Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-07 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ສະຖາປະນິກແລະນັກແຕ່ງສຽງມັກຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການບັນລຸຄວາມງາມເພດານແບບ monolithic, seamless ໂດຍບໍ່ມີການເສຍສະລະການປະຕິບັດສຽງທີ່ສໍາຄັນໃນສະຖານທີ່ການຄ້າແລະສະຖາບັນ. ການກໍານົດເສັ້ນໃຍແກ້ວເສີມ gypsum (GRG) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນ. ການຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ເປີດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການເລືອກລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້, ຫຼືການລະເວັ້ນການຈໍາກັດໂຄງສ້າງຂອງ perforations gypsum ນໍາໄປສູ່ການ deflection ຂອງກະດານ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສຽງ, ແລະການຊັກຊ້າການຕິດຕັ້ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງກອບດ້ານວິຊາການທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການກໍານົດ a ກະເບື້ອງເພດານ perforated grg gypsum , ກວມເອົາການເລືອກຮູບແບບຂອງຮູ, ການຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ເປີດ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຫລັງຂອງສຽງ, ແລະການເຊື່ອມໂຍງຮູບແບບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງແລະຜົນໄດ້ຮັບສຽງທີ່ຖືກຢືນຢັນ.
Acoustic vs. Structural Trade-offs: ເປີເຊັນພື້ນທີ່ເປີດໂດຍກົງກໍານົດຄ່າສໍາປະສິດການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນ (NRC), ແຕ່ເກີນຂອບເຂດພື້ນທີ່ເປີດສະເພາະຂອງວັດສະດຸເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງແຜງ GRG ແລະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງ sag.
ຮູບແບບແລະຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງຂອບ: ການກໍານົດຂອບເຂດທີ່ບໍ່ມີການເຈາະ (ຂອບຂອບ) ແມ່ນບັງຄັບສໍາລັບ GRG ເພື່ອຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຂອບ, ປິດບັງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ suspension, ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການຕັດພາກສະຫນາມຢູ່ perimeters.
Backing Dictates ການປະຕິບັດ: ກະດານ perforated ດຽວສະຫນອງການດູດຊຶມຫນ້ອຍທີ່ສຸດ; ການລະບຸຜ້າຂົນແກະອະຄິວຕິກທີ່ບໍ່ແມ່ນແສ່ວທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະມີການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມເພື່ອຕີຄະແນນ NRC ເປົ້າໝາຍ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ: ກະດານ GRG ແມ່ນຫນັກກວ່າເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດມາດຕະຖານ. ລະບົບ Suspension ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນສໍາລັບຄວາມສາມາດຮັບມື, ໂດຍມີການຈັດວາງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເປັນສູນກາງທາງຄະນິດສາດເພື່ອຮັບປະກັນເສັ້ນຊາຍແດນທີ່ເປັນເອກະພາບ.
ສ້າງຄ່າສຳປະສິດການຫຼຸດສຽງລົບກວນ (NRC) ແລະ ລະດັບການຫຼຸດສຽງ (CAC) ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບພື້ນທີ່ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງແຜງ. ທ່ານບໍ່ສາມາດວິສະວະກໍາລະບົບເພດານໂດຍບໍ່ຮູ້ເປົ້າຫມາຍສຽງພື້ນຖານ. ຫ້ອງການທີ່ວາງແຜນທີ່ຫຍຸ້ງຫຼາຍຕ້ອງການວັດແທກການດູດຊຶມສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍເມື່ອປຽບທຽບກັບຫ້ອງບັນຍາຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼືຮ້ານອາຫານຊັ້ນສູງ. ເມື່ອ acoustician ກໍານົດເປົ້າຫມາຍ NRC, ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການກັ່ນຕອງທາງເລືອກ GRG ຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ພື້ນທີ່ເປີດແລະວັດສະດຸສະຫນັບສະຫນູນ.
