Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Теплицы из поликарбоната агросфера: Агросфера, производитель теплиц — Официальный интернет-магазин

Содержание

Титан и видео, сборка из поликарбоната, отзывы и инструкция, Стандарт и Богатырь плюс

Люди часто обустраивают возле дачного домика теплицу и парник, которые имеют массу преимуществ

Существует множество компаний, выпускающих большой ассортимент теплиц. Одним из парников, приобретающих все большую популярность и востребованность среди дачников, является Агросфера. Популярность теплица Агросфера приобрела благодаря таким характеристикам, как параметры, возможные функции, материалы.

Парники Агросфера: виды

Парник Агросфера – прочная и востребованная конструкция, состоящая из оцинкованных труб и широко применяемую на дачных участках. Такой парник представлен в нескольких различных комплектациях.

А именно таких, как:

  • Стандарт;
  • Плюс;
  • Титан;
  • Богатырь;
  • Мини.

Теплица Стандарт изготовлена из оцинкованной трубы, которая идеально подходит под сотовый поликарбонат. Она отличается доступной стоимостью, достаточной шириной между дугами, составляющую 1 м. Подобная модель имеет 2 форточки, 2 двери, а также достаточно большие размеры, именно поэтому можно выращивать большое количество овощей. Теплица Агросфера Мини, выполненная из поликарбоната, отличается достаточно небольшими габаритами. Она идеально подходит для маленьких дачных участков, именно поэтому, в ней можно обустраивать всего 2 грядки.

Парник Плюс является усиленной версией модели Стандарт.

В подобной модели добавляется система автоматического проветривания и капельного полива. При желании и необходимости, возможно доукомплектование форточкой, смонтированной на крыше парника. Подобное устройство можно иметь 1 или 2 ряда с системой подвязки растений. Теплица Богатырь характеризуется тем, что дуги для нее изготавливаются из более прочного и широкого профиля. В такую модификация добавляют авто-полив, а также авто-проветривание. Парник Титан – самый прочный и надежный среди всех представленных вариантов. Чтобы каркас был более прочным и надежным, нужно применять дуги с более широким сечением, именно поэтому, расстояние между ними сокращается.

Теплица Агросфера Титан: комплектация

При приобретении теплицы обязательно нужно тщательно изучить все технические характеристики устройства. Одной из наиболее популярной теплицей считается Агросфера Титан. Производитель гарантирует то, что это наиболее прочный и надежный парник.

Комплектация:

  • Имеет 2 двери с обеих сторон и 2 форточки;
  • Дуги и боковые части парника цельные;
  • Толщина покрытия 4 мм.

Производитель гарантирует, что срок эксплуатации теплицы составляет не менее 15 лет. Прежде чем приступить к сборке конструкции, обязательно нужно изучить имеющуюся инструкцию. Собрать парник можно самостоятельно, однако, лучше всего это делать вдвоем.

Важно! Во время сборки теплицы, панели, выполненные из сотового поликарбоната, должны монтироваться так, что защитная от ультрафиолета площадка находилась с наружной стороны.

Как утверждают производители и пользователи, теплица Агросфера Титан самая прочная и надежная среди всех остальных видов. В теплице применяется система автоматического проветривания и полива, каркас у нее усиленный, что позволяет выдерживать достаточно внушительные нагрузки.

Нюансы эксплуатации теплицы из поликарбоната Агросфера

Теплицы, выполненные из поликарбоната Агросфера, уже достаточно давно завоевали большую популярность и востребованность, так как ей характерны плюсы, в частности такие, как прочность и надежность, хорошая устойчивость к механическим повреждениям и атмосферным осадкам, прекрасное удерживание тепла внутри устройства, поликарбонат создает защиту от проникновения солнца.

Существует несколько вариантов теплиц Агросфера, именно поэтому каждый сможет легко подобрать для себя требуемую модель в зависимости от размеров и характеристик.

Чтобы правильно подобрать наиболее подходящую конструкцию теплицы, нужно учитывать множество различных факторов, в частности, таких как:

  • Какие овощи будут расти;
  • Сколько места пойдет под постройку;
  • Габариты сооружения;
  • Климатические условия;
  • Особенность освещения и обогрева.

При выборе теплицы Агросфера, нужно помнить о том, что от применяемых материалов и толщины несущих конструкций во многом зависит прочность и устойчивость изделия. Кроме того, на прочность и долговечность парника во многом влияет толщина покрытия. Агросфера на протяжении длительного времени производит высококачественные прочные парники, которые достаточно давно заслужили доверие покупателей. Благодаря наличию нескольких вариантов подобных теплиц, есть возможность подобрать наиболее приемлемую модель, которая идеально подойдет для дачного участка любого размера, так как есть очень большие и прочные конструкции, так как парники небольшого размера.

Сборка и установка любой модели теплицы достаточно просты, так как в комплекте имеется понятная и доступная инструкция, а также все требуемые детали, в частности, такие как элементы каркаса, ножки, двери, форточки, торцы, крепежные элементы.

Для монтажа теплицы не нужно предварительно делать фундамент, так как ее можно установить на рамку, выполненную из деревянных брусьев или бетонное основание. Сборка конструкции достаточно простая, так как в отличие от большинства подобных моделей, набор деталей у теплицы Агросфера достаточно небольшой, именно поэтому ее монтаж можно выполнить достаточно легко и быстро.

При монтаже теплицы изначально собирается ее каркас согласно инструкции и устанавливается на предварительно подготовленное и выровненное место. Если для этого используется деревянная рама или бетонное основание, то тогда ножки совершенно не нужны. Затем к каркасу прикрепляются поликарбонатные листы саморезами. После того, как все основные элементы будут установлены, нужно выполнить монтаж дверей и форточек. Поликарбонатное покрытие на зиму не убирается, именно поэтому, после окончания дачного сезона, все элементы нужно тщательно вымыть легким мыльным раствором.

Отзывы пользователей о теплице Агросфера

Прочтя отзывы о теплице Агросфера, каждый сможет выбрать лучшую модификацию. Многие пользователи отмечают такие плюсы теплицы как надежная оцинкованная труба, хороший профиль, быстрая и легкая сборка. Благодаря тому, что в каркасе имеются уже требуемые отверстия для крепления, а также в комплекте идут все требуемые крепежные элементы, сборка парника проводится очень быстро и легко.

Однако, есть не только положительные, но также и отрицательные отзывы, так как некоторые пользователи отмечают то, что отверстия для крепежных элементов не всегда соответствуют. А также двери и форточки неплотно закрываются.

Теплица Агросфера (видео)

Конструкция парника Агросфера достаточно прочная, надежная и функциональная. А из-за огромного разнообразия представленных моделей, каждый пользователь может подобрать для себя требуемый вариант.

Теплицы Агросфера из поликарбоната: отзывы, размеры, виды

В настоящее время многие компании выпускают теплицы на разные вкусы. Один из таких парников все более популярных и востребованных у огородников – Агросфера. Популярными теплицы этой фирмы стали из-за таких характеристик, как размеры, функциональность и материал, из которого они изготовлены.

Теплица Агросфера

Разновидности парников Агросфера

Теплица Агросфера это прочное и востребованное сооружение, которое состоит оцинкованной трубы, широко используемой на дачах.

Подобные парники компания предлагает в нескольких разновидностях:

  • Стандарт;
  • Титан;
  • Плюс;
  • Мини;
  • Богатырь.

Теплица Агросфера Стандарт изготавливается из оцинкованных труб, которые идеально подходят для сотового поликарбоната. Ее отличает приемлемая цена, достаточная ширина между дугами, которая составляет 100 см. У такой модификации есть 2 форточки, 2 двери, а также довольно большие габариты, благодаря чему в ней есть возможность выращивания в большом количестве овощных культур.

Теплица Агросфера Стандарт

Для изготовления теплицы Агросфера Мини используется поликарбонат, ее отличают довольно небольшие размеры. Она отлично подойдет для дачных участков небольшого размера, так как рассчитана на обустройство двух грядок.

Агросфера Мини

Теплица Агросфера Плюс – это усиленная вариация модификации Стандарт. В таком парнике добавлено авто-проветривание и капельный полив. По желанию покупателя, теплица может дополнительно укомплектоваться форточкой, которую монтируют на крыше. Такая конструкция обладает одним либо двумя рядами с системой для подвязывания культур.

Агросфера Плюс

Теплицу Агросфера Богатырь характеризуют дуги, изготовленные из более прочных и широких профилей. В этой модели добавлены автоматические полив и проветривание.

Теплица Агросфера Титан — самая прочная и надежная среди перечисленных модификаций. Для прочности и надежности каркаса используются дуги, у которых более широкое сечение, по этой причине расстояние между ними сокращено.

Чем комплектуют теплицу Агросфера Титан

Покупая теплицу, в обязательном порядке изучите все ее технические параметры. В настоящее время большой популярностью пользуется теплица Агросфера Титан. Производителем гарантируется, что она является самым прочным и надежным парником.

Эта модель комплектуется:

  • двумя дверьми с двух сторон и двумя форточками;
  • дугами и цельными боковыми частями теплицы;
  • покрытием толщиной 4 мм.

По уверениям производителя парник способен прослужить не меньше 15 лет. Перед тем, как приступить к сборке системы внимательно изучите руководство, которое идет в комплекте. Собирать теплицу можно самому, но удобнее это осуществлять с помощником.

 

Следует отметить, что собирая конструкцию, панель, выполненная из сотового поликарбоната, монтируется таким образом, чтобы площадка, защищающая от солнечных лучей, была снаружи.

Агросфера Титан

По утверждениям производителей и пользователей, парник Агросфера Титан самый прочный и надежный среди других типов. В нем добавили систему авто-полива и авто-проветривания, а каркас усилили, благодаря чему выдерживаются значительные нагрузки.

Некоторые моменты при эксплуатировании теплиц Агросфера

Парники из поликарбоната Агросфера довольно давно стали популярными и востребованными, поскольку они прочные и надежные, отлично устойчивы к воздействию осадков и механическим повреждениям, прекрасно удерживают тепло внутри конструкции, а поликарбонат защищает от прямых солнечных лучей.

Благодаря тому, что теплицы Агросфера представлены в нескольких вариациях, любой огородник подберет модификацию, которая будет соответствовать его требованиям.

Для совершения правильного выбора необходимого парника следует учесть следующие факторы:

  • для каких овощных культур нужна теплица;
  • какого размера участок отводится под конструкцию;
  • размер постройки;
  • климат;
  • освещение и обогрев.

Выбирая теплицу Агросфера, запомните, что используемым материалом и толщиной несущей конструкции обусловлено насколько прочной и устойчивой будет постройка. Помимо этого срок службы зависит от толщины покрытия. Компанией Агросфера долгое время производятся прочные теплицы высокого качества, давно заслужившие доверие пользователей.

Агросфера Богатырь

Собирать и устанавливать любую модель парника довольно просто, поскольку он комплектуется понятной инструкцией, а также всеми необходимыми деталями, а именно, элементами для каркаса, ножками, дверьми, форточками, торцами и крепежными деталями.

Сборка парника не подразумевает заблаговременного создания фундамента, поскольку он устанавливается на рамке из древесного бруса либо на основании из бетона. Монтировать систему довольно легко, ведь в сравнении с многими подобными моделями, у теплиц Агросфера немного элементов, поэтому они собираются быстро и просто.

Монтируя теплицу, сначала собирают каркас в соответствии с руководством и устанавливают на участок, который подготавливают и выравнивают. При установке конструкции на деревянную рамку либо основание из бетона ножки не понадобятся. Потом к каркасу прикрепляют при помощи саморезов листы из поликарбоната. Когда главные детали установили, приступайте к монтированию дверей и форточек. Панели из поликарбоната на зимний период убирать не нужно, так что, когда окончиться сбор урожая, все детали конструкции придется старательно помыть при помощи слабого раствора с моющим средством.

Отзывы дачников, которые пользовались теплицами Агросфера

Исходя из отзывов пользователей, можно сделать такой вывод:

  • Для теплиц используются крепкие оцинкованные трубы;
  • Они обладают широким профилем;
  • Сборка теплицы Агросфера совершается быстро и без труда;
  • Благодаря отверстиям в каркасе, необходимым для крепежей собирать теплицу довольно просто.

Но иногда встречаются не только позитивные, но и негативные отзывы, поскольку было отмечено некоторыми дачниками, что отверстия для крепежей иногда не соответствуют. К тому же дверь и форточка закрывается не достаточно плотно.

Больше информации о теплицах компании Агросфера, а также видео с рекомендациями по сборке вы можете найти на официальном сайте производителя.

Агросфера теплицы из поликарбоната

Агросфера, производитель теплиц — Теплица Агросфера-Стандарт в Смоленске

Кому подойдёт эта модель
Нужна оптимальная теплица по минимальной цене? Вы планируете установить теплицу возле дома, в котором проживаете круглогодично? У Вас есть возможность счищать снег после сильного снегопада? Тогда модель Агросфера — Стандарт станет для Вас отличным выбором.

Долговечная конструкция
Обладая стальным каркасом, теплица Агросфера — Стандарт прослужит Вам долгие годы.
Каркас комплектуется только долговечным поликарбонатом с гарантией не менее 7 лет.

Снеговая нагрузка
Теплица Агросфера — Стандарт выдерживает снеговую нагрузку 40 кг на м2 (соответствует 10 см снежного покрова).

Защита от ржавчины 
Цинковое покрытие прекрасно защищает каркас теплицы от коррозии. Стальная труба оцинкована полностью с наружной и с внутренней стороны. Теплица Агросфера-Стандарт будет верно служить Вам долгие годы, сохраняя эстетичный внешний вид.

Поликарбонат для теплицы
Поликарбонат, пожалуй, наилучший материал для покрытия теплиц на сегодняшний день. Не зря его популярность за последние годы увеличивается с огромной скоростью. Неоспоримым его преимуществом является то, что он формирует оптимальный климат в теплице, а также значительно упрощает уход за теплицей, так что можно забыть о ежегодной замене пленки.
Мы предлагаем Вам на выбор несколько видов поликарбоната толщиной 4 мм. Несмотря на то, что у всех листов одинаковая толщина, они разные по плотности. Чем плотнее поликарбонат, тем выше его эксплуатационные свойства и дольше срок службы.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ
В комплекте все необходимые для сборки болты и саморезы, а также Т-образные ножки.
Фундамент для установки не требуется.

УФ пластиковая поликарбонатная гидропонная система теплицы для ПК для сельского хозяйства

Chongqing Honyu Global Agri-Tech Co., Ltd. является профессиональным производителем и экспортером современных теплиц и оборудования для сельского хозяйства, в основном специализируется на исследованиях и разработках, проектировании, производстве, строительство, установка и продажа всех видов теплиц, орошение в сельском и лесном хозяйстве, орошение с экономией воды, гидропоника и субстрат для садоводов-любителей и коммерческих производителей.

У нас есть собственная производственная база по производству теплиц, включая каркас теплицы, а также различные детали и аксессуары. Благодаря многолетнему опыту работы в этой отрасли, нашим сильным поисковым и интеграционным возможностям, мы уже установили долгосрочное сотрудничество с широким спектром связанных заводов. Все продукты, которые мы производим и закупаем, производятся в соответствии со строгой системой контроля качества, так как качество всегда находится в центре внимания нашего бизнеса.

Мы всегда нацелены на прибыль клиентов и предоставляем продукцию высокого качества по наиболее конкурентоспособным ценам.К настоящему времени мы построили много тепличных и ирригационных проектов в Китае, а также экспортировали в Америку, Канаду, Южную Африку, Катар и т.д., где мы пользуемся действительно хорошей репутацией благодаря хорошему качеству и обслуживанию.

.

Сельское хозяйство Коммерческая теплица из поликарбоната — Купите теплицу из поликарбоната, теплицу из поликарбоната, теплицу из поликарбоната на Alibaba.com

оцинкованная стальная труба

ha

ha имеет разный свет

пропускание

Однослойное или двухслойное стекло

PC

Пластиковая пленка

По требованию клиентов

По требованию клиентов

Установите тонкую пленку внутри теплицы

.он может согреться.

По требованию клиентов

Охлаждающие вентиляторы и охлаждающая подставка

По требованию клиентов

1. Подогрев котла нагнетатель воды.

Тип Bolier имеет газовый котел, угольный котел, масляный котел и котел на биотопливе, а также газовый / масляный котел.

2. Электрический обогреватель: имеется только электрический обогреватель.

По требованию клиентов

По требованию клиентов

Система орошения и удобрения

капельное или распылительное орошение

По требованию клиентов

Система компенсации света

Натриевая лампа высокого давления или светодиодная лампа

По желанию клиентов требование

По требованию клиентов

Гидропоника, питательные вещества и т. д…

По требованию клиентов

Система распределения электроэнергии

По требованию клиентов

Мы можем поставить другой посадочный материал.

По требованию клиентов

.Лист парника

пластиковый / поликарбонат парника земледелия на парник

Название продукта:

Лист парника пластиковый / поликарбонат парника земледелия для парника

Введение

: Парник

. Помещение, которое можно использовать для выращивания растений, пропуская свет, сохраняя тепло (или согревая). В сезон, когда он не подходит для выращивания растений, он может обеспечить период роста теплицы и увеличить урожай, и используется для выращивания растений или выращивания рассады овощей, цветов, деревьев и т. Д.в низкотемпературные сезоны. Существует много типов теплиц, которые можно разделить на множество типов в зависимости от материала ферм, осветительных материалов, форм и условий нагрева.

.

Сельскохозяйственные комплекты для теплиц из поликарбоната на продажу

280 долларов.00–300 долларов США / Устанавливать | 1 компл. / Компл. (Мин. Заказ)

Перевозка:
Служба поддержки Морские перевозки

.

«Агросфера»: как не ошибиться с выбором качественной теплицы из поликарбоната — Публикации — Недвижимость Калининграда

Пожалуй, каждый садовод задумывался о приобретении качественной и долговечной теплицы. Несмотря на кажущуюся простоту решения, к выбору теплицы следует подходить ответственно, поскольку от его правильности будет зависеть срок службы конструкции. Хорошая, добротная теплица способна прослужить долгие годы, принося лишь удовлетворение, а не разочарование.

Ключевой составляющей всей конструкции является каркас. Выбор материалов для его изготовления внушителен — от дешевого, но недолговечного деревянного бруса до металлических труб и профилей, срок службы которых исчисляется десятилетиями. Другой немаловажный вопрос — выбор покрытия для будущей теплицы. Всего несколько лет назад самым популярным материалом для этой цели являлась полиэтиленовая плёнка. Она, несомненно, обладает рядом преимуществ: доступна по цене, проста в монтаже, однако имеет существенный недостаток — слишком короткий срок службы, составляющий всего один сезон. Следующей весной придется все начинать сначала.

Поэтому с каждым годом пленочных теплиц на дачных и приусадебных участках становится все меньше, а современные теплицы покрываются сотовым поликарбонатом — прочным и долговечным материалом, сравнимым по многим характеристикам со стеклом и обладающим завидными теплоизоляционными свойствами.

Компания «Агросфера» в Калининграде занимается производством, продажей и монтажом различных вариантов теплиц из поликарбоната: от бюджетных конструкций для дачи до настоящих гигантов, предназначенных для серьезных фермерских хозяйств. При этом благодаря качественным материалам и надежной конструкции все они отличаются прочностью и долговечностью. В качестве основы каркаса для любой из них используются оцинкованные прямоугольные стальные трубы.

К примеру, стандартная теплица со сварным каркасом из таких труб способна выдержать снеговую нагрузку до 80 кг на м2 (это соответствует примерно 30 см свежевыпавшего снега). А цинковое покрытие металлических деталей надежно защищает конструкцию от коррозии. Благодаря специальным Т-образным ножкам теплицам от «Агросферы» не требуется наличие жесткого фундамента для установки, а в комплект для самостоятельного монтажа входят все необходимые для сборки болты, саморезы и подробная инструкция.

Приходите в офис компании «Агросфера», назовите фразу «Новый Калининград» и получите скидку на теплицу.

Выбирая место для будущей теплицы, важно помнить, что её не следует размещать вплотную к каким-либо строениям — зимой на крыше может скопиться большое количество снега, который увеличит давление на каркас и поликарбонатное покрытие. Чтобы перестраховаться от подобных случаев, каркас, как правило, усиливают либо за счет повышения жесткости несущих конструкций, либо за счет увеличения частоты внутренней обрешетки.

«Агросфера» на выбор предлагает оба варианта, как по отдельности, так и вместе. Так, в конструкции теплицы «Богатырь» используются стальные несущие трубы с сечением — 20×40 мм, причем труба изогнута «на ребро». Такой каркас выдерживает снеговую нагрузку до 130 кг на м2 (соответствует примерно 50 см свежевыпавшего снега). А в сверхпрочной теплице «Титан» вдобавок к этому увеличена частота внутренней обрешетки со стандартных 1000 мм до 670 мм — подобной конструкции не страшны ни аномальные снегопады, ни ураганы. При этом вне зависимости от выбранного клиентом типа компания по его требованию произведет теплицу любой площади, начиная от 12 м2 (4×3×2 м).

Немаловажным аспектом успешного использования теплицы является также вентиляция, поскольку температурный режим внутри строения является одним из определяющих факторов развития растений. Каркас поликарбонатных теплиц компании «Агросфера» предусматривает обязательное наличие двух дверей и встроенных форточек, количество которых можно увеличить в случае необходимости.

Таким образом, для того чтобы теплица не доставляла хлопот в эксплуатации, выполняя свои функции долгие годы и не заставляя жалеть о потраченных деньгах, важно помнить два основных правила: нужно правильно оценить возможные нагрузки на конструкцию при выборе каркаса и отдавать предпочтение исключительно качественным материалам. Помочь определиться с выбором, покупкой и монтажем всегда готовы грамотные специалисты компании «Агросфера»
в Калининграде.

Приходите в офис компании «Агросфера», назовите фразу «Новый Калининград» и получите скидку на теплицу.

Московский проспект, 184, корпус 1.
Телефон: 423–423.
agrosfera-kld.ru

Отзывы покупателей Теплица Агросфера Титан 8 м 40х20/0.67 3 мм поликарбонат

Достоинства:

Условная прочность (труба 40х20 мм.0,8-1 мм.)Терпимая сборка. Цена, просто получилось дешевле рынка приобрести. Немного лучше, чем было 5-8 лет назад.

Недостатки:

Качество — сомнительное. Толщина металла не соответствует, гальваника слабая, риски при эксплуатации 50/50. Не это ожидаешь от завода.

