Расчет кровли двухскатной крыши: Онлайн калькулятор расчета угла наклона и стропил вальмовой крыши

Содержание

Расчет кровли двухскатной крыши, какой вес покрытия, как вычислить площадь и размеры кровли, детали на фото и видео

1. Расчеты при проектировании
2. Как рассчитать кровлю дома — стропильная система
3. Расчет площади кровли двухскатной крыши

Современный строительный рынок позволяет выбрать из огромного количества строительных материалов, которые используются для создания неповторимых конструкций. Широкое применение инноваций в области возведения домов позволяет с легкостью проводить все работы, связанные с постройкой капитальных объектов, если правильно сделать расчет материалов на крышу. И при этом строительство может быть проведено в максимально короткие сроки без какого-либо влияния на качество. Но не стоит считать, что возведение дома можно проводить спустя рукава. Точный расчет кровли двухскатной крыши является одним из залогов качества строительства.


Простая математика

Расчет двухскатной крыши включает в себя определение нагрузок.

Если строится крыша одноэтажного дома или загородного коттеджа, то нагрузка кровли состоит из веса самой конструкции (кровельный материал, обрешетка, стропила) и величины внешних нагрузок (ветер, дождь, снег).

Вес крыши расчет которой необходимо провести заранее, состоит из веса каждого слоя пирога кровли на единицу площади. Полученное значение обычно увеличивают на поправочный коэффициент равный 10%. Если в будущем кровельная конструкция будет изменяться, увеличивая угол скатов, то это следует учитывать заранее, так как необходимо будет противостоять более высоким показателям нагрузок. Опытные кровельщики зачастую отталкиваются от минимальной величины в 50 кг/м.кв.

Нагрузку от ветра, дождя и снега рассчитывают, основываясь на особенностях месторасположения постройки. При этом важно взять во внимание показатель угла наклона крыши, а затем уже рассчитать кровлю. Так, если проводится расчет двухскатной крыши дома с углом скатов 25 градусов, то нагрузка снега будет равна 1.

При больших углах (25-60 градусов) поправочный коэффициент будет больше и составит уже 1,25. Для крыш с углами более 60 градусов такая нагрузка и вовсе не учитывается.

Как рассчитать кровлю дома — стропильная система

Расчет системы стропил не менее важен, чем определение нагрузок на скаты крыши. Это связанно с тем, что стропильные ноги будут передавать общую нагрузку от обрешетки к несущим стенам дома. Основным параметром стропильных ног является сечение и длина. Их подбирают на основании действующих нагрузок на площадь кровли и угла скатов. Некоторые строители рекомендуют увеличивать полученные результаты на 50 единиц — это необходимо для обеспечения надлежащего запаса прочности.

Общий расчет стропил проводится по двум критериям — деформации и прочности. Первый показатель определяет величину прогиба материала при возросших нагрузках, второй — сохранение целостности конструкции. После того как параметры деформации и прочности определены, необходимо рассчитать шаг стропил, а также определить, необходимо ли дополнять систему раскосами и растяжками.

Подобные промежуточные элементы позволяют распределить общую нагрузку на стропила. Для увеличения надежности всей конструкции в так называемых критических местах устанавливаются металлические скобы или опоры.


После этого просчитывают конструкцию обрешетки поверх которой будет укладываться материал кровли. Показатели шага обрешетки и материала, из которого ее необходимо изготовить, зависят от типа крыши и кровельного материала, а также непосредственно от угла наклона скатов. Для этого дополнительно проводят расчет железа на крышу.

Двухскатная крыша, подробнее на видео:

Расчет площади кровли двухскатной крыши

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы, и вы выполните расчеты строительных материалов быстро и точно.

Определение параметров крыши не такой уж и сложный, но немного кропотливый процесс, так как важно все точно и правильно подсчитать для верного составления сметы на строительство дома. Это необходимо, в первую очередь, для того чтобы не переплатить в будущем за материалы, которые просто уйдут в остаток.

Следует сказать, что расчет площади четырехскатной крыши при этом почти идентичен двухскатной. Принцип калькуляции остается тем же, просто необходимо учесть большее количество элементов (прочитайте: «Расчет площади крыши — алгоритм действий»).

