Mitlayderによる温室の建設 - 設置図、図面、計算。 Mitlayder による温室 - 図、図面、自己組織化の作業の進捗状況 Mitlayder による温室の説明

アメリカ人のジェイコブ・ミットライダーによって開発された温室は、シンプルで実用的であるため、徐々に人気が高まっています。 このデザインの特徴は、ベッドは狭いままですが、より豊富な収穫物を収穫できることです。

この記事では、Mitlider温室にはどのような利点と欠点があるのか​​、どのようなタイプの構造が存在するのか、そしてそのような温室構造を自分の手で作る方法について見ていきます。

ミトライダーによる温室

ミットライダー氏による温室の設計は独創的であり、そのような構造の利点は実際に証明されているが、一部の懐疑論者は依然としてそのような作物の栽培における欠点を見つけようとしている。

Mittleider 手法の有用性についての疑問を払拭するために、このような設計の長所と短所を客観的に検討してみます (図 1)。

利点としては次のようなものがあります。

  1. 革新的な換気システム:給気と排気の原理は給排気換気を彷彿とさせます。 建物の屋上にはいくつかの欄間があり、そこから暖かい空気が外に排出され、屋根の下にある小さな窓やドアから新鮮な空気が入ります。
  2. 高いフレーム強度:スペーサーと頻繁な梁の配置によって確保されます。 その結果、完成した構造は、強風や大規模な雹など、あらゆる悪天候現象に対して耐性があります。
  3. 可動性:伝統的に、組み立てには釘ではなくボルトとネジが使用されるため、必要に応じて建物を簡単に分解し、新しい場所に移動して再組み立てすることができます。
  4. 容量:ミットライダーによれば、標準的な温室は長さ 12 メートル、幅 6 メートル、高さ 2.7 メートルです。 これにより、さまざまな作物を栽培するのに十分なスペースが提供されるだけでなく、安定した微気候も確保されます。 外気の温度が急激に変化しても、建物内部の温度はほとんど変化しないか、ゆっくりと変化します。

さらに、技術によれば、温室は次の場所に設置する必要があります。 木製ベース内部の結露を防ぎます。


図 1. Mittleider 温室の外観特徴

設計上の欠陥に関して言えば、それらは組織的な問題の一部を表しているにすぎません。 まず、設置する前に、適切なサイズの場所を準備し、水平にする必要があります。 第二に、既製の構造物を分解した状態で購入した場合でも、防腐剤で処理された木材から自分の手で木製のベースを作る必要があります。 さらに、Mitliderによると、温室では特別な方法でベッドを配置するときに、いくつかの努力が必要になります。 これらおよびその他のニュアンスについて詳しく説明します。

ミットライダーの功績は非常に人気となり、多くのメーカーが製品を生産し始めました。 既製のデザイン、キットに含まれている図面に従って、準備された場所で組み立てるだけで済みます。

しかし、既製の建物を購入する費用を節約したい場合は、いつでも自分で建てることができます。 これを行うには、Mitliderに従って建物の主なタイプを注意深く研究し、適切なものを選択し、既製の図面を見つけて計算を実行する必要があります。 必要な材料。 この情報はこの記事で紹介されます。

温室の種類

一般に、Mitlider による閉鎖地上構造には、切妻とアーチ型の 2 つのタイプがあります。 クラシックバージョンでは切妻である必要がありますが、アーチ型モデルには独自の利点があり、特に、自分の手で構築するのがはるかに簡単です(図2)。

モデルの選択を決定しやすくするために、各タイプの説明を提供します。 そのため、Mitlider氏によると、古典的な温室には、一定数のラックで構成される垂直の壁と、1つまたは複数の通気孔を備えた切妻屋根があります。

注記:建物の寸法は標準で、長さ 12 メートル、幅 6 メートル、高さ 2.7 メートル、側壁の高さは 1.8 メートルです。 したがって、このような構造は非常に大きく、すべての領域に適しているわけではありません。

すべての夏の居住者が建物にそのような広い面積を割り当てる機会があったわけではないため、時間の経過とともに、そのような建物の面積は多少変化しました。 一般に、標準的な指標を減らすことができます。たとえば、建物の幅を 3 メートルに減らし、長さを任意にすることができます。 主なことは、切妻屋根の構造に固執し、換気穴を装備することです。

ミットライダーによれば、アーチ型温室には上記の利点がすべてありますが、さらに建設が容易であるという点でも優れています。 Mitlider によるアーチ型のデザインと通常のデザインの主な違いは、アーチの上部に通気孔が依然として設置されていることです。 このようにして、すべてのアーチ型構造の主な問題は解決されます。ドアが大きく開いていても、暖かい空気の流れが部屋から除去されないため、空気の流れが困難になるということです。


図2. 閉鎖型地上構造物の主な種類

2つの通気孔を備えた別の構造オプションもあります。 それらは構造物の南側にあり、1 つは斜面の下、もう 1 つは尾根の下にあります。 これにより、隙間風のない最適な換気が確保されます。

特に自分で建設を行う場合は、アーチ型の構造を選択することをお勧めします。 アーチ型の温室ははるかに早く建てられ、完成した建物は所有者の注意をはるかに少なくします。作物を育てる過程では、暖かい空気が部屋全体に均等に分配され、冬には厚い雪が積もっていてもフレームが変形しません。 さらに、建物の面積を任意に変更し、新しい円弧により長さを増やすことができます。

温室の描画と計算

Mitliderによる温室の既製の図面はインターネットで簡単に見つけることができますが、必要な材料の計算を自分で行う必要があります。 建設には木材または金属を使用できます (図 3)。

12 x 6 x 2.7メートルの木製の標準的な温室を建設するための材料の量を示します。 必要になるだろう:

  1. 断面100 x 100 mm、長さ3.05メートルの中央支柱用バー(5本)。
  2. 同じ断面で長さ 2.15 メートルのサイドポストを取り付けるためのバー (10 本)。
  3. 垂木用スラット (50 x 75 mm) 長さ 3 メートル (42 枚)。
  4. サイドビームの建設用の木製スラット(セクション50 x 75 mm、長さ1.5メートル)。 このようなブランクは合計 32 個必要になります。
  5. ドアの柱が作られる、長さ 2.4 メートルの同様の断面のスラット (16 枚)。
  6. 尾根と梁として機能する6メートルの棒(8本)。
  7. ボード用 ボトムトリム(セクション 25 x 200 mm) および 3 メートルのコーナーブレース (合計 24 個)。
  8. ポリエチレンフィルムや留め具(タッピンねじ、ネジ、釘など)を固定するための薄いスラットです。

図 3. DIY 施工用の図面例

将来のフレームのすべての木製要素は防腐剤で処理し、乾燥させる必要があります。 こうすることで、湿気の多い環境で特に活発に発生する菌類やカビから部品を保護することができ、構造がより長持ちします。

インストールの特徴

必要な材料がすべて準備できたら、実際のインストールを開始できます。 まず第一に、将来の温室用の場所を正しく選択して準備する必要があります。 一日中太陽がよく当たる平らな場所を選ぶことをお勧めします。 土壌を平らにし、レベルをチェックする必要があります。 平らでない場所では建物が横に傾き、フレームが崩壊し始める可能性があるため、この段階は非常に重要です。

注記:選択した領域に将来の基礎をマークする必要があります。 ミットレイダーによれば、温室は東から西に向いていることを覚えておく必要があります。

構造物の組み立ては、基礎の構築から始まります。 これを行うには、事前に準備された梁がフレームに配置され、その角がネジまたはボルトで固定されます。 ベースの精度をチェックするには、その 2 つの対角線を測定する必要があります。それらの長さが一致する場合、フレームは正しい形状です。 さらに使用する 建物のレベルバーの配置の精度を確認する必要があります。 すべてが正しく行われた場合は、選択した領域にペグを打ち込み、ベースを置き、セルフタッピングネジでペグに取り付ける必要があります。 梁の上に突き出ているペグの部分は切り落とす必要があります。

