Výpočet příhradového systému valbové střechy

Kalkulačka valbové (pyramidové) střechy umožňuje provést komplexní výpočet systému vazníků a střechy a také poskytuje sadu výkresů a 3D projekt.

  • Povolit kalkulačku
  • Další možnosti výpočtu
  • Způsob platby
  • Výkresy
  • Zobrazit ve 3D
  • Udržet
  • Osvědčení
  • materiály
  • Komentáře

Skryté výkresy a rozměry jsou k dispozici po zaplacení přístupu

Pokud jste zaplatili za předplatné, přihlásili jste se na stránku, ale zobrazila se vám tato zpráva, váš prohlížeč není kompatibilní s funkcemi kalkulačky. Použijte prosím nejnovější verzi Google Chrome k dalšímu používání webu.

Stanová střecha – Jedná se o pyramidální střešní systém, který se skládá ze čtyř symetrických rovnoramenných trojúhelníkových svahů. Ve většině případů se tyto konstrukce používají pro budovy, které jsou v podmínkách vysokého zatížení větrem, protože nízká silueta a vysoké proudění střechy ze všech stran potlačuje účinek větru a umožňuje dosáhnout vysokého aerodynamického výkonu. Tyto konstrukce jsou použitelné pouze pro čtvercové domy.

Při výpočtu valbové střechy pomocí online kalkulátoru od KALC.PRO získáte hotový designový projekt, která obsahuje odhad s optimálním množstvím materiálů pro výrobu, soubor detailních výkresů všech prvků se speciálně navrženým systémem vazníků, schematické rozložení střešních plechů a interaktivní 3D model navrhovaného objektu v reálných proporcích.

Všechny výsledky výpočtu se automaticky ukládají do osobního účtu uživatele a jsou kdykoli k dispozici ke stažení. Kromě toho lze zprávu odeslat e-mailem a na sociální síť.

Postup výpočtu valbové střechy

  • Krok 1. Vyberte si nejpohodlnější měrné jednotky – mm, cm, m, palce, stopy.
  • Krok 2. Vyberte způsob kreslení výkresů – barevné, černobílé.
  • Krok 3. Uveďte typ střešního materiálu – tvrdý, měkký (ovlivňuje typ přepravky – řídká nebo pevná, resp).
  • Krok 4. Zadejte parametry střechy – výška (od mauerlatu až po vrchol příhradového systému), převis.
  • Krok 5. Vyplňte pole s parametry domu – délka strany, výška, tloušťka stěny.
  • Krok 6. Parametry řeziva Mauerlat – šířka, tloušťka.
  • Krok 7. Výpočet krokvového systému – hodnota vodorovného řezu pod Mauerlatem, šířka a tloušťka krokvové desky, vzdálenost mezi prvky (doporučení níže).
  • Krok 8. Zadejte vlastnosti hydroizolace – šířku a délku materiálu, velikost přesahu nahoře a na boku.
  • Krok 9. Určete tloušťku protimříže ve vodorovném průmětu (svisle vždy 5 cm).
  • Krok 10 (volitelné). Zadejte parametry řídké přepravky ( v případě volby tvrdé střechy ) – šířka a tloušťka desky, vzdálenost mezi prvky.
  • Krok 11 (volitelné). Zadejte parametry pevné přepravky ( v případě volby měkké střechy ) – šířka, délka, tloušťka desky OSB.
  • Krok 12. Charakteristika střešních plechů – šířka a délka materiálu, míra přesahu na horní a boční straně.
  • Krok 13. Kontrola zadaných hodnot a spuštění výpočtu valbové střechy pomocí tlačítka “Spočítejte“.
READ
Dokončení balkonu dlaždicemi vlastními rukama

Po výpočtu na záložce “Zobrazit ve 3D» se můžete seznámit s trojrozměrným modelem konstrukce, postavené přesně podle zadaných parametrů. Pro předplatitele je k dispozici také doplňkový nástroj – 3D pravítko.

