A szarufák közötti távolság kiszámítása. A nyeregtető szarufái közötti távolság A hullámkarton alatti fészertető szarufái közötti távolság

A fészer típusú tető ritkán látható a magánlakások építésében. Bár egyesek szerint ez hiábavaló, mert a fészertető beépítése sokkal egyszerűbb, mint a nyeregtető. Másrészt egy ilyen tetőkialakítás nem fogja olyan jól tartani a hőt a helyiségben. Éppen ezért a fészer tetőfedését leggyakrabban garázs, vidéki ház vagy pajta építésére használják.

Igaz, ha a hőszigetelési munkát megfelelően végzik el, akkor a szerkezet meleg lehet. Ebben az esetben egy nappali ferde tető alatt készül. Nézzük meg a fészertető előnyeit, milyen típusú rácsos rendszerek léteznek, hogyan történik a tervezés kiszámítása. Ezenkívül megfontoljuk az ilyen típusú tető felszerelését.

A fészertető előnyei és hátrányai egy házhoz

Az építőiparban kezdők örülni fognak, hogy egy ilyen fészer felépítése meglehetősen egyszerű, és kézzel is elkészíthető. Igaz, lehetetlen a munkát a legkönnyebbnek nevezni, de részletes utasításokkal egy fészertető készül. Mielőtt azonban megvizsgálná a tető tervezési jellemzőit, meg kell találnia annak jellemzőit és előnyeit. Ezek jellemzik ezt a tetőtípust.

A ferde tető előnyei:

  1. Jövedelmezőség. A tetőszerkezethez nincs szükség sok építőanyagra, amelyre a pénzeszközök nagy részét költik.
  2. A rácsos rendszer és az ólszerkezet egészének egyszerűsége. A legjobb dolog kezdőknek. A telepítés egyszerűbb lesz, mint a nyeregtetőnél.
  3. Az épület kis súlyú lesz. Ez azt jelenti, hogy kisebb terhelés nehezedik a falakra és az alapra.
  4. Ennek a formának köszönhetően a fészertető tökéletesen ellenáll a szélterhelésnek, valamint a felszínen felhalmozódó hó súlyának.
  5. A dőlésszög az igényektől függően nagyon eltérő. 5° és 45° között változik.
  6. Ha kicsivé teszi a fészertető szögét, akkor különféle célokra használható. Például, ha ez egy pajta, akkor telepítsen egy tartályt a folyadék melegítésére. Ha ez egy lakótér, akkor egy fészertetőn nagyszerű pihenőhelyet biztosíthat. Alternatív megoldásként napelemeket telepíthet alternatív áramforrásként.
  7. Egy lejtős épület sokoldalúsága. Szinte minden, a piacon kapható anyaggal borítják. Minden a működési feltételektől és a választott dőlésszögtől függ.

Minden előnye ellenére a fészertetőnek vannak hátrányai. Ez nem meglepő, mivel semmi sem tökéletes, de jobb, ha ismerjük a hátrányokat, és nyereségesen használjuk őket.

A fészertető hátrányai:

  • Az első a szigetelésre vonatkozik. A szerkezet alatt nincs több légrés hely, ezért érdemes komolyabban foglalkozni a szigetelés kérdésével. Ha nem készíti el a szerkezet hőszigetelését, akkor nyáron a tetőtér túl meleg lesz, télen pedig éppen ellenkezőleg, túlhűtik. Mindkét esetben a hőmérséklet (magas vagy alacsony) átkerül a házba. A helyes számítások és a jó minőségű szigetelés segít ennek kiküszöbölésében;
  • amikor közvetlenül a tető alatt enyhén ferdén készítenek mennyezetet, a háznak nem lesz felső légrés és padlás. És ebben az esetben életteret nem lehet megszervezni;
  • az enyhe lejtés miatt, amely eléri az 5-10 ° -ot, a hó és a nedvesség felhalmozódik a fészer felületén.

Az összes nyilvánvaló hátrány ellenére a fészertető ideális lehetőség garázs és egyéb épületek létrehozására a helyszínen.

Egy hajlásszögű tető építésének számítása

Ez az első szakasz a rácsos rendszer telepítése előtt. Javasoljuk, hogy készítsen egy részletes tervet vagy rajzot, amelyet a munka során vezérelnek. A séma létrehozásához ki kell emelnie a következő adatokat:

  • a tetőszerkezet teljes szélessége, valamint a tartófalak között kialakuló fesztávok hossza;
  • kívánt vagy elért dőlésszög;
  • az egydőlésszögű tető hossza;
  • kiválasztott tetőfedő anyag;
  • mekkora a teherhordó falak magassága és szélessége.

Jegyzet! Ha fészertetőt készítenek egy istállóhoz, garázshoz vagy vidéki házhoz, egyszerűen megemelheti a szerkezet elülső falát a hátulja fölé.

Ennek eredményeként a lejtő szöge az emelkedés magasságától függ. A második lehetőség támasztékok létrehozását jelenti, amelyekre a futás illeszkedik. A második mód lehetővé teszi az építőanyagok megtakarítását.

A rajzokhoz ismernie kell a következő árnyalatokat:


A jövőbeli fészertető rajzának tartalmaznia kell minden szükséges információt az elemekről. Fel vannak tüntetve a méretek, a köztük lévő távolságok, a rögzítési jellemzők stb.. Az alábbiakban egy ilyen lejtős tető rajzának példája látható.

A ferde tető sarkának kiválasztása

A lejtő szögét úgy választják meg, hogy figyelembe vegyék, hogy a kapott tető háromszöget képez, amelynek egyik sarka mindig jobb lesz. A lábak a födémgerendák és az oromzat része az épületnek, a szarufák pedig a befogóként szolgálnak. Ez jól látható ezen a diagramon.

A megnevezések a következők:

  • Lc - a felhasznált szarufa hossza;
  • Lbc - lábunk, amely jelzi az oromfal magasságát a padlógerendától a tetősíkig;
  • Lsd - az épület szélessége;
  • A - a lejtős tető kiválasztott vagy kívánt szöge.

Az alapértékek ismeretében az egylejtős szerkezet összes paramétere kiszámítható. Van erre egy képlet. Az elsőt akkor használják, ha az épület szélességét és az oromfal tervezett magasságát vesszük alapul. Ebben az esetben a képlet a következő:

Ha eldöntötte a fészertető szögét, akkor ki kell számítania az oromzat jövőbeli magasságát. Ehhez a képlet a következő:

Ebben az esetben a tető szarufák hosszát a következőképpen számítják ki:

Jegyzet! A szarufák ezen hossza nem veszi figyelembe a hátsó tetőt vagy a helyiség homlokzatát.

A dőlésszög kiválasztását számos szempont befolyásolja. A legfontosabb a tetőfedő anyag kiválasztása. Mindegyiket ajánlott egy adott dőlésszöghez vásárolni. Íme a népszerű tetőfedő anyagokra vonatkozó ajánlások:

  1. A hullámkarton beszereléséhez a lejtésnek legalább 8 ° -nak kell lennie.
  2. Fémcserepek használatakor 30 ° -os dőlésszögű tetőt kell készítenie.
  3. A pala eszközhöz 20 ° és 30 ° közötti mutatókra van szükség.
  4. Ami a hengerelt tetőfedő anyagokat (tetőfedő anyag, zsindely és puha tetőfedő) illeti, a dőlésszögnek 5-7 ° -nak kell lennie, nem kevesebbnek.

Tanács! Fűtési rendszer nélküli tető olyan területen, ahol télen sok hó esik, ideális a 40°-os hajlásszögű fészertető, tetőfedő anyagtól függetlenül. Tehát minden csapadék gyorsan leszáll róla.

A fészertető rácsos rendszerének változatai

Három lehetőség van a rácsos rendszer létrehozására. A tervezés kiválasztása a szoba méretétől és típusától függ.


Most, hogy foglalkoztunk a rácsos rendszer tervezésével és megismertük a típusait, átgondolhatjuk a fészertető létrehozásának folyamatát.