フレームの取り付けは次の順序で行われます。

  1. 側壁は平らな面に倒され、対角線を測定することで対称性がチェックされます。 すべてが正常であれば、ベベルがそれらに取り付けられます。
  2. 次に、側壁が厳密に垂直に取り付けられ、セルフタッピングネジでベースに取り付けられます。
  3. 端壁の建設には、断面50 x 75 mmの梁が使用されます。 ラックは互いに 70 cm の距離に設置されます。
  4. この後、Windows のインストールを開始できます。 窓枠の基部は屋根の傾斜に対応する必要があり、30度の傾斜になっています。 準備された梁から2つの窓が作られ、キャノピーとクランプを使用してフレームに取り付けられます。 ドアフレームの組み立ても必要です。
  5. 続いて屋根の取り付けに移ります。 ミトライダーによれば、温室では北側の斜面が南側よりも急であるため、北側の垂木は尾根の梁に固定され、南側の垂木は45度低い梁に取り付けられています。 その結果、屋根の全長に沿って通気孔が形成される。

最終段階では、完成したフレームをポリカーボネートまたはフィルムで覆うだけで十分です。 ポリカーボネートを使用する場合は、特別なネジを使用して固定し、窓ガラスの例に従って、ガラスビーズと釘を使用してフィルムを通常の釘で釘付けすることができます(図4)。

プロファイルパイプを使用しております

寒冷な気候で冬に雪が多い地域に住んでいる場合、定期的に屋根の雪を取り除く必要があるため、切妻温室は絶対に適していません。 これを行わないと、雪の層の重みでフレームが崩壊する可能性があります。 この場合、Mittleider によるとアーチ型構造の方が有利です。

フレームを耐久性のあるものにするために、金属で作成することをお勧めします。 しかし、残念ながら、誰もが高品質の金属とそれを加工するためのツールを購入する機会があるわけではありません。 この場合、プロファイルパイプは状況を解決する優れた方法になります。 十分な強度があり、完成したフレームはかなりの重量に耐えることができますが、同時にこの素材での作業も簡単です。


図 4. 主なインストール手順

アーチ型の温室を構築するには、断面50 x 50 mmのプロファイルパイプを選択することをお勧めします。フレーム要素を固定するには通常のボルトを使用できますが、より信頼性の高い接続は溶接によって得られます。

ポリカーボネート製ミットライダー工法温室

上述した異形パイプからのフレームの構築は、構造をさらにポリカーボネートで被覆するのに特に適している。 金属パイプ十分な強度を持ち、ポリカーボネートが気密に固定されています。 フィルムをカバー材として使用する場合は、フレームを木材で作成することをお勧めします。

ポリカーボネートは温室を覆うためのより実用的な材料と考えられているため、その設置図を詳しく見てみましょう。

  1. フレームにマークを付け、ポリカーボネートを取り付ける穴をドリルで開ける必要があります。
  2. シートをカットする必要はありません。端壁のブランクを作成するだけで済み、屋根と壁は固体シートで覆われます。
  3. ポリカーボネートは熱膨張係数が高く、あまりにもきつく固定すると破裂する可能性があるため、取り付けプロセス中にあまりきつく押し付けることはできません。

ポリカーボネートは、材​​料に対する紫外線の悪影響を防ぐため、外側に青い保護フィルムで固定する必要があることも考慮する必要があります。

Mittleider 氏によると、温室建設の主な段階がビデオで示されています。

農作物の適切な成長と生産性のための主な基準の 1 つは、温室の効果的な換気です。 農業実践では、彼らは 他の種類ただし、好ましい微気候を作り出すには、ミットライダー温室のような特別な設計の温室を使用する方が良いでしょう。 この構造の単純さを考えると、自分の手で構築することはかなり可能です。

それは何か、デザインの説明、従来の温室との違い

ミトライダー氏によると、温室とは立方体またはアーチ型の温室のことです。 屋根の傾斜の特別な設計と換気用の窓の位置のおかげで、このような構造内では高品質の空気交換が行われます。

アメリカの農学博士ジェイコブ・ミトライダーは、そのような温室を作ることを提案しました 切妻屋根、各傾斜面が異なる高さに位置する通気孔を備えています。

これら デザインの特徴ミットライダー温室と単純な温室を区別してください。 従来の温室はドアを開けて換気を行っていました。 この場合、暖かい空気の一部が天井の下に滞留し、好ましくない雰囲気が生じます。 Mitlider の設計では、暖流は屋根の換気口から自由に排出され、新鮮な空気団に置き換えられます。

これらの温室を覆うために、それぞれの間の距離が5 cmであることを条件として、ポリエチレンの二重層を使用することができます。

アーチの形をしたミットライダー温室は非常に人気があります。 この形式の設計は、製造がはるかに簡単で、保守がより便利です。 天井の丸い形状のおかげで、暖かい空気の流れがよりよく除去され、新鮮な空気が入る余地が残ります。

ミトレイヤー氏による温室:計算とプロジェクトの図面

すべての建設活動を実行する前に、この構造物を建設する場所を正しく選択する必要があります。 ミットライダー温室の場所は太陽がよく当たる場所でなければなりません。開発する場合は、平坦な土地を選ぶことが望ましいです。 そのエリアから瓦礫、石、木の根を取り除く必要があります。

温室が斜面に建てられる場合は、テラスの作成に注意する必要があります。 このような階段の壁は、土の塊が滑らないように強化する必要があります。

構造物は西から東に配置する必要があるため、準備段階では基本的な方向を決定することが非常に重要です。

この温室の標準寸法は、幅 6 m、長さ 12 m、高さ 2.5 ~ 2.7 m です。 クラシックバージョン構造が挙げられるが、これに限定されるものではない。 これにより、敷地の広さに合わせた温室の建設が可能となります。 それを覆うのに最適な素材は気泡ポリカーボネートです。

温室のような単純なものであっても、建物には図面や図を作成する必要があります。

構造の耐久性とその内部の微気候の特性は、正しく選択された材料に依存します。 ミットライダー温室のすべての面に光透過コーティングが施されているため、このために高品質の素材を選択することが非常に重要です。

気泡ポリカーボネート

温室や温室用の最も人気があり効果的なコーティングはセルラーポリカーボネートです。

この種の構造に使用される気泡ポリカーボネートを選択する場合は、次の点に注意する必要があります。

  1. シートの厚さと光の透過率。 Mitlider 温室の場合、厚さ 6 ~ 8 mm のポリカーボネートを使用する必要があります。 これらの材料パラメータは、温室内に好ましい微気候を作り出すのに最も適しています。 植物の正常な機能に必要な十分な量の太陽光がそのようなシートを通過します。 一年の寒い季節には、そのようなパラメータを持つ材料で作られた壁は、温室内の空気の急速な冷却を防ぎます。 寒冷地では8~10mm程度の厚みの材を使用する必要があります。 厚さ4 mmのセルラーポリカーボネートは、その断熱特性が栽培の要件を満たしていないため、このような温室や温室には使用されません。 薄いシートは装飾や仕上げ作業に適しています。 この材料の光透過率はガラスとほぼ同じですが、わずか 10% 低いだけです。
  2. 湿気、日光、温度変化に対する耐性。 保険を購入する際には、保険について問い合わせる必要があります 化学組成そして特徴。 安価な素材は時間が経つと日光で色あせたり、水にさらされて曇ったり、最初の冬を過ぎるとひび割れたりする可能性があるため、より高価なポリカーボネートを優先する必要があります。 このような不快な瞬間を避けるために、保護フィルム層が素材に適用されます。 いずれにせよ、高品質の、したがって高価な保険を購入する必要があります。
  3. 柔軟性。この基準は、アーチ型構造の製造において特に重要です。
  4. 断熱性能。素材を選ぶなら 高品質の場合、追加の絶縁層を使用する必要はありません。
  5. メーカー。現在まで 有名なメーカーセルラーポリカーボネートは次の会社です。
  • Polygal はイスラエルの製造会社で、この種の製品の革新者となっています。
  • Palram はドイツとイスラエルの合弁会社です。
  • ブレット・ナーティンは英国の会社です。
  • Polygal Vostok はロシアとイスラエルのメーカーです。

セルラーポリカーボネートの有効性と人気にもかかわらず、この材料には長所と短所があります。

表: セルラーポリカーボネートの長所と短所

フレームには木材のほか、金属、ポリプロピレン、塩ビなどのパイプが使用されます。 それぞれの材料は温室の建設に広く使用されていますが、個々の特性は大きく異なります。

木製フレーム

温室内の湿度が上昇するため、木枠はすぐに使用できなくなります。 カビや真菌の増殖は、そのような構造物のすべての要素や部分に発生します。 この点において、温室や温室の建設に材料を使用する前に、特別な防腐剤含浸剤、マスチックおよび殺生物剤で処理する必要があります。 このような物質の重要な条件は、土壌や作物を汚染する有毒化合物が存在しないことです。 したがって、温室の木枠は油ベースの防腐剤で処理されています。

特定の温室環境に対してより耐性のある木材の種類が重要な役割を果たします。 この目的のためには、オーク、シデ、ブナ、トウヒ、マツで作られた棒を使用する必要があります。

この素材を購入するときは、湿度について問い合わせる必要があります。湿度は20〜22%を超えてはなりません。 この程度を決定するには、特別な測定装置である水分計を使用できます。

また、購入時に、木材を穿刺する昆虫の痕跡を検出するためにバーを検査する必要があります。

バーには、木の節、亀裂、チップが多く含まれていてはなりません。

表:木材の長所と短所

フレームはポリプロピレンまたはポリ塩化ビニル製

これらの材料はプラスチック合金です。 上下水道管の製造には、ポリ塩化ビニル(PVC)またはポリプロピレン(PP)製のパイプが使用されます。 この材料は機械工学、電気工学、建設で使用されます。 その特性により、このようなパイプは温室や温室の建設に応用されています。

このようなパイプを選択する主な基準は、剛性と壁の厚さです。 パイプが薄すぎると形状が保持されなくなります。

表:ポリプロピレンまたはポリ塩化ビニルパイプでフレームが作られている温室の長所と短所

利点欠陥
  • これらの材料で作られた構造は、高湿度、腐敗、腐食に耐性があります。
  • このような温室は、風の負荷や雪の重さに耐えるのに十分な強度を持っています。
  • これらのパイプは曲げやすいため、アーチ型構造の設置が簡単になります。
  • 完成した温室は軽量なので、構造全体を移動する際にさらに便利になります。
  • PVCとPPは環境に優しいです きれいな素材、有害物質を排出しない。
  • フレームは直火に対して耐性があります。
  • この材料は低温に容易に耐えます。
  • 温室の重量が軽いことは良い点であるだけでなく、強い風流によって変形したり転倒したりする可能性があるため、悪い点でもあります。

金属カーカス

金属管で作られたミットレイダー温室のデザインは非常に人気があります。 この材料を使用すると、あらゆる形状の構造を製造できます。

表:金属フレームを備えたミットレイダー温室の長所と短所

必要な材料の量と必要なツールの計算

無駄なコストや材料不足によるトラブルをなくすためには、材料の量に基づいて計算する必要があります。 ミットライダー氏によると、温室の建設には、ポリカーボネートでコーティングされた木製のフレームを備えたプロジェクトが選択されました。構造物はコンクリート基礎(ストリップまたはパイル)上に設置されます。 温室は次の寸法で製造されます:高さ - 2.7 m、幅 - 3 m、長さ - 6 m。

基礎計算

基礎を築くには、コンクリートグレードM 200、砂、補強材、屋根ふきフェルトが必要です。

溝に砂を流し込み、コンクリートを流し込むと、細長い直方体の形状になります。 これらの材料の体積を計算するには、学校の幾何学のコースを思い出し、次のような立方体の体積を求める公式を使用する必要があります: V=h³ (h は図形の幅、高さ、長さ)。

便宜上、計算は周囲の両側で別々に行われ、結果が合計されます。

砂は幅200 mm、層の高さ100 mmの溝に注入されます。 これらの数値はメートルに変換する必要があります。 値を代入してみましょう: 長さ 6 m の基礎の 1 つの側面に必要な砂は 0.2 ∙ 6.0 ∙ 0.1=0.12 m3 です。側面が 2 つあるため、次のようになります: 0.12 ∙2=0.24 m3。

ここで、長さ 3 m の 2 つの側面の砂の体積を計算する必要があります。これを行うには、3 メートルから 2 つの垂直なストリップ (それぞれ 0.2 m) の幅を引く必要があります: 3.0–0.4 = 2.6 m。これらの面の砂: 0.2∙2.6∙0.1=0.052m3。 これらの辺が 2 つあるため、0.052∙2=0.104 m3 となります。

側面の体積を合計します。コンクリート基礎用の砂クッションを作成するには、0.24 + 0.104 = 0.344 m3 の材料が必要です。

コンクリート混合物の体積の計算にも同じ式が使用されます。。 基礎ストリップの幅は0.2 m、高さは0.3 mで、最初のケースと同様に、計算は周囲の両側で個別に行われます。 計算してみましょう: 0.2∙0.3∙6.0=0.36 m3。 この値を乗算すると、0.36∙2=0.72 m3 となり、基礎の 2 つの側面にそれぞれ長さ 6 m のコンクリートが必要になります。

長さ 3 m の基礎の 2 辺について計算し、値を代入します: 0.2∙0.3∙2.6=0.156 m³。 この数値に 2 を掛けます: 0.156∙2=0.312 m³。

ここで、コンクリート基礎の周囲のすべての側で計算結果を合計する必要があります: 0.72 + 0.312 = 1.032 m3、Mitlider 温室のストリップ基礎を埋めるにはコンクリート混合物が必要になります。

気泡ポリカーボネートの計算

ポリカーボネートシートの総数を決定するには、温室の各側面について計算を行う必要があります。 計算には、次のような長方形の面積を計算する式が必要になります: S=a∙b、ここで、aは図形の高さ、bはその長さです。

2辺の長さを6mとして計算してみます。。 値を代入してみましょう: 6.0∙2.2=13.2 m²。 デザインには類似した 2 つの側面があるため、13.2∙2=26.4 m² となります。

2 辺の長さ 3 m の計算: 3∙2.2=6.6 m²。 それを 2 倍にしましょう: 6.6∙2=14.52 m²。

屋根の計算をしてみましょう。まず、パラメータ 1.87x6.0 m で屋根断面を計算し、値を 1.87∙6.0=11.22 m² に置き換えます。 次に、屋根の 2 番目のセクション: 1.55∙6.0=9.3 m²。

構造のすべての側面の面積を計算したら、結果の値を追加する必要があります: 26.4 + 14.52 + 11.22 + 9.3 = 61.44 m²。

気泡ポリカーボネートのシートは、屋根、通気口、ドアの側面を仕上げるのに必要となるため、予備として購入する必要があります。

鉄筋計算

強化するには ストリップベース金属棒で補強してあります。 この目的のために、厚さ0.8 cmの補強材が使用され、それから三次元フレームが作られ、ロッドは同様の材料で作られた接続要素で固定されます。 このような部品のサイズは 15x20x15x20 cm、つまり全長 70 cm です。 これらの要素はフレーム内で互いに30 cmの距離に配置されています。

次に、周囲全体に必要な接続要素の数を調べる必要があります: 36:0.3 = 120 個。 すべての要素の全長を調べるには、120∙0.7=84 m が必要です。

基礎を強化するためのすべての鉄筋の合計長さ: 36 + 84 = 120 m。

木材の計算

ミトレイダー氏によると、温室の設計では、側面だけでなく屋根の斜面の接合部にも通気口(欄間)が設けられています。 長さ 6 m の構造では、通常、連続した欄間またはいくつかの個別の窓が作られます。この長さの温室では、長さ150 cm、高さ30 cmの窓を4つ作ることができ、温室の側面にはこれらのパラメータを備えた2つまたは3つの窓が装備されています。

温室のフレームを作るには、次のサイズの木材が必要です。

  1. 垂直ラックの製造用 - バー、断面100x150 mm、長さ220 cm、18個の量。
  2. 支持フレーム(屋根)の場合、長さ270 cmの同様の断面を持つバーが4本あります。
  3. ラフターシステムを製造するには、断面が55x80 mmの材料が必要です。長さ200 cmのバー5本と、長さ140 cmの別の5本です。
  4. 下部トリムを作成するには、断面が 100x150 mm のバーが必要です。長さは 6 m が 2 本、長さが 2 ~ 3 m です。
  5. トップトリムには、同じ長さで断面が100x100 mmのバーが必要です。
  6. 通気口を作るには、断面が 60x60 mm の棒が必要です。
  • 150cm 14枚。
  • それぞれ14〜30センチメートル。
  1. 同じ断面のドアやバーを作成するには:
    • 長さ200cmの4本。
    • それぞれ4〜75cm。

必要なツール

Mittleider 温室を構築するときは、次のツールが必要になります。

  1. 銃剣とシャベル。
  2. コンクリートミキサー。
  3. 水の容器。
  4. コンクリートを流し込むためのスリーブ。
  5. 弓のこ。
  6. ハンマー。
  7. ドライバー。
  8. 基準。
  9. 鉛直。
  10. 建物レベル。
  11. 大きな広場。
  12. サンディングマシンまたはサンドペーパー。
  13. 臼歯ブラシ。
  14. ブルガリア人。
  15. ハンマー。
  16. ジグソーと目の細かいヤスリ。
  17. 鋭利な建設用ナイフ。
  18. 杭付きコード。
  19. 鉛筆またはマーカー。

自分の手でMitlider温室を構築するための段階的な説明

計算を行って必要な材料をすべて購入したら、Mitlider に従って温室の建設を開始できます。

  1. 準備した土地に印を付けます。 これを行うには、杭に固定されているコードを引っ張る必要があります。 将来の基礎の形状が厳密に計画された(長方形)形状になるようにするには、マーキングを確認する必要があります。 これを行うには、周囲の角からコードを斜めに引っ張ります。 交差点が長方形の中央にある場合、マーキングは正しく行われています。
  2. マーキングの周囲に沿って深さ20 cm、幅20 cmの溝を掘り、その底を圧縮し、壁を平らにする必要があります。
  3. 溝の中に砂を注ぎ、厚さ10cmの層を形成し、締め固めます。 濡れた砂の方が固まりやすいので注意してください。
  4. 砂クッションの上に全周に防水層を敷きます。 このために、いくつかの層に折りたたまれた屋根材または厚いポリエチレンが使用されます。 防水は砂層の上部だけでなく、トレンチの壁も覆う必要があります。
  5. ボード、合板シート、または OSB ボードから型枠を作成します。 側面の高さは少なくとも25〜30 cmでなければなりません。 未硬化コンクリートの圧力で型枠構造が崩壊しないようにするには、型枠を強化する必要があります。これを行うには、さまざまなスペーサーとストップを使用します。
  6. ストリップベースを強化するには、それを補強する必要があります。 これを行うには、厚さ0.8 cmの鉄筋から立体的なフレームを作成します。 交差部分は溶接またはワイヤーでねじって固定できます。 接続要素は同じ材料で作られています。 したがって、それらを切断するにはグラインダーが必要になります。 それらは長方形の形をしており、その寸法は15x20 cmであり、これらの部品は、補強フレームの全周の内側に互いに30 cmの距離を置いて配置する必要があります。 注意すべきこと 金属構造防水層に触れないようにしてください。したがって、高さ3〜5 cmのバーまたはレンガの破片に取り付けられます。
  7. これで、コンクリートベースを注ぐことができます。 これを行うには、グレード M 200 の混合物を使用する必要があります。 注ぐときに作業を容易にするために、混合物が型枠に直接流れる特別なホースを使用する必要があります。 入ってくるコンクリート混合物はシャベルでシャベルで取り除く必要があります。 したがって、から リキッドファンデーション気泡が除去され、コンクリートが溝内に均一に配置されます。 混合物は金属構造を完全に覆う必要があります。ストリップベースの高さは 30 cm で、その上部は地面から 20 cm 高くなりますが、充填は周囲全体に沿って直ちに実行する必要があることに注意してください。 混合物を層ごとに積層することができます。
  8. コンクリート基礎を型枠に注入するときは、コンクリート基礎をカバーする必要があります 防水材。 このような層は水分の急速な蒸発を防ぎ、太陽の下での乾燥を防ぎます。 最初の 2 日間は、10 ~ 12 時間ごとに 20 ~ 30 分間防水を開ける必要があることに注意してください。 これにより、コンクリート混合物の均一な硬化が保証されます。 4〜6日後、基礎は完全に硬化します。
  9. ストリップベースが固まったら、型枠を取り外す必要があります。 ベースの上面のゴミ、ほこり、突き出た粒子を取り除きます。
  10. コンクリートストリップの上に屋根ふきフェルトの層を置きます。 木枠を湿気から守ります。
  11. 断面100x150 mmの梁から、下部フレーム用の長方形のフレームを作成します。 材料の接合部分をハーフウッド方式で作ります。 バーを釘で固定します。
  12. 基礎に下部トリムを取り付けます。
  13. 取り付けのためにボトムトリムの角にドリルで穴を開けます。 アンカーボルト。 このような穴は120〜150cmごとに開ける必要があり、ボルトは構造全体を固定します。
  14. フレームのコーナーポストを取り付けます(ビーム100x150 mm)。 垂直に保つにはダボと留め継ぎを使用する必要があります。
  15. 残りのラックを取り付けます。 それらの間の距離は75 cmである必要があり、木の接合部は金属コーナーで補強する必要があります。
  16. 断面100x100 mmの梁から上部フレームを作成します。 これを行うには、ブロックに75 cmごとに完全な切断溝を作成します。 その結果、垂直柱の上端に取り付ける必要がある部品が得られます。
  17. 屋根を支えるために4本の支柱を設置します。
  18. 断面60x60のバーから窓とドアを作成して取り付けます。
  19. インストール 垂木システム断面55x80mm、長さ200cmと140cmのバーを使用し、接続要素として金属プレートとコーナーを使用します。
  20. ジグソーと目の細かいヤスリを使用して、ポリカーボネート シートを必要な長さに切ります。
  21. 電気ドリルを使用して、これらのシートに穴をあけて、さらに木枠にネジ止めします。 この材料を固定するには、ゴム製ガスケット付きのタッピングねじを使用する必要があります。 設置中、ポリカーボネートシートをタッピングネジでしっかりと締め付けないでください。細胞構造をしているため、傷つきやすい素材です。 このコーティングを施工するときは、片面のみが保護フィルムで覆われているため、材料の内面と外面を混同しないことが重要です。
  22. ポリカーボネートを取り付けた後、コーティングの亀裂や隙間を排除するために全体の構造をチェックする必要があります。

ミトライダー温室内では生育に適した微気候が整えられているため、内部空間を1センチメートル単位で有効活用する必要があります。 作物を栽培する面は床だけでなく設置することもできます。

木やプラスチックでラックや棚を作り、その中であらゆる作物を育てることができます。

このような設計に代わる便利な代替案は次のとおりです。 塩ビ管大きな直径。 この材料を縦にカットします。 その結果、土を注ぎ、有用なハーブを栽培できる溝ができます。

PVCパイプは、互いに短い距離で丸い穴を切り、その中にイチゴなどを植える場合、垂直位置で使用できます。

このようなベッドへの散水は、メインパイプの中央に挿入された、より小さな直径の小さな穴を持つチューブを通じて実行されます。 パイプとパイプの間の空間は土で埋められます。 このようなベッドはスペースをあまり取りません。

この温室では、トマト、キュウリ、豆、その他の野菜の成長に方向を与えるコードを垂直に張ることができます。

ビデオ: 自分で温室を建てる

自分の手でミットライダー温室を構築することで、栽培する園芸作物に適した高品質の換気と好ましい微気候を整えることができます。 あなたの努力の報酬は豊かな収穫となるでしょう。

カリフォルニア出身のジェイコブ・ミットライダーのモデルに従って建てられた温室は、その思慮深いデザインが特徴です。 ガス交換、太陽光、熱の利用を最適化します。 広い面積の窓開口部により、迅速かつ効率的な換気が保証されます。 このような構造物は木製の梁または木製の梁から建てられます。 金属プロファイル。 温室は 2 層のポリエチレンフィルムまたはポリカーボネートで覆われています。 Mitlider温室は自分の手で簡単に構築できるので、また良いです。

従来の温室とは異なり、2つの屋根の傾斜は異なります。 それらは棟梁上では交わっていませんが、0.5メートルの垂直壁によって接続されています。 それはすべて 1 つまたは複数の排気換気トランサムで構成されます。 この壁は南を向いています。 南壁の上部には入口欄間が並んでいます。 この設計は温室スペースの使用を最適化し、植物の急速な発達と天然ガスの取得に必要な天然ガス交換を改善します。 豊作。 材料の消費量が同じであれば、Mitlider 法を使用した温室は従来の温室よりも 25 ~ 35% 効率が高くなります。

長所と短所

アメリカの庭師のデザインの主な利点は何ですか? 従来の温室と比較して次のような利点があります。

  • トランサムが長いため、均一な空気交換が迅速に行われます。
  • 世界の各地域に対する建物の位置により、換気中の過剰な冷却から植物が保護されます。
  • 換気時には、敏感な作物に害を及ぼす可能性のある隙間風がありません。
  • 使用法 木製フレーム結露の発生を防ぎます。
  • フレームのフレームとブレーシングを頻繁に行うことで、突風に対する耐性が確保されます。
  • より高い高さとボリュームを生み出す 快適な環境植物とその手入れについて。

温室には利点と同時に、次のような欠点もあります。

  • 設計が複雑で、部品のマーキング、製造、組み立てに高い精度が要求される。
  • 欄間の上部の位置により、欄間の操作が困難になります。
  • 北部地域では、増加する積雪荷重に耐えるために構造を大幅に強化する必要があります。

デザインの種類

Mitliderによると、自分の手で組み立てられた簡略化された温室設計の最も一般的なバージョンは、真っ直ぐな壁、2つの屋根の斜面、および換気開口部で構成されています。 通常、アスペクト比は 1:2 が選択されます。 温室をプラスチックフィルムまたはポリカーボネートシートで覆います。

古典的な Mittleider のデザインには、南壁の上部に沿って別の列の通気口も含まれています。 この設計により、ボリューム内の最適な空気循環が保証されます。

アーチ型バージョンでは、フレームは湾曲した金属プロファイルから組み立てられます。 この設計は北部地域に適しています。空気の量が少ないほど早く暖まり、アーチ型のフレームは雪の荷重によく耐えます。 さらに、傾斜した壁から雪が自然に落ちます。 プロファイルパイプかなりの重量があるため、コンクリート基礎が必要です。

サイトの選択基準

Mittleider 温室の設置場所を決定する際の主な基準は次のとおりです。

  • 基本方位および地平線に対する方向。
  • イルミネーション;
  • 土壌の性質。

ミットライダー温室の上部欄間を南または南西に向けます。 この方向性により、植物の迅速かつ完全な発育のために太陽光と熱を最大限に利用することが保証されます。 空白の壁は北に向けられ、端は東と西に向けられます。 設置には、平坦な土地または南斜面の準備されたテラスを選択してください。 片側の基礎を深くすることで、最大 10°の傾斜を補償できます。 北側の斜面は設置には推奨されません。北側の斜面は温度と照度が低いため、設計の利点を十分に発揮して使用することができません。

最大限の照明を確保するには、南、西、東の壁がフェンス、樹木、その他の植栽や建物によって影にならないようにしてください。 しかし、卓越した風向きから「アメリカ」をカバーすることは非常に役立ちます。

天然土壌を使用する場合は、その品質を評価する必要があります。

  • 地下水の深さ。
  • 排水効率。
  • 酸度。

浄化槽や沈砂井戸、風力発電機、庭の池に近接することはお勧めできません。 明るい場所の土壌が重い場合は、ボードで支えられたレイズドベッドを使用できます。 そして彼らを連れて来てください 良い土壌。 浸水した土壌には局所的な排水が必要になります。

木造切妻屋根温室の設置技術

このデザインは製造が最も簡単ですが、取り付けには工夫が必要です。 家の便利屋には、強力な大工のスキルが必要です。

材料と道具

インストールには次のツールが必要です。

  • 電動のこぎりまたはジグソー。
  • ドライバー;
  • シャベル;
  • はしご;
  • 測定ツール: 巻尺、水準器、直角。

必要な材料:

  • 基礎には木材100*100。
  • 垂木とラック用のブロック 50*75。
  • 欄間用のブロック50*50。
  • 生体保護含浸。
  • 塗装ツールまたはスプレーガン。
  • 強化コーナー50*50*35*2;
  • ドアや窓のヒンジ。
  • セルフタッピングねじ。
  • 150ミクロンのポリカーボネートまたはプラスチックフィルム。

青写真

与えられた図面によると、面積16.1 m2の温室が得られます。

金属プロファイルを使用しても同じ寸法を実現できます。

財団

木造建築の場合、通常は梁の基礎が設置されます。 操作のシーケンスは次のとおりです。

  • エリアを片付けて平らにします。
  • 基礎の領域に印を付け、ペグとコードで印を付けます。
  • 周囲10〜15 cm、幅25〜30 cmの穴を掘ります。
  • 半分を砂で埋めて固めます。
  • たっぷりと湿らせてタンピングを繰り返します。
  • 基礎梁に印を付けて切り取り、角に四分の一の切り込みを入れます。
  • 木材に生体保護含浸剤を含浸させます。
  • 溝の壁まで広がるように砂の層の上に防水材を敷きます。
  • 梁を置き、構造の直角度を確認します。対角線は互いに等しい必要があります。

基礎は2層目の防水工事で完了です。

フレーム

フレームの組み立ては2人で行うと便利です。 これにより、作業が大幅にスピードアップし、取り付けの精度が向上します。

まずは側壁(長壁)の構築から始まります。

  • 70〜100cmの増分に基づいて垂直柱にマークを付けてファイルします。
  • 水平の上部トリムの梁に印を付けて切り落とします。
  • 壁のブランクを地面に組み立て、建設コーナーで強化します。
  • ジブを取り付ける。
  • 壁を基礎に移動し、コーナーを使用して壁に取り付けます。

端壁を作るには、100*100 の木材で作られた 2 本の柱を端フレームの水平部分に接続します。 ブランクは基礎に移動され、長い壁に接合され、コーナーを使用して固定されます。 フレーム要素の垂直性は、レベルまたは鉛直線を使用してチェックされます。

窓とドア

温室のドアは、庭用の手押し車や台車が通れる幅が必要で、通常は 70 ~ 80 cm で十分で、ドアの高さは天井に頭が触れずに温室に入ることができる必要があります。 基礎の高さを考慮すると、ほとんどの場合180 cmで十分です。

ドアや窓のバーを切断し、角を使って組み立てます。 ドアの場合、下のヒンジから反対側の上部の角に向かうジブを作成し、慎重に調整する必要があります。 ドアのたるみや歪みを防ぐのに役立ちます。 同じジブが対称的にのみ窓枠を強化します。

屋根

屋根は次の順序で組み立てられます。

  • 2 本の水平ビームが中央の端部サポートに取り付けられています。
  • そこから、垂木が長い壁の上部に取り付けられ、北側と南側に沿って交互に移動します。

構造物の外装

構造を完了するには、外装する必要があります。 これを行うには、ポリエチレンフィルムまたはポリカーボネートシートを使用します。

外装用のポリエチレンフィルムを選択するときは、次の要素を考慮する必要があります。

  • 通常の薄いフィルムは 1 シーズン持続することはほとんどありません。
  • 素材は紫外線に耐性がなければ、シーズンを持続できません。
  • フィルムに強化メッシュが溶着されているため、素材は数年間使用できます。
  • 帯電防止コーティングにより、沈殿する塵の量が減少し、フィルムの透明性が維持されます。
  • フィルムの親水性コーティングは、屋根から滴る結露によって植物が過剰に湿るのを防ぎます。結露は壁を転がり落ちます。

フィルムは以下のように貼り付けられます。

  • ポリエチレンを平らな場所でロールから巻き出し、スリーブの一方の端を切ります。
  • パネルは壁のサイズにカットされ、それに適用され、グレージングビーズと壁紙釘を使用してスタッドに取り付けられます。
  • 固定には、セルフタッピングネジで固定された幅広のストリップを使用することもできます。
  • 屋根、窓、ドアは覆われています。
  • この操作は温室内から繰り返されます。

2層のコーティングによって形成された空隙により、時折霜が降りても日中の熱を確実に保ちます。

プロファイルパイプからアーチ型構造を作るニュアンス

アーチ型の構造は大雪や風の荷重にも耐えることができます。 流線型なので風の抵抗が少なく、雪自体が斜面から落ちます。 Mitlayder氏によると、既製のNovator温室を購入することもできますが、金属を扱うスキルと適切な機器があれば、自分で作ることもできます。

材料と道具

このデザインは木製の梁からは作成できなくなり、金属製のプロファイルが必要になります。 これを処理するには、次のツールが必要です。

  • パイプベンダー;
  • 金属製の弓のこまたはジグソーパズル。
  • 消耗品を備えた溶接機;
  • アングルグラインダー;
  • ドライバーまたはドリル。
  • 測定およびマーキングツール: 巻尺、水平器、直角器、マーカー。
  • 金属ドリル。
  • シャベル;
  • 溶液を混合するための容器。
  • 建設用ミキサーまたはドリルアタッチメント。

コンクリート ストリップ基礎の必要性により、材料のリストも変更されます。

  • 金属プロファイル 30*30*1.5、亜鉛メッキまたは塗装可能。
  • 金属プロファイル 20*20*1;
  • 補強4-8mm;
  • ドアと窓の付属品。
  • プライマーとペイント。
  • ペイントツール;
  • 溶剤と雑巾。
  • セメント、砂、砕石、水。

必ず個人用保護具を使用してください。

  • 適応光フィルターを備えた溶接ヘルメット。
  • スーツと靴は不燃性の素材で作られています。
  • スプリットレザーゲートル。
  • 呼吸保護用の人工呼吸器。

金属プロファイルを切断するときは、安全メガネと手袋を使用する必要があります。

青写真

建物は長さ4メートル、高さ2.58メートル、幅4.95メートルで、ドアが4つ、欄間が4つあります。 総面積は19.6㎡です。 欄間は別途製作致します。 厚さ4~6mmのポリカーボネートシートをコーティングとして使用します。


財団

Karkaya および金属のプロファイルとポリカーボネート シートは、ポリエチレンでコーティングされた木材よりもはるかに重いです。 したがって、コンクリートを建設する必要があります ストリップファンデーション:

  • 整地され平坦化されたエリアの周囲に沿って、深さ500〜600 mm、幅300 mmの溝を掘ります。
  • 厚さ70〜100 mmの砂利クッションを配置します。
  • 厚板型枠を組み立てる。
  • その中に補強フレームを組み立て、溶接で固定するか、ワイヤーで結びます。
  • セメント 1 部に砂 3 部と砕石 5 部を加えて溶液を混合します。
  • 溶液を型枠に注ぎ、定規で水平にします。

基礎は降水から保護し、2〜3週間放置する必要があります。 干ばつや高温の場合は、コンクリートのひび割れを防ぐために、定期的に表面を湿らせる必要があります。 溶液が完全に固まった後、型枠を解体し、その上に防水層を置きます。

フレーム

垂直柱と水平梁は40×40mmの金属プロファイルから切り取られます。 切断は、グラインダーまたはグラインダーを使用して、平らで乾燥した表面上で実行されます。 バンドソー。 端部は地面に溶接され、その後移動され、アンカーボルトで基礎に固定されます。

端壁のブランクの仕様は次のとおりです。

  • 40*40、長さ2980 mm: 2個;
  • 40*40、長さ860mm:4個。
  • 20*20、長さ2980 mm: 2個。
  • 20*20; 長さ 1980 mm: 8 個。
  • 20×20、長さ1900mm:4本

20*20 のプロファイルのセクション、または直径 20 mm、長さ 400 mm のパイプがジブ部品として使用され、端は 45° でカットされます。

側壁用に次のパーツがカットされます。

  • 40*40、長さ1920mm: 2個;
  • 20*20、長さ1980mm: 4個;
  • 20*20、長さ1920mm: 2個;
  • 20×20、長さ400mm、コーナー45°カット:8個

まず側壁の中央パーツを取り付け、次にコーナーパーツを4つ取り付けます。

ポリカーボネート製の留め具

ポリカーボネートを選択する場合は、UVカット機能を備えたモデルを選択する必要があります。 シートの厚さは、気候帯、計算された積雪量、垂木間のピッチによって異なります。 シートが厚いほど強度は高くなりますが、光の透過率は低くなります。 高品質のポリカーボネートは、適切に取り付けられた場合、最長 7 年間持続します。

ポリカーボネートは取り付けナイフを使用して適切なサイズに切断され、幅広のゴムでコーティングされたワッシャーが付いた屋根用ネジを使用して固定されます。 シート内のチャネルは垂直に配置する必要があります。 セルフタッピンねじをねじ込む前に、設置場所に直径 4 mm の穴を開けます。

ポリカーボネートのストリップを接合するには、特殊な H 型プロファイルが使用されます。 シートの端はC型のプロファイルで保護されるか、強力なテープでシールされます。 ポリカーボネートは溝に沿って曲げる必要があります。 ストリップを曲げると、シート内部に応力が生じ、シートが急速に破壊されます。

ミットライダー氏による温室の構造は庭師の間では広く知られている。 ボリュームのあるユニークなデザインです。 さまざまな作物を最適な条件で栽培するのに適しています。

Mittleider 氏によると、万能温室の建設:

Mitlider による温室の特徴

ミトライダー温室は「アメリカン」とも呼ばれます。 この建物には他の温室とは異なる特徴があります。

  • 珍しい換気システム。 屋根上部には欄間があり、暖かい空気が流れます。 新鮮な空気が供給されます 開いたドアまたは屋根レベルより下に追加の窓を設置します。
  • 多くの場合、設置される梁と支柱はフレームに強度を与えます。 この構造は雹や強風を恐れません。
  • 釘を使用せずにボルトまたはネジを使用して設置が行われた場合に、場所から場所へ移動する能力。
  • 温室は東西方向に設置されています。
  • ガス補充のための追加の機器やディスペンサーは必要ありません。 自然換気栽培中の植物には、必要な量の二酸化炭素が供給されます。

Mitlayderによる温室フレームを作成するための種類と材料

ほとんどの場合、切妻温室は垂直の壁で建てられます。 建物の北側は高い斜面になっており、作物を冷たい風から守ります。 下の斜面は南向きです。

参照:アーチ型屋根のミットレイダー温室は、標準的なアーチ型構造とは異なり、2 層の屋根が必要な換気を完全に提供するため、一定の人気があります。

フレームの構築に使用される材料は次のとおりです。

  • 断面50x50 mmのプロファイルパイプ。 ポリカーボネートコーティングの優れたオプションです。
  • 断面75-100x50 mmの木製梁。 ポリエチレンフィルムに最適なフレームです。

参照:違いは被覆材の貼り付け方法のみで、ポリカーボネート被覆は金属ネジで固定され、フィルム被覆はホッチキスや木片と釘を使用して固定されます。

建設の準備

準備活動には次のものが含まれます。

  • 将来の温室の寸法に応じて図面を作成します。 構造の推奨パラメータ:長さ - 6 m、幅 - 3 m、高さ - 2.7 m、上部と下部の斜面の差は45 cmです。
  • 作成した図面に基づいて材料を購入します。
  • 建設用地の決定。 選択したエリアから瓦礫や植生を取り除き、慎重に平らにします。

次のステップはファンデーションの種類を選択することです。 最良の選択肢ポリカーボネート構造の場合 - 浅いストリップ基礎。 シンプルで信頼性の高いデザインです。

基礎を注ぐ

ストリップ基礎を注ぐための段階的な手順:

  • 杭と杭の間に張られたロープを使用して、ベースに印を付けます。
  • マーキングに従って、深さ - 0.6 m、幅 - 0.25 mの溝を掘ります。
  • 砂と砂利を一度に一部ずつ混ぜます。
  • 得られた混合物を溝に10センチメートルの層で注ぎます。これは一種の枕として機能します。

  • ボードと杭から型枠を構築します。 30〜40cmの間隔で杭を掘ります。
  • 電気溶接を使用して補強材からフレームを構築するか、鋼線を使用してロッドを結び付けます。
  • 完成したフレームを型枠に配置します。
  • 砕石、砂、セメントを5:3:1の割合で混合してセメント溶液を調製します。
  • 溶液を型枠に注ぎます。

注意:型枠は注入後7日後に取り外されます。 温室の建設は、基礎が構築されてから1か月後に始まります。

ポリカーボネート

ポリカーボネート製温室構造の構築技術:

  • 将来の構造の基礎は基礎の上に置かれます。 ベースとして、断面10x10 cmの梁が使用され、梁は構造の全周に沿って配置され、タッピンねじで互いに固定されます。

参照:基礎を敷いた後は、長方形が正しいか必ず確認してください。 次に、ベースの全領域に沿って杭が打ち込まれ、セルフタッピングネジでビームへの接続が行われます。

  • 側壁は意図した寸法に従って組み立てられます。 セルフタッピングねじは壁を接続するためにも使用されます。
  • 端が構築されています。 柱間の距離は 70 cm、壁は断面 75x50 cm の木材を使用して取り付けられています。
  • 玄関の組み立て中。 出入り口にヒンジを取り付けます。
  • ウィンドウをインストールします。 この設計では、窓枠の傾斜角度は屋根の斜面の傾斜と同じ 30 度にする必要があります。 構造に最適なオプションは 2 つの窓です。

最終段階には屋根の建設が含まれます。 屋根を構築するには、以下を使用します。

  • 5 本の梁、長さは 1.9 メートル。
  • 長さ 32.7 cm の梁が 5 本あり、支柱として機能します。 バーの角は切り落とす必要があります。
  • 等辺50cmの三角形のくさびが5枚あり、厚さ70cmの合板で作られています。

材料を使用して、5本の垂木構造を組み立てます。 端から端までの距離は240 cmで、くさびを釘で固定します。 インストールが進行中です 完成した構造物壁の上に。 最初に側面要素、次に残りの要素を同じ距離で配置します。 設置された構造をセルフタッピングネジで固定します。 屋根の下の最上部には、断面75x50 mmの梁が設置され、窓枠がそれに取り付けられています。 上部には補助ボードを設置する必要があります。 窓の下の垂木の間にいくつかの短い棒が固定されています。

注意:湿った土壌と接触する構造物のすべての木製部分は乾性油で覆われています。 完成したフレームはポリカーボネートで覆われています。

ポリカーボネートコーティングを施工するときは、いくつかのルールに従う必要があります。

  • ネジ用の穴を事前に開ける必要があります。 穴の幅はネジの直径より 2 ~ 3 mm 大きくする必要があります。
  • ポリカーボネート シートをフレームに強く押し付けすぎないようにしてください。
  • ポリカーボネートコーティングの取り付けは、紫外線から保護された側で行われます。 保護膜のおかげで、コーティングは青みがかった色合いになります。

Mittleider に従って温室構造を選択することは、 個人的な陰謀。 デザインの特徴のおかげで、植物の発育にプラスの効果をもたらし、夏の終わりに大量の収穫を保証します。

ミットライダーによれば、温室。 設計から製造まで:

農学博士のジェイコブ・ミットライダーは、美味しくて健康的な野菜の栽培に生涯を捧げました。 彼は果物自体の「品質」を向上させることと、環境からの有害物質の「吸収」を最小限に抑えることの両方に取り組みました。 そしてもちろん、生産性も向上します。 ミットライダー博士は、個人の庭師や工業栽培向けに、植物の成長に最適な微気候を提供する温室設計を提案しました。 この温室は、小規模家庭菜園のための野菜栽培プログラムの一環として、気候の異なる 27 か国で導入されました。

ミットライダー温室を購入する

ミットライダー博士は、著書「小規模家庭菜園のための野菜栽培」の中で次のように述べています。 元の図木材で作られた温室。この材料は最も入手しやすく、事実上すべての庭師が木材を使用して独立して温室を構築できるためです。 しかし、既製のMitlider温室をより強力で耐久性のあるものから購入することが明らかになりました。 鋼管より収益性が高くなります。 ミトライダー温室の工業生産は長い間確立されており、すべての構造は工学的強度計算とロシアの冬の実際の条件でのテストを受けており、長年にわたって高い収量で所有者を喜ばせています。

Mitlider 温室は、設置サービス付きまたはなしで、庭に温室を自分で組み立てて購入できます。 ミトライダー温室は幅 3 メートル、高さ 2.4 メートルで、単一の鋼製アークで作られているため、丈夫で耐久性があります。 標準パッケージには、温室の長さ 2 メートルごとに幅 2 メートルの屋根の尾根に 2 メートルの窓が 1 つと、温室の下部に 1 メートルの窓が含まれています。 自動換気装置はご希望に応じて別途購入可能です。

Mitlider 温室は、植物の成長のあらゆる特性を考慮したユニークな温室です。 長年、庭師は温室の主な機能は温室を暖かく保つことであると信じており、微気候の他の特徴は考慮されていませんでした。 植物が理想的な成長に必要なもの。 このような特徴には、周囲温度に加えて、主に十分な量の二酸化炭素の存在が含まれる必要があります。 はい、はい、二酸化炭素がなければ、たとえ最も快適な温度であっても植物の成長は止まります。

学校の生物の授業で習った光合成の定義を思い出してみましょう。光合成とは、太陽光の影響下で植物の葉の中で二酸化炭素が酸素に変換されることです。 ただし、この定義は、植物が光合成を必要とする理由を示しているわけではありません。 そして、それは植物が成長するために必要です - それは二酸化炭素を酸素に変換するだけでなく、無機物質を有機物質に変換する光合成のプロセスです。つまり、光合成のプロセス中に植物の体重が増加します。 、成長します。 同じ生物学のコース - 食物連鎖の最下位にあるのは植物であり、地球上の生命は植物で光合成が「機能した」という事実によって発生しました。

ミトライダー氏によると、温室では、植物が生成する酸素を置換するための二酸化炭素の流入が、尾根全体にある通気口と、温室の南側壁にある通気口によって行われている。 すべての通気口を開いたままにすることで、どんな天候でも二酸化炭素を豊富に含む空気が確実に流入します。寒いときは通気口がわずかに開き、暑いときは大きく開きます。 そして植物はできるだけ早く成長し、たくさんの実を結びます。 Mitlider氏によれば、温室の収量が従来の温室よりも30%、さらには50%も高くなる可能性があるのはこのためだ。

モスクワのMitliderに従って温室を購入できるのは私たちだけです

当社では、Mittleider ブランドの Novator による温室を常に在庫しており、あらゆる好みや予算に合わせてさまざまなタイプのセルラーポリカーボネートで完成させます。 温室は、より強度を高めるために頑丈なアーチを備えており、乗用車で運ぶのは不可能であるため、日よけを備えたガゼルタイプの車両のみでミットライダーに沿ってお客様に温室を配送しています。

私たちは、ミットレイダーに従って、木材の基礎に温室を専門的に設置し、その組み立ての品質は非常に高いものを提供しています。

メーカーの Mitlider による Greenhouse Novator、Deland 社から購入

Mittleider氏によれば、私たちはオリジナルのNovator温室をモスクワの倉庫から提供しています。 この丈夫で信頼性の高い温室は、長年にわたって庭師を喜ばせてきました。 そのデザインには Mitlider の原則がすべて組み込まれており、その素材に合わせて調整されています。

Mittleiderによると、温室Novatorのフレームは40*20の鋼管で作られており、緑色に塗装されています。 温室は、できるだけ便利に気泡ポリカーボネートで覆うためにアーチ型に作られました。 通気口を設置する原理は変わらず、半円形でも換気がさらに効率的になります。

Mittlaider 氏によると、Novator 温室には 2 年間の保証が付いています。

ミットライダー温室図

内部の植物は過度に冷却されず、ドラフトにさらされることもありません- これは 2 つの要因によって達成されます。第 1 に、温室は厳密に西から東に向かって設置されており、北側の屋根の傾斜が南側の屋根よりも高いことです。 換気用の欄間が南側のみにあるため、冷たい北風が温室に入りません。 温室は次の場所に設置する必要があります 日当たりの良いエリア木や建物の影がない。 +19^C 未満の温度では植物の成長が停止することが知られています。

中の植物は過熱しません- 最も暑い天候でも、この設計により、温室の全長に沿って異なる高さの屋根の斜面の間に欄間があるため、屋根の下の換気が困難な空気量を含め、温室のすべての部分を換気することができます。 。 +30^Cを超える温度では、花粉がその性質を失うため、卵巣の形成が起こらないことが知られています。

中の植物は過度の湿気にさらされません- ユニークなデザインにより、温室を完全に換気し、余分な湿気を取り除くことができます。 開花、子房の形成、結実の時期に湿度が上昇すると、果実の腐敗や死につながることが知られています。

内部の植物は炭素飢餓を経験しません- これは温室内の絶え間ない換気と空気の更新によって起こります。 光合成のプロセスには大量の二酸化炭素が必要であることが知られています。光合成は、無機物質を有機物質に変換するユニークな自然プロセスであり、地球上の生命の出現のための最初で主要な条件です。 植物が(植物自身が生成する)酸素含有量が高い環境にある場合、光合成プロセスに必要な「燃料」が不足し、成長が大幅に遅くなります。

ちょっとした理論: 伝統的な「温室」野菜は、周囲が同じ温度と湿度に保たれたときに最も良く成長することは周知の事実です。 以下の図に、最適な成長条件を示します。


ミットライダー氏による温室の利点

トマト、キュウリ、ピーマン、ナスの生育に最適な温度は、日中は20~27℃、夜間は16~18℃です。 この場合、土壌温度はできるだけ周囲温度に近づける必要があります。 モスクワ地方の気候は、5 月初旬から 9 月末までの野菜栽培期間中の気温の幅が広いのが特徴であることは誰もが知っています。 このような条件では、温室の主な仕事は、温室の微気候を植物にとって理想的に必要なものに近づけることです。

モスクワのMittleiderに従ってメーカーから温室を購入する

Mitlider温室では、4月から9月末まで植物の中間ゾーンで植物を栽培できます。 まず、新鮮なハーブや大根を植えることができ、次にトマト、キュウリ、ピーマン、ナスなどの伝統的な野菜に置き換えられます。 その後、8月末から9月初めに、再び緑を植えて、深い霜が降りる前に収穫することができます。

モスクワのMitliderによると、Deeland社から温室を購入できます。 第一に、私たちはメーカーの正式な代表者であり、第二に、次のことを実行します。 専門的な取り付け 2年間の保証を提供します。 価格を比較するときは、そのほとんどがモスクワにない温室用に示されているか、ポリカーボネートなしで販売されていることに注意してください。

ミットレイダー温室用ポリカーボネート

温室を覆うポリカーボネートは非常に重要な部品です。 ミットライダー氏によると、ポリカーボネートを使用した温室の設計は、南に面した高さの異なる傾斜面により、従来のアーチ型温室とは大きく異なります。 モスクワ地方では西風と北風が優勢ですが、南風と東風が強風になる可能性もあります。 このとき、温室は突風により非常に強い負荷を受けます。

したがって、セルラーポリカーボネートを選択する場合は、6ミリメートル以上の厚いものを優先する必要があります。 これにより、温室の構造がさらに強化され、突風による揺れが防止され、耐用年数が長くなります。

Mittleiderによると、Novatorによれば温室の円弧間の距離は1メートルであるため、より厚いポリカーボネートの選択も望ましいです。


モスクワ地方の月平均気温


モスクワ地方のミットライダー温室の温度を維持するにはどうすればよいですか?

4月- 日中は、太陽光の影響や赤外線ヒーターの使用により温室内の温度が上昇するため、換気は行われません。 夜間には、土壌と気温を望ましいレベルに維持するために赤外線ヒーターを使用することをお勧めします。

5月- 温室内の温度が 20 ~ 26 度の望ましいレベルに維持されるのに十分な熱と光があり、換気は最小限で、できれば自動換気を使用して、制御不能な温度低下と植物の低体温症を回避します。 夜が冷える場合は、植物が過熱しないように温度センサー付きの赤外線ヒーターを使用することをお勧めします。

六月- 温室内の空気が過熱しないように厳密に保証しており、そのために自動換気装置を使用しています。 最大開口角度に達するとすぐに、ドアの窓とドア自体が開き始めます。 日が沈んだら、温室内のすべてのドアと窓を閉めるだけで、夜間の温度が望ましいレベルになります。

7月- 日中は外の環境が野菜の生育に最適で、室内の空気が過熱しないように厳重に管理し、すべての窓とドアを可能な限り開けます。 夜間は温室を閉めるだけで十分であり、過熱を避けるために自動換気装置を使用するのが理想的です。

8月・天候が不安定なため、晴れの日はドアや窓、曇りの日は自動換気装置を使用してハウス内の換気を行っています。 夜は温室を閉めるだけで十分です。

9月- 天候が非常に不安定な月ですが、収穫は可能です。 再び自動換気に切り替え、隙間風を避けます。 寒い日や夜間は温度センサー付きの赤外線ヒーターを使用しております。


価格は 2018 年 9 月 18 日から有効です。