Inhoudsopgave:

Hoe Je Volgens Mitlider Met Je Eigen Handen Een Kas Bouwt: Stapsgewijze Instructies Met Berekeningen En Tekeningen, Foto's En Video's
Hoe Je Volgens Mitlider Met Je Eigen Handen Een Kas Bouwt: Stapsgewijze Instructies Met Berekeningen En Tekeningen, Foto's En Video's

Video: Hoe Je Volgens Mitlider Met Je Eigen Handen Een Kas Bouwt: Stapsgewijze Instructies Met Berekeningen En Tekeningen, Foto's En Video's

Video: Hoe Je Volgens Mitlider Met Je Eigen Handen Een Kas Bouwt: Stapsgewijze Instructies Met Berekeningen En Tekeningen, Foto's En Video's
Video: Hoe Doe Je Dat: Muur Kas Bouwen 2024, November
Anonim

Hoe maak je een kas volgens Meathlider met je eigen handen

door Meathlider
door Meathlider

Een van de belangrijkste criteria voor een goede groei en productiviteit van landbouwgewassen is een effectieve ventilatie van de kas. In de landbouwpraktijk worden verschillende soorten kassen gebruikt, maar om een gunstig microklimaat te creëren is het beter om een kas te gebruiken met een speciaal ontwerp, zoals de Mitlider kas. Gezien de eenvoud van deze structuur, is het heel goed mogelijk om deze zelf te bouwen.

Inhoud

  • 1 Wat is het, een beschrijving van het ontwerp, het verschil met conventionele kassen
  • 2 Kas volgens Mietlider: berekeningen en projecttekeningen
  • 3 Materiaalkeuze, advies bij aankoop

    • 3.1 Cellulair polycarbonaat
    • 3.2 Tabel: voor- en nadelen van cellulair polycarbonaat
    • 3.3 Houtskeletbouw
    • 3.4 Tabel: voor- en nadelen van hout
    • 3.5 Frame gemaakt van polypropyleen of polyvinylchloride
    • 3.6 Tabel: voor- en nadelen van kassen, waarvan het frame is gemaakt van polypropyleen of polyvinylchloride-buizen
    • 3.7 Metalen frame
    • 3.8 Tabel: voor- en nadelen van mitlider-kassen met een metalen frame
  • 4 Berekening van de benodigde hoeveelheid materiaal, benodigde gereedschappen

    • 4.1 Berekening van de fundering
    • 4.2 Berekening van cellulair polycarbonaat
    • 4.3 Ontwerp van wapening
    • 4.4 Houtberekening
    • 4.5 Benodigde gereedschappen
  • 5 Stapsgewijze instructies voor het bouwen van een Mitlider-kas met uw eigen handen
  • 6 tips voor afwerking

    6.1 Video: eigen kas bouwen

Wat is het, een beschrijving van het ontwerp, het verschil met conventionele kassen

De kas is volgens Meathlider een kubus- of boogkas. Dankzij het speciale ontwerp van de dakhellingen en de ligging van de ventilatieramen vindt binnen een dergelijke constructie een hoogwaardige luchtuitwisseling plaats.

De Amerikaanse doctor in de landbouwwetenschappen Jacob Meatlider stelde voor om in zo'n kas een zadeldak te maken, met een ventilatiegat waarin elke helling zich op een andere hoogte bevindt.

Deze ontwerpkenmerken onderscheiden de Meatlider-kas van eenvoudige kassen. Gewone kassen worden geventileerd met openstaande deuren. In dit geval stagneert een deel van de warme lucht onder het plafond, waardoor een ongunstige atmosfeer ontstaat. In het Meatlider-ontwerp komen warme stromen vrijelijk naar buiten door de ventilatie in het dak en worden ze vervangen door verse luchtmassa's.

Kenmerk van de Mitlider-kas
Kenmerk van de Mitlider-kas

Eenvoudig maar effectief ontwerp

De kassen van Mitlider in de vorm van bogen zijn erg populair geworden. Het ontwerp van dit formulier is veel gemakkelijker te vervaardigen en het is handiger om het te onderhouden. Dankzij de ronde vorm van het plafond worden warme luchtstromen beter afgevoerd, waardoor er ruimte overblijft voor frisse lucht.