Комментарий:

Не первая теплица, которую приобретаю своим и сам монтирую. Старт был положен от бума теплиц V-профиля. Откровенно — шило на 2 года, падают от снега, да надо снимать покрытие, даже в инструкции пишут, хотя на каждом углу твердят, что 10 зим отстоит с покрытием, сомнительно. 90 % теплиц на рынке, без напильника не обойтись. О Теплице Агросфера Татан 40*20 шаг 0,67 (6 м длины). Производитель позиционируется крупнейший в РФ. Инструкция по сборе с ошибками, не грамматическими, а ляпами, рисуют шайбу пишут гайка и пр. Не удосужились описать крепление карбоната, но хотя за монтаж карбоната на торцах спасибо, даже дырки есть под саморез. Но не все, часть отсутствовала, на дверях и форточках. Отверстия под петли, большая часть нормально, но пару в сторону и уже имеем не ровную щель между рамкой проема и дверьми, для заводской теплицы минус. Грунтозацепы ни о чем, неужели жалко 20 см трубы, сделать подлиннее. Грунтозацепы в профиль 40*20, идут 20*20, болтается как в проруби, ставить одному сложно, заламываются. На сборку грунтозацепов не доложили коротких болтов, хорошо, что были 2 длинных, накидав 10 лишних шайб, скрутил, ребус. Крючки для двери короткие, наверное, как у главного инженера. Защелок закрыть парник в комплекте не было, хотя упаковка была вся под скотчем. И самое, толщина профиля (40*20) не будет 1 мм, измерял, не скажу что 0,8 чистых, но не 1 мм. Профиль 40*20 имеет прокат в виде ребер жесткости, наверное, наверстать экономию по толщине. НО, как можно саморезом 4,2*19 закрутить 4 мм карбонат не получив залом, не дожимая саморез, тогда он не держится, немного прижав, карбонат благополучно заламывается, т.к. профиль имеет углубление по торцам, нужны под этот профиль саморезы длинее! Нет добротных парников в продаже до сих пор.

Фото товара:

Основные преимущества теплиц Агросфера — читать статью на сайте Садового центра «Ботаника» (г.Лебедянь, г.Ефремов)

СВЕРХПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Все модели теплиц обладают усиленным стальным каркасом и прекрасно выдерживают серьёзную снеговую нагрузку. В продаже имеются особые сверхпрочные теплицы с дугами из мощной стальной трубы 40х20 мм в сечении и толщиной стали 1 мм. Такие теплицы легко переносят даже самые снежные зимы.

КАЧЕСТВЕННО ОЦИНКОВАННЫЙ КАРКАС

Для теплиц используется оцинкованная труба, произведённая из фирменной рулонной стали завода Северсталь. Труба имеет двухстороннюю заводскую оцинковку (внутри и снаружи), что значительно увеличивает срок службы каркаса. Цинковое покрытие — 140 г/м2 (толщина 10—12 мкм). Такой каркас надёжно защищён от ржавчины, именно поэтому теплицы служат очень долго и сохраняют опрятный внешний вид.

СВЕРЛИТЬ НЕ ПРИДЁТСЯ

В каркасе просверлены все необходимые отверстия для крепления сотового поликарбоната. Это экономит массу времени при установке теплицы и исключает возможность повреждения поликарбоната при его монтаже.

ШАБЛОННЫЕ ДЕТАЛИ С ПРАВИЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

Теплицы изготавливаются на современном итальянском оборудовании. Производство тщательно отлажено, что гарантирует шаблонность и правильную геометрию каждой детали каркаса теплицы. Именно поэтому собирать теплицу — одно удовольствие: все детали подходят друг к другу и точно встают на свои места. Никакая доработка и подгонка деталей не требуется. Собранная теплица выглядит аккуратной и ровной.

ПРАВИЛЬНЫЙ РАСКРОЙ ПОЛИКАРБОНАТА

Торцы теплиц спроектированы таким образом, чтобы оптимально осуществлять монтаж поликарбоната: стандартные листы поликарбоната легко и правильно раскраиваются и монтируются без отходов сотами сверху-вниз (вертикально).

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ СБОРКА

Сварной торец, цельные дуги, точно по шаблону сделанные детали с правильной геометрией — всё это обеспечивает простую и быструю сборку теплиц.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕПЛИЦЫ «ПОД КЛЮЧ»

В комплект каждой теплицы входит вся необходимая фурнитура: болты, саморезы, петли, завёртки, крючки для фиксации двери, ножки для крепления в землю, а также саморезы с резиновыми шайбами для крепления поликарбоната.

ДЛИНУ ТЕПЛИЦ ЛЕГКО УВЕЛИЧИВАТЬ

Минимальная длина каждого каркаса теплицы — 4 м. Увеличить длину теплицы можно с помощью двухметровых удлинений и получить теплицу длиной 6, 8, 10 или 12 метров.

НЕ УНЕСЁТ ВЕТРОМ

Все теплицы полностью подходят для установки и успешной эксплуатации на ветреной местности. Это достигается за счёт использования:

  1. дополнительных грунтозацепов, обеспечивающих ещё более надёжное крепление теплицы к земле;
  2. стяжных лент, обеспечивающих ещё более надёжное крепление сотового поликарбоната на каркасе теплицы.

РАСШИРЯЕМАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Теплицы полностью совместимы с системами автопроветривания и автополива, подготовлены для установки дополнительных форточек в крышу.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Конструкции теплиц профессионально спроектированы на основе многолетнего опыта производства, с учётом отзывов и пожеланий реальных людей — дачников и владельцев приусадебных участков.

В каждой модели теплиц для дачи предусмотрены две двери и две форточки для оптимизации проветривания и удобства доступа. Форточки вмонтированы в дверь, что позволяет при открытии двери входить, не нагибаясь.

ВСЁ ОПТИМАЛЬНО УПАКОВАНО

Все детали четырёхметрового каркаса компактно связаны между собой стрейч-плёнкой и представляют собой одно упаковочное место, что значительно упрощает его перевозку.

Двухметровое удлинение состоит из двух упаковочных мест: дуги и прямые. При перевозке удлинения не занимают много места, т.к. укладываются поверх четырёхметрового каркаса.

Вся фурнитура упакована в картонные коробки: одна коробка для теплицы длиной 4 м и одна коробка для удлинения.

Как распознать подделку теплицы Агросфера

ПРАВИЛО №1

ЕДИНСТВЕННЫМ НАСТОЯЩИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ  

ООО «Агросфера» ЯВЛЯЕТСЯ ООО «Капасити»

 

А значит, только у ООО «Капасити»  Вы можете купить НАСТОЯЩУЮ теплицу «Агросфера» в Беларуси, а также у наших партнеров

 

Сайты ООО Капасити

capacity.by

zorro.by

teplicavdom.by

агросфера24.бел

e-market24.by

e-vitebsk.of.by

e-mogilev.of.by

e-grodno.of.by

e-gomel.of.by

e-brest.of.by

Сайты 

продающие подделки

agroelita.by

agropro.by

agrotehno.by

beldacha.by

benzo.shop.by

fermermarket.by

gomelagrostroy.by

ksl.by

selyanin.by

stroyagromaster.by

technomagaz.by

teplica5.by

teplicavam.by

toolstore.by

top20.by

987.by 

 

ПРАВИЛО №2

НАЗВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛИЦ ИЗМЕНЯЮТСЯ

Настоящие модели Агросфера:                          У теплиц подделок:          

Агросфера-Мини                                                      Агро-сфера (бренд через тире) 

Агросфера-Компакт                                                «Агросфера» (бренд в кавычках)

Агросфера-Стандарт                                               Агросфера-Плюс УТЦ (лишние дополнения)

Агросфера-Стандарт Лайт                                      Агросфера-Профессионал (нет модели)

Агросфера-Плюс                                                      Агросфера-Мини 7ТЦ

Агросфера-Плюс Лайт                                             Агросфера-Стандарт ТЦ-1

Агросфера-Богатырь                                                Теплица «Титан» (модель в кавычках)

Агросфера-Титан                                                      Теплица Титан (нет бренда, только модель)

Агросфера-Тандем                                                    и т.д.

Агросфера-Престиж                                                  

Агросфера-Фермер                                                  

 

 

ПРАВИЛО №3

ОТСУТСТВИЕ ФИРМЕННОЙ УПАКОВКИ

Настоящие модели Агросфера:                            У теплиц подделок:

Есть фирменный скотч                                              Нет фирменных этикеток, скотча

Фурнитура обязательно в коробке                           Фурнитура может быть в пластик. таре

 

 

ПРАВИЛО №4

ГРЯЗНАЯ ТРУБА КАРКАСА С ПЛОХОЙ ОЦИНКОВКОЙ

Настоящие модели Агросфера:                             У теплиц подделок:

Труба очищена полностью от смазки                        Труба не очищена от смазки

Качественное оцинкованное покрытие                     Плохая оцинковка, белесый налет

 

ПРАВИЛО №5

ПЛОХИЕ СВАРНЫЕ ШВЫ

Настоящие модели Агросфера:                             У теплиц подделок:

По длине трубы идет оцинк. заводской шов             Нет оцинкованного сварного шва

Сварные швы везде выполнены ровно                     Неровные сварные швы

Труба приварена с двух сторон                                  Труба приварена с одной стороны

 

 

ПРАВИЛО №6

НЕ ВСЕ/НЕТ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОЛИКАРБОНАТА

Настоящие модели Агросфера:                             У теплиц подделок:

Все отверстия для сборки присутствуют                  Нужно досверливать отверстия

 

 

ПРАВИЛО №7

НЕСТАНДАРТНЫЙ ШАГ МЕЖДУ ДУГАМИ

Настоящие модели Агросфера:                             У теплиц подделок:

Теплицы для дачи: шаг дуги 67см или 1м                 Шаг дуги, например, 50см

Фермерские теплицы: шаг дуги 2м                     

 

 

ПРАВИЛО №8

МАЛЕНЬКАЯ ТОЛЩИНА СТЕНОК ТРУБЫ КАРКАСА

Настоящие модели Агросфера:                             У теплиц подделок:

0.8 мм, 1.0 мм или 1.2 мм                                      Заявленная толщина стенок трубы в 1мм

(в зависимости от модели)                                     В реальности: толщина 0.45-0.6 мм

 


Уважаемые потребители! Сообщаем Вам, что «Сибирские теплицы» является собирательным названием для теплиц белорусских производителей, это маркетинговое название, сделанное в целях повышения продаж. К «сибирским» теплицам относятся: Комфорт Пром, Сэлмакс, Биформа и некоторые другие белорусские теплицы.

 

Выявление временной и популяционной изменчивости поглощения воды корнями растений на основе анализа стабильных изотопов: когда глубина укоренения имеет значение в исследованиях маркировки

Аллетто, Л., Коке, Ю., Вашье, П., и Лабат, К.: Hydraulic
проводимость, неподвижное содержание воды и коэффициент обмена в трех почвах
профили, Почвоведение. Soc. Являюсь. J., 70, 1272–1280, г.
https://doi.org/10.2136/sssaj2005.0291, 2006.

Бенеттин, П., Фолькманн, Т. Х. М., фон Фрейберг, Дж., Френтресс, Дж., Пенна, Д., Доусон, Т.Э. и Киршнер Дж. В .: Влияние сезонности климата на изотопный состав испаряющихся почвенных вод, Hydrol. Earth Syst. Sci., 22, 2881–2890, https://doi.org/10.5194/hess-22-2881-2018, 2018.

Бейер, М. и Дубберт, М .: X Water Worlds и способы их исследования: Обзор и будущие перспективы измерений in situ стабильных изотопов воды в почвах и растениях, Hydrol. Earth Syst. Sci. Обсудить., Https://doi.org/10.5194/hess-2019-600, в обзоре, 2019.

Бейер, М., Кенигер, П., Гай, М., Хамутоко, Дж. Т., Ванке, Х. и
Химмельсбах, Т .: Методика мечения на основе дейтерия для исследования.
глубины укоренения, динамики водопоглощения и воды в ненасыщенной зоне
транспорт в полузасушливых средах, J. Hydrol., 533, 627–643,
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.12.037, 2016.

Бейер, М., Хамутоко, Дж. Т., Ванке, Х., Гай, М., и Кенигер, П .:
Исследование водопоглощения глубокой корневой системой с использованием аномалий устойчивости почвы к влаге.
изотопы, модели изотопного мечения и смешения с контролируемой глубиной, J.Hydrol.,
566, 122–136, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.08.060,
2018.

Бауда, М., Бродерсен, К., и Сайерс, Дж .: Вода для всей корневой системы.
проводимость реагирует как на осевые, так и на радиальные характеристики и топологию сети
по естественному диапазону изменчивости признаков, J. Theor. Биол., 456, 49–61,
https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2018.07.033, 2018.

Берджесс, С. О., Адамс, М. А., Тернер, Н. К., и Уорд, Б.:
Характеристика профилей изотопов водорода в системе агролесоводства:
значение для отслеживания водных источников деревьев, Agr.Водное хозяйство., 45,
229–241, https://doi.org/10.1016/S0378-3774(00)00105-0, 2000.

Карминати А. и Веттерлейн Д. Пластичность ризосферы гидравлическая.
свойства как ключ к эффективному использованию ограниченных ресурсов, Ann.
Bot., 112, 277–290, https://doi.org/10.1093/aob/mcs262, 2013.

Couvreur, V., Vanderborght, J., and Javaux, M .: Простой трехмерный макроскопический корень модель водопоглощения, основанная на подходе гидравлической архитектуры, Hydrol. Earth Syst. Sci., 16, 2957–2971, https: // doi.org / 10.5194 / hess-16-2957-2012, 2012.

Couvreur, V., Vanderborght, J., Beff, L., and Javaux, M .: Горизонтальная неоднородность водного потенциала почвы: упрощение подходов к моделям динамики воды сельскохозяйственных культур. , Hydrol. Earth Syst. Sci., 18, 1723–1743, https://doi.org/10.5194/hess-18-1723-2014, 2014.

Крейг, Х. и Гордон, Л.И .: Вариации дейтерия и кислорода-18 в
океан и морская атмосфера, доклад, представленный на конференции «Стабильные изотопы» в
Океанографические исследования и палеотемпературы, Сполето, Италия, 1965.

Dansgaard, W .: Стабильные изотопы в осадках, Tellus, 16, 436–468,
https://doi.org/10.1111/j.2153-3490.1964.tb00181.x, 1964.

Донгманн Г., Нюрнберг Х. В., Форстель Х. и Вагенер К.
Обогащение h318O в листьях прорастающих растений, Radiat. Environ.
Biophy., 11, 41–52, https://doi.org/10.1007/Bf01323099, 1974.

Дубберт, М. и Вернер, К.: Потоки воды, опосредованные растительностью: возникающие
изотопные идеи на границах раздела почва и атмосфера, New Phytol., 221,
1754–1763, https://doi.org/10.1111/nph.15547, 2019.

Дубберт, М., Кюберт, А., Вернер, К. Влияние черт листа на
Временная динамика выявленных сигнатур изотопов кислорода и ее влияние на
Атмосферный пар, шрифт. Plant Sci., 8, 5, https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00005, 2017.

Durand, J. L., Bariac, T., Ghesquiere, M., Biron, P., Richard, P.,
Хамфрис, М., Звежиковски, З .: Оценка глубины воды.
экстракция отдельными травяными растениями с использованием природного изотопа 18 O
изобилие, Environ.Exp. Bot., 60, 137–144, https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2006.09.004, 2007.

Fan, JL, McConkey, B., Wang, H., and Janzen, H. : Распределение root по
глубина для сельскохозяйственных культур умеренного пояса, Field Crops Res., 189, 68–74,
https://doi.org/10.1016/j.fcr.2016.02.013, 2016.

Фаркуар Г. Д. и Чернусак Л. А. Об изотопном составе листа.
вода в нестационарном состоянии, Функц. Биол. Растений, 32, 293–303, https://doi.org/10.1071/Fp04232, 2005.

Фаркуар, Г.Д., Чернусак Л. А., Барнс Б. Фракционирование тяжелой воды.
во время транспирации, Plant Physiol., 143, 11–18, 2007.

Галевски, Дж., Стин-Ларсен, Х. К., Филд, Р. Д., Уорден, Дж., Ризи, К. и
Шнайдер, М .: Стабильные изотопы в водяном паре в атмосфере и их применения.
к гидрологическому циклу, Rev. Geophys., 54, 809–865, https://doi.org/10.1002/2015rg000512, 2016.

Газис К. и Фенг Х. Х .: Исследование стабильных изотопов почвенной воды: доказательства
для смешивания и предпочтительных путей потока, Геодерма, 119, 97–111, https: // doi.org / 10.1016 / S0016-7061 (03) 00243-X, 2004.

Gonfiantini, R .: Стандарты для измерений стабильных изотопов в природных
соединения, Nature, 271, 534–536, https://doi.org/10.1038/271534a0, 1978.

Gonzalez-Dugo, V., Durand, J. L., Gastal, F., and Picon-Cochard, C.:
Краткосрочная реакция состояния азотного питания овсяницы высокорослой и
Итальянский райграс при дефиците воды, Aust. J. Agr. Res., 56,
1269–1276, https://doi.org/10.1071/Ar05064, 2005.

Groh, J., Stumpp, C., Lucke, A., Putz, T., Vanderborght, J., and Vereecken,
H .: Обратный расчет гидравлических и транспортных параметров грунта слоистых
Почвы по данным водостабильных изотопов и лизиметров, зона Вадоза J., 17,
https://doi.org/10.2136/vzj2017.09.0168, 2018.

Гроссиорд, К., Гесслер, А., Гранье, А., Бергер, С., Бреше, К., Хентшель,
Р., Хоммель, Р., Шерер-Лоренцен, М., и Бонал, Д.: Влияние межвидовых
взаимодействия на глубину водопоглощения почвы молодым умеренным смешанным
видовая плантация, J.Hydrol., 519, 3511–3519, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.11.011, 2014.

Javaux, M., Schroder, T., Vanderborght, J., and Vereecken, H .: Использование
подход к трехмерному детальному моделированию для прогнозирования корневой воды
поглощение, Vadose Zone J., 7, 1079–1088, https://doi.org/10.2136/Vzj2007.0115, 2008.

Jesch, A., Barry, KE, Ravenek, JM, Bachmann, D., Strecker , Т.,
Вайгельт, А., Бухманн, Н., де Крун, Х., Гесслер, А., Моммер, Л., Рошер,
К. и Шерер-Лоренцен М.: Подземное разделение ресурсов само по себе не может
объяснить взаимосвязь биоразнообразия и функции экосистемы: полевой тест
с использованием нескольких индикаторов, J. Ecol., 106, 2002–2018, https://doi.org/10.1111/1365-2745.12947, 2018.

Kuhlmann, A., Neuweiler, I., van der Zee, SEATM, and Хельмиг, Р .:
Влияние структуры почвы и стратегии поглощения корневой воды на ненасыщенные
течение в неоднородных средах, Водные ресурсы. Res., 48, W02534, https://doi.org/10.1029/2011wr010651, 2012.

Kühnhammer, K., Кюберт, А., Брюггеман, Н., Дезеано Диас, П.,
ван Дуссхотен, Д., Яво, М., Мерц, С., Вереекен, Х., Дубберт, М., и
Ротфус, Ю.: Исследование реакции пластичности корней Centaurea jacea
к изменениям доступности воды в почве на основе изотопного анализа, New Phytol., 226, 98–110, https://doi.org/10.1111/nph.16352, 2019.

Махиндаванша, А., Орловски, Н., Крафт, П. ., Ротфус Ю., Рацела Х. и
Брейер, Л .: Количественная оценка поглощения воды растениями стабильными изотопами в
системы рисовых полей, Растительная почва, 429, 281–302, https: // doi.org / 10.1007 / s11104-018-3693-7, 2018.

Мартр П., Кочард Х. и Дюран Ж. -Л .: Гидравлическая архитектура и вода.
поток в растущих побегах травы (Festuca arundinacea Schreb.), растительная клетка
Environ., 24, 65–76, https://doi.org/10.1046/j.1365-3040.2001.00657.x, 2001.

Meunier, F., Rothfuss, Y., Bariac, T., Biron, П., Дюран, Ж.-Л., Ричард,
П., Куврёр В., Вандерборгт Дж. И Джаво М.: Измерение и моделирование гидравлического подъема Lolium multiflorum с использованием стабильных изотопов воды, зона Вадоза J., https://doi.org/10.2136/vzj2016.12.0134, 2017a.

Meunier, F., Couvreur, V., Draye, X., Vanderborght, J., and Javaux, M .:
К количественному гидравлическому фенотипированию корней: новый математический
функции для расчета гидравлических параметров в масштабе завода по корневой системе
функциональные и структурные особенности, J. Math. Биол., 75, 1133–1170, https://doi.org/10.1007/s00285-017-1111-z, 2017b.

Meunier, F., Draye, X., Vanderborght, J., Javaux, M., and Couvreur, V .: A
гибридный аналитико-численный метод решения уравнений течения воды в корневом
гидравлические архитектуры, Appl.Математика. Model., 52, 648–663, https://doi.org/10.1016/j.apm.2017.08.011, 2017c.

Муалем, Ю.: Новая модель, предсказывающая гидравлическую проводимость ненасыщенных
пористая среда, водные ресурсы. Res., 12, 513–522, https://doi.org/10.1029/WR012i003p00513, 1976.

Нима, М. Н., Хэнкс, Р. Дж .: Модель для оценки воды, почвы, растений и растений.
Атмосферные взаимосвязи. 1. Описание и чувствительность, Почвоведение. Soc.
Являюсь. J., 37, 522–527, https://doi.org/10.2136/sssaj1973.03615995003700040018x, 1973.

Эртер, Э. и Боуэн, Г .: Пространственно-временная неоднородность в почвенных водах.
стабильный изотопный состав и его экогидрологические последствия для семиаридных
экосистемы, Hydrol. Process., 33, 1724–1738, https://doi.org/10.1002/hyp.13434, 2019.

Орловски, Н., Пратт, Д. Л., и МакДоннелл, Дж. Дж .: Взаимное сравнение почв.
методы извлечения поровой воды для анализа стабильных изотопов, Hydrol. Процесс.,
30, 3434–3449, https://doi.org/10.1002/hyp.10870, 2016.

Орловски Н., Винклер А., Макдоннелл, Дж. Дж., И Брейер, Л .: Простой
тепличный эксперимент по изучению эффекта криогенной экстракции воды
для отслеживания источников воды для растений, Ecohydrology, 11, e1967, https://doi.org/10.1002/eco.1967, 2018.

Parnell, AC, Phillips, DL, Bearhop, S., Semmens, BX, Ward, EJ ,
Мур, Дж. У., Джексон, А. Л., Грей, Дж., Келли, Д. Дж. И Ингер, Р .:
Байесовские модели смешения стабильных изотопов, Environmetrics, 24, 387–399,
https://doi.org/10.1002/env.2221, 2013.

Пассот, С., Couvreur, V., Meunier, F., Draye, X., Javaux, M., Leitner, D.,
Пейдж, Л., Шнепф, А., Вандерборгт, Дж., И Лобет, Г.: Соединяя точки
между вычислительными инструментами для анализа водных отношений почвы и корней, J. Exp.
Bot., 70, 2345–2357, https://doi.org/10.1093/jxb/ery361, 2019.

Piayda, A., Dubbert, M., Siegwolf, R., Cuntz, M., and Werner, C .: Количественная оценка динамических обратных связей между почвой и растительностью после импульса осадков, помеченных изотопами, Biogeosciences, 14, 2293–2306, https: // doi.org / 10.5194 / bg-14-2293-2017, 2017.

Quade, M., Klosterhalfen, A., Graf, A., Brüggemann, N., Hermes, N.,
Верикен, Х., Ротфус, Ю.: Мониторинг изотопов почвенных вод на месте
Состав для разделения эвапотранспирации в течение одного вегетационного периода
сахарной свеклы (Beta vulgaris), Agr. Лесная метеорология, 266–267, 53–64,
https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.12.002, 2019.

Rothfuss, Y. and Javaux, M .: Обзоры и синтезы: Изотопные подходы к количественному определению поглощения корневой воды: обзор и сравнение методов , Biogeosciences, 14, 2199–2224, https: // doi.org / 10.5194 / bg-14-2199-2017, 2017.

Rothfuss, Y., Vereecken, H., and Brüggemann, N .: Мониторинг состояния воды.
изотопный состав в почвах с помощью газопроницаемых труб и инфракрасного лазера
абсорбционная спектроскопия, Водные ресурсы. Res., 49, 1–9, https://doi.org/10.1002/wrcr.20311, 2013.

Schnepf, A., Leitner, D., Landl, M., Lobet, G., Mai, TH , Морандаж, С.,
Шенг, К., Зорнер, М., Вандерборгт, Дж., И Верикен, Х .: CRootBox: a
Структура структурно-функционального моделирования корневых систем, Ann.Бот., 121,
1033–1053, https://doi.org/10.1093/aob/mcx221, 2018.

Schroeder, T., Javaux, M., Vanderborght, J., Korfgen, B., and Vereecken, H .:
Реализация микроскопического падения гидропроводности почвы и корня
Функция в трехмерной модели переноса воды в почвенно-корневой архитектуре,
Vadose Zone J., 8, 783–792, https://doi.org/10.2136/vzj2008.0116, 2009.

Schulze, ED, Mooney, HA, Sala, OE, Jobbagy, E., Buchmann, N. ,
Бауэр, Г., Канаделл, Дж., Джексон, Р. Б., Лорети, Дж., Эстерхельд, М., и
Элерингер, Дж. Р .: Глубина укоренения, доступность воды и растительный покров.
вдоль градиента засушливости в Патагонии, Экология, 108, 503–511, https://doi.org/10.1007/Bf00333727, 1996.

Sprenger, M., Leistert, H., Gimbel, K., and Weiler, M .: Освещение
гидрологические процессы на границе почва-растительность-атмосфера с
водные стабильные изотопы, Rev. Geophys., 54, 674–704, https://doi.org/10.1002/2015RG000515, 2016.

Steudle, E. and Peterson, C.А .: Как вода проходит через корни ?, J. Exp.
Бот., 49, 775–788, https://doi.org/10.1093/jxb/49.322.775,
1998.

Сулис, М., Куврёр, В., Кеуне, Дж., Кай, Г. К., Требс, И., Джанк, Дж.,
Шреста П., Симмер К., Коллет С. Дж., Вереекен Х. и Вандерборгт.
Дж .: Внедрение модели водопоглощения корневой системы на основе гидравлического
архитектурный подход в моделировании наземных систем, Agr. лес
Meteorol., 269, 28–45, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2019.01.034, 2019.

van Den Honert, T.H .: Водный транспорт в растениях как цепной процесс,
Обсуждать. Faraday Soc., 3, 146–153, https://doi.org/10.1039/DF9480300146, 1948.

van Genuchten, M.T .: Уравнение в замкнутой форме для прогнозирования гидравлических
электропроводность ненасыщенных почв // Почвоведение. Soc. Являюсь. J., 44, 892–898,
https://doi.org/10.2136/sssaj1980.03615995004400050002x, 1980 г.

Volkmann, T.H., Kühnhammer, K., Herbstritt, B., Gessler, A., and
Вейлер, М .: Метод мониторинга изотопного состава на месте
вода ксилемы дерева с использованием лазерной спектроскопии, Plant Cell Environ., 39, 2055–2063, https://doi.org/10.1111/pce.12725, 2016a.

Volkmann, T.HM, Haberer, K., Gessler, A., and Weiler, M .:
Изотопные измерения с высоким разрешением позволяют разрешить быструю экогидрологическую динамику
на границе раздела почва-растение, New Phytol., 210, 839–849, https://doi.org/10.1111/nph.13868, 2016b.

Уошберн, Э. У. и Смит, Э. Р .: Изотопное фракционирование воды
физиологические процессы, Science, 79, 188–189, https://doi.org/10.1126/science.79.2043.188, 1934.

Wassenaar, L.И., Хендри, М. Дж., Чостнер, В. Л., Лис, Г. П .: Высокая
разрешение поровая вода δ 2 H и δ 18 O измерения
H 2 O (жидкость) -H 2 O (пар) уравновешивающая лазерная спектроскопия, Environ. Sci.
Technol., 42, 9262–9267, https://doi.org/10.1021/es802065s, 2008.

Вернер, К., Шнайдер, Х., Кунц, М., Кейтель, К., Зееман, М.Дж., Доусон , Т.Е., Бадек, Ф.-В., Бругноли, Э., Гашгайе, Дж., Грэмс, Т.EE, Kayler, ZE, Lakatos, M., Lee, X., Máguas, C., Ogée, J., Rascher, KG, Siegwolf, RTW, Unger, S., Welker, J., Wingate, L., and Гесслер, А .: Прогресс и проблемы в использовании стабильных изотопов для отслеживания взаимосвязей углерода растений и воды в разных масштабах, Biogeosciences, 9, 3083–3111, https://doi.org/10.5194/bg-9-3083-2012, 2012.

Якир, Д. и Стернберг, ЛПНП: использование стабильных изотопов для изучения
Экосистемный газообмен, Экология, 123, 297–311, https://doi.org/10.1007/s004420051016, 2000.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
    Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
    браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
    Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в cookie-файлах может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

, когда глубина укоренения имеет значение в исследованиях маркировки

3074 В. Куврёр и др.: Различение временной и популяционной изменчивости

Галевски, Дж., Стин-Ларсен, ХК, Филд, Р.Д., Уорден, Дж., Ризи, К.,

и Шнайдер М .: Стабильные изотопы в водяном паре атмосферы

и приложения к гидрологическому циклу, Rev. Geophys., 54, 809–

865, https://doi.org/10.1002/2015rg000512, 2016.

Газис, К. и Фенг, XH: Исследование стабильных изотопов почвенной воды:

свидетельства смешивания и предпочтительных путей потока, Геодерма, 119,

97–111, https: // doi.org. doi.org/10.1038/271534a0, 1978.

Gonzalez-Dugo, V., Durand, JL, Gastal, F., and Picon-Cochard,

C. —

кий и итальянские дернины райграс при дефиците воды, Ост. J. Agr.

Res., 56, 1269–1276, https: // doi.org / 10.1071 / Ar05064, 2005.

Groh, J., Stumpp, C., Lucke, A., Putz, T., Vanderborght, J.,

и Vereecken, H .: Обратный расчет гидросистемы почвы

и параметры переноса слоистых почв из воды

Данные стабильных изотопов и лизиметров, зона Vadose J., 17,

https://doi.org/10.2136/vzj2017.09.0168, 2018.

Grossiord, C., Gessler, A., Granier, A., Berger, S., Brechet, C.,

Hentschel, R., Hommel, R., Scherer-Lorenzen, M.и Бонал,

,

D. Влияние межвидовых взаимодействий на поглощение почвенной воды на глубине

на молодой плантации смешанных видов в умеренном климате, J. Hydrol.,

519, 3511–3519, https://doi.org/ 10.1016 / j.jhydrol.2014.11.011,

2014.

Javaux, M., Schroder, T., Vanderborght, J., and Vereecken, H .:

Использование подхода трехмерного детального моделирования для

прогнозирование поглощения воды корнями, Vadose Zone J., 7, 1079–1088,

https: // doi.org / 10.2136 / Vzj2007.0115, 2008.

Jesch, A., Barry, KE, Ravenek, JM, Bachmann, D., Strecker,

,

T., Weigelt, A., Buchmann, N., de Kroon, H., Gessler, A., Mom-

mer, L., Roscher, C. и Scherer-Lorenzen, M .: Подземное

разделение ресурсов само по себе не может объяснить взаимосвязь между функциями экосистемы биоразнообразия и

: полевой тест с использованием нескольких индикаторов

, J. Ecol., 106, 2002–2018, https://doi.org/10.1111/1365-

2745.12947, 2018.

Kuhlmann, A., Neuweiler, I., van der Zee, SEATM, и

Helmig, R .: Влияние структуры почвы и поглощения корневой воды

Стратегия

на ненасыщенные потоки в гетерогенных средах, Water Re —

кислый. Res., 48, W02534, https://doi.org/10.1029/2011wr010651,

2012.

Kühnhammer, K., Kübert, A., Brüggemann, N., Deseano Diaz,

P., van Dusschoten , D., Javaux, M., Merz, S., Vereecken, H.,

Dubbert, M., and Rothfuss, Y.: Изучение реакции корневой пластики Centaurea jacea на доступность воды в почве

изменений по данным изотопного анализа, New Phytol., 226, 98–110,

https://doi.org/10.1111/nph.16352, 2019.

Махиндаванша, А., Орловски, Н., Крафт, П., Ротфус, Ю., Расела,

,

Х., Брейер, Л.: Количественное определение поглощения воды растениями водой

стабильных изотопов в рисе рисовые системы, Растительная почва, 429, 281–302,

https://doi.org/10.1007/s11104-018-3693-7, 2018.

Мартре, П., Кочар, Х. и Дюран, Ж. -Л .: Гидравлическая структура и поток воды в культиваторах растущих трав (Fes-

tuca arundinacea Schreb.), Среда растительных клеток, 24, 65–76,

https://doi.org/10.1046/j.1365-3040.2001.00657.x, 2001.

Meunier, F., Rothfuss, Y., Bariac, T., Biron, P ., Durand, J.-

L., Richard, P., Couvreur, V., Vanderborght, J., and Javaux,

M .: Измерение и моделирование гидравлического подъема мультифтора Lolium

с использованием стабильных изотопов воды. Зона Вадосе J.,

https://doi.org/10.2136/vzj2016.12.0134, 2017a.

Meunier, F., Couvreur, V., Draye, X., Vanderborght, J., and Javaux,

M .: На пути к количественному гидравлическому фенотипированию корней: новые

математические функции для расчета гидравлических параметров в масштабе предприятия —

метра от функциональных и структурных признаков корневой системы, J. Math.

Biol., 75, 1133–1170, https://doi.org/10.1007/s00285-017-1111-

z, 2017b.

Meunier, F., Draye, X., Vanderborght, J., Javaux, M., and Couvreur,

V .: Гибридный аналитико-численный метод для решения уравнений потока

в корневых гидравлических архитектурах, Appl. Математика. Model.,

52, 648–663, https://doi.org/10.1016/j.apm.2017.08.011, 2017c.

Муалем Ю.: Новая модель, предсказывающая гидравлическую проводимость ненасыщенных пористых сред, Водные ресурсы. Res., 12, 513–522,

https://doi.org/10.1029/WR012i003p00513, 1976.

Нима, М.Н. и Хэнкс, Р. Дж .: Модель для оценки почвенных

взаимосвязей воды, растений и атмосферы. 1. Описание

и чувствительность

, Почвоведение. Soc. Являюсь. J., 37, 522–527,

https://doi.org/10.2136/sssaj1973.03615995003700040018x,

1973.

Э. Ортер и Боуэн Г.: Пространственно-временная неоднородность почвы

вода стабильный изотопный состав и его экогидрологическое значение

в семиаридных экосистемах, Hydrol. Процесс., 33, 1724–1738,

https: // doi.org / 10.1002 / hyp.13434, 2019.

Орловски Н., Пратт Д. Л. и МакДоннелл Дж. Дж .: Inter-

: сравнение методов извлечения воды из пор почвы для анализа стабильных изотопов

, Hydrol. Process., 30, 3434–3449,

https://doi.org/10.1002/hyp.10870, 2016.

Орловски, Н., Винклер, А., Макдоннелл, Дж. Дж., И Брейер, Л .: А sim-

Ple тепличный эксперимент по изучению эффекта криогенной экстракции воды

ter для отслеживания исходной воды растений, Ecohydrology, 11,

e1967, https: // doi.org / 10.1002 / eco.1967, 2018.

Parnell, AC, Phillips, DL, Bearhop, S., Semmens, BX, Ward,

EJ, Moore, JW, Jackson, AL, Gray, J., Kelly, DJ и In-

ger, R .: Байесовские модели смешения стабильных изотопов, Environmetrics,

24, 387–399, https://doi.org/10.1002/env.2221, 2013.

Passot, S. , Couvreur, V., Meunier, F., Draye, X., Javaux, M.,

Leitner, D., Pages, L., Schnepf, A., Vanderborght, J., and Lo-

bet, Г.: Соединение точек между вычислительными инструментами для

анализа водных отношений почвы и корня, J. Exp. Bot., 70, 2345–2357,

https://doi.org/10.1093/jxb/ery361, 2019.

Piayda, A., Dubbert, M., Siegwolf, R., Cuntz, M., and Werner, C .:

Количественное определение динамических обратных связей между почвой и растительностью после

импульса осадков, помеченного изотопами, Biogeosciences, 14,

2293–2306, https://doi.org/10.5194/bg-14-2293-2017 , 2017.

Куэйд, М., Klosterhalfen, A., Graf, A., Brüggemann, N., Her-

mes, N., Vereecken, H., and Rothfuss, Y .: In-situ Monitor-

Изотопный состав почвенной воды для определения Разделение

Эвапотранспирация за один вегетационный период сахара

Свекла (Beta vulgaris), Agr. Forest Meteorol., 266–267, 53–64,

https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.12.002, 2019.

Rothfuss, Y. and Javaux, M .: Обзоры и синтезы: Тематические подходы ISO-

к количественной оценке поглощения воды корнями: обзор

и сравнение методов, Biogeosciences, 14, 2199–2224,

https: // doi.org / 10.5194 / bg-14-2199-2017, 2017.

Rothfuss, Y., Vereecken, H., and Brüggemann, N .: Monitoring wa-

ter стабильный изотопный состав в почвах с использованием газопроницаемой ванны-

ing и инфракрасная лазерная абсорбционная спектроскопия, Водные ресурсы.

Res., 49, 1–9, https://doi.org/10.1002/wrcr.20311, 2013.

Hydrol. Earth Syst. Sci., 24, 3057–3075, 2020 https://doi.org/10.5194/hess-24-3057-2020

Купольная теплица. Как сделать купольную теплицу своими руками

Куполообразная теплица имеет форму полусферы.Это надежная конструкция, которая благодаря уникальной конструкции создает максимально удобные условия для роста растений. Соорудить теплицу своими руками можно, но для этого нужно провести точный расчет и составить чертежи.

Главная особенность купольной теплицы — это способность поддерживать положительную температуру даже зимой. Таким образом, можно не использовать дополнительные системы отопления. Уникальная конструкция купола позволяет воздуху, нагретому днем, опускаться ночью и согревать посевы.Так воздушные массы циркулируют в теплице и равномерно прогревают все пространство.

Еще одна особенность конструкции теплицы — высокая устойчивость теплицы. Полусфера с прочным основанием укрепляет теплицу.

Высокая прочность теплицы делает ее пригодной для использования в прибрежном и степном климате. Он выдержит сильные ветровые и снеговые нагрузки. При этом можно сэкономить на отоплении.

Купольная теплица имеет следующие преимущества:

  1. Высокая прочность благодаря прочному основанию;
  2. Конструкция позволяет равномерно циркулировать теплый воздух внутри, прогревая помещение;
  3. Можно установить теплицу в сейсмоопасных районах;
  4. На строительство теплицы тратится меньше материалов, так как боковые стены имеют меньшую площадь.

К недостаткам купольной теплицы можно отнести невозможность высаживать в теплице большое количество культур из-за пологих стен. Форма купола требует тщательной герметизации, так как образуется много стыков. Также следует провести специальные расчеты, чтобы правильно построить теплицу.

Расчеты материалов для купольной теплицы

Для начала нужно определиться с количеством и видами материалов. Первым делом нужно выбрать материал для каркаса.Для этого подойдет дерево или металл. Металлический каркас монтировать сложнее, для этого требуются специальные инструменты и навыки. Деревянную основу сделать проще. Необходимо заранее подготовить обработанную древесину. Также купол может быть выполнен из стеклопластика. Соединить планки между собой можно с помощью лепестковых соединителей.

Материал покрытия купола теплицы:

  • Пленка;
  • Поликарбонат;
  • Стекло.

Лучше всего использовать поликарбонат.Он прочный, легкий и гибкий. С ним легко работать. Приобретать крепеж нужно заранее. Для крепления листов поликарбоната оптимально использовать саморезы с термошайбами.

Для расчета площади купола используется специальная формула. На практике материалов потребуется меньше, но лучше брать с запасом. Формула выглядит так: S = 2π * r2. В этом случае π равно 3,14. А r — высота в полушарии.

Для быстрого расчета можно использовать онлайн-калькуляторы.Достаточно просто ввести исходные данные.

При изготовлении деревянного каркаса дерево необходимо тщательно подготовить. Необходимо обработать антисептиками и сделать необходимые разрезы. Также следует максимально точно произвести все расчеты. В противном случае будет много щелей, что приведет к дефектам конструкции.

Создание чертежа купольной теплицы

Для правильного строительства необходимо создать чертежи. Геокупол сложно монтировать, поэтому все нужно просчитывать заранее.С неправильными рисунками можно зря потратить все материалы.

Для правильного строительства теплицы следует обратиться к специалисту для создания чертежа. Он сможет учесть все особенности сайта и материалов.

Для начала нужно рассчитать материалы. Для этого используйте специальные формулы или онлайн-калькуляторы. Формула создается на основе высоты полушария и числа PI.

Оптимальные размеры для купольной теплицы:

  • Высота теплицы — 2 м;
  • Диаметр полусферы — 4 м;
  • Для каркаса теплицы необходимо 35 равносторонних треугольников;
  • Размер стороны треугольника 123 см;
  • Также можно взять 30 деталей размером 109 см.

Каркас можно купить готовым у производителя. Так монтаж конструкции своими руками упростится. Для вентиляции в теплице необходимо установить окна. Вентиляционное отверстие может быть блочным, иметь шестеренчатый механизм или специальные ручки.

Строительство купольной теплицы своими руками

Для начала следует завершить подготовительные работы. Нужно правильно выбрать место и грунт. Место должно быть хорошо освещено, чтобы здания или высокие деревья не затеняли теплицу.При необходимости почву следует выровнять. Верхний слой почвы необходимо удалить.

Последовательность возведения купольной теплицы:

  1. Необходимо подготовить асбестоцементные трубы длиной 165 см. Достаточно 10 таких заготовок.
  2. В земле следует выкопать ямы глубиной 1 м. Для этого используется дрель.
  3. Трубы необходимо укладывать в ямы.
  4. Далее нужно приступить к созданию основы. Материал изготовления — деревянный брус.При строительстве основания необходимо опираться на чертеж.
  5. Деревянные элементы необходимо обработать антисептиками, чтобы древесина не поддалась гниению, насекомым или огню.
  6. Для соединения брусьев и усиления основания нужно подготовить «пятки». Решетки предотвращают перемещение рамы.
  7. «Каблуки» со стержнями вставляются в подземные трубы. На них следует установить каркас. Важно правильно заделать все стыки. Когда все это будет достигнуто, можно закопать трубы «пятками».
  8. Элементы фрейма должны быть созданы из дерева. По бокам планок нужно сделать прорези для разъемов. Они скрывают металлические детали внутри теплицы. Разъемы можно купить в магазине или изготовить самостоятельно.
  9. Нельзя забывать обрабатывать деревянные элементы.
  10. На основание нужно установить разъемы по стыкам. Для их крепления используются металлические болты.
  11. Затем можно приступать к установке каркаса. Все работы должны выполняться максимально аккуратно и правильно.Необходимо предусмотреть место для дверей и окон. Поначалу конструкция может показаться совершенно неустойчивой, но при соединении всех элементов каркас будет достаточно прочным.
  12. Цоколь необходимо обшить доской и дополнительно утеплить.
  13. Далее следует изготовить окна и двери и закрепить их на раме.
  14. Завершающие работы — покрытие теплицы поликарбонатом.

На этом установка теплицы завершена. Дальнейшие работы будут связаны с внутренним устройством теплицы.Необходимо правильно сформировать грядки и расположить растения.

Грядки в теплице могут быть оборудованы кирпичом, деревом, камнем или шифером.

В теплице с куполом из поликарбоната можно установить подвесные грядки. Полки для такого размещения можно приобрести в специальных магазинах или изготовить самостоятельно. Для полива в теплице можно организовать капельную систему.

Сборка купольной теплицы (видео)

Круглая форма теплицы имеет множество преимуществ.Теплая и надежная заводская конструкция. Но монтаж такой теплицы бывает затруднительным. Иногда бывает сложно справиться с работой самостоятельно, ведь нужно правильно рассчитать материалы и сделать чертежи.

Примеры купольной теплицы (фото)

Теплицы давно пользуются популярностью у дачников. Они бывают самых разных видов, но куполообразные теплицы встречаются очень редко (в форме сферы). В купольной оранжерее можно организовать место для дружеских посиделок, при этом еще останется место для выращивания растений.На стены можно повесить цветочные горшки, а посередине организовать небольшую клумбу.

Купольная теплица своими руками: плюсы и минусы


Конечно, такая теплица не очень подходит для выращивания там овощей и фруктов круглый год. Размещение в нем растений — задача не из легких для обычного человека, но вполне возможная.

Теплица имеет ряд преимуществ:

  • Герметичность;
  • Хорошо сохраняет тепло;
  • Облегчает проникновение солнечного света через купол;
  • Выдерживает сильные порывы ветра, на нем не скапливается снег;
  • Длительный срок службы;
  • Обладает высоким показателем прочности.

Этот необычный дизайн поразит всех без исключения. Он станет главным украшением вашей дачи.

Но, у него есть и ряд недостатков:

  1. Высокая цена. Остается много лишнего материала, обрезков.
  2. Купол нужно разместить на большой площади.
  3. Конструкция требует тщательной предварительной подготовки: установка фундамента, разработка чертежа, расчеты.
  4. Строительство такой теплицы — процесс довольно трудоемкий, на это уйдет много вашего времени.

Высота конструкции должна быть не менее 160-170 см. В противном случае будет сложно находиться рядом и проводить какие-либо работы.

Этапы изготовления купола-полусферы

На первом этапе готовятся все необходимые материалы: деревянные рейки (обработанные специальным противогрибковым составом), металл, саморезы, термошайбы, петли, поликарбонат. Затем идет создание чертежа, расчеты. Подготовка площадки: устройство фундамента, предварительная очистка.

Резка деревянных реек. Они должны быть одинаковой длины. Когда все готово, можно приступать к изготовлению каркаса: собираем из брусков треугольники, сразу обшивая их укрывным материалом: поликарбонатом, стеклом, толстым полиэтиленом. Скрепляем все треугольники между собой саморезами, устанавливаем дверь и кладем конструкцию на фундамент.

Геокупол может быть изготовлен с использованием стеклянной фурнитуры. К фундаменту крепится круг, закрепляемый на столбах.От этого кольца исходят меридианы. Купол напоминает полушар. Чем больше меридианов, тем прочнее структура.

Рама также может быть изготовлена ​​из различных материалов:

  1. Алюминий обладает хорошей прочностью, не подвержен коррозии и хорошо пропускает свет. Но тогда нужно установить бетонный фундамент, ведь материал достаточно легкий.
  2. Древесина — широко используемый материал для изготовления круглых купольных теплиц. Он хорошо поддается обработке, но предварительно его следует покрыть специальным составом.Благодаря этому теплица прослужит вам намного дольше.
  3. Сталь применяется значительно реже. Он быстро коррозирует, ржавеет, но, чтобы этого не произошло, его предварительно окрашивают.

Купольная теплица готова. Конечно, можно заранее не готовить фундамент, но установить теплицу на деревянные балки, они увеличат прочность теплицы, послужат дополнительным утеплителем.

Современная купольная теплица из поликарбоната

Сейчас на рынке представлен широкий выбор материалов, поэтому покрытия могут быть самыми разнообразными.

Покрытия могут изготавливаться из:

  • Поликарбонат;
  • Стекло;
  • Пленки плотные полиэтиленовые;
  • Вспененный полипропилен.

Самым распространенным и широко используемым является поликарбонат. Он обладает высокой прочностью, гибкостью, хорошо пропускает свет и тепло, не подвергается коррозии, легко выдерживает сильные порывы ветра и снега. Многие дачники предоставляют ему выбор.
Этот материал будет наиболее подходящим для создания купола.

В теплице можно установить резервуар для воды. Благодаря форме теплицы и поликарбонату вода будет постепенно нагреваться. Это необходимо для поддержания достаточного уровня влажности в помещении. Тогда эта вода понадобится для полива овощей.

Круглый «купол» теплицы: виды конструкций

В такой теплице все грядки и растения будут расположены по кругу — вдоль «стен» теплицы такое расположение считается наиболее практичным во всем мире.За рубежом некоторые считают создание теплиц произведением искусства.

Несколько успешных проектов круглых теплиц:

  1. Теплица на воде. Имеет имя «Медуза». Держится на воде за счет прикрепленных к нему бочек, очень красивая, а вода для овощей и фруктов подается прямо из реки с помощью специальных фильтров с насосами.
  2. «Бриллианты» вашего сада. Назван так из-за его граней. Эта теплица похожа на круглый многогранник. 2.

    Размеры теплицы круглой:

    1. Высота — 2 метра. Диаметр — 4 метра.
    2. Составные части конструкции — равносторонние треугольники. Их понадобится 35 штук. Размер сторон 123 см.
    3. Можно сделать 30 треугольников с размером края 109 см.

    Уже изготовленный каркас можно приобрести у производителя, что значительно облегчит работу. Установленная на крыше форточка послужит дополнительным средством вентиляции.

    Есть вентс:

    • Блочное строительство;
    • Приводится в действие специальным механизмом с шестернями и рукояткой;
    • Ручки специальные.

    Строительство купольной теплицы (видео)

    Сделать можно самому. Как видите, сделать круглую купольную теплицу несложно. Но работа довольно кропотливая. Теплица прослужит вам долгие годы, станет хорошим домом для овощей и фруктов. Он станет главным украшением вашего участка, вызовет восхищение, особенно если вы сделаете его своими руками.

    Дизайн этого сооружения выглядит как тепличный шар, округлой формы получается за счет особого сочленения сегментов. Сферическое сооружение, или как его еще называют — «геодезический купол» или даже «куполообразное», в нашей стране не так распространено.

    Современные дачники очень мало о нем знают. По мнению специалистов, такая конструкция — самый оригинальный, достаточно функциональный элемент ландшафтного дизайна.
    И эту особенность с радостью оценят как садоводы, так и огородники нашей страны.
    Описание конструкции:

    • Эти части имеют треугольную форму и прикреплены друг к другу. Естественно, такая постройка не имеет идеальной сферической формы.
      Выполнен в виде геодезического купола — оболочки, имеющей вид сетчатой ​​поверхности, которая собирается из балок разной длины.

    Важно. Сферические теплицы достаточно легкие и мобильные. Это касается как общего веса, так и внутреннего объема. Довольно практично за счет того, что такие конструкции легко монтируются и демонтируются.

    • Эти теплицы — настоящее произведение искусства, которое зачастую без проблем можно создать из подручных средств.
    • Сделать такой шедевр на своем приусадебном участке можно, не затрачивая особых усилий. И такая теплица будет долго радовать вас своим урожаем и красивым внешним видом.

    В качестве подручного материала могут подойти:

    • Трубы из поливинилхлорида.
    • Деревянные рейки.
    • Обычные металлические стержни.
    • Что касается строительства, такая тепличная сфера может иметь шесть углов.
    • Часто при строительстве делают восьмиугольные и двенадцатиугольные сферы.

    Совет. Последние как раз идеально подходят для разбивания оранжереи из цветов. Они имеют очень элегантный и привлекательный вид, но практичность с точки зрения обогрева в этих теплицах оставляет желать лучшего.

    Еще одним не очень большим недостатком такой конструкции может быть невозможность рационального размещения стоек.В купольной теплице это сделать не так-то просто, ведь необходимо по максимуму использовать все полезное пространство.

    Почему удобно использовать конструкцию

    Те садоводы, у которых уже есть такая теплица на своем участке, отмечают, что она не только имеет приемлемую цену, но и эту конструкцию довольно легко собрать и разобрать.
    Итак:

    • По своей структуре он немного похож на обычный конструктор. В качестве треугольников можно использовать даже обычный сотовый поликарбонат.Только его предварительно нужно разрезать на части подходящего размера.

    Примечание. Как известно, треугольник — практически самая прочная и устойчивая фигура. Именно поэтому тому, у кого на участке стоит сферическая теплица, не стоит переживать, что она прослужит недолго.

    • Многих дачников интересует вопрос, на каком месте в таких теплицах расположены грядки?
      Их обычно ставят вдоль стены. Что касается пространства, которое находится в центре и остается свободным, обычно поступают следующим образом.

    Совет. Посередине «геодезического купола» ставится либо экзотическое дерево достаточной высоты, либо какой-то резервуар, в который наливается вода.

    Некоторые, чтобы сферическая теплица была занята по максимуму, ставят искусственный водоем с рыбками.

    Достоинства такой теплицы

    Чем же так привлекательна сферическая теплица для тех, кто уже установил ее на своем участке? И какие задачи он лучше всего решает?
    Очень часто у владельцев дачных участков возникает мнение, что такая постройка неудобна и мало функциональна.Они считают, что «геодезический купол» хорош только с эстетической точки зрения.
    Среди наиболее очевидных преимуществ следует отметить следующие:

    • Исключительная устойчивость к сильным и разрушительным ураганным ветрам.
    • Эта особенность обусловлена ​​конструкцией купольной теплицы, которую специалисты называют «аэродинамикой».
    • Как чаще всего показывает практика, постройки такой формы выдерживают нагрузки, вызываемые ветром.
    • Это касается даже ветра, который обладает необычайно разрушительной силой (при условии, что сферическая теплица изготовлена ​​из материалов высокой прочности и имеет отличную фиксацию на опоре).
    • Отличное освещение с любой стороны. Это свойство приобретается благодаря тому, что конфигурация «геодезического купола» имеет свои конструктивные особенности.

    Примечание. Именно благодаря тому, что растения хорошо освещены, даже те культуры, которые довольно капризны в уходе, можно без проблем выращивать на пространстве такой теплицы.

    • Дизайн этой конструкции стильный и оригинальный. Вряд ли кто возьмется спорить с таким утверждением.
      Благодаря такой конструкции купольное здание не только отлично впишется в окружающий его ландшафт, но и сделает его очень ярким.
    • «Геодезический купол» отлично выдержит любое, даже самое сильное землетрясение.
    • Температура внутри сферической теплицы всегда на одном и том же постоянном уровне. Эта особенность достигается за счет того, что воздух хорошо циркулирует в подкупольном пространстве.
    • Значительная экономия места (почти треть) за счет необычного дизайна и формы здания.
    • Конструкция теплицы в виде шара прослужит Вам долго. Кроме того, он очень прочный. Примечателен тот факт, что эта особенность достигается за счет использования очень недорогих материалов.
    • Пространство внутри «купола» достигает максимального объема.

    Совет. Фундамент для такой постройки совсем не нужен.Конструкция купольной теплицы легко разбирается и собирается. Это под силу даже самому неопытному дачнику.

    • Этот вид теплицы не очень тяжелый.

    Конструкция здания в форме шара может использоваться не только в определенное время года, как и другие теплицы. Геодезический купол отлично подойдет для круглогодичной посадки даже самых капризных культур.

    Характеристики теплицы данного типа

    Сферическая теплица очень удобна в эксплуатации Срок службы рассчитан на 7 лет, хотя по статистике такие постройки служат намного дольше
    Превосходная прочность и длительный срок службы Достигнуто за счет применения специальных материалов (поликарбонат, дерево, поливинилхлорид)
    Микроклимат в помещении идеально регулируется Обеспечивается хорошей циркуляцией воздуха
    Возможность покрытия больших территорий (до 1 км) без использования дополнительных опор Достигнуто за счет конструктивных особенностей
    Достаточно быстрая установка Возможно благодаря унифицированным деталям и их маркировке (для этого есть четкая инструкция по сборке)

    Что лучше: купить или собрать самому?

    У каждого дачника есть выбор — купить или сделать такую ​​круглую теплицу своими руками.В любом случае он не проиграет.
    Ведь ассортимент купольных теплиц, предлагаемых разными компаниями, огромен. К тому же вы всегда можете выбрать необходимый размер и подобрать характеристики операции именно под свои нужды.
    Несколько рекомендаций:

    • Очень часто изделия этого типа изготавливают из материалов, содержащих полимер. Именно благодаря этому не только срок эксплуатации, но и долговечность такой приобретенной постройки находится на должном уровне.
    • Но если вы по каким-то причинам не желаете приобретать готовую купольную теплицу, вполне возможно сделать это самостоятельно.
    • Просто нужно соблюдать несколько простых правил. Для начала проведите все необходимые расчеты. На основании этих данных уже можно будет составить точный чертеж будущей конструкции.
    • Далее необходимо в соответствии с начерченным планом рассчитать, какие материалы и в каком количестве понадобятся для строительства тепличной агросферы.
    • Самыми распространенными в наше время являются купольные теплицы из дерева.

    Совет. Очень часто дачники, решившие построить такое сооружение самостоятельно, делают его из труб. Эти материалы, несмотря на легкость, довольно надежны.

    • Более того, для строительства не нужно использовать дорогостоящие материалы. Для того, чтобы появилась такая теплица, подойдет труба агросфера самая обыкновенная, например, из поливинилхлорида.

    В качестве материала для треугольных элементов используется поликарбонат или полиэтиленовая пленка, очень прочная.
    Что касается использования стекла в таких теплицах, то оно практически не применяется. Рекомендуем посмотреть видео о том, как самому сделать купольную теплицу.

    Особенности такой теплицы заключаются не только в оригинальном внешнем виде, но и в некоторых функциональных характеристиках, о которых речь пойдет ниже.

    Особенности купольной теплицы

    Одно из отличительных свойств Сферическая теплица — это способность длительное время поддерживать положительную температуру в помещении при отсутствии дополнительного отопления.

    Этот эффект достигается за счет того, что в купольной конструкции воздух, который днем ​​нагревается, поднимается вверх, а ночью вытесняется холодными воздушными массами, в результате чего тепло отводится к растениям. . Таким образом происходит циркуляция воздуха, за счет чего внутри конструкции формируется благоприятный микроклимат.

    Еще одна особенность теплицы заключается в том, что, обладая обтекаемой формой и широким основанием, эта конструкция способна выдерживать сильные ветры.

    Ветрозащитная конструкция конструкции делает ее незаменимой для использования в степных и прибрежных районах.

    TO Преимущества купольных теплиц включают:

    • качественную несущую способность, которая достигается за счет равномерного распределения массы конструкции. Это позволяет конструкции выдерживать более значительные нагрузки, в отличие от других типов построек;
    • устойчивость конструкции дает возможность построить теплицу в сейсмоопасных районах;
    • минимальная площадь поверхности боковых стен способствует значительному снижению расхода стройматериалов.

    У сферического корпуса тоже есть минусов :

    • наклонные стены конструкции не позволяют разместить внутри помещения большое количество спальных мест;
    • из-за наличия множества стыков конструкция требует тщательной герметизации и утепления;
    • Подготовительные мероприятия, связанные с расчетом материалов и комплектующих, сопровождаются некоторыми трудностями, что вызвано необходимостью использования деталей строго определенной конфигурации.

    Материалы каркаса

    Здесь возможны следующие варианты :

    1. Деревянные рейки … Преимущества этого материала — экологичность и простота монтажа.
    2. Деревянные детали следует обработать антисептическими средствами, которые продлят срок службы материала и обеспечат его защиту от влаги и насекомых.

    3. Металл … Такие конструкции прочные и долговечные, но они подвержены коррозии, поэтому металлические конструкции тоже нужно обрабатывать.
    4. Пластик … Прочный, гибкий и герметичный материал, но при этом более дорогой и менее прочный, чем металл.

    В качестве укрывных материалов подходят те же варианты, что и в корпусах с другими типами теплиц, а именно:

    • стекло;
    • пленка полиэтиленовая;
    • поликарбонат.

    Полиэтилен не обладает теплоизоляционными свойствами, присущими поликарбонату, однако по прозрачности и простоте монтажа ничем ему не уступает.

    Поликарбонат менее прозрачен, чем стекло, но при этом хорошо сохраняет тепло, а сборка сферической (круглой, куполообразной) теплицы из поликарбоната особых трудностей не вызывает.

    Стекло отличается прозрачностью и прочностью, но оно тяжелое и дорогое.

    Подготовительные мероприятия

    Перед началом строительства теплицы необходимо подготовить место для строительства. Желательно, чтобы это было открытое солнечное пространство.

    Выбранный участок следует очистить от ненужных предметов и растительности, после чего участок следует тщательно выровнять.

    Характер дальнейших действий обусловлен тем, что будет заложен фундамент под теплицу или нет. В случае с куполообразной теплицей возведение фундамента не является обязательной мерой из-за легкости конструкции.

    Но если все же будет принято решение в пользу более прочной опоры, то здесь можно использовать как ленточный тип фундамента, так и свайный.

    При устройстве ленточного фундамента следующим подготовительным этапом будет рытье траншеи, а при выборе модели сваи эта процедура не понадобится.

    Если строительство фундамента не предусмотрено, то участок следует накрыть защитным нетканым материалом — это позволит избежать роста сорняков. Затем поверх материала следует уложить слой гравия и хорошо разровнять.

    • диаметр купола — 4 метра;
    • высота — 2 метра;
    • количество равносторонних треугольников с такими размерами — 35 штук, длина каждой стороны — 1.23 метра.

    Расчет купола теплицы выполняется по формуле расчета площади круга: S = π * r2. Но поскольку конструкция имеет полусферическую форму, в этом случае для расчета используется формула: S = 2 π * r2.

    База в сборе

    База представляет собой небольшую стену высотой , которая по периметру имеет форму многоугольника .

    Не следует ограничивать слишком малым количеством углов, так как в этом случае необходимо будет делать большие треугольные детали, в результате чего конструкция будет меньше похожа на купол.

    Наиболее подходящий вариант — многоугольник с 10-12 углами. Что касается высоты основания, то здесь тоже есть определенные критерии. Слишком низкая высота вызовет неудобства в обращении с посаженными растениями. Лучшие параметры в этом случае — 60-80 см.

    Фото

    Купольные теплицы: фото примеры.

    Теплица-купол круглая.

    Купольная теплица своими руками: чертеж.

    Каркасная конструкция

    Как сделать геокупол теплицу (шар, полусфера) своими руками? После расчета эта процедура включает следующие этапы :

    1. Стержни подготавливаются для сборки рамы.Для этого их следует разрезать на кусочки одинаковой длины.
    2. В соответствии с размерами, указанными на чертеже, нарезаются бруски для двери и окна (если таковые предполагается в возводимой конструкции).
    3. Далее, исходя из размеров треугольников, следует вырезать фрагменты будущего покрытия.
    4. При использовании пленки в качестве укрывного материала разрезать ее не нужно.

    5. Сборка треугольников.
    6. Собранные детали соединяются между собой при помощи саморезов.Каждый элемент следует прикрепить под небольшим углом, чтобы получилась куполообразная форма.
    7. Дверь в сборке. Если он металлический, то лучше сваривать, так как со временем конструкция на болтах может расшататься.
    8. Следующим шагом будет прикрепление петель к двери и проему.
    9. Дверь распашная.
    10. Готовая конструкция устанавливается на фундамент.
    11. Завершающий этап — установка покрытия. Саморезами крепят поликарбонат, штапики для стекол.Пленка крепится деревянными прижимными планками, которые прибивают к каркасу.

    Благодаря своим конструктивным особенностям круглогодичная купольная теплица станет настоящим украшением любого приусадебного участка с сохранением практически всех свойств типовых тепличных конструкций.

    А вот видео про купольные теплицы можно посмотреть.

    Если вы обнаружили ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

    Друзья, привет.Сложность темы, как построить купольную теплицу своими руками, заключается не в порядке, расчете или даже распиловке материала. И в другом. Поскольку желание возвести это сооружение возникает по нескольким нетипичным причинам:

    • Если серьезно, то первая веская причина — это знание купольных конструкций и конструкции купола.
      Землевладелец, который эксплуатирует пленочную теплицу или, в лучшем случае, перешел на теплицу из поликарбоната, вряд ли заинтересуется новым дизайном, ничего не зная о нем.Однако выгоды, которые приносит купол, были вытеснены преимуществами самого консервативного фермера. Остается только получить подробную информацию.
    • Далее идет дух экспериментов. Всем хочется попробовать что-то новое. А почему бы и нет, если позволяет площадь земли. Однако здесь есть две вещи:
      1. Новое — это хорошо забытое старое. Точнее, вне поля зрения.
      2. Опять знания.
    • Третий случай, который можно ограничить, случается с теми, кто уже видел купольную теплицу, заходил в нее, пробовал результат. Но отрыв происходит снова:
      1. На того, кто верил в преимущества перед обычной теплицей.
      2. А для тех, кто не верил, но хотел, извините за выражение, покрасоваться перед соседями.
        Итак, строим купольную теплицу своими руками для отважных фермеров, умеющих хорошо считать и рассчитывать. Для людей, использующих передовые технологии обработки почвы, а также выращивания естественных растений. Здесь в большей степени намек на овощные культуры.Хотя не за горами экзотика с куполообразными характеристиками теплоотдачи. Пора задать вам вопросы:
      3. Знаете ли вы, что в теплице с куполом можно собирать урожай три раза в год? Например, в средней полосе России с ярко выраженным летним периодом с конца мая до середины августа.
      4. Знаете ли вы, что при минимальном зимнем тепле можно сажать и собирать картофель круглый год? Тем более, что электричество необязательно.

      А вот о секретах ниже.И для начала, пушечный залп из списка основных достоинств купола.

    Просто о конструкции и материалах

    Купол представляет собой конструкцию Фуллера, американского исследователя в области геодезических архитектурных сооружений. Треугольная сетчатая оболочка — это не что иное, как самонесущий каркас. Поэтому принципы решения послевоенного жилищного кризиса были перенесены на учебные классы, склады, ангары и теплицы. В основе нашей купольной теплицы пять элементов:

    1. Фундамент.Здесь мнение делится на сваи с последующей обшивкой и приварной уголок. Выбор ваш. И я использовал ворсовый вариант. Построить фундамент под купол — дело очень непростое. Не должно быть просчетов как по вертикали, так и по горизонтали.
    2. Каракас. За основу каркаса берется доска забора. Он имеет стандартный размер 100х20 мм. Этого хватит на одностороннюю летнюю пленку. Для зимнего варианта с двутреугольной обшивкой требуется толщина доски 40 мм.Имейте в виду, что меньший конец 40×20 потребует использования строительных лесов. А на каркасе из досок 100х20 можно двигаться акробатически.
    3. Разъемы. Не смейся. Я использовал черенки лопаты. Стандартный размер 38–40 мм в диаметре. Соединение представляло собой перфоленту средней жесткости с одной полосой отверстий.
    4. Пленка. Почему был выбран фильм «Светлица»? Ответ на этот вопрос заключается в анализе кинопробы. В России Светлица показывает лучшие результаты из шести видов пленочного материала.Причем критерии оценки разные:
      • Гидрофильность. Капли конденсата не падают со Светлицы.
      • Жесткость. Пленочная упаковка выдерживает поверхностное натяжение ногтя под собственным весом. За образец была взята рама 50х30 см.
      • Прозрачность. У Светлицы самый высокий балл. Потери света 10%. А у поликарбоната все 40%.
      • Цена. Квадратный метр пленки стоит около 100 рублей с учетом толщины. Мой выбор пал на толщину 120 мкм.Стоимость квадратного метра у официального дилера при самовывозе 47 руб. Точный расчет треугольников с нахлестом для пайки определяет вариант погонного метра. Он бывает разной ширины: три метра или четыре метра.

      И что самое главное, Светлица — это многолетняя круглогодичная пленка для теплицы. Срок службы 7 лет.

    5. Группа оборудования. Я использовал саморезы длиной 4 см. Есть рекомендации придавить шурупы сверлом на конце.Это предотвратит растрескивание древесины. Но все требует умения и опыта. При аккуратной работе отверткой на нужных оборотах процент растрескивания будет минимальным. Я, по крайней мере, выбрал саморезы с малым шагом резьбы.

    Какие инструменты потребуются для постройки купольной теплицы своими руками

    Итак, перейдем к расчетам. Они кажутся вам сложными, но все размеры в ваших руках, точнее в памяти калькулятора для расчета купола.

    Платеж

    С ростом популярности строительства куполов, алгоритм автоматического расчета получил широкое распространение на многих языках и серверах в разных частях мира. Запрос в поисковике интернета выдаст сразу несколько вариантов. На самом деле это один и тот же калькулятор. Для компиляции данных нужно указать радиус сферы. Остальные параметры, отображаемые на трехмерном чертеже, интуитивно понятны:

    1. Частота треугольников.
    2. Класс перегородки.
    3. Осевая симметрия.
    4. Часть сферы.
    5. Способ подключения.
    6. Диаметр соединителя.
    7. Ширина и толщина ребра.

    Похоже на детский конструктор, только в интерактивном виде.
    Результаты измерения будут отражать охват и площадь основания, а также объем пиломатериалов и общую длину ребер. Рисунки ребер, треугольников и вершин будут отражены чуть ниже. Изучив расчеты калькулятора, вы поймете, что отталкиваться нужно от типовых размеров материалов:

    • длины доски.
    • Длина ручки для коннектора.
    • Площадь и размеры пленки.
    • Длина ворса.

    Главное — основные элементы конструкции подогнать в неразрезанный материал с наименьшим остатком. Количество саморезов рассчитано до плюс / мин пять штук. Хотя сток не помешает. Пленочные треугольники можно склеить из остатков. Но вот делать так не рекомендую:

    • Многие забывают о перекрытиях.
    • Склеить две половинки вместе — трудоемкая задача.
    • Склеенные треугольники уступают по запасу прочности. Особенно зимой.

    я склеил из половинок. Сэкономленные деньги. Но не время и нервы. Теперь перейдем к основной части описания. Это купольная теплица в сборе своими руками.

    Заказ сборки

    Приобретение материалов — дело мастера. Где, как и сколько решать для каждого индивидуально. Поэтому я опущу информацию. Но были нюансы. Покупал большую часть расходников в строительном магазине.Купил доски на лесопилке. Но фильм мне доставили из Москвы на заказ. Ваш вариант может оказаться более практичным. Все-таки купол — это предмет экономии. Если подготовить все элементы, остается только их собрать. А теперь пора описать порядок строительных действий:
    1. Фундамент. На десять свай требовался один шестиметровый прямоугольный профиль. После обрезки длина каждой ворса составила 60 см. Опоры углубили на 40 см. Может показаться, что этой длины недостаточно для надежности.Однако навес, как самонесущая конструкция, пропорционально перераспределяет вес. Кроме того, нагрузка на сваи в некоторой степени остается внутри элементов каркаса. Главное при установке свай — выставить уровень. Будут заметны даже миллиметровые отклонения. Что со мной случилось. В подвешенном состоянии находились три точки опоры купола. Но это никак не повлияло на прочность теплицы. Но от работы с кувалдой зависит очень многое. Что касается вертикального выравнивания, то все намного сложнее.Я изначально не засыпал строительную площадку, а построил теплицу в ландшафте с естественными неровностями. Правильность установки свай проверяли по периметру, собранному из нижнего ряда нервюр. Ошибка была очевидна. Разница в высоте давала ошибку. Ребра не встречались. Пришлось перебить половину опор. Обдумайте это.

    2. Установка каркаса на сваи. Есть много способов установки.Насколько фантазии хватит. Но у надежных крепких вариантов есть очевидное преимущество. Расскажу, как у меня это получилось. В соединителе с четырьмя лепестками я выпилил две канавки, чтобы они подходили к концу квадратной трубы.

    Поставил разъем на стопку. Далее по порядку смонтировал первый ряд нервюр. Сборка треугольников имеет свою последовательность.

    Нельзя собрать следующую строку, не заполнив предыдущую. Не затягивайте винты до конца.Поскольку совмещение ребер из-за их естественной неровности требует люфта в разъеме. Каждый лепесток накручивается на два самореза. Рядом и далеко от центра разъема. Две точки, где дальняя закреплена под углом, придают жесткость.

    Монтаж каркаса — очень увлекательное занятие. Но новичок сталкивается с трудностью соединения краевых точек ребер на любом уровне. Поэтому могу посоветовать: не переборщить с затяжкой шурупов.Их, наверное, придется ослаблять, и не один раз. И дереву это не нравится. Чтобы собрать вершину, вам придется использовать дополнительные силы, чтобы отвести или отодвинуть точки соединения друг от друга. Не пугайтесь, если ребра не сойдутся.

    При правильном распиловке проблему легко решить. Необходимо расшатать предыдущие узлы сцепки. Процесс сборки деревянной части купола описать сложно, так как он понятен только при непосредственном контакте с предметом.Не забывайте быть точным при резке материала. Иначе купол не рухнет. Способ передвижения по строящемуся каркасу индивидуален. Выбор стоит между деревом и акробатическими трюками по треугольным сегментам. Второй вариант доступен строителям с небольшой массой тела.

    3. Обшивка картон. Собранный каркас очень жесткий и прочный.Возникает еще вопрос: клеить пленку или создать доску, обшив сваи по периметру? Внесение грунта в теплицу возможно только во втором случае. Обшил периметр полосами оцинкованного железа шириной 20 см и длиной 200 см. Единственное неудобство заключалось в том, что приходилось сидеть или становиться на колени. Листы сшивались в две линии крепления:

    • На стопку в заранее установленных скобах.
    • В нижнем кольце нервюр, которое в то время было усилено дополнительным продольным выступом.

    Для установки использовал сверло по металлу диаметром 3 мм и отвертку. В тех местах, где листы не сходились в одну линию, я их вырезал и монтировал с новых точек. Между сваями я закрепил деревянные балки для усиления обшивки.

    4. Фильм. Склеивание пленки — самый сложный процесс. А если вы никогда не работали с строительным феном или натяжными потолками, то перед этим стоит потренироваться. Моей ошибкой было собрать верхний пентаэдр из полутреугольников.Их заранее склеили в домашних условиях. Дело в том, что я сэкономил на пленке с учетом остатков, из которых собирал треугольники. Я не советую вам этого делать. Сплошной треугольный лист менее капризен в склейке. И так далее. Заказывайте пленку только на целые сегменты. Да, записки будут, но они того не стоят. С каждой новой склейкой осваивал нелегкое искусство. Ведь при максимальном нагреве пленка дает усадку или выгорает. При недостаточном количестве не прилипает. Опыт приходит быстро.Особенно, если вы ограничены в дорогом материале. Нижний ряд треугольников получился отличным. Учитывайте максимальное перекрытие форточки. Главное, при склеивании стараться меньше нервничать. Это действительно сложный процесс.

    5. Установка форточок и дверей. Открывающиеся сегменты представляют собой такие же треугольники, но без соединителей. Ребра в них расположены в одной плоскости и скреплены перфолентой. Для каждой двери использовалось по три небольших навеса. Для крепления форточки на втором ярусе использовала лестницу.Делал это аккуратно, чтобы не порвать пленку. По периметру форточки и двери приклеил полоску резинового утеплителя, чтобы защитить от потерь тепла и дождя. На этом этапе строительства проблем не было. Однако фиксация элементов в открытом состоянии, необходимых для проветривания теплицы, заставила задуматься. Ваш вариант — ваша фантазия. Только помните, когда окно открыто, возникает ветер. Прежде всего, само окно. Держатель вентиляции должен быть очень прочным как на вентиляционных отверстиях, так и на двери.

    Ошибки, которые я сделал

    Даже без большого опыта строительства теплицу можно было собрать. Но ошибки были неизбежны. Коварство в том, что они показали себя после сборки. Перечислю их:

    • Отсутствие точной установки уровня сваи. В отличие от других конструкций, купол не любит ошибок.
    • Чрезмерная затяжка саморезов при сборке каркаса, что привело к растрескиванию дерева или неудобству соединения точек заделки.
    • Склейка отрезков треугольной формы из лоскутков. Я бы не стал этого делать сейчас.

    Забыла сказать, что грунт для посадки вносится до того, как приклеивается пленка. Его проще разложить по периметру. Позаботьтесь о крепежах внутри теплицы. Они необходимы для обвязки растений или развешивания лейки, бутылок, садовой одежды. На самом деле этот вариант теплицы далек от совершенства. Ведь купол можно оборудовать отводом дождевой воды по периметру, так как конструкция собирает максимальное количество воды во время дождя.Система капельного полива не помешает. Но эта тема пересекается с эксплуатацией здания. А там появляются индикаторы температуры, влажности, освещенности и характеристик выращивания тех или иных растений. Вы понимаете, что это отдельная история.

    Преимущества купольной теплицы

    Их проще описать по сравнению с широко распространенной сегодня арочной теплицей из поликарбоната и металлических профилей. Урожайность под куполом своими руками в 4 раза выше, чем под аркой из поликарбоната.Это связано с несколькими факторами:

    • Вы можете приступить к посадке растений на месяц раньше.
    • Сезон сбора урожая закончится на месяц позже.
    • Если в обычной теплице последние помидоры остаются зелеными и подмерзают, то в купольной все созревает.
    • Если количество помидоров с одинакового количества кустов в обычной и купольной теплице не отличается, то во второй размер плодов намного больше.
    • Правильная конструкция купола собирает свет по всей площади, а также по всей длине движения солнца.То есть на весь солнечный день. Когда, как конструкция из поликарбоната, свет принимает только под углом 90 градусов.
    • В арочной конструкции общее тепло за счет формы находится на уровне 1-1,2 метра, а при квадратном основании даже больше. В куполе из-за уменьшенного объема воздуха тепло находится на уровне 0,8 метра и ниже.
    • Купол быстрее нагревается и дольше отдает тепло. Так как площадь рассеивания и теплопотери ниже, чем у арочной конструкции. При температуре в арочной теплице утром температура +5 градусов по Цельсию, затем в купольной теплице остается +20 с ночи.
    • С экономической точки зрения преимущества очевидны. В качестве примера взят поликарбонатный материал. Он также используется при возведении купола. Однако пленка остается более практичным материалом. Так, на купольную теплицу диаметром 6 метров и площадью 27 квадратов потребуется 4 листа поликарбоната. А на арочной площади 18 квадратов еще 4 листа пластикового покрытия. Купольная конструкция получается на 30% дешевле по материалам.
    • Кстати, материал для изготовления широко распространен в хозяйственных магазинах.
    • Сборка своими руками довольно проста. Эрекция доступна каждому. Даже в одиночестве. Все, что требуется, это умение работать отверткой. Пленочный вариант предполагает работу строительного фена. Как ни странно, предварительный расчет требует больше умственных усилий. Однако сегодня существуют интерактивные купольные калькуляторы.
    • Срок строительства. Сборка и подготовка элементов занимает 5 дней. Изготовление — 2 дня. Итого получается неделя. То есть за неделю творческой плодотворной работы вы получите теплицу с круглым основанием диаметром, скажем, 8 метров и площадью 50 квадратов.

    Проще говоря, небольшая масса и большое внутреннее пространство, которое следует за движением солнца.

    Заключение

    Собирая купольную теплицу своими руками, не торопитесь и не торопитесь резать материал. Подготовительные работы должны занять больше времени. И расчет лучше проводить несколько раз подряд в течение недели. В любом случае, ни одна ошибка в расчетах или строительстве не отбьет у вас желание возвести купольное сооружение.

    Смоленских теплиц от компании — Агросфера: обзор и характеристики моделей — Постройки

    Достаточно большое количество компаний-производителей, работающих на отечественном тепличном рынке, выпускают широкий ассортимент продукции.Каждая организация старается завоевать доверие клиентов, поэтому предлагает свои разработки, вариации с улучшенным дизайном или модели из более прочных и качественных материалов.

    Крупнейшим производителем посевной техники в Смоленской области является компания «Агросфера», производственные мощности которой расположены в Ярцево. Компания работает с 1994 года, ее основное направление — производство теплиц и парников из стальных труб, покрытых цинком. С 2010 года производство ведется на современном итальянском оборудовании, что улучшает качество продукции.

    Сварные рамы от «Агросфера» просты в установке

    Модели теплиц ↑

    Теплицы доступны в пяти основных версиях: «Титан», «Атлет», «Плюс», «Стандарт» и «Мини». Самой доступной и компактной по размеру считается модель «Агросфера-Мини». Теплицы «Агросфера-Титан» считаются самыми надежными. Компания производит культиваторы только арочного типа, которые предназначены для укрытия с помощью листов поликарбоната. Также в продуктовой линейке компании три вида теплиц разной площади.Все теплицы выполнены под пленочным покрытием, которое комплектуется арками из оцинкованного профиля.

    Агросфера Мини ↑

    Теплица — самая маленькая из всех моделей, выпускаемых компанией.

    • Рама изготовлена ​​из стальных секционированных труб. 2 х 2 см (арки, стык, двери, окно).
    • Арки устанавливаются с шагом 100 см.
    • Размеры: ширина 164 см, высота 166 см, длина 4, 6 или 8 м.
    • Предусмотрены три горизонтальных стяжки.
    • Детали конструкции оцинкованы, поэтому защищены от ржавчины.

    Теплица «Агросфера-Мини» подойдет начинающим цветоводам с небольшим участком земли. Его можно оборудовать двумя небольшими кроватями. Подходит для выращивания детерминантных сортов томатов, болгарского перца, огурцов, выращивания рассады и зелени.

    Каркас сварной. Трубы, используемые для строительства, оцинкованы с внутренней и внешней стороны. В зимние месяцы каркас способен выдерживать нагрузку до 80 кг на квадратный метр. метр поверхности, что соответствует тридцатисантиметровому слою снега.Дополнительно можно приобрести системы капельного полива, комплект для подвязки растений. Производитель предлагает поликарбонат нескольких видов: лист толщиной 3,3 и 4 мм с различными сроками гарантии (от шести до пятнадцати лет).

    Агросфера Стандарт ↑

    Данная модель считается бюджетным и долговечным вариантом. Заказчикам предлагается выбрать толщину трубы для дуг, что позволяет варьировать стоимость изделия.

    • Дуги и другие детали каркаса изготавливаются из стальных секционных труб.2 х 2 см.
    • Расстояние между арками 100 см.
    • Толщина стали может составлять 1,2, 1 или 0,8 мм.
    • Размеры: 200 см — высота, 300 см — ширина, длина — как у многих производителей, 4, 6, 8 м.
    • 5 горизонтальных стяжек.
    • Все металлические части покрыты цинком внутри и снаружи, что защищает их от коррозии и ржавчины.
    • Стык — цельносварной, арки — без стыковых соединений (сплошные).

    Посевы «Агросфера-Стандарт», как и все модели, описанные ниже, подходят для выращивания любых овощных культур, цветущих растений, рассады, зелени и салата.Каркас выдерживает нагрузки до 80 кг на квадратный метр. метр. Для выращивания высокорослых томатов и огурцов желательно купить систему для подвязки растений. Модель совместима с системами автоматического полива и вентиляции.

    Агросфера Плюс ↑

    Теплица «Агросфера-Плюс» — усиленная версия модели «Стандарт».

    • Все детали рамы изготовлены из стальных секционированных труб. 2 х 2 см.
    • Стык, двери, окна металлические толщиной 1 мм.
    • Толщину стали, из которой изготовлены дуги, можно выбрать: 1 или 0,8 мм.
    • Расстояние между проложенными арками 67 см.
    • Размеры: 200 см — высота, 300 см — ширина, стандартная длина 4, 6 или 8 м.
    • 5 горизонтальных стяжек.
    • Все металлические части оцинкованы для защиты от ржавчины и коррозии.
    • Стык цельносварной, дуги не имеют стыковых соединений, что обеспечивает максимальную жесткость.

    Для усиления каркаса расстояние между арками уменьшено до 67 см.Такой шаг между арками увеличивает допустимую нагрузку на купол крыши до 100 кг на квадратный метр. метр, что эквивалентно 40 см снега. В этой модели можно установить автоматическую вентиляцию, систему капельного полива. Возможно доукомплектование форточкой на крыше (с ручным или автоматическим открыванием), одно- или двухрядными наборами для подвязки растений.

    Агросфера-Богатырь ↑

    Модель считается промежуточной между «Плюс» и «Титан».

    • Дуги изготовлены из стальной трубы с поперечным сечением.4 х 2 см.
    • Стык, форточки и двери — из стальной трубы стандартного сечения. 2 х 2 см.
    • Расстояние между арками 100 см.
    • Габаритные размеры: 200 см — высота, 300 см — ширина, длина 4, 6 или 8 м.
    • Все металлические части покрыты цинком со всех сторон, что обеспечивает отличную защиту от коррозии.
    • Стык цельносварной, дуга без стыковых соединений, то есть цельная.

    Дополнительная форточка на крышу для любых моделей, кроме «Агросфера-Мини»

    Дуги изготавливаются из более широкого профиля.Усиленный каркас. Теплица «Агросфера-Богатырь» способна выдержать нагрузку пятидесятисантиметрового слоя снега (130 кг на квадратный метр). В этой модели можно установить систему автоматического или капельного полива, можно добавить автоматическую вентиляцию.

    Агросфера-Титан ↑

    Данная модель позиционируется производителем как самая надежная.

    • Дуги изготовлены из стальной трубы с поперечным сечением. 4 х 2 см.
    • Стык, форточки и двери изготовлены из стандартной стальной трубы с поперечным сечением.2 х 2 см.
    • Расстояние между арками 67 см.
    • Габаритные параметры: 200 см — высота, 300 см — ширина, длина 4, 6 или 8 м.
    • 5 горизонтальных стяжек.
    • Все металлические части имеют цинковое покрытие, которое эффективно защищает от ржавчины и коррозии.
    • Цельносварные стыковые, дуги без стыковых соединений, цельносварные. Это обеспечивает максимальную жесткость.

    Для усиления каркаса применено более широкое сечение дуги, также уменьшено расстояние между ними.Труба широкого сечения загибается к «ребру». Небольшой шаг между арками увеличивает нагрузку, которую каркас выдерживает зимой под давлением снежной массы. Теплица «Агросфера-Титан» не прогибается под воздействием 180 кг на квадратный метр. метр (60 см снега). В этой модели можно установить автоматическую систему вентиляции и полива.

    Детали каркаса и крепежа сделаны аккуратно

    Дополнительно можно приобрести окно с ручным или автоматическим типом открывания, систему капельного полива, одно- или двухрядный комплект для подвязки растений.

    Поликарбонат для покрытия каркаса любой модели можно приобрести отдельно или заказать вместе с теплицей. Компания «Агросфера» предлагает «Матадор» (толщина 3,3 мм), Sellex Comfort и Premium (толщина 4 мм). На первый предоставляется шестилетняя гарантия, а на Sellex — пятнадцатилетняя.

    Инструкция по сборке теплицы «Агросфера» своими руками ↑

    Все необходимые крепежи (шайбы, болты, гайки, шурупы, петли), Т-образные ножки, детали каркаса, торцы, форточки, двери в комплекте.Для устройства теплицы устройство фундамента не нужно, но его можно установить как на каркас из деревянных балок, так и на бетонное основание. Сборка достаточно проста: в отличие от большинства других производителей, комплекты которых больше похожи на конструктор, состоящие из большого количества деталей, набор элементов «Агросферы» невелик.

    Место соединения труб каркаса

    • Горизонтальные элементы (длиной 2 м) собираются с помощью гаек и болтов (M6). Для этого пригодится гаечный ключ №10.
    • Поликарбонат крепится к конструктивным деталям саморезами (4,2 на 25 мм) с оцинкованной шайбой (под «шляпкой» предусмотрено резиновое уплотнение). В нужных местах в каркасе уже просверлены отверстия под саморезы.
    • В поликарбонате следует делать отверстия на пару миллиметров больше, чем саморез, чтобы учесть тепловое расширение материала.
    • Для резки листов поликарбоната вам понадобится строительный нож или электрический лобзик.Во время резки нельзя снимать защитную пленку (это убережет поверхность от царапин).
    • Для каждой модели в инструкции есть схема раскроя листов укрывного материала и пошаговое руководство по установке и сборке (короткое и очень понятное).
    • Рама устанавливается на ровном месте. Если используется фундамент или деревянный каркас, то Т-образные крепления не нужны.
    • Покрытие поликарбонатом на зиму не снимается. В конце сезона (осенью) рекомендуется мыть поверхность теплицы без использования агрессивных моющих средств, например, слабого мыльного раствора.

    Заключение ↑

    Компания «Агросфера» предоставляет гарантию на свои теплицы сроком на один год, на сотовый поликарбонат — от шести до пятнадцати лет.

    Если теплицы правильно эксплуатировать, своевременно очищать от снега и не ставить рядом с деревьями, то они прослужат довольно долго.

    При покупке стоит учесть, что торцевые детали уже приварены на заводе, поэтому для перевозки понадобится фургон.

    Основные конструктивные особенности

    Теплица Агросфера — прочная и популярная конструкция из оцинкованных труб, широко применяемая на дачных участках.
    Сельскохозяйственная теплица имеет несколько стандартов, которые отличаются друг от друга по ряду характеристик:

    • Стандарт. Теплица изготовлена ​​из оцинкованной трубы под сотовый поликарбонат. Эта теплица средняя по ценовому диапазону и имеет ширину между обеими дугами по 1 метру — ни больше, ни меньше.

    Примечание. Такая теплица изготавливается из трубы размером 20 * 20 мм и покрывается поликарбонатом. Модель содержит две двери, два окна, а также представлена ​​габаритами: 4,6м * 3м * 2м. Сбор горизонтальных элементов происходит с помощью болтов и гаек.

    • А плюс. Эта теплица имеет ширину между дугами 67 см. Оцинкованная труба имеет размеры 20 * 20 мм и покрыта поликарбонатом. Для крепления теплицы к земле предусмотрены специальные ножки Т-образной формы.
    • Богатырь. У него широкая труба — 40 * 20 мм, а пролет между дугами 95 см. Имеет двери в количестве двух штук, габариты: 4,6 м (8 м) * 3 м * 2,1 м.
    • Мини. Эта модель имеет адекватную цену, с одной стороны дверь, с другой — окно. Все горизонтальные элементы собираются с помощью болтов и гаек.

    Итак, агропромышленный комплекс, теплицы разнообразны по классу и конструкции, но успели зарекомендовать себя как продукция с высоким качеством и отличными потребительскими характеристиками, которая не могла оставить равнодушными многих дачников.

    Преимущества теплицы Агросфера

    Так чем же эти парники лучше других.
    На самом деле все просто:

    • Во-первых, они конкурентоспособны по цене. Среди большого предложения на рынке теплиц сложно выбрать варианты по разумной цене, и теплицы Agrosphere предоставляют такую ​​возможность. В зависимости от марки конкретной теплицы цены колеблются от 9000 до 14000 рублей.
    • Во-вторых, несомненным достоинством продукта является качество выполнения основных функций.Благодаря качественным материалам изготовления теплицы предусмотрена защита всего урожая, современные технологии при выполнении всех необходимых работ с урожаем, устойчивая и надежная конструкция, обойти которую просто невозможно.
    • В-третьих, простота установки. Ведь если для установки каких-то парников необходимо будет обратиться за помощью к целой бригаде квалифицированных в этом вопросе рабочих, в этом случае все монтажные работы можно будет провести самостоятельно.
    • В-четвертых, многие пользователи отмечают долгий срок эксплуатации данной теплицы, а использование профиля при изготовлении изделия позволяет в целом снизить вес готовой конструкции и сделать ее привлекательной внешне.
    • В-пятых, теплица очень надежна в выполнении своих многочисленных функций, поэтому ей удалось завоевать широкую аудиторию покупателей и стать действительно лучше других моделей. А цена товара, как уже отмечалось, доступная и адекватная.

    Итак, теплица «Сфера» станет отличным вариантом для тех, кто:

    • Он во всем стремится к надежности и хочет использовать продукцию с наилучшим сочетанием цена / качество.
    • Ценит свое время.
    • Экономит бюджет.
    • Он любит универсальность и качество.
    • Он хочет получать хороший урожай круглый год.

    Примечание. Поскольку арки в теплице цельные, они придают ей еще большую прочность и надежность.Благодаря качественному и современному дизайну изделия солнечные лучи дают много света урожаю, при этом сами растения не обжигаются. Благодаря наличию двух окон в большинстве моделей обеспечивается хорошая вентиляция.

    Модельный ряд

    Ассортимент теплиц достаточно широк и включает 5 типов:

    • «Агросфера-мини»,
    • «Агросфера-стандарт»,
    • Агросфера Плюс,
    • «Агросфера-Богатырь».
    • «Агросфера-Титан.«

    Основным отличием всех видов продукции этого производителя является то, что теплицы имеют конструкцию арочного типа, которая закрывается листами поликарбоната.

    Самой компактной и доступной по цене является теплица« Агросфера-Мини » , в нем может разместиться всего пара грядок. Самая прочная и долговечная модель признана «Агросфера-Титан».

    Изделие является самым маленьким по размерам из всей линейки продукции .Он имеет стандартную ширину 164 сантиметра и высоту 166 сантиметров. Длина может составлять 4, 6 и 8 метров, что позволяет подбирать необходимые размеры исходя из потребностей потребителя. Подходит для небольших дач.

    Изготавливается из стальных оцинкованных труб сечением 2х2 см, имеет сварной каркас. В комплект входят арки, стык, двери и форточка. Благодаря тому, что элементы оцинкованы как снаружи, так и внутри, изделия устойчивы к ржавчине.

    Модель идеальна для начинающих дачников и овощеводов, так как благодаря своим размерам может быть установлена ​​даже на самой скромной земле.

    Подходит для выращивания в нем зелени, рассады, огурцов, помидоров и перца. В модели Mini можно использовать систему капельного полива.

    «Агросфера-Мини» не требует анализов на зимний период и достаточно устойчива к внешним воздействиям. Например, он способен выдержать слой снега до 30 сантиметров.На данный вид теплицы производитель дает гарантию от 6 до 15 лет.

    «Стандарт»

    Эти модели достаточно бюджетные, что не мешает им получать отличные оценки за прочность и надежность. Трубы для дуг могут быть разной толщины, которую выбирает покупатель. Именно этот параметр влияет на цену товара. Элементы покрыты цинком, что придает устойчивость к появлению ржавчины и антикоррозийный эффект.

    Стандартная модель имеет более серьезные габариты, чем «Мини» — при ширине 300 и высоте 200 сантиметров длина может составлять 4, 6 и 8 метров.Ширина между дугами — 1 метр. Толщина стали от 0,8 до 1,2 миллиметра. Сами дуги делают цельными, а торцы — цельносварными.

    «Агросфера-Стандарт» имеет 2 двери и 2 окна. Здесь можно выращивать зелень, рассаду, цветы и овощи. Для высоких помидоров рекомендуется подвязка.

    Можно использовать автоматические системы полива и вентиляции.

    Модель Agrofoca-Plus по своим основным свойствам аналогична стандартной модели и является ее улучшенной версией.Имеет сплошные дуги и цельносварной стык. Металл, используемый при производстве торца и дверей, имеет толщину от 1 миллиметра, для дуг — от 0,8 до 1 миллиметра. Все стальные элементы внутри и снаружи покрыты цинком, что дает антикоррозийный эффект.

    Габариты аналогичны предыдущей модели: ширина и высота теплицы составляют 300 и 200 сантиметров соответственно, длина — 4, 6, 8 метров. В целях усиления каркаса зазор между арками сокращается до 67 сантиметров, что дает покрытию способность выдерживать слой снега зимой до 40 сантиметров.

    Отличие модели Plus в системе автоматической вентиляции и капельного полива, которые устанавливаются дополнительно. На крыше теплицы при необходимости можно установить еще одно окно.

    «Бог»

    Изделие имеет сплошные дуги и приваренный торец. Дуги изготовлены из оцинкованной стали и имеют сечение 4х2 см. Двери и торцы изготавливаются из трубы, сечение которой 2х2 см.

    Размеры моделей не отличаются от предыдущих: при ширине 300 и высоте 200 сантиметров, длина изделия может быть 4, 6 и 8 метров.Ширина между арками — 100 сантиметров. Изделие имеет усиленный каркас и выдерживает более серьезные нагрузки, чем предыдущие виды. Профиль дуг шире, чем у других моделей. При необходимости в теплице можно организовать автоматический или капельный полив, также возможно создание автоматической вентиляции.

    «Титан»

    Из всего ассортимента теплиц производитель отмечает эту модель как наиболее прочную и надежную.По отзывам пользователей, это утверждение полностью соответствует действительности.

    Благодаря усиленному каркасу теплицы этого типа имеют возможность выдерживать серьезные и внушительные нагрузки — зимой выдерживают до 60 сантиметров снега. Есть система автоматического полива и вентиляции.

    Сечение стальных дуг изделия 4х2 см. Все элементы имеют цинковое покрытие, которое впоследствии исключает появление коррозии и ржавчины.Как и в предыдущих случаях, изделие имеет сплошные дуги и приваренный торец, что сказывается на его жесткости.

    Ширина и высота модели составляют 300 и 200 сантиметров соответственно , длина может быть 4, 6 или 8 метров. Зазор между арками в 67 сантиметров обеспечивает усиление конструкции. Дуги имеют более широкое сечение.

    В теплице типа «Титан» можно установить дополнительное окно, а также систему капельного полива растений. При необходимости теплицу можно индивидуально покрыть поликарбонатом.Компания-производитель предлагает несколько ее видов разной толщины. Гарантия на эту модель не менее 15 лет.

    Полезные советы по установке и эксплуатации

    Продукция компании Агросфера известна на рынке и отличается положительными характеристиками и надежностью своих моделей.

    Хорошо выдерживают механические нагрузки, устойчивы к атмосферным явлениям, хорошо удерживают тепло и защищают растения от солнца.

    • Перед тем, как выбрать и купить теплицу, нужно определиться с необходимыми габаритами и основными задачами конструкции.Насколько устойчива конструкция, зависит от типа и толщины материалов.
    • У каждой модели есть инструкция по сборке и установке, собрать теплицу можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью к профессионалам. Установка не создает никаких проблем, если она сделана правильно и правильно. Необходимо учитывать, что для этих изделий заливать фундамент не обязательно, бетонного или деревянного основания будет вполне достаточно.
    • Поскольку теплицы в зимний период не разбирают, осенью их необходимо очищать от грязи и пыли, а также обрабатывать мыльным раствором.При правильной установке и эксплуатации продукция торговой марки «Агросфера» не создаст проблем и прослужит долгие годы.

    О сборке каркаса теплицы Агросфера смотрите в видео ниже.

    Разновидности теплиц Агросфера

    Теплица Агросфера — прочная и востребованная конструкция, состоящая из оцинкованной трубы, широко применяемая в коттеджах.

    Компания предлагает аналогичные теплицы в нескольких вариантах:

    • Standard,
    • Titanium,
    • A plus,
    • Mini,
    • Bogatyr.

    Теплица Агросфера Стандарт изготовлена ​​из оцинкованных труб, которые идеально подходят для сотового поликарбоната. Отличается приемлемой ценой, достаточной шириной между арками, которая составляет 100 см. Эта модификация имеет 2 окна, 2 двери, а также довольно большие габариты, поэтому имеет возможность выращивать большое количество овощных культур.

    Теплица Agrosfera Standard

    Для изготовления теплицы Agrosfera Mini используется поликарбонат; отличается довольно небольшими размерами.Он отлично подойдет для дачи небольших размеров, так как рассчитан на обустройство двух спальных мест.

    Теплица Агросфера Плюс является расширенной вариацией модификации Стандарт. В такой теплице добавлена ​​автовентиляция и капельный полив. По желанию покупателя теплица может быть дополнительно оснащена форточкой, которая монтируется на крышу. Такая конструкция имеет один или два ряда с системой подвязки сельскохозяйственных культур.

    Теплица Агросфера Богатырь отличается арками из более прочных и широких профилей.В этой модели добавлен автоматический полив и вентиляция.

    Теплица Агросфера Титан — самая прочная и надежная среди перечисленных модификаций. Для прочности и надежности каркаса используются дуги с более широким сечением, по этой причине расстояние между ними сокращается.

    Чем дополнить теплицу Agrosphere Titan

    При покупке теплицы в обязательном порядке изучите все ее технические параметры. В настоящее время большой популярностью пользуется теплица Агросфера Титан.Производитель гарантирует, что это самая прочная и надежная теплица.

    Данная модель укомплектована:

    • двумя дверьми с двух сторон и двумя окнами,
    • арками и неотъемлемыми боковыми частями теплицы,
    • покрытием толщиной 4 мм.

    По заявлению производителя, теплица может прослужить не менее 15 лет. Перед тем, как приступить к сборке системы, внимательно изучите инструкцию, которая идет в комплекте. Собирать теплицу можно самостоятельно, но удобнее это делать с помощником.

    Следует отметить, что при сборке конструкции панель из сотового поликарбоната монтируется таким образом, чтобы площадка, защищающая от солнечных лучей, находилась снаружи.

    По мнению производителей и пользователей, теплица Агросфера Титан является самой прочной и надежной среди других типов. Добавлена ​​система автополива и автовентиляции, усилен каркас, благодаря чему выдерживаются значительные нагрузки.

    Некоторые моменты при эксплуатации теплиц Агросфера

    Теплицы из поликарбоната Агросфера давно популярны и востребованы, так как они долговечны и надежны, отлично выдерживают дождь и механические повреждения, хорошо сохраняют тепло внутри конструкции, а поликарбонат защищает от прямых солнечных лучей.

    В связи с тем, что теплицы Агросферы представлены в нескольких вариациях, любой садовод подберет модификацию, которая будет соответствовать его требованиям.

    Чтобы сделать правильный выбор необходимой теплицы, необходимо учитывать следующие факторы:

    • Для каких овощей нужна теплица?
    • какой размер секции выделен для строения,
    • размер здания
    • климат,
    • освещение и отопление.

    При выборе теплицы Agrosphere помните, что используемый материал и толщина несущей конструкции зависят от того, насколько прочным и устойчивым будет здание. Кроме того, срок службы зависит от толщины покрытия. Компания «Агросфера» давно производит прочные качественные теплицы, которые давно заслужили доверие пользователей.

    Собрать и установить любую модель теплицы достаточно просто, так как она укомплектована четкой инструкцией, а также всеми необходимыми деталями, а именно элементами каркаса, ножек, дверей, форточки, торцов и креплений. .

    Сборка теплицы не предполагает раннего фундамента, так как она устанавливается на каркас из дерева или на бетонное основание. Монтаж системы достаточно прост, поскольку по сравнению со многими аналогичными моделями теплицы Агросфера имеют немного элементов, поэтому собираются быстро и просто.

    Монтаж теплицы: сначала собрать каркас в соответствии с инструкцией и установить на подготовленном и выровненном участке. При установке конструкции на деревянный каркас или бетонное основание ножки не нужны.Затем к каркасу при помощи саморезов крепятся листы поликарбоната. Когда основные детали установлены, приступаем к монтажу дверей и окон. Снимать панели поликарбоната на зимний период не обязательно, поэтому по окончании уборки все детали конструкции придется тщательно промыть слабым раствором моющего средства.

    Отзывы дачников, использовавших теплицы Агросфера

    На основании отзывов пользователей можно сделать следующий вывод:

    • Для теплиц используются прочные зеленые оцинкованные трубы.
    • Имеют широкий профиль,
    • Сборка теплицы Агросфера быстрая и легкая,
    • Благодаря отверстиям в раме, необходимым для крепежа, сборка теплицы довольно проста.

    Но иногда встречаются не только положительные, но и отрицательные отзывы, так как некоторые дачники отмечали, что отверстия для крепежа иногда не соответствуют. К тому же дверь и окно закрываются недостаточно плотно.

    Более подробную информацию о теплицах компании «Агросфера», а также видео с рекомендациями по сборке Вы можете найти на официальном сайте производителя.

    Сборка теплицы «Агросфера»

    В комплекте поставки есть все необходимые крепежи (петли, винты, гайки, болты, шайбы), дверцы, форточки, торцы, детали каркаса, Т-образные ножки. При установке теплицы не нужно возводить фундамент, но можно установить каркас на бетонное основание или из деревянных балок. Сама сборка очень проста, но отличие от большинства других производителей в том, что «Агросфера» имеет небольшой набор элементов.

    Компания «Агросфера» дает гарантию на теплицы своего производства сроком на один год, а на сотовый поликарбонат — 6 или 15 лет.

    При правильной эксплуатации теплицы, своевременной уборке снега и если рядом не разместить деревья, то они прослужат довольно долго. Концы уже приварены на производстве, поэтому для их перевозки нужен фургон.

    Международный ежегодник Глобального договора 2012

  3. Страница 2: Международный ежегодник GC Предисловие
  4. Стр. 6: Повестка дня Рио + 20 Путь к Рио 201
  5. Стр. 10: Повестка дня Рио + 20 История Суста
  6. Стр. 14: Повестка дня Рио + 20, чтобы представить сильную
  7. Page 18: Повестка дня Рио + 20 / Ожидания /// Exp
  8. Стр. 22: Повестка дня Рио + 20 CSF — Обязательства a
  9. Стр. 26: Повестка дня Стратегическая филантропия С
  10. Стр. 30: Повестка дня Стратегическая филантропия used
  11. Page 34: Программа стратегической филантропии
  12. Страница 38: Программа стратегической благотворительности
  13. Страница 42: Программа стратегической благотворительности предыдущая
  14. Страница 46: Повестка дня КСО в Латинской Америке Проблемы
  15. Страница 50: Внутри… Повестка дня CSR на латинском языке Amer
  16. Страница 54:

    Внутри … Повестка дня CSR на латинском языке Amer

  17. Страница 58:

    Внутри … Agenda CSR на латинском языке Amer

  18. Страница 62:

    Внутри … Agenda КСО на латинском языке Amer

  19. Страница 66:

    Внутри … Повестка дня КСО на латинском языке Amer

  20. Страница 70: ​​

    Наилучшая практика 74 106 162 76 108 Ade

  21. Страница 74:

    Наилучшая практика в области прав человека Adecco G

  22. Страница 78:

    Лучшая практика Права человека EDF Grou

  23. Страница 82:

    Лучшая практика Human Rights Interame

  24. Страница 86:

    Лучшая практика Права человека Mitsui G

  25. Страница 90:

    Лучшая практика Права человека Сахалин

  26. Страница 94:

    Лучшая практика Права человека SK Telec

  27. Страница 98:

    Лучшая практика Права Человека Тристар

  28. Страница 102:

    Лучшая практика трудовых стандартов Manp

  29. Страница 106:

    Лучшая Практическая среда AIR FRANC

  30. Страница 110:

    Передовая среда BASF “I

  31. Страница 114:

    Передовая среда BSH Bosch

  32. Страница 118:

    Передовая среда Deutsche

  33. Страница 122:

    Передовая среда Guangxi B

  34. Страница 126:

    Среда передовой практики Сайты MAN

  35. Страница 130:

    Среда передовой практики MTN MTN N

  36. Страница 134:

    Разработка передовой практики 136137 1

  37. Страница 138:

    Разработка передовой практики Deutsche

  38. Страница 142:

    Разработка передовой практики FURNAS Co

  39. Страница 146:

    Разработка передовой практики GDF SUEZ

  40. Страница 150:

    Разработка передовой практики Netafim F

  41. Страница 154:

    Разработка передовой практики

    TÜV R

  42. Page 158:

    Передовая практика управления корпоративной службой TM

  43. Pag e 162:

    Лучшая практика финансовых рынков Ara

  44. Страница 166:

    Лучшая практика финансовых рынков Gre

  45. Страница 170:

    Повестка дня корпоративного прогнозирования Корпорат

  46. Страница 174:

    Повестка дня корпоративного прогнозирования abo

  47. Страница 178:

    Повестка дня корпоративного прогнозирования Джером

  48. Страница 182:

    Повестка дня Корпоративный прогноз ISO 26000

  49. Страница 186:

    Повестка дня Корпоративный прогноз • инструмент

  50. Страница 190:

    Повестка дня Корпоративный прогноз ISO 26000

  51. Страница 194 десять Принципов United Na

  52. Купольная теплица своими руками пошаговая инструкция.Как построить круглогодичную купольную теплицу

    Конструкция этого здания выглядит как тепличный шар округлой формы за счет особого сочленения сегментов. Сферическое сооружение, или, как его еще называют, «геодезический купол» или даже «куполообразное», в нашей стране не так распространено.

    Современные дачники очень мало о ней знают. По мнению специалистов, такая конструкция представляет собой наиболее оригинальный, достаточно функциональный элемент ландшафтного дизайна.
    И эту особенность по достоинству оценят как садоводы, так и огородники нашей страны.
    Описание конструкции:

    • Эти части имеют форму треугольника и прикреплены друг к другу. Естественно, идеальной сферической формы такое сооружение не имеет.
      Выполнен в виде геодезического купола — оболочки, напоминающей внешне сетчатую поверхность, которая собирается из балок разной длины.

    Важно. Сферические теплицы достаточно легкие и мобильные. Это касается как общего веса, так и внутреннего объема. Довольно практично за счет того, что такие конструкции легко монтируются и демонтируются.

    • Эти теплицы — настоящее произведение искусства, которое зачастую без особых проблем можно создать из подручных средств.
    • Сделать такой шедевр на своем приусадебном участке можно, не затрачивая особых усилий. Но такая теплица будет долго радовать вас своим урожаем и красивым внешним видом.

    В качестве подручного материала могут подойти:

    • Трубы из поливинилхлорида.
    • Рейки из дерева.
    • Обычные металлические стержни.
    • Что касается конструкции, такая тепличная сфера может состоять из шести углов.
    • Часто при строительстве делают восьмиугольные и двенадцатиугольные сферы.

    Наконечник. Последние как раз идеально подходят для того, чтобы разбить в них оранжерею из цветов. Они имеют очень элегантный и привлекательный вид, но практичность с точки зрения обогрева в этих теплицах оставляет желать лучшего.

    Еще одним не очень большим недостатком такого типа конструкции может быть невозможность эффективно расставить стойки.В купольном теплице сделать это не так просто, ведь необходимо по максимуму использовать все полезное пространство.

    Чем удобна конструкция

    Те садоводы, у которых уже есть такая теплица на своем участке, отмечают, что она имеет не только доступную цену, но и эту конструкцию достаточно легко собрать и разобрать.
    Итак:

    • По своему дизайну он немного напоминает обычного конструктора. В качестве треугольников можно использовать даже обычный сотовый поликарбонат.Только необходимо для начала разрезать на части подходящего размера.

    Примечание. Как известно, треугольник — едва ли не самая прочная и устойчивая фигура. Именно поэтому любому, у кого на участке есть шарообразный теплиц, не стоит переживать, что она прослужит немного.

    • Многих дачников интересует вопрос, на каком месте в таких теплицах лежат грядки?
      Их обычно ставят вдоль стены. Что касается пространства, которое находится в центре и остается свободным, обычно делают следующее.

    Наконечник. Посередине «геодезического купола» ставят либо экзотическое дерево достаточной высоты, либо какой-то резервуар, в который наливают воду.

    Некоторые, чтобы максимально сохранить сферическую теплицу, ставят искусственный водоем с рыбками.

    Польза такой теплицы

    Чем же так привлекает тех, кто уже установил его на своем участке в сферической теплице? И какие задачи он лучше всего решает?
    Очень часто большинство владельцев дачи думают, что такая постройка неудобна и не очень функциональна.Они считают, что «геодезический купол» хорош только с эстетической точки зрения.
    Среди наиболее очевидных преимуществ можно выделить следующие:

    • Исключительная устойчивость к сильным и разрушительным ураганным ветрам.
    • Эта особенность обусловлена ​​конструкцией куполообразной теплицы, которую специалисты называют «аэродинамикой».
    • Как чаще всего показывает практика, постройки такой формы выдерживают нагрузки, вызываемые ветром.
    • Это относится даже к тому ветру, который обладает необычайно разрушительной силой (при условии, что сферическая теплица изготовлена ​​из высокопрочных материалов и имеет отличную фиксацию на опоре).
    • Отличное освещение с любой стороны. Это свойство приобретается благодаря тому, что конфигурация «геодезического купола» имеет свои конструктивные особенности.

    Примечание. Благодаря тому, что растения хорошо освещены, на пространстве такой теплицы можно без проблем вырастить даже те культуры, которые довольно капризны в уходе.

    • Дизайн данной конструкции отличается стилем и оригинальностью. Вряд ли с таким утверждением кто-то будет спорить.
      Благодаря такой конструкции купольное здание не только отлично впишется в окружающий его ландшафт, но и сделает его очень ярким.
    • «Геодезический купол» отлично выдержит любое, даже самое сильное землетрясение.
    • Температура внутри сферической теплицы всегда на одном и том же постоянном уровне. Эта особенность достигается за счет того, что воздух хорошо циркулирует в подкупольном пространстве.
    • Значительная экономия места (почти треть) за счет необычного дизайна и формы конструкции.
    • Дизайн теплицы в виде шара прослужит вам довольно долго. Кроме того, он очень прочный. Примечательно, что эта особенность достигается за счет использования очень недорогих материалов.
    • Пространство внутри «купола» достигает максимального объема.

    Наконечник. Фундамент для такой постройки совсем не нужен. Конструкция купольной теплицы легко разбирается и собирается. Такая под силу даже самому неопытному дачнику.

    • Этот вид теплицы не очень тяжелый

    Конструкция здания в виде шара может использоваться не только в определенное время года, как и другие теплицы. «Геодезический купол» отлично подходит для круглогодичной посадки даже самых капризных культур.

    Характеристики теплицы данного типа

    Сферическая теплица очень удобна в эксплуатации. Срок службы рассчитан на 7 лет, хотя по статистике такие постройки служат намного дольше
    Превосходная прочность и долгий срок службы. Достигнуто за счет применения специальных материалов (поликарбонат, дерево, поливинилхлорид)
    Микроклимат в помещении идеально регулируется Обеспечивается хорошей циркуляцией воздуха
    Возможность покрытия больших территорий (до 1 км) без использования дополнительных опор Достигнуто за счет конструктивных особенностей
    Достаточно быстрая установка Это возможно благодаря унифицированным деталям и их маркировке (для этого есть четкая инструкция по сборке)

    Что лучше: купить или собрать самому?

    У каждого дачника есть выбор — приобрести или сделать такую ​​круглую теплицу своими руками.И в том, и в другом случае он не проиграет.
    Действительно, ассортимент купольных теплиц, предлагаемых разными компаниями, огромен. Кроме того, вы всегда можете выбрать необходимый размер и подобрать характеристики эксплуатации именно под свои нужды.
    Несколько рекомендаций:

    • Очень часто изделия этого типа изготавливают из материалов, содержащих полимер. Благодаря этому не только срок эксплуатации, но и долговечность такой приобретенной постройки находятся на должном уровне.
    • Но если вы по каким-то причинам не желаете покупать готовую купольную теплицу, вполне возможно сделать это самостоятельно.
    • Просто нужно соблюдать простые правила. Для начала произведите все необходимые расчеты. На основании этих данных уже можно будет составить точный чертеж будущей конструкции.
    • Далее в соответствии с составленным планом необходимо рассчитать, какие материалы и в каком количестве понадобятся для строительства тепличной агросферы.
    • Самые распространенные в наше время купольные теплицы из дерева.

    Наконечник. Очень часто дачники, решившие построить такое сооружение сами, делают его из труб. Эти материалы, несмотря на легкость, довольно надежны.

    • При этом не нужно использовать дорогостоящие материалы для строительства. Для того чтобы появилась такая теплица, труба агросфера самая обыкновенная, например, из поливинилхлорида.

    В качестве материала для треугольных элементов используется либо поликарбонат, либо полиэтиленовая пленка, которая очень прочная.
    Что касается использования стекла в таких теплицах, то оно практически не применяется. Рекомендуем посмотреть видео, как самостоятельно сделать купольный парник.

    Друзья, привет. Сложность темы, как построить купольную теплицу своими руками, заключается не в порядке, расчете или даже распиловке материала. И в другом. Поскольку желание возвести это сооружение возникает по нескольким нетипичным причинам:

    • Если серьезно отнестись к этому вопросу, то первая фундаментальная причина — это знание купольных конструкций и конструкции купола.
      Землевладелец, который эксплуатирует пленочную теплицу или, в лучшем случае, перешел на теплицу из поликарбоната, вряд ли заинтересуется новым дизайном, ничего не зная о нем. Однако выгода, которую приносит купол, смещена с места самого консервативного фермера. Осталось только получить подробную информацию.
    • Вот дух эксперимента. Всем хочется попробовать что-то новое. А почему бы и нет, если позволяет площадь земли. Однако есть две вещи:
      1. Новое — это хорошо забытое старое.Точнее, вне поля зрения.
      2. Опять знания.
    • Третий случай, который можно ограничить, случается с теми, кто уже видел купольную теплицу, заходил в нее, пробовал результат. Но опять же есть отрыв:
      1. Тот, кто верил в преимущества перед обычной теплицей.
      2. А для тех, кто не верил, но хотел, простите за выражение, покрасоваться перед соседями.
        Итак, строительство купольной теплицы своими руками для отважных фермеров, умеющих хорошо считать и считать.Для людей, использующих передовые технологии обработки почвы, а также естественного растениеводства. Вот еще намек на овощи. Хотя экзотика с куполообразными характеристиками теплопередачи не за горами. Пора задать вам вопросы:
      3. Знаете ли вы, что в купольной теплице можно собирать урожай три раза в год? Например, в средней полосе России с периодом ярко выраженного лета с конца мая до середины августа.
      4. Знаете ли вы, что при минимальном зимнем тепле сажать и собирать картофель можно как минимум круглый год? Тем более, что электричество необязательно.

      А вот о секретах ниже. И для начала, пушечный залп из списка основных достоинств купола.

    Просто о дизайне и материалах

    Купол представляет собой конструкцию Фуллера, американского исследователя в области геодезических архитектурных сооружений. Сетчатая оболочка треугольников — не что иное, как самонесущий каркас. Поэтому принципы разрешения послевоенного жилищного кризиса были перенесены в учебные классы, склады, ангары и теплицы.Основа нашей купольной теплицы состоит из пяти элементов:

    1. Фундамент. Здесь мнение делится на сваи, за ними следует футеровка и сварной уголок. Выбор ваш. И я использовал ворсовый вариант. Возведение фундамента под купол — дело очень непростое. Просчеты не должны быть одновременно по вертикали и горизонтали.
    2. Каракас. За основу каркаса берется забор. Он имеет стандартный размер 100х20 мм. Этого хватит на одностороннюю пленку летнего образца.Для зимнего варианта с двустенными треугольниками требуется толщина доски 40 мм. Имейте в виду, что меньший размер торца 40×20 потребует использования строительных лесов. А на раме из досок 100х20 можно перемещаться акробатически.
    3. Разъемы Только не смейтесь. Я использовал черенки лопаты. Стандартный размер диаметра 38–40 мм. Состав представлял собой перфоленту средней твердости с одной полосой отверстий.
    4. Пленка. Почему выбрана пленка торговой марки «Светлица»? Ответ на этот вопрос заключается в анализе кинопробы.В России из шести видов пленочного материала Светлица показывает лучшие результаты. Причем критерии оценки разные:
      • Гидрофильность. Со Светлицы не падают капли конденсата.
      • Жесткость. Пленочная упаковка выдерживает поверхностное натяжение гвоздя под собственным весом. За образец была взята рама 50х30 см.
      • Прозрачность. У Светлицы самый высокий рейтинг. Потеря света 10%. А у поликарбоната все 40%.
      • Цена. Квадратный метр пленки стоит около 100 рублей с учетом толщины.Мой выбор пал на толщину 120 мкм. Стоимость квадратного метра у официального дилера с самовывозом 47 руб. Точный расчет треугольников с нахлестами на сращивания определяет вариант погонного метра. Он может быть разной ширины: три метра или четыре метра.

      И что самое главное, Светлица — это многолетняя круглогодичная пленка для теплицы. Срок службы 7 лет.

    5. Группа оборудования. Я использовал саморезы длиной 4 см. Есть рекомендации по использованию саморезов со сверлом на конце.Это предотвратит растрескивание древесины вдоль волокон. Но все требует умения и опыта. При аккуратной работе отверткой на необходимых оборотах процент растрескивания будет минимальным. По крайней мере, я выбрал саморезы с мелким шагом резьбы.

    Какие инструменты потребуются, чтобы построить купольную теплицу своими руками?

    Итак, перейдем к расчетам. Они кажутся вам сложными, но все размеры в руках, а точнее в памяти калькулятора для расчета купола.

    Расчет

    С ростом популярности купольных конструкций алгоритм автоматического расчета получил широкое распространение на многих языках и серверах в разных частях мира. Запрос в поисковике Интернета даст вам сразу несколько вариантов. Фактически это тот же калькулятор. Для компиляции данных необходимо указать радиус сферы. Остальные параметры, отображаемые на трехмерной фигуре, интуитивно понятны:

    1. Частота треугольников.
    2. Класс перегородки.
    3. Осевая симметрия.
    4. Часть объема.
    5. Способ подключения.
    6. Диаметр соединителя
    7. Ширина и толщина ребер.

    Похоже на детский конструктор, только в интерактивном виде.
    В результатах замера будет отражена площадь покрытия и основания, а также объем пиломатериала и общая длина ребер. Рисунки ребер, треугольников и вершин будут отражены чуть ниже.Изучив расчеты калькулятора, вы поймете, что отталкиваться нужно от стандартных размеров материалов:

      длины доски

    • .
    • Длина отрезания соединителя.
    • Площадь и размеры пленки.
    • Длина ворса.

    Главное, основные элементы конструкции уместить в разобранный материал с наименьшими остатками. Количество шурупов исчисляется плюс / мин пять штук. Хотя сток не помешает.Треугольники из пленки можно склеить из остатков. А вот так делать не советую:

    • Многие забывают о перекрытиях.
    • Склеивание двух половинок требует времени.
    • Склеенные треугольники уступают по запасу прочности. Особенно зимой.

    Я склеил из половинок. Сэкономленные деньги. Но не время и нервы. А теперь переходим к основной части описания. Это купольная теплица в сборе своими руками.

    Заказ сборки

    Приобретение материалов — дело мастера.Где, как и сколько решать каждому. Поэтому пропущу информацию. Но были нюансы. Большинство расходников я купил в строительном магазине. Доска приобретена на лесопилке. Но фильм мне доставили из Москвы на заказ. Ваш вариант может оказаться более практичным. Тем не менее, купол — объект экономии. Если подготовить все элементы, остается только их собрать. А теперь пора описать порядок строительства:
    1. Фундамент.На десять свай требовался один шестиметровый прямоугольный профиль. После распиливания длина каждой ворса составила 60 см. Опоры углубили на 40 см. Может показаться, что этой длины недостаточно для надежности. Однако купол, как самонесущая конструкция, пропорционально перераспределяет вес. Причем напряжение на сваях в какой-то степени остается внутри элементов каркаса. Главное при установке свай — выставить уровень. Будут заметны даже миллиметровые отклонения. Что со мной случилось.Три точки опоры купола оказались в подвешенном состоянии. Но это не повлияло на прочность теплицы. Тем не менее, от работы кувалды зависит очень многое. Что касается вертикального выравнивания, все намного сложнее. Изначально строительную площадку я не засыпал и построил теплицу на ландшафте с естественными неровностями. Проверку правильности установки свай производили по периметру, собранному из нижнего ряда нервюр. Ошибка была на лицо. Разница в высоте выдала ошибку.Ребра не встречались. Пришлось перебивать половину пилонов. Рассмотрим этот момент.

    2. Монтаж каркаса на сваи. Есть много способов установки. Насколько хватит фантазии. Но у прочных и прочных вариантов есть очевидное преимущество. Расскажу, как у меня это получилось. В четырехлепестковом соединителе я выпилил две канавки под конец квадратной трубы.

    Посадил коннектор на стопку. Далее по порядку монтируем первый ряд нервюр.Сборка треугольников имеет свою последовательность.

    Невозможно собрать следующую строку, не завершив предыдущую. Не затягивайте винты до конца. Поскольку выравнивание ребер из-за их естественной неровности требует люфта в соединителе. Каждый лепесток накручивается на два шурупа. Рядом и далеко от центра разъема. Две точки, где дальний фиксируется под углом, придают жесткость.

    Монтаж рамы — занятие очень увлекательное.Но новичок сталкивается с трудностями соединения крайних точек ребер на любом уровне. Поэтому могу посоветовать: не переборщить с закручиванием шурупов. Их, вероятно, придется ослаблять не один раз. И дереву это не нравится. Чтобы собрать вершину, вам придется использовать дополнительные силы, чтобы раздвинуть или раздвинуть точки соединения. Не пугайтесь, если ребра не сходятся.

    При правильной резке проблема решается просто.Необходимо ослабить предыдущие узлы сцепки. Процесс монтажа деревянной части купола описать сложно, так как он понятен только при непосредственном контакте с объектом. Не забывайте соблюдать точные размеры при распиловке материала. Иначе купол не соберется. Способ перемещения по строящемуся каркасу индивидуален. Выбор стоит между лесами и акробатическими трюками на треугольных участках. Второй вариант доступен строителям с небольшой массой тела.

    3. Обшивка боковин. Собранный каркас очень жестокий и прочный. Возникает еще вопрос: клеить пленку или создавать доску, обшивая сваями по периметру? Внесение грунта в теплицу возможно только во втором случае. Обшил периметр полосами оцинкованного железа шириной 20 см и длиной 200.Единственное неудобство заключалось в том, что приходилось сидеть или становиться на колени. Простыни сшивались в две линии крепления:

    • Для складывания в предварительно установленные кронштейны.
    • В нижнем кольце нервюр, которое в то время было усилено дополнительным продольным выступом.

    Для установки использовал сверло по металлу диаметром 3 мм и отвертку. В тех местах, где листы не сходились в одну линию, я их вырезал и монтировал с новых точек. Между сваями я закрепил деревянные перекладины для усиления прочности футеровки.

    4. Фильм. Склеивание пленки — самый сложный процесс. А если вы никогда не работали с строительным феном или натяжными потолками, то перед уходом стоит потренироваться. Моя ошибка заключалась в установке верхнего пятиугольника из полутреугольников. Они заранее прижились дома. Дело в том, что я сэкономил на пленке с учетом остатков, из которых собирал треугольники. Я не советую вам этого делать. Сплошной треугольный лист менее капризен в проклейке. Ну и так далее.Заказывайте пленку только на целые сегменты. Да, записки будут, но они того не стоят. С каждой новой калибровкой осваивала непростое искусство. Ведь при максимальном нагреве пленка дает усадку или выгорает. В противном случае не прилипает. Опыт приходит быстро. Особенно, если вы ограничены в дорогом материале. Нижний ряд треугольников получился великолепным. В сегментах для форточки учитывайте максимальное перекрытие. Главное — при склеивании стараться меньше нервничать. Это действительно сложный процесс.

    5. Монтаж форточек и дверей. Открывающие сегменты представляют собой такие же треугольники, но без соединителей. Ребра в них расположены в одной плоскости и скреплены перфолентой. На каждую дверь оставили по три навеса. Чтобы прикрепить форточки на втором ярусе, я использовал лестницу. Делал он это аккуратно, чтобы не порвать пленку. По периметру окон и дверей приклеил полоску резинового утеплителя для защиты от потерь тепла и дождевой воды. На этом этапе строительства проблем не было.Однако фиксация элементов в открытом состоянии, необходимых для вентиляции теплицы, заставила задуматься. Ваш вариант — ваша фантазия. Только помните, при открытом окне есть парусность. Прежде всего, само окно. Защелка для вентиляции должна быть очень прочной как на окнах, так и на двери.

    Ошибки, которые я допустил

    Даже без большого опыта строительства теплицу было легко собрать. Но ошибки были неизбежны. Коварство в том, что они показали себя после сборки. Перечислю их:

    • Пренебрежение установкой точного уровня свай. В отличие от других конструкций, купол ошибок не любит.
    • Чрезмерная затяжка саморезов при сборке каркаса, что привело к растрескиванию дерева или неудобству соединения точек заделки.
    • Склеивание треугольных сегментов из лоскутков. Я бы не стал этого делать сейчас.

    Забыл сказать, что грунт для посадки вносится до того, как клеится пленка.Легче распределить по периметру. Позаботьтесь о крепежах внутри теплицы. Они необходимы для подвязки растений или подвешивания лейки, бутылок, садовой одежды. На самом деле этот вариант теплицы далек от совершенства. Ведь купол можно оборудовать ливневой канализацией по периметру, так как конструкция собирает максимальное количество воды во время дождя. Не помешает система капельного полива. Но эта тема пересекается с эксплуатацией здания. А еще есть показатели температуры, влажности, освещенности и особенности выращивания тех или иных растений.Вы понимаете, что это отдельная история.

    Преимущества купольной теплицы

    Их легче описать по сравнению с обычными сегодня арочными теплицами из поликарбоната и металлического профиля. Урожайность в куполе своими руками в 4 раза выше, чем под аркой из поликарбоната. Это связано с несколькими факторами:

    • Приступать к посадке можно на месяц раньше.
    • Сезон сбора урожая закончится на месяц позже.
    • Если в обычной теплице последние помидоры остаются зелеными и подмерзают, то в куполе все созревает.
    • Если количество помидоров с одинакового количества кустов в обычной и купольной теплице не отличается, то во второй размер плодов намного больше.
    • Правильная конструкция купола собирает свет по всей площади, а также по всей длине движения солнца. То есть на весь солнечный день. Когда, как конструкция из поликарбоната, свет принимает только под углом 90 градусов.
    • В арочной конструкции общее тепло за счет формы находится на уровне 1–1.2 метра, а с квадратным основанием еще выше. Из-за уменьшенного объема воздуха в куполе тепло находится на уровне 0,8 метра и менее.
    • Купол быстрее нагревается и дольше отдает тепло. Так как площадь рассеивания и теплопотерь ниже, чем у арочной конструкции. При температуре в арочной теплице утром +5 градусов тепла, затем в куполе с ночи остается +20.
    • С экономической точки зрения преимущества очевидны.В качестве примера взят поликарбонатный материал. Он также используется при возведении купола. Хотя фильм остается более практичным материалом. Так, на купольную теплицу диаметром 6 метров и площадью 27 квадратов ушло бы 4 листа поликарбоната. А на арочной площади 18 квадратов — еще 4 листа пластикового покрытия. Строительство купола выходит на 30% дешевле по материалам.
    • Кстати, материал для изготовления широко распространен в строительных магазинах.
    • Сборка своими руками довольно проста. Строительство доступно каждому. Даже в одиночестве. Требуется только умение работать отверткой. Киноверсия предполагает работу строительного фена. Как ни странно, но предварительный расчет требует больше умственных усилий. Однако сегодня существуют интерактивные купольные калькуляторы.
    • Время возведения. Сборка и подготовка элементов занимает 5 дней. Изготовление — 2 дня. Итого неделя получается. То есть за неделю творческой плодотворной работы вы получите теплицу с круглым основанием диаметром, скажем, 8 метров и площадью 50 квадратов.

    Проще говоря, небольшая масса и большое внутреннее пространство, повторяющее движение солнца.

    Заключение

    Собирая купольную теплицу своими руками, не торопитесь и не торопитесь в разделке материала. Подготовительные работы должны занять больше времени. Расчет лучше проводить несколько раз подряд в течение недели. В любом случае, ни одна ошибка в расчетах или строительстве не отбьет у вас желание возвести купольную конструкцию.

    Одна из самых популярных и прочных теплиц из поликарбоната.Доступен для заказа в любых размерах с БЕСПЛАТНОЙ доставкой по Москве и всей Московской области.

    Оцинкованная теплица «КУПОЛ Heavy-Duty» в виде купола и двойных арок с креплением на крабах позволяет выращивать растения, не опасаясь снега и дождя. Необычная форма кровли в виде купола не дает скапливаться снегу, оказывая дополнительную нагрузку, а образующийся внутри конденсат аккуратно отводится по стенкам изделия, не создавая дополнительной влажности.Каркас выполнен из профильной трубы в виде двойных дуг, расположенных на расстоянии 0,65 м, которые усилены пятью направляющими. Такая конструкция надежна и обеспечивает защиту от сильных порывов ветра и сильных снегопадов. Сотовый поликарбонат — один из основных элементов изделия. Он обеспечивает надежную защиту от ультрафиолетовых лучей и низких температур, создавая благоприятный климат для роста сельскохозяйственных культур. Оптимальная вентиляция достигается за счет установленных по концам двух дверок, над ними форточки, можно дополнительно установить боковые форточки. Купить Купольная модель может быть любой длины от 4 м и более по наиболее привлекательной цене.

    • Каркас теплицы изготовлен из квадратной профильной трубы 20х20 мм, оцинкованной с двух сторон, каркас усилен семью верхними соединительными направляющими из трубы 20х20 мм, которые устанавливаются на крабах в одной плоскости с дугами, что дает дополнительная прочность и устойчивость к снеговым нагрузкам и нижнее основание из трубы 20х20 мм, Покраска Теплица не требуется.
    • Размеры теплицы: ширина 3,0 метра, длина 4, 6, 8, 10 метров и более, высота 2,3 метра. Шаг дуги — 0,65 м .
    • Стандартная теплица: каркас с двумя дверьми и двумя окнами на противоположных концах, сотовый поликарбонат sellex 4 мм с двойной защитой от ультрафиолета , оцинкованный выступ , оцинкованная лента для крепления поликарбоната, УДОБНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ РУЧКИ , замки, ветровые крючки и комплект комплект фурнитуры для сборки теплицы.
    • Также эту теплицу можно купить без поликарбоната (отдельный каркас) по самой привлекательной цене! Уточняйте у менеджеров.
    • Теплица может быть оборудована дополнительными боковыми окнами.

    Гарантия на раму до 10 лет.

    Срок службы более 20 лет.

    Для оформления заказа выберите необходимый размер теплицы и нажмите кнопку «КОРЗИНА». Так же вы можете заказать все по телефону у наших менеджеров!

    При необходимости добавьте в заказ другой тип крепления, фундамент или поликарбонат.Для этого в разделе «ДОБАВИТЬ В ЗАКАЗ» нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ» на всех выбранных вами опциях.

    Для оформления заказа перейдите в корзину и укажите там свои контактные данные.

    Кто из нас не хочет красоваться перед соседями по дачному участку красивыми и необычными конструкциями в саду? Одной из таких конструкций может быть купольная оранжерея, которая сильно отличается от обычных арочных или двускатных длинных конструкций. Такая теплица очень привлекательна, достаточно компактна, а главное — удобна и практична, как говорят дачники.

    Куполообразная теплица или, как ее еще называют, геокупол — это сферическое сооружение, напоминающее огромное полушарие. Конструкция строится путем тщательного объединения множества треугольных или шестиугольных сегментов в единое целое. Это своеобразная «сетчатая» оболочка, треугольные или многоугольные элементы которой собираются из деталей разной длины. Полигональные элементы геокупола встречаются крайне редко, поэтому поговорим о треугольных сегментах.

    На заметку! Купольная оранжерея — это далеко не идеальная геометрическая фигура.Он имеет грани и скорее напоминает полусферу или купол, так как нижняя его часть, стоящая на земле, не круглая, а в поперечном сечении имеет форму многоугольника.

    Купольная оранжерея по своему внешнему виду напоминает беседку, благодаря чему иногда выступает не только полезным, но и декоративным сооружением на даче. Это современное здание с красивым дизайном.

    Купол теплицы покрыт различными материалами — полиэтиленом. Оптимальный вариант — это, конечно же, поликарбонат.

    Поликарбонат имеет множество преимуществ — в частности, это:

    • прочный и надежный;
    • имеет хорошую светопропускаемость;
    • отлично сохраняет тепло;
    • легко поддается обработке и резке простым ножом;
    • не боится холода;
    • способен защищать растения от ультрафиолета.

    Каркас геокупола теплицы может быть выполнен из дерева, пластика, металла. Конечно, самый надежный вариант — оцинкованная сталь, но своими руками собрать каркас из дерева проще — он легче обрабатывается, чем металл.Кроме того, древесина более экологична, но требует принятия более серьезных защитных мер, чем такой же металл. Пластик — наименее прочный материал и меньше служит, но ему почти не страшны химические воздействия.

    Интересно, что купольная теплица может иметь практически любые размеры, при этом конструкция будет надежной и устойчивой даже без дополнительных резервных копий. Однако диаметр купола будет оптимальным для небольшого дачного участка — 4 м, а его высота — 2 м.

    «Вершина» геотермальной

    Преимущества и недостатки

    Купол теплицы, как и любая другая конструкция, имеет свои плюсы и минусы. Однако в зависимости от требований и пожеланий самого садовода некоторые положительные или отрицательные характеристики не будут играть большой роли. Поэтому решение о том, нужна ли такая теплица, следует принимать самостоятельно.

    Преимущества купольных теплиц.

    1. Геокупола — очень прочные конструкции.В соответствии с этим принципом возводятся различные важные стратегические здания, так как они могут легко покрыть до тысячи квадратных метров почвы без необходимости в дополнительных опорах. Все дело в равномерном распределении массы деталей конструкции.
  53. Купольная теплица обладает прекрасной аэродинамикой, ей не страшны даже сильные ураганные ветра — воздух плавно обтекает ее.
  54. Геокупол — конструкция очень устойчивая, поэтому такие теплицы важно возводить в сейсмоопасных регионах (сооружения, способные выдерживать значительные толчки).
  55. Купольная оранжерея — очень красивое сооружение. Одним он напоминает улей или соты, другим — космический спутник. Но точно никого она не оставит равнодушным.
  56. Такая конструкция может достаточно хорошо удерживать тепло и использоваться даже зимой, если она была построена тщательно и с изоляцией.
  57. Также посередине купольной теплицы обычно устанавливается емкость с водой, которая, накопив за день тепло, равномерно его отдает ночью.А также эту воду можно использовать для полива.
  58. А насчет тепла — за счет сферической формы конструкция лучше стандартной теплицы для создания необходимого микроклимата для растений в осенне-весенний период даже без специальной системы обогрева.
  59. На заметку! Интересно, что на купольную теплицу тратится меньше строительного материала, чем на конструкцию стандартной формы. Если сравнить две конструкции (геокупольную и стандартную арочную), несложно подсчитать, что, хотя конструкции покрывают одинаковую площадь земельного участка, арочная теплица выглядит намного крупнее, а материальные затраты на нее довольно высоки. во время строительства.

    Видео — Купольная теплица: преимущества и особенности

    При таком количестве положительных моментов сразу возникает вопрос: в чем заключаются недостатки в данном случае купольной теплицы? Недостатки геокуполов указаны ниже.

    1. В такой теплице из-за неровной формы стен закрепить полки на произвольной высоте крайне сложно — в конструкции с пологими стенами это сделать намного проще.
    2. Очень большое количество стыков и элементов при установке.Это означает, что вам также придется подумать о заделке трещин, чтобы тепло не улетучивалось быстро из конструкции.
    3. Чтобы создать такую ​​теплицу своими руками, вам потребуется провести расчеты и изготовить большое количество элементов. К счастью, теперь вручную рассчитывать больше не нужно — в сети появились геодезические калькуляторы. Но повозиться с деталями, из которых будет состоять теплица, придется прилично.
    4. Кстати, при сборке каркаса геокупола теплицы нужно быть очень осторожным — если детали купола будут плохо или неточно соединены между собой, есть риск, что у вас не получится собрать теплицу.
    5. Помните, что при расчете нужно учитывать свой рост — теплица должна быть не ниже человека, иначе в ней невозможно будет работать. Именно поэтому сферические теплицы не крошечные.

    Материалы, инструменты, расчеты

    Какие основные материалы могут понадобиться для изготовления купольной теплицы в вашем загородном доме? Таблица поможет вам сориентироваться и ничего не забыть.

    Таблица. Материалы, необходимые для создания купольной теплицы.

    Материал Описание и работа
    Дерево или металл. Металл нужен только при наличии сварочного аппарата и навыков сварщика. Вообще из обычных деревянных брусков сделать каркас проще. Учтите, что необходимое количество брусков с определенными сечениями и нужной длины необходимо подготовить заранее.
    С помощью этих элементов соединяются детали треугольников.Элементы могут иметь 4, 5, 6 лепестков.
    Пленка, поликарбонат, стекло. Рекомендуем использовать поликарбонат — он удобен в использовании и обладает массой положительных свойств. К тому же им легко обшить рамы.
    Необходим для скрепления деталей между собой.
    Необходим для изготовления каркаса / фундамента.
    С их помощью устанавливаются, открываются и закрываются двери и окна.

    Инструменты, необходимые для постройки купольной теплицы:

    • лопата, которая понадобится для выравнивания площади под теплицей, а также для снятия с нее верхнего слоя почвы;
    • отвертка незаменима при сборке данной конструкции — она ​​значительно ускорит работу;
    • рулетка;
    • лобзик, пила циркулярная;
    • уровень;
    • сверлильный станок;
    • диски для распиловки материалов;
    • карандаш, маркер для разметки.

    Чтобы узнать необходимое количество деталей и их размер, нужно знать простые формулы и по ним все рассчитывать.

    Узнать количество элементов и размеры купола станет еще проще и быстрее с помощью специального геодезического интернет-калькулятора. Например, если вы строите купольную теплицу диаметром 4 м и высотой 2 м, вам потребуется 35 и 30 треугольников, которые, в свою очередь, имеют длину ребра 1,23 м и 1.09 м соответственно.

    На заметку! Помните, что все детали необходимо выполнить с предельной точностью, иначе будет риск, что теплица не соберется или будет много трещин. Также очень важно учитывать не только длину элементов, но и углы среза.

    Пазлы цены

    лобзик

    Инструкции по установке купольной теплицы

    Итак, вы подготовили все для создания купольной теплицы, можно переходить непосредственно к процессу строительства.

    Шаг 1. Сначала выберите место, где вы планируете установить теплицу. Выровняйте, снимите верхний слой почвы, чтобы не затоптать.

    Шаг 2 Распил асбестоцементные трубы на 10 частей длиной 1,65 м с помощью специального диска.

    Шаг 3 . Подготовьте ямы для опор глубиной около 100 см в земле — удобнее всего использовать бур.

    Шаг 4 Вставьте в них опоры.

    Step 5 Подготовьте все для создания каркаса теплицы. Для изготовления деталей подойдет брус 100 * 50. По чертежу наденьте куски дерева, из которых в будущем будет составлен каркас.

    Шаг 7 Выпилите пятки для соединения частей опор и основания теплицы. А бруски под ними нужны для предотвращения горизонтального смещения фундамента конструкции.

    Производство «каблуков»

    Так выглядят «каблуки» в комплекте с перекладинами.

    Шаг 8 Вставьте пятки с перекладинами в трубы. Сверху разместить детали базы, выровнять, стыковать. Когда будет достигнута почти идеальная геометрия, закопайте ямы с трубами.

    Шаг 9 Для краев каркаса используйте брус размером 50 * 50 или 40 * 40, однако опытные садоводы и строители рекомендуют использовать элементы 50 * 50 для большей прочности. Выпилите на нужную длину с определенными углами стыка.

    Шаг 10 Сделайте по краям заготовок пропилы для разъемов, чтобы скрыть металлические детали внутри каркаса — так внутренняя часть теплицы будет выглядеть более привлекательно.

    Совет! Разъемы можно вырезать самостоятельно из металла — покупать эти детали в магазине необязательно.

    Шаг 11 Обработайте все деревянные части антисептиком и дайте им высохнуть.

    Шаг 12 Исходя из теплицы по стыкам, приступаем к установке соединителей в базовые детали, фиксируя металлические элементы болтами.

    Step 13 Соедините и соберите в единое целое детали рамы. Не торопитесь — здесь важны точность и внимательность. Не забудьте оставить место для двери, проем которой, кстати, тоже соберите из бруса 100 * 50.

    Совет! Чтобы каркас собирался быстрее, можно собрать сегменты купола отдельно, соединив соединителями, а затем установить их в общую конструкцию.

    Step 14 Каркас будет казаться хрупким и шатким, но при установке последних элементов в «зенит» купола вся хрупкость исчезнет — конструкция будет твердо стоять на земле.

    Шаг 17 Закрепите вентиляционные отверстия на каркасе теплицы с навесами так, чтобы они открывались сверху вниз.

    Шаг 18 Сделайте дверь из бруса 50 * 50 или 40 * 40, установите с навесами на место.

    Шаг 19 Обшить теплицу листами сотового поликарбоната. Разрежьте его на кусочки нужного размера и закрепите гайками и шурупами на каркасе.

    Теплица практически готова.Остается только в нем провести и провести все необходимые системы.

    Благодаря отличным физическим характеристикам (высокая способность удерживать тепло, отличное светопропускание и т. Д.) Стеклопакеты теперь также используются при строительстве теплиц для выращивания различных культур. Подробнее читайте.

    Цены на пиломатериалы

    Расположение внутри

    После того, как вы полностью построили теплицу, можно приступать к внутреннему обустройству конструкции, то есть формировать грядки.Как правило, грядки устраивают по периметру конструкции. Сделайте простые деревянные бортики и засыпьте грядки землей.

    На заметку! Боковины для кроватей также могут быть из камня, кирпича, металла, шифера и т. Д.

    Многие садоводы все же адаптируют и создают отличные полочки для растений даже в купольной теплице. Такие полки можно сделать самостоятельно или заказать и подвесить к каркасу.

    Хорошо, если устроить купольную теплицу и.Если вы планируете использовать конструкцию зимой и хотите провести отопление, то помните, что все трубы должны быть под грядками. Для экономии тепла установите в центре теплицы резервуар для воды — он (резервуар) будет удерживать и отдавать тепловую энергию по мере необходимости. Вы также можете использовать эту воду для полива растений.

    Теперь вы счастливый обладатель одной из самых прочных теплиц, которые можно создать только на участке. Во время посадки помните: хотя купольная теплица прогревается равномерно по сравнению с другими типами конструкций, южная сторона считается наиболее эффективной для выращивания.А рассаду следует высаживать по следующей схеме: у стен — низкорослые сорта, ближе к центру — высокорослые. Эти простые правила позволят добиться наилучших результатов при выращивании плодовых культур в купольной теплице.

    Другой вариант изготовления купольной теплицы — использование пластиковых труб

    Видео — Вегетарианская теплица Vitamin-Z Dome

    Купольная оранжерея, которую еще называют геодезической, выделяется среди других построек закрытого грунта своим необычным внешним видом.По сути, это выглядит как круглая прозрачная беседка, но на самом деле такая форма имеет не только эстетическое, но и практическое значение. Благодаря особенностям каркаса и покрытия выращивать овощи в таком здании можно практически круглый год, а естественного солнечного света растениям всегда будет хватать.

    Куполообразную теплицу своими руками построить сложнее, чем двускатную или арочную конструкцию, но все ваши старания будут вознаграждены богатым урожаем и привлекательным внешним видом постройки.Из этой статьи вы узнаете, какими особенностями, преимуществами и недостатками обладает геодезический купол, и как его правильно построить своими руками.

    Купольная теплица своими руками

    Купить готовую купольную теплицу может быть слишком дорого. В этом случае вам в любом случае придется подготовить площадку для строительства и самостоятельно собрать каркас. Исходя из этого, гораздо практичнее найти готовые чертежи геокуполов и построить теплицу своими руками с нуля.

    Поскольку геодезические купола имеют очень необычную форму, а их каркас состоит из множества элементов, мы дадим подробные инструкции для всех этапов строительства, чтобы вы легко украсили свой участок такой необычной и очень полезной конструкцией.

    Проектный расчет и чертежи

    Этап проектирования и расчета самый сложный при строительстве купольных теплиц. Необходимо не только рассчитать оптимальную площадь будущей постройки, но и точно подогнать все элементы каркаса друг к другу (рисунок 2).

    Рисунок 2. Пример чертежа геокупола

    Чтобы точно рассчитать все размеры, нужно знать не только общую площадь и высоту будущего здания, но и многие другие параметры. Вам понадобится площадь поверхности купола, количество и длина ребер, количество межреберных узлов, а также тип и количество необходимых соединительных элементов. Все эти расчеты основаны на желаемой площади теплицы. Для определения оптимальной высоты используется диаметр купола.

    Примечание: Все эти показатели рассчитываются по отдельным формулам. Если вы не хотите их искать или сомневаетесь в точности расчетов, воспользуйтесь специальным геодезическим калькулятором онлайн.

    Если вы предпочитаете рассчитывать все показатели будущей теплицы именно онлайн, все ваши задачи будут сведены к определению желаемой площади и высоты постройки и внесению данных в геодезический калькулятор. На основе этой информации программа автоматически рассчитает количество элементов кадра (треугольников) и их размеры.Оптимальной считается постройка, высота которой равна половине диаметра круга, очерчивающего основание. Например, при диаметре основания 4 метра высота будет 2 метра, а для постройки каркаса потребуется 35 треугольников (при длине ребра 1,23 метра) или 30 треугольников с ребром 1,09 метра.

    Пример расчета необходимых материалов приведен на видео.

    Подготовка площадки под строительство

    Как и любое другое здание, строительство геокупола требует некоторой подготовки.В первую очередь, это касается работ на участке, где будет располагаться теплица (рисунок 3).

    Примечание: Чтобы растения нормально развивались в течение года, нужно выбирать участок с хорошим освещением. Другими словами, он должен быть достаточно открытым и солнечным. Защита от ветра и сквозняков не играет ключевой роли, так как купол здания выдерживает любые атмосферные явления, в том числе и сильный ветер.

    Объем подготовительных мероприятий определяется тем, будет ли возведен фундамент под сооружение.На самом деле строительство цоколя необязательно, так как готовая конструкция и без него имеет достаточную прочность. Однако, если вы все же решили укрепить здание, можно построить любой фундамент, хотя наиболее подходящими являются ленточный и свайный. Соответственно, для ленточного фундамента дополнительно потребуется вырыть траншею по периметру будущего здания, а для свайного фундамента такая подготовка не требуется.

    Рис. 3. Подготовительные работы на участке

    В большинстве случаев геодезические купола все еще возводятся без фундамента, а подготовительные работы ограничиваются непосредственно самим участком.Обозначенный участок следует накрыть плотным нетканым материалом, чтобы предотвратить прорастание сорняков. Поверх ткани укладывается слой гравия и равномерно распределяется. После этого можно приступать к созданию элементов каркаса.

    Монтаж геодезического купола из профильной трубы

    Перед тем, как собрать купол из треугольных элементов, нужно соорудить небольшой фундамент под будущую теплицу. Для этого возводится небольшая стена в форме многоугольника из дерева или другого доступного материала по периметру будущей постройки.Важно, что чем больше углов у основания, тем лучше, так как в этом случае размер одного треугольника для купола будет меньше, и его будет намного проще изготовить и прикрепить (рисунок 4).

    Наиболее подходящий вариант основания — многоугольник с 10-12 углами. Высота тоже должна быть оптимальной: около 60-80 см. Если этот показатель ниже, за растениями будет неудобно ухаживать.

    Монтаж купола — это установка и соединение заранее подготовленных треугольников между собой.В качестве строительного материала часто используются небольшие деревянные бруски, но для более надежного строительства лучше использовать профильную трубу. Он отличается достаточной прочностью, но его легко можно разрезать на нужное количество частей определенной длины.

    Рисунок 4. Процесс сборки рамы

    Сборка рамы производится снизу вверх. Сначала широкая нижняя часть треугольников прикрепляется к фундаменту или земле так, чтобы острый угол выходил перпендикулярно вверх.Далее установленные треугольники соединяются с остальными элементами, образуя из них многоугольник. Соединив таким образом все элементы, постепенно доберитесь до вершины купола. Именно здесь рекомендуется делать форточки для вентиляции. Их можно прикрепить с помощью обычных петель или, если есть финансовые возможности, оснастить автоматикой.

    Крепление элементов осуществляется саморезами по дереву или металлу (в зависимости от выбранного материала). Треугольники, которые находятся на нижнем ярусе, соединяют с фундаментом скобами.

    Каркас обшит поликарбонатом

    В качестве покрытия геодезических куполов можно использовать практически любой укрывной материал. Самая дешевая — обычная плотная полиэтиленовая пленка, которая крепится к каркасу гвоздями и специальными прижимными планками.

    Если в качестве покрытия вы выбрали стекло, то для крепления дополнительно понадобятся тонкие стеклярусы и гвозди. Кроме того, вам понадобится стеклорез, с помощью которого листовое стекло разрезается на части нужного размера. Поскольку этот процесс представляет определенные трудности и требует определенного опыта работы со стеклорезом, лучше отдать предпочтение поликарбонату.Дело в том, что резку стеклянных деталей нужно проводить очень аккуратно, разрезая стекло одним движением. Если позже захотите подрезать деталь, стекло может потерять прочность.

    Поликарбонат считается лучшим вариантом для покрытия геодезических куполов. Во-первых, этот материал достаточно прочен и выдерживает негативное воздействие атмосферных явлений. Во-вторых, он прозрачен и пропускает солнечные лучи всех необходимых спектров для полноценного развития растений. К тому же листы поликарбоната разрезать на части намного проще, а для крепления материала к каркасу используются обычные саморезы.

    Что важно знать о купольной теплице

    Геокупол по своей конструкции представляет собой прозрачную полусферу, внутри которой расположены пласты (рис. 1). Для строительства необходимо подготовить и соединить между собой различные треугольные или шестиугольные элементы каркаса, которые в будущем будут покрыты стеклом, пленкой или поликарбонатом.

    Примечание: Своими руками построить купольную теплицу, каркас которой состоит из треугольных элементов, намного проще, так как многоугольники монтировать намного сложнее.

    Каркас может быть изготовлен из любого доступного материала: дерева, металла или пластиковых труб. Вне зависимости от выбранного сырья для каркаса конструкция сохранит прочность и устойчивость. При этом оптимальной для дачи считается теплица с диаметром купола 4 метра и высотой 2 метра.

    Как и любое другое сооружение из закрытого грунта, у купольной теплицы есть свои плюсы и минусы, поэтому перед тем, как возводить такое сооружение, необходимо объективно оценить эту информацию.

    Среди преимуществ геокупола:

    1. Высокая прочность: независимо от размера теплицы, она будет иметь высокую прочность и устойчивость без дополнительных опор. Это обеспечивается за счет равномерного распределения массы по всем деталям здания.
    2. Устойчивость к негативным факторам окружающей среды: за счет обтекаемой формы такая теплица не боится сильных ветров, а зимой на ней не скапливается снег.К тому же такая постройка выдерживает довольно сильные толчки, поэтому такие теплицы часто строят в сейсмоопасных зонах.
    3. Оптимальная поддержка микроклимата: солнечные лучи проникают в здание не только сверху, но и со всех сторон. Благодаря этому внутри поддерживается постоянная оптимальная температура для роста и развития растений. Если такую ​​постройку дополнительно утеплить, ее можно использовать и зимой без использования специальных отопительных приборов.

    Еще одним важным преимуществом постройки купольной теплицы можно считать снижение расхода материалов на ее возведение. Если сравнить геокупол с другим популярным типом теплицы — арочным, становится понятно, что для постройки модели купола вам понадобится гораздо меньше дерева или металла для возведения каркаса. В этом случае готовая постройка будет выглядеть более компактной, хотя и займет ту же площадь, что и арочная модель.

    Купольная теплица имеет несколько недостатков.Первый касается сложностей с построением чертежа и созданием необходимого количества элементов каркаса подходящего размера. Но, в Интернете можно найти множество готовых чертежей таких конструкций и использовать их для постройки собственной теплицы. Кроме того, в процессе сборки нужно следить за тем, чтобы стыки всех элементов плотно прилегали друг к другу. Если точно подогнать их не удалось, стыки придется залить герметиком.

    Рисунок 1.Варианты купольных теплиц

    Также следует отметить, что купольные теплицы не подходят для многоярусных грядок. Однако если вы планируете выращивать растения разной высоты, вы можете разместить высокие виды в центре, а самые низкие — у стен здания.

    Обустройство купольной теплицы внутри

    Когда возведение и облицовка каркаса завершены, можно приступать к обустройству внутреннего пространства комнаты (рисунок 5).

    Этот процесс включает в себя несколько важных нюансов:

    1. Желательно покрыть внутреннюю часть северной стены светоотражающими материалами, которые будут отбивать солнечные лучи, нагревая теплицу.
    2. На землю, прямо на уровне верхней части купола, нужно поставить одну или несколько емкостей с водой. При нагревании жидкость будет поддерживать внутри оптимальную температуру и влажность. К тому же наличие емкостей с водой предотвратит перегрев теплицы днем, а накопленное тепло будет поддерживать оптимальный микроклимат внутри в ночное время. Важно, что чем большее количество емкостей вы устанавливаете, тем стабильнее будет микроклимат помещения, и желательно выбирать емкость темного цвета, так как в таких емкостях вода нагревается быстрее.
    3. Кроме того, в теплице необходимо установить систему вентиляции, а если вы планируете использовать помещение зимой — отопительные приборы. Для обогрева под поверхностью почвы можно проложить трубы для нагрева воды, либо использовать электрические или инфракрасные обогреватели.

    Рисунок 5. Примеры внутреннего устройства

    При желании можно оборудовать специальную систему орошения, так как для этого можно использовать оставшуюся в резервуарах жидкость для поддержания температуры.Вентиляция может быть любой: с помощью вентиляционных отверстий в верхней части купола или специальных вентиляторов, которые также устанавливаются под потолком.