fie același

  20. Folosind un ferăstrău și o pila cu dinți fini, tăiați foile de policarbonat la lungimea dorită.
  21. Folosind un burghiu electric, pregătiți găuri în aceste foi, pentru a le înșuruba în continuare la rama de lemn. Pentru a fixa acest material, trebuie să utilizați șuruburi autofiletante cu o garnitură de cauciuc. În timpul instalării, foile de policarbonat nu trebuie strânse puternic cu șuruburi autofiletante. Având o structură celulară, acest material este ușor deteriorat. La instalarea acestui strat, este important să nu confundați suprafețele interioare și exterioare ale materialului, deoarece doar o parte a acestuia este acoperită cu un film protector.

    Șuruburi autofiletante pentru lucrul cu policarbonat
    Șuruburi autofiletante pentru lucrul cu policarbonat

    Garnitura va proteja materialul și va crea un strat de impermeabilizare

  22. După instalarea policarbonatului, este necesar să verificați întreaga structură pentru a elimina fisurile și golurile din acoperire.

    Gata de seră conform Mitlider
    Gata de seră conform Mitlider

    Acoperit cu policarbonat

Sfaturi pentru finisare

Deoarece un microclimat favorabil cultivării este organizat în interiorul serii Mitlider, este necesar să se utilizeze în mod eficient fiecare centimetru al spațiului interior. Suprafața de creștere poate fi așezată pe mai mult decât doar pe podea.

Lemnul sau plasticul pot fi folosite pentru a realiza rafturi sau rafturi pentru a crește orice fel de cultură.

Rafturi cu efect de seră
Rafturi cu efect de seră

Țevi PVC folosite

Țevile din PVC cu diametru mare sunt o alternativă convenabilă la astfel de structuri. Acest material este tăiat pe lungime. Rezultatul este o jgheabă, în care puteți turna sol și crește ierburi utile.

Țevile din PVC pot fi utilizate în poziție verticală dacă tăiați găuri rotunde la mică distanță unele de altele și plantați, de exemplu, căpșuni în interior.

Udarea unui astfel de pat va fi efectuată printr-un tub cu găuri mici de diametru mai mic introduse în mijlocul conductei principale. Spațiul dintre țevi este acoperit cu pământ. Un astfel de pat nu va ocupa mult spațiu.

Realizarea de paturi verticale într-o țeavă din PVC
Realizarea de paturi verticale într-o țeavă din PVC

Convenabil și eficient

În această seră, puteți întinde corzile pe verticală pentru a da direcția creșterii roșiilor, castraveților, fasolilor sau a altor legume.

Video: ne construim propria seră

După ce ați construit o seră Mitlider cu propriile mâini, veți organiza o ventilație de înaltă calitate și un microclimat favorabil culturilor de grădină cultivate. Răsplata pentru eforturile tale va fi o recoltă abundentă.

Recomandat: