윈도우 셔터 하드웨어
Window shutter hardware초기 외부 윈도우 셔터 하드웨어의 진화, 셔터 하드웨어 및 대장간 관련 용어와 용어, 미국 지역별 설치 스타일.
역사
초기 하드웨어
초기 형태에서, 대부분의 하드웨어는 단순하고 집에서 만든 것으로, 대개 나무나 가죽과 같이 쉽게 구할 수 있는 재료로 만들어졌습니다.철은 일반 농노에게는 너무 비쌌고 숙련된 대장장이의 시간은 대부분의 사람들의 분수에 넘쳤다.문이나 셔터를 여는 데 사용되는 나무못으로 고정되고, 스타일과 잼 사이에 걸쳐 있는 가죽 패치.손으로 조각한 나무 경첩과 핀틀, 슬라이드 볼트, 리프트 래치는 다양한 나무에서 깎았다.이 원본들은 내구성이 부족하고 대부분 시간이 흐른 것 같지만, 몇 가지 매력적인 예가 남아 있습니다.
철물 철물의 초기 예는 귀족들의 후원을 받았다.철은 그 자체로 비쌌고 어느 왕국에나 귀중한 자원이었다.철로 뾰족한 쟁기는 나무보다 훨씬 더 효율적이었고, 철로 된 낫과 괭이를 가진 농부들은 훨씬 더 많은 식량과 사료를 생산할 수 있었고, 이는 지배 영주에게 더 많은 부를 가져다 주었다.전쟁 때 철검과 화살을 장착한 병력은 제대로 갖추지 못한 병력에 비해 큰 우위를 점했다.다시 말하지만, 토지 영주에게 중요한 자산이다. 그의 소유물을 방어하거나 확장하는 측면에서.
철은 몇 번이고 다시 형성될 수 있다는 점에서 가치가 있다.숙련된 대장장이의 손에 의해, 농부들의 도구는, 왕국의 즉각적인 필요에 따라, 쟁기질에서 칼질까지, 그리고 다시 돌아올 수 있다.위의 키워드 - "숙련된 대장장이의 손"왕실 무기고의 기술은 철로 된 부를 시기적절하게 양질의 무기로 이전할 수 있는 왕국의 능력을 반영하는 것이었기 때문에, 숙련된 대장장이는 어느 국가에서나 가치 있는 자산으로 여겨졌다.나는 스미스의 기술과 왕국의 힘 사이의 이러한 관계가 문과 창문 하드웨어의 초기 사례에서 원동력이었다고 믿는다.살아남은 성의 경첩과 철물은 매우 화려하고 뛰어난 솜씨로 장식되어 있습니다.이는 상주 귀족의 부를 과시하기 위한 것이 아니라 국가 철공의 기술을 보여주기 위한 것으로 보인다.성곽의 철물을 바탕으로, 방문 귀족들은 상대방을 만나기도 전에 철의 품질과 공동체의 철공 기술을 빠르게 평가할 수 있었다.성 철물들은 윌리엄스버그에 있는 주지사 저택의 벽과 천장에 늘어선 무기들과 다를 바 없이 성명을 발표했다. 이것은 방문 중인 아군들과 적들에게 똑같이 깊은 인상을 주기 위한 부와 군사력의 과시이다.
그래서 우아한 철제 철물이라는 개념은 세대에 걸친 부유층들에 의해 확립되었고 받아들여진 규범으로 계승되었다.르네상스 이후 산업 발전이 더 많은 철을 제공하고 신흥 상인/트레이드맨 계층이 그들의 집과 창고를 위한 하드웨어를 구입할 돈이 생겼을 때에도, 대장장이들은 그들의 주인이 가르쳐준 대로 정교하게 만들어지고 완성된 하드웨어만을 생산했다.17세기 제임스타운과 플리머스 식민지에서 출토된 철물들은 디자인이 매우 화려했는데, 이는 그 당시 영국에서 생산되었던 것과 유사하다.
식민지 아메리카에서는 모든 하드웨어가 영국에서 만들어졌고 식민지로 수입되었다.마침표그것은 법이었다; 식민지 사람들이 공산품을 생산하는 것은 불법이었다.미국은 철과 숯을 영국인들에게 팔았고, 영국인들은 그 원자재와 그들의 거주 노동력을 사용하여 철을 생산했고, 그 후 식민지의 포로가 된 시장으로 되팔았다.뉴욕, 필라델피아, 아나폴리스, 알렉산드리아, 키웨스트, 또는 영국 선박이 정박할 수 있는 모든 초기 하드웨어는 영국에서 만들어졌지만, 법은 항상 어겨져 왔다.영국 당국이 중심이 된 항구나 도시에서 멀리 내륙으로 이동하면 초기 하드웨어의 많은 현지 제작 사례를 볼 수 있습니다.독일, 프랑스, 네덜란드 하드웨어의 멋진 예가 내륙의 강 계곡에 남아 있습니다.이것은 초기 정착민들의 고향을 반영하는 것입니다.그러나 영국의 하드웨어는 식민지 미국의 압도적인 표준이었고 진화한 모든 것의 패턴을 만들었다.
