Casas esféricas (cúpula): diseños, características de distribución. Caballos, Mangup, Crimea: a mi manera Cálculo de la cúpula en línea

Este artículo es una traducción de un artículo extranjero sobre cómo construir un marco de cúpula para un invernadero con sus propias manos. Se ha eliminado lo innecesario, sólo queda la parte técnica. Con esta información, puede aplicar estos cálculos para construir un invernadero abovedado o una casa con sus propias manos.

Cuando se trata de jardinería en climas fríos, un invernadero siempre es imprescindible. Prolonga la temporada de crecimiento y proporciona mucho más calor a las plantas. A la hora de elegir el diseño del invernadero, se optó por la interesante opción “Casa Domo”.

Los factores a favor de utilizar una forma esférica son:

  • Diseño interesante y liviano;
  • Estable contra cargas de viento y nieve;
  • Absorción óptima de la luz;
  • Área más grande;
  • Aspecto intrigante.

Cómo construir una estructura esférica.

Nuestro ejemplo mostrará cómo construir una estructura esférica.

Materiales a utilizar

  • Se utiliza madera en bruto (abeto), pintada antes del montaje.
  • Tornillos.
  • Revestimiento. Se utiliza plástico transparente para invernadero, pero la cúpula también se puede cubrir con plástico retráctil, policarbonato o lámina Solawrap™.
  • Se han añadido al diseño abridores automáticos de ventanas y bisagras para puertas y ventanas.

Para el cálculo se utilizaron los elementos de la cúpula del invernadero. La densidad de los elementos estructurales puede ser 2B, 3B, 4B. Una cúpula más pequeña puede tener una densidad menor. Para el diseño de 18' se seleccionó una densidad de 3B. Si es más de 18', entonces debería ser 4V. Tenga en cuenta que el ancho de la cúpula será la mitad de la altura.

Hay algún problema con el domo 3B. El hecho es que los espaciadores rojos en la parte inferior, como se muestra en el diagrama, son un 2,777% más grandes que todos los demás espaciadores rojos. La mayoría de los cálculos que se encuentran en Internet no tienen en cuenta este pequeño ajuste y terminan con una base desigual. Por supuesto, puedes nivelar la base, pero es mucho más fácil ajustar la longitud de los 10 postes rojos, todos los pentágonos intermedios.

¿Por qué se eligió 3B, aunque se trata de una opción más compleja? Había espacio en el sitio para una cúpula de 18. Dado que un tamaño de 2B hará que los triángulos sean demasiado grandes y demasiado pequeños con 4B. Si desea evitar el problema de la alineación del domo 3B y tiene espacio de sobra, elija un diseño de mayor tamaño con una densidad 4B. Después de elaborar el plano, debe imprimirlo en color como guía en el sitio de construcción.

herramientas de construcción

  • Cinta métrica;
  • Cuadrado;
  • Lápiz;
  • Gafas de protección;
  • Perforar;
  • Una sierra circular;
  • Nivel.

Preparación de bastidores estructurales.

La clave para una construcción exitosa de un geodomo es la precisión del cálculo de los bastidores (todos los cálculos adicionales se realizan en el sistema métrico). He aquí un ejemplo:

La figura muestra:

  1. Índice alfabético de estanterías;
  2. Número de bastidores de este tipo;
  3. Designación numérica del tamaño de los vértices a los que se unen los bordes;
  4. El valor del ángulo plano con respecto al plano del borde exterior;
  5. El valor del ángulo diédrico entre el plano del borde exterior y el plano de corte;

Representación tridimensional del extremo de la cremallera en 3D

Puntales de cúpula geodésica confeccionados

Se ha construido un muro de contención de 0,3 m de altura. Algunos construyen muros de soporte de hasta 3 metros de altura.

Empecemos a montar el invernadero. El proceso es similar a un juego de Lego a mayor escala. Los postes se fijan y mantienen en su lugar con tornillos como se muestra en la siguiente imagen. Recomendamos perforar previamente todos los agujeros, esto evitará que la madera se parta.

