트러스 시스템 계산

모든 종류의 하중을 감지하고 반대하는 지붕의 주요 요소는 서까래 시스템입니다. 따라서 지붕이 모든 환경 적 영향에 안정적으로 견딜 수 있도록하려면 트러스 시스템을 올바르게 계산하는 것이 매우 중요합니다.

트러스 시스템 설치에 필요한 재료 특성의 자체 계산을 위해 계산을 위해 간단한 공식을 제시합니다. 구조의 강도를 높이는 방향으로 단순화. 이것은 조각 목재의 소비를 약간 증가 시키지만 개별 건물의 작은 지붕에서는 중요하지 않습니다. 이 공식은 이중 피치 가렛과 mansard 및 단일 피치 루프를 계산할 때 사용할 수 있습니다.

아래의 계산 방법을 기반으로 프로그래머 Andrei Mutovkin (Andrei의 명함 -Mutovkin.rf)은 자신의 필요에 맞게 트러스 시스템을 계산하는 프로그램을 개발했습니다. 내 요청에, 그는 아낌없이 사이트에 게시 할 수있었습니다. 여기에서 프로그램을 다운로드하십시오.

계산 방법은 "변경 사항"을 고려하여 SNiP 2.01.07-85 "부하 및 영향"을 기반으로합니다. »2008 년부터 다른 출처에서 제공되는 공식을 기반으로합니다. 나는이 기술을 수년 전에 개발했으며 시간은 그 정확성을 확인해 주었다.

지붕 시스템을 계산하려면 먼저 지붕에 작용하는 모든 하중을 계산해야합니다.

지붕에 작용하는 하중.

1. 눈이 내린다.

2. 풍하중.

상기 이외에 서까래 시스템은 지붕 요소의 하중에 의해 영향을받습니다.

3. 지붕의 무게.

4. 거친 마루와 배트의 무게.

5. 단열 무게 (단열 다락의 경우).

6. 트러스 시스템 자체의 무게.

이 모든로드를 더 자세히 고려하십시오.

1. 눈이 내린다.

적설량을 계산하기 위해 다음 공식을 사용합니다.

어디서?
S - 적설 하중의 요구 값, kg / m²
μ는 지붕 피치에 따른 계수이다.
Sg - 표준 적설 하중, kg / m².

μ는 지붕 기울기 α에 따른 계수이다. 무 차원 양.

지붕 경사도 α - (알파)는도 단위로 표시됩니다.

대략 지붕의 경사각을 결정 α는 스팬의 절반으로 높이 H를 나눈 결과 일 수 있습니다 - L.
결과는 표에 요약되어 있습니다.

각도, 서까래 시스템 및 박공 지붕을 계산하기위한 온라인 계산기

계산기의 목적에 대한 정보

nline gantry (duo-pitch) 지붕 계산기는 서까래의 각도, 외장의 수, 지붕의 하중 및 지붕 유형을 구성하는 데 필요한 재료의 양을 계산하도록 설계되었습니다. 이 계산에는 세라믹, 시멘트 모래, 역청 및 금속 타일, Ondulin, 슬레이트 등 모든 인기있는 루핑 재료가 고려됩니다.

어색한 (duo-pitch, gable) - 능선에서 외벽까지 두 개의 경 사진 경사가있는 다양한 지붕 모양. 이 양식은 비용, 효율성 및 외형면에서 가장 보편적이며 실용적입니다. 서까래는 서로지지되며, 그 쌍은 크레이트로 연결됩니다. 이러한 지붕의 끝쪽에있는 벽은 삼각형 모양을 가지며 게이블 (집게)라고 불립니다. 지붕의이 유형의 밑에 수시로 작은 게이 블 창의 도움으로 조명 된 다락 공간이 배열된다.

각 항목에 대한 간단한 설명과 함께 수행 된 계산 목록이 아래에 나와 있습니다. 오른쪽 구획에있는 양식을 사용하여 질문 할 수도 있습니다.

지붕 목재 서까래 계산

지붕의 나무 서까래의 양뿐만 아니라 강도를 계산하려면이 계산기를 사용하십시오.

계산을 수행하려면 "초기 데이터"왼쪽의 상자에있는 특정 셀에 매개 변수를 입력해야하며 그에 따라 오른쪽의 "결과"상자에 결과를 가져와야합니다.

서까래의 사용 조건을 결정하려면 서까래의 길이와 높이, 서까래의 단계 및 서비스 수명과 같은 값을 입력해야합니다.

서까래의 특성을 결정하기 위해 서까래의 재질, 너비 및 높이, 목재 및 함침 유형 등 매개 변수를 사용하여 계산에 도움이됩니다.

서까래의 하중은 규제 하중, 설계 하중 및 계수와 같은 매개 변수에 의해 계산됩니다.

매개 변수가 소수 일 경우 두려워하지 마십시오. 입력하기가 쉽지 않으므로 계산이 쉽고 정확하도록 프로그래밍 된 수식은 필요한 모든 것을 계산합니다.

목조 지붕 서까래 계산기

계산기에 대한 지침 원래 데이터 작동 조건 : 수명 - 구조가 올바르게 작동해야하는 기간을 나타냅니다. 길이 (L 및 L0), 서까래 (K), 지붕 높이 (H, H1 및 H2) 등 모든 것이 명확합니다. 서까래의 특성 : 참조 용으로, 서까래는 서까래 중 하나입니다. 재질 - 여기에서 서까래를 만들 수있는 나무의 유형과 나중에 서까래를 선택합니다. 너비 (B)와 높이 (D) - 치수 서까래의 단면적 목재 등급 - 여기에 서까래가 만들어지는 목재 종류가 선택됨 함침 - 목재가 가연성 난연제를 깊숙이 함침시킨 경우 "예"로 설정 하중 : SNiP "하중 및 충격" 고르지. 즉, 왼쪽에있는 서까래는 오른쪽에있는 서까래보다 더 많이 적재 할 수 있습니다 (이 기사에 대한 자세한 내용 : 지붕과 서까래의 하중 수집). 따라서 하나의 서까래 만 계산하면 규범 적 (qn)과 계산 된 (qp) 부하가 최대로 취해진 다. (우리의 경우 왼쪽). 그리고 퍼프의 경우와 마찬가지로 지붕 서까래의 계산이 이루어지면 (왼쪽에서 난간을 계산할 때), 왼쪽 (qn1, qr1)의 하중과 오른쪽의 하중 (qn2, qr2)을 표시해야합니다. 기울기 각 (P, P1 및 P2)은 서까래와 스트럿의 각도입니다. 스트럿의 경우, 경사 각도 P2는 바람직하게는 45-53 ° 범위에서 이루어지며, 반응 (VA, VB 및 VC)은 지지대에서 발생하는 반응이며, 작업 (NA, NC, ND 및 NE)은 조임시 발생하는 힘입니다. - 압축을위한 서까래 계산에 필요한 매개 변수 강도 계산 : Gpril. - 서까래에서 발생하는 전압 Rtreb - 목재의 필요한 설계 저항. 결과 전압이 그것을 초과하면, 서까래 강도는 지 나지 않습니다. 이 경우, 서까래의 발자국을 줄이거 나 횡단면을 늘릴 필요가 있습니다 Reserve - G rafters> Rthrell 인 경우, 서프의 긴장이 얼마나 초과되었는지 나타냅니다. 그렇지 않으면 (Gstropil.이 항목은 Calculators, Roof and Roofing, Construction Calculators에 게시되었습니다. 책갈피 링크.

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온라인 계산기를 사용하여 경 사진 지붕의 지붕 시스템을 계산하는 방법

박공 지붕 유형의 또 다른 이름은 박공입니다.

두 개의 동일한 경사면을 가지고 있습니다. 지붕 프레임의 디자인은 트러스 시스템으로 표현됩니다.

이 경우, 서로 의지하여 한 쌍의 서까래가 나무 상자와 결합됩니다. 형성된 삼각형 벽의 끝에, 또는 다른 포셉.

박공 지붕은 자신의 손으로하는 것이 아주 간단합니다.

이 경우, 필수 매개 변수를 올바르게 계산하면 설치하는 것이 매우 중요합니다.

박공 지붕의 계산은 온라인 계산기를 사용하여 수행 할 수 있습니다.