외부 셔터는 식민지에서 집의 필수적인 요소였다.셔터 및 관련 하드웨어 비용은 쉽게 정당화되었습니다.조직된 경찰력은 없었다. 각자의 집은 진정으로 방어해야 할 자신의 성이었다.견고한 셔터가 안에서 안전하게 잠겨 있어서, 집의 창문은 습격하는 인디언이나 도시 도둑들에게 쉽게 접근할 수 없었다.그렇기 때문에 초기 주택의 1층에는 높은 패널 셔터가 있고 위에는 루버가 있는 것을 자주 볼 수 있습니다.솟아오른 패널은 지상으로부터의 접근으로부터 훨씬 더 안전했고 루버로 덮인 위층 셔터는 종종 나중에 집에 추가되었다.외부 셔터는 또한 겨울 바람과 여름 햇살과 같은 비바람에 대한 첫 번째 장벽으로 입증되었습니다.도시에서는 셔터가 주민들과 불과 몇 피트 떨어진 상당한 보행자 교통 사이에 사생활 보호 화면을 제공하기도 했다.셔터는 계속 사용되었고 매일 열렸다 닫혔다.
식민지 시대에는 거의 모든 셔터가 끈 경첩으로 걸려있었는데, 영국과 대륙의 사례를 따르자면 말이다.스트랩 힌지는 견고하고 견고했습니다.창틀은 하나의 무거운 나무 조각으로 자르고 무거운 핀틀을 박을 수 있는 많은 "고기"를 제공했습니다.셔터의 레일은 대개 6~8인치 높이로 되어 있어 스트랩 힌지를 셔터 폭에 걸쳐 배치할 수 있는 공간이 충분했습니다.힌지는 리벳이나 못으로 셔터에 고정되고 닫힌 셔터 안쪽에 고정됩니다.못과 리벳은 튼튼하고 안전할 뿐만 아니라 가장 저렴한 고정 장치 옵션이었습니다.비교적 숙련되지 않은 대장장이라면 망치와 작은 모루와 개방형 불만으로 그것들을 생산할 수 있었다.나사를 단조하고, 그 다음 실을 손으로 자르고, 머리를 잘라서 구멍을 뚫어야 했습니다. 대개 날카로운 끌로 내리쳐야 했습니다.그 시기의 자물쇠는 스트랩 힌지의 형태를 따랐다.롤 배럴은 직경 약 µ"의 핀으로 교체되었으며, 잠금장치 면에 수직으로 장착된 셔터 두께의 두 배 길이입니다.잠금 장치는 핀이 셔터 가장자리에서 약 2인치 떨어진 위치에 있는 셔터의 잠금 레일에 못이나 리벳으로 고정됩니다.반대쪽 셔터는 핀이 잠금장치에서 튀어나올 수 있도록 구멍을 뚫습니다.안쪽에서 구멍으로 셔터를 닫은 후 잠금으로 셔터를 닫습니다.잠금 핀이 구멍을 통과하여 간단한 못 모양의 키를 잠금 핀 구멍에 넣으면 셔터가 외부에서 거의 난공불락입니다.18세기 폐쇄형 셔터는 5개의 스트랩 요소가 매치되어 매우 멋집니다.창문을 닫고 문을 잠근 초기 도시를 보는 것은 매우 인상적입니다. 들어갈 방법이 없을 뿐입니다.
식민지 시대의 타이백은 대부분 영국 태생이었고 많은 것들이 "래테일" 스타일이었다.다양한 영국 제조업체들이 더 저렴한 제품을 생산하기 위해 경쟁함에 따라 변형이 두드러지고 있다.그러나 "변화는 나쁘다"는 사고방식은 넥타이백의 거의 모든 것을 대략적인 변형과 한두 가지 다른 패턴으로 유지하는 것처럼 보였다.현지 대장장이들이 자체적으로 하드웨어를 생산하던 내륙에서는 다양한 패턴이 눈에 띈다.
셔터 하드웨어와 산업 혁명
현대 기준으로 보면 200년 전만 해도 변화는 거의 존재하지 않았다.펜실베니아 랭커스터 카운티에 있는 3대 각각의 자물쇠 장인의 작업은 할아버지가 독일에서 가져온 원래의 패턴에 아들과 손자가 접목시킨 한 번의 변화로 알 수 있다.사람들은 자신과 가족을 먹여 살리고 힘든 시기에 살아남기 위해 너무 바빴기 때문에 효과가 입증된 것을 바꿀 생각을 하지 못했다.변화는 현재와 이전의 사회적 조건에 대해 위험하고 무례하게 여겨졌다.
