كيفية حساب حمولة السقف. حمل الثلج على السطح: الحساب والقيمة القياسية وفقًا لـ SNiP

أثناء بناء السقف ، يجب إيلاء اهتمام خاص لحساب قدرته على التحمل ، حيث تعمل كمية هائلة من القوى باستمرار على الهيكل. إحدى القوى التي تؤثر على السطح هي حمولة الثلج ، والتي على أساسها تم بناء السقف. هي التي تحدد مدى ثخانة العناصر الداعمة وكيفية بناء نظام الجمالون. يتم حساب قيمتها وفقًا لصيغة خاصة ، وفقًا لـ SNiP.

حمولة الثلج وتأثيرها السلبي

عادة ، تتم إزالة ما يصل إلى 5٪ من الغطاء الثلجي من الأسقف المائلة أثناء النهار. تتطاير بفعل الرياح أو تنزلق أو تغطى بالتسريب. لكن المبلغ المتبقي لا يؤثر سلبًا على الهيكل فحسب ، بل يؤثر أيضًا على الشخص:

  1. يمكن أن يزداد وزن الثلج أثناء الصقيع الشديد بعد ارتفاع درجة الحرارة. في هذه الحالة ، من الممكن حدوث تشوهات في نظام الجمالون والعزل المائي والعزل الحراري.
  2. يتم توزيع حمل الثلج على الأسطح التي لها هيكل معقد ، كقاعدة عامة ، بشكل غير متساو.
  3. قد يكون انزلاق الثلج نحو الأفاريز خطيرًا على الأشخاص القريبين منه ، لذا فإن تركيب مثبتات الثلج أمر إلزامي.
  4. يمكن أن يؤدي انزلاق الثلج ، بالإضافة إلى كونه خطرًا على البشر ، إلى الإضرار بنظام الصرف. هذا هو السبب في أنه من الضروري تنظيفه في الوقت المناسب أو تثبيت مثبتات الثلج.

تنظيف السقف من كتلة الثلج

الطريقة الأكثر فعالية لإزالة الثلج من الأسطح هي التجريف اليدوي. ولكنه أمر خطير للغاية بالنسبة للسلوك المستقل دون تحضير مسبق. لهذا السبب ، يمكن أن يساعد حمل الثلج المحسوب بشكل صحيح على عدم إزالة الثلج باستمرار.

زاوية ميل منحدر السقف لها تأثير إيجابي على ذوبان الجليد. أفضل خيار تسقيف للمناطق التي يوجد بها احتمال كبير لوجود كمية كبيرة من الثلج هو من 45 إلى 60 درجة.

من أجل تقليل الصقيع ومنع تكون رقاقات الثلج ، يمكن تثبيت تسخين الكابل حول محيط السقف. يمكن أن تكون آلية أو يدوية.

حساب حمولة الثلج على السطح

حتى في مرحلة تصميم السقف ، من أجل تجنب الأضرار التي لحقت بهيكله أثناء هطول الأمطار الغزيرة ، يتم تنفيذ تدابير التصميم. متوسط ​​وزن الثلج 100 كجم لكل متر مكعب. متر ، ويزن هطول الأمطار الرطبة أكثر ، وهو 300 كجم لكل 1 متر مكعب. متر. بمعرفة هذه القيم التقريبية ، من السهل جدًا حساب حمولة الثلج المسموح بها.

لكن هذا سيتطلب أيضًا معرفة سمك طبقة الثلج المتساقطة. يمكنك قياس هذا المؤشر على منطقة مسطحة ، وضرب الرقم الناتج في معامل يفترض الهامش ويساوي 1.5. من أجل مراعاة المؤشر الإقليمي ، يمكنك استخدام خريطة خاصة. أصبح الأساس للحصول على قواعد SNiP واللوائح الأخرى. بشكل عام ، يتم تحديد المؤشر بالصيغة التالية:

S = S احسب. * ميكرومتر

وفقًا لهذه الصيغة ، يتم فك رموز مكوناتها على النحو التالي:

  • S calc - قيمة الوزن لكل متر مربع لمنصة أفقية.
  • μ - معامل منحدر السقف.

عادة ، كما ذكرنا سابقًا ، يتم إجراء الحسابات وفقًا لخريطة حمل الثلج الموضحة أدناه:

وفقًا لـ SNiP ، هناك مؤشرات لمعامل منحدر السقف:

  • إذا كان منحدر السقف أقل من 25 درجة ، يكون المعامل 1.
  • إذا كان منحدر السقف في حدود 25 إلى 60 درجة ، فإن المعامل سيكون 0.7.
  • مع ميل يزيد عن 60 درجة ، يمكن تجاهل المعامل تمامًا.

يأخذ هذا أيضًا في الاعتبار الجانب الذي تهب منه الريح. يعد هذا ضروريًا ، لأنه على أي حال سيكون هناك ثلوج أقل على الجانب المواجه للريح مما هو عليه على جانب الريح.

من أجل فهم كيفية حساب حمل الثلج بشكل أفضل ، دعنا نقدم مثالًا توضيحيًا لمنطقة موسكو. السقف المحسوب لديه ميل 30 درجة. لذلك ، وفقًا لمتطلبات SNiP ، نحسب:

  1. في الخريطة نجد موقع منطقة موسكو ونكشف أنها تنتمي إلى المنطقة المناخية الثالثة. هنا ، تبلغ قيمة الحمولة على السطح 180 كجم لكل 1 متر مربع. متر.
  2. وفقًا للصيغة ، نحسب الوزن الإجمالي للثلج. للقيام بذلك ، نضرب 180 في عامل يساوي 0.7. نحصل على الرقم 126 كجم لكل متر مربع. متر.
  3. بالفعل وفقًا لهذا المؤشر ، يتم إنشاء نظام الجمالون ، والذي يتم حسابه من خلال الحد الأقصى من الأرقام.

بالإضافة إلى هذا الخيار ، هناك عملية حسابية كاملة ، والتي يتم تقديمها أيضًا في SNiP ولها جدول مقابل هناك. يتم الحساب وفقًا للصيغة التالية:

س 1 = م * س

هنا ، m ، التي يتم حسابها بطريقة الاستيفاء ، تعمل كمؤشر للمعامل. مع منحدر سقف 30 درجة ، فهو يساوي 1 ، وعند 60 درجة - 0.

Q هو حمل الثلج المشار إليه في جدول SNiP.

يمكن حساب المؤشر القياسي. للقيام بذلك ، تحتاج إلى استخدام أطلس يتم فيه تسجيل التغييرات في SNiP أو حساب المؤشر باستخدام الصيغة: Q2 \ u003d 0.7 * Q * m. إذا تم الحساب للهيكل المركب في مناطق ذات رياح ثابتة تهب ثلوجًا من السطح ، فمن الضروري إضافة المعامل C إلى الصيغة ، وهو يساوي 0.85. لكن هناك عدد من الشروط لإضافة هذا المؤشر. هذه سرعة رياح لا تقل عن 4 م / ث ، ومتوسط ​​درجة الحرارة الشهرية في أشهر الشتاء لا يزيد عن -5 درجات ، ويجب أن يكون المنحدر في حدود 12 إلى 20 درجة.

الأهمية! إذا لم يكن من الواضح كيفية حساب الحمل بنفسك ، فمن الأفضل الاتصال بالمتخصصين.

ميزات تركيب مثبتات الثلج

إذا تم إنشاء هيكل السقف بشكل صحيح ، مع مراعاة الحسابات ، فلا يمكن إزالة الثلج من السقف. ومن أجل تجنب الانزلاق القوي ، يتم تثبيت مثبتات الثلج دون فشل. هذه التصميمات مريحة للغاية وتساعد على عدم إزالة الثلج من السقف أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

عادة ، يتم تثبيت مثبتات الثلج الأنبوبية ، والتي يمكن استخدامها مع حمولة ثلجية لا تزيد عن 180 كجم لكل 1 متر مربع. متر. إذا كان وزن الغطاء الثلجي أكبر ، يتم تثبيت الهياكل في عدة صفوف. ينظم SNiP الحالات والقواعد عندما يكون تركيب مثبتات الثلج ضروريًا:

  1. المنحدر أكثر من 5٪ وهناك أيضا استنزاف خارجي.
  2. يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 0.6 متر من حافة السطح إلى حاجز الثلج المثبت.
  3. إذا تم تثبيت الهياكل الأنبوبية ، فسيتم توفير قفص مستمر تحتها فقط.

ميزات حساب حمل الثلج للأسطح المسطحة

تتراكم كمية كبيرة من الثلج على سطح من النوع المسطح ، لذلك يجب تلبية جميع متطلبات حساب حمل الثلج حتى يتمكن السقف من تحمل مثل هذا الوزن لفترة طويلة.

في معظم أنحاء روسيا ، لا يتم إنشاء الأسقف المسطحة ، حيث يمكن أن تخلق طبقة من الثلج عبئًا زائدًا على الهيكل الخشبي. ولكن ، مع ذلك ، إذا كان مشروع المنزل يوفر مثل هذه الخرسانة المسلحة أو سقف آخر ولا يمكن استبداله ، فمن الضروري أثناء التثبيت توفير نظام تدفئة لضمان جريان المياه عالي الجودة منه.

الأهمية! يجب أن يكون الحد الأدنى للانحدار في السقف المسطح درجتين بحيث يمكن تصريف المياه من السطح بالكامل دون مشاكل.

خاتمة

سيساعد حساب حمل الثلج على السطح في إنشاء التصميم الأمثل لنظام الجمالون ، وكذلك الحفاظ على السقف في حالة جيدة. تعتمد صحة الحساب على المعرفة النظرية في هذا المجال ، والتي يمكن الحصول عليها من خلال قراءة هذا المقال.

حساب حمل الثلج حسب المواصفة SP 20.13330.2016

بادئ ذي بدء ، من الضروري تحديد حمل الثلج المعياري وما هو حمل الثلج المصمم.

الحمل المعياري هو أعلى حمل يتوافق مع ظروف التشغيل العادية ، ويؤخذ في الاعتبار في حسابات حالة الحد الثانية (للتشوه). يؤخذ الحمل المعياري في الاعتبار عند حساب انحرافات الحزم ، عند حساب فتح الشقوق في الخرسانة المسلحة. الحزم (عندما لا تنطبق متطلبات مقاومة الماء).

الحمل التصميمي هو نتاج الحمل القياسي وعامل أمان الحمل. يأخذ هذا المعامل في الاعتبار الانحراف المحتمل للحمل القياسي في اتجاه الزيادة في مجموعة غير مواتية من الظروف. بالنسبة لحمولة الثلج ، يكون عامل أمان الحمولة 1.4 (البند 10.12 من SP 20.13330.2016) ، أي الحمل المحسوب أكثر بنسبة 40٪ من الحمل المعياري. يؤخذ حمل التصميم في الاعتبار في حسابات حالة الحد الأول (للقوة). في برامج الحساب ، كقاعدة عامة ، يتم أخذ الحمل المحسوب في الاعتبار.

تحديد الحمل التصميمي

يتم تحديد حمل الثلج المصمم من خلال الصيغة 10.1 من SP 20.13330.2016:

وزن الغطاء الثلجي Sg

Sg في الصيغة هي معياريقيمة وزن الغطاء الثلجي لكل متر مربع من السطح الأفقي للأرض ، مأخوذة وفقًا للبيانات الواردة في الجدول 10.1 من SP 20.13330.2016 ، اعتمادًا على مساحة البناء

يتم تحديد منطقة الثلج بواسطة الخريطة 1 من الملحق E (تختلف الخريطة من المشروع المشترك الجديد عن سابقتها ، كن حذرًا عند تخصيص منطقة ثلجية).

يمكن تنزيل خريطة عالية الدقة من موقع وزارة الاعمار.

هناك أيضًا خريطة تفاعلية يمكن عرضها على هذا الرابط.

تم تحديد حمل الثلج على سخالين وفقًا للخريطة 1 أ SP 20.13330.2016

في سخالين ، استهانت NP بأحمال الثلوج في بعض المناطق. على وجه الخصوص ، هناك مناطق يصل فيها حمل الثلج إلى 1000 كجم / متر مربع. لمعرفة وزن الغطاء الثلجي حوله. سخالين بحاجة للنظر في.

كما ترون ، تختلف بعض أحمال الثلج عن SP ، قارن وأخذ الأكبر.

إليكم صورتين من جزيرة سخالين ، لأولئك الذين لا يعتقدون أنه يمكن أن يكون هناك مثل هذه الأحمال الثلجية

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك العثور على بيانات حول حمل الثلوج في TSN (أكواد البناء الإقليمية).

يحدث أنه في المعايير الإقليمية ، تكون متطلبات حمل الثلج أقل مما هي عليه في SP ، لكني أريد أن أشير إلى نقطة مهمة واحدة: TSN هو استشاري بطبيعته ، SP إلزامي ، أي إذا كان حمل الثلج في TSN أقل منه في SP ، فأنت بحاجة إلى استخدام بيانات SP. على سبيل المثال ، هناك TSN للأحمال في إقليم كراسنودار (TSN 20-302-2002) ، ويحتوي على خريطة لتقسيم وزن الغطاء الثلجي. تم وضع علامة على جزء من أراضي إقليم كراسنودار على أنه المنطقة الثلجية الأولى ، بينما في SNiP هي منطقة الثلج الثانية (أي أن الحمل على SP أعلى). إذا كنت تقوم ببناء منزل ريفي أو أي شيء آخر لا يخضع للفحص ، فبالاتفاق مع العميل ، يمكنك تقليل حمل الثلج في هذه المناطق إلى 1. ولكن إذا كان الكائن خاضعًا للفحص ، فيجب أخذ حمل الثلج وفقًا لـ SP إذا لم يكن أعلى في TSN.

بطبيعة الحال ، لا يمكن أن يفوتهم القرم أيضًا ، فهناك الآن خريطة لمناطق الجليد لشبه جزيرة القرم. لتحديد منطقة الثلج لجمهورية القرم انظر الخريطة 1 ب من SP 20.13330.2016

معامل μ

μ هو معامل الانتقال من وزن الغطاء الجليدي للأرض إلى حمل الثلج على الغطاء ، محسوبًا وفقًا للملحق B من SP 20.13330.2016. هذا المعامل يعكس شكل السقف. يتم تحديد القيم الوسيطة للمعامل μ عن طريق الاستيفاء الخطي.

بالنسبة للسقف المسطح ، هذا المعامل يساوي واحدًا. في أماكن النتوءات (المصابيح المضادة للطائرات ، الحواجز ، المجاورة للجدار) ، تتشكل أكياس الثلج ، والتي تنعكس في المعامل μ ، ولكن هذا موضوع لمقال منفصل.

بالنسبة لسقف الجملون ، يعتمد المعامل μ على مستوى المنحدر:

1) بزاوية ميل تصل إلى 30 درجة ، فإن المعامل μ يساوي واحد (وفقًا لـ SNiP 2.01.07-85 * حتى 25 درجة ، وفقًا لـ SP 20.13330.2011 حتى 30 درجة ، من الأفضل أن تأخذ حتى 30 درجة μ = 1 لأنه سيكون في المخزن) ؛

2) بزاوية انحدار السقف من 20 درجة إلى 30 درجة ، فإن المعامل μ يساوي 0.75 لجانب واحد من المنحدر ، و 1.25 للجانب الآخر ؛

3) بزاوية انحدار السقف من 10 درجات إلى 30 درجة ووجود أجهزة تهوية على طول حافة السقف ، يؤخذ المعامل μ وفقًا للمخطط التالي:

4) عندما تكون زاوية ميل السقف في النطاق من 10 درجات إلى 30 درجة ، يتم النظر في العديد من الخيارات المذكورة أعلاه ، بما في ذلك مع μ = 1 ، ويتم قبول أسوأ حالة ؛

5) بزاوية أعلى من 60 درجة ، يُؤخذ المعامل μ مساويًا للصفر ، أي لا يعمل حمل الثلج على سطح بزاوية ميل كبيرة جدًا ؛

6) يجب تحديد القيم الوسيطة عن طريق الاستيفاء الخطي ، أي لزاوية 45 درجة ، سيكون المعامل μ يساوي 0.5 (30 درجة = 1 ، 60 درجة = 0).

