Коньковый брус – установка крепления стропил к коньковому брусу
Коньковый брус – это верхняя перекладина, к которой крепятся стропила в крыше. Установка конькового бруса считается особым навыком в работе строителей: они должны производить специальный расчет размеров помещения, места крепления, чердака.
Содержание
- Каковы функции конькового бруса?
- Расчет сечения конькового бруса
- Установка конькового бруса
Каковы функции конькового бруса?
Крепление с помощью конькового брусаКоньковый деревянный брус и закрепленные к нему стропила призваны выполнять следующие задачи при строительстве жилья:
- Создать устойчивую структуру стропильной системы.
- Равномерно распределить силу давления и площадь по боковым периметрам.
- Распределить правильно вес крыши на фронтоны.
- Поддерживание геометрии крыши, длина которой больше 4,5 м. Это позволяет ставить стропила, не применяя шаблона. Если размеры крыши большие, тогда на коньковый деревянный брус кладут стропильную перекладину (верхней частью), а нижняя прикрепляется к мауэрлату.
Важным условием установки конькового бруса является расчет правильного сечения такой подпорки, что позволит сделать устойчивую конструкцию.
Разберемся, как рассчитать и крепить брус. Сечение прогона рассчитывается очень просто: складываются все данные нагрузок с горизонтальной проекции крыши. Размеры конькового бруса зависят от 2 основных параметров:
- Брусовые прогоны.
- Габариты здания.
Расчет параметров бруса предусматривает, что для больших зданий нужен мощный, тяжелый и довольно увесистый прогон. Но стоит учитывать, что такие размеры конькового бруса потребуют использования подъемного крана. Средняя длина обычного бруса составляет приблизительно 6 м, поэтому для изготовления большего прогона понадобится искать дерево или так называемую клееную балку.
Закрепляемые концы конька, предварительно обработанные антисептиком, упирают в стену, в которую их вмуровывают. Дополнительную обработку проводят рубероидом и толем, что отлично защищает древесину от гниения. Цельнодеревянная балка устанавливается по-другому:
- Торец стесывается под углом в 60°.
- Концы остаются открытыми, чтобы торцы не соприкасались со стенами.
В результате чего при строительстве дома решаются сразу 2 задачи. Во-первых, площадь торца становится больше. Во-вторых, нормализуются процессы влагообмена.
Затем выполняют расчет размеров конькового бруса, который должен быть установлен в стене и пройти сквозь нее, нужно учесть соприкасание со стеной. Поэтому конец прогона необходимо хорошо обработать антисептиком и обернуть рулонным материалом. Подобная конструкция применяется, чтобы сделать разгружающуюся консоль.
При правильно подобранном сечении для цельнодеревянного бруса нужно учитывать, что балка в коньке в любой момент способна прогнуться под тяжестью собственного веса. Опытные строители рекомендуют устанавливать строительную ферму, чтобы закрепленный коньковый деревянный брус не поломался.
Расчет сечения конькового бруса
Рассчёт сечения конькового брусаРасчет сечения требует учитывать следующие параметры, по которым и будет проводиться вычисление необходимого размера:
- данные на прогиб;
- прочность к разрушению.
Чтобы определить сечение, необходимо применять специальные формулы, в которых каждый показатель имеет важное значение. Отдельным расчетом определяются такие данные, как:
- Внутреннее напряжение (Σ = М:W).
- Прогиб прогона (по формуле f = 5qL³L:384EJ).
- Размеры сечения балки определяются по формуле h = √¯(6W:b).
Данные к каждой формуле указаны ниже:
Σ = М:W (определение внутреннего напряжения), где Σ является величиной, которую надо найти. М – это предельный изгибающий момент, который вычисляется в кг/м. W- это сопротивление на прогиб установленного сечения.
Расчет прогиба прогона осуществляется при помощи других данных, которые нужно подставить в формулу f = 5qL³L:384EJ. Буква J означает момент инерции, для получения которого нужно знать габариты сечения прогона (высоту и ширину, обозначаемые буквами h и b). Потом показатель h нужно возвести в куб и умножить на b. Полученное значение делится на 12. Параметр Е – это упругость модуля, который принимается в расчет и является индивидуальным для каждого типа древесины.
Изгибающий момент нужно вычислять по формуле h = √¯(6W:b), где b- это ширина балки в сантиметрах, W- сопротивление прогона на изгиб. Получить W можно, если разделить М (самый большой момент изгиба) на 130.
Значения ширины и высоты, которые получают после вычисления, необходимо округлять в сторону увеличения. Если строитель боится допустить ошибку, нужно обратиться к специалистам, которые сделают расчет параметров, определят, каким должен быть закрепляемый брус и прогон.
Установка конькового бруса
Рассмотрим, как крепить коньковые брусья. Они производятся только из качественного пиломатериала, что связано с важностью конструкции, которая должна выполнять функции длительной и надежной эксплуатации, нести нагрузку, быть безопасной для жильцов здания. Важно, чтобы прогон не делал вес крыши больше, иначе прочность конструкции будет под вопросом. Стропила же должны служить долго, выполняя возложенные функции. С этой целью для конькового бруса часто используется сосновый пиломатериал, сечение которого 20х20 см.
Крепление стропил к коньковому брусу подбирается в зависимости от типа здания: жилого или хозяйственного назначения. В зависимости от этого и будет подбираться материал конька, его сечение и размеры. Например, для бани обычно применяют хорошо просушенную лиственницу, которая отличается более тяжелым весом и прочностью к нагрузкам. Также лиственница отлично справляется с паром, задерживает тепло и держит черепицу. Жилые здания строят из сосны, поскольку крышу принято покрывать так называемой гибкой черепицей.
Лиственницу для изготовления бруса применяют, если дом будет покрываться тяжелой черепицей, для которой нужна прочная и крепкая строительная каркасная конструкция. Важно, чтобы стропила держали не только саму крышу, но и не становились лишним весом для стен. Они должны идеально держать прогоны, не прогибаться под ними.
Для того чтобы сделать стропилам центральную опору, нужно установить брус. Его концы будут упираться в параллельные несущие стены. Правильный монтаж такой конструкции требует вычисления таких данных, как:
- Среднегодовое количество осадков, которые выпадают в той или иной местности.
- Есть в регионе сильные ветры или нет.
- Проектная ширина дома.
Брус коньковый позволяет избежать таких процессов в строительстве дома, как забивание гвоздей, сверление дрелью. В результате чего можно избежать образования щелей, сохранить целостность бруса и обеспечить надежность всей системе стропил.
Двускатная крыша также требует применения конькового прогона, который впоследствии выполняет функции конька крыши. Для того чтобы построить жилой дом размером 6х6 м, рекомендуется брать прогон, сделанный из бревна или цельного бруса. Прогон будет опираться на 2 фронтона, и никаких опор не понадобится. Если же длина дома будет больше 6 м, тогда разрешается применять строительные фермы и составной коньковый прогон. Важно, чтобы брус лежал на наружных фронтонах.
Крепление конькового бруса проводится разными методами, что позволяет соединять брусья нужным образом. Главная цель каждого соединения – сделать конструкцию прочной и надежной. Современные технологии позволяют соединять брусья между собой так, чтобы не применять никакие дополнительные материалы для утепления. Если проектная документация составлена правильно, то дом получится не просто крепким, способным держать крышу, но и станет экологически чистым и надежным для жилья.
Коньковый прогон. Виды коньковых прогонов
Коньковый прогон нужен не для всякой крыши. Например, в арочных крышах, а также и в круглых крышах коньковые прогоны совершенно без надобности – в этих системах стропильные ноги сходятся в одной точке, стыкуются с нахлестом и стягиваются хомутами. Не нужна коньковая балка и в некоторых фрагментах сложных вальмовых, и многих других крыш. Задача конькового прогона – быть опорой для стропил (удерживать верхние концы стропильных ног), а также и обеспечивать общую стабильность стропильной системы. Сами стропила могут оснащаться пазовыми узлами и различными вырезами, но при этом типов соединения в коньке только два: стропила соединяются в стык с коньковым брусом (с длинной боковой стороной бруса) или же опираются на него сверху, соединенные попарно. Жесткую фиксацию обеспечивают метизы, а также современный перфорированный крепеж, разработанный специально для стропильных систем или стандартный. Если нужно обеспечить возможность компенсации, или подвижность в узлах, для этого имеются особые соединительные элементы, например, уголки с ответными проушинами. Все очень просто; но современные частные дома обретают новые формы и стили, и требуют нового подхода к планировке: с просторными помещениями без всяких делений на «отсеки», а это значит – без опорных стоек под длинную коньковую балку. Арки – сложные и порой слишком дорогие элементы для частной стройки, а сферические крыши очень индивидуальны и сложны в монтаже.
Виды коньковых балок не слишком разнообразны, по сути это или цельная балка, или составная. Под узлы составной балки для минимизации прогиба и гарантии стабильности ставят опорные стойки – в интерьерах это могут быть части простенков, или отдельные колонны. «Контрольная» стойка по расчету может понадобиться и для цельного прогона, с той же целью – снизить риски сверхнормативного прогиба. Имеется также один очень интересный вид прогона, позволяющий применить не цельную балку длиной в пять метров и не разрезной прогон с узловым опиранием, что очень дорого и технически сложно, а сборку из двух консольных балок и среднего однопролетного элемента на каждую секцию прогона – это так называемый прогон Гербера, в начале своей истории применявшийся в мостостроении.
Цельная коньковая балка из бруса, помимо изгибающих нагрузок от веса стропил, должна выдерживать и немалый собственный вес. Для компактного дома это нормально. Но для габаритного строения сложной планировки и с минимумом внутренних несущих элементов разгружать приходится как цельную балку, так и составную. Деформации «не подстрахованной» балки могут оказаться неравномерны, что скажется и на стабильности стропильной системы, и даже на формах скатов; крыша с длинным коньковым брусом без промежуточных опор имеет высокие риски разрушений, и поэтому не проектируется.
