реклама

У дома - Подове
Вятърно натоварване на покрива. Натоварвания от сняг и вятър. Определяне на снежното налягане върху покрива според SNiP

Никой не е изненадан от ситуацията, когато снежната маса на покрива ви изнервя, изкачете се по стените и премахнете натрупания слой сняг. Дори ако покривът, основата и покривната рамка на сградата са построени въз основа на максималното натоварване от сняг на покрива, в съответствие с препоръките на SNiP 2.01.07-85, здравият разум диктува, че не трябва да проверявате валидността на формулите на твоята къща. За територии с голяма сумавалежи, скатните покриви очевидно имат предимства пред плоски конструкциидори само защото повечето снежна масапри големи ъгли на наклон той просто се издухва от вятъра или се плъзга надолу.

Как да изчислим натоварването от сняг за равна повърхност

За най-простите случаи, за плоски покриви можете да използвате същия подход, както при опциите за скатни покриви. За тази цел SNiP 2.01.07-85 предоставя методология и алгоритъм за отчитане на натоварването от сняг при общото изчисляване на носещата способност на покривите. Освен това цялата математика и теорията на якостта бяха включени в специализирана програма за калкулатор. Най-лесният начин е да не си разбивате мозъка в търсене на отговор как да изчислите параметрите на покрива, а да поставите корекционните коефициенти в калкулатора и да получите готов отговор за размерите на гредите и подовете.

За прости сгради и конструкции натоварването от сняг е плосък покривможе да се изчисли въз основа на якостта и носещата способност на най-слабото звено в конструкцията:

  • Изчисляване на счупване или максимално допустима деформация равен подпокриви. За стоманобетонни гредии рамкови носещи ферми, от които днес хората обичат да изграждат всякакви павилиони или център за пазаруване, налягането от натоварването от сняг се определя от максимално допустимата деформация на един подов елемент;
  • За прости дизайниплоски покриви, при които относително къси и твърди греди имат прекомерна граница на безопасност, изчисленията за натоварване от сняг се извършват въз основа на стабилността и носещата способност на стените и вертикалните опори;
  • В сгради и конструкции, които имат излишък на безопасност, натискът върху покривната повърхност поради натоварване от сняг се взема предвид, за да се провери местната якост на валцуваното меко покритие.

важно! В последния случай, уеб изчислениепокривен материал

не се проверява чрез средната стойност на якост на опън, а по-скоро на места, където натоварването от сняг действа при най-неблагоприятни условия. Такива места включват райони, съседни навертикални стени

, зони в близост до канали, вентилационни отвори и аератори. На тези места височината на снежната покривка може да се увеличи няколко пъти; максималната сила на счупване на покривния лист също ще бъде значително по-висока от средната стойност за покрива. Условията, посочени във втора алинея, се отнасят за плоски покриви навеси, гаражи и стопански постройки, чиято конструкцияобщ принос от натоварване от сняг вобща стойност натиск върхувертикални опори

или стената е поне 20% от препоръчания коефициент на безопасност. | Повече ▼по-висока стойност има натоварване от сняг за рамкови сгради, базирани на ферми,вертикални стелажи и подови греди от валцуван метал без използване на бетонни отливки. В този случай изчислението се извършва въз основа на стабилността на заварените участъци и цялата сграда при максимално натоварване от сняг и вятър. Информация за дебелина и мощностснежна покривка

избрани от данните за метеорологичните услуги през последните петдесет години. Въпреки факта, че скатните покривни конструкции имат определени предимства пред плоските опции, във всеки случай се изчислява натискът върху носещите елементи на покрива в резултат на натоварването от сняг. Целта на изчислението е да се определи приблизителният среден размер на гредите в зависимост от общата масапокривен пай

, натоварване от сняг и вятър.

Стандартният подход за определяне на стойността на натоварване на площта на рампата изисква следните изчисления:

  1. Определят се максималната височина на снежния заряд на покрива и теглото му на единица покривна площ;
  2. Съгласно препоръките и стандартите на SNiP, коефициентът на намаляване на налягането върху наклонена повърхност се определя в сравнение с плосък покрив, докато качеството и грапавостта на покривния материал не се вземат предвид, а само ъгълът на наклона на покрива използвани;
  3. Чрез умножаване на масата по редукционния коефициент и площта, натискът от снежната маса се предава към стените и основата. Тази стойност се използва само за оценка на натоварването, а не за точни изчисления.

