роликовые листогибы и фальцепрокатные станки
Для монтажа и ремонта
Киянка кровельная
Ножницы кровельные
Клещи кровельные
Оправки для формирования фальцев
Кровельные рамки, ручные листогибы
Для производства
Фальцевые станки
Листогибы
Полуавтоматические машинки для закатки своими руками
Электрические машинки для закатки листового железа
Инструменты для рулонного монтажа фальцевой кровли
Прокат фальца на объекте
Стоимость монтажа
Для монтажа и ремонта
Монтаж или ремонт фальцевой кровли невозможно произвести без полного комплекта специального инструмента. Про стоимость фальцевой кровли мы написали отдельный обзор, и про разновидности фальц кровли тоже. Качество работы, герметичность соединений, долговечность службы покрытия — все эти параметры напрямую зависят от наличия соответствующих приспособлений и от квалификации специалистов, использующих фальцевый инструмент для кровли в работе.
Состав комплекта во многом зависит от типа кровли и способа соединения кромок, но в любом случае приходится соединять некоторые участки вручную, с использованием всех необходимых устройств. Рассмотрим наиболее распространенные из них:
Киянка кровельная
Кровельная киянка — это необходимый для кровельщика инструмент, который имеет множество вариантов формы:
- круглые
- прямоугольные
- клиновидные
По типу:
- малые
- большие
- со скошенной рукоятью
- безотбойные
Они изготавливаются из пластика или из дерева и применяются для ручного формирования фальца по соответствующему шаблону. В продаже имеется масса предложений от разных производителей, пользователь ожет выбрать наиболее удобный и подходящий для него вид инструмента.
Ножницы кровельные
Ножницы — важный инструмент для фальцевой кровли, используемый во всех случаях оформления завершающих участков полотна, соединения с поперечно направленными картинами и в других случаях. Существуют разные типы ножниц по металлу:
- пеликаны
- просечные
- вырубные
- фигурные
- подрезные
- проходные
Кроме этого, есть универсальные ножницы, способные выполнять любую из специализированных операций. Особенностью профессионального инструмента является способность «закрывать» срез слоем цинка, стягивая защитный слой и соединяя его вместе. Отрезанная кромка оказывается защищенной от контакта с влагой, что важно для сохранности полотна.
Клещи кровельные
Иное название кровельных клещей — хапы. Они необходимы для большинства операций, выпускаются в разных видах:
- конвертные
- рамочные
- кромочные
- «попугаи» (используются для вскрытия фальца во время ремонтных работ)
- большие малые
Существуют модели, предназначенные для выполнения специальных видов соединения:
- прямые клещи используются для формирования фальцевого соединения
- изогнутые клещи служат для отделки фасонных элементов, изготовления гребней или окантовки изгибов
Привести полный перечень видов клещей практически невозможно. Это универсальный и многофункциональный инструмент для фальцевой кровли, купить который можно в специализированных магазинах. Их производят различные фирмы, выбор весьма велик и может удовлетворить любые запросы.
Оправки для формирования фальцев
Оправка — это специализированный инструмент, предназначенный для формирования фальца при ручном соединении. Существует множество разновидностей оправок, Отличающихся по размеру и форме опорного бруска. Каждый вид может обеспечить только один вид соединения, отсюда и разнообразие форм и размеров.
Во время работы оправку прикладывают сбоку к шву и ударами молотка загибают фальц по краю опорного бруска, делая ровный и одинаковый загиб по всей длине соединения.
Для разных типов фальца или формы шва существуют прямые и радиусные виды оправок, высокие или низкие, предназначенные для формирования первичного или вторичного загиба соединения. Цены на оправки довольно высоки. Не каждый мастер может позволить себе иметь большой набор подобных приспособлений, особенно, если он не занимается кровельными работами на профессиональном уровне.
Кровельные рамки, ручные листогибы
Кровельные рамки используются в виде наборов из двух видов — первичных и вторичных рамок. Первичные создают первый загиб фальца, а вторичные обеспечивают завершение и уплотнение соединения. Они работают по принципу обратных клещей — рабочие губки сходятся при разведении рукоятей в стороны.