1750년경, 상황이 바뀌기 시작했다.식민지 시대의 원자재가 영국 제도로 쏟아져 들어오면서 공장들이 나타나기 시작했습니다. 이 공장들은 종종 고아원이나 채무자 및 다른 교도소에 의해 고용되었습니다.수십, 그리고 나서 수백 명의 대장장이(육칠 년 된 소년들은 하루 종일 못을 박고 자라면서 더 큰 조각들을 위조할 수 있게 되었다)가 전 세계 제국의 식민지에서 팔리기 위해 대기 중인 선박에 실렸던 한 지붕의 손망치질 철제품 아래에서 발견될 수 있었다.제철업자들은 값싼 것이 더 잘 팔리고 초기 하드웨어의 노동 집약적인 장식이 제품 가격을 증가시켰다는 것을 금방 알아차렸다.H 및 HL 힌지는 이 이행의 좋은 예입니다.이전 하드웨어는 세세한 부분까지 빠르게 다듬어졌으므로 가격은 저렴하지만 기능은 비슷하지만 꾸미지 않은 하드웨어로 대체되었습니다.이 새로운 시장 주도 접근법의 성공은 뒤따르는 산업 변화를 신속하게 수용할 수 있는 길을 열어주었다.
미국 독립 전쟁 직후 외부 셔터 하드웨어를 빠르게 바꾸는 몇 가지 일이 일어났다.기계는 나사를 만들기 위해 발명되었다.기계는 얇은 시트로 압연철을 생산하기 위해 발명되었다.1800년경에는 값싼 나사가 쉽게 구할 수 있었다.주철 기술은 오래전부터 사용 가능했습니다.이제 기계로 만든 나사로 이러한 하드웨어를 경제적으로 장착할 수 있게 되었습니다.이 "연방" 기간(1800–1830) 동안 엉덩이 타입의 힌지 뭉치를 볼 수 있지만, 아마도 파손되기 쉬운 시기였기 때문에 그것들은 곧 인기를 잃었습니다.
셔터 볼트에서 셔터 하드웨어의 보다 분명한 변화가 발견되었습니다.일반적인 슬라이드 플레이트와 키퍼 스타일의 볼트가 등장하기 시작했습니다.이전의 "스트랩 스타일 잠금"보다 제작 및 조작이 간단했으며 생산에는 덜 숙련된 인력이 필요했습니다.이 볼트는 새로운 값싼 고정 장치와 쉽게 구할 수 있는 판금제에 모두 의존했습니다(이전 판금제는 얇은 망치로 두들겨 찧었다가 접었다가 다시 두들겨 패스트리처럼 접었다가 두들겨 쳤습니다).이 볼트는 또한 기계와 "디즈"에 의존하여 산업 혁명의 가속화를 나타냈습니다. 이제는 변화가 받아들여졌을 뿐만 아니라 바람직했습니다.이 형태의 셔터 볼트는 그 이후로 계속 만들어지고 있다.
그러나 셔터를 걸기 위한 스트랩 힌지는 시장에서 계속 지배적이었다.하지만 여기도 변화가 일어나고 있었다.드라이브 핀틀은 유사한 핀틀로 교체되기 시작했는데, 이 핀틀은 절단되어 얇은 판재 위에 장착되고 새로운 나사로 다시 고정되었습니다.이것은 아직 많이 남아 있는 "플레이트 핀틀"의 전신입니다.
시공의 변화는 같은 기간에 나타난다.창문의 무거운 나무틀 주위에 구조물을 짓는 대신, 미리 조립된 창문이 설치된 개구부가 있는 구조물을 볼 수 있을 것이다.제가 본 가장 오래된 예는 1810년 경으로 스트랩 힌지에 매우 멋진 변형을 사용했습니다.핀틀을 구조물의 표면에 설치하는 대신 새로운 형태가 설계되었다.이 핀틀은 높이 약 2인치의 평평한 판으로 높이의 절반까지 절단되어 암통으로 형성되었다.파인트 옆면에 구멍을 뚫어 창문이 구조물에 설치되기 전에 창문 옆면에 직접 나사로 고정시켰다.스트랩 힌지는 새로운 핀틀과 일치하도록 수정되었습니다.힌지는 핀틀과 같은 너비로 높이의 절반까지 절단되었습니다.암컷 핀틀과 짝을 이루는 핀이 힌지에 용접되어 있었다.이러한 유형의 예는 매우 내구성이 뛰어나며 1870년대까지 매우 규칙적이고 광범위하게 사용되었습니다.구시가지에서 보면 아직도 유리창에 설치된 여성 "컵" 핀틀의 예를 많이 볼 수 있다. (흔히 셔터를 떼어냈을 때 - 보통 20세기에 - 주조된 타입 핀틀은 망치로 때리고 창문 가장자리와 같은 면으로 부서졌다.)셔터는 종종 새로 설치된 중앙 난방을 위한 석탄통을 제공하기 위해 집의 지하실로 들어가거나, 우리의 오래된 농장에서처럼 돼지우리나 송아지 우리를 분리하기 위해 헛간에 못박혀 있었다.)
주철 타이백은 연방 정부 기간 동안 훨씬 더 인기를 끌었으며, 대개 창턱에서 뻗은 팔에 장착되었습니다."Federal Shell"은 이 시기에 지배적인 패턴이었다.
