Установка маяков по лазерному уровню: Установка маяков по лазерному уровню для штукатурки стен: технология

Содержание

Советы по установке маяков с помощью лазерного уровня

Во время установки маяков и неважно на стенах, полу или потолке, самым сложным является правильное определения уровня. Для этого могут использоваться обычный строительный уровень, водный или лазерный уровень. Но самым, пожалуй, быстрым и качественным способом определения высоты маяков является использование лазерного уровня.

Монтаж маяков с помощью лазерного уровня

Перед тем как выставить маяки нужно определить линии на поверхности, по которым они будут установлены. Для этого, прежде всего, необходимо знать длину правила, с помощью которого будет происходить выравнивание поверхности. Она может колебаться от 0,5 до 3 метров, но наиболее приемлемыми считаются правила длиной 1,5 и 2 метра. Маяки необходимо устанавливать так, чтобы правило при движении всегда упиралось на две соседние рейки. Также нужно знать, что монтаж маяков осуществляется на расстоянии около 30 сантиметров от стен.

Для осуществления монтажа лазерного уровня, например для выравнивания пола комнаты, посредине помещения делается небольшое углубление по размеру устройства. После обустройства ямки в нее вставляют лазерный уровень так, чтобы его луч не касался пола, и правильно его настраивают. Практически в любом строительном магазине можно приобрести специальный лазерный уровень, имеющий свойство самостоятельно настраиваться, который значительно облегчит работу. После этого можно переходить непосредственно к установке маяков.

Рейки

Лучше всего в работе использовать металлические рейки и крепить их на раствор цемента, гипса или алебастра. Работать с последними необходимо быстро, так как эти смеси высыхают за очень короткое время. Для начала на поверхности выкладывается раствор, на который кладутся маяки. Высоту каждого маяка необходимо определять по лазерному уровню. Если используется цементный раствор, то перед началом следующих работ ему необходимо время чтобы подсохнуть. Обычно этот процесс занимает около часа.

Установка маячных планок

Стоит отметить, что рейки могут быть самыми разными, главное чтобы они имели необходимую длину и были ровными. В качестве металлических маяков могут использоваться не очень толстые трубы квадратного или круглого сечения. Но нужно отметить, что такие трубы необходимо удалять из раствора, в дальнейшем заделывая образовавшиеся ямки. Если в работе использовать готовые маячные планки, то таких проблем можно избежать.

Маячные планки являются одноразовыми и придают дополнительную прочность бетонной конструкции. Кроме того они достаточно гибкие, поэтому ставить их рекомендуется на расстоянии около 0,5 метра друг от друга.

Для установки маячных планок раствор необходимо класть равномерно по всей длине маяка. Но при этом нужно следить, чтобы он не попал на сами рейки.

Как пользоваться лазерным уровнем — Лайфхакер

Что такое лазерный уровень

Один из вариантов компактного построителя. Фото: kalinovsky / Depositphotos

Лазерный уровень — полезный для ремонта и отделки прибор. Он представляет собой заключённый в корпус лазерный излучатель на маятниковом подвесе. Система автоматически выравнивается за счёт гравитации и проецирует идеально ровные лучи, которые значительно упрощают разметку линий и плоскостей при выполнении огромного количества работ.

Подобные устройства бывают трёх типов: точечные, линейные и ротационные. Первые являются наиболее простыми и не очень удобны в использовании, поскольку проецируют на поверхности всего лишь точку. Вторые выдают горизонтальные и вертикальные линии. Они популярны и доступны по цене. Ротационные построители относятся к профессиональным и более дорогим устройствам, зато умеют проецировать сразу несколько плоскостей на все 360º.

Зачем нужен лазерный уровень

Как понятно из названия, основная функция построителя плоскостей — создание этих самых плоскостей и линий на различных поверхностях. Они служат для точной разметки горизонта и вертикали на полу, стенах и потолке, а также переноса высотных отметок.

Раньше для этих целей использовались пузырьковые уровни, отвесы, гидроуровни. Разметка требовала от исполнителя определённых навыков и занимала много времени. Сейчас благодаря лазерным уровням с подобной работой легко справится даже непрофессионал.

Как работает лазерный уровень

В зависимости от модели и типа прибора управление может отличаться, но в целом оно сводится к следующему принципу. Для начала нужно снять механическую блокировку подвеса, которая используется для предохранения от повреждений во время транспортировки. Часто этот переключатель совмещён с функцией включения, и при снятии блокировки прибор автоматически запускается.

При установке на относительно ровной поверхности маятник самостоятельно откалибруется. Если наклон превышает диапазон автоматического выравнивания — раздастся звуковой сигнал. В этом случае придётся отрегулировать положение устройства с помощью вращающихся ножек, ориентируясь на показания встроенного в корпус пузырькового уровня.

Одной из кнопок включается проекция горизонтальной линии, второй — вертикальной. Повторные нажатия меняют количество линий, а также полностью отключают их для экономии заряда батареек или встроенного аккумулятора.

Для проецирования наклонных линий есть специальный режим, который включается отдельной кнопкой. В нём калибровка маятника блокируется, и уровень перестаёт пищать при наклоне.

Для позиционирования по вертикали лазерный уровень крепится к штативу, штанге или просто устанавливается на любую опору на нужной высоте. Для перемещения в горизонтальной плоскости прибор вращается вокруг своей оси вручную или с помощью винтов точной подстройки.

Как пользоваться лазерным уровнем

С помощью этого инструмента можно выполнять различные ремонтные работы.

Установка маяков на стены

При выравнивании стен штукатуркой не обойтись без установки маяков. С помощью лазерного уровня эта процедура выполняется очень просто.

  • Включите прибор в режиме проекции вертикальных линий. С помощью прави́ла карандашом сделайте на стене отметки мест под маяки с нужным шагом — обычно на 20 см короче длины прави́ла, которым будете стягивать смесь.
  • Переключитесь в режим вертикальной плоскости (замкнутый контур на полу, стенах и потолке) и подвиньте лазер к выравниваемой поверхности.
  • Приложите прави́ло к стене и сделайте на нём отметку толщины слоя штукатурки с учётом высоты маяка.
  • Поочерёдно закрепите маяки, вдавливая их в смесь прави́лом до полного совпадения меток.

Установка маяков на пол

Действительно ровную стяжку можно залить только по маякам, а проще и быстрее всего найти наивысшую точку и выставить их именно по лазерному уровню.

  • Разместите уровень на произвольной высоте (например, 1 м) для удобства отсчёта. Включите проецирование горизонтальной линии.
  • Рулеткой измерьте расстояние от чернового пола до луча в разных частях помещения, чтобы определить самую высокую точку.
  • Учтите толщину подсыпки, утеплителя, чистового покрытия и подсчитайте, на каком расстоянии от луча будет находиться верх стяжки.
  • Установите и закрепите маяки, выровняв их так, чтобы они находились строго на одной высоте от линии лазера.

Разметка перегородки

Без лазерного уровня разметка каркаса межкомнатных перегородок не такая уж простая задача: для неё нужен целых ворох инструмента и опыт обращения с ним. С построителем плоскостей же эта работа становится гораздо легче и приятнее.

Включите режим проекции вертикальной плоскости и расположите уровень так, чтобы линия оказалась в том месте, где должна быть перегородка. Сделайте карандашом или отбивочным шнуром пометки на полу, стенах и потолке. Закрепите по ним направляющие.

Для формирования углов переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных вертикальных плоскостей и совместите один из лучей с отмеченной ранее линией. Повторите процедуру для обозначения других примыкающих стен.

Разметка направляющих подвесного потолка

Направляющие для подвесных или натяжных потолков разметить ещё проще, чем для перегородки. Единственное, с чем придётся повозиться, — это кронштейн для уровня.

С разметкой всё понятно: достаточно включить проекцию горизонтальной плоскости. Сложность заключается в том, чтобы зафиксировать прибор на нужной высоте. Если под рукой есть распорная штанга, то это не проблема. Если же её нет — соорудите небольшую площадку из профиля или куска фанеры, прикрепите к ней уровень и установите конструкцию на необходимой высоте на стене или потолке.

Укладка напольной плитки

От правильности укладки первого ряда плитки зависит результат всей работы, поэтому важно очень ответственно подойти к этому. Благо с лазерным уровнем это легко.

Переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных плоскостей и уложите первую плитку, выровняв её по перекрестью лучей. Продолжайте укладку остальных плиток ряда, выставляя их по линии луча. Для контроля последующих рядов можно использовать этот же способ.

Укладка настенной плитки

С облицовкой стен кафелем дела обстоят точно так же. При этом уложить первый ряд плитки ещё проще, поскольку достаточно одной горизонтальной линии.

Включите проекцию горизонтального луча и установите прибор на необходимой высоте. Закрепите по отметке профиль в качестве направляющей или сразу укладывайте плитку, ориентируясь на проецируемую лазером линию.

Поклейка обоев

Для ровной поклейки обоев нужна чёткая вертикальная линия на стене. Её легко разметить по отвесу, а ещё проще сделать это с помощью лазерного уровня.

Переключите прибор в режим вертикальной линии и прочертите на стене метку карандашом по прави́лу. Можно не делать этого и клеить первую полосу обоев, сразу выравнивая один из её краёв по лучу лазера.

Монтаж проводки

Вырезать штробы для укладки кабелей в стену намного удобнее не на глазок, а по чётко размеченным с помощью лазера линиям: так и быстрее, и меньше риск в будущем повредить ушедший в сторону провод.

Для разметки включите построитель плоскостей в режим проекции горизонтальных и вертикальных линий, а затем передвиньте перекрестье к нужным местам.

Укладка канализационных труб

Для правильной работы канализации трубы должны располагаться под строго определённым углом — отклонение ни в большую, ни в меньшую сторону не допускается. Выставлять перепад вручную утомительно и неудобно, но лазер — совсем другое дело.

Кадр @Digur / YouTube

Включите прибор в режим проекции горизонтальной линии и заблокируйте автоматическую калибровку маятника. Наклоните лазерный уровень под заданным углом и нарисуйте линию или сразу выставляйте трубу по лучу.

Подвешивание картин, полок

Повесить ровно одну рамку не так уж сложно, а вот композицию из нескольких — задача не из лёгких. С полочками та же история. Однако при наличии построителя плоскостей это не проблема.

Переключите прибор в режим отображения горизонтальной линии и закрепите картины или полки на стене, выровняв их по лучу. При необходимости включите проекцию вертикальной линии, чтобы выровнять второй и последующие ряды.

Читайте также 🧐

Установка маяков на стену под штукатурку в Москве

Правильно установить маяки на стену, чтобы выровнять поверхность, может только опытный специалист. Чтобы установка гипсовых маяков под штукатурку была выполнена быстро и качественно, закажите услуги профессиональных мастеров на Юду.

Профессиональная установка маяков для выравнивания стен

Квалифицированные мастера-штукатуры, зарегистрированные на сайте youdo.com, выравнивают поверхности стен различными способами. Профессиональная установка маяков на стену под штукатурку выполняется при помощи:

  • штукатурной смеси
  • металлических маяков
  • гипсовых маяков

Качественная установка маяков под штукатурку выполняется при помощи специального лазерного уровня, правила, строительного отвеса.

От чего зависит стоимость установки маяков под штукатурку

Профессиональная установка гипсовых маяков на стену под штукатурку у наших специалистов стоит дешевле, чем в строительных компаниях. Примерные цены на то чтобы установить маяки под штукатурку указаны в прайс-листах исполнителей. Стоимость установки маяков под штукатурку зависит от следующих составляющих:

  • какие необходимо установить маяки на стену
  • площадь выравниваемых поверхностей
  • сроки, отведенные на ремонтно-строительные работы

Квалифицированные специалисты на договорной основе выполняют все необходимые работы по выравниванию стен. После того как штукатурка стен по маякам завершена, мастера могут приступить к декоративной отделке помещений.

Как заказать услуги профессионального штукатура

Найти профессионального специалиста можно при помощи нашего каталога исполнителей. Также заказать услуги квалифицированного мастера-штукатура на Юду можно заполнив специальную форму-заявку. При оформлении заявки следует подробно расписать, какие именно виды ремонтно-строительных услуг вас интересуют. При выборе специалиста руководствуйтесь отзывами в профиле исполнителя и его рейтингом в системе.

лазерным уровнем, гидроуровнем, пузырьковым уровнем


Какой уровень выбрать?

В строительном мире уже накоплен огромный опыт измерения кривизны горизонтальных поверхностей при помощи шнурков, отвесов и самодельных водяных уровней. И, как показывает жизнь, все полученные данные таким способом далеки от абсолютной точности. Это можно заметить и по тому, как разрушаются старые здания – в основном, у них явные проблемы с геометрией. А потому, в эпоху явной нехватки свободной земли в городах и экологически чистых регионах, строить кривой дом – крайне не рационально. Что и на руку современным производителям строительной техники – они разработали такие инструменты, которые замеряют отклонение от строгой горизонтали до сотой миллиметра.

Больше всего продукции такого типа выпускают сегодня фирмы-производители Bosch, Dewalt, Ada и Skil. Есть также и другие марки – и важно разбираться в том, чем один такой прибор будет лучше, чем другие. Ведь это от этого зависит то, насколько легко и точно вы сможете измерить кривизну пола:

  • Простота конструкции. Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно настроить сложный механизм, тогда отдайте предпочтение простому лазерному уровню в виде линейки.
  • Цена. Для целых бригад, которые занимаются профессиональным ремонтом, качественный многофункциональный прибор для измерения кривизны пола жизненно необходим – и это действительно оправданные затраты. А вот для человека, который просто решил затеять ремонт в своем доме, и ему важно просто сделать хороший ровный пол, нет никакого смысла удваивать свою смету втрое из-за покупки дорогой «игрушки». Достаточно использовать бюджетные аналоги, либо пригласить специалиста с нужной техникой для этой конкретной задачи.
  • Функция самонивелирования. Такой инструмент создает оптический крест и сам находит нужные позиции по горизонтали и вертикали, уже без дополнительного реечного уровня.
  • Монтаж на стену. Если вы собираетесь измерять только кривизну пола, то эта функция вряд ли будет использоваться вообще. Напротив, если нивелир и вовсе работает только в положении на стене, диапазон его действий с полом крайне ограничен.
  • Источник. Некоторые лазерные нивелиры питаются от аккумулятора или батарей, а некоторые приходится подсоединять к сети, что не всегда удобно – дом ведь только строится, и электричества, к примеру, в нем еще нет.

В принципе, пользоваться «дедовскими» методами замера кривизны пола можно – если только площадь помещения не большая, и вы собираетесь выравнивать пол под ковролин или линолеум. Тогда невидимые глазу погрешности не будут заметны ни при ходьбе, ни для мебели. А вот для укладки дорого финишного покрытия или при строительстве основания, которое должно быть идеально ровным, такие приемы не подходят. Кроме того, современные лазерные и оптические нивелиры использовать куда проще и быстрее, чем те же натянутые нити. Но давайте рассмотрим все, что сегодня использует строительная братия.

Реечные пузырьковые уровни

Легко определить новый уровень пола и при помощи обычного пузырькового уровня. Пузырьковый уровень – это самый простой ручной инструмент, который наиболее популярен в строительстве. Обычно он длиной в 1 метр, но используется и трехметровый. У современных линейных уровней есть даже цифровой дисплей, который точно определяет степень наклона горизонтальной поверхности пола.

Просто приложите линейку с пузырьком в любом месте любой стены на ту высоту, на которую планируете делать новый пол. Затем подвиньте ее влево и продлите линию – и так до тех пор, пока ваш контур не замкнется. К слову, совпадение последней линии с первоначальной точкой и будет свидетельством того, что уровень вы отбили правильно.

Принцип работы такого уровня вот в чем: на горизонтальной поверхности пузырек оказывается посередине капсулы, а на неровной уходит в ту часть, где уровень выше. Такой прибор вполне хорош для измерения кривизны пола в небольших помещениях.

Итак, плюсы линейного уровня:

  • Дешевизна
  • Удобство
  • Простота использования
  • Применение в любых условиях

Недостатки:

  • Невозможность измерения больших площадей
  • Невысокая точность показателей
  • Громоздкость
  • Физический труд, на который тоже уходят силы.

Если пол имеет уклон, тогда полученная линия горизонта будет расходиться с поверхностью пола. Просто используйте бруски и выставьте уровень ровно:

Если же вы подозреваете, что основание пола в разных местах комнаты выше, чем у стен, проверьте: натяните две нити от углов комнаты. По близости к ним пола вы и определите самые высокие зоны, от которых и следует отталкиваться.

Гидроуровень

А вот на больших площадях одной линейки с пузырьком будет недостаточно – здесь нужно применить хотя бы гидроуровень. По сути, этот прибор представляет собой сообщающиеся сосуды Паскаля в виде гибкой трубки с градуированными прозрачными колбами. Внутрь заливается подкрашенная вода, по которой и определяют ровность пола. Просто смотрите: если жидкость на обоих концах расположена на одном уровне, то этот прибор лежит на ровном горизонте, а вот если жидкость по рискам уже не совпадает, значит, есть кривизна. К слову, сделать такой прибор вы можете и своими руками.

На самой стеклянной колбе есть несколько меток, которые позволяют точно определить, насколько смещен горизонт. И чем профессиональнее водяной уровень, тем этих рисок там больше.

Лазерные уровни

Лазерный линейный нивелир – прибор, который благодаря наличию горизонтальной линии и рейки позволяет измерять расстояния между нужной линией и самой поверхностью пола. Т.е., если данные окажутся одинаковыми, значит пол достаточно ровный.

Преимущества:

  • Компактность
  • Легкость
  • Высокая точность измерения

Главный недостаток – низкий рабочий диапазон. Зато с современным лазерным уровнем может работать любой человек, причем самостоятельно. Все, что нужно – это поставить прибор ровно, на глаз, внутренний датчик уклона – инклинометр – сам построит плоскость так точно, как указывает в инструкции производитель. Если сигналит или не работает – значит, вы его расположили вне зоны выравнивания.

Работа лазерных уровней основана на действии диодов, которые образуют мощное световое излучение. По его отображению на стенах и делают замеры самой высокой точности, которой только можно добиться. В некоторых лазерных уровнях также встроен магнитный демпфер: если вы случайно заденете прибор, он быстро заглушит собственные колебания и можно будет почти сразу продолжать работу.

Даже самые дешевые простые лазерные построители плоскостей можно вращать на 360 градусов и не переставлять при этом штатив. О строительной пыли и грязи вы можете не беспокоиться: измерительные приборы для пола обычно сделаны из плотного пластика и имеют резиновые вставки, которые и защищают внутреннее пространство.

Если вы отмечали по всему периметру уровень нового пола точками, тогда просто соедините их в одну линию, которая будет проходить по всем стенам параллельно земле.

Вот как можно измерить кривизну пола и выровнять его:

Ротационные уровни

Ротационный лазерный нивелир – прибор, который проецирует на стену лазерную точку. При вращении она превращается в линию – в горизонтальную или вертикальную, а дальше вы уже работаете рейкой.

Ротационные нивелиры обладают достаточно сложным внутренним механизмом, с высокой скоростью вращения маленьких светодиодов. Это позволяет в один момент проецировать сразу несколько параллельных лучей – причем на любой высоте.

Такие модели бывают ручными, маятниковыми и электронными. Маятниковые позволяют производить одновременно до 5 измерений в разных плоскостях, а электронные способны заметить малейшую погрешность на больших расстояниях – такие приборы оснащены сразу несколькими датчиками. Бывают и смешанные типы – и маятниковые, и электронные.

Диапазон действия у ротационного нивелира большой, и точность при этом высокая. Единственный недостаток – это точечные результаты измерения, которых бывает недостаточно. А действует уровень вот так:

Оптические нивелиры

Оптический нивелир чаще используется на улице, хотя и подходит для измерения кривизны пола. Его действие и принцип работы похож на тот, что у ротационного лазера, вот только точность результатов на больших площадях уже выше. В чем и преимущества этого прибора, а недостаток – тот факт, что для измерения необходимы руки двоих рабочих.

Стоимость приборов для домашнего использования сегодня колеблется от 200 до 300 долларов, а вот профессиональные модели обойдутся вам в несколько раз дороже. Самым точным на сегодняшний день считается построитель плоскостей фирмы Bosch.

Маяки для наливного пола из шурупов

Принцип таков: саморез вкручивается непосредственно в подготовленное основание либо стяжку, а между вкрученными шурупами производится натяжка лески. К монтированию приступают с дальней стены от двери.

