Proračun rešetkaste konstrukcije na mreži. Sistem zabatnih krovnih rešetki: proračun rogova za različite premaze. Kuća sa dvovodnim krovom. Uređaj zabatnog krova kuće

Proračun rešetkaste konstrukcije na mreži.  Sistem zabatnih krovnih rešetki: proračun rogova za različite premaze.  Kuća sa dvovodnim krovom.  Uređaj zabatnog krova kuće
Proračun rešetkaste konstrukcije na mreži. Sistem zabatnih krovnih rešetki: proračun rogova za različite premaze. Kuća sa dvovodnim krovom. Uređaj zabatnog krova kuće

Prilikom projektiranja privatne kuće potrebno je uzeti u obzir mnogo različitih parametara. Ako se izračunaju pogrešno, tada će čvrstoća konstrukcije biti u velikoj sumnji. Isto važi i za krov kuće. Ovdje, čak i prije početka izgradnje, morate saznati visinu grebena, površinu krova i još mnogo toga, uključujući izračunavanje dužine rogova. A o tome kako napraviti posljednje izračune raspravljat ćemo u ovom članku.

Koji tip krova

Kako izračunati dužinu rogova? Ovo pitanje će zanimati sve koji sami grade kuću. Ali da biste odgovorili na njega, prvo biste trebali saznati mnoge druge parametre. Prije svega, vrijedi odlučiti o vrsti krova, jer će dužina nagiba i rogova ovisiti o tome. Najčešća opcija se smatra dizajnom s dva nagiba. Ali ovdje postoji nekoliko opcija, i to:

  1. Simetrični - Ovo je najčešći tip zabatnog krova. Njegova popularnost je zbog jednostavnosti dizajna i jednostavnog izračuna svih potrebnih parametara. Još jedan plus je ravnomjerna raspodjela opterećenja na rešetkasti sistem. Ali postoje i nedostaci. Ne baš racionalno korištenje prostora. Ovo je posebno važno ako planirate. Veliki broj oštrih uglova stvara mnoge "slijepe" zone, koje se ne mogu racionalno koristiti.
  2. Asimetrično. U ovom slučaju, kosine se nalaze pod različitim uglovima. Kao rezultat, povećava se racionalna površina. Ali ni tu nije bilo bez nedostataka. Takav zabatni krov zahtijeva složenije proračune. Ako se radi s greškom, tada konstrukcija možda neće izdržati opterećenja koja nisu ravnomjerno raspoređena.
  3. Isprekidana linija je najefikasniji dizajn ako želite da napravite potkrovlje. U ovom slučaju, splavi će se "slomiti" na određenoj udaljenosti od grebena. Kao rezultat toga, pod krovom će biti više slobodnog prostora, a cijeli prostor će se koristiti racionalnije. U ovom slučaju bit će još teže izračunati parametre rogova, uključujući njihovu dužinu.

  4. Možete uzeti u obzir čak i složenije strukture, na primjer, višeslojne. Takvi će krovovi izgledati vrlo atraktivno. Ali napraviti proračun, a posebno izgraditi rešetkasti sistem, u ovom slučaju, bez pomoći profesionalaca, bit će gotovo nemoguće. Stoga su u većini slučajeva ograničeni na tri gore navedene opcije za zabatni krov.

    Tip sistema

    Proračun dužine rogova zabatnog krova također će ovisiti o korištenom sistemu. Ovdje stručnjaci razlikuju sljedeće dvije glavne sorte:

    1. . Ovo je najlakša opcija. U ovom slučaju, splavi se oslanjaju samo na Mauerlat. Njihov gornji dio se jednostavno povezuje jedan s drugim. Takav sistem se koristi ako je širina kuće mala. U ovom slučaju, dužina rogova ne bi trebala prelaziti šest metara. Viseća opcija je nepoželjna za korištenje s asimetričnim zabatnim krovom.
    2. - Ovo je izdržljiviji sistem rešetki. Koristi se u slučaju da aksijalni nosivi zid prolazi sredinom kuće. U ovom slučaju se postavljaju oslonci i greben, na koji je pričvršćen gornji dio rogova.

    Možete koristiti i kombinovanu verziju. Često se koristi u izgradnji kuća složene geometrije. Ovdje će biti teže izračunati dužinu rogova i druge parametre sistema. Ako imate ovu opciju, onda je bolje povjeriti sve da izračunate stručnjaku. U tom slučaju će biti manje grešaka, što znači da će krov trajati duže i neće vam stvarati probleme tokom rada.

    Šta još uzeti u obzir

    Vrsta krova i korišteni sistem nisu svi parametri koji će biti potrebni da bi se izračunala dužina splavi zabatnog krova. Prije nego što sve izračunate, morate znati mnogo više informacija, i to:


    Osim toga, prilikom izračunavanja dužine rogova, trebali biste saznati koji bi trebali biti prevjesi. Ni jedan krov ne može bez ovog "dodatnog" elementa. Prevjesi igraju ulogu zaštite, koja štiti zidove kuće i njen temelj od ispiranja vode koja teče s krova.

    Mogu biti nastavak rogova ili izrađeni kao samostalni elementi. U potonjem slučaju, ploče koje se nazivaju "fillies" su pričvršćene na glavnu konstrukciju. U svojoj osnovi, oni su produžetak rogova.

    Koju dužinu odabrati prepuste je na vlasnicima kuće da odluče. Prema postojećim građevinskim propisima, ovaj parametar bi trebao biti u rasponu od 50 do 60 centimetara. Ne biste trebali raditi manje, inače zidovi i temelji mogu patiti. Ponekad prepusti iznose više od jednog metra. U ovom slučaju se uz zid dobiva mala nadstrešnica koja se može koristiti za odmor ili skladištenje.

    Izrada proračuna

    I kako se izračunava dužina rogova? Ako krov ima simetričan oblik, onda nije teško izračunati ovaj parametar. Za to se koristi formula Pitagorine teoreme, naime: C je jednako kvadratnom korijenu A na kvadrat plus B na kvadrat, gdje je:

  • C je željena dužina rogova;
  • A je visina na kojoj se nalazi sljemen (od osnove krova);
  • B je polovina širine kuće.

Štaviše, koristeći ovu formulu, možete izračunati dužinu rogova samo do. Ovdje se ne uzima u obzir dužina prepusta. Ako su oni nastavak rogova, tada se njihova dužina mora dodati izračunatom parametru.

A kako napraviti proračun ako je krov asimetričan? U ovom slučaju, nagibi će biti drugačiji. Ali ovdje možete koristiti Pitagorinu teoremu. Koristeći istu formulu možete izračunati rogove na krovu, samo prvo saznajte vrijednost parametra "B" (u prvom slučaju jednaka je polovini širine kuće). Ako je krov asimetričan, tada ćete u fazi projektiranja izračunati na kojoj udaljenosti od zidova će se greben nalaziti. Ova vrijednost se uzima kao parametar "B". Kao rezultat izračuna, dobit ćete dužinu svake od rogova (na lijevoj i desnoj padini). Kao što vidite, ni ovdje nema problema sa proračunima.

Postoji još jedan način izračunavanja rogova. U ovom slučaju se koristi ugao nagiba. Ova formula je malo složenija od prethodne. Dužina rogova (za zabatni simetrični krov) bit će jednaka zbroju 0,5 i visini od osnove krova do grebena podijeljenom kosinusom ugla nagiba.

Predstavljamo besplatni kalkulator za proračun dvosličnog krova. Online proračun sanduka, ugla rogova i potrebne količine materijala.

Navedite krovni materijal:

Odaberite materijal sa liste -- Škriljevac (rebrasti azbestno-cementni limovi): Srednji profil (11 kg/m2) Škriljevac (rebrasti azbestno-cementni limovi): Ojačani profil (13 kg/m2) Valoviti celulozno-bitumenski lim (6 kg /m2) Bitumenske (meke, fleksibilne) pločice (15 kg/m2) Pocinčani lim (6,5 kg/m2) Čelični lim (8 kg/m2) Keramičke pločice (50 kg/m2) Cementno-pješčane pločice (70 kg/m2) ) Metalne pločice, valoviti karton (5 kg/m2) Keramoplast (5,5 kg/m2) Krov na šavovima (6 kg/m2) Polimer-pjesak crijep (25 kg/m2) Ondulin (euro škriljevci) (4 kg/m2) Kompozitni crijep (7 kg/m2) ) Prirodni škriljevci (40 kg/m2) Navedite težinu 1 kvadratnog metra premaza (? kg/m2)

kg/m2

Unesite parametre krova:

Širina baze A (cm)

Osnovna dužina D (cm)

Visina dizanja B (cm)

Dužina bočnih prepusta C (cm)

Dužina prednjeg i zadnjeg prepusta E (cm)

Rafter:

Korak rogova (cm)

Vrsta drveta za rogove (cm)

Radni dio bočne grede (opcija) (cm) ">

Proračun letve:

Širina grede (cm)

Debljina letvice (cm)

Udaljenost između podnih dasaka
F(cm)

Proračun opterećenja snijegom:

Odaberite svoju regiju koristeći mapu ispod

1 (80/56 kg/m2) 2 (120/84 kg/m2) 3 (180/126 kg/m2) 4 (240/168 kg/m2) 5 (320/224 kg/m2) 6 ​​(400 /280 kg/m2) 7 (480/336 kg/m2) 8 (560/392 kg/m2)

Proračun opterećenja vjetrom:

Ia I II III IV V VI VII

Visina do grebena zgrade

5 m od 5 m do 10 m od 10 m

Tip terena

Otvoreno područje Zatvoreno Urbano područje

Rezultati proračuna

Nagib krova: 0 stepeni.