Прогон Гербера
Прогон Гербера, или консольно-балочный прогон – пример составной подстропильной конструкции с пластичными шарнирами, нередко встречающийся в конструкциях и деревянных, и блочных частных домов. Все размеры, сечения и пролеты такого составного прогона расчетные. Особенность данной схемы та, что разрезная балка работает как цельная. Два варианта прогона Гербера для конькового элемента: или равнопрочный прогон – нагрузки в каждом пролете и на опорах одинаковы; или прогон равнопрогибный, то есть прогон будет иметь одинаковую жесткость на всех участках (идеальный вариант в планировке просторных помещений). Первый вариант работы прогона получается, когда расстояние от стыка до опорного узла назначают равным 0,15 длины однопролетной балки, а второй, равномерно жесткий – соответственно, при расположении пластичного шарнирного стыка балок на расстоянии равном 0,20 от этой длины. Концевые балки коньковой конструкции при этом опираются на каркасные стойки или фронтонные стены.
Прогоны Гербера позволяют применять брус меньшего сечения, а также и составные балки из досок, что дает и экономию, и возможность перекрыть больший пролет – до 6,5 м без промежуточных опор.
И консольно-балочные, и неразрезные прогоны Гербера оптимальны для обустройства чердачных крыш – вместо тяжелого длинного бруса можно применить и доски, и короткие брусья. Прогон опирают на стойки, а стойки – на деревянные или кирпичные лежни. Чем больше стоек, тем меньше может быть сечение прогона, а сечение стоек обычно достаточно 100*100 мм; невысокие стойки имеют почти нулевую гибкость.
Для того, чтобы нарастить балку или стропильную ногу, применяются парные соединители Гербера. Эти элементы можно применять также в узлах, в которых нет кручения и сдвига, и не действуют изгибающие моменты.
Усиление прогона
Усилить коньковый прогон можно и простыми способами: установить боковые добавочные прогоны. Это горизонтальные балочки в среднем по высоте уровне стропилин – эти балки принимают на себя часть изгибающий усилий и уменьшают распор стропил, тем самым способствуя выравниванию давления на основной прогон.
Постройки на участке|28 февраля 2022 в 07:42| Коньковый прогон, Консольно балочный прогон Гербера
Коньковый брус — Производство кровельных и фасадных материалов в Тюмени по низким ценам
Обязательное условие установки наслонных стропил — обеспечение их верхней части опорой. В односкатных крышах этот вопрос решается просто: стены строятся разной высоты, на них укладываются мауэрлатные балки, на которые в свою очередь настилаются стропила.
В двухскатной крыше можно поступить, также: выстроить внутреннюю стену на требуемую высоту и уложить на нее мауэрлат. Затем на низкие внешние и высокую внутреннюю стены разложить стропила. Однако это решение ограничивает варианты планировок чердачного помещения, которое все чаще используют как мансарду. Да и для обычных чердачных крыш, этот вариант не выгоден, т.к. требует значительных финансовых затрат на возведение высокой внутренней капитальной стены. Поэтому на чердаке внутреннюю стену заменяют горизонтальной балкой установленной на подпорках или опертой на противостоящие друг другу фронтоны стен.
Горизонтальную балку, уложенную на крыше, называют прогоном.
Коньковый прогон Прогон — конструктивный элемент здания, горизонтально расположенная балка. Прогон опирается на несущие конструкции сооружения (стены, колонны, пилоны), поддерживает другие балки и кровлю здания.
В конструкции кровельной крыши прогоны подразделяются на три типа: коньковый прогон, боковые прогоны и мауэрлат. На коньковый прогон опирается верхняя часть крыши (конёк). Боковые прогоны расположены между коньком и основанием крыши, они служат для дополнительной поддержки стропил. Мауэрлат расположен у основания стропил, он уложен сверху по периметру наружной стены.
Прогон Само название: прогон, говорит о том, что эта балка «прокинута» от стены до стены, хотя на самом деле, например, в вальмовых крышах он может быть короче. Самое простое конструкторское решение по установке конькового прогона, это уложить мощную балку на фронтоны стен без каких-либо дополнительных подпорок.
Ба́лка — это конструктивный элемент, представляющий собой горизонтальный или наклонный брус, работающий преимущественно на изгиб. На практике, как правило, горизонтально расположенная балка воспринимает вертикальную поперечную весовую нагрузку, но в отдельных случаях необходимо учитывать влияние и вероятных горизонтальных поперечных сил (например, ветровую нагрузку или при учёте возможного землетрясения). Нагруженная балка, в свою очередь, воздействует на опоры, которыми могут являться колонны, подвесы, стены или другие балки (перекладины). Затем нагрузка передаётся далее и в итоге, в большинстве случаев, воспринимается конструктивными элементами, работающими на сжатие, — опорами. Отдельно можно выделить случай ферменной конструкции, в которой стрежни покоятся на горизонтальной балке.
Прочностные качества балки зависят от нескольких её характеристик:
Опорой для конькового прогона служат внутренние стены, являющиеся несущими, при этом между стенами и стойками необходим лежень (рис. 4) элемент, производимый из бревен или брусьев, также может использоваться прослойка, которую делают из досок или бруса.
Рис. 4 Лежень.
Лежень
При большой длине пролетов необходимо усилить прочность конструкции, для чего применяют подкосы, монтируемые между коньковым прогоном и стойками (рис. 5) тогда следует жестко соединять стропильные ноги с мауэрлатом (внизу) и с прогоном (вверху). В качестве крепящих элементов используются уголки, скобы, накладки и другие.
Рис.5. Крепление подкосов.
Подкосы
Если конструкция стропил «висячая» – коньковый брус не выполняет для них функцию опоры. Чтобы увеличить прочность и жесткость системы, используют (бабку), объединяющую стропила и затяжку, а сама стропильная система опирается на мауэрлат.
Рис.6 Стойка (бабка).
Бабка
Рис. 7 Пример установки конькового прогона, без дополнительных опор, на стены мансарды.
В зданиях с большими размерами прогоны получаются длинными и тяжелыми, скорее всего, их придется монтировать подъемным краном.
Рис.8 Прогон в стене
Торцы цельно — деревянных балок скашивают под углом примерно 60° и оставляют открытыми, в нише они не должны упираться в материал стены (рис. 8). Скашивание конца балки увеличивает площадь торца и благоприятствует лучшему влагообмену всей балки. Если прогон проходит сквозь стену, то в месте опирания на стену, его тоже обматывают гидроизоляционным материалом.
Балки пропускают сквозь стены из архитектурных соображений затем, чтобы обеспечить свес кровли над фронтонами, хотя его можно достичь и выносом за стену обрешетки. Прогоны, пропущенные через стену образуют разгружающие консоли. Нагрузка давящая на консоли старается выгнуть прогон вверх, а нагрузка действующая на пролете — вниз. Таким образом, общий прогиб прогона в середине пролета становится меньше .
Вы здесь:
Кровля>>Элементы кровли>>Коньковый брус
Перейти на страницу:
- Виды кровель
- Устройство кровель
- Мягкая кровля
- Металлочерепица
- Мебраны (пленки для кровли)
- Профнастил кровельный
- Водосточная система
- Вентиляция для кровли
- Мансардные окна
- Снегозадержатели
- Софиты для кровли
- Чердачные лестницы
- Элементы кровли
- Элементы безопасности кровли
Какими должны быть размеры досок для крыши
Большая часть стропильной системы крыши делается из досок. По сравнению с брусом, доски такой же прочности легче и дешевле. Еще их проще подобрать, поскольку чем толще пиломатериалы, тем выше вероятность появления серьезных пороков древесины. К тому же, размеры досок для крыши более разнообразные, что обеспечивает гибкость при проектировании стропильной системы.
В статье — о стандартных и оптимальных сечениях досок, которые лучше всего подходят для той или иной задачи. А также о том, когда можно обойтись стандартными размерами, а когда необходим точный расчет сечения элемента, чтобы обеспечить надежность кровли.
Если вы решили не считать стропильную систему, а использовать пиломатериалы стандартного сечения, то размеры досок на крышу зависят только от элемента, для которого они предназначены. А также от желаемого запаса прочности — если вам нужна надежная кровля, выбирайте пиломатериалы с сечением, близким к максимальному. Если речь о небольшом временном строении, то для его крыши можно брать недорогие доски небольших размеров.
Мауэрлат
Мауэрлат обычно делают из бруса — прямоугольная форма для этого элемента подходит лучше всего из-за действующих на него сил. Тем не менее, из досок мауэрлат тоже можно сделать. Их стандартные размеры — 50×150 мм и 50×200 мм.
При этом мауэрлат обычно делают из двух досок, скрепленных вместе. На стены домов с небольшой площадью крыши можно уложить одну доску. Если крыша тяжелая, а снеговая нагрузка большая, то вместе соединяют три и даже четыре доски, чтобы получить опору квадратного сечения.
Для временных и небольших построек мауэрлат крыши допустимо делать из досок с размерами 25×100 мм.
Независимо от сечения, длина досок подбирается, исходя из двух принципов:
- Если стена дома длиннее 6-9 м, то мауэрлат нужно делать составным. В этом случае длину досок нужно подбирать так, чтобы они соединялись примерно по центру стены. При этом торцевые стыки между досками в разных рядах должны быть разнесены минимум на 500 мм.
Из-за небольшой толщины доски в мауэрлате нельзя соединять стандартным для мауэрлата узлом вполдерева.
Коньковый прогон
Размеры прогона для крыши такие же, как и для мауэрлата. На него идут доски 50×150 мм и 50×200 мм. Но есть одно очень существенное отличие: на коньковый прогон стропильные ноги опираются сверху, если они уложены без запила, и сверху и сбоку, если с запилом.
На практике это значит, что для конька доски подходят больше, чем брус. Если делать коньковый прогон из бруса, то его максимальное сечение не будет превышать 200×200 мм. Более толстый пиломатериал просто будет крайне сложно поднять на крышу, не говоря уже о большой нагрузке на стропильную систему и несущие конструкции дома.