지붕 구조

지붕 지붕의 주요 요소는 지붕 시스템입니다. 이것은 프레임 구조의 일종으로, 지붕에서 하중을 인계받으며, 바닥의 기초 역할을하며 필요한 형태의 지붕을 제공합니다. 다락방의 디자인에 대한 정보는 여기를 참조하십시오.

다락방의 트러스 시스템에는 다음과 같은 요소가 있습니다.

  • Mauerlat 이 요소는 지붕의 전체 구조에 대한 기초 역할을하며 위 벽의 둘레에 부착됩니다.
  • 서두. 특정 크기의 보드로 필요한 각도로 부착되고 밀워키에서 지원됩니다.
  • 유행. 상단에 서까래의 수렴의 장소의 지정.
  • 크로스바. 서까래 사이의 수평면에 위치합니다. 커플 링 구조의 요소로 사용하십시오.
  • 랙. 능선 아래에 수직으로 위치하는 지지대. 도움을 받으면 부하가 내 하중 벽에 전달됩니다.
  • 스트럿 하중을 제거하기 위해 서까래에 비스듬히 위치한 요소입니다.
  • 누워있다. 이것은 파워 플레이트와 유사하며 내부 베어링 천장에만 있습니다.
  • 스크램블 지지대 사이에 수직으로 위치한 바.
  • 크레이트. 지붕을 설치하는 건설.

박공 지붕 장치

지붕 시스템 이중 경사 지붕 계산 - 온라인 계산기

서까래 박공 지붕의 길이를 계산하는 방법? 박공 지붕의 계산은 온라인 조력자의 도움을 받아 수행 할 수 있습니다.

루핑 재료의 양뿐만 아니라 외장 및 서까래 시스템을 계산할 수 있습니다.

계산기는 이중 경사 지붕의 지붕을 계산합니다.

계산을 진행하기 전에 계산기의 오른쪽 상단 모서리에서 지붕 덮게를 선택해야합니다.

아래는 다른 유형의 지붕을위한 계산기입니다 :

계산기 분야의 지정

계산 결과

적설량

계산기 필드 설명

권장 사항

지붕 공사에 착수하기 전에 모든 계산을하는 것은 아주 간단합니다. 필요한 것은 꼼꼼하고 세심한 것 뿐이며 프로세스 완료 후 데이터를 확인하는 것을 잊어서는 안됩니다.

총 지붕 면적이 계산 과정에서 제외되지 않는 매개 변수 중 하나입니다. 처음에이 표시기는 전체 계산 프로세스를 더 잘 이해할 수 있도록 이해해야합니다.

계산 과정에서 준수해야하는 몇 가지 일반적인 조항이 있습니다.

  1. 먼저 각 스케이트의 길이를 결정하십시오. 이 값은 맨 위 (릿지 위)와 맨 아래 (처마)의 점 사이의 중간 거리와 같습니다.
  2. 이러한 매개 변수를 계산할 때 모든 추가 지붕 요소 (예 : 난간, 돌출부 및 볼륨을 추가하는 모든 종류의 구조)를 고려해야합니다.
  3. 이 단계에서 지붕을 구성 할 재료도 결정해야합니다.
  4. 환기와 굴뚝 요소의 면적을 계산할 때 고려할 필요는 없습니다.

더블 슬로프 루프 시스템의 계산기는 계산에 가장 도움이됩니다.

지붕 시스템 이중 경사 지붕 계산 : 계산기

서까래 계산

이 경우, 지붕 공사를 개별적으로 고려하여 선택되는 단계부터 시작해야합니다. 이 매개 변수는 선택된 지붕재와 지붕의 총중량에 의해 영향을받습니다.

이 수치는 60cm에서 100cm까지 다양합니다.

필요한 서까래 수를 계산하려면 다음을 수행하십시오.

  • 사면의 길이를 알아보십시오;
  • 선택한 단계 매개 변수로 나눕니다.
  • 결과에 1을 더하십시오.
  • 두 번째 램프의 경우 2를 곱합니다.

결정할 다음 매개 변수는 서까래의 길이입니다. 이것을하기 위해서 우리는 피타고라스의 정리를 상기 할 필요가있다. 수식에는 다음 데이터가 필요합니다.

  • 지붕 높이. 이 값은 지붕 아래에 주거를 설치할 필요성에 따라 개별적으로 선택됩니다. 예를 들어이 값은 2m입니다.
  • 다음 값은 집의 너비의 절반입니다.이 경우 3m입니다.
  • 당신이 알아야 할 금액은 삼각형의 빗변입니다. 이 매개 변수를 계산하면, 예를 들어 데이터에서 시작하여 우리는 3, 6m가됩니다.

중요 사항 : 서까래 길이의 결과에, 당신은 상처의 기대와 함께 50-70cm를 추가해야합니다.

또한 설치를 위해 서까래를 선택할 너비를 결정해야합니다.

서두를 자신의 손으로 만들 수 있습니다. 어떻게 할 것인가, 여기서 읽을 수 있습니다.

이 매개 변수의 경우 다음 사항을 고려해야합니다.

  • 지붕 하중;
  • 구조를 위해 선택된 나무의 유형;
  • 서까래의 길이;
  • 거리 단계 위치 서까래.

서까래 계산

틸트 각의 결정

이 계산은 지붕의 재질에서 진행될 수 있습니다. 재질은 각각 고유 한 요구 사항이 있기 때문에 나중에 사용됩니다.

  • 슬레이트의 경우, 경사각은 22도 이상이어야합니다. 각도가 더 작 으면, 이것은 틈으로 물이 침입하는 것을 약속합니다.
  • 금속 타일의 경우이 매개 변수는 14도를 초과해야합니다. 그렇지 않으면 재질 시트가 팬처럼 찢어 질 수 있습니다.
  • 프로필 각은 12도 이상이어야합니다.
  • 대상 포진의 경우이 수치는 15도 이하 여야합니다. 각도가이 수치를 초과하면 더운 날씨에 지붕에서 재료가 빠질 가능성이 있습니다. 물질의 부착은 매 스틱 (mastic)상에서 수행된다;
  • 롤 타입 재료의 경우, 각도 값의 변화 범위는 3 ~ 25도입니다. 이 표시기는 재료 층 수에 따라 다릅니다. 더 많은 수의 레이어를 사용하면 기울기를 크게 할 수 있습니다.

경사면의 각도가 클수록 지붕 아래의 자유 공간이 넓어 지지만이 설계에 필요한 재료가 더 많아 져서 비용이 많이 든다는 것을 알아야합니다.

여기서 최적의 경사각을 읽을 수 있습니다.

중요 : 경사의 최소 허용 각도는 5도입니다.

처음에는 집 너비와 융기 높이에 대한 매개 변수가 있다는 것을 고려하면 기울기 각도 계산 공식은 간단하고 분명합니다. 컨텍스트에서 삼각형을 표시하면 데이터를 대체하고 Bradis 테이블 또는 엔지니어링 유형 계산기를 사용하여 계산을 수행 할 수 있습니다.

삼각형에서 예각의 접선을 계산해야합니다. 이 경우 34 도가됩니다.

공식 : tg β = Hk / (L / n) = 2/3 = 0,667

지붕 각도 결정

지붕 시스템의 하중 계산

이 계산 절을 진행하기 전에 서까래의 모든 종류의 하중을 고려해야합니다. 서까래 시스템은 부하에 영향을 미치는 다른 유형입니다. 하중 유형 :

  1. 서있는 이 유형의 하중은 모든 시간에 서까래에 의해 감지되며, 지붕 구조, 재료, 선반, 단열재, 필름 및 기타 시스템의 작은 요소에 의해 표시됩니다. 이 매개 변수의 평균 값은 40-45kg / m 2입니다.
  2. 변수 이 유형의 하중은 기후와 지역의 위치에 따라 달라지며, 이는이 지역의 강수로 구성되기 때문입니다.
  3. 특별 이 매개 변수는 주택의 위치가 지진 활동 영역 인 경우 적합합니다. 하지만 대부분의 경우 강도가 부족합니다.

중요 : 강도를 계산할 때 여백을 두는 것이 가장 좋습니다.이 경우 얻은 값에 10 %가 추가됩니다. 또한 1 m 2가 50 kg을 초과하지 말아야한다는 권고를 고려해야합니다.