Beépítési munkák ferde tető létrehozására

A rajzok és a kiválasztott rendszertípus birtokában hozzáláthat a munkához. Szüksége lesz a megfelelő szerszámokra és fűrészárukra is. A rácsos rendszer telepítése a következőképpen történik:

  1. A biztonság érdekében az épületet gerendákkal kell lefedni. A falra helyezik őket. Élettartamuk meghosszabbítása érdekében a tetőfedő anyagot a falra ragasztják. Megvédi a gerendákat a nedvességtől és a rothadástól. A padlórudakat ugyanúgy kell elhelyezni, mint a szarufákat. Rögzítési osztás -500-800 mm.

  2. A Mauerlat a gerendák tetejére van fektetve. Ez egy masszív gerenda, amely támaszként szolgál majd. Az épület hátsó alsó falára illeszkedik.
  3. A tetőn való biztonságos mozgás érdekében a padlógerendákra fadeszkákból készült padlót helyeznek. Ő ideiglenes.

  4. Most oromfalat kell építeni. Ugyanabból az anyagból készül, mint maga az épület. Használhat könnyebb anyagot. Például, ha a falak téglák, akkor az oromfal rudak vagy deszkák segítségével emelkedik.
  5. A padlógerendákat vízszigeteléssel kell lefedni és a falba befalazni. Az oromfal a rajzok szerint a választott magasságba emelkedik.
  6. A kész oromfalon rögzítheti a Mauerlatot. Kiderült, hogy két Mauerlat párhuzamos egymással.
  7. Az alsó falra jelöléseket helyeznek el a szarufák lábainak rögzítéséhez. Maguk a rögzítőelemek rögzítve vannak.
  8. A szarufa szilárd rögzítéséhez a rajzok alapján hornyokat vágnak rá. Ez egy jó szerelési lehetőség. A hornyok két helyen vannak, felül és alul, hogy belépjenek a Mauerlatba. Vannak más módszerek is a szarufa lábának rögzítésére, amint az ezen a képen látható.

  9. Ezt követően a lábakat speciális sarkokkal és rögzítőelemekkel rögzítik. Felülről, az oromfalnál a lábak mereven csavarozva vannak. De az alsó rész a lejtős tető választott rácsos rendszerétől függően készül. Mereven rögzíthető vagy csúszóssá alakítható.

  10. Van egy bizonyos sorrend a szarufák lábainak behelyezésére. Először a rácsos rendszer szélső elemeit szerelik fel. Egy zsinór van kifeszítve közöttük, amely vezetőként és szintként szolgál a következő szarufák számára. Ne felejtse el, hogy a szarufák lépése megfelel a padlógerendák lépcsőjének.
  11. A már telepített szarufák állványokon, támasztékokon és egyéb elemeken keresztül csatlakoznak a padlógerendákhoz, hogy stabilitást biztosítsanak. Róluk fentebb beszéltünk. A rögzítés fém sarkokkal és kapcsokkal történik.

    Tipp! Ha meg akarja hosszabbítani a szarufákat, és ki szeretné hozni őket a falból, akkor a „fillókat” rögzítse a rudakhoz. Így megvédheti a szerkezet szomszédos részét a csapadéktól.

  12. Ha készen áll a fészertető építése, megkezdheti a szigetelést és a tetőfedő torta készítését.

A képen látható, hogy milyen rétegekből kell állnia a megfelelő szigetelt fészertetőnek.

A szarufák közé szigetelőanyagot helyeznek el. Ott erősen kell kapaszkodnia. Ezt követően a tetejére egy ellenrácsot készítenek a szellőzéshez. Az ellenrácsra vízszigetelő fóliát helyeznek. Megvédi a szigetelést a nedvességtől, ami tönkreteheti azt.

Ami a tetőfedő anyag lefektetésére szolgáló ládát illeti, azt attól függően választják ki, hogy milyen tetőfedő anyag lesz. Például puha csempék és más hengerelt anyagok beszereléséhez egy tömör táblára vagy rétegelt lemezre van szükség. Ha fémcsempét, hullámkartont, palát, ondulint és más típusú kemény tetőfedést használnak, akkor a láda sorban készül. A lépés a tetőfedő anyagától függ.

És annak érdekében, hogy megvédje a szigetelést a fészertető belsejétől, párazáró fóliával kell bevonni. Most már elmondhatjuk, hogy a fészertető teljesen készen áll.

Jegyzet! Ha pajta vagy más nem lakáscélú építményhez fészertető készül, akkor azt nem szükséges szigetelni. Jobb más célra költeni.

Következtetés

A tető készítése, legyen az oromzat vagy egydőlésszögű, veszélyes, időigényes és felelősségteljes folyamat. Ezért szükséges az óvatosság és a szerkezet létrehozására vonatkozó utasítások szigorú betartása. Csak így érhető el a legjobb eredmény.

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

Azonban gyakran a szomszédos épületek, közüzemi vagy segédépületek, garázsok, fészerek, pavilonok és egyéb objektumok építésénél egyáltalán nincs szükség a tető különleges összetettségére - a tervezés egyszerűségére, az anyagköltségek minimális összegére és a sebességre. a munkák, amelyek teljesen megvalósíthatók, az első helyen állnak. Ilyen helyzetekben válik a szarufarendszer egyfajta "életmentővé"

Ebben a kiadványban a fő hangsúly a fészer tetőszerkezetére vonatkozó számításokon van. Ezenkívül figyelembe veszik az építésének legjellemzőbb eseteit.

A fészertetők fő előnyei

Annak ellenére, hogy nem mindenkinek tetszik egy olyan épület esztétikája, amelyre ferde tető van felszerelve (bár maga a kérdés kétértelmű), a külvárosi területek sok tulajdonosa épületek, sőt néha lakóépületek építésekor ezt a lehetőséget választja. a hasonló kialakítás számos előnye révén.

  • A fészer rácsos rendszer anyagaihoz, különösen, ha azt egy kis melléképület fölé építik, nagyon kevésre lesz szükség.
  • A "legmerevebb" lapos figura egy háromszög. Ő az, aki szinte minden rácsos rendszer alapját képezi. Egy fészerrendszerben ez a háromszög téglalap alakú, ami nagyban leegyszerűsíti a számításokat, mivel minden geometriai összefüggést mindenki ismer, aki végzett középiskolában. De ez az egyszerűség nem befolyásolja a teljes szerkezet szilárdságát és megbízhatóságát.
  • Még ha a telephely tulajdonosa, aki önálló építkezést vezet, még soha nem találkozott tető építésével, a fészer rácsos rendszer telepítése nem okozhat túlzott nehézségeket - ez teljesen érthető, nem is olyan bonyolult. Gyakran előfordul, hogy kis melléképületek vagy más szomszédos építmények blokkolásakor nem csak szakembercsapat hívása, hanem asszisztensek meghívása nélkül is megtehető.
  • A tetőszerkezet építésénél mindig fontos a munka gyorsasága, természetesen minőségromlás nélkül - az épületet a lehető leggyorsabban meg akarja védeni az időjárás viszontagságaitól. E paraméter szerint a fészertető határozottan a "vezető" - kialakításában gyakorlatilag nincsenek bonyolult összekötő csomópontok, amelyek sok időt vesznek igénybe és nagy pontosságú beállítást igényelnek.

Mennyire jelentősek az egyhajlású rácsos rendszer hiányosságai? Sajnos léteznek, és ezekkel is számolni kell:

  • Egy fészertetős tetőtér vagy egyáltalán nem valósítható meg, vagy olyan kicsinek bizonyul, hogy el kell felejtenie széles körű funkcionalitását.

  • Az első pont alapján bizonyos nehézségek merülnek fel a ferde tető alatt található helyiségek megfelelő hőszigetelésének biztosításával. Bár ez természetesen korrigálható - semmi sem akadályozza meg magának a tetőlejtésnek a szigetelését vagy a szigetelt padláspadló elhelyezését a szarufarendszer alatt.
  • A fészertetők általában enyhe, legfeljebb 25 ÷ 30 fokos lejtővel készülnek. Ennek két következménye van. Először is, nem minden tetőfedés alkalmas ilyen körülményekre. Másodszor, a potenciális hóterhelés jelentősége meredeken megnő, amit a rendszer számításánál figyelembe kell venni. Másrészt azonban az ilyen lejtőkön a szélnyomás hatása a tetőre jelentősen csökken, különösen akkor, ha a lejtő megfelelően van elhelyezve - a szél felőli oldalon, az ezen a területen uralkodó szeleknek megfelelően.

