bahay - Mga elektrisidad
Pagkalkula ng mga istruktura ng metal mula sa mga tubo ng profile. Mga tampok ng disenyo ng construction metal trusses. Hugis ng bubong at anggulo ng pagkahilig

Maaga o huli, ang mga may-ari ng isang pribadong bahay ay kailangang magtayo ng isang carport o isang holiday sa tag-araw sa kanilang ari-arian, isang gazebo, isang maliit na bakod na may bubong para sa mga alagang hayop, o isang canopy sa ibabaw ng isang woodpile. Upang ang bubong sa ibabaw ng naturang istraktura ay ligtas na nakakabit, kinakailangan na maayos na magdisenyo at mag-install ng mga istrukturang sumusuporta sa metal.

Tinatanggap namin ang aming mahal na mambabasa at nag-aalok sa kanya ng isang artikulo tungkol sa kung saan nagmula ang mga sakahan profile pipe kung paano tama kalkulahin at i-install ang mga ito.

Ang truss ay isang istraktura ng mga rectilinear na elemento na konektado sa isa't isa sa mga node sa isang matibay na sistema ng hindi nababagong geometric na hugis. Kadalasan, ang mga flat na istraktura ay matatagpuan, ngunit sa malalaking load na mga istraktura, ginagamit ang volumetric (spatial) trusses. Halos sa mga pribadong bahay, ang mga sakahan ay gawa sa kahoy at metal. Ang maliliit na istruktura ng mga rafters, canopy, at gazebos ay gawa sa kahoy. Ngunit ang matibay at high-tech na metal ay isang halos perpektong materyal para sa mga istrukturang metal na nagdadala ng pagkarga.

Para sa paggawa ng mga kumplikadong istruktura, ginagamit ang mga pinagsamang solidong seksyon at tubo. Ang mga tubo ng profile (parisukat, parihaba) ay may higit na pagtutol sa pagdurog at baluktot;

Mga tampok na istruktura ng trusses

Mga bahagi ng istraktura ng truss:

  • sinturon.
  • Ang stand ay isang vertical na elemento na nagkokonekta sa upper at lower belt.
  • Brace (brace).
  • Sprengel - support brace.
  • Mga grills, overlays, gussets, rivets, bolts - lahat ng uri ng auxiliary at fastening materials.

Ang taas ng truss ay kinakalkula mula sa pinakamababang punto ng mas mababang chord hanggang sa pinakamataas na punto. Span - ang distansya sa pagitan ng mga suporta. Ang pagtaas ay ang ratio ng taas ng salo sa span. Ang panel ay ang distansya sa pagitan ng mga belt node.

Mga uri ng trusses mula sa mga propesyonal na tubo

Ang mga sakahan ay nahahati ayon sa balangkas ng mga sinturon. Mayroong dalawang-band at tatlong-band na varieties. Sa maliliit na istruktura, ginagamit ang mas simpleng two-belt trusses. Ang bawat uri ay may tiyak na slope at taas depende sa haba ng span at hugis ng salo.

Mga uri ng trusses ayon sa mga balangkas ng mga chord: mga beam na may parallel chords (parihaba), triangular (gable at single-pitch), trapezoidal (gable at single-pitch), segmental (parabolic), polygonal (polygonal), cantilever; na may sirang itinaas o malukong mas mababang sinturon at iba't ibang hugis ng itaas na sinturon; arched na may pahalang at arched lower belt; kumplikadong pinagsamang mga anyo.

Ang mga trusses ay nakikilala din sa pamamagitan ng mga uri ng mga grating - tingnan sa figure. Sa mga pribadong gusali, kadalasang matatagpuan ang triangular at diagonal grilles - mas simple at hindi gaanong metal-intensive. Ang mga triangular na grating ay karaniwang ginagamit sa mga hugis-parihaba at trapezoidal na istruktura, habang ang mga diagonal na grating ay ginagamit sa mga tatsulok.

Bago magtayo ng anumang istraktura, dapat kang magpasya sa pagpili ng materyal. Kapag bumibili ng isang metal na profile o mga tubo, dapat mong maingat na siyasatin ang mga workpiece upang makita kung mayroong anumang mga bitak, mga cavity, sagging, hindi pagkakapare-pareho sa mga tahi, o isang malaking bilang ng mga dentted at baluktot na workpieces. Kapag bumili ng mga galvanized na materyales, ipinapayong suriin ang kalidad ng patong - kung mayroong anumang mga pagbabalat o sagging.

Kapag bumibili, dapat kang humiling ng kopya ng sertipiko at resibo. Kinakailangang tiyakin na ang kapal ng pader ng tubo ay tumutugma sa nakasaad sa mga dokumento. Hindi ka maaaring gumawa ng mga tubo sa isang garahe sa iyong mga tuhod, at walang mga pekeng, ngunit maaari kang makakita ng mahinang kalidad na materyal, kaya mas mahusay na bumili sa medyo malalaking tindahan.

Anong materyal ang pipiliin para sa frame

Sa karamihan ng mga kaso, ang bakal ay pinili para sa frame ng mga gusali ng manor o bubong ng isang bahay. Sa sobrang hindi malalaking istruktura minsan gumagamit sila ng aluminyo at - kadalasan sa mga biniling produkto (awning, tumba-tumba). Para sa pagtatayo ng mga istrukturang metal, maaari mong gamitin ang mga tubo ng guwang na seksyon at mga solidong profile ng seksyon (bilog, strip, parisukat, channel, I-beam).

Ang isang malaking bentahe ng hugis-parihaba at parisukat na mga tubo kumpara sa isang profile ng parehong timbang ay ang kanilang mataas na pagtutol sa pagdurog at iba pang mga deformation. Samakatuwid, ang mga solidong profile ay maaaring mapalitan ng mas magaan na mga corrugated pipe - ito ay lubos na pinapadali (2 beses o higit pa) at binabawasan ang gastos ng disenyo ng tubular type.

Ang mga cross-sectional na sukat ng mga tubo ay pinili depende sa haba ng span at ang distansya sa pagitan ng mga suporta at trusses. Sa mga pribadong estate, ang mga shed at iba pang mga istraktura ay hindi masyadong malaki, at maaari mong kunin ang payo ng mga eksperto o maghanap ng mga yari na guhit sa Internet.


Sa isang distansya sa pagitan ng mga suporta na hanggang 2 m, para sa mga maliliit na canopy na may haba na hanggang 4 m, ang mga profile na 40x20x2 mm ay angkop, para sa mga span na hanggang 5 m - 40x40x3, 60x30x3 mm; sumasaklaw ng mas mahaba sa 5 m – 60×40x3, 60×60x3 mm. Kung nagpaplano ka ng isang carport para sa dalawang kotse na may lapad na 8-10 m, kakailanganin ang isang profile mula 60x60 hanggang 100x100 na may kapal ng pader na 3-4 mm. Ang mga sukat ng profile ay nakasalalay sa distansya sa pagitan ng mga trusses.

Ang mga corrugated pipe ay ibinebenta sa haba na 6 at 12 m Sa haba na 12 m, ang metal ay natupok nang mas matipid, ngunit ang transportasyon ng mga naturang tubo ay nangangailangan ng mahabang haba. Bago bumili ng mga materyales, dapat mong isipin kung paano mo puputulin ang mga blangko at kung ilan sa kanila ang magkasya sa isang tubo na 6 m o 12 m ang haba, at kalkulahin kung gaano karaming mga seksyon ng corrugated pipe ang kakailanganin mo.

Hindi ka maaaring umasa sa nominal na timbang - ang timbang ay 1 m.p. sa isang partikular na batch ay magkakaiba mula sa nominal, at malamang na pataas (mas kumikita para sa mga nagbebenta na gumawa ng mga produkto na may mas makapal na pader - ang presyo ay bawat tonelada). Kapag bumibili ayon sa timbang, ang materyal ay kailangang bilhin at dalhin - at ito ay dagdag na gastos.

Mga kalamangan at kawalan ng iba't ibang mga metal

Sa pagsasagawa, ang mga sumusunod na uri ng bakal ay ginagamit para sa mga structural profile pipe: carbon ng ordinaryong kalidad at mataas na kalidad, structural, alloyed. Ang mga tubo ay may proteksiyon na zinc coating. Ginagamit din ang aluminyo - ngunit bihira, para sa maliliit, kadalasang napapanahong mga istraktura. Ang mga profile ng aluminyo ay ginagamit para sa maliliit na istruktura.

Ayon sa kaugalian, para sa maliliit na istruktura sa isang pribadong ari-arian, ang carbon steel na St3sp, St3ps, at kung minsan ay galvanized, ay ginagamit para sa pagtatayo ng mga istrukturang bakal na may mga trusses. Ang bakal na ito ay may sapat na lakas upang matiyak ang pagiging maaasahan ng istraktura, halos walang pagkakaiba sa paglaban sa kaagnasan sa pagitan ng lahat ng tatlong uri ng bakal.

Kung ang mga istraktura ay nalantad sa pag-ulan, maaga o huli ang parehong istruktura at haluang metal na bakal na mga produkto ay kalawang. Ang isang maliit na halaga ng mga elemento ng alloying ay hindi nagpoprotekta laban sa kaagnasan (para sa mga istruktura, ang mga mababang-alloy na bakal tulad ng 30KhGSA, 30KhGSN, 38KhA ay maaaring gamitin - ang nilalaman ng mga elemento ng alloying sa kanila ay 2-4%, at ang halagang ito ay hindi nakakaapekto sa kaagnasan paglaban).


Sa mga tuntunin ng lakas, ang mga istruktura at haluang metal na bakal ay dapat na bahagyang mas matibay kaysa sa mga carbon steel - ang mga ito ay mas lumalaban sa mga cyclic load. Ngunit ang kalidad na ito sa mga bakal ay nagpapakita ng sarili pagkatapos ng paggamot sa init - at ang pagsusubo at tempering ay maaaring mag-warp ng mga tubo, at kadalasan walang sinuman ang gumagawa ng gayong paggamot sa init sa mga natapos na produkto. Maaaring isagawa ang pagsusubo sa mga walang tahi na tubo - pagkatapos ng pagsusubo, ang mga natitirang stress sa metal ay tinanggal (hardening), ngunit nagiging mas malambot.

Ang mga istrukturang bakal (20A, 45, 40, 30A) ay may mas mataas na kalidad at higit pa mataas na presyo. Ang mga bakal na haluang metal ay mas mahal pa (at may pagkakataon na ibebenta ka nila ng mga tubo na gawa sa bakal 3 sa halip na bakal na haluang metal). Samakatuwid, kapag nag-i-install ng mga istraktura na mas mababa sa 20 m ang lapad, hindi makatuwiran na bumili ng mga propesyonal na tubo na gawa sa haluang metal o istrukturang bakal. Tiyak na makatuwiran na gumamit ng galvanized corrugated pipe kung ang pag-install ay isasagawa gamit ang mga crab system.

Kung ang pag-install ay isinasagawa sa pamamagitan ng hinang, ang mga welds ay kakalawang nang kasing bilis ng ordinaryong uncoated na metal. Ngunit kung maingat mong sinusubaybayan ang mga seams at regular na nagsasagawa ng anti-corrosion treatment (paglilinis, priming, pagpipinta), kung gayon ang isang galvanized pipe ay lalong kanais-nais. Kung kailangan mo ng pansamantalang shed sa loob ng 10 taon para sa mga materyales sa pagtatayo, at pagkatapos ay buwagin mo ang shed, huwag mag-abala, bumili ng mga ordinaryong tubo na gawa sa carbon steel na walang patong.

Kung nagpaplano kang magtayo ng napakalaking canopy o hangar na may mahabang span sa site, dapat kang makipag-ugnayan mga propesyonal na tagabuo at gumawa ng proyekto - sila ang tutukuyin kung aling bakal ang dapat mong piliin.

Gawin ito sa iyong sarili o mag-order

Ang mga trusses para sa isang carport o gazebo na bubong ay maliit sa laki at may simpleng disenyo - kadalasang tatsulok na may ilang mga strut at poste. Maaari mong kumpletuhin ang gayong disenyo sa iyong sarili kung mayroon kang hindi bababa sa mga pangunahing kasanayan sa welding at hindi natatakot na matuto ng mga bagong trabaho.

Ngunit ang paggawa ng mga trusses ay nangangailangan ng katumpakan, ang pagkakaroon ng isang katulong, isang napaka-flat na lugar sa ari-arian - para sa pagtula at mga istruktura ng hinang, ang presensya welding machine at oras. Pwedeng umorder mga yari na disenyo sa isang pabrika o kumpanya ng konstruksiyon, at ikaw mismo ang mag-install nito.

Mga kinakailangan para sa pagkalkula ng isang profile pipe para sa pagtatayo ng isang sakahan

Kapag kinakalkula ang mga sukat at kapal ng pader ng mga tubo ng profile na kinakailangan para sa pagtatayo ng iyong mga istrukturang metal; ang mga sumusunod na kondisyon ay isinasaalang-alang:

  • Mga sukat ng istraktura ng metal, at sa partikular, haba, spacing ng suporta - ang distansya sa pagitan ng mga suporta.
  • Taas ng mga suporta at trusses.
  • Hugis ng bukid.
  • Mga posibleng tampok ng mga kondisyong geological (aktibidad ng seismic, posibilidad ng pagguho ng lupa).
  • Timbang ng patong.


Ano ang mangyayari kung mali ang iyong pagkalkula

Kung ang mga kalkulasyon ay hindi tama, ang mga sumusunod na kahihinatnan ay posible:

  • Ang mga istruktura ng sakahan ay magiging deformed sa ilalim ng bigat ng snow at basang mga dahon.
  • Sa pinakamasamang kaso, ang mga istruktura ay magde-deform sa ilalim ng kanilang sariling timbang.
  • Maaaring gumuho ang buong istraktura sa malakas na hangin.
  • Ang pagpapapangit ay maaga o huli ay hahantong sa pagkasira ng truss at ang buong istraktura, na mapanganib para sa mga tao at maaaring makapinsala sa mga bagay na matatagpuan sa ilalim ng canopy - isang kotse, halimbawa.
  • Ang isang marupok at naitataas na istraktura ay hahantong sa pagkasira ng bubong na inilatag sa salo.
  • Kapag gumagamit ng isang profile na masyadong malakas at mabigat, ang mga gastos ng mga materyales at trabaho sa panahon ng pagtatayo ng mga istrukturang metal ay tumataas nang hindi makatarungan.

Kami ay nagdidisenyo ng isang sakahan at ang mga elemento nito

Ang isang kumpleto at tumpak na pagkalkula ng pagkarga sa isang salo kasama ang mga diagram ay kumplikado, at upang maisagawa ito dapat kang makipag-ugnay sa mga espesyalista.

Kapag nagdidisenyo ng malalaking canopy, hangar, at garahe na gawa sa mga istrukturang metal, kinakailangan ang isang tumpak na pagkalkula ng kinakailangang profile, ngunit para sa pagtatayo ng hindi masyadong malalaking canopy o gazebos sa isang pribadong ari-arian, maaari mong gamitin ang mga kilalang rekomendasyon ng mga eksperto. .