Vlastnosti výkresů valbové střechy

Výkres valbové střechy - boční pohled

Výkres příhradového systému valbové střechy - pohled shora

Pro získání celkové výšky konstrukce je nutné sečíst výšku stěn, mauerlatu, systému krovu, latí, kontralatí a střešní krytiny.

Doporučení

Podle recenzí většiny řemeslníků, kteří se zabývají DIY stavbou, je nejtěžší fází práce výpočet a konstrukce střešního systému. Poznamenávají, že je důležité věnovat dostatek času integrovanému návrhu, protože pečlivá příprava zabraňuje potížím ve fázi výroby součástí a montáže konstrukce.

Naše kalkulačky vám umožňují pomoci se stavbou valbové střechy vlastníma rukama, nicméně program je pouze výpočtovým nástrojem a nezohledňuje specifika každé situace. Abyste správně vypočítali strukturu, musíte se samostatně seznámit s příslušnými legislativními akty a technologiemi pro provádění práce. Následující dokumenty jsou povinnou četbou:

SNiP II-26-76 (SP 17.13330.2011) “Střechy”, SP 31-101-97 “Projektování a konstrukce střech”, SNiP 2.01.07-85* (SP 20.13330.2010) “Zatížení a nárazy”, SNiP 3.03.01 .87-70.13330.2011 (SP 25) “Nosné a uzavírací konstrukce”, SNiP II-80-64.13330.2017 (SP 11047) “Dřevěné konstrukce”, GOST 90-30547 “Dřevěné obytné části a výrobky pro nízkopodlažní budovy veřejné budovy” , GOST 97-25772 “Válcované střešní a hydroizolační materiály”, GOST 83-XNUMX “Ocelové zábradlí pro schodiště, balkóny a střechy”.

Níže uvedené tabulky ukazují optimální parametry prvků pro typické konstrukce, kterými se lze řídit při použití kalkulačky pyramidové střechy. Máte-li zájem o komentáře k těmto bodům a další doporučení pro návrh střešních systémů, přejděte na stránku sekce “Výpočet střechy online“.

Valbová střecha může být jedno- a dvouúrovňová, mít čtyři nebo více sklonů. Pro správný výběr sekcí jeho prvků je nutné provést náčrt a správný výpočet, který je redukován na několik vzorců. V článku budeme hovořit o návrhu valbové střechy a způsobu výpočtu jejího příhradového systému.

Valbová střecha svépomocí: výkresy, výpočet systému vazníků

Valbová střecha je jednou z nejčastějších možností pro stavbu domu nebo altánu, který má z hlediska malého rozdílu v délkách stran tvar kruhu, čtverce nebo obdélníku. Tento design je dobrým řešením pro domy s relativně malou plochou nebo dvoupatrové chaty s malou základnou. Střecha získala své jméno kvůli pyramidálnímu tvaru tradičního orientálního stanu, tvořeného jedním vrcholem a trojúhelníkovými svahy.

READ
Pódium v ​​bytě - jak se to stane

Možnosti valbové střechy

Pod názvem “valbová střecha” je kombinováno několik možností zastřešení, které mají strukturální rozdíly.

Klasická valbová střecha

Klasická valbová střecha

Jednoúrovňová čtyřspádová střecha je geometricky čtyřboká pyramida. Dvouúrovňová střecha je složitější struktura: horní část je pyramida, střední část je krychle nebo rovnoběžník a spodní část je komolá pyramida. Jako by byl vršek střechy odříznut od základny a zvednut. Střední část je někdy vyrobena ve formě skleněné lucerny nebo dokončena v barvě stěn.

Dvoupatrová valbová střecha

Dvoupatrová valbová střecha

Valbová střecha může mít nejen čtyři sklony, ale také šest a osm sklonů. Tento tvar připomíná spíše kužel než pyramidu a je nejběžnější při konstrukci altánek s kulatou základnou. Nejobtížnější při realizaci tohoto návrhu je spojení krokví ve středu.