Ugao nagiba je pogodan za ovaj materijal.

Kut nagiba za ovaj materijal poželjno je povećati!

Poželjno je smanjiti kut nagiba za ovaj materijal!

Površina krova: 0 m2.

Približna težina krovnog materijala: 0 kg.

Broj rola izolacionog materijala sa 10% preklapanja (1x15 m): 0 rolni.

Rafter:

Opterećenje na rešetkastom sistemu: 0 kg/m2.

Dužina rogova: 0 cm

Broj rogova: 0 kom

letvica:

Broj redova letvice (za cijeli krov): 0 redova.

Ujednačen razmak između ploča sanduka: 0 cm

Broj dasaka sanduka standardne dužine 6 metara: 0 kom

Volumen ploča obreshetka: 0 m 3 .

Približna težina dasaka sanduka: 0 kg.

Više informacija o kalkulatoru

Online kalkulator zabatnog krova pomoći će vam da izračunate ugao nagiba, veličinu i broj rogova, broj obloga, kao i količinu potrebnog materijala na mreži. U osnovi za proračun unaprijed su izrađeni uobičajeni krovni materijali kao što su metalne pločice, škriljevci, ondulin, pločice od keramike, bitumena, cementa i drugih materijala.

Bilješka! Proračuni su napravljeni na osnovu SNiP-a "Opterećenja i uticaji" i TCP 45-5.05-146-2009, uzimajući u obzir standarde sadržane u ovim dokumentima.

Zabatni krov (postoje i pravopisi "zabatni krov", "zabatni krov") - varijanta krova sa dva nagiba koji idu od sljemena do vanjskih zidova zgrade. Danas je to najčešća vrsta krovova, zbog lakoće izvedbe, niske cijene i atraktivnog izgleda.

Splavi u konstrukciji takvog krova u paru se naslanjaju jedan na drugi i povezani su sandukom. Završne strane konstrukcije s takvim krovom su trokutastog oblika i nazivaju se prednjici (ponekad klešta). Obično se pod zabatnim krovom uređuje potkrovlje, a na zabatima se izrađuju mali tavanski prozori za rasvjetu.

Prilikom popunjavanja polja kalkulatora obratite pažnju na ikonu "Dodatne informacije", ispod koje se kriju objašnjenja za svaku stavku.

Rezultati proračuna su takođe popraćeni objašnjenjima koja možete pronaći u nastavku.

Objašnjenja za rezultate proračuna

Nagib krova

Ovo je naziv ugla pod kojim su nagib i rogovi nagnuti prema ravni plafona. Proračuni su napravljeni uzimajući u obzir činjenicu da je planirana izgradnja simetričnog zabatnog krova. Unošenjem ugla ne samo da možete izračunati potrebnu količinu materijala za dati ugao, već i provjeriti da li je moguće izgraditi krov pod ovim kutom od materijala koje ste odabrali. Ugao možete smanjiti ili povećati promjenom širine baze ili visine dizala: ovi parametri su međusobno čvrsto povezani.

Površina krova

Ukupna površina krovnih kosina, uključujući površinu prepusta određene dužine. Određuje količinu krovnog i podkrovnog materijala potrebnog za izradu krova.

Približna težina krovnog materijala

Procijenjena ukupna težina krovnog materijala.

Broj rolni izolacionog materijala

Potrebna količina krovnog materijala, uzimajući u obzir potrebno preklapanje od 10%. U proračunima polazimo od rola dužine 15 metara i širine 1 metar.

Opterećenje na rešetkastom sistemu

Maksimalno moguće opterećenje, uzimajući u obzir opterećenje vjetrom i snijegom, koje se može pripisati rogovima.

Dužina rogova

Splavi se mjere od osnove padine do sljemena krova.

Broj rogova

Ukupan broj rogova potrebnih za sistem krovnih rešetki na datom nagibu.

Minimalni presjek rogova

Da bi se krovu pružila dovoljna čvrstoća, potrebno je odabrati rogove s ovdje predloženim opcijama presjeka.

Broj redova letvica

Uz parametre koje postavite, ovaj broj redova sanduka će biti potreban. Ako trebate odrediti broj redova za jedan nagib, tada se ova vrijednost mora podijeliti sa 2.

