Reparera Design möbel

Hur man beräknar höjden på taket - hur man beräknar rätt höjd på nocken på ett sadeltak. Miniräknare för att beräkna ett sadeltak Höjd på en sadelnock

  • Byggandet av ett privat hus avslutas med byggandet av ett tak. Detta är ett särskilt viktigt steg, eftersom strukturens tillförlitlighet beror på det kompetenta genomförandet av denna process. Själva byggprocessen kan villkorligt delas upp i flera steg, från installationen av Mauerlat till installationen av takbeläggningen.

    När du installerar takmaterialet på sluttningarna vid punkten för deras konvergens i den översta delen av taket, bildas som regel luckor. Därför behövs ett element som å ena sidan kommer att skydda utrymmet under tak från penetration av nederbörd och smältvatten, och å andra sidan kommer det att ge ventilation av taket. Detta är den så kallade nocken på taket (bild nedan).

    Detta element definieras enligt följande. Nocken på husets tak är den övre kanten som ligger horisontellt vid korsningen av sluttningarna. Det inkluderar också de som är associerade med detta revben. Det är alltså en prefabricerad struktur som består av en samling av flera fragment. Att installera en nock på taket kräver lite teoretisk träning och de enklaste byggfärdigheterna, det vill säga att alla kan klara av denna uppgift.

    Typer av åskonstruktion

    Nocken på taket bildas genom att sluttningarnas plan stängs. Den har två versioner och beror på.

    • En balk, som är installerad på vertikala stolpar, vilande på puffar antingen på takbjälkarna, eller fixerad på gavlarna. Den stöder toppen av takbjälken.
    • En löpning (basen av åsen), lagd på toppen av styva triangulära fackverk efter varandra, gjord av takbjälkar som är förbundna i par, som är sammankopplade med byglar. En taknockstock med bred sektion eller två 5 cm tjocka brädor sydda i vinkel kan fungera som en löpning.

    Av allt detta följer att vi först och främst har att göra med en sadeltakskomponent. Men det kan också hittas i strukturer med en mer komplex konfiguration. Till exempel, eller där den är partisk.

    Relativt nyligen användes asbestcement för att dekorera nocken, idag erbjuder tillverkare ofta en galvaniserad taknock. Galvaniserade dimensioner är vanligtvis standard: deras längd är cirka två meter och bredden på hyllorna är 25-30 cm.

    På installationsplatsen finns det tre huvudalternativ för åsen:

    • rakt, som blivit sadeltak. Den är installerad på nivån strikt horisontellt;
    • mortise, som skär in i de inre kompisarna av taklutningarna, nedanför den huvudsakliga;
    • korsad, lämplig för installation på flersluttningskonstruktioner på platser där plan skär in i huvudtaket korsar varandra.

    Hur man beräknar höjden på nocken på ett sadeltak

    Det önskade värdet beror på flera faktorer, men som regel anses typen av vind vara den avgörande.

    I det allmänna fallet beaktas lutningens lutning och strukturens dimensioner och, som ett derivat, typen av material. Beräkningarna använder data från en specialutvecklad tabell, där strukturens bredd och lutningens värde relateras genom koefficienten.

    Låt oss säga att byggnadens bredd är 8 m och lutningen är 40 °. Höjden på åsen på ett sadeltak beräknas enligt följande schema: hälften av bredden multipliceras med en koefficient, vars värde finns i tabellen. Således är höjden eller avståndet mellan taknockens topp och taket 4x 0,86 = 3,44.

    Skorstenshöjd i förhållande till taknocken SNiP

    Det finns en åsikt att när det gäller takets nock bestäms den enbart av husägarens önskan och husets utsida. Det är det dock inte. Faktum är att effektiviteten hos värmeutrustning, och högkvalitativ borttagning av förbränningsprodukter och nivån på energiförbrukningen beror på det.

    En kompetent beräkning av denna parameter är baserad på

    • vid platsen för röret i förhållande till åsen;
    • sluttningen av backarna;
    • på närvaron av föremål eller träd nära huset som är högre än det;
    • intensitet av vind- och snölaster som är typiska för ett givet område.

    Här är de optimala värdena för den nödvändiga kvantiteten för vissa strukturer:

    • Platt tak. Oavsett sektion måste rörets höjd vara mer än en halv meter.
    • Vinklat tak. Låt L = avstånd från nockstången. På
    • L = 1,50 m, höjden på röret får inte vara 50 cm av en ränna eller ett skyddsräcke med mer än 50 cm;
    • 1.5 < L< 3 м, труба предполагается выше этих элементов;
    • L> 3 m, då bestäms parametern av en tänkt linje som är 10 ◦ med horisontlinjen.

    Hur man gör det själv

    Rundan är gjord av stål eller trä. När man bygger privata hus används det andra alternativet huvudsakligen, eftersom stål är ganska tunga.

    • Installationen utförs efter att ha slutfört huvudstegen för takanordningen. Grundprincipen för att lägga nockbeklädnadselementen är att lägga kantfragmenten från sidan av gavlarna, genom vilka monteringslinan dras. Spetsen är avjämnad och tillfälligt fixerad på motsatta gavlar. Det kommer att fungera som en guide för resten av fragmenten.
    • Det rekommenderas att utföra arbetet tillsammans. Efter att ha installerat och fixat det första strukturelementet, fortsätt till nästa. Fragment läggs med en spade på ca 20 cm, vilket möjliggör bättre vattentätning av strukturen. På samma sätt läggs alla element och fixeras längs sluttningen.

    Uppmärksamhet!

    Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt fästningen av ändelementen, eftersom de är under påverkan av maximala vindbelastningar.

    • Men bara en passning, även om hyllbredden är mer än 20 cm, räcker inte för att ge tillräcklig täthet. I alla fall kommer det att finnas sprickor genom vilka droppar av regn eller snö som blåser av vinden kan komma under taket. Du kan lägga ett lager glasull i skåran, men försök att inte täta det för mycket, eftersom det kan störa ventilationen.
    • Det finns ett annat sätt: istället för glasull, använd en självhäftande skumtejp (fyllmedel), som läggs längs kanten av hyllan från undersidan. Men detta material är ganska dyrt, och det erhållna resultatet liknar alternativet med glasull.
    • Ett ventilationsutrymme måste tillhandahållas utan misslyckande. Annars kan ansamling av kondens inte undvikas, även om taket har skyddats på ett tillförlitligt sätt från fukt.

    På en lapp

    Om det på grund av takkonstruktionens särdrag inte är möjligt att utrusta den eller åtminstone tillhandahålla det nödvändiga gapet, installeras fönster i änddelarna för att bekämpa vindfuktighet.

    Så här fixar du nocken på taket: från wellpapp, på skiffer

    Fästmetoden beror helt på materialet i skyddsremsan. Lockiga element är ofta gjorda av samma.

    Ett obligatoriskt förfarande är vattentätning av trätakelement. Innan installationen av efterbehandlingselement påbörjas täcks balken med takband.

    • ... Låt oss ta en närmare titt på hur man installerar en nock på ett korrugerat tak.
    • Takanordningen förutsätter att det finns ett mellanrum på cirka 5 cm mellan täckningen och toppen i området av nocken, vilket ger ventilation. I samma område parallellt med axeln på båda sidor av taket är svarvstänger dessutom monterade.


Varning /var/www/krysha-expert..php uppkopplad 2580

Varning /var/www/krysha-expert..php uppkopplad 1802

Varning: Användning av odefinierad konstant WPLANG - antagen "WPLANG" (detta kommer att ge ett fel i en framtida version av PHP) i /var/www/krysha-expert..php uppkopplad 2580

Varning: count (): Parametern måste vara en array eller ett objekt som implementerar Countable in /var/www/krysha-expert..php uppkopplad 1802

Varning: Användning av odefinierad konstant WPLANG - antagen "WPLANG" (detta kommer att ge ett fel i en framtida version av PHP) i /var/www/krysha-expert..php uppkopplad 2580

Varning: count (): Parametern måste vara en array eller ett objekt som implementerar Countable in /var/www/krysha-expert..php uppkopplad 1802

Beräkningen av takbjälklaget bör göras inte efter konstruktionen av huslådan, utan även vid tillverkningsstadiet av byggprojektet. Man måste komma ihåg att för mycket viktiga och prestigefyllda strukturer rekommenderas sådana arbeten att beställas av professionella arkitekter, bara de kommer att kunna utföra korrekta beräkningar och garantera varaktigheten och säkerheten för strukturens drift.

Även om detta är en av de enklaste typerna av system för bostadshus, finns det flera typer av konstruktion. Variationen gör att du kan öka alternativen för användning av tak vid byggandet av hus enligt standard eller individuella exklusiva projekt.

Sadeltakstolssystem typArkitektoniska drag och kort beskrivning

Det vanligaste alternativet har två helt identiska rektangulära sluttningar. Belastningarna mellan de enskilda elementen är jämnt fördelade, oavsett var de befinner sig. Antalet ytterligare stopp är inte begränsat, det specifika beslutet fattas beroende på planerna för användningen av vindsutrymmet. Beräkningar kan göras med hjälp av gratisprogram som läggs ut på byggarbetsplatser.

Nocken förskjuts till ena sidan av huset eller sluttningar med olika lutningsvinklar. Ett mer komplext taksparsystem för beräkningar. Om, i en förenklad version, en lutning kan beräknas och den erhållna informationen tillämpas automatiskt för den andra, kan detta alternativ inte användas för ett asymmetriskt takbjälksystem. Fördelar - originalutseende. Nackdelar - komplexiteten i beräkningar och installation och en minskning av det använda vindsutrymmet.

Det används oftast under byggandet av vindsrum, det låter dig öka volymen av vindsrum avsevärt. Svårighetsberäkningar ligger i mellankategorin. Raftersystem med extern brytning. System med ett internt brott är sällsynta, bortsett från det ursprungliga utseendet har de inga fördelar.

Strukturella element i takbjälken

Vi kommer att ge en lista över alla element som behöver beräknas för varje specifikt fall.

Det enklaste elementet i takbjälken kan tillverkas av en stång på 150 × 150 mm, 200 × 200 mm eller brädor på 50 × 150 mm och 50 × 200 mm. På små hus är det tillåtet att använda parade brädor med en tjocklek på 25 mm eller mer. Mauerlat anses vara ett oansvarigt element, dess uppgift är bara att jämnt fördela punktkrafter från takbjälken längs omkretsen av byggnadens fasadväggar. Den fästs på väggen på ett förstärkningsbälte med ankare eller stora pluggar. Vissa takbjälkar har stora spridningskrafter, i dessa fall beräknas elementet för stabilitet. Följaktligen väljs de optimala sätten att fästa Mauerlat på väggarna, med hänsyn till materialet i deras murverk.

Virkespriser

De bildar siluetten av takbjälklaget och uppfattar alla verkande belastningar: från vind och snö, dynamisk och statisk, permanent och tillfällig.

De är gjorda av brädor 50 × 100 mm eller 50 × 150 mm, de kan vara solida eller förlängda.

Brädor beräknas enligt böjmotstånd, med hänsyn till erhållna data, träslag och träslag, avståndet mellan benen och ytterligare element för att öka stabiliteten väljs. De två sammankopplade benen kallas fackverk, i den övre delen kan de ha puffar.

Spänning beräknas i spänning.