А вот вес и размеры досок для крыши позволяют установить их друг над другом и сделать особо прочный конек сечением 50×400 мм. Этого обычно более чем достаточно даже в самых сложных климатических условиях.
Размеры досок для стропил крыши
Стропила почти всегда делают из досок, поскольку этот элемент кровли работает на изгиб. Сечение стропильного бруса в такой ситуации должно быть больше в 2-3 раза, чтобы обеспечить сопоставимую с досками прочность на прогиб.
Чаще всего стропила на крышу делают из досок со следующими размерами:
- для временных и небольших построек — 50×150 мм;
- для частных домов — 50×180 мм и 50×200 мм;
- для больших коттеджей и домов в регионах с большой снеговой нагрузкой — 50×220 мм.
Сечение досок стропил сильно зависит от расстояния между ними: чем оно больше, тем выше должны быть стропильные ноги. Если длина стропил должна быть более 6 м, их сращивают посредине или в последней трети, если считать от конька. Место сращивания желательно укрепить подпоркой или подкосом.
Размеры досок для обрешетки
Размеры досок для стропил и обрешетки похожи — отличие только в толщине. Для обрешетки оптимально использовать пиломатериалы толщиной 40 мм. Если шаг обрешетки небольшой, то допустимы еще более тонкие доски — 32 мм. Для домов, расположенных в южных регионах, допустимо использовать доски 25×100 мм и 25×150 мм. Но только при условии, что расстояние между стропильными ногами не превышает 1 м, а между самими досками — не более 300 мм.
По правилам, любую стропильную систему должен рассчитывать профессиональный проектировщик. В ней есть очень много тонкостей, которые сложно учесть неспециалисту даже при тщательном изучении нормативов и профильной литературы.
Но на практике кровлю частных домов обычно рассчитывают сами владельцы на онлайн-калькуляторах или, в лучшем случае, с использованием профильного программного обеспечения. И это если ее вообще рассчитывают — большинство предпочитает типовые проекты, решения «на глаз» и стандартные сечения досок для крыши.
Как ни странно, чаще всего это работает — эпидемии обрушения крыш частных домов не наблюдается. Это происходит по трем причинам:
- Переменные нагрузки на кровлю (в основном, снеговая и ветровая) в конкретной местности — это максимальные нагрузки, зафиксированные за 25-50 лет наблюдений в зависимости от версии норматива. То есть даже если стропильная система недостаточно прочная, пока нет рекордных осадков или ветров, крыша выдержит.
- Стандартные сечения, особенно близкие к максимальным, обычно сами по себе дают большой запас прочности стропильной системе. Иногда этот запас прочности может быть кратным. При этом экономия на услугах проектировщика часто выливается в переплату при покупке пиломатериалов.
- Почти везде нормативы ограничивают максимальный прогиб, а не дают расчет на слом конструкции. Поэтому неправильно сделанная стропильная система обычно приводит не к обрушению крыши, а к художественно выгнутым под нагрузкой стропилам. Конечно, они могут пойти трещинами и переломиться, но обычно это происходит не сразу. У владельцев почти всегда есть время установить протез и подпорку.
Это значит, что в большинстве случаев при создании стропильной системы крыши можно опираться на стандартные размеры досок и бруса. Но всегда помните, что это риск, и последствия у этого риска серьезные.
Но есть случаи, когда полноценный расчет обязателен.
Это, в первую очередь, дома в северных регионах с большой снеговой нагрузкой. Для них большинство стандартных схем просто неактуально.
Также это необходимо для любых видов плоских крыш и кровель с уклоном менее 15°. С таких крыш снег почти не уходит самостоятельно, поэтому стандартные выкладки не подходят.
Наконец, расчет обязателен для всех видов сложных крыш, а также для простых кровель с зенитными фонарями и другими нетипичными элементами.
Стандартные размеры досок для крыши зависят от того, для какого элемента они предназначены:
- Мауэрлат и конек делают из досок 50×150 мм и 50×200 мм.
- Стропильные ноги — из досок 50×150 мм, 50×180 мм, 50×200 мм, 50×220 мм.
- Обрешетку — из досок 40×150 мм или 32×150 мм, реже — 25×150 мм.
Использование стандартных сечений при создании стропильной системы вместо полноценного расчета редко приводит к критическим последствиям. Но все же желательно доверить проектирование кровли профессионалу. Особенно если дом расположен в северном регионе.
Будьте в курсе!
Подпишитесь на новостную рассылку
Коньковая балка стропильной системы: крыша без конька
Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.
Стропильные системы крыши
Содержание
- Какими должны быть стропила для крыш
- Главные конструкционные элементы стропил
- Виды стропильных систем разных типов крыш
- Висячие
- Наслонные
- Односкатные крыши
- Двускатные
- Вальмовые или четырехскатные
- Ломанная крыша
- Дополнительные элементы
- Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш
- Стропильная система: правила расчета и разработки
- Элементы стропильной конструкции
- Материалы для изготовления стропил
- Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
- Особенности обустройства стропил на разных крышах
- Двускатная крыша
- Шатровая крыша
- Вальмовая крыша
- Ломаная крыша
- Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
- Расчет угла наклона и нагрузок
- Монтаж мауэрлата и стропил
- Общие рекомендации по монтажу стропильной системы
Какими должны быть стропила для крыш
Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:
- металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
- деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
- деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
- железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
- смешанные или комбинированные системы.
Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.
Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.
Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.
Каким требованиям должно отвечать дерево:
- 1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
- Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
- Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
- Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.
Главные конструкционные элементы стропил
Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.
- Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
- Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
- Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
- Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
- Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
- Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
- Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
- Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
- Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.
Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши
Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.
В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.
Виды стропильных систем разных типов крыш
Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.
Висячие
Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.
Конструкция крыши висячего типа
Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.
Важные дополнения:
- Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
- Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
- На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.
Наслонные
Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.
Наслонная стропильная система
Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки. В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.
Особенности:
- Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
- Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
- Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
- Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
- Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
- Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
- В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.
В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.
Односкатные крыши
Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.
Двускатные
Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.
Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши
Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.
Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы
Вальмовые или четырехскатные
Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши
С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.
Ломанная крыша
Монтаж стропил ломанной крыши
В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.
Дополнительные элементы
Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.
Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.
Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.
Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону
Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:
Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:
- Небольшой расход на одну единицу древесины.
- Простота монтажа.
- Высокая скорость закрепления.
Перфорированные элементы крепления: углы, пластины, опора бруса
Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш
Схема установки стропильной системы в случае двускатной крыши
I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.
Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.
Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.
Таблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины
Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).
Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.
Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.
95 votes + Голос за! — Голос против!
Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.
Стропильная система: правила расчета и разработки
Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.
При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:
- Угол наклона крыши:
- 2,5-10% — плоская кровля;
- более 10% — скатная кровля.
- Нагрузки на крышу:
- постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
- временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
- форс-мажорные, например, сейсмические.
Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.
Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках
При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.
Элементы стропильной конструкции
Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:
- Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
- Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.
- Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
- Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
- Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.
Материалы для изготовления стропил
Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.
Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.
С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.
Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию
В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.
Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.
Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.
Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.
Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.
Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.
Особенности обустройства стропил на разных крышах
Двускатная крыша
Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.
Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.
Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.
Шатровая крыша
Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.
Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:
- основание постройки квадратной формы;
- в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.
Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.
Вальмовая крыша
Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.
Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.
Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.
Ломаная крыша
Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:
- Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
- Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
- Монтаж стропильных ног.
Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
Расчет угла наклона и нагрузок
Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.
При выборе угла наклона надо учесть, что:
- угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
- при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».
Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.
Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).
Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.
Монтаж мауэрлата и стропил
Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.
Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:
- Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
- Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
- Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
- С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
- Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
- установить фронтальные (крайние) фермы;
- между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;
- монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
- При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
- Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.
Установка стропил: видео
Общие рекомендации по монтажу стропильной системы
- Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу: чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
- Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).
- Стропила из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
- При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.
Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео
youtube.com/embed/GbTAu5-flfs?rel=1&autoplay=0&wmode=opaque» frameborder=»0″>как определить размеры элементов конструкции, используя формулы и таблицы?
Стропильная система вальмовой крыши относится к сложным в расчете и проектировании конструкциям.
При правильном подходе этот этап всегда доверяется специалистам.
При отсутствии такой возможности работы ведутся поэтапно, с выбором оптимального варианта после уточнения нагрузок.
Содержание
- 1 Основа и параметры для подсчетов
- 2 Что нужно учитывать?
- 3 Как рассчитать?
- 3.1 Выбор угла наклона ската
- 3.2 Определение высоты конька
- 3.3 Длина центральных стропил вальмы
- 3.4 Размер конькового прогона
- 3.5 Длина угловых стропил
- 3.6 Определение количества и сечения опор
- 3.7 Укороченные опоры и нарожники для вальм
- 3.8 Карнизный свес
- 3.9 Размеры укрепления
- 4 Таблица параметров расстояния в зависимости от сечения бруса и сорта древесины
- 5 Таблица: наклон кровли в зависимости от материала
- 6 Как избежать ошибок?
- 7 Видео на тему
- 8 Заключение
Основа и параметры для подсчетов
Расчет вальмовой кровли выполняется на этапе проектирования дома и начинается со сбора нагрузок и размерных характеристик несущих конструкций.
Основными данными служат:
- Толщина, размеры и другие особенности несущих стен и перегородок.
- Величина ветровых и снеговых нагрузок, общее количество выпадаемых осадков на участке.
- Ориентировочный тип наружного покрытия и вес кровельного пирога.
Данные параметры оказывают прямое влияние на оптимальный уклон скатов вальмовой кровли, и как следствие – на ее высоту и площадь.
Что нужно учитывать?
Помимо выше перечисленного при расчете учитывается:
- Тип конструкции. Может быть висячий или наслонный. В свою очередь он зависит от возможности размещения лежня и дополнительных вертикальных опор (оптимальное решение) и несущих способностей материала стен.
- Потребность в использовании подкровельного пространства в качестве жилого. Каркасы, закрывающие жилые мансарды укрепляют по нестандартным схемам (с заменой подкосов на ригели и шпренгельные фермы) или расширяют путем установки двух коньковых прогонов вместо одного.