Ujednačen razmak između ploča

Da biste eliminirali prekomjernu potrošnju materijala i spasili se od nepotrebnog obrezivanja, morate odabrati zadanu udaljenost između dasaka sanduka.

Zapremina dasaka sanduka

Broj potrebnih dasaka za oblaganje cijelog krova (u kubnim metrima).

Zabatni krov formiran je na temelju okvira koji kombinira elementarnu prirodu uređaja i nenadmašnu pouzdanost. Ali okosnica krova u dvije pravokutne padine može se pohvaliti ovim prednostima samo u slučaju pažljivog odabira rogova.

Parametri rešetkastog sistema zabatnog krova

Vrijedi započeti proračune ako shvatite da je rešetkasti sistem zabatnog krova kompleks trokuta, najkrutijih elemenata okvira. Sastavljaju se od dasaka, čija veličina igra posebnu ulogu.

Dužina rogova

Formula će pomoći u određivanju dužine izdržljivih ploča za rešetkasti sistema²+b²=c², izveden od Pitagore.

Duljinu rogova možete pronaći znajući širinu kuće i visinu krova

Parametar "a" označava visinu i sam se bira. Zavisi da li će podkrovni prostor biti stambeni, a ima i određene preporuke ako se planira potkrovlje.

Iza slova "b" je širina zgrade, podijeljena na dva dijela. A "c" predstavlja hipotenuzu trokuta, odnosno dužinu rogova.

Recimo da je širina polovine kuće tri metra, a odlučeno je da se krov napravi dva metra. U ovom slučaju, dužina rogova će dostići 3,6 m (c=√a²+b²=4+√9=√13≈3,6).

Na cifru dobijenu iz Pitagorine formule treba dodati 60-70 cm. Dodatni centimetri će biti potrebni da se noga splavi izvuče iz zida i napravi potrebne rezove.

Splav od šest metara je najduži, stoga je prikladan kao rog za splavu

Maksimalna dužina grede koja se koristi kao rogova je 6 m. Ako je potrebna jaka daska veće dužine, tada se pribjegava metodi fuzije - zakucavanje segmenta s druge grede na nogu splava.

Presjek rogova

Za različite elemente rafter sistema postoje standardne veličine:

  • 10x10 ili 15x15 cm - za Mauerlat drvo;
  • 10x15 ili 10x20 cm - za rogove;
  • 5x15 ili 5x20 cm - za trčanje i steznik;
  • 10x10 ili 10x15 cm - za stalak;
  • 5x10 ili 5x15 cm - za ležanje;
  • 2x10, 2,5x15 cm - za grede.

Debljina svakog dijela noseće konstrukcije krova određena je opterećenjem koje će doživjeti.

Greda presjeka 10x20 cm idealna je za izradu rogova

Na presjek rogova zabatnog krova utiču:

  • vrsta građevinskih sirovina, jer "izloženost" trupaca, običnih i lijepljenih greda varira;
  • dužina splavi;
  • vrsta drveta od kojeg su rogovi blanjani;
  • dužina razmaka između rogova.
  • Nagib rogova najznačajnije utječe na poprečni presjek rogova. Povećanje udaljenosti između greda podrazumijeva povećan pritisak na noseću konstrukciju krova, a to obvezuje graditelja da koristi debele rogove.

    Tabela: presjek rogova ovisno o dužini i nagibu

    Varijabilni uticaj na rešetkasti sistem

    Pritisak na rogove je konstantan i promjenjiv.

    S vremena na vrijeme i različitim intenzitetom vjetar, snijeg i padavine utiču na noseću konstrukciju krova. Općenito, nagib krova je uporediv s jedrom, koje se može slomiti pod pritiskom prirodnih pojava.

    Vjetar ima tendenciju da prevrne ili podigne krov, pa je važno da sve proračune napravite ispravno.

    Promjenjivo opterećenje vjetrom na rogovima određuje se formulom W = Wo × k x c, gdje je W indikator opterećenja vjetrom, Wo je vrijednost opterećenja vjetrom karakteristična za određeno područje Rusije, k je faktor korekcije određen visinom konstrukcije i prirodom terena, a c je aerodinamički koeficijent.

    Koeficijent aerodinamike može se kretati od -1,8 do +0,8. Minus vrijednost je tipična za krov koji se diže, a pozitivna vrijednost je za krov koji je pritisnut vjetrom. U pojednostavljenom proračunu s fokusom na poboljšanje snage, aerodinamički koeficijent se smatra jednakim 0,8.

    Proračun pritiska vjetra na krovu se temelji na lokaciji kuće

    Standardna vrijednost pritiska vjetra prepoznata je iz karte 3 Dodatka 5 u SNiP 2.01.07-85 i posebnom tablicom. Standardizovan je i koeficijent koji uzima u obzir promjenu pritiska vjetra sa visinom.