Springer

En av de viktigaste delarna i ett sadeltaksparrsystem. Designad för maximala böjkrafter, gjorda av plankor eller balkar motsvarande lastsektionen. En nockbalk monteras på högsta platsen, sidobalkar kan monteras på sidorna. Beräkningarna av körningarna är ganska komplexa och måste ta hänsyn till ett stort antal faktorer.

De kan vara vertikala och lutande. Lutande arbete i kompression, fäst i rät vinkel mot takbjälken. Den nedre delen vilar på golvbjälkar eller betongplattor; alternativ för vila på horisontella bänkar är acceptabla. På grund av anslagen är det möjligt att använda tunnare virke för tillverkning av takben. Vertikala stopp fungerar vid kompression, horisontella vid böjning.

Sängar

Staplade längs vinden, anligger mot flera bärande väggar eller invändiga skiljeväggar. Syfte - att förenkla tillverkningen av ett komplext raftersystem, skapandet av nya punkter för överföring av laster från olika typer av stopp. För sängen kan du använda balkar eller tjocka brädor, beräkningen görs enligt det maximala böjmomentet mellan stödpunkterna.

Svarv

Typen av svarv väljs med hänsyn till takbeläggningens tekniska parametrar och påverkar inte takbjälkens prestanda.

Vilken typ av svarv behövs för wellpapp? När ska man montera trä och när metall? Hur väljer man rätt svarvsteg och vilka faktorer bör man ta hänsyn till?

Byggskivor priser

Byggskivor

Stadier för att beräkna ett sadeltak

Allt arbete består av flera steg som var och en har stor inverkan på strukturens stabilitet och hållbarhet.

Beräkning av parametrarna för takbjälken

Baserat på erhållna data bestäms de linjära parametrarna för virket och takstolarnas stigning. Om lasterna på takbjälken är mycket stora, installeras vertikala eller hörnstopp för deras jämna fördelning, beräkningarna upprepas med hänsyn till de nya uppgifterna. Riktningen för krafternas påverkan, storleken på vridnings- och böjmomenten förändras. Vid beräkningarna ska tre typer av laster beaktas.

  1. Permanent. Dessa laster inkluderar vikten av takmaterial, läkt, isoleringsskikt. Om vindsutrymmet utnyttjas, bör massan av alla beläggningsmaterial på väggarnas inre ytor beaktas. Data om takmaterial är hämtade från deras tekniska egenskaper. Det lättaste av alla metalltak, det tyngsta av alla naturliga skiffermaterial, keramiska eller cement-sandplattor.

  2. Varierande belastningar. Den svåraste ansträngningen att beräkna, särskilt i en tid då klimatet förändras dramatiskt. För beräkningar tas data fortfarande från SNiP-referensböckerna för det föråldrade urvalet. För hans tabeller användes information från femtio år sedan, sedan dess har snötäckets höjd, styrkan och vindriktningen förändrats avsevärt. Snölasterna kan vara många gånger högre än de i tabellerna, vilket har en betydande inverkan på beräkningarnas tillförlitlighet.

    Dessutom ändras snöhöjden inte bara med hänsyn till klimatzonen, utan också beroende på husets placering på kardinalpunkterna, terrängen, byggnadens specifika placering etc. Uppgifterna om styrka och riktning av vinden är också opålitliga. Arkitekterna har hittat en väg ut ur denna svåra situation: data är hämtade från gamla tabeller, men för att säkerställa tillförlitlighet och stabilitet används en säkerhetsfaktor i varje formel. För kritiska fackverkssystem på bostadshus är standarden 1,4. Detta innebär att alla linjära parametrar för elementen i systemet ökar med 1,4 gånger och på grund av detta ökar tillförlitligheten och säkerheten hos strukturen.

    Den faktiska vindlasten är lika med indikatorn i området där byggnaden är belägen, multiplicerat med korrektionsfaktorn. Korrektionsfaktorn kännetecknar egenskaperna hos byggnadens placering. Den maximala snölasten bestäms med samma formel.

  3. Individuella belastningar. Denna kategori inkluderar specifika insatser som påverkar takstolssystemet på ett sadeltak under jordbävningar, tornados och andra naturkatastrofer.

De slutliga värdena bestäms med hänsyn till sannolikheten för samtidig verkan av alla ovanstående belastningar. Dimensionerna för varje element i takbjälklaget beräknas med hjälp av en säkerhetsfaktor. Enligt samma algoritm är inte bara takbjälkar utformade, utan även hoppare, stopp, bristningar, balkar och andra takelement.

Processen att välja de bästa parametrarna för ett sadeltak är alltid ett sökande efter en kompromiss mellan den önskade formen på ramen, önskan att få en vacker hög struktur och kraven för att säkerställa takets styrka och stabilitet. Dessutom måste gaveltakets dimensioner vara bundna till det lokala klimatets väder "tricks" och deras egna ekonomiska möjligheter.

Vad bestämmer höjden på nocken på ett sadeltak

För att få en hållbar och vacker struktur är det först och främst nödvändigt att välja den optimala lutningsvinkeln på sadeltaket. Detta är en grundläggande parameter, den måste väljas utifrån följande kriterier:

  • Styrkan hos takbjälken, desto högre vinkel, desto mindre belastning på ramen från snö, nederbörd avlägsnas snabbare och mer effektivt;
  • Närvaron av starka vindar, den korrekta vinkeln hjälper till att minska trycket på taklutningen;
  • Höjden och måtten på vindsutrymmet. Ju större volym luftkudden på vinden är, desto varmare blir sadeltaket. Om du korrekt beräknar och planerar höjden på nockbalken, kan vinden enkelt förvandlas till ett extra vardagsrum.

Viktig! Förutom de angivna förhållandena är det nödvändigt att ta hänsyn till strukturens vikt, ju längre takbjälkar och överhäng på ett sadeltak, desto större vikt, vilket belastar husets väggar, och ju högre kostnaden för konstruktion.

I vilken vinkel för ett sadeltak faller den optimala nockhöjden?

I motsats till designprocessen är det i direkt konstruktion ganska svårt att arbeta med vinkelvärden. För att direkt bestämma och exakt ställa in lutningens lutning behöver du en noggrann mätteknik. Istället för takbjälkarnas lutningsvinkel är det lättare att använda linjära kvantiteter, till exempel takbjälkens längd, spännvidden eller åsens höjd. I det här fallet kan den önskade lutningsvinkeln enkelt beräknas med hjälp av trigonometriska formler genom att mäta höjden på åsen och avståndet mellan takstolarna på Mauerlat.

Klimatiska och tekniska begränsningar på höjden på åsen på ett sadeltak

För områden där huvudfaktorn är öppen yta, respektive stark vindbelastning, beräknas höjden på åsen oftast baserat på rekommendationerna från tillverkaren av takmaterialet.

Under sådana förhållanden är den viktigaste faktorn som bestämmer stabiliteten hos ett sadeltak vindbelastningen. Regnvatten och snöslask utgör inte ett särskilt hot på grund av den svepande effekten av horisontella luftströmmar, så det finns inget behov av att öka takkonstruktionens lutningsvinkel. Dessutom, med en betydande höjd på åsen, ökar vindkraften på sadeltaket och trycket på byggnadens väggar kraftigt.

Experter rekommenderar inte att minska höjden på åsbalken till ett minimum. För det första minskar det avsevärt de värmeisolerande egenskaperna hos sadeltaket och minskar mängden användbart utrymme på vinden.

För det andra, ett tak med reducerad nockhöjd pressas inte längre av luftströmmarna mot bygglådan utan tenderar att välta eller slita av det från stödytan. Denna situation är mycket värre än situationen med vindkraft, eftersom sadeltaket inte är utformat för överdrivet inre tryck. För det tredje kan vissa typer av takmaterial inte läggas på taklutningar med extremt låg nockhöjd. Om en sådan situation uppstår är det bättre att söka råd från specialister på en specifik typ av takmaterial, som hjälper till att beräkna säkerhetsfaktorn och installationsmetoden.

Om en stor mängd nederbörd i form av våt snö registreras på terrängen, beräknas höjden på sadeltakets ås och följaktligen sluttningarnas branthet enligt följande schema:

  1. Den maximala mängden blötsnö som fallit i ett givet område under de senaste decennierna bestäms;
  2. Baserat på de framtida dimensionerna av husets låda och ekonomiska möjligheter, bestäm den maximala storleken på takbjälken och takramens bärförmåga med den angivna tjockleken på snötäcket. Antal takbjälkar, lyfthöjd och stigning beräknas utifrån den metod som beskrivs i SNiP 2.01.85 "Belastningar och stötar";
  3. Om storleken på virket för takbjälken visar sig vara oöverkomligt stor, är det nödvändigt att öka höjden på åsen, men så att lutningsvinkeln på sadeltaket inte överstiger de optimala värdena för den valda takbeläggningen material.

Vid beräkning av belastningen på takbjälken antas det att med en nockhöjd som ger en lutningsvinkel på mer än 60 ° kan vikten av snömassan på sadeltakets yta bortses från. När förhållandet mellan åshöjden över Mauerlat-horisonten och avståndet mellan takbjälkens nedre stöd är mindre än ¼, beaktas snötrycket på taket fullt ut. I ett mellanläge, med en ökning av sadeltakets lutningsvinkel från 20 ° till 60 °, ändras korrigeringsreduktionsfaktorn monotont från 0,7 till 0,1.

Optimal sadeltaksnockhöjd

Ofta fattas beslutet att öka höjden på åsen inte för att minska belastningen på taket, utan för att öka det användbara utrymmet på vinden. Fördelarna med en sådan modifiering är vid första anblicken uppenbara. Du kan öka mängden användbart utrymme och utrusta till exempel en vind och till och med en balkong. Det är relativt enkelt att bedöma förändringar i form och storlek på utrymmet under tak med hjälp av diagrammet som visas i figuren.

Innan du fattar ett beslut, försök att beräkna geometrin för konsekvenserna av att öka skridskohöjden. Låt oss som ett exempel betrakta förändringen i egenskaperna för höjden och dimensionerna för ett sadeltak för den minsta byggnaden som mäter 6x4m och en vägghöjd på 2,5m. En skiss över takkonstruktionen visas i figuren.

Med den optimala höjden på åsen ovanför golvplattan på 2 m, blir takbjälkens längd 2,9 m. Samtidigt blir det användbara utrymmet under sadeltaket endast 4x1,8x0,5 m. Detta räcker för ventilations- och takisoleringsarbeten. Bredden på det användbara utrymmet, om så önskas, kan ökas till 1,5 m. På detta område kan du organisera ett sovrum eller ett vilrum, för vilket faktiskt vinden används.

Lutningsvinkeln på 45° med en nockhöjd på 2 m säkerställer optimal strukturell hållfasthet, om du väljer rätt material och beräknar balkförbrukningen för konstruktion av takbjälkar kan du få en mycket måttlig kostnad för takbjälklaget, främst pga. till frånvaron av stag och stag.

Du kan försöka öka bredden på vindens komfortzon från 0,5 m till 1,5 m. I det här fallet kommer höjden på åsen och lutningsvinkeln på sadeltaket att öka till 3,6 m respektive 60 o. Det tillgängliga utrymmet för användning har ökat från 1,5 m till 2,5 m, komfortzonen, eller området där du kan gå utan att böja, är 1,5 m, vilket är ganska överensstämmande med de genomsnittliga parametrarna för vinden för ett hus på landet.

