Anyag kiszámítása az egyéni rendszer számológépén. Hogyan készítsük el a kétkapcsos tető rafter rendszerének számítását online számológép segítségével

A tető a ház nagyon fontos funkcionális eleme. A tervezés szükséges erejének biztosítása érdekében speciális számításokat állítanak elő, beleértve a fűrészáru fűrészáru mennyiségének meghatározását. Ez nagyon fontos, hogy meghatározzuk az építőanyag jelentős értékének köszönhetően a következő munkát.

A számítástechnika elkezdése?

A szükséges fűrészárut közvetlenül több tényezőtől függ. A kiszámítás előállításával figyelembe kell venni:

  • a fedett tető területe;
  • tető típusa;
  • bevonóanyag;
  • éghajlati viszonyok;
  • a fagerendák mérete és szakasza;
  • az egész terv közelítő súlya.

A legegyszerűbb módja annak, hogy viszonylag viszonylag egyszerű tetők, egyetlen és kettős.

A sátor, a csípő vagy a törött tetőtervek összetettebbek és bizonyos tudást igényelnek a minőségi számításhoz. alapvető anyagok. Az egyes esetekben a korcsolyák száma függ a tulajdonosok házának és személyes preferenciáinak formájában. A fűrészáru számának meghatározása nagymértékben függ az indikátortól. A tető keret egy szaruferendszer.

Könnyen ellen kell ellenállnia az erős széllökéseknek, a hóborítás jelentős vastagsága és más hatása, a tető munkás állapotában. A Rafter rendszer egy különböző keresztmetszetű, táblákkal, naplókkal, egyéb anyagokkal és kötőelemekkel ellátott bárból épített építés. A kiszámításra kerülő fő elemek Mauerlátok, szarufák, szoomle és viszontkeresetek. A maximális terhelés számítását az 1 M Rotteren speciális táblák segítségével végezzük.

Vissza a kategóriához

A Rafter rendszer kiszámítása

A tetőszerkezethez szükséges fűrészáru meghatározása ebben a sorrendben történik:

  1. Mauerlátok a kerület körül téglaházezért B. ez az eset Ez az épület kerületének kiszámításához jön le. Mauerlatov használatra minőségi naplók vagy egy 100 mm-es minimális vastagságú kos.
  2. A fűrészáru kiszámításához a szarufákhoz kell meghatározni a hosszukat. Például, tegyen egy duplex tetőt 4 méter magas 8 mérete 10 méter. A szarufák 10 méteres oldalon vannak felszerelve. A Pythagora tétel használata, számítások:
  • a \u003d √ (B2 + (C / 2) 2), ahol;
  • a - A Rafter hossza;
  • a tető magassága;
  • c - Az épület szélessége + Editions 0,5 m-es ereszek alatt;
  • a \u003d √ (42 + (9/2) 2) \u003d 6,02 m.
  1. A Rafter jármű keresztmetszete számos tényezőre támaszkodik. -Ért egyszerű tervek Használja az ajánlási táblázatokat. Például, egy hossza a tutajoztak 6 m és lépésben 0,6 m, a keresztmetszete legyen legalább 50 per 200 mm-es, egy lépésben 1,1 m - 100 per 200 mm, és egy lépést, 1,75 m - 100 per 250 mm.
  2. Ezután határozza meg a szarufák teljes számát. Például, ha egy időzítési 50 per 200 mm használunk, majd a tető hossza 10 m, 17 pár szarufa (10 / 0,6 \u003d 16, 66) kell használni, amely a hossza egy szarufa láb 6,02 akarat lenni:

17 x 2 x 6,02 \u003d 205 m

1.1. Lépésben 9 pár brusevre van szükség, vagy:

9 x 2 x 6,02 \u003d 109 m

A szarufák a tervezés főbb támogató elemei, amelyek jelentős terheléseket tapasztalnak, így kiváló minőségű fűrészárut szerezhetnek a tűlevelű sziklákból, minimális szuka nélkül, repedések nélkül.

  1. A szarufák mellett a vízszigetelő fűrészáru kiszámítása (vízszigetelő eszköz esetén). A szarufákon erősödnek, hogy réseket hozzanak létre a láda és a vízszigetelő membrán között. A készülék, ellenköveteléseit használja rúd vastagsága 2-5 cm, a teljes eljárás, amely megfelel a teljes hossza a szükséges szarufa fa.
  2. A láncfűrészek mennyisége a tetőfedő anyag kiválasztásától függ. Például bitumenes csempe Vagy horganyzott acéllemezek gondoskodjon szilárd láda, polimer és kerámia - gyakori, és fém csempe és Ondulin - ritka. Folyamatos ládák esetén a táblákat használják, és egy bizonyos lépéssel rendelkező láda - legalább 5 cm vastagságát. A lépés összegének meghatározásához különös figyelmet kell fordítani. Túl sok távolság a tetőfedő deformációhoz vezethet, és túl kicsi - a szerkezet teljes tömegének ésszerűtlen növekedéséhez.
  3. Ezen elemek mellett a tetők tervezése, a 100-150 mm vastagságú állványok a tervezés, a szigorítás, az üzemanyagok, a fúziós és az elülső lapok erősítéséhez.

Szakmai ingyenes számítással rendelkezünk rafter rendszer kettős tető keresztül online számológép Weboldal, 3D vizualizáció és részletes rajzok. A tető és a tető részletes számításai, minden anyag, láda, szarufák, Maurolat. Próbálja ki a számításokat duscal tető épp most!