    Tabela: standardna vrijednost pritiska vjetra

    Tabela: vrijednost koeficijenta k

    Na opterećenje vjetrom ne utječe samo teren. Stambeni prostor je od velikog značaja. Iza zida visokih zgrada, kuća gotovo da nije u opasnosti, ali na otvorenom prostoru vjetar joj može postati ozbiljan neprijatelj.

    Opterećenje snijegom na rafter sistemu izračunava se po formuli S = Sg × µ, odnosno težina snježne mase po 1 m² množi se s korekcijskim faktorom, čija vrijednost odražava stupanj nagiba krova.

    Težina snježnog sloja navedena je u SNiP-u "Truss Systems" i određena je vrstom područja na kojem je zgrada izgrađena.

    Opterećenje snijegom na krovu ovisi o tome gdje se kuća nalazi

    Faktor korekcije, ako je nagib krova manji od 25 °, jednak je jedan. A u slučaju nagiba krova od 25–60 °, ova brojka se smanjuje na 0,7.

    Kada je krov nagnut više od 60 stepeni, opterećenje snijegom se smanjuje. Ipak, snijeg se brzo otkotrlja sa strmog krova, a da nema vremena da negativno utječe na rogove.

    Trajna opterećenja

    Opterećenja koja djeluju kontinuirano smatraju se težinom krovne pite, uključujući letve, izolaciju, filmove i završne materijale za uređenje potkrovlja.

    Krovni kolač stvara stalni pritisak na rogove

    Težina krova je zbir težina svih materijala korištenih u konstrukciji krova. U prosjeku je 40-45 kg / m2. Prema pravilima, 1 m² rešetkastog sistema ne bi trebalo da predstavlja više od 50 kg težine krovnog materijala.

    Da ne bi bilo sumnje u čvrstoću sistema rogova, treba dodati 10% na proračun opterećenja na rogovima.

    Tabela: težina krovnog materijala po 1 m²

    Vrsta završne obrade krovaTežina u kg po 1 m²
    Valjani bitumensko-polimerni lim4–8
    Bitumen-polimer meki crijep7–8
    Ondulin3–4
    metalna pločica4–6
    Podna obloga, šavni krovovi, pocinčani limovi4–6
    Cementno-pješčane pločice40–50
    Keramičke pločice35–40
    Slate10–14
    krov od škriljevca40–50
    Bakar8
    zeleni krov80–150
    Promajni pod18–20
    sanduk8–10
    Sam sistem rešetki15–20

    Broj šipki

    Koliko će rogova biti potrebno za opremanje okvira zabatnog krova postavlja se dijeljenjem širine krova korakom između šipki i dodavanjem jednog na rezultirajuću vrijednost. Ukazuje na dodatni rog koji će se morati postaviti na rub krova.

    Pretpostavimo da je odlučeno ostaviti 60 cm između rogova, a dužina krova je 6 m (600 cm). Ispostavilo se da je potrebno 11 rogova (uzimajući u obzir dodatnu građu).

    Zabatni krovni rešetkasti sistem je konstrukcija od određenog broja rogova

    Korak greda noseće konstrukcije krova

    Da biste odredili razmak između greda potporne konstrukcije krova, obratite veliku pažnju na takve točke kao što su:

    • težina krovnih materijala;
    • dužina i debljina grede - buduća rogova noga;
    • stepen nagiba krova;
    • nivo opterećenja vjetrom i snijegom.

    Nakon 90-100 cm, uobičajeno je postaviti rogove u slučaju odabira laganog krovnog materijala

    Korak od 60-120 cm smatra se normalnim za rogove. Izbor u korist 60 ili 80 cm se vrši u slučaju konstrukcije krova nagnutog za 45˚. Jednako mali korak bi trebao biti i ako drveni okvir krova želite pokriti teškim materijalima kao što su keramičke pločice, azbestno-cementni škriljevci i cementno-pješčane pločice.

    Tablica: nagib rogova ovisno o dužini i presjeku

    Formule za proračun rešetkastog sistema zabatnog krova

    Proračun rešetkastog sistema svodi se na postavljanje pritiska na svaku gredu i određivanje optimalnog presjeka.