  • Egy másik hátrány talán nagyon feltételes és szubjektív - ez a ferde tető megjelenése. Lehet, hogy az építészeti élvezetek szerelmeseinek nem tetszik, mondják, nagyban leegyszerűsíti az épület megjelenését. Ez is kifogásolható. Egyrészt a rendszer egyszerűsége és a felállítás költséghatékonysága gyakran döntő szerepet játszik a segédszerkezetek építésénél. És háromszor - ha megnézi a lakóépületek projektjeinek áttekintését, nagyon érdekes tervezési lehetőségeket találhat, amelyekben a hangsúly a lejtős tetőn van. Szóval, ahogy mondják, az ízlések különböznek.

Hogyan számítják ki a fészer rácsos rendszerét?

A rendszerszámítás általános elvei

A fészertetőrendszer minden esetben egymással párhuzamosan elhelyezett szarufákból álló szerkezet. Maga a név - „réteges” azt jelzi, hogy a szarufák két merev támasztópontra támaszkodnak (támaszkodnak). Az észlelés megkönnyítése érdekében egy egyszerű sémához fordulunk. (Mellesleg, többször visszatérünk ugyanahhoz a sémához - a rendszer lineáris és szögparamétereinek kiszámításakor).


Tehát a szarufa lábának két támaszpontja. Az egyik pont (NÁL NÉL) a másik felett helyezkedik el (DE) egy bizonyos többletértékre (h). Ennek köszönhetően a lejtő lejtője jön létre, amelyet a szög fejez ki α.

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

Most nézzük meg részletesebben a tervezés kiválasztásának és a számítások elvégzésének fő szempontjait.

Hogyan jön létre a lejtő szükséges lejtése?

A szarufák elhelyezésének elve - egy bizonyos lépcsővel párhuzamosan, a lejtő szükséges dőlésszögével - általános, de ez többféleképpen megvalósítható.


  • Az első az, hogy még az építési projekt kidolgozásának szakaszában is az egyik fal magasságát (rózsaszínnel) azonnal meghaladják h az ellenkezőjéhez képest (sárga). A két fennmaradó, a tető lejtésével párhuzamos fal trapéz alakú. A módszer meglehetősen elterjedt, és bár némileg bonyolítja a falak építésének folyamatát, rendkívül leegyszerűsíti magának a tetőrácsrendszernek a létrehozását - erre már szinte minden készen áll.
  • A második módszer elvileg az első változatának tekinthető. Ebben az esetben vázszerkezetről beszélünk. Még a projektfejlesztés szakaszában is belefektetik, akkor a keret függőleges állványai az egyik oldalon ugyanannyival magasabbak h az ellenkezőjéhez képest.

A fenti és az alább látható ábrákon a diagramok leegyszerűsítéssel készültek - a fal felső végén áthaladó Mauerlat, vagy a pánttartó gerenda - a keretszerkezeten nem látható. Ez alapvetően nem változtat semmit, de a gyakorlatban ettől az elemtől, amely a rácsos rendszer beépítésének alapja, nem lehet eltekinteni.

Mi az a Mauerlat és hogyan rögzíthető a falakhoz?

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

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

A megoldás egyszerű, de a kialakítás első pillantásra kissé instabilnak tűnik - a "szaru háromszögek" mindegyikének van bizonyos szabadsága balra - jobbra. Ez egyszerűen kiküszöbölhető a láda keresztirányú rudainak (deszkák) rögzítésével és a tető négyszögletes oromzatának elülső oldaláról történő varrásával. Az oldalsó fennmaradó oromfal háromszögeit szintén fával vagy más, a tulajdonos számára kényelmes anyaggal varrják.

szarufa tartó

  • A probléma másik megoldása a tető beépítése fészertartók segítségével. Ez a módszer azért jó, mert a számítások elvégzése után tökéletesen össze lehet szerelni és illeszteni egy rácsos tartót, majd sablonnak véve a szükséges számú, pontosan azonos szerkezetet elkészíteni a talajon.

Kényelmes ilyen technológiát használni, ha nagy hosszuk miatt bizonyos erősítést igényelnek (erről az alábbiakban lesz szó).


A teljes rácsos rendszer merevsége már bele van építve a rácsos konstrukcióba - elég, ha ezeket az egységeket egy bizonyos lépéssel a Mauerlat-ra szereljük, megveszik rajta a lábukat, majd a rácsos tartót egy hevederrel vagy keresztrúddal összekötjük. a láda.

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

  • Végül még egy eset - alkalmas arra a helyzetre, amikor fészertetőt terveznek a ház közelében épülő bővítmény fölé.

A szarufák lábai egyrészt a váz állványain, vagy az épülő bővítmény falán támaszkodnak. A szemközti oldalon található a főépület főfala, a szarufák ráerősített vízszintes pályára, vagy egyedi rögzítőelemekre (konzolok, beágyazott rudak stb.), de vízszintesen is elhelyezhetők. A szarufák ezen oldalának rögzítési vonala szintén túlzottan készül h.


Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fészerrendszer beépítésének megközelítési módjaiban mutatkozó különbségek ellenére ugyanaz a „szarufa-háromszög” minden opcióban jelen van - ez fontos lesz a jövőbeli tető paramétereinek kiszámításához.

Milyen irányban kell a tető lejtését biztosítani?

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

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

Egy különálló épületben már vannak bizonyos választási lehetőségek. Természetesen ritkán veszik számításba azt a lehetőséget, amikor a rácsos rendszert úgy helyezik el, hogy a lejtő iránya az elülső részre esik (bár egy ilyen megoldás sem kizárt). Leggyakrabban a lejtőt hátra vagy az egyik oldalra szervezik.


Itt már kiválasztási szempontként lehet venni az épülő épület külső kialakítását, a telek területének adottságait, a csapadékvíz gyűjtőrendszer kommunikációjának kényelmét stb. De még mindig szem előtt kell tartania bizonyos árnyalatokat.

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

Azonban azt a szabályt gyakorolják, hogy a szarufa lábának szabad hossza általában nem haladhatja meg a 4,5 métert. Ennek a paraméternek a növekedésével szükségszerűen további szerkezeti megerősítési elemeket kell biztosítani. Példák az alábbi ábrán láthatók:


Tehát a szemközti falak közötti távolság 4,5–6 méter, már be kell szerelni egy szarufa lábat (rugót), amely 45 ° -os szögben helyezkedik el, és alulról egy mereven rögzített tartógerendára (fekve) támaszkodik. 12 méteres távolságig függőleges állványt kell felszerelni a központba, amelynek vagy megbízható mennyezeten, vagy akár az épületen belüli nagyobb válaszfalon kell alapulnia. A fogasléc az ágyon is felfekszik, ráadásul mindkét oldalra egy-egy merevítő is van felszerelve. Ez annál is inkább releváns, mivel a fűrészáru szabványos hossza általában nem haladja meg a 6 métert, és a szarufa lábát kompozitból kell elkészíteni. Tehát további támogatás nélkül semmi esetre sem fog működni.

A lejtő hosszának további növekedése a rendszer még nagyobb bonyolításához vezet - szükségessé válik több függőleges állvány felszerelése, legfeljebb 6 méteres lépcsővel, a tőkefalakra támaszkodva, és ezeket az állványokat összehúzódásokkal összekapcsolva, ugyanazon támasztékok felszerelése minden állványra és mindkét külső falra.

Ezért alaposan át kell gondolni, hogy a rácsos rendszer kialakításának egyszerűsítése miatt is, hol lesz kifizetődőbb a tető lejtésének iránya.

facsavarok

Milyen dőlésszög lesz az optimális?

Az esetek túlnyomó többségében, ha ferde tetőről van szó, akár 30 fokos szöget választanak. Ennek számos oka lehet, és ezek közül a legfontosabbat már említettük - az egylejtős szerkezet erős sérülékenységét az elülső oldalról érkező szélterheléssel szemben. Nyilvánvaló, hogy az ajánlásokat követve a lejtő iránya a szél felőli oldalra orientálódik, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a túloldali szél teljesen kizárt. Minél meredekebb a dőlésszög, annál nagyobb lesz az ebből eredő emelőerő, és annál nagyobb nyíróterhelést fog tapasztalni a tetőszerkezet.