- Наличие или отсутствие утепляющей прослойки. Это учитывается при выборе ширине стропильных ног и способа вентиляции кровли.
Цель расчета – получение максимально точного проекта каркаса и пирога крыши, оптимального по цене, долговечности и привлекательности.
Основные распорные нагрузки в таких конструкциях приходятся на мауэрлат, весовые – на вертикальные опоры и диагональные стропила.
Все остальные элементы размещают максимально равномерно, вне зависимости от габаритов и назначения вальмовая крыша всегда укрепляется.
Как рассчитать?
Работы начинаются со сбора и уточнения данных. Затем составляется первичный чертеж каркаса и уточняются дополнительные требования.
После этих действий с помощью тригонометрических формул последовательно высчитываются все размерные характеристики.
Начинать следует с основных несущих элементов, а заканчивать — укрепляющими.
Выбор угла наклона ската
Уклон скатов выбирается после сбора и учета всех факторов влияния, включая ветровую и снеговую нагрузку, допустимый угол укладки кровельных покрытий, потребность в использовании внутреннего пространства и других факторов (сметы строительства, соображений дизайна, наличия или отсутствия пристроек).
При этом влияние снеговой нагрузки преобладает над остальными. При допустимом нормами диапазоне от 5 до 60 ° в регионах с сильными снегопадами угол скатов рекомендуют поднимать до максимально возможного, т.е. – до 40-60 °.
В остальных случаях вес снега добавляют к весу пирога с учетом региона проживания (усредненная табличная величина) и поправочного коэффициента (уменьшаемого с 1 до 0,33 по мере роста наклона, приравниваемого к 0 при 60 °).
После выбора оптимального значения, угол укладки рядовых стропил и ската в верхней зоне находится по формуле: β=90-α.
Подробнее об определении угла наклона вальмовой кровли читайте здесь.
Определение высоты конька
По формуле ниже определяется высота крыши (она же – расстояние до одиночного конькового прогона или высота вертикальной опорной стойки):
h=(D∙tanα)/2, где D – расстояние между нижними точками боковых трапециевидных скатов, т. е. ширина здания.
В идеале коньковый прогон размещается строго по центру, с одинаковым расстоянием до нижней линии боковых скатов и вальмы (по сути, все рекомендуемые формулы подогнаны именно под этот вариант).
При таком исполнении уклоны скатов максимально совпадают, а нагрузки компенсируют друг друга. Но в ряде случаев торцевые и вальмовые скаты имеют разные уклоны, что обязательно учитывается при расчете стропил и других конструкций.
Длина центральных стропил вальмы
Длина рядовой стропильной ноги находится как сумма квадратов высоты крыши и расстояния от нижней точки крепления вертикальной стойки (или условной точки начала прогона) до мауэрлата.
Для заложения этих конструкций используются доски или брус толщиной от 50 мм, первые предпочтительней при планировании утепления вальмовой крыши. Полученное значение длины нуждается в корректировке, а именно – умножении на поправочный коэф., в свою очередь зависящий от уклона вальмовой крыши (см. табл. ниже)
Размер конькового прогона
Данный параметр получают путем вычитания двух отступов от середины вальмовых скатов до нижней точки крепления вертикальных опор, удерживающих конек или условной оси узла крепления диагональных стропил.
При равном расстоянии края каждого ската lконька=L-D, где L- длина постройки.
Данная величина оказывает прямое влияние на длину лежня (при наличии в каркасе), определяемого как lл=L-D/2. Но этот параметр нуждается в согласовании с внутренним планом дома.
Длина угловых стропил
Эту величину проще всего определить с помощью теоремы Пифагора, как гипотенузу треугольника, образованного центральным рядовым стропилом, половинкой нижней части вальмового ската и самой диагональной ногой.
В простом приближении ее получают, выделив квадратный корень из суммы квадратов катетов. По аналогии с промежуточными стропилами полученную величину умножают на поправочный коэффициент.
Найденные значения в точности используются на следующих этапах расчета кровли (определении площади скатов, параметров свеса, выборе укрепляющих узлов), но при расчете пиломатериалов его всегда увеличивают на 5-10%. Игнорирование этого требования приводит к проблемам при стыковке или креплении.
Не менее важное влияние на надежность каркаса оказывает сечение диагональных стропил. По нормам их закладывают из бруса толщиной от 100 мм или из сдвоенных досок от 50 мм.
Второй вариант предпочтителен из-за лучшей выдержки сдвоенных элементов нагрузок на изгиб.
Чрезмерно длинные стропила рекомендуется сращивать в верхней точке с помощью гвоздей, вставок или других методов.
Определение количества и сечения опор
В вальмовом скате закладывается по одной центральной стропильной ноге, но в боковых их число увеличивается в зависимости от длины вытянутой стороны дома. Как правило, 4 таких элемента размещаются практически вплотную с узлом крепления диагональных ног. Остальные – укладываются с равным шагом от 60 см и выше.
Верхний предел зависит от габаритов вальмовой кровли, ожидаемых нагрузок и сечением пиломатериалов. Специалисты рекомендуют выбирать оптимальный интервал по таблицам, с округлением в меньшую сторону.
Укороченные опоры и нарожники для вальм
Полуноги и вальмовые нарожники рассчитываются после получения размеров остальных стропильных ног и выбора шага их размещения.
Строительные калькуляторы при расчете используют принцип пропорционально уменьшаемых треугольников (длина каждого следующего нарожника уменьшается на величину, пропорциональную удалению от центральной стропильной ноги).
- Длина первого укороченного стропила находится по формуле: L1=2/3L;
- Длина второго укороченного стропила находится по формуле: L2=1/3L
По аналогии с остальными рядовыми стропилами полученное значение рекомендуют увеличивать на поправочный коэффициент или добавлять к длине ширину отрезка на привязку к мауэрлату.
Все элементы размещают с равномерным шагом, при увеличении числа нарожников формулу корректируют, но сам принцип расчета не меняется.
Карнизный свес
При первичном, ориентировочном расчете площади скатов и определении нагрузки на 1 м2 крыши длиной карнизных свесов пренебрегают.
Но при детализированном расчете способ их обустройства и размеры всегда определяются заранее с учетом рекомендуемого выступа от стен в диапазоне от 40 до 70 см, не более.
Необходимую величину удлинения стропила находят как отношение отступа от стены до крайней точки карниза к косинусу уклона кровли: ∆=k/cosα.
Единого мнения об оптимальном способе обустройства свесов нет, из-за упомянутого выше ограничения в длине пиломатериалов и упрощения расчета параметров скатов некоторые специалисты рекомендуют формировать их с помощью кобылок.
Такой метод считается более сложным в исполнении и менее надежным. В ряде случаев владельцы отказываются от свесов в принципе или делают их укороченными, чаще всего такое исполнение выбирается при необходимости исключения влияние ветровых нагрузок.
Размеры укрепления
Укрепляющие элементы (подкосы, шпренгели, затяжки) подбираются после уточнения нагрузок и расчета несущего каркаса. Единых формул для них нет, в каждом случае вальмовая крыша усиливается индивидуально.
К обязательным элементам относят подкосы (от 1 шт. при длине диагональной ноги до 7,5 м, от 2 – при длине от 7,5 до 9 м), закрепляемые под углом в 45-53° с упором в верхнюю часть стропилины. При больших габаритах каркас укрепляется дополнительными вертикальными стойками.
Таблица параметров расстояния в зависимости от сечения бруса и сорта древесины
Взаимосвязь между сечением, длиной и оптимальным шагом стропил отражена в таблице:
При этом расстояние между стропильными ногами корректируется с учетом ожидаемых нагрузок и качества используемых пиломатериалов:
Таблица: наклон кровли в зависимости от материала
Тип покрытия | Угол наклона ската, ° |
Мягкая рулонная кровля и битумная черепица | От 5-11, при оптимальном уклоне от 15 |
Еврошифер | От 5-10 при сплошной обрешетке, 10-15 и выше – разряженной |
Профнастил | От 8-15 при сплошной обрешетке и дополнительных мерах по герметизации, свыше 15 в остальных случаях |
Фальц | 7-25 |
Металлочерепица | От 15, при оптимальном уклоне диапазон в 30-35 |
Натуральная и композитная черепица | 22-30 |
Асбестоцементный шифер | От 22 до 50 |
Как избежать ошибок?
При расчете крыши и материалов на ее возведение избежать ошибок помогают:
- Точная трехмерная модель вальмовой крыши, дающая представление о ее внешнем виде.
Закладываемые в проекте цифры и простые схемы не дают возможности владельцу оценить вид и привлекательность крыши и выбираемых покрытий, в отличие от созданной с помощью специальных программ 3-D проекции.
- Уточнение размеров и характеристик несущих стен после возведения коробки дома, при необходимости – с внесением изменений в проект крыши.
Незначительные погрешности могут устраняться корректировкой положения мауэрлата или подкладками, но при серьезных отклонениях в схему вводят дополнительные элементы или меняют размеры узлов.
- Заложение 5-10% запаса при расчете материалов и крепежей.
- Составление подробного плана сборки вальмовой крыши.
- Проверка соответствия сечения основных несущих конструкций каркаса крыши нагрузкам после получения точных данных о весе обрешетки и пирога.
Видео на тему
Посмотрите полезное видео о том, как рассчитать стропильную систему вальмовой крыши:
Шаблон.» src=»https://www.youtube.com/embed/hpD1ca_DG8k?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>Заключение
В заключение стоит отметить, что приведенные алгоритмы будут актуальны лишь при стандартных габаритах и конфигурации вальмовой кровли.
При необходимости усложнения каркаса (сокращении длины вальмы, вставок небольших вертикальных фронтонов, проектировании систем с двумя коньковыми прогонами, планировании использования внутреннего пространства в качестве жилого) расчет стропил должны выполнять специалисты.
Это же относится к каркасам с висячим способом крепления стропил, не имеющих центральных вертикальных подпорок и оказывающих сильные распорные воздействия на стены.