    Prilikom izračunavanja rešetkastog sistema zabatnog krova, oni djeluju na sljedeći način:

    1. Prema formuli Qr \u003d AxQ, oni saznaju koliko je opterećenje po linearnom metru svake splavi. Qr je raspoređeno opterećenje po metru splavi, izraženo u kg/m, A je razmak između rogova u metrima, a Q je ukupno opterećenje u kg/m².
    2. Prelaze na određivanje minimalnog poprečnog presjeka grede-roge. Da biste to učinili, proučite podatke tablice navedene u GOST 24454–80 „Drvo mekog drveta. Dimenzije".
    3. Fokusirajući se na standardne parametre, odaberite širinu sekcije. A visina presjeka se izračunava pomoću formule H ≥ 8,6 Lmax sqrt (Qr / (B Rbend)) ako je nagib krova α< 30°, или формулу H ≥ 9,5·Lmax·sqrt(Qr/(B·Rизг)), когда уклон крыши α >30°. H je visina presjeka u cm, Lmax je radni presjek rogove maksimalne dužine u metrima, Qr je raspoređeno opterećenje po metru rogova u kg/m, B je širina presjeka, cm, Rizg je otpornost drveta na savijanje, kg/cm². Ako je materijal izrađen od bora ili smreke, onda Rizg može biti jednak 140 kg / cm² (drvo 1. razreda), 130 kg / cm² (2. razred) ili 85 kg / cm² (3. razred). Sqrt je kvadratni korijen.
    4. Provjerite je li vrijednost ugiba u skladu sa standardima. Ne bi trebao biti veći od brojke koja proizlazi iz dijeljenja L sa 200. L je dužina radne površine. Usklađenost vrijednosti ugiba s omjerom L / 200 izvodljiva je samo ako je tačna nejednakost 3,125 Qr (Lmax)³ / (B H³) ≤ 1. Qr označava raspoređeno opterećenje po linearnom metru rogove noge (kg / m ), Lmax je radni presjek maksimalne dužine splavi (m), B je širina presjeka (cm), a H je visina presjeka (cm).
    5. Kada se gornja nejednakost prekrši, indikatori B i H se povećavaju.

    Tabela: nazivne dimenzije debljine i širine građe (mm)

    Debljina ploče - širina presjeka (B)Širina ploče - visina presjeka (H)
    16 75 100 125 150 - - - - -
    19 75 100 125 150 175 - - - -
    22 75 100 125 150 175 200 225 - -
    25 75 100 125 150 175 200 225 250 275
    32 75 100 125 150 175 200 225 250 275
    40 75 100 125 150 175 200 225 250 275
    44 75 100 125 150 175 200 225 250 275
    50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
    60 75 100 125 150 175 200 225 250 275
    75 75 100 125 150 175 200 225 250 275
    100 - 100 125 150 175 200 225 250 275
    125 - - 125 150 175 200 225 250 -
    150 - - - 150 175 200 225 250 -
    175 - - - - 175 200 225 250 -
    200 - - - - - 200 225 250 -
    250 - - - - - - - 250 -

    Primjer proračuna noseće konstrukcije

    Pretpostavimo da je α (nagib krova) = 36°, A (razmak rogova) = 0,8 m i Lmax (maksimalna dužina rogova) = 2,8 m. , što znači da je Rizg = 140 kg / cm².

    Za krovni pokrivač odabrane su cementno-pješčane pločice, te je stoga težina krova 50 kg/m². Ukupno opterećenje (Q) koje doživljava svaki kvadratni metar iznosi 303 kg/m². A za konstrukciju rešetkastog sistema koriste se šipke debljine 5 cm.

    Iz ovoga slijede sljedeće računske korake:

    1. Qr=A·Q= 0,8·303=242 kg/m - raspoređeno opterećenje po metru rogova.
    2. H ≥ 9,5 Lmax sqrt (Qr/B Rbend).
    3. H ≥ 9,5 2,8 m² (242/5 140).
    4. 3,125 Qr (Lmax)³/B H³ ≤ 1.
    5. 3,125 242 (2,8)³ / 5 (17,5)³ = 0,61.
    6. H ≥ (približna visina rogova).

    U tabeli standardnih veličina potrebno je pronaći visinu rogova, blizu 15,6 cm. Pogodan parametar je 17,5 cm (sa širinom presjeka od 5 cm).

    Ova vrijednost je sasvim u skladu s indeksom otklona u regulatornim dokumentima, a to dokazuje nejednakost 3,125 Qr (Lmax)³ / B H³ ≤ 1. Zamjenom u nju vrijednosti (3,125 242 (2,8)³ / 5 ( 17, 5)³), ispada da je 0,61< 1. Можно сделать вывод: сечение пиломатериала выбрано верно.

    Video: detaljan proračun rešetkastog sistema

    Proračun rešetkastog sistema zabatnog krova je čitav kompleks proračuna. Da bi se šipke mogle nositi sa zadatkom koji im je dodijeljen, graditelj treba precizno odrediti dužinu, količinu i poprečni presjek materijala, saznati opterećenje na njemu i saznati kakav bi trebao biti korak između rogova.


