Dom - Zidovi
Izračunajte duljinu rogove noge. Ispravan izračun sustava krovnih nosača. Izračun opterećenja vjetra na sustavu splavi

Rafter sustav - bilo koji "kostur" krovna konstrukcija. Pouzdanost, kvaliteta i trajnost krova izravno ovisi o ispravnosti njegove izrade i ugradnje. Po želji uz dogovor rafter sustav možete to sami riješiti. Želite znati kako? Provjerite sljedeći vodič!


Postoje slojeviti i viseći sustavi splavi. Prema statistikama, najčešće se koriste slojevite strukture. Prilikom uređenja takvog sustava nailaze na Mauerlat. Funkciju središnjeg dijela obavlja jednostavna sljemena. Da bi se povećala čvrstoća sustava, postavljaju se potporne grede.



U slučaju viseće rogove Dizajn sustava opremljen je dodatnim nosačima koji promiču optimalnu raspodjelu opterećenja na cijelom području krovne konstrukcije.


Uzimamo dodatni par čavala i popravljamo kut postavljen između dasaka. Predložak je spreman. Dodatno ga učvrstite prečkom. Do postavljeni kut nagib nagiba krova nije se promijenio pod utjecajem opterećenja, pričvrstite poprečnu šipku samoreznim vijcima.

Budite izuzetno oprezni prilikom izrade predloška. Čak i najmanja odstupanja mogu uzrokovati propadanje cijele strukture.

Sljedeće radimo novi predložak za pripremu montažnih rezova na elementima sustava. Upotrijebite šperploču debljine 0,5 cm Za armiranje upotrijebite ploču debljine 2,5 cm. Odaberite dimenzije rezova uzimajući u obzir presjek korištenih rogova.

Pomoću gotove šablone radimo rezove i počinjemo sastavljati rešetku.




Video - Sustav rogova zabatnog krova

Postupak sklapanja farme


Struktura uključuje potporne noge i spojne komponente. Farma nalikuje trokutu. Izvršite rad navedenim redoslijedom i gotov dizajn moći će dostojanstveno izdržati sve nadolazeće


Farma se može napraviti na tlu s daljnjim usponom do vrha ili izravno na krovu. Prva opcija je jednostavnija i lakša za implementaciju.



Sastavljamo rešetku sljedećim redoslijedom. Prvo izrežemo pripremljeni materijal na pravu veličinu, spojimo šipke s njihovim gornjim rubovima i pričvrstimo ih vijcima. Kako bismo spriječili pojavu pukotina na mjestima pričvršćivanja, prethodno izbušimo rupe u šipkama promjera malo manje veličine spojnice.



Također koristimo prečku za spajanje rogova. Fiksiramo ga pola metra ispod gornje točke pričvršćivanja elemenata. Prečke će pomoći povećati krutost konstrukcije i eliminirati rizik od progiba. Prečke pričvršćujemo u udubljenja koja smo prethodno pripremili u rogovima zasjecanjem.

Ako je potrebno, rogovi se odrežu pod kutom ako to zahtijevaju značajke krovne konstrukcije koja se postavlja.

Montaža krovnog nosača



Montaža krovni nosači izvesti u sljedećem redoslijedu:

  • postavljamo krajnje rešetke;
  • popravljamo središnje rešetke.

Prilikom postavljanja rubnih nosača pridržavamo se sljedećih važnih pravila:


Nakon dovršetka postavljanja vanjskih nosača, nastavljamo s pričvršćivanjem središnje i naknadnih konstrukcija, ako je njihovo postavljanje predviđeno projektom. Optimalni korak ugradnje za rešetke je 100 cm.

Za osiguranje središnjeg trokuta splavi koristimo privremene krakove. Nakon postavljanja vizira, krakovi se mogu ukloniti. Preporuke za pričvršćivanje središnjih i ostalih rešetki iste su kao iu slučaju vanjskih konstrukcija.

Nakon ugradnje svih konstruktivnih elemenata, pristupa se postavljanju obloge i daljnjem uređenju krovnog sustava: vlago, toplinska i parna izolacija, kao i ugradnja odabranog završnog premaza.

Sretno!





Cijene raznih vrsta pričvrsnih elemenata za rogove

Spojnice za rogove

Video - DIY rogovi. Krovni krov

Video - Hip krov. Rafter sustav

-> Izračun rafter sustava

Glavni element krova, koji apsorbira i odolijeva svim vrstama opterećenja, je rafter sustav. Stoga, kako bi vaš krov pouzdano izdržao sve udare okoliš, vrlo je važno napraviti ispravan izračun rafter sustava.

Za samostalno izračunavanje karakteristika materijala potrebnih za ugradnju rafter sustava, pružam pojednostavljene formule izračun. Napravljena su pojednostavljenja kako bi se povećala čvrstoća strukture. To će uzrokovati blagi porast potrošnje drvene građe, ali male krovove za pojedinačne građevine bit će beznačajna. Ove se formule mogu koristiti pri izračunu zabatnih potkrovlja i mansardnih krovova, kao i jednostrešnih krovova.