ກົງກັນຂ້າມ GRG ກັບໂລຫະ perforated ຫຼື drywall ມາດຕະຖານ. GRG ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ມັນບໍ່ເຜົາໃຫມ້, ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງໃນມິຕິລະດັບ, ແລະສາມາດບັນລຸການສໍາເລັດຮູບທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ຢ່າງສົມບູນເມື່ອ taped ແລະຕົມຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງນໍາສະເຫນີຂໍ້ຈໍາກັດສະເພາະ. GRG ແມ່ນໜັກກວ່າກະເບື້ອງເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດມາດຕະຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະສາມາດເສື່ອມໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຈັບ. ຜູ້ຕິດຕັ້ງຕ້ອງຮັກສາແຄມດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກຫັກກ່ອນທີ່ແຜງຈະຖືກຍຶດຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ກໍານົດຄວາມຕັ້ງໃຈກ່ຽວກັບຄວາມງາມໃນຕອນຕົ້ນຂອງການອອກແບບ. ຕັດສິນໃຈວ່າເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວເປັນລະບົບ suspension ທີ່ຖືກປົກປິດຢ່າງເຕັມທີ່ທີ່ເຮັດແບບຈໍາລອງເພດານ drywall monolithic ຫຼືຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແບບ tegular ມາດຕະຖານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໄດ້ໄວ. ການຕັດສິນໃຈນີ້ກໍານົດຮູບແບບຂອບຂອງຫມູ່ຄະນະທີ່ທ່ານລະບຸໄວ້. ສ້າງໂຄງສ້າງສະຖາປັດຕະຍະກໍາໂດຍນໍາໃຊ້ສີ່ຫຼັກ, ອົງປະກອບມາດຕະຖານເພື່ອລົບລ້າງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນລະຫວ່າງການປະມູນ:
ຮູບຮ່າງຂອງ perforation (ຕົວຢ່າງ, ມົນ, ສີ່ຫລ່ຽມ, slotted)
ຮູບແບບການເຈາະ ແລະທິດທາງ (ເຊັ່ນ: ຊື່, staggered, ເສັ້ນຂວາງ)
ຂະໜາດຂຸມ (ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ຫຼື ຄວາມກວ້າງເປັນມິນລີແມັດ)
ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ເປີດ (ພື້ນທີ່ຫວ່າງທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າກະດານ)
ປະເພດວັດສະດຸ |
ຈົບງາມ |
ທ່າແຮງສຽງ (NRC) |
ນ້ຳໜັກໂຄງສ້າງ |
ການເຂົ້າເຖິງ Plenum |
|---|---|---|---|---|
Drywall ມາດຕະຖານ |
Monolithic / Seamless |
ຕ່ຳ (0.10 - 0.15) |
ໜັກ |
ຕ້ອງການແຜງການເຂົ້າເຖິງ |
ເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດ |
Grid Visible / Tegular |
ສູງ (0.70 - 0.95) |
ແສງສະຫວ່າງ |
100% ເຂົ້າເຖິງ |
ໂລຫະ perforated |
ອຸດສາຫະກໍາ / ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເບິ່ງເຫັນ |
ປານກາງຫາສູງ |
ຂະຫນາດກາງ |
100% ເຂົ້າເຖິງ |
Perforated GRG |
Monolithic ຫຼື Tegular |
ປານກາງຫາສູງ (0.65 - 0.85) |
ໜັກ |
ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລາຍລະອຽດຂອງຂອບ |
ຮູຮອບຍັງຄົງເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບສຽງທີ່ສົມດູນແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ. ເລຂາຄະນິດວົງມົນແຈກຢາຍຄວາມກົດດັນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວ matrix gypsum, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການກະດູກຫັກຈຸນລະພາກໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງແລະການຕິດຕັ້ງ. ຂຸມສີ່ຫຼ່ຽມ ແລະ ຮູຂຸມຂົນ ໃຫ້ການດຶງດູດຄວາມງາມທີ່ສູງກວ່າ ແລະ ມີລັກສະນະທັນສະໄໝກວ່າ, ແຕ່ພວກມັນຕ້ອງການຄວາມສະເພາະຂອງແຜງທີ່ໜາກວ່າ. ມຸມແຫຼມ 90 ອົງສາຂອງ perforations ສີ່ຫລ່ຽມຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄວາມກົດດັນ, ເຮັດໃຫ້ກະດານມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການແຕກຫັກຖ້າພື້ນທີ່ເປີດຖືກຍູ້ສູງເກີນໄປ.