Ezenkívül a nagy dőlésszögű fészertetők kissé kínosan néznek ki. Természetesen ezt néha merész építészeti és tervezési projektekben használják, de „hétköznapibb” esetekről beszélünk ...

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

A lejtő dőlésszögének megválasztásánál fontos szempont a tervezett dőlésszög. Nem titok, hogy a különféle tetőfedő anyagokhoz vannak bizonyos "keretek", vagyis a tető minimális megengedett dőlésszöge.

Maga a dőlésszög nem csak fokban fejezhető ki. Sok mester számára kényelmesebb más paraméterekkel - arányokkal vagy százalékokkal - dolgozni (még bizonyos műszaki forrásokban is találhat hasonló mérési rendszert).

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

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

Ezen árnyalatok érzékelésének egyszerűsítése érdekében az alábbiakban egy táblázatban található egy grafikon, amely a fokok és százalékok arányát mutatja. A séma teljesen skálázott, azaz könnyen konvertálható egyik értékről a másikra.

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

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


Lejtő Elfogadható tetőfedés típusa (minimális lejtés) Ábra
1 0 és 2° közöttTeljesen lapos tető vagy 2°-ig lejtős tető.
Legalább 4 réteg hengerelt bitumenes bevonat "forró" technológiával felhordva, olvadt masztixbe ágyazott finom kavics kötelező fedőréteggel.
2 ≈ 2°
1:40 vagy 2,5%
Ugyanaz, mint az 1. pontban, de 3 réteg bitumenes anyag elegendő lesz, kötelező szórással
3 ≈ 3°
1:20 vagy 5%
Legalább három réteg bitumenes tekercsanyag, de kavicsfeltöltés nélkül
4 ≈ 9°
1:6,6 vagy 15%
Hengerelt bitumenes anyagok használata esetén - legalább két réteget melegen ragasztva a masztixre.
Bizonyos típusú hullámkarton és fémlapok használata megengedett
(a gyártó ajánlása szerint).
5 ≈ 10°
1:6 vagy 17%
Megerősített profilú azbesztcement pala hullámlemezek.
Euroslate (egysoros).
6 ≈ 11÷12°
1:5 vagy 20%
Puha bitumenes csempe
7 ≈ 14°
1:4 vagy 25%
Lapos azbesztcement pala megerősített profillal.
Deszkázat és fémlapok - gyakorlatilag korlátozások nélkül.
8 ≈ 16°
1:3,5 vagy 29%
Acéllemez tetőfedés a szomszédos lemezek összehajtott csatlakozásával
9 ≈ 18÷19°
1:3 vagy 33%
Pala azbesztcement hullámos, szabályos profil
10 ≈ 26÷27°
1:2 vagy 50%
Természetes kerámia vagy cementlapok, pala vagy kompozit gyantalapok
11 ≈ 39°
1:1,25 vagy 80%
Tetőfedés faforgácsból, zsindelyből, natúr zsindelyből.
A különleges egzotikumok szerelmeseinek - nádtető

Ilyen információk birtokában és a jövőbeli tetőfedés körvonalaival könnyebben meghatározható a lejtő dőlésszöge.

fém csempe

Hogyan állítsuk be a kívánt dőlésszöget?

Térjünk vissza a fentebb közzétett alapvető „szarufa-háromszög” sémához.

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

h = d × tg α

Az érintő értéke egy táblázatos érték, amely könnyen megtalálható a szakirodalomban vagy az interneten közzétett táblázatokban. De annak érdekében, hogy olvasónk feladatát a lehető legegyszerűbben leegyszerűsítsük, az alábbiakban egy speciális számológép található, amely néhány másodperc alatt lehetővé teszi a számítások elvégzését.

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

Számológép a szarufa beépítésének felső pontjának többletének kiszámításához

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

A szarufák d támasztópontjai közötti alaptávolság (méter)

Tervezett tetőlejtésszög α (fok)

Hogyan határozzuk meg a szarufák lábának hosszát?

Ebben a kérdésben sem lehetnek nehézségek - a derékszögű háromszög két ismert oldalán nem lesz nehéz kiszámítani a harmadikat a jól ismert Pitagorasz-tétel segítségével. Esetünkben az alapséma alkalmazásakor ez az arány a következő lesz:

L2 =d² +

L = √ (d² +h2)

A szarufák hosszának kiszámításakor egy árnyalatot kell figyelembe venni.

Kis lejtőhosszak esetén a szarufák hossza gyakran megnő a karnis túlnyúlásának szélességével - később könnyebb lesz felszerelni ezt a teljes szerelvényt. Ez a megközelítés azonban nem mindig tűnik ésszerűnek, ha a szarufák lábai nagy méretűek, vagy ha a körülmények miatt nagyon nagy keresztmetszetű anyagot kell használni. Ilyen helyzetben a szarufák meghosszabbítását a rendszer speciális elemei - filly - segítségével használják.


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

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

Fedéltető szarufák hosszkalkulátora

Adja meg a kért értékeket, és nyomja meg a "Számítsa ki a szarufa láb hosszát L" gombot.

A h magasság túllépése (méter)

Alaphossz d (méter)

Számítási feltételek:

Szükséges eresz szélesség ΔL (méter)

Túlnyúlások száma:

Nyilvánvaló, hogy ha a szarufa lábának hossza meghaladja a kereskedelemben kapható fűrészáru szabványos méreteit (általában 6 méter), akkor vagy fel kell hagynia a szarufák segítségével a formációval, vagy a fűrészáru toldásához kell folyamodnia. . Azonnal felmérheti ennek az „eredménynek” a következményeit, hogy a legjobb döntést hozhassa.

Hogyan határozzuk meg a szarufák szükséges szakaszát?

A szarufák lábainak hossza (vagy a Mauerlathoz való rögzítési pontjai közötti távolság) ma már ismert. Megtalálták a szarufa egyik élének megemelésének magasságát, vagyis ott van a leendő tető dőlésszögének értéke is. Most el kell döntenie a deszka vagy gerenda szakaszáról, amelyet a szarufák gyártásához használnak majd, és ezzel összefüggésben a felszerelésük lépéseit.

A fenti paraméterek mindegyike szorosan összefügg egymással, és végső soron meg kell felelniük a rácsos rendszer lehetséges terhelésének annak érdekében, hogy biztosítsák a teljes tetőszerkezet szilárdságát és stabilitását, annak torzulása, deformációja vagy akár összeomlása nélkül.


A szarufák megosztott terhelésének kiszámításának elvei

A tetőre eső összes terhelés több kategóriába sorolható:

  • Állandó statikus terhelés, amelyet magának a szarufáknak a tömege, a tetőfedő anyag, a hozzá tartozó lécek, valamint szigetelt lejtők esetén - a hőszigetelés súlya, a padlásfödém belső burkolata stb. Ez a teljes mutató nagymértékben függ a felhasznált tetőfedő anyag típusától - nyilvánvaló, hogy például a hullámkarton tömege nem hasonlítható össze a természetes cserepekkel vagy azbesztcement palával. És mégis, a tetőfedő rendszer tervezésekor mindig arra törekednek, hogy ezt a mutatót 50 ÷ 60 kg / m² között tartsák.
  • Ideiglenes terhelések a tetőn külső okok hatására. Ez természetesen a tető hóterhelése, ami különösen jellemző az enyhe lejtős tetőkre. A szélterhelés megjátssza a szerepét, és bár kis dőlésszögeknél nem olyan nagy, nem szabad teljesen leértékelni. Végül a tetőnek egy személy súlyát is el kell viselnie, például bármilyen javítási munka vagy a tető hófúvástól való megtisztítása során.
  • Külön csoportot alkotnak a természeti természetű extrém terhelések, amelyeket például hurrikán szelek, havazások vagy esőzések okoznak, amelyek az adott területre nem jellemzőek, tektonikus földrengések stb. Gyakorlatilag lehetetlen előre látni őket, de az ilyen esetek kiszámításakor a szerkezeti elemek bizonyos szilárdsági tartalékát lefektetik.

Az összes terhelést kilogrammban adják meg a tetőterület négyzetméterére vonatkoztatva. (A szakirodalomban gyakran más mennyiségekkel operálnak - kilopascal. Könnyen lefordítható - 1 kilopascal körülbelül 100 kg/m²).

