Beregning af hældningsvinklen på taget
Husets tag skal være pålideligt og smukt, og måske er det med den korrekte bestemmelse af hældningsvinklen for denne type tagmateriale. Sådan beregnes tagets hældningsvinkel - i artiklen.
Indholdet af artiklen
Udnævnelse af tagarealet
Før du beregner hældningsvinklen på taget, er det nødvendigt at beslutte, hvordan loftsrummet skal bruges. Hvis du planlægger at gøre det til bolig, skal hældningsvinklen gøres stor - så rummet er mere rummeligt og lofterne er højere. Den anden vej ud er at lave en knust, mansard tag... Oftest er et sådant tag lavet af en gavl, men det kan også have fire skråninger. Det er bare, at i den anden version viser bjælkesystemet at være meget kompliceret, og du kan simpelthen ikke undvære en erfaren designer, og de fleste foretrækker at gøre alt alene med deres egne hænder.
Når du øger hældningen på taget, er der et par ting at huske på:
- Omkostningerne ved tagmaterialer stiger markant - skråningsområdet stiger.
- Store skråninger er stærkere påvirket af vindbelastning. Hvis vi sammenligner belastningen på det samme hus med en vinkel på 11 ° og 45 °, vil det i det andet tilfælde være næsten 5 gange mere. For at taget kan modstå sådanne belastninger, er bjælkesystemet forstærket - bjælker og bjælker i en større sektion er placeret med et mindre trin. Og dette er en stigning i dens værdi.
- Hvis skråningen er mere end 60 °, tages der ikke højde for sneen - nedbør ruller ned og dvæler ikke. Men når der konstrueres et ødelagt mansardtag, tages der højde for snebelastninger ved beregning af dets øverste del - der har flyene en hældning på mindre end 60 °.
- Ikke alle tagmaterialer kan bruges i stejle skråninger, så se nærmere på den maksimale hældningsvinkel, hvormed disse tage kan bruges.
Dette betyder ikke, at tag med lave skråninger er bedre. De er billigere i materialer - mindre tagareal, men de har deres egne nuancer:
- Kræv sneopbevaringsforanstaltninger for at forhindre sneskred.
- I stedet for sneholdere kan du lave tagopvarmning og drænsystem - til gradvis smeltning af sne og rettidig dræning af vand.
- Med en lille hældning er der stor sandsynlighed for, at fugt strømmer ind i leddene. Dette medfører forbedrede vandtætningsforanstaltninger.
Så tag med lav hældning er heller ikke en gave. Konklusion: det er nødvendigt at beregne hældningsvinklen på taget på en sådan måde, at man finder et kompromis mellem den æstetiske komponent (huset skal se harmonisk ud), praktisk (med et under tagterrasse) og materiale (omkostningerne skal optimeres).
Hældningsvinkel afhængigt af tagmaterialet
Taget på huset kan have næsten enhver slags - det kan have lave skråninger, måske næsten rent. Det er vigtigt at beregne parametrene korrekt - sektionen af bjælkebenene og trin for deres installation. Hvis du vil lægge en bestemt type tagmateriale på taget, skal du tage højde for en sådan indikator som den maksimale og minimale hældningsvinkel for dette materiale.
Tagdækningsmaterialets navn | Minimum hældningsvinkel (i grader) |
---|---|
Asbestcementskifer og ondulin | 6° |
Cementsand og keramiske fliser | 10° |
Fleksible bituminøse helvedesild | 12° |
Metal fliser | 6° |
Asbo-cement eller skiferplader | 27° |
Galvaniseret stål, kobber, zink-titaniumplader | 17° |
Bølgepap | 6° |
Mindste vinkler er foreskrevet i GOST (se tabellen ovenfor), men producenterne giver ofte deres anbefalinger, så det tilrådes at beslutte et bestemt mærke på designfasen.
Oftere bestemmes vinklen på taghældningen ofte ud fra, hvordan de er lavet af naboerne. Fra et praktisk synspunkt er dette korrekt - forholdene for nærliggende huse er ens, og hvis de omkringliggende tage er godt, skal du ikke lække, du kan tage deres parametre som grundlag. Hvis der ikke er tage i nabolaget med det tagmateriale, du planlægger at bruge, kan du starte beregningerne med gennemsnitsværdier. De er vist i den følgende tabel.
Type af tagmateriale | Anbefalet hældningsvinkel minimum / maksimum | Hvilken hældning på skråningen sker oftest |
---|---|---|
Tagdækning med tagning | 3°/30° | 4°-10° |
To-lags tagdækning | 4°/50° | 6°-12° |
Forzinket med dobbeltstående sømme | 3°/90° | 5°-30° |
4-rillede fliser og helvedesild | 18°/50° | 22°-45° |
Hollandske tagsten | 40°/60° | 45° |
Almindelige keramiske tagsten | 20°/33° | 22° |
Dæk og metalfliser | 18°/35° | 25° |
Asbestcementskifer | 5°/90° | 30° |
Kunstig skifer | 20°/90° | 25°-45° |
Halm eller siv | 45°/80° | 60°-70° |
Som du kan se, er der i de fleste tilfælde et solidt interval i kolonnen "hvordan de har det". Så det er muligt at variere bygningens udseende, selv med det samme tag. Foruden den praktiske rolle er taget faktisk også en dekoration. Og når man vælger hældningsvinklen, spiller den æstetiske komponent en vigtig rolle. Det er lettere at gøre dette i programmer, der gør det muligt at vise et objekt i et volumetrisk billede. Hvis du bruger denne teknik, skal du beregne tagets hældningsvinkel i dette tilfælde - vælg det fra et bestemt område.
Indflydelse af klimatiske faktorer
Hældningsvinklen på taget påvirkes af mængden af sne, der falder om vinteren i et bestemt område. Også når man designer, tages der højde for vindbelastninger.
Alt er mere eller mindre simpelt. Ifølge langsigtede observationer er hele Den Russiske Føderations område opdelt i zoner med samme sne- og vindbelastning. Disse zoner er markeret på kortene, malet i forskellige farver, så det er let at navigere. Bestem husets placering på kortet, find zonen og på den - værdien af vind- og snebelastning.
Beregning af snebelastninger
Der er to tal på snebelastningskortet. Den første bruges til beregning af strukturens styrke (vores sag), den anden bruges til bestemmelse af den tilladte afbøjning af bjælker. Endnu en gang: Ved beregning af tagets hældningsvinkel bruger vi det første tal.
Hovedopgaven med at beregne snebelastninger er at tage hensyn til den planlagte taghældning. Jo stejlere skråningen er, desto mindre kan der forblive sne på den, henholdsvis en mindre del af bjælkerne eller en større stigning af deres installation. For at tage denne parameter i betragtning introduceres korrektionsfaktorer:
- hældningsvinkel mindre end 25 ° - koefficient 1;
- fra 25 ° til 60 ° - 0,7;
- på tage med en hældning på mere end 60 ° tages der ikke højde for snebelastninger - sneen holdes ikke på dem i tilstrækkelige mængder.
Som du kan se på listen over koefficienter, ændres værdien kun på tage med en hældningsvinkel på 25 ° - 60 °. For resten giver denne handling ikke mening. Så for at bestemme den faktiske snebelastning på det planlagte tag tager vi den værdi, der findes på kortet, gang det med en koefficient.
For eksempel beregner vi snebelastningen for et hus i Nizhny Novgorod, taghældningsvinklen er 45 °. Ifølge kortet er dette den 4. zone med en gennemsnitlig snebelastning på 240 kg / m2... Et tag med en sådan hældning kræver justering - den fundne værdi ganges med 0,7. Vi får 240 kg / m2 * 0,7 = 167 kg / m2... Dette er kun en del af beregningen af taghældningsvinklen.
Beregning af vindbelastninger
Det er let at beregne effekten af sne - jo mere sne i regionen, jo større er de mulige belastninger. Det er meget sværere at forudsige vindadfærd. Du kan kun fokusere på de fremherskende vinde, placeringen af huset og dets højde. Disse data tages i betragtning ved beregning af tagets hældningsvinkel ved hjælp af koefficienter.
Husets position i forhold til vindrosen er af stor betydning.Hvis huset står mellem højere bygninger, vil vindbelastningen være mindre, end når det er i et åbent område. Alle huse er opdelt i tre grupper efter placeringstype:
- Zone "A". Huse placeret i åbne områder - i steppe, ørken, tundra, ved bredden af floder, søer, have osv.
- Zone "B". Husene ligger i skovklædte områder, i små byer og landsbyer, med en hindring for vinden, der ikke er mere end 10 m høj.
- Zone "B". Bygninger placeret i tæt bebyggede områder med en højde på mindst 25 m.
Et hus anses for at tilhøre denne zone, hvis det angivne miljø ligger i en afstand på mindst 30 gange husets højde. For eksempel er husets højde 3,3 meter. Hvis der i en afstand af 99 meter (3,3 m * 30 = 99 m) kun er små huse eller træer i en etage, anses det for at tilhøre zone "B" (selvom det er geografisk placeret i en stor by).
Afhængigt af zonen introduceres koefficienter, der tager højde for bygningens højde (vist i tabellen). Derefter bruges de til at beregne vindbelastningen på husets tag.
Bygningshøjde | Zone "A" | Zone "B" | Zone "B" |
---|---|---|---|
mindre end 5 meter | 0,75 | 0,5 | 0,4 |
fra 5 m til 10 m | 1,0 | 0,65 | 0,4 |
fra 10 m til 20 m | 1,25 | 0,85 | 0,55 |
Lad os for eksempel beregne vindbelastningen for Nizhny Novgorod, et hus med en etagers etage ligger i den private sektor - det tilhører gruppen "B". På kortet finder vi zonen for vindbelastninger - 1, vindbelastningen for den er 32 kg / m2... I tabellen finder vi koefficienten (for bygninger under 5 meter), den er 0,5. Vi multiplicerer: 32 kg / m2 * 0,5 = 16 kg / m2.
Men det er ikke alt. Det er også nødvendigt at tage højde for de aerodynamiske komponenter i vinden (under visse forhold har den tendens til at rive taget af). Afhængigt af vindretningen og dens påvirkning er taget opdelt i zoner. Hver af dem har forskellige belastninger. I princippet kan du i hver zone placere bjælker i forskellige størrelser, men dette gøres ikke - dette er uberettiget. For at forenkle beregningerne anbefales det at tage indikatorer fra de mest belastede zoner G og H (se tabeller).
De fundne koefficienter anvendes på vindbelastningen beregnet ovenfor. Hvis der er to koefficienter - med en negativ og en positiv komponent, betragtes begge værdier, og derefter opsummeres de.
De fundne værdier for vind- og snebelastninger er grundlaget for beregning af tværsnittet af bjælkebenene og trin for deres installation, men ikke kun. Den samlede belastning (tagkonstruktionens vægt + sne + vind) bør ikke overstige 300 kg / m2... Hvis det beløb, du har vist sig at være mere efter alle beregningerne, skal du enten vælge lettere tagmaterialer eller reducere tagets hældningsvinkel.
Så konklusionerne. At beregne hældningsvinklen på taget er snarere at vælge en af de mulige muligheder. Det er kun vigtigt, at dette valg er korrekt.