يجدر الانتباه بشكل خاص إلى معامل μ عند حساب حمل الثلج على سطح متدرج. تتشكل كيس ثلج بالقرب من الجدار ، ويتم إلقاء الثلج من المنحدر العلوي إلى الأسفل ، وهنا يمكن أن تساوي μ 6.

أيضًا ، للتشغيل ، من الضروري زيادة الحمل بنسبة 10 ٪ (الفقرة 10.4 من SP 20.13330.2016) ، لا تنسى ذلك.

لن أصف بقية الخيارات هنا ، انظر إليها في الملحق ب من SP 22.13330.2016 ، وسننظر في بعض أكثر الخيارات ذات الصلة لاحقًا.

معامل م

هذا هو المعامل الذي يأخذ في الاعتبار إزالة الثلج من أسطح المباني تحت ضغط الرياح (Ce) ، المعتمد وفقًا للبنود 10.5-10.9 من SP 20.13330.2016.

للطلاءات المحمية من التعرض المباشر للرياح ، بما في ذلك المباني الشاهقة ، وكذلك للتطوير الحضري Ce = 1.0 (بند 10.6 من SP 20.13330.2016).

المعامل Ce ، الذي يأخذ في الاعتبار إزالة الثلج من أسطح المباني تحت ضغط الرياح لمناطق من النوع A و B ، يؤخذ في الاعتبار للأسطح المسطحة (مع منحدرات تصل إلى 12٪ أو 6 °). أو المباني متعددة الامتدادات التي لا تحتوي على مصابيح سقف أو أجزاء بارزة أخرى من السقف ، إذا كان يتم بناء المبنى في مناطق يبلغ متوسط ​​سرعة الرياح لثلاثة أشهر برودة أكثر من 2 م / ث وفقًا للصيغة 10.2 من SP 20.13330.2016

ك - معامل يأخذ في الاعتبار التغير في ضغط الرياح على طول الارتفاع ، وفقًا للجدول 11.2 من SP 20.13330.2016 لأنواع التضاريس A أو B ؛

lc = (2b-b² / l) - الحجم المميز للطلاء ، لا يزيد عن 100 متر ؛

ب هو أصغر حجم للطلاء ؛

l هو أكبر حجم تغطية.

يتم تحديد المعامل k وفقًا للجدول 11.2 من SP 20.13330.2016 ، اعتمادًا على نوع التضاريس:

أ - السواحل المفتوحة للبحار والبحيرات والخزانات والصحاري والسهوب والغابات والسهول والتندرا ؛

ب - المناطق الحضرية والغابات والمناطق الأخرى مغطاة بالتساوي بالعوائق التي يزيد ارتفاعها عن 10 أمتار ؛

ج - المناطق الحضرية التي يزيد ارتفاع المباني فيها عن 25 م (للمناطق الحضرية Ce = 1.0).

يعتبر المبنى موجودًا في نوع معين من المنطقة إذا تم الحفاظ على هذه المنطقة على جانب الريح على مسافة 30 ساعة (h هي ارتفاع المبنى) - مع ارتفاع المبنى حتى 60 مترًا و 2 كيلومترًا - بارتفاع أعلى.

z في هذا الجدول هو ارتفاع المبنى إلى مستوى السطح المعني.

بالنسبة للأسطح ذات المنحدرات من 12 إلى 20٪ (من 6 درجات إلى 11 درجة) للمباني أحادية الامتداد ومتعددة الامتدادات بدون فوانيس ، المصممة على تضاريس من النوع A و B ، فإن Ce = 0.85 (البند 10.7 من SP 20.13330.2016).

لم يتم توفير تقليل الحمل ، مع مراعاة الانجراف الثلجي (الفقرة 10.9 من SP 20.13330.2016):

1) على أغطية المباني في المناطق التي يكون متوسط ​​درجة حرارة الهواء فيها شهريًا أعلى من 5 درجات مئوية تحت الصفر (انظر الجدول 5.1 من SP 131.13330) ؛

2) على أقسام الأرصفة المجاورة للعوائق (الجدران ، الحواجز ، إلخ) التي تتداخل مع إزالة الجليد (انظر الرسوم البيانية B8-B11 من الملحق B من SP 20.13330.2016) ؛

3) كما سبق ذكره للتنمية الحضرية Ce = 1.0.

أعتقد أنه من الضروري أيضًا مراعاة تطوير الإقليم في المستقبل. إذا تم بناء مبنى أعلى بجوار المبنى الخاص بك ، فسوف ينخفض ​​انجراف الجليد. أوصي باستخدام معامل Ce يساوي واحدًا ، مثل ليس حقيقة أنه بمرور الوقت لن يغلق المبنى بأعلى.

المعامل Ct

بالنسبة للطلاءات غير المعزولة للورش مع زيادة إطلاق الحرارة عند المنحدرات التي تزيد عن 3٪ ، يكون المعامل Ct = 0.8.

المؤلفات

خريطة تفاعلية يمكن مشاهدتها على هذا الرابط.

مقال عن أحمال الثلج حول. سخالين (مخرج)

نشر في الموسومة ،

هل ستقوم بتصميم وبناء منزل بنفسك؟ ثم لا يمكنك الاستغناء عن إجراء تجميع الأحمال على السطح (أو بعبارة أخرى ، على الهياكل الداعمة للسقف). بعد كل شيء ، من خلال معرفة الأحمال التي ستعمل على السطح فقط ، يمكنك تحديد الحد الأدنى لسماكة لوح الخرسانة المسلحة للطلاء ، وحساب الملعب والمقطع العرضي للعوارض الخشبية أو المعدنية ، وكذلك الشرائح.

يتم تنظيم هذا الحدث بواسطة SNiP 2.01.07-85 * (SP 20.13330.2011) "الإصدار المحدث".

يتم تجميع أحمال السقف بالترتيب التالي:

1. تحديد الوزن الخاص بهياكل السقف.

هذا ، على سبيل المثال ، بالنسبة للسقف الخشبي ، يشمل وزن الطلاء (البلاط المعدني ، اللوح المموج ، ondulin ، إلخ) ، ووزن العارضة والعوارض الخشبية ، بالإضافة إلى كتلة مادة العزل الحراري ، إذا كانت دافئة يتم توفير العلية أو العلية.

من أجل تحديد وزن المواد ، تحتاج إلى معرفة كثافتها ، والتي يمكن العثور عليها.

2. تحديد حمولة الثلج (المؤقتة).

تقع روسيا في خطوط العرض هذه حيث يتساقط الثلج حتماً في الشتاء. ويجب أن يؤخذ هذا الثلج في الاعتبار عند تصميم السقف ، ما لم ترغب بالطبع في صنع رجال ثلج في غرفة المعيشة الخاصة بك والنوم في الهواء الطلق.

يمكن تحديد القيمة المعيارية لحمولة الثلج بالصيغة 10.1:

S 0 \ u003d 0.7 ثانية في s t μS g ،

حيث: من الداخل - عامل تخفيض يأخذ في الاعتبار انجراف الثلوج من السطح تحت تأثير الرياح أو عوامل أخرى ؛ يتم قبوله وفقًا للفقرات 10.5-10.9. في البناء الخاص ، عادة ما يساوي 1 ، لأن منحدر سقف المنزل غالبًا ما يكون أكثر من 20 ٪. (على سبيل المثال ، إذا كان إسقاط السقف 5 أمتار ، وكان ارتفاعه 3 أمتار ، فسيكون المنحدر 3/5 * 100 = 60٪. في حال كان لديك ، على سبيل المثال ، سقيفة ذات منحدر من 12 إلى 20 فوق المرآب أو الشرفة ٪ ، ثم c في \ u003d 0.85.

c t هو معامل حراري يأخذ في الاعتبار إمكانية ذوبان الثلج من الحرارة الزائدة التي يتم إطلاقها من خلال سقف غير معزول. يتم قبوله وفقًا للبند 10.10. في البناء الخاص ، يساوي 1 ، حيث لا يوجد عمليا أي شخص يضع البطاريات في علية غير معزولة.

μ هو المعامل المأخوذ وفقًا للفقرة 10.4 والملحق D ، اعتمادًا على نوع وزاوية ميل السقف. يسمح لك بالانتقال من وزن الغطاء الثلجي للأرض إلى حمل الثلج على السطح. على سبيل المثال ، بالنسبة للزوايا التالية لميل السقف أحادي الدرجة والجملون ، يكون للمعامل μ القيم التالية:

- α≤30 ° → μ = 1 ؛

- α≤45 ° → μ = 0.5 ؛

- α≤60 ° → μ = 0.

يتم تحديد القيم المتبقية بطريقة الاستيفاء.

ملحوظة:يمكن أن يكون للمعامل μ قيمة أقل من 1 فقط في حالة عدم وجود هياكل على السطح تحبس الثلج.

S g - وزن الثلج لكل 1 م 2 من السطح الأفقي ؛ مأخوذة اعتمادًا على منطقة الثلج في الاتحاد الروسي (الملحق G والبيانات الواردة في الجدول 10.1). على سبيل المثال ، تقع مدينة نيجني نوفغورود في منطقة الثلج IV ، وبالتالي ، S g = 240 كجم / م 2.

3. تحديد حمولة الرياح.

يتم حساب القيمة القياسية لحمل الرياح وفقًا للقسم 11.1. لن أصف النظرية هنا ، لأن العملية برمتها موصوفة في SNiP.

ملحوظة:ستجد أدناه مثالين حيث يتم وصف هذا الإجراء بالتفصيل.

4. تحديد الحمل التشغيلي (المؤقت).

إذا كنت ترغب في استخدام السقف كمكان للراحة ، فستحتاج إلى مراعاة الحمل الذي يساوي 150 كجم / م 2 (وفقًا للجدول 8.3 والخط 9).

يؤخذ هذا الحمل في الاعتبار بدون ثلج ، أي يتم حساب أحدهما أو الآخر في الحساب. لذلك ، من وجهة نظر توفير الوقت في الحساب ، يُنصح باستخدام واحد كبير (غالبًا ما يكون ثلجًا).

5. الانتقال من الحمل المعياري إلى الحمل التصميمي.

يتم تنفيذ هذا الانتقال بمساعدة معاملات الموثوقية. بالنسبة للثلج وأحمال الرياح ، فهي تساوي 1.4. لذلك ، للتبديل ، على سبيل المثال ، من حمل الثلج القياسي إلى الحمل المحسوب ، من الضروري ضرب S 0 في 1.4.

بالنسبة للأحمال من وزن هياكل السقف وتغطيته ، يؤخذ هنا عامل الأمان وفقًا للجدول 7.1 والفقرة 8.2.2.

لذلك ، وفقًا لهذه الفقرة ، يتم أخذ عامل الموثوقية للأحمال الموزعة مؤقتًا:

1.3 - عند حمل قياسي أقل من 200 كجم / م 2 ؛

1.2 - بحمل قياسي 200 كجم / م 2 أو أكثر.

6. الخلاصة.

الخطوة الأخيرة هي إضافة جميع القيم القياسية والتصميمية لجميع الأحمال من أجل الحصول على القيم العامة التي سيتم استخدامها في الحسابات.

ملحوظة:إذا افترضت أن شخصًا ما سيصعد على سطح مغطى بالثلوج ، فمن أجل الموثوقية ، يمكنك إضافة حمولة مؤقتة من شخص إلى الأحمال المدرجة من أجل الموثوقية. على سبيل المثال ، يمكن أن يساوي 70 كجم / م 2.

من أجل معرفة الحمل على العوارض الخشبية أو تحتاج إلى تحويل كجم / م 2 إلى كجم / م. يتم ذلك عن طريق ضرب القيمة المحسوبة للحمل المعياري أو التصميمي لكل نصف فترة على كل جانب. وبالمثل ، يتم جمع الحمل على ألواح الصندوق.

على سبيل المثال ، تقع العوارض الخشبية بخطوة 500 مم ، والعوارض بخطوة 300 مم. يبلغ إجمالي الحمل التصميمي على السطح 200 كجم / م 2. ثم سيكون الحمل على العوارض الخشبية 200 * (0.25 + 0.25) = 100 كجم / م ، وعلى ألواح الصندوق - 200 * (0.15 + 0.15) = 60 كجم / م (انظر الشكل).

الآن ، من أجل الوضوح ، ضع في اعتبارك مثالين لتجميع الأحمال على السطح.

مثال 1. مجموعة الأحمال على سقيفة متجانسة من الخرسانة المسلحة.

البيانات الأولية.

منطقة البناء - نيجني نوفغورود.

هيكل السقف منفرد.

زاوية ميل السقف - 3.43 درجة أو 6٪ (0.3 م - ارتفاع السقف ؛ 5 م - طول المنحدر).

أبعاد المنزل 10x9 م.

ارتفاع المنزل 8 م.

نوع المنطقة - تسوية الكوخ.

تكوين السقف:

1. بلاطة خرسانية مسلحة متجانسة - 100 مم.

2. سكريد الأسمنت والرمل - 30 ملم.

3. حاجز بخار.

4. العزل - 100 مم.

5. الطبقة السفلية من السجاد المقاوم للماء.

6. الطبقة العليا من السجاد المبني المقاوم للماء.

مجموعة الأحمال.

نوع الحمولة معيار.
كويف. احسب.

أحمال دائمة:

بلاطة خرسانية مسلحة متجانسة (ρ = 2500 كجم / م 3) بسمك 100 مم

ذراع تسوية الرمل الأسمنت (ρ = 1800 كجم / م 3) بسمك 30 مم

بوليسترين ممدد (ρ = 35 كجم / م 3) بسمك 100 مم

الأحمال الحية:

250 كجم / م 2

3.5 كجم / م 2


275 كجم / م 2

70.2 كجم / م 2

4.6 كجم / م 2


المجموع 489.1 كجم / م 2 604 كجم / م 2

S 0 \ u003d 0.7s t s in μS g \ u003d 0.7 1 1 1240 \ u003d 168 كجم / م 2.

حيث: مع t = 1 ، نظرًا لأن سقفنا معزول ، وبالتالي لا يتم إطلاق مثل هذه الكمية من الحرارة من خلاله مما قد يؤدي إلى ذوبان الجليد على السطح ؛ يتم أخذ المعامل الحراري وفقًا للفقرة 10.10.

مع في = 1 ؛ يؤخذ معامل انجراف الثلج وفقًا للفقرة 10.9.

μ \ u003d 1 ، حيث يتم تسليط السقف بمنحدر أقل من 30 درجة ؛ تم قبوله وفقًا للمخطط G1 من الملحق G ،

Sg = 240 كجم / م 2 ؛ تم أخذها وفقًا للفقرة 10.2 والجدول 10.1 ، نظرًا لأن نيجني نوفغورود تنتمي إلى منطقة الثلج IV.

W \ u003d W · m + W · p \ u003d 13.6 كجم / م 2.

واط م \ u003d W 0 ك (ض ج) ث \ u003d 23 0.59 1 \ u003d 13.6 كجم / م 2.

حيث: W 0 \ u003d 23 كجم / م 2 ، لأن نيجني نوفغورود تنتمي إلى منطقة الرياح I ؛ يتم أخذ القيمة القياسية لضغط الرياح وفقًا للفقرة 11.1.4 والجدول 11.1 والملحق ز

k (z in) = k 10 (z in / 10) 2α = 0.59 ، لأن شرط الفقرة 11.1.5 h≤d → z in = h = 8 m ونوع موقع البناء B مستوفى ؛ يتم أخذ المعاملات وفقًا للفقرة 11.1.6 من الجدول 11.3 ، كما يمكن تحديد المعامل k (z in) عن طريق الاستيفاء وفقًا للجدول 11.2.

ج \ u003d 1 ، نظرًا لأن السطح المحسوب له مساحة صغيرة ويقع بزاوية مع الأفق ، فإن هذا المعامل مهمل ؛ تم قبولها وفقًا للفقرة 11.1.7 والمرفق د.

مثال 2. تجميع الأحمال على سقف خشبي الجملون (تجميع الأحمال على العوارض الخشبية والخراطة).

البيانات الأولية.

منطقة البناء - يكاترينبورغ.

بناء السقف - الجمالون الجملون مع قفص تحت البلاط المعدني.

زاوية انحدار السقف - 45 درجة أو 100٪ (5 م - ارتفاع السقف ، 5 م - طول الإسقاط لمنحدر واحد).

أبعاد المنزل 8x6 م.

عرض السقف - 11 م.

ارتفاع المنزل 10 م.

نوع التضاريس - الحقل.

الملعب من العوارض الخشبية 600 ملم.

خطوة الخراطة - 200 مم.

الهياكل التي تحمل الثلج على السطح غير متوفرة.

تكوين السقف:

1. تغليف الألواح (الصنوبر) - 12x100 مم.

2. حاجز بخار.

3. العوارض الخشبية (الصنوبر) - 50x150 مم.

4. العزل (صفيحة صغيرة) - 150 مم.

5. تسرب المياه.

6. خراطة (صنوبر) - 25x100 مم

7. بلاط معدني - 0.5 مم.

مجموعة الأحمال.

دعونا نحدد الأحمال التي تعمل على مساحة 1 م 2 من مساحة الشحن (كجم / م 2) من السقف.

نوع الحمولة معيار.
كويف. احسب.

أحمال دائمة:

الإغماد من الألواح (الصنوبر ρ = 520 كجم / م 3)

العوارض الخشبية (الصنوبر ρ = 520 كجم / م 3)

العزل (صفيحة ρ = 25 كجم / م 3)

خراطة (صنوبر ρ = 520 كجم / م 3)

بلاط معدني (ρ = 7850 كجم / م 3)

ملحوظة: لا يؤخذ وزن البخار والعزل المائي في الحسبان بسبب وزنهما الخفيف.

الأحمال الحية:



المجموع 112.4 كجم / م 2 152.4 كجم / م 2

وزن رافتر:

M st \ u003d 1 0.05 0.15 520 \ u003d 3.9 كجم - وزن العوارض الخشبية لكل 1 م 2 من مساحة السطح ، نظرًا لأن العارضة واحدة فقط تسقط بسبب خطوة 600 مم.

وزن الغمد:

M st \ u003d 1 0.025 0.1 520 1 / 0.2 \ u003d 6.5 كجم - وزن الصندوق لكل 1 متر مربع من مساحة السطح ، نظرًا لأن ميل الصندوق يبلغ 200 مم (تسقط 5 ألواح).

تحديد حمل الثلج المعياري:

S 0 \ u003d 0.7s t s in μS g \ u003d 0.7 1 1 0.625 180 \ u003d 78.75 كجم / م 2.

حيث: مع t = 1 ؛ بما أنه لم يتم إطلاق أي حرارة من خلال السقف ص 10.10.

مع في = 1 ؛ البند 10.9.

μ \ u003d 1.25 0.5 \ u003d 0.625 ، نظرًا لأن السقف الجملون بزاوية ميل إلى الأفق من 30 درجة إلى 60 درجة (الخيار 2) ؛ تم قبوله وفقًا للمخطط G1 من الملحق G ،

Sg = 180 كجم / م 2 ؛ نظرًا لأن يكاترينبورغ تنتمي إلى منطقة الثلج III (البند 10.2 والجدول 10.1).

تحديد حمل الرياح المعياري:

W \ u003d W · m + W · p \ u003d 14.95 كجم / م 2.

حيث: W p = 0 ، لأن المبنى منخفض الارتفاع.

واط م \ u003d W 0 ك (ض ج) ث \ u003d 23 0.65 1 \ u003d 14.95 كجم / م 2.

حيث: W 0 \ u003d 23 كجم / م 2 ، حيث تنتمي ايكاترينبرج إلى منطقة الرياح I ؛ وفقًا للفقرة 11.1.4 والجداول 11.1 والملحق ز.

k (z в) = 0.65 ، نظرًا لاستيفاء شرط البند 11.1.5 h≤d (h = 10 m - ارتفاع المنزل ، d = 11 m - عرض السقف) → z в = h = 10 m ونوع البناء الموقع أ (منطقة مفتوحة) ؛ تم اعتماد المعامل وفقًا للجدول 11.2.

تحديد الحمل المعياري والتصميمي على رافدة واحدة:

q المعايير \ u003d 112.4 كجم / م 2 (0.3 م + 0.3 م) = 67.44 كجم / م.

ف احسب = 152.4 كجم / م 2 (0.3 م + 0.3 م) = 91.44 كجم / م.

تحديد الحمل المعياري والتصميمي على لوحة واحدة من الصندوق:

q المعايير \ u003d 112.4 كجم / م 2 (0.1 م + 0.1 م) \ u003d 22.48 كجم / م.

ف احسب = 152.4 كجم / م 2 (0.1 م + 0.1 م) = 30.48 كجم / م.

سقف موثوق به قادر على حماية الجزء العلوي والداخلي من المبنى من جميع أنواع الضغط الطبيعي. إنه يحافظ على مياه الأمطار وتدفقات الهواء المختلفة من الاختراق والتأثيرات الضارة على مواد البناء وسلامة الهياكل. لكن لا يفهم الجميع تعقيدات حساب حمل الثلج على السطح ، لذلك دعونا ننظر في هذه المشكلة.

وظائف رئيسيه

إنها تتكون من تلك النقاط التي درسناها بالفعل ، ولكن في الواقع الغرض الوظيفي للسقف أوسع بكثير مما يمثله الأشخاص الذين لم يتقدموا كثيرًا في هذا الأمر. الحقيقة هي أن التأثير على سطح السقف لا يكمن فقط في مقاومة التآكل.

يتم ممارسة ضغط البيئة الخارجية على جميع الهياكل الداعمة للمبنى تقريبًا- الجدران ، لأن السقف قائم عليها ، الأساس - جميع العناصر الموجودة في المنزل مثبتة عليها. غض الطرف عن الأحمال الجارية يضر بالمبنى. في يوم من الأيام ، قد ينهار فجأة أو يصبح مغطى بالعديد من الشقوق ، وربما هبوط السقف والانهيار الجزئي للجدران.

للاحتفاظ بالثلج ، يجب أن يكون سمك السقف كافياً بحيث لا يخترق ببساطة. من الضروري اختيار سقف عالي الجودة يمكنه تحمل حتى كيس من الثلج لكل متر مربع.

أنواع

لا توجد العديد من الأصناف كما قد تبدو للوهلة الأولى. أهمها تأثيرات الثلوج والرياح على السطح.

الثلج ، اعتمادًا على الموقع الجغرافي للمبنى ، قادر على ممارسة الضغط في أوقات معينة من العام. تخلق الرياح القوية دائمًا تأثيرًا خطيرًا ، وبالتالي فهي تعتبر عدوًا خبيثًا للسقف. لكن قوة التيارات الهوائية تعتمد على التقلبات الموسمية والقرب من البحر ، حيث غالبًا ما تنشأ هنا أعاصير قوية يمكن أن تلحق أضرارًا كبيرة بالسقف.

كثيرون على دراية بالقدرات التدميرية للأعاصير والعواصف. لكن عادةً لا يستمر هذا التأثير طويلاً ولا يخلق حملاً ثابتًا. لذلك ، تؤثر الثلوج والرياح على السطح بطرق مختلفة.

شدة الضغط مهمة.

  1. يتميز الغطاء الثلجي بثبات الضغط الساكن. ولكن من خلال تنظيف السقف ، يمكنك تقليل خطر حدوث موقف حرج في شكل فشل أو هبوط هيكل السقف. في هذه الحالة ، لا يتغير اتجاه القوة المؤثرة أبدًا.
  2. الرياح غير مستقرة - تزداد أو تنحسر فجأة. يتغير اتجاه تأثيره دائمًا ، وهذا أمر خطير جدًا على سطح السطح ، حيث قد تتأثر الأماكن الأكثر ضعفًا.

لكن طبقة الثلج التي تراكمت على السطح تحمل خطرًا آخر.أدركنا أنه يضغط باستمرار على السطح ، لكنه أحيانًا يكون قادرًا على النزول منه فجأة تحت جدران المبنى ، بما في ذلك بسبب الرياح العاتية. هذا يمكن أن يسبب أضرارا جسيمة لمختلف الممتلكات أو صحة الإنسان. لكن لا تنسَ الجمع بين تأثيرات الثلج والرياح القوية. إن القوة التدميرية لمثل هذا الاتحاد قادرة على إظهار كل القوة في وقت حدوث إعصار أو إعصار أو عاصفة.

لسبب ما ، ينسى الجميع هذا الاحتمال. ربما لأن مثل هذه الظواهر الطبيعية تحدث بشكل غير منتظم. لكن يوصى بالتحضير لمظهرها مقدمًا. للقيام بذلك ، من الضروري زيادة استقرار السقف ونظام الجمالون.

زاوية الميل مهمة

الحمل يعتمد بشكل مباشر على زاوية السقف. هذه هي الطريقة التي تتشكل بها قوة التلامس بين كتل الهواء والثلج مع سطح السقف. دائمًا ما يكون للثلج تأثير رأسي ، وللرياح تأثير أفقي ، ولكن مع تغيير في اتجاه الضغط على السطح والجدران والأساس. من خلال فهم هذه الميزات ، من الممكن تقليل ضغط هذه العوامل وتشكيل خطر على سلامة وموثوقية الهيكل.

من خلال تصميم ميل سقف أكثر انحدارًا ، يمكن تقليل احتمال ضغط الثلج على السلامة الهيكلية للسقف بشكل كبير أو القضاء عليه تمامًا ، حيث لن يكون هناك شرط أساسي لمزيد من تراكم هطول الأمطار على سطحه. ولكن هذا سوف يتسبب في زيادة التعرض لعمل الرياح. سيكون عليك التفكير بجدية في كيفية القيام بذلك بشكل أفضل من أجل الحصول على أقصى استفادة من شكل هيكل السقف.

هام: من الضروري مراعاة خصوصيات الظروف المناخية التي يُبنى فيها المنزل. إذا لم يمر الشتاء لفترة طويلة ، ولم تكن الرياح قوية بشكل خاص ، فمن الواضح أن الانحدار الحاد هو الحل الأفضل. في حالات أخرى ، من الضروري مراعاة اتجاه الرياح وإنشاء سقف مع أقل حالة من إعاقة تدفق الهواء وأفضل تقليل لتراكم الثلج على سطحه. نوصي بالبحث عن حل وسط يسمح لك بالتعامل مع الظواهر الطبيعية بطريقة جيدة.

العامل الجغرافي

وزن الثلج يعتمد بشكل مباشر على المنطقة. وبطبيعة الحال ، فإن هذا الرقم أعلى في المناطق الشمالية وينخفض ​​في المناطق الجنوبية. ولكن هناك مكان خاص - بالقرب من الجبال أو في الجزء العلوي من التلال. نعم ، في بعض الأحيان يتم بناء المنازل هنا ، ويتعين على الملاك باستمرار التعامل مع مشكلة التعرض للثلوج القوية والرياح. يحدث هذا في أي نقطة جغرافية ، لأن هذه هي خصوصية مناطق الارتفاعات العالية من الكوكب.

بناءً على قوانين ولوائح البناء (SNiP) ، يتم تقديم جداول مفصلة. يشرحون المستوى المسموح به للثلج في أراضي المناطق المختلفة.

هام: تؤخذ الحالة الطبيعية للغطاء الثلجي للسقف في الاعتبار. اعلم أن الثلج الرطب أثقل بكثير من الثلج الجاف. لذلك ، نوصي بأخذ ذلك في الاعتبار عند الحساب.

بناءً على المعلومات المقدمة ، يمكنك بثقة حساب القوة والانحدار المطلوبين للسقف.لكن لا تتجاهل ميزات المادة المستخدمة لتشكيل غطاء السقف. العوامل الإضافية التي تؤدي إلى زيادة تراكم الثلوج على الأسطح لها نفس الأهمية. معًا ، كل هذا يمكن أن يتجاوز بشكل كبير المؤشرات القياسية المقترحة في الجدول.

بادئ ذي بدء ، صحة الحساب

احسب بعناية حمولة الثلج على منطقة السطح المسطح. للقيام بذلك ، تحتاج إلى الاعتماد على حالات التحديد. عندما يمكن أن تؤدي قوى مختلفة إلى تغيير لا رجعة فيه في هيكل السقف. من الضروري منع انخفاض القوة إلى ما دون القيم المقبولة ، ومن المستحسن مراعاة وجود هامش أمان. لا تجعل قوة السقف قريبة من المعايير ، لأن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية.

تتميز حالة السقف بفئات مختلفة.على سبيل المثال ، الهيكل في حالة انهيار ، أو غطاء السقف مشوه بشكل كبير وسيبدأ قريبًا في الانهيار.

يجب أن يتم الحساب على أساس كلتا الحالتين المحتملتين. لكننا نوصي باستخدام الحل الأمثل لتحقيق النتيجة. دون الاستثمار المفرط في مواد البناء باهظة الثمن والعمالة البشرية. في حالة السقف المسطح ، يتم تطبيق عامل تصحيح المنحدر -1 ، والذي يعتبر أقصى حمل ممكن.

بناءً على البيانات الواردة من الجدول الذي اقترحه SNiP ، يجب ضرب الكتلة الإجمالية للثلج ، وفقًا للقيمة القياسية ، في المنطقة التي يغطيها السقف. نتيجة لذلك ، يمكن أن يكون مستوى التأثير عشرات الأطنان. لهذا السبب ، في أراضي الاتحاد الروسي ، لم يتجذر هيكل السقف هذا حقًا. بعد كل شيء ، من المعروف أن كل روسيا تقريبًا تقع في مناطق مناخية مع كمية كبيرة من تساقط الثلوج. في معظم المناطق ، تستمر طوال العام تقريبًا.

لا يمكن التطبيق الصحيح للمعلومات حول مستوى حمل الثلج في عملية إنشاء مشروع سقف إلا إذا توفرت جميع المعلومات الضرورية. يجب نقل المعامل المحسوب بشكل صحيح إلى مشروع السقف ، وهذا ينطبق بشكل خاص على قسم الجمالون الخاص به. على الرغم من أن mauerlat لا يعتمد على ضغط الثلج ، ويتم وضعه على الجدران ، إلا أنه يسمح لك بتوزيع ضغط العوارض الخشبية على سطحها بشكل موثوق.

هل ستقوم بتصميم وبناء منزل بنفسك؟ ثم لا يمكنك الاستغناء عن إجراء تجميع الأحمال على السطح (أو بعبارة أخرى ، على الهياكل الداعمة للسقف). بعد كل شيء ، من خلال معرفة الأحمال التي ستعمل على السطح فقط ، يمكنك تحديد الحد الأدنى لسماكة لوح الخرسانة المسلحة للطلاء ، وحساب الملعب والمقطع العرضي للعوارض الخشبية أو المعدنية ، وكذلك الشرائح.

يتم تنظيم هذا الحدث بواسطة SNiP 2.01.07-85 * (SP 20.13330.2011) "الإصدار المحدث".

يتم تجميع أحمال السقف بالترتيب التالي:

1. تحديد الوزن الخاص بهياكل السقف.

هذا ، على سبيل المثال ، بالنسبة للسقف الخشبي ، يشمل وزن الطلاء (البلاط المعدني ، اللوح المموج ، ondulin ، إلخ) ، ووزن العارضة والعوارض الخشبية ، بالإضافة إلى كتلة مادة العزل الحراري ، إذا كانت دافئة يتم توفير العلية أو العلية.

من أجل تحديد وزن المواد ، تحتاج إلى معرفة كثافتها ، والتي يمكن العثور عليها.

2. تحديد حمولة الثلج (المؤقتة).

تقع روسيا في خطوط العرض هذه حيث يتساقط الثلج حتماً في الشتاء. ويجب أن يؤخذ هذا الثلج في الاعتبار عند تصميم السقف ، ما لم ترغب بالطبع في صنع رجال ثلج في غرفة المعيشة الخاصة بك والنوم في الهواء الطلق.

يمكن تحديد القيمة المعيارية لحمولة الثلج بالصيغة 10.1:

S 0 \ u003d 0.7 ثانية في s t μS g ،

حيث: من الداخل - عامل تخفيض يأخذ في الاعتبار انجراف الثلوج من السطح تحت تأثير الرياح أو عوامل أخرى ؛ يتم قبوله وفقًا للفقرات 10.5-10.9. في البناء الخاص ، عادة ما يساوي 1 ، لأن منحدر سقف المنزل غالبًا ما يكون أكثر من 20 ٪. (على سبيل المثال ، إذا كان إسقاط السقف 5 أمتار ، وكان ارتفاعه 3 أمتار ، فسيكون المنحدر 3/5 * 100 = 60٪. في حال كان لديك ، على سبيل المثال ، سقيفة ذات منحدر من 12 إلى 20 فوق المرآب أو الشرفة ٪ ، ثم c في \ u003d 0.85.

c t هو معامل حراري يأخذ في الاعتبار إمكانية ذوبان الثلج من الحرارة الزائدة التي يتم إطلاقها من خلال سقف غير معزول. يتم قبوله وفقًا للبند 10.10. في البناء الخاص ، يساوي 1 ، حيث لا يوجد عمليا أي شخص يضع البطاريات في علية غير معزولة.

μ هو المعامل المأخوذ وفقًا للفقرة 10.4 والملحق D ، اعتمادًا على نوع وزاوية ميل السقف. يسمح لك بالانتقال من وزن الغطاء الثلجي للأرض إلى حمل الثلج على السطح. على سبيل المثال ، بالنسبة للزوايا التالية لميل السقف أحادي الدرجة والجملون ، يكون للمعامل μ القيم التالية:

- α≤30 ° → μ = 1 ؛

- α≤45 ° → μ = 0.5 ؛

- α≤60 ° → μ = 0.

يتم تحديد القيم المتبقية بطريقة الاستيفاء.

ملحوظة:يمكن أن يكون للمعامل μ قيمة أقل من 1 فقط في حالة عدم وجود هياكل على السطح تحبس الثلج.

S g - وزن الثلج لكل 1 م 2 من السطح الأفقي ؛ مأخوذة اعتمادًا على منطقة الثلج في الاتحاد الروسي (الملحق G والبيانات الواردة في الجدول 10.1). على سبيل المثال ، تقع مدينة نيجني نوفغورود في منطقة الثلج IV ، وبالتالي ، S g = 240 كجم / م 2.

3. تحديد حمولة الرياح.

يتم حساب القيمة القياسية لحمل الرياح وفقًا للقسم 11.1. لن أصف النظرية هنا ، لأن العملية برمتها موصوفة في SNiP.

ملحوظة:ستجد أدناه مثالين حيث يتم وصف هذا الإجراء بالتفصيل.

4. تحديد الحمل التشغيلي (المؤقت).

إذا كنت ترغب في استخدام السقف كمكان للراحة ، فستحتاج إلى مراعاة الحمل الذي يساوي 150 كجم / م 2 (وفقًا للجدول 8.3 والخط 9).

يؤخذ هذا الحمل في الاعتبار بدون ثلج ، أي يتم حساب أحدهما أو الآخر في الحساب. لذلك ، من وجهة نظر توفير الوقت في الحساب ، يُنصح باستخدام واحد كبير (غالبًا ما يكون ثلجًا).

5. الانتقال من الحمل المعياري إلى الحمل التصميمي.

يتم تنفيذ هذا الانتقال بمساعدة معاملات الموثوقية. بالنسبة للثلج وأحمال الرياح ، فهي تساوي 1.4. لذلك ، للتبديل ، على سبيل المثال ، من حمل الثلج القياسي إلى الحمل المحسوب ، من الضروري ضرب S 0 في 1.4.

بالنسبة للأحمال من وزن هياكل السقف وتغطيته ، يؤخذ هنا عامل الأمان وفقًا للجدول 7.1 والفقرة 8.2.2.

لذلك ، وفقًا لهذه الفقرة ، يتم أخذ عامل الموثوقية للأحمال الموزعة مؤقتًا:

1.3 - عند حمل قياسي أقل من 200 كجم / م 2 ؛

1.2 - بحمل قياسي 200 كجم / م 2 أو أكثر.

6. الخلاصة.

الخطوة الأخيرة هي إضافة جميع القيم القياسية والتصميمية لجميع الأحمال من أجل الحصول على القيم العامة التي سيتم استخدامها في الحسابات.

ملحوظة:إذا افترضت أن شخصًا ما سيصعد على سطح مغطى بالثلوج ، فمن أجل الموثوقية ، يمكنك إضافة حمولة مؤقتة من شخص إلى الأحمال المدرجة من أجل الموثوقية. على سبيل المثال ، يمكن أن يساوي 70 كجم / م 2.

من أجل معرفة الحمل على العوارض الخشبية أو تحتاج إلى تحويل كجم / م 2 إلى كجم / م. يتم ذلك عن طريق ضرب القيمة المحسوبة للحمل المعياري أو التصميمي لكل نصف فترة على كل جانب. وبالمثل ، يتم جمع الحمل على ألواح الصندوق.

على سبيل المثال ، تقع العوارض الخشبية بخطوة 500 مم ، والعوارض بخطوة 300 مم. يبلغ إجمالي الحمل التصميمي على السطح 200 كجم / م 2. ثم سيكون الحمل على العوارض الخشبية 200 * (0.25 + 0.25) = 100 كجم / م ، وعلى ألواح الصندوق - 200 * (0.15 + 0.15) = 60 كجم / م (انظر الشكل).

الآن ، من أجل الوضوح ، ضع في اعتبارك مثالين لتجميع الأحمال على السطح.

مثال 1. مجموعة الأحمال على سقيفة متجانسة من الخرسانة المسلحة.

البيانات الأولية.

منطقة البناء - نيجني نوفغورود.

هيكل السقف منفرد.

زاوية ميل السقف - 3.43 درجة أو 6٪ (0.3 م - ارتفاع السقف ؛ 5 م - طول المنحدر).

أبعاد المنزل 10x9 م.

ارتفاع المنزل 8 م.

نوع المنطقة - تسوية الكوخ.

تكوين السقف:

1. بلاطة خرسانية مسلحة متجانسة - 100 مم.

2. سكريد الأسمنت والرمل - 30 ملم.

3. حاجز بخار.

4. العزل - 100 مم.

5. الطبقة السفلية من السجاد المقاوم للماء.

6. الطبقة العليا من السجاد المبني المقاوم للماء.

مجموعة الأحمال.

نوع الحمولة معيار.
كويف. احسب.

أحمال دائمة:

بلاطة خرسانية مسلحة متجانسة (ρ = 2500 كجم / م 3) بسمك 100 مم

ذراع تسوية الرمل الأسمنت (ρ = 1800 كجم / م 3) بسمك 30 مم

بوليسترين ممدد (ρ = 35 كجم / م 3) بسمك 100 مم

الأحمال الحية:

250 كجم / م 2

3.5 كجم / م 2


275 كجم / م 2

70.2 كجم / م 2

4.6 كجم / م 2


المجموع 489.1 كجم / م 2 604 كجم / م 2

S 0 \ u003d 0.7s t s in μS g \ u003d 0.7 1 1 1240 \ u003d 168 كجم / م 2.

حيث: مع t = 1 ، نظرًا لأن سقفنا معزول ، وبالتالي لا يتم إطلاق مثل هذه الكمية من الحرارة من خلاله مما قد يؤدي إلى ذوبان الجليد على السطح ؛ يتم أخذ المعامل الحراري وفقًا للفقرة 10.10.

مع في = 1 ؛ يؤخذ معامل انجراف الثلج وفقًا للفقرة 10.9.

μ \ u003d 1 ، حيث يتم تسليط السقف بمنحدر أقل من 30 درجة ؛ تم قبوله وفقًا للمخطط G1 من الملحق G ،

Sg = 240 كجم / م 2 ؛ تم أخذها وفقًا للفقرة 10.2 والجدول 10.1 ، نظرًا لأن نيجني نوفغورود تنتمي إلى منطقة الثلج IV.

W \ u003d W · m + W · p \ u003d 13.6 كجم / م 2.

واط م \ u003d W 0 ك (ض ج) ث \ u003d 23 0.59 1 \ u003d 13.6 كجم / م 2.

حيث: W 0 \ u003d 23 كجم / م 2 ، لأن نيجني نوفغورود تنتمي إلى منطقة الرياح I ؛ يتم أخذ القيمة القياسية لضغط الرياح وفقًا للفقرة 11.1.4 والجدول 11.1 والملحق ز

k (z in) = k 10 (z in / 10) 2α = 0.59 ، لأن شرط الفقرة 11.1.5 h≤d → z in = h = 8 m ونوع موقع البناء B مستوفى ؛ يتم أخذ المعاملات وفقًا للفقرة 11.1.6 من الجدول 11.3 ، كما يمكن تحديد المعامل k (z in) عن طريق الاستيفاء وفقًا للجدول 11.2.

ج \ u003d 1 ، نظرًا لأن السطح المحسوب له مساحة صغيرة ويقع بزاوية مع الأفق ، فإن هذا المعامل مهمل ؛ تم قبولها وفقًا للفقرة 11.1.7 والمرفق د.

مثال 2. تجميع الأحمال على سقف خشبي الجملون (تجميع الأحمال على العوارض الخشبية والخراطة).

البيانات الأولية.

منطقة البناء - يكاترينبورغ.

بناء السقف - الجمالون الجملون مع قفص تحت البلاط المعدني.

زاوية انحدار السقف - 45 درجة أو 100٪ (5 م - ارتفاع السقف ، 5 م - طول الإسقاط لمنحدر واحد).

أبعاد المنزل 8x6 م.

عرض السقف - 11 م.

ارتفاع المنزل 10 م.

نوع التضاريس - الحقل.

الملعب من العوارض الخشبية 600 ملم.

خطوة الخراطة - 200 مم.

الهياكل التي تحمل الثلج على السطح غير متوفرة.

تكوين السقف:

1. تغليف الألواح (الصنوبر) - 12x100 مم.

2. حاجز بخار.

3. العوارض الخشبية (الصنوبر) - 50x150 مم.

4. العزل (صفيحة صغيرة) - 150 مم.

5. تسرب المياه.

6. خراطة (صنوبر) - 25x100 مم

7. بلاط معدني - 0.5 مم.

مجموعة الأحمال.

دعونا نحدد الأحمال التي تعمل على مساحة 1 م 2 من مساحة الشحن (كجم / م 2) من السقف.

نوع الحمولة معيار.
كويف. احسب.

أحمال دائمة:

الإغماد من الألواح (الصنوبر ρ = 520 كجم / م 3)

العوارض الخشبية (الصنوبر ρ = 520 كجم / م 3)

العزل (صفيحة ρ = 25 كجم / م 3)

خراطة (صنوبر ρ = 520 كجم / م 3)

بلاط معدني (ρ = 7850 كجم / م 3)

ملحوظة: لا يؤخذ وزن البخار والعزل المائي في الحسبان بسبب وزنهما الخفيف.

الأحمال الحية:



المجموع 112.4 كجم / م 2 152.4 كجم / م 2

وزن رافتر:

M st \ u003d 1 0.05 0.15 520 \ u003d 3.9 كجم - وزن العوارض الخشبية لكل 1 م 2 من مساحة السطح ، نظرًا لأن العارضة واحدة فقط تسقط بسبب خطوة 600 مم.

وزن الغمد:

M st \ u003d 1 0.025 0.1 520 1 / 0.2 \ u003d 6.5 كجم - وزن الصندوق لكل 1 متر مربع من مساحة السطح ، نظرًا لأن ميل الصندوق يبلغ 200 مم (تسقط 5 ألواح).

تحديد حمل الثلج المعياري:

S 0 \ u003d 0.7s t s in μS g \ u003d 0.7 1 1 0.625 180 \ u003d 78.75 كجم / م 2.

حيث: مع t = 1 ؛ بما أنه لم يتم إطلاق أي حرارة من خلال السقف ص 10.10.

مع في = 1 ؛ البند 10.9.

μ \ u003d 1.25 0.5 \ u003d 0.625 ، نظرًا لأن السقف الجملون بزاوية ميل إلى الأفق من 30 درجة إلى 60 درجة (الخيار 2) ؛ تم قبوله وفقًا للمخطط G1 من الملحق G ،

Sg = 180 كجم / م 2 ؛ نظرًا لأن يكاترينبورغ تنتمي إلى منطقة الثلج III (البند 10.2 والجدول 10.1).

تحديد حمل الرياح المعياري:

W \ u003d W · m + W · p \ u003d 14.95 كجم / م 2.

حيث: W p = 0 ، لأن المبنى منخفض الارتفاع.

واط م \ u003d W 0 ك (ض ج) ث \ u003d 23 0.65 1 \ u003d 14.95 كجم / م 2.

حيث: W 0 \ u003d 23 كجم / م 2 ، حيث تنتمي ايكاترينبرج إلى منطقة الرياح I ؛ وفقًا للفقرة 11.1.4 والجداول 11.1 والملحق ز.

k (z в) = 0.65 ، نظرًا لاستيفاء شرط البند 11.1.5 h≤d (h = 10 m - ارتفاع المنزل ، d = 11 m - عرض السقف) → z в = h = 10 m ونوع البناء الموقع أ (منطقة مفتوحة) ؛ تم اعتماد المعامل وفقًا للجدول 11.2.

تحديد الحمل المعياري والتصميمي على رافدة واحدة:

q المعايير \ u003d 112.4 كجم / م 2 (0.3 م + 0.3 م) = 67.44 كجم / م.

ف احسب = 152.4 كجم / م 2 (0.3 م + 0.3 م) = 91.44 كجم / م.

تحديد الحمل المعياري والتصميمي على لوحة واحدة من الصندوق:

q المعايير \ u003d 112.4 كجم / م 2 (0.1 م + 0.1 م) \ u003d 22.48 كجم / م.

ف احسب = 152.4 كجم / م 2 (0.1 م + 0.1 م) = 30.48 كجم / م.