важно! В същото време, встандартен начин

Изчислението предполага, че снежната покривка е разпределена равномерно по цялата равнина на покрива. Както при опциите за плосък покрив, натоварването от снежната маса ескатни конструкции

може да се изчисли с помощта на програма за калкулиране; съдържа много корекционни коефициенти, така че резултатът е малко по-точен от грубата оценка в една аритметична операция.

Как се държи снежната покривка в различни райони

Често се смята, че натискът на снега върху наклона на покрива не зависи от височината на покритието. Това е вярно, но само за прясно паднал сняг и само за абсолютно уплътнени покриви с наклон най-малко 25%. Във всички останали случаи неравномерното снежно налягане започва да се отразява в рамките на един ден.

Във всеки случай снегът започва да се движи надолу и да се топи. По-голямата част от масата ще се спусне от повърхността на билото, по-близо до надвесите. Част от водата се влива във фугите между покривните листове и може да замръзне или да бъде уловена от изолацията. Колкото по-топъл е покривът, толкова по-силно снегът се придържа към повърхността му. В някои случаи нагревателните елементи се използват за топене на замръзнала вода в най-опасните места за покрива - централната част и надвесите. Снежният заряд на покрива започва да се преразпределя по наклона, главно поради процеса на уплътняване и второ поради неравномерна деформациярафтова система . Фигурата показва диаграмата на отклонениетоскатен покрив

, получени чрез изчислително моделиране на компютър.

Централната част на гредите, най-гъвкавата и нестабилна, се огъва и съответно във всяка точка на покрива под снежното натоварване ъгълът на наклона на наклона се променя, което означава, че в зони, по-близо до надвесите, натискът върху рамката на гредите се увеличава.

Данните за количеството и дълбочината на снежната покривка в различните климатични зони често са объркващи. Тази информация има много средна стойност, при някои условия има по-малко сняг поради наветреното положение на покрива и повече сняг в подветрено положение. Освен това на самия покрив има маса структурни елементии зони, където натоварването от сняг е значително по-високо от средното, например ъгли на долини, капандури и капандури.

При проектирането и изграждането на хангари е необходимо да се вземат предвид натоварванията от сняг, които носещата конструкция ще трябва да издържи. Това е необходимо, така че по време на работа на хангара, поради прекомерно налягане на снежната покривка, покривът на сградата да не се срути. В различни региони на Русия теглото на снежната покривка на квадратен метърможе да варира значително. Когато правите изчисления, можете да използвате карти за натоварване от сняг, от които е лесно да определите номера на региона и правилно да изчислите натоварването.

Цялата територия Руска федерацияе разделен на 8 района, с различни снежни натоварвания. В първия, теглото на покритието ще бъде минимално, съответно най-тежкото натоварване пада върху зони с индекси 8. Тук теглото на снега (мокър и лепкав) може да достигне 560 kg / m2.

снежна зона 1 2 3 4 5 6 7 8
80 120 180 240 320 400 480 560

В допълнение към натоварването от сняг е необходимо да се вземе предвид и натоварването от вятър върху конструкцията. Натоварването от вятър е налягането на вятъра върху конструкцията за дълъг период от време. Зависи от формата на обекта. При движение въздушните течения се сблъскват със стените и покрива на конструкцията. Силата на тези потоци трябва да се вземе предвид и да се включи при проектирането на сграда. Има 8 ветрови региона, с различни нива на налягане във всеки.

ветров регион Ia аз II III IV V VI VII
17 23 30 38 48 60 73 85

Компанията MOSTENT отдавна се занимава с проектиране и изграждане на сглобяеми конструкции, благодарение на професионални и компетентни изчисления, нашите хангари успешно работят при всякакви натоварвания от сняг и вятър.