남북전쟁 시대와 그 이후
셔터 하드웨어의 다음 큰 변화는 미국 남북전쟁 시대와 동시에 일어났다.이때쯤이면 산업혁명은 완전히 성숙해 있었다.전국의 공장에서는 강력한 프레스나 펀치가 사용되었고, 성숙된 철도 수송 시스템은 공장의 생산물을 위해 내륙 지역을 개방했다.철은 그 당시까지만 해도 표준이었다 - 철은 생산하는데 매우 비용이 많이 들었다.베세머 고로 강철은 갑자기 가격이 저렴해졌고 쉽게 구할 수 있게 되었습니다.하드웨어 제조업체들은 이 신소재를 신속하게 활용했습니다.첫 번째 "버트" 및 "H" 또는 "의회" 스타일의 리프트오프 힌지를 생성합니다.빠르고 쉽게 생산할 수 있으며, 강철 덕분에 무거운 셔터를 장착할 수 있을 만큼 튼튼해졌고, 그들은 그 시대의 새로운 건축에서 빠르게 호감을 얻었다.그러나 스트랩 힌지는 여전히 매우 눈에 띄었고, 오래된 슬라이드 볼트는 여전히 철물점에서 유일한 옵션이었습니다.
향후 몇 십 년 동안 현상 유지.그 후 빅토리아 시대에는 풍부한 주조품, 속임수, 발명품 시대의 하드웨어가 등장했습니다.깔끔한 물건이지만 파손되기 쉽고 20세기 초반보다 오래가지 않았습니다.
1880년경 "뉴욕" 스타일의 하드웨어의 첫 번째 예가 나타났다.널찍한 공장에서 미숙련 노동에 의해 조립된 판금강 요소.이 하드웨어 스타일은 오늘날 볼 수 있는 많은 수입 형태로 발전했습니다.이는 (스트랩과 같이) 힌지를 표면에 장착하고 셔터의 나무 요소를 함께 묶을 수 있는 기능을 제공했으며 더 작고 저렴한 윈도우 및 셔터 요소도 가능했기 때문에 성공했습니다.이 시기에 코네티컷의 Stanley Works가 제조한 최초의 상업적인 "S" 스타일의 타이백이 눈에 띄었다.역사적으로 S는 위조하기 매우 어려운 형태입니다.스탠리는 상업적인 소비를 위한 최초의 단순한 스타일을 만들었다.1930년대에 와서야 그들은 도장을 찍기 시작했다.따라서 가장 일반적인 "오래된" 타이백은 오래되지 않았습니다. 단지 지난 50년에서 60년 사이에 설치된 방대한 수의 타이백 때문에 매우 잘 보입니다.
셔터 및 하드웨어 용어
너트 및 볼트 용어
배튼 - "보드 및 배튼" 셔터의 수평 요소.스트랩 힌지는 보통 배튼 중앙에 장착됩니다.이것은 대부분의 헛간 문에 대한 표준 시공 접근법입니다.
버트 장착 - 힌지의 측면에 구멍을 내는 힌지 - 셔터가 닫힌 위치에 있을 때 힌지의 배럴만 보입니다.
상자 - 일반적으로 핀틀이 장착되는 창문 주변의 목재.
힌지 - 핀틀과 연결되며 셔터에 장착됩니다.
핀틀 - 경첩이 흔들리는 "핀"입니다.핀틀은 정의에 따라 구조물에 장착된다.핀틀은 다양한 설치 상황에 맞게 다양한 구성으로 제공됩니다.
레일 - 다시 말하지만, 루버 또는 올림 패널 셔터를 사용하면 레일은 셔터를 구성하는 나무의 수평 요소입니다.레일 폭은 표면 장착 하드웨어를 선택할 때 중요한 고려 사항입니다.
힌지 표시 - 셔터가 열린 위치에 있을 때 보이도록 장착되도록 힌지를 배열합니다.
스타일 - 셔터가 루우버로 되어 있거나 패널이 올라간 스타일일 경우 스타일링은 프레임의 수직 요소입니다.첫 번째 고정 장치를 스트랩 경첩의 중앙선에 배치할 수 있도록 스타일 폭을 파악합니다.
표면 장착 - 셔터 스트랩 힌지 및 "뉴욕 스타일" 힌지의 전면에 장착되는 힌지가 그 예입니다.힌지는 셔터가 닫힌 위치에 있을 때 볼 수 있습니다.
설치 용어
오프셋 - 닫힌 위치에서 열린 위치로 이동할 때 셔터가 바깥쪽으로 이동하는 총 치수입니다.오프셋은 일반적으로 케이스먼트 면으로부터 구조물의 가장 바깥쪽 표면까지의 거리입니다.
이 오프셋은 셔터 하드웨어에서 일정 거리만큼 케이스먼트를 "스탠드 오프"하도록 만든 핀틀을 선택하여 개발됩니다. 셔터 힌지에는 핀틀 스탠드오프와 일치하도록 힌지 배럴을 셔터 표면에서 멀리 이동시키는 급커브가 있습니다.