Para sa napakaliit na mga istraktura (isang canopy sa isang enclosure ng hayop, isang canopy sa ibabaw ng isang tindahan ng kahoy na panggatong), sapat na gumamit ng mga tubo na may sukat na 40x20 mm na may kapal ng pader na 2 mm; para sa mga gazebos at canopy sa mga mesa, barbecue o mga lugar ng libangan - 40x40 mm na may kapal ng pader na 3 mm; canopy sa isang lugar para sa isang kotse - mula 60x40 hanggang 100x100 mm na may kapal ng pader na 3-4 mm.

Kung ang canopy ay may ilang trusses at suporta at ang spacing ng suporta ay mas mababa sa 2 m, maaari kang kumuha ng mas manipis na tubo kung mayroon lamang 4 na suporta at dalawang trusses at ang haba ng span ay 6-8 m o higit pa, maaari kang kumuha ng isang; mas makapal.

Ang pinahihintulutang pag-load sa mga trusses ay ipinapakita sa talahanayan:

Lapad ng span, m Laki ng tubo bawat kapal ng pader, mm 1 2 3 4 5 6
Para sa profile pipe
40×40x2 709 173 72 35 16 5
40×40x3 949 231 96 46 21 6
50×50x2 1165 286 120 61 31 14
50×60x3 1615 396 167 84 43 19
60×60x2 1714 422 180 93 50 26
60×60x3 2393 589 250 129 69 35
80x80x3 4492 1110 478 252 144 82
100×100x3 7473 1851 803 430 253 152
100×100x4 9217 2283 990 529 310 185
120×120x4 113726 3339 1484 801 478 296
140×140x4 19062 4736 2069 1125 679 429
Para sa isang hugis-parihaba na tubo (na may mas malaking gilid na patayo)
50×25x2 684 167 69 34 16 6
60×40x2 1255 308 130 66 35 17
80×40x2 1911 471 202 105 58 31
80×40x3 2672 658 281 146 81 43
80×60x3 3583 884 380 199 112 62
100×50x4 5489 1357 585 309 176 101
120x80x3 7854 1947 846 455 269 164

Mga guhit at diagram

Kapag gumagawa ng mga istrukturang metal, ang pagguhit na may eksaktong sukat ay sapilitan! Papayagan ka nitong bilhin ang kinakailangang halaga ng materyal, makatipid ng oras kapag nag-assemble at naghahanda ng mga workpiece, at pinapayagan kang madaling makontrol ang mga sukat ng istraktura ng metal sa panahon ng pag-install at ang natapos na istraktura. Sa kasong ito, ang kaligtasan mo at ng iyong sambahayan ay nakasalalay sa katumpakan ng pagpupulong - isang istraktura na gumuho dahil sa niyebe o hangin ay maaaring magdala ng maraming problema.

Mga Pangunahing Kaalaman sa Pagkalkula ng Truss

Ang mga uri ng trusses ay nakasalalay sa hugis ng bubong, at ang hugis ng bubong ng isang istraktura sa isang estate ay pinili depende sa layunin at lokasyon ng mga istrukturang metal. Ang mga cantilever trusses at mga sakahan na katabi ng bahay ay kadalasang ginagawa gamit ang mga single-pitched triangular, free-standing canopies - na may polygonal, triangular, segmental na istruktura at mga arko. Ang mga gazebo ay maaaring magkaroon ng anim o walong slope na bubong o isang bubong ng isang magarbong disenyo na may mga trusses na hindi karaniwang disenyo.

Upang kalkulahin ang mga trusses, kinakailangan upang kalkulahin ang pagkarga sa bubong at sa isang truss. Isinasaalang-alang ng mga kalkulasyon ang pagkarga ng takip ng niyebe, pantakip sa bubong, lathing, ang bigat ng mga istruktura mismo. Ang mga tumpak na kalkulasyon ay isang gawain para sa isang propesyonal na tagabuo. Ang batayan para sa pagkalkula ay SP 20.13330.2016 “Mga load at epekto. Na-update na bersyon ng SNiP 2.01.07-85" at SP 16.13330.2011 " Mga istrukturang bakal. Na-update na edisyon ng SNiP II-23-81".


Para sa mga kalkulasyon, ang paraan ng pagputol ay ginagamit: pagputol ng mga node (mga lugar kung saan ang mga rod ay nakabitin); Paraan ng Ritter; Paraan ng pagpapalit ng baras ng Henneberg. Sa modernong mga programa sa computer, ang paraan ng pagputol ng mga node ay mas madalas na ginagamit.

Mas mainam na gumamit ng isang yari na karaniwang proyekto o ang aming mga rekomendasyon para sa pagpili ng mga profile. Ang pag-assemble ng isang sakahan ng isang simpleng trapezoidal o triangular na istraktura ay hindi masyadong mahirap, at kung mayroon kang karanasan sa hinang at pag-install ng mga istrukturang metal, ang independiyenteng pag-install ng mga canopy at gazebos ay posible. Kung nais mong bumuo ng isang malaking shed na may haba ng salo na 10 m o higit pa, kailangan mong kumpletuhin ang proyekto sa mga espesyalista.

Impluwensya ng anggulo ng pagkahilig

Ang disenyo ng salo ay pangunahing apektado ng anggulo ng pagkahilig ng mga rampa (rampa). Ang anggulo ng pagkahilig ay pinili lalo na depende sa hugis ng bubong at ang paglalagay ng istraktura ng metal. Ang mga shed na katabi ng mga gusali ay dapat magkaroon ng mas malaking anggulo sa bubong upang payagan ang snow na dumudulas mula sa bubong na gumulong nang mas mabilis at umaagos ang tubig.

Para sa mga solong istraktura, ang anggulo ng pagkahilig sa bubong ay maaaring mas mababa. Ang anggulo ng pagkahilig ay nakasalalay din sa dami ng pag-ulan na bumabagsak sa iyong rehiyon - mas maraming pag-ulan, mas malaki ang anggulo ng pagkahilig ng bubong. Ang mas matarik na bubong, mas mababa ang pag-ulan na napanatili nito.

Ang isang bahagyang slope ng slope - hanggang 15° - ay ginagamit sa maliliit na free-standing shed. Ang taas ng slope ay humigit-kumulang katumbas ng 1/7-1/9 ng haba ng span. Ginagamit ang mga trapezoidal trusses.

Slope mula 15° hanggang 22° - ang taas ng slope ay 1/7 ng haba ng span.

Slope mula 22° hanggang 30°-35° - ang taas ng slope ay katumbas ng 1/5 ng haba ng span sa slope na ito, kadalasang ginagamit ang mga triangular na istruktura, kung minsan ay may sirang lower chord para mas magaan ang istraktura.

Mga Pagpipilian sa Base Anggulo

Upang wastong kalkulahin ang bilang at haba ng mga indibidwal na elemento ng isang corrugated pipe truss, kinakailangan upang matukoy ang mga base anggulo sa pagitan ng mga elemento. SA pangkalahatang kaso ang mas mababang sinturon ay patayo sa mga suporta, ang itaas na sinturon ay nakakiling sa pahalang depende sa anggulo ng bubong. Pinakamainam na anggulo ang inclination ng braces sa horizontal/vertical ay 45°, ang mga rack ay dapat na strictly vertical.

Ang eksaktong anggulo ng pagkahilig ng bubong ay maaaring tinukoy ng proyekto, o matatagpuan ayon sa mga relasyon na ibinigay sa itaas ( para sa slope na hanggang 15° - ang taas ng slope ay humigit-kumulang katumbas ng 1/7-1/9 ng haba ng span; para sa isang slope mula 15° hanggang 22° - 1/7 ng haba ng span; para sa isang slope mula 22° hanggang 30° - 35° - ang taas ng slope ay katumbas ng 1/5 ng haba ng span).

Ang pagkakaroon ng pagtukoy sa eksaktong anggulo ng pagkahilig ng bubong, ang mga haba ng mga blangko para sa paggawa ng truss ay tinutukoy - ang impormasyong ito ay kinakailangan kapag gumaganap ng trabaho.

Mga makabuluhang salik para sa pagpili ng site

Kung mayroon kang pagpipilian, dapat kang pumili ng isang patag na lugar para sa pag-install ng mga istrukturang metal na hindi madaling kapitan ng pagguho ng lupa at waterlogging. Ngunit sa maliit mga personal na plot Kadalasan walang pagpipilian - ang isang carport ay inilalagay sa likod mismo ng gate, isang beranda malapit sa bahay, isang gazebo sa kailaliman ng site. Maaaring kailanganin ang lugar na patagin at kung minsan ay pinatuyo.

Kung may panganib na dumudulas ang mga layer ng lupa, o nakatira ka sa isang lugar na madaling lumindol, ang disenyo ng anumang istraktura sa itaas ng kulungan ng aso ay dapat ipaubaya sa mga propesyonal upang matiyak ang iyong kaligtasan.


Paano makalkula ang pagkarga

Ang snow load sa bawat 1 m² ng bubong ay kinakalkula ayon sa SP 20.13330.2017 “Mga pag-load at epekto. Na-update na bersyon ng SNiP 2.01.07-85" depende sa rehiyon. Kapag kinakalkula, hindi ang lugar ng bubong ang kinuha, ngunit ang lugar ng projection ng bubong sa pahalang. Ang bigat ng sheathing at roofing ay kinakalkula sa parehong paraan. Ayon sa pagguhit, ang bigat ng isang salo ay kinakalkula at pinarami ng kanilang numero.

Ang pagkarga sa isang truss ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghahati sa kabuuan ng kabuuang karga sa bubong ng niyebe, ang bigat ng sheathing at pantakip, ang bigat ng mga istruktura mismo, sa bilang ng mga trusses.

Pintuan ng pasukan at canopy

Ang mga canopy sa itaas ng front door ay maliit sa laki at cantilevered.

Ang lapad ng canopy ay dapat na katumbas ng lapad ng balkonahe + 300 mm sa bawat panig. Ang lalim ng canopy ay dapat masakop ang mga hakbang. Ang haba ng canopy ay katumbas ng kabuuan ng haba ng platform at mga hakbang. Ang haba ng itaas na platform ay dapat na isa at kalahating beses na mas malawak kaysa sa pinto, iyon ay, 0.9 × 1.5 = 1.35 m Plus 250 mm para sa bawat hakbang.

Halimbawa:

para sa isang balkonahe na may dalawang hakbang at lapad na 1200 mm, ang mga sukat ng sakop na lugar (pahalang na projection ng canopy) ay katumbas ng:

haba (visor depth) = 1.35 + 2×0.25 = 1.85 m;

lapad = 1.2 + 0.3×2 = 1.8 m.



Libreng mga programa sa pagkalkula

  • Sa site http://sopromatguru.ru/raschet-balki.php.
  • Sa site http://rama.sopromat.org/2009/?gmini=off.

Halimbawa ng pagkalkula

Isang halimbawa ng pagkalkula ng truss ng isang free-standing carport para sa isang middle-class na kotse (D):

Ang lapad ng kotse ay 1.73 m, haba 4.6 m.

Minimum na lapad ng salo sa pagitan ng mga suporta:

1.73 + 1 = 2.73 m, para sa kadalian ng pagbubukas ng mga pinto ay kumukuha kami ng lapad na 3.5 m.

Lapad ng truss kabilang ang mga overhang sa bubong:

3.5 + 2×0.3 = 4.1 m.

Haba ng canopy:

4.6 + 1 = 5.6 m, kumuha ng haba na 6 m.

Sa haba na ito posible na mag-install ng mga suporta bawat 2 m o mas kaunti. Upang mapagaan ang mga istrukturang nagdadala ng pagkarga, kinukuha namin ang distansya sa pagitan ng mga suporta upang maging 1.5 m.

Gumagamit kami ng isang tatsulok na gable na hugis ng bubong - ito ang pinakamadaling gawin at sa parehong oras ay matipid sa mga tuntunin ng pagkonsumo ng materyal. Kinukuha namin ang anggulo ng pagkahilig sa bubong na 30 ° - sa anggulo ng pagkahilig na ito, ang snow at mga nahulog na dahon ay hindi magtatagal sa bubong.

Ang taas ng truss sa gitna (central post) ay magiging katumbas ng:

Kabuuan: ang haba ng mas mababang chord ng truss ay 4.1 m; itaas na sinturon - dalawang halves ng 2.355 m bawat isa, Kabuuang haba 4.71 m, ang gitnang kinatatayuan ay 1.16 m ang taas.

Para sa gayong mga maikling trusses, sapat na ang paggamit ng isang 40x40 mm square pipe na may kapal ng pader na 3 mm.


Ang mga pangunahing yugto ng trabaho sa paggawa at pag-install ng mga trusses gamit ang iyong sariling mga kamay

Bago i-install ang mga trusses, ang trabaho ay isinasagawa sa pagpaplano ng site, pag-install ng mga suporta, pagkonkreto ng mga pundasyon ng suporta, hinang ng mga side braces o side trusses. Pagkatapos ay naka-install ang mga transverse trusses.

Ang pamamaraan para sa pagsasagawa ng trabaho sa paggawa at pag-install ng mga trusses:

  • Ang mga trusses ay hinangin sa isang patag na ibabaw.
  • Ang mga trusses ay ginagamot ng isang anti-corrosion primer at pininturahan ng dalawang beses. Huwag pintura ang mga lugar kung saan hinangin ang mga trusses sa mga suporta. Ang gawaing ito ay maaaring gawin pagkatapos na mai-install ang mga trusses, ngunit ang pagpipinta sa taas ay hindi maginhawa.
  • Inaangat nila ang mga trusses, inilalagay ang mga ito sa mga suporta, suriin ang mga anggulo at pahalang, at hinangin ang mga ito sa mga suporta. Ang gawaing ito ay isinasagawa ng isang pangkat ng ilang tao.
  • Kulayan ang mga lugar ng hinang.
  • Ang sheathing ay naka-install at ang bubong ay inilatag.

Paano magwelding ng mga salo

Ang mga trusses ay binuo sa isang antas na lugar. Bago ang pagpupulong, ang mga workpiece ay pinutol, nililinis ng kalawang, at ang mga burr sa mga hiwa ay pinuputol. Ang mga elemento ng truss ay pinagtibay ng mga clamp, ang mga sukat, anggulo, at flatness ay sinusuri. Weld ang istraktura sa isang gilid, hayaan itong lumamig, at ibalik ito sa kabilang panig. Alisin ang mga clamp at pakuluan ang kabilang panig. Pagkatapos ay ang butil sa tahi ay buhangin. Maaari mong makita ang mga tampok ng welding trusses sa aming video:

Kung mayroon kang limitadong mga kasanayan bilang isang welder at installer, maaari kang mag-order ng paggawa ng isang truss in dalubhasang organisasyon o brigada.

Konklusyon

Ang pagtatayo ng isang canopy at pag-install ng mga trusses ay kumplikado, dalubhasang trabaho. Ang mga maliliit na canopy at gazebos ay maaaring gawin nang nakapag-iisa sa tulong ng mga miyembro ng pamilya.

Mas mainam na ipagkatiwala ang pag-install ng malalaking istruktura ng metal sa isang pangkat ng mga propesyonal. Ngunit ang mga propesyonal ay nangangailangan din ng pangangasiwa. Nagpaalam kami sa aming mahal na mambabasa at umaasa na ang aming artikulo ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang mga uri ng trusses, ang pagpili ng disenyo, materyal at ang pamamaraan para sa pagtatayo ng mga canopy at gazebos sa iyong site. Mag-subscribe sa newsletter ng aming website, magdala ng mga kaibigan, magbahagi ng kawili-wiling impormasyon sa iyong mga kausap sa mga social network.

