Skorzystaj z tego trybu kierowanego zapytania, aby przejść od ogólnego formularza wyceny do bardziej przejrzystej rozmowy technicznej. Kupujący mogą wybrać, czy potrzebują wyceny, plików CAD / 3D, czy wsparcia OEM / ODM przed udostępnieniem danych kontaktowych.
Konstrukcja zapewniająca kompatybilność systemów drzwi i okien
Powtarzalna produkcja z wyraźnymi punktami kontrolnymi
Dokumentacja i kontrola zmian dla długotrwałych programów
Responsywne wsparcie inżynieryjne w zakresie dopasowania i opinii w terenie
Dopracowany prototyp może sprawiać wrażenie lekkości w dłoni nabywcy, gdy leży swobodnie na stole konferencyjnym, ale staje się oporny, sprawia trudności lub staje się niemal bezużyteczny, gdy zostanie podłączony do mechanizmu, obciążony przy uszczelce z EPDM, umieszczony obok głębokiej szczeliny i zamontowany na lekko niewyrównanym skrzydle.
Więc co właściwie zatwierdzamy: kształt czy system operacyjny?
Ergonomia klamki okiennej jest zazwyczaj sprowadzana do zaokrąglonych krawędzi i ogólnikowego stwierdzenia o “wygodnym uchwycie”. Uważam, że ten standard jest żenująco niski. Prawdziwie ergonomiczna klamka okienna musi zapewniać odpowiednią siłę mechanicznego wzmocnienia, wystarczającą przestrzeń dla dłoni oraz odpowiednio niski opór podczas całego cyklu otwierania i zamykania.
Nie można oceniać samego uchwytu. Podobnie jest z zamkiem.
Ergonomia zaczyna się za uchwytem
Widoczna dźwignia stanowi jedynie interfejs użytkownika. Za nią kryje się mechaniczny układ, który może obejmować trzpień lub widełki, przekładnię, pręty, krzywki, haczyki, zatrzaski, zawiasy, podpórki cierne, uszczelki chroniące przed warunkami atmosferycznymi, elementy mocujące oraz sam profil okienny.
Każda część powoduje tarcie, odchylenia w tolerancjach lub obciążenie.
Właśnie dlatego nabywca, który porównuje klamki do okien skrzydłowych typu cam, espag, z napędem widłowym i z napędem wrzecionowym należy zacząć od ukrytego interfejsu, a nie od sylwetki dźwigni. Dwa uchwyty mogą wyglądać niemal identycznie, a jednocześnie przenosić moment obrotowy poprzez zupełnie odmienne geometrie połączeń. Własny system wytycznych firmy CHIER traktuje również luz, konstrukcję blokady, siłę obsługi oraz dopasowanie montażowe jako powiązane ze sobą pola specyfikacji, a nie jako odizolowane dane katalogowe.
Moment obrotowy ujawnia wszystko.
Gdy klamka porusza się płynnie przy otwartym skrzydle, ale po jego zamknięciu staje się ciężka, przyczyną problemu jest zazwyczaj niewłaściwe ustawienie zaczepu, położenie zawiasów, ściśnięcie uszczelki, wypaczenie skrzydła lub geometria ościeżnicy. Jeśli opór utrzymuje się przy otwartym skrzydle, bardziej prawdopodobne są takie przyczyny, jak tarcie wewnętrzne, korozja, zanieczyszczenie, nieprawidłowe zazębienie lub zużycie mechanizmu przekładniowego.
To porównanie skrzydła otwartego ze skrzydłem zamkniętym stanowi jeden z najszybszych dostępnych testów diagnostycznych. Szczegółowy przewodnik po wyrównanie, dociskanie i smarowanie zamków okiennych wyjaśnia, dlaczego nie należy obwiniać uchwytu, dopóki cały zespół nie zostanie przetestowany pod obciążeniem.
Sztywny uchwyt nie świadczy o bezpieczeństwie. Najczęściej świadczy to raczej o marnowaniu energii.
Długość dźwigni: korzyść mechaniczna ma swoją cenę
Dłuższa dźwignia zmniejsza siłę, jaką trzeba wywrzeć ręką, aby uzyskać określony moment obrotowy. Zależność ta jest prosta:
Moment obrotowy = przyłożona siła × efektywny promień dźwigni
Albo:
T = F × r
Pojęcie “efektywnego promienia dźwigni” ma znaczenie. Niekoniecznie jest to całkowita długość uformowanej części uchwytu. Jest to odległość w kierunku prostopadłym od osi obrotu do punktu, w którym użytkownik faktycznie wywiera siłę.
Rozważmy układ wymagający 2,0 N·m szczytowego momentu obrotowego:
Radius skuteczny dźwigni
Wymagana siła ręki
Siła przybliżona
60 mm
33,3 N
7,5 lbf
80 mm
25,0 N
5,6 lbf
100 mm
20,0 N
4,5 lbf
120 mm
16,7 N
3,8 lbf
Poprawa wydaje się oczywista. Wystarczy zwiększyć długość dźwigni z 60 mm do 100 mm, a wymagana siła nacisku dłoni zmniejsza się o około 40%.
Jednak dłuższy nie oznacza automatycznie lepszy.
Dłuższa klamka okienna może kolidować z ościeżem, roletą, moskitierą, sąsiednim skrzydłem lub wykończeniem ściany. Zwiększa to również moment zginający działający na szyjkę klamki, podstawę, śruby mocujące, trzpień, widełki oraz wejście przekładni. Co gorsza, dodatkowa siła dźwigniowa może pozwolić użytkownikom na przeforsowanie źle wyrównanego zamka w ostatnich kilku stopniach, co spowoduje przeniesienie uszkodzeń w głąb systemu.
Oto niewygodna prawda tej branży: długa dźwignia może sprawić, że wadliwy mechanizm wydaje się chwilowo zadowalający.
Dlaczego całkowita długość jest niewłaściwą specyfikacją
Odrzuciłbym rysunek, na którym podano jedynie “długość uchwytu”.”
Prawidłowa specyfikacja powinna zawierać następujące informacje:
Położenie osi obrotu
Promień oddziaływania na przewidywaną strefę nacisku dłoni
Długość uchwytu użytkowa
Przekrój poprzeczny dźwigni
Grubość szyjki
Odstęp między dźwignią a ramą
Maksymalny kąt obrotu
Pozycje zablokowane, zwolnione i otwarte
Ograniczenia dotyczące obciążenia statycznego i nadmiernego momentu obrotowego
Maksymalny moment obrotowy przy obciążeniu roboczym
Najlepsza ergonomiczna konstrukcja klamki okiennej to nie ta z najdłuższą dźwignią. Jest to najkrótsza dźwignia, która pozwala uzyskać wymaganą siłę potrzebną do obsługi, zachowując jednocześnie odpowiednią przestrzeń dla dłoni, rezerwę konstrukcyjną, kontrolowane wyczucie oraz zgodność z otaczającym oknem.
I tak, wygląd nadal ma znaczenie. Po prostu jest mniej ważny niż mechanika.
Prześwit uchwytu: wymiar, który pomija się na większości rysunków
Dźwignia może być wystarczająco długa, a mimo to jej obsługa może być uciążliwa.
Dlaczego? Nie ma miejsca.
Przestrzeń manewrowa uchwytu klamki okiennej to trójwymiarowa przestrzeń użytkowa dostępna dla palców i kostek przed, w trakcie i po obróceniu klamki. Obejmuje ona odległość pod dźwignią, za uchwytem, obok ramy oraz wzdłuż całej ścieżki ruchu dźwigni.
Smukły uchwyt, który trzeba ściskać opuszkami palców, nie jest oznaką wysokiej jakości. To po prostu nieudana konstrukcja.
Należy sprawdzić prześwit podczas pełnego obrotu
Szczelina statyczna widoczna na elewacji frontowej niewiele mówi. Najmniejszy luz może wystąpić przy kącie 30°, 60° lub podczas końcowego ruchu blokującego, a nie w pozycji spoczynkowej klamki.