La parte superior del invernadero se monta en el suelo y se instala como una sola unidad. Es un poco difícil y requiere la ayuda de varias personas.

Cómo cubrir una cúpula

El recubrimiento es difícil debido a la forma. También calcula bien el tamaño de los bordes, lo cual es especialmente importante para una mejor cobertura del invernadero.

Puertas y ventanas

La puerta se monta directamente en el pentágono, como se muestra en la imagen, tiene dos postes verticales, a modo de jambas, y se considera una buena solución. Esto no interrumpe la forma de la cúpula y funciona bien en invierno y en condiciones de lluvia. La nieve y el agua simplemente se deslizan.

El invernadero tiene 2 ventanas con apertura automática. Sin embargo, si no se utiliza un sistema de refrigeración, dos ventanas no serán suficientes. La puerta y las ventanas están construidas con los mismos montantes y cubiertas con plástico.

Así es como se ve el invernadero tipo cúpula terminado:



Asigno una flecha de elevación y calculo el radio de la esfera del domo (Fig. 6).

Radio de la esfera:

Angulo central de una esfera definido:

Longitud del arco de la cúpula en el plano vertical:

La mitad de la longitud del arco se debe dividir por un número entero de niveles de paneles de cobertura y se debe seleccionar el radio del anillo central superior. Tomo la longitud del escudo a lo largo del arco de un círculo.
en este caso, el radio del anillo central según la Fig. 6.:

- compactado después de calcular las nervaduras radiales. Determino la cantidad de escudos en un nivel según el ancho del escudo a lo largo del anillo de soporte.
Número de escudos en un nivel:

aceptamos

Arroz. 6. Esquema de la nervadura - cúpula anular.

La cúpula se ensambla a partir de tres tipos de paneles trapezoidales fabricados en fábrica. Los elementos de diseño de la cúpula son:

Costillas radiales;

Anillos intermedios;

Anillo de soporte;

Ancho del escudo:

    1. Recogida de cargas en la cúpula.

Las cargas en dirección vertical están determinadas por la fórmula:

Dirigido hacia abajo;

Dirigido hacia arriba;

Dónde
- valor estándar del componente medio de la carga de viento en altura:

Según la intropolación para terreno tipo B, el coeficiente que tiene en cuenta el cambio de la presión del viento con la altura tiene un valor de K = 0,770.

Dónde
- para el distrito III;
(cláusula 6)

- el signo "-" se tiene en cuenta según la dirección de la carga del viento sobre el revestimiento.

Las cargas horizontales en la parte superior del tanque (0,4N) tienen en cuenta:

Las cargas que causan la compresión del anillo de soporte de la cúpula en forma de viento activo y presión de vacío están determinadas por la fórmula:

Dónde
. El coeficiente K está en su mejor momento.

Cargas que provocan estiramiento del anillo de soporte;

pendiente del viento y exceso de presión según la fórmula:

La carga vertical concentrada en la intersección de la nervadura radial con el anillo está determinada por la fórmula:

Para el 1er anillo, con

Hacia arriba:

Hacia abajo:

Para el segundo anillo, con

Hacia abajo:

Hacia arriba:

    1. Cálculo del borde radial de la cúpula.

La más solicitada será la nervadura radial entre el soporte y el segundo anillo. El diagrama de diseño de la nervadura radial se muestra en la Figura 7.

Encontremos los ángulos de inclinación de la tangente con el eje X en los niveles del anillo de soporte (
) Y
2do anillo según la fórmula:

;

Arroz. 7. Esquemas de cálculo del nervio radial de la cúpula para cargas:

a – horizontal; b-vertical; c-locales.

;
.

.

calculemos al nivel del primer anillo en

.

Para un borde radial de apoyo, el ángulo medio de inclinación de las tangentes es:

;

Lo mismo para el borde entre el segundo y el primer anillo:

.

Una cierta carga vertical sobre la nervadura radial de soporte es:

;

.