От углов берется отступ в тридцать сантиметров и рассверливается отверстия, в которые вставляется дюбель промышленного производства, либо деревянная пробка.

Далее в дюбель вкручивается шуруп по уровню будущей стяжки, а далее между вкрученными шурупами натягивается любой материал не подверженный растяжению.

Расстояние между маяками, расположенными вдоль стены, не должно превышать полуметра. Проделав такую же работу вдоль противоположной стены имеем два параллельных ряда маяков, которые соединяемые леской, дают нам уровень будущей стяжки.

Шурупы применимы только для основания бетонного типа, если у вас в качестве основы применим деревянный пол, то нужно использовать маяки другого плана. Так как вкручивание саморезов повредит уложенный ранее гидроизоляционный слой на подготовленную поверхность.

Таким образом, получается выставленный уровень пола, по которому осуществляется заливка наливных полов.



Устранение перепадов в зависимости от степени кривизны

Выровнять полы с явной кривизной можно несколькими способами:

  • Самонивелирующими смесями, которые сами заполняют собой небольшие перепады около 2-3 см.
  • Выравнивающей стяжкой, которая просто незаменима при большой кривизне пола.
  • Регулируемыми полами, где каждую лагу можно поднять на ту высоту, которая нужна.
  • Сухой сборной стяжкой, которая способна засыпать собой все.
  • И менее масштабными, в виде настила фанеры, например.

Нельзя сказать, что какой-то из перечисленных методов хуже или лучше – все зависит от того, в каком состояние основание и насколько выражена кривизна пола.

Технология №1. Доводим основание до совершенства

Если поверхность пола почти ровная, дополнительную горизонталь ей можно придать листами экструдированного пенополистирола, или полноценной сухой стяжкой. Многие ценят такую стяжку за то, что процесс таких работ максимально чист: ни пыли, ни грязи, ни сырости.

Но сухой слой выравнивать относительно горизонта нужно тщательно – и просто на глаз это не получится. Для этого ставят специальные маяки в виде П-образных профилей и засыпают доверху смесью. Ровняют по этим профилям, как по скользким рельсам – только так можно гарантировать, что весь пол имеет один уровень. Достаточно ответственный процесс, заметим.

Технология №2. Выравниваем незначительную кривизну

Максимальные неровности, которые могут быть на «мокрой» стяжке пола – 2-3 мм. Если же запланированная финишная отделка требует более точной горизонтали, пол придется выровнять дополнительно самовыравнивающими смесями или листами по типу фанеры.

Технология №3. Заливаем щели, выбоины и отколы

Самовыравнивающие смеси рассчитаны на тонкослойные и толстослойные полы. Так, порой выравнивать приходится до 8 см перепада пола, а иногда на бетонной стяжке необходимо создать что-то вроде пленки:

Технология №4. Справляемся с заметной неровностью

Для решения проблем с достаточно большими выбоинами в полу лучше использовать цементо-песчаную стяжку – укладывать ее довольно легко, и обойдется она недорого.



Подготовка основания для маяков

Независимо от того каким образом мы будем в дальнейшем выравнивание полов, полом нужно предварительно заняться, а именно произвести тщательную подготовку. Для этого вам нужно будет произвести следующие мероприятия:

  • Обязательным образом удалить старое покрытие, например, у вас был постелен линолеум, то вам нужно будет удалить плинтуса и полностью снять линолеум;
  • После удаления покрытия и произведя оценку поверхности необходимо обязательно заделать все трещины и глубокие выбоины;
  • Следующим этапом производится тщательная очистка поверхности от разного рода мусора и пыли, желательно применение специализированного строительного пылесоса;
  • Далее производится прогрунтовка всего покрытия;
  • После осуществляется обязательная установка гидроизолирующего слоя, можно применять полиэтиленовую пленку минимальной толщины 0,2 миллиметра;
  • Последующим слоем идет монтаж изоляции теплового и звукового характера, данные слои укладываются под свой собственный вкус и потребность.

На этом подготовительный этап основания для пола своими руками можно считать оконченным. А это значит можно приступать к последующему этапу.


Подготовка основания, заделка трещин раствором

Изгиб направляющих

Бывают случаи, когда профилю нужно придать криволинейную форму (например, при создании арок). В таких ситуациях перед тем, как выставить направляющие под гипсокартон, его изгибают. Несмотря на то, что современные магазины предлагают уже согнутые направляющие, актуальность этой процедуры остается прежней, так как их довольно трудно найти.

Для осуществления данной операции понадобятся только ножницы по металлу. Для начала необходимо сделать небольшие надрезы на одном “бортике”. При этом спинка профиля не должна быть затронута.

Важно! Нельзя пилить направляющие болгаркой, так как это повредит слой цинка, что приведет к ржавчине всех перекрытий.

Насечки должны располагаться на расстоянии 5-10 см друг от друга. Стоит понимать, что чем меньше данное расстояние, тем на меньший радиус можно будет согнуть профиль. Затем достаточно приложить небольшое усилие, чтобы придать материалу нужную форму.

Что влияет на выбор

Сразу стоит сказать, что маяки для наливного пола изготавливаются из самых разных материалов. Кроме всего прочего, их монтаж также осуществляется по-разному. Соответственно выбор маяков для наливного пола осуществляется с учетом физико-механических свойств материала, который используется непосредственно для выравнивания пола. Также учитывается толщина выравнивающего слоя и навыки того, кто будет проводить те или иные работы. Существует несколько групп маяков, но все они объединены в две:

Маяки для наливного пола

Итак, определив уровень и перепад пола, можно приступать к установке маяков. В этой статье мы расскажем вам о нескольких их разновидностях под наливной пол:

Рассмотрим особенности каждого из них.

Из шурупов

Суть монтажа таких маяков очень проста. В основу закручивается несколько шурупов. Между ними натягивается леска. Монтаж шурупов осуществляется с дальней стены. Вся работа имеет такую последовательность:

  • Просверливается отверстие.
  • В него вставляется пластиковый дюбель.
  • В дюбель вкручивается шуруп или саморез.
  • Шаг между такими маяками не должен составлять более 500 мм.
  • Второй ряд по такой же схеме монтируется в пол на параллельной стене.

Как крепить направляющие для гипсокартона, чтобы они образовали прочную конструкцию

Использование гипсокартона предполагает создание массивной конструкции из профиля. Она обеспечивает устойчивость перекрытий и без нее невозможно представить ни одного проекта.

В данной статье будет рассмотрено, как правильно крепить направляющие под гипсокартон.

Металлический профиль является гарантом прочности конструкции, поэтому без него обойтись невозможно

Как самому установить каркас из профилей для гипсокартонных конструкций?

Монтаж каркаса для гипсокартона на потолке вполне возможно сделать самому. Есть несколько несложных способов сборки конструкции из металлического профиля. Чтобы вы смогли без помощи профессионалов своими руками быстро установить каркасы для гипсокартона, мы предлагаем практические советы по самому простому методу. По сравнению с другими системами, данный вариант более подходящий для использования в малогабаритных помещениях, да и к тому же достаточно экономичный. У строителей-гипсокартонщиков данный монтаж каркаса под гипсокартон называется П111. Освоив установку такого одноярусного потолка, вы затем легко сможете научиться моделировать более сложные конструкции из гипсокартонного листа (ГКЛ). Если вы поймете принцип и последовательность действий, то потом монтировать конструкцию двухуровневого каркаса под гипсокартон не покажется сложной задачей, не говоря уже о дизайнерских решениях для стен.

Виды профилей для гипсокартона.

Крепление маяков к стене. Различные способы установки маяков

Штукатурные направляющие, или маяки, используются для выполнения высококачественной стен и потолков, а также — для создания значительной толщины.

Инструменты: Маркер (карандаш), рулетка, уровень строительный, уровень лазерный, правило штукатурное, отвес, шнур, ножницы по металлу, шпатель малый, шпатель средний (гладилка), ёмкость, миксер строительный
Расходные материалы Смесь штукатурная (гипс), профиль маячковый

Перед тем, как приступить к монтажу направляющих, необходимо тщательно подготовить поверхность к оштукатуриванию, так как, впоследствии, сделать это будет гораздо сложнее. Для того, чтобы определить положение будущей штукатурной плоскости и, соответственно, толщину наносимого слоя, используют или . Прикладывая инструмент к стене по ширине и высоте штукатурной зоны — определите наиболее выступающие места, очертите их строительным маркером. Затем, устанавливая уровень на отмеченные участки, найдите наиболее выступающие. Если выступы локальны (не слишком растянуты), их следует (сбить) — так Вы сможете значительно уменьшить общую толщину штукатурного слоя. После этого, поверхность тщательно очищают, обеспыливают и грунтуют в два слоя (см.). Монтаж маяков производится относительно самого значительного выступа, оставшегося после выравнивания.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Способы устройства маяков

Для устройства направляющих применяются различные методики:

  • монтаж специального маячкового профиля;
  • использование металлических перфорированных уголков;
  • формирование направляющих из штукатурного материала — натирных маяков.

Установка маячковых профилей

Металлические профили наиболее часто применяются для выполнения высококачественного оштукатуривания, особенно для помещений со значительной площадью стен. Позволяют производить выравнивания слоя в одной плоскости. Качественно выполненный монтаж маяков позволяет добиться высокого качества базовой отделки. Профили просты в установке и удобны в работе — правило прекрасно скользит по стальной направляющей, формируя ровную и гладкую штукатурную поверхность. Минусом данного метода является повышенный расход штукатурной смеси, из-за невозможности использовать толщину слоя, меньшую, чем высота маяков.

Приобретение и транспортировка профиля

Маячковые профили приобретаются заранее, с учетом высоты потолка, длины отделочного участка и размера правила (расстояния между маяками).

ВАЖНО: Маячковый профиль очень легко согнуть, при этом, восстановить его идеальную геометрию не удастся. Будьте осторожны при транспортировке направляющих.

Профили изготавливают из стали. Чаще всего, применяются три типоразмера профилей:

  • ширина 3 мм — длина 3000 мм;
  • ширина 6 — длина 3000 мм;
  • ширина 10 — длина 3000 мм.

Для оштукатуривания, как правило, применяют правила шириной 1 и 1,5 метра, таким образом, дистанция размещения маяков должна составить 0,8 и 1,2 метра, соответственно. Если у Вас еще недостаточно опыта — используйте метровое правило.

Выполнение разметки

Для того, чтобы штукатурная плоскость была максимально ровной — необходимо правильно позиционировать маячковые профили не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Выравнивание по горизонтали производится с помощью строительного шнура или бечевки. Шнур туго натягивается между двумя шурупами, зафиксированными в стене с противоположных краев штукатурной зоны.

С помощью или дрели (в зависимости от материала стен) высверлите по два отверстия (сверху и снизу) на расстоянии 50-70 мм от углов и 150-200 мм от краев устанавливаемого профиля, с каждой стороны оштукатуриваемого участка. Установите в отверстия пластиковые дюбели. Используя или , закрутите шурупы на несколько оборотов, а затем, зафиксируйте на них отрезки шнура, так чтобы шнур оказался у самой шляпки шурупа (рис.3).

ВАЖНО: Шнур необходимо закреплять с достаточным натяжением.

Постепенно и поочередно закручивая шурупы и прикладывая длинный уровень к отрезкам шнура в месте с наибольшим выступом стены, добейтесь соблюдения вертикали на этом участке (рис.1).

ВАЖНО: Для более удобного выполнения замеров, уровень можно устанавливать на пол.

В месте установки маяков, расстояние от шнура до выступа стены в этом месте не должно быть меньше суммы трех величин: высоты металлического профиля, минимальной толщины штукатурного слоя (2-3 мм), необходимого для его закрепления, а также, величины погрешности (около 2 мм). Предпочтительно использовать несколько большее расстояние, хотя это и увеличивает расход штукатурной смеси. Если расстояние окажется меньше — отодвиньте шнур от стены, немного открутив шурупы.

С помощью уровня проконтролируйте вертикаль шнуров на всем оштукатуриваемом участке.

Разметка с помощью лазерного уровня

Если поверхность пола достаточно ровная и чистая — позиционирование маячковых профилей может выполняться с помощью разметки, нанесенной на пол. Данный способ весьма полезен для создания идеального угла в 90 градусов. Выполнить качественную разметку поможет лазерный уровень, который устанавливается в угол и очерчивает правильные плоскости с обеих его сторон. Для определения положения разметочной линии, используйте длинный реечный уровень или уровень-правило. Приложив его к наиболее выступающему участку стены и отступив минимальное расстояние (см.выше), сделайте отметку на полу. То же самое проделайте с противоположной стороны угла. Разметьте линии плоскостей с обеих сторон угла по сделанным отметкам (рис 2).

Монтаж профиля

Сначала следует закрепить две крайние (боковые) направляющие. Приготовьте штукатурный раствор в консистенции творожной массы. С помощью , выполните наброс материала на стену строго по вертикали. Для удобства, можно предварительно разметить маркером вертикальные линии в местах закрепления маяков. Материал можно наносить горками, либо сплошной полосой. В первом случае, маяки монтируются быстрее и их легче демонтировать, во втором — штукатурный слой более однороден. Чаще всего, раствор наносится с интервалом в 150-200 мм.


Аккуратно зафиксируйте маячковый профиль в растворе, не вдавливая его глубоко. Затем, используя уровень, выровняйте маяк по вертикали, в соответствии с положением отрезков шнура. Уровень плотно прижимают к направляющей и, контролируя положение пузырька, плавно вдавливают профиль в раствор. Таким образом устраняются незначительные изгибы профиля, а также, выполняется дополнительный контроль вертикали установки. Шнур должен слегка касаться направляющей, провисание или изгиб не допускаются. Если нанесенного штукатурного материала недостаточно — профиль снимается и, после добавления раствора, устанавливается вновь.

ВАЖНО: Горки из раствора должны быть плотными и однородными — без воздушных полостей. В места размещения отрезков шнура раствор наносить не следует.

Проведя по рабочей части направляющих маленьким шпателем, очистите их от раствора для последующей работы с правилом.


ВАЖНО: Перед установкой оставшихся профилей лучше дождаться пока раствор застынет, и крайние маяки окажутся надежно зафиксированными — так Вы сможете, при необходимости, сильнее натянуть шнур, который, при этом, будет надежно зафиксирован на боковых маяках (рис 4).

Нанесите раствор и зафиксируйте оставшиеся маяки в порядке, описанном выше.

Оштукатуривание внутренних углов

Внутренние углы формируются в следующем порядке: сперва, с помощью правила, выводят штукатурную плоскость с одной стороны угла до упора о противоположную стену, затем, после застывания раствора, выравнивают противоположную плоскость, разравнивая материал вплотную к новому штукатурному слою. Окончательное выравнивание угла производится с помощью маленького шпателя после схватывания раствора.

Оштукатуривание внешних углов

При выполнении оштукатуривания внешних углов, маяки устанавливаются с обеих сторон, на расстоянии 50-100 мм от края угла (рис.5). После выполнения базового выравнивания по установленным направляющим, дождитесь застывания раствора, а затем — , сформировав ровную линию угла. Выведите угол с обеих сторон штукатурным раствором.

Использование перфорированных уголков как направляющих

В некоторых случаях, к примеру — при выполнении оштукатуривания поверхностей с внешними углами, целесообразно применение перфорированного металлического уголка. Профиль монтируется на угол с помощью длинного реечного уровня или уровня-правила (см.). При , перфорированный уголок используется в качестве направляющей, таким образом, заменяя собой два маячковых профиля, угол, при этом, формируется сразу (рис.6).

ВАЖНО: Если толщина штукатурного слоя достаточно велика — правильно зафиксировать профиль сразу, в обеих плоскостях угла, достаточно сложно. Используйте раствор более густой консистенции.

Здравствуйте!

На днях мы получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно оштукатурить стены. Штукатурить будем по металлическим маякам. Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.

Итак, по-порядку. Покажем установку маячков на примере кухни. Имеем голые кирпичные стены, фронтальная и левая – ровные, без каких-либо особых заморочек, а справа — каверзный кусок стены у окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.

Штукатурные маяки производятся толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или тогда, когда маячки после оштукатуривания извлекаются из стен. Например, если стена готовится под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут покрыться ржавчиной, и из-под краски или обоев проступят рыжие полосы (обеспечен новый ремонт). Если стена, как в нашем случае, готовится под кафельную плитку, извлекать маячки нет никакой необходимости. Поэтому мы используем десятку – она меньше деформируется и проще устанавливается. Стандартная высота стен в наших квартирах – 2м 50см плюс-минус 5 см. Естественно, китайским производителям это известно, и они делают маяки именно такой длины – 250 см. (есть, однако и по 3м).

Как определить количество маячков?

Стену, начиная от угла, делим на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (таким правИлом удобнее всего штукатурить). По границам этих полос и будем ставить маячки.

Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластичная, достаточно быстро застывает, хорошо удерживает маячки, обеспечивает удобство и качество установки. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и профильный метровый уровень.

Вместо рейки можно использовать жесткий деревянный брусок или струганную доску. Они должны быть ровными и одной ширины по всей своей длине, чем точнее будут эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.

На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен на краю, чтобы заглянуть – нужно либо на табуретку становиться, либо ложиться на пол.

А так – пузырек на уровне глаз, удобно.

Перед тем, как установить маяки, со стен необходимо смести песок жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, обрызгав ее кисточкой, пульвером, ковшиком – как удобно.

Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.

Так мы сможем понять, в каком месте класть под маячок больше ротбанда: если стена наклонена наружу – вверху, если вовнутрь – внизу. Ну, а строго вертикальная кладка в наших домах – большая редкость.

Замешиваем ротбанд.

Те, кто всерьез занимается ремонтами, используют для замешивания электроинструмент: мощный низкооборотистый миксер с соответствующей насадкой.

Дрели для этих целей использовать нежелательно – у них высокие обороты при сравнительно низкой для таких целей мощности – могут сгореть синим пламенем, хотя небольшие объемы можно замесить и дрелью. В крайнем случае – замешивайте руками – с этого все и начинают. Пропорции читайте в инструкции на упаковке. Должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.

Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Места установки маячков можно пометить карандашом вертикальной линией. По этим линиям с помощью шпателя нужно набросать «лепухи» ротбанда (величиной с пригоршню). В первую очередь, устанавливаем маячки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла. Набираем и шлепаем о стену, чтобы лепешка надежно прилипла. Расстояние между точками – около 30 см.

Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.

Теперь приставляем к маячку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, одновременно наблюдая за глазком уровня, добиваясь, чтобы он показывал вертикальное положение.

При необходимости, усиливать нажим вверху или внизу. Отставляем рейку. Необходимо шпателем подправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, убираются все излишки, которые будут в дальнейшем мешать работе.

Если маячок где-то слишком повернулся влево-вправо – осторожно руками поправляем. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком – аккуратно оттягиваем его от стены и намазываем больше ротбанда. Вот так должна выглядеть точка крепления маячка. Гипс над ним не должен выступать.

Обтираем рейку от гипса, еще раз приставляем, выравниваем, если нужно, маячок по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между приставленной рейкой и маячком не должно быть прогибов, зазоров.

Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную. Если наклонена вовнутрь – прижатым должен быть верхний край.

Если сразу не получается – не переживайте, установите пару маячков – и дело наладится. Остается подождать, пока застынет гипс.

Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).

После того, как установлены угловые маяки, нам нужно установить еще один, между ними, так как ширина стены, в нашем случае — 230 см, работать такой рейкой будет тяжело и неудобно. Понятно, что центральный маячок должен быть в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если есть рейка, равная ширине между маяками, можно воспользоваться ею, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или пользоваться рейкой не позволяют трубы, натягивается нитка.

С помощью рейки делается так: для начала нужно подождать, пока застынет гипсовый раствор, удерживающий крайние маячки. На это понадобится примерно час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно устанавливать маяки на других стенах.

Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.

Теперь приставляем к нижнему краю рейку и, стараясь удерживать низ неподвижно, давим на верх, добиваясь вертикального положения рейки и маячка под ней.

Проверяем правильность установки, прижав рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маячок должен тоже касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, внизу) для надежности, можно проверить и по диагонали.

Установка промежуточного маяка с использованием нитки.

Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маячками внизу и вверху стены натягивается нитка. Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.

Устанавливаемый маячок вдавливается рейкой в гипс до тех пор, пока между ним и ниткой не появится едва заметный зазор.