град ветров регион снежна зона
3 2
2 5
Ангарск 3 2
Арзамас 2 4
Артем 4 3
Архангелск 2 4
Астрахан 3 1
Ачинск 3 4
Балаково 3 3
Балашиха 1 3
Барнаул 3 4
Батайск 3 2
Белгород 2 3
Бийск 1 4
Благовещенск 3 1
Братск 2 3
Брянск 1 3
Велики Луки 1 3
Велики Новгород 1 3
Владивосток 4 2
Владимир 1 3
Владикавказ 2
Волгоград 3 2
Волжски Волгогр. Регион 3 2
Волжски Самарск. Регион 3 4
Волгодонск 3 2
Вологда 1 4
Воронеж 2 3
Грозни 4 2
Дербент 5 2
Дзержинск 1 4
Димитровград 2 4
Екатеринбург 2 3
Дейс 2 3
Железопътна линия 2 3
Жуковски 1 3
Златоуст 2 4
Иваново 1 4
Ижевск 1 5
Йошкар-Ола 1 4
Иркутск 3 2
Казан 2 4
Калининград 2 2
Каменск-Уралски 1 3
Калуга 1 3
Камишин 2 3
Кемерово 3 4
Киров 1 5
Киселевск 2 4
Ковров 1 4
Коломна 1 3
Комсомолск на Амур 3 4
Копейск 2 3
Копейск 1 4
Красногорск 1 3
Краснодар 6 2
Красноярск 3 3
Могила 2 3
Курск 2 3
Кизил 1 2
Ленинск-Кузнецки 3 4
Липецк 2 3
Люберци 1 3
Магадан 5 5
Магнитогорск 3 4
Майкоп 2
Махачкала 5 2
Миас 2 3
Москва 1 3
Мурманск 4 5
Мур 1 3
Митищи 1 3
Набережние Челни 2 5
Находка 5 2
Невинномисск 5 2
Нефтекамск 2 5
Нефтеюганск 2 4
Нижневартовск 2 5
Нижнекамск 2 5
Нижни Новгород 1 4
Нижни Тагил 2 4
Новокузнецк 3 4
Новокуйбишевск 3 4
Новомосковск 1 3
Новоросийск 5 2
Новосибирск 3 4
Новочебоксарск 2 4
Новочеркаск 3 2
Новошахтинск 3 2
Нов Уренгой 2 5
Ногинск 1 3
Норилск 3 5
Ноябрьск 2 5
Обниск 1 3
Одинцово 1 4
Омск 2 3
орел 2 3
Оренбург 3 4
Орехово-Зуево 1 3
Орск 2 4
Пенза 2 3
Первоуралск 2 4
пермски 2 5
Петрозаводск 5 2
Петропавловск-Камчатски 7 7
Подолск 1 3
Прокопиевск 2 4
Псков 1 3
Ростов на Дон 3 2
Рубцовск 3 3
Рибинск 1 4
Рязан 1 3
Салават 3 5
Самара 3 4
Санкт Петербург 2 3
Саранск 2 3
Саратов 3 3
Северодвинск 2 4
Серпухов 1 3
Смоленск 1 3
Сочи 4 2
Ставропол 5 2
Стари Оскол 2 3
Стерлитамак 3 5
Сургут 2 4
Сизран 3 3
Сиктивкар 1 5
Таганрог 3 2
Тамбов 2 3
Твер 1 4
Тоболск 2 4
Толиати 3 4
Томск 3 4
Тула 1 2
Тюмен 2 3
Улан-Уде 3 1
Уляновск 2 4
Усурийск 3 2
Уфа 2 5
Ухта 2 5
Хабаровск 3 2
Хасавюрт 5 2
Химки 1 3
Чебоксари 2 4
Челябинск 2 3
Чита 2 1
Череповец 1 4
Мини 3 2
Щелково 1 3
Електростал 1 3
Енгелс 3 3
Елиста 3 2
Южно-Сахалинск 4 4
Ярославъл 1 4
Якутск 2 2

Изчисляване на натоварването от сняг съгласно SP 20.13330.2016

На първо място е необходимо да се определи какво е стандартното натоварване от сняг и какво е проектното натоварване от сняг.

Стандартно натоварване е най-високото натоварване, което отговаря на нормалните условия на работа, взето предвид при изчисляване за 2-ро гранично състояние (деформация). Стандартното натоварване се взема предвид при изчисляване на отклоненията на гредите и при изчисляване на отварянето на пукнатини в стоманобетон. греди (когато изискването за водоустойчивост не се прилага).