Ocena powinna obejmować:
Wprowadzenie palca pod dźwignią
Odstęp między przegubami a ramą
Położenie kciuka w pobliżu przycisków lub cylindrów zamków
Odstęp od osłon śrub i krawędzi podstawy
Współdziałanie z zasłonami, roletami i moskitierami
Kolizja z sąsiednim skrzydłem lub słupkiem
Miejsca wąskie w okolicy szyjki uchwytu
Przestrzeń wolna podczas noszenia lekkich rękawic roboczych
Nie ma jednej uniwersalnej wartości prześwitu klamki, która pasowałaby do każdego profilu i każdej grupy użytkowników. W ramach praktycznego programu prototypowego można by porównać 30 mm, 35 mm i 40 mm luki, jednak dane te należy traktować jako warunki testowe, a nie automatyczne wartości zgodności.
Decyzja należy do ręki.
Badanie laboratoryjne dostępne za pośrednictwem Amerykańska Biblioteka Narodowa Medycyny stwierdzono, że geometria uchwytu, jego rozmiar oraz materiał, z którego wykonano powierzchnię, miały istotny wpływ na wytwarzany moment obrotowy. Maksymalny moment obrotowy oszacowano na około o 25% wyższy w przypadku uchwytów eliptycznych w porównaniu z okrągłymi, o 7% wyższy w przypadku większych uchwytów w porównaniu ze średnimi oraz o 31% wyższy w przypadku powierzchni gumowych w porównaniu z aluminiowymi. Nie był to test dotyczący klamek okiennych, więc nie należy go traktować jako wzorca w zakresie okien. Obala on jednak błędne założenie, że kształt i faktura powierzchni to kwestie czysto estetyczne.
Konstrukcje wpuszczane i o niskim profilu wymagają szczególnej analizy
Okucia wpuszczane mogą zmniejszyć wysunięcie i sprawdzają się w systemach wąskich lub przesuwnych. Mogą one również utrudniać dostęp palców, skupiać nacisk na opuszkach palców oraz wymagać chwytu hakowego, którego słabsi użytkownicy nie są w stanie utrzymać.
Porównanie uchwyty wpuszczane, podtynkowe i natynkowe jest przydatne, ponieważ pozwala postrzegać wysunięcie, dostępność, wymagania konstrukcyjne i przyczepność jako powiązane ze sobą kompromisy. Płytkie wgłębienie może wyglądać elegancko na wizualizacji, ale natychmiast zawiedzie w praktyce, gdy wypróbuje je użytkownik o ograniczonej ruchomości palców.
Najładniejszy nie znaczy najlepszy pod względem wydajności.
Moment obrotowy roboczy: należy mierzyć krzywą, a nie jedną wygodną wartość liczbową
“Siła robocza: zaliczone” nie jest poważnym protokołem z badań.
Moment obrotowy potrzebny do obsługi klamki okiennej zmienia się w trakcie całego skoku. Siła początkowa niezbędna do rozpoczęcia ruchu może różnić się od momentu obrotowego podczas ruchu, siły potrzebnej do ostatecznego zablokowania, siły potrzebnej do ściśnięcia uszczelki, obciążenia odbojnika końcowego oraz siły potrzebnej do ruchu wstecznego.
Zapisałbym przynajmniej:
Moment odrywania
Jest to maksymalny moment obrotowy wymagany do rozpoczęcia ruchu z pozycji spoczynkowej. Wysoki moment rozruchowy może wskazywać na tarcie statyczne, zablokowane elementy ustalające, przywieranie uszczelek, korozję, nieodpowiedni środek smarny lub przeciążenie sprężyn wewnętrznych.
Moment obrotowy podczas pracy
Moment obrotowy podczas pracy to siła wymagana w stosunkowo swobodnym odcinku ruchu uchwytu. Wahania lub pulsowanie mogą wskazywać na wygięte pręty, nierówności w pracy przekładni, zanieczyszczone kanały, nieprawidłowe ustawienie wrzeciona lub nierównomierny kontakt krzywki.
Moment obrotowy sprzężenia
Jest to zazwyczaj najbardziej miarodajna wartość. Moment obrotowy często wzrasta, gdy krzywki, zaczepy, śruby lub prowadnice wchodzą w swoje gniazda i dociskają skrzydło do uszczelki pogodowej.
