A nyeregtető szarufái közötti távolság. A nyeregtető szarufáinak hajlásszöge: a szarufák dőlésszögének függése a tetőfedő anyagtól Mi az optimális távolság a szarufák között

A tetőrácsrendszer felépítése és az azt követő tetőfedés minden építkezés legfontosabb szakasza. Ez egy nagyon összetett dolog, amely átfogó előkészítéssel párosul, amely magában foglalja a rendszer fő elemeinek kiszámítását és a szükséges szakasz anyagainak beszerzését. Nem minden kezdő építő tud majd megtervezni és fertőtleníteni egy összetett szerkezetet.

Azonban gyakran melléképületek, közmű- vagy közműépítmények, garázsok, fészerek, pavilonok és egyéb objektumok építésénél egyáltalán nincs szükség a tető különleges összetettségére - a tervezés egyszerűségére, az anyagköltségek minimális összegére és a a munka gyorsasága, amelyek meglehetősen kivitelezhetőek, az első helyen állnak. Ilyen helyzetekben a szarufarendszer egyfajta "varázspálca" lesz.

Ebben a kiadványban a fő hangsúly a lejtős tetőszerkezet számításaira irányul. Ezenkívül figyelembe veszik az építésének legjellemzőbb eseteit.

A ferde tetők fő előnyei

Annak ellenére, hogy nem mindenki szereti annak az épületnek az esztétikáját, amelyre a ferde tető fel van szerelve (bár maga a kérdés vitatott), a külvárosi területek sok tulajdonosa épületek, sőt néha lakóépületek építésekor csak ezt a lehetőséget választja, irányítva. a hasonló konstrukció számos előnye révén.

  • Az egyhajlású szarufarendszer anyagaihoz, különösen, ha egy kis melléképületre épül, nagyon kevésre lesz szükség.
  • A legmerevebb lapos forma a háromszög. Ő az, aki szinte minden szarufarendszer alapját képezi. Lean-to rendszerben ez a háromszög téglalap alakú, ami nagyban leegyszerűsíti a számításokat, hiszen minden geometriai összefüggést mindenki ismer, aki végzett középiskolában. De ez az egyszerűség semmilyen módon nem befolyásolja a teljes szerkezet szilárdságát és megbízhatóságát.
  • Még akkor is, ha a műsorvezető önépítés a telek tulajdonosa még soha nem találkozott tető építésével, az egyhajlású szarufarendszer telepítése nem okozhat túlzott nehézségeket - ez teljesen érthető, nem olyan bonyolult. Gyakran előfordul, hogy kis melléképületek vagy más szomszédos építmények blokkolásakor nem csak szakembercsapat hívása, hanem asszisztensek meghívása nélkül is megtehető.
  • A tetőszerkezet felállításakor mindig fontos a munka gyorsasága, természetesen minőségromlás nélkül - minél gyorsabban szeretné megvédeni a szerkezetet az időjárás viszontagságaitól. E paraméter szerint az egydőlésszögű tető határozottan "vezető" - gyakorlatilag nincsenek bonyolult összekötő csomópontok a kialakításában, amelyek sok időt vesznek igénybe és nagy pontosságú beállítást igényelnek.

Mennyire jelentősek az egyhajlású szarufarendszer hátrányai? Sajnos vannak, és ezekkel is számolni kell:

  • Egy ferde tetővel rendelkező padlás vagy egyáltalán nem feltételezhető, vagy olyan kicsinek bizonyul, hogy el kell felejtenie széles körű funkcionalitását.

  • Az első pont alapján bizonyos nehézségekbe ütközik a ferde tető alatti helyiségek megfelelő hőszigetelése. Bár ez természetesen korrigálható - semmi sem akadályozza meg magát a tető lejtését, hogy szigeteljék, vagy ha a szigetelt padláspadlót a szarufarendszer alá helyezik.
  • A fészertetők általában enyhe, legfeljebb 25 ÷ 30 fokos lejtővel készülnek. Ennek két következménye van. Először is, nem minden tetőfedés alkalmas ilyen körülményekre. Másodszor, a potenciális hóterhelés jelentősége meredeken megnő, amit a rendszer számításánál figyelembe kell venni. Másrészt az ilyen lejtőkön a szélnyomás hatása a tetőre jelentősen csökken, különösen, ha a lejtő megfelelően van elhelyezve - a szél felőli oldalon, a terep ezen a részén uralkodó szeleknek megfelelően.

  • Egy másik hátrány talán nagyon feltételes és szubjektív - ez a megjelenés fészertető... Nem biztos, hogy az építészeti élvezetek szerelmeseinek tetszik, szerintük nagyban leegyszerűsíti az épület megjelenését. Ez ellen is lehet kifogásolni. Először is a rendszer egyszerűsége és az építés gazdaságossága gyakran meghatározó szerepet játszik a segédszerkezetek építésénél. És háromszoros - ha megnézi a lakóépületek projektjeinek áttekintését, nagyon érdekes tervezési lehetőségeket találhat, amelyekben a hangsúly a lejtős tetőn van. Szóval, ahogy mondják, az ízlések különböznek.

Hogyan számítják ki a fészer szarufák rendszerét?

A rendszertervezés általános elvei

Minden esetben az egylejtős tetőrendszer egy, egymással párhuzamosan elhelyezett, réteges szarufákból álló szerkezet. Maga a név - "réteges" azt jelenti, hogy a szarufák két merev támasztópontra támaszkodnak (támaszkodnak). Az érzékelés megkönnyítése érdekében térjünk át egy egyszerű sémára. (Mellesleg, többször visszatérünk ugyanahhoz a sémához - a rendszer lineáris és szögparamétereinek kiszámításakor).


Tehát a szarufa lábának két támasztópontja. Az egyik pont (V) a másik felett helyezkedik el (A) egy bizonyos többletértékkel (h)... Ennek köszönhetően a lejtő lejtője jön létre, amelyet a szög fejez ki α.

Így, mint már említettük, a rendszer felépítése egy derékszögű háromszögön alapul ABC, amelyben az alap a forgáspontok közötti vízszintes távolság ( d) - ez leggyakrabban az építendő épület hossza vagy szélessége. Második láb - többlet h. Nos, a szarufa lábának hossza a támasztópontok között az alsó rész lesz - L. Alapszög (α) meghatározza a tető lejtésének meredekségét.

Most kissé részletesebben megvizsgáljuk a tervezés kiválasztásának és a számítások elvégzésének fő szempontjait.

Hogyan jön létre a szükséges lejtő?

A szarufák elhelyezésének elve - egymással párhuzamosan egy bizonyos lépcsővel, a rámpa szükséges dőlésszögével - általános, de ez többféleképpen érhető el.


  • Az első az, hogy még az építési projekt fejlesztési szakaszában is az egyik fal magasságát (rózsaszínnel) azonnal lerakják felesleggel. h az ellenkezőjéhez képest (sárga). A két fennmaradó, a tető lejtésével párhuzamos fal trapéz alakú. A módszer meglehetősen elterjedt, és bár kissé megnehezíti a falak felállításának folyamatát, rendkívül leegyszerűsíti magának a tetőszaru rendszernek a létrehozását - szinte minden készen áll erre.
  • A második módszer elvileg az első változatának tekinthető. Ebben az esetben arról beszélünk vázszerkezet... Még a projektfejlesztés szakaszában is bele van fektetve, ekkor a keret függőleges támaszai az egyik oldalon ugyanannyival magasabbak h az ellenkezőjéhez képest.

A fenti és az alábbiakban közzétett ábrákon a diagramok leegyszerűsítéssel készültek - a fal felső végén áthaladó Mauerlat nem látható, vagy a hevederrúd a keretszerkezeten van. Ez alapvetően nem változtat semmit, de a gyakorlatban nem nélkülözheti ezt az elemet, amely a szarufarendszer felszerelésének alapja.

Mi az a Mauerlat és hogyan rögzíthető a falakhoz?

Ennek az elemnek a fő feladata a terhelés egyenletes elosztása a szarufák lábaitól az épület falaiig. Az anyagok kiválasztására és a ház falaira vonatkozó szabályok - olvasható portálunk speciális kiadványában.

  • A következő megközelítést akkor alkalmazzuk, ha a falak azonos magasságúak. A szarufák egyik oldalának túllépése a másikhoz képest a kívánt magasságú függőleges állványok felszerelésével biztosítható h.

A megoldás egyszerű, de a kialakítás első pillantásra kissé instabilnak tűnik - a "szaru háromszögek" mindegyikének van bizonyos szabadsága balra - jobbra. Ez könnyen kiküszöbölhető a burkolat keresztirányú gerendáinak (deszkáinak) rögzítésével és a tető négyszögletes oromzatának elülső oldaláról történő varrásával. Az oldalakon maradó oromfal háromszögeket is fával vagy más, a tulajdonos számára kényelmes anyaggal varrják össze.

szarufa tartó

  • A probléma másik megoldása egy dőlésszögű rácsos rácsos tető beépítése. Ez a módszer abban jó, hogy a számítások elvégzése után ideálisan össze lehet szerelni és felszerelni egy rácsos rácsot, majd sablonnak véve a talajon elkészíteni a szükséges számú, pontosan azonos szerkezetet.

Ezt a technológiát akkor kényelmes használni, ha nagy hosszúsága miatt bizonyos erősítést igényelnek (erről az alábbiakban lesz szó).


A teljes szarufarendszer merevsége már beépült a rácsos szerkezetbe - elegendő ezeket az egységeket egy bizonyos lépéssel a Mauerlat-ra felszerelni, rögzíteni, majd a rácsokat pántokkal vagy a burkolat keresztirányú gerendáival összekötni.

Ennek a megközelítésnek egy másik előnye, hogy a rácsos tartó mind a szarufák, mind a padlógerendák szerepét tölti be. Így az átfedés hőszigetelésének és az áramlás reszelésének problémája jelentősen leegyszerűsödik - ehhez minden azonnal készen áll.

  • Végül még egy eset - alkalmas arra a helyzetre, amikor ferde tetőt terveznek a ház közelében felépített bővítmény fölé.

A szarufák lábai egyrészt a kerettartókra, vagy a készülő bővítmény falára támaszkodnak. A szemközti oldalon található a főépület főfala, amelyen a szarufák támaszthatók rá rögzített vízszintes pályára, vagy egyedi rögzítőelemekre (konzolok, beágyazott rudak stb.), de vízszintesen is elhelyezhetők. A szarufák ezen oldalának rögzítési vonala szintén felesleggel készül h.


Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fészerrendszer beépítésének eltérő megközelítései ellenére minden változatnak ugyanaz a "szaru háromszöge" van - ez fontos lesz a jövőbeli tető paramétereinek kiszámításához.

Milyen irányban kell a tető lejtését biztosítani?

Úgy tűnik, üres kérdés, de előre meg kell határozni.

Bizonyos esetekben, például ha nincsenek speciális lehetőségek - a lejtőt csak az épület irányába kell helyezni, hogy biztosítsák a csapadékvíz és az olvadt hó szabad elvezetését.

Egy különálló épületben már vannak bizonyos választási lehetőségek. Természetesen nem elég, ha olyan opciót is mérlegelnek, amelyben a szarufarendszer úgy van elhelyezve, hogy a lejtés iránya az elülső részre essen (bár egy ilyen megoldás sem kizárt). Leggyakrabban a lejtőt hátrafelé vagy egy oldalra szervezik.


Itt már kiválasztási kritériumnak veheti az épülő épület külső kialakítását, a telek adottságait, a gyűjtőrendszer kommunikációjának kényelmét viharvíz stb. De még mindig szem előtt kell tartania bizonyos árnyalatokat.

  • A ferde tető optimális elhelyezése a szél felőli oldalon van. Ez lehetővé teszi a szélhatás minimalizálását, amely az erővektor emelő alkalmazásával működhet, amikor a rámpa egyfajta szárnysá válik - a szél megpróbálja felszakítani a tetőt. Ez a ferde tetők esetében rendkívül fontos. Amikor a szél a tetőbe fúj, különösen a lejtők kis meredekségeinél, a szélhatás értéke minimális lesz.
  • A választás második szempontja a rámpa hossza: téglalap alakú épületnél elhelyezhető mellette vagy keresztben is. Itt fontos figyelembe venni, hogy a szarufák hossza megerősítés nélkül nem lehet korlátlan. Ezenkívül minél hosszabb a szarufák fesztávja a támasztópontok között, annál vastagabbnak kell lennie az ezen alkatrészek gyártásához használt fűrészáru keresztmetszetében. Ezt a függést kicsit később, már a rendszer számításai során fejtjük ki.

Az alapszabály azonban az, hogy a szarufa lábának szabad hossza általában nem haladhatja meg a 4,5 métert. Ennek a paraméternek a növekedésével szükségszerűen további szerkezeti megerősítő elemeket kell biztosítani. Példák az alábbi ábrán láthatók:


Tehát 4,5 és 6 méter közötti távolság esetén már fel kell szerelni egy szarufa lábat (merevítőt), amely 45 ° -os szögben helyezkedik el, és alulról egy mereven rögzített tartórúdra (ágyra) támaszkodik. Legfeljebb 12 méteres távolságban függőleges oszlopot kell felszerelni a központba, amelynek vagy megbízható átfedésen, vagy akár az épületen belüli nagy válaszfalon kell feküdnie. A fogasléc az ágyon is felfekszik, ráadásul mindkét oldalára egy-egy merevítő van felszerelve. Ez annál is fontosabb, mivel a fűrészáru szabványos hossza általában nem haladja meg a 6 métert, és a szarufa lábát kompozitból kell elkészíteni. Tehát minden esetben nem fog működni további támogatás nélkül.

A lejtő hosszának további növelése a rendszer még nagyobb bonyolításához vezet - szükségessé válik több függőleges állvány felszerelése, legfeljebb 6 méteres lépcsővel, a kupak falain való támasztékkal és a csatlakozással. ezek az állványok harcokkal, ugyanazokkal a támasztékokkal minden állványon és mindkét külső falon.

Ezért alaposan át kell gondolni, hogy hol lesz kifizetődőbb a tető lejtésének iránya, a szarufarendszer kialakításának egyszerűsítése érdekében is.

facsavarok

Mekkora az optimális dőlésszög?

Az esetek túlnyomó többségében, ha ferde tetőről van szó, legfeljebb 30 fokos szöget választanak. Ennek számos oka lehet, és ezek közül a legfontosabbat már említettük - a fészer szerkezetének erős sérülékenységét az elülső oldalról érkező szélterheléssel szemben. Nyilvánvaló, hogy az ajánlásokat követve a lejtő iránya a szélirányhoz igazodik, de ez nem jelenti azt, hogy a túloldali szél teljesen kizárt. Minél meredekebb a dőlésszög, annál jelentősebb lesz a keletkezett emelőerő, és annál nagyobb letörési terhelést fog tapasztalni a tetőszerkezet.


Ezenkívül a nagy dőlésszögű ferde tetők kissé kínosan néznek ki. Természetesen ezt néha merész építészeti és tervezési projekteknél használják, de "hétköznapibb" esetekről beszélünk ...

A túl enyhe lejtő, legfeljebb 10 fokos dőlésszöggel, szintén nem túl kívánatos, mivel a szarufarendszer terhelése a hólerakódások miatt meredeken megnő. Ráadásul a hóolvadás kezdetével nagy valószínűséggel jég jelenik meg a lejtő alsó szélén, ami megnehezíti az olvadékvíz szabad áramlását.

A lejtő meredekségi szögének megválasztásának fontos kritériuma az elgondolt. Nem titok, hogy a különféle tetőfedő anyagokhoz vannak bizonyos "keretek", vagyis a tető minimális megengedett dőlésszöge.

A lejtő lejtésének szöge nem csak fokokban fejezhető ki. Sok kézműves számára kényelmesebb más paraméterekkel - arányokkal vagy százalékokkal - dolgozni (még bizonyos műszaki forrásokban is találhat hasonló mérési rendszert).

Az arányszámítás a fesztáv hosszának aránya ( d) a rámpa emelési magasságáig ( h). Kifejezhető például 1:3, 1:6 stb. arányban.

Ugyanaz az arány, de abszolút értékben és százalékokra redukálva, kissé eltérő kifejezést ad. Például 1: 5 - ez 20% lejtő lesz, 1: 3 - 33,3% stb.

Ezen árnyalatok érzékelésének egyszerűsítése érdekében az alábbiakban egy táblázatban található egy grafikon, amely a fokok és százalékok arányát mutatja. A séma teljesen skálázott, azaz segítségével könnyedén lefordíthat bizonyos értékeket másokra.

A piros vonalak a tetők feltételes felosztását mutatják: 3 °-ig - lapos, 3-30 ° - alacsony lejtős tetők, 30-45 ° - közepes meredekségű és 45 felett - meredek lejtők.

A kék nyilak és a megfelelő numerikus jelölések (körben) mutatják az adott tetőfedő anyag használatának megállapított alsó határait.


Lejtési érték Megengedett tetőfedés típusa (minimális lejtési szint) Ábra
1 0 és 2° közöttTeljesen lapos tető vagy legfeljebb 2°-os dőlésszöggel.
Legalább 4 réteg hengerelt bitumenbevonat, "forró" technológiával felhordva, a kötelező finomkavics fedőréteggel, az olvadt masztixbe süllyesztve.
2 ≈ 2 °
1:40 vagy 2,5%
Ugyanaz, mint az 1. pontban, de 3 réteg bitumenes anyag elegendő lesz, kötelező csávázással
3 ≈ 3 °
1:20 vagy 5%
Legalább három réteg bitumenes tekercsanyag, de kavicsfeltöltés nélkül
4 ≈ 9 °
1: 6,6 vagy 15%
Tekercses bitumen anyagok használata esetén - legalább két réteg, melegen ragasztva a masztixhez.
Bizonyos típusú hullámkarton és fémlapok használata megengedett
(a gyártó ajánlása szerint).
5 ≈ 10 °
1: 6 vagy 17%
Megerősített profilú azbesztcement pala hullámlemezek.
Europala (odinilin).
6 ≈ 11 ÷ 12 °
1: 5 vagy 20%
Puha bitumenes zsindely
7 ≈ 14 °
1: 4 vagy 25%
Megerősített lapos azbesztcement pala.
Deszkázat és fémlapok - gyakorlatilag korlátozás nélkül.
8 ≈ 16 °
1: 3,5 vagy 29%
Tetőfedő acéllemez a szomszédos lemezek hajtogatott illesztéseivel
9 ≈ 18 ÷ 19 °
1: 3 vagy 33%
Azbesztcement hullámpala, szabályos profil
10 ≈ 26 ÷ 27 °
1:2 vagy 50%
Természetes kerámia vagy cement darab csempe, pala vagy kompozit polimer burkolólap
11 ≈ 39 °
1: 1,25 vagy 80%
Tetőfedés faforgácsból, zsindelyből, natúr zsindelyből.
A különleges egzotikum szerelmeseinek - kőtető

Ilyen információk birtokában és a jövőbeli tetőfedésre vonatkozó tervek alapján könnyebb lesz meghatározni a dőlésszöget.

fém tetőfedés

Hogyan állítsuk be a szükséges rámpaszöget?

Ismét hivatkozva a fent közzétett alapvető "szarufa-háromszög" sémánkra.

Tehát a lejtő szükséges dőlésszögének beállításához α , biztosítani kell a szarufa egyik oldalának megemelkedését egy összeggel h... A derékszögű háromszög paramétereinek arányai ismertek, vagyis nem lesz nehéz meghatározni ezt a magasságot:

h = d × tg α

Az érintő érték egy táblázatos érték, amely könnyen megtalálható az interneten közzétett kézikönyvekben vagy táblázatokban. De annak érdekében, hogy olvasónk feladatát a lehető legnagyobb mértékben leegyszerűsítsük, lent található egy speciális számológép, amely lehetővé teszi, hogy néhány másodperc alatt elvégezze a számításokat.

Ezenkívül a számológép szükség esetén segít megoldani az inverz problémát - egy bizonyos tartományban a lejtőszög megváltoztatásával válassza ki a többlet optimális értékét, amikor pontosan ez a kritérium válik döntővé.

Számológép a szarufák felső beépítési pontjának feleslegének kiszámításához

Adja meg a kért értékeket, és kattintson a "H többlet értékének kiszámítása" gombra.

Alaptávolság a szarufák támaszpontjai között d (méter)

Tervezett tetőlejtés α (fok)

Hogyan határozzuk meg a szarufák lábának hosszát?

Ebben a kérdésben szintén nem lehetnek nehézségek - a derékszögű háromszög két ismert oldala esetén nem lesz nehéz kiszámítani a harmadikat, a jól ismert Pitagorasz-tétel segítségével. Esetünkben, ha az alaprendszerre alkalmazzuk, ez az arány a következő lesz:

L² =d² +

L = √ (d² +h²)

A szarufák hosszának kiszámításakor egy árnyalatot kell figyelembe venni.

Kis lejtőhosszoknál a szarufák hossza gyakran megnő az eresz túlnyúlásának szélességével – ez megkönnyíti az egész egység későbbi felszerelését. Azonban nagy hosszúságú szarufák lábainál, vagy abban az esetben, ha a körülmények miatt nagyon nagy keresztmetszetű anyagot kell használni, ez a megközelítés nem mindig tűnik ésszerűnek. Ebben a helyzetben a szarufák meghosszabbítását a rendszer speciális elemei - fily - segítségével használják.


Nyilvánvaló, hogy egy hajlásszögű tető esetén két eresz túlnyúlás lehet, vagyis az épület mindkét oldalán, vagy egy - amikor a tető az épület falához van rögzítve.

Az alábbiakban egy számológép található, amely gyorsan és pontosan kiszámítja a ferde tetőhöz szükséges szarufák hosszát. Opcionálisan elvégezheti a számításokat az eresz túlnyúlásának figyelembevételével vagy anélkül.

Kalkulátor egy fészertető szarufájának hosszának kiszámításához

Adja meg a kért értékeket, és kattintson a „Számulja ki a szarufa láb hosszát L” gombra.

Szintmagasság h (méter)

Alaphossz d (méter)

Számítási feltételek:

A párkány túlnyúlásának szükséges szélessége ΔL (méter)

Túlnyúlások száma:

Nyilvánvaló, hogy ha a szarufa lábának hossza meghaladja a kereskedelemben kapható fűrészáru szabványos méreteit (általában 6 méter), akkor vagy el kell hagynia a szarufákkal való formációt a tömlő javára, vagy a fa illesztéséhez kell folyamodnia. Azonnal felmérheti ennek a "kiöntésnek" a következményeit, hogy a legjobb döntést hozhassa.

Hogyan határozható meg a szarufák szükséges keresztmetszete?

A szarufák lábainak hossza (vagy a Mauerlathoz való rögzítési pontjai közötti távolság) ma már ismert. Megtalálták a szarufa egyik élének emelkedési magasságának paraméterét, vagyis ott van a leendő tető dőlésszögének értéke is. Most el kell döntenie, hogy a tábla vagy fa melyik szakaszát használják fel a szarufák gyártásához, és ezzel összefüggésben a felszerelésük lépéseit.

A fenti paraméterek mindegyike szorosan összefügg egymással, és végső soron meg kell felelniük a szarufarendszer lehetséges terhelésének, hogy biztosítsák a teljes tetőszerkezet szilárdságát és stabilitását torzulás, deformáció vagy akár összeomlás nélkül.


A szarufák megosztott terhelésének kiszámításának elvei

A tetőre eső összes terhelés több kategóriába sorolható:

  • Állandó statikus terhelés, amelyet magának a szarufáknak a tömege, a tetőfedő anyag, a hozzá tartozó lécek, valamint a szigetelt lejtőkön - a hőszigetelés súlya határoz meg, belső burkolat padlás mennyezet stb. Ez a teljes mutató nagymértékben függ a felhasznált tetőfedő anyag típusától - nyilvánvaló, hogy például a hullámkarton tömege nem hasonlítható össze a természetes csempével vagy azbesztcement palával. És mégis, a tetőfedő rendszer tervezésekor mindig arra törekednek, hogy ez a szám 50 ÷ 60 kg / m² között maradjon.
  • Ideiglenes terhelések a tetőn külső okok hatására. Ez kétségtelenül a tető hóterhelése, ami különösen jellemző az enyhén meredek lejtésű tetőkre. A szélterhelés közrejátszik, és bár kis dőlésszögeknél nem olyan nagy, nem szabad teljesen leértékelni. Végül a tetőnek egy személy súlyát is el kell viselnie, például bármilyen kivitelezéskor felújítási munkák vagy a tető hótorlasztól való tisztítása során.
  • Külön csoportot alkotnak a természeti természetű extrém terhelések, amelyeket például hurrikán szelek, adott területen rendellenes havazások vagy esők, a föld tektonikus remegései stb. Szinte lehetetlen megjósolni őket, de ennek az esetnek a kiszámításakor a szerkezeti elemek bizonyos szilárdsági tartalékát lefektetik.

Az összes terhelést kilogramm per négyzetméter tetőterület. (A szakirodalomban gyakran más mennyiségekkel operálnak – kilopascal. Könnyen lefordítható – 1 kilopascal hozzávetőlegesen 100 kg/m²).

A tetőre eső terhelés a szarufák lábai között oszlik el. Nyilvánvaló, hogy minél gyakrabban telepítik őket, annál kisebb nyomás esik mindegyikre futó mérő szarufa láb. Ez a következő összefüggéssel fejezhető ki:

Qр = Qс × S

- megosztott terhelés a szarufák lineáris méterére, kg / m;

Qc- teljes terhelés tetőterület egységenként, kg / m²;

S- a szarufa lábak felszerelésének lépése, m.

Például a számítások azt mutatják, hogy a tetőre 140 kg-os külső hatás valószínű. 1,2 m-es beépítési lépésnél a szarufa lábának minden futóméterére 196 kg-ra lesz szükség. De ha gyakrabban szereli fel a szarufákat, mondjuk 600 mm-es lépéssel, akkor ezekre a szerkezeti részletekre gyakorolt ​​​​hatás mértéke meredeken csökken - csak 84 kg / m.

Nos, az elosztott terhelés kapott értéke alapján már könnyen meghatározható a szükséges fűrészáru-keresztmetszet, amely elviseli az ilyen hatást, elhajlás, csavarás, törés stb. Vannak speciális táblázatok, amelyek közül az egyik az alábbiakban látható:

A fajlagos terhelés becsült értéke a szarufa lábának 1 futóméterére vonatkoztatva, kg / mFűrészáru szarufák gyártásához
75 100 125 150 175 kerek fából deszkából (fa)
átmérő, mmdeszka vastagsága (fa), mm
40 50 60 70 80 90 100
A tartópontok közötti szarufák tervezett hossza, m deszka (fa) magassága, mm
4.5 4 3.5 3 2.5 120 180 170 160 150 140 130 120
5 4.5 4 3.5 3 140 200 190 180 170 160 150 140
5.5 5 4.5 4 3.5 160 - 210 200 190 180 170 160
6 5.5 5 4.5 4 180 - - 220 210 200 190 180
6.5 6 5.5 5 4.5 200 - - - 230 220 210 200
- 6.5 6 5.5 5 220 - - - - 240 230 220

Ennek a táblázatnak a használata pofonegyszerű.

  • Ennek bal oldalán található a szarufa lábának számított fajlagos terhelése (köztes értékkel a legközelebbi kerül a nagyobb oldalra).

A talált oszlop mentén lemennek a szarufa láb kívánt hosszának értékére.

Ebben a sorban, az asztal jobb oldalán találhatók a fűrészáru szükséges paraméterei - a kerek fa átmérője vagy a rúd (deszka) szélessége és magassága. Itt kiválaszthatja az Ön számára legkényelmesebb opciót.

Például a számítások 90 kg / m terhelési értéket adtak. A szarufa láb hossza a támaszpontok között 5 méter. A táblázat azt mutatja, hogy használhat 160 mm átmérőjű rönköt vagy a következő szakaszokból álló deszkát (fa): 50 × 210; 60 × 200; 70 × 190; 80 × 180; 80 × 180; 90 × 170; 100 × 160.

A lényeg a "kicsi" - a teljes és az elosztott terhelés meghatározása.

Van egy jól kidolgozott, meglehetősen bonyolult és körülményes számítási algoritmus. Ebben a kiadványban azonban nem terheljük túl az olvasót képletek és együtthatók tömbjével, hanem kifejezetten erre a célra kialakított számológép használatát javasoljuk. Igaz, ahhoz, hogy dolgozzon vele, néhány magyarázatot kell készítenie.

Oroszország egész területe több zónára van osztva a várható hóterhelés mértéke szerint. A számológépben meg kell adnia annak a régiónak a zónaszámát, ahol az építkezést végzik. A zónáját az alábbi térképen találja:


A hóterhelés mértékét befolyásolja a tető lejtésének szöge - ez az érték már ismert számunkra.

Kezdetben a megközelítés hasonló az előző esethez - meg kell határoznia a zónát, de csak a szélnyomás mértéke alapján. A sematikus térkép az alábbiakban található:


A szélterhelés szempontjából a felállítandó tető magassága számít. Nem tévesztendő össze a korábban figyelembe vett többletparaméterrel! Ebben az esetben a talajszint és a tető legmagasabb pontja közötti magasság az érdekes.

A kalkulátor meg fogja kérni, hogy határozza meg az építési területet és az építési terület nyitottságának fokát. Megadjuk a kalkulátor nyitottsági szintjének értékelésére vonatkozó kritériumokat. Van azonban egy figyelmeztetés.

Ezeknek a természetes vagy mesterséges szélakadályoknak a jelenlétéről csak akkor lehet beszélni, ha azok legfeljebb távolabb, legfeljebb 30 × H, ahol N Az épülő ház magassága. Ez azt jelenti, hogy egy például 6 méter magas épület nyitottsági fokának felméréséhez csak azokat a táblákat veheti figyelembe, amelyek legfeljebb 180 méteres sugarú körben helyezkednek el.

Ebben a számológépben a szarufák dőlésszöge változó. Ez a megközelítés abból a szempontból kényelmes, hogy a lépcső értékének változtatásával nyomon követhető, hogyan változik a szarufák megoszló terhelése, ami azt jelenti, hogy kiválaszthatja a legelfogadhatóbb lehetőséget a szükséges fűrészáru kiválasztása szempontjából.

Mellesleg, ha a lejtős tetőt szigetelni tervezik, akkor érdemes a szarufák felszerelésének lépését a szabványos szigetelőlapok méretére hozni. Például, ha 600 × 1000 mm méretű bazaltgyapot gödröket használnak, akkor jobb, ha a szarufák emelkedése 600 vagy 1000 mm. A szarufák lábainak vastagsága miatt a köztük lévő "fényben" távolság 50 ÷ 70 mm-rel kisebb lesz - és ezek szinte ideális feltételek a szigetelőblokkok legszorosabb, hézagmentes illeszkedéséhez.

Térjünk azonban vissza a számításokhoz. A számológép összes többi adata ismert, és a számítások elvégezhetők.

A szarufák közötti távolság az egyik legfontosabb paraméter, amely befolyásolja a szerkezet szilárdságát. A szarufák felszerelési lépésének szakszerű kiszámítása lehetővé teszi olyan tető építését, amely ellenáll a nagy üzemi terhelésnek.

Tetőterhelések és a szarufarendszer számítása

Egy fészer projekt kidolgozása ill nyeregtető a szarufarendszer típusának, a lejtők dőlésszögének (tetőmagasság) és a szerkezet felépítéséhez szükséges anyagok kiválasztásával kezdődik. Közötti távolság kiszámítása szarufa lábak figyelembe véve a tetőt működés közben tapasztalható terheléseket. Az állandó terhelések közé tartozik:

  • azoknak az anyagoknak a súlya, amelyekből a szarufarendszer készül;
  • tetőfedő súly;
  • a tetőfedő pogácsa anyagainak súlya (vízszigetelés, párazáró, szigetelés);
  • lakossági tetőtér vagy padlás befejező elemeinek súlya.

Az állandó terhelések mellett a tető átmeneti terhelést is tapasztal, amely magában foglalja:

  • hótakaró súlya;
  • egy személy súlya a tető karbantartása és javítása során.
  • A lépcső egy lejtő szarufái közötti távolságot jelenti. A fészer, nyeregtető vagy összetett tető kiszámításakor általában tartsa be a következő sémát:

    • megmérik a jövőbeli tető lejtésének hosszát;
    • a kapott értéket elosztjuk a szarufa emelkedés optimális számértékével;
    • a kapott értékhez hozzáadunk egyet, az eredményt kerekítjük;
    • a tető lejtésének hosszát elosztjuk a lekerekített eredménnyel.

    A végeredmény lehetővé teszi, hogy meghatározza, milyen távolságra kell elhelyezni a szarufák lábait. A lépcsőfok meghatározása nem lehet rendkívül pontos, mivel számos további tényezőt is figyelembe kell venni, beleértve a szigetelés szélességét, a lécek alá történő beszerelésének jellemzőit. különböző fajták tetőfedő anyag. Ha kéményes tetőt terveznek, a dőlésszög az elhelyezkedése figyelembe vételével állítható, hogy a jövőben ne kelljen a szarufa egy részét eltávolítani és tartószerkezetet, például speciális szarufarendszert beépíteni.

    A szarufák közötti távolság a pala alatt

    A pala hagyományos tetőfedő anyag. Előnyei közé tartoznak olyan jellemzők, mint a külső hatásokkal szembeni ellenállás (a mechanikai hatások kivételével) és az alacsony költség. A pala lehetővé teszi tetőfedés létrehozását, amelynek javítása cserére csökkenthető egyedi elemek... A pala nehéz, és kellően erős szarufarendszer telepítését igényli. Annak a távolságnak a kiszámítása, amelyen belül a szarufákat a pala alá kell helyezni, a szarufák lábak gyártásához használt fa szakaszának figyelembevételével kell kiszámítani.

    Az optimális megoldás a rendszer pala alá szerelése, amelyben a szarufák közötti résnek legalább 800 mm-nek kell lennie. Annak érdekében, hogy a palaszerkezet ne csak az anyag súlyát, hanem a megnövekedett külső terheléseket is elviselje, a lécezés legalább 30 mm keresztmetszetű rúdból vagy deszkából készül. A pala szarufarendszerének kiszámításakor el kell olvasni, hogy ennek az anyagnak kellően nagy korlátozásai vannak a lejtők dőlésszögének megválasztásában.

    Szarufák fémlapokhoz

    A fémcsempéket aktívan használják praktikus és esztétikus tetőfedő anyagként lejtős, nyeregtetős, csípős vagy összetett tetők rendezésekor. A fémlapok kerete szabványos elvek szerint készül. Annak kiszámításához, hogy milyen távolságra jobb a szarufákat elhelyezni, figyelembe kell venni a terheléseket és a tető dőlésszögét. A fémcserepet viszonylag kis súly jellemzi, ennek köszönhetően helyettesítheti a régi pala vagy kerámia cserép burkolatot. Ebben az esetben a szarufákat nem kell megerősíteni vagy megváltoztatni a telepítés lépését.

    A fémlapokhoz a szarufák szabványos emelkedése 600-900 mm. Az elemek keresztmetszete 50-150 mm lehet - ez elegendő ahhoz, hogy megbízható keretet hozzon létre a fémlapokhoz. Ha azonban szigetelést terveznek használni, amelynek rétegének alacsony téli hőmérsékletű területeken 200 mm-nek kell lennie, ajánlatos 200x50 bar-t használni a szarufákhoz a fém csempe alatt, hogy ne szereljen fel további rendszert, amely tartja szigetelés. A fémlap alatti szarufák közötti rést jobb a lemez vagy tekercs hőszigetelő szélességéhez igazítani.

    Burkolat: szarufák és lécek

    A deszkázat könnyű és könnyen használható tetőfedő anyagokat jelent. A horganyzott vagy dekoratív védőréteggel borított hullámkarton használható háztartási helyiségek vagy garázsok ferde tetőjének és lakóépület nyeregtetőjének beépítésére egyaránt. Hogyan lehet kiszámítani a szarufák hullámkarton alá történő felszereléséhez szükséges távolságot?

    A szerkezet szükséges merevségének biztosításához elegendő a szarufákat a hullámkarton alá szerelni 600-900 mm lépéssel. Ebben az esetben ügyelni kell a tető dőlésszögére. A számítás azt mutatja, hogy nagy külső terhelésnél jobb a hullámkartont minimális lépéssel a rendszerre fektetni. De ha a hullámkarton alatti szarufák közötti távolság közel van a maximumhoz, és a tető lejtési szöge kicsi, akkor a szerkezet gyakrabban történő lécezéssel javítható. Ebben az esetben a hullámkarton lécezésének emelkedése körülbelül 50 mm, az elemek szélessége pedig legalább 100 mm.

    Szarufarendszer puha tetőhöz

    A puha tető bitumen és bitumen-polimer tekercs anyagokat tartalmaz, tetőfedő lemezek valamint puha csempe. A puha tetőt viszonylag kis súly és a masszív tető felszerelésének hiánya jellemzi tetőszerkezet.

    A szarufák lábai közötti minimális távolság 600 mm, maximum 1500 mm. alatti támasz telepítésekor puha tető fontos figyelembe venni a lejtők dőlésszögét: minél kisebb a szög, annál kisebbnek kell lennie a támasztékok közötti távolságnak egy tömör burkolathoz. A lépés kiválasztását a lécezés anyagának vastagsága is befolyásolja - minél vastagabb a rétegelt lemez vagy az OSB lemez, annál nagyobb lehet a szarufa lábak felszerelésének lépése.

    Ondulin: szarufák számítása

    Az ondulint (bitumenes pala) egy lapos tömör ládára fektetik, amelyből készült lap anyaga... Ez lehetővé teszi, hogy a tetőszerkezet sikeresen ellenálljon a szél- és hóterhelésnek. Az ondulin lécezése a szarufákra támaszkodik, amelyeket 600–1000 mm-es lépéssel kell elhelyezni, a nyeregtető vagy az egydőlésszögű tető dőlésszögétől függően.

    Az ondulin szarufák 200 × 50 mm keresztmetszetű rúdból készülnek. Annak kiválasztásakor, hogy milyen távolságra helyezze el a szarufák lábait a szerkezethez az ondulin alá, ajánlatos figyelembe venni a szigetelőanyag szélességét a telepítés egyszerűsítése érdekében. Ez a számítás lehetővé teszi a tető elrendezésének pénzügyi költségeinek csökkentését.

    Szendvicspanel tető

    A szendvics tetőfedést leggyakrabban keselyű panelekből vagy hangár típusú épületekből álló házakra építik fel. A szendvics jellemzője a hajlítási merevsége, amely lehetővé teszi a hagyományos szarufák felszerelésének mellőzését. A nyeregtető gerincétől a fal felső részéig terjedő kis fesztávok (vagy a ferde tető tartószerkezetei közötti távolság) lehetővé teszik a szendvics beépítést további támasztékok nélkül.

    Ha a fesztáv 4 méternél hosszabb, további szelemeneket kell beépíteni. A szendvicstető lakóépületre történő felszereléséhez gyakran hagyományos szarufarendszert szerelnek fel, de ebben az esetben a szarufákat nagy dőlésszöggel lehet elhelyezni - a szelemenek támaszaként szolgálnak. A szarufák lábai közötti távolságot a szelemenhez rendelkezésre álló anyag hossza és a hossz alapján választják ki teherhordó falak. A szendvics műszaki paraméterei lehetővé teszik, hogy a tető ellenálljon a nagy üzemi terhelésnek.

    Polikarbonát: a tartószerkezet felállítása

    Polikarbonát benne Utóbbi időben aktívan használják tetőfedő anyagként. Mindenekelőtt a polikarbonátra van kereslet a pavilonok, fészerek, télikertek építésében. A polikarbonát lécezési és rácsos rendszere fából vagy fémből készülhet.

    A polikarbonát súlya a lemez vastagságától függően változik. A polikarbonát lécezését 600-800 mm-es lépéssel javasolt elvégezni. A léc (fa vagy fém) szarufára van felszerelve, amely lehet egyenes vagy íves. A polikarbonát szarufák közötti rés általában 1500 és 2300 mm között van. Annak érdekében, hogy helyesen kiszámíthassuk, milyen távolságban jobb a szarufákat légteleníteni, figyelembe kell venni az üvegezési területet, a lapok méreteit és vastagságát, valamint azt, hogy a polikarbonát hézagokkal van rögzítve a hőtágulás érdekében.

    Az oromzat és a ferde tető szarufái közötti távolság


    Nézze meg, milyen távolságot kell tennie a szarufák között egy nyeregtető és egy ferde tető esetén. A szarufák közötti maximális távolság fémcserép, ondulin és puha tetőfedés esetén.

    A szarufák közötti távolság: a szarufarendszer dőlésszögének kiszámításának elvei és példái

    A szarufák közötti távolság helyes kiszámítása nagyon felelősségteljes feladat. Nemcsak a tető megbízhatósága és tartóssága függ attól, hogy mennyire komolyan kezdi el megoldani, hanem az összes későbbi munka is: szigetelés lefektetése, tetőfedés beszerelése, további elemek felszerelése. Ha a szarufák lépcsőit zsonglőrködik a tetőfedő lemezek alatt, ahogy sokan teszik, akkor nem tény, hogy ekkor szigetelés kerül a szarufák közé. Ha csak a szigetelésre koncentrál, a bőséges orosz hóval a legelső tél összetöri a szarufarendszert. Éppen ezért a lényeg az, hogy minden lejtőhöz válasszuk ki az optimális szarufaemelkedést, mi pedig most megtanítjuk erre a készségre.

    Mi határozza meg a szarufák dőlésszögét?

    Tehát a szarufák közötti távolságot olyan fontos tényezők határozzák meg:

    1. Tetőforma (oromzat, egy- vagy többlejtéses).
    2. Tető hajlásszöge.
    3. A szarufák gyártásához használt fa paraméterei (szélesség, vastagság).
    4. A szarufarendszer felépítése (réteges, függő vagy csúszó).
    5. A tetőre ható összes terhelés (bevonat tömege, légköri jelenségek stb.) összesítése.
    6. Burkolóanyag (20x100 vagy 50x50) és paraméterei (tömör, 10 cm-es, 20 cm-es hézagokkal vagy tömör rétegelt lemez)

    És ezen paraméterek mindegyikét figyelembe kell venni, és ez a cikk pontosan erről szól.

    Dekoratív szarufák: 0% terhelés

    Először is döntse el a legfontosabb pontot: a tető típusát és rendeltetését. A helyzet az, hogy egy lakóépület teteje télen ellenáll a nagy hósapkának, az állandó szélnek a magasságban, és gyakran belülről szigetelik, de a szarufarendszerhez kis pavilon a fák koronái alá rejtett nagyon eltérő követelményeket támaszt.

    Például, ha pergolát épít a klasszikus értelmében, akkor teljesen mindegy, hogy milyen távolságra lesz a szarufák között - ez már tisztán esztétikai tényező:

    A fenti ábrán látható, hogy még egy ilyen épületnek is van saját szarufaemelkedése. Valójában itt biztosítja az esztétikai tényezőt és magának a szerkezetnek a merevségét is. De önkényesen választanak egy lépést.

    Funkcionális szarufák: részletes számítás

    Elérkeztünk a fő kérdéshez: mekkora legyen a távolság a lakóépület tető szarufái között? Itt legyen türelmes, és alaposan tanulmányozza az összes árnyalatot.

    1. pont A fal hossza és a szarufák dőlésszögének megválasztása

    Először is, a szarufák lakóépület tetejére történő felszerelésének lépését általában az épület méretéhez igazodva választják meg, bár sok más tényezőt is figyelembe vesznek.

    Például a legegyszerűbb, ha a szarufákat 1 méteres lépésekben szerelik fel, így egy 6 méter hosszú falnál 7 szarufa alapfelszereltség. Ugyanakkor pénzt takaríthat meg, ha 1 és 2 méteres távolságra helyezi el őket, és pontosan 5 szarufát kap. 2 és 3 méteres távolsággal is elhelyezhető, de ládával megerősítve. De nagyon nem kívánatos, hogy egy lépést tegyen a szarufák között 2 méternél nagyobb mértékben.

    2. pont A hó- és szélterhelés hatása a tető formájára

    Tehát megálltunk azon a tényen, hogy a hagyományos tető szarufái közötti átlagos távolság 1 méter. De ha jelentős hó- vagy szélterhelés van a területen, vagy a tető többé-kevésbé lejtős, vagy csak nehéz (például agyagcserepekkel borított), akkor ezt a távolságot 60-80 cm-re kell csökkenteni. 45 fok feletti hajlásszögű tetőnél akár 1,2m-1,4m távolságra is növelhető.

    Miért olyan fontos? Találjuk ki. A helyzet az, hogy a légáramlás útközben ütközik az épület teteje alatti fallal, és turbulenciák lépnek fel, amelyek után a szél a tető eresz túlnyúlását éri. Kiderült, hogy a szél áramlása mintegy meghajlik a tető lejtése körül, de ugyanakkor megpróbálja megemelni. És ebben a pillanatban olyan erők ébrednek a tetőben, amelyek készen állnak arra, hogy letépjék vagy felborítsák - ez két szél felőli oldal és egy emelő oldal.

    Van egy másik erő, amely a szél nyomásából ered, és a lejtőre merőlegesen hat, és megpróbálja befelé nyomni a tető lejtését. És minél nagyobb a tető lejtésének dőlésszöge, annál fontosabbak a biztonságos szélerők és a kisebb érintők. És minél nagyobb a dőlésszög, annál ritkábban kell felhelyezni a szarufákat.

    Annak megértéséhez, hogy magas vagy sekély tetőt készítsünk, az átlagos szélterhelés térképe segít:

    Második pont: be orosz régió a ház szokásos tetője folyamatosan ki van téve olyan légköri jelenségeknek, mint például a hó. És itt is figyelembe kell venni, hogy a hózsák általában többet halmoz fel a tető egyik oldalán, mint a másik oldalon.

    Éppen ezért azokon a helyeken, ahol lehetséges egy ilyen táska, páros szarufa lábakat kell behelyezni, vagy szilárd ládát kell készíteni. Az ilyen helyeket legkönnyebben a szélrózsa alapján lehet azonosítani: a szél felőli oldalon egyes szarufákat helyeznek el, a hátszél oldalon pedig párosítva.

    Ha először épít házat, akkor nem fogja megtalálni a saját világképét, hanem meghatározza a terület átlagos hóterhelését a hivatalos adatok szerint:

    3. szakasz A szőnyegek szigetelésének és szabványos szélességének kérdése

    Ha a tető szigetelésére készül, akkor a szarufák dőlésszögét célszerű a szigetelőlemezek szabványos méretei alá helyezni, amelyek 60, 80 és 120 cm.

    A modern szigetelést ma szabványos szélességben árulják, általában azonos szabványos szarufa-emelkedéssel. Ha majd ezeket fogod és alkalmazkodsz a már meglévő paraméterekhez, akkor sok lesz a pazarlás, repedések, hideghidak és egyéb problémák.

    4. tétel. A felhasznált fűrészáru minősége és szilárdsága

    Az is nagyon fontos, hogy milyen anyagot használ a szarufarendszer felépítéséhez. Tehát minden fafajtához megvan a saját szabályozási dokumentációja, amely a teherbíró képességére vonatkozik:

    Mivel Oroszországban a tetőrácsos rendszerek gyártásához leggyakrabban fenyőt és lucfenyőt használnak, hajlítószilárdságukat és használati jellemzőiket már régóta meghatározták. Ha más fafajtát használ, akkor lehetséges a korrekciós tényező megjelenítése.

    Ezenkívül, ha a szarufákon szakaszok, vágások vagy csavarlyukak vannak, ezen a ponton ki kell számítania a rúd teherbírását 0,80-as tényezővel.

    5. tétel. A kötőrudak és a padlógerendák közötti távolság

    Egy másik szempont: ha a tetőt egymáshoz kapcsolódó rácsos rácsokkal építik, és ezek alsó zsinórjait egyidejűleg padlógerendákként használják, akkor a rácsostartók közötti távolságot 60-75 cm-en belül kell megtenni, hogy figyelembe vegyük a tetőszerkezet kialakítását. leendő emelet.

    6. tétel. A tetőrácsos szerelvények terhelése

    Tehát itt vannak a tetőrácsos rendszerre ható fő terhelések:

    1. Statikus, amely magában foglalja a szarufarendszer súlyát, a tető súlyát, a tetőn fekvő havat és a további elemeket.
    2. Dinamikus, amely magában foglalja a szélerősséget, a tető váratlan károsodását, a személy és a javítandó felszerelés súlyát és hasonló tényezőket.

    És mindezek a tényezők képesek egy bizonyos pillanat egyidejűleg érintik a tetőt, ezért létezik olyan, hogy kritikus érték. Pontosan ez azon terhelések értéke, amelyeknél a tető nem bírja és deformálódik.

    Ezért, ha egy épületet jelentős fesztávolsággal építenek, akkor szükségszerűen acél rácsokat kell használni. Az a tény, hogy az ilyen rudaknál nincs feszültség, és a teljes terhelés a csomópontokra esik - itt nyomó- és húzóerők érintik őket. Az ilyen rácsok közötti távolságot a tető típusától és magának a tetőszerkezettől függően számítják ki.

    Általában egy egységes rácsot helyeznek el, amelynek fesztávja a hat többszöröse, és ezért a rácsos csomópontok között másfél méteres többszörös távolság van.

    7. tétel. A szarufarendszer és a tetőfedő pogácsa súlya

    Ne felejtse el, hogy a szarufák fő célja a teljes tető megtámasztása, és súlya ebben az esetben kritikus:

    8. tétel A tetőfedés felszerelésének kényelme

    A szarufák közötti távolságot olyan tényező is befolyásolja, mint a kiválasztott tetőfedés. Minél nagyobb a tető lejtése, annál több tetőfedő anyag kerül felhasználásra. És minél nehezebbek, annál gyakrabban kell alájuk szarufákat tenni. De mi a helyzet a tömör ládával? A helyzet az, hogy ennek is megvan a maga súlya:

    Minden tetőtípusnak megvan a maga optimális szarufahajlásszöge. Végül is sok szabványos lapot a szélek mentén közvetlenül a szarufához vagy ládához kell rögzíteni, és fontos, hogy illeszkedjenek. Ellenkező esetben a tetőfedési munka könnyen pokollá változik a magasságban, hidd el.

    Éppen ezért még a telepítés megkezdése előtt feltétlenül el kell készíteni egy elrendezést, mindent többször ellenőrizni. És ismerjen néhány fontos finomságot az egyes bevonattípusokhoz.

    A tető egészére és a szarufára eső terhelések összességének meghatározása

    Megállapítottuk tehát, hogy egyéb tervezési tényezők mellett egy egész sor terhelés hat egyidejűleg a tetőszarurendszerre: a szarufarendszer súlya, hóból készült sapka, szélnyomás. Miután az összes terhelést összeadta, feltétlenül szorozza meg őket 1,1-es tényezővel. Tehát mindannyian váratlan kedvező feltételekre támaszkodnak, azaz további 10% -os erőt fektetnek le.

    És most már csak el kell osztania a teljes terhelést a szarufák tervezett számával, és meg kell néznie, hogy mindegyik megbirkózik-e a feladatával. Ha úgy tűnik, hogy a szerkezet törékeny lesz - nyugodtan adjon hozzá 1-2 szarufát, és nyugodt lesz az otthona.

    El kell végezni a számítást a megsemmisítéshez, pl. teljes terhelés a tetőn. Mindezeket a terheléseket az határozza meg Műszaki adatok anyagok és SNiPam.

    A szabványos tetőszerkezet szarufák, rácsos tartók, és ezen elemek mindegyikét csak a rányomó terhelés váltja ki, nem pedig a teljes tető egészére. Azok. minden egyes szarufának megvan a saját terhelése, összesen, de osztva a szarufák lábainak számával, és a helyük dőlésszögének megváltoztatásával megváltoztatja a szarufák terhelésének gyűjtőterületét - csökkentve vagy növelve. És ha kényelmetlen az Ön számára a szarufák dőlésszögének megváltoztatása, akkor dolgozzon a szarufák szakaszának paramétereivel, és a tető teljes teherbíró képessége jelentősen megnő:

    Ezzel a számítással próbálja meg biztosítani, hogy a projektben a leghosszabb szarufa ne legyen több hat és fél méternél, ellenkező esetben a hossz mentén hasítson. Most magyarázzuk el részletesebben. Tehát a 30 fokos lejtésű tetőkön a szarufák az úgynevezett "hajlítható elemek". Azok. precízen hajlításra dolgoznak, és vannak bizonyos követelmények velük szemben. És a szarufák elhajlásának lehetőségét egy speciális képlettel számítják ki, és ha az eredmény meghaladja a normát, akkor a szarufák magasságát megnövelik, és új számítást végeznek.

    De a tetőn több mint 30 fokos raktári lejtéssel, amely szarufák már „hajlítva összenyomott” elemeknek számítanak. Vagyis nem csak az egyenletesen eloszló terhelés hat rájuk, ami a szarufák elhajlását okozza, hanem a szarufa tengelye mentén már ható erők is. Beszélő egyszerű nyelv, itt a szarufák nemcsak enyhén megereszkednek a tető súlya alatt, hanem a gerinctől a Mauerlatig is összenyomódnak. Ezenkívül ellenőrizni kell a keresztlécet, amely általában a két szarufa lábat tartja, feszesség szempontjából.

    Amint látja, még az építkezéstől távol álló személy is megbirkózik az ilyen számításokkal. A lényeg az, hogy mindent figyelembe vegyünk, legyen figyelmes és készen álljon arra, hogy egy kicsit több időt fordítson a tervezésre, hogy később minden munka karikacsapásként menjen!

    A szarufák közötti távolság: milyen lépésnek kell lennie a szarufák között


    Részletes utasítások a tető szarufák közötti távolság helyes kiszámításához különböző kialakítások, figyelembe véve a terhelések mennyiségét és a felhasznált anyagot.

    A szarufarendszer felépítése és a tető megszervezése előtt számos egyszerű intézkedést kell végrehajtania, amelyek garantálják a szerkezet integritását. Ez magában foglalja a tető típusának kiválasztását.

    Lehet akasztós vagy réteges, de lehet kombinált változat is. Ilyenkor két típust egyesítenek egy szerkezetben.

    Ideiglenes terhelések a téli hótakaró a tetőn, nyáron az esőből kifolyó víz, a szél, az a terhelés, amelyet az ember a tető üzemeltetése során a szervizmunkák elvégzése során gyakorol stb.

    Az állandó terhelések magukban foglalják - magának a szarufarendszernek a súlyát, a tetőfedő anyag és a tetőfedő pogácsa súlyát, a súlyt belső dekoráció, ha az épület tetőterében tetőtér kialakítását tervezik.

    A fészer vagy nyeregtető projektjének létrehozásakor mindenekelőtt a szarufa szerkezetének típusát, a tető lejtőinek dőlésszögét, valamint a szerkezet felépítéséhez szükséges anyagokat kell kiválasztani. A szarufák közötti távolság kiszámításakor figyelembe kell venni azokat a terheléseket, amelyek működés közben az épület tetejére hatnak.

    • Tetőfedő anyag súlya;
    • Az építőanyagok tömege, amelyekből a tetőrácsos keret épül;
    • Szigetelés, párazáró, vízszigetelő súly;
    • A tetőtér vagy a lakópadlástér befejező anyagának súlya.

    A következő élő terhelések is hatással vannak a szerkezet tetejére:

    • Hósúly;
    • A tetőkarbantartást és -javítást végző munkás súlya.

    A szarufák dőlésszögének helyes kiszámításához figyelembe kell venni a felállított szerkezet elemeinek keresztmetszetét, a tetőszigetelés jelenlétét, a lécezés és a tetőfedés típusát. A számításokat az SNiP 2.01.85 "Terhelések és hatások" alapján kell elvégezni.

    Videó a szarufák rendszerének kiszámításáról:

    A szarufák közötti távolság kiszámításának sémája

    Minden számítást az épület tervezésének szakaszában kell elvégezni. Ezeket annak a szervezetnek a tervezőmérnökei végzik, ahol a ház projektjét megrendelték.

    Ha a projektet nem készítették el, és a személy csak a tető építésével megbízott mesteremberek tapasztalatára támaszkodik, akkor ebben az esetben meg kell ismerkednie a vonatkozó dokumentációval. Ezek az SNiP 2.01.85 „Terhelések és hatások” és „Az SNiP 2.01.85 változásai”.

    Van részletes diagram számlálás és az ország éghajlati övezeteinek térképe.

    Ezután meghatározzák a tetőfedő rendszer típusát és a tetőtér rendeltetését. Valóban, attól függően, hogy fűtetlen padlásról lesz-e szó, ill nappali, akkor a szarufák terhelése eltérő lesz, és ezért a számítások menete is megváltozik.

    A számításoknál figyelembe kell venni azt az éghajlati zónát, ahol a munkát végzik, a szarufák szerkezeti anyagát és szakaszát.

    Tehát a szarufák lépése a szarufák lábai közötti távolság. 0,6 m és 1,0 m között változhat.

    A számítás folyamata:

    1. először a tető lejtésének hosszát mérjük meg. Továbbá ezt az értéket elosztjuk a kiválasztott anyag szarufák lépéshosszával. Ez a mutató az SNIP-ből származik, és minden építőanyag esetében egyedi, és a gerenda használt szakaszától is függ;
    2. adjunk hozzá egyet az előző számítások eredményéhez és kerekítsük fel. Így egy egész értéket kapunk, és ez jelzi a nyalábok szükséges számát;
    3. a tető lejtésének hosszát elosztjuk a kapott egész számmal. Az eredmény megmutatja, hány gerenda szükséges egy jó minőségű és tartós tető felépítéséhez.

    A szakértők a meredek tetők következő jellemzőire hívják fel a figyelmet. Felállításukkor csökkentheti a szarufák közötti távolságot. Ennek oka a terhelés átvitele a gerendákról a ház falára.

    A szarufák közötti távolság különböző típusú tetőfedések esetén

    A szarufák közötti távolság kiszámítása azonban nem végezhető el ilyen egyértelműen. Végül is ez a mutató a felhasznált tetőszerkezeti anyag típusától is függ.

    Fém tetőfedő gerendák közötti távolság

    A tető átlagos súlya 35 kg/m². Annak érdekében, hogy ellenálljon, a tetőnek 0,6-0,9 m dőlésszögűnek kell lennie. Ebben az esetben egy 50x150 mm keresztmetszetű rudat használnak.

    A fémcsempéket azonban gyakran használják az építőiparban. vidéki házakés nyaralók. És az ilyen szerkezetekben a tetőtér gyakran nappalival van felszerelve.

    Ez tetőfedő torta és mindenféle fűtőelem felszereléséhez vezet, ami viszont további terhelést jelent a szarufákra. Ezért javasolt a gerenda keresztmetszetének növelése a gerendák számára. Ez különösen igaz azokra a régiókra, ahol télen alacsony a levegő hőmérséklete. A szarufa ajánlott méretei 50x200 mm.

    Ezenkívül a szarufák közötti távolság a szigetelés szélességéhez igazítható. Ez nem csak a tető teherbíró képességét növeli, hanem egyszerűsíti a hőszigetelő réteg elrendezését és csökkenti a szigetelés fogyasztását is.

    A gerendák közötti távolság hullámos tetőfedéshez

    A szarufák javasolt dőlésszöge - 0,6 m - 0,9 m tetőhöz. Itt azonban figyelembe kell venni teljesítmény jellemzők maga a hullámkarton. Ha a lépcső nagy, a hullámkarton súlya alatt "megereszkedik", ezáltal megváltozik a tető geometriája és műszaki jellemzői.

    Ennek elkerülése érdekében további, nagy résszel rendelkező táblákat kell felszerelni ládaként. Valamilyen módon ellátják a szarufák szerepét.

    A hullámkartonból készült tető szarufák keresztmetszete 50x100 mm vagy 50x150 mm. A lécezés 30x100 mm átmérőjű deszkából készül.

    A gerendák közötti távolság kerámia cserépfedéshez

    A kerámia zsindely nehéz tetőfedő anyag. 40-60 kg/m² terhelést fejt ki a szarufákra. Ezért a szarufák közötti távolság ebben az esetben minimális lesz - 80-130 cm. Minél nagyobb a súly, annál kisebb a távolság. Ez utóbbi mutató azonban a tető dőlésszögétől függően csökkenhet. Minél nagyobb, annál ritkábban szerelhetők fel gerendák.

    Az ondulin szerkezetének felszerelése

    A szarufák lábainak lépése az ondulin alatt 60-100 centiméter legyen. A szarufák gyártásához 200 × 50 mm keresztmetszetű fűrészárut használnak. Ez elegendő a legtartósabb és legmegbízhatóbb rácsos keret létrehozásához.

    Meg kell jegyezni, hogy ehhez a tetőfedő anyaghoz folyamatos burkolatot kell készíteni. Ennek köszönhetően az anyag jobban ellenáll a hóterhelésnek és a napsugárzásnak.

    Néha vékonyított lécezést használnak. Gyártásához használja fa bár... A szomszédos elemek közötti távolságnak 30 centiméternél kisebbnek kell lennie. Ez a lehetőség általában drágább, mint a tömör burkolat.

    Tetőfedő rendszer palahoz

    A pala tetőfedés Oroszországban a legelterjedtebb. Ennek fő oka ennek a tetőfedő anyagnak az alacsony költsége, a végrehajtás egyszerűsége és gyorsasága. szerelési munkák... Egy másik fontos előny az, hogy az egyes sérült palalapokat újakra lehet cserélni.

    A palatető esetében a szarufák lábai közötti távolságnak 80 centiméternek kell lennie. Ezt a távolságot tartják a legoptimálisabbnak.

    A palalécezést vékonyítani kell. Gyártásához legalább 30 milliméter keresztmetszetű deszkát vagy fát használnak. Ez a fa vagy deszka vastagsága szükséges a tetőfedés és a téli csapadék tömegének minőségi elosztásához.

    Szarufarendszer felállításakor ne felejtse el az állandó biztonsági határt. Rossz időjárás és mechanikai igénybevétel esetén lehet rá szükség.

    Szarufakeret puha tetőhöz

    A puha tetők közé tartozik puha zsindely, bitumen-polimer és bitumenes tekercs anyagok, valamint tetőfedő lemezek. Az ilyen típusú tetők fő előnyei közé tartozik az alacsony súly, valamint az, hogy nincs szükség masszív szarufarendszer építésére.

    A szarufák minimális emelkedése 60 centiméter, maximum 150 centiméter. A szarufakeret puha tető alatt történő felállításakor figyelembe kell venni a lejtők dőlésszögét. Más szóval, minél kisebb a tető lejtése, annál kisebb távolságot kell tenni a szarufák lábai között a folyamatos burkolathoz.

    A szarufák közötti távolság attól is függ, hogy milyen anyagból készül a léc. Minél vastagabb a rétegelt lemez vagy az OSB lemez, annál jobban meglépheti a szarufákat.

    Szendvicspanel tető

    Az ilyen típusú tetőfedést általában hangár típusú épületekre vagy házakra építik fel sip panelek... A szendvicspanelek hajlítási merevséggel rendelkeznek, így beépítésükhöz nincs szükség hagyományos szarufák beépítésére.

    Ha a fal felső részétől a nyeregtető gerincéig kicsi a fesztáv, akkor a szendvicspaneleket további támasztékok nélkül kell felszerelni.

    400 cm-nél nagyobb fesztávolság esetén további futásokat kell beépíteni. Szendvicspanelből tető építésekor gyakran hagyományos rácsos vázat építenek fel egy lakóépületre. Ebben az esetben azonban a szarufák közötti távolság nagyra tehető, mivel ezek a gerendák támasztékát szolgálják.

    A szarufák közötti távolságot a tartófalak hossza és a szelemenek anyagának hossza alapján választják ki. A szendvicspanel tetőfedés képes ellenállni a nagy üzemi terheléseknek.

    Szarufakeret felállítása polikarbonáthoz

    A közelmúltban a polikarbonátot gyakran használják a tetőfedések építésében. Fémek, télikertek és pavilonok építésére használják. A szarufák kerete és lécezése fémből vagy fából készül.

    A polikarbonátok súlya különbözik, ami a lemez vastagságától függ. A polikarbonát lécezés lépése 60-80 cm legyen.A fémből vagy fából készült léc a szarufára van rögzítve (egyenes vagy íves).

    A szarufák közötti távolság a polikarbonát esetében általában 150-230 cm. A szarufák közötti távolság helyes kiszámításához figyelembe kell venni a lapok üvegezési területét, vastagságát és méreteit. Emlékeztetni kell arra is, hogy a polikarbonát lemezeket kis hézagokkal szerelik fel.

    A nyeregtető egy keret alapján van kialakítva, amely egyesíti a készülék elemi felépítését és a felülmúlhatatlan megbízhatóságot. De a tető gerince két téglalap alakú lejtőn csak a szarufák lábak gondos kiválasztása esetén büszkélkedhet ezekkel az előnyökkel.

    A nyeregtetős rácsos rendszer paraméterei

    Érdemes elkezdeni a számításokat, ha megérti, hogy a nyeregtető szarufarendszere háromszögek komplexuma, a keret legmerevebb elemei. Deszkákból állnak össze, amelyek mérete különleges szerepet játszik.

    Szarufa hossza

    A képlet segít meghatározni az erős deszkák hosszát a szarufarendszerheza² +b² =c², Pythagoras származéka.

    A szarufa hosszát a ház szélességének és a tető magasságának ismeretében lehet megállapítani.

    Az "a" paraméter a magasságot jelöli, és az ön által kiválasztott. Attól függ, hogy a tető alatti tér lakóépület lesz-e, és bizonyos ajánlások is vannak, ha tetőteret terveznek.

    A "b" betű mögött az épület szélessége látható, két részre osztva. A "c" pedig a háromszög befogóját, vagyis a szarufák hosszát jelenti.

    Tegyük fel, hogy a ház felének szélessége három méter, és úgy döntenek, hogy a tetőt két méter magasra teszik. Ebben az esetben a szarufák hossza eléri a 3,6 m-t (c = √a² + b² = 4 + √9 = √13≈3,6).

    A Pitagorasz képletből kapott számhoz 60-70 cm-t kell hozzáadni, plusz centiméterekre lesz szükség a szarufa lábának a falon való átvételéhez és a szükséges vágások elvégzéséhez.

    A hatméteres szarufa a leghosszabb, ezért szarufa lábnak is alkalmas

    A szarufölábként használt rúd maximális hossza 6 m. Ha nagyobb hosszúságú tartós deszkára van szükség, akkor a toldási technikához folyamodnak - egy másik rúdból egy darabot szögelnek a szarufára.

    A szarufák lábainak keresztmetszete

    Mert különféle elemek a szarufák rendszerének saját szabványos méretei vannak:

    • 10x10 vagy 15x15 cm - a Mauerlat rúdhoz;
    • 10x15 vagy 10x20 cm - a szarufa lábához;
    • 5x15 vagy 5x20 cm - futáshoz és rugóstagokhoz;
    • 10x10 vagy 10x15 cm - az állványhoz;
    • 5x10 vagy 5x15 cm - az ágyhoz;
    • 2x10, 2,5x15 cm - ládákhoz.

    A tető tartószerkezetének egyes részeinek vastagságát az általuk tapasztalt terhelés határozza meg.

    A 10x20 cm-es keresztmetszetű gerenda ideális szarufa láb létrehozásához

    A nyeregtető szarufáinak keresztmetszetét befolyásolják:

  • típusú építési alapanyagok, mert a rönkök „öregedése”, a hagyományos ill ragasztott gerendák váltakozik;
  • szarufa hossza;
  • a fa típusa, amelyből a szarufákat gyalulták;
  • a szarufák lábai közötti rés hossza.
  • A szarufa emelkedése a szarufák keresztmetszetét befolyásolja legjelentősebben. A gerendák közötti távolság növekedése megnövekedett nyomást jelent a tető tartószerkezetére, és ez arra kötelezi az építtetőt, hogy vastag szarufa lábakat használjon.

    Táblázat: szarufák keresztmetszete hossztól és dőlésszögtől függően

    Változó hatás a szarufarendszerre

    A szarufák lábaira nehezedő nyomás állandó és változó.

    Időnként és változó intenzitással a szél, a hó és a csapadék befolyásolja a tető tartószerkezetét. Általában a tető lejtése egy vitorlához hasonlítható, amely a természeti jelenségek nyomása alatt eltörhet.

    A szél hajlamos felborítani vagy megemelni a tetőt, ezért fontos minden számítást helyesen elvégezni

    A szarufák változó szélterhelését a W = Wo × kxc képlet határozza meg, ahol W a szélterhelés mutatója, Wo az Oroszország egy bizonyos részére jellemző szélterhelés értéke, k egy korrekciós tényező a a szerkezet magassága és a terep jellege, c pedig az aerodinamikai együttható.

    Az aerodinamikai együttható -1,8 és +0,8 között változhat. A mínusz érték az emelkedő tetőre jellemző, a plusz érték pedig arra a tetőre, amelyre a szél rányomja. Egy egyszerűsített számításnál az erő javítására összpontosítva az aerodinamikai együtthatót 0,8-nak tekintjük.

    A tetőre gyakorolt ​​szélnyomás kiszámítása a ház elhelyezkedése alapján történik

    A szélnyomás normatív értékét az SNiP 2.01.07–85 5. függelékének 3. térképe és egy speciális táblázat ismeri fel. A szélnyomás magassági változását figyelembe vevő együttható is szabványosított.

    táblázat: a szélnyomás irányértéke

    táblázat: a k együttható értéke

    Nem csak a terep befolyásolja a szélterhelést. A lakásterület nagy jelentőséggel bír. A magas épületek fala mögött a ház szinte nincs veszélyben, de a nyílt térben a szél komoly ellenséggé válhat számára.

    A szarufarendszer hóterhelését az S = Sg × µ képlet alapján számítjuk ki, azaz a tömeget hótömeg 1 m²-enként egy korrekciós tényezővel szorozzuk meg, amelynek értéke a tető lejtésének mértékét tükrözi.

    A hóréteg súlyát az SNiP "Tetőrendszerek" jelzi, és az épület építési területe határozza meg.

    A tető hóterhelése a ház elhelyezkedésétől függ

    A korrekciós tényező, ha a tető lejtése 25 ° -nál kisebb, akkor egyenlő egy. És 25-60 ° tető lejtése esetén ez a szám 0,7-re csökken.

    A tető 60 foknál nagyobb megdöntése esetén a hóterhelés kedvezményt kap. Ennek ellenére a hó gyorsan gurul le egy meredek tetőről, anélkül, hogy lenne ideje negatívan befolyásolni a szarufákat.

    Állandó terhelések

    A folyamatosan ható terhelések a tetőfedő pogácsa súlyának számítanak, beleértve a burkolatot, szigetelést, fóliákat és Dekorációs anyagok a tetőtér rendezésére.

    A tetőfedő pogácsa állandó nyomást gyakorol a szarufákra

    A tető tömege a tető felépítéséhez használt összes anyag tömegének összege.Átlagosan 40-45 kg / négyzetméter. A szabályok szerint a szarufák rendszerének 1 m²-e legfeljebb 50 kg-ot tehet ki a tetőfedő anyagok tömegéből.

    Annak érdekében, hogy semmi kétség ne legyen a szarufák rendszerének szilárdságához, 10% -ot kell hozzáadni a szarufák lábai terhelésének kiszámításához.

    Táblázat: tetőfedő anyagok tömege 1 m²-enként

    Tetőbevonat típusaSúly kg/1 m2
    Hengerelt bitumen-polimer kendő4–8
    Bitumenes-polimer puha csempe7–8
    Ondulin3–4
    Fém tetőcserepek4–6
    Burkolat, varratos tetőfedés, horganyzott lemezek4–6
    Cement-homok csempe40–50
    Kerámia tetőcserepek35–40
    Pala10–14
    Palatető40–50
    Réz8
    Zöld tető80–150
    Durva padlóburkolat18–20
    Lécezés8–10
    Maga a szarufarendszer15–20

    A gerendák száma

    Azt, hogy hány szarufára lesz szükség a nyeregtetős tetőkeret felszereléséhez, úgy kell beállítani, hogy a tető szélességét elosztjuk egy lépéssel a gerendák között, és hozzáadunk egyet a kapott értékhez. Ez egy további szarufát jelöl, amelyet a tető szélére kell helyezni.

    Mondjuk úgy döntöttek, hogy a szarufák között 60 cm-t hagynak, a tető hossza pedig 6 m (600 cm). Kiderült, hogy 11 szarufára van szükség (figyelembe véve a kiegészítő gerendát).

    Szarufa rendszer nyeregtető- ez egy bizonyos számú szarufából készült szerkezet

    A tető tartószerkezetének gerendáinak dőlése

    A tetőtartó szerkezet gerendái közötti távolság meghatározásához különös figyelmet kell fordítani az alábbi pontokra:

    • a tetőfedő anyagok súlya;
    • a fa hossza és vastagsága - a jövő szarufa lába;
    • a tető lejtésének mértéke;
    • szél- és hóterhelés szintje.

    Könnyű tetőfedő anyag kiválasztása esetén általában 90-100 cm után szarufákat helyeznek el

    A 60-120 cm-es lépés normálisnak számít a szarufák lábainál. A 60 vagy 80 cm javára 45˚-os dőlésszögű tető építése esetén kell választani. Ugyanezt a kis lépést, ha szükséges, le kell fedni fakeret tetők nehéz anyagokkal, mint például kerámia cserép, azbesztcement pala és cement-homok cserép.

    Táblázat: szarufák emelkedése hossztól és keresztmetszettől függően

    Képletek a nyeregtető szarufarendszerének kiszámításához

    A szarufák rendszerének kiszámítása az egyes gerendákra gyakorolt ​​nyomás megállapítására és az optimális szakasz meghatározására korlátozódik.

    A nyeregtető szarufarendszerének kiszámításakor a következőképpen járjon el:

    1. A Qr = AxQ képlet alapján megtudják, hogy mekkora az egyes szarufák méterenkénti terhelése. Qr a szarufa lábának lineáris méterenkénti megoszlása, kg / m-ben kifejezve, A a szarufák közötti távolság méterben, Q pedig a teljes terhelés kg / m²-ben.
    2. Tovább a fa szarufa minimális keresztmetszetének meghatározásához. Ehhez tanulmányozza a GOST 24454-80 „Tűlevelű fűrészáru” táblázat adatait. Méretek".
    3. Koncentrálva szabványos paraméterek, válassza ki a szakasz szélességét. És a szelvénymagasság kiszámítása a következő képlettel történik: H ≥ 8,6 Lmax sqrt (Qr / (B Rben)), ha a tető lejtése α< 30°, или формулу H ≥ 9,5·Lmax·sqrt(Qr/(B·Rизг)), когда уклон крыши α >30 °. H a szelvény magassága cm-ben, Lmax a szarufa maximális hosszúságú lábának munkaterülete méterben, Qr a szarufa lábának lineáris méterenkénti megoszlása ​​kg / m-ben, B a szarufa szélessége metszet, cm, Rben a fa hajlítási ellenállása, kg / cm². Ha az anyag fenyőből vagy lucfenyőből készül, akkor az Rben 140 kg / cm² (1 faosztály), 130 kg / cm 2 (2 fokozat) vagy 85 kg / cm 2 (3 fokozat) lehet. Sqrt a négyzetgyök.
    4. Ellenőrizze, hogy az elhajlás értéke megfelel-e a szabványoknak. Nem lehet több, mint az a szám, amelyet L-t 200-zal osztunk. L a munkaszakasz hossza. Az elhajlás értékének az L / 200 aránynak való megfeleltetése csak akkor lehetséges, ha az egyenlőtlenség helyes 3,125 · Qr · (Lmax) ³ / (B · H³) ≤ 1. Qr a szarufa lábának lineáris méterére eső megosztott terhelést (kg) / m), Lmax - a szarufa lábának munkaterülete maximális hossza (m), B - szakasz szélessége (cm) és H - szakasz magassága (cm).
    5. A fenti egyenlőtlenség megsértése esetén a B és H pontszámok nőnek.

    táblázat: a fűrészáru vastagságának és szélességének névleges méretei (mm)

    Lemezvastagság - szelvényszélesség (B)Deszka szélessége - szakasz magassága (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 -

    Példa a tartószerkezet számítására

    Tegyük fel, hogy α (a tető dőlésszöge) = 36 °, A (a szarufák közötti távolság) = 0,8 m, és Lmax (a szarufaszár maximális hosszúságú munkarésze) = 2,8 m. Első osztályú fenyőből készült anyagot használnak a gerendák, ami azt jelenti, hogy Rben = 140 kg/cm².

    A tetőfedéshez cement-homokcserepeket választottak, ezért a tető tömege 50 kg/m². A négyzetméterenkénti összterhelés (Q) 303 kg/m². A szarufarendszer felépítéséhez pedig 5 cm vastag gerendákat használnak.

    Ebből a következő számítási lépések következnek:

    1. Qr = A · Q = 0,8 · 303 = 242 kg / m - a szarufafa futóméterére eső megosztott terhelés.
    2. H ≥ 9,5 Lmax sqrt (Qr / B Rben).
    3. H ≥ 9,5 2,8 négyzetméter (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 ≥ (a szarufa szakasz hozzávetőleges magassága).

    Az asztalban szabványos méretek meg kell találnia a szarufa szakasz magasságát a 15,6 cm-es mutatóhoz közel 17,5 cm-nek megfelelő paraméter (5 cm-es szakaszszélesség esetén).

    Ez az érték teljesen összhangban van a szabályozási dokumentumokban szereplő elhajlásmutatóval, és ezt bizonyítja a 3,125 · Qr · (Lmax) ³ / B · H³ ≤ 1 egyenlőtlenség. (3,125 · 242 · (2,8) ³ / 5 · (17, 5) ³), kiderül, hogy 0,61< 1. Можно сделать вывод: сечение пиломатериала выбрано верно.

    Videó: a szarufák rendszerének részletes számítása

    A nyeregtetős szarufa rendszer számítása számítások egész komplexe. Annak érdekében, hogy a rudak megbirkózzanak a rájuk bízott feladattal, az építőnek pontosan meg kell határoznia az anyag hosszát, mennyiségét és keresztmetszetét, meg kell határoznia a terhelést, és meg kell találnia, hogy mi legyen a szarufák közötti lépés.

    A tetőkeretnek megbízhatónak és tartósnak kell lennie. De nehéz ezt elérni megfelelő számítások nélkül. A számítások végrehajtása során meghatározzák, hogy milyen távolságra helyezze el a szarufákat a tetőn.

    Mit jelenthet a szarufaszerkezet terheléseinek helytelen vagy pontatlan kiszámítása? A legnegatívabb következményekig, kezdve a szarufák lábának deformációjától és a tetőburkolat károsodásától a tetőkeret alapjának összeomlásáig. Ezért az épületek tervezésekor a kötelező számítások listája adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mekkora legyen a tető szarufák közötti távolság. Van egy bizonyos módszer, amely lehetővé teszi ennek az értéknek a kiszámítását.

    A szarufák közötti távolság kiszámításának módszere

    A tető szarufák közötti távolságot szarufa dőlésszögnek nevezzük. A tetőszerkezetben a szarufák lábainak hajlásszöge általában meghaladja az egy métert, és a minimális rés 60 centiméter.

    Egy bizonyos hosszúságú tetőhöz és a szarufák dőlésszögéhez szükséges szarufák számának kiszámítása a következőképpen történik:


    Tetőszerkezet fémcseréphez

    A külvárosi magáningatlanok építésénél leggyakrabban fém tetőfedés található. Ez a tetőfedő anyag hasonlít az agyagcserép deszkázathoz, de számos előnnyel rendelkezik vele szemben. A lemezzsindelyek felszerelése egyszerű, így a tető rövidebb idő alatt felállítható, a fémzsindelyek szarufarendszere sem nehéz.

    A fémcsempék könnyebbek, mint a kerámiatermékek, a súlykülönbség néha eléri a 35 kilogrammot négyzetméterenként, a termékek vastagságától függően (lásd még: ""). A tetőfedés súlyának jelentős csökkenése miatt lehetővé válik a szarufa szerkezet elemeinek vastagsága és a burkolatrudak keresztmetszete méreteinek csökkentése, a szarufák dőlésszögének növelése.

    A fém tetőfedés alá a szarufák lábai 600-950 milliméter távolságra vannak felszerelve, az építőanyag keresztmetszete 150 × 50 milliméter. A szakértők szerint ebben az esetben, ha 150 mm vastag szigetelést helyez el a szarufák közé, akkor az ilyen hőszigetelés kényelmes feltételeket teremt a tetőtérben való tartózkodáshoz. Ugyanakkor a nagyobb megbízhatóság érdekében 200 mm-es szigetelést célszerű választani.


    A szarufák felszerelésekor a szigeteléssel töltött tér szellőzésének biztosítása érdekében a szarufákba a felső tető közelében 10-12 milliméter átmérőjű lyukakat fúrnak.

    A fémcserepek szarufarendszerének létrehozásának technológiája nem különbözik jelentősen a más típusú tetőfedő anyagok szerkezetétől. Az egyetlen jellemző, hogy a szarufáknál a felső támaszték felülről a gerinctartóra van felszerelve, nem pedig a gerincgerenda oldalára. A szarufák közötti szabad zóna biztosítja a levegő keringését a tetőfedélzet alatt, és ez a fémanyag használatának köszönhetően csökkenti a páralecsapódás kockázatát.

    Fedéltető szarufarendszer, főbb előnyei és jellemzői ").

    A nyeregtető szarufái közötti távolság a közöttük elhelyezett hőszigetelő méretének figyelembevételével történik. A szarufák lábai közötti hozzávetőleges lépés 1-1,2 méter (értsd: ""). A szarufák szabályozzák a tető túlnyúlásának méretét.