오프셋을 측정할 때는 시공의 불규칙성을 고려하는 것이 중요합니다.벽돌과 돌의 개구부는 거의 수직이 되지 않고 완전히 평평하지도 않습니다. 가장 큰 치수를 찾고 약 1인치 정도의 쿠션을 사용할 수 있습니다.오프셋이 너무 작으면 셔터가 완전히 열리지 않습니다. 오프셋이 너무 크면 셔터가 잘 작동하여 벽에서 약간 떨어집니다.셔터를 구조면에서 적어도 1인치 떨어진 곳에 두어 셔터의 뒷면을 통해 공기가 순환할 수 있도록 하는 것이 좋다고 생각합니다.
스탠드오프 - 핀틀 스탠드오프란 케이스의 표면에서 핀틀 핀의 중간선까지의 거리입니다.힌지 스탠드오프는 셔터 표면에서 힌지 배럴의 중심선까지의 거리입니다.핀틀 스탠드업을 힌지 스탠드업에 추가하면 전체 오프셋이 됩니다.
교착상태는 매우 중요하다.시판되는 거의 모든 셔터 하드웨어는 힌지와 핀틀에 일치하는 스탠드오프를 갖추고 있습니다.이것은 셔터의 면이 닫힘 위치에 있는 케이스와 동일한 평면에 놓여진다고 가정합니다.이는 현대 건축에서는 거의 발생하지 않습니다.잘못된 하드웨어가 설치되어 있습니다.집주인은 "어쨌든 닫지는 않을 겁니다."라고 말합니다.
힌지 및 핀틀 스탠드오프는 각 고객의 상황에 맞게 맞춤 제작할 수 있습니다.이것은 설치가 용이하고 적절한 셔터 기능을 보장합니다.
던지기 - 셔터가 열린 위치에서 닫힌 위치로 흔들릴 때 셔터 가장자리의 수평 이동을 측정합니다.힌지 스타일에 따라 크게 다릅니다.너무 적게 던지면 열린 셔터가 윈도우 몰딩을 덮습니다.열린 셔터 가장자리와 창틀 사이에 너무 많이 던지고 벽돌이나 측선이 많이 보입니다.적절히 던지면 셔터가 윈도우 디테일을 방해하거나 손상시키지 않고 윈도우를 편안하게 "프레임"할 수 있습니다.
철에 대한 대장장이의 용어
철 - 화학 기호 FE - 지구상에서 가장 흔히 발생하는 (중량 기준) 원소는 동시에 가장 희귀한 원소입니다.지구의 마그마 핵은 대부분 철로 이루어져 있고 록키 산맥의 붉은 언덕과 갈색과 금색 들석은 모두 철을 포함하고 있지만, 철은 다양한 산화물 형태로만 존재한다.천연적으로 발생하는 유일한 순수 철분은 신선한 운석 (그리고 뉴저지 삼나무 늪의 수철과 같은 매우 희귀한 화학적 상황)에서 발견됩니다.운석은 (지질학적으로) 로키 산맥처럼 공기에 노출되면 빠르게 산화되고 녹슨 산화철로 변합니다.
주철 - 철광석에서 추출한 제품.철산화물이 풍부한 광석은 대형 플라스크 내에서 석회암 존재 하에서 용융 상태로 가열된다.산소는 산화철에서 칼슘으로 화학적 변화를 일으켜 점점 더 철분이 풍부한 용융지의 맨 위에 떠다니는 "슬래그"를 형성합니다.작업이 완료되면 플라스크 바닥이 열리고 철이 모래 패턴으로 쏟아져 나와 주철 스토브 등을 생산하거나 주조 공장 바닥의 수조에서 거친 빌렛을 형성합니다.빌렛은 다른 주조 공장에서 재용융하여 형상으로 주조하거나 단조 공장에서 연철로 두드릴 수 있습니다.좋은 소식은 주철이 금형에 쉽게 흘러들어 철로부터 복잡한 물건을 빠르게 만드는 데 사용될 수 있다는 것입니다.나쁜 소식은 주철은 구부러지기 보다는 부서지기 쉽고 갈라지기 쉽다는 것입니다.순수한 철이 아니기 때문에 부서지기 쉽다 - 불순물은 광석에서 완전히 침출되지 않고 가열 연료의 탄소가 철 풀로 흡수된다.금형 내에서 철을 빠르게 냉각시키면 메짐성도 높아집니다.경첩과 같은 작고 얇은 조각은 보통 부으면 더 크고 무거운 조각(기계 등)보다 더 부서지기 쉬우며, 따라서 냉각하는 데 더 오래 걸립니다.
연철 - 말 그대로 "망치" 철입니다.초기에 주철의 빌렛이 철의 단조로 옮겨졌다.주철 빌렛은 거의 녹은 상태로 가열되어 중수력 낙하 망치 아래에서 평평하게 되었습니다.- 무거운 나무 빔의 한쪽 끝에는 200파운드의 철제 "망치"가 있고 다른 한쪽 끝에는 물레방아 회전하는 나무 캠이 작용하여 물레방아의 회전에 맞춰 망치를 들었다 놨다.밸리 포지는 1776년 영국인들이 필라델피아로 가는 길에 반대하지 않고 불태운 이와 같은 작은 가게에서 이름을 따왔다.일단 망치로 두들겨서 얇아지고 길어지면 빌렛은 그 길이에 대해 두 배로 뒤로 젖혀지고, 다시 가열되고, 다시 망치로 두들겨집니다.이렇게 불 속의 산소에 반복적으로 노출되고 망치의 압축 타격은 빌렛의 불순물을 태우고 몰아냅니다.단조되는 철은 열을 받을 때마다 점점 가단성이 강해질 것입니다.가장 훌륭한 단조 철은 다층이고 거의 순수한 철이었다.내가 아는 한, 오늘날 생산되는 새로운 단철은 없다.일본 사무라이의 대장장이는 아직 그들만의 것을 만들지도 모르지만, 홈 디포에 있고 "Worged Iron"이라고 말하면 그렇지 않다.