바람에 의한 하중을 고려하는 것이 매우 중요합니다. 이 값의 지표는 SNiP에서 "하중 및 영향"단원을 참조 할 수 있습니다.

눈으로 인해 발생하는 하중을 계산하려면 다음이 필요합니다.

  • 눈 무게 옵션을 확인하십시오. 그것은 주로 80에서 320 kg / m 2까지 다양합니다.;
  • 풍압과 공기 역학 특성을 고려하는 데 필요한 요소를 곱하십시오. 이 값은 SNiP 테이블에 표시되며 개별적으로 적용됩니다. Source SNiP 2.01.07-85.

지붕 수

계산을위한 모든 매개 변수가 프로세스에서 얻어진 경우 지붕의 재료 양이 매우 간단하게 계산됩니다.

같은 예제에 대한 계산을 고려할 때 지붕의 전체 면적을 계산해야합니다.

그 다음에는 공사를 위해 구매해야하는 금속 타일 (이 예에서는)의 매수를 확인할 수 있습니다.

이렇게하려면 지붕 영역의 결과 값을 한 장의 금속 타일 영역으로 나눠야합니다.

박공 지붕의 면적을 계산하는 방법 :

  • 이 예제에서 지붕의 길이는 10m입니다. 이러한 매개 변수를 찾으려면 스케이트의 길이를 측정해야합니다.
  • 서까래의 길이는 계산되어 3.6m (+ 0.5-0.7m)와 같다.
  • 이를 기반으로 한 경사면의 면적은 - 41m 2와 같습니다. 총 면적은 82 m2이다. 한 기울기의 면적에 2를 곱한 값입니다.

중요 사항 : 0.5-0.7m의 지붕 캐노피 허용량을 잊지 마십시오.

결론

오류를 피하기 위해 모든 계산을 여러 번 검사하는 것이 가장 좋습니다. 이 힘든 준비 과정이 완료되면 안전하게 재료를 구입하여 얻은 크기에 따라 준비 할 수 있습니다.

이 후, 지붕의 설치 과정은 간단하고 빠릅니다. 그리고 계산에서 우리는 계산기 이중 지붕을 도울 것입니다.

유용한 비디오

계산기를 사용하기위한 비디오 명령 :

계산 게이블 지붕

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정보

박공 지붕은 복잡하고 크기가 큰 건물 구조로 설계 및 작업 실행에 전문적인 접근이 필요합니다. 가장 큰 비용은 서까래, 상자, 단열재, 방수재, 지붕재 용 자재를 만드는 데 사용됩니다. 듀얼 루프 계산기를 사용하면 재료의 양을 계산할 수 있습니다.

계산기를 사용하면 지붕과 돈을 설계하는 데 드는 시간을 절약 할 수 있습니다. 2D 형식의 최종 도면은 작업의 지침이 될 것이며 3D 시각화는 지붕이 어떻게 보이는지에 대한 아이디어를 제공합니다. 온라인 계산기에 데이터를 입력하기 전에 지붕 요소에 대한 아이디어가 있어야합니다.

서두 매개 변수

경 사진 지붕의 지붕 시스템을 계산하려면 다음 사항을 고려해야합니다.

  • 지붕 하중;
  • 서까래 사이.
  • 루핑 유형

추천 서까래 폭 :

  • 스팬 길이가 5m 이하이고 추가적인 소품이있는 100-150mm;
  • 스팬 길이가 5m 이상, 스텝이 1m 이상이고 각도가 크지 않은 경우 150-200mm.

그것은 중요합니다! 박공 지붕의 서까래 사이의 거리는 보통 1m로 설정되지만, 지붕 경사가 45도 이상이면 서까래를 1.4m로 늘릴 수 있습니다. 평평한 지붕의 경우 0.6-0.8m입니다.

Rafter 다리는 집 주변을 따라 움직이는 mauerlat에 부착됩니다. 그것은 50x150 mm 또는 목재 150x150 mm (하중 분배 용)

상자 매개 변수

금속의 경우, 폭이 100mm이고 두께가 30mm 인 보드로 스파 스 상자가 생성됩니다. 보드는 35cm (수퍼 몬테레이) 인 금속 타일 모듈의 세로 축에 해당하는 단위로 포장됩니다.

OSB 또는 단단한 카펫이있는 합판이 대상 위에 놓이게되므로 대상 포진의 경우 크레이트가 큰 단계로 만들어집니다.

그것은 중요합니다! 재료를 선택할 때 내 습성 및 최소 두께의 지표에주의하십시오.

방수와 지붕 사이의 따뜻한 지붕의 장치에서 카운터 격자는 막 두께로 30 ~ 50mm의 막대로 만들어집니다.

지붕의 서까래를 계산하는 방법 : 서까래의 길이, 단면 및 하중 결정

트러스 구조 요소의 설계 및 유능한 계산 - 지붕의 건설 및 후속 작업의 성공의 열쇠. 그녀는 용감하게 임시 및 영구 하중 조합에 저항하는 동시에 건물을 무거워 야합니다.

계산을 위해 네트워크에 배치 된 많은 프로그램 중 하나를 사용하거나 수동으로 모든 작업을 수행 할 수 있습니다. 그러나 두 경우 모두 철저히 공사를 준비하기 위해 지붕에 대한 서까래를 계산하는 방법을 명확히 알 필요가 있습니다.

콘텐츠

트러스 프레임 계산의 세부 사항

서까래 시스템은 여러 가지 중요한 기능을 수행하는 경 사진 지붕의 구성 및 강도 특성을 결정합니다. 이것은 책임감있는 건물 외피이며 건축 앙상블의 중요한 구성 요소입니다. 따라서 서까래 다리의 설계 및 계산에 결함이 없도록하고 단점을 제거해야합니다.

원칙적으로 프로젝트 개발에는 최적의 솔루션을 선택하는 몇 가지 옵션이 고려됩니다. 가장 좋은 옵션을 선택한다고해서 특정 수의 프로젝트를 만들고 각 프로젝트에 대해 정확한 계산을 수행해야하므로 결과적으로 유일한 옵션을 선호합니다.

서까래의 길이, 설치 경사, 횡단면을 결정하는 과정은 건축물의 구조 및 치수의 모양을 신중하게 선택하는 데 있습니다.

예를 들어, 트러스 풋의 운반 능력을 계산하기위한 공식에서 가장 적합한 재료의 횡단면 매개 변수가 처음에 입력됩니다. 결과가 기술 기준을 충족시키지 못하면 최대 적합성을 얻을 때까지 목재의 크기를 늘리거나 줄입니다.

틸트 검색 방법

피치 구조의 기울기의 정의는 건축 및 기술적 측면을 가지고 있습니다. 건물 스타일에 가장 적합한 비례 구성 외에도 깔끔한 솔루션을 고려해야합니다.

  • 눈 하중 표시기. 폭우가 심한 지역에서는 지붕이 45º 이상의 기울기로 세워져 있습니다. 눈의 퇴적물은 비슷한 가파른 언덕에 머물러 있지 않으므로 지붕, 정지 및 건설에 대한 총 하중이 크게 줄어 듭니다.
  • 풍하중의 특성. 돌풍이 강하고 해안, 대초원 및 산악 지대가있는 지역에서는 유선형 모양의 저음 구조물을 만듭니다. 슬로프 경사가 보통 30º를 초과하지 않습니다. 또한 바람은 지붕에 눈이 쌓이는 것을 방지합니다.
  • 질량과 지붕 유형. 지붕의 무게와 무게가 클수록 트러스 프레임이 더 가파르게 구성되어야합니다. 따라서 접합부를 통한 누설 가능성을 줄이고 지붕의 단위 수평 투영당 코팅 비율을 줄여야합니다.

매달린 서까래의 최적 경사각을 선택하려면 프로젝트는 나열된 모든 요구 사항을 고려해야합니다. 미래 지붕의 가파른 부분은 건설을 위해 선택한 지역의 기후 조건과 지붕 덮게의 기술 자료를 준수해야합니다.

노풍이 발생하지 않는 지역의 진정한 소유주는 서까래 각을 늘리면 재료 소비가 증가한다는 사실을 기억해야합니다. 60 ~ 65º의 가파른 지붕의 구조와 배열은 45º의 각도를 가진 구조물의 건설 비용보다 약 1.5 배 비쌉니다.