Spärrarnas längd har ökat från 2,9 m till 4,2 m. Det antas att kostnaden för en balk för en sadeltaksram kommer att öka med 30% på grund av behovet av att installera ytterligare bärande element - tvärstänger och stag. Om lasterna och sättet att fästa är korrekt beräknade kommer strukturen att vara lika stark som i den tidigare versionen.

Alternativt alternativ

Även en översiktlig jämförelse av de två alternativen, utan att försöka beräkna de exakta egenskaperna, tillåter oss att dra vissa slutsatser.

Storleken på det användbara området på vinden i en version med brutet tak är större än för ett tvålutningsschema med en ökad nockhöjd med 15%, mängden timmer och takmaterial spenderades mer med 19% och 7 % respektive. Kostnaden för arbete för en bruten krets är 30-33% högre. Sadeltakskonstruktionen visar sig vara 0,8 m högre, men samtidigt ligger ramens tyngdpunkt under tryckcentrum, vilket gör att den är stabilare i hårda vindar, trots att lutningsvinkeln av takbjälken är 60 o högre än vinkeln på den övre raden av det brutna taket.

Dessutom isolerar och ljudisolerar stora luftkuddar över taket och i sidoväggarna på vinden i gavelversionen rummet väl. För en lång vistelse på vindsrummet är ett brutet mönster mer lämpligt på grund av den ökade komforten. Medan för ett hus på landet eller ett bad är det ganska realistiskt att använda designen av ett klassiskt sadeltak med en ökad höjd på åsbalken.

Den givna jämförelsen gäller endast för små gavel och trasiga kretsar. När husets storlek ökar blir gavelversionen av taket med en ökad höjd på nockbalken mycket dyrare än kostnaden för ett brutet mönster av liknande storlek.

Slutsats

Det bör noteras att beräkningen av den erforderliga nockhöjden i stor utsträckning beror på typen av takmaterial. De allra flesta takmaterial, från plattor till ondulin, passar perfekt på en sluttning med en lutningsvinkel på 60 °. På grund av att taklutningen är ett enda plan har det lagda taket ett betydligt högre motstånd mot någon form av nederbörd. Trasiga strukturer drabbas ofta av regnvattenläckor vid kraftigt regn och vind just på brytlinjen.

Taket är en viktig strukturell del av huset och utför ett antal av de viktigaste funktionerna. Det skyddar mot atmosfäriska angrepp och tar bort nederbörd, ger isolering och ger ett gediget bidrag till bildandet av din egen byggstil. För att en så betydande struktur ska klara det anförtrodda arbetet perfekt, är det nödvändigt att noggrant tänka över projektet och noggrant ta itu med dimensionerna.

En noggrann analys och beräkning av ett sadeltak krävs både för oberoende hantverkare och ägare av förortsfastigheter som använder tjänster från byggorganisationer. Låt oss ta reda på hur man gör det rätt.

Taket, som liknar ett inverterat V i sektion, är ledande i listan över lutande strukturer av en anledning. När det gäller enkelheten i konstruktion och ekonomi har sadeltaket praktiskt taget inga konkurrenter. I århundraden, beprövad i praktiken, lade grunden för konstruktionen av de flesta takkonstruktioner.

Opretentiösa plan kräver inte komplex skärning av beläggningen och andra material, vilket resulterar i en imponerande mängd avfall. Inga specifika knep behövs för att implementera komplicerade konfigurationer. Nederbörd dröjer inte kvar på lutande ytor, så det finns inget behov av att förstärka vattentätningen. Som ett resultat är enheten av ett sadeltak ofta billigare än ett sadeltak.

Ett tak med två sluttningar kan vara ett självständigt föremål eller en del av ett komplex av strukturer av liknande eller annan form. Den enklaste versionen har inte inbyggda takkupor och markiser över entréverandan, d.v.s. det finns inga ytterligare sprickor, åsar och tillhörande dalar.

Frånvaron av konvexa och konkava hörn berövar mästaren "nöje" att lida av ett antal svåra operationer. Återigen kommer ägarna inte att få det imaginära nöjet av de läckor som ofta uppstår vid skarvarna på de lutande takelementen.

I princip stör ingen fans av snygg arkitektur att utrusta två ramper med många inbyggda strukturer. Det finns sant att det finns begränsningar för klimategenskaper: i områden med en hög volym vinternederbörd är konstruktionen av tak med många komponenter oönskad. I rännorna som bildas av överskott skapas gynnsamma förhållanden för ansamling av snöavlagringar. De måste rengöras snabbare än vanligt, och överdriven noggrannhet när det gäller snöröjning kan orsaka skador på beläggningen med alla konsekvenser.


Men anhängare av enkla och tydliga former bör inte heller slappna av. Takkonfigurationen med en vinkel måste vara idealiskt anpassad och beräknad, annars kommer den inte att kunna utföra det anförtrodda arbetet felfritt.

Trots den vilseledande elementära naturen finns det knep för att bestämma den optimala formen av en struktur. Det är omöjligt att övervinna och kringgå dem utan kunskap om de tekniska subtiliteterna, eftersom alla parametrar i strukturen är sammankopplade:

  • Sadeltakets bredd beror på lådans dimensioner och typen av täckning, vilket i sin tur påverkar valet av lutningens branthet.
  • Takets lutning beror på konstruktionsområdets klimategenskaper och på typen av takmaterial.
  • Kombinationen av ovanstående omständigheter, bredd och lutning, bestämmer höjden på strukturen, som i slutändan kanske inte uppfyller arkitektoniska krav och estetiska överväganden.

Ett oklanderligt designat tak har perfekta proportioner. Dess bredd och höjd bestämmer stigningen och lutningen som krävs för att dränera nederbörd i ett visst område. Ju lägre är omöjligt av tekniska skäl, desto högre är dyrt och orimligt om den unika arkitekturen inte kräver det.

Observera att när brantheten ökar, ökar byggnadsbudgeten. Takmaterial väljs enligt lutningen. Med fokus på dess vikt och detaljer är takbjälken designad och beräknad. Beräkningen av rafterramen utförs med hänsyn till de listade parametrarna och med hänsyn till de belastningar som verkar från utsidan på strukturen.

Det ömsesidiga beroendet mellan takets proportioner, komplexiteten i strukturen på takramen och nyanserna i valet av beläggning gör det nödvändigt att bestämma den bästa formen genom banalt urval. Om något inte passar byts eller förstärks de bärande strukturerna. Som tur är är sortimentet på byggmarknaden nu rikligt och alla möjliga metoder har utvecklats för att stärka strukturen.

Om de kommande beräkningarna och datablandningen är skrämmande är det bättre att ta till en win-win-lösning - ett standardprojekt. Det är inte för inte att alla hus i en bosättning utomlands är utrustade med tak av samma höjd och täckta med material av samma färg och egenskaper. Typifiering låter dig behålla landskapsidentiteten och minska designkostnaderna.

Men inte ens en typisk designlösning är ett universalmedel för tekniska problem och estetiska brister. Vi får inte glömma de individuella måtten på lådan, över vilken det är planerat att bygga ett tak. Landsmän förnekar utjämning i höjd och brant, därför är det fortfarande önskvärt för oss att förstå proportionerna av takkonstruktionen.

Steg-för-steg-beräkningar

Konfigurationen och måtten för alla lutande tak bestäms av takbjälken. Sluttningar läggs på kanterna av takbjälken och bildar en dihedral vinkel. De konstruerar taksystem av valsad metall och trä, använder industriella strukturer och timmer i konstruktionen.

Låt oss ta en titt på de tillgängliga alternativen för att tillämpa ansträngningarna från en gör-det-själv-guide, d.v.s. konstruktionsmetod för att resa en ram av timmertak.

Steg # 1 - att välja typ av takbjälkar

Metoden för att konstruera ett sadeltak är indirekt relaterad till dimensionerna, men utan att ta hänsyn till skillnaden i strukturernas struktur kommer det att vara svårt att förstå de geometriska parametrarna.

Två traditionella tekniker används för att bygga sadeltak:

  • Naslonnaya, enligt vilken toppen och botten av takbjälken har ett fast stödpunkt. Husets väggar, utrustade med en Mauerlat, fungerar som det nedre stödet. Toppen av de skiktade takbjälken vilar på balken som bildar åsen. Flytbalken stöds på ett stödsystem som byggts speciellt för den, på en innervägg eller på stengavlar på lådan, rest innan taket monteras. Häckningsmetoden används främst när man arrangerar stora hus med en invändig bärande vägg eller en rad pelare.
  • Hängande, enligt vilken takbjälklaget endast vilar mot varandra. Väggarna är stödet för botten, som i föregående fall. Hängande takbjälkar bildar en liksidig triangel, vars bas kallas en puff. Sammantaget skapar ett sådant system ingen dragkraft, d.v.s. överför inte spränglasten till boxväggarna. Taktrianglarna installeras antingen färdiga att installera, d.v.s. monteras på marken eller konstrueras av separata takbjälkar på plats. Frånvaron av ett övre stöd gör justeringar av användningsomfånget: hängningsmetoden används i arrangemanget av endast små byggnader med små spännvidder.

Schema för takbjälkar av båda typerna inkluderar ett minimum av strukturella element vid överlappande lådor med en bredd på upp till 8-10 m.


Vid större spännvidder finns risk för deformation av takbjälken. För att eliminera hängning och avböjning av trädelar från timmer, installeras förstärkningselement: stag, sammandragningar, sidobalkar, etc.

Ytterligare delar ger styvhet och stabilitet i en stor struktur, men ökar belastningen. Vi har redan analyserat hur den totala belastningen bestäms och produceras.

Steg # 2 - beräkning av bredden

Båda typerna av träfackverkssystem är konstruerade med golvbalkar eller Mauerlat. Hur takbredden beräknas beror på typen av underlag:

  • Vid montering på golvbalkar är det de som bildar takfotens överhäng, d.v.s. bestämma takets dimensioner.
  • När den installeras på en Mauerlat bestäms takbredden genom att lägga till tre värden. Du måste sammanfatta bredden på lådan och två projektioner av bredden på takfotens överhäng. I beräkningarna används dock endast den bärande delen av takbredden, vilket är lika med lådans bredd.

Mauerlats funktion i rambyggnader utförs av den övre remmen, samtidigt som de olika elementen förbinds till en enda ram. I träkonstruktion fungerar den övre kronan, vikt med en stång eller stock, som en mauerlat.

Vid användning av enhetens "stråle" -schema används så kallade matriser - balkar eller stockar, läggs under fotens övre krona som en överlappning.


Takfotsöverhäng av tak installerade på en Mauerlat kan formas direkt av takbjälkar som sys till dem av filéer eller en tegelkant. Det senare alternativet används naturligtvis vid konstruktion av tegelväggar. Valet av överhängets bredd dikteras av typen av takbeläggning och materialet från vilket väggarna är vikta.

  • För skiffertak inte mer än 10 cm;
  • För bituminös bältros i intervallet 30-40 cm;
  • För metallplattor 40-50cm;
  • För profilerad plåt 50cm;
  • För keramiska plattor 50-60cm.

Väggar gjorda av stockar och balkar kräver förbättrat skydd mot lutande regn, därför ökas överhängen ovanför dem vanligtvis med 10-15 cm. Om det maximala värdet på överhängsbredden som rekommenderas av tillverkaren överskrids, måste åtgärder vidtas för att förstärka den.

Det är möjligt att installera externa stöttor på väggar eller stödjande pelare, som samtidigt kan spela rollen som strukturella delar av en terrass, veranda, veranda.