Сравнение крутизны лыжных трасс – SKI BUM
Вверху, глядя вниз, Outer Limits, Killington VT
Математика и рассуждения объясняются ниже. Если вы хотите пропустить это и просто перейти к фактам, прокрутите страницу вниз…
Утверждения вездесущи: «Самый крутой на востоке!» или «Самая длинная и крутая на Среднем Западе», или «Самая длинная устойчивая трасса в Колорадо», и, конечно же, всегда популярное «Если вы можете кататься здесь, вы можете кататься где угодно».
Горнолыжные курорты печально известны своими претензиями. Они преувеличивают почти так же, как лыжники. На самом деле, склонность представителя горнолыжного курорта усиливать и приукрашивать коварство крутой трассы уступает только тем из нас, кто катается на них. Мы лоббируем наших фаворитов, увольняем тех, кто находится в меньших горах, и, как правило, понятия не имеем о фактах. Что касается горнолыжных курортов, то они часто говорят в терминах «процент от класса» или какой-то другой неясной меры, понятной только инженерам. Вы можете попросить кого-нибудь объяснить это, но есть вероятность, что вы заснете во время их последующей беседы.
Как же тогда честно сравнивать и классифицировать крутизну, а также замалчивать ее, чтобы остальные могли ее понять?
Угол наклона, выраженный в градусах, наверное, лучший метод для средне образованного человека. Большинство из нас знает, что если скала идет прямо вверх, то это угол 90°. Это слишком круто, чтобы кататься на лыжах. Сократите это совсем немного, скажем, до угла современной лестницы, который составляет около 38 °. Все еще слишком крутой для большинства людей, чтобы кататься на лыжах. Если вы сократите даже это пополам — менее 20 ° — вы скажете, что это лестница с очень низким углом. Но наденьте пару лыж, и даже самые продвинутые лыжники остановятся на вершине 19° склон, чтобы выбрать свой маршрут.
Независимо от того, умеете ли вы кататься на лыжах, есть вероятность, что вы сможете понять крутизну склона, если кто-то скажет вам угол, выраженный в градусах. Тогда возникает вопрос, как определить «градусы» горнолыжного склона?
Благодаря НАСА, Геологической службе США, Google и мертвому парню по имени Пифагор, мы можем чертовски близко подойти к точному измерению угла любого лыжного склона. Поскольку данные о высоте теперь доступны по щелчку мыши, мы можем измерить высоту в верхней и нижней части склона с точностью до нескольких футов. Разница между числами — это падение по вертикали, и мы можем начать рисовать прямоугольный треугольник. Если мы воспользуемся измерительным инструментом в картографической программе, чтобы найти фактическое расстояние между теми же самыми точками — в частности, «расстояние по земле», например, протягивая рулетку вниз по склону, — мы получим гипотенузу нашего прямоугольного треугольника:
Конечно, мы пытаемся найти угол «ДА», обозначенный желтым цветом на диаграмме выше. К сожалению, большинство операторов курортов считают, что это число намного ниже, чем они надеялись, поэтому вместо этого они сообщают угол, основанный на вертикальном падении. Это довольно бессмысленно, поскольку гравитация тянет нас вниз (к стороне b), а не вбок. Поэтому, когда вы слышите, что курорты заявляют о 50-градусном склоне, это то, что они делают.
Назад к математике
Вооружившись длиной наклона (гипотенузы) и длиной по крайней мере одной другой стороны (перепадом высоты) этого теоретического прямоугольного треугольника, мы благодарим этого старого греческого чувака за предоставленную нам математику. Я сидел рядом с симпатичной рыжей на уроке геометрии, так что тут я особо ничем помочь не могу. Это что-то вроде квадрата других сторон, равного квадрату гипотенузы, затем вы делите сторону «b» на гипотенузу, что-то инвертируете, берете синус этой и получаете угол. Да да, что угодно. Спросите инженера.
Однако это не решит всех наших аргументов, потому что реальность такова, что большинство холмов имеют такую форму:
треугольник. Вы можете измерить теоретическую гипотенузу или измерить сторону «b», но тогда у вас будет «средний» угол. Среднее значение на постоянном склоне, таком как Outer Limits в Киллингтоне, имеет смысл, но среднее значение на склоне, таком как Shay’s Revenge at Snowshoe — с длинным входом и выходом — не дает представления о том, насколько крута верхняя стена. Итак, что мы сделали на таком склоне, так это измерили только основную часть тропы, что-то вроде красной линии на диаграмме выше.
Таким образом, мы выбрали самый страшный участок каждой тропы. В некоторых случаях это очень короткий хэдволл. В других, это практически сверху вниз на 1000 футов катания на лыжах с белыми костяшками пальцев. Чтобы представить это в перспективе, мы разделили трассы по длине крутизны. Другими словами, полмили на Гонди-Лайн Сахарной Головы под углом 30° не должны отставать от 100 ярдов на Рипкорде Маунт-Сноу под углом 35°. Итак, мы сравниваем яблоки с яблоками.
Ключ:
- Насколько крута самая крутая часть?
- Как долго самая крутая часть?
Вооружившись этой информацией, теперь у нас есть полулегитимная основа для сравнения.
Угол в градусах отдельных участков лыжной трассы Ниже: минимальная длина участка 2000′ | ||||||
Зона катания | Название маршрута | Угол (градусы) | Длина Размер | Вертикальное падение Измеренная длина | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бассейн Арапахо, Колорадо | Паллавичини | 32° | 2152′ | 1113′ | практически по всей длине | |
Таос, Нью-Мексико | Бег Эла | 31,4° | 2841′ | 1481′ | практически по всей длине | |
Стоу, Вирджиния | Смотровая площадка | 29,6° | 2148′ | 1062′ | вся верхняя часть | |
Солнечная долина, ID | Центр внимания | 29,2° | 2607′ | 1273′ | верхняя и средняя секции | |
Сахарная голова США, Мэн | Линия Гонды | 28° | 2027′ | 1001′ | удлинитель и верхняя часть | |
Киллингтон, Вирджиния | Внешние пределы | 27° | 2154′ | 979′ | практически на всю длину | |
Сахарный куст, ВТ | Бег Штейна | 26° | 2088′ | 944′ | вся длина | |
Джей Пик, ВТ | Кан Ам | 25,7° | 2006′ | 870′ | среднее значение верхней и средней секции | |
Лавленд, Колорадо | Хвост тигра/Святая кошка | 25° | 2026′ | 860′ | Практически вся длина линии подъема кресла 1 | |
Крестед Бьютт, Колорадо | Верхний международный | 22° | 2003′ | 749′ | верхняя часть к плоской секции | |
Платтекилл, Нью-Йорк | Свободное падение | 21,7° | 2144′ | 791′ | практически по всей длине | |
Пароход, CO | Среднее ребро | 21,2° | 2087′ | 756′ | крутой участок | |
Внизу: Минимальная длина секции 1000 футов | ||||||
Зона катания | Название маршрута | Угол (градусы) | Длина Размер | Вертикальное падение Измеренная длина | Примечания | |
Скво-Вэлли, Калифорния | КТ-22 | 38,3° | 1367′ | 847′ | 75 Желоб | |
Альта, Юта | Высокий шорох Альфа | 36,5° | 1606′ | 955′ | от верха до кошачьей дорожки | |
Крестед Бьютт, Колорадо | Банановый желоб | 36° | 1723′ | 1096′ | в среднем в целом, включая увеличение | |
Контрабандисты Нотч, VT | Черная дыра | 35° | 1013′ | 586′ | практически по всей длине | |
Пушка, NH | Трамвайная линия DJ | 34. 1° | 1035′ | 581′ | ниже средней пушки | |
Хантер Маунт, Нью-Йорк | Вествей | 34° | 1307′ | 738′ | 2/3 длины | |
Солнечная долина, ID | Выставка | 32,5° | 1279′ | 688′ | от поворота налево вниз | |
Уайтфейс, Нью-Йорк | Слайды | 32° | 1441′ | 758′ | Слайд 1 | |
Крестед Бьютт, Колорадо | Банановый желоб | 32° | 1264′ | 668′ | первая секция от лыж | |
Снежная птица, Юта | Мах Шнелл | 29° | 1404′ | 671′ | от точки выдачи до дна | |
Крестед Бьютт, Колорадо | Кожура | 28° | 1048′ | 485′ | от ски-ин | |
Киллингтон, Вирджиния | Двойной ковш | 28° | 1179′ | 559′ | самый крутой участок средней трассы | |
Уайтфейс, Нью-Йорк | Верхний Нортуэй | 28° | 1035′ | 483′ | основной шаг | |
Сандей Ривер, Мэн | Белая жара | 27° | 1635′ | 742′ | Всего. Самый крутой участок 35° | |
Джей Пик, ВТ | Хейнс | 27° | 1319′ | 602′ | верхняя часть | |
Уайтфейс, Нью-Йорк | Горный бег | 26° | 1384′ | 620′ | крутая часть | |
Уайтфейс, Нью-Йорк | Верхний Небесный | 26° | 1708′ | 737′ | Прибл. 1/2 тропы | |
Бивер-Крик, Колорадо | Дисковая пила | 26° | 1169′ | 519′ | большая часть тропы | |
Мэд Ривер Глен, Вирджиния | Желоб | 25,6° | 1159′ | 500 футов | большая часть тропы | |
Гор, Нью-Йорк | Слух | 25° | 1335′ | 566′ | весь маршрут. Головная стена 37° | |
Краеугольный камень, Колорадо | Пуля | 25° | 1182′ | 502′ | падение после поворота влево | |
Бивер-Крик, Колорадо | Хищные птицы | 24,4° | 1108′ | 458′ | Арена Пита | |