Проектното натоварване е произведение от стандартното натоварване и коефициента на безопасност при натоварване. Този коефициент отчита възможното отклонение нагоре на стандартния товар при неблагоприятни обстоятелства. За натоварване от сняг коефициентът на безопасност на натоварването е 1,4 (клауза 10.12 от SP 20.13330.2016), т.е. проектното натоварване е с 40% повече от стандартното натоварване. Проектното натоварване се взема предвид при изчисляване на 1-во гранично състояние (якост). В изчислителните програми, като правило, се взема предвид проектното натоварване.

Определяне на проектното натоварване

Прогнозното снежно натоварване се определя по формула 10.1 SP 20.13330.2016:

Тегло на снега Sg

Sg във формулата е нормативенстойността на теглото на снежната покривка на 1 m² хоризонтална земна повърхност, взета в съответствие с данните в таблица 10.1 SP 20.13330.2016, в зависимост от строителната зона

Ние определяме снежната зона, като използваме карта 1 от Приложение E (картата от новото съвместно предприятие се различава от предишната, внимавайте, когато определяте снежна зона).

Карта с висока резолюция може да бъде изтеглена от уебсайт на Министерството на строителството.

Има и интерактивна карта, която можете да разгледате Тази връзка.

Снежното натоварване на Сахалин се определя с помощта на карта 1a SP 20.13330.2016

В Сахалин SP подценява натоварването от сняг за някои райони. По-специално, има райони, където натоварването от сняг достига 1000 kg/m². За да разберете теглото на снежната покривка на о. Трябва да погледнете Сахалин.

Както можете да видите, някои снежни товари се различават от SP, сравнете и вземете най-големите.

Ето няколко снимки от остров Сахалин, за тези, които не вярват, че може да има такива снежни товари

Освен това можете да намерите данни за натоварването от сняг в TSN (Териториални строителни стандарти).

Случва се в териториалните разпоредби изискванията за натоварване от сняг да са по-малки, отколкото в съвместното предприятие, но искам да отбележа едно нещо важен момент: TSN има препоръчителен характер, SP е задължителен, т.е. ако в TSN натоварването от сняг е по-ниско, отколкото в SP, тогава трябва да използвате данни от SP. Например, има TSN за товари за Краснодарски край(TSN 20-302-2002), съдържа карта за зониране на теглото на снежната покривка. Част от територията на Краснодарския край е отбелязана като 1-ви снежен район, докато в SNiP това е 2-ри снежен район (т.е. натоварването на SP е по-високо). Ако изграждате вила или друг обект, който не подлежи на изследване, тогава, по споразумение с клиента, можете да намалите натоварването от сняг в тези зони до 1. Но ако обектът подлежи на изследване, тогава натоварването от сняг трябва да се приеме според съвместното предприятие, ако не е по-високо в TSN.

Естествено, не можехме да пропуснем Крим; сега има и карта на снежните райони за Крим. За да определите снежната зона за Република Крим, вижте карта 1b SP 20.13330.2016

Коефициент μ

μ е коефициентът на преход от теглото на снежната покривка на земята към натоварването от сняг върху покривката, изчислен в съответствие с Приложение Б към SP 20.13330.2016. Този коефициент отразява формата на покрива. Междинните стойности на коефициента μ се определят чрез линейна интерполация.

За плосък покривтози коефициент е равен на единица. В местата на изпъкналости (покривни прозорци, парапети, прилежащи стени) се образуват снежни торби, което се отразява в коефициента μ, но това е тема за отделна статия.

За двускатен покривкоефициентът μ зависи от нивото на наклона:

1) при ъгъл на наклон до 30 °, коефициентът μ е равен на единица (според SNiP 2.01.07-85* до 25 °, съгласно SP 20.13330.2011 до 30 °, по-добре е да се вземе до 30° μ=1, защото това ще бъде в резерв );

2) при ъгъл на наклона на покрива от 20° до 30° коефициентът μ е равен на 0,75 за едната страна на ската и 1,25 за другата;

3) при ъгъл на наклон на покрива от 10 ° до 30 ° и наличие на аерационни устройства по билото на покрива, коефициентът μ се взема по следната схема:

4) когато ъгълът на наклона на покрива е в диапазона от 10 ° до 30 °, се разглеждат няколко варианта, които са дадени по-горе, включително с μ = 1, като се приема най-лошият вариант;

5) при ъгъл над 60 ° коефициентът μ се приема равен на нула, т.е. натоварването от сняг не засяга покрива с твърде голям ъгъл на наклон;

6) междинните стойности трябва да се определят чрез линейна интерполация, т.е. за ъгъл от 45° коефициентът μ ще бъде равен на 0,5 (30°=1, 60°=0).

Особено си струва да се обърне внимание на коефициента μ при изчисляване на натоварването от сняг на стъпаловиден покрив. В близост до стената се образува снежна торба, а от горния склон снегът се изсипва върху долния и тук μ може дори да бъде равно на 6.

Също така, за писти е необходимо допълнително да увеличите натоварването с 10% (клауза 10.4 от SP 20.13330.2016), не забравяйте за това.

Няма да описвам останалите опции тук, вижте ги в Приложение B SP 22.13330.2016 и ще разгледаме някои особено подходящи по-късно.

Коефициент Ce

Това е коефициент, който отчита отстраняването на снега от строителните повърхности под налягане на вятъра (Ce), приет в съответствие с клаузи 10.5-10.9 от SP 20.13330.2016.

За покрития, защитени от пряко излагане на вятър, включително по-високи сгради, както и за градско развитие Ce = 1,0 (клауза 10.6 SP 20.13330.2016).

Коефициентът Ce, който отчита отстраняването на снега от покривите на сградите под натиск на вятъра за зони от тип А и В, се взема предвид за плоски (с наклони до 12% или 6°) покриви с един или няколко участъка -размах на сгради без покривни прозорци или други изпъкнали части на покрива, ако сградата е построена в райони със средна скорост на вятъра за трите най-студени месеца е повече от 2 m/s съгласно формула 10.2 SP 20.13330.2016

k е коефициентът, отчитащ промяната на налягането на вятъра с височина, приет съгласно таблица 11.2 SP 20.13330.2016 за тип терен A или B;

lc=(2b-b²/l) - характерен размер на покритието, приет за не повече от 100 m;

б — най-малък размерпокрития;

l е най-големият размер на покритие.

Коефициентът k се определя съгласно таблица 11.2 SP 20.13330.2016 в зависимост от вида на терена:

А - открити брегове на морета, езера и резервоари, пустини, степи, горски степи, тундра;

B - градски територии, гори и други площи, равномерно покрити с препятствия с височина над 10 m;

C - урбанизирани територии със сгради с височина над 25 m (за урбанизирани територии Ce = 1,0).

Сграда се счита за разположена в зона от този тип, ако тази зона остава от наветрената страна на разстояние 30h (h е височината на сградата) - за височина на сградата до 60 m и 2 km - за по-високи височини.

z в тази таблица е височината на сградата до нивото на въпросния покрив.

За покриви с наклони от 12 до 20% (от 6 ° до 11 °) на едно- и многослойни сгради без фенери, проектирани на терен тип A и B, Ce = 0,85 (клауза 10.7 SP 20.13330.2016).

Не е предвидено намаляване на натоварването, като се вземе предвид снегонавяването (клауза 10.9 от SP 20.13330.2016):

1) за покрития на сгради в райони със средна месечна температура на въздуха през януари над минус 5 ° C (виж таблица 5.1 SP 131.13330);

2) върху зони на покрития, съседни на препятствия (стени, парапети и др.), Които пречат на снегопочистването (вижте диаграми B8-B11 на Приложение B към SP 20.13330.2016);

3) както вече беше споменато за градско развитие Ce = 1,0.

Смятам, че е необходимо да се вземе предвид и развитието на територията в бъдеще. ако до вашата е построена по-висока сграда, снеговалежът ще намалее. Препоръчвам да използвате коефициента Ce, равен на едно, защото Не е факт, че с течение на времето сградата няма да бъде покрита с по-висока.

Коефициент Ct

За неизолирани покрития на цехове с повишено топлоотдаване и наклони над 3% коефициентът Ct=0,8.

Литература

Интерактивна карта, която можете да видите на Тази връзка.

Статия за снежните натоварвания на о. Сахалин ( )

Публикувано в Маркирани ,

Надежден покриве в състояние да защити горната и вътрешната част на сградата от всички видове естествен натиск. Тя държи дъждовна водаи различни въздушни потоци от проникване и вредно въздействие върху строителните материали и структурната цялост. Но не всеки разбира тънкостите на изчисляването на снежното натоварване на покрива, така че нека разгледаме този въпрос.

Основни функции

Те се състоят в тези точки, които вече разгледахме, но всъщност функционално предназначениепокривите са много по-широки, отколкото хората, които не са особено напреднали в тази материя, си представят. Факт е, че въздействието върху повърхността на покрива се крие не само в неговата устойчивост на износване.

налягане външна средасе оказва почти всичко носещи конструкциисгради– стени, тъй като покривът лежи върху тях, основата – върху нея са монтирани всички съществуващи елементи на къщата. Затварянето на очите за продължаващите натоварвания е пагубно за сградата. Един ден може внезапно да се срути или да се покрие с множество пукнатини, възможно е слягане на покрива и частично срутване на стените.

За да задържи снега, дебелината на покрива трябва да е достатъчна, така че просто да не се счупи. Трябва да изберете качествен покрив, който може да издържи дори торба сняг на квадратен метър.

Видове

Разновидностите не са толкова малко, колкото може да изглежда на пръв поглед. Основните са въздействието на снега и вятъра върху покрива.

Снегът, в зависимост от географското местоположение на сградата, може да окаже натиск в определени периоди от годината. Силният вятър винаги създава опасно въздействие и затова се счита за по-коварен враг на покрива. Но силата на въздушните течения зависи от сезонните колебания и близостта до морето, тъй като тук често произхождат мощни циклони, които могат значително да повредят покрива.

Много хора са запознати с разрушителните способности на торнадото, ураганите и бурите. Но обикновено такова въздействие не трае дълго и не създава постоянно натоварване. Така че снегът и вятърът влияят на покрива по различни начини.

Важна е интензивността на натиска.

  1. Снежната покривка се характеризира с постоянно статистическо налягане. Но чрез почистване на покрива можете да намалите риска от критична ситуация под формата на повреда или слягане на покривната конструкция. В този случай посоката на действащата сила никога не се променя.
  2. Вятърът е непостоянен - ​​внезапно се усилва или утихва. Посоката на неговото въздействие винаги се променя и това е много опасно за покривната повърхност, тъй като най-уязвимите места могат да бъдат повредени.

Но слоят сняг, натрупан върху покрива, крие и друга опасност.Разбрахме, че той постоянно оказва натиск върху покрива, но понякога е в състояние внезапно да го остави под стените на сградата, включително поради силен вятър. Това може да причини сериозни щети на различно имущество или на човешкото здраве. Но не забравяйте за комбинираното въздействие на сняг и силен вятър. Разрушителната сила на такъв съюз може да покаже пълната си сила в момент на ураган, торнадо или буря.

По някаква причина всички забравят за тази възможност. Вероятно защото подобни природни явления се случват рядко. Но се препоръчва да се подготвите за появата им предварително. За да направите това, е необходимо да се увеличи максимално стабилността на покривната и рафтовата система.

Ъгълът на наклона е важен

Натоварването директно зависи от ъгъла на покрива. Така се формира силата на контакт на въздушни и снежни маси с покривната повърхност. Снегът винаги има вертикално въздействие, а вятърът има хоризонтално въздействие, но с промяна в посоката на натиск върху покрива, стените и основата. Чрез разбирането на тези характеристики е възможно да се намали натискът на тези фактори и образуването на опасност за целостта и надеждността на конструкцията.

Ако проектирате по-стръмен наклон на покрива, можете значително да намалите възможността за натиск от сняг върху структурната цялост на покрива или напълно да се отървете от него, тъй като няма да има предпоставки за по-голямо натрупване на валежи на повърхността му. Но това ще доведе до повишена уязвимост към действието на вятъра. Ще трябва да помислите сериозно как да направите по-добре, за да извлечете максимална полза от формата на покривната конструкция.

Важно: Необходимо е да се вземат предвид спецификите климатични условияв който е построена къщата. Ако зимата не си отиде дълго време, и вятърът не е особено силен, тогава се вижда, че наклонът е стръмен оптимално решение. В други случаи е необходимо да се вземе предвид посоката на вятъра и да се създаде покрив с най-малко пречки за въздушния поток и най-добро намаляване на натрупването на сняг върху повърхността му. Препоръчваме ви да потърсите същия златна среда, което ви позволява ефективно да се борите с природните явления.

Географски фактор

Теглото на снега зависи пряко от региона. Естествено, тази цифра е по-висока в северните райони и намалена в южните. Но има специално място - близо до планината или на висока част от хълмовете. Да, понякога тук се строят къщи и собствениците постоянно трябва да се справят с проблема със силния сняг и излагането на вятър. Това се случва във всеки географски точки, тъй като това е спецификата на високопланинските райони на планетата.

Базиран строителни нормии правила (SNiP) се предлагат подробни таблици. Те обясняват допустимо нивосняг в различни региони.

Важно: Отчита се нормалното състояние на снежната покривка на покрива. Необходимо е да се разбере, че мокрият сняг е много по-тежък от сухия си аналог. Затова препоръчваме това да се вземе предвид при изчисленията.

Въз основа на предоставената информация можете уверено да изчислите необходимата якост и наклон на покрива.Но не трябва да се отхвърлят характеристиките на материала, използван за оформяне на покривното покритие. Допълнителни фактори, водещи до увеличаване на натрупването на снежна покривка на покрива, са не по-малко важни. Взети заедно, всичко това може значително да надхвърли предложените в таблицата нормативни показатели.

Правилното изчисление е на първо място

Внимателно изчислете натоварването от сняг върху площта на плоския покрив. За да направите това, трябва да разчитате на гранични състояния. Когато различни сили могат да доведат до необратима промяна в структурата на покрива. Необходимо е да се предотврати намаляването на якостта под допустимите стойности и е препоръчително да се вземе предвид наличието на граница на безопасност. Не правете якостта на покрива близо до стандартите, тъй като това може да доведе до неприятни последици.

Състоянието на покрива се характеризира с различни категории.Например, конструкцията е в състояние на срутване или покривното покритие е значително деформирано и скоро ще започне да се срутва.

Изчислението трябва да се направи въз основа на двете възможни състояния. Но ние препоръчваме да използвате оптималното решение за постигане на резултати. Без излишни инвестиции в скъпи строителни материали и човешки труд. При плоските покриви се прилага коефициент за корекция на наклона -1, който се счита за максимално възможно натоварване.

Въз основа на данните от таблицата, предложена от SNiP, общата маса на снега, според стандартната стойност, трябва да се умножи по площта, покрита от покрива. В резултат нивото на удара може да бъде десетки тонове. Поради това този дизайн на покрива не е пуснал корени в Руската федерация. В крайна сметка е известно, че почти цяла Русия се намира в климатични зонис много снеговалежи. В повечето райони те продължават почти целогодишно.

Правилно приложениеинформация за нивото на натоварване от сняг в процеса на създаване на покривен проект е възможна само като се вземе предвид наличието на цялата необходима информация. Изчисленият коефициент трябва да бъде правилно прехвърлен към конструкцията на покрива, което се отнася особено до неговата част на гредите. Въпреки че Mauerlat не зависи от налягането на снега и се полага върху стените, той ви позволява надеждно да разпределите натиска на гредите върху тяхната повърхност.

Снегът е приятна радост за мнозина, но понякога е голямо бедствие за тях, особено когато е много. Важно е да се разбере определянето на теглото въз основа на неговите изчисления, предимно за строителите, така че покривите да не се срутят.

Тегло на специфичното тегло на снега за 1m³ в зависимост от характеристиките

Характеристики на снега Специфично тегло(g/cm³) Тегло 1 m³ (kg)
Сух сняг 0.125 125
Прясно паднал пухкав сух от 0,030 до 0,060 от 30 до 60
Мокър сняг до 0,95 до 950
Мокри прясно паднали от 0,060 до 0,150 от 60 до 150
Прясно паднали уредени от 0,2 до 0,3 от 200 до 300
Прехвърляне на вятър (виелица). от 0,2 до 0,3 от 200 до 300
Сух утаен стар от 0,3 до 0,5 от 300 до 500
Сух фирн (плътен сняг) от 0,5 до 0,6 от 500 до 600
Мокър фирн от 0,4 до 0,8 от 400 до 800
Мокър стар от 0,6 до 0,8 от 600 до 800
ледников лед от 0,8 до 0,96 от 800 до 960
Лежащ сняг повече от 30 дни 340-420

В някои страни снегът е отличен строителни материали, например, по време на изграждането на иглута сред ескимосите и на празници за изграждането на оригинални скулптури.

Образуването на сняг като природен феномен

Снегът е природен феномен, образуван поради кристализацията на малки капчици вода в атмосферата и падащи на земята под формата на валежи. Снегът се образува в атмосферата, когато микроскопични частици вода започват да се групират около прахови частици с подобен размер и кристализират. Първоначално размерът на получените ледени кристали не надвишава 0,1 мм. Но в процеса на падане на земната повърхност, в зависимост от температурата на външната среда, те започват да „обрастват“ с други замръзнали водни кристали и да се увеличават пропорционално.

Шарената форма на снежинките се формира поради специфичната структура на водните молекули. Това обикновено са шарени фигури с шест точки, с възможен ъгъл между краищата от 60 или 120 градуса. В този случай основният „централен“ кристал образува шестоъгълна форма с правилни ръбове. А добавените през есента кристални лъчи могат да придадат на снежинката голямо разнообразие от форми. Като се има предвид, че по време на процеса на падане снежинките са изложени на вятър, температурни промени и могат многократно да увеличат броя на кристалите, в крайна сметка те придобиват не само плоска, но и триизмерна форма. На пръв поглед това може да изглежда като купчина замръзнали капчици вода, но ако се вгледате внимателно, тогава в оригиналната структура всички подобни връзки ще имат правилни ъгли.


По правило цветът на снега е бял. Това се дължи на наличието на въздух във вътрешната му структура. Всъщност снегът е 95% въздух. Това определя „лекотата“ на снежинките, както и гладкото кацане твърди повърхности. Впоследствие, когато светлината преминава през кристализирала вода, като се вземе предвид въздушни междинии започва да се разсейва, снежинката става видима бял цвят. Но това класическа версия. Ако в атмосферата има други елементи, включително малки частици прах, дим, замърсени от промишлени емисии и въздушни смеси, снегът може да придобие други нюанси.

Обикновено снежинките са с диаметър не по-голям от 5 мм. Но в историята са известни случаи на образуване на „гигантски“ снежинки, когато размерът на всеки екземпляр достига до 30 см в диаметър, като се вземат предвид многото фактори, влияещи върху процеса на образуване на тези естествени творения, се смята, че е просто невъзможно да се намерят две еднакви снежинки. И дори визуално да ви се струва, че си приличат напълно, когато ги погледнете под микроскоп ще разберете, че това далеч не е така. Вариантите на възможните им форми днес са неограничени.

Колко тежи 1 кубик сняг - в зависимост от зависимостите

  • От температурата заобикаляща среда
  • От времето след валежите
  • От допълнителни валежи под формата на дъжд
  • От плътността на слепване


Прекрасно време у дома!



 


Прочети:



Отчитане на разчети с бюджета

Отчитане на разчети с бюджета

Сметка 68 в счетоводството служи за събиране на информация за задължителни плащания към бюджета, удържани както за сметка на предприятието, така и...

Чийзкейкове от извара на тиган - класически рецепти за пухкави чийзкейкове Чийзкейкове от 500 г извара

Чийзкейкове от извара на тиган - класически рецепти за пухкави чийзкейкове Чийзкейкове от 500 г извара

Продукти: (4 порции) 500 гр. извара 1/2 чаша брашно 1 яйце 3 с.л. л. захар 50 гр. стафиди (по желание) щипка сол сода бикарбонат...

Салата Черна перла със сини сливи Салата Черна перла със сини сливи

Салата

Добър ден на всички, които се стремят към разнообразие в ежедневната си диета. Ако сте уморени от еднообразни ястия и искате да зарадвате...

Рецепти за лечо с доматено пюре

Рецепти за лечо с доматено пюре

Много вкусно лечо с доматено пюре, като българско лечо, приготвено за зимата. Така обработваме (и изяждаме!) 1 торба чушки в нашето семейство. И кой бих...

feed-image RSS