ຮູບແບບ hexagonal ແລະ custom ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະຖາປັດຍະກໍາລະດັບສູງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເສັ້ນທາງ CNC ພິເສດ. ການອອກແບບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການປະເມີນໂຄງສ້າງທີ່ກໍາຫນົດເອງໂດຍຜູ້ຜະລິດ. ທ່ານບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ນໍາໃຊ້ຂອບເຂດຈໍາກັດພື້ນທີ່ເປີດມາດຕະຖານກັບຮູບແບບ perforation ອິນຊີທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ. ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງກວດສອບວ່າເວັບ gypsum ທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນກວ້າງພຽງພໍເພື່ອຮອງຮັບນ້ໍາຫນັກຂອງກະດານຂອງຕົນເອງໃນທົ່ວຂອບເຂດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ suspension.
ປະເມີນວ່າຂະໜາດຂຸມເຈາະມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ກັບຂະໜາດສາຍຕາໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສູງຂອງເພດານ. ການເຈາະຈຸນລະພາກຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ (ໂດຍປົກກະຕິມີເສັ້ນຜ່າກາງ 3 ມມຫາ 6 ມມ) ປະສົມເຂົ້າໄປໃນຮູບຊົງ monolithic ເມື່ອເບິ່ງຈາກຊັ້ນຂອງພື້ນທີ່ການຄ້າມາດຕະຖານ. ຮູທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ (12 ມມ ແລະສູງກວ່າ) ສ້າງໂຄງສ້າງສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ເສັ້ນເງົາ. ການວາງທິດທາງຮູບແບບຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນ. ຮູບແບບທີ່ແຕກຫັກ, ເຊັ່ນ: ມຸມ 60-degree ຫຼື 45-degree, ໃຫ້ຜົນຜະລິດພື້ນທີ່ເປີດທີ່ສູງຂຶ້ນແລະການດູດຊຶມສຽງໄດ້ດີກວ່າຮູບແບບ 90-degree ຊື່ພາຍໃນຮອຍຕີນດຽວກັນຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ. ຮູບລັກສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຫຸ້ມຫໍ່ voids ໄດ້ປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຂອບທີ່ບໍ່ມີພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບຂອງແຕ່ລະກະເບື້ອງແມ່ນບັງຄັບຢ່າງແທ້ຈິງ. ຂອບຂອບເຫຼົ່ານີ້ປົກປ້ອງຂອບຂອງແຜງຈາກການແຕກລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງຕາຂ່າຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເຊື່ອງ flanges suspension ຈາກການເບິ່ງມຸມຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າ perforations ແລ່ນຫມົດຂອບຂອງກະເບື້ອງ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ T-bar ຈະຕັດກັນຂຸມ, ການສ້າງ unfinished, ຮູບລັກສະນະ sloppy ແລະປະນີປະນອມຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງຂອບກະດານ.
ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ເປີດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນປະຕູສໍາລັບຄື້ນສຽງທີ່ຈະໄປເຖິງການສະຫນັບສະຫນູນສຽງ. ມັນເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປວ່າຮູຂອງມັນເອງດູດສຽງ. ພື້ນທີ່ເປີດບໍ່ດູດສຽງ; ມັນພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງສຽງຜ່ານຫນ້າ gypsum ແຂງໄປຫາຕົວດູດ porous ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງມັນ. ພື້ນທີ່ເປີດສູງຂຶ້ນ, ພະລັງງານສຽງຫຼາຍຂື້ນໄປເຖິງຂົນແກະແລະ insulation.
ການຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ເປີດຕ້ອງການຂໍ້ໂຄງສ້າງສະເພາະໂດຍອີງໃສ່ຮູບຮ່າງຂອງຂຸມແລະ pitch. ສໍາລັບຮູຮອບໃນຮູບແບບ 60 ອົງສາ staggered, ສູດໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 90.69 ຄູນດ້ວຍສີ່ຫຼ່ຽມຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງແບ່ງອອກເປັນສີ່ຫຼ່ຽມຂອງ pitch ໄດ້. ຈະຕ້ອງໃຊ້ສູດຄະນິດສາດທີ່ແຕກຕ່າງເມື່ອຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ເປີດສຳລັບຂຸມສີ່ຫຼ່ຽມມົນທົນ, ຮູຂຸມຂົນ, ແລະສີ່ຫຼ່ຽມໃນແຖວຊື່ທຽບກັບແຖວທີ່ຕິດກັນ. ຢ່າເດົາຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້. ອີງໃສ່ເລຂາຄະນິດທີ່ແນ່ນອນ.
ກໍານົດເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ແນ່ນອນຫຼືຄວາມກວ້າງຂອງ perforation ໄດ້.
ວັດແທກໄລຍະຫ່າງ (ໄລຍະກາງຫາກາງລະຫວ່າງຂຸມທີ່ຢູ່ຕິດກັນ).
ກໍານົດທິດທາງຮູບແບບ (ຊື່ 90 ອົງສາທຽບກັບ staggered 60 ອົງສາ).
ນຳໃຊ້ສູດເລຂາຄະນິດສະເພາະສຳລັບຮູບຮ່າງ ແລະໂຄງຮ່າງນັ້ນ.
ກວດສອບອັດຕາສ່ວນທີ່ຄິດໄລ່ທຽບກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງໂຄງສ້າງຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຄິດເລກພື້ນທີ່ເປີດທີ່ຜູ້ຜະລິດສະໜອງໃຫ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການອອກແບບ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ກວດສອບໄດ້ໄວວ່າຂະໜາດຂຸມທີ່ກຳນົດເອງ ແລະ pitches ໃຫ້ຜົນພື້ນຖານຂອງສຽງສຽງທີ່ຕ້ອງການໂດຍບໍ່ລະເມີດຂໍ້ຈຳກັດທາງໂຄງສ້າງ. ກໍານົດຈຸດປາຍໂຄງສ້າງທີ່ພື້ນທີ່ເປີດຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ກະດານ GRG ຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ. ສໍາລັບ gypsum ມາດຕະຖານ, ການຊຸກຍູ້ພື້ນທີ່ເປີດຜ່ານ 15% ຫາ 20% ໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງການຄວາມຫນາຂອງກະດານເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືເພີ່ມກະດູກໂຄງສ້າງຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງກະເບື້ອງເພື່ອປ້ອງກັນການ sagging ໃນໄລຍະເວລາ.
ລະບຸເນື້ອເຍື່ອອະຄິວຕິກທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງງານ, ມັກຈະເອີ້ນວ່າການສະໜັບສະໜຸນແບບບໍ່ແສ່ວ ຫຼື ຜ້າອັດສຽງດັງ, ຕິດຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງຮອຍແຕກ. ວັດສະດຸນີ້ສະຫນອງຄວາມອິດເມື່ອຍຕົ້ນຕໍທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປ່ຽນພະລັງງານສຽງເຂົ້າໄປໃນປະລິມານຂອງຄວາມຮ້ອນ. ປະເມີນການເລືອກສີໂດຍອີງໃສ່ການສະທ້ອນແສງແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະປົກປິດພື້ນທີ່ເຕັມ. ຂົນແກະສີດໍາແມ່ນທາງເລືອກມາດຕະຖານເນື່ອງຈາກວ່າມັນສ້າງເງົາເລິກພາຍໃນ perforations, ຢ່າງສົມບູນເຊື່ອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ suspension, ductwork, ແລະສາຍໄຟຂ້າງເທິງເພດານ.