Помимо двойных рамок для фальца существуют рамки для карнизов, которые используются при оформлении нижнего свеса кровельного полотна. Качественные рамки стоят дорого, поэтому приобретать их целесообразно только для постоянного использования в рабочем режиме.
Для производства
Изготовление фальцевой кровли в промышленных масштабах требует использования более производительных станков. Основным принципом изготовления картин является прокат рулонного листового металла и вальцевание его для получения заданной формы.
Помимо этого, существуют механические и электрические приспособления, формирующие фальцевый шов при выполнении монтажных работ. Подобных станков и приспособлений довольно много, рассмотрим их по отдельности:
Фальцевые станки
Фальцевые (фальцепрокатные) станки предназначены для создания на листах металла соответствующих рельефных кромок, которые впоследствии станут фальцевым соединением. Станки обладают рядом функциональных возможностей:
- плавная регулировка ширины листа, позволяющая настроить станок под имеющиеся заготовки
- большое количество роликов (до 7 пар) обеспечивают гладкую поверхность, без волн
- есть возможность раздельного формирования левой и правой кромки, что позволяет изготавливать конусные картины для кровель сложной конфигурации
- наличие множества подающих и поддерживающих роликов позволяет защитить лицевую сторону листа от нанесения царапин, бороздок и прочих изъянов
Любой фальцевый станок для кровли обладает собственными рабочими параметрами. Размеры и производительность таких агрегатов могут быть разными, соответствующими специфике производства и потребностям заказчика.
Листогибы
Листогиб — это станок для фальцевой кровли, обеспечивающий мелкосерийное или штучное производство картин. В отличие от фальцепрокатных станков, листогибы работают по другому принципу — обработка кромки ведется на неподвижной поверхности, а перемещается рабочий орган приспособления.
Существует несколько разновидностей:
- легкие (или ручные)
- сегментные
- электромеханические
- гидравлические и т. д.
Европейские производители предлагают широкий ассортимент подобного оборудования, позволяющего ускорить и механизировать процесс создания кровельного покрытия. Подобные станки удобны тем, что позволяют выпускать нестандартные виды кровли, с использованием специфических материалов.
Полуавтоматические машинки для закатки своими руками
Полуавтоматические машинки используются для ускорения монтажа кровли. Они обычно представляют собой комплект из двух устройств, которые поочередно устанавливаются на краю соединения и протягиваются по нему, формируя фальц.
Первый проход дает начальную форму загиба, а второй завершает и уплотняет соединение. Перемещение машинки вдоль шва выполняется вручную — обычно крепится трос, и человек тянет машинку за собой. Недостатком таких устройств является сложность перемещения в конечных точках шва, где приходится толкать машинку, что неудобно и зачастую опасно.
Электрические машинки для закатки листового железа
Электрические машинки созданы для устранения недостатков ручных приспособлений. Они перемещаются с помощью электродвигателя, в качестве которого может быть использована обычная электродрель.
Особенностью электрических машинок является сокращение времени монтажа за счет одноразового прохода — полное формирование и уплотнение фальца выполняется сразу, что намного производительнее и безопаснее.
Инструменты для рулонного монтажа фальцевой кровли
Существуют специализированные станки, обеспечивающие изготовление картин из рулонного материала прямо на поверхности крыши. Весь процесс изготовления, обрезки и монтажа происходит прямо на площадке, что значительно снижает стоимость материалов и монтажа кровли.
Основным достоинством такого процесса является возможность обходиться без поперечных швов, неизбежных на крышах большой площади. Возникает значительная экономия материалов, появляется возможность по ходу дела менять параметры полотна.
Прокат фальца на объекте
Стоимость монтажа
Цены на монтаж в прайс-листе на нашем сайте.
Нужно больше информации? Звоните нам! +7 (910) 404-13-10
Есть вопросы? Позвоните нам!
Строительная компания «Крыша.Про» ремонтирует кровли и фасады, строит дома под ключ с гарантией.
⬇ Бесплатная консультация нашего инженера ⬇
☏ +7 (910) 404-13-10
Какой потребуется инструмент для фальцевой кровли: список
Содержание
- Что такое фальцевая кровля
- Инструменты ручные
- Измерительные и разметочные инструменты
- Инструменты электрические
Фальцевая кровля – это отделочный материал, покрытие, элементы которого соединяются при помощи фальцев. Строительные пластины, сделанные из сплавов легких металлов – алюминия, цинка, стали. Первые кровли из фальца были тяжелыми и неудобными для покрытия зданий. Их было сложно эксплуатировать. В наше время производители заботятся о нас, поэтому разработали более качественный и легкий состав материалов для кровель.
Читайте также: Самозащелкивающаяся фальцевая кровля
Что такое фальцевая кровля
Опытные мастера даже научились делать картины из фальца и украшать ими здания. Отделывают также дымовые трубы, вентиляционные каналы, кровельные свесы.
У фальцевых крыш большой срок службы – до тридцати лет. Это оцинкованная сталь. А кровля, выполненная из алюминия, прослужит еще дольше – до восьмидесяти лет. Фальц, выполненный из меди, останется невредимым даже более ста лет. Фальцевое покрытие очень красиво и аккуратно выглядит. Оно не сгниет, не деформируется и не реагирует на перепады температур. На гладкой поверхности не задержится снег и вода.
Фальцевое покрытие изготавливают в виде листов или лент. Также нужно знать и о недостатках фальца. Такая крыша будет плохо изолировать от внешнего шума. Ее сложно монтировать. Без помощи специалистов не обойтись.
Читайте также: Сборка фальцевых кровель: подробная видеоинструкция
Необходимые инструменты для фальцевой кровлиДля качественного выполнения работ с фальцевым покрытием нужно знать, какие инструменты должны быть под рукой, и заранее приобрести их:
- различные наборы;
- специальные ножницы;
- дополнительные приспособления.
Для разных фальцевых листов нужны определенные инструменты. Строительные магазины предлагают ручные и электрические инструменты, как в наборах, так и по отдельности. Все для удобства потребителя.
Инструменты ручные
Строители подразделяют их по видам:
- основные;
- измерительные и разметочные;
- вспомогательные.
Основные
Ножницы для металлов. Существуют ножницы криволинейные и для плоских листов. Ими раскраивают материалы, подгоняют под нужные размеры. Есть комбинированные и многофункциональные ножницы. Левые и правые – для криволинейного или прямого кроя. Универсальные – оснащены пружиной, для выполнения сложных или простых разрезов.
Металлический фальц – сложный материал. Здесь нужны профессиональные режущие инструменты.
Под крюки прорезают пазы, для этого применяют ручную пилу.
Узлы на кровле делают специальными клещами. Они должны быть с наклоном под определенным градусом – от тридцати до девяноста градусов. Есть и прямые клещи. С их помощью плоский лист примыкает к трубам и стенам. Плоские клещи помогают формировать узлы и конверты с высокой кромкой.
Для конвертов понадобятся специальные щипцы.
Для монтажа кровли понадобятся различные молотки, оправки, киянки. Киянка помогает профессионально закатать фальц. Киянки бывают прямоугольные, усеченные, клиновидные по формам.
Оправки производят в виде стальных лопаток. Они формируют и закрывают замки.
В кровельных работах не обойтись без молотков. Они тоже бывают разных видов. Есть молоток фальцевый для закрытия замков – кровельный с пластиковыми концами. Он формирует элементы кровли. Еще существует крестовой молоток. Им обрабатывают детали кровли.
Измерительные и разметочные инструменты
Чтобы выполнить качественную, ровную кровлю, конечно, нужны замеры и разметки. Для этого используют специальные приборы. К ним относятся линейки, разметки, метры.
Чтобы измерить небольшие детали, понадобится обычный метр. Для больших – рулетка. А детали мизерного размера можно измерять и линейкой.
Угольник с прямым углом нужен для измерения углов. Чтобы наносить определенные разметки, запаситесь циркулем.
Вспомогательные инструменты
Наряду с основными, без которых нельзя обойтись, нужны и второстепенные приспособления. К вспомогательным относятся листогибы, рамки.
С помощью ручных рамок обрабатывают соединительные швы фальцев. Рамки выбирают в зависимости от того, какие фальцы нужно закрывать. Для Г-образных, двойных фальцев.
Есть рамки, осуществляющие подгибы карнизов.