Fuerzas de compresión longitudinales en la nervadura de soporte:

;

;

, Dónde

La fuerza de compresión longitudinal total en la nervadura de soporte está determinada por la fórmula:

Encontremos el mayor valor del momento flector en la nervadura radial de soporte a partir de la carga distribuida (Figura 8):

Reacción del suelo izquierdo:

Arroz. 8. Esquema de carga de la nervadura de soporte con carga distribuida.

Encontremos la posición de la sección con mayor momento flector usando la fórmula:

Dónde

.

Valor máximo del momento flector:

Construyo nervaduras radiales a partir de dos canales laminados (Figura 9), de acero grado VSt3ps6-1 (
). La nervadura trabaja en compresión con flexión, es decir. para compresión excéntrica.

Arroz. 9. Sección de una nervadura radial. Canal N° 30.

Creo que el piso está soldado a las nervaduras radiales y transversales de los escudos, asegurando así la estabilidad de las nervaduras. Por lo tanto, me basaré únicamente en la resistencia de la nervadura radial. Utilizo el canal número 30 () y verifico la resistencia de la nervadura radial usando la fórmula:
;

Compruebo la sección transversal aceptada de la nervadura radial para una combinación diferente de cargas ( Y ), provocando estiramiento.

Fuerzas de tracción longitudinales en la costilla:

;

.

Cargas distribuidas:

;

Dado que la intensidad de la carga distribuida dirigida hacia arriba es menor que la intensidad dirigida hacia abajo, no se debe realizar la prueba de resistencia a la tracción de la nervadura.

Déjame aclarar el radio del anillo central.
de la condición de fijar en él las nervaduras radiales de los escudos de dos canales No. 30 (
). Considerando que el ancho de dos alas de canal
; espesor de nervadura intermedia
; espacio de 5 mm; el ancho del soporte costal será ., entonces el radio del anillo central:
.

La longitud del escudo del nivel superior de la cúpula será:

.

Las nervaduras radiales de los radios del escudo experimentan cargas más bajas: etc. Por tanto, es posible dejar constante la sección transversal de las nervaduras radiales de dos canales nº 30.

La cúpula geodésica se calcula según un radio dado (superficie de base), para obtener:

  • Tamaños estimados de costillas y su número.
  • Número y tipo de conectores necesarios
  • Valores de ángulo entre bordes
  • Altura requerida, área total de construcción
  • Área de superficie de la cúpula

Área de la base de la cúpula calculado según un radio dado S=π*R 2 . Hay que tener en cuenta que el área real será algo menor, debido a que el radio de la cúpula generalmente se calcula a lo largo de la superficie exterior del hemisferio (a lo largo de los "vértices"), y las paredes de la cúpula también tener un espesor determinado.

Altura de la cúpula geodésica está determinado por un diámetro dado, y para una frecuencia de división uniforme puede ser 1/2, 1/4 del diámetro (a una frecuencia alta puede ser 1/6, 1/8). Para impares: 3/8, 5/8 de diámetro (etc.).

4V, 1/4 esfera4V, 1/2 esfera

Área de superficie de una cúpula geodésica calculado utilizando la conocida fórmula para calcular el área de una esfera S=4π*R 2 . Para una cúpula igual a 1/2 de una esfera, la fórmula se verá así S=2π*R 2 . En un caso más complejo, cuando hablamos del área de un segmento o esfera, la fórmula de cálculo es S=2π *RH, donde H es la altura del segmento.

Cálculo de elementos estructurales de una cúpula geodésica.Esto se puede hacer utilizando tablas preparadas que especifican:
  1. El número de nervaduras de la cúpula de la misma longitud son las nervaduras A, B, C, D, E, F, G, H, I. Una cúpula con una frecuencia de 1 V tiene una nervadura: A. Una cúpula con una frecuencia de 2 V tiene dos nervaduras - A, B. Una cúpula con una frecuencia de 3V tres bordes - A, B, C. Etc.
  2. El número y tipo de conectores utilizados son de 4 terminales, 5 terminales y 6 terminales.
  3. Factores para convertir las longitudes de las nervaduras del domo al radio del domo. Por ejemplo, si desea construir una cúpula con una frecuencia de 2 V, una altura de 1/2 y un radio de 3,5 metros, debe multiplicar el valor del radio (3,5) por un factor de 0,61803 para determinar la longitud del borde. A, y multiplicamos por un factor de 0,54653 para determinar la longitud del borde B. Obtenemos: A = 2,163 m, B = 1,912 m.

Domo 1V

costillasImparesCantidad
A1.05146 25
conector de 5 pines 6
conector de 4 pines 5

domo 2V

costillasImparesCantidad para 1/2
A0,61803 35
B0,54653 30
conector de 4 pines 10
conector de 5 pines 6
conector de 6 pines 10

domo 3V

costillasImparesCantidad para 3/8 Cantidad para 5/8
A0,34862 30 30
B0,40355 40 55
C0,41241 50 80
conector de 4 pines 15 15
conector de 5 pines 6 6
conector de 6 pines 25 40

domo 4V

costillasImparesCantidad para 1/2
A0,25318 30
B0,29524 30
C0,29453 60
D0,31287 70
mi0,32492 30
F0,29859 30
conector de 4 pines 20
conector de 5 pines 6
conector de 6 pines 65

domo de 5V

costillasImparesCantidad para 5/8
A0,19814743 30
B0,23179025 30
C0,22568578 60
D0,24724291 60
mi0,25516701 70
F0,24508578 90
GRAMO0,26159810 40
h0,23159760 30
I0,24534642 20
conector de 4 pines 25
conector de 5 pines 6
conector de 6 pines 120

La cúpula geodésica se calcula según un radio dado (superficie de base), para obtener:

  • Tamaños estimados de costillas y su número.
  • Número y tipo de conectores necesarios
  • Valores de ángulo entre bordes
  • Altura requerida, área total de construcción
  • Área de superficie de la cúpula

Área de la base de la cúpula calculado según un radio dado - S=π*R 2 . Hay que tener en cuenta que el área real será algo menor, debido a que el radio de la cúpula generalmente se calcula a lo largo de la superficie exterior del hemisferio (a lo largo de los "vértices"), y las paredes de la cúpula también tener un espesor determinado.

Altura de la cúpula geodésica está determinado por un diámetro dado, y para una frecuencia uniforme la división puede ser 1/2, 1/4 del diámetro (a una frecuencia alta puede ser 1/6, 1/8). Para impares: 3/8, 5/8 de diámetro (etc.).

4V, 1/4 esfera 4V, 1/2 esfera

Área de superficie de una cúpula geodésica calculado utilizando la conocida fórmula para calcular el área de una esfera: S=4π*R 2 . Para una cúpula igual a la mitad de una esfera, la fórmula se verá así: S=2π*R 2 . En un caso más complejo, cuando hablamos del área de un segmento o esfera, la fórmula de cálculo es S=2π *RH, donde H es la altura del segmento.

Cálculo de elementos estructurales de una cúpula geodésica. se puede hacer utilizando tablas ya preparadas que especifican:
  1. El número de nervaduras de la cúpula de la misma longitud son las nervaduras A, B, C, D, E, F, G, H, I. Una cúpula con una frecuencia de 1 V tiene una nervadura: A. Una cúpula con una frecuencia de 2 V tiene dos nervaduras - A, B. Una cúpula con una frecuencia de 3V tres bordes - A, B, C. Etc.
  2. El número y tipo de conectores utilizados son de 4 terminales, 5 terminales y 6 terminales.
  3. Factores para convertir las longitudes de las nervaduras del domo al radio del domo. Por ejemplo, si desea construir una cúpula con una frecuencia de 2 V, una altura de 1/2 y un radio de 3,5 metros, debe multiplicar el valor del radio (3,5) por un factor de 0,61803 para determinar la longitud del borde. A, y multiplicamos por un factor de 0,54653 para determinar la longitud del borde B. Obtenemos: A = 2,163 m, B = 1,912 m.