Пико, ВТ | Верхний убийца великанов | 24° | 1221′ | 505′ | верхние 2/3 следа | |
Краеугольный камень, Колорадо | Шахтный ствол | 23,8° | 1719′ | 694′ | крутой участок от левого поворота до низа | |
Бивер-Крик, Колорадо | Катаракта | 23,7° | 1079′ | 434′ | большая часть тропы | |
Волшебная гора, ВТ | Красная линия | 23° | 1410′ | 546′ | в среднем по всей длине до перекрестка | |
Лун, Нью-Хэмпшир | Твитчер | 23° | 1341′ | 507′ | секция над линией подъема | |
Снегоступ, WV | Месть Шей | 23° | 1172′ | 455′ | оголовок | |
Медь, CO | Пилообразный | 22,5° | 1535′ | 588′ | нижняя половина | |
Бивер-Крик, Колорадо | Хищные птицы | 20,4° | 1213′ | 423′ | Золотой орел и Бездна | |
Пароход, CO | Циклон | 21,5° | 1502′ | 550′ | Большая часть всей длины | |
Закат, Коннектикут | Ружейный ствол | 19° | 1014′ | 332′ | верхние 3/4 следа | |
Семь Спрингс, Пенсильвания | Лавина | 18,8° | 1098′ | 353′ | большая часть тропы | |
Внизу: Минимальная длина секции 500 футов | ||||||
Зона катания | Название маршрута | Угол (градусы) | Длина Размер | Вертикальное падение Измеренная длина | Примечания | |
Скво-Вэлли, Калифорния | КТ-22 | 43° | 790′ | 540′ | Бег Джонни Мозли | |
Скво-Вэлли, Калифорния | КТ-22 | 42° | 709′ | 475′ | Чаша GS | |
Бассейн Арапахо, Колорадо | Паллавичини | 40° | 706′ | 453′ | Палли Фейс | |
Стоу, Вирджиния | Аппер Старр | 38,7° | 512′ | 320′ | верхняя стенка сверху | |
Альта, Юта | Высокий шорох Альфа | 38° | 795′ | 491′ | Верхняя половина | |
Крестед Бьютт, Колорадо | Рэмбо | 38° | 503′ | 309′ | Первичное падение сверху | |
Джей Пик, ВТ | Кан Ам | 32° | 740′ | 390′ | только верхняя часть | |
Пушка, NH | Лавина | 31° | 545′ | 281′ | Banshee Cut to Banshee section | |
Сахарная голова США, Мэн | Удлинитель линии Гонди | 31° | 537′ | 275′ | секция снежного поля | |
Брекенридж, Колорадо | Один Мах | 30,8° | 686′ | 351′ | с высоты около 150 футов вниз по тропе | |
Уайтфейс, Нью-Йорк | Верхний Небесный | 30° | 806′ | 406′ | самая верхняя секция | |
Синяя ручка, PA | Экстраверт | 29,9° | 909′ | 453′ | сверху до изгиба вправо | |
Маунтин-Крик, Нью-Джерси | Трубопровод | 28,6° | 607′ | 291′ | головная стена к старой тропе Fitz’ Folly | |
Вейл, Колорадо | Рива Ридж | 28,4° | 517′ | 246′ | Ловушка для туристов | |
Гор, Нью-Йорк | Слух | 28° | 615′ | 284′ | верхняя половина | |
Пароход, CO | Миска для рождественской елки | 27° | 645′ | 294′ | от центра седла вниз оголовком | |
Уайтфейс, Нью-Йорк | Облачное вращение | 26° | 933′ | 414′ | чуть ниже топа | |
Бивер-Крик, Колорадо | Хищные птицы | 26° | 866′ | 383′ | Пролетный путь | |
Монарх, CO | Ружейный ствол | 26° | 713′ | 314′ | чуть ниже топа | |
Виндхэм, Нью-Йорк | Росомаха | 25° | 738′ | 316′ | верхняя часть | |
Венген, Швейцария | Лауберхорн | 22,6° | 828′ | 318′ | Ханнегшусс | |
Семь Спрингс, Пенсильвания | Мурашки по коже | 20,7° | 634′ | 224′ | большая часть склона | |
Массануттен, Вирджиния | Мак Атака | 19,4° | 628′ | 209′ | выход на соединение Showtime | |
Внизу: Минимальная длина секции 300 футов | ||||||
Зона катания | Название маршрута | Угол (градусы) | Длина Размер | Вертикальное падение Измеренная длина | Примечания | |
Джексон Хоул, Вайоминг | Кулуар Корбе | 53° | 350′ | 280′ | среднее падение + желоб | |
Джей Пик, ВТ | Зеленый берет | 38° | 361′ | 223′ | оголовок | |
Джей Пик, ВТ | Лицевые желоба | 37° | 352′ | 212′ | с деревьями | |
Бассейн Арапахо, Колорадо | Паллавичини | 36° | 465′ | 275′ | Палли Мэйн Стрит | |
Джей Пик, ВТ | Желоб Такермана | 36° | 400 футов | 240′ | с деревьями | |
Гора Сноу, ВТ | Рипкорд | 35° | 437′ | 235′ | только верхняя стенка | |
Сандей Ривер, Мэн | Белая жара | 35° | 310′ | 178′ | оголовок примерно на 2/3 вниз | |
Монтаж, ПА | Белая молния | 32° | 400 футов | 213′ | только верхняя стенка | |
Волшебная гора, ВТ | Красная линия | 31° | 470′ | 243′ | Нижний шаг перед перекрестком | |
Бельэр, Нью-Йорк | Верхний Yahoo | 30° | 300 футов | 151′ | только верхняя стенка | |
Аттиташ, Нью-Хэмпшир | Средняя куропатка | 26° | 332′ | 145′ | участок между поперечинами | |
Киллингтон, Вирджиния | Головная стена Superstar | 26° | 403′ | 178′ | только верхняя стенка | |
Синяя ручка, полиамид | Чаша Стембогена | 22,7° | 329′ | 127′ | лыжник ушел в воронку | |
Семь Спрингс, Пенсильвания | Склон северной стены | 18° | 327′ | 100 футов | оголовок |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : ЭТО НЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК. Это просто сравнение некоторых популярных трасс, на которых мы можем сделать довольно хорошие измерения. Вот и все.
ДРУГОЕ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Мы обновляем их время от времени, когда становятся доступными более точные данные. Другими словами, когда Google Планета Земля получает обновленные данные.
Что из этого можно сделать? Будет ли 31° Al’s Run на порошке Taos более или менее сложным, чем 29° на бетоне Killington? Будут ли 100 ярдов 53° упакованного порошка на кулуаре Корбета более сложными, чем 100 ярдов голубого льда 35° на Рипкорде? Эта таблица, поскольку она продолжает расти, не предназначена и не квалифицирована как окончательный арбитр в обсуждении сложности трасс… это просто дополнительная точка отсчета.
В то время как отдельные крутые участки придают вышеперечисленным тропам свою известность, есть и другие тропы, которые более известны благодаря общему опыту. Это великие курсы горнолыжного спорта: трассы или маршруты длиной более одной мили, всемирно известные по названиям. Некоторые участки крутые; некоторые из этих разделов перечислены выше. С этими трассами более важно учитывать длину и перепад высот всего пробега. Углы склона могут показаться не впечатляющими, но помните, что это среднее значение для всей трассы — в некоторых местах оно может быть вдвое больше указанного числа.
Средний угол в градусах всего курса Минимальная длина 1 миля | ||||||
Зона катания | Курс | Средний угол (градусы) | Длина Размер | Вертикальное падение Измеренная длина | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|
Аспен, Колорадо | Бег Рути | 14,3° | 5507′ | 1366′ | длина подъема | |
Бивер-Крик, Колорадо | Хищные птицы | 16,8° | 8606′ | 2484′ | обычный мужской спуск | |
Бивер-Крик, Колорадо | Хищные птицы | 18,4° | 7002′ | 2215′ | мужской скоростной спуск с погодой, старт | |
Бивер-Крик, Колорадо | Хищные птицы | 19° | 6165′ | 2005′ | мужские супер G | |
Timberline Lodge, ИЛИ | Палмер Сноуфилд | 16,4° | 5295′ | 1497′ | летний переулок общего пользования | |
Венген, Швейцария | Лауберхорн | 13,3° | 14 698 футов | 3373′ | обычный мужской спуск |
Верхнее фото CC BY-SA 3. 0
Установка конька металлической крыши
Металлическая кровля Коньковый выступ – это накладка, уложенная вдоль конька крыши – вершины, где сходятся два ската крыши.
Наконечник конька обычно устанавливается только после того, как все металлические панели крыши и любая другая отделка установлены на место. Другими словами, его надевают в последнюю очередь – шапку на работу.
Большинство коньковых заглушек поставляется в виде кусков длиной 10 футов 6 дюймов. Они предназначены для покрытия 10-футового конька с 6-дюймовым перекрытием между частями.
МеталлочерепицаДля предотвращения попадания мусора, насекомых и метель в зазоры между панелями и коньком используются закрывающие планки. Затворы бывают двух типов: цельные и вентилируемые .
Прочные заглушки , также называемые «внешними заглушками», обычно изготавливаются из плотного вспененного материала. Они поставляются в виде кусков длиной 3 фута, предназначенных для плотного прилегания к ребрам панелей крыши. Их укладывают встык и закрепляют по краю верхнего ряда панелей, где панели и накладка конька соприкасаются. Каждая часть также предназначена для соединения со следующей. Соединяясь встык, они образуют непрерывный, водонепроницаемый и воздухонепроницаемый барьер.
Вентилируемая крышка или «профильная вентиляция» имеет профиль, аналогичный цельным крышкам, и соответствует ребристому рисунку кровельных панелей. Один распространенный тип имеет ширину 3 дюйма и поставляется в рулонах длиной 50 футов. Вентилируемое закрытие помогает предотвратить попадание насекомых и воды, а также позволяет горячему воздуху легко выходить из чердака.
Наконечник конька металлической кровли – этапы установки- Отцентрируйте кусок наголовника на коньке здания. Сделайте отметку на нижних краях колпачка (с обеих сторон), на одном конце ребра. См. рисунок ниже.