Online számológépünk A Rafter rendszer egy kettős tető kiszámítását teszi ki:

  • a raftos dupla tető hosszának kiszámítása
  • a szarufák és lépések mennyisége
  • a kétkapcsos tető és a dőlésszög területének kiszámítása
  • a tetőház kiszámítása
  • a lemez tetőfedő anyagok száma (például professzionális padlóburkolat, fém csempe, pala)
  • gőzszigetelés és szigetelés paraméterei

A duplex tető számológépének kiszámításához meg kell mérnie és be kell írnia a következő méreteket a megfelelő ablakokba:

A keresztmetszet (x szélesség vastagság), valamint a lépést a szarufa függ a dőlésszög a tető, a típusa, a hossza a szarufa láb, a maximális a fő terhelések, valamint a típusa és súlya a tetőfedő bevonat, sőt bizonyos mértékig a szigetelés szélességétől. Ha nem tudja, hová tegye a szarufák és ládák szabványos paramétereit, a cikkünk segíteni fog. Optimális szakasz, a láda és a lánctalpas lábak A tető típusától függően ».

A számológép kiszámító anyagokat hajt végre a tetőn, a tetőfedő méretétől és a tetőterület számított értékétől. A szám a tetőfedő anyagok a tető, táblák és fűrészáru szarufa rendszer azt javasoljuk, hogy vásároljon mégis enyhe mozgásteret, ez mindig jobb, hogy átadja a maradványokat hardver üzletmint egy csomó pénzt fizetnek a hiányzó pár táblák szállítására.

Légy óvatos! Az ilyen megbízható online számológép mennyi pontos értékétől fogva képes lesz kiszámítani a kötegelt tetőt.

Egyszerűsítse a számokat és időt takarít meg, maga a program felhívja solfil tervduscal tető És a Bartal tető kiszámításának eredményei az Ön által bevezetett adatokban a felülvizsgálat különböző szögeiben és interaktív 3D modelljében.

A könyvjelzőn " 3 D. - Kilátás»Jobb megtekintheti a jövő duplex tetőjét a kötet nézetben. Véleményünk szerint az építési vizualizáció nagyon szükséges lehetőség.

Ha a projektben különböző rudakkal rendelkező dupla tető van, akkor egy számológépet kell készítenie egy számológép használatával minden egyes dia külön-külön.

A szarufák bármely tető alapja. A tető, a szél és a hó nyomását okozó fő terhelést helyezték el. A tető hosszú távú és problémamentes működéséhez fontos, hogy pontos számításokat tegyenek ezeknek a terheknek, hogy meghatározzák a Rafter, keresztmetszete, hossza, mennyisége, valamint az anyag mennyiségét a tetőszerkezethez szükséges. Mindezek a számítások függetlenül lehetnek.

A szarufák kiszámítása online programokkal

A számológép segítségével az online számológép segítségével a legegyszerűbb. Adja meg a forrásadatokat, és a program kiszámítja a szükséges paramétereket. A meglévő programok különböző funkcionális lehetőségeikben különböznek. Számos összetett természetük van, és kiszámítja a Rafter rendszer számos paraméterét, mások sokkal könnyebbek és két-két mutatót javasolnak. Az integrált szolgáltatások közül a Stroy-Calc építőmunkásokat ki kell választani a raftos tetők paramétereinek kiszámításához egy, két rés, padlás és csípő.

A Stroy-Calc számológépet a raftos tetők paramétereinek kiszámítására használják egy, két rés, tetőtér és csípő

A program figyelembe veszi a tetőfedő anyagot, azaz a Rafter rendszer kiszámításával együtt, adatokat kaphat szükséges mennyiség bevonat nak,-nek:

  • kerámia csempe;
  • cement-homok csempe;
  • bitumen csempe;
  • fémcserép;
  • pala (azbeszt-cement lemezek);
  • acél összecsukható tető;
  • bitumen pala.

A kívánt eredmény elérése érdekében a következő információkat írja be:

  • tető jellemzői: tetőfedő anyag, alapszélesség, alaphossz, emelkedésmagasság, duzzadási hossz;
  • jellemzők Slinge: Step rafted, fa minőségű szarufák;
  • a gyökér jellemzői: szélesség, tábla vastagsága, sorok közötti távolság;
  • hóterhelés a szarufákon: a hótöltési régió kiválasztása a térképen.

A program tartalmazza a tetők típusait, ahol az adatbeviteli paraméterek grafikus formában jelennek meg. Ennek eredményeként megjelenik az információ:

  • a tető a dőlésszög, a felületi terület, a fedőlap hozzávetőleges súlya;
  • szarufák - hosszúságú, minimális szakasz, mennyiség, fűrészáru térfogata a szarufákhoz, hozzávetőleges súlyuk, elrendezés (rajz);
  • a doom a sorok száma, a táblák, a táblák száma, a térfogatok száma, hozzávetőleges súlya.

Az online számológépek természetesen nem tudják figyelembe venni a tutajok tervezési jellemzőit minden helyzetben. Ahhoz, hogy pontos adatokat szerezzen egy adott tetőre, meg kell tennie az összes számítást manuálisan. Kínálunk módszereket a rakományok kiszámítására a szarufák (hó, szél, tetőfedő torta), valamint meghatározza a Rafter paramétereit (keresztmetszetek, hossz, mennyiség, lépés). Ezen adatok alapján lehetőség nyílik a raftingrendszer elrendezéséhez szükséges fa mennyiségének kiszámítására is.

Terminál terhelés számítása

A szarufák tartják a tetőt. Ezért a terheléseket mind a külső természeti faktorokból, mind a tetőfedő pite súlyából (doomles, szigetelés, hidro- és párologtatás) továbbítják. Az alapvető külső terhelések a hó és a szél hatásával járnak.

Hóterhelés

A hóterhelést a képlet határozza meg: S \u003d μ ∙ S G, ahol:

  • S a kívánt terhelési érték;
  • μ a tetőcsúcs által meghatározott együttható (annál nagyobb a lejtő, annál kisebb ez az együttható, mivel a hó megy, ezért a nyomás kevesebb lesz);
  • S g egy hónyomás-sebesség az ország (kg / m 2) egy adott területén, amelyet az évelő megfigyelések eredményei alapján számítanak ki.