Steg # 3 - definiera lutningen

Lutningsvinkeln på sluttningarna tillåts variera inom de bredaste gränserna, i genomsnitt från 10º till 60º med tillåtna avvikelser i båda riktningarna. Traditionellt har båda planen på ett sadeltak lika lutningsvinklar.

Även i asymmetriska strukturer för bostadshus är de huvudsakligen placerade i en lika stor vinkel, och asymmetrieffekten uppnås genom att konstruera sluttningar av olika storlekar. Oftast observeras skillnader i lutningen av takets huvuddelar under byggandet av hus på landet och hushållsanläggningar.

Förfarandet för att bestämma den optimala lutningen på ett sadeltak påverkas avsevärt av tre faktorer:

  • Typen av täckning, tillsammans med vikten av höljet som är avsett för det. Typen av takmaterial bestämmer installationstekniken och hur basen är anordnad för dess infästning. Ju tätare taket är, desto lägre kan lutningen vara. Ju färre överlappningar och skarvar mellan beklädnadens element, desto lägre får taket vara. Och vice versa.
  • Takvikt med. En tung beläggning placerad i en vinkel mot horisonten trycker på basen endast med sin projektion. Kort sagt, ju högre lutning, desto mindre massa överförs till golvet. De där. under ett tungt tak måste du bygga ett brant tak.
  • Regionens klimatspecifika egenskaper. En hög lutning underlättar snabb borttagning av snö och vatten, vilket är mycket önskvärt i områden med betydande nederbörd. Men höga backar är mycket känsliga för effekterna av vindar som tenderar att välta dem. Därför, i regioner med karakteristiska starka vindar, är det vanligt att bygga grunda strukturer, och i områden med riklig nederbörd, tak med hög lutning.

I den myndighetsdokumentation som används för att beräkna vinklarna för konstruktion av sadeltak, finns det enheter som kan förvirra husbyggare som inte har erfarenhet av takläggning. Det enklaste värdet uttrycks i dimensionslösa enheter, det mest begripliga - i grader.

Den andra versionen förmedlar förhållandet mellan takets höjd och hälften av dess bredd. För att bestämma det dras en linje från golvets centrala punkt till toppen av taktriangeln. Den verkliga linjen dras på diagrammet över huset, föreställt på objektet. Värdet anges antingen som en procentsats, eller i form av ett matematiskt förhållande av typen 1: 2,5 ... 1: 5, etc. Procentsatsen är knepigare och mer obekväm.

Steg # 4 - bestämma höjden på skridsko

Ett tak med två sluttningar kan ha en vind eller inte på ägarens begäran. På vindens utrymmen på sadeltak är det inte tänkt att ordna användbara lokaler. För detta finns. Höjden på vinden som används för underhåll och inspektion av tak från en vinkel är dock inte godtycklig.

Enligt brandförsvarets krav ska avståndet från toppen till överlappningen vara minst 1,6 m. Den övre gränsen dikteras av designernas estetiska övertygelser. De hävdar att om takets höjd är större än höjden på lådan, så verkar det "trycka" på byggnaden.

Höjden på nocktoppen för hängande tak anordnade på balkar är lättast att bestämma med ritningsmetoden:

  • Vi ritar ett diagram över husets låda i skalen.
  • Vi söker mitten av översta våningen.
  • Från mitten upp lägger vi symmetriaxeln.
  • På vardera sidan från mitten, avsätt halva takets bredd - vi får överhängets yttersta punkt.
  • Använd en gradskiva från överhängets yttersta punkt, rita en rak linje i en vinkel som rekommenderas av taktillverkaren. Dess skärningspunkt med axeln kommer att vara toppen av taket. Låt oss mäta avståndet från toppen till överlappningen och få höjden.

För att få en komplett bild måste du rita en andra ramp i diagrammet på liknande sätt. Parallellt med linjerna för de ritade sluttningarna måste ytterligare två linjer dras på ett avstånd som är lika med tjockleken på takbjälken i samma skala.

Om du inte är nöjd med takets utformning kan du leka med höjden på papper genom att ändra läget på spetsen och takets lutning inom rimliga gränser. Samma manipulationer kan utföras i ett av ritprogrammen.

När du ritar konturerna av ett tak som är konstruerat med skiktad teknik, bör tjockleken på purlinen beaktas. Med imponerande kraft kommer den att ändra positionen på backarna något.

Hantverkare tror att beräkningarna av elementen i takbjälken för konstruktion av ett sadeltak i allmänhet kan reduceras till att endast beräkna tvärsnittet av löpningen. Detta är det mest belastade elementet, alla andra har rätt att vara tunnare. Till exempel, om beräkningar visar att material 100 × 150 mm krävs för en åslöpning, räcker en bräda på 50 × 150 mm för takbjälkar, stöd, stag.

Processen att hitta höjden på strukturer med överhäng bildade av sto skiljer sig lite från den beskrivna metoden. Det är bara det att lutningsvinkeln dras inte från överhängets yttersta punkt, utan från takbjälkens nedre fästpunkt till Mauerlat. I alla fall är det bättre att plocka upp variationer med brantheten och dimensionerna på sadeltaket som är planerat för konstruktion på "papper" än på byggarbetsplatsen.

Steg # 5 - beräkning av materialförbrukning

En normal ägare tänker i förväg på byggbudgeten. Det är sant att i den preliminära uppskattningen, per definition, kommer det att finnas felaktigheter. Processen med att bygga ett sadeltak kommer att införa sina egna justeringar på den ursprungliga beräkningen av materialet, men det kommer att hjälpa till att ta reda på mängden grundläggande utgifter.

Den preliminära uppskattningen bör innehålla:

  • En bar för enheten Mauerlat. I bostadsbyggande används virke med ett tvärsnitt från 100 × 150 mm till 200 × 200 mm. Filmen beräknas runt omkretsen av lådan med 5 % marginal för bearbetning och sammanfogning. Ett liknande material köps för sänganordningen, om den är designad.
  • Skiva för tillverkning av takbjälkar. Oftast, för tillverkning av takbjälkar, används ett material med ett tvärsnitt från 25 × 150 mm till 100 × 150 mm. Filmen bestäms genom att multiplicera längden på den yttre kanten med siffran. Materialet köps in med en marginal på 15-20%.
  • En bräda eller stång för att tillverka stag, stag och stöd med en sektion på 50 × 100, 100 × 100 mm, beroende på projekt. Du behöver också ett lager på cirka 10%.
  • Material för svarvanordningen. Dess förbrukning beror på typen av topplack. Svarven är uppförd antingen solid, om den ska produceras, eller sparsam för wellpapp, metallplattor, vanligt kakel, skiffer m.m.
  • Rullvattentätning, vars bilder bestämmer typen av tak och branthet. Höga tak täcks med en vattentät matta endast längs takfoten, nock och i konvexa eller konkava hörn. De skonsamma är täckta med en rejäl matta.
  • Finish beläggning. Dess mängd beräknas genom att summera strålarnas områden. Om det finns inbäddade takkupor, räknas även deras ytor. Endast beräknat som en rektangel, inte i efterhand. Mängden lager för läggning rekommenderas av beläggningstillverkaren.
  • Material för täckning av gavlar och överhäng.
  • Hörn, plattor, skruvar, häftklamrar, spikar. Vi behöver ankare och dubbar, deras antal kommer att berätta projektet.

Du behöver också formade element för att ordna genom passager genom taket, dalar, överhäng, nock. Den presenterade skissen av uppskattningen gäller för en kall konstruktion. För ett isolerat tak kommer det att vara nödvändigt att köpa en isolering och en ångspärrfilm, ett block för en motläkt och ett material för att täcka taket från insidan.

Sadeltaksräknaren online hjälper dig att beräkna takbjälklagets vinklar, den erforderliga mängden svarv, den maximala takbelastningen, såväl som de material som krävs för att bygga denna typ av tak för de givna dimensionerna. Du kan beräkna taket från sådana populära takmaterial som skiffer, ondulin, keramik, cement-sand och bituminösa bältros, metallbältros och andra material.

Beräkningarna tar hänsyn till parametrarna som anges i TCP 45-5.05-146-2009 och SNiP "Belastningar och effekter".

Ett sadeltak (även känt som sadel- eller sadeltak) är en typ av tak som har två sluttande ramper som går från nocken till byggnadens ytterväggar. Detta är den vanligaste taktypen idag. Detta förklaras av dess praktiska egenskaper, låga byggkostnader, effektivt skydd av lokaler och estetiskt utseende.

Spärrarna i sadeltakkonstruktionen vilar på varandra och ansluter parvis. På framsidan är sadeltak i form av en triangel, sådana ändar kallas tång eller gavlar. Vanligtvis är en vind anordnad under ett sådant tak, som belyses med hjälp av små fönster på gavlarna (vindsfönster).

När du matar in data i räknaren, se till att kontrollera den ytterligare informationen som är markerad med ikonen.

Längst ner på den här sidan kan du lämna feedback, ställa din egen fråga till utvecklarna eller föreslå en idé för att förbättra den här räknaren.

Förklaring av beräkningsresultat

Takvinkel

Takbjälken och taklutningen lutar i denna vinkel. Det är underförstått att ett symmetriskt sadeltak planeras. Förutom att beräkna vinkeln kommer kalkylatorn att informera dig om hur vinkeln motsvarar normerna för det takmaterial du har valt. Om du behöver ändra vinkeln, måste du för detta ändra bredden på basen eller höjden på takhöjningen, eller välja ett annat (lättare) takmaterial.

Takyta

Den totala ytan av taket (inklusive överhäng av en given längd). Bestämmer mängden tak- och isoleringsmaterial som kommer att behövas för arbetet.

Ungefärlig vikt av takmaterial

Den totala vikten av takmaterialet som krävs för att helt täcka takytan.

Antal överlappande rullar med isolering

Den totala mängden isoleringsmaterial i rullar som kommer att krävas för att isolera taket. Beräkningarna baseras på rullar 15 meter långa och 1 meter breda.

Den maximala belastningen på takbjälken. Beräkningarna tar hänsyn till vikten av hela taksystemet, takets form samt vind- och snölasterna i den region du angav.

Rafters längd

Takbjälkens fulla längd från rampens början till takets nock.

Antal takbjälkar

Det totala antalet takbjälkar som krävs för att bygga ett tak med en given lutning.

Minsta tvärsnitt av takbjälkar, Vikt och Volym av virke för takbjälkar

Tabellen visar de rekommenderade tvärsnittsmåtten för takbjälken (enligt GOST 24454-80 Barrvirke). För att bestämma överensstämmelse beaktas typen av takmaterial, takkonstruktionens yta och form samt de belastningar som utövas på taket. De intilliggande kolonnerna visar den totala vikten och volymen av dessa takbjälkar för hela taket.

Antal rader av lådor

Totalt antal läktar för hela taket. För att bestämma antalet backrader för en sluttning räcker det att dela det resulterande värdet med två.

Jämnt avstånd mellan läkten

Använd värdet som visas här för att installera läkten jämnt och undvika onödiga överskridningar.

Antal läktar med standardlängd

För att rama in hela taket behöver du det antal plankor som visas här. Beräkningarna baseras på standardlängden på 6 meter bräde.

Volymen av svarvbrädor

Brädornas volym i kubikmeter hjälper dig att beräkna kostnaden för lådkostnaderna.

Ungefärlig vikt på lådbrädorna

Uppskattad totalvikt för mantelbrädorna. Beräkningarna använder de genomsnittliga densitets- och fuktvärdena för barrträd.