- Если длина конька составляет всего 15–20 футов, повторите шаг 1 на противоположном конце конька. Для более длинного гребня двигайтесь вдоль гребня, повторяя шаг 1 каждые 15 футов или около того, пока не достигнете противоположного конца.
- Отложите заглушку в сторону и проведите мелом линию между отметками. У вас должно получиться 2 отметки мелом – по одной с каждой стороны конька и по всей его длине.
- Следуя приведенным ниже шагам a-c, разместите наружные запорные планки (или заглушки с вентиляцией) по всей длине конька с обеих сторон крыши. Край крышки должен быть на 1/4 дюйма выше меловой линии (то есть на 1/4 дюйма ближе к вершине). [Примечание: Шаги а-в дают один общий метод установки крышек. Прежде чем начать, ознакомьтесь с инструкциями для вашей кровельной системы, так как они могут отличаться.]
- Проложите полосу герметизирующей ленты по всей длине конька, примерно на 1 дюйм выше меловой линии. Повторите на противоположной стороне. Если вдоль верхней части полоски герметика имеется бумажная подложка, удалите ее.
- Протяните запорные полоски по всей длине хребта, соединяя их встык по ходу движения и прижимая поверх герметизирующей ленты.
- Проложите еще одну полосу герметизирующей ленты по верху закрывающих полосок. Оставьте бумажную подложку на месте.
Вентилируемая крышка устанавливается почти таким же образом, за исключением того, что она разворачивается, а не укладывается на 3-футовые части.
5. Начиная с конца конька, где была установлена первая панель, установите первую часть заглушки конька.
- Ознакомьтесь с проектом и инструкциями для вашей конкретной крыши, чтобы определить, следует ли размещать заглушку конька заподлицо с концом конька или с выступом. На приведенном ниже примере показан коньковый выступ, выступающий на ½ дюйма за край крыши.
- Не допуская, чтобы заглушка конька касалась какой-либо оголенной герметизирующей ленты, отцентрируйте ее точно поверх конька, используя сам ребро и линии, нанесенные ранее мелом, в качестве ориентиров.
- Убедившись, что вы правильно расположили ребристую заглушку, установите ее на застежку и нажмите вниз, чтобы обеспечить хороший контакт.
6. Прикрепите конек к нижним панелям. На приведенном ниже примере винты расположены так, чтобы проходить через центр каждого второго основного ребра панели крыши. Вам нужно будет проконсультироваться с инструкциями для вашей конкретной крыши для таких деталей.
7. Наложите следующий кусок гребня на 6″ поверх первого и повторите шаги 5 и 6.
8. Продолжайте движение вниз по гребню, пока не дойдете до его конца. Возможно, потребуется обрезать последнюю часть гребня конька, чтобы он соответствовал длине вашего конька.
Другие типы металлической кровли и конька
Приведенные выше шаги объясняют установку стального кровельного конька для наиболее распространенных конструкций металлической кровли и конька. Существуют и другие типы, такие как панели со стоячим фальцем и гонт, коньковые коньки с вентиляцией, коньковые коньки светового люка и формованные коньковые коньки. Подробная информация о том, как установить эти специальные типы, приведена в инструкциях, которые должны прилагаться к ним, и в других статьях.
Для получения дополнительной информации об установке металлической кровли посетите сайт Metal Roofing Source
Пожалуйста, позвоните нам по бесплатному номеру 1-877-833-3237
, если у вас есть вопросы или предложения! Мы здесь, чтобы помочь.
Служба поддержки клиентов и цены доступны с 8:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени с понедельника по пятницу.
Продано: 5000 West Ridge Run, Canandaigua-Town, NY 14424, Canandaigua | 4 кровати / 3 ванные комнаты / 1 полуванная
Код объявления: | R1400620 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
List Price: | $574,900 | |||||
Close Price: | $595,000 | |||||
Close Date: | 2022-06-17 | |||||
Property Type: | Residential | |||||
Property Sub Тип: | Резиденция на одну семью | |||||
Статус: | Закрыто | |||||
Всего спален: | 4 | Полная|||||
Bathrooms Half: | 1 | |||||
Total Bathrooms: | 4 | |||||
Living Area: | 3,086 | |||||
Association Fee: | $255 | |||||
Tax Annual Amount: | $ 10,963 | |||||
Размер лоты. 0060 | ||||||
Area: | Canandaigua Town-322400 | |||||
County Or Parish: | Ontario | |||||
Postal Code: | 14424 | |||||
Year Built: | 2016 | |||||
Number Of Units Итого: | 0 | |||||
Бытовая техника: | Сушка, Посудомоечная машина, Утилизация, Газовая плита, Газовая плита, Газовая колонка, Микроволновая печь, Холодильник, Стиральная машина | |||||
Архитектурный стиль: | Колониальные, традиционные | |||||
Ассоциация Удобства: | Другие, см. Замечания | |||||
. Целое число: | 4 | |||||
Модель строителя: | Anh Le Builders | |||||
Общая площадь здания: | 3086 | |||||
Финансирование покупателя: | Обычные | |||||
Строительные материалы: | Камень, виниловый сайдинг, PEX Plumbing | |||||
Охлаждение: | , другие, See Lemarks, Ararks | 60606 | 991006 | 99100 9.6 | 6 9. | 6 | 6 9. | 6 | 6 9. | 6 | 6 9. | 6 | 6 | 6 9. | 6. |
Cross Street: | Middle Cheshire RD | |||||
Совокупные дни на рынке: | 12 | |||||
Направления: | Из I-90E, USIT 4436. Поверните направо на US-20 W/Western Blvd. Поверните налево на Middle Cheshire Rd. Поверните налево на W Ridge Run. Недвижимость будет слева. | |||||
Door Features: | Sliding Doors | |||||
Electric: | Circuit Breakers | |||||
Elementary School: | Other — See Remarks | |||||
Elementary School District: | Canandaigua | |||||
Exterior Характеристики: | Подъездная дорога с асфальтовым покрытием, балкон, терраса, частный двор, см. примечания | |||||
Ограждение: | Забор для домашних животных | |||||
Камины Всего: | 1 | |||||
Fireplace?: | Yes | |||||
Flooring: | Carpet, Ceramic Tile, Hardwood, Varies | |||||
Foundation Details: | Block | |||||
Garage Spaces: | 2.5 | |||||
Гараж?: | Да | |||||
Экологически чистая энергия: | Бытовая техника, HVAC, окна | |||||
Отопление, другое Принудительное | Газы0060 | |||||
Heating?: | Yes | |||||
High School: | Canandaigua Academy | |||||
High School District: | Canandaigua | |||||
Interior Features: | Breakfast Bar, Den, Entrance Foyer, Eat — на кухне, гранитные столешницы, большая комната, кухонный остров, гостиная/столовая, другое, кладовая, см. примечания, раздвижные стеклянные двери, ванна в главной спальне | |||||
Особенности прачечной: | Основной уровень | |||||
Уровни: | Два | |||||
Соглашение о листинге: | Эксклюзивный право на продажу | |||||
СПИСОК ДАТА ДАТА ДАТА | 444422-01535 | СПИСОК ДАТА: | 44444422-01535 | . Наличные, обычный, FHA, VA Кредит | ||
Характеристики лота: | Прямоугольный, жилой участок, вид | |||||
Размер лота, акров: | 0,46 | 50064 | 0.46 | |||
Lot Size Dimensions: | 100X167 | |||||
Lot Size Units: | Acres | |||||
Main Level Bathrooms: | 1 | |||||
Main Level Bedrooms: | 0 | |||||
Средняя или младшая школа: | Средняя школа Канандаигуа | |||||
Округ средней или младшей школы: | Канандаигуа | |||||
Основной регион MLS: | Canandaigua Town-322400 | |||||
MLS Area Major: | Canandaigua Town-322400 | |||||
Original List Price: | $574,900 | |||||
Parcel Number: | 322400-097-020-0001-014-068 | |||||
Особенности парковки: | Пристройка, Электричество, Подъездная дорожка, Механизм открывания гаражных ворот | |||||
Особенности патио и веранды: | Балкон, терраса, открытая веранда | 5 Timesending: | 1 | 0064 | 2022-05-09 | |
Possession: | Close Of Escrow | |||||
Postal City: | Canandaigua | |||||
Property Condition: | Resale | |||||
Road Frontage Type: | City Street | |||||
Крыша: | Асфальт | |||||
Всего комнат: | 10 | |||||
Средства безопасности: | Система Radon Mitigation | 0061 | ||||
Sewer: | Connected | |||||
Special Listing Conditions: | Standard | |||||
State Or Province: | NY | |||||
Stories: | 2 | |||||
Stories Total: | 2 | |||||
Название подразделения: | Fox Ridge | |||||
Налоговая стоимость: | $380,000 | |||||
Прочее Годовое налогообложение: | 0 | |||||
Township: | Not Applicable | |||||
Utilities: | Cable Available, High Speed Internet Available, Sewer Connected, Water Connected | |||||
View: | Water | |||||
View?: | Да | |||||
Источник воды: | Подключенный, общедоступный | |||||
Характеристики окон: | Термоокна | |||||
Год постройки Детали:0064 | Существующий |
Подробнее
Tunnel Heights — Blue Ridge Parkway (Служба национальных парков США)
Ferrin Knob No. 3 — один из 25 туннелей, расположенных на участке бульвара в Северной Каролине. Стивен Фридман фото
Туннели вдоль бульвара Туннели — визитная карточка бульвара. Фактически, 36% всех автомобильных туннелей, найденных в национальных парках Соединенных Штатов, находятся здесь, на бульваре. В Северной Каролине 25 туннелей, а в Вирджинии — один. Эти туннели перечислены ниже с указанием версты, длины, максимальной высоты (над центром дороги) и минимальной высоты (над краем дороги). Въезжая в туннели бульвара, делайте это медленно и осторожно. Помните о следующих мерах предосторожности при въезде и проезде через туннели на бульварах. Низкий клиренс Освещение туннелей .