Ниже приведен простой пример того, как провести расчет размера крыши:

  • Необходимо вымерять длину одного ската. Ее находят путем замера расстояния между самой крайней точкой карниза и края конька.
  • Затем учитывают дополнительные элементы и аксессуары: парапеты, свесы, брандмауэрные стены.
  • Определяются с используемыми материалами для покрытия кровли и обустройства «пирога».
  • Исключают из расчета пятна кровли: слуховые и мансардные окна, трубы вентиляции и дымохода.
  • Важно учесть, что в случае использования рулонных или черепичных материалов, длина скатов уменьшится примерно на 70 см (прочитайте также: «Черепичная крыша»).
  • После определения площади каждого ската рассчитываются уклоны.

Чтобы облегчить себе расчет четырехскатной кровли, ее необходимо разбить на отдельные участки. В этом случае посчитать площадь каждого такого элемента становится гораздо проще. В итоге для получения финального значения просто суммируются площади промежуточных зон (подробнее: «Как посчитать площадь кровли дома»).

Расчет односкатной кровли не должен вызвать затруднений, так как плоскость имеет прямоугольную форму. При более «сложной» форме крыши лучше использовать специализированные программы, которые позволяют точно все посчитать и ответить на вопрос, как рассчитать двухскатную крышу. Особенно это актуально в случае наличия различных дополнительных элементов и аксессуаров в ее конструкции.

как рассчитать высоту, мауэрлат, стропильную систему


Наиболее важной частью конструкции любого здания с двухскатным устройством крыши, является стропильная система и мауэрлат. С учётом расположения именно этих конструкций производится расчёт кровли двухскатной крыши.

Двухскатная крыша

Двухскатная крыша наиболее простой тип кровли. Обе поверхности кровли находятся под определённым наклоном по отношению к наружным стенам здания. Благодаря этому становится возможным обеспечение  естественного стока талого снега и дождевой воды. Уклон двухскатной крыши должен превышать 5°. Кроме того, на некоторых участках крыши он вполне может превышать и 60°, и даже достигать 90°.

Угол наклона скатов крыши зависит от того. Какой кровельный материал был выбран, а так же от архитектурных решений и климатических условий конкретного региона. В случаях, когда используются неплотные материалы для кровли, устанавливаются более крутые скатные поверхности.

Так же это необходимо в регионах, которым свойственно выпадение большого количества осадков. Пологая кровля, уклон которой составляет менее 10°, монтируется в тех случаях, когда погодные условия региона характеризуются малым количеством осадков и сильными ветрами. За счёт небольшого угла наклона, возможно снизить нагрузку и давление на стропильную конструкцию крыши.

Более трудоёмким и требующим определённых денежных затрат, является устройство мауэрлатов. Однако, экономить в данном случае не стоит. Необходимо внимательно и точно высчитать наиболее оптимальный угол наклона кровли. Ведь именно этим обеспечивается надёжность и прочность всей конструкции. В соответствии со всевозможными нормами и правилами технической и эксплуатационной безопасности.

В частном и загородном строительстве двухскатная кровля считается наиболее оптимальным вариантом. Благодаря довольно простой незамысловатой форме конструкции, двухскатная кровля возводится без особых сложностей и довольно быстро. Кроме того, в случае, когда бюджет ограничен, вполне возможно самостоятельное возведение кровли, без привлечения специалистов. Проще говоря, смонтировать двухскатную крышу возможно своими руками. Для того лишь необходимо иметь базовые знания по строительству.

Стандартная двухскатная крыша дома состоит из двух плоскостей, которые называются скатами. Они наклонены к внешним сторонам стен здания. Так же в состав системы двухскатной крыши входят боковые треугольные элементы, которые называются фронтонами. Данный вариант крыши обычно возводят на постройках малой этажности.

Так же конструкция кровли с двумя скатами предполагает наличие ограждающих и несущих элементов, таких, как: кровельное покрытие, стропильная система, мауэрлат.

Обращаем ваше внимание, что помимо основных элементов в конструкции двухскатной крыши присутствует множество дополнительных. Это стойки, ригели, подкосы, распорки и прочие крепёжные элементы. Именно с их помощью предают стропильной системе дополнительную прочность и жёсткость.

Несущие элементы конструкции принимают на себя основную часть различных погодных воздействий. Оказываемых на здание, а так же массу кровельной системы. Несущие элементы, а точнее стропильные ноги и мауэрлат. Распределяют вес на стены и опоры постройки. К данным элементам следует предъявлять наиболее жёсткие требования  жёсткости и прочности. Таким образом, мауэрлат и стропила являются основными несущими элементами конструкции крыши. К расчёту их расположения и выбору материала следует подходить особенно ответственно.

Содержание

  • 1 Мауэрлат — основные параметры
  • 2 Стропильная система — размеры узлов
  • 3 Как рассчитать высоту двускатной крыши

Мауэрлат — основные параметры
Мауэрлат

Мауэрлат можно назвать фундаментом крыши дома. Он представляет собой брус, который служит основой для установки опорных стропил. Главной его функцией является распределение нагрузки, которая создаётся крышей дома. Мауэрлат является конструктивным элементом крыши в виде прочного бруса, сечение которого составляет приблизительно 10 на 10 или 15 на 15 см.

Систему мауэрлата прокладывает по периметру здания, под стропильную ногу. Закрепляются бруски с помощью саморезов и проволоки, которая монтируется в стену ещё на этапе кирпичной кладки. В зависимости от особенностей конструкции стен и крыши дома, мауэрлат может монтироваться либо по оси, либо ближе к краю стены. Не имеет значение, по внешнему или по внутреннему, но главное, что бы не менее 6 см от края наружной грани.

Как правило, при изготовлении мауэрлата применяется дерево. Однако, в случае, если стропильная система возводится из металлического каркаса, возможно применение двутавровых, швеллерных и прочих, схожих по происхождению, металлопрофильных мауэрлатов. Но даже металлопрофильные конструкции требую надёжного и прочного крепления к стенам здания.

Под мауэрлат укладывают слой гидроизоляционного материала, например, рубероида. Расстояние между слоями должно составлять около 40 см, считая от самой верхней части перекрытия чердака. При этом прогоны должны упираться на стойки, врубленные в лежни. Интерва между ними должен составлять от 3 до 5 метров.

Обратите внимание на то, что угол между подкосом и стропильной ногой необходимо максимально приблизить к 90°. А так же, опорные подкосы, которые устанавливаются для дополнительной жёсткости каркаса крыши при слишком блдьшой длине стропил, следует располагать  упирая в лежни.

Таким образом, мауэрлат  — это система звеньев, прочно связанных между собой. Крепятся они к стропилам, тем самым создавая по всему периметру кровли устойчивую и надёжную скатную конструкцию. Кроме того, мауэрлат может и подкладываться под стропила отдельными сегментами.

Обращаем ваше внимание на то, что в случае, когда используются не слишком широкие стропильные ноги, это может привести к провисанию конструкции. Довольно серьёзный риск опасности. В целях предотвращения данной угрозы советуем применять специальную решётку для укрепления конструкции. Решётка состоит из ригеля, подкосов и стойки. Для её создания используются доски, толщина которых может варьироваться от 2,5 до 15 см, в зависимости от тонкости стропильных ног. Так же, для изготовления решётки, возможно использование пластин из брёвна, диаметр которого не менее 13 см.

Стропильная система — размеры узлов
Стропильная система двухскатной крыши

Стропильная система крыши дома является несущей конструкцией, состоящей из самих стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. Стропила соединяются в систему при помощи различных элементов: ригелей, стоек, подкосов, распорок. Стропильная система может возводиться из любого материала: металла, железобетона, дерева и других.

В основе конструкции всей стропильной систему крыши с двумя скатами лежит треугольник. Суть в том, что именно треугольник является наиболее устойчивой и жёсткой геометрической фигурой.

Для стропил рекомендуемое сечение бруса варьируется от 4на 15 см до 10 на 25 см. Данный показатель напрямую зависит от шага устанавливаемых стропил, длины стропильных ног, а так же величины ветровых и снеговых нагрузок, рассчитываемых для конкретного региона.

Рекомендуемое сечение бруса, используемого для стропильной системы крыши с двумя скатами.

Все значения приведены в сантиметрах.

Мауэрлат:  10х10, 10х15, 15х15.

Енды и диагональные ноги:  10х20.

Прогоны: 5х15.

Стойки: 10х10, 15х15.

Опорные ригели для укрепления стоек:  10х 15, 10х20.

Доски карнизного короба, подкосы, кобылки:  5х15.

Подшивочные и лобовые доски:  15х25.

Затяжки:  5х15.

Угол наклона стропильных ног равен необходимому углу наклона скатов крыши. Стропильная доска в поперечном сечении должна быть не менее 5 см. ширина зависит от длины. Так, например, если длина используемой доски 6 м, то её ширина должна составлять 15 см. соответственно, чем длиннее доска, тем большую ширину необходимо выбирать.

Соединение всех элементов конструкции стропильной системы является заключающим этапом монтажа. Для этого используются скобы или металлические уголки. Произвести расчёт необходимого количества данных элементов  — не сложно. Достаточно рассчитать, сколько всего элементов в конструкции, и умножить полученное число на количество необходимых креплений для одного элемента.

Как рассчитать высоту двускатной крышиРасчет высоты крыши

Сделать это достаточно просто. Зная угол наклона стропильной системы или длину ската, а так же  расстояние между нижним краем стропильной ноги и перпендикуляром, опущенным от середины предполагаемого конька (обычно это место является центром дома), используя простые геометрические правила расчёта или теорему Пифагора.

Подводя итог, весь расчёт кровли можно свести к следующим положениям:

Необходимо учитывать вес конструкции, дождевых вод и снежного покрова.

В случае если в будущем предполагается замена кровли на более тяжёлую, следует заранее рассчитать прочность стропильной системы.

Следует серьёзно отнестись к выбору материала для изготовления стропильной системы. Все параметры: ширина доски и прочность, должны учитываться.

Расчёт двускатной крыши должен производиться в соответствии с общепризнанными параметрами для каждого элемента конструкции.

Неравный фронтон

Неравный фронтон

Строители крепких зданий

SBE Builders — подрядчик по строительству коммерческих и жилых домов, расположенный в Discovery Bay California. Посвящается искусству столярного дела и каркаса крыш. Мы профессионалы для будущего столярного ремесла.

Калькулятор фронтона разноскатной крыши
с линией пластины одинаковой высоты.

Тригонометрия неравноскатной крыши
Расчет неравноскатных крыш прост, если вы знаете, какие функции тригонометрии использовать. 
приведенные ниже формулы используют закон синусов для вычисления неизвестной длины или угла.
Известные переменные: главный угол наклона, малый угол наклона и большой пробег.
Рассчитать незначительный пробег
Малый заход = Большой заход ( tan(большой угол наклона) tan(малый угол наклона))
Minor Run = Major Run (Major Pitch Minor Pitch)
Известные переменные: большой угол наклона, малый угол наклона и малый пробег.
Рассчитать основной пробег
Основной пробег = Второстепенный пробег ( tan(Малый угол тангажа) tan(Большой угол тангажа))
Major Run = Minor Run (Minor Pitch Major Pitch)
Известные переменные: главный угол наклона и малый угол наклона и размах
Рассчитать основные и второстепенные прогоны
Основной пробег = ((Размах sin(Малый угол наклона)) sin (180 - Большой угол наклона - Малый угол наклона)) cos(Большой угол наклона)
Малый пробег = ((Размах * sin(Большой угол наклона)) sin (180 - Большой угол наклона - Малый угол наклона)) cos(Малый угол наклона)
Известные переменные: главный угол наклона и малый угол наклона и размах
Рассчитать основной и второстепенный рост
Большой подъем = ((Размах sin(Малый угол наклона)) sin (180 - Большой угол наклона - Малый угол наклона)) sin(Большой угол наклона)
Известные переменные: главный угол наклона и малый угол наклона и размах
Рассчитать основные и второстепенные длины стропил
Большое стропило = (Пролет sin(Малый угол наклона)) sin (180 - Большой угол наклона - Малый угол наклона)
Второстепенное стропило = (Пролет * sin(Большой угол наклона)) sin (180 - Большой угол наклона - Малый угол наклона)
Известные переменные: главный угол тангажа и основной пробег и размах
Рассчитать второстепенный шаг и второстепенный пробег
Малый угол наклона = arctan((Большой шаг sin(Большой угол шага)) (Размах - Большой шаг))
Малый пробег = ((Размах * sin(Большой угол наклона)) sin (180 - Большой угол наклона - Малый угол наклона)) cos(Малый угол наклона)
Известные переменные: малый угол наклона и незначительный пробег и размах
Рассчитать основной шаг и основной пробег
Большой угол тангажа = arctan((Малый ход sin(Малый угол тангажа)) (Размах - Малый ход ))
Основной пробег = ((Размах sin(Малый угол наклона)) sin (180 - Большой угол наклона - Малый угол наклона)) cos(Большой угол наклона)
Закон синусов
С = 180 - (А + В)
a = (c sin( A) ) sin( C)
а = ( б грех ( А ) ) грех ( В )
а = ( б грех ( В ) ) грех ( А )
b = (c sin( B ) ) sin( C)
б = ( а грех ( В ) ) грех ( А )
б = ( а грех( А ) ) грех( В)
ч = б грех( А )
ч = грех( В )
c = ( a sin( C ) ) sin( A)
c = (b sin( C ) ) sin( B)
 

ЗПИ | структурный | обрамление | онлайн-инструменты | компания | карта сайта
безопасность | создание ссылок на ресурсы | построй его зеленым | фотогалерея | Октагон | Углы молдинга короны | дом
Защитная накладка WindsorOne

95
5 Священный Грааль Геометрия и тригонометрия каркаса крыши

Книга I и Книга II. Эти книги по каркасу крыши были написаны, чтобы сделать сложный каркас крыши простым.

Инструменты для стропил для Android
с технологией аналитического алгоритма Quad Tetrahedra.
Помощь начинающим плотникам в их стремлении стать мастерами-плотниками с сертификацией по каркасу крыши.

Rafter Tools+ для iPhone

Rafter Tools+ — это калькулятор стропил для сложных углов каркаса крыши, которого нет в других калькуляторах каркаса крыши.

Касательная лестницы для iPhone

Это приложение для iPhone предназначено для плотников, которые не строят лестницы каждый день, но могут использовать калькулятор лестниц для проверки своих расчетов.
Постройте лестницу, которой вы будете гордиться.
С Stair Tangent вы можете устранить совокупные математические ошибки при построении лестницы.

stairtangent.com

Инструменты для формования коронок
Crownmoldingtools.com

Блог о геометрии каркаса крыши

Правовая политика использования веб-сайта

Ветровая нагрузка по ASCE 7-16 для склада с двускатной вальмовой крышей

БЛОГ РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТУ

 

Информация о примере модели

Это объяснение того, как вводить данные о ветровой нагрузке на складе с двускатной шатровой крышей.

Информация о примере модели приведена ниже.

Рис.1. Пример склада Модель

 

 

  Figure 2. Warehouse Roof Example Model

 

 

Table 1. Wind Load Data Informations

 

 

 

 

 

√ Table of Contents 

 

1. Расчет ветровой нагрузки — скоростное давление

 

2. Расчет ветровой нагрузки — внешнее ветровое давление

 

3. Расчет ветровой нагрузки — внутреннее ветровое давление

 

4. Сводка по ветровому давлению

 

5. Введите ветровую нагрузку

 

 


Чтобы получить значение ветровой нагрузки, необходимо рассчитать скоростное давление.

  • Скорость Давление: q z = 0,613K z K zt K d K e V 2
  • 0

 

1) Определение K e (коэффициент высоты над уровнем земли)

Обычно применяется значение «1,0» для Коэффициента высоты над уровнем моря, K e , если нет исключительных случаев.

 

Рис. 3. Коэффициент высоты над уровнем земли

 

 

 

Рис. 4. Коэффициент направленности ветра

 

 

3) Определение K

Z (коэффициент воздействия давления скорости)

Рисунок 5. Коэффициенты воздействия давления скорости

4). Определение эффектов K

4). Эффекты K

4). Эффекты K

4).

К zt = (1+К 1 К 2 К 3 ) 2

  • Принятые значения Тип холма: откос 2S

    H = 20 м, L h = 40 м, x = 40 м →  H/L h = 20/40 = 0,5, x/L h = 40/40 = 1,0

  • Рисунок 6. Определение топографических эффектов

    5) Определение Q

    Z и Q H

    . Следующее — это. скоростное давление после расчета значений всех переменных. Чтобы рассчитать давление ветра, q 9Применяется значение 0189 h для уровня крыши.

    Применение значения давления в зависимости от уровней является более точным, но вместо этого можно указать значение нагрузки, используя только значение q h .

    Таблица 2. Значение давления в скорости


    P = QGC P — Q I (GC PI — Q I (GC PI — Q I (GC PI ). Давление — внутреннее ветровое давление (положительное)

    Случай 2) Давление ветра = внешнее давление ветра — внутреннее давление ветра (отрицательное)

    Два значения коэффициента для внешнего давления и внутреннего давления необходимы, чтобы удовлетворить формуле. В основном давление ветра имеет два значения в зависимости от направления внутреннего давления. Если внутреннее давление больше, чем внешнее давление, создается положительное внутреннее давление. В противном случае создается отрицательное внутреннее давление.

     

    Рис. 7. Положительное внутреннее давление ветра и отрицательное внутреннее давление ветра удовлетворяют расчету внешнего ветрового давления.

    Ниже приводится объяснение расчета для направления x и стены.

     

    • Коэффициент порыва ветра (G) = 0,85 (предполагаемое значение)

    . • Коэффициенты давления стенки (C P )

    Рисунок 9. Коэффициенты давления на стене — 1

    0134                                              * L/B =12/ 23. 8 = 0.504

     

     

     

    Figure 10. Wall Pressure Coefficients — 2

     

                               * Bx = 23,8 м, Ly = 12 м → L/B = 0,504

    Красный прямоугольник: Ветровая нагрузка для наветренной стены (Wx(+ или -)_Наветренная)

                        q_wind = q z GC P = 500 * 0.85 * 0.8 = 340 N/m 2

     

    Blue Box : Wind load for Leeward wall (Wx(+ or -)_Leeward)

    Q_LEE = Q H GC P = 500 * 0,85 * — 0,5 = -212,5 Н/м 2

    (. или -)_Side)

                                          q_side = q h GC P = 500 * 0,85 * — 0,7 = -297,5 Н/м 2

     

     

    Ниже приведен пример расчета крыши в направлении X.

    • Коэффициент поклона (G) = 0,85 (предполагаемое значение)

    * Вы можете получить коэффициент поклона в соответствии с 26. 11. 4

    9008

    9008 9008 9008 9008

    9008 9008

    . Давление внешнего ветра на крышу в направлении X

    • Коэффициенты давления на крыше, C P , для использования с Q H

    .

    Рис.0425 (WX (+ OR -) _ Windward)

    Q_WIND = Q Z GC P 1 P 1925 = 500189 P 1925 = 50189 P 925 = 50189 P P .

                       q_wind = q z GC P = 500 * 0.85 * -0.152 = -64.6 N/m 2

     

    Blue Box : ветряная нагрузка для подветренной стены (WX (+ OR -) _ Leeward)

    Q_LEE = Q H GC P = 500 * 0,85 * -0,574 = -243,95 N/M = 500 * 0,85 * -0,574 = -243,95 N/M9019 29019 9019.9019 99999999999999999999999999999999999 гг.

    2) Давление внешнего ветра для двускатной крыши в ортогональном направлении

    Ниже приводится объяснение расчета для направления Y. Давление на стенку для направления y можно рассчитать как для направления x.

     

    • Коэффициент порыва (G) = 0,85 (предполагаемое значение)

    * Вы можете получить фактор порыва по сравнению с 26. 11. 4

    . Y -направление

    • Коэффициенты давления на стенке (C P )

    Рисунок 15. Коэффициенты давления на стене — 1

    4

    111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111113. = 1,98 (около 2)

    Рисунок 16. Коэффициенты давления стены — 2

    * By = 12M, LX = 23.8M → L/B = 1,98 * 9000 9000 9000 *. Box : Wind load for windward wall

                        q_wind = q z GC P = 500* 0.85 * 0.8 = 340 N/m 2

    Синяя коробка: ветровая нагрузка для подветренной стены

    Q_LEE = Q H GC P = 500 * 0,10425 P = 500 * 0,10425 P = 500 * 0,10425 P = 500 * 0,10425 P = 500 * 0,10425 P * 40425.

    Желтая коробка: нагрузка ветра для боковой стенки

    Q_SIDE = Q H GC P 1 * 5. 5. 5. 5018 = 50425 = 50425 = 50425 = 50425 = 50425 = 50425 = 50425 = 50425 = 50425 = 50425 = 50425 = 50425 = 50425 = 50425 * 5. 5. 50425 = 50426 * 5. 50425 = 50426 * 5. 50425 * 5. 50425 * 5. 50425 * 50425 = 50426.7,5 Н/м 2

     

     

    Ниже приведен пример расчета крыши в направлении Y. Для крыши в наклоне и ортогональном направлении его следует рассматривать как «0».