빈번하고 강한 바람이있는 지역에서는 구명을하기 위해 경사를 너무 크게해서는 안됩니다. 지나치게 경 사진 지붕은 건축 적 측면에서 손실되며 항상 비용 절감에 기여하지는 않습니다. 이러한 경우에, 절연 층의 보강이 가장 빈번하게 요구되며, 이는 경제학자의 기대와는 달리 더 높은 건설 비용을 초래한다.

서까래의 기울기는 각도, 단위 또는 무 차원 단위의 형식으로 표시되며 능선 거더 설치 높이에 대한 스팬 길이의 절반의 비율을 나타냅니다. 천장 선과 램프 선 사이의 각도는 각도로 표시됩니다. 비율은 인식의 복잡성으로 인해 거의 사용되지 않습니다.

낮은 층 건물 설계자와 건축업자가 사용하는 서까래 다리의 경사각을 지정하는 가장 일반적인 방법은 무 차원 단위입니다. 그것들은 지붕의 높이에 대한 스팬 오버랩의 길이의 비율을 공유합니다. 시설에서 미래의 박공 벽의 중심을 찾고 경사면 가장자리에서 모서리를 연기하는 것보다 융기 높이의 표식이있는 수직 레일을 설치하는 것이 가장 쉽습니다.

트러스 발의 길이 계산

시스템의 각도를 선택한 후 결정된 서까래의 길이. 이 두 값은 정확한 값의 수에 기인 할 수 없습니다. 하중을 계산하는 과정에서 급경사 다리의 급경사와 길이가 다소 바뀔 수 있습니다.

서까래 길이 계산에 영향을 미치는 주요 매개 변수에는 처마 돌출의 유형이 포함됩니다.

  1. 서까래 다리의 바깥 쪽 가장자리가 벽의 바깥 쪽면과 같은 높이로 잘립니다. 이 상황에서 서두는 처마 장식이 돌출부를 형성하지 못하게하여 강수량으로부터 구조물을 보호합니다. 벽을 보호하기 위해 거터가 설치되어 서까래 끝 가장자리에 못 박는 처마 판에 부착됩니다.
  2. 커튼 라인 오버행을 형성하기 위해 필러에 의해 벽과 같은 높이로 트리밍 된 서까래가 증가합니다. 서까래 프레임을 건설 한 후 필러는 서까래에 못을 박았다.
  3. 서까래는 처음에는 처마 돌출부의 길이로 자릅니다. 트러스 다리의 아래 부분에서 모서리 형태로 자릅니다. 상처의 형성을 위해, 서까래는 처마의 하단 가장자리에서 후퇴합니다. 트러스의지지 영역을 늘리거나 디바이스 지원 노드를 높이려면 커팅이 필요합니다.

트러스 다리의 길이를 계산할 때, 지붕 프레임을 파워 플레이트, 바이 패스 또는 로그 하우스의 상부 크라운에 부착하는 옵션을 고려해야합니다. 집안의 외부 윤곽과 수평을 이루는 선반을 설치하는 경우, 아래 접합을 형성하는 데 사용되는 경우, 치아의 크기를 고려하여 서까래의 상단 모서리의 길이를 따라 계산이 수행됩니다.

서까래 다리가 처마를 고려하여 잘라내 진 경우, 길이는 돌출부가있는 서까래의 상단 가장자리를 따라 계산됩니다. 삼각 절단을 사용하면 트러스 프레임의 구성 속도가 크게 빨라지지만 시스템의 요소는 약화된다는 점에 유의해야합니다. 그러므로 절단에 의해 선택된 각도로 서까래의 지지력을 계산할 때 계수 0.8이 적용됩니다.

처마의 평균 너비는 55cm이지만, 변형은 10 ~ 70 등이 될 수 있습니다. 처마의 수평면에의 투영은 계산에 사용됩니다.

재료의 강도 특성에 대한 의존도가 있으며,이 기준에 따라 제조업체는 한계 값을 권장합니다. 예를 들어 슬레이트 제조업체는 지붕의 돌출부를 따라 누적되는 눈의 질량이 처마의 가장자리를 손상시키지 않도록 10cm 이상의 거리에서 벽의 윤곽을 넘어 루프를 가져갈 것을 권장하지 않습니다.

가파른 지붕을 재료에 관계없이 폭이 넓은 돌출부에 설치하는 것은 관례가 아니며 커튼 막대는 35-45cm보다 넓지 않습니다. 처마 지붕이 70cm 이상인 지붕을 설계하는 경우 추가 지주로 강화됩니다.

베어링 수용력을 계산하는 방법

트러스 구조의 건설에서 침엽수 목재로 만든 목재가 사용됩니다. 수확 된 목재 또는 보드는 2 학년보다 낮아서는 안됩니다.

압축 된 곡선 형 요소와 압축 된 곡선 형 요소의 원리에 따라 피치 지붕의 서까래 다리가 작동합니다. 2 학년 나무는 압축 및 구부림에 대한 저항 문제를 다룹니다. 구조 요소가 긴장 상태에서 작동하는 경우에만 1 학년이 필요합니다.

Rafter 시스템은 보드 또는 바에서 정렬하여 목재로 생산되는 출력 목재의 표준 크기에 따라 안전 여유를두고 선택합니다.

서까래 다리의 베어링 수용력 계산은 다음 두 가지 상태로 수행됩니다.

  • 예상. 적용된 하중의 결과로 구조물이 파괴되는 조건. 계산은 지붕의 기울기를 고려하여 건물 높이, 눈의 질량을 고려하여 지붕 기둥의 무게, 바람 하중을 포함한 총 하중에 대해 수행됩니다.
  • 규제. 트러스 시스템이 구부러 지지만 시스템이 파손되지 않는 조건. 이러한 상태에서 지붕을 작동하는 것은 일반적으로 불가능하지만, 수리 작업을 수행 한 후에는 더 이상 사용하기에 적합합니다.

단순화 된 계산 변형에서 두 번째 상태는 첫 번째 값의 70 %입니다. 즉 표준 지표를 얻으려면 계산 된 값에 0.7 배를 곱해야합니다.

시공 지역의 기후 데이터에 따른 하중은 SP 20.13330.2011에 첨부 된지도에 의해 결정됩니다. 지도에서 규제 값을 검색하는 것은 매우 간단합니다. 도시, 별장 마을 또는 기타 가장 가까운 정착지가있는 장소를 찾고지도에서 계산 된 규제 값을 읽어야합니다.

눈과 바람의 하중에 대한 평균 데이터는 주택의 건축 특성에 따라 조정되어야합니다. 예를 들어,지도에서 가져온 값은 해당 지역에 대해 계산 된 바람 장미에 따라 경사면에 분포되어야합니다. 인쇄물을 얻으려면 해당 지역 날씨 서비스에있을 수 있습니다.

건물의 바람이 불어 오는 쪽에서는 눈 질량이 훨씬 작아서 계산 된 수치에 0.75가 곱해집니다. 바람 불어가는쪽에는 퇴적물이 축적되어 여기에 1.25가됩니다. 대부분 지붕의 건축 재료를 통합하기 위해 구조의 바람막이 부분은 트윈 보드로 구성되며 바람이 부는 부분은 단일 판자의 서까래로 배열됩니다.

어떤 스케이트가 바람 불어가는쪽에 있고 어느 쪽이 반대인지 명확하지 않은 경우 1.25를 곱하는 것이 좋습니다. 안전 계수가 목재의 비용을 너무 많이 높이 지 않으면 상처를주지 않습니다.

지도에 표시된 계산 된 눈의 무게는 지붕의 급경사에 따라 조정됩니다. 슬로프가 60º의 각도로 설정되면, 눈은 즉시 지연되지 않고 즉각적으로 움직일 것입니다. 이러한 가파른 지붕에 대한 계산에서 보정 계수는 적용되지 않습니다. 그러나 경사가 낮 으면 눈이 이미 남아있을 수 있으므로 기울기가 50º 일 때 첨가제는 계수 0.33의 형태로 사용되며 40º의 경우에는 동일하지만 이미 0.66입니다.

풍하중은 대응하는 맵에 의해 유사한 방식으로 결정됩니다. 지역의 기후 특이성과 집의 높이에 따라 값을 조정하십시오.

설계된 트러스 시스템의 주요 요소의 지지력을 계산하려면 시간과 상수 값을 합산하여 최대 하중을 찾아야합니다. 눈 덮인 겨울이 오기 전에 어느 누구도 지붕을 강화할 수는 없지만 다락방에 다락방에 안전 수직 스트럿을 놓는 것이 낫습니다.

눈의 질량과 바람의 압박 이외에 지붕 파이의 모든 요소의 무게를 고려해야합니다. 즉, 서까래 위에 설치 한 외장, 지붕 자체, 단열재, 내부 바인더 (사용 된 경우). 멤브레인이있는 증기 및 방수 필름의 무게는 대개 무시됩니다.

기술 여권에 제조업체가 지정한 재료의 무게에 대한 정보. 막대 및 보드의 질량에 대한 데이터는 근사치로 취합니다. 투상 미터 당 목재 상자의 질량은 1 제곱미터의 목재가 평균 500-550 kg / m3이고 유사한 OSB 또는 합판의 체적이 600-650 kg / m3이라는 사실을 이용하여 계산할 수 있습니다.

SNiP에 주어진 하중 값은 kg / m 2 단위로 표시됩니다. 그러나, 서까래는이 직선 요소에 직접 압력을 가하는 하중만을 감지하고 유지합니다. 서까래에 가해지는 하중을 계산하기 위해 하중의 자연 표 형식 값과 루핑 파이의 질량에 서까래 다리의 설치 단계가 곱 해집니다.

선형 매개 변수로 감소 된 하중의 값은 피치 (서까래 사이의 거리)를 변경하여 감소 또는 증가시킬 수 있습니다. 하중의 수집 영역을 조정하여 최적의 값은 피치 루프 프레임의 긴 서비스 이름으로 얻을 수 있습니다.

횡단면 서까래의 정의

다양한 가파른 지붕의 서두 다리는 모호한 작업을 수행합니다. 굽힘 모멘트는 평평한 구조물의 서까래에 작용하며 추가 압축력이 가파른 시스템의 아날로그에 추가됩니다. 그러므로 서까래 부분의 계산에서 반드시 경사면의 기울기를 고려해야합니다.

최대 30º의 기울기를 가진 구조물에 대한 계산

표시된 가파름의 지붕의 서까래 다리에만 굽힘 응력이 작용합니다. 모든 하중 유형을 적용하여 최대 굽힘 모멘트를 계산합니다. 또한, 일시적, 즉 기후 부하는 최대 성능을위한 계산에 사용됩니다.

양쪽 서까래에서만 서포트가있는 서까래에서 최대 굴곡 점은 서까래 발의 중심에있게됩니다. 서까래가 세 개의 기둥에 놓여 있고 두 개의 단순한 보로 구성된 경우, 최대 굽힘의 순간은 두 스팬의 중간에 떨어집니다.

세 개의 기둥을 가진 단단한 서까래의 경우 최대 굴곡은 중앙 기둥의 영역에있을 것이지만 만곡부 아래에 지지대가 있으면 위쪽으로 향하게되고 이전의 경우에는 아래쪽으로 향하게됩니다.

시스템에서 트러스 피트가 정상적으로 작동하려면 두 가지 규칙을 따라야합니다.

  • 서까래에 가해지는 하중의 결과로 굽힘을 할 때 서까래에 형성된 내부 응력은 굽힘에 대한 목재의 저항의 계산 된 값보다 작아야합니다.
  • 레이프 다리의 처짐은 비율 L / 200에 의해 결정되는 처짐의 정규화 된 값보다 작아야한다. 요소는 실제 길이의 200 분의 1로만 구부릴 수 있습니다.

추가 계산은 서프 레그 다리의 크기를 순차적으로 선택하는 것으로 이루어지며, 결과적으로 지정된 조건을 충족시킵니다. 횡단면을 계산하기 위해 두 가지 수식이 있습니다. 그 중 하나는 임의로 지정된 두께로 보드 또는 목재의 높이를 결정하는 데 사용됩니다. 두 번째 수식은 임의로 지정된 높이에서 두께를 계산하는 데 사용됩니다.

계산에서 두 공식을 모두 사용할 필요는 없으며 하나만 적용하면 충분합니다. 계산 결과로 얻어진 결과는 제 1 및 제 2 제한 상태에 의해 검사된다. 계산 된 값이 인상적인 마진으로 밝혀지면 수식에 입력 된 임의의 지표를 축소하여 재료가 초과 지급되지 않도록 할 수 있습니다.

계산 된 굽힘 모멘트 값이 L / 200보다 크면 임의의 값이 증가합니다. 선택은 시판 목재의 표준 크기에 따라 수행됩니다. 따라서 최상의 옵션을 계산하고 얻을 때까지 섹션을 선택하십시오.

수식 b = 6Wh²를 사용하는 간단한 계산 예를 생각해보십시오. h = 15cm, W는 비율 M / R밖으로. M의 값은 공식 g × L 2/8에 의해 계산되며, 여기서 g는 총 하중이고, 수직으로 서까래 발을 향하고, L은 길이 4 m와 같습니다.

R밖으로 톱니 목재의 경우 130kg / cm 2의 기술 기준에 따라 처리합니다. 우리가 총 하중을 미리 계산했다고 가정하면 345 kg / m와 같습니다. 다음 :

M = 345 kg / m × 16 m 2/8 = 690 kg / m

kg / cm로 환산하면 결과는 100으로 나뉩니다. 우리는 0.690 kg / cm을 얻습니다.

W = 0.690 kg / cm / 130 kg / cm2 = 0.00531 cm

B = 6 × 0.00531 cm × 15 2 cm = 7.16 cm

우리는 결과를 반올림하여 큰 결과를 얻었고, 예에서 주어진 하중을 고려하여 서까래 장치에 150 x 75 mm 막대가 필요하다는 것을 알았습니다.

두 상태 모두에서 결과를 확인하고 지금 계산 된 단면적 자료가 현재 우리에게 적합한지 확인합니다. σ = 0.0036; f = 1.39

30º 이상의 기울기를 가진 지붕 시스템

30 ° 이상의 가파른 지붕 지붕은 굽힘뿐만 아니라 자체 축을 따라 압축하는 힘에도 저항해야합니다. 이 경우, 상기 굴곡 저항과 최대 굴곡 량을 확인하는 것 이외에, 서까래는 내부 응력에 의해 계산되어야한다.

즉 동작은 유사한 방식으로 수행되지만 확인 계산은 다소 더 큽니다. 마찬가지로 목재의 임의의 높이 또는 임의의 두께를 설정하고,이를 사용하여 두 번째 단면 파라미터를 계산 한 다음 압축 강도를 포함한 위의 세 가지 규격을 준수하는지 확인합니다.

필요한 경우 서까래의 운반 능력을 강화하기 위해 공식에 입력 된 임의의 값이 증가합니다. 안전 여유가 충분히 크고 표준 편향이 계산 된 값을 크게 초과하면 재 계산을 다시 수행하여 재료의 높이 또는 두께를 줄이는 것이 좋습니다.

계산서 작성을위한 초기 데이터를 가져 오면 일반적으로 허용되는 목재 크기를 요약 한 표에 도움이됩니다. 초기 계산을 위해 트러스 다리의 단면적과 길이를 선택할 때 도움이됩니다.

계산 서까에 관한 비디오

이 비디오는 지붕 시스템의 요소에 대한 계산을 수행하는 원리를 명확하게 보여줍니다.

서까래의 지지력과 설치 각을 계산하는 것은 지붕 프레임의 설계에서 중요한 부분입니다. 이 과정은 쉽지는 않지만 수동 계산을 수행하는 사용자와 계산 프로그램을 사용하는 사용자는이를 이해해야합니다. 테이블 값을 가져올 위치와 계산 된 값을 알 필요가 있습니다.

지붕 시스템 이중 경사 지붕 계산

트러스 시스템의 계산은 가정에서 박스를 제작 한 후에가 아니라 건물 프로젝트를 제작하는 단계에서 수행해야합니다. 매우 책임감 있고 권위있는 구조를 위해서는 전문 건축가가 주문하는 것이 좋으며 정확한 계산을 수행하고 구조물 작동의 지속 기간과 안전을 보장 할 수 있음을 명심해야합니다.

지붕 시스템 이중 경사 지붕 계산

단순한 지붕의 종류

이것이 주거용 건물을위한 가장 단순한 유형의 시스템 중 하나라는 사실에도 불구하고 몇 가지 유형의 설계가 있습니다. Variety를 사용하면 표준 또는 개별 독점 프로젝트에서 주택 건설시 지붕 사용을 늘릴 수 있습니다.

비대칭 서까래 지붕 시스템

깨진 이중 경사 트러스

경험이 부족한 개발자는 이중 경사 루프 지붕 시스템 중 가장 단순한 유형을 계산하는 것이 좋습니다.

트러스 시스템의 구조 요소

우리는 각 경우에 대해 계산해야 할 모든 요소의 목록을 제공 할 것입니다.

Mauerlat

트러스 시스템의 가장 간단한 요소는 150 × 150mm, 200 × 200mm 빔 또는 50 × 150mm 및 50 × 200mm 보드로 만들 수 있습니다. 작은 집에서는 두께가 25mm 인 트윈 보드를 사용할 수 있습니다. Mauerlat은 무책임한 요소로 간주되며, 임무를 수행하는 건물의 정면 벽의 둘레를 돌고있는 다리에서 포인트 힘을 균등하게 분산시키는 것이 임무입니다. 앵커 또는 대형 다웰으로 보강 벨트의 벽에 고정. 일부 지붕 시스템은 큰 지지력을 가지며,이 경우 요소는 안정성을 위해 계산됩니다. 따라서, 벽면에 밀집 벽을 고정시키는 최적의 방법은 벽의 재료를 고려하여 선택된다.

까마귀 다리

트러스 시스템의 실루엣을 형성하고 바람과 눈, 역동적 인 것, 정적 인 것, 영구적 인 것, 일시적인 것 등 모든 기존의 하중을 감지합니다.

그들은 보드 50 x 100 mm 또는 50 x 150 mm로 만들어지며 견고하거나 확장 될 수 있습니다.

보드는 구한 데이터, 목재 종류 및 목재 종류, 다리 사이의 거리 및 증가하는 안정성 요소를 고려하여 굴곡 저항으로 계산됩니다. 두 개의 합쳐진 다리는 트러스라고 불리며, 위쪽에는 퍼프가 있습니다.

지붕 트 러스 란 무엇입니까?

퍼프는 스트레칭을 위해 계산됩니다.

서까래에 강화

달리기

트러스 지붕 시스템의 가장 중요한 요소 중 하나. 하중 섹션에 해당하는 널빤지 또는 목재로 만들어진 최대 굽힘 하중으로 계산됩니다. 가장 높은 곳에서는 능선 거더가 설치되고 측면은 측면에 장착 될 수 있습니다. 실행의 계산은 매우 복잡하며 많은 요인을 고려해야합니다.

서두

수직 및 비스듬한 수 있습니다. 서까래에 직각으로 부착 된 압축시의 경사 작업. 하부는 천장 보 또는 콘크리트 슬래브 위에 놓여지며, 수평 층에 초점을 맞추기위한 옵션이 허용됩니다. 정지로 인해 서까래 다리 제조시 얇은 목재를 사용할 수 있습니다. 수직 정지는 압축시, 수평 굽힘시에는 작동합니다.

서두

누워 라.

그들은 다락방 공간을 따라 놓이고, 몇 개의 내 하중 벽 또는 내부 칸막이에 맞닿는 다. 목적은 복잡한 트러스 시스템의 제조를 단순화하고 다양한 유형의 정지 장치로부터 새로운로드 전송 지점을 작성하는 것입니다. 거짓말의 경우, 보 또는 두꺼운 판을 사용할 수 있으며 계산은 지지점 간의 최대 굽힘 모멘트로 수행됩니다.

차트에 배치

상자

선천의 유형은 루핑의 기술 파라미터를 고려하여 선택되며 트러스 시스템의 성능에는 영향을 미치지 않습니다.

전문적인 바닥 밑에는 어떤 obreshetka가 필요합니까? 목재를 언제 태울 수 있습니까? 피치 스텝을 선택하는 방법과 고려해야 할 요소는 무엇입니까? 이 질문에 대한 자세한 답변은 웹 사이트에서 얻을 수 있습니다!

이중 경사 지붕의 계산 단계

모든 작품은 여러 단계로 구성되어 있으며 각각은 구조 작업의 안정성과 내구성에 큰 영향을 미칩니다.

트러스 다리 매개 변수 계산

얻어진 데이터에 기초하여, 목재의 선상 변수와 농장의 단계가 결정된다. 서까래의 하중이 매우 큰 경우, 균일 한 분포에 대해 수직 또는 각도 스톱이 설정되면 새 데이터를 고려하여 계산이 반복됩니다. 힘의 영향 방향, 비틀림 및 굽힘 모멘트의 크기가 변경됩니다. 계산하는 동안 세 가지 유형의 부하를 고려해야합니다.

  1. 영원한. 이러한 하중은 루핑 재료, 상자, 절연 층의 무게를 포함합니다. 다락방이 유지된다면, 벽의 내부 표면에있는 모든 금속 재료의 질량이 고려되어야합니다. 루핑 재료에 대한 데이터는 기술적 특성에서 취해진 것입니다. 금속 지붕은 모든 금속보다 가볍습니다. 슬레이트 재질은 모든 천연 재료, 세라믹 또는 시멘트 - 모래 타일보다 단단합니다.

건물에 작용하는 하중

예상 적설량

또한 눈 높이는 기후 구역을 고려했을뿐만 아니라 추기경의 위치, 지형, 건물의 특정 위치 등에 따라 다릅니다. 바람의 강도와 방향에 관한 데이터도 신뢰할 수 없습니다. 건축가는이 어려운 상황에서 벗어날 수있는 방법을 찾았습니다. 데이터는 이전 테이블에서 가져 왔지만 각 공식에서 안정성과 지속 가능성을 보장하기 위해 안전 계수를 적용합니다. 주거용 건물의 책임있는 지붕 시스템의 경우 표준은 1.4입니다. 즉, 시스템 요소의 모든 선형 매개 변수가 1.4 배 증가하므로 구조 작업의 안정성과 안전성이 향상됩니다.

지붕 하중은 테이블에서 취해 지지만 보정 계수가 적용됩니다

실제 풍하중은 건물이 위치한 지역의 지표와 보정 계수를 곱한 것과 같습니다. 보정 계수는 건물의 특정 위치를 나타냅니다. 최대 적설량은 같은 공식으로 결정됩니다.

바람 지붕 하중

최종 값은 위의 모든 부하가 동시에 발생할 확률을 고려하여 결정됩니다. 트러스 시스템의 각 요소의 치수는 안전 계수를 사용하여 계산됩니다. 동일한 알고리즘에 따라 트러스 다리뿐만 아니라 상인방, 정류장, 연장, 거더 및 기타 지붕 요소가 설계되었습니다.

후속 하중 계산 계산기

지붕 계산에 대한 일반적인 팁

작업을 시작하기 전에 트러스 시스템의 스케치를 그려 치수 및 추가 정지 장치의 특정 설치 위치를 표시해야합니다. 이 스케치는 계산 중에 변경할 수 있으며 최상의 옵션을 선택합니다.

작업을 시작하기 전에 트러스 시스템의 스케치를 그린다.

지붕이 커질수록로드 된 노드가 많을수록 안전 여유를 더 많이 사용하는 것이 좋습니다. 사실은 각각의 새 노드에서 문제가 발생할 수 있으며, 건물의 설계 단계에서 예측되고 최소화되어야합니다.

경사각 계산

수직 및 수평 힘의 분포는이 값에 의존합니다. 계산 중 다락 바닥과 지붕 시스템에 작용하는 모든 힘은 엄격하게 수평과 수직으로 구분됩니다. 이 예상치 만 고려됩니다. 각 힘은 세로 및 가로 방향으로 나무 요소에 작용합니다.

지붕 각도 계산

사면의 경사각은 사용 된 지붕재의 기술적 인 변수에 달려 있습니다. 일반적인 공리가 하나 있습니다 - 각도가 클수록 지붕 시스템의 수직 하중은 더 적습니다. 그러나이 매개 변수가 증가하면 지붕의 바람이 증가하여 바람이 트러스 시스템의 안정성에 미치는 영향이 커집니다.

지붕 각도 계산기

계산 단계 서까래

비 절연 지붕의 경우 일반적인 규칙은 없지만 서까래 사이의 단계는 서까래의 최적 매개 변수에 따라 결정됩니다. 크기가 큰 목재로 만든 경우 피치가 증가하고 치수가 작 으면 서까래 다리가 가깝습니다. 이러한 접근 방식 덕분에, 박공 지붕의 트러스 시스템을 건설하기위한 건축 자재 비용을 절감 할 수 있습니다.

주거용 다락방 공간을 계획 할 경우, 서까래 단계는 엄격하게 규제됩니다. 거리는 사용 된 히터의 폭에 따라 다르지만 대부분의 경우 56-58cm입니다.

서까래의 단계와 길이

지붕 길이 계산기

트러스 발 디나 계산

두 가지 알고리즘 알고리즘이 있습니다. 개별 요소의 최대 개수를 고려하여 결정됩니다.

  1. 초기 데이터의 경우 슬로프의 각도를 취합니다. 이 경우 알 수없는 서까래 다리의 길이뿐만 아니라 다락방의 최대 높이도됩니다. 계산하는 동안 피타고라스 정리가 사용되며, 서까래의 길이와 산등성이의 위치에서의 수직 정거장의 높이가 별도로 계산됩니다.
  2. 트러스 다리 길이는 소스 데이터에 있으므로 트러스 시스템 높이를 알아야합니다. 계산이 다소 간소화되었습니다. 먼저 특정 건물에서 이러한 길이의 서까래의 경사각을 결정한 다음 트러스 시스템의 높이를 인식해야합니다.

서까래의 횡단면에 영향을 미치는 요인

주된 요인은 부하입니다. 우리는 이미 그것에 대해 썼으며, 그것이 무엇인지, 그것이 무엇인지, 그리고 그것이 무엇에 의존 하는지를 언급했습니다. 최대 설계 하중에 따라 설계자는 트러스 시스템 요소의 단면적 매개 변수를 결정합니다.

  1. 단면 형상. 재료의 저항에 대한 과학에서는 하중 요소의 최적 치수를 결정할 수있는 몇 가지 기본 법칙이 있습니다. 이로 인해 트러스 시스템의 예상 비용이 크게 감소합니다. 예를 들어, 100x100mm 목재는 50x100mm 보드보다 훨씬 낮은 굽힘 강도를 견딜 수 있지만 비싼 목재의 양은 두 배입니다.

가장자리 보드 100x50 mm

기본 패턴은 추가 정지의 정확한 위치, 경사각 및 제조 재료에 영향을 미칩니다.

  • 발 길이, 계단 서까래 및 나무 종류. 빔 섹션의 정의는 모든 원본 데이터를 이미 알고있는 경우에만 수행됩니다.

    나무의 종류와 등급은 계산할 때 고려되는 중요한 요소입니다

    계산을 용이하게하기 위해 건축가는 피치와 길이에 대한 섹션의 의존성을 나타내는 기성품 테이블을 제공합니다.

    특수 계산기를 사용한 트러스 시스템 계산

    네트워크에는 무료 계산기가있어 다이어그램을 만들고 트러스 시스템을 계산하는 프로세스를 크게 단순화합니다. 도움을 받으면 트러스 시스템 요소의 수, 위치 및 치수를 확인할 수 있습니다. 즉시 구조물의 조립에 필요한 재목의 예상 양.

    중요합니다. 예상치 못한 폐기물에 대한 재고가없는 볼륨이 계산됩니다. 구입시 기존 기능을 염두에 두어야하며 볼륨을 약 5-10 % 늘려야합니다.

    계산 완료 후 계산기를 사용하면 다음과 같은 정보를받을 수 있습니다.

    • 개별 요소의 크기를 나타내는 트러스 구조를 그립니다. 각 품목명 제조용 목재의 양. 초기 데이터가 설정되고 프로그램은 모든 수학 연산을 독립적으로 수행합니다.

    계산기의 요소 매개 변수

    각 노드를 개별적으로 볼 수 있습니다.

    "Download"탭은 서까래 지붕 시스템의 계산 결과를 저장합니다. 파일 형식은 사용자를 선택하며 결과를 다운로드하려면 사이트에 등록해야합니다. 그것은 완전 무료이며 불과 몇 분이 걸립니다.

    '위젯'탭을 사용하여 계산을 자신의 웹 사이트 또는 다른 지정된 이메일 주소로 즉시 전송할 수 있습니다. 또 다른 유용한 기능은 사이트에 동일한 계산기를 배치하고 계속해서 모든 계산을 수행 할 수있는 기능입니다.

    탭 "도움말"은 트러스 시스템의 계산을위한 소스 데이터에 대한 요구 사항이 표시된 페이지로 리디렉션합니다.

    계산기에서, 당신은 차트에 값의 전설을 미리 볼 수 있습니다.

    실수를 피하기 위해 사용을위한 단계별 지침을 연구해야합니다. 어떻게 계산합니까?

    단계 1. 첫 번째 탭 "도면"으로 이동하여 트러스 시스템의 치수, 지붕 유형, 지붕 능선 높이 및 연결 노드의 치수가 지정된 단위를 지정합니다. 프로그램은 배트 생산을위한 재료를 선택하고, 서까래의 길이를 계산하고, 다양한 노드를 연결하기위한 최상의 방법을 선택합니다. 사이트의 참조 섹션에는 화합물의 선형 값뿐만 아니라이 특별한 경우에 가능한 유형에 대한 모든 힌트가 있습니다. 이것은 매우 편리하고 기능적인 부분이며 지붕 트러스 시스템의 설계 및 계산의 초기 단계에서 올바른 결정을 채택하는 것을 용이하게합니다.

    매개 변수를 지정해야합니다 (왼쪽).

    2 단계. 집의 치수, 정면 벽의 두께 및 mauerlat의 치수를 입력하십시오. 이 사이트에서는 트러스 피트의 특성을 지정해야합니다. 대부분의 경우, 그 두께는 50mm이며, 폭은 지붕이 따뜻한 다락방 또는 보통 감기 일지 여부에 따라 다릅니다.

    따뜻한 지붕의 경우 단열재의 치수, 스팀 및 방수의 기술적 특성을 알려줄 필요가 있습니다. 지붕의 재료 유형을 고려하여, 배튼의 유형과 피치가 선택됩니다.

    3 단계. "계산"기능을 활성화하십시오.

    프로그램이 입력 된 데이터를 처리하고 완료된 결과를 표시하려면 몇 초 동안 기다려야합니다. 서까래의 모든 크기와 조인트의 상세 내역을 나타내는 트러스 게 이블 루프 시스템의 설계도가 나타납니다. 파워 플레이트와 스케이트에 연결하기위한 각 다리의 설치 도면, 설치 장소 및 개폐구의 모양이 있습니다.

    사용자는 3D 이미지에서 집 지붕의 모델을 자세하게 검사 할 수 있습니다. 마우스를 사용하여 모델이 어느 방향 으로든 회전하면 눈금이 증가하거나 감소합니다.

    모델 회전 가능

    계산 후 요소보기, 3D로보기

    실용적인 조언. 이 프로그램을 사용하면 완성 된 모델에 이미있는 능선 요소의 높이를 변경할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 디자인 외관에 따라 지붕 옵션을 훨씬 쉽게 선택할 수 있습니다. 디자이너는 트러스 시스템의 높이의 변동에 따라 집 모양이 어떻게 변하는 지 모니터링하고 여러 번 최적의 옵션을 선택하는 새로운 데이터를 도입합니다. 다른 모든 치수 및 설계 데이터는 다른 높이 데이터를 반영하도록 자동으로 변경됩니다.

    5 단계. 최종 버전을 선택한 후 "도면"탭으로 돌아가서 트러스 시스템의 각 요소에 대한 계산 결과를 숙지해야합니다.

    계산 결과보기

    요소 생산을위한 치수가 주어질뿐만 아니라 지붕을 완성하기위한 제재목의 양도 매우 중요합니다. 우리는 이미 이것들이 순수한 가치이며, 불가피한 비생산적 폐기물의 양을 고려하지 않았다고 언급했다. 이 프로그램은 이중 경사 지붕의 가장 단순한 설계를 처리하며, 실제로는 다양한 대들보, 수직 및 각진 기둥을 장착하고 개선해야합니다.

    "도면"탭의 결과

    이것은 트러스 시스템을 계산하는 가장 쉬운 프로그램입니다. 전문 건축가는 업무에 첨단 기술을 사용하고, 훨씬 더 많은 특징과 기능을 가지고 있으며 모든 초기 데이터를 고려하고 건설 표준과 업계 규정을 나타내는 확장 참조 부서를 보유합니다.

    결론

    계산을 서두르지 마십시오. 실용적인 기술이 없으면 프로그램의 결과를 권장 사항으로 사용할 수 있습니다. 이미 건설 된 건물의 지붕 시스템의 매개 변수에 익숙해지면 매우 유용합니다. 나만의 스타일을 선택하고 소유자에게 가이드 투어를 요청하십시오.

    서까래 건설은 이미 재건축 된 건물에서 볼 수 있습니다.

    그가 다락방을 가지고 지붕 시스템이 보이지 않으면 숙련 된 건축업자에게 실질적인 조언을 얻을 수 있습니다.

    지붕은 모든 구조물의 매우 복잡하고 책임있는 건축 요소이므로 실험 할 필요가 없습니다. 실수는 매우 불쾌한 상황을 초래할 수 있으며이를 제거하는 데 많은 노력과 시간과 돈이 필요합니다. 이러한 복잡한 계산을 독립적으로 수행하는 것보다 전문가의 도움을받는 것이 모든 관점에서 훨씬 유리합니다.

    비디오 - 계산 트러스 시스템

    Stepan Rusov 편집장

    발행인 07/18/2018

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    질문 및 답변

    세라믹 타일은 얼마나 오래 작동합니까?

    세라믹 타일에서 오히려 큰 서비스 수명. 그리고 이것의 가장 좋은 증거는 오래된 타일이 종종 건물 복원에 사용된다는 것입니다. 또한, 고고학 발견은 또한이 지붕 재료의 긴 수명을 확인합니다. 예를 들어 일부 샘플의 연령은 5 천년 이상입니다.

    금이 슬레이트 경우 어떻게해야합니까?

    이러한 문제는 슬레이트 시트를 교체하면 더 잘 해결되지만 혼자서는 처리하기가 어렵습니다. 가장 빠르고 쉬운 해결책은 손상된 장소 또는 그 장소 (장소)에 슬레이트를 놓는 것입니다. 석판이 손톱에서 구멍을 볼 수 있다면 밀봉 할 수도 있습니다. 옵션으로 토치를 사용하여 루핑 재료 조각을 납땜 할 수 있습니다.

    지붕에 가해지는 부하는 무엇입니까?

    지붕의 하중은 1m²의 수평 투영 당 70kg에서 200kg입니다. 특징적인 점은 지붕의 무게와 상관없이 지붕은 수리, 겨울철 눈 층 및 눈 청소를 포함하는 소위 임시 하중에도 견뎌야합니다.

    나사 모양의 구멍을 막는 방법은 무엇입니까?

    가장 간단한 해결책은이 나사못에 새 나사를 조이는 것입니다. 한 가지 이유 때문에 그러한 가능성이 없으면 구멍은 폴리 우레탄 또는 아크릴 실란트를 사용하여 밀봉 할 수 있습니다.

    부드러운 지붕에 결함이 있습니까?

    연약한 지붕에는 그것의 결점 및 뜻 깊은 것이있다. 따라서 증기 배리어 층을 완전히 밀봉 할 수있는 것은 아닙니다. 단열재 층에 들어가는 수증기가 거기에 축적되기 때문입니다 (결국, 빽빽한 ​​방수 카펫 때문에 수분이 증발하지 않기 때문입니다). 시간이 지남에 따라 절연체에 쌓인 수분이 흘러내어 천정에 젖은 얼룩이 생깁니다. 또한, 동결 온도에서의 습기가 결빙되고, 부피가 증가하며, 결과적으로 방수가 기저부로부터 떨어집니다. 운전 중일지라도 방수 처리는 기계적 / 기후 적 영향을 받기 때문에 균열이 그 위에 나타납니다. 이러한 균열을 통해 물이 집에 들어가기 때문에 때로는 그러한 누수의 원인을 찾아 내고 제거하기가 어렵습니다.

    매달린 서까래 - 뭐야?

    교수형은 두 개의 외벽만을 기반으로하는 서까래를 불렀다. 다락방 바닥이 부착 된 일종의 지붕 트러스입니다. 매달린 서까래의 스팬이 6 미터를 넘으면 서프 레그의 상단 사이에 수직 매달린 막대가 추가로 부착됩니다. 스팬이 6 미터에서 12 미터까지 다양 할 경우, 서까래의 구조는 스트럿 (struts)으로 보완되며, 이는 서까래 다리 길이를 줄입니다.

    금속 타일을 돌보는 방법?

    장기간의 서비스 수명과 금속 타일 사용을위한 최적의 조건을 보장하기 위해 주기적으로 지붕을 검사해야합니다. 폴리머 코팅이 깨끗하게 유지되도록 충분한 빗물이 존재하지만, 여기서는 낙엽과 다른 오염 물질이 모든 경우에 씻겨 나가지 않습니다. 따라서 적어도 일 년에 한 번 표면을 청소해야합니다. 배수 시스템에도 동일하게 적용됩니다.

    물과 부드러운 솔을 사용하여 먼지와 어두운 표면을 제거하십시오. 물줄기로 지붕을 청소할 수 있습니다 (압력은 50 bar를 초과해서는 안됩니다). 고집적 먼지를 제거하려면 유색 중합체 코팅을위한 세제를 사용하십시오. 작업을 시작하기 전에, 세제가 그러한 표면에 정확히 맞는지 확인하기 위해 세제에 대한 지침을 읽으십시오. 오염 물질이 제거되지 않으면 알코올로 적신 천으로 오염 물질을 제거 할 수 있습니다. 지붕은 위에서 아래로 움직여서 세제가 완전히 씻겨 져야합니다. 그런 다음 표면 및 배수 시스템을 물로 씻어냅니다.

    눈에 관해서는, 그것은 보통 지붕에서 말려 올라가고, 남아있는 것은 구조의 지지력과 상당히 일치합니다.

    지붕을 따뜻하게하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

    지붕을 단열하는데 사용되는 재료는 우수한 단열 특성을 지니 며 중요합니다.

    • 안전한 (즉, 유해 물질을 함유하지 않았 음);
    • 효과적 (절연 재료는 모든 에너지 효율 요건을 충족시켜야 함);
    • (절연체의 원래 특성은 구조물의 수명 기간 동안 손실되어서는 안됨).

    수증기 장벽 지붕의 필요성은 무엇입니까?

    수증기 장벽의 주요 기능은 건물 내부에 "이슬점"의 출현을 방지하는 것입니다. 모르는 사람은 "이슬점"으로 공기의 습도 수준이 100 % 이상인 온도를 의미합니다. 그 결과 습기가 지나치게 많아 결로가 발생하여 결로가 발생합니다. 또한, 그것은 곰팡이와 곰팡이를 일으켜 루핑 케이크 내부와 건물 자체에서 발생합니다.

    초가 지붕 - 뭐야?

    초가 지붕의 모든 장점을 과대 평가하는 것은 어렵습니다. 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하고 건물 자체가 "숨을 쉬며"일반적으로 조용한 평온한 삶을 산다. 그러한 지붕이있는 곳에서 비가 내리는 소리조차도 "꺼지게"되며, 바람과 기타 대기 영향에 대한 저항이 특징입니다. 이 모든 것 외에도, 초가 지붕은 하중이 많이 걸리지 않아도되므로 파운데이션과 오버랩에 대한 비용을 크게 절감 할 수 있습니다.

    1 - 빨대 (갈대), 2 - 메쉬, 3 - 타일, 4 - 전면 리드, 5 - 레일, 6 - 드로우 와이어, 7 - 트러스 시스템, 8 - 5 mm 고정 와이어, 9 - 클램핑 바, 11 - 클램핑 판, 12 - 보강재, 13 - 증기 장벽, 14 - OSB 목록

    초가 지붕은 절대적으로 어떤 디자인의 지붕 위에 놓을 수 있습니다.이 경우 모양에 대한 제한이 없습니다. 마지막으로, 그러한 지붕의 수명은 50 년에 달합니다. 일반적으로 디자인의 독창성에 대해 말할 가치가 없습니다!