ການເສີມ insulation plenum ມັກຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍ NRC ສູງຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບການດູດສຽງຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ. ລາຍລະອຽດຢ່າງແນ່ນອນວ່າເວລາແລະວິທີການລະບຸເສັ້ນໃຍແກ້ວຫຸ້ມຫໍ່ຫຼືຜ້າຂົນສັດແຮ່ທາດທີ່ວາງຢູ່ເທິງແຜງ GRG. encapsulation ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເສັ້ນໃຍວ່າງຈາກການຫຼຸດລົງໂດຍຜ່ານການ perforations ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ທີ່ຄອບຄອງຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຜົນກະທົບຂອງຄວາມເລິກ plenum ສົມທົບກັບ insulation ນີ້ dictates ຄວາມສາມາດຂອງເພດານໃນການດູດຊຶມຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ. ຊ່ອງອາກາດທີ່ເລິກກວ່າຢູ່ຫລັງແຜງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປັບປຸງປະສິດທິພາບຄວາມຖີ່ຕໍ່າ.
ຮັບປະກັນວ່າວັດສະດຸຮອງພື້ນທີ່ລະບຸໄວ້ທັງໝົດຮັກສາລະດັບໄຟ Class A ທີ່ມີຢູ່ໃນແຜງ GRG. The acoustic fleece ແລະ insulation ເສີມໃດໆຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບເປັນການປະກອບທີ່ສົມບູນ. ການລະບຸແຜງ GRG ທີ່ບໍ່ສາມາດເຜົາໄໝ້ໄດ້ ແຕ່ການຮອງດ້ວຍເນື້ອເຍື່ອອະຄິວຕິກທີ່ຕິດໄຟໄດ້ຈະສ້າງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະຈະລົ້ມເຫລວໃນການກວດສອບອາຄານ.
ປະເມີນຂະຫນາດໂມດູນມາດຕະຖານເຊັ່ນ 2x2 ຫຼື 2x4 ຟຸດ, ຕໍ່ກັບແຜງ GRG ທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ຂະໜາດມາດຕະຖານປະສົມປະສານເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງກັບອຸປະກອນແສງນອກຊັ້ນວາງ ແລະເຄື່ອງກະຈາຍ HVAC. ກະດານທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຫັນໄດ້, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມງາມຂອງ monolithic, ແຕ່ພວກມັນມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນ. ແຜງ GRG ຂະໜາດ 4x4 ຟຸດແມ່ນມີຄວາມໜັກໜ່ວງເປັນພິເສດ ແລະ ຕ້ອງການລະບົບ suspension ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ໜັກໜ່ວງ ແລະ ມີລູກເຮືອຫຼາຍຄົນເພື່ອຕິດຕັ້ງທີ່ປອດໄພ.
ການເລືອກລະບົບ Suspension ກໍານົດທັງຄວາມງາມແລະການເຮັດວຽກ. ຕາໜ່າງທີ່ເປີດເຜີຍ, ນຳໃຊ້ T-bar ມາດຕະຖານ 15/16' ຫຼື 9/16' ໜັກ, ສະເໜີໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຫ້ອງປະຊຸມເພື່ອການບຳລຸງຮັກສາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ຕາຂ່າຍທີ່ປິດບັງ, ໂດຍໃຊ້ລາຍລະອຽດຂອງຂອບ T-spline ຫຼື shiplap, ບັນລຸຮູບຊົງ monolithic ທີ່ຕ້ອງການ, ແຕ່ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງ plenum ຢ່າງຮຸນແຮງ. ເມື່ອເພດານ GRG ທີ່ຖືກປິດບັງຖືກ taped, ຕົມ, ແລະ painted, ການເຂົ້າເຖິງຊ່ອງຂ້າງເທິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັດຜ່ານເພດານສໍາເລັດຮູບ.
ການອອກແບບໂຄງຮ່າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ທີ່ຊັດເຈນຂອງເສັ້ນຂອບ perimeter ເພື່ອຮັບປະກັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເປັນສູນກາງຢ່າງສົມບູນໃນຫ້ອງ. ທ່ານຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນການຕາງຸ່ມງ່າມ, ແຜ່ນກະເບື້ອງແຄບຢູ່ຝາ. ແຜງ perimeter ຄວນຖືກຄິດໄລ່ທາງຄະນິດສາດສະເໝີເພື່ອໃຫ້ໃຫຍ່ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄວາມກວ້າງຂອງແຖບເຕັມ. ນີ້ຮັບປະກັນການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງທີ່ພຽງພໍໃນການ molding ກໍາແພງແລະຮັກສາຮູບລັກສະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ສົມດູນ.
ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການ suspension ຫນັກສໍາລັບ GRG ທັນທີໃນຂໍ້ກໍານົດ. ແຜງ GRG ປົກກະຕິເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດນ້ໍາຫນັກຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລະດັບກາງມາດຕະຖານ. ການຫຼຸດຜ່ອນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກໍານົດອົງປະກອບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກແຫນ້ນແລະນໍາໃຊ້ສາຍ hanger 12-gauge ໄລຍະຫ່າງເລື້ອຍໆກ່ວາເພດານສຽງມາດຕະຖານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະຫນັບສະຫນູນເອກະລາດສໍາລັບແສງສະຫວ່າງທັງຫມົດ, ອຸປະກອນ HVAC, ແລະຫົວ sprinkler. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນກົນຈັກ ຫຼື ໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກຂອງພວກມັນຢູ່ໃນແຜງ GRG.
ລາຍລະອຽດຄວາມຈໍາເປັນຂອງການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ. ແຜງ GRG ຕ້ອງປັບຕົວເຂົ້າກັບອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ ແລະລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງອາຄານກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ການຕິດຕັ້ງແຜງເຢັນ, ປຽກໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ, ຮັບປະກັນການ warping ແລະ deflection ໃນຂະນະທີ່ອາຄານແຫ້ງ. ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນການຈັດການທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກຫັກຂອງຈຸນລະພາກໃນແຜງທີ່ມີ perforated ສູງ. ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຖືກະດານໃນແນວຕັ້ງ, ບໍ່ຮາບພຽງ, ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ gypsum ຫຼຸດລົງພາຍໃຕ້ນ້ໍາຫນັກຂອງຕົນເອງ.
ແກ້ໄຂການຄ້າລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ GRG ທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາ. ເພດານ GRG monolithic, taped ແລະ mudded ຢ່າງເຕັມທີ່ເບິ່ງ incredible ແຕ່ສ້າງຝັນຮ້າຍສໍາລັບຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າຫາກ່ອງ VAV ຫຼືປ່ຽງທໍ່. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບຸຍຸດທະສາດທີ່ວາງໄວ້, ແຜງການເຂົ້າເຖິງທີ່ປະສົມປະສານດ້ວຍສາຍຕາພາຍໃນຮູບແບບທີ່ມີຮອຍແຕກ. ປະຕູເຂົ້າເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກຜະລິດດ້ວຍ perforations ທີ່ກົງກັນເພື່ອຜະສົມຜະສານເຂົ້າໄປໃນເພດານອ້ອມຂ້າງໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງຈຸດເຂົ້າທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ.
ການກໍານົດລະບົບເພດານທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ລາຍລະອຽດ, ດຸ່ນດ່ຽງຄວາມປາຖະຫນາກ່ຽວກັບຄວາມງາມກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຮຸນແຮງ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ, ຂໍ້ມູນການທົດສອບສຽງ, ແລະຄວາມທົນທານຂອງການເຊື່ອມໂຍງກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດເອກະສານການກໍ່ສ້າງ.