Na temelju dolje navedene metodologije izračuna, programer Andrey Mutovkin (Andreyeva posjetnica - mutovkin.rf) za vlastite potrebe razvio je program za izračun sustava rogova. Na moj zahtjev velikodušno mi je dopustio da ga objavim na stranici. Program možete preuzeti.

Metodologija izračuna temelji se na SNiP 2.01.07-85 "Opterećenja i utjecaji", uzimajući u obzir "Promjene ..." iz 2008., kao i na temelju formula navedenih u drugim izvorima. Ovu sam tehniku ​​razvio prije mnogo godina, a vrijeme je potvrdilo njezinu ispravnost.

Za izračun rafter sustava, prije svega, potrebno je izračunati sva opterećenja koja djeluju na krovu.

I. Opterećenja koja djeluju na krov.

1. Snježna opterećenja.

2. Opterećenja vjetrom.

Osim gore navedenog, sustav splavi također je podložan opterećenjima krovnih elemenata:

3. Težina krova.

4. Težina grubog poda i obloge.

5. Težina izolacije (u slučaju izoliranog potkrovlja).

6. Težina samog rafter sustava.

Razmotrimo sva ta opterećenja detaljnije.

1. Snježna opterećenja.

Za izračun opterećenja snijegom koristimo formulu:

Gdje,
S- potrebna količina opterećenje snijegom, kg/m²
µ - koeficijent ovisno o nagibu krova.
Sg - standardno opterećenje snijegom, kg/m².

µ - koeficijent ovisno o nagibu krova α. Bezdimenzionalna količina.

Kut nagiba krova α može se približno odrediti dijeljenjem visine H s polovicom raspona - L.
Rezultati su sažeti u tablici:

Tada, ako je α manji ili jednak 30°, µ = 1 ;

ako je α veći ili jednak 60°, µ = 0;

Ako 30° izračunava se pomoću formule:

µ = 0,033·(60-α);

Sg - standardno opterećenje snijegom, kg/m².
Za Rusiju se prihvaća prema karti 1 obveznog dodatka 5 SNiP 2.01.07-85 „Opterećenja i utjecaji”

Za Bjelorusiju je određeno standardno opterećenje snijegom Sg
Tehnički kodeks PRAKSE Eurokod 1. UTJECAJI NA KONSTRUKCIJE Dio 1-3. Opći utjecaji. Snježna opterećenja. TKP EN1991-1-3-2009 (02250).

Na primjer,

Brest (I) - 120 kg/m²,
Grodno (II) - 140 kg/m²,
Minsk (III) - 160 kg/m²,
Vitebsk (IV) - 180 kg/m².

Nađite najveće moguće opterećenje snijegom na krovu visine 2,5 m i raspona 7 m.
Zgrada se nalazi u naselju. Babenki Ivanovo regija. RF.

Koristeći kartu 1 obveznog dodatka 5 SNiP 2.01.07-85 „Opterećenja i utjecaji” određujemo Sg - standardno opterećenje snijegom za grad Ivanovo (IV okrug):
Sg=240 kg/m²

Odrediti kut nagiba krova α.
Da biste to učinili, podijelite visinu krova (H) s pola raspona (L): 2,5/3,5=0,714
a iz tablice nalazimo kut nagiba kosine α=36°.

Od 30°, izračun µ će se proizvesti pomoću formule µ = 0,033·(60-α) .
Zamjenom vrijednosti α=36° nalazimo: µ = 0,033·(60-36)= 0,79

Zatim S=Sg·µ =240·0,79=189kg/m²;

maksimalno moguće opterećenje snijegom na našem krovu bit će 189 kg/m².

2. Opterećenja vjetrom.

Ako je krov strm (α > 30°), tada zbog vjetrovitosti vjetar vrši pritisak na jednu od kosina i nastoji ga prevrnuti.

Ako je krov ravan (α, tada aerodinamička sila podizanja koja nastaje kada se vjetar savija oko njega, kao i turbulencija ispod prevjesa, nastoje podići ovaj krov.

Prema SNiP 2.01.07-85 „Opterećenja i utjecaji” (u Bjelorusiji - Eurocode 1 UTJECAJI NA KONSTRUKCIJE Dio 1-4. Opći utjecaji. Utjecaji vjetra), standardna vrijednost prosječne komponente opterećenja vjetrom Wm na visini Z iznad površine tla treba odrediti formulom:

Gdje,
Wo - standardna vrijednost tlak vjetra.
K je koeficijent koji uzima u obzir promjenu tlaka vjetra s visinom.
C - aerodinamički koeficijent.

K je koeficijent koji uzima u obzir promjenu tlaka vjetra s visinom. Njegove vrijednosti, ovisno o visini zgrade i prirodi terena, sažete su u tablici 3.

C - aerodinamički koeficijent,
koji ovisno o konfiguraciji zgrade i krova može poprimiti vrijednosti od minus 1,8 (krov se diže) do plus 0,8 (vjetar pritišće krov). Budući da je naš proračun pojednostavljen u smjeru povećanja čvrstoće, uzimamo vrijednost C jednaku 0,8.