A tetőre eső terhelés a szarufák lábai mentén oszlik el. Nyilvánvaló, hogy minél gyakrabban szerelik fel őket, annál kisebb nyomás esik a szarufa lábának minden egyes méterére. Ez a következő összefüggéssel fejezhető ki:

Qр = Qс × S

Qp- megosztott terhelés a szarufa lineáris méterére, kg / m;

Qc- teljes terhelés a tető egységnyi területére, kg / m²;

S- a szarufák beépítési lépése, m.

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

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

A fajlagos terhelés becsült értéke a szarufa láb 1 lineáris méterére vonatkoztatva, kg / mFa keresztmetszete szarufák gyártásához
75 100 125 150 175 kerek fából deszkáról (gerenda)
átmérő, mmtábla (gerenda) vastagság, mm
40 50 60 70 80 90 100
A szarufák tervezett hossza a támaszpontok között, m tábla (gerenda) magassága, mm
4.5 4 3.5 3 2.5 120 180 170 160 150 140 130 120
5 4.5 4 3.5 3 140 200 190 180 170 160 150 140
5.5 5 4.5 4 3.5 160 - 210 200 190 180 170 160
6 5.5 5 4.5 4 180 - - 220 210 200 190 180
6.5 6 5.5 5 4.5 200 - - - 230 220 210 200
- 6.5 6 5.5 5 220 - - - - 240 230 220

Ez a táblázat nagyon könnyen használható.

  • Ennek bal oldalán található a szarufára ható számított fajlagos terhelés (köztes értékkel a legközelebbi kerül felfelé).

A talált oszlop szerint lemennek a szarufaszár szükséges hosszának értékére.

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

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

A "kicsi" eset - a teljes és megosztott terhelés meghatározásához.

Van egy kidolgozott, meglehetősen bonyolult és körülményes számítási algoritmus. Ebben a kiadványban azonban nem terheljük túl az olvasót képletek és együtthatók tömbjével, hanem egy kifejezetten erre a célra kialakított számológép használatát javasoljuk. Igaz, a vele való munkavégzéshez több magyarázatra van szükség.

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


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

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


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

A kalkulátor felajánlja az építési terület és az építési terület nyitottságának meghatározását. Megadjuk a kalkulátor nyitottsági szintjének értékelésére szolgáló kritériumokat. Van azonban egy árnyalat.

Ezeknek a természetes vagy mesterséges gátaknak a széllel szembeni meglétéről csak akkor lehet beszélni, ha legfeljebb 100 távolságra helyezkednek el. 30×H, ahol H az épülő ház magassága. Ez azt jelenti, hogy egy például 6 méter magas épület nyitottsági fokának megítéléséhez csak azok a táblák vehetők figyelembe, amelyek legfeljebb 180 méteres körzetben helyezkednek el.

Ebben a számológépben a szarufák felszerelési lépése változó. Ez a megközelítés abból a szempontból kényelmes, hogy a lépésérték változtatásával nyomon követhető, hogyan változik a szarufák megoszló terhelése, így kiválasztható a legmegfelelőbb lehetőség a szükséges fűrészáru kiválasztása szempontjából.

Egyébként, ha egy fészertetőt terveznek szigetelni, akkor célszerű a szarufák felszerelési lépését a szabványos szigetelőlapok méretére hozni. Például, ha 600 × 1000 mm-es bazaltgyapot gödröket használnak, akkor jobb, ha a szarufák emelkedése 600 vagy 1000 mm. A szarufák lábainak vastagsága miatt a köztük lévő "fényben" távolság 50 ÷ 70 mm-rel kisebb lesz - és ezek szinte ideális feltételek a szigetelőblokkok legszorosabb, hézagmentes illeszkedéséhez.

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

Minden építkezés egyik fontos szakasza az épület tetőjének felépítése, melynek alapja a rácsos rendszer beépítése. A tető súlyának egyenletes eloszlása ​​a kereten, a tető megbízhatósága és működésének időtartama teljes mértékben attól függ, hogy mennyire helyesen választják meg a szarufák dőlésszögét, vagyis a köztük lévő távolságot. Bármilyen kisebb számítási hiba esetén a teljes tető megsérülhet, bedőlhet.

A szükséges számított értékek összegyűjtése a szarufák dőlésszögének meghatározásához

A szarufák rendszere a következő összetevőket tartalmazza:

  • gazdaságok;
  • gerinc és oldalfutók;
  • Mauerlat;
  • átlós elemek.

A gazdaságok keresztrúdból, alapból, szarufák lábaiból, kötő- és rögzítőelemekből állnak. A szarufák lábai a lejtők mentén elhelyezkedő gerendák, amelyek alsó végei a Mauerlathoz, a felső vége pedig a tartókhoz csatlakozik.

A szarufa emelkedése a szarufa két lába közötti pontos távolság.

A pontos kijelzett érték meghatározásához először meg kell találnia néhány ehhez fontos mennyiség értékét.

A tetőfedő rendszerre vonatkozó összes számítást helyesen kell elvégezni a ház tervezési szakaszában. Az ilyen felelősségteljes üzletet saját maga is elvégezheti, vagy szakembereire bízhatja. Minél pontosabbak a számítások, annál erősebb lesz a tető alapja.

Az összes szükséges számítás helyes elvégzéséhez, beleértve a szarufa emelkedést is, tudnia kell:

  • állandó és ideiglenes terhelések;
  • méretük;
  • dőlésszög;
  • tetőfedés típusa;
  • anyag szarufák gyártásához;
  • tetőtípus.

Az egyik mutató, amelyet figyelembe kell venni a szarufák dőlésszögének kiszámításakor, az állandó és ideiglenes terhelések. Ezek tartalmazzák:

  • a tetőfedő és a rácsos szerkezet súlya;
  • a belső tetőburkolat súlya;
  • hótakaró súlya;
  • a tető karbantartását végző személy súlya.

Meg kell jegyezni, hogy ezeket az adatokat a tudósok által kidolgozott speciális táblázatokba foglalják, az éghajlati övezetektől függően, különböző területi régiókra.

A dőlésszög a ház falának hosszának és a tető magasságának ismeretében határozható meg. Minél meredekebb a tető, annál jobban fel van szerelve, mivel az ilyen tetők terhelése elsősorban a teherhordó falakra hárul. További számítások elvégzése után a szarufák hossza könnyen kiszámítható. Leggyakrabban szabványos méretük van: 4 és 6 m.

A tűlevelű fa kiválóan alkalmas tetőfedő rendszer gyártására. A fűrészárunak jó minőségűnek, csomómentesnek, rothadásnak kell lennie. Munka előtt minden faelemet antiszeptikus speciális vegyületekkel kell kezelni.

A szarufák lépése a tető típusától, azaz a funkcionális jellemzőktől és alakjától is függ. Az egyszerű és összetett tető mérete eltérő lesz.

Részletesebben meg kell fontolni, hogy a tetőfedés típusa hogyan befolyásolja a szarufák dőlésszögét.

Általános technológia a szarufák közötti távolság kiszámításához

Az összes szükséges mérés elvégzése után lehetőség nyílik a szarufák dőlésszögének konstruktív számítására. A gyakorlat alapján ez a mutató 0,6-1,0 m tartományban van.

Annak érdekében, hogy ezt a számítást önállóan elvégezhesse, be kell tartania a következő technológiát:

  1. A tető lejtésének teljes hosszát veszik.
  2. Kiválasztják a rácsos rácsos rács optimális lépését.
  3. A lejtő hosszát el kell osztani a szarufák dőlésszögével.
  4. A kapott értékhez hozzáadunk egyet.
  5. Egész szám megszerzéséhez az eredményt felfelé kerekítjük.
  6. Ez a számítás az egy tetőlejtőn elhelyezkedő rácsok (szarufa lábak) száma.
  7. Most a tető lejtésének teljes hosszát elosztjuk a kapott értékkel, amely megmutatja a rácsok számát. Ez határozza meg a szarufák dőlésszögét.