    Upozorenje /var/www/krysha-expert.php on line 2580

    Upozorenje /var/www/krysha-expert.php on line 1802

    Upozorenje: Upotreba nedefinisane konstante WPLANG - pretpostavlja se "WPLANG" (ovo će dovesti do greške u budućoj verziji PHP-a) u /var/www/krysha-expert.php on line 2580

    Upozorenje: count(): Parametar mora biti niz ili objekat koji implementira Countable in /var/www/krysha-expert.php on line 1802

    Upozorenje: Upotreba nedefinisane konstante WPLANG - pretpostavlja se "WPLANG" (ovo će dovesti do greške u budućoj verziji PHP-a) u /var/www/krysha-expert.php on line 2580

    Upozorenje: count(): Parametar mora biti niz ili objekat koji implementira Countable in /var/www/krysha-expert.php on line 1802

    Proračun rešetkastog sistema treba izvršiti ne nakon izgradnje kutije kuće, već čak iu fazi izrade građevinskog projekta. Mora se imati na umu da se za vrlo odgovorne i prestižne zgrade preporučuje naručiti takav posao od profesionalnih arhitekata, samo će oni moći izvršiti ispravne proračune i jamčiti trajanje i sigurnost rada konstrukcije.

    Iako je ovo jedan od najjednostavnijih tipova sistema za stambene zgrade, postoji nekoliko vrsta konstrukcija. Raznolikost vam omogućava da povećate mogućnosti korištenja krovova u izgradnji kuća prema standardnim ili individualnim ekskluzivnim projektima.

    Tip rešetkastog sistema zabatnog krovaArhitektonske karakteristike i kratak opis

    Najčešće korištena opcija ima dva potpuno identična pravokutna nagiba. Opterećenja između pojedinih elemenata ravnomjerno su raspoređena, bez obzira na njihovu lokaciju. Broj dodatnih stajališta nije ograničen, konkretna odluka se donosi ovisno o planovima korištenja tavanskog prostora. Izračuni se mogu izvršiti korištenjem besplatnih programa koji se nalaze na gradilištima.

    Klizaljka se pomiče na jednu od strana kuće ili padine s različitim uglovima nagiba. Sistem krovnih rešetki je složeniji za proračune. Ako se u pojednostavljenoj verziji može izračunati jedan nagib, a dobijeni podaci automatski primijeniti na drugi, onda se ova opcija ne može koristiti za asimetrični rešetkasti sistem. Prednosti - originalan izgled. Nedostaci - složenost proračuna i instalacije i smanjenje iskorištenog tavanskog prostora.

    Najčešće se koristi prilikom izgradnje tavanskog prostora, omogućava vam značajno povećanje volumena tavanskog prostora. Proračuni po složenosti spadaju u srednju kategoriju. Rafter sistem sa vanjskim prekidom. Rijetko postoje sistemi sa unutrašnjim prekidom, osim originalnog izgleda, nemaju prednosti.

    Konstruktivni elementi rešetkastog sistema

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

    Najjednostavniji element rešetkastog sistema može se napraviti od drveta 150 × 150 mm, 200 × 200 mm ili dasaka 50 × 150 mm i 50 × 200 mm. Na malim kućama dopušteno je koristiti uparene ploče debljine 25 mm ili više. Mauerlat se smatra neodgovornim elementom, njegov zadatak je samo da ravnomjerno rasporedi točkovne sile sa rogova duž perimetra fasadnih zidova zgrade. Pričvršćuje se na zid na armaturnom pojasu pomoću ankera ili velikih tipli. Neki rešetkasti sistemi imaju velike sile pucanja, u tim slučajevima element je proračunat za stabilnost. U skladu s tim, odabiru se optimalne metode za pričvršćivanje Mauerlat na zidove, uzimajući u obzir materijal njihovog zidanja.

    Cijene u baru

    Oni čine siluetu rešetkastog sistema i percipiraju sva postojeća opterećenja: od vjetra i snijega, dinamička i statička, trajna i privremena.

    Izrađuju se od dasaka 50x100mm ili 50x150mm, mogu biti pune ili produžene.

    Ploče se izračunavaju prema otpornosti na savijanje, uzimajući u obzir dobijene podatke, vrste i vrste drveta, razmak između nogu i odabiru se dodatni elementi za povećanje stabilnosti. Dvije spojene noge nazivaju se truss, u gornjem dijelu mogu imati pufove.

    Pafovi su izračunati za istezanje.

    Trči

    Jedan od najvažnijih elemenata rešetkastog sistema zabatnog krova. Računaju se na maksimalne sile savijanja, izrađuju se od dasaka ili drveta presjeka koji odgovara opterećenju. Na najvišoj tački postavljena je grebena, a bočne šine se mogu montirati sa strane. Proračuni rada su prilično složeni i moraju uzeti u obzir veliki broj faktora.