Prilikom izgradnje krova, mora se imati na umu da sile vjetra koje teže podizanju ili kidanju krova mogu doseći značajne vrijednosti, pa stoga dno svakog rafter noga moraju biti ispravno pričvršćeni na zidove ili prostirke.

To se može učiniti na bilo koji način, na primjer, pomoću žarene (za mekoću) čelične žice promjera 5 - 6 mm. Ovom žicom svaka se noga splavi pričvršćuje na matrice ili na uši podnih ploča. Očito je da Što je krov teži, to bolje!

Odredite prosječno opterećenje vjetrom na krovu jednokatne kuće s visinom sljemena od tla od 6 m. , kut nagiba α=36° u selu Babenki, Ivanovska oblast. RF.

Prema karti 3 Dodatka 5 u “SNiP 2.01.07-85” nalazimo da regija Ivanovo pripada regiji drugog vjetra Wo= 30 kg/m²

Budući da su svi objekti u naselju ispod 10m, koeficijent K= 1,0

Vrijednost aerodinamičkog koeficijenta C uzima se jednakom 0,8

standardna vrijednost prosječne komponente opterećenja vjetrom Wm = 30 1,0 0,8 = 24 kg/m².

Za informaciju: ako vjetar puše na kraju određenog krova, tada na njegov rub djeluje sila podizanja (kidanja) do 33,6 kg/m²

3. Težina krova.

Različite vrste krovišta imaju sljedeću težinu:

1. Škriljevac 10 - 15 kg/m²;
2. Ondulin (bitumenski škriljevac) 4 - 6 kg/m²;
3. Keramičke pločice 35 - 50 kg/m²;
4. Cementno-pješčane pločice 40 - 50 kg/m²;
5. Bitumenske šindre 8 - 12 kg/m²;
6. Metalne pločice 4 - 5 kg/m²;
7. Valovita ploča 4 - 5 kg/m²;

4. Težina grubog poda, obloga i sustava rogova.

Težina grubog poda je 18 - 20 kg/m²;
Težina obloge 8 - 10 kg/m²;
Težina samog rafter sustava je 15 - 20 kg/m²;

Pri izračunavanju konačnog opterećenja na sustavu splavi zbrajaju se sva gore navedena opterećenja.

A sad ću ti reći mala tajna. Prodavači nekih vrsta krovnih materijala primjećuju njihovu lakoću kao jedno od pozitivnih svojstava, što će, prema njima, dovesti do značajnih ušteda u drvnoj građi u proizvodnji rafter sustava.

Kako bih opovrgnuo ovu tvrdnju, navest ću sljedeći primjer.

Izračun opterećenja na rafter sustavu pri korištenju raznih krovnih materijala.

Izračunajmo opterećenje na sustavu splavi kada koristimo najteži (cementno-pješčane pločice
50 kg/m²) i najlakši (Metalni crijep 5 kg/m²) krovni materijal za našu kuću u selu Babenki, Ivanovska regija. RF.

Cementno-pješčane pločice:

Opterećenje vjetrom - 24kg/m²
Težina krova - 50 kg/m²
Težina obloge - 20 kg/m²

Ukupno - 303 kg/m²

Metalne pločice:
Opterećenje snijegom - 189 kg/m²
Opterećenje vjetrom - 24kg/m²
Težina krova - 5 kg/m²
Težina obloge - 20 kg/m²
Težina samog rafter sistema je 20 kg/m²
Ukupno - 258 kg/m²

Očito, postojeća razlika u proračunskim opterećenjima (samo oko 15%) ne može dovesti do značajnih ušteda u drvnoj građi.

Dakle, uz izračun ukupnog opterećenja Q koje djeluje na četvorni metar Smislili smo krov!

Posebno skrećem pozornost: prilikom proračuna dobro pripazite na dimenzije!!!

II. Izračun rafter sustava.

Rafter sustav sastoji se od zasebnih rogova (rogova), pa se proračun svodi na određivanje opterećenja svake rogove zasebno i izračunavanje poprečnog presjeka pojedine rogove.

1. Pronađite raspodijeljeno opterećenje na dužni metar svaka rafter noga.

Gdje
Qr - raspodijeljeno opterećenje po dužnom metru rogove noge - kg/m,
A - udaljenost između rogova (nagib rogova) - m,
Q- ukupno opterećenje, djelujući po kvadratnom metru krova - kg/m².

2. Određujemo radni dio maksimalne duljine Lmax u nozi splavi.

3. Izračunavamo minimalni poprečni presjek materijala za noge splavi.

Prilikom odabira materijala za rogove vodimo se tablicom standardne veličine drvo (GOST 24454-80 drvo crnogorične vrste. Dimenzije), koje su sažete u tablici 4.