Meg kell jegyezni, hogy ez a számítás a jövőbeni szarufák közepén történik. A számítások azonban nem tekinthetők pontosnak és állandónak. A ház tetejének minden egyes építésénél figyelembe veszik a tető lejtésének szögét, a kiválasztott tetőfedő anyag jellemzőit és egyéb mutatókat. Ebben a tekintetben figyelembe kell venni a szarufa dőlésszögének kiválasztását a leggyakoribb tetőfedő anyagokhoz: fém- és kerámia cserép, hullámkarton, pala és ondulin.

Jellemzők a fém- és kerámialapok szarufák közötti távolság kiválasztásánál

A fémcserepek tetőfedőként rendkívül elterjedtek mind a városi, mind az elővárosi építésben. A tetőrácsrendszer kialakítása fémcserepek használatakor alig különbözik az általános sémától. Mivel azonban ez az építőanyag kis súlyú, a szarufák és a rendszer egyéb elemei kisebb résszel, azaz kisebb biztonsági ráhagyással átvehetők. A szarufák közötti távolság fémcserepek használatakor 60-95 cm. A fémcserépből készült tetőfedés minden munkája sokkal könnyebb, mint más tetőfedő anyagok esetében. Az ebből az anyagból készült lécezés jellemzője, hogy az eresz melletti deszkának körülbelül 1,5 cm-rel vastagabbnak kell lennie, mint a többinél. A fém szarufák keresztmetszete általában 50x150 mm.

A kerámia cserép jelentős tömegű tetőfedő anyag, amely tízszerese a fémcserép súlyának. Ebben a tekintetben alaposabban meg kell közelíteni a tetőrácsrendszer számítását. kissé növelni kell - 60x180 mm-ig. A szarufák közötti átlagos távolság a kerámia cserép burkolásához 0,8-1,3 m tartományban van beállítva. A lejtők lejtésének szögét feltétlenül figyelembe kell venni: a szarufák közötti távolság nagyobb, minél magasabb a tető.

A szarufák lábainak hossza ebben az esetben erősen befolyásolja az eredményt. A szarufák közötti távolság a hosszuk növekedésével csökken.. Hosszú hosszukkal megnövekedett lehajlási terhelések léphetnek fel, ami jelentősen csökkenthető, ha további támasztékok, tartólécek és egyéb elemek rendszerét telepítik.

Jellemzők a pala, hullámkarton és ondulin szarufaemelkedésének kiválasztásakor

A leggyakoribb tetőfedő anyag a pala. Ennek oka az alacsony költsége, a könnyű telepítés, valamint a csere lehetősége, ha a tető egyes elemei megsérülnek.

A pala láda jellemzői a vékonyított típus, amely bármilyen típusú deszkából vagy fából áll, de legalább 30 mm keresztmetszetű. Ez szükséges a pala súlyának helyes és minőségi elosztásához a ládán.

A szarufák közötti optimális távolság a palalemezek súlyából fakadó terheléssel kombinálva 80 cm legyen.. Érdemes folyamatosan ügyelni a rácsos rendszer biztonsági sávjára, aminek hátterében különböző előre nem látható körülmények állhatnak. Ellenkező esetben a palatető alá történő beépítése nem különbözik a többi lehetőségtől.

Most figyelnie kell néhány jellemzőre, amikor rácsos rendszert telepít tetőfedő anyagokhoz, például hullámkartonhoz és ondulinhoz.

A hullámkarton és az ondulin súlya sokkal könnyebb, mint a kerámialapoké vagy a paláé, ezért ezekhez az anyagokhoz a szarufák felszerelésének technológiája gyakorlatilag nem különbözik a fémlapok beszerelésétől. A hullámos tető szarufák közötti távolság 60-90 cm, az ondulintól pedig 60-100 cm.

Ha növelni kell a szarufák közötti távolságot, meg kell erősíteni a rendszer szerkezetét a láda keresztirányú elemeivel.

A hullámkarton burkolóeszköze nagyon hasonlít a fémlapokból készült burkolóeszközhöz. Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben az utolsó táblának kissé vastagabbnak kell lennie, mint az összes többi.

Az ondulin láda felszerelésének jellemzője a folyamatos típus szükségessége a különféle terhelésekkel szembeni kiváló minőségű ellenállás érdekében. Egyes esetekben vékonyított típusú láda is használható, de akkor a szarufák közötti lépés nem lehet több 30 cm-nél.

Így az összes szükséges mérés elvégzése, az alapvető tetőfedő anyagok (cserép, hullámkarton, pala és ondulin) rácsos rendszer telepítésének alapjainak ismeretében helyesen számíthatja ki a szarufák közötti távolságot.

Felesleges vitatkozni a tető fontosságáról bármely épület számára. Nem véletlen, hogy az emberiség története során több mint egy tucat különböző típusú tetőt találtak fel, az egyszerűtől a meglehetősen bonyolult tervezésig és kivitelezésig. A tető építésének tervezésének fontos eleme a szarufák közötti lépcső - erős rudak, amelyek a szerkezet alapját képezik. Ebben a cikkben erről lesz szó.

A tető lejtésének alapja közötti távolság nem állandó érték, és a következő összetevőktől függ:

  • tető típusa;
  • dőlésszög;
  • a beépítendő tetőfedő anyag típusa;
  • szarufa szakasz méretei.

Mielőtt folytatná a ház felső szerkezetének felállítását, számítást kell végezni a szarufák közötti optimális távolság meghatározásával.

Nyomfalas tető szarufa hajlásszöge

Hazánkban a nyeregtetők a legelterjedtebbek. Ezek olyan szerkezetek, amelyeknek két párhuzamos síkja van, és dőlésszögük a horizonthoz képest 20 és 50 fok között van.

A havas területeken a nyeregtető elégtelen lejtése esetén fennáll a nagy hótömegek felhalmozódásának veszélye, ami a szerkezet tönkremeneteléhez vezethet. A lejtős szög növekedése azokban a régiókban, ahol túlsúlyban van az erős szél, szintén nagy terhelést jelent, és nemcsak a tető, hanem az egész szerkezet eltörésének kockázata is fennáll.

Tetőtér rácsos rendszer

A legtöbb magánházban van egy kihasznált tető alatti tér, amelyet tetőtérnek neveznek. Ezt a kialakítást a megnövekedett lejtőmagasság jellemzi, amelyet a kényelmes magasságú lakótér kialakításának szükségessége okoz. A manzárdtető lejtői általában megtörtek, és változó dőlésszöggel rendelkeznek. Telepítésükhöz kettős rácsos rendszert használnak.

A manzárdtető alsó lejtőinek meredeksége jelentősen meghaladja a felső nyúlványok lejtését. Az általuk érzékelt síkterhelés nem nagy. Ennek köszönhetően az alsó részben lévő szarufák maximális dőlésszöggel szerelhetők fel. A felső gerinc lejtőit egymástól csökkentett távolsággal javasolt felszerelni.

Szarufák egy fészertetőben

A melléképületekhez és néhány magánházhoz egy lejtős tetőt használnak. A korlátozott dőlésszög miatt nagy nyomás nehezedik rájuk. A szakértők azt javasolják, hogy megnövelt keresztmetszetű fűrészárut használjon az egydőlésszögű tető szarufáihoz, minimális lépéssel egymástól.

A tetőgerendák felszerelési távolságának kiszámításakor különös figyelmet kell fordítani a hóterhelés mértékére egy adott területen. Kis lejtőn ez a jellemző nagy jelentőséggel bír. Az ilyen tetők tetőfedő anyagát legjobban minimális önsúly mellett kell megválasztani, ami csökkenti a hajlítási terhelést.

Csípőtetős rácsos rendszer

A csípőtetős rácsos rendszer a legnehezebb az építésben. Ezt a típust négyszögűnek nevezik, mivel a tetőt nem csak oldalról, hanem további véglejtőkből is kialakítják, ahol a szarufák felszerelését nem a gerincen, hanem a sarokíveken végzik. Ez különleges követelményeket támaszt a tetőkeret felépítésével szemben.

A csípőtető alatt a padlás nem gyakran van elrendezve. Ez a szarufák és a tető egészének kis dőlésszögének köszönhető. A lejtők horizonthoz viszonyított szögének növekedése esetén a szarufák közötti távolság növekszik, csökkenéssel, fordítva. A számítás további szempontja a felhasznált tetőfedő anyag.