ຂໍຕົວຢ່າງທາງກາຍະພາບເພື່ອປະເມີນຄວາມສະອາດຂອງ perforation ແລະການຍຶດຕິດຂອງ fleece.
ປຶກສາກັບຊ່າງສຽງເພື່ອກວດສອບການຄຳນວນພື້ນທີ່ເປີດຕໍ່ກັບເປົ້າໝາຍການສະທ້ອນຂອງຫ້ອງ.
ປະສານງານກັບວິສະວະກອນໂຄງສ້າງກ່ຽວກັບການໂຫຼດ suspension ແລະຄວາມຕ້ອງການ bracing seismic.
ກວດເບິ່ງເຄື່ອງຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ເປີດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງຜູ້ຜະລິດເພື່ອຢືນຢັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງສ້າງ.
A: ພື້ນທີ່ເປີດສູງສຸດທີ່ແນະນໍາໂດຍປົກກະຕິຢູ່ລະຫວ່າງ 15% ແລະ 20% ສໍາລັບແຜງ gypsum ມາດຕະຖານ. ການເກີນຂອບເຂດນີ້ຈະເອົາໂຄງສ້າງເວັບຫຼາຍເກີນໄປ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼຂອງແຜງ ແລະ ຕ້ອງການການເສີມເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ຄວາມໜາຂອງແຜງເພີ່ມຂຶ້ນ.
A: ຮູບແບບທີ່ແຕກຫັກ, ເຊັ່ນ: ທ່າທາງ 60 ອົງສາ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃຫ້ອັດຕາສ່ວນພື້ນທີ່ເປີດທີ່ສູງກວ່າ ແລະ ການດູດຊຶມສຽງທີ່ດີຂຶ້ນເມື່ອປຽບທຽບກັບຮູບແບບ 90 ອົງສາຊື່ພາຍໃນແຖບດຽວກັນຄືກັນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີພະລັງງານສຽງຫຼາຍຂື້ນເພື່ອເຂົ້າເຖິງດ້ານຫຼັງ.
A: ຂະຫນາດຂຸມຫມາຍເຖິງຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ perforations ບຸກຄົນ, ເຊັ່ນ: ເສັ້ນຜ່າກາງ 6mm. ເປີເຊັນພື້ນທີ່ເປີດແມ່ນອັດຕາສ່ວນທັງຫມົດຂອງພື້ນຜິວກະດານທີ່ປະກອບດ້ວຍຊ່ອງຫວ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໃບຫນ້າ gypsum ແຂງ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ແຜງ GRG ແມ່ນໜັກກວ່າກະເບື້ອງເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດມາດຕະຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກເຂົາຕ້ອງການລະບົບ suspension ທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກແຫນ້ນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ໍາຫນັກທີ່ພຽງພໍ, T-bars ຫນາກວ່າ, ແລະໄລຍະຫ່າງສາຍ hanger ເລື້ອຍໆເພື່ອປ້ອງກັນການເຫນັງຕີງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
A: ວັດແທກຄວາມກວ້າງຂອງຫ້ອງທັງຫມົດ, ແບ່ງຕາມຂະຫນາດຂອງກະດານ, ແລະແຍກສ່ວນທີ່ເຫຼືອ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢູ່ທາງກາງເພື່ອໃຫ້ແຖບດ້ານຂ້າງມີຄວາມກວ້າງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຄວາມກວ້າງຂອງແຜງເຕັມ, ຫຼີກເວັ້ນການແຄບ, ໂຄງສ້າງທີ່ອ່ອນແອຢູ່ໃນຝາ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຂົາສາມາດຖືກຕັດພາກສະຫນາມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການກໍານົດຂອບຂອບທີ່ບໍ່ມີການເຈາະແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຂອບ, ຮັບປະກັນການຕັດທີ່ສະອາດຕາມ perimeter, ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕັດຈາກຮູ perforation.