När behovet uppstår för ett växthus eller drivhus är plaströr av polypropen ofta det material man väljer, främst på grund av deras enkla installation och den låga kostnaden för den färdiga konstruktionen. I den här artikeln förklarar vi hur man bygger ett växthus själv med polypropenrör. Vi kommer också att diskutera det allmänna valet av plaströr för växthusbyggnation.
Innehåll
- 1 Att välja plaströr för att bygga ett växthus
- 2 Fördelar och nackdelar med att använda polypropenrör för växthuskonstruktion
- 3 Att välja en plats för att bygga ett växthus från polypropenrör
- 4 Typer av växthusstrukturer gjorda av polypropenrör
- 5 Urval av polypropenrör
- 6 Regler för att arbeta med materialet
- 7 Att välja ett täckmaterial
- 8 Beräkning av det erforderliga antalet polypropenrör
- 9 Beräkning av den erforderliga mängden polykarbonat eller film för täckning
- 10 Beräkning av grunden för ett växthus av polypropenrör
- 11 Beräkning av den erforderliga mängden armering för grunden
- 12 Vilka andra material kommer att behövas?
- 13 Verktyg
- 14 Steg-för-steg-instruktioner för att bygga ett växthus av polypropenrör själv
- 15 Alternativ för färdiga växthus
- 16 Användbara tips för nybörjare
- 17 Priset på ett hemmagjort växthus tillverkat av polypropenrör
Att välja plaströr för att bygga ett växthus
Byggvaruhus erbjuder ett enormt utbud av plaströr, från mycket billiga till långt ifrån billiga. Hur navigerar du i denna mångfald och gör rätt val? Först och främst, kom ihåg att dessa rör är avsedda för kallt eller varmt vatten, såväl som gas. Därför borde ytterligare superegenskaper som en perfekt slät inre yta och motståndskraft mot tryck och tryck inte alls bekymma dig. Det viktiga är diametern och väggtjockleken. Det är allt.
Naturligtvis kommer metall-plaströr att hålla längre, men även de kommer fortfarande att behöva stödjas på vintern för att förhindra att strukturen deformeras under snötäckets vikt.
Tabellerna nedan ger information om de olika typerna av rör för jämförelse. Vilken du ska välja är upp till dig, men betala inte för mycket för funktioner du aldrig kommer att behöva i ditt växthus.
| Material + dess pris per meter, rubel. | Fördelar | Brister | Installationsfunktioner | Rekommenderad storlek för film/polykarbonat, mm
Rekommenderad väggtjocklek, mm |
| HDPE (lågdensitetspolyeten)
Från 39 |
Låg kostnad, enkel installation, flexibilitet och hållbarhet, lätt vikt | Känslig för UV-strålning, deformeras vid låga temperaturer, böjs under snö | Svetsning, rördelar | Från 15/från 25
Från 4 |
| Polypropen Från 45 |
Hållbarhet, låg vikt, enkel installation | Kan deformeras under snöns tyngd | Beslag, skruvar, lödning | Från 15/från 25
Från 4 |
| Polyvinylklorid (PVC)
Från 45 |
Lätt, billig. | Inte tillräckligt styv, böjer sig inte särskilt bra | Klämmor, lim, beslag | Från 20/från 32
Från 4.2 |
| Tvärbunden polyeten
Från 400 |
Hållbarhet, flexibilitet, absolut motståndskraft mot UV-strålar och temperaturförändringar | Hög kostnad | Krympa metallkopplingar | Från 20/från 32
Från 2,9 |
| Metall-plast
Från 170 |
Den böjer sig bra, är elastisk, hållbar och påverkas inte av temperaturförändringar. | Hög kostnad | Montering | Från 20/från 32
Från 3 |
Som ni kan se kommer den erforderliga väggtjockleken, rördiametern och andra egenskaper fortfarande att vara ungefär desamma för olika material. Priset kan dock variera avsevärt.
Om du planerar att arbeta med polykarbonat är det bäst att välja tjockare rör, eftersom de kommer att bära avsevärda belastningar. För film kan du välja mindre kraftfulla och därför billigare rör.
Fördelar och nackdelar med att använda polypropenrör för växthuskonstruktion
Allmänna krav på material som används vid konstruktion av växthus och drivhus inkluderar hållbarhet och förmåga att motstå ogynnsamma väderförhållanden. Vid utvärdering av polypropenrörskonstruktioner enligt dessa kriterier är följande tydliga fördelar:
- drift upp till 50 år;
- enkel installation;
- motståndskraft mot lufttemperaturförändringar (-15…+97 grader);
- ingen korrosion vid långvarig exponering för hög luftfuktighet;
- avger inte ämnen som är skadliga för växter eller människor;
- brandmotstånd;
- möjligheten till mekanisk bearbetning under monteringsprocessen av strukturer av olika former;
- möjligheten att utforma hopfällbara strukturer;
- låg vikt på den färdiga strukturen;
- låg kostnad;
- inget behov av att applicera färger och lack eller skyddsmedel.
Konstruktionernas sårbarhet inkluderar låg motståndskraft mot starka vindbyar och kraftiga snöfall, vilket kan få växthuset att kollapsa.
Att välja en plats för att bygga ett växthus från polypropenrör
Innan du utarbetar en plan måste du bestämma växthusets plats på platsen. För att göra detta finns det ett antal regler att beakta:
- Det framtida växthuset bör placeras minst 5 meter från andra byggnader, annars kommer en skugga att falla inuti, vilket kan förstöra planteringarna, även om det skapar skuggning bara en timme om dagen.
- Växter i växthuset bör ges maximalt ljus, vilket kan uppnås genom att arrangera växthuset i sydost- eller sydvästlig riktning.
- Om du råkar ha valnötsträd som växer på din tomt bör du inte bygga ett växthus nära dem. För det första skapar deras krona extra skugga; för det andra producerar trädet fytoncider, som är giftiga för många växter; och för det tredje absorberar dess rötter mycket fukt, vilket avsevärt uttorkar jorden.
Typer av växthusstrukturer gjorda av polypropenrör
Polypropylenrör är flexibla och kan utrustas med olika T-stycken, vilket gör det enkelt att skapa även de mest kreativa växthusdesignerna. Det finns dock ett antal klassiska former som oftast finns i trädgårdsland:
- välvd;
- spetsig-bågig;
- med ett sadeltak;
- växthus med sadeltak.
Ett växthus med enkellutande tak byggs sällan som en fristående struktur. Det är oftast en utbyggnad av befintliga strukturer på fastigheten. Dess dimensioner är vanligtvis blygsamma och byggkostnaderna är minimala tack vare den befintliga väggen, som för övrigt ger extra värme.
Den enklaste och mest populära designen bland trädgårdsmästare är ett välvt växthus. Om marken på platsen tillåter kan det byggas på några timmar utan behov av en grund. Nyckeln är att ge ytterligare styvhet och välja lämpliga rör. Ett välvt växthus måste dock demonteras för vintern; det kommer inte att klara snöns vikt och kommer att deformeras.
Ett växthus med spetsig välvning är idealiskt för vintern. Installationen är mer komplex och noggrann, och de specialdesignade väggarna och gavlarna förhindrar att snö fastnar på växthusets yta, vilket gör att det kan glida fritt. Denna typ av växthus kommer att hålla i många år med rätt skötsel.
Ett växthus med sadeltak smälter harmoniskt in i vilken trädgård som helst. Det är mer komplext att installera än ett välvt växthus, men inte mindre populärt bland trädgårdsmästare. Om du bor på tomten året runt och regelbundet kan röja snö från taket, finns det ingen anledning att montera ner växthuset för vintern. Om du sällan besöker din dacha efter säsongen finns det risk för att strukturen deformeras under snöns tyngd. Om snölasten inte är för tung kan det hjälpa till att stödja lasten genom att stötta upp den.
Trots ett antal nackdelar, som att det måste monteras ner inför vintern, är det välvda växthuset den vanligaste typen av växthus som används. Hemligheten ligger tydligen i dess enkla installation, som är otroligt enkel och okomplicerad, även för en nybörjare.


Allt trädgårdsmästaren behöver göra är att skapa rätt ritning baserat på bredden på rabatterna och gångarna inuti. Det rekommenderade avståndet mellan valven i ett växthus är 50-80 cm. Ju mindre avståndet är, desto stabilare blir strukturen. Gångbredden är 35-50 cm.
Rabatterna inuti arrangeras beroende på vilken gröda som odlas och dina preferenser. Det kan finnas två rabatter med en gångväg längs mitten, eller en i mitten av växthuset med gångvägar på sidorna, som vi rekommenderar att fylla med sågspån.
Urval av polypropenrör
När du väljer rör är det viktigt att veta att det finns enskikts- och flerskiktstyper. Enskiktsrör har markeringar som kan läsas på deras yta. Nedan följer en förklaring av dessa invecklade bokstäver.
| Märkning | Ändamål |
| RRV | Kallvattenförsörjning, ventilationsschakt |
| PPR-nummer | Varm- och kallvattenförsörjning |
| RRN | Industriell kallvattenförsörjning, reservoarer |
| RRS | Allmänna rör med hög temperaturbeständighet |
I princip finns det ingen signifikant skillnad mellan dessa rör specifikt för växthusbyggnation; den enda nackdelen är att kallvattenrör kan vara för känsliga för värme från solljus. Experter rekommenderar dock fortfarande att man väljer universalrör (märkta PPS).
Flerskiktsrör är vanligtvis dessutom förstärkta med ett speciellt material. Det finns även glasfiberförstärkta alternativ. Dessa är motsvarande dyrare, men de erbjuder mer tillförlitlig prestanda och en livslängd som är ungefär tre gånger längre. En konstruktion gjord av dessa rör kommer att vara tung, stark och väderbeständig.
Ibland används aluminiumfolie som ett lager. Vid hantering av denna typ av rör måste extrem försiktighet iakttas för att undvika att skada materialet.
Närvaron eller frånvaron av ett lager kan ses med blotta ögat på ett tvärsnitt av röret:
- Enkelskiktsrör har en enhetlig färg;
- I flerskiktsrör är lagren vanligtvis målade i en annan färg än själva röret, vilket omedelbart drar till sig blickarna.
Flerskiktsrör har också sina egna markeringar:
| Märkning | Material |
| PPR-FB-PPR | Förstärkt glasfiber |
| PPR-AL-PPR | Folie |
| PPR-AL-PEX | Folie |

Vi har valt ut de mest populära tillverkarna av plaströr åt dig, som har förtjänat sina kunders förtroende:
- Ekoplastfiber;
- Om Aqua;
- Pilsner;
- Banniger;
- Blått hav.
Regler för att arbeta med materialet
När du har köpt rören och är redo att bygga ditt växthus är det viktigt att lära dig hur man arbetar med detta material. Det finns ett antal allmänna rekommendationer som gäller för alla typer av plaströr.
Det är bäst att börja montera ramen i varmt väder, med temperaturer som inte är lägre än 17 °C (63 °F) och inte högre än 23 °C (73 °F). Denna temperatur är den behagligaste för plast; den böjer sig lätt och uppvisar i allmänhet alla sina bästa egenskaper, vilket gör det så enkelt som möjligt att böja den till önskad form.
Jaga inte billiga priser och köp rör och rördelar från olika tillverkare och butiker. Se till att köpa dessa komponenter från en och samma källa för att undvika installationsproblem. Styrkan och tillförlitligheten hos ditt framtida växthus beror på anslutningarnas kvalitet.
Om du planerar att skapa en monolitisk struktur som du inte kommer att demontera för vintern är det bäst att ansluta rören med svetsning. Vissa material fäster bara vid varandra tack vare en stark legering. Den här typen av utrustning kan hyras på en byggmarknad, men om du har helt slut på alternativ kan du använda en gasbrännare som värmeanordning – nyckeln är att vara försiktig så att du inte överdriver.
Det rekommenderas också att trimma rören med ett specialverktyg för att undvika grader. Alternativt kan du använda en vass universalkniv och helt enkelt slipa ner eventuella ojämna ändar.
Att välja ett täckmaterial
Täckmaterialet för ett framtida växthus måste uppfylla ett antal specifika krav:
- Har höga värmeisoleringsegenskaper, särskilt om användningen av växthuset inte är begränsad till den varma säsongen.
- Den bör vara ljusgenomsläpplig och helst ha ett skyddande lager som filtrerar bort skadliga UV-strålar som kan vara skadliga för växter.
- Var motståndskraftig mot temperaturfluktuationer och naturkatastrofer. Ryskt väder är extremt oförutsägbart, så även den mest pålitliga ramen kan inte garantera skydd för växter om täckmaterialet blåses bort av vind eller hagel.
- Tåla snölaster om det inte är planerat att demontera konstruktionen under vintern.
- Var tillräckligt lätt så att ramen inte deformeras under sin vikt.
Inte alla typer av beläggningar är lämpliga för växthus tillverkade av polypropenrör. Trots den relativt enkla installationen och konstruktionens hållbarhet klarar den inte glasets tunga vikt. Därför är det omöjligt att fästa gamla dubbelglasfönster eller ramar med glas på dem. Av samma anledning är tung plexiglas också olämpligt. Lättare glaselement har stor risk att skadas.
Vit agrofiber finns också tillgänglig. Den är modern och mångsidig, men håller vanligtvis bara en säsong, och endast med korrekt skötsel. Den har flera fördelar: den är andningsbar, vilket eliminerar behovet av ventilation, förhindrar kondens från att samlas under och erbjuder utmärkt ljusgenomsläpp. Materialet fästs antingen med speciella kopplingar eller med försydda fickor längs rörets bredd, i vilka det förs in. Agrofibern fästs vid grunden med hjälp av hörn och skruvar.
Det finns också två typer av beläggningar som är enkla att installera på rör och är relativt lätta. Dessa är polyetenfilm och polykarbonat, vilka vi kommer att diskutera mer i detalj.
Polyetenfilm
Det är det mest kostnadseffektiva alternativet för täckmaterial, vilket gör det populärt bland trädgårdsmästare. Det har ett antal obestridliga fördelar:
- Enkel installation. Vad kan vara enklare än att sträcka ut materialet runt växthusets omkrets? Det kräver inte mycket ansträngning.
- Bra ljusgenomsläpp. Filmen släpper igenom solljus perfekt, vars mängd kan justeras i förväg genom att välja alternativet med en tonad beläggning.
- Väderbeständighet. Temperaturfluktuationer påverkar inte filmens styrka; dess höga densitet gör den motståndskraftig mot vind och regn. Däremot kan ett tjockt lager snö få den att spricka, så det är bäst att ta bort filmen under vintern, låta den torka ordentligt och förvara den till nästa säsong.
- Bra värmeisolering. Växthusfilmen skapar en växthuseffekt som förhindrar att jorden kyls ner även när nattemperaturen sjunker kraftigt.
- Relativ säkerhet. Specialiserad polyeten skadar inte växter eller påverkar jordkvaliteten ens vid kontakt med den, eftersom den inte bryts ner.
- Lätt. Filmen kan fästas på absolut alla typer av växthusramar; den bär praktiskt taget ingen viktbelastning.
- Låg kostnad. Jämfört med andra typer av täckmaterial är film det mest kostnadseffektiva.
Naturligtvis har filmen också ett antal nackdelar:
- Låg motståndskraft mot skador. Ovarsam svängning av ett verktyg kan orsaka en reva i beläggningen, vilken dock lätt kan repareras med vanlig tejp.
- Kort livslängd. När filmen utsätts för solljus blir den tunnare och mer sårbar, så dess livslängd är extremt kort – bara 2–3 säsonger med korrekt vinterförvaring.
Fotogalleri med växthusalternativ med filmbeläggning:
Polykarbonat
Det bästa täckmaterialet är polykarbonat. Dess fördelar motiverar helt priset.
- Hög ljusgenomsläpplighet. Polykarbonat släpper igenom ljus mycket bra, jämförbart med glas. Dessutom applicerar vissa tillverkare en speciell beläggning som blockerar skadliga UV-strålar. Skivor finns i helt transparenta, ogenomskinliga eller flerfärgade versioner, i olika tjocklekar och texturer.
- Hög hållfasthet. Polykarbonat är obeständigt mot vind, hagel och till och med snö. Det tål snöns vikt även på vintern. Dessutom är det ganska motståndskraftigt mot olika typer av mekanisk påverkan, såväl som hög luftfuktighet och röta.
- Flexibilitet. Vid korrekt hantering kan polykarbonat böjas, vilket gör att det kan fästas även på välvda växthusstrukturer. Dess kapacitet är dock fortfarande begränsad och det kan inte böjas särskilt långt.
- Lång livslängd. Enligt tillverkare kommer polykarbonat med korrekt skötsel och hantering att fungera troget i upp till 20 år.
- Estetiskt utseende. Polykarbonatväxthus smälter sömlöst in i alla exteriörer, och du kan välja en färg som kompletterar befintliga strukturer.
Liksom alla andra material har polykarbonat ett antal nackdelar:
- Materialet expanderar vid uppvärmning och krymper vid kylning, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid montering och borrning av hål för fästelement.
- Vid arbete med polykarbonat krävs speciella termiska brickor.
- Materialkostnaden är relativt hög.
Fotogalleri av växthus i polykarbonat:
Beräkning av det erforderliga antalet polypropenrör
Låt oss titta på ett exempel. Vi ska utföra beräkningar för en ritning med 7 bågar.

Vi behöver beräkna bågens längd, för detta behöver vi Pythagoras sats och Huygens formel:
- För att beräkna längden på en båge behövs dess dimensioner, bredd och höjd.
- I följande diagram är bågen markerad i blått, med två röda rätvinkliga trianglar inuti. I varje triangel bildar en av sidorna (AD och BD) det okända värdet av hypotenusan, betecknad med bokstaven m.

- Så beräknar vi längden på hypotenusan m: m = √b² + a² = √210² + 150² = √44100 + 22500 = √66600 = 258,07 (cm²).
- Nu sätter vi in värdena i Huygens formel L ≈ 2m + (2m - M) : 3Det visar sig: L ≈ 2 x 258,07 + (2 x 258,07 - 300) : 3 = 516,14 + (516,14 - 300) : 3 = 516,14 + 216,14 : 3 - 516,14 + 72,05 = 588,19 (cm).
- Därefter beräknar vi den totala längden på alla bågar. Det är totalt 7. Totalt: 588,19 x 7 = 4117,33 (cm).
- Vår välvda struktur behöver förstärkas med fem tvärgående rör; dessa kommer att fungera som förstyvningar. Deras totala längd behöver beräknas: 800 x 5 = 4000 (cm). Den totala längden på polypropenrör som behövs är: 4117,33 + 4000 = 8117,33 (cm).
Beräkning av den erforderliga mängden polykarbonat eller film för täckning
För att beräkna den erforderliga mängden beklädnadsmaterial för en välvd struktur behöver du längden på bågen och längden på själva det framtida växthuset. Multiplicera dessa för att få arean. Detta är den mängd material vi faktiskt behöver. Samma princip gäller för att beräkna polykarbonat för tak och gavlar. Om du väljer polyetenfilm som beklädnad måste du lägga till lite extra material. Efter att ha sträckt ut den bör det finnas minst 50 cm överskott vid basen; dessa kanter bör tyngas ner med tegelstenar eller grävas ner.
Till exempel är bågens längd 588,19 cm och växthuset är exakt 800 cm. I det här fallet är vår formel för den erforderliga mängden polykarbonat: 588, 19 x 800 = 470522 kvm eller 47,06 kvm
Filmer Vi behöver lite extra, så vi beräknar mängden så här: (588,19 + 2 x 50) x 800 = 550552 kvm eller 55,06 kvm
Vi tillverkar växthusgavlar av OSB-skivor eller cellplastpolykarbonat. Om du planerar att använda film även till dessa behöver du mer film.
Beräkning av grunden för ett växthus av polypropenrör
Olika typer av fundament används för växthus tillverkade av polypropenrör: plattfundament, pelarfundament, bandfundament och pålfundament. Om växthuset planeras att vara flyttbart kan även ett träfundament av balkar användas.
Låt oss göra en beräkning för den betongfundament som behövs för en kapitalstruktur.
För att beräkna allt korrekt behöver vi beräkningsformler:
- volymen av en kub: V = h³, där h är grundens längd, bredd och höjd. Den kan användas för att beräkna grundläggning med plattor, band och delvisa bandpålar.
- cylindervolym. V = π x R² x h, där π = 3,14 (uttrycker förhållandet mellan omkretsen och dess diameter), R är cirkelns radie och h är cylinderns höjd. Denna formel används för att beräkna volymen av en pelarformad grund.
Beräknar för olika typer av fundament:
- Plattfundament med parametrarna 30x300x800 cm: 0,3 x 3,0 x 8,0 = 7,2 m³
- Revgrund med två sidor 30x20x800 cm och två 30x20x260 cm: 0,3 x 0,2 x 8 - 0,48 m³ och 0,3 x 0,2 x 2,6 = 0,16 m³. Addera det: 0,48 + 0,16 - 0,64 m³.
- En pelarformad grund med följande parametrar för en pelare: höjd 70 cm, diameter 30 cm. 3,14 x 0,3 x 0,7 = 0,6594 m³. Vi får den totala grundvolymen: 0,6594 m³ multiplicerat med antalet pelare.
Beräkning av den erforderliga mängden armering för grunden
Vi vill inte att grunden bara ska spricka om några år, så vi armerar den. Innan vi gjuter betongen lägger vi en 3D-metallram gjord av 8-10 mm tjockt armeringsjärn.

I en färdig plattgrund är cellbredden 15x15 cm. Om grunden är en bandgrund krävs en tredimensionell struktur bestående av fyra horisontella stänger sammankopplade med fyrkantiga armeringsstrukturer som mäter 20x20x20x20 cm. För en pelargrund krävs samma struktur, men med förbindande element (band) som mäter 15x15x15x15 cm och 70 cm i längd. Låt oss titta närmare på varje typ av grund.
Plattfundament
Armeringen är i form av ett gitter. För att bestämma mängden armering, dividera basens längd och bredd med avståndet mellan stängerna i cellen:
- Längd: 8: 0,15 = 53,3 st.
- Bredd: 3: 0,15 = 20 st.
- Armeringens totala längd. Multiplicera antalet stänger med växthusets längd och bredd. Ersätt värdena: 53,3 x 3 = 159,9 m och 20 x 8 = 160 m.
- Vi adderar värdena: 159,9 + 160 = 319,9 m, avrundat uppåt till 320 m.

Kolumnformad grund
- Armeringslängden för tillverkning av vertikala ramelement för en kolumn: 0,7 x 4 = 2,8 m.
- Armeringslängden för tillverkning av ett rambandselement: 0,15 x 4 = 0,6 m.
- Längd för tre element: 0,6 x 3 = 1,8 m.
- Längd för att tillverka en förstärkningsram för en pelare: 2,8 + 1,8 = 4,6 m.

Remsgrund
För att beräkna den totala mängden armering är det bäst att beräkna varje sida separat. Vi beräknar sidor som är 800 cm långa vardera:
- Eftersom den volymetriska strukturen består av fyra horisontella stänger och kopplingselement behöver du: 800 x 4 = 3200 cm.
- För två sidor behöver du: 3200 x 2 = 6400 cm.
- Nu ska vi beräkna hur många förbindningselement som får plats på denna längd (800 cm). Avståndet mellan vart och ett av dem är 30 cm. Ersätt värdena: 8 : 0,3 = 26,7.
- För två sådana sidor behöver du: 26,7 x 2 = 53,4 st.
- Nu ska vi hitta längden på armeringen för att skapa ett förbindande element: 0,2 x 4 = 0,8 m.
- Låt oss multiplicera detta värde med deras totala mängd: 0,8 x 53,4 = 42,72 m armering kommer att krävas för att tillverka förbindningselement för två sidor som är 800 cm långa.
Vi beräknar de andra två sidorna med samma princip:
- 300 x 4 = 1200 cm är längden på horisontella stavar för en sida på 300 cm.
- 1200 x 2 = 2400 cm är deras totala längd på båda sidor.
- 3:0,3 = 10 stycken - detta är antalet förbindningselement på en sida lika med 300 cm.
- 10 x 2 = 20 bitar - detta är deras totala antal på två sådana sidor.
- 20 x 0,8 = 16 m är längden på armeringsstängerna som krävs för att tillverka förbindningselement för båda sidor.
- Nu ska vi beräkna den totala mängden armering som behövs för hela grundens omkrets, i meter. Addera de resulterande värdena: 64 + 42,72 + 24 + 16 = 146,72 meter armering som behövs för att förstärka bandgrunden.

Vilka andra material kommer att behövas?
- tråd eller beslag gjorda av polymermaterial kommer att fungera som anslutningselement för ramen gjord av polypropenrör;
- armeringsstänger med en diameter på 10 till 12 mm och en längd på 70 till 90 cm, till vilka växthusramen kommer att fästas;
- träklossar med ett tvärsnitt på 100x50 mm, om du planerar att göra en ljusbas.

Verktyg
- trädgårdsborrmaskin;
- skopa och bajonettspade;
- måttband;
- pålar med snöre;
- hammare;
- häftapparat;
- bågfil;
- vass kniv;
- skruvmejsel;
- lödkolv för plaströr;
- svetsmaskin;
- betongblandare;
- byggslang för leverans av betongblandning;
- stor fyrkant;
- lodlinje;
- byggnadsnivå;
- elektrisk borrmaskin;
- fil;
- sax;
- penna.
Steg-för-steg-instruktioner för att bygga ett växthus av polypropenrör själv
När ritningarna är färdiga, alla komponenter för den framtida strukturen har köpts in och verktygen har förberetts kan du börja installera växthuset. Vi erbjuder en steg-för-steg-guide för att konstruera en välvd struktur på en bandfundament med polykarbonat som täckmaterial.
Allt börjar med att bestämma platsen och markera den för att börja arbeta med att skapa grunden:
- Först slås pålarna grovt ner i marken. Sedan markeras exakta avstånd med hjälp av ett måttband och vattenpass. Snöre spänns mellan pålarna och korsar varandra i en exakt 90-graders vinkel. I detta skede är det viktigt att mäta allt noggrant, eftersom noggrannheten avgör hur nära det framtida växthuset kommer att matcha måtten i ritningen. Du behöver 16 pålar och 8 snören.

- Använd en vass spade för att ta bort det översta jordlagret. Detta kallas även bördig jord. Det blir ett utmärkt fyllnadsmedel för framtida trädgårdsbäddar.
- Ett jämnt dike, cirka 30 cm djupt, grävs mellan strängarna. Om du tycker att diket är för sandigt och dess väggar är på väg att rasa eller redan har börjat glida inåt, förstärk dem med polyeten eller annat isoleringsmaterial.

- När diket är grävt måste dess botten komprimeras noggrant. Erfarna trädgårdsmästare har till och med kommit på en speciell anordning för detta: en lätt stock med en bräda eller ett block fäst vid den, med kanter som sträcker sig bortom snittet. Om stocken är liten kan en bred, fyrkantig bräda, något mindre än dikets bredd, fästas vid dess arbetsände för att påskynda arbetet. Ta tillvara på denna "kunskap" genom att hålla brädan i båda ändar med båda händerna och börja komprimera jorden, som en tryckluftshammare.

- Efter att ha förberett bottenytan, tillsätt cirka 10 cm sand. Det är bäst om den är lätt fuktig.
- Därefter häller vi ett 5 centimeter tjockt lager fint grus.
- Ett isolerande material, såsom takpapp, läggs ovanpå gruset runt hela omkretsen.
- För att förhindra att murbruket sprider sig efter gjutning är det nödvändigt att ytterligare förstärka schaktväggarna med formsättning. Kantade brädor, tjock fuktbeständig plywood eller OSB-skivor är alla lämpliga för detta ändamål. Vid installation av formsättningen är det viktigt att säkerställa att konstruktionen är cirka 5-10 cm över marknivå.
- Betongmurbruk kan svälla upp formens kanter om det inte säkras ytterligare. För att uppnå detta sätts trästag in i konstruktionens insida, och de yttre formväggarna säkras dessutom med stopp. Formväggarnas insida är klädd med ett isolerande material, såsom film, för att förhindra att murbruket fastnar i träelementen.
- Nästa steg kräver en svetsmaskin, eftersom vi behöver förstärka den framtida betongfundamenten så att den får rätt form och håller i många säsonger. För detta behöver vi förbereda armeringsjärn. Alla storlekar är acceptabla, men en tjocklek på 0,8 till 1,2 cm anses optimal. Du kan svetsa en monolitisk struktur längs hela schaktets längd, eller så kan du dela upp arbetet i etappvis produktion av fyrkantiga armeringsjärnselement, som sedan bara behöver fästas vid de horisontella styrningarna med klämmor.

- När svetsningen är klar och armeringsramen är helt monterad placeras den i schaktet utan att nudda botten. Detta kan göras på två sätt: genom att placera den på trasiga tegelstenar eller genom att driva in armeringsjärn i botten och svetsa fast ramen på den. Valet är ditt.
- När ramen är på plats fästs ytterligare 12 mm breda och 80 cm långa förstärkningsstänger på den, vilka sträcker sig cirka 40 cm ovanför den framtida grunden. Bågar av polypropylenrör kommer att spännas på dessa stänger senare, så se till att kontrollera ritningen i förväg och noggrant markera placeringen av växthusbågarna.
- Den förberedda betongblandningen hälls i formen. Planera att gjuta hela grundens omkrets på en dag, annars kan konstruktionen förlora sin styrka. Se till att betongen är fri från bubblor, och om några upptäcks, bryt upp dem för att förhindra luftfickor, vilket kan göra grunden spröd. Om du har en speciell djupvibrator, använd den; det kommer att göra jobbet enklare. Om du inte har en, inga problem. Ta vilken lång, tunn stång som helst. Det kan vara armeringsjärn, rör eller tunt virke. För in stången i betongen där bubblorna finns och dra försiktigt ut den.

- När betongytan är helt fri från bubblor måste den jämnas ut noggrant, till exempel med en bred murslev. När maximal jämnhet uppnåtts täcks grunden med plastfilm över formen tills den torkar helt. Denna film används för att säkerställa att betongen torkar jämnare och förhindra att överflödig fukt avdunstar i förtid.
- Det tar ungefär 8 dagar för betongen att torka helt; under de första två dagarna är det nödvändigt att regelbundet fukta den med vatten.
- När betongen har härdat helt kan formen demonteras och grundytan bör rengöras från allt skräp och damm som har samlats under inaktivitetsperioden.
- Grunden är klar, vi kan börja bygga ramen.
- En träbas för ett växthus tillverkas av polypropenrör, till vilka både ramelementen och täckmaterialet enkelt fästs. För detta behöver du fyra 100x50 mm balkar, förbehandlade med en speciell mögel- och skadedjursbeständig massa. Baserat på växthusets dimensioner monteras balkar med önskad längd och bredd till en rektangel. Detta kan göras med hjälp av hörnfästen och skruvar, men erfarna trädgårdsmästare rekommenderar att man sätter in balkarna ände mot ände med hjälp av dekorativa utskärningar. Denna metod är säkerligen mer komplicerad, men den är mer tillförlitlig och vattentät.

- Hål borras runt hela träramens omkrets så att den kan placeras ovanpå fundamentet och förstärkningen som sticker ut från den lätt kan passera genom dessa hål.
- Betongfundamentet är täckt med ett vattentätande material, till exempel takpapp.
- En träram installeras, från vilken, om beräkningarna är korrekta, armeringen kommer att sticka ut.
- Polypropylenrör böjs till en båge och placeras försiktigt på beslagen.
- När alla valv är på plats behöver strukturen förstärkas. För att göra detta bultas polypropenrör fast i valven längs hela växthusets längd, parallellt med fundamentet. Detta görs inifrån för att säkerställa att det inte finns några hinder när täckmaterialet fästs senare.
- Rör kapas till önskade mått enligt ritningens mått, och dörrkarmen monteras med hjälp av beslag och fästelement. Den fästs på växthusets framsida med lättviktsgångjärn.
- Växthusdörren och fönstret är också tillverkade av polypropenrör. De kan antingen vara en enda struktur eller installeras separat.
- Nu går vi vidare till att installera täckmaterialet, i vårt fall polykarbonat. Två saker att tänka på: Om du använde skivor med ett UV-skyddande lager, se till att det placeras på utsidan av växthuset. När du borrar hål för skruvar är det viktigt att ta hänsyn till materialets egenskaper, såsom dess deformation på grund av temperaturfluktuationer. För att förhindra att skivan spricker i varmt väder, gör hålen något större än skruvens diameter.

- Polykarbonat är ett ganska sprött material vid borrning, så det är bäst att använda en speciell typ av skruv med en gummibricka. Detta förhindrar inte bara att plåten spricker vid skarven utan ger också ytterligare vattentätning för hålet.

Vårt växthus är klart!
Alternativ för färdiga växthus
Polypropylenrör, tack vare beslag och gångjärn, kan anta de mest bisarra former, vilket öppnar upp obegränsat utrymme för designerns fantasi.
I regioner med ogynnsamma väderförhållanden kan växthus förstärkas ytterligare med tvärstänger av rör, som enkelt fästs på huvudramen med hjälp av kontakter.
När du ritar upp en plan för ditt framtida växthus, använd standardmåtten på material som finns i butiker som vägledning. Om en polykarbonatskiva till exempel är 3 meter bred, finns det ingen idé att bygga ett växthus som är 3,10 meter högt och sedan behöva lista ut hur man lägger till de saknade centimeterna utan att kompromissa med den lufttäta tätningen.
Ett växthus utan separat dörr är endast lämpligt för säsongsodling, eftersom det är praktiskt taget omöjligt att hålla värmen under de kalla nätterna i slutet av sommaren.
För mer komplexa konstruktioner kan stödstolpar tillverkas av bredare, starkare rör, eller till och med bearbetade träbjälkar kan användas.
Användbara tips för nybörjare
För de som planerar att bygga ett växthus för första gången har experter gett några användbara tips:
Du kan ladda ner de färdiga ritningarna från vår artikel. Välj inte det enklaste alternativet. Det kommer att kräva lika mycket ansträngning, och avsaknaden av en ventil som ett extra element i ventilationssystemet kan ha en negativ effekt på planteringarna. Här är en annan ritning:
- Den optimala platsen för ett växthus, och därmed för dess rabatter, anses vara nord-sydlig. Detta gör att växterna får maximalt ljus samtidigt som drag och frostskador minimeras.
- Rör är ett mycket lätt material. Därför kan alla dina ansträngningar att noggrant och säkert ansluta elementen vara bortkastade i starka vindbyar om växthuset inte har en pålitlig grund och bas.
- Använd termiska brickor när du arbetar med polykarbonat. De hjälper till att täta fästpunkterna och skyddar täckmaterialet från deformation och sprickbildning som kan uppstå på grund av temperaturfluktuationer.
- Ta inte bort skyddsfilmen från polykarbonatet förrän du är säker på att hela strukturen är helt monterad. Materialet skadas och repas lätt, vilket kan förstöra strukturens utseende.
Priset på ett hemmagjort växthus tillverkat av polypropenrör
I vilket fall som helst är det mycket billigare att bygga ett växthus själv än att köpa ett färdigt. Lämpliga rör börjar på 15 rubel per meter, och ett genomsnittligt växthus kräver minst 60 meter. Ytterligare 5 % bör läggas till för skrot och eventuellt kvarvarande material. Polykarbonatkostnaderna börjar på cirka 2 000 rubel per tre meter lång ark.






