Ang mga trusses ng bubong para sa pagtatayo ng bahay ay pangunahing gawa sa kahoy, na nakalantad kapaligiran. Sa mga lugar kung saan ang kahoy ay nakikipag-ugnayan sa iba pang mga materyales, kinakailangang mag-install ng mga gasket na magsisilbing moisture insulation sa gilid ng bubong at singaw na hadlang sa gilid ng tirahan. Kinakailangan na mag-install ng mga ventilated gaps at gamutin ang mga ito ng mga retardant ng apoy at antiseptics.

Ang roof truss ay nagdadala ng lahat ng mga structural load ng bubong, ang bigat ng bubong, sheathing at lumalaban sa mga panlabas na impluwensya.

Ang truss ng bubong na gawa sa mga istrukturang metal ay ang pinaka matibay, maaasahan at mataas na kalidad na materyal na angkop para sa ganap na lahat ng uri ng mga gusali at may malawak na hanay ng operasyon sa iba't ibang klimatiko zone at kondisyon ng panahon.

Ang kumpanya ng MSL Consulting Group ay nag-aalok sa iyo ng mga roofing trusses na gawa sa mga istrukturang metal ng mga sumusunod na uri:

Gable roof truss

Isang sistema ng rafter na gawa sa metal, batay sa isang tatsulok, bilang ang pinaka-matibay at pinaka-ekonomiko na istraktura, na may kakayahang pantay na pamamahagi ng mga load sa mga pader na nagdadala ng pagkarga tahanan at maging bahagi ng bubong na nagdadala ng karga. Ito ay nilikha batay sa tumpak na mga kalkulasyon batay sa mga kinakailangan para sa pagtatayo ng bubong. Mayroong isang bilang ng mga elemento ng istruktura, mga pagkakaiba-iba, ang paggamit nito ay nakakaapekto sa iba't ibang uri ng mga istraktura ng naturang mga trusses. Mayroong pagkakaiba sa mga intersupport span - nakabitin na mga rafters magpahinga sa mga panlabas na suporta, at ang mga hilig ay may karagdagang suporta sa gitnang pader na nagdadala ng pagkarga.

Gunting salo sa bubong

Orihinal istraktura ng salo gawa sa metal, kung saan ang ibabang eroplano ay binubuo ng dalawang segment (puffs) na may slope. Ang mas mababang chord ng truss ay hindi napupunan ang espasyo sa ilalim ng bubong. Sa mga gusaling pang-industriya at marami disenyo ng mga proyekto walang interfloor overlap na ibinigay. Nagbibigay ito ng isang bilang ng mga aesthetic na pakinabang. Ngunit upang maisagawa ang pangunahing pag-andar ng paglaban sa pag-unat ng mga rafters, kinakailangan upang matiyak na ang anggulo ng pagkahilig ng prefabricated tightening ay hindi hihigit sa 2/3 ng anggulo ng mga rafters.

Single pitch roof truss

Ginagamit para sa pag-aayos mataas na bubong o para sa isang parang zone, kung saan maraming mga slope ang naka-mount iba't ibang antas. Ang nais na lokasyon ng ibabang bahagi ay nasa leeward side. Bilang isang patakaran, ang anggulo ng pagkahilig ay mas mababa kaysa sa mga multi-slope na bubong. Kapag ang haba ng rafter leg ay higit sa 4.5 m, kinakailangan ang mga suporta (stands, struts).

Beam roof truss na may parallel chords

Ginagamit sa patag o bahagyang sloping na single-pitched na bubong para sa pag-aayos malambot na bubong, para sa attic at interfloor ceilings o para palakasin ang mga ito. Ginagawa ng triangle system na sala-sala ang salo na hindi nababago sa ilalim ng anumang pagkarga. Angkop para sa mga kisame at malalaking span, na ginagawang pinakasikat sa larangan ng pang-industriyang konstruksyon.

Triangular frame roof truss na may hugis-parihaba na balangkas

Ito ay ginagamit bilang isang attic truss kapag nag-aayos ng isang gable triangular na bubong. Sa kasong ito, bahagi ng sistema ng rafter ay ang attic frame. Mga metal na beam interfloor overlap ay maaaring magsilbi bilang isang tightening. Mayroon itong maraming solusyon sa disenyo batay sa paggamit ng mga karagdagang struts at girder.

Straight Post Attic Roof Truss

Ginagamit sa konstruksyon bubong ng gable para sa pag-aayos ng bahagi ng espasyo sa ilalim ng bubong bilang isang living space, kung kinakailangan, paglikha karagdagang lugar. Ang istraktura ay may dalawang parallel beam at horizontal braces na bumubuo sa geometry ng living space. Ang strut system ay ginawa sa labas nito.

Gunting salo sa bubong. Uri ng T

Isang truss na hugis-gunting, ang gitnang bahagi ng ibabang eroplano na kung saan ay walang slope at ginawa nang pahalang. Ang gitnang poste sa ilalim ng ridge girder ay naglilipat ng pahalang na diin sa ibabang kuwerdas ng truss, na binabawasan ito sa zero. Pinapayagan ka ng mga karagdagang rack na dagdagan ang lapad ng purlin, ang mga strut ay bumubuo ng parehong mga anggulo - ang batayan ng isang maaasahang istraktura at ipamahagi ang natitirang pagkarga. Ang mga rafters ay may dalawang panlabas na suporta.

Attic roof truss na may mga tuwid na poste

Isang disenyo na may mga sirang slope para sa mga kasong iyon kapag imposibleng magkasya ang isang attic space sa isang simpleng triangular na bubong. Kapag naka-install sa isang single-bay house, kinakailangan upang palakasin ang mga contraction ng risers ng lower at upper chords (na nagsisilbing interfloor ceiling). Kung mayroong karagdagang suporta mula sa panloob na dingding, hindi ito kinakailangan. Ang living space dito ay nabuo sa pamamagitan ng parallel contraction at racks. Ang truss ay walang sentral na suporta at nagbibigay ito ng puwang para sa isang bukas na layout ng loft.

Attic truss na may mataas na posisyon na humihigpit at hindi bumubuo ng kisame

Ang mga sirang slope ay bumubuo ng dalawang anggulo ng pagkahilig - banayad at matarik, na perpekto para sa pag-aayos ng isang maluwang na attic. Walang "patay" na sona. Tampok ng disenyo trusses ay overhanging rafters, dahil sa kung saan ang trusses rest sa pamamagitan ng sulok struts sa longitudinal pader na may isang nakapirming Mauerlat. Ang kumplikadong sistema ng truss sa tuktok ng mga poste at struts na bumubuo sa mga tatsulok ay nangangailangan ng tumpak na pagkalkula ng stress at pamamahagi ng pagkarga. Ang mataas na posisyon ng paghihigpit sa pagkonekta sa mga binti ng rafter ay naglalagay ng mataas na pangangailangan sa mga fastenings at sa kapangyarihan ng paghigpit mismo, dahil binabawasan nito ang pagsabog na puwersa ng mga metal rafters.

Mga uri ng metal trusses

  1. Universal roofing trusses para sa mga pang-industriyang gusali: single-pitched at double-pitched. Ang mga span para sa kanila ay pinag-isa, sila ay kinuha bilang mga multiple ng 3 m, at maaaring 18, 24, 30 metro. Ang anggulo ng pagkahilig ng mga braces ay karaniwang 45-50 °, ang pangkalahatang hugis ay nagsisiguro sa katigasan ng istraktura at ang kakayahang makatiis ng mabibigat na karga.
  2. Ang metal roof trusses na may karagdagang trusses ay ginagamit sa non-girder structures para sa large-panel reinforced concrete slab na may lapad na 1.5 m Ginagawa nitong posible na bawasan ang bigat ng sakahan ng 4-6%.
  3. Triangular roof trusses ay ginagamit para sa mga gusali ng tirahan kapag ang slope ng bubong ay binalak na maging medyo matarik.

Ang mga metal na trusses na ginagamit ngayon ay maaaring ibang-iba, na lubos na nagpapakilala sa kanila mula sa iba. Nag-iiba sila sa hugis ng mga sinturon, span, laki, at mga pattern ng pagmamanupaktura. Kaya, ang mga static na trusses ay maaaring frame, beam, cable-stayed, arched. Ang mga beam sa kasong ito ay nakikilala sa pamamagitan ng mas matipid na pagkonsumo ng mga materyales, mas magaan ang timbang kaysa sa iba, maaari silang magamit para sa paggawa ng mga istruktura na nangangailangan ng paglaban sa malaki, pare-pareho ang mga naglo-load. Ang mga arched ay ginagamit upang lumikha ng hindi pangkaraniwang, kaakit-akit na mga hugis ng bubong, ngunit sa panahon ng kanilang pagtatayo ang pagkonsumo mga materyales sa gusali medyo pinalaki.

Bilang karagdagan, nag-aaplay sila pinagsamang mga scheme, polygonal, segmented, triangular, trapezoidal, na may parallel na sinturon. Ang lahat ng mga ito ay nakikilala sa pamamagitan ng mahusay na lakas, mababang timbang, at katatagan. Mataas na kalidad Ang pag-install ng sistema ng rafter ay sinisiguro ng katotohanan na ang anumang pagkalkula para sa naturang istraktura ay isinasagawa gamit ang mga espesyal na programa.

Ang mga materyales na ginamit para sa paggawa ng mga metal trusses ay magaan na galvanized na mga profile ng metal (ang tinatawag na LSTC, iyon ay, magaan na bakal na manipis na pader na mga istraktura), na kinabit ng self-tapping screws at mga espesyal na bolts, o mga espesyal na steel beam kung saan welded joints ay ginamit.

Pag-install ng salo sa bubong

Bago ang pag-install, ang roof truss na gawa sa LGTS ay binuo sa lupa at itinaas sa kinakailangang taas sa tapos na form, pagkatapos ay ang istraktura ay naayos sa frame ng gusali.

Ang pag-install ay isinasagawa sa maraming yugto:

  1. Pag-install ng top beam braces sa lupa (geometrically aligned with the purlin lines). Ginagawa ang mga koneksyon gamit ang self-tapping screws.
  2. Ang pag-aayos ng unang salo sa isang naibigay na posisyon gamit ang isang ground brace.
  3. Pag-install ng lahat ng kasunod na trusses sa katulad na paraan.
  4. Pag-install ng mga brace at lintel sa mga beam.
  5. Pag-fasten ng mga linear na koneksyon sa pagitan ng mga beam at braces.




Upang mag-ipon ng isang truss mula sa isang profile pipe, kinakailangan na gumamit ng mga lattice rod. Ang proseso mismo ay medyo labor-intensive kumpara sa mga istruktura na binubuo ng solid beam, ngunit ito rin ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa kanilang cost-effectiveness. Ito ay ang ipinares na materyal na ginagamit upang gawin ang istraktura ng salo, habang ang mga scarves ay kumikilos bilang isang praktikal at sapat. kalidad ng materyal gamit ang riveting at welding.

Kaya, posible na masakop ang isang span ng halos anumang haba, ngunit huwag kalimutan ang tungkol sa pangangailangan para sa seryosong trabaho sa pag-install, na mangangailangan ng isang malaking halaga ng karanasan at tiyak na kaalaman. Nang walang wastong isinasagawa ang mga paunang kalkulasyon ng profile pipe trusses sa kanilang sarili, maraming mga error at kasunod na mga gastos ang susunod.

Kung ang lahat ng mga nakaraang kondisyon ay natugunan nang tama at ang kalidad ng welding work ay naisagawa sa wastong antas, ito ay kinakailangan upang i-install ang istraktura sa isang naunang inihanda na lugar at isagawa ang pag-install ng trabaho na naglalayong sa itaas na trim kasunod ng pre-apply. mga marka.

Mga katangiang bentahe ng load-bearing trusses na gawa sa mga profile pipe:

  • Mahabang buhay ng serbisyo;
  • Makabuluhang pagtitipid ng parehong personal na oras at pera;
  • Medyo hindi gaanong timbang;
  • Pinapayagan ka ng materyal na bumuo ng isang istraktura ng halos anumang hugis;
  • Ang disenyo na ito ay idinisenyo para sa makabuluhang pare-pareho ang pagkarga;
  • Pagtitiis.

Ang pangunahing istraktura ng isang truss na ginawa mula sa isang profile pipe

Ang mga katulad na istruktura tulad ng mga trusses na gawa sa mga profile pipe ay nahahati sa ilang uri. Ang mga subspecies ay batay sa mga seleksyon iba't ibang mga parameter. Ang isa sa mga pangunahing ay ang bilang ng mga sinturon.

  • Nakabitin na mga istruktura, na nakabatay sa ilang sinturon. Depende sa kanilang lokasyon, sila ay tinatawag na alinman sa itaas o mas mababa;
  • Isang serye ng mga istruktura na ang mga pangunahing bahagi ay matatagpuan sa isang solong eroplano.

Ang mga konstruksyon ay maaaring paghiwalayin ayon sa hugis:

  • Uri ng arched, na batay sa isang hindi pangkaraniwang at matambok na hugis;
  • Maaari rin silang maging tuwid;
  • Gable at single-pitch na mga istraktura na ginawa mula sa mga profile pipe.

Batay sa pagkakaiba-iba ng mga contour, mayroong:


Ang mga uri ng trusses ay nahahati ayon sa anggulo ng pagkahilig mayroong tatlong pangunahing grupo:

  • Kung ang anggulo ay katumbas ng 22*-30*. Ang ratio ng haba at taas ay isa hanggang lima. Ang mga ito ay napakapopular sa domestic construction, bilang isa sa mga pinaka-katanggap-tanggap na paraan ng pagsakop sa maliliit na span. Ang medyo hindi gaanong timbang ay maaaring tawaging isa sa hindi maikakaila na mga pakinabang. Para sa iba pang mga analogue, mas mainam na gumamit ng triangular trusses.
  • Para sa mga span na ang haba ay lumampas sa 14 m, inirerekomenda na dagdagan ang paggamit ng mga braces na naka-install mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sa pinakamataas na layer ay magkakaroon ng isang panel, ang haba nito ay maaaring mag-iba mula 150 hanggang 250 cm Bilang resulta, ang paunang data ay isang istraktura na magsasama ng ilang mga sinturon. Ang bilang ng mga panel ay mananatiling pantay.
  • Ngunit kung ang haba ng span ay higit sa 20 m, ito ay nagkakahalaga ng paggamit ng isang sub-rafter na istraktura, ang mga pantulong na bahagi kung saan ay maaaring tawaging mga haligi ng suporta.

Gusto kong bigyang-pansin ang disenyo ng Polonceau type truss. Sa tulong nito, maaari mong alisin ang depekto ng tinatawag na mahabang braces, na humahantong sa pagbaba sa kabuuang timbang. Ang profile pipe truss ay binubuo ng dalawa o higit pang tatsulok na sistema, na konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng paghihigpit.

  • Mas mababa sa 15*. Ipinakita ng pagsasanay na upang makamit ang pinakamataas na kahusayan ng isang profile pipe truss, mas mahusay na gumamit ng trapezoidal rafters na gawa sa matibay na metal. Ang pagkakaroon ng mga maikling rack ay makakatulong upang maiwasan ang karagdagang pagbuo ng paayon na baluktot;
  • Hindi hihigit sa 22*. Ang mga pares ng haba at taas ay dapat na katumbas ng pito sa isa. Pinakamataas na haba ang mga trusses mula sa isang profile pipe ay hindi dapat lumampas sa marka ng 20 m Kung para sa anumang kadahilanan ang marka na ito ay kailangang dagdagan, pagkatapos ay ang mas mababang chord ay ginawang sira.