A tető dőlésszögének szögét a fő háromszögéből számítják ki

A μ együttható meghatározásához ismernie kell a korcsolyázás szögét. Gyakran előfordul, hogy a tető szélessége és magassága be van állítva, és a dőlésszög ismeretlen. Ebben az esetben a TG α \u003d h / l képletnek ki kell számolnia, ahol H a korcsolya magassága, L az épület szélessége (az elülső oldal mentén), TG α - tangens az eredeti szög. Ezután maga a sarok értékét speciális táblákból készítik.

Táblázat: A hatálya alá tartozó dőlésszögének értéke a tangensnek megfelelően

tG α.α, jégeső
0,27 15
0,36 20
0,47 25
0,58 30
0,70 35
0,84 40
1,0 45
1,2 50
1,4 55
1,73 60
2,14 65

Tegyük fel, hogy a ház szélessége 8 m, és magassága egy skate 2,32 m. Ezután TG α \u003d 2,32 / 4 \u003d 0,58. Az asztalon találjuk, hogy α \u003d 30 o.

A μ-es együtthatót a következő eljárás határozza meg:

  • a korcsolyázás szögein 25 o μ \u003d 1-re;
  • 25 és 60 o μ \u003d 0,7 közötti szögek esetén;
  • a hűvösebb korcsolyákhoz μ \u003d 0, azaz a hó terhelését nem veszik figyelembe.

Így a figyelembe vett struktúra μ \u003d 0,7. Az S G értéke a régió helye alapján van kiválasztva, amelyben az építés fennmarad, a hó terhelések térképén.

A hó terhelések térképe lehetővé teszi, hogy meghatározza a hó nyomását a tetőn Oroszország különböző részeiben

A régió térképének meghatározása, a szabványos hóterhelés nagysága megtalálható a megfelelő asztalon.

Táblázat: Szabályozási hóterhelés

Régió számaÉN.II.IiiIV.V.ViViiVIII.
S g, kg / m 280 120 180 240 320 400 480 560

Tegyük fel, hogy házunk a Moszkvai régióban található. Ez a hóterhelés harmadik területe. S g itt 180 kg / m 2. Ezután a ház tetőjének teljes hótöltése S \u003d 0,7 ∙ 180 \u003d 126 kg / m 2.

Szélterhelés

A szélterhelés az ország területétől függ, ahol a ház, a ház magasságai, a terület jellemzői és a tető meredekség épülnek. A képlet szerint figyelembe veszi: W m \u003d w o ∙ k ∙ C, ahol:

  • W o - a szélnyomás szabályozási értéke;
  • K egy olyan együttható, amely figyelembe veszi a szélnyomás magasságát;
  • C jelentése aerodinamikai koefficiens, figyelembe véve a tető alakját (szelíd vagy meredek lejtőkkel).

A szélnyomás szabályozási értékét a szélterhelés kártya határozza meg.

A szélterhelés kártya lehetővé teszi, hogy meghatározza a szélnyomást a tetőn Oroszország különböző részeiben

Táblázat: Szabályozási terhelés

Régió száma1 A.1 2 3 4 5 6 7
W o, kgf / m 224 32 42 53 67 84 100 120

A szélterhelés szempontjából a moszkvai régió az első zónában van. Ezért a szélnyomás szabályozási értéke a mi esetünk esetében 32 kg / m 2.

Érték a speciális asztal meghatározásához. Minél magasabb a ház, és egy nyitottabb területen épült, annál nagyobb a K. nagysága

Táblázat: Az együttható figyelembe véve a szélnyomást a magasságban

Vegye ki a ház középső magasságát - 5-10 m-ről, és a terepet zártnak kell tekinteni (ez a típus megfelel a legtöbb területnek, ahol előállított országépítés). Tehát az esetünkben lévő K együttható 0,65-vel egyenlő lesz.

Az aerodinamikai koefficiens -1,8 és 0,8 között változhat. A negatív koefficiens azt jelenti, hogy a szél megpróbálja felemelni a tetőt (általában gyengéd lejtőkön), pozitív - dőlt (meredek lejtőkkel). A megbízhatóság érdekében vegye figyelembe az együttható maximális értékét, 0,8.

A szél eltérő módon működik a tetőkön meredek és szelíd sziklákkal

Így az általunk kezelt ház általános szélterhelése egyenlő W m \u003d 32 ∙ 0,65 ∙ 0,8 \u003d 16,6 kg / m 2.

Tetőfedő pite súlya

A tetőfedő torta négyzetméter teljes tömege megegyezik az összeggel különleges súlyok Az elemeinek minden összetevője:

  • tűlevelű fából készült hibák (8 - 12 kg);
  • tetőfedés (például professzionális padlót készítünk - 5 kg);
  • vízszigetelés a polimer membránból (1,4-2,0 kg);
  • megerősített filmből készült párologtatás (0,9 - 1,2 kg);
  • szigetelés ( ásványgyapot - 10 kg).

A többi tetőfedő típus súlya speciális asztalnál határozható meg.

Táblázat: Különböző típusú tetőfedő súly

A nagyobb megbízhatóság érdekében a tetőfedő torta komponenseinek maximális tömegértékét veszi: p \u003d 12 + 5 + 2 + 1,2 + 10 \u003d 30,2 kg / m 2. 10% -kal hozzáadunk egy raktárkészletet bármely további struktúrák vagy nem szabványos bevonási fajok eszköze esetén: p \u003d 30,2 ∙ 1,1 \u003d 33,2 kg / m 2.

Összefoglaló terhelés a szarufákon

A Rafter teljes terhelését a következő képlet tekinti: Q \u003d S + W M + P, ahol:

  • P - Tetőfedő pite súlya.
  • Emlékezzünk vissza, hogy a kiszámítás a moszkvai régióban történik, a tetőfedő bevonat profil, a tető dőlésszöge - 30 O: q \u003d 126 + 16,6 + 33,2 \u003d 175,8 kg / m 2. Így a teljes terhelés az egyikre négyzetméter Slinge 175,8 kg. Ha a tetőterület 100 m 2, akkor a teljes terhelés 17580 kg-tal egyenlő.

    Ez téves az a vélemény, hogy a tetőfestés súlyának csökkenése jelentősen csökkenti a terhelést a rafteden. Vegyünk egy cement-homok csempe bevonatot (50 kg / m 2). Ezután a tető magassága 45 kg / m2-vel nő, és nem lesz 33,2, 76,4 kg / m 2. Ebben az esetben q \u003d 126 + 16,6 + 76,4 \u003d 219 kg / m 2. Kiderül, hogy a tetőfedés tömegének növelése 10-szer (5-50 kg / m 2), a teljes terhelés csak 25% -kal nőtt, ami nem ismerhető fel jelentős növekedésként.

    A stropil paramétereinek kiszámítása

    A tetőn lévő terhelés nagyságának ismeretében kiszámíthatjuk a Rafter rendszer telepítéséhez szükséges anyag specifikus paramétereit: keresztmetszet, hossz, mennyiség és lépés.

    Keresztmetszetválasztó szarufák

    A Rafter keresztmetszete a képlet szerint tekinthető meg: H \u003d k C ∙ L max ∙ √Q r / (b ∙ r izg), ahol:

    • A K C jelentése 8,6-nak, amelynek szöge kisebb, mint 30 o, és 9,5 nagyobb lejtővel;
    • L max - a legnagyobb szarufák;
    • B - a szarufák keresztmetszetének vastagsága méterben;
    • R az anyag ellenállásából származik a hajlításhoz (kg / cm2).

    A képlet jelentése az, hogy szükséges méret A szakasz növeli a legnagyobb szarubba növekedését és terhelését raman mérő és csökken a rafter vastagságának és a fa ellenállásának növekedésével.

    Számítsa ki a képlet összes elemét. Először is meghatározzuk a Rafal raftingmérőjét. Ez a képlet szerint történik: q r \u003d A ∙ Q, ahol:

    • Q r - számított érték;
    • A - a szarufák közötti távolság méterben;

    A számítás logikája meglehetősen egyszerű: minél kevesebb a szarufák találhatók, és mi kevésbé, annál kisebb lesz a terhelés az ideigoni mérő.

    Már kiszámítottuk a Rafter 1 négyzetméterének teljes terhelését. Ez megegyezik a 175,8 kg / m 2 példával. Tegyük fel, hogy a \u003d 0,6 m. Ezután q r \u003d 0,6 ∙ 175,8 \u003d 105,5 kg / m. Ez az érték további számításokhoz szükséges.

    Most meghatározzuk a fűrészáru szekta szélességét a GOST 24454-80 "Tűlevelű kőzetek" szerint. Nézzük, hogy mely szekciók fa fűrészek - ezek szabványos értékek.

    Táblázat: A normatív készlet szélességének meghatározása a vastagságától függően

    Board vastagság -
    szakasz szélesség, mm
    A tábla szélessége - a szakasz magassága, mm
    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

    Határozza meg a tábla vastagságát (B). Hadd megfeleljen a leggyakrabban használt szélezett fűrészáru - 50 mm vagy 0,05 m.

    Ezután ismernünk kell a tafted legnagyobb részét (L max). Ehhez forduljon a projekthez, és keresse meg a rajzot lopásfarmahol minden méretét jelzik. Mi maximum 2,7 m-es esetünket kapjuk.

    A legnagyobb Rafter (Lmax) nagysága fontos elem a keresztmetszet kiszámításához, és a Rafter Farm rajza határozza meg

    Az anyag ellenállása a hajlításon (Rz Rz) a fa változattól függ. Az első osztályban 140 kg / cm2, a második 130 kg / cm2, a harmadik - 85 kg / cm2. Vegye ki a második fokozat értékét: ez nem túl különbözik az elsőtől, de a második fafajta olcsóbb.

    A fenti képletben lévő összes kapott értéket helyettesítjük, és H \u003d 9,5 × 2,7 ∙ √ (105,5) / (0,05x130) \u003d 103,4 mm-t kapunk. Az 50 mm-es raftált vastagsággal rendelkezik, nincs standard szélessége 103,4 mm, így a legközelebbi értéket a fenti táblázatból vesszük. 125 mm lesz. Így elegendő fűrészáru van egy 0,6 m-es lépcsőn, a maximális kiterjedés 2,7 m, és a 175,8 kg / m 2 tetőterhelés 50x125 mm.

    • mauerlat - 100x100, 100x150, 150x150;
    • lopás lábak és endandok - 100x200;
    • rIGEL - 100X150, 100X200;
    • racks - 100x100, 150x150.

    Ez a rész egy margóval van. Ha anyagot szeretne menteni, használhatja a fenti módszert.

    Videó: A rakományok kiszámítása a szarufákon és a keresztmetszetben

    Stropil hossza

    A szarufák gyártása során a szakaszon kívül hosszúságuk is fontos. Attól függ, hogy a tető a kötőanyaggal épül. A tető dőlésszöge általában 20 és 45 o között változik, azonban eltér a felhasznált tetőfedő anyagtól függően, mivel nem minden tetőfedő anyag használható bármely lejtőn.

    A típus tetőfedő anyagának hatása a tetőszögre

    Megengedett tetőcsúcsok a tetőfedő anyagokhoz:

    • a hengerelt bevonatok sík és alacsony kulcsfontosságú tetők (legfeljebb 22 o);
    • bitumenes tető és összehajtogatott fémlemezek - Bármely torzítás;
    • szálas cementlapok, professzionális padló - 4,5 o;
    • fémcserép, bitumenes, kerámia csempe, pala - 22 o;
    • magas profilú darabbólap, pala - 25 o.

