logo
バナー
ソリューションの詳細
Created with Pixso. ホーム Created with Pixso. 解決策 Created with Pixso.

チューブとクランプ足場は、複雑な建物の形状に完全に柔軟に対応します

チューブとクランプ足場は、複雑な建物の形状に完全に柔軟に対応します

2026-08-21
サンティアゴの正面の設置は,モジュール式システムに匹敵できない曲線塔の高さに従うために,チューブとクランプカップラーを使用した.
建物 が 規則 を 守ら ない 場合,脚手 台 は 規則 を 曲げ なけれ ば なり ませ ん

ほとんどの近代建物は直角形 線直の壁,直角形,正規の床プレートですモジュラー構造のスキャッパリングシステムは,その接続点が標準の幾何学に準拠しているため,これらの構造に優れていますしかし,いくつかの建物は協力することを拒否します. 曲がりくねった塔,曲げられた玄関,階段の逆転,不規則なプロファイルを持つ遺産構造は,モジュールシステムに失敗させます:コンポーネントは合わない長さで到着します木材や鋼材を現場で切り替える作業が終わります

チリのサンティアゴの 請負業者が この問題に直面しました 高いプロフィールの塔で 絶えず曲がりくねりする 玄関です 建物の周囲は 階ごとに数度回転し28階の高さの重複しないジオメトリ玄関の設置 カーテン壁の枠,ガラス,カバーパネル 建築の曲がりについていった継続的なスキャフォルドへのアクセスが必要でした.初期計画では モジュール型脚手座標システムを指定していました実際の幾何学との接触は 生き残れませんでした

なぜチューブとクランプは最後の手段であり,最初の選択でもあるのか
1. プリセットの接続ポイントのない無制限の幾何学

管とクランプの脚手には 既定の幾何学がありませんシステムには2つの要素のみが構成され,鋼管とコップラーが,チューブをほぼあらゆる角度で,チューブの長さに沿った任意の位置で接続することができます.直角結合器は90度の接点に対応し,回転結合器はあらゆる角度でチューブを結合し,袖結合器はチューブを直線で拡張し,プットログ結合器は脚手架を建物の壁に接続します.サンティアゴの塔に表面の各部分の正確な角度でチューブを走らせました 表面の各部分の正確な角度を走らせました建物の一階からもう一階に 収縮したアクセス・プラットフォームを建てました標準的なコンポーネントで この幾何学をたどる 模型のシステムはありません

2. 各階のユニークな次元に適した場所

折りたたみの塔は,各階が下の階とわずかに異なることを意味します.モジュラーシステムは,固定部品の長さが繰り返されるので,ここで失敗します.チューブとクランプは現場に適応します:管は,必要に応じて正確な長さにカットされます.サンティアゴのプロジェクトでは 脚手台のスタッフは 各階の周囲を測定し 管を切ってパーソナル製の部品や再設計サイクルを待たずに 建築物の漸進的な回転に対応したワークフロー.

3. 回転式カップラーは,曲線と角の高さに従う

曲がりくねりの作業の鍵は 回転式コップラーです 2つの管を 90度以上まで平行して 任意の角度で繋げます swivel couplers allowed the scaffold to follow the facade's gradual rotation — each level stepping the working platform inward or outward by a few centimeters to track the building's changing footprint面が平面に曲がったところでは,乗組員は曲線に沿って管をコードで配置し,回転関節で部分間の角度変化を吸収しました.

4適切なトーク付きカップラーで高い負荷容量

管とクランプは 柔軟性だけでなく 強さがあります カップラーが正しくトークされた場合 システムの負荷容量は 模型の代替品に匹敵し 超えられます構造が要求する正確な負荷経路に従うように管を配置し,支えることができますサンティアゴのプロジェクトでは 作業プラットフォームのレベルで 重いカーテン壁ユニット,ガラスの箱,およびコーティングパネルを支えており縦軸の支架は 管に沿ってどこでも自由に配置され 曲がり直径に必要な横向きの安定性を提供しました.

5既存のインフラと専門知識が広く利用可能

独占型モジュールシステムとは異なり,チューブとクランプは普遍的な鋼管サイズと業界標準のコップラーを使用し,世界中の熟練したスキャフォルダーがシステムについて訓練されています.,互換性の問題なく 複数のサプライヤーから カップラーとチューブを調達でき 認定されたスキャフォルダー 労働力プールがすぐに利用可能になりましたプロジェクトには 単一の独占的在庫に頼ったことがありませんでした スケジュール回復性の実用的な利点.

数字 に よる と:サンティアゴ の 曲がる 塔
メトリック モジュール式スキャフォルドの試行 管とクランプシステム 結果
曲線幾何学に適している 3階で失敗した 28階まで 完全カバー 完全なアクセス
パーソナル部品製造 すべての階に必須 ない 製造遅延ゼロ
場所での角度調整 できない 旋回コップルによる任意の角度 完全な幾何学的自由
プラットフォームレベルでの負荷能力 標準格付け トルク式コップラーと比較可能 負荷の妥協なし
玄関の設置の進捗状況 停滞している 完成まで継続 スケジュール復元

この 構造 は,直線 の 建物 に 用い られ て 設計 さ れ て い ます.この 構造 は 直線 で は あり ませ ん.管 と クランプ は 曲がり すべて を 追っ て おり,そして 玄関のスタッフは もう二度と アクセスを待たなかった. "

トューブ と クランプ の 造形 器 を いつ 選べ ます か
  • 構造は複雑で 曲がりくねった形状で 繰り返されない形状です 曲がりくねった塔や 曲がりくねった玄関 階段の逆転 遺産の形や 不規則な産業構造です
  • 構造をモジュール格子に 合わせるのではなく 構造を正確に 組み立てるために 脚手作業を 投資する準備ができています
  • 設定された接続グリッドではなく実際の構造に従うロードパスが必要です.
  • 部品の柔軟性が必要で universal tube サイズと標準的なコップラーで 独自のロックインを避けます
  • 建物の外観を正確に追跡する 継続的なアクセスが必要です

モジュラーシステムでは 組み立てができませんが モジュラーシステムでは 組み立てができませんこれはバックアップではありません 機能する唯一のシステムです.

次の複雑な構造のためのチューブとクランプについて議論

建物の幾何学 曲がり率 曲率 逆転 アクセス要件について教えてくださいテクニカルチームは 構造物の実際の形に合わせて 脚手座標の配置と カップラースケジュールを 準備します