Magbayad ng espesyal na pansin!

Ang asymmetrical na hugis ay pinananatili kung ang anggulo ng bubong ng profile pipe truss ay mula sa 6-10*.

Ang mismong taas ng truss ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng pormula ng paghahati ng haba ng span mismo sa pito, walo o siyam na bahagi ay depende sa mga tampok ng disenyo na iyong pinili.

Lahat mga kinakailangang kalkulasyon ang mga sakahan ay kailangang gawin sumusunod itinatag na mga tagubilin SNiP:

  • Ang batayan ng anumang pagkalkula ay isang wastong ginanap na pagkalkula ng truss mismo, na ginawa mula sa isang profile pipe. Ang paghahanda ng isang diagram ng isang truss mula sa isang profile pipe ay nagsasangkot ng pagkalkula at karagdagang pagpahiwatig ng ratio ng slope ng bubong at ang haba ng istraktura.

Kung ang haba ng truss ay higit sa 36 m, ang antas ng pag-angat ng konstruksiyon ay dapat na dagdag na isinasaalang-alang sa mga kalkulasyon.

Ang laki ng mga napiling panel ay dapat na direktang nakasalalay sa uri at dami ng karagdagang pag-load sa istraktura. Ito ay nagkakahalaga ng pag-alala na ang mga anggulo ng mga braces ay direktang nakasalalay sa mga rafters na ginamit, ngunit ang panel ay dapat na ganap na sumunod sa kanila. Para sa pamilyar na triangular na sala-sala, ang anggulo ay magiging katumbas ng 45*, ngunit para sa isang slant ito ay 35* lamang.

Ang huling yugto ng pagkalkula ng isang truss na ginawa mula sa isang profile pipe ay dapat na isang tagapagpahiwatig na nagpapakilala sa agwat sa pagitan ng mga nakuha na anggulo. Sa isip, dapat itong ganap na tumugma sa pangkalahatang lapad ng panel.


Ganap na lahat ng mga kalkulasyon ng isang truss na ginawa mula sa isang profile pipe ay dapat isagawa upang sa huli kahit na ang kaunting pagtaas sa taas ay humantong sa isang pagtaas mga tampok na nagdadala ng pagkarga lahat ng mga istrukturang metal. Kung pipiliin mo ang tamang anggulo ng pagkahilig, kung gayon ang mga masa ng niyebe ay hindi magtatagal sa ibabaw nito sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-install ng mga karagdagang stiffener ay makakatulong na palakasin ang truss mismo, na isa sa mga pinaka-katanggap-tanggap na paraan upang madagdagan ang kahusayan ng istraktura sa kabuuan.

Upang makagawa ng mga tumpak na pagpapasiya tungkol sa mga sukat ng device para sa mga canopy, dapat kang magabayan ng sumusunod na impormasyon:

  • Para sa mga istruktura na ang mga sukat ay magiging 4.5 m, ang mga bahagi ay gagamitin na ang mga sukat ay magiging 40x20x2 mm;
  • Higit sa 5.5 m, ang mga sukat ng mga produkto ay magiging 40x40x2 mm;
  • Para sa mga gusali na ang mga sukat ay higit sa 5.5 m, ang pinaka-katanggap-tanggap ay ang paggamit ng mga istruktura na ang mga sukat ay 40x40x3 mm. Ngunit posible na gumamit ng 60x30x2 mm.

Kung pinag-uusapan natin Kapag sinusukat ang hakbang, ang maximum na pinahihintulutang haba mula sa canopy hanggang sa isa sa mga suporta ay katumbas ng 1.7 m Kung hindi ka ginagabayan ng prinsipyong ito, ang mga tagapagpahiwatig tulad ng pagiging maaasahan at lakas ng istraktura ay mananatiling pinag-uusapan.

Maaari mong kalkulahin ang isang truss na ginawa mula sa isang profile pipe gamit ang aming online na calculator.

Matapos makuha ang lahat ng mga halaga, gamit mga espesyal na aparato at ang mga naunang nabanggit na mga formula, maaari kang makakuha ng isang handa na diagram ng hinaharap na truss mula sa isang profile pipe. Kasunod nito, dapat mong isipin ang tungkol sa karagdagang pagsasagawa ng kinakailangang gawaing hinang upang ma-welding nang tama ang truss mula sa profile pipe.

Paano gumawa ng tamang pagpipilian at gumawa ng isang salo mula sa isang profile pipe nang tama:

  • Kapag pumipili ng isang tiyak na sukat ayon sa itinatag na mga uri, mas mahusay na magsimula sa pamamagitan ng pagpili ng mga parisukat o hugis-parihaba na trusses na gawa sa mga tubo ng profile, na may ilang mga stiffening ribs, na kung saan ay titiyakin ang pinakamataas na katatagan;
  • Ito ay nagkakahalaga ng paggamit lamang ng mga de-kalidad na produkto at produktong binili mula sa mga pinagkakatiwalaang supplier. Ang ganitong mga istraktura ay hindi madaling kapitan ng kaagnasan at medyo lumalaban sa iba't ibang mga kadahilanan ng klimatiko. Ang mga sukat at kapal ng pader ay ginawa batay sa data na kasama sa paunang disenyo. Sa pamamagitan lamang ng pagsasagawa ng lahat ng mga manipulasyong ito ay masisiguro ang kinakailangang kapasidad na nagdadala ng pagkarga ng mga rafters mismo;
  • Para sa itaas na chord, ginagamit ang maraming nalalaman na mga anggulo ng I-type. Ang pagsali ay isinasagawa sa direksyon na nagsisimula mula sa mas maliit na pader;
  • Nakaugalian na gumamit ng mga ipinares na sulok at mga espesyal na tacks bilang isinangkot;
  • Upang i-fasten ang mga bahagi na matatagpuan sa ibabang sinturon, ginagamit ang mga equilateral na sulok;
  • Ang natitirang mga bahagi ay maaaring konektado gamit ang mga overhead na plato ng iba't ibang mga diameter.

Ang mga brace ay dapat na naka-install sa isang anggulo ng 45 *, ngunit ang mga rack ay dapat na naka-install eksklusibo sa isang tamang anggulo. Matapos makumpleto ang unang yugto ng pag-assemble ng isang truss mula sa isang profile pipe, maaari kang magpatuloy sa truss.

Ang bawat isa sa mga resultang seams ay sinuri para sa kalidad nang hiwalay, dahil maaari lamang nilang garantiya ang kinakailangang antas ng pagiging maaasahan ng buong istraktura ng hinaharap na gusali o istraktura. Matapos makumpleto ang gawaing hinang, ang mga rafters ay ginagamot ng isang sangkap na may komposisyon na anti-corrosion at binuksan ng pintura.

Pagpapasiya ng panloob na puwersa ng truss


Kadalasan wala kaming pagkakataon na gumamit ng isang maginoo na sinag para sa isang partikular na istraktura, at kami ay napipilitang gumamit ng isang mas kumplikadong istraktura na tinatawag na isang salo.
kahit na ito ay naiiba sa pagkalkula ng isang sinag, hindi ito magiging mahirap para sa amin na kalkulahin ito. Ang kailangan mo lang ay atensyon, pangunahing kaalaman sa algebra at geometry, at isang oras o dalawa ng libreng oras.
Kaya, magsimula tayo. Bago kalkulahin ang sakahan, isaalang-alang natin ang ilang totoong sitwasyon na maaari mong makaharap. Halimbawa, kailangan mong takpan ang isang garahe na 6 na metro ang lapad at 9 na metro ang haba, ngunit wala kang mga floor slab o beam. Tanging metal na sulok iba't ibang profile. Ito ang mga gagamitin natin sa pag-assemble ng ating farm!
Sa dakong huli, ang mga purlin at corrugated sheeting ay mananatili sa salo. Ang suporta ng truss sa mga dingding ng garahe ay nakabitin.

Una, kakailanganin mong malaman ang lahat ng mga geometric na sukat at anggulo ng iyong salo. Dito kailangan natin ang ating matematika, katulad ng geometry. Nakahanap kami ng mga anggulo gamit ang cosine theorem.



Pagkatapos ay kailangan mong kolektahin ang lahat ng mga load sa iyong sakahan (makikita mo ito sa artikulo). Ipagpalagay na mayroon kang sumusunod na opsyon sa pag-load:


Susunod, kailangan nating bilangin ang lahat ng mga elemento at node ng truss at itakda ang mga reaksyon ng suporta (ang mga elemento ay may label na berde, at ang mga node ay asul).


Upang mahanap ang aming mga reaksyon, isinusulat namin ang mga equation ng equilibrium para sa mga puwersa sa y-axis at ang equation ng equilibrium para sa mga sandali tungkol sa node 2.

Ra+Rb-100-200-200-200-100=0;
200*1.5 +200*3+200*4.5+100*6-Rb*6=0;


Mula sa pangalawang equation nakita namin ang suportang reaksyon Rb:

Rb=(200*1.5 +200*3+200*4.5+100*6) / 6;
Rb=400 kg


Alam na Rb=400 kg, mula sa 1st equation nakita namin ang Ra:

Ra=100+200+200+200+100-Rb;
Ra=800-400=400 kg;



Kapag nalaman na ang mga reaksyon ng suporta, kailangan nating hanapin ang node kung saan mayroong pinakamakaunting hindi kilalang dami (bawat may bilang na elemento ay isang hindi kilalang dami). Mula sa puntong ito, sinisimulan nating hatiin ang truss sa mga indibidwal na node at hanapin ang mga panloob na puwersa ng mga truss rod sa bawat isa sa mga node na ito. Ito ay batay sa mga panloob na pagsisikap na pipiliin namin ang mga seksyon ng aming mga tungkod.

Kung lumalabas na ang mga puwersa sa baras ay nakadirekta mula sa gitna, kung gayon ang aming baras ay may posibilidad na mag-abot (bumalik sa orihinal na posisyon nito), na nangangahulugang ito mismo ay naka-compress. At kung ang mga puwersa ng baras ay nakadirekta patungo sa gitna, kung gayon ang baras ay may posibilidad na i-compress, iyon ay, ito ay nakaunat.

Kaya, magpatuloy tayo sa pagkalkula. Sa node 1 mayroon lamang 2 hindi kilalang dami, kaya isaalang-alang natin ang node na ito (itinakda namin ang mga direksyon ng mga pagsisikap na S1 at S2 para sa aming sariling mga kadahilanan, sa anumang kaso, makukuha namin ito nang tama sa dulo).


Isaalang-alang ang equilibrium equation sa x at y axes.

S2 * sin82.41 = 0; - sa x axis
-100 + S1 = 0; - sa y axis


Mula sa 1st equation ay malinaw na ang S2=0, iyon ay, ang 2nd rod ay hindi na-load!
Mula sa 2nd equation ay malinaw na S1=100 kg.

Dahil ang halaga ng S1 ay naging positibo, nangangahulugan ito na napili namin nang tama ang direksyon ng pagsisikap! Kung ito ay naging negatibo, kung gayon ang direksyon ay dapat baguhin at ang senyas ay binago sa "+".


Alam ang direksyon ng puwersa S1, maaari nating isipin kung ano ang 1st rod.


Dahil ang isang puwersa ay nakadirekta sa node (node ​​1), ang pangalawang puwersa ay ididirekta sa node (node ​​2). Nangangahulugan ito na sinusubukan ng aming baras na mag-inat, na nangangahulugang ito ay naka-compress.
Susunod, isaalang-alang ang node 2. Mayroong 3 hindi kilalang dami sa loob nito, ngunit dahil nahanap na natin ang halaga at direksyon ng S1, 2 hindi kilalang dami na lamang ang natitira.


Muli pa

100 + 400 – sin33.69 * S3 = 0 - sa y axis
- S3 * cos33.69 + S4 = 0 - sa x axis


Mula sa 1st equation S3 = 540.83 kg (rod No. 3 ay naka-compress).
Mula sa 2nd equation S4 = 450 kg (rod #4 ay nakaunat).
Isaalang-alang ang ika-8 node:


Gumawa tayo ng mga equation sa x at y axes:

100 + S13 = 0 - sa y axis
-S11 * cos7.59 = 0 - sa x axis


Mula rito:

S13 = 100 kg (na-compress ang rod #13)
S11 = 0 (zero rod, walang puwersa dito)


Isaalang-alang ang ika-7 node:


Gumawa tayo ng mga equation sa x at y axes:

100 + 400 – S12 * sin21.8 = 0 - sa y axis
S12 * cos21.8 - S10 = 0 - sa x axis


MULA sa 1st equation nakita namin ang S12:

S12 = 807.82 kg (na-compress ang rod #12)


Mula sa 2nd equation nakita namin ang S10:

S10 = 750.05 kg (rod #10 stretched)


Susunod, tingnan natin ang node No. 3. Sa natatandaan namin, ang 2nd rod ay zero, na nangangahulugang hindi namin ito iguguhit.


Mga equation sa x at y axis:

200 + 540.83 * sin33.69 – S5 * cos56.31 + S6 * sin7.59 = 0 - sa y axis
540.83 * cos33.69 – S6 * cos7.59 + S5 * sin56.31 = 0 - sa x axis


At dito kakailanganin natin ng algebra. Hindi ko ilalarawan nang detalyado ang paraan para sa paghahanap ng hindi kilalang dami, ngunit ang diwa ay ito: ipinapahayag namin ang S5 mula sa 1st equation at pinapalitan ito sa 2nd equation.
Bilang resulta, nakukuha namin ang:

S5 = 360.56 kg (naunat ang baras #5)
S6 = 756.64 kg (na-compress ang rod #6)


Isaalang-alang natin ang node No. 6:


Gumawa tayo ng mga equation sa x at y axes:

200 – S8 * sin7.59 + S9 * sin21.8 + 807.82 * sin21.8 = 0 - sa y axis
S8 * cos7.59 + S9 * cos21.8 – 807.82 * cos21.8 = 0 - sa x axis


Tulad ng sa 3rd node, mahahanap natin ang ating mga hindi alam.

S8 = 756.64 kg (na-compress ang rod #8)
S9 = 0 kg (rod No. 9 zero)


Isaalang-alang natin ang node No. 5:


Gawin natin ang mga equation:

200 + S7 – 756.64 * sin7.59 + 756.64 * sin7.59 = 0 - bawat y axis
756.64 * cos7.59 – 756.64 * cos7.59 = 0 - sa x axis


Mula sa 1st equation nakita namin ang S7:

S7 = 200 kg (na-compress ang rod #7)


Upang suriin ang aming mga kalkulasyon, isaalang-alang natin ang ika-4 na node (walang mga puwersa sa baras No. 9):


Gumawa tayo ng mga equation sa x at y axes:

200 + 360.56 * sin33.69 = 0 - sa y axis
-360.56 * cos33.69 – 450 + 750.05 = 0 - sa x axis


Sa 1st equation ito ay lumabas:

Sa 2nd equation:

Ang error na ito ay katanggap-tanggap at malamang na nauugnay sa mga anggulo (2 decimal na lugar sa halip na 3).
Bilang resulta, nakukuha namin ang mga sumusunod na halaga:


Nagpasya akong i-double-check ang lahat ng aming mga kalkulasyon sa programa at nakuha ang eksaktong parehong mga halaga:


Pagpili ng cross-section ng mga elemento ng truss


Sa pagkalkula ng isang metal truss pagkatapos na matagpuan ang lahat ng panloob na pwersa sa mga rod, maaari na nating simulan ang pagpili ng cross-section ng ating mga rod.
Para sa kaginhawahan, ibubuod namin ang lahat ng mga halaga sa isang talahanayan.

Mga Opsyon sa Istraktura ng Sakahan
Mga tampok ng disenyo
Paano makalkula ang isang kahon ng bakal na tubo
Arched truss - halimbawa ng pagkalkula
Veneer veneer - mga kinakailangan sa materyal
Mga kapaki-pakinabang na tip - kung paano magluto ng tama

Sa pamamagitan ng paggamit ng mga profiled pipe upang makabuo ng mga trusses, madaling lumikha ng isang istraktura na maaaring maiwasan ang malaking stress.

Ang ganitong mga disenyo ay simple at angkop para sa pagtatayo ng mga gusali, ang pagtatayo ng mga tsimenea para sa mga tsimenea, mga pangkabit na suporta sa ilalim ng bubong at mga canopy. Ang mga hugis at kabuuang sukat ng mga kumpol ay nakasalalay sa layunin ng istraktura at paggamit nito, maging ito ay isang sambahayan o isang pang-industriya na halaman.

Sa artikulong ito tatalakayin natin kung paano gumawa ng tama at tumpak na pagkalkula ng slope mula sa isang metal profile pipe. Kung hindi ito nagawa, malamang na hindi susuportahan ng modelo ang kinakailangang pagkarga.

Ang mga istrukturang metal na ginawa mula sa mga naka-profile na tubo ay tipikal para sa malakihang trabaho, ngunit mas matipid at mas simple ang mga ito kaysa sa mga merkado na ginawa mula sa mga solidong materyales.

Ang mga tubo ng profile ay nakuha mula sa mga bilog na tubo na may mainit o malamig na teknolohiya ng rolling. Bilang resulta, may mga pipe-like cross section na may iba't ibang geometric na hugis tulad ng rectangle, square, polydrum, oval, semi-oval, atbp. Para sa shaft construction, ang mga square pipe ay mas angkop dahil mas malakas ang mga ito dahil sa pagkakaroon ng dalawa. pantay na solid ribs.

Ang truss ay isang istraktura ng metal na nailalarawan sa pagkakaroon ng mga upper at lower level, na konektado sa anyo ng isang grid.

Bilang karagdagan, ang mga compound ay hindi maaaring maging anuman, at ang kanilang bilang ay kinakalkula alinsunod sa formula na ito.

Kasama sa solusyon ng sala-sala ang:

  • Ang stand ay naka-install patayo;
  • Mga frame (washers) na matatagpuan sa isang anggulo sa mga lugar ng trabaho;
  • (mga pantulong na preno).

Ang mga sakahan ay karaniwang idinisenyo upang ikonekta ang mga saklaw para sa iba't ibang layuning pang-ekonomiya.

Dahil sa pagkakaroon ng mga elemento tulad ng mga carrier, nagdadala sila ng mga makabuluhang karga nang walang pagpapapangit, kahit na mahaba ang haba.

Bilang isang patakaran, ang sakahan ay matatagpuan sa lupa o sa espesyal pasilidad ng produksyon. Ang lahat ng mga elemento ng frame ay magkakaugnay sa pamamagitan ng hinang o riveting. Upang bumuo ng isang canopy, malaking proyekto gusali o iba pang gusali sa bubong, ang handa-sa-assemble na truss earth ay binuo at inilagay sa isang angkop na istraktura na sumusunod sa lahat ng mga sukat.

Ang pagsasama ng mga hanay ay isinasagawa ng iba't ibang mga metalworking mill, halimbawa:

  • unilateral;
  • kabalyete;
  • direkta;
  • nakaarko

Ang mga trusses, na katulad ng isang tatsulok at gawa sa mga katulad na tubo, ay nagsisilbing mga rafters, pati na rin ang mga elemento ng mga klasikong bearings.

Ang mga arched trusses ay napakapopular dahil sa kanilang aesthetics pati na rin ang kanilang paglaban sa mabibigat na karga. Sa kasong ito, ang mga naka-vault na trusses ay binuo ayon sa mas kumplikadong data, upang ang mga puwersa ay ibinahagi nang pantay-pantay sa lahat ng mga elemento ng truss.

Mga tampok ng disenyo

Ang pagtatayo ng truss para sa iba't ibang mga proyekto sa pagtatayo ay nakasalalay sa inaasahang karga ng trabaho at layuning pang-ekonomiya.

Depende sa bilang ng mga guhit:

  • Mga istruktura ng suporta na ang mga elemento ay binubuo ng isang antas;
  • na naiiba sa pagkakaroon ng upper at lower stripes.

Ang mga istrukturang istruktura ay nagbibigay para sa paggamit ng mga libingan na may iba't ibang mga contour:

  • na may parallel belt (ang pinakapangunahing opsyon, kung saan ginagamit ang parehong mga elemento);
  • isang panig na tatsulok (para sa lahat ng mga yunit ng suporta, na nailalarawan sa pamamagitan ng pagtaas ng lakas, upang ang istraktura ay makatiis ng mga makabuluhang pagkarga);
  • Polygonal (nagpapadala ng kapangyarihan ng isang solidong frame, ngunit mahirap i-install);
  • trapezoidal (may katulad na data sa polygonal, ngunit hindi masyadong kumplikado sa disenyo);
  • tatsulok na kadena (ginagamit upang mag-install ng matarik na mga tile mula sa profile pipe, ngunit mayroon silang malaking mapagkukunan ng gastos);
  • Segmental (angkop para sa mga istruktura kung saan ang pag-install ng isang transparent na bubong ay mahirap, dahil kinakailangan upang makabuo ng mga elemento na may tamang geometry upang pantay na ipamahagi ang pagkarga).

Depende sa slope, ang mga klasikong sakahan ay inuri bilang mga sumusunod:

  1. Ito ay mula 22 hanggang 30 degrees kapag ang ratio sa pagitan ng taas at haba ay 1:5.

    Angkop para sa simpleng pagtatayo ng mga maginoo na slab na gawa sa mga profile pipe.

Upang masakop ang maliit hanggang katamtamang sukat na hanay, ang mga triangular na uri ng mga veneer na hinangin mula sa maliit na diameter na tubo ay ginagamit dahil medyo malakas at magaan ang mga ito.

Kung ang span ay lumampas sa 14 metro, ang disenyo ay nagbibigay ng pababang suporta na nakakabit sa tuktok na flange at isang laki ng panel na 150-250 cm para sa isang two-zone na istraktura na may isang buong bilang ng mga plato.

Kung ang hanay ay higit sa 20 metro, upang maiwasan ang baluktot ng istraktura na nagdadala ng pag-load, kinakailangan na magbigay para sa pag-install ng mga elemento ng substructure ng istraktura, na ikinakabit ito sa mga sumusuporta sa mga haligi.

  1. Ang partikular na atensyon ay dapat bayaran sa Polonso truss, na binubuo ng dalawang tatsulok na istruktura na nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa sa kanilang sariling paraan.

    Ang disenyo na ito ay nag-aalis ng pangangailangan na mag-ipon ng mahahabang suporta sa gitnang seksyon, na binabawasan ang kabuuang bigat ng istraktura.

  2. Ito ay 15 hanggang 22 degrees, na may taas sa haba na ratio na 1:7 Nagbibigay-daan sa mga magsasaka na magkabit ng pinahabang haba hanggang 20 metro. Kung gusto mong pataasin ang taas ng salo, kakailanganin mong lumikha ng mas mababang antas.
  3. Ito ay mas mababa sa 15 degrees. Ang nasabing frame ay dapat maglaman ng mga elemento ng trapezoidal.

    Ang nasabing salo ay may isang maikling haligi, na pinipilit ang istrakturang nagdadala ng pagkarga na magkaroon ng paayon na liko. Para sa mga anggulo ng 6-10 degrees, ang mga facade ay dapat magkaroon ng asymmetrical na disenyo. Tukuyin ang taas ng salo sa pamamagitan ng paghahati ng haba ng span sa 7, 8 o 9, depende sa mga katangian ng proyekto.

Paano makalkula ang isang kahon ng bakal na tubo

Anumang kalkulasyon istraktura ng metal ay isang mahalaga at mapagpasyang yugto, anuman ang disenyo kung saan ito binalak.

Ang pagkalkula ng isang shear system na ginawa mula sa isang profile pipe ay bumaba sa mga sumusunod na punto:

  1. Tukuyin ang laki ng haba ng disenyo na sasakupin at ang epektibong pitch (skate) na pagsasaayos ng bubong.
  2. Ang pagpili ng pinakamainam na contour ng sinturon sa isang truss, na isinasaalang-alang ang likas na katangian ng istraktura, hugis at sukat ng bubong, slope, structural load.
  3. Tukuyin ang pinakamainam na taas ng istraktura sa gitna ng hanay (H) batay sa sumusunod na formula (kung saan ang L ay ang haba ng poste).

    Para sa parallel, polygonal at trapezoidal strips: H = 1/8 × L. Sa kasong ito, ang taas ng tuktok na chord ay dapat tumutugma sa 1/8 × L o 1/12 × L. Para sa triangular truss: H = 1/ 4 × LH = 1/ 5×L.

  4. Linawin ang mga kondisyon para sa pagkolekta ng disenyo depende sa laki nito. Kung ang laki ng metal ay kahanga-hanga, pinakamahusay na pakuluan ito doon sa lugar ng konstruksiyon, at pagkatapos lamang nito gamit ang isang elevator ng konstruksiyon, na aayusin sa lungsod, at kung ang mga hakbang ay maliit, mas mahusay na maghanda. ang sakahan sa factory room, pagkatapos ay ihatid ito para sa transportasyon sa lugar ng pag-install .

    Kahit na ang iba pang pagpipilian ay mas mahal, ito ay mas maaasahan, dahil ito ay napakahirap na magtrabaho sa isang hindi handa na lugar.

  5. Kalkulahin ang laki ng mga panel depende sa mga structural load sa bubong sa panahon ng operasyon.
  6. Ang pagtukoy sa anggulo ng grille mounting beams, na maaaring nasa hanay na 35-50 degrees, bagaman ipinapayong i-install ang mga ito sa isang anggulo ng 45 degrees.
  7. Ang susunod na hakbang ay upang matukoy ang distansya sa pagitan ng mga pag-aayos ng mga node, bagaman ang distansya ay karaniwang katumbas ng lapad ng panel.

    Sa hanay na 36 metro o higit pa, kinakailangan upang kalkulahin ang laki ng elevator ng konstruksiyon - ang reverse adjusted curve na pinaplano nito sa panahon ng operasyon.

  8. Isinasaalang-alang ang lahat ng mga sukat at kalkulasyon, ang isang teknikal na pagguhit ay kinuha kasama ang lahat ng kinakailangang mga sukat, alinsunod sa kung saan ang isang metal na istraktura ay ginawa mula sa isang metal tube.

Upang maiwasan ang mga makabuluhang pagkakaiba sa mga kalkulasyon, mas mahusay na gumamit ng isang calculator ng konstruksiyon.

Batay sa isang tiyak na programa, maaari mong kalkulahin ang anumang istraktura ng metal, kabilang ang mga gunting sa bubong mula sa isang profile pipe.

Arched truss - halimbawa ng pagkalkula

Ang mga tamang kalkulasyon ay dapat gawin kapag gumagawa ng isang hugis-arko na truss para sa normal na gantsilyo.

Sa kasong ito, na tumutugma sa isang hanay ng laki na 6 na metro, sa mga puwang sa pagitan ng 1.05 metrong mataas na mga arko, ang 1.5 metrong istraktura na naaayon sa vaulted truss ay nagpapakita kung paano isinasagawa ang lahat ng kinakailangang kalkulasyon. Ang planong ito ay dinisenyo hindi lamang para sa lakas nito, kundi pati na rin para sa aesthetics. ang hanay ng haba ng mas mababang antas ay tumutugma sa isang arko na 1.3 m (F), at ang radius ng bilog sa ibabang banda ay 4.1 m (r).

Ang anggulo sa pagitan ng radii ay 105.9776º (a).

Paano magwelding ng mga tubo mula sa isang profile pipe

Ang haba ng profile tube (m) para sa lokasyon ng lower belt ay kinakalkula ng formula:

mh = Pi × R × a / 180, kung saan:

mh ay ang haba ng lower belt profile;

Ang Pi ay isang pare-parehong halaga (3.14);

R ay ang radius ng façade;

a ay ang anggulo sa pagitan ng radii;

pagkatapos ng lahat, ito ay dapat na iwasan:

mh = 3.14 × 4.1 × 106/180 = 7.58 m.

Ang mga istrukturang hub ay matatagpuan sa mas mababang mga seksyon ng sinturon sa layo na 55.1 cm.

Upang mapadali ang pagpupulong, ipinapayong i-bypass ang distansya na ito sa 55 cm, habang ang pagtaas ng antas ng pag-install ng yunit ay hindi inirerekomenda. Ang distansya sa pagitan ng mga matinding punto ay dapat na kalkulahin nang hiwalay.

Sa isang hanay na hindi hihigit sa 6 na metro, pinapayagan na huwag magsagawa ng mga kumplikadong kalkulasyon at huwag gumamit ng hinang.

Ito ay sapat na upang gumamit ng isang solong o dobleng sinag, baluktot ang elemento ng istruktura na may nais na radius.

Gayunpaman, dapat mong piliin sa pangkalahatan ang kapal ng mga miyembro ng metal upang masuportahan ng bow ang lahat ng mga karga.

Veneer veneer - mga kinakailangan sa materyal

Ang paggawa ng mga gumaganang modelo ng mga trusses, lalo na ang mga malalaking, ay nangangailangan ng ilang mga katangian ng tubo.

Samakatuwid, ang mga profile tube ay pinili:

  • batay sa SNiP 07-85 (ang impluwensya ng pag-load ng snow sa lahat ng mga elemento ng istruktura);
  • batay sa SNiP R-23-81 (batay sa teknolohiya para sa pagtatrabaho sa mga steel profiled pipe);
  • alinsunod sa GOST 30245 (pagkakaugnay ng diameter ng tubo sa kapal ng dingding).

Ang lahat ng pangunahing data ay naka-imbak sa mga partikular na dokumento na nagbibigay-daan sa iyo upang tingnan ang impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng mga uri ng pipe profile at pumili ng mga materyales na angkop para sa mga partikular na proyekto.

Bilang isang tuntunin, mataas lamang ang kalidad hardware. Halimbawa, sa solid farms lang hindi kinakalawang na Bakal mas lumalaban sa mga impluwensya sa atmospera. Kaugnay nito, ang mga naturang istruktura ay hindi nangangailangan ng karagdagang proteksyon sa kaagnasan.

Pagkatapos maging pamilyar sa teknolohiya ng mesh, madaling mag-install ng magaan at malakas na frame para sa iyong bubong o translucent na materyal.