Greenhouse van Meathlider
Greenhouse van Meathlider

Gewelfde structuur

Kas volgens Mietlider: berekeningen en projecttekeningen

Voordat u alle bouwactiviteiten uitvoert, moet u de juiste plaats kiezen voor de constructie van deze constructie. De ruimte voor de Meatlider-kas moet goed verlicht zijn door de zon. Voor het bouwen heeft het de voorkeur om grond met een vlakke ondergrond te kiezen. De site moet worden vrijgemaakt van puin, stenen en wortels.

Als de kas op een helling moet worden gebouwd, moet er op worden gelet dat er terrassen worden gemaakt. De wanden van dergelijke treden moeten worden versterkt om wegglijden van grondmassa's te voorkomen.

De standaardafmetingen van deze kas zijn 6 m breed, 12 m lang en 2,5 tot 2,7 m hoog. Deze parameters bepalen de klassieke versie van de constructie, maar zijn niet beperkend. Hierdoor is het mogelijk om een kas te bouwen in overeenstemming met de grootte van het terrein. Het optimale materiaal voor de coating is cellulair polycarbonaat.

Elke constructie, zelfs zo eenvoudig als een kas, vereist het maken van tekeningen en schema's.

Kas tekening volgens Meatlider met afmetingen
Kas tekening volgens Meatlider met afmetingen

Optimale parameters

Materiaalkeuze, advies bij aankoop

De duurzaamheid van de structuur en de eigenschappen van het microklimaat erin zijn afhankelijk van het correct geselecteerde materiaal. Omdat de lichtdoorlatende afdekking aan alle zijden van de Meatlider kas is geplaatst, is het uitermate belangrijk om hiervoor een kwaliteitsmateriaal te kiezen.

Cellulair polycarbonaat

Cellulair polycarbonaat is de meest populaire en effectieve coating voor kassen en kassen.

Cellulair polycarbonaat
Cellulair polycarbonaat

Transparante optie

Bij het kiezen van cellulair polycarbonaat dat voor dit soort structuren wordt gebruikt, moet u op de volgende punten letten:

  1. Dikte van platen en hun lichttransmissie. Gebruik voor de Mitlider-kas polycarbonaat met een dikte van 6 tot 8 mm. Deze materiaalparameters zijn het meest geschikt om een gunstig microklimaat in de kas te creëren. Een voldoende hoeveelheid zonlicht die nodig is voor het normale leven van planten, dringt door dergelijke platen heen. In de koude maanden van het jaar voorkomen wanden van materiaal met dergelijke parameters de snelle afkoeling van de lucht in de kas. Voor regio's met koude klimaten is het noodzakelijk om materiaal te gebruiken met een dikte van 8 tot 10 mm. Polycarbonaat met een dikte van 4 mm wordt niet gebruikt voor dergelijke kassen en kassen, omdat de thermische isolatie-eigenschappen niet voldoen aan de groeiende eisen. Dunne vellen zijn meer geschikt voor decoratie en afwerking. De lichttransmissie van dit materiaal is bijna net zo goed als glas, dat is slechts 10% lager.
  2. Bestand tegen vocht, zonlicht en extreme temperaturen. Bij het kopen van een coating moet u informeren naar de chemische samenstelling en eigenschappen ervan. De voorkeur moet worden gegeven aan duurder polycarbonaat, omdat een goedkoop materiaal na een tijdje kan vervagen in de zon, troebel kan worden door blootstelling aan water of kan barsten na de eerste winter. Om deze onaangename momenten te vermijden, wordt een beschermende filmlaag op het materiaal aangebracht. In ieder geval zult u een hoogwaardige en dus dure coating moeten kopen.
  3. Flexibiliteit. Dit criterium is vooral belangrijk bij de vervaardiging van boogachtige constructies.
  4. Thermische isolatie-eigenschappen. Als u materiaal van hoge kwaliteit kiest, hoeft u geen extra isolatielagen te gebruiken.
  5. Fabrikant. Tegenwoordig zijn de volgende bedrijven bekende fabrikanten van cellulair polycarbonaat:
  • Polygal is een Israëlisch productiebedrijf dat een pionier was in dit type product;
  • Palram is een gezamenlijk Duits en Israëlisch bedrijf;
  • Brett Nartin is een Engelse firma;
  • Polygal Vostok is een Russisch-Israëlische fabrikant.

Ondanks de effectiviteit en populariteit van cellulair polycarbonaat heeft dit materiaal voor- en nadelen.

Tabel: voor- en nadelen van cellulair polycarbonaat

Voordelen nadelen
  • laag materiaalgewicht;
  • hoge sterkte in vergelijking met glas;
  • platen lenen zich goed om te buigen;
  • het materiaal is een goede barrière tegen extreme temperaturen;
  • met speciale lagen is polycarbonaat weersbestendig.
  • hoogwaardig materiaal van bekende fabrikanten is duurder;
  • het materiaal is niet bestand tegen directe mechanische belasting;
  • zonder speciale lagen is polycarbonaat gevoelig voor schade door ultraviolette straling.

Voor het frame wordt hout gebruikt, evenals buizen van metaal, polypropyleen of polyvinylchloride. Elk materiaal wordt veel gebruikt voor de constructie van dergelijke kassen, maar hun individuele kenmerken verschillen aanzienlijk.

Houten frame

Door de hoge luchtvochtigheid in de kas zal het houten frame snel onbruikbaar worden. Schimmel- en schimmelformaties verschijnen op alle elementen en details van een dergelijke structuur. In dit opzicht moet het materiaal, voordat het wordt gebruikt voor de constructie van kassen en kassen, worden behandeld met speciale antiseptische impregnaties, mastiek en biociden. Een belangrijke voorwaarde voor dergelijke stoffen is de afwezigheid van giftige stoffen die de bodem en gewassen vergiftigen. Daarom wordt het houten frame van kassen behandeld met conserveermiddelen op oliebasis.

Een belangrijke rol wordt gespeeld door de houtsoort, die beter bestand is tegen de specifieke omgeving van de kas. Voor dit doel is het noodzakelijk om blokken eiken, haagbeuken, beuken, sparren, grenen te gebruiken.

Tijdens de acquisitie moet u ook de staven inspecteren om sporen van houtworminsecten te detecteren.

Staven mogen niet veel knopen, scheuren en houtsnippers bevatten.

Tafel: voor- en nadelen van hout

voors Minpuntjes
  • milieuvriendelijk materiaal;
  • de kosten van houten blokken zijn lager dan die van buizen van geprofileerd metaal of polypropyleen;
  • het materiaal is gemakkelijk te verwerken en te installeren;
  • met de juiste verwerking gaat het houten frame ongeveer 10-12 jaar mee.
  • het materiaal vereist een speciale voorbehandeling;
  • als u olie-impregnering gebruikt, moet de verwerking van het frame vaak worden gedaan.

Frame gemaakt van polypropyleen of polyvinylchloride

Deze materialen zijn plastic legeringen. Buizen van polyvinylchloride (PVC) of polypropyleen (PP) worden gebruikt voor de vervaardiging van watertoevoer- en rioolkanalen. Dit materiaal wordt gebruikt in de machinebouw, elektrotechniek, constructie. Vanwege hun eigenschappen worden dergelijke buizen gebruikt bij de constructie van kassen en kassen.

Het belangrijkste criterium voor het kiezen van dergelijke buizen is hun stijfheid en wanddikte. Te dunne pijpen zullen hun vorm niet goed behouden.

