sponsored links

家裡衣櫃“六不裝”:相信我,這6處設計,用過的人大多不太滿意

家裡的衣櫃不僅承擔了衣物收納的重擔,同時也影響著臥室的美觀度,還是蠻重要的,那麼,家裡做衣櫃時,要儘量避開什麼,日後使用才會美觀又方便呢?

今天,咱們就來說說,做衣櫃時不該去裝的6個東西。

家裡衣櫃“六不裝”:相信我,這6處設計,用過的人大多不太滿意

一、不做房門上的吊櫃

家裡衣櫃“六不裝”:相信我,這6處設計,用過的人大多不太滿意

很多人現在為了增加收納空間,都會將衣櫃櫃體延伸到臥室房門上面,但其實這樣做真的多不了多少收納空間,還會讓人一進門就覺得壓抑昏暗。

家裡衣櫃“六不裝”:相信我,這6處設計,用過的人大多不太滿意

其實,如果取消這個門上吊櫃,將門改成通頂設計,臥室會高階很多。

二、櫃邊不做圓弧層板

家裡衣櫃“六不裝”:相信我,這6處設計,用過的人大多不太滿意

也有很多衣櫃設計,會留出櫃邊的冗餘空間,做成圓弧的層板,實際上這種層板既佔空間、打掃清理麻煩,也放不了啥,稍微放些雜物就會顯得很亂。

家裡衣櫃“六不裝”:相信我,這6處設計,用過的人大多不太滿意

簡易做那種薄的側邊櫃,安裝櫃門,中間也可以留出一個開放式格隨手置物,好看又實用。

三、不裝參差交錯的層板

家裡衣櫃“六不裝”:相信我,這6處設計,用過的人大多不太滿意

看上去櫃內參差交錯的層板提供了分割槽收納,但實際上這些隔板反而給家裡的收納拖了後腿。

家裡衣櫃“六不裝”:相信我,這6處設計,用過的人大多不太滿意

有這個空間,還真不如做成掛置區,都要比這層板收納來得方便、來得實用。

四、不做上下兩段櫃門

家裡衣櫃“六不裝”:相信我,這6處設計,用過的人大多不太滿意

很多人家裡的衣櫃,都是下面的櫃門+上面的頂櫃櫃門兩段設計,實際上這樣的設計看上去非常零碎,並不好看。

家裡衣櫃“六不裝”:相信我,這6處設計,用過的人大多不太滿意

建議做櫃門的時候直接做到頂,美觀度能直接提升一個檔次。

五、不做櫃門內的抽屜

家裡衣櫃“六不裝”:相信我,這6處設計,用過的人大多不太滿意

櫃門內建議儘量不做抽屜,即便做也要減少抽屜的數量,不然的話每次拿東西還要開啟櫃門、開啟抽屜,收納效率大大下降。

家裡衣櫃“六不裝”:相信我,這6處設計,用過的人大多不太滿意

其實,如果一定要用抽屜的話,可以把抽屜設定在櫃門外面,相互獨立,一段式拿取收納真的要方便很多。

六、小戶型不做成品床頭櫃

家裡衣櫃“六不裝”:相信我,這6處設計,用過的人大多不太滿意

小戶型的臥室,有時候做衣櫃+床頭櫃,很容易出現衣櫃門被擋住的情況,這裡建議大家做一體式的衣櫃,連線床頭櫃,或者做個梳妝檯,都非常合適。

家裡衣櫃“六不裝”:相信我,這6處設計,用過的人大多不太滿意

總之,上面這6個衣櫃小細節,建議大家還是多加註意,能不做就不做,別等入住再去後悔哦,那可就勞神傷財了,你說呢?~

(圖片來源於網路,如有侵權立即刪除)

分類: 科學
時間: 2021-11-15

相關文章

華南理工:以單組分巨型表面活性劑為前驅體的有序介孔SiO2製備

華南理工:以單組分巨型表面活性劑為前驅體的有序介孔SiO2製備
介孔材料是一類孔徑介於2-50奈米之間的多孔材料.在過去三十年中,介孔材料在分離.催化.感測以及載藥等領域取得了廣泛的應用.對介孔材料奈米尺度微觀結構的控制通常藉助多組分兩親性體系(表面活性劑或嵌段共 ...

普通鹽可合成新型自旋液體材料
俄羅斯莫斯科國立大學和國立研究型技術大學最近合成了一種特殊的新型磁性物質--自旋液體材料,即使在接近絕對零度時,其單原子的自旋也不會凍結.這種材料可以在基於單粒子波函式糾纏的量子技術中得到應用.相關研 ...

15萬內落地的雙聯屏內飾,這款高顏值小資SUV足夠吸引你

15萬內落地的雙聯屏內飾,這款高顏值小資SUV足夠吸引你
說起奔騰這個品牌,以前的老車型外觀設計屬於商務範兒,而如今的奔騰車型越來越年輕化,甚至外觀設計成為了最大的賣點.奔騰T77在奔騰家族裡是賣的非常好的一款車型,定位於緊湊型SUV,售價10.58-14. ...

國學成語故事(3)莊子:中國第一寓言大師之洸洋自肆

國學成語故事(3)莊子:中國第一寓言大師之洸洋自肆
國學成語,濃縮歷史精華:曲徑通幽,遇見不一樣的"中國". 錦瑟無端五十弦,一弦一柱思華年. 莊生曉夢迷蝴蝶,望帝春心託杜鵑. 滄海月明珠有淚,藍田日暖玉生煙. 此情可待成追憶,只是 ...

愛過就夠了,餘生就算了!讀《情人》有感

愛過就夠了,餘生就算了!讀《情人》有感
婚外情都是不能見光的 "情人"這個詞,本是情侶.戀人的意思,如今一聽到這個詞,大多數人都會很敏感地想到那種不便公開.不能見光.無法予以正式名分的帶貶意的情侶關係. 日本作家渡邊淳一 ...

這種病痛起來滿地打滾!“營養蔬菜”吃法錯誤是誘因之一

這種病痛起來滿地打滾!“營養蔬菜”吃法錯誤是誘因之一
[這種病痛起來滿地打滾!"營養蔬菜"吃法錯誤是誘因之一] 許多人都會下意識地認為,像結石之類的疾病只會發生在成年人群中,兒童則被排除在這範疇之外,但事實上,如今一些疾病患者低齡化趨 ...

蓬皮杜館藏與康定斯基:相似的展廳,不同的轉折

蓬皮杜館藏與康定斯基:相似的展廳,不同的轉折
小丸子 法國蓬皮杜藝術中心有海量現代藝術收藏,一位藝術家的展示多達十數幅,還都是代表作.相比較而言,上海的西岸美術館的"'萬物的聲音'-- 蓬皮杜中心典藏展"由於展品原因,似乎不無 ...

傅立葉變換,有史以來最偉大的數學發現之一,理解其背後的直覺

傅立葉變換,有史以來最偉大的數學發現之一,理解其背後的直覺
傅立葉變換和傅立葉級數是有史以來最偉大的數學發現之一.它們幫助我們將函式分解成其基本成分.它們揭示了任何數學函式的基本模組,並讓我們能夠使用這些模組,以便更好地理解和運算它們.但是,傅立葉級數和傅立葉 ...

強大的相量,用指數函式代替任何正弦函式,簡化物理學計算的主宰

強大的相量,用指數函式代替任何正弦函式,簡化物理學計算的主宰
數學很難,它們需要抽象的思維和利用某些邏輯基本規則運算數學符號的能力.這就是為什麼在整個數學史上,我們想出了許多方法來簡化這種複雜性,以使數學不那麼複雜.相量(Phasor)就是一個典型的例子.但是, ...

用代數解剖柏拉圖立體,探索隱藏在高維深處的幾何體,思維的盛宴

用代數解剖柏拉圖立體,探索隱藏在高維深處的幾何體,思維的盛宴
代數和超立方體 我們都熟悉正方體,它們是空間的基本幾何實體.以某種方式表示,立方體的頂點包含了所有可以用數字0和1構造的點(後面我會解釋).因此,(超)立方上的每一點都可以用下列代數展開式來表示: 例 ...

硬核科普——不確定性原理本質上與量子力學無關,而是純數學現象

硬核科普——不確定性原理本質上與量子力學無關,而是純數學現象
沃納-海森堡 很多人認為,海森堡測不準原理(不確定性原理)是關於觀察者透過光子與電子相互作用,從而影響光子的動量的理論. 觀察者必須影響電子的動量(或某些量子狀態)才能觀察到它,這可能是真的,但這並不 ...

晶振片是如何誕生的?

晶振片是如何誕生的?
晶振片是製造石英晶振,晶振最重要的材料之一,這是一種超級微小型的,圓圓的,薄薄的晶片,甚至有點像古時的銅錢.在意外被發現之後,人們利用它做成了晶振,才有了現在我們一直用的頻率控制元器件,從32.768 ...

中國漫畫總被說抄日本,殊不知宮崎駿多崇拜他

中國漫畫總被說抄日本,殊不知宮崎駿多崇拜他
搞藝術不能存有私心 否則就是 "給這個世界布植一些惡的種子" 張光宇 張光宇 中國近現代漫畫的旗手 奠基人之一 "張光宇在上海藝壇就像是 梅蘭芳一樣的人物 宮崎駿崇拜他 ...

養生知藥 | 砂仁

養生知藥 | 砂仁
砂仁 砂仁來源於姜科植物陽春砂 Amomum villosum Lour.綠殼砂 Amomum villosum Lour.var xanthioides.L. Wu et Senjen或海南砂 Am ...

三十年追趕,現今中國空軍和海灣戰爭時美國空軍對地攻擊能力對比

三十年追趕,現今中國空軍和海灣戰爭時美國空軍對地攻擊能力對比
前言,一直以來,空中遮斷都是美國空軍的專利,美國空軍在二戰.朝鮮戰爭.越南戰爭和海灣戰爭中都是透過在空中干擾.阻滯或摧毀戰場上的敵軍和補給來獲得戰場優勢,越多的物資流向戰場,就有越多的攻擊目標,空中遮 ...

聊齋故事:引仙石
費縣的子豪進城送貨時,在路邊遇到一位老婆婆,老婆婆見他拉了一車藥草,攔了上去. "這位公子,可否賣我些中藥?" "賣給你沒問題,不過這都是我從各地採購的上等品種,你買得起 ...

盤點外軍三體艦船:瀕海戰鬥艦未老身先退

盤點外軍三體艦船:瀕海戰鬥艦未老身先退
進入21世紀以來,隨著艦載電子裝置和武器增多,各國海軍艦艇的構型出現較大變化.一方面,傳統的單體艦船長寬比明顯降低,以便提供較大的艦船容積:另一方面,三體艦船興起,一個主艦體加兩個側片體的造型,使它在 ...

如何做好園林植物立體造型
幾何體造型是以木本或草本植物為材料,根據藝術構思的特定要求整剪而成的各種輪廓的立體幾何體造型.如將灌木或小喬木修剪成球形.圓柱形.多面體形等多種形狀,形成與環境調和或與環境對比的多種效果.在法國.義大 ...

世界兵器大觀:隱形戰機發展史

世界兵器大觀:隱形戰機發展史
早在20世紀30年代,英德兩國的科學家就已發現,由於無線電波碰到物體會反射,透過計算反射所需要的時間就可以探測到人類視線範圍以外物體的位置及速度. 之後,英國科學家羅伯特瓦特成功研發出能夠探測出飛機的 ...

東北大學《JMCC》:微觀局域調控增強Mn4+的零聲子線(ZPL)發光

東北大學《JMCC》:微觀局域調控增強Mn4+的零聲子線(ZPL)發光
LaAlO3:Mn4+熒光材料的熒光峰由兩個分離的發射峰組成,分別位於698和726 nm處,此波段的近紅外光對植物生長至關重要,但是由於中間波段發射峰的缺失,使得此材料封裝的LED植物生長照明燈效率 ...