강철 - 기본적으로 철과 탄소의 혼합물이지만, 강철의 특성을 바꾸기 위해 다른 금속이 첨가될 수 있습니다(크롬을 첨가하고 스테인리스강을 얻으며 니켈을 첨가하고 장갑판을 얻습니다).강철의 탄소 함량은 제조 과정에서 밀접하게 제어됩니다. 즉, 강철의 탄소가 많을수록 "강력"합니다.강철은 경화될 수 있다는 점에서 철과 다르다.강철을 빨갛게 달궈 담금질하면 딱딱해지고, 철을 빨갛게 달궈 담금질하면 차가워진다.
고로 - 남북전쟁 이전에 발명된 베세머 컨버터입니다.강철이 어디서 왔는지, 왜 더 이상 연철은 없는지.이 과정에서 철광석을 용융상태로 환원하고 슬래그를 쏟아낸 후 공기(산소)를 용융덩어리로 밀어 넣는다.탄소 등의 불순물은 유리산소의 존재 하에서 용해된 철에서 연소됩니다.용해된 상태에서 용해로 내의 순도에 가까운 철에 적절한 첨가제를 매우 통제된 양으로 첨가하여 필요한 강철 유형을 생산합니다.
템퍼링 - 위에서 언급한 바와 같이 강철은 경화될 수 있습니다.강철의 철과 탄소는 붉은 열로 가열되면 격자망으로 배열됩니다.빠르게 담금질하면 격자는 제자리에 동결되어 단단한 구조를 형성합니다. 탄소가 많을수록 강성이 커집니다.담금질을 하면 강철은 그만큼 단단해진다.강철은 단단할수록 부서지기 쉽다.파일은 정말 어려워요.그것은 훨씬 더 단단하기 때문에 많은 연강을 절단할 수 있지만, 바이스에 줄을 넣고 망치로 그것을 치면 그 줄은 쉽게 반으로 쪼개질 것이다.드릴 비트와 마찬가지로 드릴을 고정하면 쉽게 끊어집니다.템퍼링은 철과 탄소 내부의 격자를 완화시켜 강철을 부드럽게 하는 경화강의 제어 가열 과정입니다.온도가 높을수록 강철은 부드러워집니다.강철 끌은 고온에서 담금질됩니다. 부러지지 않도록 충분히 부드러워지지만 절단할 강철보다 더 단단합니다.깨끗한 강철 조각은 강철 조각이 올라간 온도에 따라 매우 특정한 색으로 변합니다.강철 조각의 한쪽 끝을 불에 달구면, 조각 위로 이동하는 열과 동시에 색 띠가 강철 위로 이동하는 것을 쉽게 볼 수 있습니다.그것은 매우 밝은 노란색으로 시작해서, 더 어두운 빨대로 변하고, 빨간색을 거쳐 보라색으로 변한다.대장장이는 강철의 온도를 식별하기 위해 항상 이러한 색상을 사용하여 작업물의 온도(경도)를 조절해 왔습니다.스프링 스틸은 종종 꽤 푸르스름한 보라색입니다.왜냐하면 750*로 강화되어 있기 때문입니다.그것은 구부러질 정도로 부드러우면서도 "기억력"을 유지하여 원래 모양으로 되돌릴 수 있을 만큼 단단하기 때문입니다.
단조 - 쇠 또는 강철을 가열하고 망치로 두드려 모양을 만듭니다.
드롭 단조 - 빨간색으로 뜨겁게 달궈진 철 또는 강철 조각을 인상에 넣은 다음 무거운 탑 해머 또는 램에 장착된 동일한 인상으로 타격합니다.일반적으로 워크피스는 연속적인 인상을 통해 재료를 압착하여 완성된 형태로 만듭니다.조정 가능한 렌치는 드롭 단조입니다.주철 조각과 같은 디테일은 좋지만 부서지기 쉬운 것은 아닙니다.튼튼한 공구, 무거운 기어 또는 캠 샤프트를 만듭니다.
수동 단조 - "닫힌 금형"을 사용하지 않고 가열 및 망치로 모양을 만듭니다.드롭 단조는 "폐쇄형"을 사용합니다.한 캐비티에서 다른 캐비티로 피스를 이동하는 것 외에 완성된 피스의 모양에 대한 사람의 입력이 없는 것 외에 다이스는 그렇게 합니다.수작업 단조는 가열된 금속을 앤빌에 두들겨야 합니다. 재료의 움직임과 완성된 형태는 재료가 해머 아래로 이동함에 따라 스미스에 의해 결정됩니다.조각마다 조금씩 다릅니다."Hand Freaked"가 발견되고 플라스틱 포장지에 바코드가 있는 경우 의심스러운 것입니다.
단조 용접 - 항상 용접하는 방식입니다.두 개의 철 또는 강철 표면은 불에 가열되어 거의 녹은 상태(실제로 표면에서 녹은 상태)까지 가열된 후 망치로 함께 두들겨집니다.얼음 두 개를 꺼내서 표면이 젖을 때까지 그대로 두었다가 다시 냉동실에 쌓아두는 것과 비슷합니다.다시 돌아와서 두 개의 각얼음을 다시 얼리는 표면을 가로질러 잘라내면 다시 얼린 부분의 솔기가 보이지 않습니다.단조 용접도 마찬가지입니다. 즉, 녹은 두 철 표면이 함께 고인 후 "재냉동"됩니다. 즉, 관련된 표면이 완전히 접합되어 매우 강한 용접이 이루어집니다(모든 것이 올바르게 진행될 때).
지역별 설치 스타일
셔터는 구조 표면에 장착되며 석조 개구부 내에서 닫힙니다.
여기서 셔터는 석조 개구부의 치수에 맞춰져 있습니다.핀틀은 구조물 자체에 내장되거나 표면에 마운트됩니다.핀틀 핀은 석조 건물의 바깥쪽 모서리에 위치합니다.저는 이 접근 방식을 많은 벽돌 구조물, 특히 남북전쟁 이후의 상업용 다층 건물에서 보았습니다.그것은 또한 유럽 남부 - 프랑스, 이탈리아, 오스트리아에서도 흔하다.매우 깔끔한 설치로 셔터가 구조와 거의 평행하게 위치할 수 있습니다.
유럽의 구조물은 일반적으로 회반죽으로 코팅되어 있으며, 회반죽 마감 전에 드라이브 타입의 핀틀이 석공에 대각선으로 내장되어 있습니다.구동핀틀에는 래그나사핀틀을 대체할 수 있다.벽돌 구조에는 유사한 내장 핀틀 또는 표면 실장 핀틀을 사용할 수 있습니다.스톰 타입의 스트랩힌지는 일반적으로 유럽에서 사용되고 있으며, 미국의 예는 [1]테이퍼형인 경우가 많습니다.
표면 실장이 더 간단한 접근 방식인 것 같습니다.커스텀 설치에서는 전면 보드 셔터로 스트랩 힌지를 셔터에 충분히 높게 설치하여 핀틀을 열린 위치에 덮을 수 있는 변형된 잼브 핀틀을 사용했습니다.내가 가장 좋아하는 표면 접근법은 노치가 있는 힌지와 그에 맞는 핀틀을 사용하는 것이다.405 리프트오프면 됩니다.
케이스 내에서 셔터를 닫은 상태에서 플러시 설치
여기서 닫힘 위치의 셔터는 윈도우 케이스 안에 들어갑니다.이것은 뉴욕과 남부에서 식민지에 널리 보급된 접근법이었다.나는 그 선례가 영국에서 전해졌다고 추측할 수 밖에 없다.셔터를 닫은 위치에서 핀틀에서 들어올릴 수 없는 추가적인 안전성이 장점입니다.단점은 셔터가 케이스 안쪽 치수에 가깝게 일치해야 하며 셔터 래벗이 셔터의 두께와 일치해야 한다는 것입니다.
표면 장착 힌지와 핀틀을 사용할 수 있습니다(핀틀을 수용하기에 케이스에 충분한 폭이 있는 경우).힌지에는 최소한의 막힘이 있고 핀틀에도 같은 막힘이 있습니다.모두 합쳐서 1~1인치 오프셋은 셔터를 구조물에서 같은 거리로 유지하며 벽과 완전히 평행하지 않습니다.
노출된 케이스의 양을 기록해 두십시오.핀틀 폭에 약 1/2를 더한 수치입니다. 이 치수를 "던지기"라고 부르기도 합니다.
플러시 장착 셔터가 케이스에 당당하게 장착됨
역사적으로, 이 접근법은 뉴잉글랜드 식민지를 통해 볼 수 있었습니다 – 사실상 모든 오래된 집은 이런 방식으로 셔터가 적용된 클랩보드 구조입니다.더 많은 남부 지방의 꽉 끼는 안전한 셔터에 비해, 이 스타일은 보안성이 떨어지는 것처럼 보일 수 있습니다.뉴잉글랜드의 혹독한 겨울 동안 서리가 내리고 구조물이 움직일 수 있도록 케이스에 매달린 것은 항상 이유가 있습니다.창문에 딱 맞으면 10월의 첫 서리로 단단히 잠길 수 있으며, 느슨한 돌 기초가 다른 자세로 다시 자리잡으면 셔터를 다시 열 수 없을 수 있습니다.셔터들은 자랑스럽게 케이스에 앉아 집이 흔들리고 뒤로 가라앉도록 내버려두었다.이 수세식 케이스 구조는 일반적인 현대 구조처럼 보일 것입니다.
셔터 두께에 맞춘 오프셋 제로 스트랩 힌지와 앵글 핀틀이 모든 경우에 도움이 됩니다.셔터는 셔터의 두께와 핀틀 핀의 직경에 의해 케이스 표면에서 분리됩니다.셔터에는 약간의 숨통이 트이고 케이스의 모서리도 뚫립니다.셔터와 집 사이의 각도도 매우 좋습니다.핀틀에서 셔터와 힌지를 들어올리는 보안 문제는 상단 핀틀을 반전된 위치에 설치하면 해결됩니다.
설치 문제:어떻게 되든 간에, 이건 터피야.오프셋이 있어 셔터가 케이스와 같은 위치에 있지 않습니다.셔터는 그림과 같이 케이스에 당당하게 놓이거나, 두께가 래벗 깊이를 초과하는 상태로 케이스 안에 놓일 수 있습니다. 어떤 경우에도 힌지와 핀틀은 각각 구조 표면과 다른 거리에 장착됩니다.
더 이상 힌지와 핀틀 사이에서 오프셋을 균등하게 나눌 수 없습니다.평평한 표면에 힌지나 핀틀을 놓아라.그 표면에서 힌지 배럴의 중간 또는 핀틀 핀까지의 거리를 스탠드오프라고 부릅니다.각각 다른 교착 상태가 발생합니다.힌지와 핀틀 스탠드오프의 합계는 오프셋과 동일합니다.
해상도:평상시와 같이 오프셋을 측정합니다. 즉, 케이스 표면에서 구조물 면까지의 패딩된 값입니다.위 그림에서 케이스에서 석조 건물까지 4인치 간격의 오프셋이 있다고 가정합니다.또한 셔터의 두께가 1인치이고 플레이트 핀틀을 사용한다고 가정합니다.셔터의 두께를 보정하기 위해 핀틀은 힌지보다 1인치 더 많은 돌출부가 있어야 합니다.
오프셋(4"-1"=3")에서 셔터의 두께를 뺍니다.나머지를 반으로 나눕니다(3"/2=1µ).이 값은 힌지의 스탠드오프입니다(1µ).힌지 스탠드오프(1"+1µ"=2µ")에 셔터의 두께를 더한다.이것은 핀틀(2㎜)의 스탠드오프입니다.힌지 및 핀틀 스탠드오프를 추가하여 확인합니다(1µ"+2µ"=4"=pintle=OK).
실제의 디테일은, 항상 다릅니다.셔터는 케이스내에 있는 것이 자랑스럽기보다 평평하지 않고, 전체 두께가 아닌 1/2인치 또는 3/4인치 밖에 추가되지 않습니다.셔터 두께와 오프셋은 자연히 고유합니다.그러나 위의 공식에 의해 동작합니다.당신이 목표로 하는 오프셋을 채우는 것을 잊지 마세요.
케이스 내에서 오프셋 설치 셔터가 닫힙니다.
이 스타일은 체스터, 벅스, 몽고메리 카운티를 포함한 펜실베니아 주 필라델피아 교외에서 흔히 볼 수 있는 매우 간단한 상황입니다.필요한 오프셋의 양은 힌지와 핀틀 사이에 균등하게 분배됩니다.
여기서 가장 큰 문제는 오프셋을 올바르게 결정하는 것입니다.집은 보통 돌이나 벽돌로 되어 있고 벽은 결코 진실하고 수직이 아닙니다.- 케이스에서 석조 건물의 여러 지점까지의 거리는 무서울 수 있습니다.케이스 표면에서 구조물 면까지 측정한다.여러 창의 여러 지점에서 측정한 다음, 찾을 수 있는 가장 큰 치수를 사용하여 약 1"의 오프셋을 더합니다.너무 큰 오프셋은 항상 작동하지만, 너무 작은 오프셋은 작동되지 않습니다.여분의 인치에 패드를 채우면 돌멩이가 창문 가장자리로부터 약 1피트 안쪽으로 튀어나와 셔터 아래, 그리고 우연히 힌지와 같은 높이에 있고, 돌멩이의 끝은 힌지 너머로 1/4인치 돌출되어 있는 래그 스크류 바로 위에 닿을 수 있습니다.- 세어 보고 여유를 두십시오.바로 그거에요.
또 하나 주의해야 할 점은 케이스 폭입니다. 플레이트 핀틀로는 너무 조여질 수 있습니다.폭이 좁고 깊을 경우 힌지의 오프셋이 거의 90°가 되어야 구조체의 모서리에서 힌지가 결속되지 않습니다.
깊은 간격띄우기라고 하면 8인치에서 10인치 간격띄우기를 볼 때 나무와 고정장치에 엄청난 힘이 듭니다.석조 건물의 개구부에 맞는 셔터를 사용하여 파틀을 석조에 설치하는 [2]것을 고려해 보는 것이 좋습니다.
레퍼런스
- ^ "Window Storm Shutters For Hurricane Window Protection". Retrieved 27 June 2018.
- ^ 윌리엄 그린 / 브랜디와인 포즈