Если крайние маячки установлены правильно, то и при проверке промежуточных, уровень должен показывать вертикаль.

В местах прохождения труб, нужно смотреть по ситуации, где следует добавить маячок или его кусок. Например, правый участок кухонной стены с трубами шириной всего около полуметра потребовал установки трех маяков. А в ванной у нас получилась даже вот такая конструкция:

Нет похожих записей.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Грамотная организация отделочных работ при ремонте включает обязательное выравнивание стен с помощью штукатурки. Добиться желаемого результата без применения маяков практически невозможно. На смену устаревшим приспособлениям пришли современные изделия, которые значительно облегчают поставленную задачу. Что представляют собой маяки и как правильно их выставить для дальнейшей штукатурки стен, ознакомимся детально.

Характеристика штукатурных маяков

До появления на рынке готовых вертикальных направляющих, мастера по строительству самостоятельно изготавливали приспособления, облегчающие процесс выравнивания поверхностей штукатуркой. В основном использовали два варианта — формировали маяки непосредственно на стене из раствора или прибегали к помощи деревянных планок. Для обоих способов характерно отсутствие дополнительных финансовых затрат, на этом преимущества применения самодельных маяков для штукатурки стен заканчиваются.

Процесс изготовления направляющих из раствора отличается трудоемкостью. Применение деревянных маяков непрактично ввиду вероятности деформации материала под воздействием влаги, впитываемой из штукатурки. Поэтому предложенные производителями готовые профили из перфорированного металла быстро завоевали популярность среди мастеров отделочников. Каковы параметры и характеристики металлических маяков:

  • Длина изделия ориентирована на стандартную высоту комнат и составляет 2,5 или 3,0 м.
  • Толщина экземпляра 6 и 10 мм.
  • Ширина маяка от 10 до 20 мм.
  • Металлический профиль выпускают Т- и L-образной формы. Второй вариант предназначен преимущественно для обработки штукатуркой углов.

При выборе размеров маяков ориентируются на толщину слоя штукатурки, который необходимо нанести на стену.

Замечание ! Специалисты предпочитают работать с более толстыми экземплярами, благодаря их достаточной жесткости. Тонкие маяки больше подвержены деформации и менее удобны при креплении.

Для изготовления вертикальных направляющих под штукатурку стен используют оцинкованный металл. Однако это не является 100% гарантией защиты от коррозии. Чтобы правильно выставить маяки, в работе активно применяется алюминиевая рейка, которая периодически повреждает защитный слой. Поэтому на заключительном этапе штукатурки стен металлические профили рекомендуется удалить, иначе со временем на поверхности могут проявиться неэстетичные пятна ржавчины. Оставшиеся углубления ровняют с обработанной поверхностью стен.

Подготовительный процесс

В процессе работы вам пригодятся следующие инструменты:

  • шпатель и кельма;
  • строительный уровень;
  • дрель для размешивания раствора и перфоратор;
  • 2 правила: длина одного чуть меньше высоты стены, второе более короткое, для разравнивания штукатурки;
  • емкость для разведения раствора.

Произведите осмотр стен для выявления выступающих участков. Различные отслоения старого покрытия в виде штукатурки или краски удаляются с помощью зубила. Также надо избавиться от наплывов раствора. Перед началом работ поверхность стен обрабатывается грунтовкой для улучшения адгезии со штукатуркой.

Существует два распространенных способа, чтобы правильно выставить маяки под штукатурку: монтаж осуществляют с помощью креплений или применяют раствор. Каковы особенности процесса, рассмотрим подробно.

Применение для установки вертикальных направляющих раствора

В качестве раствора применяют состав из цемента и песка, для быстроты схватывания добавляют гипс или алебастр в количестве 10 % от общего объема. Правильно установить маяки поможет следующий алгоритм действий:

Выставить промежуточные маяки будет легче. Расстояние между ними зависит от длины второго правила и должно быть на 20 см меньше. То есть при размере алюминиевой рейки 2 м, шаг между маяками составляет 1,8 м, при полутораметровой длине инструмента маяки необходимо выставить через 1,3 м. Небольшой зазор предназначен для движения по стене вправо и влево в процессе разравнивания штукатурки. Для начинающих мастеров лучше приобрести небольшой инструмент.

Зафиксировав промежуточный маяк, для определения вертикальной плоскости пользоваться уровнем уже не обязательно, достаточно, чтобы натянутые нити едва касались его края. Это и будет ориентиром, чтобы правильно выставить направляющую. После застывания раствора под маяками можно переходить к штукатурке стен. Оригинальный способ как можно выставить маяки под штукатурку быстро и, главное, правильно изложен на следующем видео:

Монтаж с помощью креплений

Грамотно выставить маяки с помощью раствора и провести дальнейший процесс штукатурки стен новичку будет немного сложно. Гораздо легче воспользоваться для фиксации направляющих специальными крепежными элементами, которые представлены в двух основных вариантах:

  • Это может быть пластиковая пластина с неподвижным концом с одной стороны, противоположная часть обладает вырезом для установки заглушки. Закрепив саморез с такой деталью на требуемую высоту, металлический профиль вводят одной частью в неподвижный выступ, вторая сторона удерживается фиксатором.
  • Еще проще выставить маяки с помощью «ушастика». Это пластинки из стали с двумя выступами по бокам и отверстием под саморез. После крепления на стене эти выступы прижимаются по бокам маяка.

Штукатурка стен при установке маяков с помощью крепежных деталей проходит гораздо быстрей, так как не приходится ожидать затвердевания раствора под маяками. Еще одно преимущество предложенного метода — сокращение расхода материала, уменьшение «грязных» работ. Итак, алгоритм действий следующий:

  • Отступив от угла 200 мм, отмечают вертикальную линию, для точности показаний используют уровень или отвес.
  • В зависимости от длины правила, предназначенного для разравнивания штукатурки на стене, делают разметку промежуточных маяков.
  • По линиям, расположенным возле углов стены, сверлятся отверстия диаметром 6 или 8 мм с шагом 30-35 см.
  • Соответствующие дюбеля длиной 60-80 мм загоняются в отверстия.
  • Шляпки шурупов следует выставить по отвесу или уровню.
  • Далее на них одеваются крепежные элементы, после чего маяк под штукатурку стен защелкивается.
  • Осуществив монтаж крайних металлических профилей, между ними натягивается шнур или прочная нить. Это позволит выявить впадины и выпуклости стены.
  • Чтобы отрегулировать слой штукатурки на стене, достаточно выставить саморезы на боковых маяках путем их ввинчивания или откручивания.
  • После касания нитью самой выпуклой точки стены, можно переходить к монтажу промежуточных вертикальных направляющих.

Как видите, при соблюдении технологии монтажа, подготовить стену под штукатурку не представляет особой сложности. Представленное видео поможет убедиться в легкости процесса.

Этап возведения стен завершен, но даже при беглом взгляде заметно, что местами кирпичи выпячивают или заваливаются, поэтому без выравнивания кривизны не обойтись. Небольшие погрешности легко закрыть стартовой шпатлёвкой, а слишком очевидные проблемы никак не решить без хорошего слоя штукатурки, и только потом можно наносить финишную шпатлевку. Для получения идеально ровной поверхности не обойтись без специальных направляющих приспособлений, закрепленных по всей стене. Маяки для штукатурки — основа, с помощью которой получают идеально ровный слой.

Способы крепления маяков для штукатурки

Крепление маяков для штукатурки — лучший метод выравнивания стен, особенно если мало опыта в кладке кирпича.

Ровная и гладкая поверхность — обязательное условие в строительстве, и поэтому стены стараются проверять шнурком, отвесом или строительным уровнем. Однако сегодня используется более универсальный способ выводить штукатурку, но маяки должны быть выставлены ровно. Сам процесс нанесения раствора для выравнивания по маякам не сложный, гораздо важнее ответственно отнестись к установке маяков для штукатурки.

В методиках по организации оштукатуривания стен часто говорится о маячках. Затраченное на их монтаж время окупается упрощением нанесения смеси на стену до окончательной доводки. Но важно это сделать правильно и аккуратно, например, одним из проверенных способов:

  • креплением с дюбелями;
  • на гипсовый раствор;
  • другими методами.

Что такое маяки под штукатурку?

До того как стали выпускать маячковые профили, строители использовали для тех же целей подсобные материалы:

  • шнуры;
  • штапик;
  • тонкие доски;
  • металлический уголок.

Их крепили клеем или цементом, однако, с применением крепежа готовых маяков для штукатурки существенно улучшилось качество отделочных работ. Из-за неровности поверхности приходится использовать специальные крепления, чтобы определить уровень или толщину накладывания смеси — маяки для штукатурки фото.

Маяки под штукатурку — это специальные ограничительные планки, относительно которых накладывается уровень раствора. Способ известен давно, но готовые маячковые профили выпускаются относительно недавно. Благодаря такому простому приспособлению уходит намного меньше усилий и времени, чтобы выполнить выравнивание дефектов стены. Благодаря этому даже на неровной кирпичной или каменной кладке получается идеальная поверхность для нанесения финишного слоя и декоративной отделки.

Сегодня в строительных магазинах предлагается специальный L-образный маячковый профиль, который закрепляется на стене саморезами и гипсовым раствором. Проверить вертикальность и точность конструкции лучше всего лазерным или водяным уровнем, чтобы выверять слой наносимой смеси. Основные удобства конструкции, которая позволяет контролировать:

  • степень кривизны поверхности;
  • наносимый слой раствора и его расход;
  • места с явными излишками наносимой смеси;
  • уровень нанесения штукатурки;
  • качество и темпы работы.

Выравнивание стены своими руками — довольно трудоемкий процесс, однако это не кажется таким уж сложным, если предварительно посмотреть как выставлять маяки под штукатурку видео в конце статьи.

Подготовка поверхности для установки маячков

Основные работы выполняются только после обработкой стен грунтовкой. Начальный процесс (общий для любого способа выравнивания поверхности) имеет 2 варианта:

  • на новой стене сделать точную разметку и выставить маяки;
  • на стене со старой отделкой правильно очистить и подготовить поверхность под крепеж маяков для штукатурки.

Внимание: Ни в коем случае не стоит рисковать, пренебрегая очисткой и предварительной грунтовкой поверхности перед выполнением основных работ — штукатурка может отслоиться! Переделывать ремонт гораздо сложнее и дороже, чем неспешно и правильно подготовить стену под маячки.

В процессе подготовки важно подготовить необходимый инструмент:

  • маячковые профили;
  • кельма;
  • большой шпатель;
  • уровень и отвес;
  • правило и выравниватель углов;
  • терка;
  • крупнозернистая наждачная бумага;
  • кисти и валики для нанесения грунтовки;
  • смесь для шпаклевки и тара для ее замешивания;
  • лопатка и мастерок;
  • сокол.

Когда требуется выравнивать старую стену, на ней всегда заметны остатки прежнего стартового или финишного покрытия. Нередко на ней:

  • облущивается краска;
  • крошится бетон;
  • осыпается глина;
  • расслаивается несколько слоев побелки;
  • высыпается песок из слабой связующей смеси и пр.

После завершения всех этих работ, гладкую поверхность иногда дополнительно обрабатывают, например, наждачной бумагой или делают небольшие насечки. Это требуется для того, чтобы сделать гладкую ровную стену более шероховатой — улучшится сцепление для нанесения смеси. По зашкуренной поверхности наносится грунтовка специальной строительной смесью. Грунтовку наносят малярной кистью в 2 этапа, по возможности, исключая сухие пропуски на поверхности.

Внимание: В помещении с повышенной влажностью используют противогрибковую грунтовку. Шпаклевать можно только по сухой поверхности.

Наиболее качественная обработка стен получится при нанесении смеси в 2 слоя. Готовую поверхность шлифуют наждачкой, потом снова грунтуют и завершают финишную отделку. Маяки вынимают по сырой штукатурке и делают общую доводку до гладкого состояния.

1. С помощью строительного уровня выверяем грубые отклонения вертикали стен и очевидные дефекты.

2. Если есть излишние выступы, которые выходят за пределы отвеса в предполагаемой плоскости стены, то их лучше убрать или приспособить под декор. Иначе придется увеличивать слой штукатурки, соответственно, прибавится объем работ и расход материала.

3. Грубые неровности и выпуклости несложно удалить при помощи строительного молотка, топора или зубила. Однако если стена или простенок из старого самана, важно не переусердствовать, чтобы не разрушить целостность стены.

4. Все то, что легко отслаивается и крошится, перед тем как выставить маяки под штукатурку стен, необходимо хорошо счистить и обмести.

5. Только после предварительной очистки кладки можно приступать к нанесению грунтовки — для лучшей адгезии. Нельзя пренебрегать этим этапом, чтобы штукатурка не отвалилась пластами между маяками.

6. Выставлять маяки для штукатурки нужно по разметке — после того, как высохнет грунтовка.

Как работать с окрашенной поверхностью

До того как выставить маяки под штукатурку в не новой квартире, где есть старая покраска стен, придется решить проблему с удалением прежней отделки. С этим приходится сталкиваться не только любителям элитного жилья в старом фонде, но и тем, кому досталась запущенная квартира на вторичном рынке недвижимости. Такое жилье нередко имеет особые сюрпризы и скрытые дефекты, которые приходится ликвидировать или маскировать под новым слоем штукатурки. Это старые обои и газеты, покраска и побелка, а также скрытые под кусками фанеры грубые дефекты.

В таком случае, нельзя с ожесточением снимать все предыдущие слои — так можно неожиданно оказаться в гостях у соседей или под закалом обрушившейся стены. Внимательно осмотрите все участки стены и те слои, которые скрывают возможные недостатки. Только в том случае, когда стена очень прочная, можно снимать старую краску или же продумать, как улучшить адгезию стены поверх старой финишной отделки. Чтобы снять струю краску, важно в общих чертах знать особенности (состав).

1. Водоэмульсионная краска поверх старой шпаклевки при обильном смачивании пузырится и отслаивается — ее счищают шпателем.

2. Масляную краску удалить сложнее, поэтому выбор остается в пользу сложного удаления и оставить как есть, но с насечкой для адгезии. Однако после нанесения шпаклевки она может размягчиться и отвалиться вместе с финишной отделкой.

Самый распространенный способ обработки такой поверхности:

  • смыть все загрязнения и жирные пятна мыльным раствором;
  • используйте специальный растворитель для удаления краски;
  • придайте стене немного неровностей для адгезии (топором, металлической щеткой, крупнозернистой наждачкой).

Иногда используют старый проверенный метод для снятия краски — применение керосинки или строительного фена. Прогретая поверхность с масляной краской размягчается и пузырится, поддаваясь удалению шпателем фрагмент за фрагментом.

Совет: Для снятия старой краски и обработки стены используйте шлифовальный станок с закрепленной наждачной бумагой — дело пойдет быстрее.

При выравнивании поверхности кладки используются не только готовые смеси для штукатурки, но и различные составы, например, кирпичная стена чаще всего обрабатывается песчано-цементным раствором с добавлением извести или гипса. Сегодня также можно приобрести специальную грунтовку для работы по окрашенной поверхности с кварцевым песком — для создания шероховатости.

Внимание: Особый огнеупорный состав необходим для выравнивания поверхности над печной грубой или у камина.

Что важно знать о грунтовке под штукатурку

Качество обработки поверхности грунтовкой обеспечит надежность крепления штукатурки. Грунтовка по своему составу имеет несколько разновидностей, но все эти специализированные смеси разработаны для общих задач:

  • укрепление обрабатываемой поверхности;
  • отличные показатели по адгезии (сцеплению) с наносимой штукатуркой и финишной отделкой;
  • придать прочности сыпучей и пористой поверхности;
  • предотвратить появление плесени, грибков, ржавчины и разводов.

Разновидности грунтовки:

  • акриловая грунтовка — отлично показала себя на всех видах обрабатываемых поверхностей, за исключением металла, дает отличную адгезию и темпы высыхания;
  • на минеральной основе — используется при первичной обработке стен в помещении, содержит цемент, прекрасно «схватывает» рыхлые структуры на основе песка;
  • алкидная грунтовка — для гладких поверхностей (дерево, металл) под покраску, не годится под штукатурку;
  • специализированные виды грунтовки, например, под металл или для покраски яхт, предотвращают коррозию металла и образование ржавчины.

Внимание: Некоторые виды грунтовки не годятся для обработки поверхности до того, как установить маяки для штукатурки! Они используются для:

  • покраски металла;
  • помещений с высокой влажностью;
  • гидроизоляции;
  • бетонных полов и плит перекрытия;
  • морозостойких или пожароустойчивых поверхностей.

Важно также учесть, что грунтовку желательно наносить на каждый слой обрабатываемой поверхности. Работать можно только по сухой грунтовке, а время ее высыхании обозначена на упаковке, но чем ниже температура в помещении больше влажность воздуха, тем дольше она схватывается. Наиболее качественная обработка поверхности грунтовки — в 2-3слоя, причем первый наносится обильно, чтобы хорошо пропитать поверхность. Обработка валиком дает хороший результат, а в трудно доступных местах и по кирпичной кладке можно работать малярной кистью. На наклонных и вертикальных поверхностях используют специальный строительный пульверизатор.

Разметка для маячков или ограничительных планок

От того, как правильно выставят маяки под штукатурку, во многом зависит качество выравнивания стен.

1. Сначала отмечают вертикали с помощью отвеса или уровня — по ним пойдут отверстия под крепление маяков.

2. Шаг между параллельными линиями для маяков рассчитывают по рабочей поверхности приспособления для выравнивания штукатурки — правила.

3. По разметке ставится крепеж или чопики, а выравнивание производят саморезами, используя отвертку.

4. Шурупы вкручивают отверткой до требуемого расположения маяка.

5. Проконтролировать точность горизонталей в общей плоскости лучше всего натянутым жгутом — это даст наименьший расход штукатурки и наибольшую точность разметки.

6. Иногда имеет смысл дополнительно выставить промежуточные маяки.

7. Для плотной фиксации маяков по намеченной линии небольшими кучками выкладывают раствор.

8. При установке маяков периодически проверяйте вертикали.

9. Дополнительно по ходу работ выравнивать маяки можно изменением положения саморезов.

10. Работать со штукатуркой можно после того, как подсохнут фиксирующие кучки — через несколько часов.

11. Раствор при оштукатуривании не должен заходить за пределы маяков.

Как закрепить маячки

1. Используя готовую разметку на поверхности стены, начинаем работать по крайним линиям, просверливая отверстия с шагом по 30-60 см, в зависимости от кривизны стен.

2. В отверстия требуется забить дюбеля или готовые деревянные чопики, куда не до конца вкручивают саморезы, чтобы регулировать слой штукатурки.

3. Шляпки шурупов выравниваются по отвесу, и далее на них фиксируем специальный крепёж, чтобы правильно выставить маяки под штукатурку, и на них защёлкиваем маячковые профили.

4. Для проверки точности горизонталей между идеально ровными маячками натягиваем нитку или жгут — конструкция покажет идеальный слой штукатурки. Если он получился слишком тонкий или очень большой, то маячки можно поднять или присадить.

5. Продолжаем точно таким же образом выставлять маячки на всю поверхность, после чего можно начинать штукатурить стену. Далее маяки убираем и заполняем пространство смесью. Если что-то смущает или возникли вопросы, ещё раз обратитесь к мастер-классу на видео.

  • цементную шпаклевку наносят в бассейне, ванной, на кухне и других помещениях с высокой влажностью;
  • гипсовую шпаклевку используют в сухом помещении, в основном, поверх гипсокартонных конструкций;
  • акриловую шпаклевку применяют в любом внутреннем помещении небольшим слоем;
  • латексную шпаклевку можно использовать на сложных гнутых поверхностях;
  • полимерную финишную шпаклевку наносят поверх основного слоя поверх грунтовки.

Внимание: Если качество работ не устраивает, наносят повторный слой шпаклевки, но первый слой должен высохнуть. Потом стену шлифуют и готовят под завершающее декорирование.

Как выставить маяки под штукатурку, задумывается каждый начинающий мастер, приступающий к ремонту своей или чужой жилой площади. Как правило, несмотря на многочисленные мастер-классы, первый опыт оказывается неудачным — первая стена будет далека от ровного состояния, но это не мешает чувству удовлетворения. Для начинающих мастеров идеальная поверхность является первой наградой за их труд, «шишки» и неудачи.

Многие профессиональные специалисты вспоминают свои первые качественные стены, почти детское желание их погладить, а себя — похвалить. Но как же этого всего достичь с первого раза, сэкономив собственное время и силы? Прежде всего, нужно уяснить для себя технологию нанесения штукатурки.

Она состоит в следующем: неровности стен можно исправить с помощью штукатурной смеси, которая наносится с помощью правила, передвигаемого по маякам. Технология в целом очень проста и понятна, но основную роль в ней играют точно выставленные направляющие. Сложность состоит в том, чтобы обеспечить идеальную точность всех четырех стен и, соответственно, точность установки маяков для всего помещения.

Внимания заслуживает и выбор способа монтажа, многие строители используют растворные маяки, такой способ устройства не требует дополнительных затрат. В отдельных случаях возможно применение деревянных планок в качестве направляющих с последующей штукатуркой выемки. Для высокоточной штукатурной облицовки под плитку рекомендуются струнные маяки. В нашем обзоре мы расскажем обо всех вариантах и способах их установки.

Приведенные примеры установки штукатурных маяков позволяют выполнить самые сложные работы, в том числе, с нарушенной геометрией помещения с максимальным качеством и с первого раза.

Штукатурка стен: обмеры и расчеты

Расход штукатурки будет зависеть от кривизны стен. Если вы собираетесь делать утепление стены, при большой погрешности рекомендуется сначала оштукатурить цементно-песчаным раствором, с помощью которого делается выравнивание стен, а затем нанести слой дорогостоящей теплоизоляции с содержанием вермикулита. Если неровность стен незначительная, можно использовать влагостойкую гипсовую штукатурку, которая наносится в один слой до 5 см, делает помещение теплее и комфортнее.

Маяки устанавливаются по схеме: с отступом от угла в 30 см и между маяками 150 см. Такое расстояние обусловлено удобством оштукатуривания стены одним человеком. Работая вдвоем, можно делать монтаж направляющих на удобном для себя расстоянии, зависящим от размера правила и количества работников на данной операции.

Для начала делаются обмеры с помощью уровня (лазерного или обычного строительного), натягивается красная нить, которая будет выступать в качестве ограничителя и экпресс-теста правильной установки. Ее натягивают наискосок и горизонтально, после устанавливают маяки. То же самое можно сделать с помощью лазерного уровня и разметки.

Сканирование стен и установка разметки без лазерного уровня

Как быстро сканировать стены и установить разметку для последующей установки маяков. Это можно сделать с помощью обычного уровня в следующей последовательности..

Выполните следующие действия:

  • с противоположных сторон стены просверлите два отверстия на расстоянии 10 см от стен и 1,5 м от пола и вкрутите саморезы, шляпки должны находится на расстоянии 5-10 см от выравниваемой стены;

  • для обмеров приготовьте длинное правило (длиной 2,5 — 3м) и пузырьковый уровень, который скрепите между собой скотчем;
  • правило устанавливается вертикально с касанием к ограничительной нити, мастер должен передвигаться вдоль нити с шагом 30-40 см, отслеживая правильное положение вертикального уровня;

  • в какой-то момент правило заденет стену, при этом до нити останется несколько миллиметров, это и есть точка новой фиксации направляющей;
  • измерьте расстояние от нити до правила и проведите корректировку направляющей, настраивая саморезы;

  • проведите проверку нового положения нити.

Как правило, не всегда есть в распоряжении лазерный уровень, но у мастеров есть свои методы, как исправлять неправильную геометрию квартиры с максимальным качеством и без специализированного оборудования.

Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков

При разметке и установке важно не только сделать ровные стены, но и вывести прямые углы между перпендикулярно размещенными перегородками. К сожалению, эти работы выполняются крайне редко, что связано с большим перерасходом штукатурки при ремонте. При самостоятельном выполнении работ рекомендуем вывести идеальную геометрию каждой комнаты, накладные расходы будут небольшими при использовании цементно-песчаной или гипсовой штукатурки.

Работы по выравниванию углов выполняются в следующем порядке:

  • выберите стену, от которой будете отталкиваться: в помещениях с окнами за основу принимается наружная стена квартиры, во внутренних — центральная стена, в которую упираетесь взглядом, когда заходите в помещение;

  • последующие действия зависят от состояния основной стены, если она имеет форму «пропеллера» (различные неровности), начинают установку закладных маяков и «стягивается» стена в ровную вертикальную плоскость, затем делается разметка остального помещения;

  • чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «от себя»), используйте угольник или керамическую плитку в качестве образца и правило, которое приставляется к стене с определением кривизны угла, — прочертите линию с учетом закладной. Аналогичным образом проделать для всех трех стен;

  • чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «на себя») разметка делается по потолку при помощи помощника, но это очень трудоемкая задача. На практике выравнивание выполняется аналогично варианту стены, заваленной «от себя», с помощью вертикального уровня, чтобы определить максимальный «внутренний» угол наклона стены. Затем прямые углы комнаты выставляются аналогично предыдущему варианту.

Корректировка планировки квартиры по осям

Если вы хотите достигнуть идеального качества штукатурки с идеальной геометрией квартиры, рекомендуем сделать корректировку планировки квартиры по осям. Речь пойдет о комплексной проверке конструкции и правильности размещения перегородок. Рекомендуем будет выполнить эти работы перед выполнением разметки, о которой шла речь выше. Иными словами — сделать корректирующую разметку для установки маяков сразу по всему жилому помещению.

Для начала делается ситуационная съемка, чтобы определить неправильное размещение стен. Отправной точкой в корректировке стен и углов будет наружная стена, впоследствии нужно выставить правильное положение всех внутренних перегородок — перпендикулярно по отношению к наружной стене и параллельно между собой. Это делается с помощью контрольного шнура, по которому впоследствии будут монтироваться маяки под штукатурку.

Типы металлических маяков

В продаже представлен целый ряд металлических маяков, которые могут быть использованы для установки и нанесения штукатурного слоя. Основа профиля имеет перфорированную поверхность, которая обеспечивает качественное сцепление с раствором. Профиль маячковый выпускается с размерами — от 6 до 16 мм, которые предназначены для облицовки стен разного предназначения и нанесения разных слоев штукатурки. Длина составляет 3 м, рассчитанная на стандартную высоту потолков.

Установка маяков

Процесс и качество установки маяков неотъемлем от разметки стены и корректировки геометрии помещения. В этом случае можно добиться идеального качества работ, которая будет радовать вас или ваших клиентов долгие годы.

На сегодняшний день самыми распространенными считаются следующие виды направляющих-маяков, которые используются для последующего оштукатуривания поверхности:

  • металлические маяки с установкой на раствор и саморезы для армирования штукатурного слоя;
  • маяки из гипсокартонных закладов для оштукатуривания стен с наклоном до 10 см;
  • растворные маяки для гипсовой штукатурки;
  • струнные маяки, позволяющие выполнять работы с ультравысокой точностью.

Перечисленные способы установки помогут в тех или иных ситуациях, когда нужно быстро и эффективно проделать ремонтные работы с гарантированным уровнем качества. Предложенные способы заслужили доверие в рамках многолетней практики.

Установка металлических маяков без лазерного уровня на раствор

Установка металлических маяков на раствор является самым распространенным способом монтажа направляющих для оштукатуривания поверхностей. Единственным недостатком металлических профилей являются дополнительные расходы, которые приходится нести строителям при покупке. Между тем это надежный способ армирования штукатурки, которую нужно нанести довольно толстым слоем, что часто необходимо при нарушенной геометрии помещений и ее выравнивании за счет строительного раствора.

Металлический маяк имеет особую форму, которая облегчает монтаж, способствует надежному креплению направляющей в растворе и обеспечивает удобство работы во время нанесения гипсового или цементно-песчаного раствора. Важным моментом является установка металлического маяка без лазерного уровня с высоким уровнем качества. Это можно сделать с обычными приспособлениями следующим способом.

Последовательность работ при монтаже металлических маяков:

  • Сделайте вертикальную разметку стен в помещении для установки металлических направляющих с отступом между ними 1,3-1,5 м. Для этих целей используйте уровень, чтобы исключить погрешность.
  • Вверху одной из линий вбейте штырь на расстоянии 10 см от стены и подвесьте отвес, который будет играть роль вертикальной направляющей, затем закрепите леску на отмеченном уровне на штыре с нижней части стены. Эта линия является идеальной вертикальной направляющей, полученной посредством силы тяжести. Такую же направляющую нитку делают с другой стороны стены.

  • Сделайте «бегунок», прикрепив горизонтальную нить между вертикальными.

  • Проведите замеры отступа от стены, выбрав самую выступающую часть.

  • На выбранной направляющей внизу закрепите саморез и закрутите его на расстоянии шляпки, соответствующем положению бегунка.

  • На каждой линии разметки проводится монтаж саморезов на уровне «бегунка».
  • Заключительный этап подразумевает набрасывание раствора и крепление на него по направляющим саморезам металлических маяков;
  • Дополнительно конструкцию можно использовать для армирования штукатурного слоя, в этом случае сделайте дополнительное крепление с помощью саморезов и цементно-песчаного раствора.

Жесткая установка металлических маяков

В отдельных случаях может понадобится жесткая установка маяков, которая будет надежно удерживать штукатурную смесь. В этом случае направляющие устанавливаются на заготовки из металлического профиля (27*28), необходимая длина отрезка — 3 см. Потребуется также срезать лишний бортик и сделать крепление.

Последовательность установки:

  • сделайте разметку для установки маяка и отметки каждые 30 см;

  • используйте заготовку для крепления направляющей;

Вкрутите саморезы в стену с высотой, выставленной по лазерному уровню, и закрепите маяк с помощью крепления к стене с использованием самодельных алюминиевых креплений;

  • «забейте» пространство под маяками цементно-песчаным раствором;

Такие маяки помогают добиться выравнивания стен с сильно искривленной геометрией, не опасаясь в последствии за штукатурный слой в течение всего срока эксплуатации.

Особенности установки маяков из гипсокартона и оштукатуривания стен при наклоне около 10 см

Большие расхождения в геометрии квартиры — это существенная проблема, которая должна быть решена заранее. Выставить маяки на стене, которая заваливается на 5-10 см довольно сложно, нужно учитывать целый ряд условий, а также общий расход штукатурки. Основной рекомендацией, если имеется такая проблема в помещении, будет полная очистка стен от старой штукатурки и установка растворных маяков, сформированных с помощью закладных.

Установка маяков проводится с небольшим слоем штукатурной смеси, чтобы исключить оплывание. Для выравнивания стен с большими завалами используют гипсовую штукатурку (для внутренних работ) и влагостойкий стеновой гипсокартон толщиной 12 мм.

Работы выполняются в следующем порядке:

  • нарежьте гипсокартон полосками шириной 5 см и закладные размером 5*5 см;
  • прочертите линии на месте будущего маяка, по которому будет делаться наброс;

  • выставите закладные из гипсокартона и раствора по уровню с учетом завала стены;
  • уровень закладных регулируется с помощью нескольких слоев гипсокартона;
  • на заключительном этапе формируется растворный маяк по закладным с помощью полосы, который будет направляющей при оштукатуривании поверхности.

Установка растворных маяков

Самым популярным видом маяков, которые используются для оштукатуривания внутренних помещений являются растворные маяки. Они выполняются из гипсового раствора и не требуют дополнительных расходов на установку. Это не единственное их преимущество.

Гипсовые маяки отлично подходят для оштукатуривания откосов и углов, обеспечивают быструю и эффективную работу мастера, очень удобны при нанесении слоя гипсовой штукатурки до 5 см, тем самым обеспечивая хорошее утепление комнаты.

Последовательность работы при установке растворных маяков:

  • сделайте разметку, по которой будет выполняться установка маяков (на расстоянии 30-40 см от угла, 1,3-1,5 см между собой). При разметке учитывайте, что гипсовая штукатурка наносится в 1 слой, толщина которого не должна превышать 5 см;
  • для нанесения маяка используйте правило с закрепленным уровнем;

  • нанесите гипсовый раствор на правило и придавите его к стене на нужном расстоянии, выставляя уровень, снимите остатки раствора сбоку;
  • после высыхания гипсовый маяк полностью готов к работе.

На сегодняшний день это самый распространенный и удобный способ для оштукатуривания поверхностей комнат, растворные маяки обеспечивают быстрое и удобное нанесение штукатурки.

Преимущество таких маяков не только в удобстве, по сути они после высыхания штукатурного раствора становятся единым слоем, то есть полностью исключается растрескивание стен в местах установки маяков и улучшается качество работ без лишних накладных расходов.

Струнные маяки

Самым новым и интересным вариантом является так называемая струнная штукатурка, для которой используются струнные маяки. Преимущество такого вида работ состоит в высокой точности результата, поэтому данный способ нередко используется в ванных, когда после штукатурки требуется сделать точную укладку дорогого кафеля. Используя струнные маяки можно быть полностью уверенными в полученном результате.

Для этих целей потребуется специальный комплект маяков, которые могут быть в принципе заменены другими приспособлениями. Полная видеоинструкция по установке данного вида маяков, доступная в сети, содержит пошаговую информацию, которая позволит не ошибиться в установке.

Струнные маяки являются самым современным способом установки направляющих для штукатурки. Кроме технологичности гарантирована еще и очень быстрый монтаж, который позволяет сократить сроки работ.

Видеоинструкция по быстрому монтажу растворных маяков

В этом обзоре мы привели самые популярные, распространенные и новые способы установки направляющих для выполнения штукатурки ручным способом. Сопутствующая информация поможет скорректировать геометрию помещения и добиться 100% результата уже с первого раза проведения подобных работ. Каждый вариант маяков рассчитан на определенный тип работ, поэтому рекомендации могут быть использованы для разного типа внутренней и внешней облицовки.

выставление для заливки, как правильно ставить маячки, фото и видео


Так как базовое основание не всегда является идеальным, перед тем как начать укладку финишного напольного покрытия необходимо произвести черновую заливку: маяки для стяжки пола помогут выполнить ее качественно, строго по уровню. Маяк напольный – это специальное приспособление, которое позволяет значительно упростить процесс выравнивания. Количество ориентиров, применяемых в процессе заливки, зависит от типа маяка, вида стяжки и площади помещения. Стяжки выполняются по различным технологиям: с применением самовыравнивающихся смесей, бетонных растворов и насыпных материалов.

Что собой представляют направляющие для стяжки пола

Маяки представляют собой зафиксированные на одной отметке специальные элементы, которые расположены горизонтально и находятся на равном расстоянии. Различаясь по конструкции, направляющие являются прочной базой, верхний уровень которой служит ориентиром при формировании основы.

Маяки – представляют собой простые приспособления, предназначенные для одноразового использования

Расположение и правильность установки зафиксированных элементов определяет уровень будущего пола, влияет на окончательный вид декоративного покрытия, а также его характеристики при эксплуатации. На метод выполнения стяжки влияют конструктивные особенности направляющих и применяемые при изготовлении материалы.

Востребованы следующие типы специальных элементов:

  • реечные.
    Используются при формировании сухой основы с засыпкой керамзитового наполнителя, а также при обустройстве песчано-цементной или бетонной основы мокрым способом;
  • реперы.
    Применяются при изготовлении наливных основ. Представляют собой конструкцию с регулируемым по высоте стержнем, закрепленным на основании с тремя опорными точками.

Деревянные рейки

Заливка пола с использованием маяков из дерева сегодня производится очень редко, а сухая стяжка по ним выполняется чаще. Этот способ сейчас почти не применяется. Направляющими служат деревянные брусья (толщина от 30 мм), который перед использованием обязательно тщательно вымачиваются в воде. После завершения работ такие маяки вытаскиваются из схватившегося раствора, а образовавшиеся пустоты закладываются свежей смесью. Уровень выдерживается по уложенной стяжке. Чтобы правильно выставить маяки, их высота регулируется деревянными клиньями, подкладками, саморезами.

Сегодня это самый распространенный метод обустройства не очень высокой стяжки. Вдоль линии будущего размещения направляющих в пол закручиваются саморезы, вкручиванием и выкручиванием которых выставляется высота профилей.Для контроля горизонтали между вкрученными саморезами натягивается нить, шнур или леска.

Выводится нулевой уровень будущего пола, вокруг нити выкладываются бугорки раствора. Чтобы смесь быстрее застывала, иногда всыпается алебастр. Просто цементно-песчаные холмики высыхают за 2-3 суток (состав с добавками схватывается в течении 3-4 часов). Достаточно часто выполняется роль маяков выполняют штукатурные профили.

Специалисты рекомендуют закреплять профили той же смесью, которой выполняется вся стяжка (без добавок, алебастр достаточно быстро разрушается). Она получается значительно надежнее, но часто для крепления направляющих используются особые штукатурные составы.На такие бугорки укладываются профили и вдавливаются в смесь до требуемого уровня.

Профили П-образной формы по гипсокартону, также применяются, чтобы выставить маяки. Сначала в основание закручиваются саморезы (шаг соблюдать в 40-50 см). Их размер выбирается так, чтобы внутрь дюбеля входило не менее половины. Саморезы у стен выставляются в нулевой уровень будущего пола (регулирование производится вкручиванием или выкручиванием).

Чтобы было удобно устанавливать направляющие, между стенами натягивается нить, шнур или проволока.П-образные профили размещаются основанием вверх поверх саморезов. По натянутой нити закручиваются оставшиеся саморезы, чтобы направляющие выставить в нулевой уровень будущего пола. Правилом проверяется правильность горизонтали, а также правильное размещение профилей между собой.Аналогично может осуществляться установка маяков:

  • на бруски из дерева;
  • кирпичи;
  • бугорки из раствора.

Потом там, где располагаются саморезы, под направляющие подкладывается раствор.

После схватывания смеси:

  • проверяется правильность горизонтали;
  • маяки удаляются заделываются раствором.

Когда смесь полностью высохла, вокруг профилей выполняется заливка стяжки.

Разновидности элементов и рекомендации, как ставить маяки для стяжки

При выполнении мероприятий по формированию напольных основ в качестве ориентиров применяются следующие виды элементов, отличающиеся используемым материалом и особенностями конструкции:

  • Деревянные рейки.
    Контрольный уровень формируется деревянными брусками квадратного сечения со стороной 3 см. Смещение по вертикали регулируется путем подкладывания под бруски конических клиньев, отличающихся толщиной. Допускается применять саморезы увеличенной длины. Предварительное вымачивание деревянных брусьев в воде позволяет уменьшить поглощение влаги при использовании мокрого способа заливки. Главный недостаток – возможное коробление древесины, а также необходимость удаления брусков из сформированного массива. Таким образом, можно предотвратить разложение древесины с течением времени.

Маяки для стяжки пола подразделяются на группы в зависимости от типа заливаемого раствора

  • Профили из металла.
    Наиболее распространенный в настоящее время вид приспособлений. Применяются профили п-образной конфигурации с габаритами 2,7х2,8 см, а также 2,7х6 см. Они фиксируются саморезами к основанию плоской стороной, а острые края п-образной конструкции располагаются при этом в противоположную сторону. С целью повышения прочностных характеристик используется установка вложенных друг в друга профилей. Конструкция положительно себя зарекомендовала при выполнении мероприятий в помещениях с ограниченной площадью. Регулировка высоты расположения профилей осуществляется вращением резьбовых стержней.
  • Штукатурные профили.
    Используются в качестве направляющих реек при осуществлении штукатурных мероприятий и формировании напольных основ. Их применение при выполнении отделочных работ существенно облегчает процесс выравнивания основы и сокращает общий производственный цикл. Рейки крепятся к основанию с помощью цементного раствора. Профиль высотой 0,6 см используется для производства штукатурных мероприятий. По маякам с размером стороны 1 см осуществляется планирование поверхности. Повышение толщины слоя до трех сантиметров может прогнуть профиль, который деформируется под весом тяжелого раствора.
  • Реперы.
    Нулевая отметка определяется расположением стержня, степень перемещения которого по вертикали регулируется. Он закреплен в опорной конструкции, опирающейся на три точки. При выполнении работ реперы размещаются с интервалом до одного метра с соблюдением шахматного порядка. Использование нескольких реперов позволяет спланировать пол в одном помещении. Реперы широко используются профессиональными строителями, владеющими специальной подготовкой и знающими особенности их установки. После завершения процесса заливки контрольные элементы легко извлекаются из сформированного массива.

Установка маяков с помощью саморезов тоже пользуется популярностью

  • Маяки-саморезы.
    Закрученные в основание саморезы или шурупы являются базой для выполнения работ по формированию поверхности. Резьбовая навивка облегчает завинчивание на требуемом уровне для последующей натяжки между ними строительной нити. Вдоль шнура затем выкладывается горками цементный раствор для установки направляющих. Устанавливаемые профили опираются на сформированную горку и погружаются в цементный раствор до необходимой отметки таким образом, чтобы опорная поверхность коснулась натянутого между шурупами шнура. Интервал между находящимися в противоположных рядах саморезами должен позволять использовать правило с запасом в каждую сторону по 5–7 см.
  • Металлические трубы.
    Применение стальных труб позволяет осуществлять заливку пола увеличенной толщины в помещениях, отличающихся повышенными габаритами. Конструктивными особенностями трубчатых элементов являются повышенные прочностные характеристики и полное отсутствие деформации под воздействием массы цементной основы. Использование в качестве направляющих опор круглых труб, а также коробчатых конструкций квадратного или прямоугольного сечения позволяет сформировать надежную базу, сохраняющую свое положение при заполнении цементным раствором интервала между элементами.
  • Направляющие из раствора.
    Опорная поверхность, выполненная из цементного раствора, используется при планировке полов сухим методом, с укладкой состава повышенным слоем. Горки из раствора цемента выполняются, начиная с угловых зон помещения по его длине, с интервалом между опорными поверхностями, соответствующим длине инструмента для планировки основы. В соответствии с расположением нулевой отметки формируется высота цементной площадки. Процесс выполнение стяжки осуществляется с использованием правила, которое перемещается по поверхности бетонных горок после их окончательного твердения.

Существует еще один необычный способ установки ориентиров горизонтальности – горки из цемента

Ознакомившись с рекомендациями несложно разобраться, как выставить маяки для стяжки пола в зависимости от их разновидностей.

Расчет маячков для стяжки

Перед установкой нужно ознакомиться с информацией, как правильно выставить маяки для стяжки пола.

Последовательность подготовительных действий:

  1. Демонтируют плинтуса и старое финишное покрытие, а также все, что от него осталось.
  2. Зачищают поверхность основы от отслоений, пыли, всевозможных загрязнений и пятен.
  3. Шлифуют и замазывают цементным раствором имеющиеся впадины и трещины.
  4. На основание наносят грунтовочную смесь.
  5. Укладывают слой гидроизоляционного материала. Поверх него помещают шумо- и теплоизоляцию.

Вычисления как поставить маяки для стяжки начинают с определения места нахождения первого из них.

Это можно сделать при помощи несложных расчетов:

  1. Например, между крайними из линий промежуток составляет 655 сантиметров. При этом они должны отступать от стен 40 -70 сантиметров. Если длина правила равна 150 сантиметров, с учетом необходимости соблюдать 15-сантиметровый запас с каждой из сторон, направляющие нужно монтировать на расстоянии около 100 сантиметров друг от друга.
  2. В данном случае промежуток между крайними маяками будет равен 385 сантиметров согласно следующему расчету – 65- (135х2)= 385.
  3. С учетом расстояния, допустимого между направляющими, которое равно примерно 120 сантиметрам, получается 385:120=3,2. Исходя, из произведенных вычислений, ясно, что помимо двух крайних маячков, потребуется еще 2, которые фиксируют с таким расстоянием – (655-70):5 =117 сантиметров. При этом, 70 – это промежуток между стенками и крайними маячками, а 5 – количество промежутков между маяками.

Выставление направляющих маяков для стяжки пола происходит только после подготовки старой конструкции пола, обустройства основания и проведения необходимых расчетов.

Если поверхность пола, представляет собой голую плиту перекрытия или старую стяжку, без отсутствия серьезные повреждений, сильных выбоин и раковин на поверхности, глубоких трещин и сколов, то приступают к этапам расчета и разметки. При наличии достаточно ощутимых повреждений, производят ремонт основания с использованием строительных смесей и растворов.

При повреждениях старой стяжки, ее вздутии и других сопутствующих проблем, рекомендуется выполнить ее полный демонтаж. Ремонта и реставрация такой поверхности не восстановит былую прочность пола и не обеспечит новому бетонному слою всех прочностных качеств. Для демонтажа используют перфоратор, отбойный молоток, кувалду, молоток и зубило.

Далее, для того, чтобы правильно установить маяки для стяжки пола выполняют расчетные работы по определению “нулевого уровня”, высоты стяжки и количества маяков. От качества выполнения данных работ, полностью зависит этап установки направляющих и дальнейшая их эксплуатация.


Общая схема нахождения нулевого уровня и проведение сопутствующей разметки

Определение “нулевого уровня” выполняется в несколько этапов:

  1. Для измерений потребуется подготовить карандаш, рулетку, строительный уровень и капроновый шнур.
  2. От поверхности пола отступают вверх 1-1,5 метра и переносят точку на плоскость стены. Измерить расстояние можно от любой точки на поверхности, но рекомендуется за точку отсчета брать наиболее высокое место.
  3. С использованием строительного уровня, от полученной точки, прочерчивается горизонтальная линия по периметру всего помещения.
  4. От полученной линии, измеряются и записываются расстояния до поверхности основания. Из полученных значений, выбирается только самая большая и маленькая величина.
  5. Минимальное измеренное расстояние, будет являться самой высокой точкой на поверхности и наоборот. От самой высокой точки, отступают вверх 3-5 см и прочерчивают горизонтальную линию.

Предлагаем ознакомиться Заливка фундамента под баню своими руками

В итоге, полученная высота, будет являться высотой будущей стяжки и на нее стоит ориентироваться при выставлении маяков.

При обнаружении достаточных возвышений и наплывов, выполняется корректировка уровня высоты будущего слоя. Для достаточно небольших наплывов, рекомендуется выполнять их полный демонтаж с использованием перфоратора.


Общая схема иллюстрирующая расчеты количества направляющих, где А – стены помещения, В – направляющие

Для расчета общего количества маяков можно воспользоваться простыми арифметическими формулами. Приведем в качестве примера, расчет количества для следующих исходных данных: длина помещения – 6,5 м, длина правила – 1,5 м.

Ход вычислений с учетом наших данных и основных правил установки, будет выглядеть так:

  • 6,50 – (1,3 * 2) = 3,9, где 1,3 – это длина правила, с учетом того, что при выравнивании пола от стены, правило перекрывает соседний ряд на 20 см;
  • 3,9/1,3 = 3, где 3 – это количество маяков после установки направляющих от стен на 0,3 м;
  • (6,5 – 0,6)/5 = 1,18, где 1,18 – это расстояние между параллельными маяками, после установки первых направляющих на расстоянии 0,3 м от стен.

То есть для такого помещения будет необходимо установить 5 параллельных маяков, 2 из них на расстоянии 30 см от стен, а 3 с расстоянием в 118 см друг от друга. Для наглядного представления, перед проведением расчетов, мы привели общую схему, иллюстрирующую эти данные.

Определение нулевого уровня

Процесс определения нулевой отметки является одной из наиболее ответственных операций, влияющих на качество формирования основания. С целью определения нулевого уровня целесообразно использовать гидравлический уровень или применять современный лазерный прибор, позволяющий быстро и более качественно выполнить работы.

Установка маяков для стяжки пола начинается с вычисления нулевого уровеня пола

Придерживайтесь следующего алгоритма:

  1. Отметьте исходную точку, сместившись от уровня плиты перекрытия на один метр вверх по вертикали.
  2. Прочертите, используя уровень, базовую черту по замкнутому контуру помещения, в котором ведутся работы.
  3. Проконтролируйте расстояние от начерченной линии до поверхности пола и отметьте наиболее удаленную и самую близкую точку.
  4. Проведите черту по максимально удаленной точке и соедините отметки цельной линией, сформировав базовый уровень.
  5. Сместитесь на метр в сторону основания и проведите по периметру помещения сплошную линию, параллельно имеющейся отметке.
  6. Отступите вверх от полученной нулевой отметки на необходимую высоту, равную 3–4 см, и начертите линию.

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Указанная черта соответствует требуемой толщине массива и служит ориентиром при выполнении работ.

Горки раствора

Сначала 2 шурупа закручиваются в основание. Они соединяются проволокой (леской), которая наматывается несколько раз. Будущая направляющая обкладывается смесью, чтобы сформировать невысокую стеночку, по верху которой проводится правилом. Стена выравнивается под уровень будущего пола, и получается направляющая из раствора.

Для обустройства полусухой стяжки установить маяки на пол удобно из кучек раствора (цементно-песчаного). В углах укладываются холмики смеси, выводятся под нулевой уровень пола. Обязательно необходимо выдерживать расстояние между бугорками не длиннее выбранного правила. Кучки высыхают, а в свободное пространство укладывается раствор.

Выбор расстояния между маяками

Руководствуясь размерами используемого для выполнения работ правила, несложно определить интервал между опорными элементами. При работе правило должно скользить по опорной поверхности.

Для этого необходимо обеспечить:

  • интервал между опорами, который должен быть меньше длины инструмента на 10–20 см;
  • параллельное расположение направляющих и равное расстояние между ними.

Начинать устанавливать рейку нужно от стены. Расстояние составит примерно 10-30 см

Использование легко деформируемых материалов в качестве направляющих требует уменьшения расстояния между ними до 20–25 см.

Как выставить маяки для стяжки пола по нулевому уровню

Установка по нулевому уровню производится в соответствии с предварительной выполненной разметкой, учитывающей толщину массива. Фиксация опорных элементов производится таким образом, чтобы верхняя плоскость, которая будет контактировать с правилом, соответствовала нулевой отметке.

Очередность мероприятий:

  1. Зафиксируйте, отступив от стенки 30–50 см, первый профиль.
  2. Закрепите параллельно следующий элемент, учитывая длину правила.
  3. Проконтролируйте соответствие расположения направляющих нулевой отметке.

В зависимости от конструкции применяемых маяков используйте соответствующий способ крепления и необходимые элементы для фиксации.

При этом важно обеспечить:

  • фиксированное расстояние между опорами;
  • неподвижность направляющих.

Краткое описание и назначение

Маяки – это направляющие конструкции, изготовленные из подручных средств или строительных материалов. Составная конструкция может меняться, в зависимости от используемого материала и способа его установки.
Монтаж направляющих конструкций выполняется в несколько этапов, предусматривающих проведение расчетов, подготовку поверхности, обустройство гидро- и теплоизоляции.

При снятии старого покрытия, следует учитывать тип и рисунок укладки паркетин

Основная задача маяка – это ограничение распространения используемых составов и смесей, при сохранении ровной плоскости. То есть основная задача, заключается в направлении стяжки в нужную сторону при распределении по плоскости и контроль верхней границе по высоте.

Для установки маяков применяются только современные и надежные составы, способные выдержать вес бетонного раствора, наполнителя и других сопутствующих компонентов. Конкретный вид используемых конструкций зависит от типа используемой смеси.

Как сделать стяжку пола по маякам

На примере цементно-песчаного состава рассмотрим, как сделать качественную заливку.

Произведите работы, соблюдая последовательность операций:

  1. Подготовьте цементно-песчаный раствор на основе портландцемента марки М400.
  2. Постепенно заполняйте пространство между опорами раствором, начиная с дальнего угла.
  3. Равномерно распределите состав правилом, плавно перемещая его по опорам.
  4. Перемещайте излишки раствора по направлению к заливаемой области.
  5. Извлеките направляющие для стяжки пола и заделайте имеющиеся углубления.
  6. Выровняйте неровности с помощью широкого шпателя.
  7. Обеспечьте возможность твердения цементного массива для обеспечения прочности.
  8. Накройте поверхность стяжки полиэтиленовой пленкой.

Нормальному протеканию процесса гидратации цемента способствует легкое и периодическое увлажнение поверхности на протяжении двух недель.

Полы из дерева

Полы из дерева не исключение и также требуют предварительного выравнивания. Эту функцию выполняют маяковые лаги, выполненные из деревянного бруса. Они также представляют собой опорную конструкцию пола.

Выравнивание лаг по уровню производится с помощью строительных шпилек, на которые в последствии устанавливаются лаги или с помощью точечных опор из плит ОСБ, фанеры или бруса. Расстояние между лагами определяется прочностью материала, используемого для пола, но часто принимается 600 мм.

Выводы

Представленные в материале статье рекомендации помогают разобраться, как выставить маяки под стяжку пола. Это ответственная операция, от качества выполнения которой зависит надежность и внешний вид финишной отделки.

Филонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом. Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных. Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Подготовительные работы

Все работы по устройству пола проводят в определенной последовательности. Перед заливкой стяжки понадобится:

  • очистить поверхность от строительного мусора, элементов старого покрытия;
  • заделать трещины цементным раствором;
  • убрать пыль;
  • прогрунтовать основу для заливки стяжки;
  • уложить гидроизоляцию;
  • создать тепло- и шумоизоляцию.

После таких действий необходимо только определить точку, которая находится выше всех на поверхности, и выставить маяки.

как правильно выставить крепления для отделки поверхности

Статьи

Главная › Новости

Опубликовано: 14.03.2019

Как обшить стены гипсокартоном

Установка маяков для штукатурки при обработке поверхности позволит вам выполнить работы по выравниванию стен быстро, без лишних затрат времени и средств.


Такая направляющая выступает в качестве уровня и опоры для шпателя, позволяя равномерно, в соответствии с перепадами высот накладывать слой. Рассмотрим, как выставлять маяки под штукатурку, какие критерии учитывать при их выборе.

Преимущества новых технологий

Выравнивание стен – важный этап ремонтных работ. Прямолинейные, без скосов, завалов поверхности выглядят эффектно, аккуратно, улучшая общее впечатление о дизайне.


Простой способ установки подрозетников! Розетка и выключатель станут без проблем!

Современные строительные технологии предлагают много решений проблемы – облицовка гипсокартонном, ДСП, но традиционно на первом месте стоит отделка гипсоцементной смесью с выставлением маяков под штукатурку.


Монтаж гипсокартона на кривые стены

Такая обработка не крадет драгоценных сантиметров пространства, не ставит ограничений перед дальнейшим декорированием.

Особенности метода

Ранее считалось, что такое оштукатуривание из-за сложностей в выдерживании угла требует от мастеров профессионализма, исключает возможность выполнение ремонта своими руками. Маячки для штукатурных работ: ноу-хау для профессиональных строителей и домашних мастеров.

Практика установки штукатурных маяков существовала давно. Мастера в качестве уровня и опоры применяли деревянные рейки или формировали из смеси валик, по которому впоследствии ориентировались на необходимую толщину смеси. Такой способ привлекателен своей дешевизной, но в целом отличается малой эффективностью. При соприкосновении с мокрым раствором дерево быстро деформировалось, возвышение не позволяло исправить возникшую на этапе строительства кривизну.

Современные решения изготовляются из стали, алюминия или пластика и представляют собой Т — или L-образный профиль длиной от 2,5 до 6 м, толщиной от 6 до 10 мм и шириной 10 и 20 мм. Как установить маячки для штукатурки такого вида? Изделия фиксируются на стене при помощи саморезов, которые направляются по заранее проделанным отверстиям. В дальнейшем они служат ориентиром для нанесения смеси.

Как установить маяки для штукатурки стен

В продаже представлено три разновидности изделий, отличающихся между собой по материалу. Какую из них выбрать при подготовке к ремонту:

Стальные. При изготовлении этого типа изделий используют оцинкованный металл. К преимуществам товара относят высокую прочность, необходимую ля достижения заданного эффекта при оштукатуривании и демократичную цену. Но и у него есть существенный недостаток – при высокой влажности стен, например, когда обрабатываются поверхности с внешней стороны дома, возможна коррозия рейки и проступание сквозь слой обоев или декоративных покрытий неэстетичных ржавых пятен. Чтобы такая проблема не возникла, из еще влажного раствора направляющие вынимают, но впоследствии требуется заделать образовавшуюся вмятину. Алюминиевые. Ответ на вопрос — как выставить маяки для штукатурки стен, которые в дальнейшем не испортят отделанную поверхность. Но при всех достоинствах алюминиевые рейки стоят дороже иного сортамента. Пластиковые. С их помощью можно произвести выставление маяков для штукатурки без дальнейшего удаления образованного с их помощью каркаса. Стоят они недорого, но не обладают достаточной прочностью и при нанесении состава могут повредиться.

Прежде чем интересоваться, как правильно выставить маяки для штукатурки стен составьте смету, где будет подсчитано, сколько и какого вида изделий вам понадобится.

Количество материала определяют исходя из площади помещения и инструмента, которым будет вестись обработка.

Опытные строители советуют исходить из ширины существующего у вас правила.

Оно должно быть шире на 10-15 см, чем маячные ребра.

Совет: Решая как выставить маяки для штукатурки, не увеличивайте дистанцию между соседними направляющими свыше 1,2 м. Иначе впоследствии это затруднит процесс обработки стен.

Инструменты для работы с маячками

Как правильно установить маяки для штукатурки стен, чтобы впоследствии не пострадать от собственной ошибки? Для того, чтобы закрепить изделия и приготовить их к дальнейшей работы вам понадобятся:

отвес и капроновая нить; лазерный или реечный уровень; металлический угольник, если предстоит обрабатывать углы; в зависимости от выбранного метода крепежа необходимо заранее приобрести либо молоток и гвозди (дрель-саморезы) или заранее подготовить рабочий раствор.

Также вам для дальнейших работ понадобятся шпатель и кельма, дрель для размешивания раствора, в ряде случаев – перфоратор, правила разной длины (большой для разравнивания смели и малый для ее накладывания), емкости для приготовления рабочего раствора.

Самостоятельная установка маяков для штукатурки стен

Чтобы знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, воспользуйтесь следующими советами:

Разметка. Первый ряд направляющих для штукатурки стен выставляют, отступив от угла 10-15 см. Это необходимо для облегчения нанесения смеси и возможности создания идеально ровной поверхности. После операцию повторить отступая от соседней точки шаг, на несколько десятков см меньше ширины основного правила; Дюбели. В предполагаемых точках, под самым потолком установить, не утапливая дюбельное соединение. К нему необходимо привязать нитку с зазором от выступающей части стены 5-6 мм. Вдоль нее на разную глубину, чтобы выдержать вертикаль, насверливаются саморезы. Их соответствие вертикали проверяется уровнем, приложенным плашмя к шляпкам крепежа. Это будет крепление для маяков под штукатурку. Потом они станут основой по которой фиксируется вертикаль стеновой поверхности; Как выставить маяки под штукатурку стен. Учитывая разность высоты потолка в домах изделие необходимо подрезать до требуемого размера. Делать это перед началом монтажа. После его нужно аккуратно приложить к шляпкам саморезов и зафиксировать. Сделать это можно ниткой, проволокой или специализированными захватами, которые можно приобрести в обычном или интернет-магазине; Штукатурка. Перед тем, как поставить маяки под штукатурку, необходимо замесить раствор по выбору хозяина жилища. При работе с маячковыми направляющими нет разницы что использовать – гипс или цементные решения. Пространство, которое образовано неровностями стены и нижней плоскости направляющей необходимо замазать сформировав валик, в том числе захватив боковые поверхности профиля.

После некоторого подсыхания уступа можно приступать к нанесению выравнивающего слоя при помощи правила и штапеля. Эта классическая схема работы с такого рода оштукатуриванием. С развитием строительных технологий появились новые решения, направленные на повышение производительности работы мастера. Узнать о них вы можете из дальнейших разделов обзора.

Установка маяков по лазерному уровню

Имея в своем распоряжении такой гаджет, вы узнаете, как правильно выставить маяки для штукатурки , не тратя время на вкручивание шурупов по отвесу. Нитку в таком случае заменяет луч лазера. Проверяют соответствие положения самореза правильным показаниям, приставив к его головке отвертку/карандаш с намеченной толщиной слоя.

Это интересно ! Что такое теодолит и как им пользоваться при выравнивание стен описано в статье.

Лучшие способы установки штукатурных маяков на стены: ТОП-3 решений

По мнению строителей, рейтинг способов, как выставить маяки под штукатурку стен , располагается следующим образом:

Клипсы для маяков под штукатурку.  Как ставить маяки для штукатурки стен этого типа? Модель монтируется заодно с крепежом и за счет захватов на боках позволяет оперативно устанавливать направляющие. Крепления для штукатурных маяков типа «Креммер» — это пластина из деформируемого при нажатии металла. Позволяет прикреплять профиль без использования специального инструмента. Ускоряет монтажные работы вполовину и более. Крепеж «Ушастик». Узнайте, как поставить маяки для штукатурки на стену с помощью этого приспособления и вы по достоинству оцените его практичность. Изделие позволяет уменьшить толщину накладываемого раствора, быстро демонтировать направляющую с целью ее последующего использования. Струнные маяки. Не зная как поставить маяки для штукатурки, начинающие мастера прибегают к такому решению. Представляют собой гибкую металлическую проволоку у в комплекте с прикрепляюшимися к ней зажимными механическими устройствами. Крепеж выставляется по уровню на концах стены, распределение раствора осуществляется по струне.

Штукатурка стен без маяков: классические способы обработки стен

Производится при изначально хорошем качестве поверхностей стены или необходимости подготовки с декоративной целью ранее сделанного выравнивания.

Совет: При отказе от мяков рекомендовано в качестве ориентира использовать рабочий раствор, который наносится в виде полос и выравнивается уровнем.

Установка маяков для штукатурки: секреты и лайфхаки

Маяки не дают гарантии абсолютно ровной стены после нанесения раствора. На поверхности могут появиться трещины или обнаружиться выпуклость, недопустимый след от правила. В таком случае воспользуйтесь такими рекомендациями:

Неровности. Сгладить их спустя несколько часов после работ можно специальной строительной теркой. Для этого нужно еще раз смочить стену и круговыми движениями пригладить дефектный участок; След от ржавчины. Часто возникает при применении оцинкованных профилей. Чтобы его убрать перед оклейкой обоев поврежденный участок нужно покрасить масляной краской.

Полезное видео: как установить маячки для выравнивания стен

Заключение

Узнав, как выставить маячки для выравнивания стен ,  сопоставив данную технологию с классическими методами работы опытных штукатуров без каких – либо приспособлений, вы найдете наиболее приемлемый для себя способ работы. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, просто должен выбираться с учетом существующих условий ремонта.

Исследование отраженных фотонов от натриевого лазерного маяка, возбуждаемого импульсным лазером 40-ваттного класса для адаптивных оптических телескопов

Характеристики прототипа импульсного натриевого лазера

Приведены сводные характеристики прототипа натриевого лазера и некоторые основные конструктивные параметры в Таблице 1. Натриевый лазер может производить настраиваемую частоту следования от 400 Гц до 1000 Гц с длительностью импульса уровня 100 микросекунд, изменяя частоту следования импульсов источника питания диодного лазера для лучей 1064 и 1319 нм.Эти режимы длительности импульса и частоты повторения представляют интерес для астрономической системы LGS AO, чтобы лучше устранить проблему рэлеевского рассеяния шума в нижних слоях атмосферы. Типичная последовательность импульсов лазера с длиной волны 589 нм показана на рис. 4 и показывает, что частота повторения импульсов составляет 600 Гц при длительности импульса 120 мкс. На вставке видно, что, за исключением начального выброса, форма импульса 589 нм с удвоителем является плавной без всплесков релаксационных колебаний, по сравнению с выбросами большой амплитуды без удвоителя в [4]. 19 , что повысит эффективность возврата LGS за счет предотвращения эффекта насыщения при поглощении атомов натрия, вызванного высокой пиковой мощностью. Выходная мощность лазеров 1064 нм и 1319 нм, измеренная вскоре после интеграции лазера, составила 90,2 Вт и 67,5 Вт соответственно. Выходная мощность желтого цвета 589 нм составляет 41 Вт, что подразумевает эффективность преобразования оптической мощности в стадии SFG, равную 26%. Для наблюдений LGS долговременная стабильность мощности и длины волны натриевого лазера является ключевым параметром производительности.Поскольку мощность лазера не может быть измерена одновременно с получением данных камерой CCD, светоделитель, вставленный в прототип светового пути, отводит примерно 0,1% лазерного света 589 нм на монитор мощности, и значение мощности лазера, указанное в этой статье это преобразованное измерение мощности внутреннего монитора. Как показано на рис. 5, стабильность мощности при выходной мощности 41 Вт контролируется в пределах ± 3,3% в течение 3 часов с помощью измерителя мощности (OPHIR, FL400A-LP1–50). Коэффициент линейной s-поляризации выхода лучше 100: 1.На вставке к рис. 5 показан двумерный (2D) пространственный профиль луча лазера с качеством луча M 2 = 1,45, что указывает на то, что лазер 589 нм работает в идеальном гауссовом режиме. С сервоприводом для высокоскоростной цепи отрицательной обратной связи для управления длиной волны затравки 1064 нм, стабильность длины волны и ширину линии натриевого лазера контролируется с помощью измерителя длины волны (WS-7). Как показано на рис. 6, отклонение длины волны определено как лучше, чем ± 0,29 пм в течение 3 часов, а среднее значение ширины линии равно 0.388 пм, что соответствует колебанию частоты ± 0,25 ГГц при ширине линии менее 0,335 ГГц.

Таблица 1 Основные параметры опытного образца лазера с суммарной частотой 41 Вт. Рисунок 4

Последовательность импульсов лазера с длиной волны 589 нм. На вставке: развернутый профиль одиночного импульса.

Рисунок 5

Испытание на стабильность мощности прототипа натриевого лазера в течение 3 часов. На вставке: 2D профиль интенсивности луча лазера.

Рисунок 6

Проверка стабильности длины волны и ширины линии лазера, расположенного на точке 589.1584 нм линии натрия D 2a за 3 ч.

Прототип натриевого лазера доставлен в обсерваторию Лицзян в Китае на высоте 3300 м и установлен на 1,8-метровом телескопе для тестирования LGS в сотрудничестве с Институтом оптики и электроники Китайской академии наук. Координата полигона 26,7042 ° с.ш., 100,0370 ° в.д. Зенитный и азимутальный углы наведения телескопа составляют 21,2 ° и 10,2 ° соответственно, а положение параллельного направления геомагнитных линий равно 41.4 °. В ночь на май 2017 года проводится тестовая кампания. Потери преобразования от лазерного станка к результату LLT оцениваются примерно в 17%.

Устранение рэлеевского рассеяния

Первоначально длина волны выходного желтого лазера отклоняется от резонансной частоты натрия. Рисунок 7 (а) показывает, что ПЗС Нэсмита улавливает только рэлеевское рассеяние. Затем натриевая LGS возникает, когда длина волны желтого лазера настроена на резонансную частоту натрия, как показано на рис.7 (б). Поскольку пятно натриевого LGS близко к рэлеевскому рассеянию, необходимо устранить сильный шум рэлеевского рассеяния. В отличие от всех других натриевых систем LGS AO, работающих в непрерывном режиме, импульсный формат лазера обеспечивает возможность стробирования рэлеевского и другого рассеянного света от датчика волнового фронта. Рэлеевское рассеяние исходит от более низких высот и поэтому возвращается быстрее, чем свет от слоя натрия. В этом формате импульса все рэлеевское рассеяние, создаваемое импульсом, возвращается на землю до первого возврата натрия.Таким образом, рэлеевское рассеяние можно отключить, управляя включением / выключением заслонки ПЗС-матрицы, синхронизированной с полученным временем флуоресценции от слоя атомарного натрия в мезосфере на высоте 80–100 км. В результате только натриевая LGS отображается на рис. 7 (c). Размер пятна LGS на небе минимизируется за счет регулировки фокусного расстояния вторичного зеркала LLT. Достигается пятно LGS с угловым размером 4 ″ (FWHM) и временем экспозиции 100 мс.

Рисунок 7

Изображения LGS натрия и рэлеевского рассеяния.( a ) только рэлеевское рассеяние, когда длина волны лазерного прототипа отклоняется от резонансной частоты натрия; ( b ) LGS натрия возникает, когда длина волны лазерного прототипа настроена на резонансную частоту натрия; ( c ) только натриевая LGS после устранения рэлеевского рассеяния.

Оптимизация длины волны желтого цвета

После получения натриевого LGS-изображения мы оптимизируем прототип натриевого лазера, чтобы определить положение длины волны для максимальной отдачи фото.Поскольку температура мезосферы натрия значительно ниже, чем температура окружающей среды в лазерной лаборатории, лучшая средняя частота будет немного отличаться для мезосферы и пара натрия в комнате для уборки. В нашем случае точная настройка длины волны натриевого лазера достигается за счет использования твердых эталонов в каждом генераторе. Одна длина волны зафиксирована на 1319,172 нм. При этом температура эталона в генераторе 1064 нм изменяется от 40 ° C до 43,6 ° C с шагом 0.1 ° C длина волны 1,06 мкм линейно настраивается от 1064,625 до 1064,651 нм с шагом примерно 0,73 мкм. Как показано на рис. 8 (a), эта область настройки соответствует области настройки желтой выходной длины волны от 589,15398 до 589,16211 нм с шагом 0,25 пм, которые пересекают 3-ГГц доплеровски уширенную ширину поглощения мезосферного натрия. Более того, наблюдается отсутствие значительных изменений выходной мощности около 589 нм при настройке длины волны. Между тем, ПЗС делает серию изображений с разной желтой центральной длиной волны.На рис. 8 (b) показан средний поток фотонов натриевой LGS в зависимости от длины волны. Максимальный поток фотонов находится на 589,1584 нм для линии натрия D 2a . Возвращенный фотон постепенно уменьшается с отстройкой от 589,1584 нм. Другое максимальное значение потока фотонов можно было найти в виде плеча указанной выше кривой вблизи длины волны 589,1568 нм для линии натрия D 2b . Чтобы поддерживать работу лазера в стабильном состоянии, центральная длина волны выходного сигнала прототипа лазера привязана к линии поглощения натрия D 2a на 589.1584 нм во время всего космического теста в течение примерно трех часов.

Рисунок 8

( a ) Настройка длины волны вокруг резонансной частоты натрия и ( b ) потока фотонов атома натрия на небе.

Сравнение для линейной и круговой поляризации

Поскольку характеристики обнаружения волнового фронта АО напрямую связаны с яркостью LGS, важно всеми способами максимизировать эффективность генерации фотонов. На рисунке 9 показан возвращенный поток LGS при различной выходной мощности лазера для линейно поляризованного луча.Можно видеть, что поток LGS монотонно растет с увеличением мощности прототипа с 20 до 41 Вт и не показывает никакого эффекта насыщения вплоть до максимальной мощности накачки, что указывает на то, что более высокий поток может быть достигнут при более высокой энергии запуска. Как упоминалось выше, лучи с круговой поляризацией обладают способностью увеличивать возврат фотонов натрия. На рис. 10 показаны отраженные фотоны натриевой ЛГС при разных углах поворота четвертьволновой пластинки. Наблюдаемое изменение соответствует синусоиде для определения оптимального угла поворота.Когда угол наклона пластины установлен на 0, 90, 180, 270 и 360 °, где быстрая ось пластины ориентирована параллельно или вертикально направлению поляризации желтого луча, и минимальный поток фотонов составляет около 770 фотонов ∕ см 2 мкс генерируется для линейно поляризованного света. Круговая поляризация достигается поворотом пластины на угол 45, 135, 225 и 315 ° соответственно, при этом достигается максимальное значение потока фотонов около 1090 фотонов см 2 с. Можно видеть, что свет с круговой поляризацией во время испытаний принесет примерно 42% или даже больше возвращенных фотонов, чем свет с линейной поляризацией.

Рисунок 9

Измерение отражения фотонов как функции выходной мощности натриевого лазера для линейно поляризованного луча.

Рисунок 10

Измерение потока фотонов натриевого маяка в зависимости от угла поворота четвертьволновой пластинки. Свет с круговой поляризацией выходит, когда угол наклона пластины составляет 45 °, 135 °, 225 ° и 315 ° соответственно.

Эффективность перекачки D

2b

Кроме того, перекачка 10–20% общей мощности лазера на линии D 2b предлагается как эффективный метод повышения эффективности возврата фотонов.В экспериментальном исследовании перекачка натрия D 2b осуществляется путем подачи сигнала резонансной частоты 1713 МГц на EOM. Спектры на выходе 589 нм измеряются с помощью интерферометра Фабри-Перо со свободным спектральным диапазоном 3,75 ГГц и разрешением по частоте 25 МГц. Как показано на рис. 11 (а), при выключенном ЭОМ в спектре лазера наблюдается только линия натрия D 2a . Когда EOM включен, есть две симметричные частотные составляющие (левая боковая полоса и правая боковая полоса), которые равны 1.71 ГГц от основной лазерной линии 589 нм (линия D 2a ), как показано на рис. 11 (b). Боковая полоса с синим смещением (сдвиг на +1713 МГц, соответствующий 589,1568 нм) будет перекомпенсировать атомы натрия на линии D 2b для системы LGS, и ее амплитуда может плавно регулироваться относительно основной линии. Для приложения LGS необходимое соотношение мощности между линиями D 2b и D 2a составляет около 10%. В то же время еще 10% общей мощности преобразуется в боковую полосу с красным смещением (смещение -1713 МГц), которая не будет взаимодействовать с атомами натрия.Таким образом, мощность лазера в линии D 2a снижается на 20%, когда EOM включен.

Рис. 11

Спектр лазера 589 нм, измеренный интерферометром Фабри-Перо. ( а ) с выключенной МНВ: D линия; ( b ) с включенной EOM путем выделения 10% мощности лазера на линию D 2b : две симметричные боковые полосы вокруг линии D 2a .

Изменяя интенсивность модуляции EOM, 5%, 10% и 15% мощности желтого цвета, сдвинутые на D 2b , регулируются и исследуются, соответственно.На рисунке 12 показан поток, возвращаемый LGS, когда EOM включается и выключается при выходной мощности 41 Вт. Для каждой серии измерений делается 20 кадров изображений. В большинстве случаев стандартное отклонение калиброванного потока натриевого радиомаяка составляет менее 7%. Это изменение включает дрейф выходной мощности лазера, изменения пропускания атмосферы, активность натриевого слоя и ошибку калибровки натриевого радиомаяка. Как видно из рис. 12, значительное улучшение возврата фотонов демонстрируется с EOM для D 2b перекачки.Средний максимум увеличения отражения фотонов на 39%, чем это без перекачки, наблюдается, когда 10% желтой мощности отстроены на перекачку D 2b для пучка с круговой поляризацией, что хорошо согласуется с результатом численного моделирования 21 . В качестве окончательного результата этого полевого испытания максимальный средний возвратный поток натриевой LGS составляет 1610 фотонов / см 2 / с при использовании света с круговой поляризацией, а выходная мощность лазера составляет 41 Вт с 10% D . 2b перекачка, что соответствует ~ 47 фотон / см 2 / с / Вт излучаемой мощности лазера.Эта демонстрация представляет собой важный шаг на пути к удовлетворению потребности в натриевой LGS высокой яркости для натриевого лазера с квантовыми импульсами мкс. Наш следующий план состоит в том, чтобы использовать натриевую лидарную систему параллельно с испытанием натриевой LGS, чтобы контролировать плотность столба натрия, параметр, необходимый для определения эффективности связи с лазером.

Рисунок 12

Измерение возврата фотонов без и с 5%, 10% и 15% D 2b перекачки для выходной мощности 41 Вт натриевого LGS-лазера.

Faro Del Comercio Lasers, Монтеррей, Мексика

Laser Spectacles, inc. в партнерстве с Internacional De Lamparas S.A. de C.V. чтобы повторно зажечь легендарный лазерный луч с вершины знаменитой башни Faro Del Comercio в центре города Монтеррей, Мексика. «Faro Del Comercio» переводится как «Торговый маяк»; Вращающийся на 360 ° лазерный маяк — это свет дома и символ города.

В 1985 году было завершено строительство Фару высотой 70 метров; Был установлен лазерный луч мощностью 20 Вт, который вращался вокруг города из этого центрального места.Мы не знаем, кто установил эту первую систему. Монтеррей считался прогрессивным городом из-за наличия этой современной лазерной установки; Я слышал об этом, но никогда не видел этого. Система явно представляла собой большой корпус с водяным охлаждением аргона; по башне от огромной системы охлаждения, закопанной в землю у подножия башни, проходит мощная водопроводная система, обеспечивающая достаточную охлаждающую мощность для лазера с водяным охлаждением.

Но это следующее столетие, и город хотел, чтобы были установлены новейшие технологии DPSS и OPSL, с возможностью цветопередачи RGB (красный — зеленый — синий) с полным воздушным охлаждением во вращающемся на 360 ° лазерном маяке, а также с возможностью сканирования RGB. лазерные лучи в парк внизу в качестве дополнительной достопримечательности.

Мы сотрудничали с компанией «Квант» в Словении при создании лазерной системы RGB, используя красный модуль DPSS Kvant 5,8 Вт, синий модуль DPSS Kvant 9 Вт и зеленый лазер Coherent Taipan 10 Вт. Лучи были объединены в один белый луч и переключены между различными эффектами с помощью специальной оптической таблицы.

ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: (щелкните изображение, чтобы увеличить)

Горит лазерный маяк!

Лазерный маяк с крыши

19 сентября 2013 года город Монтеррей отпраздновал свое 417-летие концертом и празднованием на площади под Фаро-де-Комерсио.В надлежащее время команда из «Интернасьональ де Лампарас» позволила мэру активировать зеленый лазерный луч на башне, и первый маяк новой лазерной системы выдвинулся наружу и начал вращаться по городу. В течение следующих четырех часов лазер переключался между эффектами сканирования RGB и вращающимся лазерным маяком. Вечер прошел с большим успехом, и мы уверены, что город Монтеррей будет рад вернуть свой лазер в следующем столетии!

Сканер RGB сверху

Партия на земле

Эффекты были хорошо восприняты

ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ:

Все эффекты были установлены на крыше Фаро, а лазер и оптика были установлены в узкой комнате прямо под ним.По сути, эта комната с лазерами была большой оптической скамьей для установки. Первоначальная установка включала вертикальные трубы для крепления зеркал, которые направляли луч прямо вверх через стеклянные трубы на крышу для дальнейшего направления.

Эффект 360 ° был очень простым и понятным — мы установили оптический стол прямо под его трубкой и направили его вверх к зеркалу, вращающемуся на 360 °.

Лазер до первой трубки

В первую трубку

В оцинкованную трубу

Эффект сканирования RGB был более сложным — луч нужно было взять из его вертикальной трубки и направить в пару XY сканеров, которые нужно было защитить от погодных условий.Компания Laser Spectacles разработала и сконструировала две такие системы сканирования вокруг сканеров Cambridge 6215 с широкими зеркалами, предназначенных для установки на стандартные однодюймовые оцинкованные трубы, прикрепленные горизонтально к крыше. Лазерный луч подавался через зеркало через эту трубу в систему сканирования, которая могла вращаться вокруг оси луча для окончательной настройки. Для этого были тщательно отрегулированы в общей сложности четыре зеркала. Всепогодный корпус для систем сканера был изготовлен по спецификациям Laser Spectacles компанией Weatherall, Inc.в Остине, Техас. После того, как окончательная юстировка была осуществлена ​​и зафиксирована, траектория луча оказалась очень надежной.

В коробку сканера

Коробка сканера, вид сзади

Сканер

RGB в действии

Поскольку это был возможный эффект сканирования аудитории, система сканирования включала систему Pangolin PASS для защиты от возможных опасных эффектов или отказа сканера. Все расчеты производились для обеспечения безопасного лазерного воздействия на публику.

Лазерные маяки освещают путь в пустыне Нафуд на севере Саудовской Аравии

«Тесные, взаимодополняющие» отношения Саудовской Аравии и ОАЭ приносят пользу всему региону, сообщил Arab News государственный министр ОАЭ.

РИЯД: Саудовская Аравия и ОАЭ, две страны Персидского залива, связанные крепкими семейными, религиозными, культурными и торговыми узами, поддерживали братские отношения на протяжении большей части своего современного существования.Глубина отношений во многом обязана традициям регулярных официальных обменов, взаимных визитов членов королевской семьи и встреч на высшем уровне. В интервью Arab News Халифа Шахин аль-Марар, государственный министр ОАЭ, рассказал, как две страны приняли политику, которая приносит пользу арабскому региону и способствует лучшим результатам для глобального мира и благосостояния людей.

Q. Отношения между Саудовской Аравией и ОАЭ прошли долгий путь с момента начала объединения семи эмиратов в федерацию 50 лет назад в этом месяце.Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние двусторонних отношений?

A. ОАЭ и Саудовская Аравия поддерживают стратегическое партнерство, основанное на одних и тех же целях и видении регионального процветания, безопасности и стабильности. ОАЭ считают, что путь развития Королевства Саудовская Аравия во главе с Хранителем двух священных мечетей королем Салманом бен Абдель Азизом Аль-Саудом и Его Королевским Высочеством принцем Мухаммедом бен Салманом бин Абдель Азизом Аль-Саудом, наследным принцем, примечателен и способствует общему прогрессу и росту региона.

Q. Какое значение имеет визит наследного принца Мухаммеда бин Салмана в ОАЭ?

A. Визит является частью постоянных усилий по углублению стратегического сотрудничества и координации между нашими двумя странами по местным, региональным и международным вопросам, отражающим общие взгляды и политику руководства наших двух стран.

Видение Саудовской Аравии под руководством Хранителя двух священных мечетей и Его Высочества наследного принца воплощается в ее усилиях и неустанной работе для прогресса, особенно на экономическом фронте, поскольку Саудовская Аравия добилась многих достижений для продвижения всего перспективы процветания и развития региона.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман встретился с вице-президентом ОАЭ и правителем Дубая шейхом Мохаммедом бен Рашидом. (DXBMediaOffice)

Q. Саудовская Аравия и ОАЭ исторически придерживались схожих взглядов на экономические вопросы, вопросы безопасности и геополитические вопросы. Ожидаете ли вы в будущем столь же высокую степень общности?

A. Совершенно верно. На всех фронтах ОАЭ и Саудовская Аравия работали над укреплением двустороннего сотрудничества на благо наших народов и всего региона.Сходства в экономическом развитии между ОАЭ и Саудовской Аравией объединили наши две страны и позволили нам стимулировать процветание.

Проведя в последние годы уже два заседания Координационного совета Саудовской Аравии и ОАЭ, наши две страны стремятся развивать новые партнерские отношения во всех секторах, включая туризм, инфраструктуру, транспорт, судоходство и логистику. Двусторонние обсуждения продолжают касаться усилий по развитию национальной экономики в ненефтяных секторах, а также способов улучшения делового климата и расширения возможностей частного сектора в наших странах.

В политическом плане ОАЭ и Саудовская Аравия отстаивают общие цели по обеспечению того, чтобы народы региона могли реализовать свои чаяния на безопасность, стабильность, мир и развитие. В частности, в Йемене ОАЭ остаются непоколебимыми в своих призывах к политическому решению, чтобы положить конец конфликту, и сохраняют полное доверие к руководству Саудовской Аравии в этом вопросе.

Кроме того, наши две страны также добились больших успехов в предоставлении помощи и помощи в целях развития тем, кто находится за пределами нашего региона, чтобы способствовать лучшим результатам для глобального мира и благосостояния людей.В будущем ОАЭ и Саудовская Аравия будут продолжать использовать наше партнерство для защиты наиболее уязвимых слоев населения мира и присоединиться к международному сообществу в мобилизации большей поддержки в целях развития и гуманитарных целей во всем мире.

Q. Саудовская Аравия и ОАЭ диверсифицируют свою экономику, предлагая стимулы для привлечения капитала и талантов, поощряя малый бизнес и стартапы и пытаясь дать своим молодым гражданам новые захватывающие возможности карьерного роста в частном секторе.Каким образом эта ситуация может быть беспроигрышной для двух стран?

A. ОАЭ и Саудовская Аравия поддерживают тесные и взаимодополняющие отношения, которые приносят пользу обеим странам и всему региону, включая экономическую интеграцию и интеграцию в целях развития. Мы считаем, что здоровая экономическая конкуренция в регионе важна, и ОАЭ всегда рассматривают ее как возможность для создания новых перспектив и принятия политики, которая приносит пользу региону в целом.

Более того, экономическое партнерство наших двух стран основано на открытом обмене и сотрудничестве.Саудовско-эмиратский координационный совет, двусторонний механизм высокого уровня, созданный для согласования Saudi Vision 2030 и UAE Vision 2021, продолжает играть важную роль в подписании дополнительных экономических соглашений и оптимизации торговли между нашими двумя странами.

Халифа Шахин Аль-Марар, государственный министр ОАЭ. (Поставляется)

Q. Где, по вашему мнению, две страны будут двигаться вместе в будущем?

A. Поскольку ОАЭ празднуют 50-летие своего основания как нации, мы продолжим работать над укреплением нашего регионального и международного партнерства.Вместе с Саудовской Аравией мы стремимся к региону, в котором процветают процветание и безопасность, тем самым раскрывая человеческий потенциал и обеспечивая прочный мир.

Мы разделяем общие цели в предотвращении экстремизма и терроризма, и наши две страны согласны с тем, что поддержание безопасности на море является приоритетом и стратегической необходимостью для стабильности нашего соседства. Двигаясь в будущее, наши две страны привержены совместной работе над решением ряда современных глобальных проблем, включая общественное здравоохранение, борьбу с экстремизмом, расширение прав и возможностей женщин и изменение климата.

ОАЭ и Саудовская Аравия, как крупнейшие страны Персидского залива, признают, что мы должны играть ведущую роль во внедрении чистых энергетических технологий и обеспечении устойчивого будущего для будущих поколений. Посредством экономической диверсификации и зеленых инноваций наши две страны полны решимости способствовать устойчивости и сохранению климата, особенно в развивающихся странах.

Мощный лазерный «свет крыльца» может позволить инопланетянам узнать, где мы находимся.

Исследователь из Массачусетского технологического института утверждает, что лазерный космический маяк, обнаруживаемый на расстоянии до 20 000 световых лет, возможен — по сути, он действует как свет крыльца для внеземной жизни.В исследовании Джеймса Кларка утверждается, что фокусировка лазера мощностью от одного до двух мегаватт через 30-45-метровый телескоп и наведение его в космос создаст маяк, который будет излучать достаточно излучения, чтобы отличаться от солнечной инфракрасной энергии.

Если есть инопланетные астрономы в соседней солнечной системе (скажем, на экзопланетах, вращающихся вокруг Трапписта-1, звезды, находящейся на расстоянии 40 световых лет или около того), они могут обнаружить сигнал из нашего маленького уголка галактики. Исследование предполагает, что мы могли бы даже послать сообщение в стиле кода Морзе с помощью лазера, используя импульсы.

Ученым-техническим специалистам потребуется построить такой маяк, практически достижимый. В Чили, например, строится 39-метровый телескоп, а списанный самолет ВВС США YAL-1 (который может уничтожать ракеты в полете) имел мощность, эквивалентную мощности лазера, которая, по словам Кларка, может потребоваться.

Есть более практические проблемы, такие как лазер, который потенциально может повредить ваши глаза, если вы посмотрите прямо на него, даже если луч будет невидим невооруженным глазом.Лазер также может воздействовать на камеры на космических кораблях, которые проходят через него. Таким образом, Кларк предположил, что установка лазерной системы на обратной стороне Луны была бы самым безопасным вариантом, даже если это гораздо более непрактично.

Но какова обратная сторона этого уравнения? Сможем ли мы обнаружить аналогичный маяк с другой планеты с помощью наших современных технологий? Что ж, да, но для этого потребуется достаточно мощный телескоп (то есть один метр или больше), направленный на точное местоположение источника. Так что это маловероятно при нынешнем положении дел.Тем не менее, инструменты визуализации, используемые для изучения газов на экзопланетах, также могут обнаруживать огни крыльца наших соседей, так что есть небольшая вероятность, что мы все-таки сможем пригласить их на кофе. Если предположить, что они не уничтожат нас первыми, конечно.

Все продукты, рекомендованные Engadget, выбираются нашей редакционной группой, независимо от нашей материнской компании. Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получать партнерскую комиссию.

Развитие бортовой лазерной системы

продолжается, поскольку Northrop Grumman проводит испытания катушки на полную мощность и поставляет лазерный осветительный прибор

REDONDO BEACH, Калифорния., 4 января 2006 г. (PRIMEZONE) — Лазерные системы, созданные Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) для бортового лазера (ABL) Агентства по противоракетной обороне, продолжают демонстрировать уверенный прогресс с завершением испытаний мощности и продолжительности мегаваттных испытаний. класс химического лазера и поставка лазера Beacon Illuminator (BILL).

Химический кислородно-йодный лазер (COIL) — самое мощное в мире оружие направленной энергии, созданное для использования в воздухе. BILL, мощный твердотельный лазер, необходим для системы контроля луча / управления огнем ABL, которая «направляет» луч COIL, когда он распространяется к цели со скоростью 186 000 миль в секунду, то есть со скоростью света.

Успешные испытания COIL в Лаборатории системной интеграции на базе ВВС Эдвардс, Калифорния, позволили получить требуемые уровни мощности и времени работы, необходимые для уничтожения ракеты во время ее «фазы разгона». Лаборатория была построена специально для размещения испытательного стенда ABL, выброшенного фюзеляжа Boeing 747-200. Практически одновременно с этим лазер Beacon Illuminator был доставлен на предприятие The Boeing Company в Уичито, штат Канзас, где BILL будет проходить испытания и интеграцию с летным самолетом ABL YAL-1A.

Лазерный луч BILL освещает точку на целевой ракете и измеряет искажения, вызванные турбулентностью в воздухе. Эта информация позволяет деформируемому зеркалу вносить компенсационные поправки в высокоэнергетический лазерный луч ABL мегаваттного класса. Lockheed Martin интегрирует BILL и отслеживающий осветитель (TILL) в систему управления лучом для сквозного тестирования маломощной полезной нагрузки ABL. YAL-1A находится в Уичито для окончательной доработки самолета перед установкой COIL и наземными и летными испытаниями BILL и TILL.Это важная веха для программы 2006 года.

«Прогресс COIL и BILL показывает, что ABL достигает своих основных вех», — сказал Алексис Ливанос, президент Northrop Grumman Space Technology. «Они являются прекрасным примером проверенного опыта Northrop Grumman во всех классах высокоэнергетических военных лазеров. Поставка твердотельного лазера BILL является важным шагом на пути к интеграции первого самолета ABL. Завершение лабораторных испытаний COIL — химический лазер, который существенно продвигает ЛВБ к тому, чтобы стать первой в стране системой защиты от баллистических ракет », — добавил он.

«Мы более чем когда-либо убеждены, что ABL способна выполнить свою военную задачу по уничтожению вражеской ракеты вскоре после запуска», — продолжил Ливанос.

Лучи COIL и BILL будут двигаться со скоростью света — молниеносной скоростью, необходимой для остановки ракеты, пока она все еще поднимается в атмосфере Земли. Уничтожение ракеты во время разгона до того, как она успеет развернуть боеголовки, увеличивает вероятность успеха.

Программа ABL находится в ведении Агентства по противоракетной обороне и выполняется U.S. Air Force с базы ВВС Киртланд, Альбукерке.

Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman тесно сотрудничают с ВВС и Агентством противоракетной обороны в разработке ABL. Boeing отвечает за разработку системы управления боем ABL, поставку модифицированных грузовых самолетов 747-400 и полную интеграцию систем вооружения. Lockheed Martin разрабатывает систему контроля луча / управления огнем. Northrop Grumman предоставляет полную систему COIL и BILL.

Northrop Grumman применяет весь свой опыт в разработке глобальной многоуровневой системы противоракетной обороны для нашей страны, союзников и развернутых сил — от обнаружения до отслеживания и взаимодействия.

Компания Northrop Grumman Space Technology, базирующаяся в Редондо-Бич, штат Калифорния, разработала мощные твердотельные лазеры для Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, ВВС США, Агентства противоракетной обороны и различных других государственных и коммерческих предприятий.Этот сектор является мировым лидером с более чем 30-летним опытом разработки высокоэнергетических лазеров, как твердотельных, так и химических.

  

Исследование отраженных фотонов натриевого лазерного маяка, возбуждаемых импульсным лазером промышленного класса мощностью 40 Вт для приложений адаптивного оптического телескопа

% PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 2 0 obj > поток application / pdfdoi: 10.1038 / s41598-018-27576-x

  • Springer US
  • Научные отчеты, DOI: 10.1038/s41598-018-27576-x
  • Investigation of return photons from sodium laser beacon excited by a 40-watt facility-class pulsed laser for adaptive optical telescope applications
  • Qi Bian
  • Yong Bo
  • Junwei Zuo
  • Min Li
  • Ruoxi Dong
  • Keran Deng
  • Dingwen Zhang
  • Liping He
  • Qingshuang Zong
  • Dafu Cui
  • Qinjun Peng
  • Hongbin Chen
  • Zuyan Xu
  • 10.Научные отчеты © 2018, Автор (ы) 2045-232210.1038 / s41598-018-27576-xSpringer2018-06- 11T13: 11: 13 + 02: 002018-06-09T11: 06: 17 + 05: 302018-06-11T13: 11: 13 + 02: 00TrueiText® 5.3.5 © 2000-2012 1T3XT BVBA (версия AGPL) VoRuuid: f73f850f-d1a8-4d47-99ab-2ae7e9f6b880uuid: 32141fe1-b7f5-4476-9dfa-2fd75eb052eadefault1
  • convertuuid: 85cb4bad-dbba-46ad-a9f5-56b2dbba-46ad-a9f5-56b2db2: 06 / 09T-A9f5-56b2d3160fe: 2B
  • http: // ns.adobe.com/xap/1.0/mm/xmpMMXMP Схема управления носителями
  • , внутренний идентификатор на основе UUID для конкретного воплощения документа InstanceIDURI
  • внутренний — Общий идентификатор для всех версий и представлений документа.
  • http://ns.adobe.com/pdf/1.3/pdf Adobe PDF Schema
  • internal Объект имени, указывающий, был ли документ изменен для включения информации о треппинге TrappedText
  • http: // ns.adobe.com/pdfx/1.3/pdfxpdfx
  • внутренний идентификатор стандарта PDF / X GTS_PDFXVersionText
  • внутренний Уровень соответствия стандарта PDF / X GTS_PDFXConformanceText
  • internal Компания, создающая PDFCompanyText
  • internal Дата последнего изменения документа SourceModifiedText
  • Крест внутренних зеркал: DOIdoiText
  • http: // www.aiim.org/pdfa/ns/id/pdfaidPDF/A ID Schema
  • internalPart of PDF / A standardpartInteger
  • внутренняя Поправка к стандарту PDF / A amdText
  • внутренний Уровень соответствия стандарту PDF / A Текст
  • http://prismstandard.org/namespaces/basic/2.0/prismPrism
  • external Тип агрегирования определяет единицу агрегирования для коллекции контента. Комментарий PRISM рекомендует использовать словарь с контролируемым типом агрегирования PRISM для предоставления значений для этого элемента.Примечание: PRISM не рекомендует использовать значение #other, разрешенное в настоящее время в этом контролируемом словаре. Вместо использования #other обратитесь в группу PRISM по адресу [email protected], чтобы запросить добавление вашего термина в словарь с контролируемым типом агрегирования. aggregationTypeText
  • externalCopyright copyrightText
  • external — цифровой идентификатор объекта для статьи. DOI также может использоваться как идентификатор dc :.Если используется в качестве идентификатора dc: identifier, форма URI должна быть захвачена, а пустой идентификатор также должен быть захвачен с помощью prism: doi. Если в качестве требуемого идентификатора dc: identifier используется альтернативный уникальный идентификатор, то DOI следует указывать как чистый идентификатор только в пределах prism: doi. Если URL-адрес, связанный с DOI, должен быть указан, тогда prism: url может использоваться вместе с prism: doi для предоставления конечной точки службы (то есть URL-адреса). doiText
  • externalISSN для электронной версии проблемы, в которой встречается ресурс.Разрешает издателям включать второй ISSN, идентифицирующий электронную версию проблемы, в которой встречается ресурс (следовательно, e (lectronic) Issn. Если используется, prism: eIssn ДОЛЖЕН содержать ISSN электронной версии. См. Prism: issn. issnText
  • external Название журнала или другого издания, в котором был / будет опубликован ресурс. Обычно это используется для предоставления названия журнала, в котором появилась статья, в качестве метаданных для статьи, а также такой информации, как название статьи, издатель, том, номер и дата обложки.Примечание. Название публикации можно использовать для различения печатного журнала и онлайн-версии, если названия разные, например, «журнал» и «magazine.com». PublicationNameText
  • externalЭтот элемент предоставляет URL-адрес статьи или единицы контента. Платформа атрибутов необязательно разрешена для ситуаций, в которых необходимо указать несколько URL-адресов. PRISM рекомендует использовать вместе с этим элементом подмножество значений платформы PCV, а именно «мобильный» и «Интернет».ПРИМЕЧАНИЕ. PRISM не рекомендует использовать значение #other, разрешенное в управляемом словаре платформы PRISM. Вместо использования #other обратитесь к группе PRISM по адресу [email protected], чтобы запросить добавление вашего термина в словарь, контролируемый платформой. urlText
  • http://www.niso.org/schemas/jav/1.0/javNISO
  • external Значения для версии статьи журнала могут быть следующими: AO = Авторский оригинал SMUR = Представленная рукопись на рассмотрении AM = принятая рукопись P = Доказательство VoR = версия записи CVoR = Исправленная версия записи EVoR = Расширенная версия Recordjournal_article_versionClosed Выбор текста
  • конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 8 0 объект [9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R 16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R 20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R] эндобдж 9 0 объект

    Датчики | Бесплатный полнотекстовый | Осуществимость лазерного радиомаяка — сжатое зондирование

    1.Введение

    Использование лазерных лучей для передачи информации через свободное пространство является популярным методом из-за его направленности, рассеиваемой мощности, высокой пропускной способности и высокой скорости передачи данных [1,2,3,4,5]. Эффекты атмосферной турбулентности очень сложны [6,7,8,9]; оптические сигналы и изображения световых пятен маяка в реальном времени отражают такие эффекты в приложениях связи. Передача и хранение изображений световых пятен затруднительны из-за высокого разрешения и высокой частоты кадров датчика изображения, который генерирует несколько гигабайт данных в секунду.Сложно выполнить сжатие в реальном времени такого объема данных при сохранении вычислительных ресурсов. Точно так же чрезвычайно сложно передавать (особенно со спутника на наземную станцию) и хранить изображения световых пятен из-за большого объема данных. Однако, насколько нам известно, ранее не проводилось исследований, посвященных именно этим вопросам. Обычно в экспериментах с лазерной связью (LC) вся информация об изображении пятен на спутнике отбрасывается, и для сохранения изображений в реальном времени используются огромные объемы памяти.Compressed Sensing (CS) — это метод получения сжатых изображений в реальном времени без использования вычислительных ресурсов. Этот подход полностью отличается от традиционного сжатия изображений. CS получает сжатое изображение непосредственно из специальной оптической системы и при необходимости восстанавливает сжатую информацию. Математически процесс компрессионного проектирования можно абстрагироваться следующим образом [10,11,12,13]: где x∈Rn — простое изображение в традиционном датчике изображения, y∈Rm — сжатые данные, полученные от камеры CS, а A∈Rn — «матрица измерений» или «матрица проекта»; Матрица A должна удовлетворять ограниченному изометрическому свойству (RIP), которое гарантирует минимально возможное количество измерений, но с высокой вероятностью восстановления исходного сигнала [14].Реконструкция CS — это проблема восстановления неизвестного вектора x после наблюдения за измерением m arg min || ϕx || 0 с.т. y = Ax = AΨα = Θα

    (2)

    где || ⋅ || 0 обозначает норму l0 и α = ϕx. К сожалению, проблема l0 нормы является NP-трудной задачей.Есть расширенная версия:

    arg min || ϕx || p s.t. y = Ax = Θα

    (3)

    где || ⋅ || p обозначает норму l0. По методу Лагранжа:

    arg min || ϕx || p + λy − Θα || 2

    (4)

    На практике это зрелая технология для решения этой проблемы, основанная на использовании традиционных методов оптимизации или глубокого обучения [15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26]. Многие модули визуализации CS были предложены в последние годы. Эти модули проецируют уравнение (1) на оптические системы. В одном из таких исследований устройство с цифровой зеркальной матрицей использовалось для случайного проецирования изображения на один датчик [27].Последовательные случайные экспозиции производились путем случайной смены массива цифровых зеркал. Другие исследователи [28] поместили на линзу случайную фазовую маску, чтобы случайным образом проецировать объект на матрицу датчиков с меньшим количеством пикселей. Это захватило сжатые изображения за один снимок. Стерн [29] предложил линейный датчик для захвата сжатых изображений и обеспечения более быстрого получения каждого кадра по сравнению с традиционными системами сканирования изображений. Ye et al. [30] предложили дизайн кодовой комбинации для многократного измерения.Другие исследователи построили оптическую модель для моделирования и разработки специально разработанных фазовых масок, обеспечивающих удовлетворительное отношение контракта к шуму [31]. В другом исследовании была продемонстрирована схема воспроизведения изображения с помощью сверхбыстрого сжимающего во времени многоапертурного CMOS-датчика изображения [32]. В этой системе, поскольку сигналы модулируются попиксельно во время процесса захвата, максимальная частота кадров определяется только скоростью передачи заряда и, таким образом, может превышать таковую у обычных сверхвысокоскоростных камер.Эстебан и др. [33] предложили использовать аберрации для достижения эффективного однократного сжатия изображений. КМОП-подход для получения изображения в сжатой области был установлен в другом исследовании [34], где модуль сжатия достигается за счет интеллектуальной интегральной схемы считывания. Действительно, гораздо больше предыдущих исследователей создали системы сжатого изображения; замена датчиков изображения возможна при работающей поддержке этих модулей. Методы CS популярны в некоторых специальных областях, например, дистанционное зондирование [35,36,37], радар [37,38,39] и магнитно-резонансная томография (МРТ) [40,41,42].Эти сценарии всегда были озабочены противоречием огромного объема необработанных данных и потребления вычислений для сжатия данных или неприемлемого времени считывания. Процесс сжатия CS является кратким и требует небольших затрат энергии и времени, что соответствует требованиям сценариев, описанных выше. Фактически, изображение маяка принадлежит удаленному зондированию, но нам нужно получить центроид для отслеживания точки в реальном времени; проблема стала еще более сложной. Система, использующая визуализацию CS вместо датчиков изображения, проиллюстрирована на рисунке 1.CS выполняет две необходимые функции: грубое слежение за светом и хранение изображения световых пятен. Это требует получения центра графика непосредственно из сжатой информации и сохранения достаточных деталей атмосферы для последующего анализа. Однако получить центр графика из сжатой информации сложно, потому что реконструкция изображения требует обременительных вычислений. Мы подошли к этой проблеме, переработав матрицу измерений и построив лаконичную структурированную глубокую сеть CSD-Center Net, которая может вычислять центры световых графиков напрямую и быстро, требуя при этом относительно небольших вычислений, как более подробно обсуждается ниже.Что касается хранения изображений, сжатые изображения, восстанавливаемые в реальном времени, должны сохранять достаточное количество деталей и важную информацию, например, структурную константу показателя преломления (Cn2) и флуктуацию угла прихода [9,43]. Очень важно количественно оценить влияние, которое процессы сжатия с различными отношениями оказывают на различные параметры. В следующих двух разделах будут обсуждаться характеристики отслеживания и сжатия маяка соответственно.

    2. Отслеживание светового маяка и CSD-Center Net

    Для обычного изображения легко получить доступ к центроиду (Ch, Cv),

    Ch = ∑i, j = 0nxi, jwi∑i, j = 0nxi, j = Sum (XwT) / Sum (X) = Sum [(x1, x2,…, xn) TwT] / Sum (x1, x2,… , Xn) T = Sum (x1wT, x2wT,…, xnwT) / Sum [Sum (x1), Sum (x2),…, Sum (xn)]

    (5)

    Cv = ∑i, j = 0nwixi, j∑i, j = 0nxi, j = Sum (wX) / Sum (X) = Sum [w (x1, x2,…, xn)] / Sum (x1, x2,… , xn) = Sum (wx1, wx2,…, wxn) / Sum [Sum (x1), Sum (x2),…, Sum (xn)],

    (6)

    где w — вектор-строка веса позиции, xk обозначает k-ю строку в Ch (k-й столбец в Cv) X, а Sum (·) суммирует все элементы вектора или матрицы.Чтобы получить Cv, мы должны получить Sum (xk, w) и Sum (xk) через измеренную матрицу y соответственно; матрица A в уравнении (1) имеет большое влияние на этот вопрос, и собственно A может способствовать решению проблемы. Как мы упоминали ранее, традиционная матрица измерений A должна удовлетворять требованиям RIP:

    (1 − σ) || c || 2≤ || Ac || 2 (1 + σ) || c || 2

    (7)

    где || ⋅ || 2 — норма l2, c — разреженный вектор и σ ∈ (0, 1). Матрица случайных чисел Гаусса, матрица измерений Теплица, циклическая матрица, матрица Бернулли и т. Д. Являются типичными матрицами, отвечающими данному требованию.Однако есть много вдохновляющих выбранных, например, гауссова случайная матрица A (u, δ), мы имеем: который можно записать как:

    y1 = a11x11 + a12x12 +… + a1nx1ny2 = a21x11 + a22x12 +… + a2nx1n ⋯ ym = am1x11 + am2x12 +… + amnx1n.

    Фактически, для Sum (xkw) и Sum (xk) в уравнениях (5) и (6) мы имеем:

    Сумма (xkw) = w1xk1 + w2xk2 +… + wnxkn Сумма (xk) = xk1 + xk2 + xk3 +… + xkn

    тогда Sum (y1, y2,…, ym) ≈ m u Sum (xk), если m достаточно велико, что требует высокого разрешения датчика изображения и высокого коэффициента CS для сохранения Sum (ak, i | k = 1,2 ,…, M; i y1 = a11x11 + a12x12 +… + a1nx1ny2 = a21x11 + a22x12 +… + a2nx1n ⋯ ym = am1x11 + am2x12 +… + amnx1nym + 1 = βw1x11 + βw2x12 +… + βwnx1nym + 2 = αx11 + αx12 + αx1 900 тогда:

    Cv = αβSum (ym + 1,1, ym + 1,2,…, ym + 1, n) Sum (ym + 2,1, ym + 2,2,…, ym + 2, n) Ch = Sum ( w1ym + 2,1, w2ym + 2,2,…, wnym + 2, n) Sum (ym + 2,1, ym + 2,2,…, ym + 2, n).

    (8)

    Однако, когда мы применяем циклическую матрицу в качестве матрицы измерения [44]:

    A = (anan − 1 ⋯ a1a1an ⋯ an − 1 ⋮⋮ ⋱ ⋮ an − 1an − 2 ⋯ an)

    (9)

    тогда Sum (y) = mSum (t) Sum (xk) и ym + 2 не требуется.Чтобы в полной мере использовать матрицу измерений, мы переработали матрицу измерений из m строк, используя сеть глубокого обучения. В этой сети строки матрицы мер можно рассматривать как m неперекрывающихся фильтров соответственно, а процесс выборки можно рассматривать как сверточный слой. Это означает, что используются дополнительные строки, используемые для центроида. Обратите внимание, последние две строки являются фиксированными, и есть m — 2 строки, требующие обучения. Что значит:

    ym − 1 = βw1x11 + βw2x12 +… + βwnx1nym = αx11 + αx12 + αx13… + αx1n

    в сочетании с ограничением RIP для A функция потерь может быть определена как:

    потеря = || (|| Sout || 2− || Sin || 2) || 2

    (10)

    где Sin∈Rn, Sout∈Rm — вход и выход сети, Sout = Ym − 2∪ (ym − 1, ym).Сеть можно обучать по разреженному вектору. Если не указано иное, приведенные ниже матрицы измерений используют обученные матрицы этой сети. Фактически, изображения световых пятен в эксперименте всегда содержат шум и упомянутый выше подход к получению центроида без учета факторов помех. Сигнал x∈Rn с шумом можно выразить как: s — полезная часть, а ε — шум. Самый распространенный способ устранения шума — это перенести x в конкретную область, где мы можем разделить s и ε; Естественно учитывать сходство CS и шумоподавления.Фактически, традиционный метод реконструкции и метод шумоподавления всегда используют одни и те же матрицы преобразования, например, вейвлет и матрицу преобразования DCT и так далее. В такой области s всегда отражается в сильный сигнал на ненулевых элементах, а ε всегда отражается в виде небольших колебаний на всех элементах. Когда мы говорили о CS, флуктуацию можно приблизительно отбросить, в то время как устранение флуктуации является средством (или целью) шумоподавления. Практически в некоторой степени флуктуация ограничивает точность реконструкции CS.Мы построили сеть CNN, получившую название CSD-Center Net, для вычисления центроида с регулируемым элементом шумоподавления. Сетевая диаграмма представлена ​​на рисунке 2. Это усовершенствование оригинального Le-Net [45], из которого мы удалили уровень объединения и уменьшили уровень свертки, чтобы снизить сложность алгоритма и гарантировать производительность в реальном времени. Нижняя ветвь на рисунке 2 — это стандартный центроид, полученный из матрицы измерений. В верхней ветви мы используем разреженный контроллер, чтобы сохранить разреженность.Эту ветвь можно обучить получать влияние бесполезных сигналов на стандартный центроид. Разреженный контроллер может быть моделью шумоподавления или разреженной моделью, только если он может сохранить производительность в реальном времени и сигнализирует о разреженности. В этой статье мы используем фиксированную и хорошо обученную фазу ISTA-Net. Фактически, входом сети может быть все изображение или строка за строкой, что повлияло на процесс обучения и выход, (C sh , C sv ) или (Sum (w · x i ), Sum ( x i )) соответственно.Однако рисунок целого изображения более стабилен, чем строка за строкой. Общая функция потерь тривиальна:

    Потери = || Ch — Csh || 2 + || Cv — Csv || 2.

    (12)

    Чтобы обучить CSD-Center Net и изучить производительность отслеживания и хранения, мы создаем целевой набор данных, который содержит искаженные изображения светлых пятен с плавающей позицией, в то время как существующие наборы данных, открытые для доступа, недоступны для этой проблемы. Нормальные искаженные изображения генерируются с помощью инверсии спектра мощности, которая моделирует весь процесс распространения света и разбивает процесс на две части: одна не имеет отношения к показателю преломления в вакууме, а другая — к фазовой модуляции.Здесь работают два приближения: флуктуации показателя преломления относительно малы и две ступени независимы. Мы применили многослойный фазовый экран для моделирования влияния атмосферы на оптические поля с фазами, генерируемыми в соответствии с теорией Колмогорова, и спектром мощности фон Кармана [46,47]. Теория дифракции Френеля была использована для исследования процесса распространения света в вакууме, где структурная постоянная показателя преломления Cn2 = 1 × 10 −14 м −2/3 , а расстояние передачи составляет 5 км.Как описано выше, сжатые изображения, полученные в приемнике, были смоделированы нормальными искаженными изображениями с помощью уравнения (1). Шум регулируется в зависимости от условий применения.

    Для обучения этой сети мы разделили 10 000 искаженных изображений на 25 групп; к каждой группе добавлялись разные уровни шума. 250 изображений, по 10 изображений на группу, используются для тестирования эффектов CSD-Center Net. Фактически, обучающий набор данных может быть более целевым, чем этот образец, в соответствии со сценариями приложения.Скорость сети проверена на ноутбуке с процессором Intel Core i5-3230. После обучения CSD-Center Net может выполнить необходимое вычисление изображения размером 1 мегапиксель менее чем за 1 миллисекунду — таким образом, он может отслеживать световое пятно на более чем одной тысяче кадров в секунду. Перед началом необходимо выполнить определенные действия для правильной инициализации.

    Инициализация входа: сжатые сигналы соответствуют разным частотам дискретизации; Каждая группа сигналов должна быть обучена индивидуально на основе различных частот дискретизации из-за несоответствия размерности входных векторов y.Чтобы нормализовать входные данные сети, мы установили инициализацию для различных скоростей с помощью матрицы отображения лайнеров, обозначенной Ainit, которую можно вычислить путем решения задачи наименьших квадратов: Ainit = arg min || AY − X || 22 = XYT ( YYT) −1. Процесс отображения лайнера Sin = AinitY, а входная размерность векторов была преобразована из Rm в Rn. Любое входное измерение CS подходит для сети [22]. На рисунке 3 показаны средние эффекты при различных отношениях CS сети. Как мы видим, стандартная ошибка центроида Δ, полученная с помощью уравнения (8), очень хорошо действует в сравнительно идеальных ситуациях, то есть δ ≤2.С увеличением δ стандартный центроид быстро портится. В этом случае CSD-Center Net эффективно снижает влияние шума, что делает ошибку менее 1 пикселя даже при более высоком уровне шума. Как и ожидалось, отношение CS влияет на ошибку центроида; более высокий коэффициент CS часто более эффективен, чем более низкий. В системе LC, если точность отслеживания составляет e ≤ 2 urad и каждый пиксель соответствует 1urad, мы можем получить общую точность отслеживания. Когда δ ≤2, стандартный центроид работает почти идеально, а CSD-Center Net дает противоположный эффект.Когда δ ≥2, нам нужно использовать CSD-Center Net из-за ухудшения стандартного центроида. В этой ситуации важно выбрать соотношение в соответствии с требованиями. Мы оцениваем производительность CSD-Center Net с Δ≤0,5 pix, то есть e ≤ 0,25 мкрад, что составляет 12,5% от общей точности системы. Как мы видим, Δ для разных скоростей передачи данных начинает быть плохим (e> 0,25), когда значение δ превышает 7,5, 10,75 и 10,75 до 4%, 10% и 25% соответственно. Что касается скорости передачи данных 50%, она является надежной в поставляемых масштабах.Практически, скорость износа CSD-Center Net относительно невысока. Примечательно, что на точность отслеживания с помощью CSD-Center Net существенно не влияет скорость передачи данных. Мы можем получить относительно хорошие результаты, используя чрезвычайно низкую скорость передачи данных, например, 4% данных. Это хорошая функция для отслеживания света ЖК и хранения изображений в реальном времени; это означает, что мы можем достичь функции отслеживания с меньшим количеством информации. На практике координация стандартного центроида и CSD-Center Net позволяет более эффективно отслеживать свет.

    3. Хранение изображений.

    Система визуализации CS может отслеживать точку в реальном времени с помощью CSD-Center Net; это необходимо для системы LC. Однако сохранение деталей изображения светового пятна на самом деле является целью применения CS. В системе LC это нормально, что на удаленном расстоянии между двумя концами коммуникации всегда происходят сложные атмосферные процессы. После передачи лазер связи был искажен атмосферной турбулентностью. Изображения световых пятен отображают распределение интенсивности света коммуникационного лазера.Практически в определенной степени изображения в реальном времени могут отражать влияние турбулентности атмосферы. Чтобы проверить эффективность сохранения изображения, мы определили параметры восстановленного изображения с помощью четырех различных алгоритмов сравнения: Irls [17], ISTA-Net [22] и Ols [20,21] и FCSR [23]. Для этого управляемого эксперимента используются изображения без шума, но все же с искажением турбулентности атмосферы. Производительность восстановления параметров с помощью четырех алгоритмов сведена в Таблицу 1.Стоит отметить, что эффекты могут быть улучшены с развитием алгоритма реконструкции CS. Восстановленное изображение непосредственно представляет собой результат реконструкции. На рисунке 4 показаны изображения, восстановленные по разным алгоритмам с разной скоростью. Алгоритм восстановления ISTA-Net и FCSR работает хорошо и не показывает невооруженным глазом никаких существенных различий между наземной истиной и восстановленным изображением со скоростью 10% CS. Мы также определили среднее пиковое отношение сигнал / шум (PSNR), чтобы количественно сообщить об отклонениях при восстановлении на тестовом изображении (таблица 1).Даже при скорости CS 4% алгоритм ISTA-Net имеет PSNR 47,5 дБ. Создавая реконструированное изображение, неотличимое от оригинала невооруженным глазом, алгоритм экономит в десять раз больше места для хранения, чем другие алгоритмы при работе с CS. Наблюдаемые здесь эффекты реконструкции указывают на то, что метод CS соответствует требованиям систем ЖК. Структурная постоянная показателя преломления (Cn2) является одним из основных параметров атмосферной оптики [43,48,49]. Cn2 описывает случайные изменения структуры атмосферы и ее физических параметров в различных временных и пространственных масштабах.С улучшением современной нелинейной динамики [50,51], турбулентность атмосферы в различных масштабах и в различном пространстве-времени играет важную роль в сальтации и ее предсказуемости атмосферных процессов. Следовательно, он играет важную роль в атмосферной турбулентности и связанных с ней проблемах. Колебания показателя преломления нарушают когерентность световой волны, что приводит к сцинтилляциям, дрейфу и распространению лазерного луча. В системе LC долговременные изменения Cn2, регистрируемые в реальном времени, имеют большое значение с точки зрения качества связи.Потери Cn2, показанные в таблице 1, незначительны по сравнению с его колебаниями (обычно более одного или двух порядков величины за один день). Даже при крайне низкой степени сжатия 4% потери ниже 7%. При скорости CS 10% ISTA-Net имеет потери менее 1%. Случайное дрожание оптических изображений происходит в фокальной плоскости приемного терминала [43,52]. Эта так называемая флуктуация угла прихода влияет на коммуникационные эффекты и является основной причиной ошибки отслеживания. На практике флуктуация угла прихода существенно влияет на результаты слежения за ЖК; в датчике изображения обычно используется высокая частота кадров для отслеживания световых участков со случайными колебаниями.Аберрация волнового фронта, вызванная влиянием атмосферы, снижает наклон волнового фронта α и отклонение лазерного графика от фокальной плоскости датчика. На рис. 5 показано формирование флуктуаций угла прихода. Мы можем получить α, измеряя изменение разницы Δx между центром графика и фокальной плоскостью в сочетании с размером пикселя p и фокусным расстоянием f:

    . Хотя мы можем получить Δx приблизительно с помощью переработанных матриц измерения, мы по-прежнему использовали стандартный способ здесь, чтобы проверить сохранность CS.Мы предположили, что здесь система CS и традиционный датчик изображения имеют одинаковый размер пикселя p и фокусное расстояние f. Затем мы можем измерить флуктуацию угла прихода, измерив изменение центра лазерного графика по восстановленным изображениям.

    На рисунке 6 показана линейная диаграмма Δx с 30 изображениями различных алгоритмов восстановления. Общая точность системы представлена ​​буквой E (er) в таблице 1. Очевидно, коэффициенты CS влияют на общую точность; более высокая скорость CS может сохранить больше деталей. Средние отклонения Δx 4%, 10%, 25% и 50% соотношения CS составляют около 0.24, 0,13, 0,05 и 0,02 пикселя соответственно. По статистике, чрезвычайно низкая скорость CS, например 4% данных, приводит к неудобному отклонению. Фактически, когда скорость передачи данных достигает 10%, потерю всегда можно игнорировать в большинстве сценариев приложений. Это восприятие может быть подтверждено PSNR, Cn2 и случайным джиттером (или Δx). Конечно, какое-то специальное решение, такое как матрицы измерений, может помочь нам уменьшить или устранить влияние на некоторые параметры.

    4. Выводы

    В этом исследовании мы изучили возможность применения метода CS для захвата светового пятна в ЖК-системах, чтобы минимизировать затраты на хранение и пропускную способность изображений световых пятен маяка.Чтобы соответствовать требованиям по отслеживанию света, мы переработали матрицы измерений. Модернизированные матрицы могут напрямую получать стандартный центроид. Стандартный центроид очень хорошо действует в сравнительно идейных ситуациях. Чтобы добиться шумоподавления с помощью сжатой информации, мы создали краткую сеть глубокого обучения, получившую название CSD-Center Net. CSD-Center Net имеет низкую вычислительную сложность, высокую точность и быструю скорость вычислений. При ухудшении качества изображения CSD-Center Net эффективно снижает влияние шума, что делает ошибку менее 1 пикселя даже при более высоком уровне шума.Стандартный центроид и CSD-Center Net функционально дополняют друг друга в разной шумной среде. При соответствующем подборе мы можем добиться высокой точности отслеживания света.

    Мы измерили эффекты от CS до LC, уделяя особое внимание количественным параметрам, моделируя весь процесс распространения и обнаружения света. CS была способна сжимать изображение светового пятна маяка в реальном времени без использования вычислительных ресурсов и восстанавливать изображение даже при чрезвычайно низких скоростях сжатия (например,g., 4%) со значениями PSNR выше 47 дБ. Влияние CS на Cn2 оказалось незначительным по сравнению с его собственным диапазоном плавучести. Напротив, было обнаружено, что угол прихода более чувствителен к скорости CS, если мы не используем переработанные матрицы. Достаточно малая скорость CS может помочь сохранить больше информации в ограниченном пространстве для хранения, когда информация изображения светового графика необходима в течение длительных периодов времени; при необходимости можно установить более высокую скорость CS для сохранения более точной или точной информации о световых пятнах без использования доступной полосы пропускания и ресурсов хранения.