    A tető megengedett dőlési szögeit a használt használt tetőfedő anyag

    Annak ellenére, hogy a tető lejtőjének megengedett sarkai meglehetősen kicsiek lehetnek, még mindig ajánlott, hogy nagyok legyenek a hó csökkentése érdekében. A professzionális padlóburkolatoknál 20 o, fémcsempe - 25 o, pala - 35 o, hajtogatott tető - 18 - 35 o.

    Stropil hossza különböző típusok A tetők különbözőek. Megmutatjuk, hogyan történik egy és egy bartal tetőre.

    Az egy tető hosszának kiszámítása

    A rafter láb hossza az L C \u003d L BC / Sin A képlet szerint tekinthető, ahol L BC az a érték, amelyhez a falat fel kell emelni, és a tető tető szöge. Az L C visszahívásának kiszámításának képletének megértése, hogy a sinus szöge négyszögletes háromszög Ez megegyezik az ellentétes katech hozzáállása a hypotenuse-hez. Így a SIN A \u003d L BC / L C. Az L BC értékét kiszámíthatjuk a képlet alkalmazásával: L BC \u003d L CD ∙ TG A, ahol az L CD a fal hossza otthon.

    Minden képlet a Rafter rendszer kiszámításához egyetlen tető Ezek egy téglalap alakú háromszögből származnak, ami a frontóban lévő alsónadrágok vetülete

    Keresse meg a TG A és SIN értékeit és az asztal legegyszerűbb módjait.

    Táblázat: A trigonometrikus funkciók értékeinek meghatározása a tető sarkán

    Tető szög, foktG A.bűn a.cos A.
    5 0,09 0,09 1,00
    10 0,18 0,17 0,98
    15 0,27 0,26 0,97
    20 0,36 0,34 0,94
    25 0,47 0,42 0,91
    30 0,58 0,50 0,87
    35 0,70 0,57 0,82
    40 0,84 0,64 0,77
    45 1,00 0,71 0,71
    50 1,19 0,77 0,64
    55 1,43 0,82 0,57
    60 1,73 0,87 0,50

    Fontolja meg a példát.

    1. Vegye ki a hossza a fal a ház, egyenlő a 6 m, és a dőlésszög a tető 30 o.
    2. Ezután a fal emelése L BC \u003d 6 ∙ TG 30 O \u003d 6 ∙ 0,58 \u003d 3,48 m.
    3. A Rafter láb hossza L C \u003d 3,48 / SIN 30O \u003d 3,48 / 0,5 \u003d 6,96 m.

    A raftált csonttető hosszának kiszámítása

    A Bartal tető reprezentálható annaulikus háromszög formájában, amelyet két lejtő és egy keresztirányú mennyezeti gerenda képez.

    A duplex tető grafikus ábrázolása nem hozzáférhetetlen háromszög formájában lehetővé teszi, hogy két különböző módon meghatározza a szarufal láb hosszát.

    A Rafter láb (a) hossza két különböző módon definiálható.

    1. Ha a B ház szélessége és az A. dőlési szöge akkor A \u003d B / (2 ∙ COS A). Tegyük fel, hogy a ház szélessége 8 m, és az A - 35 o szög. Ezután a \u003d 8 / (2 ∙ COS 35O) \u003d 8 / (2 ∙ 0,82) \u003d 4,88. Hozzáadunk a mosogatóhoz 0,5 m, és az 5,38 m-es rafting láb hosszát kapjuk.
    2. Ha a B tető szélessége ismert, és magassága a skate h. Ebben az esetben a \u003d √b 2 + h 2. Tegyük fel, hogy a korcsolya magassága 2,79 m. Ezután A \u003d √4 2 +2.79 2 \u003d √16 + 7.78 \u003d √23.78 \u003d 4.88. 0,5 m-t adunk hozzá, és ennek eredményeként ugyanaz az 5.38 m.

    Emlékeztetni kell arra, hogy a fűrészáru fűrészáru normál hossza 6 méter. Nagyobb hosszúságúak, meg kell osztaniuk, vagy külön megrendelést kell végezniük, ami természetesen drágább lesz.

    Videó: A szarufák kiszámítása

    A stropil lépésének kiszámítása

    A lépés a szomszédos szarufák közötti távolság. Meghatározza, hogy hány szarufész szükséges a tetőre. A lépés értéke jellemzően 60 cm és 1 m között van. A lépés konkrét mennyiségének kiszámításához szükséges:

    1. Válasszon ki egy hozzávetőleges lépést.
    2. Meghatározza a korcsolya hosszát. Általában ez az érték projektként van beállítva.
    3. Oszd meg a korcsolyázás hosszát a becsült kiválasztott lépésméreten. Ha ez történt frakcionált számAz eredményt a legnagyobb oldalra kerekítik, és az 1-et hozzáadjuk (ez a beállítás szükséges, mert a korcsolyázás mindkét határainak raftosnak kell lennie).
    4. A korcsolya hossza az előző bekezdésben kapott számra oszlik.

    Az egyértelműség érdekében bemutatjuk a számítás löketét egy adott példában.

    Tegyük fel, hogy a hozzávetőleges lépés 1 m, és a korcsolya hossza 12 m.

    1. A karakterlánc hosszát kb. A kiválasztott lépésméretre osztjuk: 12/1 \u003d 12.
    2. A kapott számhoz adjon hozzá 1-et, 13-at kapunk.
    3. Megosztjuk a korcsolyázás hosszát az eredményül kapott számon: 12/13 \u003d 0,92 m.

    Meg kell érteni, hogy a kapott érték a gyors késleltetés központja közötti távolság.

    A szarufák közötti lépést a táblázatban is meghatározhatjuk a megadott keresztmetszet és a Rafter láb hossza szerint.