    Mogu biti okomite i nagnute. Kosi rad u kompresiji, pričvršćen pod pravim uglom na rogove. Donji dio se oslanja na podne grede ili betonske ploče, prihvatljive su opcije za oslanjanje na horizontalne krevete. Zbog graničnika je moguće koristiti tanju građu za izradu rogova. Vertikalni graničnici rade na kompresiju, horizontalni zaustavljanja pri savijanju.

    lezati

    Polažu se duž tavanskog prostora, naslanjaju se na nekoliko nosivih zidova ili unutrašnjih pregrada. Svrha je pojednostaviti izradu složenog rešetkastog sistema, stvaranje novih tačaka za prijenos opterećenja s različitih vrsta graničnika. Za krevete se mogu koristiti grede ili debele ploče, proračun se vrši prema maksimalnom momentu savijanja između potpornih točaka.

    sanduk

    Vrsta letvice se bira uzimajući u obzir tehničke parametre krovišta i ne utiče na performanse rešetkastog sistema.

    Koji je sanduk potreban za valovitu ploču? Kada montirati drvene, a kada metalne? Kako odabrati pravi korak sanduka i koje faktore treba uzeti u obzir?

    Cijene građevinskih ploča

    Građevinske ploče

    Faze proračuna dvovodnog krova

    Svi radovi se sastoje od nekoliko faza, od kojih svaka ima veliki uticaj na stabilnost i trajnost konstrukcije.

    Proračun parametara rogova

    Na osnovu dobivenih podataka određuju se linearni parametri građe i nagib rešetke. Ako su opterećenja na rogovima vrlo velika, tada se postavljaju okomiti ili kutni graničnici kako bi se ravnomjerno rasporedili, proračuni se ponavljaju uzimajući u obzir nove podatke. Mijenjaju se smjer djelovanja sila, veličina momenta i momenta savijanja. Prilikom proračuna treba uzeti u obzir tri vrste opterećenja.

    1. Trajno. Ova opterećenja uključuju težinu krovnih materijala, letvica, izolacijskih slojeva. Ako se koristi potkrovlje, tada treba uzeti u obzir masu svih završnih materijala unutrašnjih površina zidova. Podaci o krovnim materijalima preuzeti su iz njihovih tehničkih karakteristika. Najlakši od svih metalnih krovova, najteži od svih su prirodni materijali od škriljevca, keramičke ili cementno-pješčane pločice.

    2. Varijabilna opterećenja. Najteže je izračunati napore, posebno u sadašnje vrijeme, kada se klima dramatično mijenja. Za proračune, podaci se još uvijek uzimaju iz referentnih knjiga SNiP-a zastarjelog modela. Za njegove tabele koristio se podatak prije pedesetak godina, od tada su se visina snježnog pokrivača, jačina i preovlađujući smjer vjetra značajno promijenili. Opterećenja snijegom mogu biti nekoliko puta veća od onih u tabelama, što značajno utiče na pouzdanost proračuna.

      Štaviše, visina snijega se mijenja ne samo uzimajući u obzir klimatsku zonu, već i ovisno o lokaciji kuće na kardinalnim točkama, terenu, specifičnoj lokaciji zgrade, itd. Podaci o jačini i smjeru vetar su isto tako nepouzdani. Arhitekte su pronašle izlaz iz ove teške situacije: podaci se uzimaju iz zastarjelih tabela, ali se u svakoj formuli koristi sigurnosni faktor kako bi se osigurala pouzdanost i stabilnost. Za kritične krovne sisteme na stambenim zgradama standard je 1.4. To znači da se svi linearni parametri elemenata sistema povećavaju za 1,4 puta i zbog toga se povećava pouzdanost i sigurnost rada konstrukcije.

      Stvarno opterećenje vjetrom je jednako cifri u regiji u kojoj se zgrada nalazi, pomnoženoj s faktorom korekcije. Korekcioni faktor karakterizira karakteristike lokacije zgrade. Ista formula se koristi za određivanje maksimalnog opterećenja snijegom.

    3. individualna opterećenja. Ova kategorija uključuje specifične napore koji utiču na sistem zabatnih krovnih rešetki tokom zemljotresa, tornada i drugih prirodnih katastrofa.

    Konačne vrijednosti se određuju uzimajući u obzir vjerovatnoću istovremenog djelovanja svih gore navedenih opterećenja. Dimenzije svakog elementa rešetkastog sistema izračunavaju se pomoću faktora sigurnosti. Po istom algoritmu se projektuju ne samo rogovi, već i nadvratnici, graničnici, strije, nosači i drugi krovni elementi.