Инструменты электрические
Электрические машинки и станки используют для большой площади работ. Они удобны и по времени справляются с кровельными работами быстрее ручных инструментов. Фальцевые швы станки формируют в автоматическом режиме. С использованием электрики увеличивается качество и объем работы.
Производители предлагают разные модели и разные функции машин. Есть инструмент даже с функцией разогрева. Если приходится работать в холодных условиях, автомат разогреет фальц.
Если длина шва фальца более десяти миллиметров, тогда применяют фальцезакаточную машинку. Сначала машинка загибает фальц, затем обжимает окончательно.
Станки автоматически разматывают рулоны металла, отмеряют, выполняют нужные отсечения и разрезы.
Перед использованием инструмент нужно настроить. Такие профессиональные машинки стоят дорого. И в основном их приобретают специализированные строительные компании. Если требуются кровельные работы небольшого объема, покупают ручные наборы.
Инструмент для фальцовки листового металла: фиксированная длина и глубина Инструмент для фальцовки листового металла
: фиксированная длина и глубина – Malco Products5 отзывов | Написать отзыв
Инструменты для фальцовки листового металла Malco 12F, 18F и 24F — это лучший выбор для гибки и формовки металла. Каждая модель отличается превосходным дизайном и имеет удобные смотровые отверстия для обеспечения надлежащего выравнивания по глубине. Независимо от того, являетесь ли вы специалистом по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или кровельным работам, Malco предлагает вам правильный инструмент для выполнения работы. Каждая модель инструмента для складывания листового металла может использоваться для различных целей. Ниже вы можете узнать больше о каждой модели и о том, как она может помочь на рабочем месте:
Модель 12F имеет длину 12 дюймов (31 см) и глубину 3/8 дюйма (9,5 мм) и 1 дюйм (25,4 мм). Этот инструмент идеально подходит для приложений HVAC, таких как складки для приводных скоб и большие глубокие складки для панорамирования балок, пленумов, кожухов регистрации, концевых заглушек магистральных линий и многого другого.
Модель 18F имеет длину 18 дюймов (46 см) и глубину 3/8 дюйма (9,5 мм) и 1 дюйм (25,4 мм). Этот более длинный инструмент для фальцовки листового металла обеспечивает более равномерную фальцовку.
Модель 24F имеет размеры 24 дюйма (61 см) с глубиной 3/8 дюйма (9,5 мм) и 1 дюйм (25,4 мм). Эту модель также можно использовать в качестве мини-тормоза при кровельных и сайдинговых работах.
Характеристики
- Прочная конструкция обеспечивает качественное складывание.
- Ручные смотровые отверстия для правильного выравнивания по глубине.
Технические характеристики
№ по каталогу | Описание | Глубина складывания в дюймах (мм) | Ширина в дюймах (см) | Вес нетто унций (g) |
---|---|---|---|---|
18F | Фальцевальный инструмент – 18 дюймов | 9,5 (3/8), 25,4 (1) | 46 (18) | 31 (31)) |
24F | Складной инструмент – 24 дюйма. in. | 3/8 (9.5), 1 (25.4) | 12 (31) | 20 (425) |
Capacities: in (mm)
Mild Steel 24 Gauge |
0,024 (0,61) |
Загрузки
Гарантия:
Каталоги:
Мой обзор инструмента для фальцовки листового металла: фиксированная длина и глубина
Отзывы
Люблю эти
Я только хотел бы, чтобы они сделали их намного длиннее,Очень удобная закаточная машина
Я регулярно использую эти закаточные машины для плоских стержней уже более 25 лет, и у меня еще не было ни одного отказа. Я смог использовать центральные отверстия, чтобы сделать съемную ручку для большего сцепления. У меня есть старая 12-дюймовая закаточная машина для плоских прутков с канавкой 3/8 дюйма с одной стороны и 1/2 дюйма с другой, но они перестали их делать некоторое время назад. Это позор. Я надеюсь, что они вернут ее снова. Я бы тоже хотел увидеть такую закаточную машину на 3/4 дюйма.Три звезды
Работает отлично.Быстрый способ фальцовки листового металла без полного тормоза.
Пришлось делать некоторые модификации воздуховодов для новой системы вентиляции и кондиционирования. Я никогда раньше этого не делал, но этот инструмент сделал мою жизнь намного, намного проще. Очень простой, но прочный и хорошо сделанный. Вы не можете видеть на картинке, но по обоим краям есть тонкий разрез, который позволяет листовому металлу проталкиваться внутрь инструмента и сгибаться относительно (прочной) плоской поверхности, создавая прямой чистый изгиб любой степени.Экономит время и делает работу чистой
Используйте это, чтобы сделать пользовательские вспышки. дает вам действительно хороший чистый изгиб, который можно сделать с размерами (глубинами) гораздо приятнее работать, чем с закаточными машинами Вопросы? Обратная связь? работает на программном обеспечении для живого чата OlarkИИ DeepMind предсказывает структуру огромного количества белков.0008
Геном человека содержит инструкции для более чем 20 000 белков. Но только примерно у трети из них трехмерные структуры были определены экспериментально. И во многих случаях эти структуры известны лишь частично.
Теперь инструмент преобразующего искусственного интеллекта (ИИ) под названием AlphaFold, разработанный дочерней компанией Google DeepMind в Лондоне, предсказал структуру почти всего человеческого протеома (полного набора белков, экспрессируемых организмом). Кроме того, инструмент предсказал почти полные протеомы для различных других организмов, от мышей и маиса (кукурузы) до малярийного паразита (см. «Варианты складывания»).
Более 350 000 белковых структур, доступных в общедоступной базе данных, различаются по своей точности. Но исследователи говорят, что этот ресурс, который к концу года вырастет до 130 миллионов структур, может произвести революцию в науках о жизни.
Источник: EMBL–EBI и https://swissmodel.expasy.org/repository
«С моей точки зрения, это полностью преображает. Наличие формы всех этих белков действительно дает вам представление об их механизмах», — говорит Кристин Оренго, вычислительный биолог из Университетского колледжа Лондона (UCL).
«Это самый большой вклад системы ИИ в развитие научных знаний. Не думаю, что это преувеличение», — говорит Демис Хассабис, соучредитель и исполнительный директор DeepMind.
Но исследователи подчеркивают, что дамп данных — это начало, а не конец. Они захотят проверить предсказания и, что более важно, применить их к экспериментам, которые до сих пор были невозможны. «Это удивительный первый шаг, что у нас есть все эти данные в таком масштабе», — говорит Дэвид Джонс, вычислительный биолог UCL, который консультировал DeepMind по более ранней итерации AlphaFold.
Выдающиеся прогнозы
В прошлом году DeepMind ошеломил научное сообщество, когда обновленная версия AlphaFold провела двухгодичное мероприятие по прогнозированию белков под названием CASP (Critical Assessment of Protein Structure Prediction). В этом длительном соревновании, которое традиционно было прерогативой академиков, исследователи предсказывают структуры белков, структура которых была экспериментально решена, но еще не обнародована.
Некоторые предсказания AlphaFold соответствовали очень хорошим экспериментальным моделям, и некоторые ученые говорили, что влияние сети будет эпохальным. На прошлой неделе DeepMind выпустила исходный код последней версии AlphaFold и подробное описание разработки 9.0166 1 (академические группы уже начали использовать эти ресурсы, чтобы делать полезные прогнозы). В процессе подготовки кода AlphaFold к публичному выпуску DeepMind усовершенствовал его, чтобы сделать код более эффективным. На некоторые прогнозы CASP уходили дни, но обновленная версия AlphaFold теперь могла вычислять их за минуты или часы.
Благодаря этой дополнительной эффективности команда DeepMind решила предсказать структуру почти каждого известного белка, кодируемого геномом человека, а также структуры 20 модельных организмов. Структуры доступны в базе данных, поддерживаемой EMBL-EBI (Европейская лаборатория молекулярной биологии, Европейский институт биоинформатики) в Хинкстоне, Великобритания.
В дополнение к предсказанным структурам, которые охватывают 98,5% известных белков человека и аналогичный процент для других организмов, AlphaFold произвел измерение достоверности своих предсказаний. «Мы хотим дать экспериментаторам и биологам действительно четкий сигнал о том, на какие части предсказаний им следует полагаться», — говорит Кэтрин Туньясувунакол, научный инженер DeepMind и первый автор статьи Nature , описывающей предсказания протеома человека 2 . По словам Туньясувунакоола, для протеома человека 58% его предсказаний относительно расположения отдельных аминокислот были достаточно точными, чтобы быть уверенными в форме складок белка. Подмножество этих прогнозов — 36% от общего числа — потенциально достаточно точны, чтобы детализировать атомные характеристики, полезные для разработки лекарств, такие как активный центр фермента.
Даже менее точные предсказания могут дать информацию. Биологи считают, что большая часть белков человека и белков других эукариот — организмов с клетками, имеющими ядра, — содержат области, которые по своей природе неупорядочены и приобретают определенную структуру только в сочетании с другими молекулами. «Многие белки в растворе просто волнистые, у них нет фиксированной структуры», — говорит ведущий исследователь AlphaFold Джон Джампер. Некоторые из областей, которые AlphaFold предсказал с низкой достоверностью, совпадают с теми, которые, как подозревают биологи, неупорядочены, говорит Пушмит Кохли, руководитель отдела искусственного интеллекта в DeepMind.
Определение того, как отдельные белки взаимодействуют с другими клеточными игроками, является одной из самых больших проблем в прогнозах AlphaFold, говорят исследователи. Что касается конкурса CASP, то большинство его предсказаний относились к независимо сворачивающимся единицам белка, называемым доменами. Но протеом человека и других организмов содержит белки с множеством доменов, которые складываются полунезависимо. Клетки человека также содержат молекулы, состоящие из нескольких цепочек взаимодействующих белков, таких как рецепторы на клеточных мембранах.
Поток данных
Приблизительно 365 000 структурных предсказаний, депонированных на этой неделе, должны увеличиться до 130 миллионов — почти половина всех известных белков — к концу года, говорит Самир Веланкар, структурный биоинформатик из EMBL-EBI. База данных будет обновляться по мере выявления новых белков и улучшения прогнозов. «Это не тот ресурс, к которому вы ожидаете получить доступ», — говорит Туньясувунакоол, и ей не терпится увидеть, что придумают ученые.
Исследователи уже используют AlphaFold и связанные с ним инструменты, чтобы разобраться в экспериментальных данных, полученных с помощью рентгеновской кристаллографии и криоэлектронной микроскопии. Марсело Соуза, биохимик из Университета Колорадо в Боулдере, использовал AlphaFold для создания моделей на основе рентгеновских данных белков, которые бактерии используют для уклонения от антибиотика под названием колистин. Части экспериментальной модели, которые отличались от предсказания AlphaFold, как правило, были областями, которым программное обеспечение присвоило низкую достоверность, отмечает Соуза, что является признаком того, что AlphaFold точно предсказывает свои пределы.
Тем не менее, биологи захотят продолжить сравнение этих прогнозов с экспериментальными данными, чтобы лучше понять их надежность, говорит Венки Рамакришнан, структурный биолог из Лаборатории молекулярной биологии MRC в Кембридже, Великобритания. «Мы должны иметь возможность доверять этим данным», — добавляет Оренго.
Джонс впечатлен достижениями сети. Но он говорит, что многие модели, предсказанные AlphaFold, могли быть созданы с помощью более раннего программного обеспечения, разработанного учеными. «Для большинства белков эти результаты, вероятно, достаточно хороши для многих вещей, которые вы хотите сделать». Ученые, зацикленные на получении структуры любого конкретного белка, вероятно, могли бы добиться успеха, используя экспериментальные подходы.
Но доступность такого количества белковых структур, вероятно, ознаменует «сдвиг парадигмы» в биологии, говорит Мохаммед Аль-Кураиши, вычислительный биолог из Колумбийского университета в Нью-Йорке, работающий над прогнозированием структуры белков. В его области было потрачено так много времени и энергии на предсказание точных белковых структур в таком масштабе, что они еще не придумали, что делать с такими ресурсами. «Все, что мы делаем сегодня, опираясь на белковую последовательность, теперь мы можем делать с белковой структурой».
Оренго надеется, что база данных поможет ей лучше понять структурные ограничения белков. Она нанесла базу данных известных белков примерно на 5000 «структурных семейств», но около половины белков в базе данных исключены, потому что нет ничего похожего на них, для которых была определена структура.