A szarufák dőlésszögének függése a tetőfedő anyagtól

A változó hó- és szélterhelés mellett egy állandó (statikus) is hat a tetőre, melynek ereje a felhasznált tetőfedő anyagtól függ. Nem titok, hogy a különböző típusú tetőknek megvan a saját súlya, amely 10-szer vagy többször is eltérhet.

Az anyag megfelelő megválasztása nemcsak a lakóépület és más épületek tetejét, hanem az összes többi szerkezeti részét is érinti. Nem ok nélkül az alapozás tervezésekor előre kell dönteni a tető kiválasztásáról.

Tetőfedés profillemezből

Jelenleg az egyik legelterjedtebb tetőfedő anyag a profilozott lemez, amelyet horganyzott vagy polimer bevonat követ. A profilozott lemez megkülönböztető jellemzői a következő paramétereket tartalmazzák:

  1. Magas korrózióállóság;
  2. Ennek eredményeként hosszú (több mint 15 év) élettartam;
  3. Könnyű telepítés a szükséges képesítés nélkül is;
  4. Kis lapsúly (1 m 2 tömeg 4-5 kg).

Mivel ez a tetőfedő anyag nem gyakorol nagy terhelést a szarufarendszerre, az elemek közötti távolságot a lehető legnagyobb mértékben választják meg egy adott dőlésszöghez. Ezenkívül a profilozott lemez nem igényel nagy szilárdsági jellemzőket a tetőléctől. Mindez együtt lehetővé teszi az alapzat és a falak teljes terhelésének minimalizálását.

Tetőfedés fémcserépből

Az acél tetőfedő anyagok második leggyakoribb típusa a fémcserepek. Ez a fajta profilozott lemez, amely sikeresen utánozza a természetes agyaganyagot, de kisebb tömeggel (10 vagy több). A fémlap alatti szarufák jellemzője a kisebb részméret.

A szarufák felszerelésének távolságának kiválasztásakor mindenekelőtt a dinamikus terhelésnek kell vezérelnie. A profilozott lemezekhez hasonlóan a fémlap sem igényes a szarufák lábaira, és jól felszerelhető egy hüvelykes tűlevelű deszkából készült ládára. Mindez olcsóvá teszi a fémtetőt.

Szarufarendszer ondulinhoz

A 21. században a hullámlemez anyagokat egy tartósabb és könnyebb analóg - ondulin - váltotta fel. Többek között - a leginkább könnyű anyag. A lap súlya nem haladja meg a 6 kg-ot.

A 15°-nál kisebb dőlésszögű ondulin lemezek kis vastagsága például egy összefüggő rétegelt lemez láda megépítését teszi szükségessé, amihez megfelelő szarufaemelkedés szükséges. Ezt figyelembe kell venni a számításoknál.

palatető

Nem is olyan régen elterjedt az azbesztcement keverékből származó hullámos anyag, az úgynevezett pala. A nagy tömeg és a törékenység a fő hátránya, azonban ma is a különféle melléképületek építésében találja rajongóit.

Az agyagcserép súlyához hasonló nagy tömeg nem teszi lehetővé ugyanazt a rácsos rendszert, mint egy fémlap alatt. Az építési szabályzatok legalább 22 fokos palatetők minimális dőlésszögét határozzák meg. Ellenkező esetben az anyag és a rácsos rendszer terhelése a ládával meghaladja a megengedett paramétereket. A ferde rudak lépcsőfoka, valamint keresztmetszete minden esetben egyedileg kerül kiválasztásra.

Polikarbonát tető

Az utóbbi években egyre gyakrabban használtak a verandák és pavilonok tetején mesterséges polimer anyagot, a polikarbonátot. Két változatban készül - monolit és méhsejt. Tulajdonságaiban az első hasonló a közönséges kvarcüveghez, de erőssége jelentősen meghaladja azt. A második kisebb mechanikai tulajdonságokkal, de jó hőszigeteléssel és fényáteresztő képességgel rendelkezik.

A cellás polikarbonát általában sokkal könnyebb, mint a monolit megfelelője. Tetőként használható lécezés nélkül, feltéve, hogy a lépés nem haladja meg az anyaglap szélességének ½ felét. A monolit analóg nagy szilárdsága lehetővé teszi a szarufára keresztben lévő elemek elkerülését is. A kellő rugalmasság lehetővé teszi a félkör alakú tetők fémvázra történő lefedését, amelynek dőlésszöge nem haladja meg a 0,9 métert.

Tematikus anyag:

Szarufák puha tető alatt

Az eredeti mintázat puha tetőfedő anyagok használatával érhető el, amelyeket ragasztóréteggel kennek be. Rétegelt lemezből vagy OSB-ből készült folyamatos ládára vannak felszerelve. A szarufák lépcsőjének lehetővé kell tennie a lapok rögzítését, ezért a szélesség ½ többszöröseként kell kiválasztani. A 1520x1520 mm-es rétegelt lemez szabványos méretei alapján a szarufák közötti középtávolság: 1520: 3 = 506 mm.

Szarufa lépcső a szigeteléshez

A lakossági tető alatti terek beépítését gyakran kombinálják a szigetelőlapok szarufarésbe fektetésével. A legelterjedtebb 600x1000 mm méretű lemezek. Ezeket a paramétereket használjuk kiindulási pontként.

Szarufa dőlésszög számítási séma

Az építési szabályzat szerint a tető szarufák dőlésszöge 0,6-1 méter tartományban van. Végső számítása egy egyszerű képlet szerint történik, a tető teljes hosszától függően. A számításhoz a következő műveletlistát kell végrehajtania:

  1. határozza meg, mekkora távolság legyen a szarufák között az adott építési feltételekhez. A referenciakönyv szerint meghatározzák a területen a szél- és hóterhelés nagyságát.
  2. a tető hosszát elosztjuk a kívánt távolsággal egy hozzáadásával. Az eredmény megegyezik az egy tetőlejtőre szerelt szarufák számával. Ha az érték nem egész szám, akkor kerekítve lesz.
  3. a tető hosszát elosztjuk a fent számolt szarufák számával, a végső lépést méterben kapjuk.

Például 30 fokos lejtéssel a fémcserép alatti nyeregtető szarufái közötti maximális távolság 0,6 mérték. A hosszát 16 méternek feltételezik. Következésképpen:

  1. 16:0,6+1=27,66;
  2. az eredményt kerekítve lejtőnként 28 szarufát kapunk;
  3. 16:28 \u003d 0,57 méter - a szarufák középső hézaga ezekhez a speciális feltételekhez.

Mint látható, a számítási technológia nem bonyolult, de ez csak egy hozzávetőleges séma. A fent említett számos egyéb paraméter figyelembevétele bizonyos beállításokat végezhet.

A szarufák közötti távolság alapvető paraméter, amelytől a tetőszerkezet szilárdsága és megbízhatósága, élettartama, valamint bizonyos tetőfedő anyagok felhasználásának lehetősége függ.

A tető szilárdsága és élettartama számos tényezőtől függ: az építőanyagok minőségétől, az éghajlati viszonyoktól, a láda megbízhatóságától.

De a tető tartószerkezete az az alap, amelyen az egész szerkezet nyugszik.

A szarufarendszert pontosan kell kiszámítani, megfelelően felszerelni és megbízhatóan védeni kell a pusztító külső hatásoktól.

Általános séma a szarufa lépcsőjének kiszámításához

A rácsos rendszer a teljes tető tartószerkezete. Szarulábakból, függőleges és ferde rugóstagokból áll.

Mindegyik szarufa egy bizonyos távolságra van a következőtől - ezt a távolságot "szarufalépcsőnek" nevezik.

Ettől függ a tetőszerkezet szilárdsága, a maximálisan megengedett négyzetméter terhelés és a tetőfedéshez felhasználható anyagok.

A GOST szerint a szarufák emelkedése minimálisan megengedett értéke 60 cm, az átlag több mint 1 m.

A hozzávetőleges hajlásszög meghatározásához a következő képletet használhatja: D / (D / m + 1), ahol D a tető hossza a gerinctől a gerincig, m a szarufa hozzávetőleges dőlése.

Minden eredményt felfelé kell kerekíteni a legközelebbi magasabb egész számra. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen képlet csak közelítő számításokra szolgál.

A pontos lépésméret meghatározásához a következő tényezőket kell figyelembe venni:

  • a rácsos rendszer saját tömege, azaz az anyagok, amelyekből készült;
  • annak az anyagnak a súlya, amellyel a tetőt le szeretné fedni;
  • további fűtőelemek, tömítések, víz- és párazáró rendszerek súlya;
  • láda súlya;
  • a padlás befejező anyagainak súlya;
  • éghajlati terhelések (szél, hó felhalmozódása).

A tetőnek a fent felsorolt ​​terheléseken túlmenően legalább egy felnőtt személy súlyát el kell bírnia, hogy javítás, antennaszerelés esetén a szerelő biztonságosan fel tudjon mászni a tetőre.

Ha kémény felszerelését tervezi, akkor annak helyét kezdetben figyelembe kell venni a számításokban, hogy a jövőben ne legyen szükség a tető egy részének eltávolítására és további támasztópontok felszerelésére.

Fedél és nyeregtető: a különbség a rácsos rendszerek között

Egy fészertető esetében a rácsos rendszer felépítése meglehetősen egyszerű. Leggyakrabban a szarufákat közvetlenül a koronára helyezik, további támasztékok és tartószerkezetek használata nélkül.

Éppen ezért a fészertető maximális dőlésszöge 30 fokra korlátozódik: a további teherhordó szerkezetek és tartógerendák hiánya azt jelenti, hogy a teljes terhelés az épület falaira és az alapra esik.

Az optimális dőlésszög 15-25 fok. A szarufák megengedett legnagyobb fesztávja nem éri el a 6 m-t.

A fészertető építésénél mindenképpen vegyük figyelembe a szél irányát és a tetőn felgyülemlett hó súlyából adódó esetleges többletterhelést.

Erős széllel és alacsony csapadékkal rendelkező régiókban található házaknál kitalálhatja, hogy a tető milyen dőlésszöggel tisztul meg a hótól a széllökések miatt.

A nyeregtető két ferde lejtő rendszere, amelyeket gerinc köt össze. Ennek a kialakításnak az egyik fő előnye, hogy egyenletesebben osztja el a terhelést a rácsos rendszer és az épület teherhordó falai között.

Ezenkívül az oromzatkeret lehetővé teszi a szarufák egymásra dőlését, ami további erőt ad.

A tetőszerkezet teljes szilárdsága növekszik, ha a dőlésszög megközelíti a 45 fokot. Ez a lejtő tekinthető optimálisnak a heves esőzéses régiókban.

A dőlésszög növekedésével egyrészt jelentősen megnő a stabilitás, így nagyobb szarufalépést tehet.

Másrészt a tető szélereje megnő, így a szeles területeken az optimális dőlésszög nem haladja meg a 20 fokot.

Szarufa rendszer pala alatt

A modern tetőfedő anyagok széles választékának megjelenése ellenére a klasszikus változat - a pala - továbbra is nagyon népszerű, elsősorban az olcsóság és a könnyű telepítés miatt.

A pala alatti tető szarufák közötti távolságot az anyag jellemzőinek figyelembevételével számítják ki: a pala meglehetősen törékeny, ugyanakkor képes ellenállni a nagy súlyterhelésnek.

A szarufalépcső megengedett tartománya pala esetén 80 cm és 1,5 m között van. Leggyakrabban az átlagos lépcsőhosszt, 120 cm-t használják.

Mivel maga a pala meglehetősen nagy súlyú, a tartószerkezet anyagát tartósnak kell választani, például legalább 75 mm x 150 mm keresztmetszetű rudakat.

A szarufa emelkedése és a láda vastagsága összefügg egymással: minél tartósabb a beépítésre szánt láda, annál kisebb a osztás, és fordítva.

A palalap szabványos hossza 175 mm, a lécelési osztás úgy van megválasztva, hogy minden palalapnak legyen legalább három támasztópontja (egy a lap közepén és kettő közelebb a szélekhez).

A lécezés lépése a tető lejtésének mértékétől függ: lapos egy- vagy kétlejtős tetőnél 63 - 67 cm, meredek tetőnél a minimális hézag 45 cm.

A pala szarufa dőlésszögének pontos hosszát csak pontos mérések elvégzésével és az összes tetőfedő anyag összsúlyának kiszámításával tudja beállítani.

Ne felejtse el figyelembe venni az időjárási viszonyokat (hófelhalmozódás lehetősége, erős széllökések) és a kiegészítő berendezések (antenna vagy kémény) terhelését. Ha tetőtér van felszerelve a tetőtérben, vegye figyelembe a fűtőtestek súlyát.

A fémcsempék rendszerének árnyalatai

A fém tetőfedés az egyik legnépszerűbb tetőfedő anyag a piacon. Kezelése szerény, strapabíró, gyönyörűen néz ki.

Ezenkívül a fémcserép az egyik legkönnyebb tetőfedő anyag (mindössze 35 kg négyzetméterenként), meglehetősen könnyű támasztékra fektethető, ezáltal csökkentve az épület falainak és az alapozásnak a terhelését.

A fémcserép alatti szarufák közötti átlagos távolság 60-95 cm 20-45 fokos nyeregtető esetén.

A rudak méretét a szigetelő és vízszigetelő anyagok figyelembevételével választják meg. Egy egyszerű fémtetőhöz elegendő egy 50-150 mm-es szakasz.

De a legtöbb esetben a manzárdtető létrehozásához 150-200 mm vastagságú fűtőtestet kell fektetni a fémcserép alá.

Figyelembe véve a szigetelés súlyát, a rácsos rendszernek tartósabbnak kell lennie, a rudak ajánlott mérete 200 mm-re 50 mm-rel nő.

A szarufák közötti távolság kiszámításakor ne csak a fémlemezek hosszát vegye figyelembe, hanem a szigetelést is.

A szarufák megfelelő elhelyezésével jelentősen megtakaríthatja a faanyagot.

Ne felejtse el a fém tető felszerelésének sajátosságait: ez az anyag nem engedi át jól a levegőt, aminek következtében a kondenzvíz gyakran felhalmozódik a tető alatt.

Rögzítse a rácsos rendszer felső támasztékát az oldalsó rész helyett a gerincfutóhoz. Ez kis légrést hoz létre, növeli a szellőzést és segít megvédeni a tetőt a pusztító nedvességtől.

Szarufarendszer hullámkartonhoz és ondulinhoz

A hullámkarton megkülönböztető jellemzője a könnyedség és a merevség, ezért, mint a fémcsempék esetében, a szarufarendszerrel szemben támasztott követelmények nem olyan magasak.

A hullámkarton alatti szarufák közötti távolságnak 60 cm és 120 cm között kell lennie. A szarufa lábának optimális szakasza a tartók közötti fesztávtól függ.

Tehát 3 m fesztávhoz 40 mm x 150 mm méretű gerendát választunk, 5 m fesztávhoz 50 mm x 180 mm méretű gerendát.

A szarufák lábai közötti megengedett távolság közvetlenül a rudak keresztmetszetétől függ: minél nagyobb a szarufa lépcsőfoka, annál tartósabb anyagot kell használni a szarufákhoz. Ha 80 cm-nél nagyobb lépést választ, növelje a rudak vastagságát 20-25%-kal.

Ne felejtse el figyelembe venni a láda súlyát a hullámkarton alatt. A 60 cm-es egydőlésszögű tető szarufái közötti távolsághoz egy láda szükséges, legalább 25 mm x 100 mm-es gerendákkal.

80 cm-es szarufa emelkedésnél ez 30 mm x 100 mm stb. A tető hajlásszöge is fontos szerepet játszik: 15 foknál kisebb lejtőnél ajánlatos egy összefüggő ládát fektetni a tető alá. hullámkarton, ami sokkal nehezebb, mint egy ritka.

Mivel mindkettő viszonylag kis súlyú, a tartószerkezet elég könnyű lehet ahhoz, hogy csökkentse az épület teherhordó falaira és alapjaira nehezedő feszültséget.

Minél nagyobb a dőlésszög, annál nagyobb távolság megengedett a szarufák között.

10 foknál kisebb lejtésű nyeregtetőn egy összefüggő láda beépítése javasolt, ami növeli a tetőszerkezet terhelését.

Ebben az esetben jobb, ha vastagabb, 40 mm x 50 mm méretű fát használunk, és minimalizáljuk a szarufák lépését (60 cm).