Maipapayo na isaalang-alang ang ilang mga shade:

  • Kung kinakailangan ang isang malakas at maaasahang istraktura, ang isang parisukat na hugis na metal na tubo ay ginustong.
  • Para sa higit na katigasan, ang mga pangunahing sumusuporta sa mga elemento ay nauugnay sa paggamit ng metal na sulok at mga levers.
  • Kapag nag-mount ng mga bahagi ng carrier sa itaas na hanay, ipinapayong gumamit ng mga wire na hugis-I sa iba't ibang mga anggulo na kumokonekta sa mga bahagi sa mas makitid na bahagi.
  • Ang mga katumbas na anggulo (I-ray) ay ginagamit upang magbigay ng detalye sa ilalim na banda.
  • Ang mga nangungunang metal plate ay ginagamit upang takpan ang mga pangunahing bahagi ng isang mahabang istraktura ng metal.

Well, ang pinakamahalagang bagay ay ang magpasya kung paano magwelding ng isang kahon mula sa isang profile pipe.

Ito ay totoo lalo na kung may pangangailangan na gawin ito sa isang construction site. Ang ganitong mga istraktura ay ginagawa sa pamamagitan ng hinang at dahil ang mga kinakailangan sa hinang ay inireseta para sa kalidad ng hinang, hindi ito maaaring gawin nang walang mahusay na welding machine at kagamitan.

Ang mga nakatayo para sa bracket ay naayos sa isang tamang anggulo, at ang mga bracket sa isang anggulo ng 45 degrees. Upang magsimula, mas mahusay na magtrabaho sa pag-assemble ng mga pangunahing at pandiwang pantulong na elemento ng carrier, pagputol ng profile tube sa mga seksyon alinsunod sa mga sukat na ipinahiwatig sa gumaganang mga guhit. Pagkatapos nito, ang mga istraktura sa lupa ay nagsisimulang welded at ang mga geometric na sukat ay patuloy na sinusubaybayan.

Sa panahon ng proseso ng hinang, kinakailangan upang kontrolin ang kalidad ng bawat hinang. Ito ay napakahalaga dahil ang sakahan ay nasa taas at may tiyak na panganib sa iba.

Profile pipe farm

Mga merkado ng metal Ito ay mga sistema ng pamalo na binubuo ng mga sinturon at mga rehas na bakal. Salamat sa reinforcement, ang mga naturang istruktura ay hindi nababago kahit na may nakitang mga makabuluhang load.

Depende sa pagiging kumplikado ng form, maaari silang gawin nang direkta sa site ng konstruksiyon o sa mga espesyal na kondisyon ng produksyon. Ang isang tanyag na materyal para sa paggawa ng mga cutter ay isang parisukat o hugis-parihaba na cross-section.

Mga materyales para sa mga tubo ng profile

Ang iba't ibang mga metal at haluang metal ay ginagamit upang gumawa ng mga profile pipe na maaaring magamit sa pagtatayo ng veneer:

  • sa pangkalahatan- carbon steel ng ordinaryong kalidad;
  • para sa mga responsableng istruktura- mataas na kalidad ng carbon, mababang haluang metal, hindi gaanong karaniwan - lumalaban sa kaagnasan;
  • magtrabaho sa mga kondisyon ng tumaas na pagsalakay— carbon steel na pinahiran ng proteksiyon na layer ng zinc (galvanized);
  • kapag kinakailangan upang lumikha ng mga magaan na istruktura- magaan at makapangyarihang aluminum-based na mga haluang metal.

Ang mga tubo ng maliliit na cross-section hanggang 6 m ang haba ay ibinebenta, malaki - hanggang 12 m.

Ang kapal ng pader at laki ng cross-sectional ay pinili alinsunod sa nakaplanong pagkarga:

  • para sa isang hanay na hindi hihigit sa 4.5 m— 40 x 20 mm na may kapal ng pader na 2 mm;
  • 4.5-5.5 m - 40 x 40 mm na may kapal ng pader na 2 mm;
  • higit sa 5.5 m- 40x40x3 mm o 60x30 na may pader na 2-3 mm.

Mga uri ng pagtatayo ng mga libingan mula sa mga tubo ng profile

Kasama sa istruktura ng mga nakatayong posisyon ang mga guhit sa itaas at ibaba at ang network na nasa pagitan ng mga ito.

Mga bahagi ng grill:

  • haligi— na matatagpuan patayo sa axis;
  • spacer- naka-install sa isang slope sa axis;
  • ang tahi- mga auxiliary circuit.

Ang mga sinturong pang-agrikultura ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga contour:

  • Triangular na sobre.

    Para sa isang triangular na one-way na network na ginawa mula sa isang profile pipe, ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang kumbinasyon ng kakayahang magpadala ng mataas na load na may mababang kapasidad ng materyal.

  • Tripartite Sponsor.

    Ang ganitong mga istraktura ay maaaring mai-install sa mga bubong na may mataas na mga dalisdis ng tagaytay. Cons: pagiging kumplikado ng mga yunit ng suporta ng device, mataas na pagkonsumo materyal.

    Ang pagpipilian sa disenyo ay isang tatsulok na tip na gawa sa isang profile pipe.

  • naka-segment.

    Madalas itong ginagamit sa paggawa ng mga bubong na may malinaw na pulot-pukyutan o monolitikong polycarbonate.

  • polygonal. Ang pagiging kumplikado ng pag-install ay nag-iiba. Ang kalamangan ay ang kakayahang makatiis ng mabibigat na kargada mula sa mabibigat na takip sa sahig at mabigat na takip ng niyebe. Ang isang karagdagang bentahe ay ang matipid na paggamit ng profile.
  • May parallel stripes.

    Ito ang pinakasimpleng at pinaka-matipid na opsyon sa pag-install, na ginagamit sa mga rack at suporta ng parehong laki. Ang mga parallel belt trusses ay madaling i-install dahil sa pare-parehong disenyo, malaking bilang ng mga bahagi ng parehong laki at ang pinakamaliit na bilang mga koneksyon. Angkop para sa malambot at translucent na bubong.

  • trapezoidal.

    Katulad ng polygonal, ngunit may pinasimple na diagram ng pag-install.

  • Hugis na may parallel na guhit sa itaas at ibaba. Ang mga arched arches na gawa sa mga profiled pipe ay hinihiling sa pagtatayo ng mga kasangkapan para sa mga kotse, greenhouse, at gazebos.

Mga pagpipilian sa modelo ng grill:

  • Triangular na hugis. Karaniwan ang pattern na ito ay ginagamit sa mga frame na may parallel na mga guhit, hindi gaanong karaniwan sa mga niniting o trapezoidal na hugis.
  • Dextrous type.

    Ang mga ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng mataas na intensity at pagiging kumplikado ng pagpapatupad. Variante - sprigelnaya (na may mga karagdagang stand), translucent.

  • Mga indibidwal na solusyon.

Pagpili ng isang salo depende sa anggulo ng pagkahilig

Ang pagpili ng mga pagpipilian sa disenyo ay higit sa lahat ay nakasalalay sa pagkahilig ng ramp:

  • 22-30°. Ang mga triangular veneer ay karaniwang ginagamit upang bumuo ng mga slope na may makabuluhang mga slope. Ang kanilang taas ay ang haba ng hanay na hinati sa 5.
  • 15-22°.

    Ang taas ay ipinapalagay na katumbas ng haba ng span na hinati ng 7. Upang madagdagan ang taas ng istrakturang nagdadala ng pagkarga, gamitin ang mga parameter na may sirang ilalim na strip.

  • Hanggang 15°. Karaniwang ginagamit ang isang trapezoidal frame na may tatsulok na mesh configuration. Ang taas ng mga bloke sa mga kasong ito ay natutukoy sa pamamagitan ng paghati sa haba ng hanay ng isang numero mula 7 hanggang 9.

Pagkalkula ng mga libingan na gawa sa mga pipe ng profile ng bakal

tumatabing bukid- responsable elemento ng istruktura Bago gawin ito, siguraduhing gawin ang mga kalkulasyon at ipunin ang proyekto.

Ang pagpapatupad ng mga pakikipag-ayos ay dapat na ipinagkatiwala sa isang dalubhasa, dahil tamang disenyo Ang mga trusses na gawa sa mga profile pipe sa maraming aspeto ay tumutukoy sa pag-andar ng hindi lamang sa bubong, kundi pati na rin sa buong istraktura. Kung mayroon kang tiyak na kaalaman at paglikha ng maliliit na bagay, maaari kang gumamit ng espesyal programa ng Computer Autocad, 3D MAX, Arcon.

Mga yugto ng disenyo

  • Tukuyin ang laki ng istraktura, ang hugis ng bubong, at ang slope ng mga tagaytay.

    Kasabay nito, isasaalang-alang namin ang nakaplanong mga materyales sa bubong, ang snow at wind load na katangian ng rehiyon, at uri ng lupa. Isinasaalang-alang din nito ang malamang na mga espesyal na pagkarga na maaaring maranasan ng isang salo na gawa sa profile ng tubo - mga bagyo, bagyo, lindol.

  • Alinsunod sa tinukoy na mga parameter, piliin uri ng konstruksiyon mga sakahan.
  • Matapos tantiyahin ang mga sukat at disenyo, ang pagpili ng produksyon ay tinutukoy - sa pabrika, pagpupulong ng mga walang laman na espasyo sa site o ang buong cycle ng pagbili at pagpupulong sa site.

Mga kapaki-pakinabang na tip para sa paggawa ng sarili mong mga gilid mula sa mga hose ng profile

  • Ang karagdagang sala-sala ay ginagamit upang gawing simple ang mga istrukturang ginagamit sa paggawa ng bubong minimal na hilig mga rampa.
  • Upang bawasan ang bigat ng balangkas na inayos upang ayusin ang mga rampa na may hanay ng pagkahilig na 15-22°, ang ilalim na strip ay gawa sa polyline.
  • Para sa haba ng pagtakbo na 20 m, ginagamit ang mga frame ng Polonso, na binubuo ng dalawang tatsulok na istruktura na kumokonekta sa screed.

    Iniiwasan ng pagpipiliang ito ang isang malaking pag-install.

  • Sa pangkalahatan, ang distansya sa pagitan ng mga istruktura ng bisagra ay hindi dapat lumampas sa 1.75 m.
  • Kapag pumipili ng isang mabigat na hose sa tungkulin, kailangan mong isaalang-alang ang grado ng bakal na kanilang ginawa.

    Pagkalkula at paggawa ng mga libingan mula sa mga tubo ng profile

    Para sa mga rehiyon na may malamig na klima, ang mga produkto ng pipe ay ginawa mula sa mababang-alloy na bakal, na nagpapakita ng mataas na pagtutol sa mababang temperatura. Kung saan may mataas na panganib ng kaagnasan, dapat gamitin ang mga produktong yero.

Ang mga pangunahing yugto ng paglikha at pag-install ng mga libingan mula sa mga tubo ng profile

Ang mga aktibidad sa pagkuha, pag-install at pag-install ay dapat isagawa ng mga eksperto na may naaangkop na kaalaman, kasanayan at tool.

Mahalagang matukoy kung anong trabaho ang maaaring gawin sa ibaba at kung anong trabaho ang mangangailangan ng mga espesyal na kagamitan sa pagtatayo pagkatapos na maiangat ang pangunahing istraktura sa lugar ng pag-install.

Ang pamamaraan para sa pag-install ng mga veneer mula sa mga profile pipe para sa paggantsilyo at iba pang mga istraktura ng frame ay kinabibilangan ng mga sumusunod na hakbang:

  • Paglilinis, pag-level at pagmamarka ng lugar.
  • Pag-install ng mga metal vertical beam na may penetration at kongkreto.
  • Pagpindot at pag-retrofitting ng mga cross braces.
  • Pag-install at hinang ng mga libingan na blangko mula sa mga tubo ng profile alinsunod sa isang paunang binalak na pamamaraan.
  • Iangat ang mga naka-assemble na bloke ng harapan sa lugar ng pag-install.
  • Ang welding sa mga built-in na lintel na may mga butas na inilaan para sa pag-install ng materyales sa bubong.
  • Malinis na mga tahi, lalo na sa tuktok na mga gilid ng frame.
  • Mga naaalis na elemento ng mga istrukturang metal. Kapag gumagamit ng isang profile na walang galvanized coating, ang ibabaw nito ay pinahiran at pininturahan, na maaaring makabuluhang pahabain ang buhay ng serbisyo.

Tingnan din:

Iba't ibang metal pipe trusses
Pagguhit ng steel profile truss
Paano makalkula ang isang arched profile truss
Mga pamantayan sa pagkalkula ng profile para sa isang sakahan
Praktikal na payo para sa pagkalkula ng mga trusses na gawa sa mga profiled pipe

Ang batayan ng kisame ng anumang outbuilding, maging isang gusali ng tirahan, isang hangar, pagawaan ng industriya o isang buong istadyum, naglalagay sila ng isang espesyal na frame - isang salo.

Ang mga trusses na ginawa mula sa mga profile pipe ay naging pinakasikat sa mga nakaraang taon. Tatalakayin pa namin sa materyal kung anong mga uri ng trusses na ginawa mula sa mga profile pipe ang magagamit, pati na rin kung paano gumawa ng mga kalkulasyon para sa paggawa ng isang partikular na istraktura.

Mayroong maraming mga uri ng metal trusses na ginawa mula sa mga profile pipe, at sa ilang mga kaso sila ay nagiging batayan para sa mga chimney.

Ngunit upang ang buong istraktura ay maging malakas at maaasahan, kailangan mong kumpletuhin nang tama ang pagguhit ayon sa kung saan gagawin ang frame.

Iba't ibang metal pipe trusses

Bilang isang patakaran, ang isang metal na profile ay ginagamit upang gumawa ng mga trusses mula sa isang profile pipe. Ang hugis nito ay maaaring hugis-itlog, bilog, parisukat, ngunit kadalasan ay ginagamit ang isang hugis-parihaba na profile pipe.

Ayon sa kanilang istraktura, ang mga istruktura na ginawa mula sa mga profile pipe ay nahahati sa dalawang uri: ang mga elemento ng istruktura ng frame ay maaaring maayos sa isang eroplano; ang salo ay maaaring binubuo ng lower at upper chords.

Bilang karagdagan, ang pag-uuri ng mga rectangular pipe trusses ay batay sa mga kadahilanan tulad ng antas ng pagkarga sa profile, ang anggulo ng pagkahilig ng mga elemento, ang pangkalahatang slope ng istraktura, ang haba ng mga indibidwal na span, at ang likas na katangian ng lokasyon. ng mga sahig.

Batay sa mga parameter na ito, ang lahat ng tipikal na profile pipe trusses ay binubuo ng mga sumusunod na grupo:

  1. Mga sakahan na ang anggulo ng slope ay umaabot ng humigit-kumulang 22-30º. Para maging matatag ang naturang istraktura, ang taas nito ay dapat na katumbas ng 1/5 ng haba ng produkto o bahagyang mas mababa.

    Bilang isang patakaran, ang pamantayang ito ay kinuha bilang batayan kapag kinakalkula ang kinakailangang taas ng istraktura, iyon ay, ang ibinigay na haba ng produkto ay hinati lamang ng 5. Ang ganitong uri ng truss ay mas kanais-nais kung ang istraktura ay dapat na magaan hangga't maaari. .

    Kung ang inaasahang haba ng gusali ay higit sa 14 metro, kung gayon ang posisyon ng mga braces sa istraktura ng truss na ginawa mula sa isang profile pipe para sa isang canopy ay magiging patayo. Naka-on itaas na baitang Ang mga piraso ng profile na 150-250 cm ang haba ay naayos Bilang resulta, ang buong frame ay bubuo ng dalawang sinturon, na ang bilang ng mga panel ay isang multiple ng dalawa. Mangyaring tandaan na kung ang salo ay napakahaba - higit sa 20 metro, karagdagang mga haligi ng suporta, na susuportahan ang sistema ng rafter at magbibigay-daan sa iyong muling ipamahagi ang pagkarga sa buong istraktura.

    Kadalasan, ang Polonceau truss diagram ay ginagamit upang bumuo ng isang frame para sa mga sahig. Ito ay isang tatsulok na istraktura, ang koneksyon kung saan ay may hugis ng isang apreta. Kapag itinatayo ito, ang mga braces ay hindi masyadong mahaba, na makabuluhang nagpapagaan sa bigat ng buong salo. Dahil sa kalidad na ito, ang mga trusses na ginawa mula sa mga tubo ng profile ng Polonso ay madalas na ginagamit.

  2. Ang slope ng bubong sa bukid ay umabot sa 15-22º. Ang ganitong uri ng istraktura ay lalong kanais-nais para sa mga gusali na ang haba ay hindi hihigit sa 20 metro.

    Ang taas ng naturang istraktura ay hindi dapat lumampas sa 1/7 ng haba ng gusali. Kung kinakailangan upang madagdagan ang taas ng truss, kung gayon ang mas mababang chord nito ay dapat na binubuo ng mga sirang segment.

  3. Mga frame na may kabuuang slope na hindi hihigit sa 15º. Bilang isang patakaran, pagdating sa ganitong uri ng truss, ito ay ginawa sa hugis ng isang trapezoid. Batay sa layunin ng gusali, pati na rin ang anggulo ng pagtula ng bubong, tinutukoy ng may-ari ang taas ng istraktura nang nakapag-iisa. Dapat kang magsimula sa mga indicator sa pagitan ng 1/7 at 1/12 ng haba ng gusali.

    Ang frame ng bubong sa hugis ng isang trapezoid ay ginawa gamit ang mga panel ng metal, ang haba nito ay dapat nasa loob ng 1.5-2.5 metro. Kung ang pagguhit ng isang truss na ginawa mula sa isang profile pipe ay hindi kasama ang isang aparato nasuspinde na kisame, pagkatapos ay sa halip na mga braces maaari kang gumamit ng isang tatsulok na sala-sala.

Ayon sa hugis, ang mga trusses na gawa sa mga pipe ng profile ng bakal ay maaaring nahahati sa:

  • tuwid;
  • arko;
  • single-slope at double-slope.

Ang pinakasikat at madalas na ginagamit na uri ng steel profile trusses ay arched.

Ang kanilang disenyo ay medyo matibay at epektibo, bukod dito, ang gayong salo ay maaaring sakop ng mga polycarbonate sheet. Gayunpaman, upang makamit ang pinaka-pantay na pamamahagi ng load sa arched truss profile, dapat na isagawa ang maingat na mga kalkulasyon.

Para sa pagtatayo ng mga arched trusses, ang parehong mga single profile pipe at pre-welded ay maaaring gamitin.

Pagguhit ng steel profile truss

Ang pagguhit ng isang pagguhit at pagkalkula ng isang truss mula sa isang profile pipe ay isinasagawa alinsunod sa sumusunod na pamamaraan:

  1. Una sa lahat, dapat mong simulan ang pagkalkula ng nakaplano o aktwal na haba ng silid, halimbawa, isang garahe, hangar, shed o summer shed. Ang data na nakuha ay isasaalang-alang kapag kinakalkula ang taas ng truss mula sa profile.

    Ngunit ang haba ng steel frame ay maaaring mag-iba depende sa anggulo ng bubong.

  2. Ang susunod na hakbang ay upang matukoy kung anong hugis ng profile ang gagamitin.

    Ang pagpili ay higit sa lahat ay nakasalalay sa functional na layunin ng hangar, ang slope ng bubong, at ang uri ng materyales sa bubong.

  3. Matapos maisagawa ang lahat ng mga sukat, kinakailangan upang malaman kung posible na dalhin ang truss sa lugar ng pag-install kung ito ay binuo sa lugar ng konstruksiyon.
  4. Kakailanganin mo ring alagaan ang pagbibigay ng mekanismo para sa pagtatayo ng bubong kung ang haba ng bagay ay umabot sa mga halaga sa loob ng saklaw na 12-36 metro.
  5. Susunod, ang mga kalkulasyon ng mga parameter ng panel ay ginawa batay sa antas ng inaasahang pagkarga kung saan ang gusali ay isasailalim nang permanente o pana-panahon.

    Para sa isang truss na gawa sa isang triangular na profile, ang slope ay magiging 45º.

  6. Sa huling yugto, ang isang hakbang ay inilatag sa pagitan ng mga node at isang pagguhit ng hinaharap na truss mula sa isang profile pipe ay ginawa, batay sa data na nakuha.

Tandaan na upang makuha ang pinaka tamang mga kalkulasyon kapag naghahanda ng mga guhit para sa isang arched truss, mas mahusay na gumamit ng isang calculator ng engineering.

Bilang karagdagan, ang mga espesyal na programa at algorithm sa computer ay binuo na ngayon upang matulungan ang mga taga-disenyo, kaya hindi na kailangang magbilang nang manu-mano.

Paano makalkula ang isang arched profile truss

Upang maunawaan ang pamamaraan para sa pagkalkula ng isang arched truss mula sa isang profile pipe, magbibigay kami ng isang halimbawa na may mga tiyak na numero.

Ang mga indibidwal na seksyon ng sakahan ay ilalagay sa layo na 105 cm, at maximum load nahuhulog sa mga nodal point.

Sa kasong ito, ang taas ng arko ay hindi hihigit sa 3 metro. Bukod dito, ipinapayong gumawa ng isang arko na may taas na 1.5 m, na gagawing mas matibay, mas ligtas at medyo kaakit-akit sa hitsura. Ang haba ng truss (L) ay magiging 6 na metro, at ang boom ng lower chord (f) ay magiging 1.3 metro. Sa ibabang baitang, ang radius ng bilog (r) ay magiging katumbas ng 4.1 metro, at ang anggulo sa pagitan ng radii ay magiging α=105.9776º.

Upang kalkulahin ang haba ng profile para sa mas mababang tier, ginagamit namin ang formula:

mн=π×Rα/180, kung saan

mн – haba ng profile para sa mas mababang tier;

R - radius ng bilog;

Ang π ay isang pare-parehong halaga.

Kaya, nakukuha namin ang sumusunod na kalkulasyon:

mn=3.14×4.1×106/180 = 7.58 metro.

Sa kasong ito, sa mas mababang sinturon, ang hakbang sa pagitan ng mga punto ng sulok ay magiging 55.1 cm, ngunit para sa matinding mga segment sa magkabilang panig ng sinturon, ang hakbang ay dapat na matukoy nang nakapag-iisa. Maaari mong gamitin ang bilugan na halaga na 55 cm, gayunpaman, sa anumang kaso, hindi ipinapayong dagdagan ang haba ng hakbang.

Kung ang isang profile truss ay kinakailangan para sa isang maliit na laki ng istraktura, pagkatapos ay maaari mong limitahan ang bilang ng mga span sa 8-16 piraso.

Kung kukuha kami ng isang mas maliit na bilang ng mga span, ang haba ng mga panel ay aabot sa 95.1 cm na may isang hakbang sa pagitan ng mga sinturon sa loob ng hanay na 87-90 cm Sa pinakamalaking bilang ng mga segment, ang hakbang ay magiging 40-45 cm.

Mga pamantayan sa pagkalkula ng profile para sa isang sakahan

Para sa Ang tamang desisyon profile, lalo na kung gagamitin ito sa malalaking istruktura, dapat magpatuloy mula sa mga tagapagpahiwatig ng SNiP:

  • 07-85 - impormasyon tungkol sa likas na katangian ng relasyon sa pagitan ng timbang mga elemento ng istruktura mga istraktura at pagkakalantad sa mga pagkarga ng niyebe;
  • P-23-81 - pagkakasunud-sunod ng trabaho sa mga pipe ng profile ng bakal.

Ginagabayan ng mga dokumentong ito, maaari kang magpasya kung anong uri ng truss ang pipiliin para sa isang partikular na uri ng gusali, kung anong anggulo ng pagkahilig ng bubong ang itatakda, at piliin din ang tamang cross-section at mga sukat ng profile pipe para sa mga haligi ng suporta.

Sa partikular, ang regular at intensity ng precipitation sa panahon ng taglamig ay maaaring makabuluhang makaimpluwensya sa pagpili ng profile para sa isang truss Basahin din: "Paano magwelding ng isang truss mula sa isang profile pipe - mga tagubilin at rekomendasyon."

Para sa kalinawan, isaalang-alang natin ang isang tunay na halimbawa ng mga kalkulasyon para sa isang single-pitched truss na gawa sa isang profile pipe. Gagawa ng canopy na may sukat na 4.7×9 meters. Sa harap na bahagi dapat itong sumandal sa mga haligi ng suporta, at ang likurang bahagi ay ilalagay sa isang gusali ng tirahan. Ang gusali ay matatagpuan sa rehiyon ng Krasnodar, kung saan ang antas karga ng niyebe sa taglamig ito ay 84 kg/m2.

Ang kabuuang slope ng istraktura ay magiging 8 degrees lamang.

Ang bawat isa sa mga rack ay magkakaroon ng taas na 2.2 metro at tumitimbang ng mga 150 kg. Sa kasong ito, ang pagkarga sa kanila ay aabot sa 1100 kg. Sa kasong ito, hindi katanggap-tanggap ang mga bilog o hugis-itlog na profile pipe. Kailangan mong gumamit ng mga parisukat na 45 mm na may profile na mga produkto na may kapal ng pader na 4 mm.

Bilang kahalili, ang disenyo ng truss ay maaaring bahagyang mabago sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 2 parallel belt na may isang pahilig na sala-sala sa pagitan ng mga ito, sa kasong ito, maaari kang makakuha ng mga profile na may pader na 3 mm at isang cross-section na 25 mm. Ang taas ng truss na 40 cm ay nangangailangan ng paggamit ng mga profiled pipe na may cross-section na 35 mm at mga dingding na 4 mm.

Ang ratio ng seksyon ng profile at kapal ng pader depende sa pagkarga ay matatagpuan sa GOST 30245.

Upang ang mga profile sa arch truss ay maprotektahan mula sa mga impluwensya sa kapaligiran at maging maaasahan, dapat silang gawa sa kalidad na materyal, mas mabuti ang haluang metal na bakal na may sapat na carbon inclusion.

Kapag bumubuo ng isang proyekto ng metal truss, dapat mong bigyang pansin ang isang bilang ng mga nuances:

  • upang mapagaan ang pangkalahatang bigat ng metal truss, posible na mag-install ng mga auxiliary gratings sa panahon ng pagtatayo ng hangar - ang pagpipiliang ito ay katanggap-tanggap kung ang slope ng bubong ay sapat na maliit;
  • ang sirang hugis ng mas mababang chord ay makakatulong upang makabuluhang bawasan ang bigat ng istraktura na may average na anggulo ng slope;
  • Ang lakas ng bubong ay maaaring matiyak kung ang mga trusses ay inilalagay sa mga palugit na hindi hihigit sa 175 cm.

Ang pagpupulong at hinang ng mga trusses mula sa profiled metal pipe ay dapat isagawa bilang pagsunod sa mga sumusunod na pamantayan:

  1. Upang matibay na ikonekta ang lahat ng mga bahagi ng istruktura ng isang istraktura, ginagamit ang mga ipinares na anggulo at tacks.
  2. Sa mas mababang sinturon, ang mga equilateral na anggulo ay ginagamit para sa mga elemento ng hinang.
  3. Para sa itaas na chord ng truss, ang I-angles ay ginagamit kapag hinang.

    Mga trusses mula sa mga pipe ng profile: kinakalkula namin at ginagawa ang mga ito sa aming sarili

    Ang mga ito ay naayos end-to-end kasama ang pinakamaliit na gilid, na may iba't ibang haba.

  4. Upang matiyak na ang load ay pantay na ipinamahagi sa buong istraktura, ginagamit ang mga ipinares na channel at overlay plate.

    Bilang isang patakaran, ang pamamaraan na ito ay ginagamit kapag kailangan mong gawing mas mahaba ang canopy.

  5. Ang lahat ng mga welds ay dapat na maingat na suriin muli pagkatapos ng trabaho. Pagkatapos nito maaari mo itong linisin.
  6. Kung kinakailangan, ang truss ay pininturahan ng isang anti-corrosion compound sa dulo.

    Kung ang profile ay gawa sa haluang metal na bakal, kung gayon hindi ito nangangailangan ng pagpipinta.

Kaya, para sa maraming mga gusali para sa pang-ekonomiya o pang-industriya na paggamit, ang mga trusses ay madalas na ginawa mula sa mga profile na tubo. Dahil sa makabuluhang pagiging kumplikado at labor-intensive na katangian ng proseso ng pagkalkula, pinakamahusay na ipagkatiwala ang disenyo at paglikha ng isang guhit sa mga propesyonal.

Mga kalamangan ng paggamit ng mga metal rafters
Pag-uuri ng mga libingan na gawa sa mga tubo ng profile
Paano makalkula kung paano slope
Pagkalkula ng metal rod
Mga halimbawa ng pagkalkula
Mga rekomendasyon para sa pagpili ng mga tubo at paglikha ng mga istrukturang metal

Ang mga profile pipe graff ay kadalasang ginagamit sa iba't ibang industriya ng konstruksiyon.

Ang ganitong mga sakahan ay structurally na binubuo ng mga istrukturang metal, na binubuo ng mga indibidwal na rod at hugis tulad ng isang grid. Dahil ang paggawa ng mga solid beam, ang mga trusses ay mas mura at mas labor intensive. Ang parehong proseso ng welding at mga rivet ay maaaring gamitin upang ikonekta ang mga pipe hose.

Ang mga merkado ng profile ng metal ay angkop para sa paglikha ng mga extension, anuman ang kanilang haba, ngunit posible ito, ang disenyo ay dapat kalkulahin nang may katumpakan bago ang pagpupulong.

Kung tama ang pagkalkula ng suportang metal at ang lahat ng gawain sa pagpupulong ng bakal ay ginawa nang tama, ang nakumpletong truss ay dapat iangat at i-install sa chord lamang.

Mga kalamangan ng paggamit ng mga metal rafters

Ang mga profile tube cut ay may maraming pakinabang, kabilang ang:

  • Timbang ng magaan na istraktura;
  • Mahabang buhay ng serbisyo;
  • Napakahusay na mga katangian ng kapangyarihan;
  • Kakayahang lumikha ng mga kumplikadong istruktura ng pagsasaayos;
  • Katanggap-tanggap na halaga ng mga elemento ng metal.

Pag-uuri ng mga libingan na gawa sa mga tubo ng profile

Ang lahat ng mga istrukturang metal sa isang sakahan ay may ilang karaniwang mga parameter na nagsisiguro sa paghahati ng mga sakahan sa mga uri.

Kasama sa mga opsyong ito ang:

  1. Bilang ng mga sinturon. Sa mga merkado ng metal ay maaaring mayroon lamang isang sinturon at pagkatapos ay ang buong istraktura ay namamalagi sa isang eroplano o dalawang banda. Sa huling kaso, ang truss ay tatawaging hanging truss.

    Ang istraktura ng hanging truss ay may kasamang dalawang piraso - itaas at mas mababa.

  2. Form. May vaulted truss, straight line, single sided at double sided.
  3. Circuit.
  4. Parang slope.

Depende sa mga contour, ang mga sumusunod na uri ng mga istruktura ng metal ay nakikilala:

  1. Parallel belt trusses.

    Ang ganitong mga istraktura ay kadalasang ginagamit bilang suporta sa bubong. mga materyales sa bubong. Ang isang parallel chord truss ay nilikha mula sa parehong mga bahagi na may parehong mga sukat.

  2. Mga sakahan ng prutas. Ang mga single ramp model ay mura dahil kakaunti ang mga materyales nila.

    Ang natapos na istraktura ay medyo malakas, na nagsisiguro sa katigasan ng mga pagtitipon.

  3. Polygonal na salo. Ang mga istrukturang ito ay may napakahusay na kapasidad na nagdadala ng pagkarga, ngunit ang mga ito ay dumating sa isang gastos - ang mga polygonal na istruktura ng metal ay napaka-inconvenient sa pag-install.
  4. Tatlong palengke.

    Sa pangkalahatan, ginagamit ang mga triangular contour market para sa mga instalasyon sa bubong na matatagpuan sa isang matarik na dalisdis. Kabilang sa mga disadvantages ng naturang mga sakahan, dapat itong pansinin ang makabuluhang halaga ng mga karagdagang gastos na nauugnay sa masa ng basura sa panahon ng proseso ng produksyon.

Paano makalkula kung paano slope

Batay sa anggulo ng salo, ang mga salo ay nahahati sa tatlong kategorya:

  1. 22-30 degrees.

    Sa kasong ito, ang ratio sa pagitan ng haba at taas ng pangwakas na istraktura ay 5:1 na may ganitong gradient, na nakikilala sa pamamagitan ng kanilang mas magaan na timbang, ay mahusay para sa paglalagay ng mga maikling hanay sa isang pribadong istraktura. Bilang isang patakaran, ang mga trusses na may tulad na slope ay may isang tatsulok na balangkas.

  2. 15-22 degrees. Sa isang disenyo ng ganitong laki, ang haba ng slope ay pitong beses ang taas. Ang mga naturang istraktura ay hindi dapat lumampas sa 20 m ang haba.

    Kung ang taas ng nakumpletong istraktura ay kailangang dagdagan, ang ilalim na strap ay lilitaw na sira.

  3. 15 o mas mababa. Ang pinakamagandang opsyon sa kasong ito ay ang mga metal rafters na gawa sa isang profile pipe, na konektado sa anyo ng isang trapezoid - ang mga maikling talahanayan ay magbabawas sa epekto ng paayon na baluktot sa istraktura.

Para sa mga span na mas mahaba sa 14 m, dapat gumamit ng preno.

Ang tuktok na sinturon ay dapat na nilagyan ng haba ng panel na mga 150-250 cm Sa parehong bilang ng mga panel, ang isang istraktura na binubuo ng dalawang piraso ay itinayo.

Para sa mga distansya na higit sa 20 m, ang istraktura ng metal ay dapat na palakasin ng karagdagang mga elemento ng pagsuporta na konektado sa mga sumusuporta sa mga haligi.

Upang mabawasan ang bigat ng tapos na metal, dapat mong alagaan ang Polonceau truss. May kasama itong dalawang triangular na hugis na sistema na naka-link sa tightening. Sa disenyong ito maaari mong alisin ang pangangailangan para sa malalaking bracket sa gitnang mga panel.

Kapag lumikha ka ng isang salo na may slope na mga 6-10 degrees para sa isang bubong na may mga bubong, dapat mong tandaan na ang pangwakas na disenyo ay hindi kailangang simetriko.

Pagkalkula ng isang metal rod

Dapat isaalang-alang ng mga kalkulasyon ang lahat ng mga kinakailangan para sa mga istrukturang metal na may mga pambansang pamantayan. Upang lumikha ng pinaka mahusay at maaasahang istraktura, ang isang mataas na kalidad na pagguhit ay dapat ihanda sa yugto ng disenyo, na nagpapakita ng lahat ng mga elemento ng carrier, ang kanilang mga sukat at koneksyon sa sumusuportang istraktura.

Bago mo makuha ang iyong shelter farm, kailangan mong tukuyin ang mga kinakailangan para sa huling sakahan, at pagkatapos ay magsimula sa ekonomiya, pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos.

Ang taas ng tambo ay tinutukoy ng uri ng overlap, ang kabuuang bigat ng istraktura at ang posibilidad ng karagdagang paggalaw. Ang haba ng istraktura ng metal ay nakasalalay sa inaasahang pagkahilig (para sa mga istruktura na mas mahaba kaysa sa 36 m, dapat ding kalkulahin ang isang pagtaas ng konstruksiyon).

Pumili ng mga panel upang mahawakan nila ang mga load na ipapakita sa truss.

Ang mga karera ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga anggulo, kaya ang parameter na ito ay dapat ding isaalang-alang kapag pumipili ng mga board. Sa kaso ng triangular gratings, ito ay 45 degrees at may inclination angle na 35 degrees.

Ang pagkalkula ng bubong mula sa profile ng hose ay nakumpleto sa pamamagitan ng pagtukoy sa distansya kung saan itatayo ang mga node na may kaugnayan sa bawat isa. Karaniwang tumutugma ang indicator na ito sa lapad ng mga napiling plate.

Ang pinakamainam na tagapagpahiwatig ng pitch para sa pangkalahatang istraktura ay 1.7 m.

Kapag kinakalkula ang isang sakahan, dapat itong maunawaan na ito throughput tataas habang tumataas ang taas ng istraktura.

Paano gumawa ng mga pamutol mula sa mga profile na tubo - mga pagpipilian sa disenyo, pagpili ng materyal

Bilang karagdagan, kung kinakailangan, ang disenyo ng truss ay dapat na pupunan ng maraming mga reinforcement na maaaring palakasin ang istraktura.

Mga halimbawa ng pagkalkula

Kapag kumukuha ng mga tubo para sa mga bagay na metal, dapat kang magsimula sa mga sumusunod na rekomendasyon:

  • Kapag nag-i-install ng mga bagay na mas mababa sa 4.5 m ang lapad, ang mga tubo na may profile na 40 x 20 mm na may kapal ng pader na 2 mm ay angkop;
  • Para sa mga sukat mula 4.5 hanggang 5.5 m, ang mga tubo na may 40 mm na profile na may 2 mm na pader ay angkop;
  • Para sa mas malalaking istrukturang metal, ang parehong mga tubo ay angkop tulad ng sa nakaraang halimbawa, ngunit may 3 mm na pader o isang tubo na may 60 x 30 mm na profile na may 2 mm na pader.

Ang huling parameter na dapat isaalang-alang sa mga kalkulasyon ay ang halaga din ng materyal.

Una sa lahat, kailangan mong isaalang-alang ang halaga ng tubo (tandaan na ang presyo ng mga tubo ay tinutukoy ng kanilang timbang, hindi ang kanilang haba). Pangalawa, ito ay nagkakahalaga ng pagtatanong tungkol sa gastos. kumplikadong gawain para sa paggawa ng mga istrukturang metal.

Mga rekomendasyon para sa pagpili ng mga tubo at paglikha ng mga istrukturang metal

Bago maghanda ng mga sakahan at pumili ng pinakamahusay na mga materyales para sa iyong disenyo sa hinaharap, sulit na basahin ang mga sumusunod na rekomendasyon:

  • Kapag nagsasaliksik sa uri ng mga tubo na magagamit sa merkado, ang priyoridad ay dapat ibigay sa mga hugis-parihaba o parisukat na mga produkto - ang pagkakaroon ng mga amplifier ay lubos na nagpapataas ng kanilang kapangyarihan;
  • Kapag pumipili ng facade crane, pinakamahusay na pumili ng mga de-kalidad na produkto ng bakal mula sa mataas na kalidad na bakal (ang mga sukat ng tubo ay tinutukoy ng proyekto);
  • Ang mga potentiometer at dobleng anggulo ay ginagamit upang ma-secure ang mga pangunahing elemento ng carrier;
  • Sa tuktok na mga piraso, ang mga koneksyon sa frame ng I-beam ay karaniwang ginagamit sa iba't ibang panig, ang mas maliit na kung saan ay kinakailangan para sa koneksyon;
  • Para sa ilalim na landas, ang mga sulok na may pantay na panig ay angkop;
  • Ang mga pangunahing elemento ng malalaking istruktura ay naayos sa mga pangunahing panel;
  • Ang mga karera ay nakaposisyon sa isang 45 degree na anggulo at ang mga bracket ay nakaposisyon sa isang 90 degree na anggulo.
  • Kapag ang metal frame para sa korona ay hinangin, kinakailangan upang matiyak na ang bawat tunog ay sapat na ligtas (tingnan din: "Paano magwelding ng isang truss mula sa isang profile pipe - mga parameter at mga patakaran para sa pagkalkula");
  • Pagkatapos ng hinang ang mga bahagi ng metal, ang mga istraktura ay nananatiling pinahiran ng mga proteksiyon na compound at mga pintura.

konklusyon

Ang profile pipe trusses ay napaka-flexible at angkop para sa isang malawak na hanay ng mga aplikasyon.

Ang mga sakahan ng produksyon ay hindi matatawag na simple, ngunit kung lapitan mo ang lahat ng mga yugto ng trabaho nang may buong responsibilidad, ang resulta ay magiging maaasahan at may mataas na kalidad.

Ang ganitong uri ng joint ay ginagamit para sa disenyo at pag-verify ng mga tubular na koneksyon ng mga elemento ng bakal na may bilog, parisukat at hugis-parihaba na mga seksyon alinsunod sa mga rekomendasyon ng Eurocode 3: 2005.

Ang pagkalkula ng mga node ay nakakaapekto sa mga sumusunod na koneksyon sa tubo: k, n, kt, T, Y at X. Maaari mo ring gamitin ang mga I-beam bilang sinturon sa mga koneksyon at gumamit ng cantilever (pahalang, mga side panel) na hinangin sa isang belt truss (tingnan,

Tingnan ang larawan sa ibaba.

Mga paraan ng pagkalkula:

Grupo ng mga puwersa na dapat isaalang-alang kapag kinakalkula ang isang lungsod:

  • mga paayon na puwersa at sandali sa truss chord
  • mga paayon na puwersa at sandali sa mga katabing bar (mga slashes)
  • longitudinal force at torque sa salo.

Pagsubok sa kapasidad ng pag-load

Ang mga pamamaraan para sa pagkalkula ng kapasidad ng pagkarga ng mga indibidwal na bar sa isang pagpupulong ay dapat piliin batay sa mga sumusunod na alituntunin:

  • kasama sa European Code 3: EN 1993-1-8: 2005
  • Mga Lathalain ng CIDECT
    • Gabay sa Disenyo para sa Mga Konektor sa Hollow Structural Sections
    • Mga alituntunin para sa paghahanda ng Rectangular Hollow Section (RHS) sa ilalim ng umiiral na static load.

      Mga pangunahing kaalaman sa pagkalkula at pagwelding ng isang puwang mula sa isang profile pipe

Pagkalkula ng mga welds

Ipinapalagay na ang pagsubok sa lakas ng NRdi assembly gamit ang isang brush ay katumbas ng pagsubok sa lakas ng mga koneksyon na ito.

Samakatuwid, kapag hinang, isinasaalang-alang namin ito bilang fillet welds. Sinusuri ang lakas ng mga joints alinsunod sa Eurocode 3: 2005.

Ito ay katanggap-tanggap

  • sa kaso ng mga pagtitipon na ganap na ginawa mula sa mga bilog na tubo o gumagamit ng mga X-ray tape,
  • at ang mga bracket at rack ay gawa sa bilog na tubo,

ang haba ng weld ay katumbas ng kanilang aktwal na haba.

Kung ang hose ay konektado sa isang patag na anggulo

Para sa mga sinturon na ginawa mula sa hugis-parihaba at parisukat na tubo, inaasahan na ang ilang mga lugar ng mga welds ay hindi epektibo.

Koneksyon K at N

Sa kaso kung saan may distansya sa pagitan ng mga bar, ipinapalagay na ang mga paayon na seksyon ng mga tahi (na may kaugnayan sa belt axis) ay ganap na epektibo at ang pagiging epektibo ng mga cross section ay iba.

Ang seksyon 3 (internal weld) ng mga hilig na rod ng pagpupulong ay kasangkot sa paglipat ng puwersa mula sa isang baras patungo sa katabing seksyon, at ang seksyon 4 (panlabas na hinang) ay hindi kasama sa pakikilahok sa malalaking anggulo ng pagkahilig.

Kinakalkula na mga seksyon ng fillet welds:

a) kalkuladong wire cross-section para sa θ > 50°

a) seksyon ng disenyo ng weld para sa θ ≤ 50 °

Pinababang haba welded joints sa mga compound K at N ay katumbas ng:

Ang halaga ng l4 sa pagitan (50 degrees, 60 degrees) ay dapat na linearly interpolated.

May kaugnayan sa attachment ng mga rod, ipinapalagay na ang mga welds ay binibilang sa lahat ng apat na panig ng mga tubo na konektado, at ang kanilang mga haba ay kinakalkula ayon sa aktwal na mga sukat ng pagkabit.

Haba ng mga welds sa mga koneksyon K at N:

Ang pamamaraan para sa pagkalkula ng stress sa mga indibidwal na seksyon ng welded joints ay kapareho ng para sa mga joints na may puwang sa pagitan ng mga rod.

Tingnan din:

Pamamahagi ng mga puwersa at stress sa mga welded joints

T, Y at X na mga koneksyon

Ang mga seksyon 3 ay hindi epektibo kung ang mga halaga ng b ay maliit

Ang epektibong haba ng weld ay ipinapalagay na:



 


Basahin:



Accounting para sa mga settlement na may badyet

Accounting para sa mga settlement na may badyet

Ang Account 68 sa accounting ay nagsisilbi upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga ipinag-uutos na pagbabayad sa badyet, na ibinawas kapwa sa gastos ng negosyo at...

Cheesecake mula sa cottage cheese sa isang kawali - mga klasikong recipe para sa malambot na cheesecake Mga cheesecake mula sa 500 g ng cottage cheese

Cheesecake mula sa cottage cheese sa isang kawali - mga klasikong recipe para sa malambot na cheesecake Mga cheesecake mula sa 500 g ng cottage cheese

Mga sangkap: (4 na servings) 500 gr. cottage cheese 1/2 tasa ng harina 1 itlog 3 tbsp. l. asukal 50 gr. mga pasas (opsyonal) kurot ng asin baking soda...

Black pearl salad na may prun Black pearl salad na may prun

Salad

Magandang araw sa lahat ng nagsusumikap para sa pagkakaiba-iba sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Kung ikaw ay pagod na sa mga monotonous na pagkain at gusto mong masiyahan...

Lecho na may mga recipe ng tomato paste

Lecho na may mga recipe ng tomato paste

Napakasarap na lecho na may tomato paste, tulad ng Bulgarian lecho, na inihanda para sa taglamig. Ganito namin pinoproseso (at kinakain!) 1 bag ng peppers sa aming pamilya. At sino ang gusto kong...

feed-image RSS