Šestihranná střecha

Střešní krokve s osmi mírnými sklony

Střešní krokve s osmi mírnými sklony

Ani ne tak esteticky, jako konstrukčně odlišné systémy vazníků:

Systém závěsných vazníků se opírá výhradně o stěny domu, vrstvený má podpěru umístěnou ve středu budovy a spočívá na nosné stěně nebo na tyči speciálně postavené uvnitř domu.

Závěsné a vrstvené krokve

a – návrh závěsných krokví; b – konstrukce vrstvených krokví; 1 – krokev; 2 – příčka; 3 – obláček; 4 – stojan; 5 – ortéza; 6 – běh; 7 – lůžk

Volba provedení závisí na velikosti rozpětí (8 m – vhodný je závěsný systém, 12 m – je nutný vrstvený systém) a maximální délce nosníku pro stavbu (při napojení krokvové nohy v délce montáž je vyžadována svislá podpěra).

V praxi se častěji používá vrstvený systém, protože je spolehlivější a udržovatelnější. Pokud dům nemá vhodnou nosnou stěnu nebo pilíř pro podporu, může být základna vytvořena z tyče oblékáním na úrovni Mauerlat.

Základní schémata a prvky systému vazníků

Jak jsme psali, valbová střecha je geometricky pyramida, takže všechny výpočty jsou založeny na pravidlech, která platí pro jehlany a trojúhelníky, které ji tvoří.

Geometrické znázornění valbové střechy

Geometrické znázornění valbové střechy

Hlavní prvky

Aby nedošlo v budoucnu k záměně s pojmy, jmenujme hlavní prvky vazníkové soustavy valbové střechy, schematicky znázorněné na obrázku níže, a spojme je s geometrickým obrazem valbové střechy ve tvaru pyramida.

Konstrukce stanového příhradového systému

Konstrukce závěsné krokve

  1. Mauerlat. Základna a podpora střechy, zejména v konstrukcích se zavěšenými krokvemi. Je umístěn po obvodu budovy (ABCD), spočívá na stěnách nebo je připevněn k jejich vnější straně. Pro zařízení Mauerlat se používá paprsek velkého průřezu.
  2. Krokve krokve. Rohy střechy, sbíhající se v centrálním bodě a tvořící pyramidu. Na pyramidovém diagramu (bez převisů): AK = DK = CK = BK = Ln. Nejdelší krokvové nohy v provedení.
  3. Hřebenový uzel (K). Nejobtížnější uzel ve stavebnictví pro tesaře. Pokud základna domu není čtvercová a hřeben tvoří žebro, valbová střecha se promění ve svou „sestru“ – valčíkovou střechu. V konstrukci s vrstvenými krokvemi je segment KF (H) centrální podpěrou.
  4. Středové krokve. Sbíhají se v hřebenovém uzlu se šikmými krokvemi. Jsou to výšky každého svahu, což je rovnoramenný trojúhelník. Na schématu pyramidy (bez převisů) – segment KE, délka Lц.
  5. Narozhniki. Jedná se o zkrácené krokve probíhající paralelně se střední v obou směrech.
READ
Povinná izolace základů

Nyní zvažte konstrukce s vrstvenými krokvemi.

Systém vazníků stanové střechy

Příčná konstrukce s vrstvenými krokvemi

Spolu s již označenými prvky: šikmými (1) a středovými (2) krokvemi a také hřebenem (3) se objevují nové prvky. Centrální podpěra (stojan) nebo vřeteník (4), který se opírá o obláčky (5), které spojují Mauerlat diagonálně. Jedná se o variantu regálu, která není založena na zdivu, ale na prvku systému vazníků.

Laminované krokve, vyztužené příčkami

Laminované krokve, vyztužené příčkami

Při absenci středových krokví a pro zpevnění hřebenového uzlu s vřeteníkem (2) je doplněn příčníky (3) spojujícími protilehlé krokve (1) ve dvojicích (viz obrázek výše).