Gwałtowny skok w końcowej fazie nie jest “pozytywnym sprzężeniem zwrotnym”. Może to być zderzenie.
Moment zwrotny i moment odwrotny
Uchwyt należy również przetestować podczas zwalniania zamka. Sprężyny powrotne, zatrzaski, ściśnięte uszczelki, luz oraz uszkodzone elementy napędowe mogą powodować różne skutki w przeciwnych kierunkach.
Warunki przeprowadzenia testu, których bym wymagał
Warunek testowy
Co to pokazuje
Częsty, ukryty problem
Sam uchwyt
Podstawowa wytrzymałość łożyska i oporu zatrzymania
Rzeczywisty zainstalowany moment obrotowy szczytowy
Błąd zamka, przeciążenie uszczelki, opadnięcie skrzydła
Próbka produkcyjna nominalna
Przewidywane parametry projektowe
Wartość bazowa zatwierdzenia
Montaż z uwzględnieniem granic tolerancji
Niezawodność produkcji
Awaria układania w stosy
Po przeprowadzeniu testów cyklicznych
Zużycie i poluzowanie
Chwianie się, wzrost tarcia, utrata sprzężenia
Po kondycjonowaniu korozyjnym
Trwałość środowiskowa
Uszkodzenie powłoki, zatarcie, uszkodzenie powierzchni
Do pomiaru należy użyć skalibrowanego przetwornika momentu obrotowego lub klucza dynamometrycznego ustawionego w jednej linii z rzeczywistą osią obrotu. Raport z badania powinien zawierać informacje dotyczące modelu klamki, promienia dźwigni, kierunku siły, uchwytu mocującego, stanu skrzydła, liczby próbek, temperatury, jednostek miary, historii cykli oraz progu zaliczenia/niezaliczenia.
W przeciwnym razie liczba ta jest praktycznie bezużyteczna.
Opublikowane przez CHIER proces kontroli jakości i testowania uchwytów okiennych oddziela w sposób właściwy dopasowanie wymiarowe, moment obrotowy roboczy, wytrzymałość statyczną, trwałość cykliczną, ocenę wykończenia oraz kontrolę zmian. Wymaga również, aby przed rozpoczęciem badań zdefiniowano próbkę, uchwyt, wartość docelową oraz kryteria akceptacji. Jest to minimalny poziom dyscypliny wymagany w programie producenta OEM.
Zasada 5 lbf: co faktycznie mówią wytyczne ADA
Właśnie w tym momencie działy marketingu zaczynają działać lekkomyślnie.
The Normy ADA z 2010 r., sekcja 309.4, stanowią, że osłonięte elementy ruchome muszą dać się obsługiwać jedną ręką, nie mogą wymagać mocnego ściskania, szczypania ani skręcania nadgarstka oraz muszą wymagać nie więcej niż 5 lbf lub 22,2 N, siły aktywacji.
Język używany w kontekście okien jest jeszcze bardziej bezpośredni. Departament Sprawiedliwości analiza i komentarz do norm ADA z 2010 roku wyjaśnia, że w przypadku zapewnienia użytkownikom budynku okien, które można otwierać, co najmniej jedno okno w przestrzeni dostępnej dla osób niepełnosprawnych musi być wyposażone w elementy sterujące zgodne z sekcją 309. Następnie udziela odpowiedzi na kwestię budzącą kontrowersje: sam zatrzask okienny musi spełniać wymóg roboczy wynoszący 5 lbf.
Nie jest to uniwersalne stwierdzenie, że każda klamka okienna w budynkach mieszkalnych na całym świecie musi działać przy sile poniżej 5 lbf. Należy nadal uwzględnić rodzaj budynku, właściwość prawną, zakres dostępności, przyjęte lokalne przepisy oraz przeznaczenie okna.
Jednak nawet tam, gdzie nie jest to wymagane przepisami, traktowałbym 5 lbf jako poważny punkt odniesienia przy projektowaniu.
Jest jeszcze jedna pułapka. Siła to nie moment obrotowy.
Siła styczna o wartości 22,2 N, działająca w promieniu efektywnym wynoszącym 100 mm, powoduje powstanie siły o wartości około 2,22 N·m momentu obrotowego. Ta sama siła przyłożona w odległości 60 mm powoduje jedynie 1,33 N·m. W związku z tym specyfikacja, w której podano jedynie “maksymalnie 5 lbf”, nie określając, gdzie i w jaki sposób siła jest przyłożona, stwarza pole do niespójnych wyników badań.
Zasięg również ma znaczenie. Amerykańska Komisja ds. Dostępności (U.S. Access Board) określa zakres swobodnego zasięgu do elementów obsługowych na od 15 do 48 cali, przy czym obowiązują dodatkowe ograniczenia w sytuacjach, gdy przeszkoda zwiększa głębokość sięgania. Ergonomia uchwytu może zatem zawieść, zanim użytkownik w ogóle dotknie dźwigni.
Okucia okienne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych nie są funkcją przeznaczoną dla mniejszości
W branży wciąż mówi się o okuciach okiennych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych tak, jakby były one przeznaczone dla niewielkiego, wyspecjalizowanego rynku.
Liczby wskazują na coś innego.
Według Wskaźniki dotyczące zapalenia stawów opracowane przez CDC, szacunkowo 58,5 mln dorosłych Amerykanów cierpią na zapalenie stawów, podczas gdy 25,7 mln zgłaszają ograniczenia aktywności związane z zapaleniem stawów. CDC przytacza również prognozę, zgodnie z którą 78 milionów dorosłych cierpiących na zapalenie stawów do 2040 roku.
Grupa ta obejmuje właścicieli domów, gości hotelowych, najemców, pacjentów szpitalnych, pracowników szkół, pracowników biurowych, instalatorów oraz techników konserwacyjnych. Nie obejmuje ona natomiast wielu osób z przejściowymi urazami, osłabioną siłą chwytu po operacji, schorzeniami neurologicznymi, zimnymi lub mokrymi dłońmi, a także osób cierpiących na utratę siły związaną z wiekiem.
Więc nie, łatwa obsługa nie jest niszową modernizacją.
To podstawowa kompetencja produktowa.
Ergonomiczny uchwyt zasadniczo poprawia wygodę użytkowania dla wszystkich, ponieważ zapobiega ściskaniu przedmiotów w wąskim uścisku, przyjmowaniu skrajnych pozycji nadgarstka, wywieraniu nadmiernej siły oraz wykonywaniu wielu czynności jednocześnie. Trudność polega na zachowaniu tej wygody użytkowania przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa, odporności na warunki atmosferyczne, wytrzymałości konstrukcyjnej oraz kompaktowych wymiarów opakowania.
Tę równowagę trzeba zaprojektować. Nie da się jej po prostu dodać jako zdanie w broszurze.
Specyfikacja klamki okiennej, którą bym zaakceptował
Wiarygodna specyfikacja ergonomiczna dotycząca klamki okiennej powinna zawierać opis użytkownika, mechanizmu, okna oraz metody badania.
Przed zatwierdzeniem oprzyrządowania lub produkcji seryjnej oczekiwałbym następujących informacji:
Geometria
Należy zmierzyć całkowitą długość dźwigni, efektywny promień dźwigni, użyteczną strefę uchwytu, przekrój poprzeczny, promienie krawędzi, geometrię szyjki, wysunięcie podstawy, kąt obrotu oraz minimalny prześwit na całym zakresie ruchu.
Interfejs operacyjny
Należy ustalić, czy uchwyt wykorzystuje trzpień kwadratowy, płaski widełek, widełek dwuzębny, krzywkę bezpośrednią, ostrze czy inny rodzaj napędu. Należy odnotować głębokość sprzężenia, rozstaw punktów mocowania, tolerancje połączeń oraz dopuszczalny luz.
Zainstalowany system
Należy określić wymiary skrzydła, jego masę, materiał ościeżnicy, rodzaj zawiasów lub podpórek ciernych, mechanizm napędowy, punkty ryglowania, zaczepy, materiał uszczelki, stopień ściśnięcia uszczelki, kierunek otwierania oraz przewidywane warunki środowiskowe.
Akceptacja ergonomiczna
Należy ustalić specyficzne dla danego projektu limity dotyczące maksymalnego momentu obrotowego, momentu rozruchowego, punktu przyłożenia siły roboczej, luzu chwytu, ryzyka przygniecenia, obsługi jedną ręką, pozycji nadgarstka oraz sprzężenia zwrotnego dotykowego.
Populacja walidacyjna
Nie należy przeprowadzać testów wyłącznie z udziałem inżyniera, który zaprojektował uchwyt. Należy zaangażować osoby o różnych rozmiarach dłoni, sile uścisku, wieku i dominującej ręce. Należy uwzględnić użytkowników, którzy nie zostali przeszkoleni w zakresie prawidłowego sposobu trzymania uchwytu.
Projekt, który działa dopiero po wyjaśnieniu, już zawiódł.
Kontrola produkcji
Należy powiązać zatwierdzoną próbkę z kontrolowaną wersją rysunku, planem kontroli, metodą badania momentu obrotowego, wymaganiami dotyczącymi cyklu, specyfikacją materiałową, systemem wykończenia, metodą pakowania oraz procesem zatwierdzania zmian.
Dla nabywców OEM, Program produkcji klamek do drzwi i okien firmy CHIER obejmuje indywidualny styl uchwytu, rozmiar, sposób montażu, konstrukcję trzpienia, wykończenie, przygotowanie próbek oraz seryjną produkcję. Rozmowy na ten temat należy rozpocząć, zanim geometria dźwigni zostanie ostatecznie ustalona w oprzyrządowaniu.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest ergonomia klamek okiennych?
Ergonomia klamki okiennej to projektowanie geometrii dźwigni, dostępu do uchwytu, wymaganej siły ręki, pozycji nadgarstka, wyczucia oraz zasięgu, tak aby użytkownik mógł bezpiecznie odblokować, obrócić i zamknąć okno jedną ręką w całym cyklu obsługi, uwzględniając rzeczywiste ściśnięcie uszczelki i niewspółosiowość skrzydła.
Należy to oceniać na podstawie całego okna, a nie na podstawie pojedynczej próbki klamki. Długość dźwigni, powierzchnia chwytu, faktura powierzchni, opór mechanizmu, położenie zaczepu oraz wyrównanie skrzydła – wszystkie te czynniki mają wpływ na ostateczne wrażenia użytkownika.
Jaka jest optymalna długość dźwigni klamki okiennej?
Optymalna długość dźwigni klamki okiennej to najkrótszy promień skuteczny, który pozwala utrzymać maksymalną siłę potrzebną do obsługi w granicach wyznaczonych przez projekt w zakresie wymagań dotyczących użytkowników i dostępności, przy jednoczesnym zachowaniu prześwitu, wytrzymałości konstrukcyjnej, proporcji wizualnych oraz kontroli zamka; należy ją dobrać na podstawie zmierzonego momentu obrotowego systemu, a nie kopiować z katalogu konkurencji.
Dłuższa dźwignia zmniejsza siłę potrzebną do jej uruchomienia, ale może zwiększyć ryzyko kolizji, obciążenie elementów oraz zdolność użytkownika do przełamania uszkodzonego zamka. Należy odnotować odległość od osi obrotu do rzeczywistego obszaru nacisku dłoni, a nie tylko całkowitą długość elementu dekoracyjnego.
Jak duży powinien być prześwit między klamką a ramą okna?
Przestrzeń na uchwyt okienny to minimalna wolna przestrzeń wokół i pod dźwignią, która pozwala na włożenie palców i kostek dłoni, owijanie ich wokół dźwigni oraz wykonanie pełnego obrotu bez ryzyka przytrzaśnięcia, otarcia o ramę, uderzenia w rolety lub konieczności chwytania palcami; nie ma jednej uniwersalnej wartości w milimetrach, która pasowałaby do każdego profilu.
Należy sprawdzić prześwit przy użyciu fizycznych prototypów i dłoni o różnych rozmiarach. Należy sprawdzić każdy kąt ustawienia dźwigni, nie tylko pozycję spoczynkową, oraz uwzględnić pobliskie listwy, ekrany, rolety, sąsiednie skrzydła okienne, osłony śrub, wkładki zamkowe oraz miejsca, w których można się przycisnąć w okolicy szyjki klamki.
W jaki sposób mierzy się moment obrotowy klamki okiennej?
Moment obrotowy potrzebny do uruchomienia klamki okiennej mierzy się poprzez przyłożenie skalibrowanego przetwornika momentu obrotowego lub klucza dynamometrycznego do określonej osi klamki, rejestrując przy tym wartości momentu rozruchowego, roboczego, szczytowego, oporu końcowego oraz powrotnego zarówno przy otwartym, jak i zamkniętym skrzydle, a następnie powtarzając badanie dla różnych próbek i w różnych warunkach tolerancji.
W raportach należy podać rzeczywisty promień dźwigni, mocowanie, kierunek siły, konfigurację okna, stan uszczelki, ilość próbek, temperaturę, historię cykli oraz kryteria akceptacji. Badanie samego uchwytu pozwala ocenić jedynie sam uchwyt, a nie zamontowany system okienny.
W jaki sposób można zmniejszyć moment obrotowy potrzebny do obsługi okna?
Zmniejszenie momentu obrotowego potrzebnego do obsługi klamki okiennej oznacza wyeliminowanie zbędnego oporu z całego łańcucha ruchowego — łożysk klamki, połączenia trzpienia lub widełek, przekładni, drążków, krzywek, elementów ustalających, zawiasów, uszczelek oraz wyrównania ramy — przed wydłużeniem dźwigni, ponieważ dłuższa dźwignia może maskować wady, jednocześnie zwiększając obciążenia w innych miejscach.
Przed wymianą dźwigni należy najpierw porównać działanie skrzydła w pozycji otwartej i zamkniętej. Przed wymianą dźwigni należy skorygować opadanie skrzydła, kolizję z zaczepem, nadmierne ściśnięcie uszczelki, zanieczyszczenia, korozję, wygięte elementy przekładni oraz nieodpowiednie smarowanie.
Czy limit 5 lbf określony w ustawie ADA ma zastosowanie do klamek okiennych?
Zgodność klamek okiennych z przepisami ADA oznacza, że wymagane okno otwieralne w przestrzeni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych posiada elementy sterujące znajdujące się w dopuszczalnym zasięgu ręki i można je obsługiwać jedną ręką bez konieczności mocnego ściskania, szczypania, skręcania nadgarstka lub użycia siły większej niż 5 lbf; zakres projektu oraz zastosowanie lokalnych przepisów wymagają jeszcze potwierdzenia.
Departament Sprawiedliwości wyraźnie stwierdził, że w przypadku zastosowania sekcji 229 i sekcji 309 sam zatrzask okienny musi spełniać wymagania. Ponieważ siła i moment obrotowy to różne wielkości, dokumentacja z badań powinna również określać promień dźwigni oraz kierunek działania siły.
Przekształć ergonomię w konkretną specyfikację
Przestańcie zatwierdzać klamki okienne na podstawie wykończenia, zdjęcia lub niepopartych dowodami zapewnień o wygodnym uchwycie.
Należy zmierzyć efektywny promień dźwigni. Należy sporządzić mapę pełnej przestrzeni swobodnej. Należy zarejestrować moment rozruchowy i szczytowy moment sprzężenia. Badania należy przeprowadzić przy skrzydle otwartym, zamkniętym, w stanie wyrównanym oraz zmontowanym z zachowaniem limitów tolerancji. Następnie należy powtórzyć ocenę z udziałem użytkowników, którzy nie brali udziału w projektowaniu produktu.
W przypadku zamówienia nowych klamek OEM, programu wymiany lub kompletnego systemu okien aluminiowych prosimy o przesłanie rysunku profilu, schematu połączenia zamka, danych dotyczących skrzydła, docelowej siły obsługi, obwodu swobody ruchu, wymagań dotyczących wykończenia, rocznej wielkości zamówienia oraz oczekiwań dotyczących testów za pośrednictwem firmy CHIER Zapytanie dotyczące projektu okuć do drzwi i okien.