    • Коэффициент поклона (G) = 0,85 (предполагаемое значение)

    * Вы можете получить коэффициент поклона в соответствии с 26. 11. 4

    9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9001.. Ветровая нагрузка в направлении Y и под углом

    * H = 9,3 млн., LX = 23,8 млн. → H/L = 0,391

    Красная коробка: Ветровая нагрузка для ветровой крыши (WX (+ OR -) _ WINDWARD) 9000

    9 (WX (+ OR -) _ WINDWARD)

    99979

    9 7 9 7 7 9 (WX+ OR -) _) _) _) _) _) _) _) _) _) _) _) _) _) _) _) _) _) _) q_wind = q z GC P = 500 * 0.85 * -0.9 = -382.5 N/m 2

                     q_wind = q z ГК P = 500 * 0,85 * -0,18 = -76,5N/M 2

    • Крыва COEFFIC с COEFFIC с COEFFIC.

     

    Figure 18. Roof Pressure Coefficients

     

     

     


     

    1) Internal Wind Pressure for Gable Roof Orthogonal Direction

     

    Рис. 19. Внутреннее ветровое давление для двускатной крыши Ортогональное направление

    В этом примере будут применяться частично закрытые здания в классификации ограждений. Поэтому значение коэффициента внутреннего давления можно принять как +0,55, так и -0,55.

    Рисунок 20. Таблица коэффициента внутреннего давления

     

     

    0113

    Давление ветра в направлении x определяется следующим образом. Значения каждого случая давления ветра рассчитываются путем применения значений внешнего давления и внутреннего давления.

    Таблица 3. Значения давления на стену вдоль X-направления

    3) Давление ветра на крыше для зрелости на крыше (вдоль X-grine)

    Таблица 4. Таблица. Значения давления ветра в направлении X

    4) Давление ветра на стенке для ортогонального направления крыши Гейбл (вместе y-направление)

    Столт 5.

     

     

    5) Давление ветра на крышу для двускатной крыши Ортогональное направление (по оси Y)

     

    Значения давления ветра вдоль крыши Таблица 6. 0137

     

     

     


    Окончательные значения для случаев 1 и 2 следующие.

    Таблица 7. Значения для случаев 1 и 2

     

    Рис. 21. Знак направления здания

    • Знак (+) : Направление внутрь здания

    : Направление наружу здания

     

     

     


     

    1) Создание загружений для ветровой нагрузки

     

    Рисунок 22. Диалоговое окно «Варианты статической нагрузки»

    * Советы: вы можете легко отличить каждый вариант, если укажете имя выше.

    Учитываемые факторы

    — Случай: Вариант 1 и Случай 2

    — Направление ветра: направление X и направление Y

    — Знак ветра: (+) и (-)

     

    2) Создание нагрузки Варианты ветровой нагрузки

     

    Рис. 23. Информация о вариантах нагрузки пола для ветровой нагрузки

    3) Входная ветровая нагрузка в виде нагрузки на пола

    Рисунок 24. Диалоговое окно типа нагрузки на пола для корпуса 1

    Таблица.

     

    • Знак (+) : Направление внутрь здания

    • Знак (-) : Направление наружу здания

    При вводе ветровой нагрузки в модель знак необходимо скорректировать в соответствии к направлению нагрузки.

    Также создается тип нагрузки на перекрытие для противоположного направления.

    Рисунок 25. Диалоговое окно «Список имен».

    • Знак (+): Направление внутрь здания

    • Знак (-): Направление наружу здания

    При вводе ветровой нагрузки в модель знак необходимо скорректировать в соответствии с направлением Загрузка.

    Также создается тип нагрузки на перекрытие для противоположного направления.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


    SBE Builders
    5305 Laguna Ct.
    Дискавери Бэй, Калифорния 94505
    (925) 634-6022 Факс: (925) 634-6022

    Подрядчик по возведению коммерческих и жилых зданий
    American Carpenter and Builder
    Лицензированный генеральный строительный подрядчик штата Калифорния
    CA LIC.#  546126