Самый короткий туннель вдоль бульвара в Раф-Ридж (MP 349) имеет длину всего 182 фута. Питер Хамел фото |
Последнее обновление: 28 июня 2021 г.
Фактор бедер и долины • Полная справочная таблица
Онлайн-персонал по кровле
Подробнее о кровельных работах
Содержание
- Связанные страницы
- Что такое фактор бедра и долины?
- Formula Formula
- Продлига с тазобедренной и долиной. Уклон – градусы к уклону крыши (подъем в пролете)
- Эквиваленты уклона крыши
Значения в этой таблице относятся к обычных вальм и впадин , где секции крыши имеют одинаковый уклон и образуют угол 90 градусов:
Что такое коэффициент вальмы и впадины?Фактор вальма и ендовы представляет собой число, которое умножается на прогон или пройденное горизонтальное расстояние обычного стропила для определения длины вальмового или ендовного стропила. Повторяю, расстояние по горизонтали покрывает , а не длину , простого стропила.
Для точности при определении длины прогона следует учитывать толщину коньковой доски и любой свес карниза.
Фактор вальмы и ендовы варьируется в зависимости от уклона крыши, как показано в таблице ниже.
Формула коэффициента впадины и впадиныДля уклона крыши, выраженного как « X-in-12 » (подъем в набеге), коэффициент впадины и впадины определяется путем нахождения квадратного корня из (( подъем/бег)² + 2) для уклона смежных секций крыши.
Подъем разделить на пробег (пробег равен 12 ). Возведите результат в квадрат. Сложите 2. Найдите квадратный корень из результата.
Бедра крыши! Долина крыши! Шаг вальмового и ендовильного стропила отличается от уклона крышиКстати, шаг (собственно «наклон») вальмового или ендовильного стропила не будет таким же, как уклон соседних секций крыши.
В то время как скаты обычных стропил выражены как «X-in-12», уклон вальмового и ендовильного стропила на той же крыше будет « Х-в-16. 97 ».
Таким образом, если две секции крыши пересекаются, образуя угол 90° (обычное вальмовое или ендовильное), и каждая секция крыши имеет, например, уклон 6 из 12, вальмовое или ендовильное стропило на этом пересечении будет иметь наклон 6 дюймов-16,97.
Выражая то же самое в градусах: секции крыши в приведенном выше примере имеют уклон 26,57°, а вальмовое или ендовильное стропило будет иметь уклон 19,47°.
Помните, что срез пятки, срез седла и срез головки вальмового и ендовного стропила будут иметь углы, отражающие эту разницу в уклоне. Не вырезайте их по шаблону, который вы использовали для обычных стропил.
Таблица коэффициентов бедер и долинЕще одна вещь: если вы используете эту таблицу, вам следует подумать о том, чтобы приобрести себе строительный калькулятор. Это очень хорошо (на Амазоне).
ТАБЛИЦА | 4. СЛАВНА ДЕЛОПА | 8. СЛОТА | . СЛОТА ДЕЛОПА | 8. СЛОТА | . СЛОТА ДЕЛОПА | . СЛОТА ДЕЛОПА | . СЛОТА ДЕЛОПА | . СЛОТА ДЕЛОПА | 8. СЛОТА | . СЛОТА ДЕЛОПА | 8. СЛОТА ДЕЛОПА | 8. (Подъем в беге) | Hip or Valley Rafter Slope (In Degrees) | Hip and Valley Factor |
---|---|---|---|---|
1-in-12 | 4.76° | 1-in-16.97 | 3.37° | 1.4167 |
1.5-in-12 | 7.13° | 1.5-in-16.97 | 5.05° | 1.4197 |
2-in-12 | 9.46° | 2-in-16.97 | 6.72° | 1.4240 |
2,5 дюйма-12 | 11,77° | 2.5-in-16.97 | 8.38° | 1.4295 |
3-in-12 | 14.04° | 3-in-16.97 | 10.03° | 1.4362 |
3.5-in-12 | 16.26° | 3.5-in-16.97 | 11.65° | 1.4440 |
4-in-12 | 18. 43° | 4-in-16.97 | 13.26° | 1.4529 |
4.5 12 дюймов | 20,56° | 4,5 дюйма 16,97 | 14.85° | 1.4631 |
5-in-12 | 22.62° | 5-in-16.97 | 16.42° | 1.4743 |
5.5-in-12 | 24.62° | 5.5-in-16.97 | 17.96° | 1.4866 |
6-in-12 | 26.57° | 6-in-16.97 | 19.47° | 1.5 |
6.5-in-12 | 28,44° | 6,5 дюйма-16,97 | 20,96° | 1.5144 |
7-in-12 | 30.26° | 7-in-16.97 | 22.42° | 1.5298 |
7.5-in-12 | 32.01° | 7.5-in-16.97 | 23.84° | 1.5462 |
8-in-12 | 33.69° | 8-in-16.97 | 25.24° | 1.5635 |
8. 5-in-12 | 35.31° | 8.5 -in-16,97 | 26,61° | 1,5817 |
9-in-12 | 36.87° | 9-in-16.97 | 27.94° | 1.6008 |
9.5-in-12 | 38.37° | 9.5-in-16.97 | 29.24 ° | 1.6207 |
10-in-12 | 39.81° | 10-in-16.97 | 30.51° | 1.6415 |
10.5-in-12 | 41.19° | 10.5-in- 16,97 | 31,75° | 1,6630 |
11-in-12 | 42.51° | 11-in-16.97 | 32.95° | 1.6853 |
11.5-in-12 | 43.78° | 11.5-in-16.97 | 34.12° | 1.7083 |
12-in-12 | 45° | 12-in-16.97 | 35.27° | 1.7321 |
12.5-in-12 | 46.17° | 12.5-in-16.97 | 36,38° | 1,7564 |
13 дюймов 12 | 47. 29° | 13-in-16.97 | 37.45° | 1.7815 |
13.5-in12 | 48.37° | 13.5-in-16.97 | 38.50° | 1.8071 |
14-in -12 | 49.4° | 14-in-16.97 | 39.52° | 1.8333 |
14.5-in-12 | 50.39° | 14.5-in-16.97 | 40.51° | 1.8601 |
15 дюймов 12 | 51,34° | 15-in-16.97 | 41.47° | 1.8874 |
15.5-in-12 | 52.25° | 15.5-in-16.97 | 42.41° | 1.9153 |
16-in-12 | 53.13° | 16-in-16.97 | 43.31° | 1.9437 |
16.5-in-12 | 53.97° | 16.5-in-16.97 | 44.20° | 1.9725 |
17 12 дюймов | 54,78° | 17 дюймов 16,97 | 45.05° | 2. 0017 |
17.5-in-12 | 55.56° | 17.5-in-16.97 | 45.88° | 2.0314 |
18-in-12 | 56.31° | 18-in-16.97 | 46.69° | 2.0616 |
18.5-in-12 | 57.03° | 18.5-in-16.97 | 47.47° | 2.0921 |
19-in-12 | 57,72° | 19 дюймов-16,97 | 48.23° | 2.1230 |
19.5-in-12 | 58.39° | 19.5-in-16.97 | 48.97° | 2.1542 |
20-in-12 | 59.04° | 20- in-16.97 | 49.69° | 2.1858 |
20.5-in-12 | 59.66° | 20.5-in-16.97 | 50.38° | 2.2177 |
21-in-12 | 60.26° | 21 дюйм-16,97 | 51,06° | 2.25 |
21.5-in-12 | 60.83° | 21. 5-in-16.97 | 51.72° | 2.2826 |
22-in-12 | 61.39° | 22-in-16.97 | 52.35° | 2.3154 |
22.5-in-12 | 61.93° | 22.5-in-16.97 | 52.98° | 2.3485 |
23-in-12 | 62.45° | 23 -in-16,97 | 53,58° | 2,3819 |
23.5-in-12 | 62.95° | 23.5-in-16.97 | 54.17° | 2.4156 |
24-in-12 | 63.43° | 24-in-16.97 | 54.74 ° | 2.4495 |
24.5-in-12 | 63.90° | 24.5-in-16.97 | 55.29° | 2.4836 |
Cumberland, 85 Rock Ridge Run
request больше информации
85 Рок-Ридж Ран
Камберленд
1 325 000 долларов США
5 кроватей · 3 полных, 2 половинных ванны · 4235 кв. футов · 1,71 акра · налоги: $11 654 · МЛС#: 1534642
ПОДРОБНЕЕ
Структура
- Количество комнат : 11
- Год постройки : 2000
- Стиль : Современный, Другой стиль
- Удобства : Спальня на 1-м этаже, ванна, другие удобства, патио, основная спальня с ванной, сарай, душ, кладовая, гардеробные.
- Хранение транспортных средств : 2 автомобиля, пристроенный, прямой въезд в жилую
- Внешний вид : Гонтовый сайдинг, Вертикальный сайдинг, Деревянный сайдинг
- Крыша : Стекловолокно, Черепица
- Подвал : Переборка, Полный
- Система отопления : Плинтус, Принудительная подача воздуха, Горячая вода
- Тепловое топливо : Масло
- Водонагреватель : Выкл. Система отопления
- Охлаждение : Централ Эйр
- Бытовая техника : Посудомоечная машина, Сушка, Газовая плита, Микроволновая печь, Холодильник, Стиральная машина
- Оборудование : Кабель, Центральный пылесос
- Камин : 2
Сайт
- Водный фасад : Нет
- Сайт : Куль-де-Сак, Уровень, Благоустроенный, Лесистый
- Местоположение : Заповедник Abuts, Рядом с загородным клубом, Рядом с полем для гольфа, Рядом с городом, Район, Район
- Дороги : Асфальтированная, Общественная
- Подъездная дорожка : Мощеный
- Вода : Частный
- Сточные воды : Собственная канализация
- Электрический : Автоматические выключатели
- Плата за объединение : 0,00
Листинг предоставлен Keller Williams Realty
Данные листинга получены полностью или частично из Maine IDX и предназначены для личного некоммерческого использования потребителями.