Domo 1V

domo 2V

costillas Impares Cantidad para 1/2
A 0,61803 35
B 0,54653 30
conector de 4 pines 10
conector de 5 pines
6
conector de 6 pines
10

domo 3V

costillas Impares Cantidad para 3/8 Cantidad para 5/8
A 0,34862 30 30
B 0,40355 40 55
C 0,41241 50 80
conector de 4 pines
15 15
conector de 5 pines
6 6
conector de 6 pines
25 40

domo 4V

costillas Impares Cantidad para 1/2
A 0,25318 30
B 0,29524 30
C 0,29453 60
D 0,31287 70
mi 0,32492 30
F 0,29859 30
conector de 4 pines
20
conector de 5 pines
6
conector de 6 pines
65

domo de 5V

costillas Impares Cantidad para 5/8
A 0,19814743 30
B 0,23179025 30
C 0,22568578 60
D 0,24724291 60
mi 0,25516701 70
F 0,24508578 90
GRAMO 0,26159810 40
h 0,23159760 30
I 0,24534642 20
conector de 4 pines
25
conector de 5 pines
6
conector de 6 pines
120

Un invernadero en una casa de campo se ha convertido desde hace mucho tiempo no sólo en una ayuda para el cultivo de hortalizas, sino también en una oportunidad para realizar las ambiciones creativas. Entre todas las soluciones innovadoras, merece especial atención la cúpula geodésica, creación de la arquitectura moderna. El interés en el diseño original se explica simplemente: incluso un artesano sin experiencia puede instalar un invernadero de este tipo en su sitio; el hemisferio se ensambla fácilmente a partir de piezas simples y la productividad de sus camas no es inferior a los rendimientos de las estructuras estándar.

Cúpula geodésica: bonita, práctica y sencilla

La creciente popularidad de los invernaderos abovedados se debe a varios factores:

  1. La instalación no requiere una base sólida, ya que su diseño es mucho más ligero que los refugios convencionales de tamaño similar.
  2. La estructura es fácil de montar y desmontar y, si es necesario, es sencillo trasladarla a una nueva ubicación.
  3. La forma hemisférica es muy duradera y estable. El marco celular resiste mejor los fuertes vientos, resiste fácilmente las nevadas y tiene buena resistencia a los terremotos.
  4. En comparación con las formas tradicionales de refugio, la construcción de un invernadero tipo cúpula es más económica, ya que no se requieren equipos complejos para su instalación. En la construcción se utilizan materiales sencillos y disponibles: bloques de madera o tubos de plástico para el marco, tornillos, policarbonato, agrofibra o películas de invernadero para el revestimiento.
  5. Debido a la estructura seccional única, no es necesario instalar soportes internos y esto ahorra significativamente materiales de construcción.
  6. A diferencia de los invernaderos rectangulares en un hemisferio, no es necesario orientar las camas con respecto a los puntos cardinales: las plantas siempre están bien iluminadas.

En el geodomo es fácil proporcionar el microclima necesario para el cultivo de varios cultivos de jardín al año. El suelo siempre se calienta bien y, para mantener la estabilidad de la temperatura, se utilizan acumuladores de calor respetuosos con el medio ambiente (tanques de agua).

En invierno, el geodomo puede soportar incluso fuertes nevadas.

Cómo construir tú mismo un invernadero tipo cúpula

No es difícil construir una estructura de este tipo en su sitio. Para hacer esto, deberá calcular las dimensiones de las secciones, imprimir el diagrama de ensamblaje, preparar las piezas del marco, liberar el espacio para instalar el invernadero y podrá comenzar la instalación.

Opciones para invernaderos domo.

Principios para diseñar un marco de domo.

En esencia, todas las cúpulas geodésicas son poliedros, cuyas caras forman una superficie con la forma más parecida posible a una esfera. La forma de los bordes puede ser diferente, pero el triángulo se considera el más estable y estable. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, el elemento estructural principal para crear un marco semiesférico es un triángulo.

Secciones triangulares: la base de una estructura estilizada y estable

Para la construcción del marco de pequeños edificios con cúpulas en casas de verano (invernaderos, cenadores, casas de huéspedes), se utiliza con mayor frecuencia la tecnología de paneles de marco basada en triángulos isósceles de diferentes tamaños. Cuanto menor sea el tamaño de las secciones, más se necesitarán para crear un invernadero esférico. El principio de su conexión es similar al de coser un balón de fútbol: los triángulos se conectan formando hexágonos y pentágonos convexos, que se combinan formando un hemisferio estable.

¡Consejo! Si al calcular el geodomo no se tuvieron en cuenta los ángulos de conexión de los fragmentos, entonces la instalación se realiza mejor utilizando conectores de 4, 5 y 6 palas.

Fórmula para calcular la longitud de los elementos de la cúpula.

Para no cometer errores durante el proceso de montaje, es necesario calcular de antemano la longitud de todas las nervaduras, la secuencia correcta de su alternancia y los ángulos en los que se conectan los elementos. Para elaborar un esquema óptimo, es necesario utilizar fórmulas especiales. El cálculo de una cúpula geodésica se basa en unas dimensiones concretas:

  • radio de la base de la estructura;
  • altura del invernadero (expresada como fracción del diámetro de la esfera, H);
  • frecuencia de corte (V).

Bloques de madera para instalación.

Cuanto mayor sea el índice numérico V (1, 2, 3...), más tipos de aristas habrá que preparar. La cúpula 1V es un icosaedro truncado, todas las aristas tienen la misma longitud. Esta estructura se parece más a una pirámide de cinco lados. Para la construcción de un invernadero doméstico se utilizan domos 2V (dos tipos de nervaduras, H = radio) y 3V (nervaduras A, B, C, altura de la estructura H = 5/8, 7/12, 5/12 de diámetro). más adecuado.

La longitud de cada tipo de nervaduras (La, Lв, Lс...) se calcula mediante la fórmula L=R*K, donde R es el radio de la base del marco y K es el coeficiente de frecuencia de división.

tabla de probabilidades

Para calcular la cantidad necesaria de material para el revestimiento, utilice la fórmula para calcular el área de una esfera: S=2π *R*H, donde R es el radio de la base y H es la altura calculada del invernadero. Por ejemplo, con un radio de la base de un invernadero 3V de 4 m y una altura de 3/8d, el cálculo del área será el siguiente:

S=2*3,14*4*(3/8*8) = 75,36m2

Preparación para la instalación del marco.

Al construir una cúpula geodésica con sus propias manos, debe elegir un material liviano y duradero para el marco: bloques de madera, varillas de metal livianas o tubos de plástico. Es mejor impregnar los bloques de madera con un compuesto antifúngico antes de pintar. Al preparar fragmentos, es extremadamente importante mantener marcas precisas: todas las partes del mismo tipo deben ser intercambiables.

¡Consejo! Pinte las nervaduras del mismo largo con el mismo color. Por ejemplo: las costillas A son rojas, B son azules, C son amarillas. Para que sea más fácil trabajar con el diagrama de ensamblaje de colores, las marcas de las nervaduras terminadas deben coincidir con las marcas en el dibujo.

El número de aletas por tipo y conectores para el montaje de cada tipo de domo se calcula según los diagramas.

Trabajo de campo e instalación de cimientos.

Para instalar una cúpula geodésica en su casa de campo, debe seleccionar un área abierta y sin sombra. La tierra fértil se puede eliminar temporalmente del sitio y la superficie misma se puede cubrir con arcilla y nivelar y compactar cuidadosamente. Si el suelo es inestable, tendrá que verter una pequeña base debajo de la base o colocar pilotes de soporte debajo de cada esquina de la base (la forma de la figura sigue el contorno de la fila inferior del diagrama: diez, ocho - o dodecágono).

La altura de la base depende del uso previsto del edificio: para un invernadero ligero de verano son suficientes 15-20 cm, y para un invernadero de invierno con camas cálidas es mejor elevar las paredes entre 50 y 70 cm. La base suele estar hecha de madera gruesa o paneles de madera. Se puede instalar una estructura temporal baja directamente sobre ladrillos o piedras colocadas en las esquinas de la fila inferior del marco.

Instalación de la base del invernadero tipo cúpula.

Montaje y revestimiento del marco.

Es mejor ensamblar la estructura de abajo hacia arriba, conectando las nervaduras con conectores o tornillos de acuerdo con el diagrama. Es más conveniente ensamblar la parte superior de la cúpula en el suelo y solo luego fijarla al marco. Es mejor instalar un "juego de construcción para adultos" con un asistente; es más conveniente arreglar las piezas. Para entrar durante el montaje, en lugar de varios elementos de cúpula se inserta un marco de puerta.

¡Consejo! Para ventilación, instale 2 marcos de ventana en la parte superior de la cúpula, realizados de acuerdo con las dimensiones internas del elemento triangular.

El siguiente paso es cubrir el marco. Para estos trabajos, se selecciona un material transparente denso: película de invernadero, policarbonato o vidrio. Hay varias formas de cubrir un invernadero abovedado:

  • el marco terminado se cubre con una película en la parte superior;
  • se cortan triángulos de policarbonato (según el tamaño de cada celda del marco) y se unen como un mosaico;
  • Se inserta vidrio en las celdas del marco.

Una vez que la cúpula esté completamente revestida, es necesario comprobar su estanqueidad. Si es necesario, se sellan adicionalmente las juntas de las lamas y el revestimiento.

Proyecto de invernadero con camas.

Disposición interna de un geoinvernadero.

El montaje del geodomo con tus propias manos está completo, es hora de organizarlo en el interior. Antes de colocar las camas, es necesario preparar los sistemas de calefacción, riego y ventilación. Dentro de la cúpula en el lado norte es necesario fijar un material brillante (lámina, película metalizada) - de esta manera las plantas y los tanques de agua recibirán más luz y calor.

La temperatura en el invernadero se mantiene mediante acumuladores de calor caseros: se instalan varios barriles de agua debajo de un escudo reflectante. El agua se calentará durante el día, gracias a lo cual durante la noche se mantendrá la temperatura requerida en el interior. La misma agua se puede utilizar para riego por goteo.

Diagrama aproximado de la estructura interna de un invernadero geodésico.

Para calentar las camas, se pueden colocar tubos corrugados debajo de la capa de tierra, a los que se suministrará aire caliente.

Las tuberías se cubren con una capa de estiércol o compost. El aire caliente circula por el sistema debajo de las camas gracias a un ventilador conectado a un panel solar. Además, para acumular calor, se pueden instalar en el centro del invernadero varios matraces de cinco litros, también llenos de agua. Además de las ventanas integradas, se puede instalar un sistema de ventilación automático para ventilación programada.

Las camas del invernadero abovedado están ubicadas alrededor del perímetro.

Es mejor que el ancho de la cama no supere los 1,5 m, de lo contrario será difícil cuidar las plantas. Qué parterre colocar es cuestión de gustos. Puede construir unos estándar: hasta 40 cm de altura, altos o cálidos, verticales o de dos niveles. Si el radio de la base es grande, generalmente se instala un macizo de flores en el centro, en el que se plantan cultivos altos o trepadores.

Las camas de dos niveles están bien iluminadas bajo un arco transparente.

Los invernaderos geodésicos con calefacción natural son adecuados para el cultivo de cualquier cultivo desde principios de primavera hasta noviembre. Con un volumen de cúpula suficientemente grande y la presencia de calefacción e iluminación adicionales, estos invernaderos son adecuados para su uso durante todo el año, incluso en zonas con un clima templado.

Como puede ver, no es difícil construir un invernadero abovedado original en su propio sitio. Y si tenemos en cuenta que los costos de su creación y mantenimiento son algo menores que los de otros refugios, entonces podemos decir con seguridad que la popularidad de tales estructuras crecerá cada año.