    Táblázat: A rafted lépésének kiszámítása a Rafter lábának hossza és a sáv keresztmetszete függvényében

    Lépés Rafal, MA Rafter láb hossza méterben
    3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
    0,6 40x15040x17550x15050x15050x17550x200.50x200.
    0,9 50x15050x17550x200.75x17575x17575x20075x200
    1,1 75x12575x15075x17575x17575x20075x20075x200
    1,4 75x15075x17575x20075x20075x200100x200100x200
    1,75 75x15075x20075x200100x200100x200100x250100x250
    2,15 100x150.100x175100x200100x200100x250100x250-

    Ugyanazon a táblázatban lehetséges meghatározni a Rafter megengedett keresztmetszetét, tudva a lépés és annak hossza mennyiségét. Tehát 0,9 m-es lépéssel és 5 m hosszúságú, 75x175 mm keresztmetszet kapunk.

    A szarufák ütemezésének vastagságával a szarufák közötti normál távolság is többé tehető.

    Táblázat: A Step Rafters kiszámítása vastag rudakból és BRIC-ből

    Távolság
    rafyles között,
    m.
    A Rafter lábának legnagyobb hossza, m
    3,2 3,7 4,4 5,2 5,9 6,6
    1,2 rúd.9x119x149x179x199x209x20
    napló11 14 17 19 20 20
    1,6 rúd.9x119x179x199x2011x2113x24.
    napló11 17 19 20 21 24
    1,8 rúd.10x1510x18.10x1912x22.- -
    napló15 18 19 22 - -
    2,2 rúd.10x1710x1912x22.- - -
    napló17 19 22 - - -

    A határidők számának kiszámítása

    1. A targonca rendszerének terhelésétől függően kiválasztjuk a Rafter láb keresztmetszetét.
    2. Számítsa ki a Rafter hosszát.
    3. Az asztalon válassza ki a Rafter lépését.
    4. A tető szélessége a rafted lépésén oszlik meg, és megkapja a mennyiségüket.

    Például kiszámítjuk a szarufák számát egy csonthéjhoz, amelynek szélessége 10 m, a Srefelfoot 4 m hosszúságával és keresztmetszete 50x150 mm.

    1. Megkérdezzünk egy lépést 0,6 m.
    2. 10 métert 0,6 m-rel osztunk el, 16,6-t kapunk.
    3. Adjunk hozzá egy szarvot a tető széléhez, és kerekítsék a legnagyobb oldalra. 18 szarafert kapunk lejtőnként.

    A szarufák gyártásához szükséges fa mennyiségének kiszámítása

    Az eszköz a szarufák leggyakrabban használt tűlevelű fát. Tudva, hogy hány szarufész szükséges a tetőn, és milyen térfogatú fát tartalmaz egy sávban, kiszámítjuk a szükséges fát. Tegyük fel, hogy teljesítettük az egyéni rendszer teljes számítását, és megkaptuk a 150x150 mm-es fűrészárut. Ezután megnézzük az asztalt.

    Táblázat: A köbméterben lévő faipari sáv száma

    A méret
    bruus, mm.
    A Brousa száma
    6 m hosszú
    1 m 3 fűrészáru, PC-k.
    Egy sáv térfogata
    6 m, m 3
    100x10016,6 0,06
    100x150.11,1 0,09
    100x2008,3 0,12
    150x1507,4 0,135
    150x2005,5 0,18
    150x300.3,7 0,27
    200x200.4,1 0,24

    A 150 x 150 mm-es rúd térfogata 0,135 m3. Ez azt jelenti, hogy a fűrészáru fűrészáru 18 szarvasmarhára 0,135 m 3 ∙ 18 \u003d 2,43 m 3.

    Videó: Anyag kiszámítása a raftált csonthéjhoz

    A fő paraméterek helyes kiszámítása lehetővé teszi, hogy a megoldás rendszer biztonságos, megbízható és tartós legyen. A szükséges faanyag-tudás lehetővé teszi, hogy pénzt takarítson meg a szarufák elrendezésén. Az online számológépek nagyban megkönnyítik az összes számítását technikai sajátosságok Tetőfedő keret, időt takarít meg a számításoknál, és növeli a pontosságukat.

    A ház nélkül nincs ház, és a gyökér közül egyik sem lehetetlen a tartó szerkezet nélkül. Bármely konstrukció kialakítással és számításokkal kezdődik. Fontolja meg, hogy a Rafter számításának hogyan történik.

    Az ilyen számítások elvégzése rendkívül fontos. Elfogadhatatlan, hogy a "szemre" vagy "kb." Rafting rendszereket "felépítsék. Figyelembe kell venni az összes olyan terhelést, amely a tetőn cselekvés lesz. Ők oszthatók:

    • Állandó. Ez a saját súlya bevonat, vízszigetelés, ládák és egyéb alkatrészek "Pirogue". Ha a tetőt bármilyen felszerelés telepítésére tervezik, akkor figyelembe kell venni a súlyát.
    • Változók. Ez a fajta terhelés a csapadék és a tető más expozíciójához tartozik, amelyek nem állnak folyamatosan a tetőn.
    • Különleges. A szeizmikus veszélyes területeken vagy területeken, amelyben a hurrikán szélek rendszeresen vannak, szükség van egy további biztonságforrást.

    Ez a szükséges számítás - a szarufáknak hosszú ideig ellen kell ellensúlyozni ezt az állandó terhelést.

    A számítás példája. Vegyük például a tetőn fedett onnulint. A tető a következő rétegekből áll:

    • , összeszerelve ásott 2,5 cm vastag. A réteg négyzetméter tömege 15 kg.
    • Szigetelés (gyapjú ásványi) vastagsága10 cm, a szigetelés négyzetméter tömege 10 kg.
    • Vízszigetelés - polimer-bitumenes anyag. Súly vízszigetelő réteg -5 kg.
    • Ondulin. A tetőfedő anyag négyzetméterének tömege 3 kg.

    A kapott értékeket - 15 + 10 + 5 + 3 \u003d 33 kg.

    Szorozzuk a 33 × 1,1 \u003d 34,1 kg korrekciós együtthatót. Ez az érték a tető torta súlya.

    A legtöbb esetben a lakóépületek építése során a terhelés nem éri el az 50 kg mérő négyzet értékét.

    Tipp! A tapasztalt építők javasoljuk, hogy támaszkodjanak erre a számra, bár a legtöbbet egyértelműen túlértékelik tetőszerkezet. De ez, ha néhány évtized után a ház tulajdonosai meg akarják változtatni a gyököt, nem kell megváltoztatniuk az összes szarufert - a számítás szilárd tartalékkal készült.

    Így a tetőfedő "torta" tömegének terhelése 50 × 1,1 \u003d 55 kg / sq. méter

    Hogyan lehet a hó terhelésének kiszámítását?

    A hóterhelés meglehetősen komoly hatással van a tető kialakítására, mivel a tetőn a hó nagyon sokáig felhalmozódhat.

    Ebben a képletben:

  • SG - a hótakaró súlya, amely lefedi a vízszintes felület négyzetméterét. Ez az érték a ház helyétől függően változik. Lehetőség van arra, hogy megtalálja ezt az együtthatót a Snip - Rafter rendszerekben.
  • μ egy korrekciós tényező, amelynek értéke a tető dőlésszögétől függ. Így lapos tetőkamelynek szöge 25 fokos és kevesebb érték Az együttható 1,0. A 25 vagy kevesebb, mint 60 fokos szögletes szögletes tetők esetében a koefficiens 0,7. A tetőnek hűvös lejtők, A hó terheléseket nem lehet figyelembe venni.
  • A számítás példája. Például szükség van a moszkvai régióban épített ház tetőjének hótöltésére, és a dőlésszög 30 fok.

    A Moszkva régió található a III hóban területen, amelyre a számított érték a hó tömegének négyzetméterenként a vízszintes felület 180 kgf. m.

    180 x 0,7 \u003d 126 kgf / sq. m.

    Hogyan számíthatjuk ki a szélterhelést?

    A rakomány kiszámítása a Rafteren, a képletet alkalmazzák:

    • A WO olyan szabályozási mutató, amelyet táblázatok határoznak meg, az ország területétől függően.
    • k egy korrekciós együttható, amely meghatározza a szélterhelés változását a terep típusától és az épület magasságától függően.
    A ház magasságát mért mérik DE B.
    20 1,25 0,85
    10 1 0,65
    5 0,75 0,85

    És nyitott területek: Steppe, tengerpart vagy tó;

    B - Terep, egyenletesen fedett akadályok, például városfejlesztés vagy erdei tömb.

    A Moszkvai régió az I Wind negyedben található, a szélterhelés szabályozási értéke a 23 kgf / sq területen. m.

    A korrekciós együttható példánkban 0,5 lesz

    23 x 0,5 \u003d 11,5 kgf / sq. m.

    Ez a szélterhelés értéke.

    Hogyan kell kiszámítani a szarufák és más tetőelemek keresztmetszeteit?

    A szarufák hosszának kiszámításához tudnia kell, hogy melyik tetőfedő anyagot tervezik, valamint a cearsal átfedések (fából készült gerendák vagy lemezek vasbetonból).

    Az eladott szabványos szarufák hossza 4,5 és 6 méter. De ha szükséges, a refler hossza megváltoztatható.

    A szarufák termeléséhez vezető sáv keresztmetszete a következő tényezőktől függ:

    • Hosszúságú tafted;
    • Telepítési lépcső;
    • Becsült terhelési értékek.

    A bemutatott táblázatban szereplő adatok tanácsadás, nem nevezhető teljes helyettesített csere számítások. Ezért a Rafter gazdaságának kiszámítása szükségessége a csapágyhordozó képességének meghatározására.

    A táblázatadatokat a Moszkvai régió jellemzői légköri terhelésével összhangban adják meg.

    Hangmagasság

    telepítés

    rafiled (cm)

    Hosszú időzítés (méterek)
    3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
    215 100x150. 100x175 100x200 100x200 100x250 100x250
    175 75x150 75x200 75x200 100x200 100x200 100x200 100x250
    140 75x125 75x175 75x200 75x200 75x200 100x200 100x200
    110 75x150 75x150 75x175 75x175 75x200 75x200 100x200
    90 50x150 50x175 50x200. 75x175 75x175 75x250 75x200
    60 40x150 40x175 50x150 50x150 50x175 50x200. 50x200.

    A tető más elemeinek gyártására szolgáló sávrészek:

    • Mauerlat - 100x100, 100x150, 150x150;
    • A végekhez és átlós lábakhoz - 100x200;
    • Ramans - 100x100, 100x150, 100x200;
    • Szigorítás - 50x150;
    • Reliels - 100x150,100x200;
    • Lejtők - 100x100, 150x150;
    • Sewing Boards - 25x100.

    A keresztmetszet és a hosszúságú, valamint a szarufák előfordulásisével való döntése könnyű kiszámítani a szarufák számát, összpontosítva a ház falainak hosszára.

    A tervezési szilárdság kiszámításakor a tervezőnek ki kell számolnia az eltérítésen.

    Vagyis szükség van arra, hogy egyszerűen csak győződjön meg róla, hogy a szarufák nem szakadnak meg a terhelés alatt, hanem megtudják, hogy a gerendák hogyan táplálhatók.

    Például egy fából készült Rafter farm kiszámítása az építéshez deresighted tető El kell fejezni, hogy az eltérítés nagysága ne haladja meg az oldal hossza 1/250 részét, amelyet megnyomnak.

    Így, ha 5 méter hosszúságú szarufákat használnak, akkor a megengedett megengedett eltérítés elérheti a 20 mm-t. Ez az érték nagyon jelentéktelennek tűnik, de ha túllépték, a tető deformációja vizuálisan észrevehető lesz.

    Az anyag minőségének követelményei

    Ha a fából készült szarufák kiszámítása, akkor olyan paraméterek mellett, mint például a hossz és a szakasz, az építőanyag minősége is figyelembe kell venni.

    Fából készült lombhullató és tűlevelű sziklákból készült.

    Az anyag fő követelményeit a GOST 2695-83 és a GOST 8486-86. Közöttük:

    • Lehetővé teszi a szuka jelenlétét a mérőterületen legfeljebb három mennyiségben, a szuka mérete nem haladhatja meg a 30 mm-t.
    • Megengedett, hogy a nem szétválasztó repedések nem haladják meg a ½ hosszúságot;
    • A fűrészáru nedvessége nem lehet 18% felett, ha vízmérővel mérjük.

    Ha olyan anyagot vásárol, amelyből a Rafter rendszerek tervezettek - a Snip előírja a minőségi dokumentum ellenőrzését, amelyben:

    • Gyártóadatok;
    • Szabványszám és terméknév;
    • Termékméret, páratartalom és használt fa;
    • Az egyes elemek száma a csomagban;
    • Ennek a félnek a kiadása.

    Mivel a faanyag természetes, előszerelési előkészítést igényel. Ezt a készítményt a színpadon tervezik, amikor a Rafter rendszert tervezték - a Snip védelmi és konstruktív események lebonyolítása.

    A biztonsági tevékenységek a következők:

    • Az antiszeptikumok fafeldolgozása az idő előtti testtartás megakadályozása érdekében;
    • Fafeldolgozás az anti-view impregnálással a tűz elleni védelem érdekében;
    • A bioprosztikus készítményekkel való kezelés a kártevők rovarok elleni védelme érdekében

    A konstruktív intézkedések tulajdoníthatók:

    • Vízszigetelő tömítések felszerelése a téglák és a fából készült struktúrák érintkezésének helyén;
    • A vízszigetelő réteg a tetőfedő anyag és a gőzszigetelés alatt - a szigetelés rétegének elé helyezett helyiségek oldalán;
    • A szellőztető berendezések.

    A SLIM rendszer technológiájának valamennyi követelményének megfelelően faház Nagyobb szilárdságot kap, és a tetőtervezés hosszú ideig tart, anélkül, hogy javítaná.

    A Rafal Systems tervezésére és kiszámolására szolgáló programok

    Amint a fentiekből látható, meglehetősen nehéz számításolni. Meg kell elegendő elméleti ismeretét, rajzoljon és rajzolnia kell a készségeket. Természetesen nem minden személynek ilyen szakmai készsége van.

    Szerencsére ma a tervezési feladat nagymértékben megkönnyíti, mert nagyon kényelmes számítógépes programok vannak, amelyek lehetővé teszik a különböző épületelemek projektjeinek fejlesztését.

    Természetesen néhány programot professzionális (például autokadus, 3D max stb.) Terveztek. A tapasztalatlan személy elég nehéz kezelni ezt a szoftvert.

    De létezik egyszerű lehetőségek. Például az Arcon programban nagyon könnyű létrehozni a különböző vázlatos projekteket vizuálisan látni, hogy egy vagy másik tető megjelenjen.

    Van egy kényelmes számológép a Rafter kiszámításához, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyan és gyorsan kiszámításokat végezzen. Az Arcon program tökéletes a szakemberek számára, de magánfelhasználók is használhatók.

    A hálózatban megtalálhatja a Rafter számológépének számológépét online. Azonban az általa előállított számítások kizárólag ajánlott értékek, és nem helyettesíthetik a teljes körű projekt fejlődését.

    következtetések

    A tervezési számítások végrehajtása fontos lépés a tető létrehozásának. A végrehajtását szakembereknek kell bízni. De az előzetes számítások önállóan hajthatók végre, segít abban, hogy jobban kitaláljuk a kész projektet.

    Egy egyszerű online kalkulátor pontosan kiszámítja a szarubba hosszát, a rafted mosogatójának hosszát, a rafter vágási szögét. Indítsa el a számítási raftseket most!

    Sling rendszer a saját kezével

    Ez a számológép elengedhetetlen azok számára, akik úgy döntöttek, hogy saját kezével. Egy intelligens online kalkulátor teszi a pontos kiszámítása a hossza a mosogató szarufák, a hossza a mosogató, a vágási szög és a távolság az arc a szarufa megkezdése előtt. Az online számológép alkalmas a taftált csonttető és egy 1-es tető kiszámítására.

    A tetőcsúszási szög megengedett tartománya 20 ° és 60 ° között, annál kisebb szög, annál kisebb a fűrészáru a gazdaság számára, de annál nagyobb a szög, annál tágasabb lesz a ház második emeletén lévő tető alatt . Ha 30 ° -os szöget választasz, akkor az épület szélessége 10 m, a korcsolyázás magassága a felső átfedés felett 2,5 m lesz. A szarufák hossza 7 méter lesz, ebből 6 méter, ebből 6 méter , és a tető többi része. A minimális távozás mérete 50 cm-t vesz igénybe a rossz időjárás miatt. 7 méter hosszú szarufáknak tekinthetők a tető tetőjéhez ferde végrehajtásának megengedettnek tekinthetők, ha a 7 méternél nagyobb raftált hossza további nyereséget igényel kettős tető Gerendák formájában. A szarufák kiszámítása egy kétcsavaros tetőn az egyes késések közötti lépés 80-130 cm. A pontos lépésméret a tető súlyától függ, a csapadék és a szélterhelés mennyiségétől az építési területen. Minden rafting üreset antiszeptikus és tűzoltó kompozíciókkal kell kezelni.