Tablica 4. Nazivne mjere debljine i širine, mm
Debljina ploče -
širina presjeka (B)
Širina ploče - visina presjeka (H)
16 75 100 125 150
19 75 100 125 150 175
22 75 100 125 150 175 200 225
25 75 100 125 150 175 200 225 250 275
32 75 100 125 150 175 200 225 250 275
40 75 100 125 150 175 200 225 250 275
44 75 100 125 150 175 200 225 250 275
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
60 75 100 125 150 175 200 225 250 275
75 75 100 125 150 175 200 225 250 275
100 100 125 150 175 200 225 250 275
125 125 150 175 200 225 250
150 150 175 200 225 250
175 175 200 225 250
200 200 225 250
250 250

A. Izračunavamo poprečni presjek rogove noge.

Proizvoljno postavljamo širinu presjeka u skladu sa standardnim dimenzijama, a visinu sekcije određujemo pomoću formule:

H ≥ 8,6 Lmax sqrt(Qr/(BRben)), ako je nagib krova α

H ≥ 9,5 Lmax sqrt(Qr/(BRben)), ako je nagib krova α > 30°.

H - visina presjeka cm,


B - širina presjeka cm,
Rbend - otpornost drveta na savijanje, kg/cm².
Za bor i smreku Rben je jednak:
1. stupanj - 140 kg/cm²;
2. stupanj - 130 kg/cm²;
3. stupanj - 85 kg/cm²;
sqrt - kvadratni korijen

B. Provjeravamo je li vrijednost otklona unutar standarda.

Normalizirani progib materijala pod opterećenjem za sve elemente krova ne bi trebao prelaziti L/200. Gdje je L duljina radnog dijela.

Ovaj uvjet je zadovoljen ako je sljedeća nejednakost istinita:

3,125 Qr (Lmax)³/(B H³) ≤ 1

Gdje,
Qr - raspodijeljeno opterećenje po dužnom metru rogove noge - kg/m,
Lmax - radni presjek splavi s maksimalnom duljinom m,
B - širina presjeka cm,
H - visina presjeka cm,

Ako nejednakost nije ispunjena, tada povećajte B ili H.

Stanje:
Kut nagiba krova α = 36°;
Korak rogova A= 0,8 m;
Radni dio splavi maksimalne duljine Lmax = 2,8 m;
Materijal - borovina 1. razreda (Rsavijanje = 140 kg/cm²);
krovište - cementno-pijesak pločice(Težina krova - 50 kg/m²).

Kako je izračunato, ukupno opterećenje koje djeluje na kvadratni metar krova je Q = 303 kg/m².
1. Nađite raspodijeljeno opterećenje po dužnom metru svake noge rogova Qr=A·Q;
Qr=0,8·303=242 kg/m;

2. Odaberite debljinu daske za rogove - 5cm.
Izračunajmo poprečni presjek rogove s širinom presjeka od 5 cm.

Zatim, H ≥ 9,5 Lmax sqrt (Qr/BRben), budući da je nagib krova α > 30°:
H ≥ 9,5 2,8 sqrt (242/5 140)
H ≥15,6 cm;

Iz tablice standardnih veličina drvene građe odaberite ploču najbližeg poprečnog presjeka:
širina - 5 cm, visina - 17,5 cm.

3. Provjeravamo je li vrijednost otklona unutar norme. Da biste to učinili, morate poštovati sljedeću nejednakost:
3,125 Qr (Lmax)³/B H³ ≤ 1
Zamjenom vrijednosti imamo: 3,125·242·(2,8)³ / 5·(17,5)³= 0,61
Značenje 0,61, što znači da je poprečni presjek materijala splavi ispravno odabran.

Poprečni presjek rogova, postavljenih u koracima od 0,8 m, za krov naše kuće bit će: širina - 5 cm, visina - 17,5 cm.

Odredite parametre drvenih rogova:

B– širina rogova, važan parametar određivanje pouzdanosti rafter sustava. Potreban presjek rogova (osobito širina) ovisi o: opterećenjima (konstantno - težini obloge i krovna pita, kao i privremeni - snijeg, vjetar), korišteni materijal (kvaliteta i njegova vrsta: ploča, drvo, lamelirano drvo), duljina rogova, udaljenost između rogova. Možete odrediti približan presjek drveta za rogove pomoću podataka u tablici (vrijednost širine je višu vrijednost iz stupca 3, na primjer, s duljinom rogova do 3000 mm i nagibom od 1200 mm, željena širina je 100 mm). Prilikom odabira širine rogova, svakako uzmite u obzir preporuke navedene u SP 64.13330.2011 " Drvene konstrukcije"i SP 20.13330.2011 "Opterećenja i utjecaji".

Duljina rogova, mm Nagib rogova, mm Presjek rogova, mm
Do 3000 mm 1200 80x100
Do 3000 mm 1800 90x100
Do 4000 mm 1000 80x160
Do 4000 mm 1400 80x180
Do 4000 mm 1800 90x180
Do 6000 mm 1000 80x200
Do 6000 mm 1400 100x200

Y– visina krova, udaljenost od sljemena do poda potkrovlja. Utječe na kut nagiba krova. Ako planirate urediti nestambeno potkrovlje, trebali biste odabrati malu visinu (trebat će vam manje materijala za rogove, hidroizolaciju i krovište), ali dovoljno za pregled i održavanje (najmanje 1500 mm). Ako je potrebno opremiti stambeni prostor ispod krovnog luka, da biste odredili njegovu visinu, morate se usredotočiti na visinu najvišeg člana obitelji plus 400-500 mm (otprilike 1900-2500 mm). U svakom slučaju, također morate uzeti u obzir zahtjeve SP 20.13330.2011 (ažurirano izdanje SNiP 2.01.07-85 *). Treba imati na umu da se na krovu s malim kutom nagiba (mala visina) može zadržati oborina, što negativno utječe na njegovu nepropusnost i trajnost. Međutim, visoki krov postaje osjetljiviji na udare vjetra jak vjetar. Optimalni kut nagib je unutar 30-45 stupnjeva.

x– Širina krova (bez prepusta) određena je širinom vanjskog oboda vaše kuće.

C– veličina prepusta, važna strukturni element krov, štiteći zidove i temelj od padalina, određuje se uzimajući u obzir klimatskim uvjetima Vaša regija (SP 20.13330.2011) i opća arhitektonska ideja. Za jedno i dvokatnice bez organiziranja vanjskog protoka vode od najmanje 600 mm. Ako uredite sustav odvodnje, možete ga smanjiti na 400 mm (SNB 3.02.04-03). Prema zahtjevima IRC-2012, paragraf R802.7.1.1 (Međunarodni građevinski kodeks za 1-2 pojedinačne jedinice stambene zgrade) maksimalna duljina slobodni prepust rogova, koji ne zahtijeva ugradnju dodatnih potpornih nosača, 610 mm. Optimalna veličina prepusta smatra se 500 mm.

Z– ovo je udaljenost od gornjeg ruba rogova do reza. Veličina Z odnosi se na širinu rogova jednostavnim omjerom - ne više od 2/3 njegove širine (zanemarivanje ovog pravila značajno smanjuje nosivost rogova). Rez je neophodan za pričvršćivanje rogova na Mauerlat - nosač koji preuzima teret s krova i preraspoređuje ga na nosivi zidovi.

Označavanjem opcije "Crno-bijeli crtež" dobit ćete crtež koji je blizak zahtjevima GOST-a i moći ćete ga ispisati bez trošenja boje ili tonera.

Rezultati izračuna:

Duljina do prepusta rogova– ovu veličinu treba koristiti za označavanje reza rogova na mauerlat.

Duljina prevjesa pokazat će koliko je potrebno produžiti splav izvan perimetra kuće da bi se dobio određeni krovni prepust ( S) štiti od lošeg vremena.

Izračunavši ukupna dužina rogova i prepusta Nije teško saznati potrebnu količinu drvene građe potrebne duljine i procijeniti koliko je reagensa potrebno za liječenje drva od truljenja.

Izračun kuta i presjeka rogova: Kut reza je kut pod kojim se krajevi rogova moraju rezati da bi se međusobno povezali. Početak reza treba mjeriti pod istim kutom u odnosu na rub grede. Za održavanje istog kuta rezanja na svim rogovima, preporučljivo je koristiti šablonu.


Upozorenje /var/www/krysha-expert..php na liniji 2580

Upozorenje /var/www/krysha-expert..php na liniji 1802

Upozorenje: Upotreba nedefinirane konstante WPLANG - pretpostavlja se "WPLANG" (ovo će izazvati pogrešku u budućoj verziji PHP-a) u /var/www/krysha-expert..php na liniji 2580

Upozorenje: count(): Parametar mora biti niz ili objekt koji implementira Countable in /var/www/krysha-expert..php na liniji 1802

Upozorenje: Upotreba nedefinirane konstante WPLANG - pretpostavlja se "WPLANG" (ovo će izazvati pogrešku u budućoj verziji PHP-a) u /var/www/krysha-expert..php na liniji 2580

Upozorenje: count(): Parametar mora biti niz ili objekt koji implementira Countable in /var/www/krysha-expert..php na liniji 1802

Izračun rafter sustava treba obaviti ne nakon izgradnje okvira kuće, već u fazi pripreme projekta zgrade. Moramo imati na umu da se za vrlo važne i prestižne zgrade preporučuje naručiti takve radove od profesionalnih arhitekata, samo će oni moći izvesti ispravne kalkulacije te jamče trajanje i sigurnost rada konstrukcije.

Iako je ovo jedan od najjednostavnijih tipova sustava za stambene zgrade, postoji nekoliko tipova dizajna. Raznolikost vam omogućuje povećanje mogućnosti korištenja krovova pri izgradnji kuća prema standardnim ili pojedinačnim ekskluzivnim projektima.

Vrsta rafter sustava dvovodni krov Arhitektonske značajke i kratak opis

Najčešće korištena opcija, ima dvije potpuno identične padine pravokutnog oblika. Opterećenja između pojedinih elemenata ravnomjerno se raspoređuju bez obzira na njihov položaj. Broj dodatnih zaustavljanja nije ograničen, specifično rješenje prihvaća ovisno o planovima korištenja tavanskog prostora. Izračuni se mogu napraviti pomoću besplatnih programa objavljenih na gradilištima.

Greben je pomaknut na jednu stranu kuće ili padine od različiti kutovi nagib Sustav krovnih nosača je složeniji za izračun. Ako je u pojednostavljenoj verziji moguće izračunati jedan nagib i automatski primijeniti dobivene podatke na drugi, tada se ova opcija ne može koristiti za asimetrični sustav splavi. Prednosti: izvorni izgled. Nedostaci su složenost proračuna i ugradnje te smanjenje korisnog tavanskog prostora.

Najčešće se koristi tijekom izgradnje tavanske prostorije, omogućuje značajno povećanje volumena tavanskog prostora. Izračuni su srednje složenosti. Rafter sustav s vanjskim zavojem. Rijetko je pronaći sustave s unutarnjim prijelomom koji nije izvorni. izgled, nemaju prednosti.

Strukturni elementi rafter sustava

Dat ćemo popis svih elemenata koje je potrebno izračunati za svaki konkretan slučaj.

Najjednostavniji element rafter sustava može biti izrađen od drveta 150 × 150 mm, 200 × 200 mm ili dasaka 50 × 150 mm i 50 × 200 mm. Na male kuće Dopušteno je koristiti uparene ploče debljine 25 mm ili više. Mauerlat se smatra nevažnim elementom, njegova je zadaća samo ravnomjerno raspodijeliti točkaste sile s nogu splavi po obodu fasadni zidovi građevine. Pričvršćen je na zid na armaturni pojas pomoću sidara ili velikih tipli. Neki rafter sustavi imaju velike sile širenja; u tim slučajevima element je dizajniran za stabilnost. Sukladno tome, oni su odabrani optimalne načine pričvršćivanje Mauerlat na zidove, uzimajući u obzir materijal njihovog zidanja.

Cijene drva

Oni oblikuju siluetu rafter sustava i apsorbiraju sva postojeća opterećenja: od vjetra i snijega, dinamičkih i statičkih, trajnih i privremenih.

Izrađuju se od dasaka 50×100 mm ili 50×150 mm, a mogu biti pune i produžene.

Ploče se izračunavaju na temelju njihove otpornosti na savijanje, a uzimajući u obzir dobivene podatke odabiru se vrste i vrste drva, razmak između nogu i dodatni elementi za povećanje stabilnosti. Dvije spojene noge nazivaju se rešetka i mogu imati spone na vrhu.

Stezanja su izračunata za napetost.

Trči

Neki od najviše važni elementi rafter sustav zabatnog krova. Predviđeni su za maksimalne sile savijanja i izrađeni su od dasaka ili drveta s presjekom koji odgovara opterećenjima. U samom visoko mjesto postavlja se sljemenjak, bočno se mogu montirati bočni nosači. Proračuni su prilično složeni i moraju uzeti u obzir velik broj čimbenika.

Može biti okomito ili nagnuto. Nagnuti rade u kompresiji i pričvršćeni su pod pravim kutom na rogove. Donji dio se naslanja na podne grede odn betonske ploče, opcije za odmor na vodoravnim krevetima su prihvatljive. Zbog graničnika, moguće je koristiti tanje drvo za izradu rafter nogu. Vertikalni graničnici rade za kompresiju, vodoravni graničnici za savijanje.

Lezhny

Polažu se duž potkrovlja, naslanjajući se na nekoliko nosivih zidova ili unutarnje pregrade. Svrha - pojednostaviti proizvodnju složenog sustava rogova, stvoriti nove točke za prijenos opterećenja s različite vrste zaustavlja Za krevete možete koristiti grede ili debele daske, izračun se vrši na temelju maksimalnog momenta savijanja između točaka potpore.

Oblaganje letvama

Vrsta letvice odabire se uzimajući u obzir tehnički parametri krovni pokrivači i ne utječe na performanse rafter sustava.

Koja je vrsta letvica potrebna za valovitu ploču? Kada postavljati drvo, a kada metal? Kako odabrati pravi nagib letvice i koje čimbenike uzeti u obzir?

Cijene građevinskih ploča

Građevinske ploče

Faze izračuna zabatnog krova

Sav rad sastoji se od nekoliko faza, svaka veliki utjecaj na stabilnost i trajnost konstrukcije.

Izračun parametara rafter nogu

Na temelju dobivenih podataka određuju se linearni parametri drvene građe i nagib rešetki. Ako su opterećenja na rogovima vrlo velika, postavljaju se okomiti ili kutni graničnici kako bi se ravnomjerno rasporedili, a izračuni se ponavljaju uzimajući u obzir nove podatke. Mijenja se smjer djelovanja sila, veličina zakretnog momenta i momenata savijanja. Tijekom proračuna moraju se uzeti u obzir tri vrste opterećenja.

  1. Trajna. Ova opterećenja uključuju težinu krovnih materijala, obloga i izolacijskih slojeva. Ako tavanski prostor eksploatiran, tada treba uzeti u obzir težinu svih završnih materijala unutarnje površine zidova Podaci o krovnim materijalima preuzeti su iz njihovih tehničke karakteristike. Najlakše od svega metalni krovovi, najteži od svih su prirodni materijali od škriljevca, keramičke ili cementno-pješčane pločice.

  2. Promjenjiva opterećenja. Najteži napori za izračunavanje, pogotovo sada, kada se klima dramatično mijenja. Za izračune, podaci se još uvijek uzimaju iz zastarjelih SNiP referentnih knjiga. Za njegove tablice korišteni su podaci od prije pedesetak godina, od tada su se visina snježnog pokrivača, snaga i prevladavajući smjer vjetra znatno promijenili. Opterećenja snijegom mogu biti nekoliko puta veća od onih u tablicama, što značajno utječe na pouzdanost proračuna.

    Štoviše, visina snijega se mijenja ne samo uzimajući u obzir klimatska zona, ali i ovisno o položaju kuće u kardinalnim smjerovima, terenu, specifičnoj lokaciji zgrade i sl. Podaci o jačini i smjeru vjetra također su nepouzdani. Arhitekti su pronašli izlaz iz ovoga teška situacija: podaci su preuzeti iz zastarjelih tablica, ali kako bi se osigurala pouzdanost i stabilnost, u svakoj se formuli koristi faktor sigurnosti. Za kritične rafter sustave na stambenim zgradama standard je 1,4. To znači da se svi linearni parametri elemenata sustava povećavaju 1,4 puta, a time se povećava pouzdanost i sigurnost rada konstrukcije.

    Stvarno opterećenje vjetrom jednako je indikatoru u regiji u kojoj se nalazi konstrukcija, pomnoženom s faktorom korekcije. Faktor korekcije karakterizira lokaciju zgrade. Ista se formula koristi za određivanje maksimalnog opterećenja snijegom.

  3. Pojedinačna opterećenja. Ova kategorija uključuje specifične sile koje utječu na sustav splavi zabatnog krova tijekom potresa, tornada i drugih prirodnih katastrofa.

Konačne vrijednosti se određuju uzimajući u obzir vjerojatnost istodobnog djelovanja svih gore navedenih opterećenja. Dimenzije svakog elementa rafter sustava izračunavaju se pomoću faktora sigurnosti. Koristeći isti algoritam, projektiraju se ne samo rogovi, već i nadvoji, graničnici, podupirači, grede i drugi krovni elementi.

Krov zgrade dizajniran je da drži vanjska opterećenja i preraspoređuje ih na nosive zidove ili potporne konstrukcije. Takva opterećenja uključuju težinu krovne pite, težinu same konstrukcije, težinu snježnog pokrivača i tako dalje.

Krov se nalazi na sustavu rogova. tzv konstrukcija okvira, na kojem je krov fiksiran. Prihvaća sva vanjska opterećenja, raspoređujući ih po nosivim konstrukcijama.

Sustav rogova zabatnog krova uključuje sljedeće elemente:

  • Mauerlat;
  • Podupirači i podupirači;
  • Bočno i sljemene grede;
  • Rafter noge.

Rafter rešetka je struktura koja uključuje sve navedene elemente s izuzetkom Mauerlat.

Proračun opterećenja zabatnog krova

Konstantna opterećenja

Prva vrsta odnosi se na ona opterećenja koja uvijek djeluju na krov (u bilo koje godišnje doba, doba dana i tako dalje). To uključuje težinu krovne pite i razne opreme instaliran na krovu. Na primjer, težina satelitska antena ili perlator. Potrebno je izračunati težinu svih rešetkasta konstrukcija zajedno sa zatvaračima i raznih elemenata. Za obavljanje ovog zadatka, profesionalci koriste računalni programi, kao i posebne kalkulatore.

Kalkulacija dvovodni krov temelji se na izračunavanju opterećenja na rogovima. Prije svega, morate odrediti težinu krovnog kolača. Zadatak je vrlo jednostavan, samo trebate znati korištene materijale, kao i dimenzije krova.


Kao primjer, izračunajmo težinu krovnog kolača s ondulin materijalom. Sve vrijednosti se uzimaju približno visoka točnost ovdje nije potrebno. Obično graditelji izvode izračune težine po kvadratnom metru krovišta. Zatim se ovaj pokazatelj množi s ukupna površina krovovi.

Krovna pita sastoji se od ondulina, sloja hidroizolacije (in u ovom slučaju- izolacija uključena polimer-bitumenska baza), sloj toplinske izolacije (izračunat će se težina bazaltne vune) i letvica (debljina ploča je 25 mm). Izračunajmo težinu svakog elementa posebno, a zatim zbrojimo sve vrijednosti.

Proračun krova zabatnog krova:

  1. Četvorni metar krovnog materijala teži 3,5 kg.
  2. Četvorni metar hidroizolacijskog sloja teži 5 kg.
  3. Četvorni metar izolacije težak je 10 kg.
  4. Četvorni metar oplate težak je 14 kg.


Sada izračunajmo ukupnu težinu:

3.5 + 5 + 10 + 14 = 32.5

Dobivena vrijednost mora se pomnožiti s faktorom korekcije (u ovom slučaju jednak je 1,1).

32,5 * 1,1 = 35,75 kg

Ispada da kvadratni metar krovnog kolača teži 35,75 kg. Ostaje pomnožiti ovaj parametar s površinom krova, a zatim možete izračunati zabatni krov.

Promjenjiva opterećenja krova

Promjenjiva opterećenja su ona koja djeluju na krov ne stalno, već sezonski. Upečatljiv primjer je snijeg u zimsko vrijeme. Snježne mase smjestiti se na krov, stvarajući dodatni utjecaj. Ali u proljeće se tope, pa se shodno tome tlak smanjuje.

Promjenjiva opterećenja također uključuju vjetar. Ovo je također vremenski fenomen koji ne funkcionira uvijek. A takvih je primjera mnogo. Stoga je važno uzeti u obzir promjenjiva opterećenja pri izračunavanju duljine rogova dvovodni krov. Prilikom izračuna morate uzeti u obzir mnoge razni faktori, zahvaćajući krov zgrade.

Sada pogledajmo pobliže opterećenja snijegom. Prilikom izračuna ovog parametra morate koristiti posebnu kartu. Tamo je označena količina snježnog pokrivača u različitim regijama zemlje.


Za izračun ove vrste opterećenja koristi se sljedeća formula:

Gdje je Sg indikator terena preuzet s karte, a µ faktor korekcije. Ovisi o nagibu krova: što je nagib jači, faktor korekcije je manji. I evo ga važna nijansa- za krovove s nagibom od 60 o ili više uopće se ne uzima u obzir. Uostalom, snijeg će se jednostavno otkotrljati s njih, a ne nakupljati.


Cijela je zemlja podijeljena na regije ne samo masom snijega, već i snagom vjetrova. Postoji posebna karta na kojoj možete saznati ovaj pokazatelj u određenom području.

Pri proračunu krovnih rogova opterećenja vjetrom određuju se sljedećom formulom:

Gdje je x faktor korekcije. Ovisi o položaju zgrade i njegovoj visini. A W o je parametar odabran s karte.

Izračun dimenzija rafter sustava

Kada je izračun svih vrsta opterećenja završen, možete nastaviti s izračunom dimenzija rafter sustava. Izvedeni radovi će se razlikovati ovisno o tome kakva se krovna konstrukcija planira.

U ovom slučaju dolazi u obzir zabat.

Odsjek rogove noge

Izračun rogove noge temelji se na 3 kriterija:

  • Opterećenja iz prethodnog odjeljka;
  • Udaljenost ograda;
  • Dužina rogova.

Postoji posebna tablica presjeka rogova u kojoj možete saznati ovaj pokazatelj na temelju gore opisanih kriterija.

Duljina rogova u dvovodnom krovu

Ručni izračuni će zahtijevati osnovno znanje geometrije, posebno Pitagorinog teorema. Rafter - hipotenuza pravokutni trokut. Njegova se duljina može pronaći dijeljenjem duljine kraka s kosinusom suprotnog kuta.


Pogledajmo konkretan primjer:

Potrebno je izračunati duljinu rogova zabatnog krova za kuću širine 6 m, u kojoj je nagib padina 45 o. Neka je L duljina rogova. Zamijenimo sve podatke u formulu.

L = 6 / 2 / cos 45 ≈ 6 / 2 / 0,707 ≈ 4,24 metara.

Dobivenoj vrijednosti trebate dodati duljinu vizira. To je otprilike 0,5 m.

4,24 + 0,5 = 4,74 metara.

Ovo dovršava izračun duljine rogova za zabatni krov. Bilo je ručna metoda dovršavanje zadatka. Postoje posebni računalni programi dizajnirani za automatizaciju ovog procesa. Najlakši način je koristiti Arkon. Ovo je potpuno besplatan program, koje čak i osoba s malo informatičkog znanja može lako razumjeti.

Dovoljno je jednostavno odrediti ulazne parametre na temelju veličine kuće. Program će samostalno izvršiti izračune i pokazati potrebni presjek, kao i duljinu rogova zabatnog krova.



 


Čitati:



Osnove organizacije korporativnih financija Što su organizacijske financije

Osnove organizacije korporativnih financija Što su organizacijske financije

Financije organizacije Financije organizacije (ili korporativne financije) - monetarni odnosi povezani s formiranjem i raspodjelom sredstava...

“Posebni zadaci: dekorater” Boris Akunin

“Posebni zadaci: dekorater” Boris Akunin

Djelo “Posebni zadaci: dekorater” Borisa Akunina jedno je od njegovih remek-djela koje govori o pustolovinama Erasta Fandorina. Ovaj...

Sastav ruskih vojnih okruga

Sastav ruskih vojnih okruga

Stvaranje administrativno-teritorijalnog sustava u domaćim oružanim snagama započelo je 60-ih godina 19. stoljeća. Zborne oblasti koje su se prvi put pojavile...

Otisnuto je slovo th. “Y” nije “i” je kratko! O važnosti Unicode normalizacije. Zvučni i zvučni zvukovi

Otisnuto je slovo th.  “Y” nije “i” je kratko!  O važnosti Unicode normalizacije.  Zvučni i zvučni zvukovi

Tijekom proteklih šest mjeseci internet je jednostavno bio preplavljen "slovom" "th". Upoznao sam je na stranicama s vijestima, u instant messengerima, na Habrahabru i geektimesu. "O čemu...

feed-image RSS