Získat prvky

Pro větší pevnost a tuhost konstrukce, zejména v klimatu náchylném na silný vítr, nebo s velkou stavební plochou, a tedy velkou délkou nohou krokví, jsou hlavní konstrukční prvky doplněny výztužnými prvky.

Zesílený systém vazníků stanu

Možnost vyztužení konstrukce krovu

Podél osy budovy je do protilehlých nosníků Mauerlatu (1) vyříznut další nosník – postel (2). Základem návrhu, stejně jako dříve, jsou střední (4), zkrácené (rozpěrky) (5) a šikmé (3) krokve. Krokve vyztužují lebeční tyče (6) upevněné ve spodní části. Jedná se o výztuhu jak pro šikmé nohy, tak i pro větvičky o ně opřené. Svazovače (7) upevňují protilehlé krokve a slouží jako základ pro montáž sloupků (8). Jsou upevněny na horní části Mauerlatu a na horní části postele a spočívají na nich.

Pro zvláště velké délky krokví se používají vzpěry – podpěry, které nejsou umístěny svisle, ale pod úhlem 45–60 °. V praxi se vzpěry umisťují s délkou stěny větší než 9 m (pro štít nebo čtyřsvah).

K úspoře řeziva přispívá i systém vyztužení hlavních prvků. Průřez hlavních prvků v takovém provedení může být zmenšen. Dalším způsobem, jak ušetřit, je tvorba převisů rostoucími krokvemi končícími Mauerlatem, klisničkami – tyčemi nebo deskami menšího průřezu.

Převisy s klisničkami

Převisy s klisničkami

Výpočet příhradového systému valbové střechy

Jako základ pro výpočet se berou následující počáteční údaje:

  • délka domu;
  • šířka domu
  • výška brusle.

Zvažte postup a vzorce pro výpočty pomocí podmíněného příkladu s použitím geometrického obrazu valbové střechy (viz výše):

  • délka domu: AB = DC = 9 m;
  • šířka domu: AD = BC = 8 m;
  • výška hřebene umístěného v geometrickém středu střechy: KF = 2 m.
READ
Palety v interiéru: fotografie, nápady, výhody, nábytek

Výpočet délek prvků vazníků

1. Délka paprsku Mauerlat.

  • AB + DC + AD + BC = 9 + 8 + 9 + 8 = 34 m

2. Středové krokve (kromě převisů). Jsou přeponou pravoúhlého trojúhelníku, ve kterém jedna noha odpovídá výšce hřebene a druhá polovina šířky (8/2 = 4 m) nebo délky (9/2 = 4,5 m) domu.

Pamatujte na Pythagorovu větu:

Pythagorova věta

Výpočet středních krokví

3. Krokve (kromě převisů). Jsou přeponou pravoúhlého trojúhelníku, ve kterém je jedna noha poloviční šířky nebo délky domu a druhá je odpovídající centrální krokev. U střechy s hřebenem v geometrickém středu střechy jsou délky krokví stejné.

Výpočet krokví

4. Narozhniki. Zkrácené krokve jsou umístěny rovnoběžně se středním, s krokem v závislosti na délce krokví. Zvažte tabulku sestavenou s ohledem na povětrnostní zatížení pro oblast Moskvy.

Tabulka 1. Údaje odpovídají atmosférickým zátěžím moskevské oblasti

Rozteč krokví, cm Délka krokve, m
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
215 100 × 150 100 × 175 100 × 200 100 × 200 100 × 250 100 × 250
175 75 × 150 75 × 200 75 × 200 100 × 200 100 × 200 100 × 200 100 × 250
140 75 × 125 75 × 125 75 × 200 75 × 200 75 × 200 100 × 200 100 × 200
110 75 × 150 75 × 150 75 × 175 75 × 175 75 × 200 75 × 200 100 × 200
90 50 × 150 50 × 175 50 × 200 75 × 175 75 × 175 75 × 200 75 × 200
60 40 × 150 40 × 175 50 × 150 50 × 150 50 × 175 50 × 200 50 × 200

Naše střední krokve jsou dlouhé 4,472 m a 4,924 m. Krokve budou kratší, takže se můžete podívat na sloup – 3,5 m.

Pro výpočet délek snítek si vzpomeňme na školu a využijme vlastnosti podobných trojúhelníků.

Podobné trojúhelníky

Pokud je na obrázku AB střední krokev, pak MN je krokev, AC je polovina délky stěny (4,0 a 4,5 m), AM je krok v závislosti na počtu krokví. MC pro každý spawn se počítá samostatně.

  • MN = (AB MC) / AC
READ
Vyčistěte koberec doma pomocí jedlé sody a octa

Proveďme výpočet možností pro výběr nejekonomičtějšího umístění zkrácených krokví, jejichž výsledky budou shrnuty v tabulce.

Tabulka 2

Juggernaut krok, cm Profil tyče, mm Dlouhé boční větve: AC = 4,5 m, AB = 4,472 m Krátká boční řetězová kola: AC = 4,0 m, AB = 4,9242 m
množství v polobrusle AM, m délka v polovičním sklonu, m objem řeziva pro dva svahy, m 3 množství v polobrusle AM, m délka v polovičním sklonu, m objem řeziva pro dva svahy, m 3
215 100 × 175 1 2,25 2,356 0,165 1 2,0 2,461 0,172
175 75 × 200 2 1,5 2,981 + 1,491 0,268 1 2,0 2,461 0,148
140 75 × 175 2 1,5 2,981 + 1,491 0,235 2 1,333 3,282 + 1,641 0,258
110 75 × 150 3 1,125 3,354 + 2,236 + 1,118 0,302 3 1,0 3,693 + 2,462 + 1,231 0,332
90 50 × 175 4 0,9 3,578+2,683+1,789+0,894 0,313 3 1,0 3,693 + 2,462 + 1,231 0,259
60 40 × 175 6 0,643 3,834 3,195 2,556 + 1,917 1,278 + 0,639 XNUMX + XNUMX + XNUMX + XNUMX 0,376 6 0,571 4,218 3,515 2,812 + 2,109 1,406 + 0,703 XNUMX + XNUMX + XNUMX + XNUMX 0,413

Je zřejmé, že pro náš příklad jsou možnosti s dlouhými kroky levnější. Měli byste však vzít v úvahu také požadavky na upevnění střešní krytiny a náklady na opláštění. Z tohoto pohledu nebude odpověď tak jednoznačná.

Výpočet plochy střechy s přihlédnutím k přesahům

Vzhledem k tomu, že předchozí výpočet byl proveden bez zohlednění okapu, který je v našem příkladu proveden pomocí kliží, považujte tuto část střechy opět za jednoduchý geometrický obrazec.

Převýšení koruny

Délku převisu (DC) bereme rovnou 0,5 m. K určení oblasti sklonu opět využíváme znalosti o vlastnostech podobných trojúhelníků:

  • EF / BC = AG / AD

př. n. l. – 8 a 9 m pro krátké a dlouhé stěny.

AD – 4,924 a 4,472 m pro krátké a dlouhé stěny.

AG – 4,924 + 0,5 = 5,424 ma 4,472 + 0,5 = 4,972 m pro krátké a dlouhé stěny, v tomto pořadí.

Plocha svahu se vypočítá podle vzorce:

  • S = (EF ∙ AG) / 2
  • S u8,812d (5,424 ∙ 2) / 23,9 u2d XNUMX m XNUMX – pro krátkou stranu
  • S u10,006d (4,972 ∙ 2) / 24,88 u2d XNUMX m XNUMX – pro dlouhou stranu

Celková plocha střešního materiálu:

  • 2 (23,9 + 24,88) u97,56d 2 mXNUMX.

Rada! Při výpočtu materiálu zvažte řezání, zejména pokud se jedná o plošný materiál, jako je břidlice nebo vlnitá lepenka.

Montáž kovových obkladů

Pozornost! Článek se zabývá výpočtem pouze hlavních prvků systému vazníků, které mohou pomoci při sestavování předběžného rozpočtu stavby.

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: