Sisukord:

Lainepappi Viilkatuse Sarikate Süsteem, Sealhulgas Selle Skeem Ja Disain, Samuti Paigaldusfunktsioonid
Lainepappi Viilkatuse Sarikate Süsteem, Sealhulgas Selle Skeem Ja Disain, Samuti Paigaldusfunktsioonid

Video: Lainepappi Viilkatuse Sarikate Süsteem, Sealhulgas Selle Skeem Ja Disain, Samuti Paigaldusfunktsioonid

Video: Lainepappi Viilkatuse Sarikate Süsteem, Sealhulgas Selle Skeem Ja Disain, Samuti Paigaldusfunktsioonid
Video: Kötside sarikad 2024, Mai
Anonim

Viilkatusega sarikate süsteem lainepapist

Lainepapp katus
Lainepapp katus

Viilkatus on äärelinnaehituses väga populaarne. Selle põhjuseks on sarikate süsteemi lihtsus, madal hind ja võimalus varustada elamu katusealust ruumi. Katusisüsteemi jäik struktuur on tuulekindel ja talub suuri lumekoormusi. Erinevalt teistest metallist katusematerjalidest iseloomustab lainepappi madal hind, paigaldamise lihtsus ja väike kaal ning tarbijate omaduste parandamiseks värvivad tootjad selle katte erinevates värvides. Lainepappi all oleva viilkatuse valik on optimaalne ja me ütleme teile, kuidas seda ehitada.

Sisu

  • 1 Lainepappide viilkatusega sõrestikusüsteemi arvutamine

    • 1.1 Fotogalerii: viilkatusega kliimakoormused
    • 1.2 Tabel: saematerjali kogus kuupmeetrites sarikate, abielementide ja treipingi massi arvutamiseks
    • 1.3 Tabel: valitud kalle nurkade trigonomeetriliste funktsioonide väärtused
  • 2 Lainepappide viilkatusega sõrestikusüsteemi disain

    • 2.1 Lainepappide viilkatusega sõrestikusüsteemi skeem

      2.1.1 Fotogalerii: kandvate katuselementide struktuur ja paigutus

    • 2.2 Lainepappi viilkatuse sarikate samm

      2.2.1 Tabel: saematerjali ristlõige teatud pikkusega sarikate jaoks ja samm nende vahel

    • 2.3 Lainepappi ja lattimisastme tüübid
  • 3 lainepapi viilu katuseraamide süsteemi sõlmed
  • 4 Lainepappide viilkatusega süsteemi paigaldamine

    4.1 Video: viilkatusfermide rühma paigaldamine

Lainepappide viilkatusega sõrestikusüsteemi arvutamine

Viilkatuse kavandamine eeldab mitmete tegurite arvestamist, sealhulgas hoone suurust, piirkonna kliimatingimusi, katuse kaalu ja katuse pindala. Kõik need parameetrid on omavahel seotud, kuna sarikarühma struktuur sõltub atmosfääri koormusest, mis tähendab selle kaalu, nõlvade nõlva järsust ja lainepapi tarbimisest. Katusekonstruktsiooni valik sõltub eeldatavast muutuvast koormusest, mille tekitavad kliimategurid. Ilmateenistuse statistiliste andmete põhjal on võimalik hinnata lume-, tormi- ja tuulekoormuse mõju atmosfäärile keskmiselt.

Fotogalerii: viilkatusega kliimakoormused

Lumekoormus viilkatusel
Lumekoormus viilkatusel
Lumekoormus arvutatakse kaardi abil
Tuulekoormuse kaart Venemaa piirkondade kaupa
Tuulekoormuse kaart Venemaa piirkondade kaupa
Keskmine tuulekoormuse väärtus sõltub ehituspiirkonnast
Õhuvoolu mõju tüübid viilkatusele
Õhuvoolu mõju tüübid viilkatusele
Tuulevool mõjub katusele samaaegselt eri suundades

Lumikatte paksus ja tuulekoormus vajavad selgitamist hädaolukordade ministeeriumi piirkondlikes kontorites ja Venemaa hüdrometeoroloogiakeskuses. Nendele andmetele tuginedes, samuti SP 20.13330.2016 nõudeid arvesse võttes. "Reeglite kogum. Koormused ja mõjud "arvutatakse sarikate tugevus ja kalle ning kaldenurk valitakse, võttes arvesse aerodünaamilist koefitsienti. Keskmise raja puhul on tuulekoormus vahemikus 24–53 kg / m 2, seetõttu valitakse viilkatusega kaldenurk vahemikku 30–50 °. Lumekatte kaalu keskmine väärtus on 100–350 kg / m 2 ja seda võetakse arvesse kandvate katuseraamide arvutamisel. Katuse kogukoormuse määramine toimub, võttes arvesse nõlva järsust ja arvutatakse valemiga: S p.n. = K x S arvutatud, kus S p.n. - täielik lumekoormus; S arvutatud - arvutatud lumekoormus; K on koefitsient, mis on võrdne 1 kaldtee kaldenurga alla 25 ° juures, ja 0,7 üle 25 ° kaldenurga korral.

Kallaku nõlval on suur tähtsus, kuna lainepapist katuse järsu tugevusega üle 60 ° ei hakka sellel olev lumi küpsema ja on kalduvus oma raskuse all libisema. Kallaku suurt nõlva toetab ka võimalus teha mahukas elamiskõlblik katusealune ruum.

Kaldenurga valik
Kaldenurga valik

45-kraadise kaldenurgaga saab katuseruumi siseneda suur pööning

Selline parameeter nagu pidev koormus sõltub sarika jalgade, abikonstruktsioonide ja katusekooki kogumassist. Teades katuse kaalu, saate kindlaks määrata saematerjali ristlõike, abielementide asukoha ja tüübi, mis jaotavad kaalu hoone seintele ühtlasemalt. Okaspuidu saematerjal kaalub olenevalt niiskusesisaldusest 710–840 kg / m 3, seega saate puitkonstruktsioonide massi arvutada järgmise tabeli järgi.

Tabel: saematerjali kogus m 3 sarikate, abielementide ja latte massi arvutamiseks

Laua suurus, mm Saematerjali kuupmeetris laudade arv pikkusega 6 m Ühe 6 m pikkuse laua maht (m 3)
25x100 66.6 0,015
25x150 44.4 0,022
25x200 33.3 0,03
40x100 62,5 0,024
40x150 41.6 0,036
40x200 31.2 0,048
50x50 67 0,015
50x100 33.3 0,03
50x150 22.2 0,045
50x200 16.6 0,06
50x250 13.30 0,075

Sarikate jaoks valitakse tala 50x250 mm sammuga 80–120 cm, latingu jaoks kasutatakse lainepappi 25x150 mm ja lainepapi jaoks vähemalt 15 cm astet. Abielementide arv ja sektsioon sõltub katusekonstruktsioonist ja arvutatakse vastavalt projektile. Lainepappi koguse ja kaalu kindlaksmääramiseks on vaja teada viilkatuse pindala, mis arvutatakse valemiga: S = (A x B) x 2, kus S on katuse pindala, A on nõlva laius, B on nõlva pikkus.

Lainepappi kogus tuleb arvutada, võttes arvesse kattumist, mis on vertikaalselt 10-15 cm ja lehtede vahel üks laine. 0,5 mm paksuse katusematerjali kaal on keskmiselt 5 kg / m 2.

Projekteerimisandmete puudumisel on vaja arvutada harja kõrgus või nõlva pikkus, seda saab teha järgmise valemi abil: C 2 = A 2 + B2, kus C on nõlva pikkus, A on pool hoone laiust, võttes arvesse räästa, B on harja kõrgus.

Kallaku pikkuse kõrguse arvutamine
Kallaku pikkuse kõrguse arvutamine

Ehitise teadaoleva laiusega nõlva pikkus ja harja kõrgus arvutatakse täisnurga kolmnurga valemi abil

Kui teate hoone laiust ja kaldtee kaldenurka, siis harja kõrguse ja kaldtee pikkuse arvutamiseks võite kasutada trigonomeetriliste funktsioonidega valemeid: H = L1 / 2 x tgA; L = H: sinA, kus H on harja kõrgus, L1 / 2 on pool hoone laiusest, A katuse kaldenurk, L sarikate pikkus.

Harja kõrguse ja nõlva pikkuse arvutamine
Harja kõrguse ja nõlva pikkuse arvutamine

Harja kõrgust ja sarika pikkust saab arvutada trigonomeetriliste funktsioonide abil

Lõplikuks arvutuseks kasutame tabeli järgi trigonomeetriliste funktsioonide väärtusi erinevate kaldenurkade jaoks.

Tabel: trigonomeetriliste funktsioonide väärtused valitud kaldenurkade jaoks

Katuse kaldenurk, kraadi Tangent tgA Sinus sinA
viis 0,09 0,09
kümme 0,18 0,17
viisteist 0,27 0,26
20 0,36 0,34
25 0,47 0,42
kolmkümmend 0,58 0.5
35 0.7 0,57
40 0,84 0,64
45 1.0 0,71
50 1.19 0,77
55 1.43 0,82
60 1.73 0,87

Arvutuste lihtsustamiseks arvestame ühe katusekalle parameetritega, seetõttu tuleb koguväärtuste saamiseks kahekordistada viilkatusega seotud andmeid. Lisaks peate arvestama räästa ja saematerjali lõikamise maksumusega, mille arvutamiseks kasutatakse koefitsienti 1,1–1,15.

Lainepappide viilkatusega sõrestikusüsteemi disain

Fermide tugisüsteem on jäik kolmnurkne konstruktsioon ja seda kasutatakse maja seintele püsivate ja muutuvate koormuste jaotamiseks. Katuse nõlvad vähendavad lumekoormuse kaalu ja hõlbustavad vihmavee ärajuhtimist. Suurte hoone mõõtmete ja väikeste nõlvade korral muutub sarikate rühm keerukamaks ja raskemaks, kuna sarika samm muutub väiksemaks ja tugielementide hooajaline koormus on suurem. Suured kaldenurgad (40-50 °) vähendavad lume massi ja lihtsustavad konstruktsiooni, eriti tänu elamu katusealuse ruumi nagidele ja õhkudele.

Viilkatusega pööning
Viilkatusega pööning

Suur kaldenurk ja sissekirjutatud pööninguruum jaotavad sarikate rühma muutuva koormuse ühtlaselt

Viilkatusega sarikate süsteem koosneb paljudest sõlmedest ja komponentidest, millest igaüks täidab kindlat funktsiooni ja on vajalik sõrestike jäikuse ja tugevuse suurendamiseks. Peamised katuse kandekonstruktsioonid on sellised elemendid nagu:

  • Mauerlat - toetav ühendustala maja seina ja kandvate katuseraamide vahel; palkidest või puidust ehitatud majades on viimane kroon mauerlat;
  • seljandik - moodustatud maja seinal toetuvatest sarikatest või ülaosas ühendatud puffist;
  • katuseharja või külgjooks - ühendab sarikad üksteisega harja külgedel või piirkonnas;
  • pingutamine - on sarikate jalgade tugi ja toetub Mauerlatile;
  • hammas - sarikate keskne või vaheline vertikaalne tugi;
  • scrum - horisontaalne riba, mis ühendab ühe sõrestiku sarikajalgu;
  • traks - riba sarika ja hammas vahel;
  • lating - kasutatakse lainepapi kindlaks kinnitamiseks ja kinnitatakse sarikatega risti.
Viilkatusekandekonstruktsioonid
Viilkatusekandekonstruktsioonid

Viilkatuse peamised konstruktsioonielemendid on ette nähtud konkreetsete funktsioonide täitmiseks

Lainepappide viilkatusega sarikate süsteemi skeem

Katusefermid ning nende asukoha ja paigaldamise skeemi määrab kujunduse valik, mis sõltub kliimateguritest või katuseruumi elamiskõlblikkusest. Välistel sõrestikel võib olla keerulisem, tugevdatud struktuur ja vahepealsed kindla astmega lihtsustatud sarikarühmad toetuvad neile läbi kanderaamide. Seda tehakse tugisüsteemi kaalu vähendamiseks ja pööninguruumi paigaldamise tagamiseks. Lisaks on rippuvad ja kihilised sarikad ning nende montaažiskeem on oluliselt erinev.

Sarikagrupi paigaldusskeem
Sarikagrupi paigaldusskeem

Rippuvate ja kihiliste sarikate paigaldamine toimub vastavalt erinevatele skeemidele

Rippuvad sarikad toetuvad harja piirkonnas üksteise ülemisele osale ja alumine osa pingutusele, mis asub Mauerlatil. Konstruktsiooni jäigastamiseks hoone laiusega üle 6 m kasutatakse põiktalasid, tugiposti ja tugipuid.

Ülestõstetud sarikate jalad läbi tala toetuvad jäigalt fikseeritud restile, seistes hoone seinal. Sarikate jalgade alumine ala on Mauerlati kaudu kinnitatud hoone seinale. Kuna seda skeemi kasutatakse enam kui 10 m laiustel hoonetel, on vaja täiendavaid kinnitusvahendeid, nagu sissekannet, sarikate jalgu ja tugesid.

Valitud skeemi järgi paigaldatakse üksikud sõrestikud ja kogu sarikagrupp tervikuna. Katusekorruse tüüpi keerukatel katustel peaksite pöörama tähelepanu rippuvate ja kihiliste sarikate olemasolule samas sõrestikus, mis võib sõltuvalt piirkonna atmosfäärikoormusest nõuda nõlvade ja tugipostide abil täiendavaid jäigastussõlmi.

Fotogalerii: kandvate katuselementide struktuur ja paigutus

Rippuvate sarikate paigutus
Rippuvate sarikate paigutus
Rippuvad sarikad on harja piirkonnas ühendatud ülemise osaga ja alumise osaga toetatakse neid pingutades
Fermide rühma skeem
Fermide rühma skeem
Elamu pööninguga viilkatusega katkise sarika rühma jaoks on vaja täiendavaid kinnitusvahendeid
Mitteeluruumide pööningfermide ehitus ja kokkupanek
Mitteeluruumide pööningfermide ehitus ja kokkupanek
Mitteeluruumide pööningu seadet iseloomustab vähem keeruline sarikate rühm

Sarikagrupi kokkupanekul on oluline mõista, et saematerjalil pole ideaalseid mõõtmeid, seetõttu tuleks paigaldusskeemi kohast montaaži alustada äärmistest sõrestikest ja järgnevad konstruktsioonid asetada piki venitatud nööre

Lainepappide viilkatuse sarikate samm

Katusesarikate asukoha sagedus sõltub püsivatest ja muutuvatest koormustest, kaldtee kaldenurgast, sarikate sektsioonist ja katusematerjali parameetritest. Suur lumekoormus ja nõlva järsus alla 30 ° nõuavad sõrestike sagedasemat paigutamist, mille samm on valitud vahemikus 60–100 cm. Nõlva järsu suurenemisega väheneb lume mõju ja sarikate vaheline samm saab suurendada 100-lt 180 cm-ni. Fermide vaheline kaugus sõltub ka sarikate jalgade pikkusest ja puidu osast.

Tabel: saematerjali lõik kindla pikkusega sarikate jaoks ja samm nende vahel

Sarika jala pikkus Sarika jalgade vaheline kaugus
100 cm 140 cm 180 cm
Sarika jalaosa
Kuni 280 cm 40x25 mm 40x175 mm 40x200 mm
280-350 cm 40x175 mm 40x200 mm 40x225 mm
350–420 cm 40x200 mm 40x240 mm 50x250 mm
420-500 cm 40x225 mm 60x250 mm 75x250 mm
Üle 500 cm 60x250 mm 75x250 mm 100x250 mm

Sarikate kaldenurga suurenemist mõjutab täiendavate jäigastajate olemasolu riiulitest ja tugipostidest ning valitud katusematerjali suurus mõjutab sõrestike vahekauguse vähenemist. Tarnijaga peate selgitama lainepapi kasulikke mõõtmeid, mis on arvutatud, võttes arvesse pikisuunalisi ja põiki kattumisi, ja nende andmete põhjal kohandage sarika samm.

Lainepappi ja lattimisastme tüübid

Profiilplekk iseloomustab vastupidavust mehaanilisele pingele, atmosfääri sademetele ja madalatele kulutustele. Materjali on lihtne paigaldada, kerge ja veokiga hõlpsasti transporditav. Katusetööde tegemisel kasutatakse odavaid tsingitud lehti või pika kasutusea ja mitmesuguste värvidega polümeervärviga värvitud profiili.

Lainepappide tüübid
Lainepappide tüübid

Erinevad sordid, värvid ja tarbijaomadused võimaldavad teil teha parima valiku

Erinevat tüüpi lainepapi nimi kajastab nime vastavalt GOST-ile, lainetuse kõrgusele ja lehe töölaiusele ning tabelist saate teada materjali paksuse ja jooksva meetri kaal profiil. Valtsimismasinad võimaldavad toota kuni 14 m pikkuseid lehti, kuid neid saab transportida ainult spetsiaalsete masinate abil. Seetõttu määrab lehe pikkuse klient ja standardsed suurused on vahemikus 1 kuni 6 meetrit sammuga 0,5 m. Latingu samm arvutatakse, võttes arvesse nõlva kalle ja lainepapi paksust.

Lainepappi ja lattimisastme tüübid
Lainepappi ja lattimisastme tüübid

Kasti samm sõltub lainepapi tüübist

Eri tüüpi lainepapi pikkuse ja laiuse kattumist, samuti mantli sammu tuleb kontrollida katusematerjali tarnijalt. Sellisel juhul ei tohi metalli paksus olla väiksem kui 0,5 mm ja toodetel peab olema kvaliteedisertifikaat.

Lainepappi viilkatuse sõrestikusüsteemi sõlmed

Elemente ja nende ühendusi, mis kannavad märkimisväärset koormust ja määravad konstruktsiooni kui terviku kuju, võib pidada viilkatuse sarikate süsteemi olulisteks sõlmedeks. Pole juhus, et katusel endal ja selle fragmentidel on jäik kolmnurkne struktuur, mis talub kõrgrõhku hävitamata. Samuti hõlmab katuse funktsioon ühtlast jaotust hoone seinte koormusele ja see koosneb järgmistest põhisõlmedest:

  • Mauerlati kinnitamine hoone seina külge;
  • alumise tala ühendamine (pingutamine) Mauerlatiga;
  • sarika jala kinnitamine pingutusega, moodustades karniisi;
  • sarika jala ühendamine aluse, põikpuu ja toega;
  • kahe sarika jala liigend, moodustades harja.
Sarikasüsteemi peamised sõlmed
Sarikasüsteemi peamised sõlmed

Viilkatusega sarikate süsteemi peamised sõlmed võimaldavad jaotada koormust seintele

Mauerlat kinnitatakse hoone seina külge monoliitsete naastudega ja puidust seinte puhul keermestatud poltidega, mis läbivad vähemalt kahte krooni. Pingutamise ühendamine Mauerlatiga viiakse läbi sulgude, poltide või sulgude abil, samamoodi liigendatakse sarikate jalg pingutusega. Ülejäänud sõlmedes on elemendid ühendatud poltide abil või mitmesuguste metallist sulgude abil.

Fermisüsteemi sõlmede vuugid ei vastuta mitte ainult katuse tugevuse, vaid ka selle geomeetria eest, seetõttu on vajalik vastutustundlik suhtumine tugistruktuuride paigaldamisse. Suure kaaluga sarikate korral on vaja fermid maapinnale malli järgi kokku panna ja alles siis need kõrgusele kinnitada ja reguleerida. Sõlmede kinnitus peab olema eriti jäik ja vastupidav ning välistama isegi kerge tagasilöögi. Enne lõplikku kokkupanekut tuleb puidust osi töödelda tuleaeglustite ja antiseptiliste ühenditega.

Lainepappide viilkatusega süsteemi paigaldamine

Viilkatusega sõrestikusüsteemi paigaldamine algab kvaliteetse saematerjali ja katusekatte ettevalmistamisega. Tööriist ja kinnitusdetailid on ette valmistatud ning tellingute töökindlust ja turvanööride olemasolu kontrollitakse. Pärast seda jätkame installimist, mis viiakse läbi järgmises järjestuses:

  1. Maapinnal on kokku pandud mall, mille kohaselt toimub sarikate jalgade ja täiendavate elementide eelkoostamine.
  2. Mauerlati külge on kinnitatud täisnurga kinnitus, võttes arvesse räästa pikkust.
  3. Sarikate jalad kinnitatakse pingutuse külge ja kinnitatakse salliga, moodustades harja, paljastuvad äärmuslikud frontonfermid.

    Sarikate kinnitamine
    Sarikate kinnitamine

    Lips kinnitatakse Mauerlatile täisnurga all

  4. Äärmised sarikajalad asetatakse vertikaalselt ja kinnitatakse ajutiste tugipostidega, seejärel tõmmatakse nende vahele juhtnöörid.

    Sarikate paigaldamise jada
    Sarikate paigaldamise jada

    Pikkuse puudumisel ühendatakse sarikad mitmest vardast

  5. Järgmisena viiakse läbi vahepealsete sarikate paigaldamine ja fermid ühendatakse talade abil.
  6. Igale sõrestikule on kokku pandud täiendavad kinnitusvahendid.
  7. Kinnitatakse hüdroisolatsioonikile, millele kast pannakse, võttes arvesse frontonite, räästa eemaldamist ja lainepappide suurust.

    Veekindluse paigutus
    Veekindluse paigutus

    Veekindluse kile asetatakse horisontaalselt alt üles

  8. Drenaažisüsteemi klambrid on avatud, karniisiriba on kinnitatud ja täiendavate elementidega lainepapp on paigaldatud.

    Lainepapist täiendavad katuseelemendid
    Lainepapist täiendavad katuseelemendid

    Täitepaneelid kaitsevad haavatavaid katusealasid

Pika sarikapikkuse korral tuleb paigaldusjärjestust muuta, mis seisneb sarika rühma kokkupaneku alguses harja- ja külgtala paigaldamises. Kurrud paigaldatakse riiulitele, sarikate jalad toetuvad neile ja järgnevate sarikate lõikamiseks luuakse mall. Paigaldusvõimalusi on palju ning kõige mugavama ja ohutuma meetodi valik peaks olema suunatud viilkatusekomplekti kvaliteedi parandamisele.

Sarikasüsteemi paigaldamine toimub suurel kõrgusel, seetõttu on ohutusnõuete järgimine kohustuslik, eriti talvel

Video: viilkatusega sõrestiku rühma paigaldamine

Enne lainelise laudise viilkatuse sarikate süsteemi ehitamist peate läbi viima vajalikud arvutused ja valima katusekonstruktsiooni. Sellisel juhul on olulised laagrfermide peamised sõlmed, samm sarikate vahel ja paigaldusprotseduur. Fermide ja erinevat tüüpi lainepapi kokkupanekuks on palju võimalusi, valik on teie.

Soovitan: