박공 지붕 트러스 시스템 계산 방법 - 온라인 계산기가 필요하지 않습니다.

지붕이 튼튼하려면 제대로 계산해야 합니다.
지붕이 튼튼하려면 제대로 계산해야 합니다.

개인 주택의 박공 지붕 매개 변수를 계산하는 방법은 무엇입니까? 온라인 계산기를 사용할 수 있습니다. 하지만 서까래 계산기를 사용할 방법이 없다면? 원하는 경우 지붕 구성의 주요 매개 변수를 종이에 계산할 수 있습니다. 트러스 시스템에 작용하는 하중에 따른 계산 방법을 알려드리겠습니다.

트러스 시스템에 영향을 미치는 요소

일러스트레이션 계산 옵션
이바로이프바오이프바로이바1 눈의 무게. 슬로프의 경사에도 불구하고 사진과 같이 많은 양의 눈이 지붕 표면에 쌓입니다. 적설량은 지붕 파이, 서까래 및 내력벽에 영향을 미칩니다.
이바로이프바오이프바로이바2 풍압. 경사각에 따라 바람이 지붕에 영향을 미칩니다.

계산 지침에는 눈이 미끄러지는 서까래의 각도를 계산하는 것이 포함되지만 공기 흐름은 코팅을 찢지 않습니다.

이바로이프바오이프바로이바3 루핑 재료 무게. 파이는 구조 요소의 수에 따라 하나 또는 다른 질량을 갖는 다층 구조입니다.

이것은 자신의 손으로 계산할 때 파이 매개 변수와 내력 벽이 만들어지는 재료의 최적 비율을 찾아야 함을 의미합니다.

이바로이프바오이프바로이바4 서까래 무게. 서까래가 강할수록 무거워지고 가격이 높아지며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 서까래의 강도를 줄이면 시스템이 더 가벼워집니다.

계산에서 우리의 임무는 루핑 재료의 기계적 부하에 해당하는 서까래의 매개 변수를 선택하는 것입니다.

눈의 최대 무게 계산

최대 적설 강도 값은 공식 S=µ·Sg로 계산할 수 있습니다.

  • S는 적설량 (kg / m 2)입니다.
  • µ - 지붕 경사 계수(서까래 α의 경사각에 따라 다름)
  • Sg - 표준 눈 무게 (kg / m 2).

제안된 공식에 따라 계산하기 위해 기울기 각도 α에 대한 조건부 값 μ의 의존성을 결정합니다.

경사의 기울기 α는 서까래와 천장의 퍼프 사이의 각도이고 L은 밑면의 너비를 반으로 나눈 값이며 H는 퍼프에서 능선까지의 높이입니다.
경사의 기울기 α는 서까래와 천장의 퍼프 사이의 각도이고 L은 밑면의 너비를 반으로 나눈 값이며 H는 퍼프에서 능선까지의 높이입니다.

다이어그램에서 기울기의 경사각 비율과 대각선 및 수평 빔으로 형성된 트러스 트러스의 기하학적 매개변수를 볼 수 있습니다.

왼쪽 열은 H를 L로 나눈 결과를 나타내고 오른쪽 열은 해당 기울기 각도를 나타냅니다.
왼쪽 열은 H를 L로 나눈 결과를 나타내고 오른쪽 열은 해당 기울기 각도를 나타냅니다.

표 1은 능선까지의 지붕 높이와 퍼프의 절반(천장을 형성하는 빔)과 같은 양을 나눈 이미 계산된 결과를 제공합니다.

30° 이하의 경사각(α)은 계수(μ) 1에 해당합니다. 각도가 60° 이상인 경우 μ는 0입니다. 60°>α>30°인 경우 μ 값은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다. μ = 0.033(60-α).

Sg의 표준 값은 지도에서 찾을 수 있으며 I에서 VIII까지의 숫자는 적설 하중 영역을 나타냅니다.
Sg의 표준 값은 지도에서 찾을 수 있으며 I에서 VIII까지의 숫자는 적설 하중 영역을 나타냅니다.

kg/m² 단위의 표준 적설량 매개변수:

나 - 80;

II-120;

III - 180;

IV-240;

V-320;

VI-400;

VII-480;

VIII - 560.

서까래의 경사 계수와 표준 눈 강도의 매개변수를 알고 나면 공식 S = µ·Sg로 돌아가 사용 가능한 매개변수를 삽입하고 강수층의 영향을 고려하여 서까래를 계산합니다.

최대 허용 풍압 계산

이 지도를 사용하여 소비에트 이후 영토 전체의 풍압을 결정할 수 있습니다.
이 지도를 사용하여 소비에트 이후 영토 전체의 풍압을 결정할 수 있습니다.

바람의 영향을 계산하는 것이 중요한 이유는 다음과 같습니다.

  • 경사각 α가 30°보다 크면 구조물의 풍량이 증가합니다. 이로 인해 슬로프 중 하나 또는 박공에 추가 압력이 가해져 구조 상태에 부정적인 영향을 미칩니다.
  • 경사각 α가 30° 미만이면 공기 흐름이 지붕 주위를 돌면 공기 역학적 양력과 오버행 아래 난류 영역이 형성됩니다.
이 표는 kg/m² 및 kPa 단위의 영토 지역 및 바람 영향의 표준(조건부) 값의 비율을 보여줍니다.
이 표는 kg/m² 및 kPa 단위의 영토 지역 및 바람 영향의 표준(조건부) 값의 비율을 보여줍니다.

기류의 허용 하중 계산은 공식 Wo K C = Wm에 따라 수행됩니다.

  • Wm은 기류의 최대 허용 가능한 영향입니다.
  • Wo는 기류의 조건부 효과입니다(표 2 및 풍압 지도에서 결정).
  • K는 높이에 따른 기류 효과의 변화 계수입니다(건물 높이와 관련하여 표 3에 표시됨).
  • C는 항력 계수입니다.
표는 건물 높이와 풍압 계수의 비율을 보여줍니다.
표는 건물 높이와 풍압 계수의 비율을 보여줍니다.

지붕과 건물의 구성에 따라 공기역학적 항력 계수 C는 <1.8(바람이 지붕을 들어올림), >0.8(바람이 경사면 중 하나를 누름)의 값을 가질 수 있습니다. 강도가 증가하는 방향으로 계산을 단순화하고 계수 C의 값을 0.8이라고 가정합니다.

이제 모든 계수를 알고 있으므로 공식 Wo·K·C = Wm에 삽입하고 공기 흐름 Wm의 영향에 대한 최대 허용 값을 계산해야 합니다.

지붕의 질량 계산

표는 인기있는 루핑 재료의 대략적인 질량을 보여줍니다.
표는 인기있는 루핑 재료의 대략적인 질량을 보여줍니다.

지붕 덮개를 구입할 때 판매자 또는 포장에서 무게를 확인할 수 있습니다. 그러나 어떤 재료가 적합한지 미리 계산하기 위해 표를 사용할 수 있습니다. 계산하려면 지붕 경사면의 면적을 계산하고 제안된 값을 곱해야 합니다.

이 표는 지붕 시스템의 구조 요소의 대략적인 무게를 보여줍니다.
이 표는 지붕 시스템의 구조 요소의 대략적인 무게를 보여줍니다.

코팅의 질량 외에도 내 하중 벽은 서까래 자체, 선반 보드, 카운터 격자 등의 무게를 지닙니다. 트러스 시스템 요소의 심각도의 평균값은 제안된 표에서 찾을 수 있습니다.

무게 값은 상자의 보드 사이의 거리가 표준 50-60cm임을 기준으로 평방 미터당 킬로그램을 기준으로 지정되며 구조의 질량을 계산하기 위해 면적을 찾습니다. 기울기의 제안 값을 곱하십시오.

트러스 시스템의 최대 강도를 제공하도록 계산 결과를 반올림하는 것이 바람직합니다.

합산

이제 지붕 트러스 시스템의 계산을 고려한 요소를 알았으므로 온라인 계산 계산기를 사용하지 않고도 필요한 값을 직접 계산할 수 있습니다. 이 기사의 비디오를 보면 더 유용한 정보를 찾을 수 있습니다. 의견에 관심있는 질문을하십시오.

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