Tabel: voor- en nadelen van kassen, waarvan het frame is gemaakt van polypropyleen of polyvinylchloride-buizen

Voordelen nadelen
  • de constructie van deze materialen is bestand tegen hoge luchtvochtigheid, bederf, corrosie;
  • een dergelijke kas heeft voldoende sterkte om de belasting van de wind of het gewicht van de sneeuw te weerstaan;
  • deze buizen zijn gemakkelijk te buigen, waardoor de installatie van boogconstructies wordt vereenvoudigd;
  • de afgewerkte kas is licht van gewicht, wat extra gemak creëert bij het overbrengen van de hele constructie;
  • PVC en PP zijn milieuvriendelijke materialen die geen giftige stoffen afgeven;
  • het frame is bestand tegen open vuur;
  • het materiaal verdraagt gemakkelijk blootstelling aan lage temperaturen.

Het lage gewicht van de kas is niet alleen een positieve, maar ook een negatieve kwaliteit, aangezien sterke windstromen deze kunnen vervormen of kantelen

Metalen karkas

De ontwerpen van kassen volgens Mitlider uit metalen buizen zijn erg populair geworden. Met dit materiaal kun je structuren in elke vorm maken.

Tabel: voor- en nadelen van kassen volgens Mitlider met een metalen frame

Voordelen nadelen
  • gemak van installatie;
  • de constructie is sterk en bestand tegen sterke windbelastingen;
  • zo'n kas kan 20 jaar worden gebruikt.
  • in vergelijking met een houten structuur is de prijs hoger;
  • als het metaal niet is verzinkt of behandeld met anticorrosiemiddelen, zal het onder invloed van vocht gaan roesten.

Berekening van de benodigde hoeveelheid materiaal, benodigde gereedschappen

Om onnodige kosten of problemen met een gebrek aan materialen uit te sluiten, is het noodzakelijk om een berekening te maken op basis van hun hoeveelheid. Voor de bouw van een kas volgens Mitlider is gekozen voor een project met een frame van hout met een polycarbonaat coating. De constructie komt op een betonnen fundering (strook of paal). De kas wordt vervaardigd met de afmetingen: hoogte - 2,7 m, breedte - 3 m, lengte - 6 m.

Stichting berekening

Om de fundering te leggen, heeft u beton van het merk M 200, zand, wapening en dakbedekking nodig.

Zand dat in de greppel wordt gestort en gestort beton heeft de vorm van een langwerpig parallellepipedum. Om de volumes van deze materialen te berekenen, moet je de schoolmeetkundecursus onthouden en de formule gebruiken om het volume van een kubus te vinden, die er als volgt uitziet: V = h³, waarbij h de breedte, hoogte en lengte van de figuur is.

Gemakshalve worden berekeningen voor elke kant van de omtrek afzonderlijk gemaakt en worden de resultaten toegevoegd

Zand wordt gestort in een 200 mm brede sleuf met een laaghoogte van 100 mm. Deze cijfers moeten worden omgerekend naar meters. Vervang de waarden: 0,2 ∙ 6,0 ∙ 0,1 = 0,12 m³ zand is nodig voor een zijde van de fundering van 6 m. Aangezien er twee van deze zijden zijn, dan: 0,12 ∙ 2 = 0,24 m³.

Nu moet je het zandvolume aan twee kanten met een lengte van 3 m berekenen. Om dit te doen, trek je de breedte van twee loodrechte banden (elk 0,2 m) af van drie meter: 3,0-0,4 = 2,6 m. We berekenen de hoeveelheid zand voor deze zijden: 0,2 ∙ 2,6 ∙ 0,1 = 0,052 m³. Aangezien er twee van deze zijden zijn: 0,052 ∙ 2 = 0,104 m³.

Tel de volumes van de zijkanten op: 0,24 + 0,104 = 0,344 m³ materiaal zal nodig zijn om een zandkussen van een betonnen basis te creëren.

Dezelfde formule wordt gebruikt om het volume betonmix te berekenen. De breedte van de funderingsband is 0,2 m, hoogte 0,3 m. Net als in het eerste geval zullen de berekeningen voor elke zijde van de omtrek afzonderlijk worden gemaakt. We maken een berekening: 0,2 ∙ 0,3 ∙ 6,0 = 0,36 m³. We vermenigvuldigen deze waarde: 0,36 ∙ 2 = 0,72 m³, er is beton nodig voor twee zijden van de fundering van 6 m lang.

We maken de berekening aan twee zijden van de basis, waarvan de lengte 3 m is. Vervang de waarden: 0,2 ∙ 0,3 ∙ 2,6 = 0,156 m³. We vermenigvuldigen dit cijfer met twee: 0,156 ∙ 2 = 0,312 m³.

Nu is het nodig om de resultaten van berekeningen aan alle kanten van de omtrek van de betonnen sokkel bij elkaar op te tellen: 0,72 + 0,312 = 1,032 m³, betonmix is nodig om de strookfundering van de Mitlider-kas te vullen.

Berekening van cellulair polycarbonaat

Om het totale aantal polycarbonaatplaten te bepalen, is het nodig om voor elke zijde van de kas berekeningen te maken. Voor berekeningen heb je een formule nodig om de oppervlakte van een rechthoek te berekenen, die er als volgt uitziet: S = a ∙ b, waarbij a de hoogte van de figuur is, b de lengte.

Laten we een berekening maken voor twee zijden van elk 6 m lang. Vervang de waarden: 6,0 ∙ 2,2 = 13,2 m². Aangezien de structuur twee gelijkaardige zijden heeft: 13,2 ∙ 2 = 26,4 m².

Berekening voor twee zijden met een lengte van 3 m: 3 ∙ 2,2 = 6,6 m². Vermenigvuldig met de helft: 6,6 ∙ 2 = 14,52 m².

Laten we berekeningen voor het dak uitvoeren. Eerst berekenen we het dakgedeelte met parameters 1,87 x 6,0 m. Vervang de waarden: 1,87 ∙ 6,0 = 11,22 m². Nu voor het tweede dakdeel: 1,55 ∙ 6,0 = 9,3 m².

Nadat de oppervlakken van alle zijden van de constructie zijn berekend, moeten de verkregen waarden worden opgeteld: 26,4 + 14,52 + 11,22 + 9,3 = 61,44 m².

Vellen van cellulair polycarbonaat moeten met een marge worden gekocht, omdat dit materiaal nodig is voor het afwerken van de zijkanten van het dak, ventilatieopeningen en deuren.

Wapeningsberekening

Om de stripbasis te versterken, is deze versterkt met metalen staven. Hiervoor wordt een wapening met een dikte van 0,8 cm gebruikt, hiervan wordt een volumetrisch frame gemaakt, waarin de staven worden bevestigd met verbindingselementen van een vergelijkbaar materiaal. De afmeting van een dergelijk onderdeel is 15x20x15x20 cm of 70 cm in totale lengte. Deze elementen bevinden zich in het frame op een afstand van 30 cm van elkaar.

Met deze waarden is het eenvoudig om de totale hoeveelheid materiaal te berekenen. Aangezien elke zijde van de omtrek zal worden versterkt met vier horizontale staven, dan: (6 ∙ 4) + (3 ∙ 4) = 24 + 12 = 36 m.

Nu moet je weten hoeveel verbindingselementen er nodig zijn voor de hele omtrek: 36: 0,3 = 120 stuks. Om de totale lengte van alle elementen te weten, heb je nodig: 120 ∙ 0,7 = 84 m.

De totale lengte van alle wapening voor het versterken van de fundering: 36 + 84 = 120 m.

Houtberekening

Het ontwerp van de kas volgens Mitlider zorgt voor de aanwezigheid van ventilatieopeningen (dwarsbalken) op de kruising van de dakhellingen, evenals aan de zijkanten. In een constructie van 6 m lang worden meestal een massieve spiegel of meerdere afzonderlijke ventilatieopeningen gemaakt. Met deze lengte van de kas kunt u 4 ventilatieopeningen maken van 150 cm lang en 30 cm hoog De zijkanten van de kas zijn voorzien van twee of drie ventilatieopeningen met deze parameters.

Om het frame van de kas te maken, heb je hout van de volgende maten nodig:

  1. Voor de vervaardiging van verticale rekken - staven, sectie 100x150 mm, lengte 220 cm, in een hoeveelheid van 18 stuks.
  2. Voor het ondersteunende frame (dak) - staven met een vergelijkbare sectie, 270 cm lang, in een hoeveelheid van 4 stuks.
  3. Om een spantensysteem te maken, heb je materiaal nodig met een doorsnede van 55x80 mm: 5 staven van 200 cm lang en 5 extra stukken van elk 140 cm.
  4. Voor de vervaardiging van het onderste harnas zijn staven met een doorsnede van 100x150 mm nodig: 2 6 m lang en 2-3 m lang.
  5. Voor de bovenste omsnoering zijn staven nodig met dezelfde lengte, maar met een doorsnede van 100x100 mm.
  6. Voor het maken van ventilatieopeningen zijn staven met een doorsnede van 60x60 mm vereist:
  • 14 stuks 150 cm elk;
  • 14 - 30 cm elk.
  1. Voor de vervaardiging van deuren, staven met dezelfde sectie:

    • 4 stuks 200 cm lang;
    • 4 - 75 cm elk.

Benodigde gereedschappen

Tijdens de bouw van de Mitlider-kas heeft u de volgende gereedschappen nodig:

  1. Bajonet en schop.
  2. Betonmixer.
  3. Watertanks.
  4. Betonnen giethuls.
  5. Metaalzaag.
  6. Een hamer.
  7. Schroevendraaier.
  8. Maatstaf.
  9. Schietlood.
  10. Gebouwniveau.
  11. Groot vierkant.
  12. Schuurmachine of schuurpapier.
  13. Molaire borstel.
  14. Bulgaars.
  15. Perforator.
  16. Decoupeerzaag en zaag met fijne tanden.
  17. Scherp bouwmes.
  18. Koord met paaltjes.
  19. Potlood of stift.

Doe-het-zelf stap-voor-stap instructies voor het bouwen van een Mitlider kas

Na het uitvoeren van de berekeningen en het aanschaffen van alle benodigde materialen, kunt u overgaan tot de bouw van een kas langs de Mitlider:

  1. Maak markeringen op het voorbereide stuk land. Om dit te doen, moet u aan het koord trekken dat aan de palen is bevestigd. Om ervoor te zorgen dat de vorm van de toekomstige fundering een strikt omlijnde (rechthoekige) vorm heeft, is het noodzakelijk om de markeringen te controleren. Hiervoor wordt een koord diagonaal vanuit de hoeken van de omtrek getrokken. Als het snijpunt zich in het midden van de rechthoek bevindt, is de opmaak correct uitgevoerd.

    Funderingsmarkeringen
    Funderingsmarkeringen

    Een uitgerekt snoer laat je niet fout gaan

  2. Graaf rond de omtrek van de markering een greppel van 20 cm diep, 20 cm breed, de bodem moet worden aangedrukt en de muren moeten worden geëgaliseerd.
  3. Giet zand in de sleuf zodat er een laag van 10 cm dik ontstaat. Opgemerkt moet worden dat nat zand beter wordt gecomprimeerd.

    Kas funderingssleuf
    Kas funderingssleuf

    De wanden en de bodem moeten een rechte hoek van 90 graden vormen

  4. Leg bovenop het zandkussen een waterdichte laag rond de hele omtrek. Hiervoor wordt dakbedekkingsmateriaal of dik polyethyleen gebruikt dat in meerdere lagen is gevouwen. Waterdichting moet niet alleen de bovenkant van de zandlaag bedekken, maar ook de wanden van de greppel.
  5. Maak bekisting van planken, multiplexplaten of OSB-platen. De hoogte van de zijkant moet minimaal 25-30 cm zijn Om te voorkomen dat de bekistingsconstructie uit elkaar valt onder de druk van niet-uitgehard beton, moet deze worden versterkt. Gebruik hiervoor verschillende afstandhouders en aanslagen.

    Bekisting voor de fundering
    Bekisting voor de fundering

    Haltes houden de structuur vast

  6. Om de stripbasis te versterken, moet deze worden versterkt. Maak hiervoor een volumetrisch frame van wapeningsstaven van 0,8 cm dik. De kruisingen kunnen worden gezekerd door middel van lassen of getwist met draad. De verbindingselementen zijn gemaakt van hetzelfde materiaal. Daarom heb je een molen nodig om ze te snijden. Ze zien eruit als een rechthoek met een afmeting van 15x20 cm Deze delen moeten op een afstand van 30 cm van elkaar binnen de volledige omtrek van het verstevigingsframe worden geplaatst. Opgemerkt moet worden dat de metalen structuur de waterdichtingslaag niet mag raken. Daarom wordt het geïnstalleerd op staven of fragmenten van bakstenen, 3-5 cm hoog.

    Versterkend frame van de fundering
    Versterkend frame van de fundering

    Zal de basis versterken

  7. De betonnen voet kan nu worden gestort. Om dit te doen, moet u een mengsel van het merk M 200 gebruiken. Om uw werk bij het gieten gemakkelijker te maken, heeft u een speciale huls nodig, waardoor het mengsel rechtstreeks in de bekisting komt. Het binnenkomende betonmengsel moet met een schop worden afgeharkt. Zo worden luchtbellen verwijderd uit de vloeibare fundering en wordt het beton gelijkmatig in de sleuf gelegd. Het mengsel moet de metalen structuur volledig bedekken. De hoogte van de stripbodem is 30 cm. Het bovenste gedeelte komt 20 cm boven het maaiveld uit. Opgemerkt moet worden dat het vullen onmiddellijk langs de volledige omtrek moet worden uitgevoerd. Laag voor laag vullen van het mengsel is toegestaan.

    Strip foundation
    Strip foundation

    De beste optie voor dit type structuur

  8. Wanneer de betonnen basis in de bekisting wordt gestort, moet deze worden bedekt met een waterdicht materiaal. Zo'n laag voorkomt de snelle verdamping van vocht en beschermt het tegen uitdroging in de zon. Opgemerkt moet worden dat u de eerste twee dagen, elke 10-12 uur, de waterdichtheid gedurende 20-30 minuten moet openen. Dit zorgt voor een gelijkmatige uitharding van het betonmengsel. Na 4-6 dagen zal de foundation volledig stollen.
  9. Wanneer de stripvoet stevig wordt, moet de bekisting worden verwijderd. Reinig het bovenoppervlak van de basis van vuil, stof en uitstekende deeltjes.

    Geharde stripfundering
    Geharde stripfundering

    De basis is klaar voor de constructie van het frame

  10. Leg een laag dakbedekkingsmateriaal op de betontape. Het beschermt het houten frame tegen vocht.
  11. Maak van balken met een doorsnede van 100x150 mm een rechthoekig frame van de onderste omsnoering. De verbindingen van het materiaal moeten worden gemaakt in een halfboommethode. Bevestig de staven met spijkers.

    Onderregel van een houten constructie
    Onderregel van een houten constructie

    Halve boomverbinding

  12. Installeer de onderste rand op de fundering.
  13. Boor gaten in de hoeken van de onderste lijst om de ankerbouten te installeren. Dergelijke gaten moeten om de 120–150 cm worden gemaakt. De bouten houden de hele constructie vast.

    Het onderste harnas aan de fundering bevestigen
    Het onderste harnas aan de fundering bevestigen

    Ankerbout gebruikt

  14. Installeer de hoekpalen van het frame (hout 100x150 mm). Om ze rechtop te houden, is het nodig om pinnen en hellingen te gebruiken.

    Installatie van hoekpalen
    Installatie van hoekpalen

    Het hoofd houdt het rek vast

  15. Installeer de rest van de rekken. De onderlinge afstand moet 75 cm bedragen. Houtverbindingen moeten worden versterkt met metalen hoeken.

    Verbinden van houten frame-elementen
    Verbinden van houten frame-elementen

    Gebruikte metalen hoek

  16. Maak het bovenste harnas van balken met een doorsnede van 100x100 mm. Om dit te doen, maakt u in een staaf om de 75 cm groeven voor volledig snijden. Het resultaat is een onderdeel dat op de bovenste uiteinden van de verticale palen moet worden geïnstalleerd.

    Methoden voor het installeren van gewone framerekken
    Methoden voor het installeren van gewone framerekken

    Het type verbinding van de palen heeft invloed op de hoogte van de constructie

  17. Installeer 4 daksteunen.

    Installatie van daksteunen
    Installatie van daksteunen

    De structuur zal dienen als frame voor de ventilatieopeningen

  18. Maak en installeer ventilatieopeningen en deuren van staven met een doorsnede van 60x60.

    Productie van ventilatieopeningen
    Productie van ventilatieopeningen

    De optimale grootte van de ventilatieopeningen

  19. Monteer het spantensysteem met spijlen met een doorsnede van 55x80 mm, lengtes van 200 en 140 cm Gebruik metalen platen en hoeken als verbindingselementen.

    Het spantensysteem installeren
    Het spantensysteem installeren

    De trede tussen de spanten moet hetzelfde zijn

  20. Zaag met een decoupeerzaag en een fijngetande vijl de polycarbonaatplaten op de gewenste lengte.
  21. Maak met een elektrische boor gaten in deze platen om ze verder op het houten frame te schroeven. Om dit materiaal te bevestigen, moet u zelftappende schroeven met een rubberen pakking gebruiken. Tijdens de installatie mogen de polycarbonaatplaten niet sterk worden vastgeklemd met zelftappende schroeven. Dit materiaal heeft een cellulaire structuur en raakt gemakkelijk beschadigd. Bij het aanbrengen van deze coating is het belangrijk om de binnen- en buitenoppervlakken van het materiaal niet te verwarren, aangezien slechts één zijde ervan is bedekt met een beschermende film.

    Zelftappende schroeven voor het werken met polycarbonaat
    Zelftappende schroeven voor het werken met polycarbonaat

    De pakking beschermt het materiaal en creëert een waterdichte laag

  22. Na het plaatsen van polycarbonaat is het noodzakelijk om de hele structuur te controleren om scheuren en gaten in de coating te elimineren.

    Klaar kas volgens Mitlider
    Klaar kas volgens Mitlider

    Polycarbonaat gecoat

Tips voor afwerking

Omdat in de Mitlider-kas een voor de teelt gunstig microklimaat wordt georganiseerd, is het noodzakelijk om elke centimeter van de binnenruimte effectief te gebruiken. Het kweekoppervlak kan op meer dan alleen de vloer worden geplaatst.

Hout of plastic kan worden gebruikt om rekken of planken te maken voor elk soort gewas.

Meatlider kasrekken
Meatlider kasrekken

Gebruikte PVC-buizen

PVC-buizen met een grote diameter zijn een handig alternatief voor dergelijke constructies. Dit materiaal wordt in de lengte gesneden. Het resultaat is een goot, waarin je aarde kunt gieten en nuttige kruiden kunt laten groeien.

PVC-buizen kunnen rechtop worden gebruikt als je op korte afstand van elkaar ronde gaten snijdt en er bijvoorbeeld aardbeien in plant.

Het water geven van een dergelijk bed zal worden uitgevoerd door een buis met kleine gaatjes met een kleinere diameter die in het midden van de hoofdpijp worden gestoken. De ruimte tussen de pijpen is bedekt met aarde. Zo'n bed neemt niet veel ruimte in beslag.

Verticale bedden maken in een PVC-buis
Verticale bedden maken in een PVC-buis

Handig en efficiënt

In deze kas kun je de koorden verticaal strekken om richting te geven aan de groei van tomaten, komkommers, bonen of andere groenten.

Video: we bouwen onze eigen kas

Nadat u met uw eigen handen een Mitlider-kas heeft gebouwd, organiseert u hoogwaardige ventilatie en een gunstig microklimaat voor de gekweekte tuingewassen. De beloning voor uw inspanningen zal een overvloedige oogst zijn.

Aanbevolen: